普通生物学总结知识点
生物知识点的总结归纳

生物知识点的总结归纳1.生物的起源与进化生物学研究生物体的分类、起源及其发展规律。
生物的自然起源和进化是生物学的基本问题之一。
生物的起源:生物体自然界的起源是生物学的一个重要问题。
长期以来,科学家多从有机进化、原生生物学说和物化学说等方面提出了各种生物起源的假说,但至今尚未有定论。
生物的进化:生物的进化是指生物种在长期地适应环境和不断适应着环境变化的过程。
生物体进化的机制主要有自然选择、遗传变异、基因突变和生物交征等。
2.生物的分类生物多种多样,为了便于研究和认识生物,人们根据生物体的外部形态、内部结构、生理生态、分布地域、遗传背景等一系列特征将生物划分为不同的种属,这个过程也就是生物的分类。
生物的分类有很多方法,通常主要采用形态学分类学、系统发育分类学、现代进化分类学等。
形态分类侧重于生物形态特征的相似性与差别性,系统发育分类是以生物种系发展关系以及种系发生和演变关系为主要依据,现代进化分类则是以遗传和分子遗传学的方法作为分类基础。
3.生物的生长与发育生物的生长发育是生物生命过程的重要组成部分,是指生物在一定生长环境条件下,体积、体重和结构逐渐增加并逐渐成熟、发育的过程。
生长和发育是生物体生命活动的基本特征和基本规律。
生物的生长是指生物体体积和生物体质量在一定时间内增长的数量变化。
生物的发育是指生物体在生长的同时,器官、系统、结构逐渐成熟,功能逐渐增强,形态结构发生改变的过程。
生物的生长发育过程中,主要受到环境因素,遗传基因,生理代谢等多种因素的共同影响。
4.生物代谢生物代谢是指生物体内新物质的合成和旧物质的分解的总和。
生物代谢是生命活动的能量基础和物质基础。
生物体内的代谢通常分为两种类型:分解代谢和合成代谢。
分解代谢是指将有机物质分解为低分子有机物和无机物,生物体中产生的能量也是来自于这一过程,常常发生在呼吸和消化过程中。
合成代谢是指由低分子有机物和无机物合成高分子有机物,这种合成过程通常发生在生物体的生长和发育过程中。
普通生物学复习要点

普通生物学复习要点第一章生命与生物科学生物(生命)的特征:化学成分的同一性;严整有序的结构;应激性;内稳态;新陈代谢;生长发育;繁殖与遗传;适应与进化生物界是一个多层次的组构系统•生命是主要由核酸和蛋白质组成的具有不断自我更新能力的多分子体系的存在形式,是一种过程,是一种现象。
第二章生命的化学基础☐组成生命的最重要的六种无机元素是:C、H 、O、N 、P 、SH、O、N、C分别共用1,2,3,4个电子对,是可获得稳定构型的最小原子。
O、N、C能形成多种化学价,如:H2O2(-1),O2(0),H2O(-2)O是次于F、Cl的第三个跟原子最有亲和力的原子。
☐生物小分子与生物大分子之间的关系生物大分子主要有三大类:蛋白质核酸多糖它们都是由生物小分子单体通过特有的共价键联结而成。
•(1)氨基酸通过肽键联成肽链•寡肽:含有10 左右氨基酸残基(如二肽、五肽、八肽)•多肽:含10-20 个氨基酸残基•蛋白质:含几十个氨基酸残基(固定空间结构+ 特定功能)•注意:肽链有方向性。
肽链的两端具有不同结构和性质氨基端(N 端),羧基端(C 端)(2)单糖通过糖苷键联成多糖链。
糖苷键不同导致多糖的立体结构差异。
•淀粉和纤维素都由葡萄糖组成,它们之间主要区别在于α-糖苷键和β-糖苷键的区别•注意:多糖链也有方向性,有还原端和非还原端(3)核苷酸通过磷酸二酯键连成核酸DNA具有方向性:一端的核苷酸,其5’-C没有进入磷酸二酯键,称5’末端;另一端的核苷酸,其3’-C没有进入磷酸二酯键,称3’末端。
☐组成蛋白质的氨基酸有20种。
其共同特点是具有α碳原子,α碳原子上同时连有一个氨基和一个羧基。
各种氨基酸的区别在侧链基团-R☐常见的氨基酸类型(亲水/疏水;酸/碱;含硫…)疏水氨基酸:亮氨酸亲水氨基酸:丝氨酸酸性氨基酸:天冬氨酸碱性氨基酸:精氨酸含硫氨基酸:半胱氨酸含羟基氨基酸:苏氨酸带环氨基酸:酪氨酸☐氨基酸的功能(1)作为组建蛋白质的元件(2)有的氨基酸或其衍生物具有生物活性(代谢调节、信号传递等)☐生命体中典型的单糖,二糖,多糖多羟基醛或多羟基酮称为糖☐蛋白质的一,二,三,四级结构蛋白质的一级结构是指肽链中氨基酸的排列顺序•蛋白质的二级结构邻近几个氨基酸残基形成的一定的结构形状包括:α—螺旋,β—折叠,β—转角,无规卷曲,无序结构蛋白质的三级结构:整条肽链盘绕折叠形成一定的空间结构形状。
普通生物学复习资料

普通生物学复习资料绪论一、生物学的研究对象与内容-内涵及任务二、生命的多样性与统一性三、生物学的开展概况四、为什么要学习普通生物学五、学什么六、如何学一、生命科学的研究对象与内容生物学(Biology)是研究生物体的生命现象和生命活动规律的科学,即:研究自然界所有生物的起源、演化、生长发育、遗传变异等生命活动的规律和生命现象的本质,以及各种生物之间、生物与环境之间的相互联系。
生物学又称生命科学(Life Science),它是自然科学的根底学科之一。
广义的生命科学还包括生物技术、生物与环境、生物学与其他学科交叉的领域。
物体物质生物:即:生物就是具有生命的物体〔有机体 VS 生物〕生命二、生命的多样性与统一性〔一〕生命的统一性〔生命的根本特征〕 1、细胞是生物的根本组成单位〔病毒除外) 2、新陈代谢、生长和运动是生命的根本功能物理运动—化学运动—生命运动〔最高级运动形式〕 3、生命通过繁殖而延续,DNA是生物遗传的根本物质 4、生物具有个体发育和系统进化的历史5、生物对外界可产生应激反响和自我调节,对环境具有适应性〔二〕生命的多样性〔生物多样性〕1、生物多样性: 在一定时间和空间内,物种及生态系统的多样化与变异性。
2、生物多样性的三个层次1、遗传多样性〔我国水稻有50000多个品种,大豆 20000多个品种〕2、物种多样性〔已描述的生物种类约175万种〕3、生态系统多样性〔据初步统计:我国有陆生生态类型599类,如:热带雨林,亚热带常绿阔叶林,针叶林,温带草原,高寒草甸??〕三、生物学的开展概况1859 达尔文《物种的起源》 1997 绵羊“多莉〞克隆生命科学的开展1839年 Schleiden和 Schwann 细胞学说 1859年 Darwin 进化论1866年 Mendel 植物杂交实验 1926年 morgan 基因论1953年 Watson和Crick DNA双螺旋1973年斯坦福大学 Cohn 加州大学 Boyer 基因工程重组DNA技术之父1997年2月苏格兰 Wilmut 绵羊“多莉〞的克隆 2000年6月人类基因组方案 2001年干细胞研究 20年后?20世纪后叶分子生物学的突破性成就,使生命科学在自然科学中的位置起了革命性的变化,现已聚集起更大的力量,酝酿着更大的突破走向21世纪。
普通生物学知识点

普通生物学知识点简介生物学是研究生命现象和生物体的科学,旨在了解生命的起源、组成、结构、功能和变化等方面。
本篇文档将介绍几个普通生物学知识点,让我们一起来了解一下吧。
1. 细胞理论细胞理论是现代生物学的基石,它认为所有生命现象都是由细胞组成的。
细胞是生物体的基本结构和功能单位,可以分为原核细胞和真核细胞两种类型。
原核细胞是没有细胞核的单细胞生物,真核细胞则包括有细胞核的单细胞生物和多细胞生物的组成单位。
2. 遗传与进化遗传是生物个体向下一代传递遗传信息的过程。
遗传信息以基因的形式存在于染色体上。
进化是物种在漫长的时间里通过自然选择和遗传变异逐渐改变和适应环境的过程。
3. 生物分类学生物分类学研究生物的分类规律和分类系统。
根据共同的形态特征、生理特征和遗传特征等,生物可以被分类为不同的分类单位,从大到小分别是界、门、纲、目、科、属和种。
4. 细胞呼吸细胞呼吸是细胞在进行能量代谢过程中释放能量的过程。
它包括糖类的分解和氧气的参与,最终产生二氧化碳、水和ATP(三磷酸腺苷)。
5. 光合作用光合作用是植物利用阳光能将二氧化碳和水转化为有机物质(如葡萄糖)的过程,并且释放出氧气。
这是地球上维持生态平衡的重要过程之一。
6. 温度对生物的影响温度是生物体内部活动的重要环境因素之一。
不同生物对温度变化有不同的适应能力,存在一定的温度范围使其正常生活和繁殖。
太高或太低的温度会对生物的生理功能产生不良影响。
7. 基因工程基因工程是利用基因技术改造和利用生物体的基因的一种技术手段。
通过基因工程,人们可以在微生物、植物和动物的基因组中引入外来基因,以达到改变生物性状或生产特定物质的目的。
8. 生物多样性生物多样性是指地球上生物种类的丰富程度。
地球上的生物种类繁多,包括动物、植物、微生物等。
保护生物多样性对维持生态平衡和人类的可持续发展至关重要。
9. 细胞分裂细胞分裂是细胞生命周期中最重要的过程之一,包括有丝分裂和减数分裂两种类型。
完整版陈阅增普通生物学笔记全

完整版陈阅增普通生物学笔记全主题:普通生物学笔记生物学是一门广阔而深奥的学科,是研究生命现象与生命机制的科学。
普通生物学是作为生物学的基础学科而应运而生的,它是探究生命作为一种现象以及生命相互关联的基础知识。
本文旨在简要介绍普通生物学的概念和内容。
一、普通生物学的概念普通生物学是研究生命现象及其结构、功能规律的学科,包括细胞结构、细胞分化、细胞代谢、遗传学、进化论、生态学等领域,为其他生物学分支学科的研究提供基础。
二、普通生物学的内容1.生命的起源和演化:研究生命出现的历史以及不同生物种类的演化。
2.细胞的结构和功能:研究细胞的分类、结构、功能,以及细胞的有关生物化学反应等内容。
3.细胞代谢:研究细胞内的代谢过程,包括产能、合成和腐解等过程。
4.遗传学:研究遗传物质及其在遗传变异和遗传演化中的作用。
5.生态学:研究生物之间及生物与环境相互作用的关系。
三、普通生物学的重要性普通生物学是生物学的基础课程,它是其他生物学分支学科的前提和基础。
通过学习普通生物学,可以深入理解生物的起源、演化、结构和功能。
同时,这门课程对于生物学研究的进一步发展也具有重要的作用。
因此,普通生物学是学习生物学的重要门槛,它在培养学生的综合素质和掌握生物学知识方面具有不可替代的作用。
四、普通生物学的研究方法生物学是一门观察和研究生命现象和机制的科学,它采用多种手段来探索生命的奥秘。
以下是几种常用的普通生物学研究方法:1.显微镜观察:显微镜可以放大细胞和细胞器,使其变得清晰可见。
2.生化实验:生化实验可以解析生物体内的各种生物化学反应,以及研究生物体内的代谢过程。
3.遗传学实验:遗传学实验可以研究不同基因类型在生物种群中的频率分布和变异规律。
4.生态学实验:生态学实验可以研究生物与环境的相互作用以及相关的生态问题。
五、普通生物学的应用普通生物学研究的是生物学的基础知识,而这些基础知识又为应用性的生物学提供了基础。
普通生物学的应用非常广泛,包括以下几个方面:农业、医学、生态保护、食品科学、工业和生物技术等。
大一普通生物学知识点总结图文

大一普通生物学知识点总结图文[图片1:细胞结构]生物学的学科范畴非常广泛,其中普通生物学作为生物学的基础学科,在大一的学习中占据着重要地位。
本文将通过图文的形式对大一普通生物学的知识点进行总结,帮助读者更加直观地理解和记忆这些重要的概念。
[图片2:遗传物质 DNA 的结构]在生物学中,细胞是生命的基本单位。
细胞包括细胞膜、细胞质和细胞核等部分。
细胞膜是细胞的保护屏障,控制物质进出细胞;细胞质是细胞的主要活动区域,包含各种细胞器;细胞核是细胞的控制中心,内部含有遗传物质 DNA。
[图片3:遗传信息的传递]遗传信息在生物体内通过遗传物质 DNA 进行传递。
DNA 是由若干个核苷酸单元组成的双螺旋结构,其遗传信息通过碱基对的配对关系编码。
DNA 位于细胞核中,通过核糖体的转录作用转录成 RNA,再通过核糖体的翻译作用翻译成氨基酸,最终合成蛋白质。
[图片4:细胞分裂]细胞分裂是生物体增长和繁殖的基本方式。
细胞分裂包括有丝分裂和减数分裂两种形式。
有丝分裂是细胞常见的分裂方式,它包括有丝分裂前期、有丝分裂中期、有丝分裂后期和有丝分裂末期四个阶段。
减数分裂则是在生殖细胞形成过程中特有的一种分裂方式。
[图片5:遗传的基本规律]遗传学是研究遗传现象和遗传规律的学科。
人们通过观察和实验得出了一系列遗传规律,其中最重要的是孟德尔遗传定律。
孟德尔通过对豌豆的杂交实验,发现了隐性遗传和显性遗传、基因的分离和自由组合等重要的遗传规律。
[图片6:进化论]进化论是生物学的核心理论之一,它提出了物种的演化和多样性的起源。
进化论认为,生物种群中个体之间存在差异,适应环境的个体能够更好地生存和繁殖,这些适应性特征会随着时间的推移在种群中逐渐累积,从而导致物种的演化。
[图片7:生态系统]生态学是研究生物和环境之间相互关系的学科。
生态系统是生物学中的一个重要概念,它是由生物群落和其所生活的非生物环境组成的。
生态系统包括陆地生态系统和水域生态系统两大类,它们通过能量流动和物质循环维持着生物的生存和发展。
大一普通生物学详细知识点

大一普通生物学详细知识点生物学是研究生命现象的科学,是一门与人类生存息息相关的学科。
大一普通生物学作为生物学的入门课程,是培养学生对生物学基本概念和原理的理解和运用能力的关键阶段。
下面将详细介绍大一普通生物学的几个重要知识点。
1. 细胞理论细胞是生物体的基本单位,细胞理论是现代生物学的基石。
细胞可以分为原核细胞和真核细胞两类,它们的结构和功能有所不同。
细胞膜、细胞质、细胞核是细胞的基本组成部分。
2. 遗传学遗传学研究物种遗传信息的传递和变异规律。
基因是遗传信息的基本单位,位于染色体上。
亲子遗传、杂交等是遗传学研究的重点内容。
3. 生物进化论生物进化是物种适应环境变化的过程,达尔文提出的进化论是生物进化研究的重要理论基础。
自然选择、适应性放大、遗传漂变等是进化论的核心内容。
4. 细胞呼吸与光合作用细胞呼吸是细胞利用有机物质释放能量的过程,光合作用是植物利用阳光能转化为化学能的过程。
细胞呼吸和光合作用是生命活动的重要能量转换途径。
5. 生态学生态学研究生物与环境的相互关系。
包括生物群落、生态系统、食物链、能量流动等生态系统的基本概念和原理。
6. 人体生物学人体生物学是研究人体结构、生理和功能的学科。
包括人体器官、细胞、组织等的结构和功能,以及人体各系统的相互作用。
7. 生物多样性生物多样性是指地球上各种生物体(包括动物、植物和微生物)的多样性。
生物多样性的保护是保护地球生态平衡和人类生存的重要任务。
8. 蛋白质与酶蛋白质是细胞的重要组成部分,酶是生物体内催化化学反应的生物催化剂。
蛋白质的结构与功能密切相关,酶的活性与底物适配度直接影响催化效率。
9. 细胞分裂与遗传细胞分裂是指细胞在生命周期内进行的繁殖和增殖过程。
有两种类型的细胞分裂:有丝分裂和无丝分裂。
细胞分裂不仅与个体生长发育相关,也是遗传信息传递的重要方式。
10. 植物的组织和器官植物是多细胞的生物体,由不同的组织和器官构成。
根、茎、叶是植物的三个主要器官,它们的结构和功能各不相同。
普通生物学总结知识点

普通生物学总结知识点绪论1.生物学是研究生物各个层次的种类,结构,功能,行为,发育和起源进化,以及生物与周围环境之间关系的科学。
2.生命是一种现象,是一种具有基本征象的系统。
3.生命的基本特征:统一的化学构成,严整的有序性(分子-细胞-组织-器官-系统-生命个体-种群-生态系统-生物圈),稳态,代谢,生长和发育,繁殖和遗传,工作与适应性,应激性(生物对外界刺激所做的反应),进化4.生物学中的杰出人物:亚里士多德(正确指出鲸鱼是胎生的,正确描述反刍动物的胃,鸡胎的发育,头足纲动物的再生现象)盖伦(创立了医学知识和生物学知识体系,发展了机体的解剖结构和器官生理学的概念)维萨里(近代解剖学之父)哈维(血液循环,近代实验生物学的创始人)胡克(发现死细胞)列文虎克(自制显微镜,发现精子)马尔皮基(发现毛了细血管)林奈(双名命名法)海尔蒙特(插载柳枝证明植物从水中获得物质)海尔斯(蒸腾作用)普利斯特利(放氧现象)索苏尔(气体营养和植物之间的关系,奠定了植物生理学发现的基础)格鲁(气孔的功能)居维叶和赖尔(地质学和考古生物学)沃森克里克(中心法则)5.生物学的研究方法利用我们已知的技术和方法去观察现象,发现问题,提出问题,设计实验,实施实验和数据分析,最后得出结论。
第一章细胞1.细胞是生物体结构和功能的基本单位。
2.细胞学说:所有生物体均有细胞组成,是细胞的产物。
细胞是生物体结构和功能的基本单位。
所有的细胞都是来自于已有的细胞的分裂,即细胞来自于细胞。
3.细胞中的水一般仪两种形式存在,游离水和结合水4.无机盐是维持细胞生存环境的重要物质.主要功能有:维持细胞内的渗透压,以保持细胞的正常生理活动,同蛋白质或是脂质结合组成具有特定功能的结合蛋白,参与细胞的生命活动,作为酶促因子的辅助因子.磷酸根离子在细胞代谢中最为重要,起作用是:在各类细胞的能量代谢中起关键作用,是核苷酸,磷脂,磷蛋白和磷酸化糖的组成成分,调节酸碱平衡,对血液和组织液ph起缓冲作用5.糖类是生命过程中的碳源和能源,包括单糖(葡萄糖,果糖,半乳糖,核糖和脱氧核糖),寡糖(二糖,脱水缩合)(蔗糖,麦芽糖,乳糖)多糖(淀粉,糖原,纤维素)葡萄糖是细胞内能量的主要来源,乳糖由一分子葡萄糖和一分子半乳糖缩合而成,蔗糖由一分子葡萄糖和一分子果糖缩合而成,淀粉水解的产物依次为:淀粉,糊精,麦芽糖,葡萄糖6.脂质化合物:中性脂肪,也称甘油酯,由甘油和脂肪酸结合而成类脂:磷脂,类固醇,萜类,蜡7.蛋白质:氨基酸是蛋白质组成及其基本结构单位。
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普通生物学总结知识点绪论1.生物学是研究生物各个层次的种类,结构,功能,行为,发育和起源进化,以及生物与周围环境之间关系的科学。
2.生命是一种现象,是一种具有基本征象的系统。
3.生命的基本特征:统一的化学构成,严整的有序性(分子-细胞-组织-器官-系统-生命个体-种群-生态系统-生物圈),稳态,代谢,生长和发育,繁殖和遗传,工作与适应性,应激性(生物对外界刺激所做的反应),进化4.生物学中的杰出人物:亚里士多德(正确指出鲸鱼是胎生的,正确描述反刍动物的胃,鸡胎的发育,头足纲动物的再生现象)盖伦(创立了医学知识和生物学知识体系,发展了机体的解剖结构和器官生理学的概念)维萨里(近代解剖学之父)哈维(血液循环,近代实验生物学的创始人)胡克(发现死细胞)列文虎克(自制显微镜,发现精子)马尔皮基(发现毛了细血管)林奈(双名命名法)海尔蒙特(插载柳枝证明植物从水中获得物质)海尔斯(蒸腾作用)普利斯特利(放氧现象)索苏尔(气体营养和植物之间的关系,奠定了植物生理学发现的基础)格鲁(气孔的功能)居维叶和赖尔(地质学和考古生物学)沃森克里克(中心法则)5.生物学的研究方法利用我们已知的技术和方法去观察现象,发现问题,提出问题,设计实验,实施实验和数据分析,最后得出结论。
第一章细胞1.细胞是生物体结构和功能的基本单位。
2.细胞学说:所有生物体均有细胞组成,是细胞的产物。
细胞是生物体结构和功能的基本单位。
所有的细胞都是来自于已有的细胞的分裂,即细胞来自于细胞。
3.细胞中的水一般仪两种形式存在,游离水和结合水4.无机盐是维持细胞生存环境的重要物质.主要功能有:维持细胞内的渗透压,以保持细胞的正常生理活动,同蛋白质或是脂质结合组成具有特定功能的结合蛋白,参与细胞的生命活动,作为酶促因子的辅助因子.磷酸根离子在细胞代谢中最为重要,起作用是:在各类细胞的能量代谢中起关键作用,是核苷酸,磷脂,磷蛋白和磷酸化糖的组成成分,调节酸碱平衡,对血液和组织液ph起缓冲作用5.糖类是生命过程中的碳源和能源,包括单糖(葡萄糖,果糖,半乳糖,核糖和脱氧核糖),寡糖(二糖,脱水缩合)(蔗糖,麦芽糖,乳糖)多糖(淀粉,糖原,纤维素)葡萄糖是细胞内能量的主要来源,乳糖由一分子葡萄糖和一分子半乳糖缩合而成,蔗糖由一分子葡萄糖和一分子果糖缩合而成,淀粉水解的产物依次为:淀粉,糊精,麦芽糖,葡萄糖6.脂质化合物:中性脂肪,也称甘油酯,由甘油和脂肪酸结合而成类脂:磷脂,类固醇,萜类,蜡7.蛋白质:氨基酸是蛋白质组成及其基本结构单位。
天然的氨基酸有20种.已知有8种氨基酸是人类不能合成却是机体正常生长不可缺少的,称为必需氨基酸。
8.蛋白质的结构:一级结构:是指组成蛋白质的氨基酸的数目,种类和顺序等。
二级结构:由于氢键的作用,使部分多肽链发生卷曲和折叠,主要包括a-螺旋,b-折叠二级结构--超二级结构--结构域三级结构:指多肽链在二级结构的基础上再盘绕或折叠形成的三维空间形态四级结构:许多蛋白质有两个或更多的肽链,每一个肽链都是蛋白质的一个亚单位,这些亚基之间借次级键(氢键,范德华力,离子键,疏水键)互相聚合形成的聚集体。
7.蛋白质的功能取决于氨基酸的种类和排列顺序8.核酸:核苷酸包括戊糖,磷酸和含氮碱基碱基组成规律:嘌呤总含量等于嘧啶总含量,腺嘌呤等于胸腺嘧啶,胞嘧啶等于鸟嘌呤dna一级结构:指构成dna分子的4种核苷酸在分子中的排列顺序dna二级结构:指两条脱氧核苷酸链反向平行盘绕所形成的双螺旋结构dna三级结构:dna双螺旋进一步扭曲盘绕所形成的特定空间结构9.rna没有胸腺嘧啶,用尿嘧啶代替,单链,三种分别是(rrna.trna.mrna)第三节细胞的形态,结构和功能1.细胞的形态大小和其所处的环境条件和行使的功能密切相关2.支原体是最小的细胞,鸟类的卵细胞最大。
细胞大小的限制因素是表面积和细胞核对细胞活动的必要控制3.植物细胞壁与细菌细胞壁植物细胞壁主要由纤维素,半纤维素,果胶质组成。
细菌细胞壁主要成分是肽聚糖。
细菌细胞壁的合成是将新的肽聚糖加到原有肽聚糖内侧。
青霉素主要针对革兰氏阳性菌起作用. 4.质膜的主要成分是脂质和蛋白质,还有少量糖类。
三明治模型--单位膜模型--生物膜流动镶嵌模型--脂筏模型5.质膜的功能:界膜和细胞区室化,为细胞的生命活动提供相对稳定的内环境。
调节运输,选择性地将代谢底物输入,代谢产物排除,并伴随能量的传递。
功能定位和组织化,使酶促反应高效而有效有序的进行。
信号的检测与传递,提供信号识别位点。
参与细胞间的相互作用。
参与形成具有不同功能的细胞表面特化结构.6.细胞核是细胞内最大的细胞器,是细胞的控制中心和储存遗传物质的场所。
细胞核的主要功能:通过核内遗传物质的复制和细胞分裂保持细胞世代间的连续性,二是通过基因的选择性表达,控制细胞的活动,以适应外界环境。
7.成熟的红细胞和植物成熟的筛管没有细胞核8.细胞核由核被膜(外核膜,内核膜,核周腔,核孔复合体),染色质(蛋白质分为组蛋白和非组蛋白和dna),核仁(进行核糖体rna的合成)和核基质染色质绳珠模型:核小体是染色质的基本结构单位,每个核小体由dna和五中组蛋白结合而成的。
核小体凝缩成染色体的高级结构,目前公认的是多级螺线管模型.dna--核小体--螺线管--超螺线管--染色体9.内质网是由一层单位膜形成的囊状,泡状,管状结构,并形成一个连续的网膜结构。
根据内质网表面是否附有核糖体,分为粗面内质网(参与蛋白质的合成与运输)和光面内质网(脂质合成的主要场所),他的作用:蛋白质脂质的合成,蛋白质修饰,新生多肽的折叠与组装10.高尔基体由扁平囊泡(主体部分),小囊泡,大囊泡组成,高尔基体具有极性,靠近细胞中心的称作顺面或者形成面,远离中心的称作反面或成熟面。
两个面的形态,化学组成和功能都是不相同的。
高尔基体的功能:蛋白质的修饰与加工,蛋白质的分选,蛋白质和脂类的运输,蛋白质的分泌,11.线粒体是细胞动力工厂。
线粒体由外膜,内膜(向内褶形成许多脊,大大增加了内膜的表面积,有利于进行生化反应),膜间隙,基质构成线粒体的功能:糖,脂肪和氨基酸最终氧化放能的场所。
三个步骤:三羧酸循环,电子传递,atp的形成12.叶绿体是植物细胞特有的能量转换器,主要是进行光合作用,利用光能同化二氧化碳和水,生成糖同时放出氧气。
叶绿体由叶绿体膜,类囊体和基质组成.叶绿体有三种膜:外膜,内膜和类囊体膜.叶绿体功能:进行光合作用。
第一阶段是光能的吸收,传递和转化,第二阶段是电子传递和光合磷酸化,第三节段是二氧化碳的同化。
第一二阶段是光反应过程,在类囊体上进行,第三阶段是暗反应,在叶绿体基质中进行。
13.溶酶体是由一层单位膜包围的球形小体,含有多种水解酶,在细胞内起消化和保护作用14.细胞骨架:细胞骨架是细胞内在细胞质和细胞核间构成的以蛋白质纤维为主的网络结构,普遍存在于真核细胞中。
广义包括细胞核骨架,细胞质骨架,细胞膜骨架和细胞外基质骨架,狭义的就是指细胞质骨架,分为微管,微丝,中间纤维.细胞质骨架:微管是细胞质骨架的主要成分,中空的长管状纤维,由球形微管蛋白装配而成,三种形式:单管,二联管,三连管,功能主要是支架作用,细胞内物质运输,纤毛,鞭毛运动,纺锤体和染色体运动。
微丝又称肌动蛋白纤维,是真核细胞中由肌动蛋白组成的实心纤维。
主要功能是作为细胞骨架维持细胞形态,运输。
中间纤维介于微管和微丝之间的纤维。
分布具有组织特异性.骨架功能(细胞质功能)和信息功能(核功能)鞭毛,纤毛,中心粒细胞核骨架:核基质:是由蛋白质组成的细胞核内的骨架结构,参与和支持dna的各种功能作用方式是提供作用位点。
染色体骨架:是细胞核中的核基质蛋白核纤层:为细胞提供结构支持,对核被膜的崩解与核重建由重要作用15.细胞连接细胞连接是细胞间的联系结构,将同类细胞连接成组织,并同相邻组织的细胞保持相对稳定。
分为三种.封闭连接:将相邻上皮细胞的质膜紧密的连接在一起,组织溶液中的小分子沿细胞间隙从细胞一侧渗透到另一侧。
紧密连接是他的主要形式。
紧密连接是靠紧密蛋白颗粒将相邻细胞连接到一起。
锚定连接:是指通过细胞质内膜内侧的斑块与细胞骨架连接起来,也称斑块连接。
包括桥粒(靠中间纤维锚定在细胞骨架,细胞间)和半桥粒(细胞同细胞外基质)和黏着连接(钙黏着蛋白间的连接.通讯连接:动物为间隙连接,植物是胞间连丝,化学突触可兴奋细胞之间的细胞连接方式。
16.跨膜运输细胞运输,胞内运输,细胞间运输被动运输不需要能量,顺化学浓度梯度,不一定需要膜蛋白,即使需要也只是起通道作用分为自由扩散和协助扩散,膜蛋白的主要作用是加快运输主动运输是由运输蛋白介导的物质运输方式,能够使物质从低浓度向高浓度流动。
对atp的消耗分为直接和间接两种。
具有选择性和特异性.离子泵(直接)和协同转运(间接)内吞作用:是细胞摄取大分子颗粒物质乃至细胞的过程。
根据吞入的物质是液体还是固体,内吞作用分为胞饮和胞吞.胞饮是非选择性的,连续的过程。
吞入的物质通常是液体或者溶解物。
胞吞作用只有某些特化细胞才具有胞吞作用。
吞入大颗粒。
外排作用是与内吞作用相反的过程,是将物质包在膜囊泡内运输到细胞膜表面,然后膜囊泡与细胞膜相融合,其内包容的物质释放到细胞外。
跨细胞运输:转运的物质通过内吞作用从上皮细胞的一侧摄入,再通过外排作用从细胞的另一端输出17.细胞通讯:是指细胞发出信息经介质传递到另一个细胞并与靶细胞相应受体相互作用,通过细胞信号转导产生细胞内一系列生理生化变化,最终导致细胞整体的生物学效应的过程。
分为三种方式:间接通讯,化学信号,远距离。
细胞间接接触依赖性通讯,直接,通过黏着连接。
通过细胞间隙连接。
两个基本反应过程:信号传导即信号的合成,分泌与传递,信号转导,即信号的识别,转移和交换.信号分子是生物体内的某些化学分子,不是酶,也不是营养物质,,能源组织和结构物质。
唯一功能是与细胞受体结合并传递信息。
分为四种:内分泌信息,旁分泌信息,自分泌信息,通过化学突触传递神经信息。
第四节细胞增殖与分化1.细胞周期:是指连续分裂的细胞从一次有丝分裂结束到下一次有丝分裂终止经历的全部过程.细胞的遗传物质复制并均等的分配给两个子细胞.根据细胞的分裂能力,将真核细胞分为以下三类:持续分裂细胞,终端分裂细胞,g0细胞(休眠细胞)2.真核细胞周期的不同阶段发生的化学事件不同细胞间期:g1期:主要进行rna和核糖体的合成s期:进行dna,组蛋白及dna复制所需要的酶g2期:细胞内大量合成rna和蛋白质分裂期:前期:染色质饿的凝集,分裂极的确立,核仁的解体和核膜的消失中期:纺锤体的最终形成,染色体排列在赤道面上,形成赤道板,是一个染色体由不稳定状态向稳定状态转变的过程。