高二生物總結

2021-12-20 13:18:41 字數 4122 閱讀 1877

1總光合速率 = 淨光合速率 + 呼吸速率可以測出淨光合速率和呼吸速率,只能計算出總光合速率

2 測量呼吸速率:將植物放置在黑暗條件下,測量容器中co2 增加量、o2減少的量、有機物減少量。

測量淨光合速率:將植物置於光下,測密閉容器中co2減少的量、o2增加的量、有機物增加的量(乾重) 。

3光合作用與呼吸作用的曲線解讀

a點:光照為0,植物只進行呼吸作用,縱座標的數值(co2釋放量)表明此時的呼吸作用強度;

b點:光的補償點。光合作用強度等於呼吸作用強度,此時植物光合作用利用co2的速率等於呼吸作用產生co2的速率。

植物白天的光照強度必須大於b點以上才能正常生長

bc段:光合作用強度大於呼吸作用強度,隨光照增強,吸收co2的速率逐漸增大。

c點:光的飽和點。在此光照強度下,植物的光合作用強度最大,此後光照強度不再是限制因素,而co2濃度或者溫度等其他條件可能是限制因素。

光補償點:光合作用吸收的co2和呼吸放出co2相等時的光強度。

光飽和點:光合作用達到最強時所需的最低的光強度。

4影響光合作用的因素:

光照:光照強度、光照時間、光質(影響光反應)

氣體:空氣中co2 濃度(影響暗反應)

溫度:影響酶的活性(影響光反應和暗反應)

水分:影響光反應、產物的運輸等⑴ 缺水→氣孔關閉影響co2的**⑵缺水→光合產物輸出減慢(反饋抑制),降低光合強度(3)措施:合理灌溉——適時、適量;少水高效

礦質營養:影響光反應、產物的運輸等

氮:葉綠體膜結構的組成成分、葉綠素的組成成分dna和rna的組成成分、nadp+和atp的組成成分光合作用有關的酶的組成成分磷:葉綠體膜結構的組成成分nadp+和atp的組成成分鉀:

與醣類合成、運輸有關鎂:葉綠素的重要組成成分

提高光能利用率的措施⑴.延長光合作用時間延長光照時間,提高復種指數⑵.增加光合作用面積進行合理密植;間作套種⑶.

提高光合作用效率 ①.加強對光照強弱的控制陽生植物、陰生植物②.保證水分的**(陽生植物:

水稻、玉公尺、向日葵陰生植物: 胡椒、綠豆、三七)③保證二氧化碳的**ⅰ.通風透光,正其行、通其風ⅱ.

使用農家肥、有機肥可以使土壤中微生物的數量增多,活動增強,分解有機物,放出二氧化碳。ⅲ.使用nh4hco3 肥料④保證必需礦質元素的**⑤適當增加晝夜的溫差,利於有機物的積累

5在一般情況下,光反應的速度比碳反應快,光反應的產物atp和[h]不能被碳反應及時消耗掉,所以碳反應限制了光合作用速度。 若持續光照,光反應產生的大量的[h]和atp不能及時被暗反應消耗,暗反應限制了光合作用的速度,降低了光能的利用率。 如果中間間隔5秒鐘無光,則有利於充分利用前5秒鐘的光反應的產物,提高對光能的利用率,能產生更多的有機物。

兩種情況下光反應為暗反應提供的〔h〕和atp量基本相同,但前者暗反應只進行了10分鐘,而後者暗反應持續進行了20分鐘,暗反應卻進行的更徹底。在光照強度和光照總時間不變的情況下,持續光照製造的有機物相對少一些。但是甲呼吸了10分鐘,乙呼吸了20分鐘,甲消耗的有機物量遠少於乙消耗的有機物。

所以甲積累的有機物更多。

基因表達

1 dna複製小結複製時間:有絲間期和減ⅰ間期複製場所:細胞核、線粒體、葉綠體等複製方式:

半保留複製複製過程:邊解旋邊複製複製所需條件:模板、原料、酶和能量複製原則:

鹼基互補配對原則意義:在親子代之間傳遞遺傳資訊

2 dna是主要的遺傳物質

dna是遺傳物質的證據(1)肺炎雙球菌的轉化實驗過程和結論 (2)噬菌體侵染細菌實驗的過程和結論

dna是主要的遺傳物質(1)某些病毒的遺傳物質是rna (2)絕大多數生物的遺傳物質是dna

3 dna 分子的結構1.dna分子結構的主要特點:

① dna分子是由兩條鏈組成的,這兩條鏈按反向平行方式盤旋成雙螺旋結構。② dna分子中的脫氧核醣和磷酸交替連線,排列在外側,構成基本骨架;鹼基排列在內側③ 兩條鏈上的鹼基通過氫鍵連線成鹼基對,並且鹼基配對有一定的規律:a = t/u g = c

4.特點①穩定性:dna分子中脫氧核醣與磷酸交替排列的順序穩定不變

②多樣性:dna分子中鹼基對的排列順序多種多樣(主要的)、鹼基的數目和鹼基的比例不同③特異性:dna分子中每個dna都有自己特定的鹼基對排列順序

5.計算 1).在兩條互補鏈中的比例互為倒數關係。

2).在整個dna分子中,嘌呤鹼基之和=嘧啶鹼基之和。

3)整個dna分子中,與分子內每一條鏈上的該比例相同。

的複製1.場所:細胞核;時間:細胞**間期。

(即有絲**的間期和減數第一次**的間期)2.dna分子複製過程:邊解旋邊複製3.特點:半保留複製4.基本條件:

① 模板:開始解旋的dna分子的兩條單鏈;② 原料:是游離在細胞中的4種脫氧核苷酸;③ 能量:

由atp提供;④ 酶:酶是指乙個酶系統,不僅僅是指一種解旋酶。5.意義:

將遺傳資訊從親代傳給子代,從而保持遺傳資訊的連續性

基因是有遺傳效應的dn**段1、基因的定義:基因是有遺傳效應的dn**段

7、dna是遺傳物質的條件:a、能自我複製 b、結構相對穩定 c、儲存遺傳資訊 d、能夠控制性狀。3、dna分子的特點:多樣性、特異性和穩定性。

2 dna分子的複製、轉錄及翻譯過程比較

3轉錄:dna----rna1、定義:以dna的一條鏈為模板,按照鹼基互補配對原則合成rna的過程。

2、場所: 主要細胞核其次線粒體和葉綠體3、過程:①解旋②合成一條核苷酸鏈 ③釋放rna,dna復旋

轉錄條件模板:dna分子的一條鏈原料:四種核醣核苷酸能量:atp

酶 :dna解旋酶 rna聚合酶等其他 :適宜的溫度和酸鹼度

4翻譯:rna-----蛋白質定義:以mrna為模板,按照其上的密碼子編碼的氨基酸順序,形成多肽鏈(蛋白質)的過程。、場所:細胞質中的核醣體上譯員(搬運工具):trna

1)遺傳密碼的特點:一種密碼子只決定一種氨基酸, 一種trna只轉運一種氨基酸。一種氨基酸可有一種或多種密碼子,可由一種或多種trna來轉運。

密碼子在生物界是通用的,一切生物包括真核、原核、病毒共用這套密碼子。2)遺傳資訊位於dna分子的基因上面密碼子位於mrna上面反密碼子位於trna上面

3)翻譯條件模板:mrna 原料:20種氨基酸能量:atp 搬運工具 :trna 酶其他:適宜的溫度與ph

4)蛋白質種氨基酸數目與mrna、dna中鹼基數目的關係:如果某蛋白質中有n個氨基酸,則指導該蛋白質合成的mrna的鹼基數目為3n ,控制該蛋白質合成的dna(基因)中的鹼基數目為6n。比例是1:

3:65基因和性狀的關係: 基因控制生物的性狀,基因是決定生物性狀的基本單位——結構單位和功能單位。基因和遺傳資訊的關係:

基因中的脫氧核苷酸(鹼基對)排列順序代表遺傳資訊不同的基因含有不同的脫氧核苷酸的排列順序。

例如:豌豆的高莖基因d和矮莖基因d含有不同的脫氧核苷酸排列順序。

基因的基本功能:1).通過自我複製,在傳種接代中傳遞遺傳資訊。2).通過轉錄、翻譯,在後代個體發育過程中,表達遺傳資訊。

6基因對性狀的控制:1基因通過控制酶的合成來控制代謝過程,從而控制生物的性狀。如;酪氨酸酶與白化病。2、基因通過控制蛋白質分子的結構來直接影響性狀。

例如:鐮刀型細胞貧血症

1、基因是dna的片段,但必須具有遺傳效應,有的dn**段屬間隔區段,沒有控制性狀的作用,這樣的dn**段就不是基因。每個dna分子有很多個基因。每個基因有成百上千個脫氧核苷酸。

基因不同是由於脫氧核苷酸排列順序不同。基因控制性狀就是通過控制蛋白質合成來實現的。dna的遺傳資訊又是通過 rna來傳遞的。

2、基因控制蛋白質的合成:rna與dna的區別有兩點:①鹼基有乙個不同:

rna是尿嘧啶,dna則為胸腺嘧啶。②五碳糖不同:rna是核醣,dna是脫氧核醣,這樣一來組成rna的基本單位就是核醣核苷酸;dna則為脫氧核苷酸。

5、信使rna的遺傳資訊即鹼基排列順序是由dna決定的;轉運rna攜帶的氨基酸(如甲硫氨酸、谷氨酸)能在蛋白質的氨基酸順序的哪乙個位置上是由信使rna決定的,歸根結底是由dna的特定片段(基因)決定的。

6、信使rna是由dna的一條鏈為模板合成的;蛋白質是由信使rna為模板,每三個核苷酸對應乙個氨基酸合成的。公式:基因(或dna)的鹼基數目:

信使rna的鹼基數目:氨基酸個數=6:3:

1;脫氧核苷酸的數目=的基因(或dna)的鹼基數目;肽鍵數=脫去水分子數=氨基酸數目—肽鏈數。

7、一種氨基酸可以只有乙個密碼子,也可以有數個密碼子,一種氨基酸可以由幾種不同的密碼子決定.

高二生物總結

1減數 和有絲 染色體 dna的變化曲線的比較規律 區別一有絲 還是減數 的曲線,看起點和終點,起點和終點在同一直線上的為有絲 不在同一直線上的為減數 區別二染色體還是dna的曲線,看染色體或dna暫時翻倍的時間,翻倍的時間在間期,且線條是傾斜 dna的複製需一定時間 的為dna 翻倍的時間在後期 ...

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