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2、蛋白质的基本元素是C、H、O、N,S是其特征元素;核酸的基本元素是C、H、O、N、P,P是其特征元素;血红蛋白的元素是C和H、O、N、Fe,叶绿素的元素是C、H、O、N、Mg;非矿物质元素是糖和脂肪。
3、原核细胞的特点是:没有核膜和核仁,没有染色体,只有核糖体,细胞壁成分是肽聚糖,遗传不遵循三大定律,唯一可遗传的变异是基因突变,没有生物膜系统,基因。结构编码区连续性
4.内质网是生物膜系统的所在地。外侧与细胞膜相连,内侧与外核膜相连,与线粒体外膜相连。蛋白质经过折叠、分解、糖基添加等加工,然后重组为膜囊泡,并转运至高尔基体进一步加工和分泌。
5. 分泌蛋白包括抗体、干扰素(糖蛋白)、消化酶原、胰岛素和生长激素。通过的膜细胞结构包括内质网、高尔基体和细胞膜。
6.在三种细胞类型中,核基因必须先复制然后均分,而浆基因则随机且不均匀地分布。仅真核生物就分为核遗传和细胞质遗传两种类型。细胞的生命过程有未分解、分解、衰老、死亡。细胞分裂次数越多表明寿命越长。电池失效始终是外部和内部因素综合作用的结果。
7、细胞合成的本质是基因的选择性表达,在转录水平上受到调控。
8、细胞多能性是指分解的细胞有潜力发育成患有疑难杂症的个体。根据植物细胞多能性的大小,可分为多能细胞(如植物晚期胚胎细胞)、多能细胞(如原肠胚细胞)、多能细胞(如造血细胞);动物细胞按照其表达全能性的大小排列是:受精卵、生殖细胞和体细胞;全能物质基本上是含有物种完整遗传物质的细胞。
9、影响酶促反应速率的因素有酶浓度、底物浓度、温度、pH等。使酶变性的因素有强酸、强碱、高温。恒温植物中酶的活性不受外部温度的影响。 -淀粉酶的最佳温度是60度左右。
10、基因工程的靶酶是限制性内切酶和DNA连接酶(作用于磷酸二酯键);细胞工程的目标酶是纤维素酶和果胶酶(获得原生质体时需要配制适当浓度的葡萄糖溶液,保证等渗性并保护原生质体)、胰蛋白酶(植物细胞工程)。
11.ATP是细胞内的间接能量物质。细胞内含量少,可与ADP相互转化。需要能量的生理活动包括主动运输、外排和分泌、暗反应、肌肉收缩、神经传导和生物电、高分子有机合成等;不需要能量的包括渗透和蒸腾;形成ATP的生理活动有呼吸反应和光反应。
12.蛋白质不能在人体内储存。它是细胞的结构和功能物质,而不是能源。但脱氨后会分解并释放能量。发生蛋白质脱氨基的原因有:蛋白质摄入过多、空腹摄入蛋白质、自身蛋白质分解、过度饥饿等。
13、人体每天必须摄入一定量的蛋白质,因为蛋白质是细胞的结构和功能物质;蛋白质和氨基酸不能在人体内储存;转氨作用不能形成所有类型的氨基酸;蛋白质在人体内每天都会被降解和更新。
14、同质量的脂肪体积比同质量的糖原小,氧化分解释放的能量高一倍以上。因此,脂肪是较好的储备能量物质。 (但耗氧量高,呼吸商低)
15、哺乳动物的成熟红细胞没有细胞核和线粒体,不分裂,进行无氧呼吸。可作为提取细胞膜的良好材料。
16、糖尿病的病因是胰腺B细胞受损,胰岛素分泌减少,导致血糖无法进入细胞,氧化分化。肝脏释放并转化为非糖物质的葡萄糖量增加,引起高血糖。细胞缺乏,总是感到饥饿,吃得较多,使血糖浓度高于肾糖范围(160-180mg/dl),最终导致尿糖。 (关注“三多一少”评论)
18.有氧呼吸的特征产物是水。位置是细胞质基质和线。无氧呼吸的两种方式是由细胞内酶的类型决定的。产生酒精的生物体包括大多数动物和酵母;产生乳酸的生物包括植物、乳酸菌、玉米胚、马铃薯块茎和甜菜块茎(缺氧时)。
20、酵母的代谢类型为异养兼性厌氧;硝化细菌(生产者)的代谢类型是化能自养和需氧;根瘤菌(消费者)和固氮细菌(分化菌)的代谢类型是异养的。有氧型;红螺菌属兼性营养厌氧型。蛔虫、乳酸菌、破冷菌是异养厌氧的。
21、动物向性的外因是来自单一方向(重力、单侧光)的刺激,内因是生长激素分布不均匀。意思是前向适应性。
22 动物激素是在某些部位产生,输送到作用部位,对动物机体的生命活动具有显着调节作用的微量有机物质。生长激素的作用主要是促进细胞伸长和果实发育生根。细胞素主要促进分裂。赤霉素促进细胞伸长并消除种子和块茎的休眠。无水酸是一种生长抑制剂并促进叶子生长。以及果实衰老和脱落;乙烯促进果实成熟和器官脱落。
23、动物的发育不是由单一激素调节的,而是由多种激素和谐、相互配合调节的。在动物组织培养中,胞嘧啶与发育激素的比例高时,有利于芽的发育;比例低时,有利于根系发育。
24. 发育因素的双重性体现在根的向地性和顶端优势上。最敏感的是根(10-10)、芽(10-8) 和茎(10-4)。 (注意生长激素的水平和垂直输送,自动输送)
25、无籽番茄利用生长素原理,不改变遗传物质(不是遗传突变);无籽西瓜利用了染色体突变的原理,是一种可遗传的突变。 (注意训练过程)
26.下丘脑的影响:渗透压力传感器,产生抗利尿激素,体温调节中枢,血糖调节中枢,水和有机盐平衡调节中枢,内脏活动调节中枢,产生激素原释放激素。内分泌系统的关节。 (书本基本出处:不仅能传递快乐,还能分泌荷尔蒙)
27. 性激素是可以口服的类固醇物质。含有雄激素、雌激素和孕激素。催乳素由垂体分泌。 (注意各个激素的感染)
28、胰岛素的作用是:促进血糖进入器官细胞;促进血糖的氧化分解;促进血糖合成糖原;促进血糖转化为非糖物质(不包括转氨作用);抑制非糖物质转化为葡萄糖。 (注意它与胰高血糖素的关系)
29、激素之间的协同作用有:甲状腺激素和生长激素(共同促进生长发育);胰高血糖素和肾上腺素(共同增加血糖浓度);甲状腺激素和肾上腺素(共同促进物质氧化分解,提高体温);黄体酮和催乳素(共同促进乳房发育和泌乳)
30、激素排泄的调节包括神经体液调节(如甲状腺激素、性激素);神经调节(如肾上腺素);体液调节(如胰岛素、胰高血糖素,可直接调节血糖浓度)。
31、体液调节主要包括激素调节和其他化学物质(如CO2、组胺、H+等)的调节
32、用植物激素喂养小植物实验:注:材料为同种、同时孵化的蝌蚪,体长约15mm;需要配置三组实验;预先干燥的池塘水或自来水需放入等量的同品种水草;可观察体长、尾长、前后肢发育、鳃消失等变化;这个实验过程就是青蛙的胚胎后发育过程。
33、反射是神经调节的基本方法,反射弧是基本结构。条件反射的中枢位于大脑皮层。条件反射是在非条件反射的基础上建立的。先天行为是通过依赖原生质体(单细胞)或无条件反射来完成的。它们也是发展到一定程度时需要发生的,也受到外部环境的影响。后内在行为主要依赖于条件反射。识别和推理是行为的最高形式。
34.神经元的结构分为细胞体和突起;它们的作用是受刺激后产生兴奋并进行兴奋。
35、兴奋对神经纤维的传导依赖于局部电流的电信号形式(双向传导);爆发机制中兴奋的传导依赖于神经递质(单向传导)。静息电位外正内负,行走电位则相反。快速电位反转主要依靠离子通道扩散。
36. 言语活动是人类独有的高级神经活动。分为:S区、H区、W区、V区。
37、神经调节与体液调节的区别是:反应速度快而准确;行动范围广泛;动作时间短。两者的联系是:体内大部分内分泌腺受中枢神经系统控制;内分泌系统分泌的激素也会影响神经系统的功能(如甲状腺激素)
38、人体的内脏活动是由动物神经安排的。它由各级神经中枢控制:下级中枢在脊髓和脑干;更高级别的中心位于下丘脑;高级中枢位于大脑皮层。
39、无性生殖、动物组织培养、动物克隆技术、动物胚胎分裂与移植技术。优势是连接父母的微妙特征。动物组织培养的优点是:材料少、培养周期短、繁殖率高、易于自动化管理。应用包括:快速繁殖;培育无病毒植物;生产药品和食品添加剂、颜料、香料和农药;生产人造种子;以及培育转基因动物。
40、愈伤组织的细胞排列松散、无助,是高度空泡、无定形的薄壁细胞群。 (细胞壁很薄)
41 精子起源于睾丸曲细精管中的精原细胞。卵细胞起源于卵巢卵泡中的卵原细胞。负I晚期染色体的变化与两大遗传规律有关;负I四分体期和负I后期的染色体变化与遗传重组的变异有关;负II是特殊的有丝分裂;负I和负II后期的染色体数量与体细胞相似。初级卵母细胞晚期和次级卵母细胞晚期是具有不同细胞的大豆切片。
42. 受精的标志是精子和卵子的核融合。对于有性生殖生物体来说,减数分裂和受精对于维持各生物体前体和后代体细胞中染色体数目恒定,以及生物遗传和变异具有重要意义。
43、基因型AaBb(组合)的个体可以等比例产生4种配子,基因型AaBb(组合)的初级精母细胞可以等比例产生2种配子;具有基因型AaBb(组合)的初级卵母细胞可以产生一种类型的配子。
44、每条染色体上的DNA含量和细胞核中的DNA含量的变化曲线。培养带有标记元件的噬菌体,需要先使用32P或35S材料(脱氧核苷酸和蛋白质)培养细菌,然后使用带有标记元件的噬菌体。标记细菌以培养噬菌体。 (寄生)噬菌体的化学成分是蛋白质外壳和DNA,类似于染色体。
46、在用标记噬菌体感染细菌的实验中,注意时间不宜过长,因为细菌会解体,释放子代噬菌体,影响实验结果;搅拌的目的是将细菌外的噬菌体与细菌分离;注意合成实验结果放射性强度的原因。
47.RNA是少数病毒(HIV、SARS、禽流感病毒、烟草花叶病毒)的遗传物质,rRNA、mRNA和tRNA。
48、粗DNA提取实验中:材料(鸡血细胞液或哺乳动物肝细胞和菜花细胞,后者需要研磨);加蒸馏水两次,过滤三次的作用;两次提取DNA的方法和颜色。提取的细丝不如一根DNA 粗。
49、细胞中有2种核酸、8种核苷酸、5种碱基; (注意病毒)
50、DNA分子复制的时间:间歇期; DNA分子复制的位置:细胞核、线粒体和叶绿体。 DNA分子复制的条件:模板、材料、酶、能量; DNA分子复制的特点:半保守复制; DNA分子复制方式:边解链边复制; (具有多个复制端点和双向复制); PCR技术可以在体外大量复制DNA分子。
51、基因是具有遗传效应的DNA片段,是决定生物性状的基本单位。基因在染色体上线性排列并且是非等位基因。等位基因是位于一对同源染色体上相同位置的一对基因,控制相同性状的相反性状。等位基因源自基因突变。
52. 基因中碱基排列的顺序代表遗传信息。对于真核生物来说,基因突变并不一定会导致性状的改变:一个氨基酸通常有多个密码子;突变可能发生在非编码区或内含子中。基因突变必然导致遗传信息的改变。
53.孟德尔杂交过程:将母本去雄,装袋,用山羊毛收集花粉。孟德尔成功的四大优势。
54. 玉米常用作基因实验材料的原因:具有明显区分的相对性状;它有大量的后代;它生长得很快;它的花是单性的,并且具有很强的杂交能力。
55. XY型生物包括:所有哺乳动物、多种昆虫、一些鱼类和两栖动物以及许多雌雄异体动物(菠菜、大麻); ZW型生物包括:鸟类和飞蛾、蝴蝶;决定性别的方式还有很多,比如受基因控制的方式、受环境影响的方式、受染色体数量影响的方式等。
56. 基因突变的五个特征。 (理解并记住)诱变育种的方法:物理成分、化学因素、太空育种(微重力、太空辐射)。虽然人工诱变可以增加突变的频率,但它需要的突变类型较少。 (无方向性)
57、区分染色体组(一组非同源染色体)、核型(个体中染色体的类型和数量)、染色体形成(类似:人类卵细胞中的染色体组成:22条正常+X);人类基因组(人类DNA分子中包含的所有遗传信息)和人类单倍体基因组(24条染色体上的遗传信息);雌雄同体花的单倍体基因组(如水稻:24)是12条染色体上的遗传信息。
58.基因工程中:限制性核酸内切酶和DNA连接酶的作用位点是磷酸二酯键
59. 当细菌质粒用作载体时,细菌被用来感染宿主细胞,并且质粒被释放到细胞中。
60. 基因诊断以放射性同位素(32P)、荧光标记等DNA分子为探针,利用DNA分子杂交的原理来鉴定被检标本的遗传信息。使用珠蛋白基因探针检测镰状细胞病(通常是隐藏的);使用苯丙氨酸羟化酶基因探针检测苯丙酮尿症(通常是隐藏的);使用癌基因探针可以检测肿瘤和癌症(如白血病);病毒基因探针可以检测肝炎等病毒引起的疾病。
61、注意细胞液与细胞质、细胞内液、体液的区别;
62. 能量金字塔的体积代表每个营养水平的能量含量。 (数字金字塔可能倒置)区分猎物量、异化量、储存量。
63. 生物多样性包括遗传多样性、物种多样性和生态多样性;保护生物多样性需要在基因、物种、生态系统三个层面采取措施。就地避难是最有效的方法。
64. 达尔文的自然选择理论可以解释生物进化、生物多样性和生物适应性的原因。
65、优生方法:抑制家庭婚姻(最简单有效的方法)、进行遗传咨询(预防的主要方法)、提倡“适龄生育”(对预防遗传病和先天性孩子意义重大)、优生优育诊断是优生学的主要方法。
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