高中生物,主要内容。 高中生物的主要内容。 一、细胞与生物体 生命的基本单位是细胞,它既是生物体结构和功能的基础,也是生命活动的最小单位。高中生物课程首先引领我们走进细胞的微观世界,探索细胞的结构与功能。细胞膜作为细胞的边界,不仅控制着物质的进出,还参与着细胞间的信息交流。细胞质内,各种细胞器各司其职,如线粒体是细胞的“动力工厂”,负责能量的转换;叶绿体则在植物细胞中进行光合作用,将光能转化为化学能。细胞核则是遗传信息的储存与复制中心,DNA双螺旋结构的发现揭示了遗传信息的奥秘。 此外,我们还学习了细胞分裂的过程,包括有丝分裂和减数分裂,这两种分裂方式分别保证了体细胞的增殖和生殖细胞的生成,是生物体生长、发育和繁殖的基础。 二、遗传与基因 遗传是生物界普遍存在的现象,它使得亲代的性状能够在子代中得以延续。高中生物课程中,遗传与基因部分占据了核心地位。孟德尔的遗传定律揭示了生物性状遗传的基本规律,即分离定律和自由组合定律,为我们理解遗传现象提供了坚实的理论基础。 随着遗传学的发展,基因的概念逐渐清晰。基因是遗传信息的基本单位,它决定了一个生物体的所有遗传特征。DNA分子上的特定片段编码了蛋白质的氨基酸序列,进而控制了生物体的各种性状。此外,我们还学习了基因的表达调控机制,包括转录和翻译过程,以及表观遗传学在基因表达中的重要作用。 三、生物进化与生态 生物进化论是现代生物学的基石之一,它解释了生物多样性的起源和生物适应环境的机制。高中生物课程通过介绍达尔文的自然选择学说和现代生物进化理论,使我们认识到生物种群在长时间的自然选择过程中,通过遗传变异、自然选择和隔离分化等机制,逐渐形成了今天的生物多样性。 与此同时,生态学作为研究生物与环境之间相互关系的科学,也是高中生物不可或缺的一部分。我们学习了生态系统的组成与结构,包括生物群落和非生物环境之间的相互作用;探讨了生态平衡与稳定性,以及人类活动对生态系统的影响和保护策略。通过这些学习,我们深刻认识到保护生态环境、维护生态平衡的重要性。 四、生物技术与应用 随着科学技术的飞速发展,生物技术已成为推动社会进步的重要力量。高中生物课程还介绍了现代生物技术的原理与应用,如基因工程、细胞工程、酶工程等。这些技术不仅在医药、农业、环保等领域展现出巨大的应用潜力,还为人类解决资源短缺、环境污染等问题提供了新的思路和方法。
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EJU生物代谢-ATP、異化(呼吸)知识点讲解 一、ATP 1.结构:腺苷三磷酸,由腺苷(腺嘌呤 + 核糖)和 3 个磷酸基团构成,高能磷酸键断裂释放大量能量。 2.功能:细胞的能量通货,为主动运输、物质合成等生命活动直接供能。 3.ATP 与 ADP 转化:水解时 ATP→ADP+Pi + 能量(水解酶催化,供能);合成时 ADP+Pi + 能量→ATP(合成酶催化,能量来自光合光反应或呼吸作用)。该过程物质可逆,能量、场所、酶均不可逆,是高频易错点。 二、异化(呼吸) 1.有氧呼吸 场所依次为细胞质基质、线粒体基质、线粒体内膜。总反应式:C6H12O6 + 6O2 + 6H2O ->酶 6CO2 + 12H2O + 能量。 阶段:①糖酵解:葡萄糖分解为丙酮酸、[H] 和少量 ATP,不需氧;②柠檬酸循环:丙酮酸与水生成 CO₂、[H] 和少量 ATP,不需氧直接参与;③电子传递链:[H] 与氧结合生成水,产生大量 ATP,需氧且产 ATP 最多。1mol 葡萄糖彻底氧化分解,约 40% 能量转化为 ATP,其余以热能散失。 2.无氧呼吸 全程在细胞质基质。总反应式:植物 / 酵母菌:C6H12O6 ->酶 2C2H5OH + 2CO2 + 少量能量;动物 / 乳酸菌:葡萄糖分解为乳酸和少量能量 阶段:①与有氧呼吸第一阶段完全相同;②丙酮酸在不同酶催化下分解为酒精 + CO₂或乳酸,此阶段无 [H] 氧化、无氧参与,且不产生 ATP,仅第一阶段生成少量 ATP。 3.有氧与无氧呼吸区别 有氧呼吸需氧,有机物彻底分解,产物为 CO₂和水,释放能量多、产 ATP 多; 无氧呼吸不需氧,有机物不彻底分解,产物为酒精 + CO₂或乳酸,释放能量少、产 ATP 少。 三、高频考点 1.区分 ATP 能量通货 与葡萄糖 主要能源物质、脂肪 储能物质的功能差异。 2.有氧呼吸各阶段场所、物质变化,线粒体内膜产 ATP 最多,第二阶段消耗水生成 CO₂是常考点。 3.无氧呼吸产物与生物类型对应,牢记第二阶段不产 ATP 的核心易错点。 4.影响因素:温度影响酶活性,氧浓度抑制无氧呼吸、促进有氧呼吸,高 CO₂浓度抑制呼吸。 5.光合与呼吸的 ATP 用途区分:光合光反应产 ATP 仅用于暗反应,呼吸产 ATP 用于各项生命活动。 #eju #eju生物 #eju理综 #线上课 #留考
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