高考生物必背
『壹』 高考生物 必背條目
這是一些高中結論性語句
1.生物體具有共同的物質基礎和結構基礎。
2.細胞是生物體的結構和功能的基本單位;細胞是一切動植物結構的基本單位。病毒沒有細胞結構。
3.新陳代謝是生物體進行一切生命活動的基礎。
4.生物體具應激性,因而能適應周圍環境。
5.生物遺傳和變異的特徵,使各物種既能基本上保持穩定,又能不斷地進化。
6.生物體都能適應一定的環境,也能影響環境。
第一章 生命的基本單位--細胞
7.組成生物體的化學元素,在無機自然界都可以找到,沒有一種化學元素是生物界所 特有的,這個事實說明生物界和非生物界具統一性。
8.生物界與非生物界還具有差異性。
9.糖類是細胞的主要能源物質,是生物體進行生命活動的主要能源物質。
10.一切生命活動都離不開蛋白質。
11.核酸是一切生物的遺傳物質。
12.組成生物體的任何一種化合物都不能夠單獨地完成某一種生命活動,而只有這些化合物按照一定的方式有機地組織起來,才能表現出細胞和生物體的生命現象。細胞就是這些物質最基本的結構形式。
13.地球上的生物,除了病毒以外,所有的生物體都是由細胞構成的。
14.細胞膜具一定的流動性這一結構特點,具選擇透過性這一功能特性。
15.細胞壁對植物細胞有支持和保護作用。
16.線粒體是活細胞進行有氧呼吸的主要場所。
17.核糖體是細胞內將氨基酸合成為蛋白質的場所。
18.染色質和染色體是細胞中同一種物質在不同時期的兩種形態。
19.細胞核是遺傳物質儲存和復制的場所,是細胞遺傳特性和細胞代謝活動的控制中心。
20.構成細胞的各部分結構並不是彼此孤立的,而是互相緊密聯系、協調一致的,一個細胞是一個有機的統一整體,細胞只有保持完整性,才能夠正常地完成各項生命活動。
21.細胞以分裂的方式進行增殖,細胞增殖是生物體生長、發育、繁殖和遺傳的基礎。
22.細胞有絲分裂的重要意義(特徵),是將親代細胞的染色體經過復制以後,精確地平均分配到兩個子細胞中去,因而在生物的親代和子代間保持了遺傳性狀的穩定性,對生物的遺傳具重要意義。
23.高度分化的植物細胞仍然具有發育成完整植株的能力,也就是保持著細胞全能性。
第二章 新陳代謝
24.新陳代謝是生物最基本的特徵,是生物與非生物的最本質的區別。
25.酶的催化作用具有高效性和專一性。
26.酶的催化作用需要適宜的溫度和pH值等條件。
27.ATP是新陳代謝所需要能量的直接來源。
28.光合作用釋放的氧全部來自水。
29.植物成熟區表皮細胞吸收礦質元素和滲透吸水是兩個相對獨立的過程。
30.高等的多細胞動物,它們的體細胞只有通過內環境,才能與外界環境進行物質交換。
31.糖類、脂類和蛋白質之間是可以轉化的,並且是有條件的、互相制約著的。
32.穩態是機體進行正常生命活動的必要條件。
第三章 生物的生殖和發育
33.有性生殖產生的後代具雙親的遺傳特性,具有更大的生活能力和變異性,因此對生物的生存和進化具重要意義。
34.營養生殖能使後代保持親本的性狀。
35.減數分裂的結果是,產生的生殖細胞中的染色體數目比精(卵)原細胞減少了一半。
36.減數分裂過程中聯會的同源染色體彼此分開,說明染色體具一定的獨立性;同源的兩條染色體移向哪極是隨機的,不同源的染色體(非同源染色體)間可進行自由組合。
37.減數分裂過程中染色體數目的減半發生在減數第一次分裂中。
38.一個卵原細胞經過減數分裂,只形成一個卵細胞(一種基因型)。一個精原細胞經過減數分裂,形成四個精子(兩種基因型)。
39.對於有性生殖的生物來說,減數分裂和受精作用對於維持每種生物前後代體細胞染色體數目的恆定,對於生物的遺傳和變異,都是十分重要的
40.對於有性生殖的生物來說,個體發育的起點是受精卵。
41.很多雙子葉植物成熟種子中無胚乳(如豆科植物、花生、油菜、薺菜等),是因為在胚和胚乳發育的過程中胚乳被子葉吸收了,營養貯藏在子葉里,供以後種子萌發時所需。單子葉植物有胚乳(如水稻、小麥、玉米等)
42.植物花芽的形成標志著生殖生長的開始。
43.高等動物的個體發育包括胚的發育和胚後發育。胚的發育是指受精卵發育成為幼體,胚後發育是指幼體從卵膜內孵化出來或從母體內生出來並發育成為性成熟的個體。
44.胚的發育包括:受精卵→卵裂→囊胚→原腸胚→三個胚層分化→組織、器官、系統的形成→動物幼體
第四章 生命活動的調節
45.向光性實驗發現:感受光刺激的部位在胚芽鞘尖端,而向光彎曲的部位在尖端下面的一段,向光的一側生長素分布的少,生長的慢;背光的一側生長素分布的多,生長的快。
46.生長素對植物生長的影響往往具有兩重性。這與生長素的濃度高低和植物器官的種類等有關。一般說,低濃度促進生長,高濃度抑制生長。
47.在沒有受粉的番茄(黃瓜、辣椒等)雌蕊柱頭上塗一定濃度的生長素溶液可獲得無籽果實。
48.垂體除了分泌生長激素促進動物體的生長外,還能分泌一類促激素調節其他內分泌腺的分泌活動。
49.相關激素間具有協同作用和拮抗作用。
50.(多細胞)動物神經活動的基本方式是反射,基本結構是反射弧(即:反射活動的結構基礎是反射弧)。
51.在中樞神經系統中,調節人和高等動物生理活動的高級中樞是大腦皮層。
52.動物行為中,激素調節與神經調節是相互協調作用的,但神經調節仍處於主導地位。
53.高等動物生命活動是在神經系統-體液共同調節下完成的。
第五章 遺傳和變異
54.生物的遺傳特性,使生物物種保持相對穩定。生物的變異特性,使生物物種能夠產生新的性狀,以致形成新的物種,向前進化發展。
55.噬菌體侵染細菌實驗中,在前後代之間保持一定的連續性的是DNA,而不是蛋白質,從而證明了DNA 是遺傳物質。
56.因為絕大多數生物的遺傳物質是DNA,所以說DNA是主要的遺傳物質。
57.在真核細胞中,DNA是主要遺傳物質,而DNA又主要分布在染色體上,所以,染色體是遺傳物質的主要載體。
58.在DNA分子中,鹼基對的排列順序千變萬化,構成了DNA分子的多樣性;而對某種特定的DNA分子來說,它的鹼基對排列順序卻是特定的,又構成了每一個DNA分子的特異性。這從分子水平說明了生物體具有多樣性和特異性的原因。
59.遺傳信息的傳遞是通過DNA分子的復制來完成的,從親代DNA傳到子代DNA,從親代個體傳到子代個體。
60.DNA分子獨特的雙螺旋結構為復制提供了精確的模板;通過鹼基互補配對,保證了復制能夠准確地進行。
61.子代與親代在性狀上相似,是由於子代獲得了親代復制的一份DNA的緣故。
62.基因是有遺傳效應的DNA片段,基因在染色體上呈線性排列,染色體是基因的主要載體(葉綠體和線粒體中的DNA上也有基因存在)。
63.遺傳信息是指基因上脫氧核苷酸的排列順序。
64.遺傳密碼是指信使RNA上的核糖核苷酸的排列順序。
65.密碼子是指信使RNA上的決定一個氨基酸的三個相鄰的鹼基。信使RNA上四種鹼基的組合方式有64種,其中,決定氨基酸的有61種,3種是終止密碼子。
66.反密碼子是指轉運RNA上能夠和它所攜帶的氨基酸的密碼子配對的三個鹼基,由於決定氨基酸的密碼子有61種,所以,反密碼子也有61種。
67.基因的表達是通過DNA控制蛋白質的合成來實現的,包括轉錄和翻譯兩個過程。
68.由於不同基因的脫氧核苷酸的排列順序(鹼基順序)不同,因此,不同的基因含有不同的遺傳信息(即:基因的脫氧核苷酸的排列順序就代表遺傳信息)。
69.生物的遺傳是細胞核和細胞質共同作用的結果。
70.一般情況下,一條染色體上有一個DNA分子,在一個DNA分子上有許多基因。
『貳』 生物高考必背知識點有哪些
1、細菌進行有氧呼吸的酶類分布在細胞膜內表面,有氧呼吸也在也在細胞膜上進行。光合細菌,光合作用的酶類也結合在細胞膜上,主要在細胞膜上進行。
2、細胞遺傳信息的表達過程既可發生在細胞核中,也可發生在線粒體和葉綠體中。
3、在生態系統中初級消費者糞便中的能量不屬於初級消費者,仍屬於生產者的能量。
4、用植物莖尖和根尖培養不含病毒的植株。是因為病毒來不及感染。
5、植物組織培養中所加的糖是蔗糖,細菌及動物細胞培養,一般用葡萄糖培養。
6、病毒具有細胞結構,屬於生命系統。
7、沒有葉綠體就不能進行光合作用。
8、沒有線粒體就不能進行有氧呼吸。
9、線粒體能將葡萄糖氧化分解成CO2和H2O。
10、細胞膜只含磷脂,不含膽固醇。
11、細胞膜中只含糖蛋白,不含載體蛋白、通道蛋白。
12、只有葉綠體、線粒體能產生ATP,細胞基質不能產生ATP。
13、只有動物細胞才有中心體。
14、所有植物細胞都有葉綠體、液泡。
15、無氧條件下不能產生ATP、不能進行礦質元素的吸收。
16、測量的CO2量、O2量為實際光合作用強度。
17、氧氣濃度越低越有利於食品蔬菜保鮮、種子儲存。
18、將人的胰島素基因通過基因工程轉入大腸桿菌,大腸桿菌分泌胰島素時依次經過:核糖體-內質網-高爾基體-細胞膜,合成成熟的蛋白質。形態大小相同、來源不同的染色體才是同源染色體。
19、沒有同源染色體存在的細胞分裂過程一定屬於減數第二次分裂。
20、動物細胞也能發生質壁分離和復原。
『叄』 高考必考的生物知識點有哪些
謝邀,我來回答
每年高考對生物的考察,側重點基本都差不多,即便有些變化也屬於微調范疇內,
今天給大家整理匯總了100條常考高中生物知識點,幫助大家更好的進行高考復習
1.生物體具有共同的物質基礎和結構基礎。
2.細胞是生物體的結構和功能的基本單位;細胞是一切動植物結構的基本單位。病毒沒有細胞結構。
3.新陳代謝是生物體進行一切生命活動的基礎。
4.生物體具應激性,因而能適應周圍環境。
13.地球上的生物,除了病毒以外,所有的生物體都是由細胞構成的。
14.細胞膜具一定的流動性這一結構特點,具選擇透過性這一功能特性。
15.細胞壁對植物細胞有支持和保護作用。
16.線粒體是活細胞進行有氧呼吸的主要場所。
17.核糖體是細胞內將氨基酸合成為蛋白質的場所。
18.染色質和染色體是細胞中同一種物質在不同時期的兩種形態。
19.細胞核是遺傳物質儲存和復制的場所,是細胞遺傳特性和細胞代謝活動的控制中心。
20.構成細胞的各部分結構並不是彼此孤立的,而是互相緊密聯系、協調一致的,一個細胞是一個有機的統一整體,細胞只有保持完整性,才能夠正常地完成各項生命活動。
21.細胞以分裂的方式進行增殖,細胞增殖是生物體生長、發育、繁殖和遺傳的基礎。
22.細胞有絲分裂的重要意義(特徵),是將親代細胞的染色體經過復制以後,精確地平均分配到兩個子細胞中去,因而在生物的親代和子代間保持了遺傳性狀的穩定性,對生物的遺傳具重要意義。
23.高度分化的植物細胞仍然具有發育成完整植株的能力,也就是保持著細胞全能性。
24.新陳代謝是生物最基本的特徵,是生物與非生物的最本質的區別。
25.酶的催化作用具有高效性和專一性。
26.酶的催化作用需要適宜的溫度和pH值等條件。
27.ATP是新陳代謝所需要能量的直接來源。
28.光合作用釋放的氧全部來自水。
29.植物成熟區表皮細胞吸收礦質元素和滲透吸水是兩個相對獨立的過程。
30.高等的多細胞動物,它們的體細胞只有通過內環境,才能與外界環境進行物質交換。
31.糖類、脂類和蛋白質之間是可以轉化的,並且是有條件的、互相制約著的。
32.穩態是機體進行正常生命活動的必要條件。
33.有性生殖產生的後代具雙親的遺傳特性,具有更大的生活能力和變異性,因此對生物的生存和進化具重要意義。
34.營養生殖能使後代保持親本的性狀。
35.減數分裂的結果是,產生的生殖細胞中的染色體數目比精(卵)原細胞減少了一半。
36.減數分裂過程中聯會的同源染色體彼此分開,說明染色體具一定的獨立性;同源的兩條染色體移向哪極是隨機的,不同源的染色體(非同源染色體)間可進行自由組合。
37. 減數分裂過程中染色體數目的減半發生在減數第一次分裂中。
38.一個卵原細胞經過減數分裂,只形成一個卵細胞(一種基因型)。一個精原細胞經過減數分裂,形成四個精子(兩種基因型)。
39.對於有性生殖的生物來說,減數分裂和受精作用對於維持每種生物前後代體細胞染色體數目的恆定,對於生物的遺傳和變異,都是十分重要的 。
40.對於有性生殖的生物來說,個體發育的起點是受精卵。
41.很多雙子葉植物成熟種子中無胚乳(如豆科植物、花生、油菜、薺菜等),是因為在胚和胚乳發育的過程中胚乳被子葉吸收了,營養貯藏在子葉里,供以後種子萌發時所需。單子葉植物有胚乳(如水稻、小麥、玉米等)
42.植物花芽的形成標志著生殖生長的開始。
43.高等動物的個體發育包括胚的發育和胚後發育。胚的發育是指受精卵發育成為幼體,胚後發育是指幼體從卵膜內孵化出來或從母體內生出來並發育成為性成熟的個體。
44.胚的發育包括:受精卵→卵裂→囊胚→原腸胚→三個胚層分化→組織、器官、系統的形成→動物幼體 。
45.向光性實驗發現:感受光刺激的部位在胚芽鞘尖端,而向光彎曲的部位在尖端下面的一段,向光的一側生長素分布的少,生長的慢;背光的一側生長素分布的多,生長的快。
46.生長素對植物生長的影響往往具有兩重性。這與生長素的濃度高低和植物器官的種類等有關。一般說,低濃度促進生長,高濃度抑制生長。
47.在沒有受粉的番茄(黃瓜、辣椒等)雌蕊柱頭上塗一定濃度的生長素溶液可獲得無籽果實。
48.垂體除了分泌生長激素促進動物體的生長外,還能分泌一類促激素調節其他內分泌腺的分泌活動。
49.相關激素間具有協同作用和拮抗作用。
50.(多細胞)動物神經活動的基本方式是反射,基本結構是反射弧(即:反射活動的結構基礎是反射弧)。
51.在中樞神經系統中,調節人和高等動物生理活動的高級中樞是大腦皮層。
52.動物行為中,激素調節與神經調節是相互協調作用的,但神經調節仍處於主導地位。
53.高等動物生命活動是在神經系統-體液共同調節下完成的。
54.生物的遺傳特性,使生物物種保持相對穩定。生物的變異特性,使生物物種能夠產生新的性狀,以致形成新的物種,向前進化發展。
55.噬菌體侵染細菌實驗中,在前後代之間保持一定的連續性的是DNA,而不是蛋白質,從而證明了DNA 是遺傳物質。
56.因為絕大多數生物的遺傳物質是DNA,所以說DNA是主要的遺傳物質。
57.在真核細胞中,DNA是主要遺傳物質,而DNA又主要分布在染色體上,所以,染色體是遺傳物質的主要載體。
58.在DNA分子中,鹼基對的排列順序千變萬化,構成了DNA分子的多樣性;而對某種特定的DNA分子來說,它的鹼基對排列順序卻是特定的,又構成了每一個DNA分子的特異性。這從分子水平說明了生物體具有多樣性和特異性的原因。
59.遺傳信息的傳遞是通過DNA分子的復制來完成的,從親代DNA傳到子代DNA,從親代個體傳到子代個體。
60. DNA分子獨特的雙螺旋結構為復制提供了精確的模板;通過鹼基互補配對,保證了復制能夠准確地進行。
61.子代與親代在性狀上相似,是由於子代獲得了親代復制的一份DNA的緣故。
62.基因是有遺傳效應的DNA片段,基因在染色體上呈線性排列,染色體是基因的主要載體(葉綠體和線粒體中的DNA上也有基因存在)。
63.遺傳信息是指基因上脫氧核苷酸的排列順序。
64. 遺傳密碼是指信使RNA上的核糖核苷酸的排列順序。
65.密碼子是指信使RNA上的決定一個氨基酸的三個相鄰的鹼基。信使RNA上四種鹼基的組合方式有64種,其中,決定氨基酸的有61種,3種是終止密碼子。
66.反密碼子是指轉運RNA上能夠和它所攜帶的氨基酸的密碼子配對的三個鹼基,由於決定氨基酸的密碼子有61種,所以,反密碼子也有61種。
67.基因的表達是通過DNA控制蛋白質的合成來實現的,包括轉錄和翻譯兩個過程。
68.由於不同基因的脫氧核苷酸的排列順序(鹼基順序)不同,因此,不同的基因含有不同的遺傳信息(即:基因的脫氧核苷酸的排列順序就代表遺傳信息)。
69. 生物的遺傳是細胞核和細胞質共同作用的結果。
70.一般情況下,一條染色體上有一個DNA分子,在一個DNA分子上有許多基因。
71.生物個體基因型和表現型的關系是:基因型是性狀表現的內在因素,而表現型則是基因型的表現形式。在個體發育過程中,生物個體的表現型不僅要受到內在基因的控制,也要受到環境條件的影響,表現型是基因型和環境相互作用的結果。
72.在雜種體內,等位基因雖然共同存在於一個細胞中,但是它們分別位於一對同源染色體上,隨著同源染色體的分離而分離,具有一定的獨立性。在進行減數分裂的時候,等位基因隨著配子遺傳給後代,這就是基因的分離規律。
73.由顯性基因控制的遺傳病的發病率是很高的,一般表現為代代遺傳。
74.在近親結婚的情況下,他們有可能從共同的祖先那裡繼承相同的隱性致病基因,而使其後代出現病症的機會大大增加,因此,近親結婚應該禁止。
75.具有兩對(或更多對)相對性狀的親本進行雜交,在F1進行減數分裂形成配子時,等位基因隨著同源染色體的分離而分離的同時,非同源染色體上的基因則表現為自由組合。這一規律就叫基因的自由組合規律,也叫獨立分配規律。
76.據統計,我國的男性色盲發病率為7%,而女性發病率僅為0.49%。
77.一般地說,色盲這種遺傳病是由男性通過他的女兒遺傳給他的外甥的(交叉遺傳)。
78.我國的婚姻法規定,直系血親和三代以內的旁系血親禁止結婚。
79.基因突變是生物變異的主要來源,也是生物進化的重要因素,它可以產生新性狀。
80.基因突變是在一定的外界環境條件或生物內部因素作用下,由於基因中脫氧核苷酸的種類、數量和排列順序的改變而產生的。也就是說,基因突變是基因的分子結構發生了改變的結果。
81.自然界中的多倍體植物,主要是受外界條件劇烈變化的影響而形成的。人工形成的多倍體植物是用秋水仙素處理萌發的種子或幼苗,使有絲分裂前期不能形成紡錘體。
82.利用單倍體植株培育新品種,可以明顯地縮短育種年限。
83.所謂的利用單倍體進行秋水仙素處理可以得到純合體,這里要有一個前提條件,那就是這個單倍體必須是針對二倍體而言,即是由二倍體的配子培育而成的單倍體。
84.生命的起源經歷了四個化學進化階段:從無機小分子物質生成有機小分子物質、從有機小分子物質形成有機高分子物質、從有機高分子物質組成多分子體系、從多分子體系演變為原始生命。
85.進化論者認為,現在地球上的各種生物不是神創造的,而是由共同祖先經過漫長的時間演變而來的,因此各種生物之間有著或遠或近的親緣關系。
86.自然選擇學說包括:過度繁殖、生存斗爭、遺傳和變異、適者生存。
87.凡是生存下來的生物都是對環境能適應的,而被淘汰的生物都是對環境不適應的。這就是適者生存,不適者被淘汰,稱為自然選擇。
88.適應是自然選擇的結果。
89.突變(包括基因突變和染色體變異)和基因重組是產生進化的原材料;自然選擇使種群改變並決定生物進化的方向。
90.按照達爾文的自然選擇學說,可以知道生物的變異一般是不定向的,而自然選擇則是定向的(定在與生存環境相適應的方向上)。當生物產生了變異以後,由自然選擇來決定其生存或淘汰。
91.遺傳和變異是生物進化的內在因素,生存斗爭推動著生物的進化,它是生物進化的動力。定向的自然選擇決定著生物進化的方向。
92.種內斗爭,對於失敗的個體來說是有害的,甚至會造成死亡,但是,對於整個種群的生存是有利的。
93.生物圈包括地球上的所有生物及其無機環境。
94.生物與生存環境的關系是:適應環境,受到環境因素的影響,同時也在改變環境。
95.生物對環境的適應只是一定程度上的適應,並不是絕對的,完全的適應。
96.生物對環境的適應既有普遍性又有相對性。生物適應環境的同時,也能夠影響環境。
97.生物與環境之間是相互作用的,它們是一個不可分割的統一整體。
98.種群是指在一定空間和時間內的同種生物個體的總和。種群的特徵包括:種群密度、年齡組成、性別比例、出生率和死亡率。
99.生物群落是指生活在一定的自然區域內,相互之間具有直接或間接關系的各種生物種群的總和。
100.所有的生態系統都有一個共同的特點就是既有大量的生物,還有賴以生存的無機環境,二者是缺一不可的。
『肆』 高考生物必考知識點有哪些
高考生物常考知識點歸納一
1.使能量持續高效的流向對人類最有意義的部分
2.能量在2個營養級上傳遞效率在10%—20%
3.單向流動逐級遞減
4.真菌PH5.0—6.0細菌PH6.5—7.5放線菌PH7.5—8.5
5.物質作為能量的載體使能量沿食物鏈食物網流動
6.物質可以循環,能量不可以循環
7.河流受污染後,能夠通過物理沉降化學分解微生物分解,很快消除污染
8.生態系統的結構:生態系統的成分+食物鏈食物網
9.淋巴因子的成分是糖蛋白;病毒衣殼的是1—6多肽分子個;原核細胞的細胞壁:肽聚糖
10.過敏:抗體吸附在皮膚,黏膜,血液中的某些細胞表面,再次進入人體後使細胞釋放組織胺等物質。
11.生產者所固定的太陽能總量為流入該食物鏈的總能量
12.效應B細胞沒有識別功能
13.萌發時吸水多少看蛋白質多少
大豆油根瘤菌不用氮肥;脫氨基主要在肝臟但也可以在其他細胞內進行
14.水腫:組織液濃度高於血液
15.尿素是有機物,氨基酸完全氧化分解時產生有機物
16.是否需要轉氨基是看身體需不需要
17.藍藻:原核生物,無質粒;酵母菌:真核生物,有質粒;高爾基體合成纖維素等
tRNA含CHONPS
18.生物導彈是單克隆抗體是蛋白質
19.淋巴因子:白細胞介素
20.原腸胚的形成與囊胚的分裂和分化有關
21.受精卵—卵裂—囊胚—原腸胚
22.高度分化的細胞一般不增殖。例如:腎細胞
有分裂能力並不斷增的:幹細胞、形成層細胞、生發層
無分裂能力的:紅細胞、篩管細胞(無細胞核)、神經細胞、骨細胞
23.檢測被標記的氨基酸,一般在有蛋白質的地方都能找到,但最先在核糖體處發現放射性
24.能進行光合作用的細胞不一定有葉綠體
自養生物不一定是植物(例如:硝化細菌、綠硫細菌和藍藻)
25.除基因突變外其他基因型的改變一般最可能發生在減數分裂時(象交叉互換在減數第一次分裂時,染色體自由組合)
高考生物常考知識點歸納二
1.基因重組只發生在減數分裂過程和基因工程中,(三倍體,病毒,細菌等不能基因重組。)
2.細胞生物的遺傳物質就是DNA,有DNA就有RNA,有5種鹼基,8種核苷酸。
3.雙縮尿試劑不能檢測蛋白酶活性,因為蛋白酶本身也是蛋白質。
4.高血糖症,不等於糖尿病,高血糖症尿液中不含葡萄糖,只能驗血,不能用本尼迪特試劑檢驗,因為血液是紅色的。
5.洋蔥表皮細胞不能進行有絲分裂,必須是連續分裂的細胞才有細胞周期。
6.細胞克隆,就是細胞培養,利用細胞增值的原理。
7.細胞板不等於赤道板,細胞板是植物細胞分裂後期由高爾基體形成,赤道板不是細胞結構。
8.激素調節是體液調節的主要部分,CO2刺激呼吸中樞使呼吸加快屬於體液調節。
9.注射血清治療患者不屬於二次免疫,(抗原加記憶細胞才是),血清中的抗體是多種抗體的混合物。
10.刺激肌肉會收縮,不屬於反射,反射必須經過完整的反射弧,判斷興奮傳導方向有突觸或神經節。
11.遞質分興奮行遞質和抑制性遞質,抑制性遞質能引起下一個神經元電位變化,但電性不變,所以不會引起效應器反應。
12.DNA是主要的遺傳物質中的「主要」如何理解?每種生物只有一種遺傳物質,細胞生物就是DNA.RNA也不是次要的遺傳物質,而是針對「整個」生物界而言的,只有少數RNA病毒的遺傳物質是RNA.
13.隱性基因在哪些情況下性狀能表達?……1.單倍體,2,純合子,3.位於Y染色體上。
14.染色體組不等於染色體組型不等於基因組。染色體組是一組非同元染色體,如人類為2個染色體組,為二倍體生物。基因組為22+X+Y,而染色體組型為44+XX或XY.
15.病毒不具細胞結構,無獨立心陳代謝,只能過寄生生活,用普通培養基無法培養,之能用活細胞培養,如活雞胚。
16.病毒在生物學中的應用舉例:①基因工程中作載體,②細胞工程中作誘融合劑,③在免疫學上可作疫苗用於免疫預防。
17.遺傳中注意事項:(1)基因型頻率≠基因型概率。(2)顯性突變、隱性突變。(3)重新化整的思路(Aa自交→1AA:2Aa:1aa,其中aa致死,則1/3AA+2/3Aa=1)(4)自交≠自由交配,自由交配用基因頻率去解,特別提示:豌豆的自由交配就是自交。(5)基因型的書寫格式要正確,如常染色體上基因寫前面XY一定要大寫。要用題中所給的字母表示。(6)一次雜交實驗,通常選同型用隱性,異型用顯性。(7)遺傳圖解的書寫一定要寫基因型,表現型,×,↓,P,F等符號,遺傳圖解區別遺傳系譜圖,需文字說明的一定要寫,特別注意括弧中的說明。(8)F2出現3:1(Aa自交)出現1:1(測交Aa×aa),出現9:3:3:1(AaBb自交)出現1:1:1:1(AaBb×aabb測交或Aabb×aaBb雜交)。(9)驗證基因位於一對同源染色體上滿足基因分離定律(或位於兩對同源染色體上滿足基因自由組合定律)方法可以用自交或測交。(植物一般用自交,動物一般用測交)(10)子代中雌雄比例不同,則基因通常位於X染色體上;出現2:1或6:3:2:1則通常考慮純合致死效應;子代中雌雄性狀比例相同,基因位於常染色體上。(11)F2出現1:2:1不完全顯性),9:7、15:1、12:3:1、9:6;1(總和為16)都是9:3:3:1的變形(AaBb的自交或互交)。(12)育種方法:快速繁殖(單倍體育種,植物組織培養)、最簡單育種方法(自交)。(13)秋水仙素作用於萌發的種子或幼苗(未作用的部位,如根部仍為二倍體);秋水仙素的作用原理:有絲分裂前期抑制紡錘體的形成;秋水仙素能抑制植物細胞紡錘體的形成,對動物細胞無效。秋水仙素是生物鹼,不是植物激素。(14)遺傳病不一定含有致病基因,如21-三體綜合症。
18.平常考試用常見錯別字歸納:液(葉)泡、神經(精)、類(內)囊體、必需(須)、測(側)定、純合(和)子、抑(仰)制、擬(似)核、拮(佶)抗、蒸騰(滕)、異養(氧)型。
19.細胞膜上的蛋白質有糖蛋白(識別功能,如受體、MHC等),載體蛋白,水通道蛋白等。
20.減數分裂與有絲分裂比較:減數第一次分裂同源染色體分離,減數第二次分裂和有絲分裂著絲粒斷裂,減數分裂有基因重組,有絲分裂中無基因重組,有絲分裂整個過程中都有同源染色體,減數分裂過程中有聯會、四分體時期。(識別圖象:三看法針對的是二倍體生物)。
21.沒有紡錘絲的牽拉著絲粒也會斷裂,紡錘絲的作用是使姐妹染色單體均分到兩極。
22.精子、卵細胞屬於高度分化的細胞,但全能性較大、無細胞周期。
23.表觀光合速率判斷的方法:坐標圖中有「負值」,文字中有「實驗測得」。
24.哺乳動物無氧呼吸產生乳酸,不產生二氧化碳,酵母菌兼性厭氧型能進行有氧呼吸和無氧呼吸。植物無氧呼吸一般產生酒精、二氧化碳(特例:馬鈴薯的塊莖、玉米的胚、甜菜的塊根)。
25.植物細胞具有全能性,動物細胞(受精卵、2~8細胞球期、生殖細胞)也有全能性;通常講動物細胞核具有全能性(實例:克隆羊),胚胎幹細胞具有發育全能性。
26.基因探針可以是DNA雙鏈、單鏈或RNA單鏈,但探針的核苷酸序列是已知的(如測某人是否患鐮刀型貧血症),則探針是放射性同位素標記或熒游標記的鐮刀型貧血症患者的DNA作為探針。
27.病毒作為抗原,表面有多種蛋白質。所以由某病毒引起的抗體有多種。即一種抗原(含有多個抗原分子)引起產生的特異性抗體有多種(一種抗原分子對應一種特異性抗體)。
28.每一個漿細胞只能產生一種特異性抗體,所以人體內的B淋巴細胞表面的抗原-MHC受體是有許多種的,而血清中的抗體是多種抗體的混合物。
29.抗生素(如青黴素、四環素)只對細菌起作用(抑制細菌細胞壁形成),不能對病毒起作用。
30.轉基因作物與原物種仍是同一物種,而不是新物種。基因工程實質是基因重組,基因工程為定向變異。
31.標記基因(通常選抗性基因)的作用是:用於檢測重組質粒是否被導入受體細胞(不含抗性)而選擇性培養基(加抗生素的培養基)的作用是:篩選是否導入目的基因的受體細胞。抗生素針對的不是目的基因,而是淘汰不具有抗性的沒有導入目的基因的受體細胞。
32.產生新物種判斷的依據是有沒有達到生殖隔離;判斷是否為同一物種的依據是能否交配成功並產生可育後代。
33.動物細胞融合技術的最重要用途是制備單克隆抗體,而不是培養出動物。
34.微生物包括病毒、細菌、支原體、酵母菌等肉眼看不到的微小生物。
35.漿細胞是唯一不能識別抗原的免疫細胞。吞噬細胞能識別抗原、但不能特異性識別抗原。
36.0℃時,散熱增加,產熱也增加,兩者相等。但生病發熱時,是由於體溫調節能力減弱,產熱增加、散熱不暢造成的。
37.免疫異常有三種:過敏反應、自身免疫病、免疫缺陷病。
38.所有細胞器中,核糖體分布最廣(在核外膜、內質網膜上、線粒體、葉綠體內都有分布)。
『伍』 關於高中生物復習的必背知識點
專題一 生命的物質基礎和基本單位
1. 組成生物體的化學元素
⑴最基本的元素是 C,基本元素有 C、H、O、N,主要元素有 C、H、O、N、P、S。
⑵P是核酸、磷脂、NADP+、ATP、生物膜等的組成成分,參與許多代謝過程。血液中的 Ca2+含量太低,就會出現抽搐,若骨中缺少碳酸鈣,會引起骨質疏鬆。K+對神經興奮的傳導和肌肉收縮有重要作用,當血鉀含量過低時,心肌的自動節律異常,並導致心律失常。K+與光合作用中糖類的合成、運輸有關。
2..水
⑴自由水和結合水比例會影響新陳代謝,自由水比例上升,生物體的新陳代謝旺盛,生長迅速。相反,當自由水向結合水轉化時,新陳代謝就緩慢。
⑵親水性物質蛋白質、澱粉、纖維素的吸水性依次遞減,脂肪的親水力最弱。
3.細胞內產生水的細胞器
核糖體(蛋白質縮合脫水),葉綠體(光合作用產生水),線粒體(呼吸作用產生水),高爾基體(合成多糖產生水)。
4.易混淆的幾組概念
⑴赤道板和細胞板:赤道板是指有絲分裂中期染色體著絲點整齊排列的一個平面,是一個虛擬的無形結構。而細胞板則是在植物細胞有絲分裂末期,在原赤道板的位置上形成的將來要向四周擴展成新的細胞壁的結構,是有形的,實實在在的,其形成與高爾基體有關。
⑵細胞質與細胞質基質:細胞質是指細胞膜以內,細胞核以外的全部原生質,包括細胞質基質和細胞器。細胞質基質是活細胞進行新陳代謝的主要場所,例如有氧呼吸的第一階段和無氧呼吸就是在此進行的。
5.有絲分裂相關知識小結
⑴細胞周期的起點在一次分裂結束之時,而非一次分裂開始之時。
⑵低等植物細胞由於有中心體,因此有絲分裂是由中心體發出星射線形成紡錘體。中心體在分裂間期完成復制。
⑶蛙的紅細胞有細胞核,因此可直接通過細胞分裂(無絲分裂)進行增殖,而哺乳動物成熟的紅細胞無核,不能直接通過分裂進行增殖,是由骨髓的造血幹細胞分化而來。
⑷著絲點的分開並非由紡錘絲的拉力所致,即使無紡錘體結構,著絲點也能一分為,使細胞內染色體加倍(如多倍體的形成)。紡錘絲的作用是牽引著子染色體移向細胞兩極。
6.解讀對有絲分裂曲線圖
有絲分裂的全過程分為分裂間期和分裂期(又分為前期、中期、後期和末期),實際上是一個連續的變化過程。各時期劃分的依據主要是細胞核形態的變化。
分裂間期:包括復制前期(G1期)、復制期(S期)和復制後期(G2期)。G1期從細胞前一次分裂結束到 DNA 合成開始,在此時期,主要進行 RNA 和各類蛋白質的合成。當細胞開始進行 DNA 的復制,就意味著進入 S期,在此期間,DNA 的復制和組蛋白 (構成染色體的主要蛋白質)的合成基本完成。接著進入 G2期,同樣有活躍的 RNA 和蛋白質合成,為紡錘絲形成等做准備。
G2期結束後,細胞便進入分裂期。標志前期開始的第一個特徵是染色質不斷濃縮,實質上是染色質的螺旋化、折疊和包裝過程。此時出現紡錘體線狀纖維。隨著前期的發展,染色質進一步縮短、變粗,已經能夠看到每條染色體包含包含 2條染色單體了。前期末核膜解體、核仁消失。核膜一解體就意味著進入分裂中期。中期染色體排列於赤道板,染色體、紡錘體十分明顯。後期的特徵是染色體分成兩組子染色體,兩組子染色體朝兩極移動。後期開始,幾乎所有的姐妹染色單體同時分離。末期是染色體到達兩極,直至核膜、核仁重新出現,形成子細胞。核膜、核仁重新出現與細胞板的擴散同步,此時一個細胞分成兩個細胞,在時間上很短。綜上所述,有絲分裂各時期染色體、DNA 的變化可用下圖來表示7.細胞分裂與細胞分化的區別與聯系
聯系:都是生物體重要的生命特徵。細胞分裂與分化往往相伴相隨,常常出現邊分裂邊分化的現象。其次,細胞的分化並不是單個或少數細胞的孤立變化,而必須以細胞增殖生成一定數量的細胞做基礎。
8.常見的原核生物及與之易混淆的真核生物
專題二 新陳代謝
1. 對綠色植物新陳代謝全過程的認識
綠色植物新陳代謝包括四個方面,它們之間的關系是:根從土壤中吸收水和礦質元素離子。根吸收的水和葉吸收的 CO2是光合作用的原料。礦質營養為光合作用、呼吸作用的酶、ATP、色素等提供必需的元素,光合作用為呼吸作用提供有機物,呼吸作用為植物(除暗反應外)的生命活動提供能量,因而四個代謝過程既相互獨立又密不可分。此外,根吸收必需的礦質元素與光合作用產物可以合成植物體必需的各種化合物,這是植物一切重要生命活動的基礎。
2.三大營養物質消化和代謝的終產物三大營養物質消化的最終產物分別是葡萄糖、甘油和脂肪酸、氨基酸,是在消化道(主要是小腸)內完成。而三大營養物質代謝主要在細胞內完成,代謝的最終產物都有二氧化碳和水,蛋白質代謝的最終產物還有尿素。
3.微生物的營養類型
4.各種能源物質之間的相互關系
由圖可知:⑴生命活動的直接能源物質是 ATP。⑵糖類是細胞內的主要能源物質,脂肪是生物體的儲能物質,蛋白質通常不做能源物質。⑶糖類等有機物所含的能量最終來自綠色植物的光合作用所固定的太陽能,因此,生物體生命活動的最終能源是太陽能。⑷生物體內的高能化合物除 ATP 外,在動物和人體骨骼肌中還含有磷酸肌酸。當人或動物體內由於能量大量消耗而使ATP過分減少時,磷酸肌酸可把能量轉移給 ADP形成 ATP。
5.ADP與 ATP轉化發生的場所、生理過程小結
專題三 生命活動的調節
1.地心引力與生長素的極性運輸生長素的極性運輸不是地心引力所致,在太空失重狀態下極性運輸依然存在,因此,頂端優勢不會消失。向光性也不會消失。但根的向地性和根的背地性會消失。
2.研究動物激素生理功能的幾種實驗方法
⑴飼喂法:如用甲狀腺激素制劑的飼料喂養蝌蚪或在其生活的水中加入甲狀腺激素。
⑵摘除法:如摘除小狗的甲狀腺。
⑶割除移植法:如割除公雞的睾丸並植入母雞的卵巢。
⑷摘除注射法:如摘除小狗的垂體並注射生長激素。
3.興奮在神經纖維上的傳導興奮在突觸間的傳遞是單向的,因此沿著反射弧的傳遞也是單向的,但是興奮在神經纖維上的傳導是雙向的。為什麼教材中的圖顯示的傳導方向是單向的呢?這是因為在動物體內神經元接受刺激的地方通常是神經末端,從而決定了反射弧中興奮在神經纖維上的傳導是單向的。
4.激素調節和相關激素間的作用
從圖中可知:⑴下丘腦是機體調節內分泌活動的樞紐。下丘腦對其他腺體的調節既可以通過分泌促激素釋放激素來影響垂體的分泌活動,而間接地調節腺體對激素的合成與分泌,如促甲狀腺激素釋放激素,促性腺激素釋放激素;也可以通過某種神經對腺體進行調節,如對胰島和腎上腺的調節。⑵垂體具有調節、管理其他內分泌腺的作用,這個作用是通過分泌促激素實現的。⑶直接對人和高等動物的新陳代謝、生長發育和生殖等生理活動起調節作用的激素、甲狀腺激素、促性腺激素。
5.人體內幾種常見激素的化學本質
6.脫水與滲透壓的變化 脫水是指人體大量喪失水分和鈉鹽,引起細胞外液嚴重減少的現象。按其嚴重程度的不同,可分為高滲性脫水、低滲性脫水和等滲性脫水。
專題四 遺傳、變異和進化
1.X 染色體和 Y 染色體也是一對同源染色體雖然二者在形態、大小上都不相同,但它們也是一對同源染色體。
2.遺傳性狀、遺傳信息、遺傳密碼、反密碼子的比較
遺傳性狀:生物表現出來的形態特徵和生理特徵,其體現者是蛋白質,由遺傳信息決定。
遺傳信息:基因中能控制生物性狀的脫氧核苷酸的排列順序。
遺傳密碼:又稱密碼子,是指 mRNA 上能決定一個氨基酸的 3個相鄰的鹼基。密碼子共有 64個,而能決定氨基酸的密碼子只有 61個,有 3個終子密碼子不決定任何一個氨基酸。
反密碼子:是指 tRNA 的一端的三個相鄰的鹼基,能專一地與 mRNA 上的特定的 3個鹼基(即密碼子)配對。四者的主要區別是存在的位置不同,功能不同。從分子水平看,生物遺傳的實質是基因中脫氧核苷酸的排列順序(遺傳信息)從親代傳遞給子代的過程。
3基因分離定律和自由組合定律適用的條件
⑴有性生殖的生物的性狀遺傳,基因分離定律的實質是同源染色體上等位基因的分離,自由組合定律的實質是同源染色體上等位基因在分離的同時,非同源染色體上的非等位基因自由組合,而同源染色體的分離和非同源染色體的自由組合是有性生殖的生物進行減數分裂時特有的行為。
⑵真核生物的性狀遺傳,原核生物或非細胞結構的生物不進行減數分裂,不進行有性生殖。
⑶細胞核遺傳,只有細胞核中的基因隨染色體的規律性變化而呈規律性變化,細胞質遺傳表現出母性遺傳的特性,並且後代的性狀都不會出現一定的分離比。
⑷只有位於非同源染色體上的兩對(或多對)基因才按自由組合定律向後代傳遞,而位於一對同源染色體上的兩對(或多對)基因則是按照連鎖與交換定律向後代傳遞的。
4.人類遺傳病的五種遺傳方式及特點
5.基因庫、基因頻率、基因型頻率
基因庫:是指一個種群所含的全部基因。每個個體所含的基因只是種群基因庫中的一個組成部分。種群越大,基因庫也越大,反之,種群越小基因庫也就越小。當種群變得很小時,就有可能失去遺傳的多樣性,從而失去了進化上的優勢而逐漸被淘汰。
基因頻率:指某種基因在某個種群中出現的比例。如果在種群足夠大,沒有基因突變,生存空間和食物都無限的條件下,即沒有生存壓力,種群內個體之間的交配又是隨機的情況下,種群內的基因頻率是不變的。但這種條件在自然狀態下是不存在的,即使在實驗室條件下也很難做到。實際情況是由於存在基因突變、基因重組、自然選擇以及遺傳漂變和遷移等因素,種群的基因頻率總是在不斷變化的。這種基因頻率的變化的方向是由自然選擇決定的。所以生物進化的實質就是種群基因頻率發生變化的過程。
基因型頻率:是群體中任何一個個體的某一種基因型所佔的百分比。
6.幾倍體的判別
(1)如果生物體由受精卵或合子發育而來,則體細胞中有幾個染色體組,就叫幾倍體。染色體組數的判斷方法可按:第一,細胞內相同的染色體(即同源染色體)有幾條,就有幾個染色體組;第二,在基因型中,同一種基因出現幾次,則有幾個染色體組,如體細胞中基因型為 AAaaBBBb的生物為四倍體,而AaBB 的生物則是二倍體
2)如果生物是由生殖細胞———卵細胞或花粉(花葯)直接發育而來,則不管細胞內有幾個染色體組,都叫單倍體。
7.終止子和終止密碼,啟動子和起始密碼
⑴終止子和終止密碼:終止子位於 DNA 上,屬於基因非編碼區下游的核苷酸序列。它特殊的鹼基排列順序能夠阻礙 RNA 聚合酶的移動,並使其從 DNA模板鏈上脫離下來,從而使轉錄工作停止。終止密碼位於 mRNA 上,共有三種:UAA、UAG、UGA,這三種密碼子不能決定任何一種氨基酸,只做一條肽鏈合成的終止信號。
⑵啟動子和起始密碼:啟動子位於 DNA 上,屬於基因非編碼區上游的核苷酸序列。啟動子上有與 RNA 聚合酶結合點。只有在啟動子存在時,RNA 聚合酶才能准確地識別轉錄起點,並沿著 DNA 編碼區正常地進行轉錄。起始密碼位於mRNA 上,只有一種:AUG,既決定一種氨基酸,同時做肽鏈合成的啟動信號。
8.伴性遺傳與二大遺傳定律的關系如果是一對等位基因控制一對相對性狀的遺傳,則符合分離定律。如果既有性染色體又有常染色體上的基因控制的兩對相對性狀的遺傳,則遵循自由組合定律。
專題五 生物與環境
1. 解讀種群增長的「S」型曲線
當種群在一個有限的環境中增長時,隨著種群密度的上升,個體間對有限空間、食物和其他生活條件的種內斗爭必將加劇,以該種群為食的捕食者的數量也會增加,這就會使這個種群的出生率下降,死亡率增高,從而使種群數量的增長率(指在某一時間,某一種群數量條件下的瞬時增長率,可用 dN /dt表示)下降,當種群數量達到環境所允許的最大容量(K 值)時,種群數量將停止增長,即此時的增長率為 0,有時會在最大值上下保持相對穩定。當種群數量增長到 1 2K 值時,曲線有一拐點 P,在 P 點種群的增長速率最快,可提供的資源也最多,而又不影響資源的再生。當大於 1 2K 值時,種群增長的速率將開始下降。因此,在對野生動植物資源的合理開發和利用方面,當種群數量大於1 2K值時就可以獵取一定數量的該生物資源,而且獲得的量最大,當過渡獵取導致種群數量小於 1 2K 值時,種群的增長速率將會減慢,獲得的資源量也將減少,而且會影響資源的再生。所以在獵取資源時應注意保證剩餘量在 1 2K值以上,這樣才會有利於資源的再生和可持續發展。
2. 關於生態系統能量流動的知識歸納
⑴能量流動是生態系統的兩大功能之一。
⑵能量流動的起點是從生產者固定太陽能開始的,流經生態系統的總能量是指生產者固定的太陽能的總量。
⑶在生態系統中能量的變化是:光能→生物體有機物中的化學能→熱能,而熱能是不能重復利用的,所以能量流動是單向的,不循環的。
⑷流入到各級消費者的總能量是指各級消費者所同化的能量,排出的糞便中的能量不計入排便生物所同化的能量中。
⑸能量流動之所以是單向的原因是:第一,食物鏈中各營養級的順序是不可逆轉的,這是長期自然選擇的結果;第二,各營養級的能量大部分以呼吸作用產生的熱能形式散失掉,這些能量是生物無法利用的。
⑹能量流動逐級遞減的原因是:第一,各營養級的生物都因呼吸消耗了大部分能量;第二,各營養級總有一部分生物未被下一營養級利用,如枯枝敗葉。
⑺生態系統的能量傳遞效率為 10% ~ 20% 的含義,是指一個營養級的總能量大約只有 10% ~20% 傳遞到下一個營養級。
3. 碳循環、氮循環、硫循環的比較
『陸』 高三生物必考的知識點有哪些
1、人等哺乳動物成熟紅細胞的特殊性:
①成熟的紅細胞中無細胞核,故不能用其提取DNA,雞等鳥類的紅細胞中含有細胞核,可用雞血細胞液進行DNA的提取。
②成熟的紅細胞中無線粒體,核糖體等細胞器結構,故不能進行有氧呼吸,不能合成蛋白質。
2、蛙的紅細胞增殖方式為無絲分裂,無紡錘體,染色體,但有DNA復制。
3、帶桿、球、弧、螺旋的菌都是細菌,如大腸桿菌、葡萄球菌、霍亂弧菌、螺旋菌等,乳酸菌其實是乳酸桿菌,所以它們都是原核生物。
4、酵母菌、黴菌是菌,但為真菌類,屬於真核生物。
5、XY是同源染色體、但大小、形狀不一樣。
6、一般的生化反應都需要酶的催化,可水的光解不需要酶,只是利用光能進行光解,這就是證明「並不是生物體內所有的反應都需要酶」的例子。
7、卵裂是一種特殊的有絲分裂,只分裂,不分開,也不生長,故分裂產生的是一個細胞團,每個細胞體積減小,DNA含量不變。
8、細胞分化一般不可逆,但是離體植物細胞很容易重新脫分化,然後再分化形成新的植株。
9、高度分化的細胞一般不具備全能性,但卵細胞、花粉是個特例。
10、細胞的分裂次數一般都很有限,但癌細胞又是一個特例。
11、人體的酶一般需要接近中性環境,但胃液呈酸性,腸液、胰液偏弱鹼性。
12、礦質元素一般都是灰分元素,但N例外。
13、雙子葉植物的種子一般無胚乳,但蓖麻例外;單子葉植物的種子一般有胚乳,但蘭科植物例外。
『柒』 高考生物要著重背哪些內容
1.植物有絲分裂一仁膜消失現兩體, 赤道板上排整齊, 一分為二向兩極, 兩消兩現建新壁. (膜仁重現失兩體)
二 膜仁消,兩體現 點排中央赤道板 點裂體分去兩極 兩消兩現新壁建
三 膜仁消失顯兩體, 形數清晰赤道齊, 點裂數增均兩極, 兩消三現重開始。
四有絲分裂分五段,間前中後末相連,間期首先作準備,染體復制在其間,膜仁消失現兩體,赤道板上排整齊,均分牽引到兩極,兩消兩現新壁建。
五 細胞周期分五段 間前中後末相連 間期首先做准備 兩消兩現貌巨變 著絲點聚赤道面 紡牽染體分兩組 兩現兩消新壁現
六 前:兩失兩現一散亂 中:著絲點一平面,數目形態清晰見 後:著絲點一分二,數目加倍兩移開末:兩現兩失一重建.
2.微量元素 鐵 猛 碰 新 木 桶 Fe Mn B Zn Mo Cu
3.大量元素
洋 人 探 親, 丹 留 人蓋 美 家 O P C H N S P Ca Mg K People=人
4.八種必須氨基酸
甲硫氨酸 纈氨酸 賴氨酸
異亮氨酸 苯丙氨酸
亮氨酸 色氨酸 蘇氨酸
一 甲攜來一本亮色書.
二 假設來借一兩本書
三 攜一兩本單色書來
5.植物礦質元素中的微量元素 木 驢 碰 裂 新 鐵 桶,猛! Mo Cl B Ni Zn Fe Cu Mn
6.光合作用歌訣
光合作用兩反應,光暗交替同進行, 光暗各分兩步走,光為暗還供氫能, 色素吸光兩用途,解水釋氧暗供氫, A D P 變 A T P,光變不穩化學能; 光完成行暗反應,後還原來先固定, 二氧化碳氣孔入,C 5 結合C 3 生,
C 3 多步被還原,需酶需能還需氫, 還原產物有機物,能量貯存在其中, C 5 離出再反應,循環往復永不停。
7.減數分裂口訣
性原細胞作準備 初母細胞先聯會 排板以後同源分 從此染色不成對 次母似與有絲同排板接著點裂匆姐妹道別分極去再次質縊各西東染色一復胞二裂 數目減半同源別精質平分卵相異 往後把題迎刃解
8.食物的消化與吸收
澱粉消化始口腔, 唾液腸胰葡萄糖; 蛋白消化從胃始, 胃胰腸液變氨基;脂肪消化在小腸,膽汁乳化先幫忙,顆粒混進胰和腸,化成甘油脂肪酸; 口腔食道不吸收,胃吸酒水是少量, 小腸吸收六營養,水無維生進大腸。
9.原核生物的種類
藍(色)細線支(毛)衣
(藍藻、細菌、放線菌、支原體、衣原體)
10. 伴X隱性遺傳病
母患子必患, 子常父必常; 父常女必常, 女患父必患。
11..色素層析(上到下)
胡也(葉),ab也。
(胡蘿卜素、葉黃素、葉綠素a、葉綠素b)
12.動物的個體發育歌訣
受精卵分動植極,胚胎發育四時期,卵裂囊胚原腸胚,組織器官分化期。外胚表皮附神感,內胚腺體呼消皮,中胚循環真脊骨,內臟外膜排生肌
生命物質基本的規律:水和無機鹽,形式定功能。糖類和脂類,細胞這能源;種類多樣化,功能也改變。核酸蛋白質,單位是關鍵。氨基與羧基,脫水成肽鍵;磷酸鹼基五碳糖,共同構成核苷酸。
氨基酸分類:天冬谷,賴精組,苯丙色酪芳香族。詩書半擔兩岸有,干餅限量一鋪無。 [注]天冬、谷是酸性,賴、精、組是鹼性。苯丙、色、酪有苯環。絲、蘇、半胱、蛋、天冬醯胺、谷醯胺有極性,甘、丙、纈、亮、異亮、脯無極性。罌粟菊旋花,芭蕉番木瓜(有節乳汁管)杜鵑花胡桃,桑蘭李葡萄(內生菌根)
1、第一章細胞的結構中有關細胞膜的記憶
線葉雙(線粒體、葉綠體有雙層膜)無心糖(沒有膜結構的是中心體和核糖體)
2、原核生物、真核生物中易混的單細胞生物區分記憶
原核生物:一(衣原體)支(支原體)細(細菌)藍(藍藻)子真核生物:一(衣藻)團(藻)酵母(菌)發霉(菌)了原核生物中有唯一的細胞器:原(原核生物)來有核(核糖體)
3、礦質元素(N、P、K)的作用
蛋(N)黃(缺氮時葉子發黃),(P)淋浴(綠)(意指缺P時葉子暗綠) (K)甲肝(桿)(意指缺鉀時莖桿細弱)
4、生物的生長發育中各種激素缺乏或者過多時的症狀區分
A、生長激素缺失或者過多時的症狀一頭生(生長素)豬(侏儒症)不老實,將它的肢端(肢端肥大症)鋸(巨人症)了去B、胰島素中兩種細胞的作用阿(A)姨長得很高--即胰島素A細胞產生胰高血糖素
5、遺傳病與優生中的各種遺傳病
仙(顯性致基因遺傳)單(單基因)不夠(佝僂病)吃軟(軟骨發育不全)餅(並指)白(白化病)龍(先天性聾啞)笨(苯丙酮尿症))青少年(糖尿病)無腦(兒)唇裂多(多基因遺傳)怨(原發性高血壓)啊
『捌』 高考生物必考知識點有那些
家族性遺傳病,種群和群落,精,細胞融合,水平結構有氧呼吸,無氧呼吸,胚胎工程,植物激素調節,垂直結構,蛋白質工程的概念,酶的活性,穩態與環境,卵母細胞的分裂過程,光合反應,生態平衡,標記重捕法,遺傳變異規律,單倍體克隆,人類遺傳病,動,克隆技術