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欧洲杯app2023高三二轮复习策略:高中生物三年必备考点汇总

发布时间:2024-10-31 06:20:12 来源:欧洲杯竞猜app官网下载 作者:欧洲杯app排行榜前十名 关注者:61人关注

欧洲杯app2023高三二轮复习策略:高中生物三年必备考点汇总

  下面是向学霸进军为高中的学生们整理的2023高三二轮复习策略之高中生物三年必备考点,以供参考。

  7.组成生物体的化学元素,在无机自然界都可以找到,没有一种化学元素是生物界所特有的,这个事实说明生物界和非生物界具统一性。

  微量元素B能促进花粉萌发和花粉管的伸长,以利于受精作用的完成。缺少,则导致植物的“花而不实”

  组成层次:元素(C、H、O、N<P、S><Fe、I>→基本单位→多肽→肽链间的结合→空间结构(高温会使空间结构和肽链间的结合改变,不会影响肽键)

  蛋白质是一切生命活动的体现者。蛋白质的合成受细胞核控制,没有细胞核的细胞不能合成蛋白质,从而不能生长也不能,但有代谢活动如呼吸等。

  11.核酸是一切生物的遗传物质。DNA(脱氧核糖核酸)主要分布在细胞核中,线粒体和叶绿体也有少量。RNA主要分布在细胞质(主要有信使RNA和转运RNA、核糖体RNA三种)

  12.组成生物体的任何一种化合物都不能够单独地完成某一种生命活动,而只有这些化合物按照一定的方式有机地组织起来,才能表现出细胞和生物体的生命现象。细胞就是这些物质最基本的结构形式。

  14.细胞膜(磷脂双分子层+蛋白质)具一定的流动性一-结构特点,具选择透过性一-功能特性。细胞死亡后,两特性消失。

  透析型人工肾:肾脏是的主要排泄器官,它的主要功能是排出代谢废物(主要是尿素、尿酸、多余水分和无机盐等)。当肾功能发生障碍时,由于代谢废物不能排出,患者会出现尿毒症、水肿等中毒症状。科学家模拟细胞膜的选择透过功能,研制了一种透析型人工肾,其中起关键作用的是一种人工合成的膜材料,当病人的血液流经人工肾时,人工膜能够把病人血液中的代谢废物透析掉,然后让干净的血液返回病内。

  16.线粒体是活细胞进行有氧呼吸的主要场所。(第一阶段:细胞质基质;二三阶段是在线.核糖体是细胞内将氨基酸合成为蛋白质(缩合反应)的场所。

  细胞器部分记忆知识点多,注意运用恰当的记忆方法,一是要利用结构模式形成形象思维法,联系各细胞器的功能进行记忆。二是利用比较方法:比较细胞器的膜特点、组成结构,功能等方面,特别是叶绿体、线粒体一直是考试的热点重点内容。三是采用归类记忆法:如膜结构,单膜、双膜、无膜结构的细胞器。

  18.染色质和染色体是细胞中同一种物质在不同时期的两种形态。(染色体主要由DNA和蛋白质组成)

  20.构成细胞的各部分结构并不是彼此孤立的,而是互相紧密联系、协调一致的,一个细胞是一个有机的统一整体,细胞只有保持完整性,才能够正常地完成各项生命活动。

  22.细胞有丝的重要意义(特征),是将亲代细胞的染色体经过复制以后,精确地平均分配到两个子细胞中去,因而在生物的亲代和子代间保持了遗传性状的稳定性(连续性),对生物的遗传具重要意义。

  细胞有丝是本章重点内容,对于各时期,尤其是染色质(体)的变化,要具备识图和形象思维能力。所谓识图,首先对某一图某一结构的名称要清楚,知道这一结构是怎样变化形成的。这是以形象思维为基础。形象思维是运用教材等已有的形象解决问题的思维,由此再发展出生物绘图的能力。绘图中要注意一是表示准确,二是在密度大的地方垂直涂点。

  细胞中染色体复制(间期)有单体形成,DNA数目与单体数相同,有单体时染色体数是其1/2,染色体中无单体组成,则DNA数与染色体数相等。

  24.新陈代谢是生物最基本的特征,是生物与非生物的最本质的区别。 (同化作用-自养和异养;异化作用-好氧和厌氧)

  ATP产生的部分及生理过程:①线粒体中,有氧呼吸的第二、三阶段②细胞质基质,有氧呼吸第一阶段和无氧呼吸过程③叶绿体类囊体膜上,光合作用的光反应阶段。

  捣碎叶绿体,把含色素的基粒(类囊体)和基质分离。分离的基粒能继续进行光合作用形成ATP,但不能把CO2进一步同化为碳水化合物。如给无色的基质提供CO2、ATP等,它能将CO2同化为碳水化合物。

  光合作用是教材中非常重要的考点之一。其中叶绿体色素、酶及光合作用过程重点和难点,掌握该部分的知识采用比较法分析效率高。对于叶绿体色素,可以结合叶绿体结构和有关实验进行对比分析从而认识叶绿体中色素的分布、种类和吸收光谱,光合作用过程的学习要明确光反应阶段和暗反应阶段、基粒和基质关系,明确这两个阶段物质变化和能量变化的关系。采用比较光反应、暗反应的场所、条件、物质变化、能量变化、实质几方面来理解和掌握。

  29.植物成熟区表皮细胞吸收矿质元素和渗透吸水是两个相对独立的过程。根细胞主要通过渗透作用吸收水分,而矿质元素以离子形式通过主动运输进行。前者的动力是蒸腾作用,后者的动力是ATP(呼吸作用),同时需要载体(蛋白质由遗传物质决定)。

  植物体吸入体内的水,只有1%左右真正用于各种生理过程(如光合作用)和保留在植物体内,而99%左右的水被蒸腾掉了。蒸腾作用在植物生活中非常重要,例如促进水分吸收和运输和无机盐的运输、降低叶片温度等。

  蛋白质、糖类和脂肪消化的最终产物分别是氨基酸、葡萄糖、和脂肪酸。三大物质代谢共同的终产物是二氧化碳和水,蛋白质还有尿素。掌握其共同特点:三个来源和四条去路。

  空腹饮奶会降低牛奶营养价值,因为空腹饮用,没有淀粉类食物作铺垫,牛奶中的蛋白质和糖类就会替代淀粉而成为能量的主要供应者,从而降低了牛奶的营养价值。

  注意:不同生物有氧呼吸产物相同;不同生物,无氧呼吸产物不同,如乳酸菌、骨骼肌细胞、马铃薯块茎、甜菜的块根等无氧呼吸产生乳酸。酵母菌、苹果果肉等无氧呼吸产物是酒精和二氧化碳。对于植物,还结合光合作用进行计算。

  ①正确理解新陈代谢的类型。新陈代谢类型包括:自养需氧型、自养厌氧型、异养需氧型、异氧厌氧型四种基本类型

  ②牢记典型特例。大部分植物是自养需氧型,而菟丝子是异养需氧植物。细菌大多数为异养需氧型,少数是自养型,如硝化细菌、硫细菌属于自养需氧型。又如绿色硫细菌、紫色硫细菌属于自养厌氧型。大肠杆菌、乳酸菌、破伤风杆菌、肺结核杆菌等属于异养厌氧型。

  ▲ 细菌的有氧呼吸在哪进行?细菌属于原核生物,细胞中没有线粒体。好氧型细菌的有氧呼吸和真核生物的有氧呼吸基本相同,不同的是细菌的有氧呼吸是在细胞膜上进行。

  ▲面团发久会变酸:面团中酵母菌大量繁殖,一部分进行有氧呼吸产生CO2和水,一部分酵母菌在无氧条件下进行无氧呼吸,产生酒精和CO2。CO2气体遇热膨胀,面团就发起来了。当面团发久了,面团会变酸,这是由于酵母中常混有杂菌,如乳酸菌,有无氧条件下把葡萄糖分解成为乳酸的原因。

  33.有性生殖产生的后代具双亲的遗传特性,具有更大的生活能力和变异性,因此对生物的生存和进化具重要意义。

  36.减数过程中联会的同源染色体彼此分开,说明染色体具一定的独立性;同源的两条染色体移向哪极是随机的,不同源的染色体(非同源染色体)间可进行自由组合。

  理解同源染色体的概念:一是“一条来自父方,一条来自母方”;二是“形状大小一般相同(除X与Y和Z与W外)”;三是“在减数过程中彼此联会配对的两条染色体。

  38.一个卵原细胞经过减数,只形成一个卵细胞(一种基因型)。一个精原细胞经过减数,形成四个精子(两种基因型)。

  有丝与减数综合是考查的重点。应通过识图(细胞图和曲线图)比较与列表比较,搞清两者染色体和DNA含量的变化,以及各自的特点(特别是减数的特点)

  39.对于有性生殖的生物来说,减数和受精作用对于维持每种生物前后代体细胞染色体数目的恒定,对于生物的遗传和变异,都是十分重要的。

  41.很多双子叶植物成熟种子中无胚乳(如豆科植物、花生、油菜、荠菜等),是因为在胚和胚乳发育的过程中胚乳被子叶吸收了,营养贮藏在子叶里,供以后种子萌发时所需。单子叶植物有胚乳(如水稻、小麦、玉米等)

  43.高等动物的个体发育包括胚的发育和胚后发育。胚的发育是指受精卵发育成为幼体,胚后发育是指幼体从卵膜内孵化出来或从母体内生出来并发育成为性成熟的个体。

  44.胚的发育包括:受精卵→卵裂→囊胚→原肠胚→三个胚层分化→组织、器官、系统的形成→动物幼体

  45.向光性实验发现:感受光刺激的部位在胚芽鞘尖端,而向光弯曲的部位在尖端下面的一段,向光的一侧生长素分布的少,生长的慢;背光的一侧生长素分布的多,生长的快。

  46.生长素对植物生长的影响往往具有两重性。这与生长素的浓度高低和植物器官的种类等有关。一般说,低浓度促进生长,高浓度抑制生长。

  48.垂体除了分泌生长激素促进动物体的生长外,还能分泌一类促激素调节其他内分泌腺的分泌活动。

  50.(多细胞)动物神经活动的基本方式是反射,基本结构是反射弧(即:反射活动的结构基础是反射弧)。

  54.生物的遗传特性,使生物物种保持相对稳定。生物的变异特性,使生物物种能够产生新的性状,以致形成新的物种,向前进化发展。

  55.噬菌体侵染细菌实验中,在前后代之间保持一定的连续性的是DNA,而不是蛋白质,从而证明了DNA 是遗传物质。

  57.在真核细胞中,DNA是主要遗传物质,而DNA又主要分布在染色体上,所以,染色体是遗传物质的主要载体。

  58.在DNA分子中,碱基对的排列顺序千变万化,构成了DNA分子的多样性;而对某种特定的DNA分子来说,它的碱基对排列顺序却是特定的,又构成了每一个DNA分子的特异性。这从分子水平说明了生物体具有多样性和特异性的原因。

  59.遗传信息的传递是通过DNA分子的复制来完成的,从亲代DNA传到子代DNA,从亲代个体传到子代个体。

  60.DNA分子独特的双螺旋结构为复制提供了精确的模板;通过碱基互补配对,保证了复制能够准确地进行。

  62.基因是有遗传效应的DNA片段,基因在染色体上呈线性排列,染色体是基因的主要载体(叶绿体和线粒体中的DNA上也有基因存在)。

  65.密码子是指信使RNA上的决定一个氨基酸的三个相邻的碱基。信使RNA上四种碱基的组合方式有64种,其中,决定氨基酸的有61种,3种是终止密码子。

  66.反密码子是指转运RNA上能够和它所携带的氨基酸的密码子配对的三个碱基,由于决定氨基酸的密码子有61种,所以,反密码子也有61种。

  68.由于不同基因的脱氧核苷酸的排列顺序(碱基顺序)不同,因此,不同的基因含有不同的遗传信息(即:基因的脱氧核苷酸的排列顺序就代表遗传信息)。

  71.生物个体基因型和表现型的关系是:基因型是性状表现的内在因素,而表现型则是基因型的表现形式。在个体发育过程中,生物个体的表现型不仅要受到内在基因的控制,也要受到环境条件的影响,表现型是基因型和环境相互作用的结果。

  72.在体内,等位基因虽然共同存在于一个细胞中,但是它们分别位于一对同源染色体上,随着同源染色体的分离而分离,具有一定的独立性。在进行减数的时候,等位基因随着配子遗传给后代,这就是基因的分离规律。

  74.在近亲结婚的情况下,他们有可能从共同的祖先那里继承相同的隐性致病基因,而使其后代出现病症的机会大大增加,因此,近亲结婚应该禁止。

  75.具有两对(或更多对)相对性状的亲本进行杂交,在F1进行减数形成配子时,等位基因随着同源染色体的分离而分离的同时,非同源染色体上的基因则表现为自由组合。这一规律就叫基因的自由组合规律,也叫独立分配规律。

  80.基因突变是在一定的外界环境条件或生物内部因素作用下,由于基因中脱氧核苷酸的种类、数量和排列顺序的改变而产生的。也就是说,基因突变是基因的分子结构发生了改变的结果。

  81.自然界中的多倍体植物,主要是受外界条件剧烈变化的影响而形成的。人工形成的多倍体植物是用秋水仙素处理萌发的种子或幼苗,使有丝前期不能形成纺锤体。

  83.所谓的利用单倍体进行秋水仙素处理可以得到纯合体,这里要有一个前提条件,那就是这个单倍体必须是针对二倍体而言,即是由二倍体的配子培育而成的单倍体。

  84.生命的起源经历了四个化学进化阶段:从无机小分子物质生成有机小分子物质、从有机小分子物质形成有机高分子物质、从有机高分子物质组成多分子体系、从多分子体系演变为原始生命。

  85.进化论者认为,现在地球上的各种生物不是神创造的,而是由共同祖先经过漫长的时间演变而来的,因此各种生物之间有着或远或近的亲缘关系。

  87.凡是生存下来的生物都是对环境能适应的,而被淘汰的生物都是对环境不适应的。这就是适者生存,不适者被淘汰,称为自然选择。

  89.突变(包括基因突变和染色体变异)和基因重组是产生进化的原材料;自然选择使种群改变并决定生物进化的方向。

  90.按照达尔文的自然选择学说,可以知道生物的变异一般是不定向的,而自然选择则是定向的(定在与生存环境相适应的方向上)。当生物产生了变异以后,由自然选择来决定其生存或淘汰。

  91.遗传和变异是生物进化的内在因素,生存斗争推动着生物的进化,它是生物进化的动力。定向的自然选择决定着生物进化的方向。

  92.种内斗争,对于失败的个体来说是有害的,甚至会造成死亡,但是,对于整个种群的生存是有利的。

  98.种群是指在一定空间和时间内的同种生物个体的总和。种群的特征包括:种群密度、年龄组成、性别比例、出生率和死亡率。

  100.所有的生态系统都有一个共同的特点就是既有大量的生物,还有赖以生存的无机环境,二者是缺一不可的。

  103.在食物链和食物网中,越是位于能量金字塔顶端的生物,得到的能量越少,而通过生物富集作用,体内的有害成分却越多。

  104.人们研究生态系统中能量流动的主要目的,就是设法调整生态系统的能量流动关系,使能量流向对人类最有益的部分。

  106.生态系统的稳定性包括抵抗力稳定性和恢复力稳定性,二者的关系是相反的,即抵抗力稳定性大,则恢复力稳定性就小,反之亦是。

  107.可持续发展的生态农业的生产模式由传统的原料-产品-废料改变为现代的原料-产品-原料-产品。

  108.我们应当采取措施,保持生态系统的生态平衡,这样才能从生态系统中获得稳定的产量,才能使人与自然和谐发展。

  109.保持生态平衡,并不是维持生态系统的原始稳定状态。人类还可以在遵循生态平衡规律的前提下,建立新的生态平衡,使生态系统朝着更有益于人类的方向发展。

  111.只有遵循生态系统的客观规律,从长远观点和整体观点出发来综合考虑问题,才能有效地保护自然,才能使自然环境更好地为人类服务。

  1.随着21世纪的来临,人类社会将进入知识经济时代。在知识经济时代,智力资源(或称知识资源)将成为最重要的资源,包括生物科技在内的高技术产业将成为第一支柱产业。

  4.水和无机盐的平衡,对于维持的稳态起着非常重要的作用,是各种生命活动正常进行的必要条件。

  5.调节体温的能力是有限的。人如果在寒冷环境中停留过久,机体产生的热量不足以补偿散失的热量,就会引起体温过低,使机体生命活动发生障碍。

  人如果在高温环境中停留过久,会因体内产生的热量散不出去,导致体温过高。无论上述哪一种情况,都应引起足够的重视,并采取相应的措施,保持体温的恒定。

  6.在特异性免疫反应中,体液免疫与细胞免疫之间,既各自有其独特的作用,又可以相互配合,共同发挥免疫效应。

  7.绿色植物进行光合作用时,需要多种必需的矿质元素。只有保证植物必需矿质元素的供应,才能使光合作用顺利地进行下去。需要指出的是,必需矿质元素的供应如果过量,也会给农作物的生长发育带来危害。

  8.大气中的氮,必须通过以生物固氮为主的固氮作用,才能被植物吸收利用。生物固氮在自然界氮循环中具有十分重要的作用。

  10.细胞的生物膜系统在细胞的生命活动中起着极其重要的作用。首先,细胞膜不仅使细胞具有一个相对稳定的内环境,同时在细胞和环境之间进行物质运输、能量交换和信息传递的过程中起着决定性的作用。第二,细胞的许多重要的化学反应都在细胞膜上进行。

  细胞内的广阔的膜面积为酶提供了大量的附着位点,为各种化学反应的顺利进行创造了有利条件。第三,细胞内的生物膜把细胞分隔成一个个的区室。如各种细胞器,这样就使得细胞内能够同时进行多种化学反应,而不会相互干扰,保证了细胞得生命活动高效、有序地进行。

  11.植物细胞只有脱离了植物体,在一定的外部因素作用下,经过细胞形成愈伤组织,才表现出全能性,由愈伤组织细胞发育、分化出新的植物体。

  13.动物细胞工程常用的技术手段有动物细胞培养、动物细胞融合、单克隆抗体、胚胎移植、核移植等,其中,动物细胞培养技术是其他动物细胞工程技术的基础。

  14.随着细胞融合技术的不断改进,现在这项技术已经广泛应用于细胞学、遗传学、免疫学、病毒学等多种学科的研究工作中。

  15.微生物与人类的关系极为密切。虽然有些微生物能使人和动植物患病,但多数微生物对人类是有益的。目前,微生物已经在许多领域得到了广泛的应用,形成了大规模的发酵工程,为人类创造出了巨大的财富。

  16.一种病毒只含有一种核酸:DNA和RNA。核酸中贮存着病毒的全部遗传信息,控制着病毒的一切性状,如病毒的形态结构、致病性等。

  17.微生物与其他生物相比,代谢异常旺盛,这是由于微生物的表面积与体积的比很大,约是同等重量的成年人的30万倍,是它们能够迅速地外界环境进行物质交换。

  18.认识和掌握微生物的生长曲线,具有重要的实践意义。对于对数期的细菌,生长繁殖速率快,代谢旺盛,因此,生产上常用这个时期的细菌作为菌种,与缩短生产周期。进入稳定期后,抗生素等代谢产物逐渐增多,这时如果适当补充营养物质,就有利于延长稳定期,提高代谢产物的产量。

  19.基因工程和细胞工程的研究成果,目前大多需要通过发酵工程和酶工程来实现产业化。人们通常将基因工程和细胞工程看做生物工程的上游处理技术,将发酵工程和酶工程看做生物工程的下游处理技术。

  20.在对待地球的问题上,人类不能只知索取,不知保护;更不能只图眼前利益,不顾长远利益。只有运用生态学的基本原理,正确地处理人与资源和环境的关系,走可持性发展之路,才是人类唯一正确的选择。

  22.生物圈虽然具有自我维持稳态的能力,但是,这种能力是有限度的。人类活动在许多方面对生物圈造成的影响已经超过这种限度,对生物圈的稳态构成严重威胁。

  23.生物圈的稳态是人类社会和经济持续发展的基础。为了维持生物圈的稳态,人类应当改变自己的生产和生活方式。在能源方面。一方面要节约能源,实现能源的清洁生产;另一方面,要努力开发新的能源。在物质生产方面,应当努力建立无废料生产体系,也就是将传统的“原料——产品——废料”的生产模式,改变为“原料——产品——原料——产品”的生产模式,实现物质的循环利用。

  24.生物圈为人类提供了生存和发展的环境。生物圈中的各种生态系统都与人类的生存和发展息息相关。人们在开发和利用生物圈中各种资源创造物质财富的同时,不能忽视各种生态系统自身的特点和生态规律,不能忽视热量活动对于各种生态系统造成的威胁效应和影响,更不能将充满生命的生物圈简单地看做人类的资源库和蓄污池。


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