- 1、生命系统的结构层次
- 2、原核细胞、真核细胞及病毒
- 3 显微镜的使用和细胞学说
- 4 组成细胞的元素种类和含量
- 5、生物界与非生物界的统一性及常考元素
- 6 细胞中化合物的种类及含量
- 7 水及水的存在形式
- 8 无机盐的存在形式及功能
- 9 三种有机化合物的鉴定
- 10 糖类的元素组成、种类及功能
- 11、脂质的元素组成、种类及功能
- 12、蛋白质的基本单位及其种类
- 13、蛋白质的结构和功能及其多样性
- 14 蛋白质相关计算
- 15、蛋白质变性、盐析和水解
- 16、核酸的基本单位及其种类
- 17 核酸的种类、功能及其分布
- 18 生物大分子是以碳链为骨架的多聚体
- 19 细胞壁的组成及功能
- 20 细胞膜的组成、结构及其功能
- 21 细胞质基质的组成及功能
- 22 八种细胞器的结构及功能
- 23、细胞器之间的协调配合
- 24 细胞核的结构及功能
- 25 细胞生物膜系统及对生物膜结构的探索历程
- 26 自由扩散
- 27 细胞的吸水和失水
- 28 协助扩散
- 29 主动运输
- 30 物质运输的曲线问题
- 31 胞吞和胞吐
- 32 酶的发现、命名、作用和本质
- 33 酶的特性
- 34 pH对酶活性影响及其曲线问题
- 35 温度对酶活性影响及其曲线问题
- 36 酶浓度和底物浓度对反应的影响及曲线问题
- 37 多因素对酶促反应的影响及曲线问题
- 38 抑制剂对酶促反应的影响及曲线问题
- 39 酶的应用
- 40 关于酶的常见错误辨析
- 41 ATP的元素组成及结构
- 42 ATP功能及ATP与ADP相互转化
- 43 不同物质中“A”代表的含义辨析
- 44 细胞呼吸的概念、本质及类型
- 45 有氧呼吸的过程、物质变化及能量变化
- 46 无氧呼吸的过程及类型
- 47 细胞呼吸中各原子的去向和来源
- 48 影响呼吸作用的因素
- 49 细胞呼吸相关计算问题
- 50 细胞呼吸的应用及液滴移动问题
- 51 判断细胞呼吸类型
- 52 光合作用探究历程
- 53 叶绿体中色素的种类和作用
- 54 光合作用基本过程
- 55 环境改变对光合作用各物质含量影响
- 56 光合与呼吸作用的联系
- 57 总光合与净光合的辨析
- 58 光合作用的相关计算题型
- 59 光合作用坐标图点的移动问题
- 60 光合作用影响因素及应用
- 61 化能合成作用及新陈代谢类型
- 62 细胞不能无限长大的原因
- 63 细胞增殖的概念、类型及细胞周期
- 64 有丝分裂的过程及动植物的区别
- 65 有丝分裂图像辨析
- 66 有丝分裂过程各曲线问题
- 67 有丝分裂与秋水仙素的关系
- 68 减数分裂的过程及形成精子与卵细胞异同
- 69 减数分裂图像辨析
- 70 减数分裂过程各曲线问题
- 71 细胞分裂的标记问题
- 72 细胞分裂与基因的关系
- 73 受精作用
- 74 各细胞分裂的辨析及异常判断
- 75 细胞分化概念、实质、特点、意义
- 76 细胞全能性与植物组织培养(必修一)
- 77 干细胞
- 78 细胞增殖与细胞分化联系
- 79 细胞衰老概念及个体衰老与细胞衰老的关系
- 80 细胞衰老的特征
- 81 细胞衰老的原因
- 82 细胞凋亡概念和意义
- 83 细胞凋亡和细胞坏死及细胞自噬
- 84 癌细胞的概念和特征
- 85 致癌因子、癌变与癌症的治疗
- 86 分裂、分化、衰老、凋亡和癌变对遗传物质的影响
- 87、豌豆相对性状及作为实验材料的原因
- 88、一对相对性状实验过程
- 89、性状分离比的模拟实验
- 90、杂交类型的比较与应用
- 91、分离定律的实质、适用条件和发生的时期
- 92、显隐性及纯合子与杂合子的判断
- 93、分离定律的相关计算
- 94、分离定律特殊题型
- 95、两对相对性状实验过程
- 96、等位基因、非等位基因、基因型和表现型的概念及关系
- 97、自由组合定律适用条件、实质和发生的时期
- 98、多对独立遗传的等位基因自由组合问题
- 99、基因型推断问题
- 100、自由组合的解题方法
- 101、自由组合定律特殊题型
- 102、基因与环境共同控制性状
- 103、基因与染色体的关系
- 104、性别决定性别决定的类型
- 105、伴性遗传与同源区段
- 106、遗传图谱分析方法
- 107、肺炎链球菌的转化实验
- 108、噬菌体侵染细菌实验
- 109、生物体内遗传物质的分析
- 110、DNA的结构及相关计算
- 111、DNA的复制及基因的概念
- 112、遗传信息的转录过程
- 113、遗传信息的翻译过程
- 114、中心法则及基因表达与性状的关系
- 115、基因表达综合类考题
- 116、基因突变
- 117、基因重组
- 118、染色体变异的判断与分析
- 119、变异在育种中的应用
- 120、低温诱导植物细胞染色体数目的变化
- 121、生物变异类型的判断
- 122、达尔文的生物进化论
- 123、现代生物进化理论
- 124、基因频率与基因型频率的计算
- 125、内环境及其稳态的调节
- 126、体温调节和水盐调节
- 127、神经调节的结构基础及基本方式
- 128、神经冲动的产生和传导
- 129、神经调节中的离子与神经递质
- 130、神经系统的分级调节及人脑的高级功能
- 131、激素与内分泌系统
- 132、激素调节的过程
- 133、血糖调节曲线与糖尿病
- 134、体液调节与神经调节的关系
- 135、免疫系统的组成
- 136、免疫系统的功能
- 137、特异性免疫
- 138、免疫失调及免疫学的应用
- 139、植物生长素发现及特性
- 140、植物向性生长分析
- 141、其他植物激素
- 142、植物生长调节剂与环境因素参与条件
- 143、探索植物生长调节剂的应用
- 144、种群的数量特征
- 145、种群数量的变化及影响因素
- 146、种群的增长曲线
- 147、培养液中酵母菌种群数量的变化
- 148、群落的结构
- 149、群落的主要类型及群落的演替
- 150、研究土壤中小动物类群的丰富度
- 151、生态系统的结构
- 152、生态系统的能量流动
- 153、能量流动的相关计算
- 154、生态系统的物质循环和信息传递
- 155、生态系统的稳定性
- 156、生物多样性及其保护
- 157、人类活动与生态工程
- 158、微生物的培养技术及应用
- 159、微生物的选择培养和计数
- 160、传统发酵技术的应用
- 161、发酵工程及其应用
- 162、植物细胞工程
- 163、动物细胞工程
- 164、胚胎工程
- 165、生物技术的安全性与伦理问题
- 166、试管动物、克隆动物与转基因动物
- 167、基因工程的基本工具
- 168、基因工程的基本操作程序
- 169、基因工程的应用和蛋白质工程
一、人体的内环境与稳态
细胞生活的环境
体液包括细胞内液和细胞外液。细胞外液是细胞直接生活的环境,称为内环境,包括血浆、组织液和淋巴等。
血浆与组织液、淋巴在成分上的主要区别是血浆中含有较多的蛋白质。
内环境的理化性质包括渗透压、酸碱度和温度等。
内环境的稳态
稳态是指正常机体通过调节作用,使各个器官、系统协调活动,共同维持内环境的相对稳定状态。
稳态的调节机制是神经—体液—免疫调节网络。
内环境稳态是机体进行正常生命活动的必要条件。
二、神经调节
神经调节的结构基础
神经系统的基本结构和功能单位是神经元,包括细胞体、树突和轴突。
反射弧是完成反射的结构基础,包括感受器、传入神经、神经中枢、传出神经和效应器。
神经冲动的产生和传导
静息电位表现为外正内负,主要是由于钾离子外流造成的;动作电位表现为外负内正,主要是由于钠离子内流造成的。
兴奋在神经纤维上以电信号的形式传导,具有双向传导的特点。
神经系统的分级调节
各级中枢的功能不同,低级中枢受高级中枢的调控。
人脑的高级功能包括语言、学习、记忆和思维等。
三、体液调节
激素调节的发现
促胰液素的发现是人们认识激素调节的开端。
激素调节的实例
血糖平衡的调节:胰岛素能降低血糖浓度,胰高血糖素和肾上腺素能升高血糖浓度,它们共同维持血糖的平衡。
甲状腺激素分泌的分级调节:下丘脑分泌促甲状腺激素释放激素作用于垂体,促使垂体分泌促甲状腺激素,促甲状腺激素作用于甲状腺,促使甲状腺分泌甲状腺激素。
激素调节的特点
微量和高效;通过体液运输;作用于靶器官、靶细胞。
四、免疫调节
免疫系统的组成
免疫器官:包括骨髓、胸腺、脾、淋巴结和扁桃体等。
免疫细胞:包括淋巴细胞(T 细胞、B 细胞)、吞噬细胞等。
免疫活性物质:包括抗体、淋巴因子、溶菌酶等。
免疫系统的防卫功能
人体的三道防线:第一道防线是皮肤、黏膜;第二道防线是体液中的杀菌物质和吞噬细胞;第三道防线是特异性免疫,包括体液免疫和细胞免疫。
体液免疫过程:抗原刺激 B 细胞,在辅助性 T 细胞的作用下增殖分化为浆细胞和记忆 B 细胞,浆细胞产生抗体与抗原结合。
细胞免疫过程:抗原被抗原呈递细胞摄取、处理后呈递给辅助性 T 细胞,在其作用下,细胞毒性 T 细胞增殖分化为新的细胞毒性 T 细胞和记忆 T 细胞,新的细胞毒性 T 细胞与靶细胞密切接触,使其裂解死亡。
免疫系统的监控和清除功能
免疫系统可以监控并清除体内已经衰老或因其他因素而被破坏的细胞,以及癌变的细胞。
免疫失调引起的疾病
自身免疫病:由于免疫系统异常敏感、反应过度,“敌我不分”地将自身物质当作外来异物进行攻击而引起的疾病,如类风湿性关节炎、系统性红斑狼疮等。
过敏反应:已免疫的机体在再次接受相同抗原时所发生的组织损伤或功能紊乱。
免疫缺陷病:由于机体免疫功能不足或缺乏而引起的疾病,如先天性免疫缺陷病、获得性免疫缺陷病(如艾滋病)。
五、植物生命活动的调节
生长素的发现过程
达尔文父子的实验:提出单侧光照射使胚芽鞘的尖端产生某种“影响”,当这种“影响”传递到下部的伸长区时,会造成背光面比向光面生长快,因而出现向光性弯曲。
鲍森·詹森的实验:证明胚芽鞘尖端产生的“影响”可以透过琼脂片传递给下部。
拜尔的实验:证明胚芽鞘的弯曲生长,是因为尖端产生的“影响”在其下部分布不均匀造成的。
温特的实验:证明造成胚芽鞘弯曲的“影响”确实是一种化学物质,并把它命名为生长素。
生长素的产生、运输和分布
产生部位:主要是幼嫩的芽、叶和发育中的种子。
运输:包括极性运输(从形态学上端运输到形态学下端)和非极性运输。
分布:相对集中地分布在生长旺盛的部分。
生长素的生理作用
具有两重性,即低浓度促进生长,高浓度抑制生长。
不同器官对生长素的敏感程度不同,根>芽>茎。
其他植物激素
赤霉素:促进细胞伸长、植株增高,促进种子萌发和果实发育。
细胞分裂素:促进细胞分裂。
脱落酸:抑制细胞分裂,促进叶和果实的衰老和脱落。
乙烯:促进果实成熟。
植物激素间的相互作用
植物的生长发育和适应环境变化的过程中,各种植物激素并不是孤立地起作用,而是多种激素相互作用共同调节。
以上只是高二生物选择性必修一课程的部分重要知识点,在学习过程中,还需要结合教材、实验和练习题进行深入理解和掌握。








