好奇一下,一个学期中生物要背的多还是解剖要背的多呢?

5 一朵奇葩 13小时前 102次点击

以下就是我们老师为我们整理的生物笔记。期末考试想要生物及格必须全部背下。走近细胞

名词解释

细胞,生物体结构和功能的基本单位。

组织,由形态相似、结构功能都相同的细胞联合在一起形成的细胞群。

器官,由不同的组织按照一定的次序联合起来,形成具有一定功能的结构。

系统,彼此间相互联系、相互作用的组分有规律的结合而形成的整体。

个体,若干个器官或系统协同完成复杂生命活动的生物。单细胞生物是指一个细胞构成的生物体。

种群,生活在一定区域的同种生物全部个体的集合。

群落(生物群落),在相同时间聚集在一定区域中各种生物种群的集合。

生态系统,在一定空间内,由生物群落与它的非生物环境相互作用而形成的统一整体。

生物圈,地球上的全部生物及其无机环境的总和。

原核细胞,没有以核膜为界限的细胞核的细胞。

真核细胞,有以核膜为界限的细胞核的细胞。

原核生物,由原核细胞构成的生物。

真核生物,由真核细胞构成的生物。

拟核,原核细胞中没有由核膜包被的细胞核,也没有染色体,有一个环状DNA分子的特定区域。

简答

细胞学说的主要内容

1.细胞是一个有机体,一切动植物都是由细胞发育而来,并由细胞和细胞的产物构成。

2.细胞是一个相对独立的单位,既有它自己的生命,又对与其他细胞共同组成的整体的生命起作用。

3.新细胞是由老细胞分裂产生的。

二、细胞学说的意义

1.细胞学说揭示了动物和植物的统一性,阐明了生物界的统一性。

2.打破植物学和动物学壁垒,使解剖学、生理学、胚胎学等学科获得共同基础,催生生物学的问世。

3.使生物学的研究由器官、组织水平进入细胞水平,并未后来进入分子水平打下基础。

4.解释了个体发育,也为后来生物进化论的确立埋下伏笔。

三、为什么生命活动离不开细胞

1.单细胞生物独立完成生命活动。

2.多细胞生物依赖各种分化细胞密切合作,共同完成一系列复杂的生命活动。

3.病毒无细胞结构,必须寄生在活细胞生活。

4.各种生理活动以细胞代谢为基础。

5.生长发育以细胞增殖、分化为基础。

6.遗传和变异以细胞内基因的传递和变化为基础。

四、生物的基本特征

1.生物的生活需要营养。

2.生物能进行呼吸

3.生物能排出身体内产生的废物。

4.生物能对外界刺激作出反应。

5.生物能生长和繁殖。

6.生物都有遗传和变异的特性。

7.除病毒外,生物都由细胞构成。

五、简述真核细胞和原核细胞的区别

1.本质区别,原核细胞无核膜包被的细胞核;真核细胞有核膜包被的细胞核。

2.大小,大多数原核细胞体积小;真核细胞大。

3.细胞壁,细菌细胞的主要成分是肽聚糖;植物细胞主要成分是纤维素和果胶。

4.细胞质,原核细胞只有核糖体一种细胞器;真核细胞有多种细胞器。

5.细胞核,原核细胞只有拟核,无核膜,无核仁,无染色体,只有DNA分子;真核细胞有核膜,有核仁,有染色体。

组成细胞的分子

名词解释

大量元素,含量占生物体总重量万分之一以上的元素,包括C、H、O、N、P、S、K、Ca、Mg。

微量元素,生物生活所必需,但是需要量很少的元素,包括Fe、Mn、Zn、Cu、B、Mo等。

结合水,细胞中一部分与细胞内的其他物质相结合的水。

自由水,细胞中绝大部分以游离的形式存在,可以自由流动的水。

单糖,不能水解的糖。

二糖,由两分子单糖脱水缩合而成的糖。

多糖,由许多单糖脱水缩合而成的糖(或水解后能够生成许多单糖的糖)。

必需氨基酸,人和动物体内不能合成,必需从外界环境中获取的氨基酸。

非必需氨基酸,人和动物体内能够合成的氨基酸。

脱水缩合,一个氨基酸分子的羧基(—COOH)和另一个氨基酸分子的氨基(—NH2)相连接,同时失去一分子的水的结合方式。

肽键,连接两个氨基酸分子的化学键。

二肽,由两个氨基酸分子缩合而成的化合物。

多肽,由多个氨基酸分子缩合而成的,含有多个肽键的化合物。

蛋白质变性,蛋白质在某些物理和化学因素的作用下其特定的空间构象被破坏,从而导致其理化性质的改变和生物活性丧失的现象。

消化,将糖类、脂质、蛋白质等大分子有机物分解成可被吸收的小分子物质的过程。

吸收,各种营养物质经消化道上皮细胞进入血液和淋巴的过程。

简答

水的作用

一切生命活动都离不开水。

水在细胞中以自由水和结合水的两种形式存在。

结合水是细胞结构的重要组成成分。

自由水是细胞内良好的溶剂,许多物质能在水中溶解。

5.自由水参与许多生物化学反应。

6.自由水为细胞提供以水为基础的液体环境。

7.自由水可以运送营养物质和代谢废物。

二、无机盐的作用

1.无机盐是细胞内许多化合物的重要组成部分。(如Mg是叶绿素的元素或Fe是血红蛋白的元素或P是组成细胞膜、细胞核的重要成分或碳酸钙是骨和牙齿的重要成分)。

2.对于维持细胞和生物体的生命活动有重要作用,如动物血液中钙盐含量太低,会抽搐。

3.维持细胞的渗透压,如Na+和K+的浓度可以影响细胞的渗透压。

4.维持酸碱平衡,如血液中的CO2和NaHCO3可以调节血液pH值。

三、脂肪的作用

1.细胞内良好的储能物质。

2.很好的绝热体。

3.具有缓冲和减压,保护内脏器官等作用。

四、固醇的类型及作用

1.固醇包括胆固醇、性激素、维生素D等。

2.胆固醇,构成动物细胞膜的重要成分,参与人体内血液中脂质的运输。

3.性激素,能促进生人和动物殖器官的发育和生殖细胞的形成。

4.维生素D,能促进人和动物肠道对钙和磷的吸收。

五、细胞对葡萄糖的利用

1.在细胞中氧化分解成二氧化碳和水,同时释放能量。

2.在肝脏和肌肉等组织合成肝糖元和肌糖元储存起来。肝糖元可以分解成葡萄糖。

3.转变成脂肪和某些氨基酸。

六、糖类、脂肪、蛋白质的关系

1.在一个细胞内,三大营养物质代谢是同时进行的,他们既相互联系,又相互制约,共同形成一个协调统一的过程

2.糖类、脂肪和蛋白质之间是可以相互转化的。糖类可以通过转氨基作用生成非必需氨基酸,蛋白质也可以通过脱氨基作用转化成糖类。

3.糖脂蛋之间的转化是有条件的。只有在糖类充足时,糖类才能大量转化成脂肪。

4.糖脂蛋之间转化程度也有明显差异。糖类可以大量转化为脂肪,脂肪不能大量转化为糖类。

5.糖脂蛋之间还相互制约。正常情况下,主要由糖类功能,糖类代谢障碍时,才由脂肪功能,脂肪不足,最后由蛋白质供能。

七、蛋白质的功能

1.一切生命活动都离不开蛋白质,蛋白质是生命活动的主要承担者。

2.结构蛋白,构成细胞和生物体的重要物质,如人和动物的肌肉主要是蛋白质。

3.催化作用,如大多数酶都是蛋白质。

4.运输作用,如红细胞中的血红蛋白是运输氧的蛋白质。

5.信息传递作用,调节机体生命活动,如胰岛素。

6.防御作用,如抗体具有免疫功能。

八、蛋白质具有多样性的原因

1.氨基酸的种类不同。

2.氨基酸的数目成百上千。

3.氨基酸的排列顺序千变万化。

4.肽链的数量不同

5.肽链的盘曲、折叠及其空间结构千差万别。

核酸的功能

1.携带遗传信息的物质,是一切生物的遗传物质。

2.对生物体的遗传、变异和蛋白质的生物合成有重要作用。

十、元素、化合物与细胞的关系。

1.细胞是元素和化合物构成的生命系统。

2.C、H、O、N等化学元素是构成细胞中主要化合物的基础。

3.以碳链为骨架的生物大分子,构成细胞生命大厦的基本框架。

4.糖类和脂肪提供了生命活动的主要能源。

5.水和无机盐与其他物质一道共同承担起构建细胞、参与细胞生命活动等重要功能。

6.活细胞中的化合物,含量和比例处于不断变化之中,但又保持相对稳定,以保证细胞生命活动的正常进行。

细胞的基本结构

名词解释

同位素标记法,用物理性质特殊的同位素来标记化学反应中原子的去向。

生物膜系统,细胞器膜、细胞膜和核膜等结构,共同构成细胞的生物膜系统。

简答

一、细胞膜的功能

1.将细胞与外界环境分隔开,保障细胞内部环境的相对稳定。

2.控制物质进出细胞,但是控制作用是相对的。

3.进行细胞间的信息交流。

4.保护细胞。

5.为生物化学中的酶提供附着点。

6.与细胞识别、分泌、排泄、免疫等有关。

二、流动镶嵌模型的基本内容

1.磷脂双分子层构成膜的基本支架,其内部是磷脂分子的疏水端,并具有流动性。

2.有的蛋白质分子镶在磷脂双分子层的表层;有的蛋白质分子部分或全部嵌入磷脂双分子层;有的蛋白质贯穿磷脂双分子层。

3.大多数蛋白质也是运动的。

4.细胞膜的外表还有糖蛋白和糖脂。

三、生物膜系统的功能

1.细胞膜不仅使细胞具有一个相对稳定的内部环境,同时在细胞与外部环境之间进行物质运输、能量交换和信息传递的过程中起着决定性作用。

2.许多化学反应在生物膜上进行,细胞内广阔的膜面积为多种酶提供大量的附着位点。

3.生物膜把细胞器分开,使细胞能够同时进行许多化学反应,不受干扰,保证了细胞生命活动高效、有序地进行。

四、细胞核的结构和功能

(一)结构:1.核膜,把核内物质与细胞质分开。

2.核仁,与某种RNA的合成及核糖体形成有关。

3.染色质,由DNA和蛋白质组成。

4.核孔,实现核质间的物质交换和信息交流。

(二)功能:1.是遗传信息库,是遗传物质储存和复制的主要场所。

2.细胞代谢和遗传的控制中心。

物质的输入和输出

名词解释

渗透作用,水分子或其他溶剂分子透过半透膜的扩散。

被动运输,物质以扩散方式进出细胞,不需要消耗细胞内化学反应所释放的能量,包括自由扩散和协助扩散。

自由扩散(简单扩散),物质通过简单的扩散作用进出细胞的方式。

协助扩散(易化扩散),借助膜上的转运蛋白进出细胞的物质扩散方式。

主动运输,物质逆浓度梯度进行跨膜运输,需要载体蛋白协助,同时需要消耗细胞内化学反应释放的能量。

胞吞,大分子与膜上蛋白质结合,引起细胞膜内陷形成小囊,在分离下来,形成囊泡,进入细胞的现象。

胞吐,大分子在细胞内形成囊泡,移动到细胞膜处融合,排除细胞的现象。

蒸腾作用(水分散失),水分从活的植物体表面以水蒸气状态散失到大气中的过程。

简答

比较自由扩散、协助扩散、主动运输和胞吞胞吐的特点

方向

转运蛋白

能量

例子

水分散失(蒸腾作用)的意义

1.植物体吸收水分的主要动力。

2.促进植物体中水分运输的主要动力。

3.促进植物体中无机盐运输的动力。

4.降低叶片表面温度,防止被灼伤。

5.提高大气湿度,增加降水。

还没完呢,这写不下,剩下的建一楼。

共 11 条评论
一朵奇葩 [楼主] 13小时前
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细胞的生命历程 名词解释 细胞增殖,细胞通过细胞分裂增加细胞数量的过程。 细胞周期,连续分裂的细胞,从一次分裂完成时开始,到下一次分裂完成时为止。 分裂间期,连续分裂的细胞,从一次分裂结束到下一次分裂之前。 有丝分裂,细胞分裂过程中,出现纺锤丝和染色体的变化的分裂方式。 无丝分裂,细胞分裂过程中,没有出现纺锤丝和染色体的变化的分裂方式。 细胞分化,在个体发育中,由一个或一种细胞增殖产生的后代,在形态、结构和生理功能上发生稳定性差异的过程。 细胞全能性,细胞经分裂和分化后,仍具有产生完整有机体或分化成其他各种细胞的潜能和特性。 干细胞,人和动物体内具有分裂和分化能力的细胞。 自由基,异常活泼的带电分子或基团。 端粒,每条染色体的两端都有一段特殊序列的DNA-蛋白质复合体。 细胞凋亡(细胞编程性死亡),由基因所决定的细胞自动结束生命的过程。 细胞坏死,在种种不利因素影响下,由于细胞正常代谢活动受损或中断引起的细胞损伤和死亡。 细胞自噬,在一定条件下,细胞会将受损或功能退化的细胞结构等,通过溶酶体降解后再利用。 简答 一、有丝分裂的意义 1.将亲代细胞的染色体经过复制,精确的平均分配到两个子细胞中去。 2.由于染色体上有遗传物质DNA,因而在细胞的亲代和子代之间保持了遗传性状的稳定。 3.细胞的有丝分裂对于生物的遗传有重要意义。 二、细胞分化的特点、结果、本质、意义 (一)特点:1.普遍性。细胞分化是生物界中普遍存在的生命现象。 2.持久性。细胞分化是一种持久性的变化,发生在生物体的整个生命进程中。 3.稳定性。一般来说,分化了的细胞将一直保持分化后的状态直到死亡。 (二)结果:产生形态、结构、功能各不相同的细胞,形成组织和器官。 (三)本质:细胞中的基因选择性表达。 (四)意义:1.是个体发育的基础;2.使细胞趋向专门化,有利于提高各种生理功能的效率。 三、组织培养技术的优点(选) 1.培养周期短 2.繁殖效率高 3.不受季节影响 4.保持植物的优良品质 5.培育脱毒植株 6.便于自动化管理 四、衰老细胞的特征 1.细胞内水分减少,细胞萎缩,体积变小。 2.细胞内多种酶活性降低,呼吸速率减慢,新陈代谢的速率减慢。 3.细胞内的色素逐渐积累,妨碍细胞内物质的交流和传递。 4.细胞核体积增大,核膜内折,染色质收缩、染色加深。 5.细胞膜的通过性改变,物质运输能力降低。 五、细胞凋亡的意义(选) 1.细胞的自然更新。 2.某些被病原体感染的细胞的清除 3.多细胞生物完成正常发育。 4.维持内部环境的稳定 5.抵御外界各种因素的干扰
一朵奇葩 [楼主] 13小时前
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遗传因子的发现 名词解释 传粉,花药里的花粉以一定方式落到雌蕊的柱头上的过程。 自花传粉,两性花的花粉,落到同一朵花的雌蕊柱头上的过程。 异花传粉,一朵花的花粉落到另一朵花的雌蕊柱头上的过程。 父本,不同植株进行异花传粉时,提供花粉的植株。 母本,不同植株进行异花传粉时,接受花粉的植株。 自交,基因型相同的生物体之间的相互交配。 杂交,基因型不同的生物体之间的相互交配。 测交,杂盒子子一代与隐性纯合子相互交配。 性状,生物体所表现出的所有特征的总合,包括形态结构、生理特性和行为方式等。 相对性状,同一种生物的同一性状的不同表现类型。 显性性状,具有相对性状的纯合亲本杂交,子一代表现出的性状。 隐性性状,具有相对性状的纯合亲本杂交,子一代未表现出的性状。 性状分离,在杂盒子后代中,同时出现显性性状和隐性性状的现象。 显性基因,控制显性性状的基因。 隐性基因,控制隐性性状的基因。 等位基因,同源染色体的同一位置上控制着相对性状的基因。 复等位基因,在种群中,同源染色体的相同位点上,存在两种以上的等位基因。 纯合子,由基因型相同的配子结合成的合子发育成的个体。 杂合子,由基因型不同的配子结合成的合子发育成的个体。 表型(表现型),生物个体表现出来的性状。 基因型,与表现型有关的基因组成。 分离定律,在生物的体细胞中,控制同一性状的遗传因子成对存在,不相融合;在形成配子时,成对的遗传因子发生分离,分离后的遗传因子分别进入不同的配子中,随配子遗传给后代。 自由组合定律,控制不同性状的遗传因子的分离和组合互不干扰;在形成配子时,决定同一性状的成对的遗传因子彼此分离,决定不同性状的遗传因子自由组合。 简答 一、孟德尔对分离现象的解释 1.生物的性状都是由遗传因子控制的。显性遗传因子控制显性性状,隐性遗传因子控制隐性性状。 2.生物的体细胞中,遗传因子成对存在。 3.生物体在形成生殖细胞-配子时,成对的遗传因子彼此分离,分别进入不同的配子中,配子中只含有每对遗传因子中的一个。 4.受精时,雌雄配子的结合是随机的。 二、杂交、自交、测交的应用 (一)杂交: 1.使控制不同优良性状的基因组合到一个个体,是育种的常用方法。 2.判断一对相对性状显、隐性。若一对相对性状的纯合子个体相交,子代表现出的性状为显性性状。 (二)自交: 1.提高某性状纯合子所占比例。通过不断自交,可以不断提高纯合子的比例。 2.判断一个个体是否为纯合子。若某个体自交后代,没有出现性状分离,则为纯合子,反之,为杂合子。 (三)测交: 1.判断子一代产生的配子类型、比例及子一代的基因型。 2.判断一个个体是否为纯合子。若测交后代出现性状分离,则为杂合子 三、孟德尔获得成功的原因 1.正确的选用实验材料是孟德尔获得成功的首要条件。豌豆是闭花授粉植物,并且相对性状明显。 2.由单因素到多因素的研究方法是孟德尔获得成功的重要原因。在对生物的性状分析时,孟德尔首先只针对一对相对性状的传递情况进行研究,再研究2对、3对,甚至多对。 3.孟德尔在实验时,对各种情况都进行了记载和分析,并且应用统计学方法对实验结果进行分析。 4.孟德尔科学的设计了实验的程序。由现象提出假说,再设计实验来验证假说。 四、孟德尔遗传规律的意义和应用 (一)意义。 1.有助于人们正确地解释生物界普遍存在的遗传现象。 2.解释生物的多样性。 3.预测杂交后代的类型和它们出现的概率。 4.应用于动植物育种和医学实践等。 (二)应用 1.动植物育种。在杂交育种中,有目的地将不同优良性状的亲本杂交,使优良性状组合在一起,在筛选出需要的优良品种。 2.医学实践。根据遗传规律,对某些遗传病在后代中的患病概率作出科学推断,为遗传咨询提供理论依据。
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实用人体学那本书全书都要背,包括目录,生物就几个知识点,和实用人体学比不了的

一朵奇葩 [楼主] 13小时前
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哦哦,真是恐怖。
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解剖能把人背到吐,但好处就是高中背了大学就不用背太多,反正早晚都得背就是了。
袁莎 12小时前
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高中必修一的分子与细胞

袁莎 12小时前
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还有必修二

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解剖和生物,那根本就不是一个层次的东西,一点可比性都没有,就光说解剖要背的东西,九大系统,光一个运动系统就和生物的东西差不多了,后面。还有血液循环系统,消化系统、呼吸系统、神经系统,内分泌系统等等,每一个系统都和你上面发的生物的内容差不多,并且最主要的是解剖你光背过是不行的,你要理解,要寻找到,比如说某一个骨骼,胸椎在什么位置?胸椎的棘突在什么位置?比如说肱骨外上髁是什么位置

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比如解剖中,股四头肌的起点是哪里?止点是哪里?比如说钱币中。上臂中有哪些肌肉,这些是真实的要在身体中切实能找得到摸得到的,因为这个对于寻找穴位对于按摩来说,是直接作用的,所以解剖不是光背的问题,他还是要进行实践,生物只要知道了就行了

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当然这只是课本上学到的东西,如果说整个生物的话,那肯定比解剖要大得多的,整个生物包括动物,包括植物,这每一个东西单说起来东西就太多了,当然只是课本上学习的,那太基础了

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从大层面来说,解剖也算是生物的一部分,到时候学解剖的时候也会学到细胞这些,会学得特别的细致,在学血液循环系统的时候,和有血液的组成,会有红细胞、血小板,白细胞这些东西会学的特别的细致

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