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1、第二章生命的物质基础生物体都具有以下基本特征:生物体具 有共同的物质基础和结构基础, 都有新陈代 谢作用,都有应激性,都有生长、发育和生 殖的现象,都有遗传和变异的特性,都能适 应一定的环境。第一节组成生物体的化学元素及化合物【知识概要】生物体的生命活动都有共同的物质基 础,主要是指组成生物体的化学元素和化合 物是大体相同的。一、组成生物体的化学元素组成生物体的化学元素有二十多种,它 们在生物体内的含量不同。 含量占生物体总 质量的万分之一以上的元素,称大量元素, 如 C H Q N、P、& K、Ca Mg等。生物 生活所必需,但是需要量却很少的一些元 素,称微量元素,如 Fe、Mn
2、Zn、Cu、B、 Mo等。这些化学元素对生物体都有重要作 用。组成生物体的二十多种化学元素, 在无 机自然界都可以找到,没有一种化学元素是 生物所特有的。这个事实说明,生物界和非 生物界具有统一性。二、组成生物体的化合物(一)糖类1 .生物学功能糖类参与细胞组成,是生命活动的主要 能源物质。2 .组成元素及种类糖类的组成元素为 C、H、O,分单糖、 寡糖、多糖三类。单糖是不能水解的最简单的糖类,其分 如葡萄糖、果糖、核糖、脱氧核糖。葡萄糖 和果糖都是含6个碳原子的己糖,分子式都 是GH12Q,但结构式不同,在化学上叫做同 分异构体。如下图所示:葡萄糖果糖葡萄糖果糖环 状 结 构 链状结构核糖(
3、GHwQ)和脱氧核糖(GH。)都 是含有5个碳原子的戊糖,两者都是构成生 物遗传物质(DNA RNA的重要组成成分。 结构式如下图所示:核糖脱氧核糖寡糖(低聚糖)是由少数几个(1个以 内)单糖分子脱水缩合而得的糖。常见的是含有2个单糖单位的双糖,如植物细胞内的 蔗糖、麦芽糖,动物细胞内的乳糖,存在于 藻类细菌、真菌和某些昆虫细胞内的海藻糖 等。蔗糖的形成见下图。葡萄糖果糖蔗糖多糖是由多个单糖缩聚而成链状大分 子,与单糖、双糖不同,一般不溶于水,从 而构成贮藏形式的糖,如高等植物细胞内的 淀粉,高等动物细胞内的糖元。 纤维素是植 物中最普遍的结构多糖。(二)蛋白质1 .生物学功能蛋白质具有催化作
4、用、运输作用和贮存 作用、结构和机械支持作用、 收缩或运动功 能、免疫防护功能、调节作用。2 .组成元素和基本组成单位蛋白质主要由C、H Q N四种元素组 成,多数还含有So基本组成单位是氨基酸,f zOH其通式为此叶y0=0。组成天然蛋白质 H的氨基酸约有20种,都是L型的a氨基酸。 氨基酸与氨基酸之间可以发生缩合反应,形成的键为肽键。肽是两个以上氨基酸连接起 来的化合物。两个氨基酸连接起来的肽叫二 肽,三个氨基酸连接起来的肽叫三肽,多个氨基酸连接起来的肽叫多肽。 多肽都有链状 排列的结构,叫多肽链。蛋白质就是由一条 多肽链或几条多肽链集合而成的复杂的大 分子。3 .结构蛋白质结构分一、二、
5、三、四级结构。 在蛋白质分子中,不同氨基酸以一定数目和 排列顺序编合形成的多肽链是蛋白质的一级结构。 蛋白质分子的高级结构决定于它的一级结构, 其天然构象(四级结构) 是在一 定条件下的热力学上最稳定的结构。4变性蛋白质受到某些物理或化学因素作用时引起生物活性的丧失、溶解度降低以及其他物理化学因素的改变,这种变化称为蛋白质的变性。 变性的实质是由于维持高级结构的次级键遭到破坏而造成的天然构象的解体, 但未涉及共价键的破坏。 有些变性是可 逆的(能复性) ,有些则不可逆。(三)核酸1 生物学功能核酸是遗传信息的载体, 存在于每一个 细胞中。 核酸也是一切生物的遗传物质, 对 于生物体的遗传性、
6、变异性和蛋白质的生物 合成有极其重要的作用。2种类核酸分DN用口 RNAW大类。所有生物细 胞都含有这两大类核酸(病毒只含有DNA< RNA) 。3组成元素及基本组成单位核酸是由C、H O N、P等元素组成的 高分子化合物。其基本组成单位是核苷酸。每个核酸分子是由几百个到几千个核苷酸互相连接而成的。每个核苷酸含一分子碱 基、一分子戊糖(核糖或脱氧核糖)及一分 子的磷酸组成。如下图所示:( '-腺瞟吟核甘酸(5' - AMP 3'-胞喀咤脱氧核甘酸(3' - dCMPDNA勺碱基有四种(A、T、G C), RNA 的碱基也有四种(A、 U、 G、 C) 。这
7、五种碱基的结构式如下图所示:DNA中碱基的百分 含量一定是 A= T、G= C,不同种生物的碱 基含量不同。RNA中A-U、G- C之间并没 有等当量的关系。腺嘌呤(A)鸟嘌呤(G)胸腺嘧啶(T) 尿嘧啶(U)胞嘧啶(C)4结构DNA-级结构中核甘酸之间唯一的连接 方式是3'、5'-磷酸二酯键,如下图所 示。所以DNA勺一级结构是直线形或环形的 结构。DNA勺二级结构是由两条反向平行的 多核音酸链绕同一中心轴构成双螺旋结构。(四)脂类脂类是生物体内一大类重要的有机化合物,由C、 H、 O 三种元素组成,有的(如卵磷脂)含有N、 P 等元素,不溶于水,但溶于乙醚、苯、氯仿和石油醚
8、等有机溶剂。1生物学功能脂类是构成生物膜的重要成分; 是动植物的贮能物质; 在机体表面的脂类有防止机械损伤和水分过度散失的作用; 脂类与其他物质相结合, 构成了细胞之间的识别物质和细胞免疫的成分; 某些脂类具有很强的生物活性。2种类( l )脂肪 也叫中性脂,一种脂肪分子是由一个甘油分子中的三个羟基分别与三个脂肪酸的末端羟基脱水连成酯键形成的。 脂肪是动植物细胞中的贮能物质, 当动物体内直接能源过剩时,首先转化成糖元,然后转化成脂肪。在植物体内就主要转化成淀粉,有的也能转化成脂肪。( 2)类脂包括磷脂和糖脂,这两者除了包含醇、脂肪酸外,还包含磷酸、糖类等非脂性成分。 含磷酸的脂类衍生物叫做磷酯
9、, 含糖的脂类衍生物叫做糖脂。 磷脂和糖脂都参与细胞结构特别是膜结构的形成, 是脂类中的结构大分子。( 3)固醇又叫甾醇,是含有四个碳环和一个羟基的烃类衍生物, 是合成胆汁及某些激素的前体, 如肾上腺皮质激素、 性激素。 有的固醇类化合物在紫外线作用下会变成维生素Do在人和动物体内常见的固醇为胆固醇。(五)水和无机盐1水水是细胞的重要成分, 一般发育旺盛的幼小细胞中含水量较大, 生命活力差的细胞组织中含水量较小,休眠的种子和孢子中含水量一般低于10。水的作用有:水是代谢物质的良好溶剂,水是促进代谢反应的物质, 水参与原生质结构的形成, 水有调节各种生理作用的功能。2无机盐它在体内通常以离子状态
10、存在, 常见的阳离子有K、 Na、 Ca2 、 Mg2、 Fe2、 Fe3等; 常见的阴离子有Cl 、 SO42、 PO43 、 HPO42一、HPQ、HCJ等。各种无机盐离子在体 液中的浓度是相对稳定的,其主要作用有:维持渗透压,维持酸碱平衡,特异作用等。第二节 其他重要化合物【知识概要】一、细胞内能合流通的物质 ATP1 ATP 的结构ATP (三磷酸腺甘)是各种活细胞内普遍存在的一种高磷酸化合物 (水解时释放的能量在2092kJ/mol的磷酸化合物)。ATP 的分子简写成A- PPP, A代表由腺嗯吟 和核糖组成的腺甘,P代表磷酸基团,代 表高能磷酸键。ATP中大量化学能就贮存在 高能磷
11、酸键中。ATP结构中的3个磷酸(Pi) 可依次移去而生成二磷酸腺甘( ADB和一 磷酸腺苷(AMP) ,如下图:2 ATP 的作用ATP水解时释放出的能量,是生物体维持细胞分裂、 根吸收矿质元素离子和肌肉收缩等生命活动所需能量的直接来源, 是细胞内能量代谢的“流通货币” 。在动物肌肉或其他兴奋性组织中, 还有一种高能磷酸化合物即磷酸肌酸,它也是高能磷酸基的贮存者,其中的能量要兑换成“流通货币”才能发挥作用。如图下图所示磷酸肌酸与 ATP关 系。磷酸肌酸 肌酸二、NAO和 NADPnaD又叫辅酶I,全称烟酰胺腺嗯吟二核甘酸;nadP又叫辅酶n,全称烟酰胺腺嘌呤二核苷酸磷酸。 它们都是递氢体, 能
12、从 底物里取得电子和氢。naO和nadP都是以 分子中的烟酰胺部分来接受电子的, 所以烟 酰胺是它们的作用中心。 接受电子的过程如 下图所示:这里虽然从底物脱下来的两个电子都被接受了,但脱下来的两个氢原子却只有一个被接受,剩下的一个质子H 暂时被细胞的缓冲能力接纳下来, 留待参与其他反应。 因止匕,naO和 nadP的还原形式被写作nadh和 NADPH第三章 生命的基本单位细胞第一节 细胞的形态和类别【知识概要】一、细胞的概念及形态细胞是由原生质小团所组成的基本单位,其中含有一个核(或拟核) ,四周被膜 包围着。细胞的大小千差万别。最大的直径近10cm, 如驼鸟卵; 小的需用电子显微镜才能看
13、到,如支原体,其细胞直径只有0.1um。一般细胞的直径都在10100um之间,观察需要借助光学显微镜。细胞的形状多样。有球状、多面体、纺锤体和柱状体等。 由于细胞内在的结构、 自 身的表面张力以及外部的机械压力的作用, 各种细胞总是保持其一定的形态。 细胞的形 状与功能之间有着密切关系, 如运动神经元 细胞质伸展长达几米, 用以传导外界刺激产 生的兴奋。二、原核细胞原核细胞外部由质膜所包围, 质膜之外是坚固的细胞壁。 细胞壁主要是由一种叫胞壁质的蛋白多糖组成。在原核细胞内含有DNA勺区域,没有核膜包围,这个区域为拟 核,其中只有一条 DNA原核细胞中没有内 质网、高尔基体、线粒体和质体等,但含
14、有 核糖核蛋白体、间体、粒状物、类囊体和蓝 色体等。原核细胞细胞质中的内含物有气 泡。多磷酸颗粒、脂肪滴和蛋白粒等。由原 核细胞构成的生物称原核生物,如支原体、 细菌、蓝藻和放线菌等。三、真核细胞真核细胞的细胞质与细胞核之间有核膜把它们分开, 细胞质中的细胞器与结构都比原核细胞复杂。真核细胞内含有的物质,大致可分为四类: 原生质, 它是细胞质与细胞核所组成的生活物质的整体。 细胞质包括质膜、内质网、高尔基体、中心体、线粒体、质体等。后成质,由细胞分化出来具 有一定机能的细胞衍生物, 如纤毛、 鞭毛等。异质, 由原生质高度特化的物质, 如角质、 木质、木柱质、纤维素等。副质,细胞质 中的内含物,
15、 都是新陈代谢的产物, 如淀粉粒、糖元粒、油滴、乳液等。般称尾部)。构成膜的蛋白质按其在膜中与四、真核细胞和原核细胞的主要区分见 卜表真核细胞和原核细胞的主要区别磷脂相互作用方式及排列部位不同,可以分 为外在性蛋白和内在性蛋白两大类, 外在性 蛋白与膜的内外表面相连,内在性蛋白嵌在性 大小色体原核细胞较小(110umj)一个细胞只有一条 DNA与RNA蛋白质不联结在一起真核细胞较大(10100um)脂质的内部I2-4W-有的穿过膜的内外表面。 包膜的结构胞膜的结构有很多假说和模型,胞核无核膜和核仁一个细胞有嚣禁,一曹*1的是“液态镶嵌模型有核膜和核仁是,膜的结构不是静止胞器有线粒体、叶绿体、内
16、质网、高的,而是具有一定的流动性;二是膜蛋白质勺不对称性,即有的镶嵌在脂质中,有系统 系统 分裂 与转译简单复杂有微管和微丝的附在脂质表面3 .细!细胞膜二分体、出芽,无有丝分裂出现在同一时间与地点具有丝分裂器,能进行有丝遂体作用 出现在不同时间与地点(转录在格皮传递、.包膜的功能的基本功能是:物质运输、细胞 ,代谢的调节控制、细胞识别、 呆护细胞等。物质运输方面。细转译在细胞质内)胸膜对物质扁通过有高度的选择性。物质出和果胶质构成。细胞壁分为三层:中胶后 初生壁和次生壁。中胶层(胞间层)把h相邻自由扩散协助扩散主动运输细胞粘合在一起,初生壁在中胶层的两供 所有植物细胞都具有。次生壁在初生壁里
17、邵度高一低高一低低一高载体/、需要需要载体协助需要载体协助面,又分为外、中、内三层,厚而硬,彳 所有植物细胞都有的。在两个相邻细胞碓量不消耗不消耗消耗水、脂溶性物质葡萄糖进入红细胞无机离子、氨基酸进入细胞五、动物细胞和植物细胞的区别入细胞的三种方式见下表:物质出入细胞的方式止匕外,一些大分子物质或物质团块, 还 可以通过内吞和外吐的方式进出细胞。如白的壁上,有胞间连丝联结两个相邻细胞的原 生质体,使细胞之间互相流通。止匕外,植物细胞的细胞器中有液泡和叶绿体。动物细胞表面由质膜包着,它控制着细 胞内物质的运输。两个相邻细胞之间的质膜 也可变形,形成联结或桥粒,使两个相邻细 胞“焊接”在一起,便于
18、通讯。动物细胞质 膜外无细胞壁,动物细胞内的微管对细胞的 形态起着支持作用;动物细胞质内也无明显 的液泡和叶绿体。在核附近有中心体,细胞 有丝分裂时,中心体能发出星状细丝, 分裂 时称为星体。第二节真核细胞的结构和功能【知识概要】一、细胞膜1 .细胞膜的化学组成细胞膜主要由脂类和蛋白质组成, 其中 脂类以磷脂为主,它既有亲水的极性部分(一般称头部),又有疏水的非极性部分(一 细胞吞噬侵入人体的病菌, 属内吞方式;腺 细胞所分泌的酶的过程,属外吐方式。内吞 和外吐也需消耗能量。二、细胞质1 .基质细胞基质呈胶体状,除含有小分子和离 子外,还含有脂类、糖、氨基酸、蛋白质、 RNAo在基质中存在着几
19、千种酶,大多数 中间代谢,如糖酵解、氨基酸合成等都在这 里进行。在基质内分散着具一定结构和功能 的小“器官”叫细胞器,如线粒体、质体。 中心体、内质网、核糖体、溶酶体以及微管 和微丝等。2 .线粒体(1)线粒体形状、大小和数目线粒体 一般呈线状或颗粒状,线粒体的直径约 0.51um,长210um%线粒体数目因细胞类型和生理状况而不同, 每个细胞中线粒体的数量可以从 1 到 50 万个,在生理活动旺盛的细胞中,线粒体数目多; 在衰老或休眠的细胞中线粒体较少。( 2)线粒体结构电镜下观察线粒体由内外两层膜所包围。 外膜磷脂含量较高, 透性较强, 有利于线粒体内外物质交换。 内膜透性较差, 在不同部
20、位向内折叠形成嵴。 嵴之间的内部空隙叫嵴间腔,里面充满基质,基质中含有蛋白质和少量DNA内外膜之间的间隙叫膜间腔。 里面充满液体。 线粒体的内外膜上都附有酶系颗粒, 在外膜上牢固附着的是柠檬酸循环所必需的酶系颗粒。 柠檬酸循环所产生的NADPH1过膜进入线粒体,使ADW变成ATP。在内膜内侧附着有许多带柄小颗粒, 这种颗粒就是可溶性三磷酸腺苷。( 3)线粒体功能线粒体是细胞呼吸中心。 它通过有呼吸作用的多种酶系颗粒, 能将细胞质中的糖酵解, 产生丙酮酸, 再进一步氧化产生能量,并将能量贮藏在ATP高能磷酸键中。ATP!过膜上的小孔向外扩散到细胞质中, 供细胞其他生理活动时能量的需要。3质体质体
21、是绿色植物细胞所特有的细胞器。根据颜色和功能的不同, 成熟的质体分白色体、有色体和叶绿体三类。( 1)白色体(也叫无色体)因所在的组织和功能的不同可分为造粉质体、 造蛋白质体和造油体。( 2) 有色体 有色体内含有叶黄素和胡萝卜素, 呈红色或橙黄色。 它存在于花瓣和果实中,其主要功能是积累淀粉和脂类。( 3)叶绿体主要存在于叶肉细胞和幼茎皮层细胞内, 是光合作用的场所。 叶绿体由内外两层膜包围, 叶绿体膜能控制代谢物质进出叶绿体。膜内淡黄色、半流动状态的物质叫基质,主要是可溶性蛋白质(酶)和其他代谢物质。基质中悬浮着浓绿色圆柱状颗粒叫基粒。 每个基粒由两个以上类囊体重叠而成基粒片层, 类囊体由
22、自身闭合的双层薄膜组成。有些类囊体和基粒中的基粒片层横向连接,使基粒跟基粒相连,这种类囊体叫做基质片层。 叶绿体的光合色素主要集中在基粒中, 类囊体的内膜和外膜上分别附有几十种与光合作用有关的酶。 光合作用的光反应在类囊体膜上进行, 合成有机物的暗反应,在叶绿体基质中进行。4内质网和高尔基体内质网是由单层膜组成,有两种类型:粗糙内质网和光滑内质网。 粗糙内质网呈扁平囊状, 内质网膜的外面附有核糖核蛋白体颗粒, 是细胞内合成蛋白质的主要部位。 粗糙内质网常与核膜的外膜相连。 光滑内质网呈管状, 膜上没有颗粒, 常与有分泌功能的高尔基体相连。 光滑内质网与脂类物质的合成、糖元等的代谢有关。高尔基体
23、是由双层膜、 表面光滑的大扁囊和小囊泡构成, 多数扁囊和囊泡集合在一起,又叫高尔基复合体。在植物细胞内,有高尔基体合成的果胶、 半纤维和木质素等物质, 这些物质参与细胞壁的形成。 在动物细胞内,高尔基体参与蛋白质的分泌。在细胞生物学中,把核被膜、内质网、高尔基体、 小泡和液泡等看成是在功能上连续统一的细胞内膜,被称为内膜系统。5液泡系液泡系是指由内膜所包围的小泡和液泡,除线粒体和质体外,都属于液泡系。液泡的类型可分为以下几种:高尔基液泡,由高尔基体成熟面高尔基地边缘形成的小泡,其中含有水解酶等。溶酶体,由内质网形成,其中含有水解酶。圆球体,为植物细胞所特有, 相当于溶酶体, 也是由内质网形成。
24、 微体, 按其中所含的酶来确定它们的性质。 自噬小体, 由一层膜将一小部分细胞质包围而成, 其中被消化的物质是细胞质内含有的各种组成, 如线粒体、 内质网的碎片等。 吞噬泡, 由质膜的内陷作用吞噬了营养颗粒而成。 胞饮液泡, 由质膜的内陷作用吞噬了一些溶液或营养液而成。 糊粉粒, 在植物的种子中产生的一种特异的液泡,其中贮有蛋白质(多数是酶) ,起源于内质网。 收缩泡, 为原生动物所含有的液泡, 具有伸缩性, 收缩时可把废液和过量的水分排出体外。 动、 植物液泡都是由一层单位膜包围而成。植物细胞中的液泡是植物细胞显着特征之一。 液泡里有细胞液, 细胞液主要成分 是水,另外含有糖类、丹宁、有机酸
25、、植物碱、色素、 盐类等。植物细胞的液泡既是细胞营养物质的贮藏器,也是废物的排泄器。溶酶体是溶解或消化小体, 内含各种水解酶,在动植物细胞中都含有这类细胞器。细菌内没有发现溶酶体。 溶酶体的功能有三个方面:正常消化作用、自体吞噬、细胞自溶作用。微体有两种类型: 过氧化物酶体和乙醛酸循环体。 前者存在于动、植物细胞内,而后者仅存在于植物细胞内。植物细胞内的圆球体和糊粉粒都含有水解酶,具有动物溶酶体同样的功能。6核糖核蛋白体核糖体颗粒存在于所有类型的活细胞内, 游离在细胞质中或附着在粗糙型内质网上, 快速增殖的细胞中含量更多。 根据核糖体的沉降系数,把不同来源的核糖体分为70S型(具有30S和50
26、S两个亚单位)和80S型(具有40S和60S两个亚单位)两大类。80S分布在真核细胞的细胞质中,而 70S则 存在于原核细胞与叶绿体内。聚核糖体是蛋白质合成的主要场所。7中心体中心体是动物细胞和低等植物细胞特有的细胞器。 它包括两部分: 中央部分有中心粒, 周围的致密物质叫中心球。 它存在的位置比较接近细胞中央, 在核的一侧, 所以叫中心体。在电镜下看到,中心粒由 27 条很短的微管组成, 从横切面看到是由 9 个三体微管盘绕成的环状结构。 三体微管之间和它的周围有质地比较致密的细粒状物质。 中心粒对细胞分裂期纺锤丝的排列方向和染色体的移动方向,起着重要作用。8微管和微丝微管是细胞的骨骼,而微
27、丝则是细胞的肌肉系统。微管含有微管蛋白,微丝含有的分子与肌肉中的肌动蛋白、 肌球蛋白和原肌球蛋白相同,也有像肌肉一样的收缩功能。微管的功能有: 支架作用、细胞的运动、细胞分裂、细胞内运输、细胞壁的结构等。微管可以单体到多聚体集合成完整的管子,但经低温、 高压、 秋水仙素和长春花碱等处理后就会破坏,使细胞变形,也不能运动。微丝担负着细胞内运输、细胞质运动、 细胞的移动和肌肉的收缩等功能。三、细胞核细胞核是细胞内储存、 复制和转录遗传信息的主要场所。 在真核细胞中, 除高等植物成熟的筛管以及哺乳类成熟的红细胞外,都有细胞核。细胞核的核膜由两层膜组成,包在核之外。核膜上有许多穿孔,称核孔,全部核孔占
28、膜面积的8以上。核孔是细胞核和细胞质进行物质交换的通道。 核液充满在核膜内, 是以核蛋白为主的胶态物质, 染色质和核仁悬浮在其中。 当这些基质呈液体状态(溶胶)时叫核液,呈半固体状态(凝胶)时叫核质。核仁主要由蛋白质和RNAit成,它与合成核糖体RNAt关。染色质是细 胞核的重要成分, 是真核细胞间期核中DNA、组蛋白、非组蛋白性蛋白质以及少量RN厮组成的一串念珠状的复合体, 是能被碱性染 料染色的物质。第三节 细胞周期和细胞分裂【知识概要】 一、细胞周期 1概念 细胞周期是指细胞一次分裂结束开始 生长,到下一次分裂完成所经历的过程。2细胞周期分四个时期从有丝分裂完成到 DNA 复制前的这段间
29、隙时间叫G期。DNA®制的日t期叫S 期。在S期,DNA勺含量增加一倍。从DNA 复制完成到有丝分裂开始,这段时间叫G2期, 细胞分裂期的开始, 标志着G期的结束。从细胞分裂开始到结束, 也就是染色体的 凝缩、分离到平均分配到两个子细胞为止, 叫 M 期。M 期包括前、中、 后、 末四个时期。在细胞生长繁殖过程中, 有的细胞在前一周期结束后, 不再进入下一周期, 而是退出了细胞周期,细胞这时所处的时期叫G0期。G0 期的细胞不合成DNA, 也不发生分裂,而处于静止状态。二、细胞分致细胞分裂有三种方式: 即无丝分裂、 有 丝分裂和减数分裂。无丝分裂又称直接分裂。 分裂时无染色体出现,不
30、形成纺锤体,也无核膜、核仁的 消失。无丝分裂过程简单,遗传物质也不能 平均分配,但能保持亲代个体的遗传性。有丝分裂是真核生物细胞分裂的基本 形式,也称间接分裂。在分裂过程中出现由 许多级锤丝构成的纺锤体, 经复制后的染色 质集缩成棒状的染色体,并平均分配到子细 胞中。细胞有丝分裂是一个连续的过程, 为 研究方便,按照各时期的特点,人们将有丝 分裂分为间期和分裂期。分裂期又包括前 期、中期、后期和末期。减数分裂是以有性方式繁殖的动、植 物,在形成生殖细胞时发生的分裂。 减数分 裂有三种类型:合子减数分裂、配子减数分 裂、居间减数分裂。有丝分裂和减数分裂的区别比较裂细胞分裂的方式程是一次细胞分裂色
31、体不发生配对联会减数分裂形成生殖细胞分裂的方式同源染色体配对、联会、交叉和交换,形成四分 分裂过程是两次连续的细胞分裂三、细胞的癌变由生物体正常细胞转变成的不受控制 而恶性增殖的细胞叫做癌细胞。癌细胞具有无限分裂的能力,细胞癌变 后,细胞膜表面的抗原会发生变化。 诱导正 常细胞癌变的因素有化学的、 物理的和生物 的多方面因素。突变理论认为:癌是由体细 胞突变而来。因为:癌是由一个单细胞增 殖的克隆引起的;致癌剂多为突变剂; 生物年龄越大,自发癌的频率越高;癌细 胞的改变和细胞群体中细胞的进化一样。四、细胞工程做细胞工程基因工程学应用细胞生物学的方法,按照人们预先 的设计,有计划地改变或创造细胞
32、遗传物质 的技术,以及发展这种技术的研究领域, 叫 细胞工程学可分为五个部分:,染色体工程学,染色体组工程四章生物的新陈代谢第一节酶学,细胞质工程学,细胞并合工程学数目不减半(2n-2n)第一次分裂染色体数目减半(2n - n)一、酶果形成两个体细胞分裂结果形成四个生殖细胞1 忡的概念吉生物催化剂第四节细胞的分化及其他【知识概要】一、细胞的分化与衰老细胞通过分裂在形态、功能和蛋白质合 成等方面发生稳定差异的过程叫细胞分化。 细胞分化的基础是核基因的选择性表达,它需要有细胞质的协调作用。细胞质的不均匀 分布,决定着后代细胞的分化方向, 也决定 着成体细胞的分化方向。衰老的细胞一般特征是:原生质减
33、 少;水分减少;核外染色物质减少; 细胞核与细胞质的比率缩小;细胞核固 缩;色素生成;酶的活性变化;核酸 与蛋白质的变化。二、细胞的全能性细胞全能性包含以下两方面的含义: 有些动物细胞的胚胎早期分裂球(24细 胞期),经人工分离后,能各自单独发育为 完整的,但体积相应减小的胚胎; 植物的 体细胞在离体培养下能再生成完整的植株。酶是由生物体活细胞所产生的一类具 有生物催化作用的有机物。 生物体内的新陈 代谢过程包含着许多复杂而有规律的物质 变化和能量变化,其中的许多化学反应都是 在酶的催化作用下进行的。2.酶的化学本质是蛋白质酶具有一般蛋白质的理化性质。 从酶的 化学组成来看,有简单蛋白和复合蛋
34、白两 类。属于简单蛋白的酶,只含有蛋白质;属 于复合蛋白的酶分子中, 除了蛋白质外,还 有非蛋白质的小分子物质,前者称酶蛋白, 后者称辅助因子,可分为辅酶和辅基两类。 近些年来发现,绝大多数酶是蛋白质,有的 酶是RNA二、酶催化作用的特点酶与一般催化剂一样,能降低化学反应 所需的活化能,使反应速度加快,反应完成 时,酶本身的化学性质并不发生变化。酶与一般非生物催化剂不同的特点是:1.高效性;2.专一性;3.需要适宜的条 件。三、酶催化作用的机理现在认为, 酶进行催化作用时, 首先要和底物结合, 形成一中间络合物, 它很容易转变为产物和酶;该过程可表示为:S (底物)十E(酶)-SE中间络合物)
35、迅速分解E(酶)+ P (反应产物)。酶分子中直接与底物结合并与酶催化作用直接有关的部位称为“活性(力)中心 。一般认为,酶的活性中心有两个功能部位: 结合部位和催化部位。四、影响酶催化作用的因素影响酶催化作用的因素有底物浓度、 温度、pH、酶浓度、激活剂和抑制剂等。第二节 植物的营养器官【知识概要】一、根根据发生的部位, 根分成主根、 侧根和不定根三种。 植物地下部分所有根的总和叫做根系,分为直根系和须根系两种。从根的顶端到着生根毛的部分叫做根尖, 它是根生长、 分化、 吸收最活跃的部位。从根尖的顶端起, 依次分成根冠、 分生区 (生长点) 、伸长区和成熟区(根毛区)四部分。根的初生结构由外
36、向内分成表皮、 皮层和维管柱(中柱) 。皮层的最内层细胞叫做内皮层, 这层细胞的径向壁和横壁上形成栓质化的带状加厚结构, 叫做凯氏带, 它具有加强控制根的物质转移的作用。 维管柱由中柱鞘、初生木质部和初生韧皮部三部分组成。 双子叶植物的根可以进行次生生长, 由形成层细胞进行细胞分裂, 向内形成次生木质部,向外形成次生韧皮部。根的生理功能是吸收、 支持、 合成和贮藏,有些植物的根还有营养繁殖的作用。二、茎茎的形态特征是有节和节间, 有芽, 落叶后节上有叶痕。 茎因生长习性的不同, 可以分为直立茎、 攀援茎、 缠绕茎和匍匐茎四类。茎的主干由种子的胚芽发育而成, 侧枝由主干上的芽发育而成。 因此,
37、芽是一个枝条的雏型, 将植物的叶芽纵切, 从上到下依次为生长点、叶原基、幼叶、腋芽原基。双子叶植物茎的初生结构分为表皮、 皮层和维管柱。 维管柱由维管束、 髓和髓射线三部分组成。 维管束是初生韧皮部、 形成层和初生木质部组成的束状结构。双子叶植物茎的维管束常排列成筒状。 茎的次生结构是由形成层的活动而加粗的部分。由于形成层的活动受四季气候影响而在多年生木质部横切面上出现年轮。一般单子叶植物的茎只有初生结构, 由表皮、 维管束和薄壁组织组成。 表皮下有机械组织,起支持作用,其细胞常含叶绿体。维管束是分散的,有的植物茎中空成髓腔。茎的生理功能主要是运输水分、 无机盐类和有机营养物质,同时又能支持技
38、、叶、花和果实展向空中。 此外还有贮藏和营养繁殖的作用。三、叶植物的叶一般由叶片、 叶柄和托叶三部分组成。 叶片内分布着叶脉, 叶脉有网状脉和平行脉之分。叶柄有支持和输导作用。叶片的结构通常分三部分: 表皮、 叶肉和叶脉。 表在分为上表皮和下表皮。 表皮细胞之间有许多气孔,由两个保卫细胞围成,保卫细胞控制着气孔的开闭。 气孔是叶蒸腾水分和气体进出的通道。 叶肉由含许多叶绿体的薄壁细胞组成,分为栅栏和海绵组织,大中型叶脉由维管束和机械组织构成, 木质部在上,韧皮部在下。叶脉越细,结构越简单。四、根、茎、叶的变态根的变态包括贮藏根 (有肉质直根、 块根) 、气生根(有支柱根、呼吸根、攀援根等) 、
39、寄生根(吸器) ;茎的变态包括地下茎的变态(有块茎、鳞茎、球茎、根状茎等) 、地上茎的变态(有茎卷须、枝刺、叶状枝、肉质茎等) ;叶的变态,有苞叶、叶卷须、鳞叶、叶刺、捕虫叶等。第三节 植物的光合作用【知识概要】一、光合作用的概念及其重要意义光合作用是指绿色植物通过叶绿体, 利用光能, 把二氧化碳和水转化成储存着能量的有机物,并且释放出氧的过程。 光合作用 的重要意义是把无机物转变成有机物,转化 并储存太阳能,使大气中的氧和二氧化碳的 含量相对稳定等。总之,光合作用是地球上 几乎一切生物的生存、繁荣和发展的根本源 泉。二、光合作用的场所和光合色素叶片是植物进行光合作用的主要器官, 叶绿体是光合
40、作用的重要细胞器。叶绿体的 类囊体薄膜上分布有光合色素,在类囊体膜 和间质中存在许多种光合作用需要的酶。叶绿体中的色素有三类: 叶绿素,主 要是叶绿素a和叶绿素bo绝大多数叶绿素 a分子和全部叶绿素b分子具有收集光能的 作用,少数不同状态的叶绿素 a分子有将光 能转换为电能的作用。类胡萝卜素,包括 胡萝卜素和叶黄素。它们除有收集光能的作 用之外,还有防止光照伤害叶绿素的功能。 藻胆素,是藻类进行光合作用的主要色 素。三、光合作用的过程光合作用的总反应式概括为:光能ICO+ H2,函LHO)+O1 .光反应阶段是由光引起的光化反应,在叶绿体的类 囊体上进行,包括两个步骤:光能的吸收、 传递和转换
41、,是通过原初反应完成的。这个 过程使光能转换为电能。电能转换为活跃 化学能过程,是通过电子传达和光合磷酸化 完成的。结果使电能转变成的活跃化学能贮 存于ATP和NADP吸2 .暗反应阶段是由若干酶所催化的化学反应, 不需要 光,在叶绿体的间质中进行。 暗反应是活跃 的化学能转变为稳定化学能的过程,通过碳 同化来完成。碳同化的途径有卡尔文循环(G途径)、C途径和景天科酸代谢(CAM。 卡尔文循环是碳同化的主要形式,大体分三 个阶段:竣化阶段(CO的固定)。还原 阶段。更新阶段。根据碳同化的最初光合 产物的不同,把高等植物分为G植物和C4植物两类。四、外界条件对光合作用的影响影响光合作用的外界条件
42、主要有光照 强度、二氧化碳浓度、温度和水含量等。第四节植物对水分的吸收和利用【知识概要】一、植物细胞对水分的吸收细胞吸水的主要方式是渗透吸水。细胞 的渗透吸水取决于水势。纯水的水势最高, 定为零值,则其他溶液的水势就成负值, 溶 液越浓,水势越低,水势总是从水势高的系 统通过半透膜向水势低的系统移动。成熟的 植物细胞是一个渗透系统,细胞的水势表示 为:水势=渗透势+压力势+衬质势当细胞处于不同浓度的溶液中时, 在细 胞内外就会有水势差,从而发生渗透作用。 可以用“植物细胞的质壁分离和复原”实验 来证明植物细胞的渗透作用。植物细胞在形成液泡之前依靠吸胀作 用吸水。吸胀作用是亲水胶体吸水膨胀的现
43、象。二、植物根系对水分的吸收根系吸水有两种动力:(1 )根压:即根 系的生理活动使液流从根部上升的动力。从土壤到根内通常存在一个由高到低的水势 梯度。使水分由土壤溶液进入根的表皮、 皮 层,进而到达木质部导管。 此外水分还可以 通过成熟区表皮细胞壁以及根内层层细胞 之间的间隙向里渗入,最终也达到导管。(2) 蒸腾拉力:这种吸水是依靠蒸腾失水而产生 的蒸腾拉力,由枝叶形成的力量使到根部而 引起的被动吸水。影响根系吸水的外界条件有土壤中可 用水分、土壤通气状况、土壤温度、土壤溶 液浓度等。三、蒸腾作用水分以气体状态从植物体表面(主要 是叶)散失到体外的现象叫做蒸腾作 用。蒸腾作用对植物体有重要生理
44、意 义。蒸腾作用是植物对水分吸收和运 输的主要动力,蒸腾作用能促进矿质 养料在体内的运输,蒸腾作用能降低 叶片的温度。植物成长以后, 蒸腾作用主要通过叶面进行。叶面蒸腾分为角质蒸腾和气孔蒸腾,后者是最主要形式。外界条件影响蒸腾作用的最主要因素是光照,此外还有空气相对湿度、温度、风等。 生产实践上, 一方面要促使根系生长健壮,增强吸水能力;另一方面要减少蒸腾,这在干旱环境中更为重要。四、植物体内水分的运输水分被根系吸收进入木质部的导管和管胞后, 沿着木质部向上运输到茎或叶的木质部, 而到达植物体的各部。 水分子在导管内上有蒸腾拉力, 下有根压, 中间有水分子本身的内聚力, 使水分形成连续的水柱源
45、源而上。第五节 植物的矿质营养【知识概要】一、 植物必需的矿质元素及其主要生理作用植物生长发育必需的元素有C、 H、 O、N、 P、 K、 S、 Ca、 Mg、 Fe、 Mn、 B、 Zn、 Cu、 Mo和Cl等16种,除C H、O以外的13种 元素主要由根系从土壤中吸收, 叫做矿质元素。植物对前 9 种元素需要量相对较大, 属于大量元素; 对后7 种元素需要量极微, 属于微量元素。矿质元素的生理作用: 一是细胞结构物质的组成成分;二是植物生命活动的调节者,参与酶的活动;三是起电化学作用,即离子浓度的平衡。胶体的稳定和电荷中和 等。二、植物体对矿质元素的吸收根吸收土壤中矿质离子的过程, 首先通
46、过交换吸附把离子吸附在根部表皮细胞表面; 然后靠扩散作用, 通过非质体运输进入皮层内部, 同时, 也靠呼吸供给的能量做功,通过共质体主动运输进入根细胞内部; 最后 进入导管。根吸收矿质元素的主要特点表现在: 根 吸收矿质元素和吸收水分是相对独立的, 根 对离子的吸收有选择性。三、生物固氮某些微生物把空气中的游离氮固定转化为含氮化合物的过程称为生物固氮。 固氮微生物依靠固氮酶, 消耗能量, 把氮还原成氨,供植物利用。其总反应式为N2 8e 8H 16ATP 固氮酶2NH3H2 16ADP 16Pi四、 矿质元素在植物体内的运输和利用吸收到根内的矿质元素, 多数同化为有机物,有一些仍呈离子状态。它
47、们进入导管后, 随蒸腾作用流经木质部一起上升到地上各部,有些物质可从木质部横向运输到韧皮部。在植物体内, 参与循环的元素大多分布于代谢较旺盛的幼嫩部分,Ca、 Fe 等不参与循环的矿质元素在越老的器官含量越多。第六节 高等动物和人体内的主要代谢系【知识概要】一、消化系统1消化系统的组成高等动物和人体的消化系统分为消化管和消化腺两部分。消化管一般分为口腔、咽、食道、胃、小肠(十二指肠、空肠和回肠) 、大肠(盲肠、结肠和直肠)和肛门。小肠是消化和吸收的主要场所, 是消化管中最长的部分。 消化腺分为两类, 一类是位于消化道外的大消化腺,如唾液腺、肝、胰;一类是位于消化道壁、 粘膜层的大量小消化腺,如
48、胃腺、肠腺。消化腺分泌的消化液里含多种消化酶。肝脏是体内最大的消化腺,具有分泌胆汁、 物质代谢、 参与血细胞生成和破坏、解毒、产生体热等作用。2食物的营养成分组成食物的营养成分分为糖类、脂类、蛋白质、维生素、无机盐和水六大类。其中蛋白质、 水、 脂类等是构成机体的重要原料;糖类、 脂类、 蛋白质等有机物是机体生命活动的能源物质; 维生素和无机盐对生命活动起调节作用。3食物的消化消化是指食物通过消化管的运动和其在消化液的作用下被分解为可吸收成分的过程。 消化的方式有细胞内消化和细胞外消化两种。消化的过程分为机械性消化和化学性消化。机械性消化是通过牙齿的咀嚼和胃肠的蠕动, 将食物磨碎、 搅拌和消化
49、液混合、输送排出残渣等一系列消化管的运动机能。化学性消化是在生物体内把蛋白质、脂类和糖类等高分子物质分解成结构简单、能被吸收的小分子物质的过程, 它是依靠消化液中各种消化酶来完成的。4营养物质的吸收各种营养物质的消化产物以及水、 无机盐和维生素等, 通过消化管壁粘膜上皮细胞进入血液和淋巴的过程叫做吸收。 小肠是吸收的主要部位,胃只能吸收少量酒精和水分,大脑能吸收水、无机盐和部分维生素,小肠上皮细胞吸收营养物质时,水、甘油、胆固醇等是通过渗透、扩散等作用来吸收的,葡萄糖、氨基酸、无机盐离子等是通过主动运输来吸收的。 甘油和脂肪酸被吸收到小肠上皮细胞后重新合成脂肪、 再外包卵磷脂和蛋白质形成的膜,
50、 形成乳糜微粒。 脂肪的主要转运途径是淋巴,经淋巴转入血液,其余营养物质的转运途径是通过血液循环。二、循环系统1循环系统的组成循环系统包括心血管系统和淋巴系统两部分。 血液循环是在由心脏和血管组成的密闭的心血管系统中进行的。 其中, 心脏是血液循环的动力器官, 血管是血液循环的管道, 瓣膜是使血液向一定方向流动的特殊结构。2血液循环途径血液循环分为体循环和肺循环。 体循环和肺循环的大体途径归纳如下。3血液血液由血浆和血细胞组成。 血浆是血液的液体部分, 有运输血细胞、 营养物质和代谢产物的作用。 血细胞包括红细胞、 白细胞和血小板三种。红细胞有运输Q和CO的功能, 白细胞起防御和免疫作用, 血
51、小板能促进止血和加速凝血。4心脏心脏为一中空的肌性器官。 哺乳类和人的心脏有左、右心房和左、右心室四腔室,由中隔分为不相通的两半。 同侧心房和心室之间有房室口相通, 左房室四有二尖瓣, 右房室口有三尖瓣,它们都朝心室方向开放,使血液只能从心房流入心室。右心房与上、 下腔静脉相连通,右心室与肺动脉相连通, 左心房与四条肺静脉相连通, 左心室与主动脉相连通。 在肺动脉和主动脉起始部位的里面, 各有三个半月形的瓣膜, 分别称为肺动脉辩和主动脉瓣, 它们都朝动脉方向开启, 能阻止血液由动脉返回心室。心脏有一套传导系统, 能自动地、 节律地发生兴奋。 心脏有心动周期, 心搏频率和心输出量等生理指标。5血
52、管根据结构、 功能和血流方向不同, 血管分为动脉、静脉和毛细血管。动脉是把血液从心脏输送到身体各部分去的血管,动脉的管壁厚。弹性大、管内血流的速度快, 心脏搏动所引起的主动脉管壁发生搏动,这搏动沿动脉管壁向外周传递,就是脉搏。静脉是把血液从身体各部分送回心脏的血管,与伴行的动脉相比,静脉管壁薄,弹性小,管腔大,管内血流的速度慢。四肢静脉的内表面通常有防止血液倒流的静脉瓣。毛细血管是连通于最小的动脉与最小的静脉之间的血管, 毛细血管数量大, 分布广, 管壁由一层扁平细胞构成, 管内血流的速度极慢, 是血液和组织液进行物质交换的部位。6淋巴系统淋巴系统是心血管系统的辅助部分。 它由淋巴管、淋巴结、
53、脾等组成。淋巴循环是未被毛细血管吸收的、 可流动的少量组织液进入组织间隙的毛细淋巴管成为淋巴, 逐级汇合进入较大的淋巴管, 通过淋巴结, 最后经左侧胸导管和右侧淋巴管进入左、 右锁骨下静脉的过程。7循环系统的作用循环系统能运输代谢原料和代谢废物,保证机体新陈代谢的进行; 把内分泌腺分泌的激素运输到机体各部,执行体液调节作用;运输白细胞和淋巴细胞,有免疫功能;维持机体内环境的恒定, 为生命活动提供最适宜的条件。三、呼吸系统1呼吸系统的组成和结构呼吸系统由输送空气的呼吸道和进行气体交换的肺组成。 呼吸道包括鼻、 咽、 喉、气管和支气管,通常把鼻、咽、喉划为上呼吸道,气管、支气管划为下呼吸道。鼻腔分
54、成嗅部和呼吸部; 喉是呼吸道的一部分, 也是发声器官; 气管反复分支为各级支气管和细支气管,再由终末细支气管分支为呼吸性细支气管,后者再经分支连接肺泡管、肺泡囊和肺泡。肺是呼吸系统的主要器官, 是气体交换的场所, 肺内最小的呼吸单位是肺泡, 肺泡由单层上皮细胞构成,被毛细血管网包绕,保证了肺泡内充分的气体交换, 肺泡外有丰富的弹性纤维, 有助于吸气后肺泡的弹性回缩。2呼吸的过程与原理呼吸过程包括三个连续的环节: ( 1) 外呼吸(肺呼吸) ,指外界环境的气体在肺部和体内的气体交换, 包括肺的通气和肺泡内的气体交换; ( 2) 气体在血液中的运输,氧由肺经过血液循环运送到组织, 同时二氧化碳由组织运输到肺;( 3) 内呼吸 (组织呼吸) ,指血液与组织细胞之间的气体交换。肺的通气与呼吸运动密切相关。 胸部有节律地扩大与缩小称为呼吸运动。
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