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        高三生物期末必考

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        高三生物期末必考

          在生物的考試中,有哪些知識點點是必考的呢?下面是學習啦小編收集整理的高三生物期末必考知識點以供大家學習!

          高三生物期末必考:細胞膜

          1、研究細胞膜的常用材料:人或哺乳動物成熟紅細胞

          2、細胞膜主要成分:脂質和蛋白質,還有少量糖類

          成分特點:脂質中磷脂最豐富,功能越復雜的細胞膜,蛋白質種類和數量越多

          3、細胞膜功能:

          將細胞與環境分隔開,保證細胞內部環境的相對穩定

          控制物質出入細胞

          進行細胞間信息交流

          還有分泌,排泄,和免疫等功能。

          一、制備細胞膜的方法(實驗)

          原理:滲透作用(將細胞放在清水中,水會進入細胞,細胞漲破,內容物流出,得到細胞膜)

          選材:人或其它哺乳動物成熟紅細胞

          原因:因為材料中沒有細胞核和眾多細胞器

          提純方法:差速離心法

          細節:取材用的是新鮮紅細胞稀釋液(血液加適量生理鹽水)

          二、與生活聯系:

          細胞癌變過程中,細胞膜成分改變,產生甲胎蛋白(AFP),癌胚抗原(CEA)

          三、細胞壁成分

          植物:纖維素和果膠

          原核生物:肽聚糖

          作用:支持和保護

          四、細胞膜特性:

          結構特性:流動性

          舉例:(變形蟲變形運動、白細胞吞噬細菌)

          功能特性:選擇透過性

          舉例:(腌制糖醋蒜,紅墨水測定種子發芽率,判斷種子胚、胚乳是否成活)

          高三生物期末必考:染色體變異

          一、染色體變異的種類

          鞏固訓練5.普通小麥為六倍體,42條染色體,科學家用花藥離體培養(組織培養技術)培育出小麥幼苗是( )

          A.三倍體,含三個染色體組,21條染色體 B.單倍體,含三個染色體組,21條染色體

          C.六倍體,含六個染色體組,42條染色體 D.單倍體,含一個染色體組,21條染色體

          二、單倍體植株、多倍體植株和雜種植株的區別

          (1)單倍體植株:長得弱小,一般高度不育。

          (2)多倍體植株:莖桿粗壯,葉片、果實、種子比較大,營養物質豐富,但發育遲緩結實率低。

          (1)雜種植株:一般生長整齊、植株健壯、產量高、抗蟲抗病能力強等特點。

          鞏固訓練6.下列有關水稻的敘述,錯誤的是( )。

          A.二倍體水稻含有兩個染色體組

          B.二倍體水稻經秋水仙素處理,可得到四倍體水稻,稻穗、米粒變大

          C.二倍體體水稻與四倍體水稻雜交,可得到三倍體水稻,含有三個染色體組

          D.水稻的花粉經離體培養,可得到單倍體水稻,稻穗、米粒小

          三、多倍體育種、單倍體育種區別

          (1)原理均屬于染色體變異;

          (2)常用方法:多倍體育種是用秋水仙素處理萌發的種子或幼苗,而單倍體育種是在花藥離體培養后,人工誘導染色體數目加倍(秋水仙素或低溫誘導),形成純合子;

          (3)優缺點:多倍體育種得到的植株器官大,提高產量和營養成分含量,但只能適用于植物,動物不適用,并且發育延遲,結實率低;單倍體育種能明顯地縮短育種年限(一般兩年),后代都是純合子,但技術復雜,一般不育。

          高三生物期末必考:DNA分子結構

          1.基本單位

          DNA分子的基本單位是脫氧核苷酸。每分子脫氧核苷酸由一分子含氮堿基、一分子磷酸和一分子脫氧核糖通過脫水縮合而成(右圖)。由于構成DNA的含氮堿基有四種:腺嘌呤(A)、鳥嘌呤(G)、胸腺嘧啶(T)和胞嘧啶(C),因而脫氧核苷酸也有四種,它們分別是腺嘌呤脫氧核苷酸、鳥嘌呤脫氧核苷酸、胸腺嘧啶脫氧核苷酸和胞嘧啶脫氧核苷酸。

          2.分子結構

          DNA分子的立體結構為規則的雙螺旋結構,具體為:由兩條DNA反向平行的DNA鏈盤旋成雙螺旋結構。DNA分子中的脫氧核糖和磷酸交替連接,排列在外側,構成基本骨架;堿基排列在內側。DNA分子兩條鏈上的堿基通過氫鍵連接成堿基對(A與T通過兩個氫鍵相連、C與G通過三個氫鍵相連),堿基配對遵循堿基互補配對原則。應注意以下幾點:

          (1)DNA鏈:由一分子脫氧核苷酸的3號碳原子與另一分子脫氧核苷酸的5號碳原子端的磷酸基團之間通過脫水縮合形成磷酸二脂鍵,由磷酸二脂鍵將脫氧核苷酸連接成鏈。

          (2)5'端和3'端:由于DNA鏈中的游離磷酸基團連接在5號碳原子上,稱5'端;另一端的的3號碳原子端稱為3'端。

          (3)反向平行:指構成DNA分子的兩條鏈中,總是一條鏈的5'端與另一條鏈的3'端相對,即一條鏈是3'——5',另一條為5'——3'。

          (4)堿基配對原則:兩條鏈之間的堿基配對時,A與T配對、C與G配對。雙鏈DNA分子中,A=T,C=G(指數目),A%=T%,C%=G%,可據此得出:

          ①A+G=T+C:即嘌呤堿基數與嘧啶堿基數相等;

          ②A+C(G)=T+G(C):即任意兩不互補堿基的數目相等;

          ③A%+C%=T%+G%= A%+ G%= T%+ C%=50%:即任意兩不互補堿基含量之和相等,占堿基總數的50%;

          ④(A1+T1)/(C1+G1)=(A2+T2)/(C2+G2)=(A+T)/(C+G)=A/C= T/ G:即雙鏈DNA及其任一條鏈的(A+T)/(C+G)為一定值;

          ⑤(A1+C1)/(T1+G1)=(T2+G2)/(A2+C2)=1/[(A2+C2)/(T2+G2)]:DNA分子兩條鏈中的(A+C)/(T+G)互為倒數;雙鏈DNA分子的(A+C)/(T+G)=1。

          根據以上推論,結合已知條件可方便的計算DNA分子中某種堿基的數量和含量。

          3.結構特點

          (1)穩定性:規則的雙螺旋結構使其結構相對穩定,一般不易改變。

          (2)多樣性:雖然構成DNA的堿基只有四種,但由于構成每個DNA分子的堿基對數、堿基種類及排列順序多樣,可形成多種多樣的DNA分子。

          (3)特異性:對一個具體的DNA分子而言,其堿基對特定的排列順序可使其攜帶特定的遺傳信息,決定該DNA分子的特異性。

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