高一生物复习教学知识点.docx

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1、高一生物复习教学知识点第一节物质跨膜运输的实例一、渗透作用:水分子溶剂分子通过半透膜的扩散作用二、原生质层:细胞膜和液泡膜以及两层膜之间的细胞质。三、发生渗透作用的条件:1、具有半透膜2、膜两侧有浓度差四、细胞的吸水和失水:外界溶液浓度细胞内溶液浓度f细胞失水外界溶液浓度V细胞内溶液浓度f细胞吸水第二节生物膜的流动镶嵌模型一、细胞膜结构:磷脂蛋白质糖类磷脂双分子层 “镶嵌蛋白 糖被与细胞识别有关膜根本支架结构特点:具有一定的流动性细胞膜生物膜功能特点:选择透过性 第三节物质跨膜运输的方式一、相关概念: 自由扩散:物质通过简单的扩散作用进出细胞。 协助扩散:进出细胞的物质要借助载体蛋白的扩散。主

2、动运输:物质从低浓度一侧运输到高浓度一侧,需要载体蛋白的协助,同 时还需要消耗细胞内化学反响所释放的能量。二、自由扩散、协助扩散和主动运输的比拟: 比拟工程运输方向是否要载体是否消耗能量代表例子自由扩散高浓度-低浓度不需要不消耗 02、C02、H20、乙醇、甘油等 协助扩散高浓度-低浓度需要不消耗葡萄糖进入红细胞等主动运输低浓度 -高浓度需要消耗氨基酸、各种离子等三、离子和小分子物质主要以被动运输自由扩散、协助扩散和主动运输 的方式进出细胞;大分子和颗粒物质进出细胞的主要方式是胞吞作用和胞吐作 用。【二】第一节降低化学反响活化能的酶一、相关概念: 新陈代谢:是活细胞中全部化学反响的总称,是生物

3、与非生物最根本的区别, 是生物体进行一切生命活动的根底。细胞代谢:细胞中每时每刻都进行着的许多化学反响。酶:是活细胞 来源 所产生的具有催化作用 功能:降低化学反响活化能,提 高化学反响速率 的一类有机物。活化能:分子从常态转变为容易发生化学反响的活泼状态所需要的能量。二、酶的发现: 、 1783 年,意大利科学家斯巴兰让尼用实验证明:胃具有化学性消化的作 用; 、 1836 年,德国科学家施旺从胃液中提取了胃蛋白酶; 、 1926 年,美国科学家萨姆纳通过化学实验证明脲酶是一种蛋白质; 、20世纪80年代,美国科学家切赫和奥特曼发现少数RNA也具有生物催化作用。三、酶的本质:大多数酶的化学本

4、质是蛋白质合成酶的场所主要是核糖体, 水解酶的酶是蛋白酶 ,也有少数是 RNA 。四、酶的特性: 、咼效性:催化效率比无机催化剂咼许多。 、专一性:每种酶只能催化一种或一类化合物的化学反响。 、酶需要较温和的作用条件:在最适宜的温度和pH下,酶的活性。温度和pH 偏咼和偏低,酶的活性都会明显降低。第二节细胞的能量 “通货ATP一、ATP的结构简式:ATP是三磷酸腺苷的英文缩写, 结构简式:A - PP- P,其中:A代表腺苷,P代表磷酸基团,代表高能磷酸键,-代表普通化学键。注意: ATP 的分子中的咼能磷酸键中储存着大量的能量,所以 ATP 被称为咼 能化合物。 这种咼能化合物化学性质不稳定

5、, 在水解时, 由于咼能磷酸键的断裂, 释放出大量的能量。二、ATP 与 ADP 的转化:第三节 ATP 的主要来源 细胞呼吸一、相关概念:1、呼吸作用也叫细胞呼吸 :指有机物在细胞内经过一系列的氧化分解, 最终生成二氧化碳或其它产物, 释放出能量并生成 ATP 的过程。 根据是否有氧参 与,分为:有氧呼吸和无氧呼吸2、有氧呼吸:指细胞在有氧的参与下,通过多种酶的催化作用下,把葡萄糖 等有机物彻底氧化分解, 产生二氧化碳和水, 释放出大量能量, 生成 ATP 的过程。3、无氧呼吸:一般是指细胞在无氧的条件下,通过酶的催化作用,把葡萄糖 等有机物分解为不彻底的氧化产物酒精、 CO2 或乳酸,同时

6、释放出少量能量 的过程。4、发酵:微生物如:酵母菌、乳酸菌的无氧呼吸。二、有氧呼吸的总反响式:C6H12O6+6O26CO2+6H2O+ 能量三、无氧呼吸的总反响式:C6H12O62C2H5OH 酒精+2CO2+ 少量能量 或C6H12O62C3H6O3 乳酸 +少量能量四、有氧呼吸过程主要在线粒体中进行 : 场所发生反响产物第一阶段细胞质基质丙*酸、H、释放少量能量,形成少量 ATP第二阶段线粒体基质CO2、 H 、释放少量能量,形成少量 ATP第三阶段线粒体内膜生成H2O、释放大量能量,形成大量 ATP五、有氧呼吸与无氧呼吸的比拟: 呼吸方式有氧呼吸无氧呼吸不点场所细胞质基质,线粒体基质、

7、内膜细胞质基质 条件氧气、多种酶无氧气参与、多种酶 物质变化葡萄糖彻底分解,产生C02和H20葡萄糖分解不彻底,生成乳酸或酒精等ATP能量变化释放大量能量 1161kJ 被利用,其余以热能散失 ,形成大量 释放少量能量,形成少量 ATP六、影响呼吸速率的外界因素:1、温度:温度通过影响细胞内与呼吸作用有关的酶的活性来影响细胞的呼吸 作用。温度过低或过高都会影响细胞正常的呼吸作用。在一定温度范围内,温度越 低,细胞呼吸越弱;温度越高,细胞呼吸越强。2、氧气:氧气充足,那么无氧呼吸将受抑制;氧气缺乏,那么有氧呼吸将会减弱 或受抑制。3、水分:一般来说,细胞水分充足,呼吸作用将增强。但陆生植物根部如

8、长 时间受水浸没,根部缺氧,进行无氧呼吸,产生过多酒精,可使根部细胞坏死。4、C02:环境C02浓度提高,将抑制细胞呼吸,可用此原理来贮藏水果和蔬 菜。七、呼吸作用在生产上的应用:1、作物栽培时,要有适当措施保证根的正常呼吸,如疏松土壤等。2、粮油种子贮藏时,要风干、降温,降低氧气含量,那么能抑制呼吸作用,减 少有机物消耗。3、水果、蔬菜保鲜时,要低温或降低氧气含量及增加二氧化碳浓度,抑制呼 吸作用。第四节能量之源 光与光合作用一、相关概念:1、光合作用:绿色植物通过叶绿体,利用光能,把二氧化碳和水转化成储存 着能量的有机物,并释放出氧气的过程二、光合色素在类囊体的薄膜上 :三、光合作用的探究

9、历程: 、1648年海尔蒙脱比利时,把一棵2.3kg的柳树苗种植在一桶 90.8kg的 土壤中,然后只用雨水浇灌而不供应任何其他物质, 5 年后柳树增重到 76.7kg, 而土壤只减轻了 57g。指出:植物的物质积累来自水 、 1771 年英国科学家普里斯特利发现,将点燃的蜡烛与绿色植物一起放在 密闭的玻璃罩内,蜡烛不容易熄灭;将小鼠与绿色植物一起放在玻璃罩内,小鼠 不容易窒息而死,证明:植物可以更新空气。 、 1785 年,由于空气组成的发现,人们明确了绿叶在光下放出的气体是氧 气,吸收的是二氧化碳。1845 年,德国科学家梅耶指出,植物进行光合作用时,把光能转换成化学能 储存起来。 、 1

10、864 年,德国科学家把绿叶放在暗处理的绿色叶片一半暴光,另一半遮光。过一段时间后,用碘蒸气处理叶片,发现遮光的那一半叶片没有发生颜色变化, 曝光的那一半叶片那么呈深蓝色。证明:绿色叶片在光合作用中产生了淀粉。 、 1880 年,德国科学家思吉尔曼用水绵进行光合作用的实验。证明: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。 、 20 世纪 30 年代美国科学家鲁宾卡门采用同位素标记法研究了光合作用。第一组相植物提供 H218O和CO2,释放的是18O2;第二组提供H2O和C18O, 释放的是O2。光合作用释放的氧全部来自来水。四、叶绿体的功能:叶绿体是进行光合作用的场所。在类囊

11、体的薄膜上分布着具有吸收光能的光 合色素,在类囊体的薄膜上和叶绿体的基质中含有许多光合作用所必需的酶。五、影响光合作用的外界因素主要有:1、光照强度:在一定范围内,光合速率随光照强度的增强而加快,超过光饱 合点,光合速率反而会下降。2、温度:温度可影响酶的活性。3、二氧化碳浓度:在一定范围内,光合速率随二氧化碳浓度的增加而加快, 到达一定程度后,光合速率维持在一定的水平,不再增加。4、水:光合作用的原料之一,缺少时光合速率下降。六、光合作用的应用:1、适当提高光照强度。2、延长光合作用的时间。3、增加光合作用的面积 合理密植,间作套种。4、温室大棚用无色透明玻璃。5、温室栽培植物时,白天适当提高温度,晚上适当降温。6、温室栽培多施有机肥或放置干冰,提高二氧化碳浓度。

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