生物物理学重点总结考试复习资料

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物理生物知识点总结人教版

物理生物知识点总结人教版

物理生物知识点总结人教版1. 细胞结构和功能细胞是生物体的基本单位,具有许多重要的结构和功能。

细胞内的主要结构包括细胞膜、细胞质、细胞核和细胞器。

细胞膜是细胞的保护层,能够控制物质的进出;细胞质是细胞内的液体,包含了许多重要的细胞器和分子;细胞核是细胞内的控制中心,包含了遗传信息;细胞器包括内质网、高尔基体、溶酶体、线粒体等,它们各自承担着细胞内不同的生物功能。

2. 细胞的代谢过程细胞代谢是细胞内发生的一系列化学反应,包括物质的合成和分解过程。

其中,细胞通过呼吸作用获得能量,并通过光合作用将太阳能转化为化学能。

细胞代谢还包括蛋白质合成、核酸合成等重要生物过程。

3. 生物膜的结构和功能生物膜是由脂质和蛋白质构成的,它是细胞膜的主要组成部分,能够保护细胞并调控物质的进出。

生物膜的特殊结构使得细胞能够与周围环境交换物质,并进行细胞信号传导。

4. 光合作用和呼吸作用光合作用是植物通过叶绿体将太阳能转化为化学能的重要过程,最终产生了氧气和葡萄糖。

呼吸作用是细胞内的氧化还原反应,能够将有机物质分解从而产生能量。

5. 遗传信息的传递遗传信息的传递包括DNA的复制、转录和翻译等过程。

DNA是细胞内保存遗传信息的重要分子,它能够通过复制传递给下一代,并通过转录和翻译实现基因的表达,从而决定了细胞的特征和功能。

6. 细胞分裂和遗传变异细胞分裂包括有丝分裂和减数分裂两种方式,通过这些过程细胞能够复制并传递遗传信息。

遗传变异是生物种群内基因频率的变化,它是生物进化的重要原因之一。

7. 基因工程和生物技术基因工程是指通过基因重组等技术对生物体进行遗传信息的改变,它在农业、医学等领域有着广泛的应用。

生物技术则是通过对生物材料和生物系统的研究,用于生产新的生物制品或开发新的生物技术。

8. 生态系统的结构和功能生态系统是由生物群落和非生物因素组成的一个整体,包括了生态圈、生物圈、大气圈和水圈等。

生态系统内的各种组成部分之间通过能量、物质和信息等交换,形成了一个复杂的生态平衡体系。

生物物理高三知识点归纳整理

生物物理高三知识点归纳整理

高中生物考点知识1.基因是有遗传效应的DNA的片段,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)。

2.遗传信息是指基因上脱氧核苷酸的排列顺序。

3.遗传密码是指信使RNA上的核糖核苷酸的排列顺序。

4.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。

5.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。

6.基因的表达是通过DNA控制蛋白质的合成来实现的,包括转录和翻译两个过程。

7.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)。

8.生物的遗传是细胞核和细胞质共同作用的结果。

9.一般情况下,一条染色体上有一个DNA分子,在一个DNA分子上有许多基因。

10.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。

11.在杂种体内,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。

在进行减数分裂的时候,等位基因随着配子遗传给后代,这就是基因的分离规律。

12.由显性基因控制的遗传病的发病率是很高的,一般表现为代代遗传。

13.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。

14.具有两对(或更多对)相对性状的亲本进行杂交,在F1进行减数分裂形成配子时,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。

初中物理生物考点总结归纳

初中物理生物考点总结归纳

初中物理生物考点总结归纳物理和生物是初中科学课程的重要组成部分,对于学生的科学素养和综合能力的培养具有重要意义。

本文将对初中物理和生物的考点进行总结归纳,帮助学生更好地复习和备考。

一、初中物理考点总结归纳1. 机械运动1.1 运动的描述和图象1.2 运动的速度和加速度1.3 匀速直线运动和匀变速直线运动1.4 重力作用下的垂直抛体运动2. 力和压力2.1 力的概念和分类2.2 力的合成与分解2.3 弹力与胡克定律2.4 压力的概念和计算3. 热学3.1 温度和热量3.2 物质的热胀冷缩3.3 内能和状态变化3.4 传热方式和热传导定律4. 光学4.1 光的传播和反射4.2 光的折射和折射定律4.3 光的色散和光的合成5. 电学5.1 静电现象和电荷5.2 电流和电路5.3 电阻和欧姆定律5.4 并联和串联电路二、初中生物考点总结归纳1. 细胞与组织1.1 细胞的结构和功能1.2 细胞的分裂和增殖1.3 组织器官的结构和功能2. 生物基因2.1 遗传的基本规律2.2 DNA与RNA的结构和功能2.3 基因的表达和调控3. 生物进化3.1 生物的进化与分类3.2 自然选择和适者生存3.3 人类的进化和起源4. 生物种群4.1 种群数量和密度4.2 生态位和生态圈4.3 环境变化和种群适应5. 生物圈和生物多样性5.1 生物圈的组成和结构5.2 生物多样性的重要性和保护总结:物理和生物是初中科学课程的重要内容,掌握这些考点对于学生的科学学习和成绩提升具有关键性意义。

本文对初中物理和生物的考点进行了总结归纳,希望能够帮助学生更好地复习和备考。

同时,建议学生在复习过程中,注重理论知识的掌握和实践应用的训练,多做题、多实验,加深对考点的理解和记忆。

祝愿每位学生都能在物理和生物方面取得优异的成绩!。

初中生物物理知识点归纳总结

初中生物物理知识点归纳总结

初中生物物理知识点归纳总结物理和生物学作为初中自然科学的重要组成部分,涉及了很多知识点。

在这篇文章中,我们将对初中生物物理的知识点进行归纳总结,帮助同学们更好地掌握相关知识。

一、力与运动1. 力的概念:力是使物体发生形状、大小、运动状态发生变化的作用。

2. 重力:地球对物体的吸引力,它的大小与物体的质量相关。

3. 弹力:物体被拉伸或压缩时产生的力。

4. 摩擦力:物体间接触时产生的力,阻碍物体运动。

5. 向心力:使物体向旋转中心靠拢的力,如物体在圆周运动时的向心力。

二、光的传播1. 光的传播速度:光在真空中传播的速度是常数,大约为每秒300,000公里。

2. 光的折射:光在从一种介质传播到另一种介质时会发生方向的改变。

3. 光的反射:光遇到平面镜或光滑表面时,会发生反射,根据入射角和反射角的关系可得到反射定律。

4. 光的色散:光通过三棱镜时,不同波长的光被折射的程度不同,从而分离出不同颜色的光。

三、声音的传播1. 声音的产生:物体振动时会产生声音,声音是由振动传递的能量。

2. 声音的传播媒介:声音需要通过介质传播,如空气、水和固体等。

3. 声音的传播速度:声音在不同介质中的传播速度有所不同,一般在空气中的速度约为340米/秒。

4. 声音的反射和回声:声音遇到障碍物时会产生反射,如果反射声音达到人耳的时间间隔超过0.1秒,我们就能听到回声。

四、电路与电能1. 电流的概念:电流是电荷流动的现象,单位为安培(A)。

2. 电阻和电压:电阻是电流通过导体时遇到的阻碍,而电压是电流流动的动力。

3. 串联和并联:电路中的元件可以串联或并联,串联电路中电流相同而电压不同,而并联电路中电压相同而电流不同。

4. 电能和功率:电能是电流通过电器元件时消耗的能量,功率是单位时间内消耗的电能。

五、能量转化与守恒1. 机械能守恒定律:在没有外力作用下,机械系统的总机械能保持不变。

2. 能量转化与损失:能量可以在不同形式之间进行转化,但在转化过程中通常会有能量损失。

初中生物理知识点归纳总结和练习

初中生物理知识点归纳总结和练习

初中生物理知识点归纳总结和练习一、细胞的结构和功能生物是由细胞组成的,细胞是生命的基本单位。

细胞由细胞膜、细胞质、细胞核等组成。

其中,细胞膜是细胞的保护屏障,负责物质的进出;细胞质包括细胞器和细胞液,是细胞的活动场所;细胞核控制着细胞的生命活动。

1. 细胞膜:具有选择性通透性,能够控制物质的进出。

它由脂质双层和蛋白质组成。

2. 细胞质:包括细胞器和细胞液,是细胞的活动场所。

3. 细胞核:含有遗传物质DNA,控制细胞的生命活动。

二、细胞的生物学基础细胞的生命活动与细胞器的功能密切相关,以下是常见细胞器的功能及相关知识点的总结:1. 基因:是细胞中的遗传物质,由DNA组成。

基因携带着父母的遗传信息,决定着个体的性状。

2. 叶绿体:位于植物细胞中,参与光合作用。

光合作用是植物通过吸收阳光能量转化为化学能的过程。

3. 哺乳动物细胞的特点:哺乳动物细胞具有一个或多个细胞核,且通常含有内质网、高尔基体和线粒体等细胞器。

4. 植物细胞的特点:植物细胞具有细胞壁、叶绿体以及其他动物细胞上没有的细胞器。

三、人体的组织和器官人体是由不同类型的细胞组成的。

这些细胞通过形成不同类型的组织和器官来协同工作。

1. 组织的分类:人体组织可分为上皮组织、结缔组织、肌肉组织和神经组织。

2. 器官的功能:不同的器官具有特定的功能。

比如心脏是泵血器官,肺是呼吸器官,肝脏是进行物质代谢的器官等。

3. 人体系统:人体由多个系统组成,包括呼吸系统、消化系统、循环系统等。

每个系统由多个器官协同工作以完成特定的功能。

四、生命的繁殖和遗传生物繁殖是生命的基本特征,通过繁殖,生物可以保持物种的延续。

1. 细胞分裂:细胞分裂是细胞繁殖的过程,分为有丝分裂和无丝分裂。

2. 生物的繁殖方式:生物的繁殖方式包括有性繁殖和无性繁殖。

有性繁殖通过生殖细胞的结合来产生后代,有利于基因的多样性;无性繁殖直接复制个体,简单快速但基因单一。

3. 遗传的规律:孟德尔遗传定律是描述遗传规律的基本原理,包括显性和隐性基因等。

生物物理知识点总结

生物物理知识点总结

生物物理知识点总结一、生物分子的结构与功能1. 蛋白质结构与功能在生物物理学中,蛋白质是研究的重点之一。

蛋白质在生物体内扮演着重要的角色,包括酶的催化作用、细胞信号传导、结构支持等。

通过X射线晶体学、核磁共振等技术,科学家可以解析蛋白质的三维结构,从而揭示其功能原理。

2. DNA和RNA的结构和功能DNA和RNA是生物体内负责储存和传递遗传信息的核酸分子。

它们的结构特点及功能机理对于生物体的生长、发育和遗传变异至关重要。

生物物理学家通过研究DNA和RNA的空间结构、分子间相互作用等信息,揭示了它们在DNA复制、转录和翻译过程中的作用机制。

3. 脂质的结构与生物功能脂质是构成生物膜的重要组成成分,它在细胞膜的形成、细胞信号传导等生物过程中发挥着重要作用。

生物物理学家研究了脂质分子的结构与性质,深入揭示了脂质在细胞膜形成和功能调控中的重要作用。

二、生物膜的物理性质1. 细胞膜的结构和功能细胞膜是生物体内细胞的保护膜,同时也是细胞与外界环境之间传递物质的界面。

生物物理学研究了细胞膜的结构特点、物理性质和功能机理,从而揭示了细胞膜在物质交换、细胞信号传导等方面的作用原理。

2. 膜蛋白的结构和功能膜蛋白是生物膜上的重要蛋白质成分,它在细胞内外物质传递、细胞信号传导等生物过程中发挥着重要作用。

生物物理学家研究了膜蛋白的结构特点、与脂质分子的相互作用等信息,揭示了膜蛋白在细胞膜功能中的重要作用。

3. 离子通道的结构和功能离子通道是细胞膜上的一类膜蛋白,它在细胞内外离子传递过程中发挥着重要作用。

生物物理学家研究了离子通道的结构特点、离子选择性和通道开关机制等信息,深入揭示了离子通道在细胞内外物质传递中的重要作用。

三、生物能量转换和传递过程1. ATP合成机制ATP是生物体内细胞内能量储存和转移的重要分子,它在细胞内能量转化过程中发挥着重要作用。

生物物理学研究了ATP合成酶的结构与机制,揭示了ATP合成机制中化学能量与机械能的转换原理。

关于高三物理生物的知识点

关于高三物理生物的知识点高三是学生面临高考的关键一年,在这一年里,物理和生物科目成为了他们最重要的学科之一。

掌握了高三物理生物的知识点,将有助于学生在高考中取得良好的成绩。

本文将就高三物理生物的知识点进行介绍。

一、物理知识点1. 力学1.1 运动和力:- 运动的描述和识别;- 力的性质和分类;- 牛顿运动定律的应用。

1.2 动量和能量:- 动量的计算与守恒定律;- 动能和势能的转化;- 机械能守恒定律。

1.3 电磁学:- 静电场:库仑定律、电场强度和电势差;- 电流和电阻:欧姆定律、串并联电路;- 磁场:磁感应强度、电磁感应定律;- 电磁感应:法拉第电磁感应定律。

2. 光学2.1 光的本质:- 光的传播方式和速度;- 光的折射和反射。

2.2 光学器件:- 透镜的成像规律;- 光的色散与光谱;- 干涉和衍射现象。

3. 热学3.1 物态变化:- 固体、液体、气体的性质与变化规律;- 相变和状态方程。

3.2 热力学基本定律:- 热力学第一定律:内能和功的转化;- 热力学第二定律:热机效率和熵的概念。

二、生物知识点1. 分子与细胞1.1 生物大分子:- 碳水化合物、脂质、蛋白质和核酸的结构和功能。

1.2 细胞结构与功能:- 原核细胞和真核细胞的特点与区别;- 细胞器的结构和功能。

2. 遗传与进化2.1 遗传学基本规律:- 孟德尔遗传定律;- 染色体结构和组成;- 基因突变和基因重组。

2.2 进化与适应:- 进化的驱动力和方式;- 生物与环境相互适应的关系。

3. 生物的生长调控3.1 植物生长调控:- 植物激素的种类和作用机制;- 光周期对植物生长的影响。

3.2 动物生长调控:- 生长激素的分泌和作用机制;- 内分泌系统对身体发育的影响。

总结:高三物理生物的知识点是高考中至关重要的内容。

掌握了这些知识点,学生们将能够在高考中发挥出自己的最佳水平。

希望本文所讲述的物理和生物知识点能对高三学生有所帮助,祝愿他们在高考中取得优异的成绩!。

高三生物物理知识点总结

高三生物物理知识点总结生物物理学是生命科学和物理学的交叉学科,研究生物系统中的物理过程和现象。

在高三生物物理学习中,我们学习了许多重要的知识点。

本文将对这些知识点进行总结和归纳。

一、细胞结构与功能1. 细胞膜:细胞的外层薄膜,具有选择性通透性,维持细胞内外环境的稳定。

2. 高尔基体:合成、储存和分泌细胞物质的重要器官。

3. 线粒体:细胞的能量中心,参与细胞呼吸作用,产生能量。

4. 核糖体:细胞中蛋白质的合成场所。

5. 染色体:细胞中遗传信息的携带者,由DNA和蛋白质组成。

6. 液泡:储存细胞的物质,起到细胞内物质平衡的作用。

二、生物分子1. 蛋白质:由氨基酸组成,是细胞的主要构成物质,参与多种生物反应和功能。

2. 脂质:构成细胞膜的重要成分,起到保护和维持细胞完整性的作用。

3. 糖类:提供细胞能量的重要来源,参与细胞的代谢过程。

4. 核酸:包括DNA和RNA,是遗传信息的携带者和转录过程的关键参与者。

三、遗传与进化1. 遗传物质:DNA是遗传物质的主要分子,携带个体的遗传信息。

2. 遗传变异:突变和基因重组是导致生物个体遗传变异的主要原因。

3. 进化论:达尔文的进化论认为生物种群通过自然选择逐渐演化。

4. 自然选择:适应性较强的个体在竞争中生存下来,并将其有利基因遗传给后代。

5. 遗传与环境的互相作用:遗传因素和环境因素共同决定个体的形态和行为。

四、光合作用与呼吸作用1. 光合作用:植物利用阳光能合成有机物质,产生氧气,是生态系统的能量来源。

2. 光合色素:叶绿素是植物中光合作用的主要色素,吸收光能并参与光反应。

3. 呼吸作用:生物利用有机物质氧化释放能量,产生二氧化碳、水和ATP。

4. 基础代谢率:机体静息状态下单位时间内消耗的能量。

五、生物体内环境稳态1. 内环境稳态:生物体通过负反馈调节机制维持机体内部环境相对稳定。

2. 温度调节:体温调节是维持机体正常生理功能的重要过程。

3. pH调节:细胞内外pH值的调节对细胞代谢和酶活性具有重要影响。

高三会考知识点物理生物

高三会考知识点物理生物高三会考知识点:物理生物在高三学习过程中,物理和生物是两门重要的科目,也是高考考试中的必考科目之一。

掌握物理和生物的知识点对于高三学生来说至关重要。

下面将分别介绍物理和生物的知识点。

一、物理知识点1. 动力学在动力学中,重要的知识点包括速度、加速度、力、牛顿三定律等。

了解速度和加速度的计算方法,理解力的概念以及牛顿三定律的应用是解答动力学问题的关键。

2. 热学热学是物理学的重要分支,它研究物质内部微观粒子的运动和能量转化规律。

热学的知识点包括温度、热量、热力学定律等。

理解温度和热量的概念,掌握热力学定律的应用是解答热学问题的基础。

3. 光学光学是研究光的传播、反射、折射、干涉等现象的科学。

在光学中,重要的知识点包括光的特性、光的折射、光的干涉等。

了解光的特性,掌握光的折射规律和干涉现象的解释是解答光学问题的关键。

4. 电学电学是研究电荷和电流,以及它们之间的相互作用的科学。

在电学中,重要的知识点包括电荷、电流、电压、电阻、电路等。

了解电路的基本组成,理解电流和电阻的作用是解答电学问题的基础。

二、生物知识点1. 细胞生物学细胞生物学是研究细胞的结构、功能和生命活动的科学。

在细胞生物学中,重要的知识点包括细胞的结构、细胞器的功能以及细胞的分裂等。

了解细胞的基本结构和功能,掌握细胞分裂的过程是解答细胞生物学问题的关键。

2. 遗传学遗传学是研究遗传规律和遗传现象的科学。

在遗传学中,重要的知识点包括基因、遗传物质、遗传变异等。

了解基因的结构和功能,理解遗传变异的原因是解答遗传学问题的基础。

3. 生态学生态学是研究生物及其环境相互关系的科学。

在生态学中,重要的知识点包括生态系统、生物多样性、生态位等。

理解生态系统的结构和功能,掌握生物多样性的保护方法是解答生态学问题的关键。

4. 生物技术生物技术是利用生物体、细胞或其组分进行实验室研究和生产的技术。

在生物技术中,重要的知识点包括基因工程、克隆技术、酶工程等。

物理生物知识点归纳总结

物理生物知识点归纳总结物理生物学是研究生物体内各种物理现象与规律的科学,它是物理学与生物学的交叉学科,包含了生物体内的各种物理过程和生物结构的物理性质等内容。

以下是对物理生物学知识点的归纳总结:1. 生物体的结构与功能生物体的结构包括细胞、组织器官和系统等层次,细胞是生命的基本单位,它是生物结构的基本单元。

细胞内有不同的器官,如细胞核、线粒体、内质网等,这些器官协同工作保持细胞的正常功能。

在组织层次上,生物体的器官和组织特化形成了不同的系统,如呼吸系统、循环系统等,它们共同维持着生物体的各种生理功能。

2. 生物体内的物理化学过程生物体内涉及了大量的物理化学过程,如物质的传输与转换、能量的产生与利用等。

其中,代谢过程是生物体维持生命活动的基础,包括有机物的合成与降解、酶催化反应等。

此外,还涉及了物质的扩散、渗透、电解质平衡等物理过程。

3. 生物体的形态与结构生物体的形态与结构是由生物体内部的物理性质所决定的。

例如,生物体内的细胞膜、细胞骨架等结构对其形态和功能具有重要影响。

此外,还有生物体内的组织与器官的形态结构,如心脏的构造、肌肉的排列等,都与其生理功能密切相关。

4. 生物体内的能量转换生物体内的能量转换是维持生命活动不可或缺的过程。

光合作用是生物体内能量转换的重要途径,通过光合作用,植物将太阳能转化为化学能,合成有机物。

同时,生物体利用呼吸作用将有机物分解,释放出能量供其它生命活动使用。

5. 生物体内的传导过程传导是生物体内各种物质的移动和传输的过程。

例如,在植物体内,水分和养分通过根、茎、叶等部位进行传导,这一过程受到生物体内的各种物理因素的影响,如渗透压、毛细管作用等。

6. 生物体的运动与感应生物体的运动和感应是其适应环境和进行生存活动的重要方式。

例如,对于动物,肌肉是其主要的运动组织,通过肌肉的收缩和松弛实现各种运动活动;感觉器官则是动物感知环境的关键,它们对各种物理信号进行感受和传导。

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第一章生物大分子:蛋白质、核酸、多糖和脂质。

生物大分子特定的生物学功能取决于其特定的空间构象。

蛋白质的意义:是生命活动的物质基础,是细胞和生物体的主要组成成分。

蛋白质的化学组成:构成元素:碳C,氢H,氧O,氮N,硫S等。

N的含量一般较恒定:平均为16%,每克样品中含氮克数×6.25×100即为100克样品中蛋白质含量等电点:将氨基酸水溶液的酸碱度加以适当调节,使羧基与氨基的电离程度相等,即氨基酸所带正、负电荷数目正好相等,此时溶液的pH称为该氨基酸的等电点,用pI表示。

中性溶剂中,羟基的电离程度略大于氨基,溶液呈微弱酸性蛋白质:在水溶液中形成的颗粒具有胶体溶液的特征(布朗运动、丁道尔现象、不能透过半透膜、吸附能力等)。

按形状分类:球状蛋白质、纤维蛋白质按化学结构分:简单蛋白质、结合蛋白质根据溶解度分类:可溶蛋白质、醇溶性蛋白质、不溶性蛋白质蛋白质的一级结构:由共价键结合在一起的氨基酸残基的排列序列。

一级结构是蛋白质功能的基础蛋白质的二级结构:指多肽链向单一方向卷曲而形成的有周期性重复的主体。

α-螺旋、β-片层、无规卷曲、回折。

作用力:以肽链内或各肽间的氢键。

α螺旋:肽链骨架形成每周3.6个氨基酸的右手螺旋上升0.54nm,每个残基旋转100度。

蛋白质的三级结构:是线状、螺旋片状结构的进一步卷曲和折叠,形成球形或椭圆形的结构,它是蛋白质分子在二级结构的基础上进一步卷曲折叠,构成一个很不规则的具有特定构象的蛋白质分子。

α螺旋、β折叠、β卷曲及无规卷曲等二级结构的多肽链在三维空间的排列方式。

作用力:疏水作用(主要)、氢键、离子键、偶极与偶极间的相互作用、二硫键。

若蛋白质分子仅有一条多肽链组成,三级结构就是它的最高结构层次。

蛋白质的四级结构:具有三级结构的蛋白质亚单位通过非共价键缔合的结果。

亚基之间(维持蛋白质四级结构)的结合力主要是疏水作用,其次是氢键和离子键。

氨基酸链接的基本方式:肽键—CO—NH—结构域:是蛋白质构象中二级结构与三级结构之间的一个层次蛋白质特定的构象和功能是由其一级结构所决定的。

蛋白质的变性:天然构象一旦发生变化,必然会影响到它的活性。

如发生破坏性的变化,蛋白质的生物活性就会丧失。

使蛋白质变性的物理因素:加热、紫外线、高压等;使蛋白质变性的化学因素:有机溶剂、脲、胍等变性后性质的变化:生物活性降低、溶解度降低、易被蛋白酶水解变性的实质:蛋白质的空间构象被破坏,一级结构保存完好。

蛋白质的复性:当去除变性因素时,变性蛋白质又恢复原来的三维结构。

别构效应:当某种小分子物质特异地与某种蛋白质(或酶)结合后(结合部位多在远离活性部位的另一部位,通常称为别位),能够引起该蛋白质(或酶)的构象发生微妙而有规律的变化,从而使其活性发生变化。

别构效应剂:具有这种特性的蛋白质或酶称为别构蛋白质或别构酶,引起这种效应的小分子物质称为别构效应剂。

别构效应取决于亚基的相互作用。

亚基之间的信息传递是通过蛋白质构象的变化实现的。

核酸分为脱氧核糖核酸(DNA)和核糖核酸(RNA)。

DNA存在于:细胞核内染色质中、线粒体和叶绿体中。

是遗传信息的携带者。

RNA在细胞核内产生,后进入细胞质,在蛋白质合成中起主要作用。

核酸的组成元素:C、H、O、N、P等特点:1.核酸一般不含S元素;2.P元素的含量比较固定为9%~10%核酸定量测定方法:测定P含量代表核酸量核苷酸是核酸的基本组成单位组成核酸的基本单元包括磷酸、戊糖、碱基。

A与T之间形成2个氢键,G和C之间形成3个氢键。

DNA:AGCT RNA:AGCU核苷酸中的戊糖有两种:核糖和脱氧核糖核苷中的戊糖上羟基与磷酸以磷酸酯键连接成核苷酸核酸分子由核苷酸单体通过3’,5’-磷酸二脂键聚合成多核苷酸长链,核苷酸单体之间通过脱水缩合而成聚合物。

核酸的一级结构:许多核苷酸缩合成核苷酸链,各核苷酸的残基沿多核苷酸链排列的顺利。

DNA的一级结构:四种核苷酸按照一定的排列顺序,通过磷酸二酯键链接形成的多核苷酸,因核苷酸间的差异仅仅是碱基不同(故又叫碱基顺序)。

DNA中不同排列顺序的DNA区段构成特定的功能单元,基因。

DNA是右螺旋的双螺旋结构,在生理状态下很稳定,维持这种稳定性的主要因素是碱基堆积力。

碱基堆积力:指在DNA双螺旋结构中,碱基对平面垂直于中心轴,层叠于双螺旋的内侧,相邻疏水性碱基在旋进中彼此堆积在一起相互吸引形成的作用力。

DNA的二级结构:双螺旋结构DNA分子中其它的弱键在维持双螺旋结构的稳定也起一定的作用。

这些弱键包括:互补碱基对之间的氢键、磷酸基团上的负电荷与介质中的阳离子之间形成的离子键、范德华引力。

氢键维持双链横向稳定性,碱基堆积力维持双链纵向稳定性。

相邻碱基平面距离0.34nm,每10个碱基上升一个螺旋,34nm,螺旋直径2nm。

DNA结构的特性:多样性、特异性、稳定性DNA的特异性:表现在四种脱氧核苷酸的比例(即数目)和碱基对的排列顺序不同。

DNA分子的稳定性:由氢键的多少决定的DNA的三级结构:线状DNA形成扭结、超螺旋和多重螺旋以及环状DNA形成的扭结、超螺旋和连环等个多种类型。

RNA的一级结构:四种核苷酸以3’,5’-磷酸二脂键链接而成稳定因素:氢键和碱基堆积力RNA的二级结构:茎环结构:双链结构是由RNA单链分子通过自身回折使得互补的碱基对相遇,通过氢键结合形成反平行右手双螺旋结构(称为茎),不能配对的区域形成突环(称为环),被排斥在双螺旋结构之外。

RNA的三级结构:RNA分子进一步扭曲折叠形成更复杂的三级结构。

RNA的三种类型:rRNA(核糖体RNA)、mRNA(信使RNA)、tRNA(转运RNA)tRNA的一级结构:tRNA分子中核苷酸的排列顺序。

tRNA的二级结构:tRNA分子呈三叶草形。

tRNA的三级级结构:倒写的L字母。

电泳:用中性或偏碱性的缓冲液核酸解离成阴离子,置于电场中向阳极移动核酸为两性电解质核酸变性:核酸双螺旋的解链,变成单链的过程。

即核酸的双螺旋区的氢键断裂、变成单链的无规则线团,使核酸的某些性质发生改变,部分或全部生物活性丧失。

增色效应:指变性后DNA溶液的紫外吸收作用增强的效应。

由温度升高引起的变性称热变性。

生物大分子化学组成和特定结构构成了其生物功能多样性的基础。

自然界中的四种相互作用:引力相互作用、电磁相互作用、强相互作用、弱相互作用。

生物大分子一级结构由强相互作用决定,高级结构由弱相互作用决定。

区分强弱的标准是热运动瓦解相互作用的能量分子间的弱相互作用包括氢键、范德华力、疏水作用等。

其物理本质:永久偶极矩、瞬时偶极矩、诱导偶极矩三者之间的相互作用。

等量正负电荷相距很近所组成的系统——偶极子广义范德华力包括3种弱作用力,即定向效应、诱导效应、分散效应疏水作用最直观的表现:类脂等两亲性分子在水中形成稳态胶束以及蛋白质在水中的折叠。

盐键的稳定性影响因素:升高温度时盐键的稳定性增加;加入非极性溶剂而加强;加入盐类而减弱。

第二章生物膜是对细胞膜及细胞内膜系统(包括内质网,高尔基体,溶酶体,线粒体,叶绿体等)的统称,又称质膜,是一层厚约5-10nm的膜,围绕在细胞最外层。

细胞膜结构3层:内外两层电子致密带,中间透明带生物膜结构:主要由脂质、蛋白质和糖类等物质组成。

Singer和Nicholson于1972年提出细胞膜的流动镶嵌模型:膜的共同结构特点是以液的脂质双分子层为基架,其中镶嵌着具有不同分子结构、而具有不同生理功能的蛋白质。

膜脂(磷脂50%以上糖脂5% 固醇<1/3)是生物膜基本组成成分细胞膜脂双层的脂类主要包括磷脂、糖脂和固醇。

磷脂:(1)是一种兼性分子,头端具有极性,是亲水的,尾部脂肪酸链为非极性,是疏水的。

(2)约占整个膜脂总量50%以上,是构成膜脂的基本成分。

磷脂分子的分类:甘油磷脂和神经鞘磷脂。

(3)甘油磷脂以甘油为骨架;神经鞘磷脂以鞘氨醇为骨架。

糖脂:是一种兼性分子,普遍存在于原核和真核细胞的细胞膜中。

其含量约占膜脂总量的5%,在神经细胞膜上的含量较高约占5%~10%。

固醇:(1)固醇类也属兼性分子,含量一般不超过膜脂的1/3 (2) 胆固醇主要存在于高等动物的细胞膜上;大肠杆菌质膜的脂双分子层主要只含一种磷脂。

膜蛋白从功能上分:运输蛋白、膜受体蛋白。

膜蛋白从分离的难易及其在膜脂双分子层上的定位分为:膜周边蛋白、膜内在蛋白。

膜糖类:细胞膜所含糖类甚少,糖类大多与膜蛋白结合,膜糖类的多样性或非均一性,是造成膜不对称性的重要原因之一。

膜的不对称性:膜的主要成分是蛋白、脂和糖,膜的不对称性主要是指这些成分分布的不对称以及这些分子在方向上的不对称。

膜不对称性的意义:膜脂、膜蛋白及膜糖分布的不对称性导致了膜功能的不对称性和方向性。

保证了生命活动的高度有序性。

细胞间的识别、运动、物质运输、信号传递等都具有方向性。

这种不对称性决定了生物膜内外表面功能的特异性。

生物膜的结构模型:脂质双分子层模型,蛋白质-脂质-蛋白质,单位膜模型,流动镶嵌模型。

流动镶嵌模型:突出了膜的流动性和不对称性膜脂的流动性:膜脂分子的运动,脂质的流动性主要指侧向运动,由脂分子本身的性质决定。

是细胞完成多种生理功能所必须的。

脂质分子流动性的影响因素:脂肪酸链的长短:脂肪酸越短,膜的流动性越小。

温度:生理状态下多呈液晶态;温度降低某一点时由液晶态变为晶态;温度升高到某一点时晶态又会变为液晶态;这一临界温度值称为相变温度。

膜脂的状态改变称为相变。

膜脂分子的运动:①侧向扩散②旋转运动③摆动运动④伸缩震荡⑤翻转运动⑥旋转异构膜蛋白的运动方式:侧向扩散和旋转扩散膜流动性的生理意义:①细胞质膜适宜的流动性是生物膜正常功能的必要条件。

②膜的流动性大有利于酶分子侧向扩散和旋转运动,使酶活性增加。

③如果没有膜的流动性,细胞外的营养物质无法进入,细胞内合成的胞外物质及细胞废物也不能运到细胞外,这样细胞就要停止新陈代谢而死亡。

④膜流动性与信息传递有着极大的关系。

⑤如果没有流动性,能量转换是不可能的。

⑥膜的流动性与发育和衰老过程都有相当大的关系生物膜的功能:1.区间2.物质的跨膜运输3.信号传递4.能量传递5.细胞间的相互作用 6.生化活性的定位脂质体:是根据磷脂分子可在水相中自发组装成稳定的脂双层膜而制备的人工膜。

第三章:电流密度:单位时间通过单位面积的电荷电荷密度:功率密度:设膜的双分子层厚度为d,则Rm膜的横向电阻或单位面积膜电阻对面积为S(cm2)的细胞膜,其内外实际输入电阻为等效电容为Cm为:膜的介电常数到达电化学平衡时,此扩散该离子的平衡电位静息时的膜电位:根据氨基酸在水中的状态可分为三种类型:①酸性,氨基酸侧链在水中解离为羧基-COO-②碱性,在水中解离为氨基—NH3+③极性(中性),氨基在水中不解离成离子基团,而是极性基团-OH、-NH、-SH等由于氨基酸以极性离子(两性离子)形式存在,故氨基酸的中性溶液具有高介电常数。

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