2027届高考生物人教版一轮复习回归教材——高中生物必修1知识点回顾
2026-06-25
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摘要:
该高中生物学《必修一》高考复习知识清单系统梳理了细胞的分子基础、结构功能、代谢规律及生命历程等核心内容,涵盖细胞学说、元素化合物、细胞膜系统、酶与ATP、细胞呼吸、光合作用、细胞增殖分化等关键知识模块。
清单通过分类整合与对比分析呈现知识体系,如标注原核细胞无生物膜系统等重难点,整合酶活性探究实验设计等科学思维训练点,体现生命观念与科学探究素养。特设易错点提示(如渗透平衡≠浓度平衡)和知识关联(如细胞呼吸与代谢枢纽),帮助学生自主构建网络,教师可据此优化复习策略,提升备考效率。
内容正文:
回归教材——高中生物课本知识点回顾
《必修一》
1. 细胞学说只揭示了动物和植物的统一性(如一切动植物由细胞和细胞产物构成),从而阐明了生物界的统一性,没有揭示多样性。
2. 科学研究中经常运用不完全归纳法,归纳出来的结论很可能是可信的。
3. 病毒无细胞结构,不能用普通培养基培养。侵染宿主细胞后,会在自身遗传物质作用下,利用宿主细胞的物质来合成自身组分。这也说明病毒的生命活动离不开细胞。
4. 支原体是最小的原核细胞,没有细胞壁。原核细胞的细胞壁成分为肽聚糖。
5. 原核细胞只有一种细胞器—核糖体(所以无生物膜系统)。无核膜、核仁、染色体,转录与翻译会同时进行。分裂方式是二分裂。
6. 蓝细菌无叶绿体,进行光合作用是因为含藻蓝素和叶绿素。需氧细菌无线粒体,进行有氧呼吸是因为含与有氧呼吸有关的酶。
7. 乳酸菌、醋酸菌和根瘤菌(固氮菌)都是细菌,酵母菌、霉菌和木耳都是真菌。
8. 大量元素:C、H、O、N、P、S、K、Ca、Mg等;微量元素:Fe、Mn、Zn、B、Cu、Mo等
元素含量占细胞鲜重最多是O,干重最多的是C(特例:玉米细胞干重最多的仍然是O),最基
本的元素是C(碳链是生物大分子的基本骨架)。
9. 由于水分子是极性分子,水分子之间会形成氢键。氢键比较弱,不断断裂又不断形成,使水分子在常温下维持液体,具有流动性。由于氢键的存在,水具有较高比热容。
10. 细胞内结合水的存在形式主要是水与蛋白质、多糖等物质结合,这样水就失去流动性和溶解性,成为生物体的构成成分。细胞中自由水占比越大,代谢越旺盛,结合水越多,细胞抵抗干旱和寒冷等不良环境的能力越强。
11. 大多数糖的H:O为2:1,因此简写为(CH2O)。(脱氧核糖C5H10O4,几丁质又称壳多糖,有N)
12. 人体摄入的淀粉必须经消化分解成葡萄糖才能被细胞吸收利用。
13. 脂质存在于所有细胞中。动物脂肪大多含饱和脂肪酸,熔点高易凝固;植物脂肪大多含不饱和脂肪酸,室温呈液态。
14. 胆固醇构成动物细胞膜中重要成分,参与血液中脂质运输;维生素D有效促进人和动物肠道对钙和磷的吸收。性激素可以通过自由扩散方式进入细胞,识别性激素的受体在细胞内。
15. 糖类充足,可以大量转化为脂肪。糖类不足时,脂肪只能少量转化为糖类。(细胞呼吸是生物代谢的枢纽)
16. 蛋白质结构多样性原因(4个):氨基酸种类、数目、排列顺序;肽链盘区折叠方式及其形成的空间结构千差万别。
17. 蛋白质变性(一般不可逆,但转运蛋白转运物质所引起的构象改变是可逆的)——空间构象被破坏,氢键会断裂;蛋白质水解——肽键会断裂;盐析——空间结构没有变化,可逆。
18. 多糖、蛋白质、核酸都是生物大分子。(脂肪不是大分子)
19. 不是所有的信息交流都需要受体,如植物细胞之间通过胞间连丝进行细胞间信息交流。
20. 糖被:细胞膜外表面与蛋白质或脂质结合的糖类分子。
21. 细胞膜具有流动性的结构基础:磷脂分子具有流动性,大多数的蛋白质也是可以运动的。探究细胞膜流动性用到了荧光标记技术。
22. 能维持细胞形态、锚定并支撑多种细胞器,与细胞分裂、分化等相关的是:细胞骨架(由蛋白质纤维构成)。
23. 分泌蛋白的合成:游离核糖体先合成一段肽链,这段肽链再与核糖体一起转移到内质网上(就形成粗面内质网)继续合成肽链。
24. 核仁:与某些RNA的合成以及核糖体的形成有关。(原核细胞没有核仁,原核细胞的核糖体与核仁无关)
25. 核孔的功能:实现核质之间频繁的物质交换和信息交流。核孔有选择性。
26. 核膜、核仁:在细胞分裂中,前期消失,末期重建。(周期性的消失和重建)
27. 染色质和染色体是同一物质在细胞不同时期的两种存在状态。
28. 细胞核是遗传信息库,是细胞代谢和遗传的控制中心。
29. 植物细胞放在低浓度溶液中,达到渗透平衡时,细胞液浓度≧外界溶液浓度,渗透平衡≠浓度平衡。
30. 利用通道蛋白跨膜运输的是协助扩散;利用载体蛋白运输的是主动运输或协助扩散。通道蛋白只允许与自身通道的直径和形状相适配、大小和电荷相适宜的分子或离子通过,且通过时不需要与通道蛋白结合;载体蛋白只容许与自身结合部位相适应的分子或离子通过,且每次转运时都会发生自身构象的可逆性改变。
31. 胞吞:被吞噬的分子需要先跟细胞膜上的蛋白质结合,识别。(胞吞、胞吐需要膜上的蛋白质)
32. 酶的特性:高效性、专一性、作用的条件较温和(发挥作用时需要适宜的温度和PH值,保存时需要在低温和适宜pH条件下)。
33. 能产生激素的细胞(内分泌细胞)都能产生酶,但能产生酶的细胞(活细胞)不一定能产生激素。
34. 酶的作用:催化(催化的机理:降低化学反应的活化能)。
35. 探究温度对酶活性的影响:不建议用H2O2和H2O2酶实验;探究pH对酶活性的影响:不建议用淀粉酶、淀粉实验。
36. 影响酶活性的因素:温度、PH、酶的激活剂(PCR时,Mg2+激活DNA聚合酶的活性)、酶的抑制剂(竞争性、非竞争性抑制剂(酶的结构发生改变))。
37. Ca2+载体蛋白也是ATP水解酶的情况:当Ca2+与Ca2+载体蛋白结合时,其酶活性被激活,催化ATP分子的末端磷酸基团脱离下来并挟能量与载体蛋白结合,使载体蛋白的磷酸化,导致其空间结构发生可逆变化,将Ca2+释放到膜外。
38. 吸能反应:一般与ATP的水解相联系。
39. ATP (腺苷三磷酸),A代表腺苷,由腺嘌呤和核糖构成。当ATP脱掉两个磷酸基团后,就成为腺嘌呤核糖核苷酸,可作为合成RNA的原料之一。
40. 人在剧烈运动时,CO2只来源有氧呼吸,CO2只来源于线粒体,O2的消耗量= CO2的释放量。(此时仍然以有氧呼吸为主,无氧呼吸只是增强)
有氧呼吸总反应式:
第一阶段:细胞质基质
第二阶段:线粒体基质
第三阶段:线粒体内膜
NADH在酶的催化作用下释放电子和H+,电子被镶嵌在内膜上的特殊蛋白质捕获和传递,O2为最终的电子受体,生成H2O;内膜上特殊蛋白质利用电子给予的能量将H+泵出,构建H+浓度梯度,H+通过线粒体内膜上的ATP合酶顺浓度梯度进入线粒体基质,推动ATP合成。
总反应式为:
无氧呼吸总反应式(场所为细胞质基质,只在第一阶段产生能量):
①酵母菌、大多数植物
②动物、玉米胚/甜菜块根/马铃薯块茎
41. 光合色素的作用:吸收、传递、转化光能。
42. 提取光合色素的试剂:无水乙醇(或95%乙醇加适量无水碳酸钠替代);分离光合色素的试剂:层析液(分离方法:纸层析法)。
43. 叶绿素(含C、H、O、N、Mg元素)含量多于类胡萝卜素,叶绿素主要吸收红光和蓝紫光,类胡萝卜素主要吸收蓝紫光。
44. 光合作用产生的还原性辅酶Ⅱ为NADPH,可以为暗反应吸收提供能量和作为还原剂;光合作用过程中涉及的能量转换为:光能(—电能)—ATP、NADPH中的化学能—有机物中稳定的化学能。
光合作用的总反应式:
光反应(类囊体薄膜):水光解为氧气和H+,并放出电子(e-);电子经过一系列的传递最终传递给NADP+(电子的最终受体)合成NADPH。电子传递过程中,将叶绿体基质的H+泵入类囊体腔内,再次增加了类囊体腔内的H+浓度,构建H+浓度梯度;H+通过类囊体薄膜上的ATP合酶顺浓度梯度进入叶绿体基质,推动ATP合成。综合上述,光能转变为了NADPH和ATP的化学能。
暗反应(叶绿体基质):①CO2的固定 ②C3的还原(消耗ATP、NADPH,为光反应提供ADP、Pi、NADP+)
45. 影响光合作用的内因:光合色素的含量、光合作用有关酶的含量和活性。
46. 希尔发现,在离体叶绿体的悬浮液中加入铁盐或其他氧化剂(悬浮液中有H2O,没有CO2),在光照下可以释放出氧气。说明氧气可来自于水的光解,但不能说明只来自于水;还能说明氧气的产生和有机物的合成可以独立进行。鲁宾和卡门利用同位素标记法(O同位素无放射性),探究出氧气只来自于水,不来自于CO2。
47. 探究光照强度对光合作用强度的影响因素及其应用:单位时间内小叶片上浮的数量或者是浮起相同数量的叶片所用的时间长短来衡量光合作用的强弱。
48. 只有连续分裂的细胞才有细胞周期:如受精卵、干细胞、癌细胞、植物分生区及形成层细胞。进行减数分裂的细胞没有细胞周期。
49. 动物细胞有丝分裂时:中心体复制在间期(2个中心体,4个中心粒,中心体由中心粒及周围物质构成),前期发出星射线,并移向细胞两极,形成纺锤体。
50. 纺锤体的作用:牵引染色体移向细胞两极;着丝粒分裂由遗传物质决定,不是纺锤丝牵拉导致。秋水仙素会抑制纺锤体的形成,使染色体不能移向细胞两极,细胞不一分为二,从而使染色体数目加倍。
51. 有丝分裂的意义:亲代细胞的染色经过复制,精确的平均分配到两个子细胞中,保持了遗传性状的稳定性。
52. 细胞分化:在个体发育中,相同细胞的后代,在形态、结构和生理功能上发生稳定性差异的过程。实质:基因选择性表达的结果。
53. 分化的意义:多细胞生物个体发育的基础;细胞趋向专门化,有利于提高各种生理功能的效率。(单细胞生物没有细胞分化)
54. 动物克隆(多莉羊)只体现了动物细胞核的全能性。
55. 细胞衰老:细胞体积小;细胞核大、核膜皱缩、染色质收缩;大多数酶的活性降低;细胞膜通透性改变;细胞内色素积累,妨碍胞内物质交流与传递。
56. 自由基可以攻击磷脂分子,产物仍然是自由基,引发雪崩式的反应,对生物膜造成损伤;攻击DNA分子,可能引起基因突变;攻击蛋白质,使蛋白质活性降低。
57. 端粒:每条染色体两端都有一段特殊序列的DNA—蛋白质复合体。每次细胞分裂会缩短一截,不断截断后,端粒内侧正常基因的DNA序列会受到损伤。可以由端粒酶(由RNA和蛋白质构成)进行修复,但正常细胞中端粒酶活性较低。
58. 病原体感染的细胞的清除属于细胞凋亡;病原体感染导致细胞直接死亡属于细胞坏死。
59. 营养缺乏条件下,细胞自噬可以获得维持生存所需的物质和能量;细胞受损、微生物入侵或细胞衰老时,细胞自噬可以清除受损或衰老的细胞器,以及感染的微生物和毒素。
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