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高一生物必修一知识点总结(苏教版)

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第一章走近细胞
第一节从生物圈到细胞 一、细胞
生命活动离不开细胞

非细胞结构生物 细胞结构生物

病毒 单细胞生物 多细胞生物 特点 特点 特点 只有依赖活细胞才能生活。 单独完成各种 依赖各种分化细 蛋白质外壳组成。 举例 举例 举例 酵母菌,变形虫, HIV 衣藻,眼虫, 草履虫
1、细胞:是生物体结构和功能的基本单位。(生物代谢和遗传基本单位)。
2、细胞是地球上最基本的生命系统。生命系统层层相依,又各自有特定的组成、机构和功能。生命系统的结构层次:细胞组织器官系统(植物没有系统)个体种群(一定区域内的所有个体)群落(所有种群)生态系统生物圈 第二节细胞的多样性和统一性 一、显微镜
由核酸(DNARNA 生命活动 细胞的密切合作


1.、显微镜使用步骤

安放——对光——放片——调焦——观察 2、注意点
目镜无螺纹,物镜有螺纹。目镜越长,放大倍数越小;物镜越长,放大倍数越大。 物象放大倍数=目镜放大倍数×物镜放大倍数(放大的是标本的长度和宽度,而不是面积) 放大倍数越大,观察到的面积越小,细胞越大,细胞数目越少,视野越亮

二、细胞种类:
细胞大小 细胞核 结构
较小
无成形的细胞核
无核膜。核仁、染色体、有拟核、核糖体,有拟核(环状DNA分子)
原核细胞
较大
有成形的真正的细胞核 有核膜。核仁、染色体DNA和蛋白质)有拟核、核糖体、线粒体,植物细胞有叶绿体
真核细胞
具体细胞
细菌:球菌,弧菌,杆菌,螺旋菌(形状+菌)单细胞植物 乳酸菌,根瘤菌

真菌:酵母菌,霉菌,食用菌 蓝藻:蓝球藻,念珠藻,颤藻,发菜
其他:放线菌,支原体,衣原体,立克次氏植物(小球藻,水绵)动物 有无以核膜为界限的细胞核
分类标准
三、细胞学说的建立:揭示细胞统一性和生物体结构的统一性 1、主要建立者:19世纪30年代德国人施莱登、施旺 2、主要内容
细胞是一个有机体,一切动植物都由细胞发育而来,并由细胞和细胞产物所构成。 细胞是一个相对独立的单位,既有它自己的生命,又对与其他细胞共同组成的整体的生命起作用。
新细胞可以从老细胞中产生。
第二章组成细胞的分子
第一节细胞中的元素和化合物
一、1、生物界与非生物界具有统一性:组成细胞的化学元素在非生物界都可以找到
2、生物界与非生物界存在差异性:组成生物体的化学元素在细胞内的含量与在非生物界中的含量明显不同
二、

1、细胞含量最多4种元素:C OHN

2、微量元素和大量元素一样必不可少,是必需元素
10%);占细胞鲜重比例最大的化学元素是O、占细胞干重比例最大的化学元素是C 4、实验 检验物质 试剂
还原糖(葡萄糖,果糖,麦芽糖)
斐林试剂(甲液:0.1g/mlNaOH溶液,乙液:现象 注意
砖红色沉淀 水浴加热
双缩脲试剂(A:0.1g 苏丹Ⅲ染液
碘液
/mlNaOH溶液,B液: 苏丹Ⅳ染液 紫色沉淀
颜色深浅表蛋白质含量
橘黄色 红色


第二节生命活动的主要承担者------蛋白质
一、1、氨基酸:蛋白质的基本组成单位,组成蛋白质的氨基酸约有20种。 2、氨基(NH2),羧基(COOH),羟基(—OH 二、氨基酸分子通式:
NH2

R C COOH

H
1 氨基酸结构的特点:每种氨基酸分子至少含有一个氨基(NH2)和一个羧基COOH并且都有一个氨基和一个羧基连接在同一个碳原子上。这个碳原子还连接一个氢原子和一个侧链基团(R基),R基的不同导致氨基酸的种类不同。
2 人体细胞不能合成的氨基酸有9种(成人8种,婴儿9,是必需氨基酸,非必需氨基酸。
3、蛋白质多样性的原因是:氨基酸数目、种类、排列顺序不同,肽链的盘曲折叠方式 三、蛋白质的主要功能(生命活动的主要承担者): 1、构成细胞和生物体的重要物质,称为结构蛋白; 2、催化作用:如酶(绝大多数酶是蛋白质);
3、信息传递作用(调节作用):如胰岛素、生长激素; 4、免疫作用:如抗体,抗原;
5、运输载体作用:如红细胞中的血红蛋白。 6、为生命活动提供能量 四、有关计算:
1、已知形成肽链的氨基酸数为n,肽链数为m,氨基酸的平均相对原子质量为a 肽键数(链状肽) n-m(链)
n-m(链)
n(环) n (环) 2、已知有三种氨基酸
脱去水分子数
蛋白质平均分子
na-18(n-m 游离的m 游离的m Nn O原子数 n+m 氨基数 羧基数 子数
蓝色
蛋白质
脂肪
淀粉
3、在活细胞中含量最多的化合物是水(85-90%);含量最多的有机物是蛋白质(7

0,.05g/mlCuSO4溶液) 0,.01g/mlCuSO4溶液

每种氨基酸都无限的情况下,可形成9种二肽,27种三肽。 每种氨基酸只有一个的情况下,可形成二肽6种,三肽6种。 第三节遗传信息的携带者------核酸 一、DNARNA 中文名 元素组成 基本单位
组成五碳糖
部分 碱基
磷酸
一般结构 染色剂 存在部分 概念
DNA 脱氧核糖核酸 CHONP 脱氧核苷酸 脱氧核糖 T(胸腺嘧啶) 磷酸
两条脱氧核苷酸链 甲基绿 主要在细胞核 质的合成具有重要作用
二、不同生物细胞中碱基种类与核苷酸种类的关系
11.只有DNA(RNA的生物:病毒。 4种碱基:AGTC(AGUC1种磷酸,共4种核苷酸; 1种五碳糖:脱氧核糖(或核糖) 2.同时含有DNARNA的生物:原核生物和真核生物。 5种碱基AGTCU1磷酸,2种五碳糖:脱氧核糖、核糖,共8种核苷酸 第四节细胞中的糖类和脂质
一、糖类:是主要的能源物质(纤维素,核糖,脱氧核糖不供能)
1、单糖:是不能再水解的糖。如葡萄糖(C6H12O6,生命的燃料),果糖,半乳糖,核糖,脱氧核糖
2、二糖(C12H22O11):两分子单糖脱水缩合而成,如蔗糖(葡萄糖+果糖),麦芽糖(葡萄糖+葡萄糖),乳糖(葡萄糖+半乳糖)
多糖((C6H10O5n):生物体中糖类绝大多数以多糖的形式存在,如淀粉,纤维素,糖原。多糖的基本组成单位是葡萄糖。
二、脂质:存在于所有细胞中,是组成细胞和生物体的重要有机化合物 脂质分类 脂肪 磷脂 固醇

类别 储能脂质 结构脂质 功能脂质
主要功能
脂肪是最常见的脂质。脂肪是细胞内良好的储能物质,绝热体,保温作用,缓冲和减压作用
构成细胞膜的重要成分,也是构成多种细胞器膜的重要成分 维持身体各项生命活动的正常运行 胆固醇 性激素 维生素D 三、生物大分子以碳链为骨架
构成动物细胞膜的重要成分,参加血液中脂质运输 促进人和动物生殖器官发育以及生殖细胞的形成 促进人和动物肠道对钙和磷的吸收
一条核糖核苷酸链 吡罗红 主要在细胞质 核糖核苷酸 核糖 U(尿嘧啶) RNA 核糖核酸
A(腺膘呤)、G(鸟嘌呤)、C(胞嘧啶)
细胞内携带遗传信息的物质,对于生物的遗传、变异和蛋白
1每一个单体都以若干个相连的碳原子构成的碳链为基本骨架,由许多单体连接成多聚体。 第五节细胞中的无机物
一、水:水在细胞的各种化学成分中含量最多。
1、结合水(4.5%):水与细胞内的其他物质相结合。结合水是细胞结构的重要组成部分。 2、自由水(95%):以游离形式存在,可自由流动。自由水是细胞内的良好溶剂,许多生物化学反应需要有水的参与,为细胞提供液体环境,运送养料和代谢废物。 3、代谢旺盛时自由水含量增多,自由水/结合水比值变高,反之,含量减少。 温度升高时自由水含量增多,自由水/结合水比值变高,反之,含量减少。 二、无机盐(绝大多数以离子形式存在)
1、构成某些重要的化合物,如:叶绿素、血红蛋白等 2、维持细胞核生物体的生命活动(如动物缺钙会抽搐) 3、维持人体内酸碱的相对稳定 4、调节渗透压,维持细胞正常形态
第三章细胞的基本结构
第一节细胞膜——系统的边界
一、细胞膜:主要由脂质(磷脂最丰富)和蛋白质和少量糖类构成 1、将细胞与外界环境分隔开 2、控制物质进出细胞
3、进行细胞间的信息交流(物质传递,接触传递,通道传递)
二、细胞壁(植物细胞):主要成分是纤维素和果胶,对细胞有支持和保护作用;全透性 第二节细胞器——系统内的分工合作 一、细胞质(细胞质基质+细胞器)
线粒 动植 双层 光合作用场所
有氧呼吸主要场所,95%的细胞生命活动所需能量来自线粒体(动力车间)

DNA.,RNA 健那绿
DNA,RNA 色素

粗面滑面





RNA

双层膜 植物 叶绿体
内质 动植 单层 蛋白质加工运输,脂质合成
蛋白质合成场
蛋白质加工分类包装,与细胞分泌物分解衰的细胞器,杀死胞的病毒或细


细胞有丝调节植物细胞内的环境,充盈的液泡使植物保持坚 色素
老。损伤分裂
无膜
无膜
单层膜
动植物 动植物
动植物
动物和低等植物 单层膜
单层膜 植物
核糖体 高尔基体 溶酶体
中心体
液泡
形成有关
侵入细

1、细胞质基质:细胞质内呈液态的部分是基质。是细胞进行新陈代谢的主要场所。 2.、动植物亚显微结构模式图

3、叶绿体和线粒体


二、分泌蛋白的合成和运输:
1、核糖体(合成肽链)内质网(加工成具有一定空间结构的蛋白质,出芽) 高尔基体(进一步修饰加工)囊泡细胞膜细胞外
2、内质网膜与高尔基膜之间可通过具膜小泡的转移实现膜成分的更新。 3、内质网的膜结构成分可以转移到细胞膜中。
三、生物膜系统的组成:包括细胞器膜、细胞膜和核膜等。
1、细胞膜使细胞具有一个相对稳定的内部环境,在细胞与外部环境进行物质运输、能量转换和信息传递的过程中起决定性作用。
2、许多重要的化学反应在生物膜上进行,广阔的膜面积为多种酶提供了大量附着位点。 3、生物膜把各种细胞器分隔开,如同一个小小的区室,使细胞内能同时进行多种化学反应,而不会互相干扰,保证了细胞生命活动高效、有序进行。 第三节细胞核——系统的控制中心 一、细胞核
1、细胞核控制着细胞代谢和遗传(代谢和遗传控制中心,不是代谢中心),是遗传信息库。 2、细胞核是细胞进行正常生命活动的必要条件。 3、细胞是生物体代谢和遗传的基本单位。
4、真核细胞除高等植物成熟的筛管细胞和哺乳动物的红细胞等极少数的细胞外,都含有细胞核。
5、实验;蝾螈受精卵横缢实验,伞藻嫁接实验(P52 二、染色体和染色质

不同点 相同点
存在时期 形态 成分 特性 功能
关系

染色质 分裂时 极细的丝状物 主要是DNA和蛋白质 易被碱性染料染成深色 遗传物质的信息库
染色体 分裂结束 成圆柱状或杆状
同样的物质在不同时期的两种状态

第四章:细胞的物质输入和输出
第一节 物质跨膜运输的实例
一、细胞的失水与吸水
1、当外界溶液浓度比细胞质浓度低时,细胞失水膨胀;当外界溶液浓度与细胞质浓度相同时,水分进入细胞处于动态平衡;当外界溶液浓度比细胞质浓度低高时细胞失水皱缩。 2、细胞膜和液泡膜以及两层膜之间的细胞质称为原生质层(相当于半透膜)。
3细胞膜和其他生物膜都是选择透过性膜(水分子自由通过,一些离子和小分子也能通过,其它的离子、小分子和大分子则不能通过)。 二、物质跨膜运输的其它实例 比较项目 自由扩散 协助扩散
运输方式 高浓度低浓度 高浓度低浓度
是否需要载体 不需要 需要 需要
是否消耗能量 不消耗 不消耗 消耗
典型例子 甘油等 葡萄糖进入红细胞 钾离子的运输等
主动运输 低浓度高浓度 第二节 生物膜的流动镶嵌模型 一、生物膜结构
1、膜是由脂质组成的。膜的主要成分是脂质和蛋白质。 磷酸头部亲水,脂肪酸尾部疏水。 细胞膜具有流动性。 二、流动镶嵌模型的基本内容 1、磷脂双分子层构成了膜的基本支架(流动性) 。磷脂双分子层和大多数蛋白质分子可以运动。 2、细胞膜的外表有一层由细胞膜上的蛋白质与糖类结合形成的糖蛋白,叫做糖被。细胞膜表面还有糖类和脂质分子结合成的糖脂。 3糖蛋白作用:细胞表面识别,消化道和呼吸道上皮细胞表面的糖蛋白有保护和润滑作用。 三、实验

1、单位膜实验:细胞膜中的脂质分子必然排列为连续的两层。 2、罗伯特森实验:生物膜由蛋白质、脂质、蛋白质三层结构构成。 3、人鼠细胞融合实验:细胞具有流动性。 4、桑格、尼克森模型:提出流动镶嵌模型。 第三节 物质跨膜运输的方式 扩散方式 特点
被动运输(顺浓度) 自由扩散 物质通过简单的扩散作用进出细胞
动运(逆浓协助扩散 度) 进出细胞的物质借助载体蛋白的扩散
输,需要载体蛋白协助
胞吞
大分子附着在细胞膜表面,这部分细胞膜内陷形成小囊,包围着大分子。然后小囊从细胞膜上分离下来,形成囊泡进入细胞内部
能量
不需
不需
需要(细胞化学量)
需要
需要 胞吐
细胞需要外排的大分子,先在细胞内形成囊泡,囊泡移动到细胞膜处,与细胞膜结合,将大分子排出细胞
运输物质 影响因素
离子和小分子 浓度差
浓度差和物质浓度、载体载体数量
蛋白数量和能量供应
小肠上皮细胞吸大分子,颗粒性物质 注:体现膜的流动性

变形虫吞食食物颗粒,白细胞吞噬病菌
胰岛B细胞分泌胰岛素
举例 O2CO2红细胞吸H2O收葡萄糖 收葡萄糖,氨基油,乙醇,酸,无机盐等 苯等出入细胞

第五章细胞的能量供应和利用 第一节 降低反应活化能的酶 一、细胞代谢与酶 1、细胞代谢:细胞内每时每刻进行着许多化学反应,统称为细胞代谢. 2、酶:酶是活细胞产生的具有催化作用的有机物,绝大多数是蛋白质,少数是RNA 3、酶的特性:专一性,高效性,作用条件较温和(最适温度,最适pH 4、活化能:分子从常态转变为容易发生化学反应的活跃状态所需要的能量。 5、同无机催化剂比,酶降低活化能的作用更显著,因而催化效率更高。 二、比较过氧化氢在不同条件下的分解(详见书79
1、无关变量:除自变量外,实验过程中可能会存在一些可变因素,对实验结果造成影响,这些变量称为无关变量。无关变量应相同且适宜。

第二节 细胞的能量“通货”——ATP
一、ATP (直接给细胞的生命活动提供能量的有机物)
1ATP(三磷酸腺苷):是细胞内的一种高能磷酸化合物 ATP分子中具有高能磷酸键 结构式可简写成APPPA代表腺苷,P代表磷酸集团,~代表高能磷酸键。ATP以水解(高能磷酸键水解),远离A的~易水解,释放大量能量。 2ATPADP可以相互转化(酶的作用下):ATPADP的相互转化时时刻不停的发生并且处于动态平衡之中。 ADP + Pi+ 能量 = ATP ATP = ADP + Pi+ 能量 3ATP水解时的能量用于各种生命活动。 ADP转化为ATP所需能量来源: 动物和人:呼吸作用 转化 类型 条件 场所 能量转化 能量去向
ATPADP 水解反应 水解酶 放能
各种生命消耗活动
ADPATP 合成反应 合成酶 贮能
储存于ATP
细胞膜、叶绿体基质、细胞核 细胞质基质、线粒体、叶绿体
二、生物体内能源物质
1、细胞生命活动所需的主要能源——葡萄糖
2、生物体进行各项生命活动的主要能源物质——糖类 3、生物体内储存能量的物质——脂肪
4、生物体进行各种生命活动的直接能源物质——ATP 5、生物体进行各种生命活动的最终能源——太阳 第三节 ATP 的主要来源——细胞呼吸
一、细胞呼吸 1、细胞呼吸是指有机物在细胞内经过一系列的氧化分解,生成二氧化塘或其他产物,释放能量并生成ATP的过程。 a. 细胞呼吸的方式 2、实验:探究酵母菌细胞呼吸的方式 酵母菌是一种单细胞真菌,在有氧和无氧条件下都能生存,属于兼性厌氧菌,可通过测定酵母菌在有氧无氧条件下细胞呼吸的产物,来确定酵母菌细胞呼吸方式。
检验CO2CO2可使澄清石灰水变浑浊,也可使溴麝香草酚蓝水溶液由蓝变绿再变黄。
检验酒精:橙色的重铬酸钾溶液,在酸性条件下与乙醇发生化学反应,变成灰绿色。 结论:酵母菌在有氧和无氧条件下都能进行细胞呼吸。在有氧条件下,酵母菌通过呼吸产生大量二氧化碳和水,无氧条件下,酵母菌通过呼吸产生酒精,还产生少量二氧化碳。 二、有氧呼吸
1、有氧呼吸的主要场所是线粒体。 2、线粒体的内膜上和基质中含有许多种与有氧呼吸有关的酶,少量的DNA 3 有氧呼吸最常利用的物质是葡萄糖,反应方程式可以简写成: 总反应式:C6H12O6 +6O2+6H2O —— →(酶) 6CO2 +12H2O +能量 4、概括的说,有氧呼吸是指细胞在氧的参与下,通过多种酶的催化作用,把葡萄糖等有机物彻底氧化分解,产生二氧化碳和水,释放能量,生成大量ATP的过程。


三、无氧呼吸
1、无氧呼吸的全过程可以概括为两个阶段,需要不同酶的催化,都在细胞质基质中进行。 第一个阶段与有氧呼吸的第一个阶段完全相同,第二个阶段是,丙酮酸在不同酶的催化作用下,分解成酒精和二氧化碳,或者转化为乳酸。 2、方程式:
C6H12O6——→(酶 2C2H5OH+2CO2+少量能量 C6H12O6——→ (酶)2C3H6O3(乳酸+少量能量
3、微生物的无氧呼吸也叫发酵,生成乳酸的叫乳酸发酵,生成酒精的叫酒精发酵
条件 场所 分解产物 释放能量 反应条件 本质 过程 意义
有氧呼吸 需氧
细胞质基质(一),线粒体(二,三) CO2H2O 较多
需酶和适宜温度
氧化分解有机物,释放能量,生成ATP供生命活动所需 第一阶段相同
为生物体的各项生命活动提供能量
无氧呼吸 不需氧 细胞质基质 乳酸或酒精和CO2 较少
第四节 能量之源——光与光合作用 一、 捕获光能的色素 色素种类 胡萝卜素 叶黄素 叶绿素a 叶绿素b 色素颜色 橙黄色 黄色 蓝绿色 黄绿色
色素含量 最少 较少 最多 较多
溶解度 最高 较高 较低 最低
扩散速度 最快 较快 较慢 最慢

1、叶绿素a和叶绿素b主要吸收蓝紫色和红色,胡萝卜素和叶黄素主要吸收蓝紫光。这些色素吸收的光都可用于光合作用。因为叶绿素对绿光吸收最少,绿光被反射出来,所以叶片呈绿色。
二、光合作用的过程CO2+H2O(光能)——→(叶绿体)(CH2O+O2 区别
反应场所 反应条件 物质变化 能量变化
联系
光反应 类囊体薄膜 光、色素、水、酶等
水的光解 ATP的合成 光能转化为ATP中的活跃度的化学能
暗反应 叶绿体基质
[H]ATPCO2、酶等
CO2的固定 C3的还原 ATP中的活跃的化学能转化成有机物中的稳定的化学能
光反应与反应是一个整体,二者紧密联系。光方应是暗反应的基础,光反应为暗反应提供[H]ATP暗反应产生的ADPPi为光反应合成ATP提供原料


三、不同条件下叶绿体内各物质的动态变化规律 条件
C3 C5 减少 增加 增加 减少
[H]ATP 减少 增加 增加 减少
CH2O 减少 增加 减少 增加
停止光照,CO2供应不变 增加 突然光照,CO2供应不变 减少 光照不变,停止CO2供应 减少 光照不变,CO2供应增加 增加


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