生物选修三知识点总结
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生物选修3必背知识点知识点一:细胞分裂细胞分裂是生物体生长发育和繁殖的基本过程之一。
主要包括有丝分裂和无丝分裂两种方式。
丝分裂的步骤1.前期:染色质开始缩短、浓缩,成为可见的染色体。
核膜开始溶解。
2.早期:纺锤体形成,有丝分裂纺锤丝从极微管中心体向两极伸展。
3.中期:染色体在纺锤丝的引导下按照染色体的大小、形状和染色体的染色波纹等特征排列在中央板上。
4.晚期:染色体分离成两套相同数量的染色体移向两极,称为有丝分裂的分裂期。
无丝分裂的过程无丝分裂是指染色体不出现纺锤丝分裂的现象,通常见于原核生物。
知识点二:遗传与进化遗传和进化是生物学的重要内容,也是生物选修3中的重点内容。
遗传的基本规律1.孟德尔定律:孟德尔通过对豌豆杂交的观察发现,遗传是由基因决定的,遗传过程中的基本规律包括显性和隐性、分离和独立性等。
2.基因型和表型:基因型决定了个体遗传特点,而表型是基因型与环境相互作用的结果。
进化的基本原理1.自然选择:达尔文提出的自然选择理论认为,物种中存在变异,有利于适应环境的个体更容易生存和繁殖,从而逐渐形成适应环境的特征。
2.突变和基因漂变:突变和基因漂变是引起物种进化的重要原因,它们可以导致基因频率的变化。
知识点三:生态系统和生物多样性生态系统的组成生态系统是由生物群落和非生物因子组成的,包括生物圈、大地系统、水域系统、气候系统等。
生物多样性的保护生物多样性是指地球上生物种类的丰富程度和多样性,保护生物多样性对于维持生态平衡和人类的可持续发展至关重要。
知识点四:免疫系统免疫系统是人体对抗病菌和外界侵扰的一种自然保护机制。
免疫系统的组成免疫系统由体液免疫和细胞免疫两部分组成,包括白细胞、淋巴细胞、抗体等。
免疫的类型1.先天免疫:人体的先天免疫是与生俱来的,通过皮肤、黏膜等机制抵御外界的病原体。
2.后天免疫:人体的后天免疫是通过抗体和记忆淋巴细胞等机制产生的,对特定病原体具有抵抗能力。
以上就是生物选修3中的必备知识点,希望对您的学习有所帮助。
生物选修三知识点总结生物选修三知识点总结精选3篇(一)生物选修三主要涵盖了以下几个知识点:1. 遗传与进化:包括基因的结构与功能、遗传变异、遗传规律、进化理论等。
重点掌握DNA、RNA的结构和功能,遗传密码的破译过程,基因突变的类型和效应,自然选择、突变和遗传漂变的作用等。
2. 生物技术与创新:包括基因工程技术、克隆技术、基因组学等。
需要了解基因工程的原理和应用,如转基因技术的原理和影响,CRISPR-Cas9技术的原理和应用,基因组学的基本概念和研究方法。
3. 生物多样性与保护:包括生物多样性的概念与评估、生态系统的结构与功能、物种保护等。
需要了解生物多样性及其重要性,如何评估生物多样性,生物圈保护区的建立和管理,物种濒危与保护措施等。
4. 生物与环境:包括生态学原理,如生态位、光合作用、物质循环、能量流动等。
还需要了解生态系统的组成结构和功能,如生态位的概念和意义,光合作用和呼吸作用的过程和影响,生物种群和群落的相互作用等。
以上是生物选修三的主要知识点总结,通过掌握这些知识点,可以更好地理解生物学的一些核心概念和原理,对于进一步学习和研究生物学有很大帮助。
生物选修三知识点总结精选3篇(二)生物选修一的知识点归纳可以按照以下几个方面进行总结:1. 植物生殖:包括植物的有性生殖和无性生殖。
有性生殖指的是通过花粉与卵细胞结合形成种子的过程,涉及传粉、授粉、受精等过程;无性生殖则是指植物通过自体或外体的无性生殖器官繁殖后代,常见的方式有分株、扦插、走茎等。
2. 动物生殖:包括动物的有性生殖和无性生殖。
有性生殖是指通过雄性和雌性生殖细胞的结合产生新个体的方式,涉及交配、受精和胚胎发育等过程;无性生殖是指动物通过自体或外体的特殊细胞繁殖后代,常见的方式有二分裂、出芽、再生等。
3. 生物进化:包括进化理论、自然选择和适应性进化等。
进化理论是指生物种类和形态的改变是通过漫长的时间和逐渐的积累而产生的;自然选择则是指适应环境的个体更有可能生存下来,并传递有利基因给下一代;适应性进化则是指物种通过适应环境的有利特征的选择而逐渐改变。
生物选修3知识点总结7篇第1篇示例:生物选修3知识点总结生物选修3是高中生物的一个重要模块,涵盖了生物学中的许多重要概念和知识点。
在这个模块中,我们将深入了解生命的进化、环境与生物多样性、遗传与进化等内容。
本文将对生物选修3中的主要知识点进行总结,帮助同学们更好地复习和理解这些重要概念。
1. 生命的进化生命的进化是生物学中的一个重要课题,通过对化石记录、地质学证据、生物地理分布和生物分类等多方面的研究,科学家们认为生命从简单的单细胞生物逐渐进化到了多细胞有机体,进而形成了地球上的生物多样性。
达尔文的进化论提出了天然选择和适者生存的概念,解释了生物体适应环境的原理。
2. 生物多样性生物多样性是生物学中一个重要的概念,它指的是不同生物种类的多样性和丰富性。
地球上的生物多样性包括物种多样性、遗传多样性和生态系统多样性。
生物多样性对于生态系统的稳定和生物圈的平衡至关重要,保护生物多样性成为当今社会亟待解决的环境问题之一。
3. 遗传与进化遗传与进化是生物选修3中的核心内容之一,通过对基因的遗传规律、基因突变和基因重组等过程的研究,我们可以更好地理解遗传变异在生物进化中的作用。
进化与适应环境密切相关,生物体的性状和行为会随着环境的变化而逐渐演化,从而提高生物体对环境的适应性。
4. 生态系统与可持续发展生态系统是由生物体、非生物体和它们相互作用而形成的生态单位,生态系统中的生物体和环境相互依存、相互影响。
可持续发展是指以满足当前社会需求为前提,不破坏自然环境,保护生物多样性的发展理念。
生态系统的破坏会导致生物多样性减少、生态平衡失调,影响人类的生存和发展。
生物选修3涵盖了生物学中许多重要的知识点和概念,包括生命的进化、生物多样性、遗传与进化、生态系统与可持续发展等内容。
深入理解这些知识点不仅有助于我们更好地了解生物世界的奥秘,还能够引导我们更好地保护环境、维护生态平衡,推动社会可持续发展。
希望同学们在学习生物选修3的过程中,能够深入思考这些知识,积极应用于实际生活中。
高中生物选修三基础知识点总结高中生物选修三基础知识点总结(通用5篇)高中的学生在学习生物的时候,经常会不重视选修三的内容,虽然选修三的生物知识只是一个拓展性的内容,但是也是必须要掌握的。
下面是店铺为大家整理的高中生物必备的知识,希望对大家有用!高中生物选修三基础知识点总结篇1生态工程一、生态工程的基本原理1、生态工程的概念(1)原理技术应用生态学和系统学等学科的基本理论和方法通过系统设计、调控和技术组装(2)操作对已破坏的生态环境进行修复、重建对已造成环境污染和破坏的传统生产方式进行改善(3)结果提高生态系统的生产力促进人类社会和自然环境的和谐发展。
2、生态工程所遵循的基本原理(1)生态工程建设的目的:遵循自然界物质循环的规律,充分发挥资源的生产潜力,防止环境污染,达到经济效益和生态效益的同步发展。
(2)生态工程的特点:少消耗,多效益,可持续的生态工程。
项目理论基础意义实例物质循环再生原理物质循环可避免环境污染及影响系统的稳定和发展无废弃物农业物种多样性原理生态系统的稳定性生物多样性程度高,可提高系统的抵抗力稳定“三北”防护林建设中的性单纯林问题,珊瑚礁生态系统的生物多样性问题协调与平衡原理生物与环境的协调与平衡可避免系统的失衡和破坏太湖富营养化问题整体性原理社会、经济、自然复合系统统一协调各种关系,保障系统的平衡与稳定林业建设中自然系统与社会、经济系统的关系问题系统学和工程学原理系统的结构决定功能原理:分布式优于集中式和环式改变和优化系统的结构以改善功能桑基鱼塘系统整体性原理:整体大于部分保持很高的系统生产力珊瑚礁藻类和珊瑚虫的关系二、生态工程的实例和发展前景1、生态工程的实例分析类型主要原理注意问题农村综合发展物质循环再生原①核心:沼气工程型生态工程理、整体性原理、物种多样性原理②优点:农林牧副渔全面发展;开发可更新资源,减少环境污染小流域综合治理生态工程整体性原理、协调与平衡原理、工程学原理①“综合”表现在同时考虑到生态效益和经济效益②不同气候带、不同自然条件和不同经济发展水平的地区,生态工程模式应各具特色大区域生态系统恢复工程物种多样性原理、协调与平衡原理、整体性原理工程建设中应注意的问题:①考虑树种生态适应性问题,种植适宜品种②考虑树种多样性,保证防护林体系稳定③不同地区应根据当地情况采取不同策略湿地生态恢复工程协调与平衡原理、整体性原理主要措施:退耕还林主要困难:解决迁出湖区居民的生计问题矿区废弃地的生态恢复工程系统学和工程学原理①种植耐旱的灌木、草和树②确定合理载牧量③改良表土城市环境生态工程协调与平衡原理、整体性原理①解决大气污染措施:禁止使用有铅汽油②水污染:减少或禁止污水排放,进行污水净化2、生态工程的发展前景(1)“生物圈2号”生态工程实验启示:使人类认识到与自然和谐共处的重要性,深化了我们对自然规律的认识,即自然界给人类提供的生命支持服务是无价之宝。
生物选修三知识点总结一、基因工程基因工程,又称为 DNA 重组技术,是按照人们的意愿,把一种生物的某种基因提取出来,加以修饰改造,然后放到另一种生物的细胞里,定向地改造生物的遗传性状。
(一)基因工程的工具1、限制性核酸内切酶(简称限制酶)来源:主要从原核生物中分离纯化出来。
作用特点:能够识别双链 DNA 分子的某种特定核苷酸序列,并且使每一条链中特定部位的两个核苷酸之间的磷酸二酯键断开。
结果:产生黏性末端或平末端。
2、 DNA 连接酶作用:将两个具有相同末端的 DNA 片段连接起来,形成磷酸二酯键。
类型:E·coli DNA 连接酶和 T4DNA 连接酶。
3、载体常用载体:质粒、λ噬菌体的衍生物、动植物病毒等。
质粒的特点:能自我复制;有一个至多个限制酶切割位点;有特殊的标记基因。
(二)基因工程的基本操作程序1、目的基因的获取从基因文库中获取利用 PCR 技术扩增目的基因人工合成2、基因表达载体的构建(基因工程的核心)目的:使目的基因在受体细胞中稳定存在,并且可以遗传给下一代,同时,使目的基因能够表达和发挥作用。
组成:目的基因、启动子、终止子、标记基因等。
3、将目的基因导入受体细胞导入植物细胞:采用农杆菌转化法、基因枪法、花粉管通道法等。
导入动物细胞:常用显微注射法。
导入微生物细胞:常用感受态细胞法。
4、目的基因的检测与鉴定分子水平的检测:检测转基因生物染色体的 DNA 是否插入目的基因,采用 DNA 分子杂交技术;检测目的基因是否转录出 mRNA,采用分子杂交技术;检测目的基因是否翻译成蛋白质,采用抗原—抗体杂交技术。
个体水平的鉴定:如抗虫或抗病的接种实验。
二、细胞工程(一)植物细胞工程1、植物组织培养技术原理:植物细胞的全能性。
过程:离体的植物器官、组织或细胞经过脱分化形成愈伤组织,再经过再分化形成根、芽等器官,进而发育成完整的植株。
2、植物体细胞杂交技术原理:细胞膜的流动性和植物细胞的全能性。
生物选修三知识点总结1. 引言- 课程概述- 学习目标和重要性2. 细胞生物学- 细胞结构与功能- 细胞膜的结构与选择性通透性- 细胞器的种类与功能- 细胞核的作用与重要性- 细胞分裂- 有丝分裂的过程与特点- 减数分裂的意义与过程- 细胞信号传导- 信号分子的类型与作用机制- 受体的分类与信号传递途径3. 遗传与进化- 遗传的分子基础- DNA的结构与复制- RNA的转录与蛋白质的翻译- 遗传变异- 基因突变的类型与影响- 染色体变异与遗传病- 进化论- 物种形成与自然选择- 进化树与生物多样性4. 生态与环境- 生态系统的结构与功能- 生产者、消费者与分解者的角色- 能量流动与物质循环- 群落生态学- 种群动态与种群生态- 群落结构与群落演替- 环境问题与保护生物学- 污染的生态效应- 生物多样性的保护策略5. 生物技术的应用- 基因工程- 基因克隆与基因编辑技术- 转基因生物的利弊- 生物制品- 疫苗的开发与应用- 生物药物的研发- 生物信息学- 基因组学与蛋白质组学- 生物数据分析与应用6. 结论- 课程重点回顾- 未来趋势与研究方向7. 参考文献- 列出所有引用的文献与资料格式要求:- 使用清晰、专业的字体,如Times New Roman或Arial。
- 文档应分为清晰的章节和小节,每部分都有标题。
- 知识点应以项目符号或编号列出,以便清晰阅读。
- 段落之间应有空行,以提高可读性。
- 参考文献应按照适当的引用格式列出。
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选修三生物课后知识点总结一、生物进化与发展1. 进化的基本原理(1)达尔文的进化论:达尔文提出了物种的进化是由于自然选择和适者生存的原理,即适应环境的个体更容易生存和繁殖,从而使得具有有利性状的基因在种群中逐渐增多,进而导致种群的进化。
(2)孟德尔遗传学原理:孟德尔通过豌豆杂交实验,发现性状的遗传是由离散的基因控制的,呈现出显性和隐性的遗传规律。
这为后来的遗传学理论奠定了基础。
2. 生物的起源与演化(1)生命的起源:生命起源于地球上某个早期阶段的化学过程,而后经过数十亿年的演化,逐渐形成了现今各种生物种类。
生物的起源是一个跨学科性的问题,涉及化学、地质学和生物学等多个学科。
(2)古生物与化石记录:古生物学通过对地层化石的发现和研究,揭示了地球上生物的起源和演化过程。
3. 生物进化的机制(1)基因突变:基因突变是生物进化的重要机制之一,它能够引起生物个体的遗传变异,进而形成新的遗传类型。
基因突变还是繁殖隔离和自然选择等进化过程中的原始材料。
(2)自然选择:自然选择是指适应环境的生物个体更容易生存和繁殖,从而使得有利性状的基因在种群中逐渐增多,进而导致种群的进化。
(3)随机漂变:随机漂变是指由于环境因素和遗传漂变等原因导致基因频率发生随机性变化的过程。
随机漂变在小种群中更为明显。
二、生物多样性与保护1. 生物多样性的概念与特点(1)生态系统的组成:生态系统由生物群落和非生物环境共同组成,包括生物种类的多样性、生态系统结构和功能、生态服务等。
(2)生物多样性的特点:生物多样性包括物种多样性、基因多样性和生态系统多样性,是整个生命系统的重要组成部分。
2. 生物多样性的价值(1)生物资源:生物多样性为人类提供了丰富的生物资源,包括食物、药材和工艺品等。
(2)生态平衡:生物多样性维持了生态系统的平衡,保障了自然界的可持续发展。
(3)生态服务:生物多样性为生态系统提供了各种生态服务功能,如水源涵养、气候调节、土壤保持等。
高考生物选修三知识点总结高考生物选修三知识点(一)基因工程概念:按照人们的愿望,进行严格的设计,通过体外DNA重组和转基因技术,赋予生物新的遗传特性,创造出更符合人们需要的新的生物类型和生物产品。
基因工程基本原理:让目的基因在受体细胞内稳定且高效的表达。
基因工程理论基础:DNA是生物遗传物质的发现,DNA双螺旋结构,遗传信息传递方式基因工程核心:构建重组DNA分子植物体细胞:农杆菌转化法(插入Ti质粒上的T-DNA),基因枪法、花粉管通道法——导入叶绿体DNA中,由于细胞质/器DNA的遗传与性别相关联,故可避免因花粉传播而造成基因污染(目的基因传播到非转基因生物中)动物受精卵:显微注射技术用(如显微注射)技术/方法将目的基因导入cf转基因/基因工程技术原核细胞:CaCl2/Ca2+ 处理法(先用Ca2+处理增加细胞壁通透性,使之成为感受态细胞,再将重组质粒与感受态细胞混合,在一定温度下感受态细胞吸收DNA分子)——原核生物作为受体细胞的原因:①繁殖快②体积小新陈代谢旺盛(目的产物合成效率页 1 第高)③遗传物质少(便于操作)、④单细胞(容易培养)高考生物选修三知识点(二)1.限制性核酸内切酶(1)来源:主要是从原核生物中分离纯化出来的(不切割自身DNA的原因:原核生物中无该限制酶的识别序列或其已被修饰) (2)功能:识别和切割DNA分子内一小段特殊的脱氧核苷酸序列(偶数碱基对回文序列)特异性表现:识别特定片段、切割该片段中的特定位点、形成一种末端Cf —G↓GATCC—& —↓GATC—(3)结果:DNA片段末端形成末端碱基互补的黏性末端或平末端2.DNA连接酶(1)功能:连接具有末端碱基互补的2个DNA片段,形成重组DNA分子Cf DNA聚合酶:只能将单个脱氧核苷酸逐个添加到已有的脱氧核苷酸链之后,需模板DNA,连接磷酸二酯键3.载体(1)条件:①能在受体细胞中稳定保存并大量复制,基本不影响受体细胞正常生命活动②一至多个限制酶酶切位点(必须在所需标记基因外),供外源DNA片段插入③标记基因,便于筛选含有重组DNA分子的受体细胞——往往需要根页 2 第据需求改造天然载体。
选修3生物知识点总结第一章细胞的结构与功能1.1 细胞的发现细胞是生命的基本单位,它是由罗伯特·胡克在17世纪中期首次观察到的。
胡克使用了当时最先进的显微镜技术,观察到了植物组织中的细小孔隙,并将其命名为细胞。
在随后的几个世纪里,科学家们不断地研究和发现了细胞的结构与功能,最终建立了现代细胞理论。
1.2 细胞的结构细胞主要由细胞膜、细胞质、细胞核和细胞器组成。
细胞膜是细胞的保护屏障,它能够控制物质在细胞内外的进出;细胞质包括细胞器和细胞质基质,是细胞内部各种物质的主要储存和运输场所;细胞核含有遗传物质DNA,是细胞的控制中心;细胞器包括内质网、高尔基体、溶酶体、线粒体、叶绿体等,每个细胞器都有其特定的结构和功能,共同协同完成细胞的生活活动。
1.3 细胞的功能细胞的功能包括新陈代谢、分裂、生长和分化。
新陈代谢是细胞内各种化学反应的总称,是维持细胞生命活动的关键;细胞分裂是细胞增殖的方式,能够使细胞数量迅速增加;生长是细胞体积的增加和分化是细胞特化的过程,使细胞能够参与不同的生理活动。
第二章生物体的组成2.1 生物体的化学组成生物体主要由有机物和无机物组成。
有机物是由碳、氢、氧、氮等元素组成的化合物,包括碳水化合物、脂肪、蛋白质和核酸等;无机物则包括水、盐等无机化合物。
2.2 生物膜的结构和功能生物膜是生物体的一种重要结构,主要由脂质和蛋白质组成。
生物膜的主要功能包括隔离、保护、运输和信号传导等,是维持细胞内外物质平衡和保持细胞稳定状态的重要保障。
2.3 酶的结构和功能酶是一种生物催化剂,能够加速生物体内各种化学反应的进行。
酶的结构主要由蛋白质组成,其功能与其亚基的构象和催化活性密切相关。
第三章遗传物质的分子基础3.1 DNA的结构和功能DNA是细胞内的遗传物质,其主要结构是由磷酸、脱氧核糖和四种碱基组成的双螺旋结构。
DNA的功能是储存和传递遗传信息,是细胞生物学活动的基础。
3.2 RNA的结构和功能RNA是一种核糖核酸,其结构与DNA相似,但在糖原子上含有一个氧原子。
高中生物知识点总结选修3一、生态学基础1. 生态系统的组成与功能- 生产者、消费者和分解者的角色与相互作用- 物质循环和能量流动的原理- 生态系统的稳定性和自我调节能力2. 群落生态学- 群落的结构、种类多样性和丰富度- 群落演替的过程和类型- 群落间的竞争、捕食和共生关系3. 物种与物种间关系- 物种的分类和命名- 物种多样性的重要性- 物种间的相互作用,如共生、竞争和捕食4. 人类活动与生态环境- 人类活动对生态环境的影响- 生物多样性的保护和可持续利用- 生态农业和生态工程的基本概念二、遗传与进化1. 遗传的分子基础- DNA的结构和复制- RNA的转录和蛋白质的翻译- 基因的表达调控2. 遗传变异- 基因突变的类型和影响- 染色体变异及其遗传效应- 遗传重组和基因工程3. 遗传与性状表现- 孟德尔遗传定律及其应用- 多基因遗传和数量性状- 表观遗传学和环境因素的影响4. 进化论- 物种起源和生物进化的证据- 自然选择和人工选择的原理- 进化树和物种多样性的形成5. 现代生物进化理论- 种群遗传学基础- 进化的分子机制- 群体遗传结构和进化动力学三、生物技术与应用1. 基因工程- 基因克隆和基因组测序- 基因编辑技术,如CRISPR-Cas9 - 转基因生物的安全性和伦理问题2. 细胞工程- 细胞培养和细胞融合技术- 干细胞的研究和应用- 组织工程和再生医学3. 酶工程- 酶的特性和分类- 酶在工业生产中的应用- 酶的改造和优化4. 发酵工程- 发酵技术的基本原理- 发酵产品的生产过程- 发酵工程在食品和药品领域的应用5. 生物信息学- 生物数据的收集和分析- 生物信息学在基因组学和蛋白质组学中的应用 - 生物信息学工具和数据库的使用四、人体健康与疾病防治1. 人体免疫系统- 免疫系统的组成和功能- 免疫应答的过程- 疫苗和免疫疗法2. 疾病与健康- 传染病和非传染病的特点- 生活方式与疾病的关系- 疾病的预防和早期诊断3. 现代医疗技术- 医学影像技术的应用- 精准医疗和个性化治疗- 生物医学工程的进展4. 营养与健康- 营养素的种类和功能- 营养失衡的影响- 健康饮食的指导原则五、生物伦理与社会1. 生物伦理学- 生物伦理的基本原则- 生物技术中的伦理问题- 生物伦理决策的过程2. 生物多样性保护- 生物多样性的价值- 生物多样性的威胁和保护措施- 国际合作与保护政策3. 环境与可持续发展- 环境问题的成因和影响- 可持续发展的概念和实践- 生态文明建设的重要性通过以上总结,我们可以看到高中生物选修3课程内容丰富,涵盖了生态学、遗传与进化、生物技术、人体健康以及生物伦理等多个方面。
高中生物选修三知识点总结高中生物选修三知识点总结一、植物组织植物的细胞形态各异,不同的细胞组织对于不同的生物体现有不同的功能和意义。
植物体内由四种基本类型的组织组成,分别是:表皮组织、导管组织、维管束组织和基本组织。
1、表皮组织植物体外层的表皮组织,包括一层或数层细胞。
表皮细胞在干燥环境下形成了一层严密的角质层,起到防止水分蒸发的作用。
表皮细胞还具有调节气体交换和物质吸收的作用,其他NII类的扩散和输送也通过表皮细胞进行。
2、导管组织是植物体内输送水、矿物质盐和其他物质的组织。
导管组织包括两类细胞:木质部和韧皮部。
木质部负责输送水和矿物质盐,韧皮部负责输送有机物质。
3、维管束组织是由导管组织和薄壁细胞(支持组织,用以支持植物体),以及植物体内物质转运的组织构成的。
维管束组织是植物体内最为重要和复杂的组织类型之一。
4、基本组织基本组织由形态和功能相同的细胞组成,常见的有根尖、叶肉和花的有关组织。
根尖是植物吸收水和矿物质的重要器官。
叶肉是植物光合作用的主要场所。
花器官包括雌花和雄花的组织。
二、植物生长和发育1、植物生长的特点植物生长在表现上存在着两个根本特征:分化和增长。
植物既可以生长在高处,也可以生长在低处。
但在这个过程中,植物需要逐步形成根、茎、花和果实等器官。
2、植物的有性生殖和无性生殖植物的有性生殖包括花粉和受精过程,由雄花和雌花组成。
花的主要部分包括花托、花瓣、雄蕊和花柱等。
有性繁殖牢固地保证了植物物种的种类和特性不得不改变。
植物的无性生殖是通过母体植株不断地分化、增殖新的个体,从而独立地生长和发育。
无性繁殖也称为萌芽繁殖。
三、植物激素植物激素是植物生长和发育的调节因素,是植物各种生理和生化反应的信息分子。
在植物体内,不同类型的激素可以互相影响,从而调节生长和发育的过程。
植物激素主要包括:1、生长素生长素是植物中最为常见和重要的激素,它能够促进植物的细胞伸展并控制其细胞分裂。
生长素能够影响植物的芽、根、茎和叶等生长器官的发育和功能。
生物选修三知识点生物选修三基础知识归纳第一部分:进化与适应1.进化生物学的基本概念:进化是指物种在漫长时间内逐渐发展和变化的过程。
进化生物学主要研究生物种群的遗传变异、适应和进化机制。
2.进化的证据:进化的证据包括化石记录、比较解剖学、生物地理学、胚胎发育比较、分子生物学等方面的研究结果。
3.进化的驱动因素:自然选择是进化的驱动因素之一,它通过适应环境的方式影响基因的传递。
其他驱动因素包括突变、基因漂移和基因流动等。
4.进化的速率:进化的速率可以是缓慢的,也可以是较快的。
它受到环境压力、遗传变异的存在和与基因传递相关的因素的影响。
第二部分:生物技术与实践1.生物技术的基本概念:生物技术是利用生物学原理和技术手段进行生物工程的学科领域,可以应用于医学、农业、环境保护等方面。
2.基因工程:基因工程是一种利用重组DNA技术将外源基因引入宿主细胞中的方法,用于改良和创造新的生物体。
3.克隆技术:克隆技术是利用细胞核移植或体细胞核移植将成年个体细胞的细胞核移入无细胞核的受精卵或胚胎细胞中,并使其发育成为与捐赠个体几乎完全相同的个体。
4.PCR技术:PCR技术是一种通过复制DNA片段来获得大量DNA分子的方法,可以用于DNA测序、检测基因突变等方面。
第三部分:生命伦理与法律1.生命伦理的基本概念:生命伦理是关于生物技术和生物实践中的伦理问题的研究,涉及到人类生命和其他生命的价值、权利和道德原则。
2.生物实践中的伦理问题:生物实践中的伦理问题包括基因工程、克隆技术、人类试验、器官移植等方面的伦理考虑。
3.生命伦理法律的制定:为了保护公众安全和道德原则,各国制定了相关的生命伦理法律和政策,如生命伦理保护法、生物安全法等。
4.生命伦理的应用:生命伦理的应用包括医学伦理、环境伦理和农业伦理等方面,用于指导生物技术和生物实践的发展和应用。
以上是关于生物选修三基础知识的归纳,涵盖了进化与适应、生物技术与实践以及生命伦理与法律等内容。
选修3复习提纲一、基因工程1、(a)基因工程的诞生(一)基因工程的概念基因工程是指依据人们的愿望,进行严格的设计,通过体外DNA重组和转基因技术,给予生物以新的遗传特性,创建出更符合人们须要的新的生物类型和生物产品。
基因工程是在DNA分子水平上进行设计和施工的,又叫做DNA重组技术。
2、(a)基因工程的原理与技术原理:基因重组技术:(一)基因工程的基本工具1.“分子手术刀”——限制性核酸内切酶(限制酶)(1)来源:主要是从原核生物中分别纯化出来的。
(2)功能:能够识别双链DNA分子的某种特定的核苷酸序列,并且使每一条链中特定部位的两个核苷酸之间的磷酸二酯键断开,因此具有专一性。
(3)结果:经限制酶切割产生的DNA片段末端通常有两种形式:黏性末端和平末端。
2.“分子缝合针”——DNA连接酶(1)两种DNA连接酶(E·coliDNA连接酶和T4DNA连接酶)的比较:①相同点:都缝合磷酸二酯键。
②区分:E·coliDNA连接酶来源于T4噬菌体,只能将双链DNA片段互补的黏性末端之间的磷酸二酯键连接起来;而T4DNA连接酶能缝合两种末端,但连接平末端的之间的效率较低。
(2)与DNA聚合酶作用的异同:DNA聚合酶只能将单个核苷酸加到已有的核苷酸片段的末端,形成磷酸二酯键。
DNA连接酶是连接两个DNA片段的末端,形成磷酸二酯键。
3.“分子运输车”——载体(1)载体具备的条件:①能在受体细胞中复制并稳定保存。
②具有一至多个限制酶切点,供外源DNA片段插入。
③具有标记基因,供重组DNA的鉴定和选择。
(2)最常用的载体是质粒,它是一种袒露的、结构简洁的、独立于细菌染色体之外,并具有自我复制实力的双链环状DNA分子。
(3)其它载体:噬菌体的衍生物、动植物病毒(二)基因工程的基本操作程序第一步:目的基因的获得1.目的基因是指:编码蛋白质的结构基因。
2.原核基因实行干脆分别获得,真核基因是人工合成。
生物选修三知识点总结生物选修三主要包括了生态学、遗传学和进化论。
以下是这些知识点的总结:1. 生态学:- 生态系统的组成和结构:包括生物群落、生物种群和生物个体等。
- 环境因子:如温度、湿度、光照和土壤等因素,对生态系统的生物相互作用和生物多样性有重要影响。
- 生物间的相互作用:包括食物链、食物网和共生关系等。
- 能量流动和物质循环:生态系统中生物通过食物链和食物网,将能量传递给下一级生物,并进行物质循环。
- 群落演替:生态系统中群落的相继更替,通常是由于环境变化或物种相互作用的结果。
2. 遗传学:- 基因和染色体:基因是生物遗传信息的基本单位,染色体是基因的载体。
- 遗传物质和遗传信息:DNA是生物遗传物质的主要组成部分,携带着生物个体的遗传信息。
- 基因表达和调控:基因表达是指基因转录和翻译的过程,基因调控是指控制基因表达的机制和过程。
- 遗传变异和突变:遗传变异是指基因型和表型的差别,突变是指遗传物质发生的突然而持久的变化。
- 遗传性状和遗传病:遗传性状是由遗传物质决定的特征,而遗传病是由特定基因突变引起的疾病。
3. 进化论:- 进化的证据:包括化石记录、生物地理分布、生物形态和生物分子等方面的证据。
- 进化的机制:主要包括自然选择、突变、基因流动和遗传漂变等。
- 物种起源和分化:物种起源和分化是进化的基本过程,涉及到物种形成和物种间的遗传分离。
- 进化树和类群分类:通过比较物种遗传信息和形态特征,可以建立进化树和进行类群分类。
- 人类的进化:人类的进化是进化生物学中的一个重要领域,包括人类起源、人类分化和人类进化的趋势等。
这些知识点是生物学中的重要内容,对于理解生物的发展和生物间的关系具有重要意义。
生物选修3知识点总结生物选修3知识点总结:生物选修3是高中生物学课程的一门主要内容,主要涉及人体的生理功能、遗传和进化等方面的知识。
本文将从细胞功能、人体系统、生物遗传和进化等方面进行总结。
第一部分:细胞功能1. 细胞的结构:细胞膜、细胞质、细胞核和细胞质器等。
2. 细胞的能量转换:细胞通过呼吸作用将有机物转化为能量,并转化为三磷酸腺苷(ATP)供细胞内其他功能使用。
3. 细胞的物质转运:细胞膜通过扩散、渗透、主动运输等方式实现物质的进出。
4. 细胞分裂:细胞分裂是细胞生命周期中的重要过程,包括有丝分裂、减数分裂等。
5. 细胞的信号传导:细胞通过信号传导网络进行信息的接收、传递和响应,包括细胞外信号分子、细胞膜受体、信号转导途径等。
第二部分:人体系统1. 运动系统:包括肌肉、骨骼、关节等,对维持姿势和运动提供支持。
2. 呼吸系统:包括鼻腔、咽喉、气管、肺等,负责呼吸氧气和排出二氧化碳。
3. 循环系统:包括心脏、血管、血液等,负责输送氧气、营养物质和代谢产物。
4. 消化系统:包括口腔、食管、胃、肠等,负责摄取、消化和吸收营养物质。
5. 神经系统:包括神经元、脑、脊髓等,负责传递和处理信息,控制身体各器官的活动。
6. 内分泌系统:包括腺体和激素等,负责调节和控制各器官的生理功能。
7. 泌尿系统:包括肾脏、输尿管、膀胱等,负责排泄废物和调节体液平衡。
第三部分:生物遗传和进化1. 遗传物质DNA:DNA是生物遗传的基础,通过遗传物质的复制和遗传信息的转移,保证了物种的遗传连续性。
2. 遗传变异:遗传变异是生物进化的基础,包括突变、基因重组等。
3. 基因的表达调控:基因的表达受到DNA甲基化、转录因子及其他调控因子的作用,影响个体的表型特征。
4. 遗传的分子基础:遗传的分子基础主要是基因和染色体,遗传学家通过遗传实验和基因图谱等手段研究基因的传递规律和染色体的结构。
5. 进化论和自然选择:达尔文的进化论认为物种的形成和变异是通过适应环境的自然选择过程进行的。
选修三生物知识点总结选修三生物知识点总结「篇一」性别决定与伴性遗传名词:1、染色体组型:也叫核型,是指一种生物体细胞中全部染色体的数目、大小和形态特征。
观察染色体组型最好的时期是有丝分裂的中期。
2、性别决定:一般是指雌雄异体的生物决定性别的方式。
3、性染色体:决定性别的染色体叫做性染色体。
4、常染色体:与决定性别无关的染色体叫做常染色体。
5、伴性遗传:性染色体上的基因,它的遗传方式是与性别相联系的,这种遗传方式叫做伴性遗传。
语句:1、染色体的四种类型:中着丝粒染色体,亚中着丝粒染色体,近端着丝粒染色体,端着丝粒染色体。
2、性别决定的类型:(1)XY型:雄性个体的体细胞中含有两个异型的性染色体(XY),雌性个体含有两个同型的性染色体(XX)的性别决定类型。
(2)ZW型:与XY 型相反,同型性染色体的个体是雄性,而异型性染色体的个体是雌性。
蛾类、蝶类、鸟类(鸡、鸭、鹅)的性别决定属于“ZW”型。
3、色盲病是一种先天性色觉障碍病,不能分辨各种颜色或两种颜色。
其中,常见的色盲是红绿色盲,患者对红色、绿色分不清,全色盲极个别。
色盲基因(b)以及它的等位基因——正常人的B 就位于X染色体上,而Y染色体的相应位置上没有什么色觉的基因。
4、人的正常色觉和红绿色盲的基因型(在写色觉基因型时,为了与常染色体的基因相区别,一定要先写出性染色体,再在右上角标明基因型。
):色盲女性(XbXb),正常(携带者)女性(XBXb),正常女性(XBXB),色盲男性(XbY),正常男性(XBY)。
由此可见,色盲是伴X隐性遗传病,男性只要他的.X上有 b基因就会色盲,而女性必须同时具有双重的b才会患病,所以,患男>患女。
5、色盲的遗传特点:男性多于女性一般地说,色盲这种病是由男性通过他的女儿(不病)遗传给他的外孙子(隔代遗传、交叉遗传)。
色盲基因不能由男性传给男性)。
6、血友病简介:症状——血液中缺少一种凝血因子,故凝血时间延长,或出血不止;血友病也是一种伴X隐性遗传病,其遗传特点与色盲完全一样。
第一章基因工程第一节基因工程概述由于基因工程是在DNA分子水平上进行操作,因此又叫做重组DNA技术。
二.基因工程的基本工具(一)“分子手术刀”——限制性核酸内切酶(简称限制酶)1.来源:主要是从原核生物中分离纯化出来的。
2.功能:能够识别双链DNA分子的某种特定的核苷酸序列,并且使每一条链中特定部位的两个核苷酸之间的磷酸二酯键断开。
3.结果:经限制酶切割产生的DNA片段末端通常有两种形式:黏性末端和平末端。
(二)“分子针线”——DNA连接酶1.分类:根据酶的来源不同,可分为E·coliDNA连接酶和T4DNA连接酶两类2.功能:恢复被限制酶切开了的两个核苷酸之间的磷酸二酯键。
★两种DNA连接酶(E·coliDNA连接酶和T4DNA连接酶)的比较:①相同点:都缝合磷酸二酯键②区别:E.coIiDNA连接酶来源于大肠杆菌,只能使黏性末端之间连接;T4DNA连接酶能缝合两种末端,但连接平末端之间的效率较低。
★DNA连接酶与DNA聚合酶作用的比较(三) “分子运输车”——载体1.载体具备的条件:①能在受体细胞中复制并稳定保存;②具有一至多个限制酶切割位点,供外源DNA片段插入;③具有标记基因,供重组DNA的鉴定和选择。
2.基因工程常用的载体有:质粒、噬菌体和动、植物病毒等。
最早应用的载体是质粒,它是细菌细胞中的一种很小的双链环状DNA分子。
三.基因工程的基本过程 (一) 获得目的基因(目的基因的获取)1.获取方法主要有两种:①从自然界中已有的物种中分离出来,如可从基因文库中获取。
②用人工的方法合成。
★获得原核细胞的目的基因可采取直接分离,获取真核细胞的目的基因一般是人工合成。
★人工合成目的基因的常用方法有反转录法和化学合成法。
2.利用PCR技术扩增目的基因(1)PCR的含义:是一项在生物体外复制特定DNA片段的核酸合成技术。
(2)目的:获取大量的目的基因(3)原理:DNA双链复制(4)过程:第一步:加热至90~95℃DNA解链为单链;第二步:冷却到55~60℃,引物与两条单链DNA结合;第三步:加热至70~75℃,热稳定DNA聚合酶从引物起始进行互补链的合成。
(5)特点:指数形式扩增(二) 制备重组DNA分子(基因表达载体的构建)1.重组DNA分子的组成:除了目的基因外,还必须有标记基因。
★标记基因的作用:鉴定受体细胞中是否含有目的基因,从而将含有目的基因的细胞筛选出来。
2.方法:同种限制酶分别切割载体和目的基因,再用DNA连接酶把两者连接。
(三) 转化受体细胞(将目的基因导入受体细胞)1.转化的概念:是目的基因进入受体细胞内,并且在受体细胞内维持稳定和表达的过程。
2.常用的转化方法:①将目的基因导入植物细胞:采用最多的方法是农杆菌介导转化技术(农杆菌转化法),其次还有基因枪介导转化技术(基因枪法)和花粉管通道技术(花粉管通道法)。
②将目的基因导入动物细胞:最常用的方法是显微注射技术。
此方法的受体细胞多是受精卵。
③将目的基因导入微生物细胞:Ca+处理法。
(四) 筛选出获得目的基因的受体细胞、培养受体细胞并诱导目的基因的表达(目的基因的检测与鉴定)1.首先要检测转基因生物的染色体DNA上是否插入了目的基因,方法是采用DNA分子杂交技术。
2.其次还要检测目的基因是否转录出mRNA,方法是采用DNA分子杂交技术。
3.最后检测目的基因是否翻译成蛋白质,方法是采用抗原—抗体杂交技术。
4.有时还需进行个体生物学水平的鉴定。
如抗虫或抗病的鉴定等。
第二节基因工程的应用1.运用基因工程改良动植物品种最突出的优点是:能打破常规育种难以突破的物种之间的界限。
2.基因工程的应用(1)植物基因工程:抗虫、抗病、抗逆转基因植物,利用转基因改良植物的品质。
(2)动物基因工程:提高动物生长速度来提高产品产量、改善产品品质,用转基因动物生产药物,用转基因动物作器官移植的供体等。
(3)基因诊断和基因治疗:基因诊断:又称为DNA诊断,是采用基因检测的方法来判断患者是否出现了基因异常或携带病原体。
基因治疗:指利用正常基因置换或弥补缺陷基因的治疗方法。
实例:ADA基因缺陷症的基因治疗第三节蛋白质工程1.蛋白质工程的实质:根据蛋白质的结构与功能之间的关系,通过改造基因,以定向改造天然蛋白质,甚至创造自然界不存在的、具有优良特性的蛋白质。
2.蛋白质工程的基本原理预期蛋白质功能→测定蛋白质三维空间结构→推测应有的氨基酸序列→找到对应的脱氧核苷酸序列(基因)→具有预期功能的蛋白质3.蛋白质工程的应用(1)通过改造酶的结构,有目的地提高蛋白质的热稳定性。
(2)合成嵌合抗体。
(3)改变蛋白质的活性。
第二章细胞工程第一节植物细胞工程【基础梳理】一、植物组织培养1、植物细胞的全能性(1)生物细胞的全能性生物体细胞一般都是受精卵经有丝分裂形成,因而都含有生物一整套遗传物质,都具有发育成完整个体的潜能。
但在生物体上有时不能表现出其全能性,只能通过分化形成不同的组织、器官,这是在特定的环境、激素等的影响下基因选择性表达的结果。
(2)植物细胞具有全能性的原因植物体的全部体细胞都是从受精卵经过有丝分裂产生的,具有发育成完整个体所必需的全套遗传物质。
(3)细胞表现其全能性的条件离体、无菌、一定的营养条件、植物激素诱导、环境条件(脱分化避光,再分化需光)。
(4)全能性的大小受精卵全能性最大;高度分化的植物细胞具有全能性;高度特化的动物体细胞的全能性受到限制,它的细胞核仍保持着全能性。
全能性表达的难易程度:受精卵>生殖细胞>体细胞;植物细胞>动物细胞。
2、植物组织培养(1)理论基础(原理):细胞全能性(2)核心:脱分化形成愈伤组织和愈伤组织再分化。
(3)过程:(4)培养基的成分水分、无机盐、碳源、维生素、生长调节剂(细胞分裂素和生长素)、有机添加物等。
(5)进行植物组织培养时需要注意的问题①所以实验用具严格灭菌。
②接种过程严格的无菌操作。
③愈伤组织培养:最初避光培养,后期见光培养。
④试管苗培养:先要进行生芽培养,再进行生根培养,试管苗培养要在光照条件下进行。
3、植物组织培养的应用(1)植物快速繁殖:优点是取材少,周期短,繁殖率高,便于自动化管理。
(2)培育无病毒植株:所用材料是植物分生组织(根尖、茎尖)的生长点细胞。
原因:分生区极少感染病毒,甚至无病毒(3)制造人工种子:①取材:胚状体②特殊加工:加入某些农药、微生物、除草剂③优点:育种周期短、便于贮藏和运输④缺点:抗菌性差、萌发率低。
二、植物细胞培养(1)概念:在实验室工厂化生产的条件下,将组织培养过程中形成的愈伤组织或其他易分散的组织置于液体培养基中,进行悬浮培养,得到分散游离的悬浮细胞,通过继代培养使细胞增殖,从而获得大量的细胞群体的一种技术。
(2)与植物组织培养的关系①植物组织培养是植物细胞培养的基础。
②目的不同:植物组织培养的目的是得到更多的植物体,植物细胞培养的目的是获得人类所需的细胞。
(3)实例:成功地培养红豆杉的细胞,从中提取出重要的抗肿瘤药物——紫杉醇。
三、植物体细胞杂交技术1、概念:是将不同种植物体细胞,在一定条件下融合成杂种细胞,并把杂种细胞培养成新的植物体的技术。
2、理论基础(原理):植物细胞的全能性和细胞膜的流动性。
3、过程4、注意(1)去除细胞壁的方法为酶解法:利用纤维素酶和果胶酶去除植物细胞壁。
(2)诱导融合的方法:①物理法包括离心、振动、电刺激等。
②化学法一般是用聚乙二醇(PEG)作为诱导剂。
(3)原生质体融合后的细胞是杂种细胞,利用植物组织培养技术把杂种细胞培养成杂种植株。
(4)融合完成的标志:杂种细胞再生出细胞壁;(5)杂种细胞再生出细胞壁的检测方法:植物细胞的质壁分离与复原。
5、意义:克服了远缘杂交不亲和的障碍。
第三节动物细胞工程【基础梳理】一、动物细胞与组织培养1、动物细胞培养(1)概念:动物细胞培养就是从动物机体中取出相关的组织,将它分散成单个细胞,然后放在适宜的培养基中,让这些细胞生长和繁殖。
(2)动物细胞培养的过程(3)细胞贴壁和接触抑制:悬液中分散的细胞很快就贴附在瓶壁上,称为细胞贴壁。
细胞数目不断增多,当贴壁细胞分裂生长到表面相互抑制时,细胞就会停止分裂增殖,这种现象称为细胞的接触抑制。
(4)原代培养和传代培养①原代培养: 直接从动物体内取出的组织块,用胰蛋白酶使其分散成单个细胞,然后用培养基配成一定浓度的细胞悬浮液,转入培养瓶中进行培养的过程。
②传代培养:原代培养到一定程度,细胞会出现接触抑制,如果还要继续进行细胞培养,就要用胰蛋白酶使细胞从甁壁上脱离下来,重新分散成细胞悬浮液,分装到多个培养瓶中继续培养的过程。
(5)细胞株和细胞系①细胞株:原代培养的细胞一般传至10代左右,细胞的分裂就会出现停滞,大部分细胞衰老死亡。
但是极少数的细胞能够度过“危机”而继续传下去,这些存活的细胞一般能传代40~50代,这种传代细胞叫做细胞株。
细胞株的细胞的遗传物质没有发生改变。
②细胞系:当细胞传至50代以后不能再传下去。
但是有部分细胞的遗传物质发生了改变,并且带有癌变的特点,从而有可能在培养的条件下无限制地传代下去,这种传代细胞称为细胞系。
(6)所需条件①无菌、无毒的环境:培养液应进行无菌处理。
通常还要在培养液中添加一定量的抗生素,以防培养过程中的污染。
此外,应定期更换培养液,防止代谢产物积累对细胞自身造成危害。
②营养:合成培养基成分:糖、氨基酸、促生长因子、无机盐、微量元素等。
通常需加入血清、血浆等天然成分。
③温度:适宜温度:哺乳动物多是36.5℃+0.5℃;pH:~。
④气体环境:95%空气+5%CO2。
O2是细胞代谢所必需的,CO2的主要作用是维持培养液的pH。
(7)动物细胞培养技术的应用①可有助于生产许多有重要价值的生物制品。
如制备病毒疫苗、制备单克隆抗体。
②可以进行有毒物质和药物的检测。
③大面积烧伤或烫伤病人的皮肤移植。
④培养医学研究的各种细胞,有助于细胞全能性的揭示、细胞周期及其调控等基础研究的进行。
2.动物组织培养动物细胞培养与动物组织培养方法类似,主要区别是动物细胞培养过程中需要用胰蛋白酶等使组织块中的细胞离散,而动物组织培养过程中不需要使用胰蛋白酶等。
二、细胞核移植技术和动物体细胞克隆1、概念: 是一种利用显微操作技术将某种动物细胞的细胞核移入同种或异种动物的去除细胞核的成熟卵细胞内放入技术。
2、种类哺乳动物核移植可以分为胚胎细胞核移植(比较容易)和体细胞核移植(比较难)。
3、体细胞核移植的大致过程是(克隆羊为例)注:选用去核卵(母)细胞的原因:卵(母)细胞比较大,容易操作;卵(母)细胞细胞质多,营养丰富。
4、体细胞核移植技术(克隆技术)的应用:(1)加速家畜遗传改良进程,促进良畜群繁育;(2)保护濒危物种,增大存活数量;(3)生产珍贵的医用蛋白;(4)作为异种移植的供体;(5)用于组织器官的移植等。