生物必修一核酸知识点总结
人教版高中生物必修一知识点总结——简易背诵版

高中生物知识点总结——简易背诵版人教版——必修一高考生物必修一知识点总结第一章走近细胞第一节从生物圈到细胞一、相关概念1.细胞:是生物体结构和功能的基本单位。
除了病毒以外,所有生物都是由细胞构成的。
细胞是地球上最基本的生命系统2.生命系统的结构层次:细胞→组织→器官→系统(植物没有系统)→个体→种群→群落→生态系统→生物圈3.病毒没有细胞结构,但必须依赖(活细胞)才能生存,寄生在活细胞中,利用细胞里的物质结构基础生活,繁殖4.生命活动离不开细胞,细胞是生物体结构和功能的(基本单位)5.病毒的相关知识:病毒(Virus)是一类没有细胞结构的生物体主要特征:①个体微小,一般在10~30nm之间,大多数必须用电子显微镜才能看见②仅具有一种类型的核酸,DNA或RNA,没有含两种核酸的病毒③专营细胞内寄生生活④结构简单,一般由核酸(DNA或RNA)和蛋白质外壳所构成根据寄生的宿主不同,病毒可分为动物病毒、植物病毒和细菌病毒(即噬菌体)三大类。
根据病毒所含核酸种类的不同分为DNA病毒和RNA病毒常见的病毒有:人类流感病毒(引起流行性感冒)、SARS病毒、人类免疫缺陷病毒(HIV)[引起艾滋病(AIDS)]、禽流感病毒、乙肝病毒、人类天花病毒、狂犬病毒、烟草花叶病毒等第二节细胞的多样性和统一性知识梳理:细胞的统一性:动植物细胞基本相似结构,都具有细胞膜、细胞质、细胞核(哺乳动物、成熟的红细胞没有细胞核)一、高倍镜的使用步骤:“一移二转三调”1 在低倍镜下找到物象,将物象移至(视野中央)2 转动(转换器),换上高倍镜3 调节(光圈)和(反光镜),使视野亮度适宜4 调节(细准焦螺旋),使物象清晰二、显微镜使用常识1调亮视野的两种方法(放大光圈)、(使用凹面镜)2 高倍镜:物象(大),视野(暗),看到细胞数目(少)低倍镜:物象(小),视野(亮),看到的细胞数目(多)3 物镜:(有)螺纹,镜筒越(长),放大倍数越大目镜:(无)螺纹,镜筒越(短),放大倍数越大放大倍数越大视野范围越小视野越暗视野中细胞数目越少每个细胞越大放大倍数越小视野范围越大视野越亮视野中细胞数目越多每个细胞越小4放大倍数=物镜的放大倍数х目镜的放大倍数5一行细胞的数目变化可根据视野范围与放大倍数成反比计算方法:个数×放大倍数的比例倒数=最后看到的细胞数如:在目镜10×物镜10×的视野中有一行细胞,数目是20个,在目镜不换物镜换成40×,那么在视野中能看见多少个细胞? 20×1/4=56圆行视野范围细胞的数量的变化可根据视野范围与放大倍数的平方成反比计算如:在目镜为10×物镜为10×的视野中看见布满的细胞数为20个,在目镜不换物镜换成20×,那么在视野中我们还能看见多少个细胞? 20×(1/2)2=5原核生物与真核生物:一、细胞种类:根据细胞内有无以核膜为界限的细胞核,把细胞分为原核细胞和真核细胞1、原核细胞:细胞较小,无核膜、无核仁,没有成形的细胞核;遗传物质(一个环状DNA分子)集中的区域称为拟核;没有染色体,DNA 不与蛋白质结合;细胞器只有核糖体;有细胞壁,成分与真核细胞不同4、真核生物:由真核细胞构成的生物。
部编版高一生物必修一知识点总结(整理版)

必修(1)知識點整理第一章走近細胞第一節從生物圈到細胞一、相關概念、細胞:是生物體結構和功能的基本單位。
除了病毒以外,所有生物都是由細胞構成的。
細胞是地球上最基本的生命系統生命系統的結構層次:細胞→組織→器官→系統(植物沒有系統)→個體→種群→群落→生態系統→生物圈二、病毒的相關知識:1、病毒是一類沒有細胞結構的生物體。
主要特徵:①、個體微小,一般在10~30nm之間,大多數必須用電子顯微鏡才能看見;②、僅具有一種類型的核酸,DNA或RNA,沒有含兩種核酸的病毒;③、專營細胞內寄生生活;④、結構簡單,一般由核酸(DNA或RNA)和蛋白質外殼所構成。
2、根據寄生的宿主不同,病毒可分為動物病毒、植物病毒和細菌病毒(即噬菌體)三大類。
根據病毒所含核酸種類的不同分為DNA病毒和RNA病毒。
3、常見的病毒有:人類流感病毒(引起流行性感冒)、SARS病毒、人類免疫缺陷病毒(HIV)、禽流感病毒、乙肝病毒、人類天花病毒、狂犬病毒、煙草花葉病毒等。
第二節細胞的多樣性和統一性一、細胞種類:根據細胞內有無以核膜為界限的細胞核,把細胞分為原核細胞和真核細胞二、原核細胞和真核細胞的比較:1、原核細胞:細胞較小,無核膜、無核仁,沒有成形的細胞核;遺傳物質(一個環狀DNA分子)集中的區域稱為擬核;沒有染色體,DNA 不與蛋白質結合,;細胞器只有核糖體;有細胞壁,成分與真核細胞不同。
2、真核細胞:細胞較大,有核膜、有核仁、有真正的細胞核;有一定數目的染色體(DNA與蛋白質結合而成);一般有多種細胞器。
3、原核生物:由原核細胞構成的生物。
如:藍藻、細菌(如硝化細菌、乳酸菌、大腸桿菌、肺炎雙球菌)、放線菌、支原體等都屬於原核生物。
4、真核生物:由真核細胞構成的生物。
如動物(草履蟲、變形蟲)、植物、真菌(酵母菌、黴菌、粘菌)等。
三、細胞學說的建立:1、1665 英國人虎克(Robert Hooke)用自己設計與製造的顯微鏡(放大倍數為40-140倍)觀察了軟木的薄片,第一次描述了植物細胞的構造,並首次用拉丁文cell(小室)這個詞來對細胞命名。
高一生物必修一核酸知识点

高一生物必修一核酸知识点一、核酸的分类核酸是生物体内最重要的物质之一,它主要分为DNA(脱氧核糖核酸)和RNA(核糖核酸)两类。
二、DNA的结构DNA是双链螺旋结构,由磷酸、脱氧核糖和四种碱基(腺嘌呤、鸟嘌呤、胸腺嘧啶和胞嘧啶)组成。
三、RNA的结构与DNA相比,RNA是单链结构,由磷酸、核糖和四种碱基(腺嘌呤、鸟嘌呤、尿嘧啶和胞嘧啶)组成。
四、核酸的功能1. 遗传信息的传递DNA是所有生物体遗传信息的载体,通过DNA复制和转录,能准确地传递遗传信息。
2. 蛋白质的合成DNA通过转录生成RNA,而RNA则参与到蛋白质的合成过程中。
RNA具有多种类型,如mRNA、tRNA和rRNA等。
3. 能量转换和储存核酸在生物体的新陈代谢中起着重要的作用,能够转换和储存能量。
例如,ATP(三磷酸腺苷)作为一种常见的核酸,能够释放出能量供细胞使用。
五、核酸的作用1. 遗传信息的稳定传递通过DNA的复制和维修,确保了遗传信息在后代之间稳定、准确地传递。
2. 蛋白质合成的调控基因通过转录生成mRNA,mRNA再通过翻译合成具体的蛋白质,从而实现对生物体结构和功能的调控。
3. 细胞内代谢的调节RNA还能参与细胞内多种生物化学反应的调控和催化。
六、核酸的研究和应用1. 基因工程通过对核酸的研究和操作,可以实现对基因的精确调控和改造,进而开展基因工程的相关应用。
2. 药物研发核酸作为一种重要的靶标,对于药物研发起着关键的作用。
通过针对核酸的特定作用机制,可以开发出有效的药物。
3. 遗传疾病的诊断与治疗核酸缺陷或突变可能导致某些遗传疾病的产生。
通过对核酸进行检测和分析,可以对遗传疾病进行准确的诊断和治疗。
七、总结核酸作为生物体中重要的分子之一,在遗传信息传递、蛋白质合成、能量转换和储存以及细胞内代谢调节等方面起着重要的作用。
通过对核酸的研究和应用,能够推动基因工程、药物研发以及遗传疾病的诊疗等领域的发展。
深入理解核酸的结构和功能,对于学生们学习生物学知识、掌握分子遗传学的基本概念具有重要意义。
高一必修一生物核酸知识点

高一必修一生物核酸知识点生物核酸是生物体内重要的分子之一,其作为遗传信息的存储和传递载体,在细胞的生命活动中起着重要的作用。
本文将为大家介绍高一必修一生物核酸的基本知识点。
一、核酸的基本结构生物体内的核酸可分为两类,即脱氧核糖核酸(DNA)和核糖核酸(RNA)。
它们的基本结构由碱基、糖和磷酸组成。
DNA由脱氧核糖、腺嘌呤(A)、胸腺嘧啶(T)、鸟嘌呤(G)和胞嘧啶(C)组成;RNA由核糖、腺嘌呤(A)、尿嘧啶(U)、鸟嘌呤(G)和胞嘧啶(C)组成。
二、核酸的功能1. 遗传信息的存储和传递DNA是细胞遗传信息的主要存储介质,它携带有决定个体性状的遗传信息,并通过复制、转录和翻译等过程传递给后代。
RNA 在转录和翻译过程中参与基因的表达调控,起到传递和翻译DNA 信息的作用。
2. 蛋白质的合成DNA在细胞质中通过转录过程生成RNA,而RNA通过翻译过程合成蛋白质。
蛋白质是生物体内最基本的功能分子,参与构建细胞结构、调节代谢功能等重要生命过程。
三、DNA的结构与复制1. DNA的双螺旋结构DNA呈双螺旋结构,由两根互补的链组成,形成一个稳定的螺旋状。
两条链以氢键连接,腺嘌呤与胸腺嘧啶之间形成两个氢键,鸟嘌呤与胞嘧啶之间形成三个氢键。
2. DNA的复制DNA的复制是指在细胞有丝分裂和无丝分裂过程中,通过DNA聚合酶的作用,在两条DNA链的模板上合成新的DNA链。
复制过程保证了遗传信息的准确传递,是细胞分裂和繁殖的基础。
四、RNA的结构与功能1. RNA的结构RNA的结构可分为成熟的mRNA、转运的tRNA和核糖体结构的rRNA。
mRNA是由DNA转录而来,携带有蛋白质合成所需的遗传信息。
tRNA将氨基酸输送到翻译过程中的核糖体,参与蛋白质的合成。
rRNA是核糖体的主要结构组分。
2. RNA的功能RNA参与基因的转录和翻译过程,调控基因的表达。
mRNA将DNA的遗传信息转录为RNA信息,tRNA通过将氨基酸带到翻译机器上,使其按照mRNA信息合成蛋白质。
高一生物必修一知识点核酸

高一生物必修一知识点核酸高一生物必修一知识点:核酸核酸是生物体中一类巨大的分子,它在细胞的遗传信息传递、遗传性状的表达以及蛋白质的合成中扮演着重要的角色。
核酸由核苷酸组成,包括脱氧核糖核酸(DNA)和核糖核酸(RNA)两种。
一、DNA的结构和功能DNA是由两条链组成的双螺旋结构,每条链都是由磷酸、脱氧核糖和四种碱基(腺嘌呤、鸟嘌呤、胞嘧啶和鸟嘌呤)组成。
其中,腺嘌呤和胞嘧啶之间通过氢键相互配对,形成稳定的碱基对。
碱基对的组合方式决定了遗传信息的传递。
DNA具有储存和传递遗传信息的功能。
在细胞分裂过程中,DNA能够复制自身,并将复制得到的DNA传递给子细胞,确保遗传信息的传承。
此外,DNA还参与了基因的表达调控和蛋白质的合成过程,是生物体遗传性状的决定因素。
二、RNA的结构和功能RNA由磷酸、核糖和四种碱基(腺嘌呤、尿嘧啶、胞嘧啶和鸟嘌呤)组成,与DNA的结构类似,但RNA是单链的。
RNA在细胞内主要分为信使RNA(mRNA)、核糖体RNA(rRNA)和转运RNA(tRNA)三种。
mRNA是由DNA模板转录得到的,它能携带DNA的遗传信息到核糖体,指导蛋白质的合成。
rRNA是核糖体的主要构成成分,参与蛋白质的合成。
tRNA能够将氨基酸与mRNA上的密码子配对,从而将氨基酸按照一定顺序排列,合成特定的多肽链。
三、核酸的重要性核酸在生物体内起着至关重要的作用。
首先,核酸是细胞遗传信息的承载者,能够储存和传递遗传信息,确保后代能够继承父代的遗传特征。
其次,核酸参与生物体的生长、发育和代谢过程,调控基因的表达,控制蛋白质的合成,维持细胞正常的功能和机体的稳态。
此外,核酸还能够作为模板引导药物的设计和合成,具有广泛的应用前景。
总结:核酸是生物体中的重要分子,包括DNA和RNA两种。
DNA 具有双链结构,储存和传递遗传信息,参与基因的表达调控。
RNA是单链结构,参与蛋白质的合成过程。
核酸在细胞的遗传信息传递、遗传性状的表达以及蛋白质的合成中起着重要的作用,是生物体正常功能维持和稳态维护的关键分子。
新人教版高一生物必修一知识点复习总结

高一生物必修一知识点整理第一章走近细胞第一节从生物圈到细胞一、相关概念、细胞:是生物体结构和功能的基本单位。
除了病毒以外,所有生物都是由细胞构成的。
细胞是地球上最基本的生命系统生命系统的结构层次:细胞→组织→器官→系统(植物没有系统)→个体→种群→群落→生态系统→生物圈二、病毒的相关知识:1、病毒(Virus)是一类没有细胞结构的生物体。
主要特征:①、个体微小,一般在10~30nm之间,大多数必须用电子显微镜才能看见;②、仅具有一种类型的核酸,DNA或RNA,没有含两种核酸的病毒;③、专营细胞内寄生生活;④、结构简单,一般由核酸(DNA或RNA)和蛋白质外壳所构成。
2、根据寄生的宿主不同,病毒可分为动物病毒、植物病毒和细菌病毒(即噬菌体)三大类。
根据病毒所含核酸种类的不同分为DNA病毒和RNA病毒。
3、常见的病毒有:人类流感病毒(引起流行性感冒)、SARS病毒、人类免疫缺陷病毒(HIV)[引起艾滋病(AIDS)]、禽流感病毒、乙肝病毒、人类天花病毒、狂犬病毒、烟草花叶病毒等。
第二节细胞的多样性和统一性一、细胞种类:根据细胞内有无以核膜为界限的细胞核,把细胞分为原核细胞和真核细胞二、原核细胞和真核细胞的比较:1、原核细胞:细胞较小,无核膜、无核仁,没有成形的细胞核;遗传物质(一个环状DNA分子)集中的区域称为拟核;没有染色体,DNA 不与蛋白质结合,;细胞器只有核糖体;有细胞壁,成分与真核细胞不同。
2、真核细胞:细胞较大,有核膜、有核仁、有真正的细胞核;有一定数目的染色体(DNA与蛋白质结合而成);一般有多种细胞器。
3、原核生物:由原核细胞构成的生物。
如:蓝藻、细菌(如硝化细菌、乳酸菌、大肠杆菌、肺炎双球菌)、放线菌、支原体等都属于原核生物。
4、真核生物:由真核细胞构成的生物。
如动物(草履虫、变形虫)、植物、真菌(酵母菌、霉菌、粘菌)等。
三、细胞学说的建立:1、1665 英国人虎克(Robert Hooke)用自己设计与制造的显微镜(放大倍数为40-140倍)观察了软木的薄片,第一次描述了植物细胞的构造,并首次用拉丁文cella(小室)这个词来对细胞命名。
新高一生物必修一核酸知识点总结

新高一生物必修一核酸知识点总结高中生物必修一核酸知识点总结高中生物课程中,核酸是一个重要且复杂的知识点。
核酸是生命的基础,对于了解和研究生物体的遗传和进化具有重要意义。
下面将对高一生物必修一核酸知识点进行总结,帮助同学们更好地理解和掌握这一知识。
一、核酸的组成核酸是由核苷酸组成的大分子,包括DNA和RNA两种。
核苷酸是由一个五碳糖、一个磷酸基团和一个嘌呤碱基或嘧啶碱基组成。
1. DNA:即脱氧核糖核酸,是遗传物质的主要组成部分。
它的五碳糖是脱氧核糖,嘌呤碱基有腺嘌呤(A)和鸟嘌呤(G),嘧啶碱基有胸腺嘧啶(T)和胞嘧啶(C)。
2. RNA:即核糖核酸,参与蛋白质的合成。
它的五碳糖是核糖,嘌呤碱基有腺嘌呤(A)和鸟嘌呤(G),嘧啶碱基有胸腺嘧啶(U)和胞嘧啶(C)。
二、DNA的结构DNA的结构是由两条互补的链以螺旋结构相互缠绕而成的双螺旋结构。
它的重要特点有以下几点:1. 螺旋结构:DNA的结构呈双螺旋,即著名的“双螺旋梯子”结构。
两条链通过碱基间的氢键连接在一起,形成了一个稳定的结构。
2. 互补配对:DNA的两条链通过碱基间的互补配对,A与T之间存在两个氢键连接,C与G之间存在三个氢键连接。
这种互补配对使得DNA的复制过程更加稳定。
3. 基因编码:基因是DNA的一部分,通过DNA中的氨基酸序列编码着各种蛋白质的合成。
DNA的核苷酸序列决定了蛋白质的氨基酸序列,从而决定了生物体的性状。
三、DNA的复制DNA的复制是指在细胞分裂过程中,DNA分子通过复制产生两条完全相同的新的DNA分子的过程。
复制的过程包括以下几个关键步骤:1. 分离:DNA双链被酶分离成两个单链。
2. 合成:以已有的单链为模板,通过核苷酸的互补配对原则,合成新的DNA链。
这个过程由DNA聚合酶酶完成。
3. 连接:新合成的DNA链与已有的DNA链连接在一起,形成两个新的DNA双链。
四、RNA的类型和功能RNA是包括mRNA、rRNA和tRNA在内的多种类型的核糖核酸。
高一生物必修一核酸的知识点

高一生物必修一核酸的知识点核酸的知识点核酸是生物体内重要的生物大分子之一,由核苷酸组成。
在生物体内,核酸起着储存和传递基因信息的重要作用。
本文将介绍高一生物必修一中所学的核酸的知识点。
一、核酸的组成核酸由核苷酸组成,每个核苷酸由一个碱基、一个五碳糖和一个磷酸基团组成。
碱基可以分为嘌呤和嘧啶两类,其中嘌呤包括腺嘌呤(A)和鸟嘌呤(G),嘧啶包括胞嘧啶(C)和胸腺嘧啶(T)。
在RNA中,胸腺嘧啶被尿嘧啶(U)替代。
二、DNA和RNA的结构差异DNA(脱氧核糖核酸)和RNA(核糖核酸)是两种常见的核酸。
它们的结构有以下差异:1. 五碳糖:DNA中的糖是脱氧核糖,而RNA中的糖是核糖。
2. 碱基:DNA中的碱基有腺嘌呤、鸟嘌呤、胞嘧啶和胸腺嘧啶,而RNA中的碱基有腺嘌呤、鸟嘌呤、胞嘧啶和尿嘧啶。
3. 双链和单链:DNA是双链结构,由两条互补的链以螺旋形式缠绕在一起,RNA是单链结构。
三、DNA的结构DNA的结构是由Watson和Crick提出的双螺旋结构模型。
该结构由两条互补的链以螺旋形式缠绕在一起,形成了一个类似于梯子的结构。
两条链通过碱基间的氢键相互连接,腺嘌呤与胸腺嘧啶之间形成两个氢键,鸟嘌呤与胞嘧啶之间形成三个氢键。
这种互补配对保证了DNA的复制的准确性。
四、DNA的功能1. 储存遗传信息:DNA是生物体内遗传信息的主要储存形式,通过碱基序列的不同组合,存储了生物体遗传信息的蓝图。
2. 传递遗传信息:DNA能够通过复制自我复制过程,传递遗传信息给下一代。
五、RNA的种类和功能RNA包括mRNA、tRNA、rRNA等多种类型,它们在细胞内发挥不同的功能。
1. mRNA(信使RNA):mRNA是由DNA转录得到的,在蛋白质合成过程中传递遗传信息,决定了蛋白质的氨基酸序列。
2. tRNA(转运RNA):tRNA能够将氨基酸与mRNA上的密码子匹配,参与蛋白质的合成过程。
3. rRNA(核糖体RNA):rRNA是核糖体的主要组成部分,参与蛋白质的合成过程。
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生物必修一核酸知识点总结
生物必修一核酸的知识点总结如下:
1. 核酸的组成:核酸是由碱基、糖和磷酸组成的生物大分子。
在DNA中,糖是脱氧核糖(deoxyribose),而在RNA中,糖是核糖(ribose)。
2. DNA和RNA的区别:DNA是双链结构,RNA是单链结构。
DNA的碱基由腺嘌呤(adenine)、鸟嘌呤(guanine)、胸腺嘧啶(thymine)和胞嘧啶(cytosine)组成,而RNA的碱基则由腺嘌呤、鸟嘌呤、胸腺嘧啶和尿嘧啶(uracil)组成。
3. DNA的结构:DNA的双链以螺旋形式存在,两个链通过氢键相互连接。
其中,腺嘌呤与胸腺嘧啶之间是双氢键连接,鸟嘌呤与胞嘧啶之间是三氢键连接。
4. DNA的复制:DNA的复制是指在细胞分裂过程中,通过酶的作用将DNA分离成两
条单链,并在每条单链上合成一条新的互补链的过程。
这样,每个新生的细胞都可以
得到与母细胞完全一样的DNA序列。
5. RNA的类型:RNA有多种类型,包括信使RNA(mRNA)、核糖体RNA(rRNA)和转运RNA(tRNA)。
mRNA起到基因转录后信息传递的作用;rRNA是核糖体的组成
部分,参与蛋白质合成;tRNA将氨基酸运送到核糖体上进行蛋白质合成。
6. 转录过程:转录是指RNA合成过程,细胞通过复制DNA的部分序列来合成一条相
应的mRNA链。
在转录过程中,DNA的双链解开,然后由RNA聚合酶将合成mRNA
的链。
7. 翻译过程:翻译是指RNA通过核糖体的作用,将mRNA上的信息转化为蛋白质的过程。
mRNA通过核糖体的读取,将氨基酸按照序列排列起来,形成特定的蛋白质。
8. 编码性与非编码性的DNA:编码性DNA是指含有基因序列的DNA,可以编码蛋白质。
非编码性DNA是指不含有基因序列的DNA,具有其他功能,如调节基因表达、稳定染色体结构等。
以上是核酸的主要知识点总结,希望对您有帮助。