高中生物必修笔记

1.生物体具有相同的物质基础和结构基础。细胞是所有动植物结构的基本单位。病毒没有细胞结构。细胞是生物体结构和功能的基本单位。

2.新陈代谢是生物体一切生命活动的基础,是生物体最基本的特征,是生物和非生物的最佳组合。

本质区别。

3.生物遗传和变异的特点使每个物种保持基本稳定,不断进化。生物体的遗传特征

性让生物物种保持相对稳定。生物变异的特性使生物物种能够产生新的性状,从而产生形状。

成为新的物种,向前进化。

4.生物有应激,所以能适应周围的环境。生物可以适应一定的环境,也可以影响环境。

5.构成生物体的化学元素可以在无机自然界中找到,没有一种化学元素是生物界独有的。这个事实说明生物世界和非生物世界是统一的。生物世界和非生物世界也有区别。组成生物体的化学元素和化合物是生物体生命活动的物质基础。

6.糖是细胞的主要能量物质,葡萄糖是细胞的重要能量物质。淀粉和糖原是植物和动物细胞中的储能物质。蛋白质是所有生命活动的体现。脂肪是生物体的储能物质。核酸是所有生物的遗传物质。

7.组成生物体的化合物没有一种能单独完成某种生命活动。这些化合物只有按照一定的方式有机地组织起来,才能表现出细胞和生物体的生命现象。细胞是这些物质最基本的结构形式。

8.细胞膜具有一定的流动性结构特征和选择性渗透的功能特征。

9.细胞壁可以支持和保护植物细胞。线粒体是活细胞进行有氧呼吸的主要场所。叶绿体是绿色植物光合作用的场所。核糖体是细胞内氨基酸合成蛋白质的地方。染色质和染色体是同一物质在细胞中不同时间的两种形态。细胞核是储存和复制遗传物质的地方,是细胞遗传特性和细胞代谢活动的控制中心。

10.组成一个细胞的各部分的结构并不是相互孤立的,而是紧密联系、相互协调的。细胞是一个有机整体,只有保持其完整性,才能正常完成各种生命活动。

11.原核细胞最重要的特点是没有核膜包围的典型细胞核。

12.细胞通过分裂增殖,细胞增殖是生物体生长、发育、繁殖和遗传的基础。

13.细胞有丝分裂的重要意义(特征)是将亲本细胞的染色体复制并均匀分布到两个子细胞中,从而维持生物亲本和后代之间遗传性状的稳定性,对生物的遗传具有重要意义。

14.高度分化的植物细胞仍具有发育成完整植株的能力,即保持细胞全能性。

15.酶的催化具有高效性和专一性,需要适宜的温度和pH值。

16.ATP是新陈代谢所需能量的直接来源。

17.光合作用释放的氧气全部来自水。一些氨基酸和脂肪也是光合作用的直接产物。所以确切的说,光合作用的产物是有机物和氧气。叶绿体中光能的转化包括三个步骤:光能转化为电能;电能转化为活性化学能;活性化学能转化为稳定的化学能。

18.植物成熟区表皮细胞对矿质元素的吸收和渗透吸水是两个相对独立的过程。

19.在C4植物的叶片中,维管束被两圈细胞以“花环”的形式包围着:内圈是维管束鞘细胞,外圈是一部分叶肉细胞。

20.高等多细胞动物,它们的体细胞只能通过内环境与外界环境进行物质交换。

21.糖、脂类、蛋白质是可以转化的,它们是有条件的,相互制约的。

22.植物生命活动调节的基本形式是激素调节。人类和高等动物生命活动调节的基本形式包括神经调节和体液调节,其中神经调节起主导作用。激素调节是体液调节的主要内容。

23.向光性实验发现,感受光刺激的部位在胚芽鞘的顶端,而向光弯曲的部位在顶端以下的一段,光面生长素分布较少,生长较慢;背光一侧的生长素分布更多,生长更快。生长素对植物生长的影响通常是双重的。这与生长素的浓度和植物器官的类型有关。一般来说,低浓度促进生长,高浓度抑制生长。将一定浓度的生长素溶液涂在未受污染的番茄(黄瓜、辣椒等)的雌蕊柱头上,可获得无籽果实。).

24.脑垂体除了分泌生长激素促进动物生长外,还可以分泌促性腺激素来调节和管理其他内分泌腺的分泌活动。下丘脑是调节内分泌活动的中枢。通过反馈调节,血液中的激素往往维持在正常的、相对稳定的水平。相关激素之间存在协同和拮抗作用。

25.(多细胞)动物神经活动的基本方式是反射,基本结构是反射弧(即反射活动的结构基础是反射弧)。在中枢神经系统中,调节人类和高等动物生理活动的高级中枢是大脑皮层。

26.神经冲动在神经纤维上的传递是双向的。神经元之间的传递是单向的,只能从一个神经元的轴突传递到另一个神经元的胞体或树突,而不能反方向传递。

27.有性生殖产生的后代具有其父母的遗传特征,具有更大的生命力和可变性,因此对生物的生存和进化具有重要意义。营养繁殖可以使后代保持父母的性状。

28.减数分裂的结果是,生殖细胞的染色体数目比精原细胞减少一半。在减数分裂过程中,染色体数目在第一次减数分裂时减半。联会同源染色体在减数分裂过程中相互分离,说明染色体具有一定的独立性。两条同源染色体移动到哪一极是随机的,不同来源的染色体(非同源染色体)可以自由组合。

29.一个卵母细胞经过减数分裂只形成一个卵母细胞(一种基因型)。一个精原细胞经过减数分裂形成四个精子(两种基因型)。

30.对于有性生殖的生物来说,减数分裂和受精对于维持每个生物后代体细胞染色体数目的恒定,以及对于生物的遗传和变异都是非常重要的。

31.对于有性生殖的生物来说,个体发育的起点是受精卵。

32.双子叶植物的许多成熟种子没有胚乳(如豆科植物、花生、油菜、荠菜等。)因为胚乳在胚和胚乳发育过程中被被子叶吸收,营养物质储存在子叶中供以后种子萌发使用。单子叶植物一般都有胚乳(如水稻、小麦、玉米等。).植物花芽的形成标志着生殖生长的开始。

33.高等动物的个体发育包括胚胎发育和胚后发育。胚胎发育包括:受精卵→卵裂→胚泡→原肠胚→三胚层分化→组织、器官和系统的形成→动物幼虫。

34.在噬菌体感染的细菌试验中,第一代和第二代之间保持一定连续性的是DNA,而不是蛋白质,从而证明DNA是遗传物质。大部分生物的遗传物质是DNA,所以DNA是主要的遗传物质。

在真核细胞中,DNA是主要的遗传物质,DNA主要分布在染色体上,所以染色体是遗传物质的主要载体。

35.在DNA分子中,碱基对的序列是千变万化的,这就构成了DNA分子的多样性;对于一个特定的DNA分子,其碱基对的序列是特定的,这就构成了每个DNA分子的特异性。这解释了为什么生物在分子水平上具有多样性和特异性。

36.遗传信息是指基因中脱氧核苷酸的序列。遗传密码是指核糖核苷酸在信使RNA上的排列顺序。密码子是指信使RNA上决定氨基酸的三个相邻碱基。信使RNA上四个碱基有64种组合,其中61决定氨基酸,3个终止密码子。反密码子是指转运RNA上的三个碱基,可以与其携带的氨基酸密码子配对。因为决定氨基酸的密码子有61种,所以反密码子也有61种。

37.遗传信息的传递是通过DNA分子的复制完成的,从亲代DNA到子代DNA,从亲代个体到子代个体。后代和父母在性状上的相似性是由于后代获得了父母复制的DNA的拷贝。因为不同基因的脱氧核苷酸排列顺序(碱基顺序)不同,所以不同的基因包含不同的遗传信息(即基因的脱氧核苷酸排列顺序代表遗传信息)。

38.DNA分子独特的双螺旋结构为复制提供了精确的模板。通过碱基互补配对,可以准确保证复制。

39.基因是具有遗传效应的DNA片段。基因在染色体上呈线性排列,染色体是基因的主要载体(基因也存在于叶绿体和线粒体的DNA中)。一般来说,一条染色体上有一个DNA分子,一个DNA分子上有很多基因。

基因表达是通过DNA控制蛋白质的合成来实现的,包括转录和翻译。

有些基因通过控制酶的合成来控制代谢过程,从而控制生物体的特性;有些基因通过控制蛋白质分子的结构直接影响性状。

40.生物的遗传是细胞核和细胞质相互作用的结果。

细胞质遗传的特点:母体遗传;杂交后代的性状不会出现一定的分离比例。

线粒体和叶绿体中的DNA可以自我复制,并通过转录和翻译控制某些蛋白质的合成。

41.生物个体的基因型与表型的关系是,基因型是性状表现的内在因素,而表型是基因。

类型的表现形式。在个体发育过程中,生物个体的表型不仅受内部基因控制,而且

表型受环境条件影响,是基因型和环境相互作用的结果。

42.在杂种中,虽然等位基因存在于一个细胞中,但它们位于一对同源染色体中。

事实上,它与同源染色体的分离是独立的。在减数分裂期间,等位基因

这就是配子传递给后代时基因分离的规律。

具有两对(或多对)相关性状的亲本杂交,当F1减数分裂形成配子时,

等位基因是随着同源染色体的分离而分离的,而非同源染色体上的基因表现为自由群。

关闭。这个定律叫做基因自由组合定律,也叫独立分布定律。

43.显性基因控制的遗传病发病率很高,一般是代代遗传。

44.在近亲结婚的情况下,他们可能从他们的祖先那里继承了相同的隐性致病基因,这使他们

后代患病几率大大增加,因此,应该禁止近亲结婚。中国婚姻法规定,直系血亲

禁止三代以内旁系血亲通婚。

一般来说,色盲这种遗传病是男人通过女儿传给侄子的(交叉遗传)。

46.基因突变是生物变异的根本来源,是生物进化的重要因素,可以产生新的基因。

基因突变是由于基因中的脱氧核苷酸种类在一定的外部环境条件或生物内部因素下发生的。

类别、数量和排列顺序的变化。换句话说,基因突变是基因分子结构的变化。

结果。

47.自然界中的多倍体植物主要是在外界条件剧烈变化的影响下形成的。多次人工成型

体细胞植物用秋水仙碱处理发芽的种子或幼苗,使纺锤体不能在有丝分裂前期形成。

48.利用单倍体植株培育新品种可以明显缩短育种周期。

所谓纯合子,可以通过秋水仙素处理单倍体得到,这里有一个前提,就是单倍体必须是二倍体,也就是由二倍体配子培养出来的单倍体。

49.自然选择理论包括:过度繁殖、生存竞争、遗传变异、适者生存。遗传和变异是生物的进步。

变革的内部因素;生存竞争促进了生物的进化,这是生物进化的动力;适应是自然选择的结果。生物变异一般是无方向性的,而自然选择是有方向性的(朝着适合生存环境的方向)。定向自然选择决定了生物进化的方向。所有的生物都能适应环境,而被淘汰的则不能。这就是适者生存,不适者淘汰,这叫物竞天择。当生物体变异时,自然选择决定了它们的生存或灭绝。

50.群体是生物进化的单位,突变(包括基因突变和染色体变异)和基因重组产生进化原料。

自然选择决定了生物进化的方向,隔离导致了物种的形成。生物进化的本质是群体基因频率的变化。突变和基因重组、自然选择和隔离是物种形成的三个基本环节。

51.环境中的各种生态因素对生物的影响是一样的。生物的生存和繁衍受到各种生态因素的影响,这些生态因素与生物的生存环境是同构的。

生物与生活环境的关系是:适应环境,受环境因素影响,同时改变环境。

生物和环境是相互作用的,是不可分割的统一整体。所有的生态系统都有一个共同的特点,就是有大量的生物和它们赖以生存的一个无机环境,两者缺一不可。

52.森林是生物圈中能量流动和物质循环的主体。森林生态系统因其面积广阔、结构复杂、光合效率高,是地球上生产力最高的生态系统,也是生物圈的能源基地。

53.生产者固定的太阳能总量就是流经这个生态系统的总能量。

54.食物链是生态系统中物质和能量通过食物关系的流动通道。它不仅是一个能量转换链,也是一个物质传递链。在生态农业中,它也是一个价值链。

55.在食物链和食物网中,位于能量金字塔顶端的生物越多,它们获得的能量就越少。

越浓缩,体内有害成分越多。

研究生态系统中能量流动的主要目的是试图调整生态系统中的能量流动关系,使能量流向对人类最有利的部分。

能量流动和物质循环互为因果,相辅相成,不可分割。

56.生态系统稳定性包括抗性稳定性和恢复力稳定性。一般来说,两者的关系是相反的。

对,就是阻力稳定了,回弹稳定性就小,反之亦然。

生态系统之所以具有抗性和稳定性,是因为它在生态系统内部具有一定的自我调节能力。一般来说,生态系统的组成越简单,营养结构越简单,自我调节能力越小,抵抗力的稳定性越低。相反,生态系统的成分越多样,营养结构越复杂,自我调节能力越大,抗性的稳定性越高。

57.生物多样性包括遗传多样性、物种多样性和生态系统多样性。生物多样性是人类生存和发展的基础。

我们强调保护自然并不意味着禁止开发和利用。而是反对无计划的开发和利用。

58.可持续生态农业的生产模式已经从传统的“原料-产品-废弃物”转变为现代的“原料-

产品-原材料-产品”。

生态学原理是发展生态农业的主要理论基础:生态系统中能量的多层次利用和物质的循环利用;生态系统中各种生物之间存在着相互依存、相互制约的关系。

59.生物圈的形成是地球物理化学环境与地球生物长期相互作用的结果。

化学的产物是生物与无机环境相互作用形成的统一整体。

生物圈可以说是一个物质上自给自足的系统。

60.稳态是人体进行正常生命活动的必要条件,是通过人体自身条件来实现的。

人体内水和无机盐的平衡主要是通过肾脏在神经和激素的共同作用下实现的。

61.人体内的营养素有三个作用:提供能量;为构建和修复身体组织提供材料;提供调节身体生理功能的物质。

62.免疫可分为非特异性免疫和特异性免疫。

淋巴细胞在特异性免疫中起着重要的作用。免疫器官、免疫细胞和免疫物质* * *构成人体免疫系统,是特异性免疫的物质基础。

特异性免疫反应一般可分为三个阶段:诱导阶段是抗原加工、呈递和识别阶段;反应阶段是B细胞和T细胞增殖分化,形成记忆细胞的阶段。效应阶段是效应T细胞、抗体和淋巴因子发挥免疫效应的阶段。

63.真核细胞的遗传结构比原核细胞复杂。真核细胞基因结构的主要特征是编码区是间断和不连续的。也就是说,能编码蛋白质的序列(外显子)被不能编码蛋白质的序列(内含子)隔开,变成了断裂的形式。

64.人类基因组是指人类DNA分子携带的所有遗传信息。人类基因组计划是分析和确定人类基因组的核苷酸序列,其主要内容包括绘制人类基因组的四张图谱:遗传图谱、物理图谱、序列图谱和转录图谱。

65.细胞中的各种生物膜不仅在结构上有联系,在功能上也有明确的分工和密切的联系。各种生物膜相互配合,共同工作,使细胞这个高度精密的生命机器能够持续高效地运转。

66.植物细胞工程常用的技术手段包括植物组织培养和植物体细胞杂交。这些技术的理论基础是植物细胞的全能性。

高度分化的植物细胞只有脱离植物体,在某些外界因素的作用下,通过细胞分裂形成愈伤组织,才表现出全能性。

植物体细胞杂交可以克服远缘杂交的不亲和性,从而培育出新的作物品种。

67.动物细胞工程常用的技术手段包括动物细胞培养、动物细胞融合、单克隆抗体、胚胎移植和核移植。

68.微生物包括病毒界、monera界、真菌和原生动物。

69.几种人类遗传病及其显性和隐性关系:

类别名称

常染色体单基因遗传病

隐性:白化病、先天性耳聋、苯丙酮尿症

优势:多指和软骨发育不全

性(x)染色体遗传

隐性:红绿色盲,血友病

显性:抗维生素D佝偻病

多基因遗传病:唇裂,无脑畸形,原发性高血压,青少年糖尿病。

染色体异常遗传病

常染色体疾病数量变化:21三体综合征(先天性白痴)

结构变化:喵综合征

性染色体疾病:性腺发育不良

只会有更多。仔细看看。