这是我在学考前的一个星期自己写给自己的生物整理,当时生物差不多是一年多没有认真写生物作业,半年没有认真听生物课,书本里的内容都忘得差不多了。
但是经过细心整理和一些练习,在一周之后,还是勉强有了学考的实力(自认为)。下面的内容是当时整理给自己看的,也许能帮助一些学考生物的人。
必修一 分子与细胞:
第一章 细胞的分子组成:
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生命系统的层次结构:细胞 → 器官 → 系统 → 个体 → 种群 → 群落 → 生态系统 (关于种群,群落,和生态系统会在第三本书的后几章有所提到)
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核苷酸组成 :\(1\) 分子磷酸,\(1\) 分子五碳糖, \(1\) 分子含氮碱基。
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DNA 中有 \(\rm A,G,C,T\) 分别是 腺嘌呤,鸟嘌呤,胞嘧啶,胸腺嘧啶,其中 \(\rm A\) 和 \(\rm T\) 配对 , \(\rm C\) 和 $\rm G $ 配对。 RNA 中没有 \(\rm T\) 但是有 $\rm U $ 尿嘧啶 代替。
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脂质包含:脂肪、磷脂和固醇。
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血红蛋白中的无机物 $\rm {Fe}^{2+} $ ,叶绿素中的无机物 \(\rm {Mg} ^{2+}\)。
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还原糖:本尼迪特试剂(斐林),水浴加热得到砖红色沉淀;脂肪:苏丹Ⅲ 染橘黄色(染色后用 \(5 \%\)的酒精洗去浮色);蛋白质:双缩脲试剂变成紫色。
第二章 细胞的组成:
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细胞膜骨架为 磷脂双分子层。有流动性和选择透过性。
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只有核糖体和中心体没有膜结构;植物细胞壁形成有关、动物细胞分泌蛋白质有关的细胞器是 高尔基体;细胞核是遗传物质贮存和复制的场所也是细胞代谢和遗传的控制中心。
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原核细胞和真核细胞区别:有无以核膜为限的细胞核。
第三章 细胞的代谢:
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自由扩散:水、二氧化碳、氧气;异化扩散:葡萄糖进入红细胞;这两者和主动转运的区别在于是否能逆浓度(消耗能量),是否需要载体蛋白。胞吞胞吐也要消耗能量。
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酶:高效性,专一性。
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ATP (A-PPP)是腺苷三磷酸,含核糖。
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糖酵解:细胞溶解,生成丙酮酸、还原氢(\(\rm NADH+H^+\))和 2*ATP ;柠檬酸循环:线粒体基质和嵴,丙酮酸和水 →二氧化碳、大量还原氢和2*ATP;电子传递链:线粒体内膜,还原氢和氧气生成水和大量 ATP。
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无氧呼吸第一步同有氧呼吸第一步;大多数植物 + 酵母菌的无氧呼吸:→ 酒精、\(\rm CO_2\);高等动物:→ 乳酸(之后可在肝脏中再生葡萄糖)。
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叶绿体的类囊体膜 上有叶绿素(叶绿素a 、叶绿素B)和类胡萝卜素 (胡萝卜素、叶黄素)。
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蓝紫光和红光的光合效率最高,绿光最低。
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在叶绿素的提取和分离实验中:无水乙醇 → 溶解色素;二氧化硅 → 使研磨充分;碳酸钙 → 防止色素被破坏。
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色素带上从上到下依次是:胡萝卜素、叶黄素、叶绿素a(含量最多)、叶绿素b。
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光反应:类囊体膜;碳(暗)反应:叶绿体基质;光反应为碳反应提供 ATP,NADPH。
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碳反应中的卡尔文循环:RuBP(五碳糖)+ \(\rm CO_2\) → 三碳酸 ;三碳酸 + $\rm ATP $ 与 $ \rm NADPH \to $ 三碳糖。其中一部分三碳糖变成蔗糖和其他东西的原料,一部分重新合成 RuBP。
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前期:染色体、纺锤体出现,核膜核仁消失;中期:着丝粒排列在赤道面上;后期:着丝粒分裂;末期:和前期相反。
第四章 细胞的增殖与分化:
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细胞周期:\(\rm G1\to S \to G2\);\(\rm G1\):合成DNA所需要的蛋白质、RNA;\(\rm S\):DNA的合成;\(G2\) :合成有丝分裂所需要的RNA和蛋白质。
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细胞的全能型:已经分化的细胞仍然有发育成完整个体的潜能。
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细胞衰老:水分减少、体积变小、新陈代谢减慢、酶活性降低、细胞核体积变大。
必修二 遗传与进化:
第一章 孟德尔定律:
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一对相对性状的遗传遵循分离定律;两对或者两对以上的相对性状准寻自由组合定律。
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遗传图解的要点:$\rm P,F1,F2,\times,\to $ 和基因型、表现型、比例、配子。
第二章 染色体与遗传:
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Ⅰ间期:同有丝;前期:同源染色体联会形成四分体(交叉互换:非姐妹染色单体片段交换);后期:同源染色体分离,非同源染色体自由组合;末期:细胞质分裂。
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Ⅱ(无同源染色体)
前期;中期:着丝粒排列赤道面;后期:姐妹染色单体分开;末期:细胞质分裂。 -
一对同源染色体形状大小一般相同,一条来自父方一条母方。
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伴性遗传分析看具体情况。伴X隐性:色盲,血友病;伴X显性:抗维生素D佝偻病;伴Y染色体:外耳道多毛。
第三章 遗传的分子基础:
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噬菌体侵染实验:S是标记蛋白质的,P是标记DNA的;只证明DNA是,而没能否定蛋白质不是。
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DNA 的复制:利用解旋酶解旋,利用DNA聚合酶合成新链。边解旋边复制,是半保留复制。
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转录:将遗传信息由DNA传递到RNA上,产生信使RNA(mRNA)、核糖体RNA(rRNA)、转运RNA(tRNA)。
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翻译:游离的氨基酸,以 mRNA 为模板,合成蛋白质。一条 mRNA 上可以有多个核糖体同时工作。
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基因对生物性状的间接控制:通过控制酶的合成来控制代谢过程,进而控制性状。直接控制:基因通过控制蛋白质的结构直接控制性状。
第四章 生物的变异:
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不可遗传变异:环境引起的;可遗传变异:遗传物质的变化引起。
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基因重组:控制不同性状的基因重新组合(非同源染色体自由组合)。案例:杂交育种。
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基因突变:在分裂间期DNA分子中碱基对的改变,由物理、化学、生物因素引起。特点:普遍性、多方向性、稀有性、可逆性(隐性和显性可以互相转换)、有害性。可以造成性状的改变、生化功能的改变、致死突变(镰刀型贫血)。
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体细胞基因突变不能传给后代, 生殖细胞的可以。基因突变是生物变异的根本来源、生物进化的原始材料。案例:人工诱发基因突变的诱变育种。
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染色体畸变:染色体在数目结构上发生的变化。
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染色体结构变异:缺失、重复、倒位、异位。
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染色体组:包含了一整套遗传物质为一个染色体组(具体为数多少形状一样的染色体)。
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单倍体育种:花药离体培养;多倍体育种:秋水仙素处理多倍体无子西瓜。
第五章 生物的进化:
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基因频率:某个字母出现的频离;基因型频率:每种基因型的频率。
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进化的实质为种群基因频率的改变。自然选择决定进化方向。物种形成靠着突变基因重组、选择和隔离(地理、生殖隔离)。生殖隔离是物种形成的标志。
第六章 遗传与人类健康:
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遗传病是遗传物质改变引起的,先天性疾病是生来就有的,两者互为不充分不必要。
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优生:婚前检查,适龄生育,遗传咨询,产前诊断,选择性流产,妊娠早期避免制畸剂,禁止近亲结婚。
必修三 稳态与环境:
第一章 植物生物活动的调节:
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感光部位和 生长素分泌 在胚芽鞘尖端;生长素是吲哚乙酸。
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生长素低浓度促进,高浓度抑制生长,不同部位敏感度不同。
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赤霉素可以促进细胞伸长,促进种子萌发,开花结果。
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纵向传输不能逆着。
第二章 动物生命活动的调节:
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多细胞生物的细胞直接和细胞外液接触(而不是外界)。细胞外液包含 血浆、组织液、淋巴,构成了身体的内部的体液环境是内环境。
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内环境稳态:成分和理化性质都在动态平衡之中。稳态是由神经、体液、免疫共同调节的。稳态是机体进行正常生命活动的必要条件。
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运动神经元的胞体在脊髓,轴突支配骨骼肌纤维。神经元的树突和胞体表面收到其他神经元的轴突末梢支配。
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反射弧 : 感受器 → 传入神经 → 神经中枢 → 传出神经 → 效应器。
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体温平衡调节:寒冷刺激 → 下丘脑 生成 促甲状腺激素释放激素 → 垂体 生成促甲状腺激素 → 甲状腺 生成甲状腺激素 → 促进细胞的形成代谢。
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激素通过体液运输 微量却高效,作用于靶细胞/器官后就被灭活。
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下丘脑 :多种 促激素 释放激素;垂体:促激素,生长激素。
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神经调节和体液调节互相影响。
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非特异性免疫:皮肤、粘膜、油脂 →第一道防线。白细胞、血浆蛋白、杀菌物质、吞噬细胞(可以引起局部炎症反应)→ 第二道防线。
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特异性免疫是针对特定病原体的反应。
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抗原可以刺激人或者动物产生抗体 或者 致敏淋巴细胞。
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总: 入侵者非己标志(抗原)被识别 → BT收到刺激开始分裂、分化 $ \to $ 一部分变成效应细胞歼灭敌人,一部分变成记忆性细胞为下次同类型病原体入侵做准备\(\large |\)被识别部分:病原体入侵 → 被巨噬细胞消化 → 抗原被分解 再形成 的 MHC-复合体 → 促使淋巴细胞分裂。(这一部分整理的不是很好,但是这次的学考没考qaq)
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艾滋病:性、血液、母婴传播。
第四章 种群:
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种群:占有一定空间和时间的同一物种个体的集合体。
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标志重捕法:有标记在全部的比例 \(\large =\) 重捕在标记中的比例。
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非常理想才会有 J 形曲线,一般都是 S 形,并且认为曲线上界是环境容纳量 K值,曲线在 \(\rm \frac K2\) 的时候变化率最大。环境阻力是由于生存竞争被淘汰的个体数。
第五章 群落:
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群落:同一时间聚集在一定空间里的所有生物种群的集合。
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物种间的关系:捕食、竞争、寄生、互利共生。
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空间结构:垂直结构(光 → 植物分层,食物、栖息环境 → 动物分层,光穿透性、温度、氧气分布 → 水生生物分层)提高生物利用环境资源的能力;
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水平结构:集群分布或者镶嵌分布,很少是均匀的。
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原生演替:在完全没有原有生物影响的情况下演替,时间较长。次生演替与之相反:在原有的土壤条件或是保留种子的地方演替。
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人类可以使群落按照不同于自然演替的方向进行。
第六章 生态系统:
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生态系统:生物群落和无极环境互相作用形成的统一整体。包含七个成分:无机物、有机物、气候、能源、消费者、分解者、生产者。
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食物链是消费者和生产者组成的,在食物链中有若干级营养级,同时在消费者中存在若干级。许多食物链互相交错连接形成食物网。
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生物放大:污染物随着食物链逐级积累和浓缩,营养级越高,有害物越多。
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一个物种可以属于多个营养级,营养结构由食物链和食物网组成。
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能量:生产者固定太阳能 → 呼吸作用消耗、下一营养级同化、分解者分解、未利用。单向流动、逐级递减。
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碳循环:二氧化碳 → 生产者体内有机物 → 呼吸作用和分解者分解回到二氧化碳。
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生态系统稳定性:保持或回复自身结构和功能相对稳定的能力。生物系统自我调节能力来自负反馈调节 并且是有限的。
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生态系统越复杂,自我调节力强,稳定性就越高。人们对于生态系统的利用应该适度、不应超过其自我调节能力。