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生物必背结论性语句集萃
第一章 走近细胞
1、细胞是生物体结构和功能的基本单位,是最基本的生命系统。
2、除病毒等少数种类外,生物都是由细胞构成的。
3、生命系统的结构层次从小到大依次为:细胞、组织、器官、系统、
个体、种群、群落、生态系统和生物圈。
4、一个分子或一个原子是一个系统,但不是生命系统。
5、细胞要完成生命活动,需要保持其完整性。
6、原核细胞与真核细胞的最主要区别是有无以核膜为界限的细胞核。
7、细胞的多样性表现在细胞的形状、大小、种类、结构等方面的差
异,细胞的多样性是细胞分化的结果。
8、细胞的统一性表现在不同的细胞具有基本相似的结构:细胞膜、细
胞质及与遗传有关的核物质。
9、细胞学说揭示了细胞的统一性和生物界的统一性。
第二章 组成细胞的分子
1、C、H、O、N、P、S 6种元素是组成生物体的主要元素,大约占原
生质的97%。
2、组成生物体的最基本元素是C;组成生物体最多的元素是O。
3、组成生物体的化学元素大体相同,但不同生物体的含量差异较大。
4、B能够促进花粉的萌发和花粉管的伸长。当植物体缺B时,花药和花
丝萎缩,花粉发育不良,影响受精过程,出现“花”而不实的现象。
5、动物缺钙会抽搐;血钙过高又会导致肌无力。
6、组成细胞的化学元素在非生物界都可以找到,这说明生物界与非生
物界具有统一性。
7、组成生物体的化学元素在细胞内的含量与在非生物界的含量明显不
同,说明了生物界与非生物界存在着差异性。
8、自由水/结合水的比值越大,新陈代谢越活跃。
9、生物体的能源物质是糖类、脂质和蛋白质;糖类是生物体进行生命
活动的主要能源物质;生物体内的主要储能物质是脂肪;动物细胞内的
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主要储能物质是糖原;植物细胞内的主要贮能物质是淀粉;生物体内的
直接能源物质是ATP(A-PPP);生物体的最终能量来源是太阳能。
10、糖类、脂质、蛋白质、核酸四种有机物共有的元素是C、H、O,
蛋白质必须有N,核酸必须有N、P;蛋白质的基本组成单位是氨基酸,
核酸的基本组成单位是核苷酸。
11、高中生物涉及的可溶性还原糖有葡萄糖、果糖、麦芽糖等。
12、蛋白质结构多样性的原因:
①氨基酸种类不同;②氨基酸数目不同;③氨基酸排列顺序不同;④肽
链空间结构不同。
13、蛋白质分子结构的多样性决定了蛋白质分子功能的多样性:
①构成细胞核生物体结构的重要物质,如肌动蛋白;②催化作用,如
酶;③调节作用,如胰岛素、生长激素;④免疫作用,如抗体;⑤运输
作用,如红细胞中的血红蛋白和细胞膜上的载体。
14、一切生命活动都离不开蛋白质、蛋白质是生命活动的承担者;核酸
是一切生物遗传信息的携带者。
15、氨基酸脱水缩合形成多肽的场所是细胞质中的核糖体。
16、当n个氨基酸形成m条肽链时,脱去的水分子数=肽键数=氨基酸
数-肽链数=n-m;脱去的水分子的相对分子质量为18(n-m).
17、单链蛋白质中的氨基或羧基的最小值为1;m条肽链中氨基和羧基的
最小值为m。
18、脱水缩合反应进行时形成的肽键数=破坏的氨基数=破坏的羧基数=
脱去的水分子数。
19、DNA碱基数(最小值):信使RNA碱基数(最小值):氨基酸数
=6:3:1
20、二肽是由两个氨基酸分子脱水缩合形成的化合物,只含有一个肽
键。
21、多肽是由三个或三个以上的氨基酸分子脱水缩合而成的链状结构。
有几个氨基酸就叫几肽。
22、组成蛋白质的氨基酸越有20种,决定20种氨基酸的密码子有61种。
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23、R基的不同决定氨基酸的种类不同。
24、一分子核苷酸由一分子磷酸、一分子五碳糖、一分子含氮碱基组
成。组成DNA的核苷酸是脱氧核苷酸,组成RNA的核苷酸是核糖核苷
酸。两者在组成上的相同点是都含有磷酸基团以及腺嘌呤、鸟嘌呤和胞
嘧啶三种含氮碱基。
25、还原糖的鉴定试剂是菲林试剂(产生砖红色沉淀);脂肪的鉴定试
剂是苏丹Ⅲ(遇脂肪变橘黄色)、苏丹Ⅳ(遇脂肪变红色);蛋白质的
鉴定试剂是双缩脲试剂(变紫色);DNA的鉴定试剂是甲基绿(变绿
色);RNA的鉴定试剂吡罗红(变红色)。
第3章 细胞的基本结构
1、细胞内的各种生物膜不仅在结构上有一定的联系,在功能上也是既
有分工,又有密切的联系。
2、内质网在各种膜结构的联系中处于中心地位。
3、生物膜中,内质网与高尔基体的成分最接近。
4、在一次胞吐作用中,内质网膜整体减少,细胞膜整体增多,高尔基
体膜基本不变。
5、细胞膜不仅使细胞具有一个相对稳定的内部环境,同时在细胞与环
境之间进行着物质运输、能量交换和信息传递的过程中起着决定性的作
用。
6、细胞内的广阔的膜面积为酶提供了大量的附着位点,为各种化学反
应的顺利进行创造了有利条件。
7、细胞内的生物膜把细胞分隔成一个个的小区室,如细胞器,这样就
使得细胞内能够同时进行多种化学反应,而不会互相干扰,保证了细胞
的生命活动高效、有序地进行。
8、线粒体是细胞进行有氧呼吸的主要场所,生命活动所需要的能量,
大约95%来自线粒体。
9、叶绿体主要存在于植物叶肉细胞里,是植物进行光合作用的细胞
器。
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10、高尔基体在植物细胞中与细胞壁的形成有关;在动物细胞中与分泌
物的形成有关,并有运输作用。
11、中心体存在于动物细胞和低等植物细胞中,与细胞的有丝分裂有
关。
12、在真核细胞中,具有双层膜结构的细胞器是叶绿体、线粒体;具有
单层膜结构的细胞器是内质网、高尔基体、液泡;不具有膜结构的是中
心体、核糖体、另外,细胞核的核膜是双层膜,细胞膜是单层膜,但它
们都不是细胞器。
13、细胞进行新陈代谢的主要场所是细胞质基质。
14、植物细胞的外面有细胞壁,其主要化学成分是纤维素和果胶,其作
用是支持和保护,其性质是全透的。细菌细胞壁的主要成分是肽聚糖;
酵母菌细胞壁的主要成分是几丁质。
15、有些核糖体附着在内质网上(主要合成分泌蛋白,在细胞外发挥作
用),有些游离在细胞质基质中(主要合成结构蛋白,在细胞内发挥作
用)。
16、含有色素的细胞器有叶绿体和液泡。
17、与分泌蛋白合成、运输、分泌有关的细胞器是核糖体、内质网、高
尔基体、线粒体。
18、哺乳动物成熟的红细胞中细胞核和细胞器已退化;提取纯净的细胞
膜应用哺乳动物成熟的红细胞。
19、细胞核是遗传物质储存和复制的场所,是细胞遗传特性和代谢活动
的控制中心。
第4章细胞的物质输入和输出
1、渗透作用进行时扩散的是水分子或其他溶剂分子,而不是溶质分
子。
2、渗透作用的产生必须具备半透膜和半透膜两侧的溶液具有浓度差两
个条件。
3、植物细胞在形成大液泡之前主要是吸胀吸水,形成后主要是渗透吸
水。
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4、人体的细胞没有细胞壁,也就不会有质壁分离。玉米根尖分生区的
细胞和伸长区的细胞、形成层细胞以及干种子细胞都无大型液泡,也不
会发生质壁分离。
5、当细胞死亡时,膜便失去选择透过性成为全透性的。
6、成熟植物细胞的细胞膜、液泡膜以及两层膜之间的细胞质称为原生
质层,可看作一层选择透过性膜。植物细胞工程中细胞壁去掉后的结构
叫原生质体。
7、质壁分离实验的拓展应用:(1)可以判断细胞是否有活性。(2)测
定细胞液的浓度范围。(3)比较不同植物细胞的细胞液浓度。
8、细胞膜的骨架结构是磷脂双分子层,蛋白质以覆盖、镶嵌、贯穿三
种方式与磷脂双分子层相结合。
9、细胞膜的结构特点是具有一定的流动性;功能特性是具有选择透过
性。
10、主动运输需要的条件:①需要载体;②需要消耗能量。
第5章细胞的能量供应和利用
1、酶是活细胞(来源)产生的具有催化作用(功能)的一类有机物
(化学本质)。
2、每种酶只能催化一种或一类化合物的化学反应。
3、胃蛋白酶只有在酸性环境下才有催化作用(最适pH=2左右);胰蛋
白酶只有在碱性环境下(最适pH=7.8左右)才能发挥作用。
4、大多数酶是蛋白质,少数酶是RNA也具有生物催化作用。
5、化学反应前后酶的性质和质量并不发生变化。
6、过酸、过碱和高温都能使酶分子结构遭到破坏而导致不可逆转地失
去活性;但低温只使酶的活性降低而不失活。
7、酶是活细胞产生的,只要条件适宜,在细胞内外都能起作用,它的
合成受遗传物质的控制。
8、ATP与ADP相互转化的反应是不可逆的,反应式中物质可逆,能量
不可逆。
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9、动物和人体中,ADP转化成ATP时所需要的能量来自细胞呼吸;绿
色植物ADP转化成ATP时所需的能量来自细胞呼吸和光合作用。
10、叶绿体是绿色植物进行光合作用的场所,氧是叶绿体释放出来的,
光合作用释放的氧全部来自水。
11、叶绿体的色素分布在类囊体的薄膜上。叶绿体主要吸收红光和蓝紫
光,类胡萝卜素主要吸收蓝紫光。
12、光合作用的光反应阶段在叶绿体类囊体的薄膜上,暗反应阶段在叶
绿体基质中进行。
13、光合作用的光反应为暗反应提供【H】和ATP。
14、光合作用是生物界最基本的物质代谢和能量代谢。
15、光反应必须在光下才能进行,暗反应有光、无光都可以进行。
16、植物“午休”现象的产生是植物为了防止体内水分过度散失而使气
孔关闭。
17、影响光合作用的因素有光照(包括光照强度、光质、光照的时间长
短)、二氧化碳浓度、温度(主要影响酶的活性)、矿质元素和水等。
18、在光合作用中假设由强光变成弱光,则产生的【H】、ATP数量减
少,此时C3还远过程减弱,而CO2仍在短时间内被一定程度地固定,
因而C3含量上升,C5含量下降、(CH2O)的合成速率也降低。酶
19、有氧呼吸:
第一阶段:C6H12O62C3H4O3(丙酮酸)+4【H】+少量能量(细胞质基
质);
酶
第二阶段:2C3H4O3(丙酮酸)6CO2+20【H】+少量能量(线粒体基
质);
酶
第三阶段:24【H】+6O212H2O+大量能量(线粒体内膜)。
20、有氧呼吸中二氧化碳的产生在第二阶段;氧气的利用在第三阶段。
21、有氧呼吸是由无氧呼吸进化而来的。
22、无氧呼吸始终在细胞质基质中进行。
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23、植物无氧呼吸的产物是酒精和二氧化碳或乳酸,高等动物和人无氧
呼吸的产物是乳酸。
24、有氧呼吸和无氧呼吸的第一阶段相同。
25、消耗等量的葡萄糖时,无氧呼吸与有氧呼吸产生的二氧化碳的物质
的量之比为1:3.
26、产生同样数量的ATP是无氧呼吸与有氧呼吸消耗的葡萄糖的物质的
量之比为19:1.
27、如果某生物产生的二氧化碳和消耗的氧气量相等,则该生物只进行
有氧呼吸;如果某生物不消耗氧气,只产生二氧化碳,则只进行无氧呼
吸;如果某生物释放的二氧化碳量比吸收的氧气量多,则有氧呼吸、无
氧呼吸同时进行。
28、产生ATP的生理过程有:有氧呼吸、光反应(暗反应消耗产生的
ATP)、无氧呼吸。
29、在绿色植物的叶肉细胞内,形成ATP的场所是细胞质基质(有氧呼
吸第一阶段和无氧呼吸)、叶绿体(光反应)、线粒体(有氧呼吸的主
要场所)。
30、酵母菌属兼性厌氧菌,在正常情况下进行有氧呼吸,在缺氧条件
下,酵母菌将葡萄糖分解成酒精和二氧化碳。
31、硝化细菌能将土壤中的NH3与O2反应转化成HNO2,HNO2再与O2
反应转化成HNO3,利用这两步氧化过程释放的化学能,可利用无机物
(CO2和H2O)合成有机物(葡萄糖)。
32、光合作用和化能合成作用都能将无机物转变成自身组成物质,但光
合作用利用的是光能,化能合成作用利用的是化学能。
33自养型分为光能自养型(如绿色植物)和化能自养型(如硝化细
菌)。
34、硝化细菌无线粒体,但也可进行有氧呼吸,因其细胞膜内侧含有有
氧呼吸所需的酶。
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第六章 细胞的生命历程
1、连续分裂的细胞,从一次分裂完成时开始,到下一次分裂完成时为
止,为一个细胞周期。
2、赤道板是一个虚拟的“板”,而细胞板是真实存在的。
3、有丝分裂前期,每条染色体包括两条姐妹染色单体,这两条姐妹染
色单体由一个共同的着丝点连接着;有丝分裂后期,当着丝点分裂后,
两条姐妹染色单体就成为独立的染色体。
4、染色体的数目=着丝点的数目(染色体和着丝点之间是一一对应关
系)。
5、当染色体不含姐妹染色单体时,一条染色体上只含有一个DNA分
子;当染色体含有姐妹染色单体时,一条染色体上含有两个DNA分
子。
6、染色质和染色体是细胞中同一种物质在不同时期的两种不同形态。
7、细胞有丝分裂间期主要完成DNA分子的复制和有关蛋白质的合成。
8、观察染色体形态和数目最好的时期是有丝分裂中期。
9、有丝分裂时DNA的复制在间期,加倍也在间期;染色体的复制在间
期,但加倍在后期。
10、高等植物细胞有细胞两极发出纺锤丝形成纺锤体;动物细胞由细胞
的两组中心粒发出星射线形成纺锤体。
11、核仁在细胞周期中呈现有规律地消失(分裂前期)和出现(分裂末
期),经常作为判断细胞分裂时期的典型标志。
12、各时期记忆口诀:
前期:膜仁消失显两体(核膜、核仁消失,显现纺锤体和染色体)。
中期:形定数晰赤道齐(染色体的形态稳定,数目清晰,着丝点排列在
赤道板上)。
后期:点裂数加均两极(着丝点分裂、染色体数目加倍,并平均移向两
极)。
末期:两消两现重开始(两消是指纺锤体消失,染色体变成染色质;两
现是指核膜、核仁重新出现)。
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13、多细胞生物体是由一个受精卵通过细胞增殖和分化发育而成。如果
仅有细胞增殖,没有细胞分化,生物体是不能正常生长发育的。
14、细胞增殖是生物体生长、发育、繁殖和遗传的基础。
15、细胞的分化是基因选择性表达的结果,它发生在生物体的整个生命
活动进程中,胚胎时期达到最大限度。
16、在生物体内,细胞并没有表现出全能性,而是分化成为不同的细
胞、器官,这是基因在特定的时间、空间条件下选择性表达的结果。当
植物细胞脱离了原来所在植物体的器官或组织而处于离体状态时,在一
定的营养物质、激素和其他外界条件的作用条件下,就可能表现出全能
性,发育成完整的植株。
17、细胞分化程度比较:体细胞>生殖细胞>受精卵;
细胞全能性比较:受精卵>生殖细胞>体细胞。
18、细胞的癌变是由于原癌基因、抑癌基因发生突变引起的。
19、癌变细胞的特征:无限增殖、细胞形态发生变化、细胞膜表面的糖
蛋白减少。
20、细胞衰老的特征:水分减少,体积变小,代谢减缓;细胞内多种酶
活性降低;色素积累,如老年斑;细胞核体积增大,核膜内折,染色质
收缩,染色加深;细胞膜通透性改变,使物质运输功能降低。
21、细胞凋亡是基因控制的程序性死亡。
第七章 遗传因子的发现
1、性状:生物体的形态特征和生理特性的总称。
2、相对性状:一种生物同一性状的不同表现类型。
3、杂交:是指基因型不同的个体相交,表现在植物的异株授粉、动物
不同个体间的交配。
4、自交:指基因型相同个体间相交,植物表现为自花传粉,动物表现
为基因型相同个体间的交配。
5、测交是指F1与隐性类型相交,从而测定F1的基因型。
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第八章 基因和染色体的关系
11、精子的形成发生在动物睾丸或精巢内,卵细胞的形成发生在动物的
卵巢内。
2、减数分裂染色体复制只发生在减Ⅰ间期。
3、减数第一次分裂后期,同源染色体分离导致染色体数目减半。
4、减数第二次分裂过程与有丝分裂相似,但不存在同源染色体。
5、卵细胞体积大,含有丰富的营养物质,为早期胚胎发育提供营养。
6、减数第一次分裂的主要特点是:同源染色体联会、形成四分体、同
源染色体分离、非同源染色体自由组合。减数第二次分裂的主要特点
是:非同源染色体的着丝点分裂,姐妹染色单体分开。
7、减数分裂过程中能产生的变异有:基因突变、基因重组、染色体变
异。
8、在不考虑交叉互换的前提下,一个精原细胞经过减数分裂产生2种
(共4个)精子,一个卵原细胞经过减数分裂产生1种(1个)卵细胞;
多个精原细胞经过减数分裂产生2n种精子(n为同源染色体对数),多
个卵原细胞经过减数分裂产生2n种卵细胞(n为同源染色体对数)
9、受精作用的实质是精子和卵细胞的染色体的相互融合。
10、减数分裂、受精作用对于维持每种生物前后代的体细胞中染色体数
目的恒定,对于生物的遗传和变异都有重要的意义。
11、基因是有染色体携带着从亲代传递给子代的,既基因位于染色体
上。
12、在二倍体生物的体细胞中基因成对存在,染色体也成对存在,在配
子中成对的基因只有一个,成对的染色体只有一条。
13、在二倍体生物的体细胞中成对的染色体一条来自父方,一条来自母
方。
14、蛾类、蝶类、鸟类(鸡、鸭、鹅)的性别决定属于ZW型性别决
定。
15、性别决定是指雌雄异体的生物决定性别的方式,雌雄同体的生物则
无所谓性别决定。
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