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高考生物回歸教材之必修一教材黑體字教材黑體字1.細胞學說揭示了動物和植物的統一性,從而闡明了生物界的統一性。(必修1

P4)2.水在細胞中以兩種形式存在,絕大部分的水呈游離狀態,可以自由流動,叫作自由水;一部分水與細胞內的其他物質相結合,叫作結合水。(必修1P21)3.細胞中大多數無機鹽以離子的形式存在。(必修1P21)4.糖類是重要的能源物質。(必修1P23)5.脂肪是細胞內良好的儲能物質。(必修1P26)6.蛋白質是生命活動的主要承擔者。(必修1P28)7.氨基酸是組成蛋白質的基本單位。(必修1P29)8.核酸是細胞內攜帶遺傳信息的物質,在生物體的遺傳、變異和蛋白質的生物合成中具有極其重要的作用。(必修1P35)9.細胞膜的功能:將細胞與外界環境分隔開。(必修1P40)控制物質進出細胞。(必修1P40)進行細胞間的信息交流。(必修1P41)10.這些細胞器膜和細胞膜、核膜等結構,共同構成細胞的生物膜系統(biomembranesystem)。(必修1P52)11.細胞核控制著細胞的代謝和遺傳。(必修1P55)12.染色質和染色體是同一物質在細胞不同時期的兩種存在狀態。(必修1P56)13.細胞核是遺傳信息庫,是細胞代謝和遺傳的控制中心。(必修1P56)14.物質以擴散方式進出細胞,不需要消耗細胞內化學反應所釋放的能量,這種物質跨膜運輸方式稱為被動運輸(passivetransport)。(必修1P65)15.物質通過簡單的擴散作用進出細胞的方式,叫作自由擴散(freediffusion)。(必修1P66)16.這種借助膜上的轉運蛋白進出細胞的物質擴散方式,叫作協助擴散(facilitateddiffusion)。(必修1P66)17.物質逆濃度梯度進行跨膜運輸,需要載體蛋白的協助,同時還需要消耗細胞內化學反應所釋放的能量,這種方式叫作主動運輸(activetransport)。(必修1P69)18.細胞中每時每刻都進行著許多化學反應,統稱為細胞代謝(cellularmetabolism)。(必修1P76)19.分子從常態轉變為容易發生化學反應的活躍狀態所需要的能量稱為活化能(activationenergy)。(必修1P78)20.與無機催化劑相比,酶降低活化能的作用更顯著,催化效率更高。(必修1P78)21.酶是活細胞產生的具有催化作用的有機物,其中絕大多數酶是蛋白質。(必修1P81)22.酶所催化的化學反應一般是在比較溫和的條件下進行的。(必修1P84)23.有氧呼吸是指細胞在氧的參與下,通過多種酶的催化作用,把葡萄糖等有機物徹底氧化分解,產生二氧化碳和水,釋放能量,生成大量ATP的過程。(必修1P93)24.在沒有氧氣參與的情況下,葡萄糖等有機物經過不完全分解,釋放少量能量的過程,就是無氧呼吸。(必修1P94)25.細胞呼吸是指有機物在細胞內經過一系列的氧化分解,生成二氧化碳或其他產物,釋放能量并生成ATP的過程。(必修1P94)26.葉綠素a和葉綠素b主要吸收藍紫光和紅光,胡蘿卜素和葉黃素主要吸收藍紫光。(必修1P99)27.光合作用是指綠色植物通過葉綠體,利用光能,將二氧化碳和水轉化成儲存著能量的有機物,并且釋放出氧氣的過程。(必修1P102)28.光反應階段光合作用第一個階段的化學反應,必須有光才能進行,這個階段叫作光反應階段。(必修1P103)29.暗反應階段光合作用第二個階段中的化學反應,不直接依賴光,這個階段叫作暗反應階段。(必修1P104)30.細胞增殖是重要的細胞生命活動,是生物體生長、發育、繁殖、遺傳的基礎。(必修1P110)31.連續分裂的細胞,從一次分裂完成時開始,到下一次分裂完成時為止,為一個細胞周期(cellcycle)。(必修1P111)32.將親代細胞的染色體經過復制(關鍵是DNA的復制)之后,精確地平均分配到兩個子細胞中。由于染色體上有遺傳物質DNA,因而在細胞的親代和子代之間保持了遺傳的穩定性。(必修1P114)33.在個體發育中,由一個或一種細胞增殖產生的后代,在形態、結構和生理功能上發生穩定性差異的過程,叫作細胞分化(celldifferentiation)。(必修1P119)34.這是細胞中的基因選擇性表達的結果,即在個體發育過程中,不同種類的細胞中遺傳信息的表達情況不同。(必修1P119)35.細胞的全能性(totipotency)是指細胞經分裂和分化后,仍具有產生完整有機體或分化成其他各種細胞的潛能和特性。(必修1P121)36.由基因所決定的細胞自動結束生命的過程,就叫細胞凋亡。(必修1P126)1.藍細菌細胞內含有藻藍素和葉綠素,是能進行光合作用的自養生物。細菌中多數種類是營腐生或寄生生活的異養生物。細菌的細胞都有細胞壁、細胞膜和細胞質,都沒有由核膜包被的細胞核,也沒有染色體,但有環狀的DNA分子,位于細胞內特定的區域,這個區域叫作擬核。2.水是細胞內良好的溶劑:水分子的空間結構及電子的不對稱分布,使得水分子具有極性,帶有正電荷或負電荷的分子(或離子)都容易與水結合。3.水的作用:水是細胞內良好溶劑;細胞內許多生物化學反應也都需要水的參與;提供液體環境;運輸營養物質及代謝廢物。4.生物體內的多糖分子常見的有淀粉、糖原、纖維素和幾丁質等。與糖類不同的是,脂質分子中氧的含量遠遠低于糖類,而氫的含量更高。細胞中的脂質常見的有脂肪、磷脂和固醇等。5.蛋白質是細胞的基本組成成分,具有參與組成細胞結構、催化、運輸、信息傳遞、免疫等重要功能。6.氨基酸分子互相結合的方式是:一個氨基酸分子的羧基和另一個氨基酸分子的氨基相連接,同時脫去一分子的水,這種結合方式叫作脫水縮合。連接兩個氨基酸分子的化學鍵叫作肽鍵。由兩個氨基酸縮合而成的化合物,叫作二肽。7.有細胞結構的生物包括原核生物和真核生物,遺傳物質是DNA;沒有細胞結構的病毒,遺傳物質大多數是DNA,少數是RNA。寫出3個遺傳物質是RNA的病毒:煙草花葉病毒、人類免疫缺陷病毒(HIV)、嚴重急性呼吸綜合征(SARS)病毒。8.生物大分子如蛋白質、核酸、多糖以及組成生物大分子的單體,都是以碳鏈為基本骨架。9.細胞膜主要是由磷脂分子和蛋白質分子構成的,細胞膜不是靜止的,具有流動性,主要表現為構成膜的磷脂分子可以側向自由移動,膜中的蛋白質分子大多也能運動。10.內質網是蛋白質等大分子物質的合成、加工場所和運輸通道。高爾基體主要是對來自內質網的蛋白質進行加工、分類和包裝的“車間”及“發送站”。中心體分布在動物與低等植物細胞中,由兩個互相垂直排列的中心粒及周圍物質組成,與細胞的有絲分裂有關。11.葉綠體通過類囊體堆疊形成基粒,增加膜面積,極大擴展了受光面積。線粒體通過內膜向內折疊形成嵴,增加膜面積,有利于附著更多的有氧呼吸酶。12.溶酶體主要分布在動物細胞中,是細胞的“消化車間”,內部含有多種水解酶,能分解衰老、損傷的細胞器,吞噬并殺死侵入細胞的病毒或細菌。13.分泌蛋白形成過程中,游離的核糖體及附著在內質網上的核糖體均參與了合成過程。常見的分泌蛋白有消化酶、蛋白質類激素、抗體等。14.細胞膜不僅使細胞具有一個相對穩定的內部環境,同時在細胞與外部環境進行物質運輸、能量轉化和信息傳遞的過程中起著決定性作用。15.滲透作用是指水分子(或其他溶劑分子)通過半透膜的擴散。如果半透膜兩側存在濃度差,滲透的方向就是低濃度到高濃度,也就是水分子從水的相對含量高的一側向相對含量低的一側滲透。16.動物細胞、植物細胞以及微生物細胞均可以通過滲透作用原理吸水和失水。17.成熟的植物細胞細胞內的液體環境,主要指的是液泡里面的細胞液。能夠在較高濃度的外界溶液中發生質壁分離的內因是:原生質層(細胞膜和液泡膜及兩層膜之間的細胞質)是選擇透過性膜且伸縮性比細胞壁大。將成熟的植物細胞放入過高濃度的蔗糖溶液中,發生質壁分離后不能(填“能”或“不能”)自動復原。18.能夠進行自由擴散的物質,一般有甘油、乙醇、苯等脂溶性小分子有機物以及水分子;還有一些氣體如氧和二氧化碳都可以通過自由擴散的方式進出細胞。19.細胞膜上的轉運蛋白可分為載體蛋白和通道蛋白兩種類型。載體蛋白只容許與自身結合部位相適應的分子或離子通過,而且每次轉運時都會發生自身構象的改變;通道蛋白只容許和自身通道的直徑和形狀相適配,大小和電荷相適宜的分子或離子通過。分子或離子通過通道蛋白時,不需要與通道蛋白結合。20.水分子更多的是借助細胞膜上的水通道蛋白以協助擴散的方式進出細胞的,少部分水是通過自由擴散進出細胞的。21.細胞通過主動運輸來選擇吸收所需要的物質,排出代謝廢物和對細胞有害的物質,從而保證細胞和個體生命活動的需要。22.當細胞攝取大分子時,首先是大分子與膜上的蛋白質結合,從而引起這部分細胞膜內陷形成小囊,包裹著大分子,然后,小囊從細胞膜上分離下來,形成囊泡,進入細胞內部,這種現象叫胞吞。當細胞需要外排大分子,先在細胞內形成囊泡,囊泡移動到細胞膜處與細胞膜融合,將大分子排出細胞,這種現象叫胞吐。23.除一些不帶電荷的小分子可以自由擴散的方式進出細胞外,離子和一些較小的有機分子(如葡萄糖和氨基酸等)的跨膜運輸必須借助轉運蛋白,這又一次體現了蛋白質是生命活動的承擔者。24.酶催化特定化學反應的能力稱為酶活性。影響酶活性的因素有溫度、pH、激活劑及抑制劑等。25.ATP是腺苷三磷酸的英文名稱縮寫。ATP中含有的特殊化學鍵很不穩定,是因為兩個相鄰的磷酸基團都帶負電荷而相互排斥等原因,這樣末端磷酸基團有一種離開ATP而與其他分子結合的趨勢,也就是具有較高的轉移勢能。ATP水解的過程就是釋放能量的過程,1molATP水解釋放的能量高達30.54kJ,所以說ATP是一種高能磷酸化合物。26.ATP是驅動細胞生命活動的直接能源物質。27.ATP與ADP相互轉化的能量供應機制在所有生物的細胞內都是一樣的,這體現了生物界的統一性。28.ATP為主動運輸供能機制(以Ca2+為例):參與Ca2+主動運輸的載體蛋白是一種能催化ATP水解的酶,當膜內側的離子與其相應位點結合時,其酶活性就被激活了。在載體蛋白這種酶的作用下,ATP分子的末端磷酸基團脫離下來,與載體蛋白結合,這一過程伴隨能量的轉移,這就是載體蛋白的磷酸化。載體蛋白磷酸化導致其空間結構發生變化,使離子的結合位點轉向膜外側,將離子釋放到膜外。29.細胞內的吸能反應是需要吸收能量的,如蛋白質合成、細胞分裂、肌肉收縮等,許多吸能反應往往伴隨ATP的水解。許多放能反應伴隨ATP的合成。能量通過ATP分子在吸能反應和放能反應之間流通,因此形象地把ATP比喻成細胞內流通的能量“貨幣”。30.有氧呼吸的第一階段是1分子的葡萄糖分解成2分子的丙酮酸并產生少量的[H],并釋放少量的能量,不需氧參與,在細胞質基質中進行;有氧呼吸第二階段是丙酮酸和水徹底分解成二氧化碳和[H],并釋放出少量的能量,這一階段不需要氧直接參與,是在線粒體基質中進行的;有氧呼吸的第三階段是前兩個階段產生的[H]經過一系列的化學反應,與氧結合成水,同時釋放出大量的能量,需要氧參與,在線粒體內膜上進行。31.呼吸作用三個階段釋放出的能量大部分以熱能形式散失,少部分能量儲存在ATP中。32.在細胞內,1mol葡萄糖徹底氧化分解可以釋放出2870kJ的能量,可使977.28

kJ左右的能量儲存在ATP中,其余的能量則以熱能的形式散失掉了。33.無氧呼吸整個過程都是在細胞質基質中進行的,無氧呼吸都只在第一階段釋放少量能量,生成少量ATP。無氧呼吸中葡萄糖分子中的大部分能量存留在酒精或乳酸中,無氧呼吸釋放出的能量大部分以熱能形式散失,少部分儲存在ATP中。34.細胞呼吸除了能為生物體提供能量,還是生物體代謝的樞紐。例如,在細胞呼吸過程中產生的中間產物,可轉化為甘油、氨基酸等非糖物質;非糖物質代謝形成的某些產物與細胞呼吸中間產物相同,這些物質可以進一步形成葡萄糖。蛋白質、糖類、脂質的代謝,都可以通過細胞呼吸過程聯系起來。35.中耕松土、適時排水,就是通過改善氧氣供應來促進作物根系的呼吸作用,以利于作物生長;在儲藏果實、蔬菜時,往往需要采取降低溫度、降低氧氣含量等措施減弱果蔬的呼吸作用,以減少有機物的消耗。36.葉綠體光合作用吸收的光能有兩方面用途:一是將水分解成氧和H+,氧直接以氧分子的形式釋放出去,H+與氧化型輔酶Ⅱ(NADP+)結合,形成還原型輔酶Ⅱ(NADPH)。NADPH作為活潑的還原劑參與暗反應階段的化學反應,同時也儲存部分能量供暗反應階段利用;二是在有關酶的催化作用下,提供能量促使ADP與Pi反應生成ATP,這樣,光能就轉化為儲存在ATP中的化學能。37.光合作用光反應產物有ATP、NADPH、O2;NADPH在光合作用中的作用是為C3的還原提供能量、作還原劑。光合作用的暗反應過程:CO2在特定酶作用下與C5結合,這個過程叫作CO2的固定。一分子CO2被固定后形成兩個C3分子,在有關酶的催化作用下,C3接受ATP和NADPH釋放的能量,并且被NADPH還原。隨后,一些接受能量并被還原的C3,在酶的作用下經過一系列反應轉化成糖類;另一些接受能量并被還原的C3,經過一系列變化,又生成C5。這些C5又可以參與CO2的固定。這樣,暗反應階段就形成了從C5到C3再到C5的循環,可以源源不斷地進行下去,因此暗反應過程也稱作卡爾文循環。38.在光反應階段,光能被葉綠體內類囊體膜上的色素捕獲后,將水分解為O2和H+等,形成ATP和NADPH,于是光能轉化成ATP和NADPH中的化學能;ATP和NADPH驅動在葉綠體基質中進行的暗反應,將CO2轉化為儲存化學能的糖類。可見光反應和暗反應緊密聯系,能量轉化與物質變化密不可分。39.提取色素的原理是綠葉中的色素能夠溶解在有機溶劑無水乙醇中,分離色素的原理是色素在層析液中的溶解度不同,溶解度越高,隨層析液在濾紙上擴散得越快。40.總光合作用可用O2的產生量或CO2的消耗量(固定量)或光合作用制造的有機物表示。凈光

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