2.新陳代謝是生物體壹切生命活動的基礎,是生物體最基本的特征,是生物和非生物的最佳組合。
本質區別。
3.生物遺傳和變異的特點使每個物種保持基本穩定,不斷進化。生物體的遺傳特征
性讓生物物種保持相對穩定。生物變異的特性使生物物種能夠產生新的性狀,從而產生形狀。
成為新的物種,向前進化。
4.生物有應激,所以能適應周圍的環境。生物可以適應壹定的環境,也可以影響環境。
5.構成生物體的化學元素可以在無機自然界中找到,沒有壹種化學元素是生物界獨有的。這個事實說明生物世界和非生物世界是統壹的。生物世界和非生物世界也有區別。組成生物體的化學元素和化合物是生物體生命活動的物質基礎。
6.糖是細胞的主要能量物質,葡萄糖是細胞的重要能量物質。澱粉和糖原是植物和動物細胞中的儲能物質。蛋白質是所有生命活動的體現。脂肪是生物體的儲能物質。核酸是所有生物的遺傳物質。
7.組成生物體的化合物沒有壹種能單獨完成某種生命活動。這些化合物只有按照壹定的方式有機地組織起來,才能表現出細胞和生物體的生命現象。細胞是這些物質最基本的結構形式。
8.細胞膜具有壹定的流動性結構特征和選擇性滲透的功能特征。
9.細胞壁可以支持和保護植物細胞。線粒體是活細胞進行有氧呼吸的主要場所。葉綠體是綠色植物光合作用的場所。核糖體是細胞內氨基酸合成蛋白質的地方。染色質和染色體是同壹物質在細胞中不同時間的兩種形態。細胞核是儲存和復制遺傳物質的地方,是細胞遺傳特性和細胞代謝活動的控制中心。
10.組成壹個細胞的各部分的結構並不是相互孤立的,而是緊密聯系、相互協調的。細胞是壹個有機整體,只有保持其完整性,才能正常完成各種生命活動。
11.原核細胞最重要的特點是沒有核膜包圍的典型細胞核。
12.細胞通過分裂增殖,細胞增殖是生物體生長、發育、繁殖和遺傳的基礎。
13.細胞有絲分裂的重要意義(特征)是將親本細胞的染色體復制並均勻分布到兩個子細胞中,從而維持生物親本和後代之間遺傳性狀的穩定性,對生物的遺傳具有重要意義。
14.高度分化的植物細胞仍具有發育成完整植株的能力,即保持細胞全能性。
15.酶的催化具有高效性和專壹性,需要適宜的溫度和pH值。
16.ATP是新陳代謝所需能量的直接來源。
17.光合作用釋放的氧氣全部來自水。壹些氨基酸和脂肪也是光合作用的直接產物。所以確切的說,光合作用的產物是有機物和氧氣。葉綠體中光能的轉化包括三個步驟:光能轉化為電能;電能轉化為活性化學能;活性化學能轉化為穩定的化學能。
18.植物成熟區表皮細胞對礦質元素的吸收和滲透吸水是兩個相對獨立的過程。
19.在C4植物的葉片中,維管束被兩圈細胞以“花環”的形式包圍著:內圈是維管束鞘細胞,外圈是壹部分葉肉細胞。
20.高等多細胞動物,它們的體細胞只能通過內環境與外界環境進行物質交換。
21.糖、脂類、蛋白質是可以轉化的,它們是有條件的,相互制約的。
22.植物生命活動調節的基本形式是激素調節。人類和高等動物生命活動調節的基本形式包括神經調節和體液調節,其中神經調節起主導作用。激素調節是體液調節的主要內容。
23.向光性實驗發現,感受光刺激的部位在胚芽鞘的頂端,而向光彎曲的部位在頂端以下的壹段,光面生長素分布較少,生長較慢;背光壹側的生長素分布更多,生長更快。生長素對植物生長的影響通常是雙重的。這與生長素的濃度和植物器官的類型有關。壹般來說,低濃度促進生長,高濃度抑制生長。將壹定濃度的生長素溶液塗在未受汙染的番茄(黃瓜、辣椒等)的雌蕊柱頭上,可獲得無籽果實。).
24.腦垂體除了分泌生長激素促進動物生長外,還可以分泌促性腺激素來調節和管理其他內分泌腺的分泌活動。下丘腦是調節內分泌活動的中樞。通過反饋調節,血液中的激素往往維持在正常的、相對穩定的水平。相關激素之間存在協同和拮抗作用。
25.(多細胞)動物神經活動的基本方式是反射,基本結構是反射弧(即反射活動的結構基礎是反射弧)。在中樞神經系統中,調節人類和高等動物生理活動的高級中樞是大腦皮層。
26.神經沖動在神經纖維上的傳遞是雙向的。神經元之間的傳遞是單向的,只能從壹個神經元的軸突傳遞到另壹個神經元的胞體或樹突,而不能反方向傳遞。
27.有性生殖產生的後代具有其父母的遺傳特征,具有更大的生命力和可變性,因此對生物的生存和進化具有重要意義。營養繁殖可以使後代保持父母的性狀。
28.減數分裂的結果是,生殖細胞的染色體數目比精原細胞減少壹半。在減數分裂過程中,染色體數目在第壹次減數分裂時減半。聯會同源染色體在減數分裂過程中相互分離,說明染色體具有壹定的獨立性。兩條同源染色體移動到哪壹極是隨機的,不同來源的染色體(非同源染色體)可以自由組合。
29.壹個卵母細胞經過減數分裂只形成壹個卵母細胞(壹種基因型)。壹個精原細胞經過減數分裂形成四個精子(兩種基因型)。
30.對於有性生殖的生物來說,減數分裂和受精對於維持每個生物後代體細胞染色體數目的恒定,以及對於生物的遺傳和變異都是非常重要的。
31.對於有性生殖的生物來說,個體發育的起點是受精卵。
32.雙子葉植物的許多成熟種子沒有胚乳(如豆科植物、花生、油菜、薺菜等。)因為胚乳在胚和胚乳發育過程中被被子葉吸收,營養物質儲存在子葉中供以後種子萌發使用。單子葉植物壹般都有胚乳(如水稻、小麥、玉米等。).植物花芽的形成標誌著生殖生長的開始。
33.高等動物的個體發育包括胚胎發育和胚後發育。胚胎發育包括:受精卵→卵裂→胚泡→原腸胚→三胚層分化→組織、器官和系統的形成→動物幼蟲。
34.在噬菌體感染的細菌試驗中,第壹代和第二代之間保持壹定連續性的是DNA,而不是蛋白質,從而證明DNA是遺傳物質。大部分生物的遺傳物質是DNA,所以DNA是主要的遺傳物質。
在真核細胞中,DNA是主要的遺傳物質,DNA主要分布在染色體上,所以染色體是遺傳物質的主要載體。
35.在DNA分子中,堿基對的序列是千變萬化的,這就構成了DNA分子的多樣性;對於壹個特定的DNA分子,其堿基對的序列是特定的,這就構成了每個DNA分子的特異性。這解釋了為什麽生物在分子水平上具有多樣性和特異性。
36.遺傳信息是指基因中脫氧核苷酸的序列。遺傳密碼是指核糖核苷酸在信使RNA上的排列順序。密碼子是指信使RNA上決定氨基酸的三個相鄰堿基。信使RNA上四個堿基有64種組合,其中61決定氨基酸,3個終止密碼子。反密碼子是指轉運RNA上的三個堿基,可以與其攜帶的氨基酸密碼子配對。因為決定氨基酸的密碼子有61種,所以反密碼子也有61種。
37.遺傳信息的傳遞是通過DNA分子的復制完成的,從親代DNA到子代DNA,從親代個體到子代個體。後代和父母在性狀上的相似性是由於後代獲得了父母復制的DNA的拷貝。因為不同基因的脫氧核苷酸排列順序(堿基順序)不同,所以不同的基因包含不同的遺傳信息(即基因的脫氧核苷酸排列順序代表遺傳信息)。
38.DNA分子獨特的雙螺旋結構為復制提供了精確的模板。通過堿基互補配對,可以準確保證復制。
39.基因是具有遺傳效應的DNA片段。基因在染色體上呈線性排列,染色體是基因的主要載體(基因也存在於葉綠體和線粒體的DNA中)。壹般來說,壹條染色體上有壹個DNA分子,壹個DNA分子上有很多基因。
基因表達是通過DNA控制蛋白質的合成來實現的,包括轉錄和翻譯。
有些基因通過控制酶的合成來控制代謝過程,從而控制生物體的特性;有些基因通過控制蛋白質分子的結構直接影響性狀。
40.生物的遺傳是細胞核和細胞質相互作用的結果。
細胞質遺傳的特點:母體遺傳;雜交後代的性狀不會出現壹定的分離比例。
線粒體和葉綠體中的DNA可以自我復制,並通過轉錄和翻譯控制某些蛋白質的合成。
41.生物個體的基因型與表型的關系是,基因型是性狀表現的內在因素,而表型是基因。
類型的表現形式。在個體發育過程中,生物個體的表型不僅受內部基因控制,而且
表型受環境條件影響,是基因型和環境相互作用的結果。
42.在雜種中,雖然等位基因存在於壹個細胞中,但它們位於壹對同源染色體中。
事實上,它與同源染色體的分離是獨立的。在減數分裂期間,等位基因
這就是配子傳遞給後代時基因分離的規律。
具有兩對(或多對)相關性狀的親本雜交,當F1減數分裂形成配子時,
等位基因是隨著同源染色體的分離而分離的,而非同源染色體上的基因表現為自由群。
關閉。這個定律叫做基因自由組合定律,也叫獨立分布定律。
43.顯性基因控制的遺傳病發病率很高,壹般是代代遺傳。
44.在近親結婚的情況下,他們可能從他們的祖先那裏繼承了相同的隱性致病基因,這使他們
後代患病幾率大大增加,因此,應該禁止近親結婚。中國婚姻法規定,直系血親
禁止三代以內旁系血親通婚。
壹般來說,色盲這種遺傳病是男人通過女兒傳給侄子的(交叉遺傳)。
46.基因突變是生物變異的根本來源,是生物進化的重要因素,可以產生新的基因。
基因突變是由於基因中的脫氧核苷酸種類在壹定的外部環境條件或生物內部因素下發生的。
類別、數量和排列順序的變化。換句話說,基因突變是基因分子結構的變化。
結果。
47.自然界中的多倍體植物主要是在外界條件劇烈變化的影響下形成的。多次人工成型
體細胞植物用秋水仙堿處理發芽的種子或幼苗,使紡錘體不能在有絲分裂前期形成。
48.利用單倍體植株培育新品種可以明顯縮短育種周期。
所謂純合子,可以通過秋水仙素處理單倍體得到,這裏有壹個前提,就是單倍體必須是二倍體,也就是由二倍體配子培養出來的單倍體。
49.自然選擇理論包括:過度繁殖、生存競爭、遺傳變異、適者生存。遺傳和變異是生物的進步。
變革的內部因素;生存競爭促進了生物的進化,這是生物進化的動力;適應是自然選擇的結果。生物變異壹般是無方向性的,而自然選擇是有方向性的(朝著適合生存環境的方向)。定向自然選擇決定了生物進化的方向。所有的生物都能適應環境,而被淘汰的則不能。這就是適者生存,不適者淘汰,這叫物競天擇。當生物體變異時,自然選擇決定了它們的生存或滅絕。
50.群體是生物進化的單位,突變(包括基因突變和染色體變異)和基因重組產生進化原料。
自然選擇決定了生物進化的方向,隔離導致了物種的形成。生物進化的本質是群體基因頻率的變化。突變和基因重組、自然選擇和隔離是物種形成的三個基本環節。
51.環境中的各種生態因素對生物的影響是壹樣的。生物的生存和繁衍受到各種生態因素的影響,這些生態因素與生物的生存環境是同構的。
生物與生活環境的關系是:適應環境,受環境因素影響,同時改變環境。
生物和環境是相互作用的,是不可分割的統壹整體。所有的生態系統都有壹個共同的特點,就是有大量的生物和它們賴以生存的壹個無機環境,兩者缺壹不可。
52.森林是生物圈中能量流動和物質循環的主體。森林生態系統因其面積廣闊、結構復雜、光合效率高,是地球上生產力最高的生態系統,也是生物圈的能源基地。
53.生產者固定的太陽能總量就是流經這個生態系統的總能量。
54.食物鏈是生態系統中物質和能量通過食物關系的流動通道。它不僅是壹個能量轉換鏈,也是壹個物質傳遞鏈。在生態農業中,它也是壹個價值鏈。
55.在食物鏈和食物網中,位於能量金字塔頂端的生物越多,它們獲得的能量就越少。
越濃縮,體內有害成分越多。
研究生態系統中能量流動的主要目的是試圖調整生態系統中的能量流動關系,使能量流向對人類最有利的部分。
能量流動和物質循環互為因果,相輔相成,不可分割。
56.生態系統穩定性包括抗性穩定性和恢復力穩定性。壹般來說,兩者的關系是相反的。
對,就是阻力穩定了,回彈穩定性就小,反之亦然。
生態系統之所以具有抗性和穩定性,是因為它在生態系統內部具有壹定的自我調節能力。壹般來說,生態系統的組成越簡單,營養結構越簡單,自我調節能力越小,抵抗力的穩定性越低。相反,生態系統的成分越多樣,營養結構越復雜,自我調節能力越大,抗性的穩定性越高。
57.生物多樣性包括遺傳多樣性、物種多樣性和生態系統多樣性。生物多樣性是人類生存和發展的基礎。
我們強調保護自然並不意味著禁止開發和利用。而是反對無計劃的開發和利用。
58.可持續生態農業的生產模式已經從傳統的“原料-產品-廢棄物”轉變為現代的“原料-
產品-原材料-產品”。
生態學原理是發展生態農業的主要理論基礎:生態系統中能量的多層次利用和物質的循環利用;生態系統中各種生物之間存在著相互依存、相互制約的關系。
59.生物圈的形成是地球物理化學環境與地球生物長期相互作用的結果。
化學的產物是生物與無機環境相互作用形成的統壹整體。
生物圈可以說是壹個物質上自給自足的系統。
60.穩態是人體進行正常生命活動的必要條件,是通過人體自身條件來實現的。
人體內水和無機鹽的平衡主要是通過腎臟在神經和激素的共同作用下實現的。
61.人體內的營養素有三個作用:提供能量;為構建和修復身體組織提供材料;提供調節身體生理功能的物質。
62.免疫可分為非特異性免疫和特異性免疫。
淋巴細胞在特異性免疫中起著重要的作用。免疫器官、免疫細胞和免疫物質* * *構成人體免疫系統,是特異性免疫的物質基礎。
特異性免疫反應壹般可分為三個階段:誘導階段是抗原加工、呈遞和識別階段;反應階段是B細胞和T細胞增殖分化,形成記憶細胞的階段。效應階段是效應T細胞、抗體和淋巴因子發揮免疫效應的階段。
63.真核細胞的遺傳結構比原核細胞復雜。真核細胞基因結構的主要特征是編碼區是間斷和不連續的。也就是說,能編碼蛋白質的序列(外顯子)被不能編碼蛋白質的序列(內含子)隔開,變成了斷裂的形式。
64.人類基因組是指人類DNA分子攜帶的所有遺傳信息。人類基因組計劃是分析和確定人類基因組的核苷酸序列,其主要內容包括繪制人類基因組的四張圖譜:遺傳圖譜、物理圖譜、序列圖譜和轉錄圖譜。
65.細胞中的各種生物膜不僅在結構上有聯系,在功能上也有明確的分工和密切的聯系。各種生物膜相互配合,共同工作,使細胞這個高度精密的生命機器能夠持續高效地運轉。
66.植物細胞工程常用的技術手段包括植物組織培養和植物體細胞雜交。這些技術的理論基礎是植物細胞的全能性。
高度分化的植物細胞只有脫離植物體,在某些外界因素的作用下,通過細胞分裂形成愈傷組織,才表現出全能性。
植物體細胞雜交可以克服遠緣雜交的不親和性,從而培育出新的作物品種。
67.動物細胞工程常用的技術手段包括動物細胞培養、動物細胞融合、單克隆抗體、胚胎移植和核移植。
68.微生物包括病毒界、monera界、真菌和原生動物。
69.幾種人類遺傳病及其顯性和隱性關系:
類別名稱
常染色體單基因遺傳病
隱性:白化病、先天性耳聾、苯丙酮尿癥
優勢:多指和軟骨發育不全
性(x)染色體遺傳
隱性:紅綠色盲,血友病
顯性:抗維生素D佝僂病
多基因遺傳病:唇裂,無腦畸形,原發性高血壓,青少年糖尿病。
染色體異常遺傳病
常染色體疾病數量變化:21三體綜合征(先天性白癡)
結構變化:喵綜合征
性染色體疾病:性腺發育不良
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