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고등학교 생물학 필수 고주파 시험 지점 1
1. 세포는 생물체의 구조와 기능의 기본 단위이다. 세포는 모든 동식물 구조의 기본 단위이다. 바이러스에는 세포 구조가 없다.
2. 진핵세포와 원핵 세포의 주요 차이점은 핵막을 경계로 하는 핵이 있는지 여부다.
3. 세포학설의 주요 내용: 세포는 하나의 유기체로, 모든 동식물은 세포에서 발육하여 세포와 세포의 산물로 구성된다. 세포는 상대적으로 독립된 단위로, 자신의 생명과 다른 세포 * * * 와 함께 구성된 전체 생명에 작용한다. 새로운 세포는 오래된 세포에서 생성될 수 있다.
4. 생명체계의 구조수준: 세포 → 조직 → 기관 → 시스템 → 개인 → 군체 → 군락 → 생태계 → 생물권.
세포의 화학 원소는 대량의 원소와 미량 원소로 나뉜다. 생물체를 구성하는 화학 원소는 무기자연계에서 모두 찾을 수 있으며, 생물계에 고유한 화학 원소는 없다. 생물계와 비생물계가 통일성을 가지고 있다는 것을 설명한다.
6. 세포는 비생물과 비교했을 때 각종 원소의 상대적 함량이 크게 달라 생물계와 비생물계에도 차이가 있음을 보여준다.
세포 내 함량이 가장 많은 유기물은 단백질이다. 단백질은 아미노산을 기본 단위로 구성하는 생물 대분자이다. 각 아미노산 분자는 적어도 하나의 아미노 (-NH2) 와 하나의 카르복실기 (-COOH) 를 함유하고 있으며, 모두 하나의 아미노기와 하나의 카르복실기가 같은 탄소 원자에 연결되어 있다. 두 아미노산 분자를 연결하는 화학 결합 (-NH-CO-) 을 펩타이드 결합이라고 합니다.
8. 모든 생명활동은 단백질과 불가분의 관계에 있다. 단백질은 생명활동의 주요 주도자이다. 단백질의 기능은 구조 단백질, 촉매 작용 (효소), 운송 전달체, 정보 전달 (호르몬), 면역 (항체) 등이다.
9. 핵산은 뉴클레오티드 (1 분자 질소 염기, 1 분자 5 탄당, 1 분자인산으로 구성됨) 로 연결된 긴 사슬로 모든 생물의 유전 물질이다. 세포 내에서 유전 정보를 전달하는 물질로 생물체의 유전, 변이, 단백질의 생합성에서 매우 중요한 역할을 한다. 핵산은 DNA 와 RNA 두 가지로 나뉜다. DNA 는 A, T, G, C 인 두 개의 디옥시 뉴클레오티드 사슬로 이루어져 있다. RNA 는 A, U, G, C 인 리보 뉴클레오티드 사슬로 이루어져 있습니다.
10. 당류는 세포의 주요 에너지 물질로 대략 단당, 이당, 다당으로 나뉜다. 그 기본 구성 단위는 포도당이다. 식물 체내의 에너지 저장 물질은 전분이고, 사람과 동물의 에너지 저장 물질은 글리코겐 (간당원과 근당원) 이다.
11. 지질분지방, 인지질, 스테로이드 등. 지방은 세포 내 좋은 에너지 저장 물질입니다. 인지질은 생물막을 구성하는 중요한 성분이다. 콜레스테롤은 세포막을 구성하는 중요한 성분으로, 인체에도 혈중 지질에 관여한다.
12. 생물대분자는 탄소사슬을 뼈대로 하여 많은 단량체에서 폴리머로 연결된다. C 는 세포를 구성하는 기본 요소입니다.
13. 일반적으로 말하자면, 물은 세포의 각종 화학만성분 중에서 가장 많이 함유되어 있다. 물은 세포에 자유수와 결합수의 두 가지 형태로 존재하며, 대부분 자유수이다. 결합수는 세포 구조와 중요한 구성 성분이며, 자유수는 세포 내의 좋은 용제이다.
14. 세포에 있는 대부분의 무기 염은 이온 형태로 존재한다. 무기염은 세포와 생물체의 생명활동을 유지하는 데 중요한 역할을 한다.
세포막은 주로 지질과 단백질로 구성되어 있다.
인지질 쌍분자층은 기본 골격으로 기능이 복잡한 세포막일수록 단백질의 종류와 수가 많아진다. 세포막은 일정한 유동성이라는 구조적 특징을 가지고 있으며, 선택 통과성이라는 기능적 특징을 가지고 있다. 세포막의 기능은 다음과 같습니다. 세포를 외부 환경과 분리하십시오. 세포 안팎의 물질 제어 (통제 역할은 상대적임); 세포 간 정보 교환을 진행하다.
16. 세포벽은 식물 세포를 지원하고 보호하는 역할을 한다. 식물 세포벽의 주성분은 섬유소와 펙틴이다.
17. 미토콘드리아는 살아있는 세포가 유산소 호흡을 하는 주요 장소이다. 건나 녹색 염색액은 미토콘드리아를 전문적으로 염색하는 살아있는 세포 염료이다.
18. 엽록체는 녹색식물이 광합성을 하는 장소이다.
19. 리보당체는 세포 내에서 아미노산을 단백질로 합성하는 장소이다.
20. 내질망은 세포 내 단백질 합성과 가공, 지질 합성의 작업장이다.
고등학교 생물학 필수 고주파 시험 지점 2
1. 골기체는 동물세포의 분비물과 식물세포의 세포벽 형성과 관련이 있다.
리소좀 (lysozyme) 는 소화공장입니다. 각종 세포기를 분리하는 방법은 차속 원심법이다.
3. 중심체는 동물과 일부 하등 식물 세포의 유사 분열과 관련이 있다.
4. 세포막과 세포막, 핵막 등의 구조, * * * 세포를 구성하는 생물막 시스템. 세포와 외부 환경의 물질 수송, 에너지 변환 및 정보 전달 과정에서 결정적인 역할을 한다.
5. 세포핵은 유전정보베이스, 세포대사와 유전의 통제센터이다.
모델 형식에는 물리적 모델, 개념 모델, 수학적 모델 등이 포함됩니다.
7. 세포막과 액포막, 그리고 두 층막 사이의 세포질을 원생층이라고 합니다. 원형질층은 반투막에 해당한다.
8. 세포막과 기타 생체막은 모두 투과성 막을 선택한다. 세포막의 유동 상감 모형은 산거와 닉슨이 제기한 것이다. 인지질 분자와 대부분의 단백질 분자는 운동할 수 있다.
9. 물질이 막 횡단 수송하는 방식은 자유 확산, 확산 지원, 능동적 운송이다. 거대 분자의 수송은 포톤과 포토이다. 그 중 운반체가 필요한 것은 확산과 주동운송을 돕는 것이고, 에너지를 소비하는 것은 주동운송, 포삼, 포토이다.
10. 실험 과정에서 변할 수 있는 요소를 변수라고 합니다. 인위적으로 변하는 변수를 인수라고 합니다. 인수의 변화에 따라 변하는 변수를 인변수라고 합니다. 인수를 제외한 변수를 독립 변수라고 합니다.
11. 한 가지 요인을 제외하고는 모두 변하지 않는 실험을 대조실험이라고 합니다. 일반적으로 대조군과 실험팀을 설치하다.
12. 세포 중 매 순간 진행되는 많은 화학반응을 통칭하여 세포 대사라고 한다.
13. 분자가 정상에서 화학반응이 발생하기 쉬운 활성상태로 바뀌는 데 필요한 에너지를 활성화에너지라고 합니다. 무기촉매제보다 효소가 활성화에너지를 낮추는 작용이 더 두드러져 촉매 효율이 더 높다.
14. 효소는 살아 있는 세포에서 나오는 촉매 작용을 하는 유기물이다. 그 중 절대다수의 효소는 단백질이고, 소수는 RNA 이다. 효소의 촉매 작용은 효율성과 특이성을 가지고 있다. 효소의 촉매작용은 적당한 온도와 pH 값 등의 조건이 필요하다.
15.ATP 분자 단순성: a-p ~ p ~ p. 세포 내 ATP 와 ADP 가 서로 전환되는 에너지 공급 메커니즘은 생물계의 * * * 성이다. 세포에서 에너지를 필요로 하는 대부분의 생명활동은 ATP 에서 직접 에너지를 공급한다.
16. 유산소 호흡의 3 단계는 각각 세포질 기질, 미토콘드리아 기질, 미토콘드리아 내막에서 진행되며, CO2 는 2 단계에서 생성되고, 물은 3 단계에서 발생한다.
무산소 호흡은 세포질 기질에서 진행된다. 효모, 유산균 등 미생물의 무산소 호흡은 발효라고도 한다. 브롬사향초페놀 블루는 CO2 (푸른색이 노랗게 변함), 중크롬산 칼륨감 알코올 (오렌지색이 회록색으로 바뀐다) 을 감정한다.
17. 엽록소 A 와 엽록소 B 는 주로 청자광과 붉은 빛을 흡수하고, 카로틴과 잎황소는 주로 청자광을 흡수한다. 낭체 같은 박막에 분포되어 있다.
18. 광반응 단계의 화학반응은 낭체 같은 박막에서 진행되며 생성물은 [H] 와 ATP 입니다. 암반응 단계의 화학반응은 엽록체 기질에서 진행되며 빛이 있든 없든 할 수 있다. 광합성에서 방출되는 산소는 모두 물에서 나온다.
19. 광합성의 강도에 영향을 미치는 환경적 요인은 이산화탄소 농도, 수분 양, 조명 강도, 빛의 성분, 온도의 높낮이 등이다.
20. 세포 표면적과 부피의 관계는 세포의 성장을 제한한다.
고등학교 생물학 필수 고주파 시험점 3
1. 다세포 생물은 수정란부터 세포의 증식과 분화를 거쳐 성체로 발전해야 한다. 세포의 증식은 생물체의 성장, 발육, 번식, 유전의 기초이다.
2. 진핵세포는 세 가지 방법으로 분열한다: 실크 분열, 실크 분열, 감수 분열.
3. 연속적으로 분열된 세포는 한 번의 분열이 완료될 때부터 다음 분열이 완료될 때까지 이 세포주기를 시작한다. 세포주기는 분열기와 분열기의 두 단계로 이루어져 있다. 세포주기의 대부분의 시간은 분열 기간에 있다. 분열기간은 분열기에 활발한 물질을 준비하여 DNA 분자의 복제와 관련 단백질의 합성을 완료하고 세포가 적당한 성장을 한다.
4. 분할 기간은 4 개의 기간으로 분할 된다: 이전, 중기, 후기, 말기. 양파 뿌리 끝 실크 분열장을 만드는 제작 과정은 해리 → 헹굼 → 염색 → 제작이다.
5. 세포 유사 분열의 중요한 의미는 친대 세포의 염색체를 복제한 후 정확하게 두 개의 자세포에 고르게 분배함으로써 생물의 친세대와 자손 사이에 유전적 특성의 안정성을 유지하고 생물의 유전에 중요한 의미를 갖는다는 것이다.
6. 무사 분열: 분열 과정에서 방추와 염색체의 변화는 나타나지 않았다.
7. 세포 분화는 유전자 선택 표현의 결과이며, 생물 개체 발육의 기초이며, 각종 생리 기능의 효율을 높이는 데 도움이 된다.
8. 세포의 만능성은 이미 분화된 세포를 가리키며, 여전히 완전한 개인으로 발전할 수 있는 잠재력을 가지고 있다. 고도로 분화된 식물 세포는 여전히 세포 만능성을 유지하고 있다. 분화된 동물체세포의 핵은 만능성을 가지고 있다.
9. 세포 사멸은 유전자에 의해 결정되는 세포가 자동으로 생명을 끝내는 과정이며, 세포 프로그래밍 죽음이라고도 한다.
10. 암세포는 무한히 증식할 수 있고, 형태구조가 크게 변하고, 표면이 변하는 것이 특징이다.
11. 발암인자는 크게 물리발암인자, 화학발암인자, 바이러스발암인자라는 세 가지 범주로 나뉜다. 그 이유는 원암 유전자와 종양 억제 유전자가 돌연변이를 일으키기 때문이다. 발암은 일종의 다유전자 누적 효과이다.
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