内容正文:
必修1分子与细胞名词汇总
第1章 走进生物学
• 生物学:研究生命现象和生命活动规律的自然科学,是农业、医学、环境科学等相关学科的基础。
• 实验探究:学习生物学的重要途径,通过提出问题、作出假设、设计方案、实施方案、获取数据、分析数据、得出结论等步骤探究生命规律。
• 高倍镜:显微镜的重要使用方式,通过低倍镜找到目标后切换,仅用细准焦螺旋调节焦距,可观察细胞细微结构。
• 细胞:生物体结构和功能的基本单位,分为原核细胞和真核细胞两类。
• 真核细胞:具有核膜包被的细胞核,含有细胞质膜、细胞核、细胞器等基本结构(如动物细胞、植物细胞)。
• 原核细胞:无核膜包被的细胞核,遗传物质集中在拟核区域,细胞器仅含核糖体(如细菌、蓝细菌)。
• 细胞学说:由施莱登和施旺提出,核心内容为“一切植物、动物都由细胞组成,细胞是一切动植物的基本单位”,后经魏尔肖补充“细胞只能来自细胞”。
第2章 细胞的分子组成
• 细胞主要元素:构成细胞的关键元素,包括C、H、O、N、P、S等,占细胞干重90%以上。
• 微量元素:细胞中含量甚微但不可或缺的元素(如Fe、Zn、Cu、I、Mn等),参与生物分子组成或酶的激活。
• 生物分子:以碳链为骨架形成的复杂分子,包括蛋白质、核酸、糖类、脂质等。
• 蛋白质:由氨基酸组成的生物大分子,是生命活动的主要承担者,参与细胞结构组成、催化、运输、免疫等功能。
• 氨基酸:蛋白质的基本组成单位,共22种(常见20种),核心结构为中心碳原子连接羧基、氨基、氢原子和R基。
• 脱水缩合:氨基酸之间通过氨基和羧基脱去一分子水形成肽键,进而连接成肽链的过程。
• 肽键:连接氨基酸的化学键(-CO-NH-),多个氨基酸通过肽键形成二肽、多肽或蛋白质。
• 核酸:储存与传递遗传信息的生物大分子,分为DNA(脱氧核糖核酸)和RNA(核糖核酸)。
• 核苷酸:核酸的基本组成单位,由五碳糖(脱氧核糖或核糖)、碱基和磷酸基团组成。
• 糖类:由C、H、O组成的化合物(俗称碳水化合物),分为单糖、双糖、多糖,是细胞的能源物质和结构成分。
• 单糖:不能水解的最简单糖类(如葡萄糖、核糖、脱氧核糖),葡萄糖是细胞主要能源物质。
• 双糖:由两个单糖脱水缩合形成(如蔗糖、乳糖、麦芽糖),需水解为单糖才能被细胞利用。
• 多糖:由多个单糖脱水缩合形成的大分子(如淀粉、糖原、纤维素),淀粉是植物储能物质,糖原是动物储能物质,纤维素是植物细胞壁成分。
• 脂质:难溶于水的生物分子,包括脂肪、磷脂、固醇等,参与储能、膜结构组成、激素合成等。
• 脂肪:由甘油和脂肪酸组成(又称甘油三酯),是细胞储能效率最高的物质,还具有保温、缓冲作用。
• 磷脂:两性分子(亲水头部+疏水尾部),是细胞质膜等生物膜的基本骨架成分。
• 固醇:包括胆固醇、植物固醇等,胆固醇是动物细胞质膜成分,也是性激素、维生素D的合成原料。
• 自由水:细胞中游离存在、可自由流动的水,为代谢反应提供介质,参与物质运输。
• 结合水:与其他分子结合、不能自由流动的水,维持生物分子结构和活性。
• 无机盐:细胞中以离子形式存在的化合物(如Na⁺、K⁺、Ca²⁺、PO₄³⁻等),参与生物大分子组成、酶活性调节、内环境稳定维持。
第3章 细胞的结构
• 细胞质膜(细胞膜):包裹细胞的薄膜,主要由磷脂双分子层和蛋白质组成,具有选择透过性。
• 流动镶嵌模型:细胞质膜的结构模型,磷脂双分子层为基本骨架,蛋白质镶嵌或贯穿其中,分子处于流动状态。
• 膜蛋白:细胞质膜上的蛋白质,分为覆盖型、镶嵌型、贯穿型,参与物质运输、信息交流等功能。
• 糖蛋白:由膜蛋白与糖类结合形成,分布于质膜外侧,参与细胞识别、信息传递。
• 细胞器:细胞内具有特定功能的相对独立结构,包括线粒体、叶绿体、内质网、高尔基体、核糖体等。
• 线粒体:细胞的“能量工厂”,为生命活动提供90%以上能量,是有氧呼吸的主要场所。
• 叶绿体:植物细胞特有的细胞器,是光合作用的场所,含类囊体、基质等结构。
• 内质网:呈网状结构,分为粗面内质网(附着核糖体,参与蛋白质加工)和光面内质网(参与脂质合成)。
• 高尔基体:由扁平膜囊堆叠而成,参与蛋白质的加工、分类、包装和分泌。
• 核糖体:合成蛋白质的场所,游离于细胞质基质或附着于内质网,由rRNA和蛋白质组成。
• 溶酶体:含多种水解酶的囊泡,可分解衰老细胞器、吞噬异物,实现细胞内消化。
• 液泡:植物细胞特有的细胞器,储存水分、营养物质,维持细胞渗透压。
• 中心体:动物细胞和低等植物细胞特有的结构,与细胞分裂时纺锤体的形成有关。
• 细胞核:真核细胞的控制中心,由核膜、核孔、核仁、染色质组成,储存遗传信息。
• 核膜:双层膜结构,分隔细胞核与细胞质,核膜上的核孔允许RNA、蛋白质等物质进出。
• 染色质:由DNA和蛋白质组成的细丝状结构,细胞分裂时高度螺旋化为染色体。
• 细胞骨架:由微管、微丝等蛋白质纤维构成的网络结构,支撑细胞形态,参与物质运输和细胞分裂。
• 生物膜:细胞内所有膜结构的统称(包括细胞质膜、细胞器膜、核膜),具有相似的基本结构。
• 内膜系统:由内质网、高尔基体、溶酶体等膜结构组成的体系,实现细胞内物质运输和代谢分工。
第4章 细胞的代谢
• 选择透过性:细胞质膜的功能特性,允许特定物质(如小分子、离子)进出细胞,阻止其他物质通过。
• 被动运输:小分子物质顺浓度梯度进出细胞,不需消耗能量,包括自由扩散和协助扩散。
• 自由扩散:小分子疏水性物质(如O₂、CO₂、乙醇)直接穿过磷脂双分子层的运输方式。
• 协助扩散:亲水性小分子或离子(如葡萄糖、Na⁺)借助转运蛋白(载体蛋白、通道蛋白)顺浓度梯度运输的方式。
• 主动运输:物质逆浓度梯度进出细胞,需载体蛋白协助且消耗能量(如细胞吸收K⁺、排出Na⁺)。
• 胞吞:细胞摄取大分子或颗粒物的方式,质膜内陷包裹物质形成囊泡进入细胞(如白细胞吞噬细菌)。
• 胞吐:细胞排出大分子的方式,囊泡与细胞质膜融合释放内含物(如分泌蛋白分泌)。
• 质壁分离:植物细胞在高渗溶液中,液泡失水导致原生质体与细胞壁分离的现象。
• 酶:活细胞产生的具有催化能力的生物大分子,绝大多数是蛋白质,少数是RNA(核酶)。
• 酶活性:酶催化特定化学反应的能力,受温度、pH等环境因素影响。
• 底物:酶催化反应的反应物,每种酶通常只催化一种或一类底物(专一性)。
• 活性中心:酶分子上与底物结合并起催化作用的空间区域。
• ATP(腺苷三磷酸):细胞的直接能源物质,由腺苷和三个磷酸基团组成,水解时释放能量。
• 细胞呼吸:细胞氧化分解有机物(如葡萄糖)产生ATP的过程,分为有氧呼吸和无氧呼吸。
• 有氧呼吸:需O₂参与,葡萄糖彻底分解为CO₂和H₂O,产生大量ATP,发生于细胞质基质和线粒体。
• 无氧呼吸:无氧条件下,葡萄糖不彻底分解为乳酸(动物)或酒精+CO₂(酵母),产生少量ATP,发生于细胞质基质。
• 糖酵解:细胞呼吸的第一阶段,葡萄糖分解为丙酮酸,产生少量ATP,发生于细胞质基质。
• 光合作用:植物细胞叶绿体利用光能将CO₂和H₂O转化为糖和O₂的过程,分为光反应和碳反应。
• 光反应:光合作用的光依赖阶段,发生于类囊体膜,捕获光能、水解水产生O₂、ATP和NADPH。
• 碳反应(暗反应):光合作用的非光依赖阶段,发生于叶绿体基质,利用ATP和NADPH将CO₂固定并合成糖(卡尔文循环)。
• 叶绿体色素:分布于类囊体膜的色素(叶绿素a、叶绿素b、类胡萝卜素),吸收蓝紫光和红橙光,参与光能捕获。
• 光合速率:光合作用的强度,可用单位时间内CO₂吸收量或O₂释放量表示,受光照、CO₂浓度、温度等影响。
第5章 细胞的生命进程
• 细胞增殖:细胞通过分裂增加数量的过程,是生物体生长、发育、更新的基础。
• 有丝分裂:动植物体细胞增殖的主要方式,细胞分裂一次形成两个遗传信息与亲代一致的子细胞。
• 染色体:染色质高度螺旋化形成的棒状结构,便于细胞分裂时遗传物质的分配。
• 染色单体:染色体复制后形成的两条姐妹染色单体,通过着丝粒连接,含相同遗传信息。
• 着丝粒:连接姐妹染色单体的结构,分裂后期会断裂使染色单体分离。
• 纺锤体:细胞分裂时形成的结构,由纺锤丝组成,牵引染色体向两极移动。
• 细胞周期:细胞从一次分裂结束到下一次分裂结束的过程,分为分裂间期(G₁期、S期、G₂期)和分裂期(M期)。
• 分裂间期:细胞周期的主要阶段(占90%~95%),完成DNA复制和蛋白质合成,为分裂做准备。
• 分裂期:细胞周期的分裂阶段(占5%~10%),分为前期、中期、后期、末期,完成染色体分配和细胞质分裂。
• 细胞分化:同一来源的细胞逐渐发生形态结构和生理功能差异化的过程,本质是基因选择性表达。
• 细胞全能性:单个细胞发育成完整生物体的能力(植物细胞具有全能性,动物细胞全能性受限)。
• 干细胞:具有自我更新和分化能力的细胞,可分为胚胎干细胞(分化能力强)和成体干细胞(如造血干细胞)。
• 细胞衰老:细胞分化成熟后,形态结构和功能发生退行性变化的过程(如酶活性降低、代谢减缓)。
• 细胞凋亡:由遗传信息控制的程序性细胞死亡,是自然生理过程(如蝌蚪尾部消失、胚胎趾间细胞死亡)。
• 细胞坏死:细胞受极端外界因素刺激(如损伤、缺血)导致的被动死亡,会释放内容物损伤周围细胞。
• 细胞自噬:细胞将衰老细胞器或无用成分包裹形成自噬小泡,与溶酶体融合降解并回收利用的过程。
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