细胞代谢知识整理
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⾼⼆⽣物《细胞的代谢》要点归纳 ⾼中⽣物复习过程应该是⼀个巩固前学知识和提⾼分析、判断、推理等解题能⼒的过程,决不是简单的知识重复和死记硬背的过程。
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⾼⼆⽣物《细胞的代谢》要点归纳 1.3细胞的代谢 物质进出细胞的⽅式 1)物质跨膜运输⽅式的类型及特点 物质进出细胞既有顺浓度梯度的扩散,统称为被动运输;也有逆浓度梯度的运输,称为主动运输。
物质通过简单的扩散作⽤进出细胞,叫做⾃由扩散(⽔,氧⽓,⼆氧 化碳)。
进出细胞的物质借助载体蛋⽩的扩散,叫做协助扩散(葡萄糖进⼊红细胞)。
从低浓度⼀侧运输到⾼浓度⼀侧,需要载体蛋⽩的协助,同时还需要消耗细胞内化学所释放的能量,这种⽅式叫做主动运输。
P72了解胞吞胞吐 2)细胞是选择透过性膜 细胞膜和其他⽣物膜都是选择透过性膜,这种膜可以让⽔分⼦⾃由通过,⼀些离⼦和⼩分⼦也可以通过,⽽其他的离⼦、⼩分⼦和⼤分⼦则不能通过。
3)⼤分⼦物质进出细胞的⽅式 胞吞胞吐 酶在代谢中的作⽤ 1)酶的本质、特性、作⽤ 本质:酶是活细胞产⽣的具有催化作⽤的有机物,其中绝⼤多数是蛋⽩质。
少数RNA也具有⽣物催化功能 特性:⾼效性、专⼀性、作⽤条件较温和。
(见书P85图5-35-4及⼩字部分) 作⽤:同⽆机催化剂相⽐,酶降低活化能的作⽤更显著,因⽽催化效率更⾼。
2)影响酶活性的因素 温度pH值 ATP在能量代谢中的作⽤ 1)ATP化学组成和结构特点 ATP是三磷酸腺苷的英⽂缩写。
ATP分⼦的结构式可以简写A—P~P~P,其中A代表腺苷,P代表磷酸基团,~代表⼀种特殊的化学键,叫做⾼能磷酸键,ATP分⼦中⼤量的能量就储存在⾼能磷酸键中。
ATP是细胞内的⼀种⾼能磷酸化合物。
2)ATP与ADP相互转化的过程及意义 在有关酶的催化作⽤下,ATP分⼦中远离A的那个⾼能磷酸键很容易⽔解,于是,远离A的那个P就脱离开来,形成游离的Pi(磷酸),同时,储存在这个⾼能磷酸键中的能量释放出来,ATP就转化成ADP(⼆磷酸腺苷)。
高三生物细胞的代谢知识点细胞是生命的基本单位,人体内的所有生物活动都是由细胞内的代谢过程完成的。
高三生物课程中,细胞的代谢是一个重要的知识点。
在本文中,我们将深入探讨高三生物细胞的代谢知识点,包括细胞呼吸、光合作用和发酵等。
1. 细胞呼吸细胞呼吸是细胞内的氧化反应过程,通过此过程,细胞可以从有机物中释放出能量。
细胞呼吸有三个主要阶段:糖酵解、三羧酸循环和呼吸链。
在糖酵解阶段,葡萄糖分子被分解成两个分子的丙酮酸,同时产生了少量的ATP和NADH。
接下来,丙酮酸进入三羧酸循环,在这个过程中,每个丙酮酸分子将被完全分解成CO2和高能电子载体(如NADH和FADH2),同时产生了大量的ATP。
最后,高能电子载体将进入呼吸链,在这个过程中,电子被传递给氧气,产生更多的ATP。
呼吸链是整个细胞呼吸过程中产生最多ATP的阶段。
2. 光合作用光合作用是植物细胞中的一个重要过程,通过这个过程,植物可以利用太阳能合成有机物,并释放氧气。
光合作用可分为光反应和暗反应两个阶段。
在光反应阶段,植物细胞的叶绿体内的叶绿素能够吸收太阳能,并将其转化为化学能。
在这个过程中,水分子被分解成氧气、氢离子和高能电子,同时还产生了ATP和NADPH。
接下来,这些高能电子和能量将被用于暗反应阶段。
在暗反应阶段,高能电子和能量将被用于合成有机物,最重要的产物是葡萄糖。
暗反应发生在叶绿体的基质中,它利用ATP和NADPH来驱动化学反应,将二氧化碳转化为有机物。
暗反应中一些重要的酶包括RuBisCO和磷酸糖同化酶。
3. 发酵发酵是一种在没有氧气的条件下进行的代谢过程,通过这个过程,细胞可以从有机物中释放出能量。
发酵在某些微生物和肌肉细胞中发生。
发酵的一个重要例子是乳酸发酵,它发生在肌肉细胞中。
在运动过程中,当肌肉细胞需要能量时,细胞内的糖被分解成乳酸和少量的ATP。
乳酸在肌肉细胞中积累,导致肌肉酸痛和疲劳感。
除了乳酸发酵,还存在其他类型的发酵,如酒精发酵。
高一生物细胞代谢知识点细胞代谢是指细胞内各种化学反应的总和,是维持生命活动所必需的。
细胞代谢包括物质的合成和分解两个方面,其中合成过程称为合成代谢,而分解过程则称为分解代谢。
在细胞代谢中,有许多重要的知识点值得我们深入了解。
一、葡萄糖代谢葡萄糖是细胞代谢的主要能量来源。
在有氧条件下,葡萄糖通过糖解和呼吸作用产生能量。
糖解是指葡萄糖分解为乳酸或乙醇,并释放少量能量。
而呼吸作用则是指葡萄糖在线粒体内氧化分解为二氧化碳和水,并释放大量能量。
进一步了解葡萄糖代谢对于理解细胞能量供应的机制至关重要。
二、脂肪代谢脂肪是储存能量的重要物质,也可用作细胞膜的组成成分。
脂肪代谢主要包括脂肪的合成和分解。
合成过程称为脂肪酸合成,发生在细胞质内的内质网上。
而脂肪分解则发生在线粒体内,称为脂肪酸氧化。
深入了解脂肪代谢对于研究肥胖症、糖尿病等疾病具有重要意义。
三、蛋白质代谢蛋白质是细胞内重要的功能分子,参与多种生物化学反应。
蛋白质代谢主要包括合成和降解两个过程。
蛋白质合成发生在细胞质内,依赖于核糖体的作用。
而蛋白质降解则主要发生在细胞质和线粒体中,通过蛋白酶降解为氨基酸。
了解蛋白质代谢有助于理解细胞的功能调节和疾病的发生机制。
四、核酸代谢核酸是细胞内存储遗传信息和调控基因表达的重要分子。
核酸代谢主要包括合成和降解两个过程。
核酸的合成依赖于核苷酸的合成,而核酸降解则发生在细胞核和细胞质中。
了解核酸代谢有助于理解遗传物质的传递、基因调控以及细胞分裂等重要生物学过程。
细胞代谢是生命活动的基础,不同代谢过程相互协调,共同维持细胞的正常功能。
理解细胞代谢的知识点,有助于我们深入了解生命的奥秘,为进一步的研究和应用提供基础。
希望通过本文的介绍,能够对高一生物细胞代谢知识点有一个初步了解,并在以后的学习中深入研究和应用。
细胞的代谢重点知识点总结细胞代谢的主要特点包括:一是高度有序,细胞内的代谢反应严格受到调控,有序进行;二是能量来源单一,细胞内的代谢反应主要依靠细胞内的三底物来完成,包括ATP、NADH和Acetyl-CoA;三是代谢反应体系结构复杂,包括多种代谢酶、酶促反应等;四是细胞内代谢反应是动态平衡的,细胞内代谢反应随着环境的变化而发生变化。
细胞代谢的主要途径包括:糖代谢、脂代谢、蛋白质代谢、核酸代谢等。
糖代谢是指生物体对葡萄糖分解和合成的一系列反应。
葡萄糖通过磷酸化反应生成葡萄糖-6-磷酸,然后进入糖酵解途径进行进一步分解。
糖酵解途径主要有乳酸发酵、酒精发酵和氧化磷酸截子三种,在无氧条件下主要通过乳酸发酵或酒精发酵产生ATP。
在有氧条件下,葡萄糖进入三羧酸循环和线粒体内氧化磷酸化途径生成ATP。
脂代谢是指脂肪在细胞内的代谢过程。
脂肪分解主要通过β氧化途径进行,产生大量能量。
脂肪合成则主要通过乙酰辅酶A的途径进行,在细胞内生成脂类。
蛋白质代谢是指蛋白质的合成和降解过程。
蛋白质合成主要依靠mRNA的翻译过程进行,而蛋白质的降解则主要依靠蛋白酶的作用。
核酸代谢是指核酸的合成和降解过程。
核酸的合成主要依靠核酸酶的作用,而核酸的降解则主要通过核酸酶的作用来完成。
细胞代谢的调控主要包括:基因调控、代谢酶的活性调控和代谢产物的反馈调控。
基因调控主要通过转录激活子和转录抑制子的作用来调控细胞内代谢酶的合成。
代谢酶的活性调控主要通过酶促反应、酶的合成和降解等来实现。
代谢产物的反馈调控主要通过反馈抑制或激活来调控细胞内代谢途径的进行。
细胞代谢的失调会导致一系列疾病的发生。
如糖尿病是由于胰岛素分泌减少引起的血糖代谢失调所致,高脂血症是由于脂类代谢失常引起的,酮症酸中毒则是由于乙酰辅酶A过多积累引起的。
总的来说,细胞的代谢是维持生命活动正常进行的基础。
它通过一系列的有序化学反应来合成和分解各种有机物质,从而为细胞提供能量和物质。
细胞代谢分析知识点总结一、细胞代谢的基本概念细胞代谢是指细胞内的各种化学反应过程,包括合成代谢和分解代谢两大类。
合成代谢是指细胞内通过一系列酶促反应,将简单的有机分子合成成更复杂的化合物,比如蛋白质、核酸和脂质等。
而分解代谢是指细胞内将复杂的有机分子分解成较为简单的产物,以释放能量或提供原料,比如葡萄糖的分解过程。
细胞代谢是维持细胞生命活动所必需的过程,它能够提供细胞所需的能量和原料,同时也能够调节细胞内环境的稳定性。
二、代谢物的合成与分解1. 合成代谢:生物体内大部分的有机物是通过合成代谢得到的,比如蛋白质、核酸、脂质等。
合成代谢是通过酶促反应来进行的,酶是生物体内催化化学反应的蛋白质,它能够降低反应所需的能量,提高反应速率。
合成代谢是一个复杂的过程,一般需要多个酶的参与,而且这些酶的活性和表达受到多种调控因素的影响,如基因表达水平、底物浓度、温度、pH值等。
2. 分解代谢:细胞内的分解代谢是通过酶促反应将复杂的有机物分解为较为简单的产物。
例如,葡萄糖的分解通过糖酵解途径可以得到较为简单的产物,同时也释放能量。
分解代谢是细胞内能量供应的重要途径,通过分解有机物来产生 ATP,为细胞提供能量。
三、酶的作用酶是细胞中催化代谢反应的蛋白质,它能够降低反应所需的能量,提高反应速率,从而加快化学反应的进行。
酶的作用方式包括:底物结合、催化反应、产物释放。
酶的活性受到多种调控因素的影响,如温度、pH值、底物浓度和抑制剂等。
此外,酶还受到基因表达水平的调控,通过调节酶的合成和降解,细胞可以对代谢反应进行调控。
四、代谢途径1. 糖酵解途径:即葡萄糖的分解过程,通过一系列酶促反应,葡萄糖分解为丙酮酸和丁二酸,同时释放能量。
这个过程是细胞内能量供应的一个重要途径。
2. 三羧酸循环:三羧酸循环是细胞内氧化脱羧酶促反应的一个重要代谢途径,它能够将丙酮酸、丁二酸等有机物氧化为 CO2 和 H2O,同时释放能量。
3. 脂质代谢途径:细胞内脂质的合成和分解是细胞代谢的一个重要组成部分。
生物细胞代谢知识点总结一、细胞代谢的基本概念细胞代谢是细胞内各种化学反应的总和,包括合成代谢和分解代谢。
合成代谢是细胞利用外界物质合成自身所需大分子物质的过程,如合成蛋白质、脂类、多糖等。
分解代谢是细胞利用大分子物质进行分解,产生能量和小分子有机物。
细胞代谢的速率受到多种因素的调控,具有高度的复杂性和灵活性,能够适应环境的变化。
二、代谢途径1. 糖酵解糖酵解是一种无氧分解代谢,发生在细胞质中,将葡萄糖分解为乳酸,产生2个ATP分子。
糖酵解途径是细胞在没有氧气的条件下,产生ATP的途径,为细胞提供了短时间内急需的能量。
2. 有氧呼吸有氧呼吸是一种氧化分解代谢,发生在线粒体内,将葡萄糖分解为二氧化碳和水,产生36个ATP分子。
有氧呼吸是细胞在有氧环境下,产生ATP的主要途径,为细胞提供了持续的能量来源。
3. 脂肪酸氧化脂肪酸氧化是一种有氧分解代谢,发生在线粒体内,将脂肪酸分解为乙酰辅酶A,产生大量ATP。
脂肪酸氧化是细胞利用脂肪产生能量的途径,适用于长时间的低强度运动和长时间的饥饿状态。
4. 蛋白质合成蛋白质合成是细胞利用氨基酸合成蛋白质的过程,包括转录和翻译两个阶段。
蛋白质合成是细胞合成大分子物质的重要途径,对于细胞的生长和修复具有重要作用。
5. 核酸合成核酸合成是细胞利用核苷酸合成DNA和RNA的过程,包括核苷酸的合成和聚合两个阶段。
核酸合成是细胞合成遗传物质的重要途径,对于细胞的遗传信息传递和蛋白质合成具有重要作用。
6. 糖异生糖异生是细胞利用非糖物质(如氨基酸、乙酰辅酶A等)合成葡萄糖的过程,包括糖异生途径和逆糖酵解两个阶段。
糖异生是细胞在碳源不足的情况下,合成葡萄糖的重要途径,为细胞提供了能量和原料。
三、代谢调控细胞代谢的速率受到多种因素的调控,包括酶的调控、信号传导的调控、基因表达的调控等。
1. 酶的调控细胞内的酶是细胞代谢反应的催化剂,酶的活性受到多种因素的调控,包括底物浓度、产物浓度、温度、pH值等。
高中生物细胞代谢知识点4篇高中生物细胞代谢知识1物质进出细胞的方式(1)一个典型的渗透装置必须具备的条件是具有一层半透膜。
(2)植物细胞内原生质层可以看作是半透膜,动物细胞的细胞膜可以看作是半透膜,所以都可以发生渗透吸水。
(3)细胞膜和液泡膜以及两层膜之间的细胞质称为原生质层。
原生质体是指植物细胞除去细胞壁以后的结构。
(4)物质跨膜运输的方式有自由扩散,例如氧和二氧化碳进出细胞膜;协助扩散,例如葡萄糖穿过红细胞的细胞膜;主动运输,例如Na+、K+穿过细胞膜。
(5)自由扩散、协助扩散和主动运输的区别拓展:①溶液中的溶质或气体可发生自由扩散,溶液中的溶剂发生渗透作用;渗透作用必须具备两个条件:一是具有半透膜,二是半透膜两侧的溶液具有浓度差。
(6)细胞通过胞吞摄取大分子,通过胞吐排出大分子。
四、酶与 ATP1.酶在代谢中的作用(1)酶是活细胞产生的具有催化功能的有机物,其中绝大多数酶是蛋白质,少数酶是 RNA。
(2)酶的生理作用是催化。
酶具有高效性、专一性,酶的作用条件较温和。
拓展:①同无机催化剂相比,酶降低活化能的作用更显著,因而催化效率更高。
②过酸、过碱或温度过高,会使酶的空间结构遭到破坏,使酶永久失活。
在低温,如0℃左右时,酶的活性很低,但酶的空间结构稳定,在适宜的温度下酶的活性可以升高。
2.ATP在能量代谢中的作用(3)ATP 的结构简式是 A—P~P~P,其中 A 代表腺苷,T 是三的意思,P 代表磷酸基团。
(3)ATP 的结构简式是 A—P~P~P,其中 A 代表腺苷,T 是三的意思,P 代表磷酸基团。
(4)ATP和ADP的转化注意:①酶不同:酶1是水解酶,酶2是合成酶;②能量来源不同:ATP水解释放的能量,来自高能磷酸键的化学能,并用于生命活动;合成ATP的能量来自呼吸作用或光合作用。
③场所不同:ATP水解在细胞的各处。
ATP合成在线粒体,叶绿体,细胞质基质。
拓展:①动物体内合成ATP 的途径是呼吸作用,植物物体内合成 ATP 的途径是呼吸作用和光合作用。
细胞代谢填空知识点总结1. 细胞代谢的类型细胞代谢可以分为三个主要类型:①物质代谢,包括合成代谢(合成细胞结构和内在物质)和分解代谢(降解细胞结构和内在物质);②能量代谢,指细胞内通过碳水化合物、脂肪、蛋白质等物质代谢释放出能量;③微量元素代谢,指细胞内对微量元素的吸收和排泄。
2. 有氧代谢有氧代谢是指细胞在氧气存在下进行的代谢,它包括①糖解途径,将葡萄糖分解成丙酮酸,产生ATP和NADH;②三羧酸循环,将丙酮酸通过循环逐步氧化成CO2,释放出更多的ATP和NADH;③电子传递链,将NADH和FADH2在线粒体内逐步氧化成水,释放出更多的ATP。
3. 无氧代谢无氧代谢是指细胞在缺氧的情况下进行的代谢,它包括①酵解途径,将葡萄糖分解成乳酸,产生少量的ATP;②发酵途径,将葡萄糖分解成酒精和二氧化碳,产生少量的ATP。
4. ATP的合成ATP是细胞内能量转移的重要分子,它通过酶催化反应合成。
有氧代谢中,ATP的合成包括①磷酸化途径,通过磷酸添加到ADP上来形成ATP;②光合作用,是植物细胞中进行的产生ATP的途径。
无氧代谢中,ATP的合成包括无氧糖解和无氧磷酸化。
5. 代谢产物的排泄代谢产物包括有害废物和无害废物。
细胞内产生的有害废物需要通过排泄来清除,它包括①氮质废物,比如尿素和氨等;②二氧化碳,通过呼吸排出体外;③无机盐,通过尿液排出体外。
无害废物则是体内所需要的物质的代谢产物,它需要通过排泄来维持正常代谢。
6. 良好的细胞代谢对身体健康的意义良好的细胞代谢能够保持身体正常的生理活动,维持体内稳态。
细胞代谢过程中产生的有害废物需要及时排泄,否则可能导致疾病的发生。
良好的细胞代谢还能够有效地利用能量和物质,保持身体的健康。
总之,细胞代谢是细胞内生命活动的基础,对维持细胞内稳态和保持身体健康至关重要。
通过了解细胞代谢的类型、过程和意义,可以更好地理解细胞内的生理活动,为维持健康的生活提供依据。
生物细胞代谢知识点解析在我们生活的这个丰富多彩的世界里,生物细胞就如同一个个微小而神奇的工厂,不停地进行着各种复杂而有序的代谢活动。
细胞代谢是细胞内一系列化学反应的总和,这些反应使得细胞能够维持生命、生长、繁殖以及对外界环境做出响应。
接下来,让我们深入了解一下生物细胞代谢的重要知识点。
一、细胞代谢的基础——物质和能量细胞代谢离不开物质和能量的交换与转化。
细胞需要从外界摄取营养物质,如葡萄糖、氨基酸、脂肪酸等,同时排出代谢废物,如二氧化碳、尿素等。
能量在细胞代谢中起着至关重要的作用。
细胞通过分解有机分子,如葡萄糖,释放出其中蕴藏的化学能,并将其转化为细胞能够直接利用的能量形式——三磷酸腺苷(ATP)。
ATP 就像是细胞的“能量货币”,为细胞内的各种生命活动提供动力。
二、细胞呼吸——能量的释放细胞呼吸是细胞将有机物在细胞内经过一系列的氧化分解,生成二氧化碳或其他产物,释放出能量并生成 ATP 的过程。
细胞呼吸分为有氧呼吸和无氧呼吸两种方式。
有氧呼吸是细胞在有氧条件下,将葡萄糖等有机物彻底氧化分解,产生大量能量的过程。
它包括三个阶段:第一阶段在细胞质基质中进行,葡萄糖被分解为丙酮酸,并产生少量的 ATP 和H;第二阶段在线粒体基质中,丙酮酸和水彻底分解为二氧化碳和H,并产生少量ATP;第三阶段在线粒体内膜上,H与氧气结合生成水,同时产生大量ATP。
无氧呼吸则是在无氧或缺氧条件下进行的。
对于大多数生物来说,无氧呼吸的产物是乳酸,例如我们在剧烈运动时,肌肉细胞会进行无氧呼吸产生乳酸,导致肌肉酸痛。
而对于一些微生物,如酵母菌,无氧呼吸的产物是酒精和二氧化碳。
三、光合作用——能量的捕获与细胞呼吸相反,光合作用是植物、藻类和某些细菌等自养生物将光能转化为化学能,并将二氧化碳和水转化为有机物的过程。
光合作用分为光反应和暗反应两个阶段。
光反应发生在叶绿体的类囊体薄膜上,光能被吸收并转化为 ATP 和H,同时水分子被分解产生氧气。
高考生物2025年细胞代谢知识点全解细胞代谢是高中生物的重要知识点,也是高考中的高频考点。
它涵盖了细胞内一系列复杂而有序的化学反应,对于维持生命活动至关重要。
接下来,让我们一起深入了解细胞代谢的各个方面。
一、细胞代谢的概念和意义细胞代谢指的是细胞中每时每刻都进行着的许多化学反应,包括物质的合成与分解、能量的转化与利用等。
细胞代谢是生命活动的基础,它使得细胞能够进行生长、繁殖、适应环境变化以及执行各种生理功能。
细胞通过代谢过程,从外界获取营养物质,并将其转化为自身所需的物质和能量。
同时,细胞也能够排出代谢废物,保持内部环境的稳定。
如果细胞代谢出现异常,可能会导致疾病的发生,例如糖尿病就是由于细胞对葡萄糖的代谢出现问题而引起的。
二、酶在细胞代谢中的作用酶是细胞代谢中不可或缺的生物催化剂。
它们能够显著降低化学反应的活化能,使反应能够在温和的条件下快速进行。
酶具有高效性,相比于无机催化剂,其催化效率往往高出成千上万倍。
例如,过氧化氢酶能够在极短的时间内将过氧化氢分解为水和氧气。
酶还具有专一性,一种酶通常只能催化一种或一类化学反应。
这是因为酶的活性中心与底物的结构具有特异性的匹配关系。
比如,淀粉酶只能催化淀粉的水解,而不能作用于纤维素。
此外,酶的作用条件比较温和。
大多数酶在常温、常压和接近中性的条件下发挥作用。
温度、pH 等因素会影响酶的活性。
过高或过低的温度、过酸或过碱的环境都可能导致酶的空间结构改变,从而使酶失去活性。
三、细胞呼吸细胞呼吸是细胞代谢的核心内容之一,包括有氧呼吸和无氧呼吸两种方式。
有氧呼吸是细胞在有氧条件下,将有机物彻底氧化分解,产生二氧化碳和水,并释放大量能量的过程。
它分为三个阶段:第一阶段在细胞质基质中进行,葡萄糖被分解为丙酮酸和少量的H,并释放少量能量;第二阶段在线粒体基质中进行,丙酮酸和水反应生成二氧化碳和大量的H,并释放少量能量;第三阶段在线粒体内膜上进行,前两个阶段产生的H与氧气结合生成水,同时释放大量能量。
高二必修知识梳理系列之细胞代谢一、物质进出细胞的方式(B级)1、小分子、离子跨膜运输方式:自由扩散:特点:①、顺浓度梯度运输②、不需要能量;③、不需要载体蛋白举例:气体分子(如O2、CO2等);脂质(如脂肪酸、甘油等)、脂被动运输溶性溶剂(如丙酮、酒精、苯等)协助扩散:特点:①、顺浓度梯度运输②、不需要能量;③、需要载体蛋白举例:葡萄糖进入红细胞特点:①、逆浓度梯度运输;②、需要能量;③、需要载体蛋白主动运输:举例:葡萄糖、氨基酸、无机盐离子等进出小肠绒毛上皮细胞意义:保证了活细胞能够按照生命活动的需要,主动吸收所需要的营养物质,排出代谢废物和对细胞有害的物质2、动物细胞的吸水和失水:当外界溶液浓度<细胞质浓度时,细胞吸水膨胀;当外界溶液浓度>细胞质浓度时,细胞失水皱缩;当外界溶液浓度=细胞质浓度时,水分进出平衡;3、植物细胞的吸水和失水:①、吸水方式:成熟的植物细胞因为有中央大液泡,故主要靠渗透作用吸水②、成熟的植物细胞是一个渗透系统:细胞壁——全透性植物成熟的植物细胞原生质层—选择透过性细胞是一个渗透系统浓度差外界溶液———————————③如细胞液浓度<外界溶液浓度→细胞渗透失水→质壁分离(即原生质层与细胞壁分离)(B级)4、细胞膜和其他生物膜都是选择透过性膜:水分子可以自由通过、一些离子和小分子也可以通过、其他离子小分子和大分子不能通过;选择透过性是活细胞的特性,如果细胞死亡则选择透过性丧失而变成全透性。
(所谓全透性就是各种物质都能通过)水分子可以自由通过,顺浓度梯度。
一些离子、小分子也可以通过,但不一定都是顺浓度梯度。
大分子物质不能跨膜运输。
(A级)3、大分子物质进出入细胞方式:胞吞、胞吐(也需要耗能,体现了膜的流动性。
通过上述方式进出细胞通过的膜层数为0)二、酶在代谢中的作用(A级)1、酶的本质、特性和作用(1)酶的化学成分:大多数是蛋白质,少数是RNA。
(基本单位:氨基酸或核糖核苷酸)(2)作用机理:降低化学反应的活化能更显著,催化效率更高。
细胞代谢知识点总结简略1. 能量代谢细胞内的能量代谢是细胞生命活动的基础和保障,主要是通过三大代谢途径:糖解过程、有氧呼吸和无氧呼吸。
在糖解过程中,葡萄糖被分解成丙酮酸和乳酸,产生少量ATP。
在有氧呼吸中,葡萄糖经过糖解分解成丙酮酸,然后通过三羧酸循环和氧化磷酸化途径产生更多ATP。
在无氧呼吸中,缺氧条件下,细胞无法进行有氧呼吸,会通过乳酸发酵或乙醛发酵产生ATP。
这些代谢途径的协调和平衡是细胞能量代谢的关键。
2. 血糖代谢血糖是机体内最主要的能量物质,血糖的代谢主要通过胰岛素和胰高血糖素的调节实现。
血糖过高会导致高血糖症,而血糖过低则会引起低血糖症。
胰岛素是一种促进葡萄糖吸收的激素,能够促进细胞内葡萄糖的利用和合成糖原,从而降低血糖。
而胰高血糖素则能够增加血糖浓度,促进肝糖原的分解和糖异生,使血糖升高。
血糖代谢的平衡对于机体的生理平衡具有重要意义。
3. 脂质代谢脂质是构成细胞膜的主要成分,同时也是能量的储备物质,脂质的代谢包括脂肪的合成、分解和氧化。
脂肪的合成主要发生在胰岛素调节下,主要是在肝脏、脂肪组织和乳腺中进行。
而脂肪的分解则是通过脂肪酶的作用,将三酰甘油分解为甘油和游离脂肪酸。
而脂质的氧化主要是通过β氧化途径进行,最终产生能量。
4. 蛋白质代谢蛋白质是细胞内最主要的功能性分子,蛋白质的代谢包括蛋白质的合成和降解两个方面。
蛋白质合成主要发生在核糖体上,需要mRNA、tRNA和一系列蛋白质参与。
而蛋白质的降解是通过泛素-蛋白酶体途径和溶酶体系统进行的,其产生的氨基酸可以再次用于蛋白质的合成。
蛋白质代谢的平衡对于细胞的正常功能和生存至关重要。
5. 无氧代谢无氧代谢是指在缺氧条件下进行的代谢过程,主要包括乳酸发酵和乙醛发酵。
在无氧代谢过程中,细胞通过产生乳酸或乙醛来维持ATP的产生和细胞的生存。
这种代谢方式通常在肌肉运动和缺氧环境中发挥重要作用,但是过多的无氧代谢会导致乳酸堆积和酸中毒。
6. 缺陷代谢细胞代谢的异常会导致各种代谢缺陷病,例如糖尿病、脂质代谢异常和蛋白质代谢异常等。
生物细胞代谢知识点剖析生物细胞代谢是生命活动的基础,涵盖了一系列复杂而有序的化学反应,对于维持细胞的生命和功能起着至关重要的作用。
细胞代谢包括物质的合成与分解、能量的转换与利用等多个方面。
首先,让我们来了解一下细胞代谢中的物质代谢。
物质代谢主要包括糖类代谢、脂质代谢、蛋白质代谢等。
糖类是细胞的主要能源物质,例如葡萄糖在细胞内经过一系列反应,可以通过有氧呼吸或无氧呼吸产生能量。
在有氧条件下,葡萄糖被彻底分解为二氧化碳和水,并释放出大量能量;而在无氧条件下,葡萄糖只能分解为乳酸或酒精和二氧化碳,产生的能量相对较少。
脂质代谢也是重要的一部分。
脂肪可以分解为脂肪酸和甘油,脂肪酸进一步经过β氧化产生能量。
同时,脂质也可以在体内合成,用于构建细胞膜等结构。
蛋白质代谢不仅包括蛋白质的合成,还包括其分解。
氨基酸是蛋白质的基本组成单位,在体内可以通过转氨基作用和脱氨基作用相互转化。
细胞代谢中的能量代谢同样不容忽视。
细胞通过各种途径获取和转化能量,其中最重要的就是 ATP(三磷酸腺苷)。
ATP 被称为细胞内的“能量通货”,它在能量的储存和释放过程中发挥着关键作用。
例如,在细胞呼吸过程中,通过有机物的氧化分解,将释放的能量用于合成ATP,当细胞需要能量时,ATP 又会迅速分解,释放出能量供细胞使用。
酶在细胞代谢中起着催化作用。
它们能够降低化学反应的活化能,使反应能够在温和的条件下快速进行。
酶具有高效性、专一性和作用条件温和等特点。
温度、pH 值等环境因素会影响酶的活性,从而影响细胞代谢的速率。
细胞代谢的调节机制十分精巧。
包括神经调节、激素调节和细胞内的自身调节等。
例如,当血糖浓度升高时,胰岛素的分泌会增加,促进细胞摄取和利用葡萄糖,从而降低血糖浓度;而当血糖浓度降低时,胰高血糖素的分泌会增加,促进肝糖原分解等过程,升高血糖浓度。
细胞代谢还与细胞的生长、分裂和分化密切相关。
在细胞生长和分裂过程中,需要合成大量的物质,如蛋白质、核酸等,同时也需要消耗能量。
高一生物细胞代谢的知识点细胞代谢是指细胞内发生的一系列化学反应,用以维持生命活动的进行。
在高一生物学中,我们需要了解细胞代谢的基本知识点。
本文将介绍一些重要的细胞代谢知识点,包括细胞代谢的类型、酶的作用、ATP的产生与消耗以及光合作用与呼吸作用等。
一、细胞代谢的类型细胞代谢可分为两大类型:合成代谢和分解代谢。
合成代谢是指细胞通过一系列化学反应将小分子物质合成为复杂的有机物质。
分解代谢是指细胞分解大分子物质为小分子物质并释放能量。
二、酶的作用酶是生物体内催化化学反应的蛋白质。
酶可以降低反应所需的能量,加快化学反应的速率。
酶可以与底物结合形成酶底物复合物,在这个过程中,酶使底物发生构象改变,从而使反应发生。
三、ATP的产生与消耗ATP(三磷酸腺苷)是细胞内的高能化合物,是细胞储存和转移能量的分子。
ATP的产生主要通过细胞呼吸和光合作用。
在细胞呼吸过程中,有机物质(如葡萄糖)在缺氧条件下被分解产生ATP。
在光合作用过程中,光能被光合色素吸收,光能与水和二氧化碳发生反应,产生ATP和氧气。
ATP的消耗主要发生在细胞的各项生命活动中,包括细胞运动、物质运输、合成反应等。
当ATP分解为ADP(二磷酸腺苷)和无机磷酸盐时,释放出的能量被细胞利用。
四、光合作用与呼吸作用光合作用是植物细胞中发生的一种化学反应,通过光能将二氧化碳和水合成有机物质,并产生氧气和ATP。
光合作用可以分为光化学反应和暗反应两个阶段。
在光化学反应中,光能被吸收,水分解产生氧气和能量。
暗反应是常温下进行的反应,将光能转化为化学能,合成有机物质。
呼吸作用是细胞产生能量的过程,包括糖的分解和氧的消耗。
呼吸作用可以分为无氧呼吸和有氧呼吸。
无氧呼吸是在无氧条件下进行的,产生少量能量和乳酸或酒精。
有氧呼吸是在氧气存在的条件下进行的,通过氧化有机物质产生较多的能量和二氧化碳。
细胞代谢是维持生命活动进行的重要过程,其中细胞代谢的类型、酶的作用、ATP的产生与消耗以及光合作用与呼吸作用是我们需要重点掌握的知识点。
细胞代谢知识点总结
细胞代谢的过程主要包括两个方面:生物合成和分解反应。
生物合成是指细胞利用外界物质合成生命所必需的大分子物质,如蛋白质、核酸、脂质等。
而分解反应则是指细胞分解大分子有机物质并释放能量,以供细胞进行生命活动所需的能量。
细胞代谢的过程离不开酶的作用。
酶是一类催化生化反应的蛋白质,能够加速化学反应速率,并在反应结束时不改变自身的结构和功能。
酶在细胞代谢中起着至关重要的作用,它们能够降低活化能,促进反应的进行,从而加快代谢过程。
在细胞代谢的过程中,能量的转化也是一个重要的方面。
细胞通过代谢途径来获取能量,例如糖酵解、有氧呼吸、无氧呼吸等。
这些途径能够将有机物质分解产生的化学能转化为细胞所需的能量,以维持细胞内环境的稳定。
另外,细胞代谢还受到调控机制的影响。
细胞内的代谢途径需要根据细胞外部环境的变化而进行调控,以确保细胞内环境的稳定。
这些调控机制包括反馈抑制、激活作用、信号转导等,能够使细胞代谢过程更加有序、高效。
总之,细胞代谢是细胞内部进行生化反应的一系列过程,包括生物合成和分解反应,离不开酶的作用,其中能量的转化也是重要的方面,并受到调控机制的影响。
了解细胞代谢的知识,对于理解细胞内部的生命活动有着重要的意义,也有助于研究治疗一些与细胞代谢相关的疾病。
细胞代谢基础知识点细胞代谢是指细胞内进行各种化学反应的过程,包括能量的产生和利用、物质合成和降解等过程。
细胞代谢是维持细胞生存和功能正常运作的基础,也是生物体正常代谢的基础。
下面将介绍一些细胞代谢的基础知识点。
1.细胞代谢的目的:细胞代谢的目的是从外界环境中吸收所需的原始物质以及能量,并通过各种代谢途径将其转化为维持细胞生存和功能所需的物质和能量。
细胞的代谢途径包括有氧呼吸、无氧呼吸和光合作用等。
2.基础代谢:基础代谢是指在生理条件下维持细胞生存所需的最低能量代谢水平。
基础代谢包括细胞内各种基本的化学反应,例如蛋白质合成、核酸合成、脂类代谢等。
3.能量产生与利用:细胞的能量产生主要通过三种代谢途径来实现:糖酵解、三羧酸循环和氧化磷酸化。
在糖酵解中,葡萄糖被分解成乳酸或酒精,并产生少量的能量。
在三羧酸循环中,葡萄糖被氧化成二氧化碳和水,并释放出更多的能量。
在氧化磷酸化中,细胞利用氧气将葡萄糖氧化成二氧化碳和水,并产生大量的能量(ATP)。
4.物质合成与降解:物质合成是指细胞内新的有机物质的合成过程,用于维持细胞的生长、分裂和修复等。
物质降解是指细胞分解有机物质,以释放出能量或提供新的有机物质。
例如,蛋白质合成和降解是细胞内最重要的物质合成和降解过程之一5.ATP的作用:ATP是细胞内最常见的高能分子,也是细胞能量的主要储存和转移形式。
ATP的水解释放出能量,用于驱动细胞内各种代谢活动。
例如,ATP被用于蛋白质和核酸的合成、细胞运动和细胞膜的运输等。
6.耗氧与无氧代谢:细胞代谢可以通过需氧代谢(有氧呼吸)和无氧代谢(无氧呼吸)两种方式进行。
需氧代谢是指在氧气存在的情况下,将有机物质完全氧化成CO2和H2O,产生大量的能量。
无氧代谢是指在缺氧环境下,有机物质只被部分氧化,产生较少的能量(乳酸或酒精)。
以上是细胞代谢的一些基础知识点。
细胞代谢是一个复杂而精密的系统,涉及到许多化学反应和调节机制,对于了解和研究细胞的生理和病理过程非常重要。
生物高考知识点细胞代谢细胞代谢是生物学领域中一个重要的知识点,它涉及到细胞内物质的合成、分解和转化过程。
细胞代谢存在于所有生命体中,不仅与生物体的正常功能密切相关,还对生物体的生长、发育和适应环境起着至关重要的作用。
一、细胞代谢的基本概念细胞代谢是指细胞内化学反应的总和,包括物质的合成和分解,是维持细胞正常生理活动的基础。
细胞代谢发生在细胞内的细胞质和细胞器中,其中包括产生能量的分解代谢和合成物质的合成代谢两个主要方面。
二、细胞的能量代谢能量代谢是细胞代谢中非常重要的部分,它提供了维持细胞生存和功能运转所需的能量。
细胞内的能量主要是通过细胞呼吸来产生的,细胞呼吸分为有氧呼吸和无氧呼吸两种方式。
有氧呼吸是指在氧气存在的情况下进行的呼吸过程,它能够产生较大量的能量,同时产生水和二氧化碳作为副产物。
无氧呼吸则是在没有氧气的条件下进行的呼吸过程,虽然产生的能量较少,但在某些情况下仍能维持细胞的生存。
三、细胞的合成代谢细胞合成代谢是指细胞利用能量和原料合成复杂的有机物质的过程。
其中最重要的合成代谢是蛋白质合成、核酸合成和脂质合成。
蛋白质是构成细胞的重要成分,也是细胞内许多酶的主要构成物。
蛋白质的合成依赖于核糖体和遗传密码,通过核糖体的读取mRNA上的密码子来合成特定的氨基酸序列,最终形成蛋白质。
核酸合成是指细胞合成DNA和RNA的过程。
DNA是遗传物质的主要组成部分,RNA则在蛋白质的合成过程中起到信息传递的作用。
核酸合成是一个复杂的过程,需要消耗大量的能量和多种酶的参与。
脂质合成是指细胞合成脂质类物质的过程,包括合成脂肪、磷脂和类固醇等。
脂质在细胞膜的组成、能量储存和信号传递等方面起着重要作用。
细胞利用脂肪酸和甘油合成脂类物质,并通过酶的参与完成合成过程。
四、调控细胞代谢的因素细胞代谢的进行受到多种因素的调控,其中最重要的因素是酶的活性调控和基因表达调控。
酶是细胞代谢反应的催化剂,酶的活性受到环境因素和细胞内外信号的调控。
第三章<细胞的代谢>知识结构整理新陈代谢:是活细胞内全部有序的化学变化的总称§3-1 细胞与能量ATP是细胞生命活动直接能源(一)ATP结构1.组成:C、H、O、N、P2.全称:腺苷三磷酸3.结构:腺嘌呤—核糖—磷酸基团~磷酸基团~磷酸基团,结构简式:A—P~P~P腺苷A - P ~ P ~ P普通化学键高能磷酸键4.ATP的结构特点:每分子ATP含两个高能磷酸键,ATP水解指远离A的那个“~”断裂,释放大量能量。
(二)ATP与ADP的转化1.存在特点:ATP在细胞内含量很少,转化十分迅速。
2.转化过程:化合酶ATP ADP+Pi+能量水解酶不是可逆反应的原因:1.能量的来源与去路不同;2.条件不同;3.反应场所不同3.转化意义:细胞内ATP处于动态平衡中,对构成生物体内部稳定的供量环境有重要意义。
(三)ATP的应用:是新陈代谢所需能量的直接来源(能量通货),用于各项生命活动。
(四)ATP的来源:光合作用、呼吸作用等动物绿色植物呼吸作用呼吸作用光合作用ADP+Pi+能量酶 ATP§3-2 物质出入细胞的方式一、扩散和渗透1.扩散:定义:分子从高浓度处向低浓度处运动的现象结果:使分子分布均匀特点:高浓度→低浓度2.渗透:定义:水分子通过膜的扩散水分子扩散方向:低浓度→高浓度(溶质浓度)条件:①有半透膜存在②半透膜两边存在浓度差质壁分离:原生质层伸缩性大,细胞壁伸缩性小。
利用:①判断细胞的死活②测定细胞液浓度二、跨膜运输(一)被动转运:1.扩散:物质由浓度高的一侧转运至浓度较低的一侧。
水、氧气、二氧化碳、甘油等。
2.易化扩散:物质由浓度高的一侧转运至浓度较低的一侧,需要载体协助。
举例:红细胞吸收葡萄糖。
原理:载体蛋白分子与被运转的分子或离子结合而改变形状,于是把分子或离子运转质膜的另一侧;将分子或离子释放后,载体蛋白又恢复至原来的形状。
(二)主动转运:1.定义:逆浓度梯度的转运。
2.特点:从高浓度到低浓度,需要载体蛋白,需要细胞代谢产生的能量。
3.举例:K+、Mg+、Na+、NO3-等无机盐离子、葡萄糖、氨基酸等。
三、胞吞、胞吐有的物质被一部分质膜包起来,这部分质膜与整个质膜脱离,裹着物质运动到细胞的内侧或外侧。
运送到细胞内侧的,成为胞吞;运送到细胞外侧的,称为胞吐。
四、小结扩散被动运转易化扩散酶 离子或小分子方式 主动运转大分子或颗粒 胞吞胞吐§3-3 酶一、酶的发现二、酶的概念 定义:活细胞内产生的具有生物催化作用的有机物。
来源 功能 化学本质:多数蛋白质,少数RNA三、酶的催化特性无机催化剂:MnO 2 ,FeCl 3催化剂 生物催化剂—酶:过氧化氢酶2H 2O 2 2H 2O+O 2底物:酶作用的物质。
产物:反应生成的物质。
酶促反应:酶催化的反应。
酶活性:用来表示酶作用的强弱。
实验:1)取两支洁净试管,编号为1、22)分别滴加等量的同浓度的过氧化氢溶液3)同时在1号试管中加适量过氧化氢酶,在2号试管中加适量二氧化锰4)观察并记录试管中气泡产生的快慢高效性:意义:保证了细胞内化学反应的顺利进行及能量供应的稳定。
专一性:含义:一种酶只能催化一种底物或少数几种相似底物的反应。
四、酶的催化原理:降低化学反应的活化能。
五、影响酶作用的因素A.探究PH 值对酶活性的影响1、在最适PH 值下,酶的活性最高;2、高于或低于最适PH 值酶的活性都会降低,甚至失活;3、不同酶最适PH 值不同。
(胃蛋白酶:2左右 胰蛋白酶:8左右)本质:过酸过碱的条件下,都会使酶的空间结构遭到破坏而失去活性。
B.探究温度对酶活性的影响1、每种酶都有最适温度,高于或低于最适温度酶的活性都降低;2、不同种酶的最适温度不同。
本质:过高的温度使酶的空间结构遭到破坏而失去活性;低温度使酶的活性降低,在适宜温度下,酶的活性可以恢复。
总结:影响酶的活性因素有:PH 、温度和各种有机化合物(有机溶剂、重金属离子)§3-4 细胞呼吸一. 二.类型:三.C 6H 12O 62O +能量1场所:细胞溶胶过程:1个葡萄糖被分为2个丙酮酸同时产生少量[H],释放少量能量(生成2个ATP ,其余以热能散失)。
2、第二阶段:柠檬酸循环场所:线粒体基质过程:在有氧气的条件下,丙酮酸进入线粒体,在水的参与下,在酶的作用下丙酮酸被彻底分解成CO 2 ,同时产生大量[H],并释放少量能量(生成2个ATP ,其余以热能散失)。
3、第三阶段:电子传递链场所:线粒体内膜过程:前两个阶段产生的[H]与氧气结合产生水,释放大量能量(其中生成26个ATP)。
需氧呼吸: C 6H 12O 6 + 6O 2+6H 2O 6CO 2+12H 2O+能量4酶酶 四.(一)概念:1.定义:无氧条件下细胞内在酶的催化下进行的将糖类等有机物分解成有机小分子化合物的过程2.场所:细胞溶胶(二)过程:第一阶段:糖酵解第二阶段:丙酮酸在不同酶的催化作用下,形成不同的产物。
最常见的产物是乳酸或乙醇+ CO 2。
(三)类型:1.乳酸发酵: C 6H 12O 6 2 C 3H 6O 3 (乳酸)+能量人和动物、乳酸菌、甜菜块根、玉米的胚、马铃薯块茎。
2.乙醇发酵: C 6H 12O 6 2C 2H 5OH+ 2CO 2 +能量植物、酵母菌五、细胞呼吸是细胞的代谢中心Ⅰ脂肪(甘油三酯)的氧化脂肪 脂肪酶 甘油 + 脂肪酸糖酵解 分解生成二碳化合物→柠檬酸循环II 蛋白质氧化分解1、蛋白质 蛋白酶 氨基酸 + H 2O2、脱氨基作用 氨基酸 NH 3+有机物在肝脏转化为尿素排出 进入柠檬酸循环→细胞呼吸小结:细胞中各种物质代谢是相互联系的,以细胞呼吸为中心细胞呼吸的意义:为生命活动提供ATP ,为各种合成反应提供碳骨架。
影响因素:1、生物自身因素2、外界环境因素:温度,水分,氧气浓度农产品储存:低温、干燥、低氧,若是水果蔬菜类保鲜则应有一定湿度。
§3-5光合作用一、光合作用概述1、概念: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,并释放出氧气的过程。
2、生物种类:绿色植物、藻类、光合细菌(蓝藻)自养生物:能利用无机物合成有机物,为其自身生长、发育和繁殖提供物质和能量异样生物:不能利用无机物合成有机物,需要从环境中摄取现成的有机物6CO 2+12H 2O →C 6H 12O 6+6H 2O+6O 23 1、提取色素:原理:色素可以溶解在无水乙醇等有机溶剂中SiO 2 → 使研磨更充分 CaCO 3 → 保护色素2、分离色素——纸层析法原理:色素随层析液在滤纸上扩散速度不同,从而分离色素。
(1)制备滤纸条(2)画滤液细线 ★要求:细、直、齐重复2—3次(3)分离色素 ★层析液不能没及滤液线转化光能的只是 层析液培养皿少数叶绿素a三.光合作用的过程(一)光反应阶段:场所:类囊体膜上,条件:光、色素、酶1.物质变化:①水的光解:②ATP形成:③NADP+的还原2.能量变化:光能ATP和NADPH中活跃的化学能(二)碳反应阶段:场所:叶绿体基质,条件:多种酶1.物质变化:①CO2的固定:CO2+RuBP(C5)→2三碳酸分子(C3)②C3的还原:三碳酸→三碳糖③C5再生:C3 ------------→C52.能量变化:ATP和NADPH中活跃的化学能→糖类等有机物中稳定的化学能光合作用过程图解:光合作用的强弱用光合速率表示(下图表示光合作用强度>细胞呼吸强度)真正合速率=表观光合速率+呼吸速率四、影响光合作用的因素1、光照强度(最主要的因素)原理:直接影响光反应的速度,光反应产物NADPH与ATP的数量多少会影响碳反应的速度,净光合作用:表观光合作用;总光合作用:真正光合作用;光补偿点、光饱和点:阳生植物>阴生植物;应根据植物的生活习性因地制宜地种植植物。
2、温度原理:温度影响光合作用的过程,特别是碳反应中酶的催化效率,从而影响光合速率。
在生产上的应用:①温室栽培时,白天可以适当提高温度,晚上适当降低温度,增大昼夜温差。
②适时播种;3、CO2的浓度在生产上应用:①施用农家肥(有机肥);②温室栽培可使用二氧化碳生发器,施用干冰,或混养家禽、家畜等,适当提高CO2浓度;③大田生产要注意通风。
光合速率的日变化夏季:因为温度升高,水的蒸腾作用增强,气孔关闭,二氧化碳浓度下降,光合速率下降。
第三章细胞的代谢知识点1.ATP(腺苷三磷酸)由一个腺苷(包括核糖和腺嘌呤)和三个磷酸基团组成,元素组成是C、H、O、N、P。
它是能量的直接来源。
注意有“直接”两字就肯定是ATP直接提供能量。
2.渗透、扩散:高浓度→低浓度,如H2O,O2,CO2,甘油等,不需要能量3.易化扩散:高浓度→低浓度,需要载体蛋白质,不需要能量,如葡萄糖进入红细胞。
4.主动转运:低浓度→高浓度,需载体蛋白协助,如无机盐离子进出细胞,需要能量。
5.胞吞、胞吐:如蛋白质等大分子进出细胞,变形虫的摄食等,体现细胞膜的流动性。
6.因为主动转运需要能量的参与,也就是需要线粒体来提供能量,所以影响线粒体功能的因素都会影响主动运输的进行。
7.质壁分离是指植物细胞因渗透失水导致质膜连同以内的部分收缩而发生质壁分离的现象。
将已经发生质壁分离的细胞重新放入清水中,会发生质壁分离复原,此过程中细胞吸水能力逐渐减弱。
8.从酶的化学成分看,大部分酶是蛋白质,少部分酶是RNA。
酶是生物催化剂,酶可以与底物形成酶—底物复合物。
9.酶具有高效性,如唾液淀粉酶催化淀粉水解的实验中,将唾液稀释十倍与唾液原液的实验结果基本相同,这就表明了酶的高效性。
10.酶有专一性。
酶是根据它能催化水解的物质而命名来的,比如麦芽糖酶就能水解麦芽糖,能水解唾液淀粉酶的酶就叫做蛋白酶。
11.酶的活性受温度影响,表现为怕热不怕冷。
一定范围内,酶活性会随温度升高而升高,达到最适温度后随温度升高酶活性逐渐下降,最后酶会因为温度过高而失活。
12.从0℃上升到37℃,唾液淀粉酶活性逐渐增强。
但如果温度从100℃降低到37℃,酶的活性是不变的,因为酶在100℃时已经失去了活性,即使温度降低也不能让它复原了。
13.酶的活性受pH值影响,表现为怕酸又怕碱。
不同酶有不同的最适pH值,如胃蛋白酶的最适pH值是2,胰蛋白酶的最适pH值是8。
唾液淀粉酶进入胃后就会失去催化能力是因为唾液淀粉酶在胃里面的强酸环境下会失活并被胃蛋白酶水解。
14.一般洗衣粉中会有蛋白酶用来去除奶渍、血渍等。
使用加酶洗衣粉需用温水,使酶可以在最适宜的温度来发挥作用。
加酶洗衣粉不可以用来洗真丝、纯毛的衣服。
15.细胞呼吸可分为需氧呼吸和厌氧呼吸。
呼吸作用为生命活动提供能量。
16.需氧呼吸总反应式:C6H12O6+6H2O+6O2 酶6CO2+12H2O+能量,分为三个阶段:第一阶段:糖酵解,地点(细胞溶胶),C6H12O6 2丙酮酸+H++少量能量第二阶段:柠檬酸循环,地点(线粒体基质),丙酮酸+H2O CO2+H++少量能量第三阶段:电子传递链,地点(线粒体内膜),H++O2 H2O+大量能量需氧呼吸形成的水中的氧来自于氧气。