生物高三知識點(diǎn)

時(shí)間:2024-10-29 14:16:28 詩(shī)琳 生物/化工/環(huán)保/能源 我要投稿

生物高三知識點(diǎn)

  高三生物知識,要記憶和理解性的東西比較多,因此要想學(xué)好生物知識,主要還是要掌握最基本的知識點(diǎn)。以下是小編為大家整理的生物高三知識點(diǎn),希望能幫到大家!

生物高三知識點(diǎn)

  生物高三知識點(diǎn)

  1、不遺傳的變異:環(huán)境因素引起的變異,遺傳物質(zhì)沒(méi)有改變,不能進(jìn)一步遺傳給后代。

  2、可遺傳的變異:遺傳物質(zhì)所引起的變異。

  3、可遺傳的變異來(lái)源:基因突變、基因重組、染色體畸變。

  4、基因突變:是指基因結構的改變,包括DNA堿基對的增添、缺失或改變。

  5、基因突變

 、兕(lèi)型:包括形態(tài)突變、生化突變和致死突變。

 、谔攸c(diǎn):普遍性;多方向性;稀有性;可逆性;有害性。

 、垡饬x:它是生物變異的根本來(lái)源,也為生物進(jìn)化提供了最初的原材料。

 、茉颍涸谝欢ǖ耐饨鐥l件或者生物內部因素的作用下,使得DNA復制過(guò)程出現差錯,造成了基因中脫氧核苷酸排列順序的改變,最終導致原來(lái)的基因變?yōu)樗牡任换颉?/p>

 、輰(shí)例:a、人類(lèi)鐮刀型貧血病、白化病、太空椒(利用宇宙空間強烈輻射而發(fā)生基因突變培育的新品種。)。

 、抟鸹蛲蛔兊囊蛩兀 a、物理因素:主要是各種射線(xiàn)。 b、化學(xué)因素:主要是各種能與DNA發(fā)生化學(xué)反應的化學(xué)物質(zhì)。c、生物因素:主要是某些寄生在細胞內的病毒。

  6、基因重組:指控制不同性狀基因的重新組合,導致后代不同于親本類(lèi)型的現象或過(guò)程。

 、兕(lèi)型:基因自由組合(非同源染色體上的非等位基因)、基因交換(同源染色體上的非姐妹染色單體間的交換)。

 、谝饬x:是通過(guò)有性生殖過(guò)程實(shí)現的,導致生物性狀的多樣性。

  7、基因突變和基因重組的不同點(diǎn):基因重組是原有基因的重新組合,產(chǎn)生了新的基因型;基因突變是基因結構的改變,產(chǎn)生了新的基因;蛑亟M是生物變異的主要來(lái)源。

  8、染色體畸變:光學(xué)顯微鏡下可見(jiàn)染色體結構的變異或者染色體數目變異。

  9、染色體數目的變異:指細胞內染色體數目增添或缺失,可分為整倍體變異和非整倍體變異。

  10、染色體組 : 一般的,生殖細胞中形態(tài)、結構和功能各不相同的一組染色體。細胞內形態(tài)相同的染色體有幾條就說(shuō)明有幾個(gè)染色體組。

  11、二倍體:凡是體細胞中含有兩個(gè)染色體組的個(gè)體。如.人、果蠅、玉米;絕大部分的動(dòng)物和高等植物都是二倍體

  12、多倍體:凡是體細胞中含有三個(gè)以上染色體組的個(gè)體。如:馬鈴薯含四個(gè)染色體組叫四倍體,普通小麥含六個(gè)染色體組叫六倍體;一般有幾個(gè)染色體組就叫幾倍體。

  13、單倍體:指體細胞含有本物種配子染色體數目的個(gè)體;如果某個(gè)體由本物種的配子不經(jīng)受精直接發(fā)育而成,則不管它有多少染色體組都叫“單倍體”。例如,蜜蜂中的雄蜂是單倍體動(dòng)物;玉米的花粉粒直接發(fā)育的植株是單倍體植物。

  生物高三知識點(diǎn)

  統一性:元素種類(lèi)大體相同

  1、生物界與非生物界

  差異性:元素含量有差異

  2、組成細胞的元素

  微量元素:Zn 、Mo、Cu、B、Fe、Mn(口訣:新木桶碰鐵門(mén))主要元素:C、H、O、N、P、S

  含量最高的四種元素:C、H、O、N基本元素:C(干重下含量最高)

  質(zhì)量分數最大的元素:O(鮮重下含量最高)

  3組成細胞的化合物

  水(含量最高的化合物)

  無(wú)機化合物、

  無(wú)機

  鹽脂質(zhì)

  有機化合物、蛋白質(zhì)(干重中含量最高的化合物)

  核酸

  糖類(lèi)

  4檢測生物組織中糖類(lèi)、脂肪和蛋白質(zhì)

  (1)還原糖的檢測和觀(guān)察

  常用材料:蘋(píng)果和梨試劑:斐林試劑(甲液:0.1g/ml的NaOH、乙液:0.05g/ml的CuSO4)

  注意事項:①還原糖有葡萄糖,果糖,麥芽糖②甲乙液必須等量混合均勻后再加入樣液中,現配現用

 、郾仨氂盟〖訜

  顏色變化:淺藍色、棕色、磚紅色

  (2)脂肪的鑒定

  常用材料:花生子葉或向日葵種子

  試劑:蘇丹Ⅲ或蘇丹Ⅳ染液

  注意事項:

 、偾衅,如厚薄不均就會(huì )導致觀(guān)察時(shí)有的地方清晰,有的地方模糊。

 、诰凭淖饔檬牵合慈ジ∩

 、坌枋褂蔑@微鏡觀(guān)察

 、苁褂貌煌娜旧珓┤旧珪r(shí)間不同

  顏色變化:橘黃色或紅色

  (3)蛋白質(zhì)的鑒定

  常用材料:雞蛋清,黃豆組織樣液,牛奶

  試劑:雙縮脲試劑(A液:0.1g/ml的NaOH、B液:0.01g/ml的CuSO4 )

  注意事項:

 、傧燃覣液1ml,再加B液4滴

 、阼b定前,留出一部分組織樣液,以便對比

  顏色變化:變成紫色

  (4)淀粉的檢測和觀(guān)察

  常用材料:馬鈴薯

  試劑:碘液顏色變化:變藍

  生物高三知識

  一、氨基酸及其種類(lèi)

  氨基酸是組成蛋白質(zhì)的基本單位(或單體)。

  結構要點(diǎn):每種氨基酸都至少含有一個(gè)氨基(-NH2)和一個(gè)羧基(-COOH),并且都有一個(gè)氨基和一個(gè)羧基連接在同一個(gè)碳原子上。氨基酸的種類(lèi)由R基(側鏈基團)決定。

  二、蛋白質(zhì)的結構

  氨基酸、二肽、三肽、多肽、多肽鏈、一條或若干條多肽鏈盤(pán)曲折疊、蛋白質(zhì)

  氨基酸分子相互結合的方式:脫水縮合一個(gè)氨基酸分子的氨基和另一個(gè)氨基酸分子的羧基相連接,同時(shí)失去一分子的水。

  連接兩個(gè)氨基酸分子的化學(xué)鍵叫做肽鍵

  三、蛋白質(zhì)的功能

  1、構成細胞和生物體結構的重要物質(zhì)(肌肉毛發(fā))

  2、催化細胞內的生理生化反應)

  3、運輸載體(血紅蛋白)

  4、傳遞信息,調節機體的生命活動(dòng)(胰島素)

  5、免疫功能( 抗體)

  四、蛋白質(zhì)分子多樣性的原因

  構成蛋白質(zhì)的氨基酸的種類(lèi),數目,排列順序,以及空間結構不同導致蛋白質(zhì)結構多樣性。蛋白質(zhì)結構多樣性導致蛋白質(zhì)的功能的多樣性。

  規律方法

  1、構成生物體的蛋白質(zhì)的20種氨基酸的結構通式為:NH2-C-COOH

  根據R基的不同分為不同的氨基酸。

  H氨基酸分子中,至少含有一個(gè)-NH2和一個(gè)-COOH位于同一個(gè)C原子上,由此可以判斷是否屬于構成蛋白質(zhì)的氨基酸。

  2、n個(gè)氨基酸脫水縮合形成m條多肽鏈時(shí),共脫去(n-m)個(gè)水分子,形成(n-m)個(gè)肽鍵,至少存在m個(gè)-NH2和m個(gè)-COOH,形成的蛋白質(zhì)的分子量為n?氨基酸的平均分子量-18(n-m)

  3、氨基酸數=肽鍵數+肽鏈數

  4、蛋白質(zhì)總的分子量=組成蛋白質(zhì)的氨基酸總分子量-脫水縮合反應脫去的水的總分子量

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  1、生物與環(huán)境之間是相互依賴(lài)、相互制約的,也是相互影響、相互作用的。生物與環(huán)境是一個(gè)不可分割的統一整體。

  2、在一定區域內的生物,同種的個(gè)體形成種群,不同的種群形成群落。種群的各種特征、種群數量的變化和生物群落的結構,都與環(huán)境中的各種生態(tài)因素有著(zhù)密切的關(guān)系。

  3、在各種類(lèi)型的生態(tài)系統中,生活著(zhù)各種類(lèi)型的生物群落。在不同的生態(tài)系統中,生物的種類(lèi)和群落的結構都有差別。但是,各種類(lèi)型的生態(tài)系統在結構和功能上都是統一的整體。

  4、生態(tài)系統中能量的源頭是陽(yáng)光。生產(chǎn)者固定的太陽(yáng)能的總量便是流經(jīng)這個(gè)生態(tài)系統的總能量。這些能量是沿著(zhù)食物鏈(網(wǎng))逐級流動(dòng)的。

  5、對一個(gè)生態(tài)系統來(lái)說(shuō),抵抗力穩定性與恢復力穩定性之間往往存在著(zhù)相反的關(guān)系。

  6、地球上所有的生物與其無(wú)機環(huán)境一起,構成了這個(gè)星球上的生態(tài)系統——生物圈

  7、生物圈的形成是地球的理化環(huán)境與生物長(cháng)期相互作用的結果。

  8、生物圈是地球上生物與環(huán)境共同進(jìn)化的產(chǎn)物,是生物與無(wú)機環(huán)境相互作用而形成的統一整體。

  9、生物圈的結構和功能能長(cháng)期維持相對穩定的狀態(tài),這一現象稱(chēng)為生物的穩態(tài)。

  10、從能量角度來(lái)看,源源不斷的太陽(yáng)能是生物圈維持正常運轉的動(dòng)力。這是生物圈賴(lài)以存在的能量基礎。

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  dna雙螺旋結構特點(diǎn)

 、賰蓷lDNA互補鏈反向平行。

 、谟擅撗鹾颂呛土姿衢g隔相連而成的親水骨架在螺旋分子的外側,而疏水的堿基對則在螺旋分子內部,堿基平面與螺旋軸垂直,螺旋旋轉一周正好為10個(gè)堿基對,螺距為3。4nm,這樣相鄰堿基平面間隔為0。34nm并有一個(gè)36的夾角。

 、跠NA雙螺旋的表面存在一個(gè)大溝(major groove)和一個(gè)小溝(minor groove),蛋白質(zhì)分子通過(guò)這兩個(gè)溝與堿基相識別。

 、軆蓷lDNA鏈依靠彼此堿基之間形成的氫鍵而結合在一起。根據堿基結構特征,只能形成嘌呤與嘧啶配對,即A與T相配對,形成2個(gè)氫鍵;G與C相配對,形成3個(gè)氫鍵。因此G與C之間的連接較為穩定。

 、軩NA雙螺旋結構比較穩定。維持這種穩定性主要靠堿基對之間的氫鍵以及堿基的堆集力(stacking force)。

  dna雙螺旋結構

  DNA的雙螺旋結構,脫氧核糖與磷酸相間排列在外側,形成兩條主鏈(反向平行),構成DNA的基本骨架。兩條主鏈之間的橫檔是堿基對,排列在內側。相對應的兩個(gè)堿基通過(guò)氫鍵連結形成堿基對,DNA一條鏈上的堿基排列順序確定了,根據堿基互補配對原則,另一條鏈的堿基排列順序也就確定了。

  dna雙螺旋結構模型要點(diǎn)

 。1)兩條多核苷酸鏈以相反的平行纏結,依賴(lài)成對的堿基上的氫鍵結合形成雙螺旋狀,親水的脫氧核糖基和磷酸基骨架位于雙鏈的外側,而堿基位于內側,兩條鏈的堿基之間以氫鍵相結合,一條鏈的走向是5’到3’,另一條鏈的走向是3’到5’;

 。2)堿基平面向內延伸,與雙螺旋鏈成垂直狀;

 。3)向右旋,順長(cháng)軸方向每隔0。34nm有一個(gè)核苷酸,每隔3。4nm重復出現同一結構;

 。4)A與T配對,其間距離1。11nm;G與C配對,其間距離為1。08nm,兩者距離幾乎相等,以便保持鏈間距離相等;

 。5)在結構上有深溝和淺溝;

 。6)DNA雙螺旋結構穩定的維系橫向穩定靠?jì)蓷l鏈間互補堿基的氫鍵維系,縱向則靠堿基平面間的疏水性遞積力維持。

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  1.使能量持續高效的流向對人類(lèi)最有意義的部分

  2.能量在2個(gè)營(yíng)養級上傳遞效率在10%—20%

  3.單向流動(dòng)逐級遞減

  4.真菌PH5.0—6.0細菌PH6.5—7.5放線(xiàn)菌PH7.5—8.5

  5.物質(zhì)作為能量的載體使能量沿食物鏈食物網(wǎng)流動(dòng)

  6.物質(zhì)可以循環(huán),能量不可以循環(huán)

  7.河流受污染后,能夠通過(guò)物理沉降化學(xué)分解微生物分解,很快消除污染

  8.生態(tài)系統的結構:生態(tài)系統的成分+食物鏈食物網(wǎng)

  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(gè)

  原核細胞的細胞壁:肽聚糖

  10.過(guò)敏:抗體吸附在皮膚,黏膜,血液中的某些細胞表面,再次進(jìn)入人體后使細胞釋放組織胺等物質(zhì)。

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  名詞:

  1生物凈化:生物體通過(guò)吸收分解及轉化作用,使生態(tài)環(huán)境中污染物濃度降低或消失的過(guò)程。

  語(yǔ)句:

  1、我國防治環(huán)境污染的對策:加強法律意識,依法保護環(huán)境;增強人們的環(huán)保意識;利用高科技進(jìn)行防治;把生物科學(xué)應用于環(huán)境保護中。

  2、在生物凈化中綠色植物和微生物起著(zhù)重要作用

  3、綠色植物的凈化作用:①吸收有害氣體:柳杉林每月可以吸收二氧化硫60kg②吸附粉塵:1hm2的山毛櫸樹(shù)林,一年之內吸附的粉塵就有68t之多。③殺滅細菌:有些植物能分泌強大的抗生素,如懸鈴木、橙、圓柏、等植物,都有較強的殺菌力。4微生物的凈化作用:①自然界中的微生物的凈化作用:a、較易分解---糞便;b.較難分解:纖維素和農藥;c、不分解:塑料和尼龍。②利用微生物凈化污水。

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  (1)植物基因工程:

  抗蟲(chóng)、抗病、抗逆轉基因植物,利用轉基因改良植物的品質(zhì)。

  基因工程與作物育種(抗蟲(chóng)農作物)

  單倍體育種方法:花藥離體培養獲得單倍體植株,再人工誘導染色體數目加倍。

  單倍體育種優(yōu)點(diǎn):明顯縮短育種年限,后代都是純合體。

  (2)動(dòng)物基因工程:

  提高動(dòng)物生長(cháng)速度、改善畜產(chǎn)品品質(zhì)、用轉基因動(dòng)物生產(chǎn)藥物。

  基因工程與藥物研制(胰島素、干擾素和乙肝疫苗等)

  (3)基因治療:

  把正常的外源基因導入病人體內,使該基因表達產(chǎn)物發(fā)揮作用。

  (4)基因工程與環(huán)境保護:

  親子鑒定:利用醫學(xué)、生物學(xué)和遺傳學(xué)的理論和技術(shù),從子代和親代的形態(tài)構造或生理機能方面的相似特點(diǎn),分析遺傳特征,判斷父母與子女之間是否是親生關(guān)系。

  使用國產(chǎn)制劑進(jìn)行親子鑒定

  鑒定親子關(guān)系目前用得最多的是DNA分型鑒定。人的血液、毛發(fā)、唾液、口腔細胞及骨頭等都可以用于親子鑒定,十分方便。

  利用DNA進(jìn)行親子鑒定,只要作十幾至幾十個(gè)DNA位點(diǎn)作檢測,如果全部一樣,就可以確定親子關(guān)系,如果有3個(gè)以上的位點(diǎn)不同,則可排除親子關(guān)系,有一兩個(gè)位點(diǎn)不同,則應考慮基因突變的可能,加做一些位點(diǎn)的檢測進(jìn)行辨別。DNA親子鑒定,否定親子關(guān)系的準確率幾近100%,肯定親子關(guān)系的準確率可達到99.99%。

  (5)基因芯片的基本原理:

  就是最基本的DNA分子雜交,利用基因芯片檢測某種基因時(shí),先將待測樣品制成熒光標記的DNA探針,讓它與基因芯片上已知序列DNA的片段雜交,雜交信號經(jīng)放大后輸入計算機進(jìn)行統計分析,這樣就可以檢測出樣品DNA序列。

  用途:用來(lái)檢測基因表達的變化、分析基因序列、尋找新的基因和新的藥物分子。利用基因芯片,可以比較同一物種不同個(gè)體或物種之間,以及同一個(gè)體在不同生長(cháng)發(fā)育階段、正常和疾病狀態(tài)下基因表達的差異,尋找和發(fā)現新的基因,研究基因的功能以及生物體在進(jìn)化、發(fā)育、遺傳等過(guò)程中的規律。

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  1、糖類(lèi):

 、賳翁牵浩咸烟、果糖、核糖、脫氧核糖

 、诙牵蝴溠刻、蔗糖、乳糖

 、鄱嗵牵旱矸酆屠w維素(植物細胞)、糖原(動(dòng)物細胞)

  脂肪:儲能;保溫;緩沖;減壓

  2、脂質(zhì):磷脂:生物膜重要成分

  膽固醇

  固醇:性激素:促進(jìn)人和動(dòng)物_官的發(fā)育及生殖細胞形成

  維生素D:促進(jìn)人和動(dòng)物腸道對Ca和P的吸收

  3、多糖,蛋白質(zhì),核酸等都是生物大分子,基本組成單位依次為:?jiǎn)翁、氨基酸、核苷酸?/p>

  生物大分子以碳鏈為基本骨架,所以碳是生命的核心元素。

  自由水(95.5%):良好溶劑;參與生物化學(xué)反應;提供液體環(huán)境;運送

  4、水存在形式營(yíng)養物質(zhì)及代謝廢物

  結合水(4.5%)

  5、無(wú)機鹽絕大多數以離子形式存在。哺乳動(dòng)物血液中Ca2+過(guò)低,會(huì )出現抽搐癥狀;患急性腸炎的病人脫水時(shí)要補充輸入葡萄糖鹽水;高溫作業(yè)大量出汗的工人要多喝淡鹽水。

  6、細胞膜主要由脂質(zhì)和蛋白質(zhì),和少量糖類(lèi)組成,脂質(zhì)中磷脂最豐富,功能越復雜的細胞膜,蛋白質(zhì)種類(lèi)和數量越多;細胞膜基本支架是磷脂雙分子層;細胞膜具有一定的流動(dòng)性和選擇透過(guò)性。

  將細胞與外界環(huán)境分隔開(kāi)

  7、細胞膜的功能控制物質(zhì)進(jìn)出細胞

  進(jìn)行細胞間信息交流

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  肺炎雙球菌轉化實(shí)驗基本信息

  肺炎雙球菌(Diplococcus pneumoniae)是一種病原菌,存在著(zhù)光滑型(Smooth簡(jiǎn)稱(chēng)S型)和粗糙型(Rough簡(jiǎn)稱(chēng)R型)兩種不同類(lèi)型。其中光滑型的菌株產(chǎn)生莢膜,有毒,在人體內它導致肺炎,在小鼠體中它導致敗血癥,并使小鼠患病死亡,其菌落是光滑的;粗糙型的菌株不產(chǎn)生莢膜,無(wú)毒,在人或動(dòng)物體內不會(huì )導致病害,其菌落是粗糙的。

  致病原理:肺炎雙球菌有多種株系,但只有光滑型菌株可致病,因為在這些菌株的細胞外有多糖莢膜起保護作用,不致被宿主破壞。

  肺炎雙球菌轉化實(shí)驗過(guò)程

  格里菲斯的實(shí)驗:格里菲斯以R型和S型菌株作為實(shí)驗材料進(jìn)行遺傳物質(zhì)的實(shí)驗,他將活的、無(wú)毒的RⅡ型(無(wú)莢膜,菌落粗糙型)肺炎雙球菌或加熱殺死的有毒的SⅢ型肺炎雙球菌注入小白鼠體內,結果小白鼠安然無(wú)恙;將活的、有毒的SⅢ型(有莢膜,菌落光滑型)肺炎雙球菌或將大量經(jīng)加熱殺死的有毒的SⅢ型肺炎雙球菌和少量無(wú)毒、活的RⅡ型肺炎雙球菌混合后分別注射到小白鼠體內,結果小白鼠患病死亡,并從小白鼠體內分離出活的SⅢ型菌。格里菲斯稱(chēng)這一現象為轉化作用,實(shí)驗表明,SⅢ型死菌體內有一種物質(zhì)能引起RⅡ型活菌轉化產(chǎn)生SⅢ型菌,這種轉化的物質(zhì)(轉化因子)是什么?格里菲斯對此并未做出回答。

  埃弗雷等人的進(jìn)一步實(shí)驗:1944年美國的埃弗雷(O。Avery)、麥克利奧特(C。 Macleod)及麥克卡蒂(M。Mccarty)等人在格里菲斯工作的基礎上,對轉化的本質(zhì)進(jìn)行了深入的研究(體外轉化實(shí)驗)。他們從SⅢ型活菌體內提取DNA、RNA、蛋白質(zhì)和莢膜多糖,將它們分別和RⅡ型活菌混合均勻后注射人小白鼠體內,結果只有注射SⅢ型菌DNA和RⅡ型活菌的混合液的小白鼠才死亡,這是一部分RⅡ型菌轉化產(chǎn)生有毒的、有莢膜的SⅢ型菌所致,并且它們的后代都是有毒、有莢膜的。

  肺炎雙球菌轉化實(shí)驗結論

  證明了S型細菌中含有一種轉化因子,將R型細菌轉化成了S型細菌,實(shí)際轉化因子就是DNA,但是當時(shí)并沒(méi)有提出DNA這個(gè)名詞,另外,關(guān)于肺炎雙球菌轉化實(shí)驗有兩個(gè),一個(gè)是格里菲斯的體內轉化實(shí)驗,另一個(gè)是體外轉化實(shí)驗(艾弗里的體外轉化實(shí)驗)前者證明了轉化因子(DNA)是遺傳物質(zhì),沒(méi)有得出蛋白質(zhì)與遺傳物質(zhì)的關(guān)系,后者證實(shí)了蛋白質(zhì)不是遺傳物質(zhì)。

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