高三生物重要的知识点【经典3篇】

高三生物重要的知识点 篇一

在高三生物课程中,有许多重要的知识点需要我们掌握。下面就让我们一起来了解一下这些重要的知识点吧。

首先是细胞生物学方面的知识。细胞是生物体的基本单位,我们需要了解细胞的结构和功能。比如,细胞膜是细胞的外包装,它可以控制物质的进出。细胞核是细胞的控制中心,其中含有遗传物质DNA。细胞质是细胞的主要成分,其中包含各种细胞器。此外,我们还需要了解细胞的分裂过程,包括有丝分裂和减数分裂。

其次是遗传学方面的知识。遗传学研究的是遗传现象和遗传规律。我们需要了解基因的结构和功能,基因是生物遗传信息的基本单位。我们还需要了解基因的遗传方式,包括显性遗传和隐性遗传。此外,我们还需要了解基因突变和基因重组的原理和影响。

再次是进化生物学方面的知识。进化是生物多样性的基础,我们需要了解进化的基本概念和进化的证据。我们还需要了解自然选择和适者生存的原理,以及进化的速度和模式。

最后是生态学方面的知识。生态学研究的是生物与环境的相互关系。我们需要了解生态系统的组成和功能,以及能量流和物质循环的规律。我们还需要了解生态系统的稳定性和破坏,以及生态环境保护的重要性。

总之,高三生物课程中有许多重要的知识点需要我们掌握。通过学习细胞生物学、遗传学、进化生物学和生态学的知识,我们可以更好地理解生物世界的奥秘,为未来的学习和研究打下坚实的基础。

高三生物重要的知识点 篇二

在高三生物课程中,有一些重要的知识点对我们的学习和考试都非常重要。下面就让我们一起来了解一下这些重要的知识点吧。

首先是细胞的结构和功能。细胞是生物体的基本单位,了解细胞的结构和功能对于理解生物体的生命活动非常重要。我们需要了解细胞膜的结构和功能,细胞质的组成和作用,细胞核的结构和功能,以及各种细胞器的结构和功能。

其次是遗传学方面的知识。遗传学是生物学的重要分支,研究的是基因的传递和变异规律。我们需要了解基因的结构和功能,基因的遗传方式,基因突变和基因重组的原理,以及基因的表达调控。

再次是进化生物学方面的知识。进化是生物多样性的基础,了解进化的基本概念和证据对于理解生物的起源和发展非常重要。我们需要了解自然选择和适者生存的原理,进化的速度和模式,以及进化对生物体结构和功能的影响。

最后是生态学方面的知识。生态学是研究生物与环境相互关系的学科,了解生态学的基本概念和原理对于理解生态系统的结构和功能非常重要。我们需要了解生态系统的组成和层次,能量流和物质循环的规律,以及人类活动对生态环境的影响和保护。

总之,高三生物课程中有许多重要的知识点需要我们掌握。通过学习细胞的结构和功能,遗传学的知识,进化生物学的理论,以及生态学的原理,我们可以更好地理解生物的奥秘,为未来的学习和研究打下坚实的基础。

高三生物重要的知识点 篇三

高三生物重要的知识点汇编

  高三的时候,大都数科目都开始进入总复习阶段,生物这门科目也是。那么对于理科的学生来讲,生物这门课程应该复习哪些知识点呢?下面是百分网小编为大家整理的高三生物知识归纳,希望对大家有用!

  高三生物必背知识

  1. 人的成熟红细胞的特殊性:

  ①成熟的红细胞中无细胞核;

  ②成熟的红细胞中无线粒体、核糖体等细胞器结构;

  ③红细胞吸收葡萄糖的方式为协助扩散;

  ④葡萄糖在成熟的红细胞中通过糖酵解获得能量(两条途径:糖直接酵解途径EMP和磷酸己糖旁路途径HMP)。

  2. 蛙的红细胞增殖方式为无丝分裂。

  3. 乳酸菌是细菌,全称叫乳酸杆菌。

  4.XY是同源染色体,但其大小不一样(Y染色体短小得多),所携带的基因不完全相同(Y染色体上基因少得多)。

  5. 酵母菌是菌,但为真菌类,属于真核生物。

  6.一般的生化反应都需要酶的催化,可水的光解不需要酶,只是利用光能进行光解,这就是证明“并不是生物体内所有的反应都需要酶”的例子。

  7.人属于需氧型生物,人的体细胞主要是进行有氧呼吸的,但红细胞却进行无氧呼吸。

  8.细胞分化一般不可逆,但是植物细胞很容易重新脱分化,然后再分化形成新的植株。

  9. 高度分化的细胞一般不具备全能性,但卵细胞是个特例。

  10. 细胞的分裂次数一般都很有限,但癌细胞又是一个特例。

  11. 人体的酶发挥作用时,一般需要接近中性环境,但胃蛋白酶却需要酸性环境。

  12. 矿质元素一般都是灰分元素,但N例外。

  13. 双子叶植物的种子一般无胚乳,但蓖麻例外;单子叶植物的种子一般有胚乳,但兰科植物例外。

  14. 植物一般都是自养型生物,但菟丝子、大花草、天麻等是典型的异养型植物。

  15. 蜂类、蚁类中的雄性个体是由卵细胞单独发育而来的,只具有母方的遗传物质;雌性个体由受精卵发育而来。

  16. 一般营养物质被消化后,吸收主要是进入血液,但是甘油与脂肪酸则被主要被吸收进入淋巴液中。

  17. 纤维素在人体中是不能消化的,但是它能促进肠的蠕动,有利于防止结肠癌,也是人体必需的营养物质了,所以也称为“第七营养物质”。

  18. 酵母菌的呼吸方式为兼性厌氧型,有氧时进行有氧呼吸,无氧时进行无氧呼吸。

  19. 高等植物无氧呼吸的产物一般是酒精,但是某些高等植物的某些器官的无氧呼吸产物为乳酸,如:马铃薯的块茎、甜菜的块根、玉米的胚等。

  20. 化学元素“砷”是唯一可以使人致癌而不使其他动物致癌的致癌因子。

  21. 体细胞的基因一般是成对存在的,但是,雄蜂和雄蚁就是孤雌生殖,只有卵细胞的染色体!

  22. 体细胞的基因一般是成对存在的,植物中的香蕉是三倍体,进行无性生殖。

  高中生物知识要点

  基因工程

  1.基因工程的诞生

  (1)基因工程:按照人们的意愿,进行严格的设计,并通过体外 DNA 重组和转基因等技术,从而创造出更符合人们需要的新的生物类型和生物产品。

  (2)基因工程诞生的理论基础是在生物化学、分子生物学和微生物学科的基础上发展起来,技术支持有基因转移载体的发现、工具酶的发现,DNA 合成和测序仪技术的发明等。

  2..基因工程的原理及技术

  (3)基因工程操作中用到了限制酶、DNA 连接酶、运载体

  考点限制酶细化:

  限制酶主要从原核生物生物中分离纯化出来,这种酶在原核生物中的作用是识别 DNA 分子的特定核苷酸序列,并且使每条链中特定部位的两个核苷酸之间的磷酸二酯键断开。

  ① 限制酶的

特性是识别特定核苷酸序列,切割特定切点。限制酶产生的末端有两种:粘性末端和平末端。

  ② DNA 连接酶与 DNA 聚合酶的作用部位是磷酸二酯键,二者在作用上的区别为前者是恢复被限制性内切酶切开的两个核苷酸之间的磷酸二酯键,后者单个的核苷酸连接到DNA分子上。

  ③ 作为基因工程的载体应该具备标记基因、多个限制性内切酶切点、能够在宿主细胞内复制和稳定存等特点。

  ⑤ 常见的载体种类有质粒、动植物病毒、噬菌体

  (4)基因工程四步骤:目的基因的获取、基因表达载体的构建、将目的基因导入受体细胞、目的基因的检测和表达。

  考点细化:

  ① 目的基因的获取方法为根据基因的核苷酸序列、基因的功能、基因在载体上的'位置、基因的转录产物、以及基因的表达产物蛋白质等特性来获取目的基因。

  ② 基因文库、基因组文库、cDNA 文库的区别:含有某种生物不同基因的许多DNA 片段,导入受体菌的群体中储存,各个受体菌体分别含有这种生物的不同基因,称之为基因文库。如果含有一种生物所有基因,叫做基因组文库。只包含一种生物的一部分基因,这种基因文库叫做部分基因文库,如cDNA 文库。

  ③ 基因重组操作中构建基因表达载体的目的是将目的基因在受体细胞中稳定存在,并且遗传给下一代,同时目的基因能够表达和发挥作用。

  ④ 一个完整的基因表达载体包括:目的基因、启动子、终止子、标记基因。

  ⑤ 将目的基因导入植物细胞、动物细胞和微生物细胞的常用方法分别是脓杆菌转化法、显微注射法、Ca2+处理法。

  ⑥ 基因工程的受体细胞选择,植物可以采用体细胞,动物不能用体细胞,一般采用受精卵细胞。因为受精卵具有全能性。

  ⑦ 当受体细胞是大肠杆菌时常用Ca2+处理细胞,这样做的目的是使细胞处于一种能够吸收周围环境中的DNA分子的感受态细胞。

  ⑧ 目的基因的检测:转基因生物的 DNA 是否插入了目的基因(DNA分子杂交技术);

  目的基因是否转录出了 mRNA(分子杂交技术);

  目的基因是否翻译成蛋白质(抗原-抗体杂交);

  个体生物学水平鉴定(直接观察和检测性状)。

  ⑨ 目的基因的获取、基因表达载体的构建、目的基因的检测和表达一般需要碱基互补配对。将目的基因导入受体细胞不需要碱基互补配对

  3.基因工程的应用

  (5)在农业生产上:主要用于提高农作物的抗逆能力(如:抗除草剂、抗虫、抗病、抗干旱和抗盐碱等),以及改良农作物的品质和利用植物生产药物等方面。

  (6)基因治疗不是对患病基因的修复,基因检测所用的 DNA 分子只有处理为单链才能与被检测的样品,按碱基配对原则进行杂交。

  4.蛋白质工程

  (7)蛋白质工程的本质是通过基因改造或基因合成,对先有蛋白质进行改造或制造新的蛋白质,所以被形象地称为第二代基因工程;基因工程在原则上只能生产自然界已存在的蛋白质

  高中生物基础知识

  物质跨膜运输的实例

  一、渗透作用

  (1)渗透作用:指水分子(或其他溶剂分子)通过半透膜的扩散。

  (2)发生渗透作用的条件:①是具有半透膜 ②是半透膜两侧具有浓度差。

  二、细胞的吸水和失水(原理:渗透作用)

  1、动物细胞的吸水和失水

  外界溶液浓度<细胞质浓度时,细胞吸水膨胀

  外界溶液浓度>细胞质浓度时,细胞失水皱缩

  外界溶液浓度=细胞质浓度时,水分进出细胞处于动态平衡

  2、植物细胞的吸水和失水

  细胞内的液体环境主要指的是液泡里面的细胞液。原生质层:细胞膜和液泡膜以及两层膜之间的细胞质。植物细胞的原生质层相当于一层半透膜。

  外界溶液浓度>细胞液浓度时,细胞质壁分离。原生质层比细胞壁的伸缩性大,当细胞不断失水时,原生质层就会与细胞壁逐渐分离下来,也就是逐渐发生了质壁分离。

  外界溶液浓度<细胞液浓度时,细胞质壁分离复原

  外界溶液浓度=细胞液浓度时就,水分进出细胞处于动态平衡

中央液泡大小

原生质层位置

细胞大小

蔗糖溶液

变小

脱离细胞壁

基本不变

清水

逐渐恢复原来大小

恢复原位

基本不变

  生物膜的流动镶嵌模型

  一、对生物膜结构的探索历程

  膜是由脂质组成的。膜的主要成分是脂质和蛋白质。

  磷酸头部亲水,脂肪酸尾部疏水。

  罗伯特森→暗亮暗→蛋白质—脂质—蛋白质→静态统一结构

  桑格和尼克森提出流动镶嵌模型。细胞膜具有流动性。

  二、流动镶嵌模型的基本内容

  磷脂双分子层构成了膜的基本支架

  蛋白质分子有的镶嵌在磷脂双分子层表面,有的部分或全部嵌入磷脂双分子层中,有的横跨整个磷脂双分子层

  磷脂双分子层和大多数蛋白质分子可以运动。轻油般的流体,具有流动性。

  细胞膜的外表有一层糖蛋白(糖被)。细胞膜表面还有糖类和脂质分子结合成的糖脂。

  组成:由细胞膜上的蛋白质与糖类结合形成。

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