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高中生物高考重点知识点归纳(高中高考生物知识点)

发布时间:2024-04-14 23:57:26 课外活动 100次 作者:合肥育英学校

细胞器知识多年来一直是高考的重点,但分布在各个章节,比较分散。今天我就为大家总结一下关于细胞器的七大知识。建议收藏起来!

一、按细胞器的分布特点归纳

高中生物高考重点知识点归纳(高中高考生物知识点)

1.动植物细胞共有的细胞器包括线粒体、内质网、高尔基体和核糖体;其中,动植物细胞共有但在动植物细胞中功能不同的细胞器包括高尔基体;

【分析】动物细胞中的高尔基体与分泌物的形成有关;植物细胞中的高尔基体与细胞壁的形成有关。

2、植物细胞特有的细胞器包括质体(主要是叶绿体)和大液泡;

【分析】质体包括有色体、叶绿体和白色体。一般认为叶绿体是植物细胞特有的细胞器。动物细胞中也有液泡,但没有大的液泡。另外,细胞壁也是植物细胞所特有的,但它不是细胞器。植物细胞的独特结构包括质体(叶绿体)、细胞壁和大液泡。

3、动物和低等植物细胞特有的细胞器包括中心体;

【分析】不能说中心体是动物细胞特有的细胞器。也就是说,具有中心体的细胞并不一定就确定它是动物细胞。如果有中心体但没有细胞壁,则基本上是动物细胞。

4、动物细胞中较常见(或主要分布)的细胞器是中心体和溶酶体;植物细胞中较常见(或主要分布)的细胞器是液泡和叶绿体;

【分析】中心体是动物细胞和低等植物细胞特有的细胞器,但在动物细胞中更为常见;溶酶体也存在于植物细胞中,但在动物细胞中更常见;动物细胞中也可见到液泡,但它们较小,而且液泡在动物细胞中更为常见。植物细胞;并不是所有的植物细胞都有叶绿体(例如根细胞就没有叶绿体),所以只能说叶绿体在植物细胞中比较常见。

5.分布最广泛的细胞器是核糖体;

【分析】核糖体分布于动物细胞和植物细胞、原核细胞和真核细胞,甚至叶绿体和线粒体中。叶绿体和线粒体中的核糖体参与叶绿体和线粒体本身的蛋白质合成。

6、原核细胞中唯一的细胞器是核糖体;

【分析】原核细胞只有一种细胞器,——个核糖体,没有其他细胞器。

二、按细胞器的结构特点归纳

7.单膜细胞器包括内质网、高尔基体、液泡和溶酶体;具有双层膜的细胞器包括线粒体和叶绿体;无膜结构(或无膜结构,或无磷脂分子)的细胞器包括中心体和核糖体;

【分析】不具有膜结构(或非膜结构)的细胞器是不含磷脂分子的细胞器,具有膜结构的细胞器是含有磷脂分子的细胞器。因此,如果问题问“没有磷脂分子的细胞器”,实际上是指中心体和核糖体。此外,核膜也有双层膜,但它不是细胞器。如果我们谈论双层膜结构,它们应该包括线粒体、叶绿体和细胞核。

8.光学显微镜下可见的细胞器包括线粒体、叶绿体和液泡;

【分析】其实细胞壁、细胞核、染色体在光学显微镜下也是可见的,但它们并不是细胞器。光学显微镜下可见的结构包括细胞壁、细胞核、染色体、叶绿体、线粒体和液泡。

9、连接细胞膜和核膜的细胞器是内质网;

10、膜面积较大的细胞器包括线粒体和叶绿体;

【分析】线粒体和叶绿体均具有较大的膜面积,分别与其有氧呼吸和光合作用的功能相适应。然而,线粒体通过向内折叠内膜形成嵴来增加膜面积,叶绿体通过重叠基粒层状结构(或类囊体)来增加膜面积。

三、按细胞器的所含成分归纳

11.含有核酸的细胞器包括线粒体、叶绿体和核糖体;含有DNA的细胞器包括线粒体和叶绿体;含有RNA的细胞器包括线粒体、叶绿体和核糖体;

【分析】线粒体和叶绿体含有少量DNA和RNA,核糖体只含有RNA;

12.含有色素的细胞器包括液泡、叶绿体和有色体;

【分析】叶绿体主要含有叶绿素和胡萝卜素,主要使叶子呈绿色;液泡中含有的色素形成除绿色之外的其他颜色。此外,有色体还含有胡萝卜素。

13.都具有基质的细胞器包括线粒体和叶绿体;

【分析】叶绿体和线粒体都含有基质,但它们的化学成分、功能和酶(前者是与光合作用有关的酶,后者是与有氧呼吸有关的酶)不同。此外,细胞质还含有基质。细胞质基质所含的化学成分、功能和酶也与叶绿体基质和线粒体基质不同,但细胞质不是细胞器。

四、按细胞器的功能特点归纳

14.可复制的细胞器包括线粒体、叶绿体和中心体;可以自我复制的细胞器包括线粒体和叶绿体;可以半自主遗传的细胞器包括线粒体和叶绿体;

【解析】线粒体和叶绿体都可以复制,它们在自身DNA(遗传物质)的作用下进行自我复制,因此也可以独立遗传。中心体可以复制,但不能自我复制。它的复制是在细胞核内遗传物质的影响下完成的,因此不能独立遗传。另外,染色体也具有自我复制和复制的能力,但它们不是细胞器。可以自我复制的结构包括线粒体、叶绿体和染色体。

15、能产生水的细胞器包括植物细胞中的线粒体、叶绿体、核糖体和高尔基体;

【分析】线粒体是进行有氧呼吸的场所。水可以通过有氧呼吸产生。水产生的位置位于线粒体的内膜上。具体来说,有氧呼吸前两个阶段产生的[H]转移到O2中生成水。(有氧呼吸第三阶段);叶绿体是进行光合作用的场所,通过光合作用产生水。产生水的部分在叶绿体基质中,特别是在光合作用的暗反应阶段;核糖体是合成蛋白质的地方。通过脱水和冷凝产生水;核糖体包括游离核糖体和附着核糖体,两者都是蛋白质合成的位点。但游离核糖体参与结构蛋白的合成,附着核糖体参与分泌蛋白的合成,因此它们都可以产生水;植物细胞中的高尔基体与细胞壁的形成有关,即它参与细胞壁中纤维素(多糖)的合成,从而在由单糖形成多糖的过程中产生水。

【补充】细胞内产生的水的结构和代谢:叶绿体基质中通过暗反应合成有机物的过程产生水;通过有氧呼吸的第三阶段,线粒体内产生水;在核糖体上通过氨基酸的合成脱水、缩合生成水;高尔基体中纤维素合成产生水;DNA复制时细胞核内产生水;动物肝脏和肌肉合成糖原时产生水;ADP生成ATP时生成水。

16、与能量转换有关的细胞器(或与ATP形成有关的细胞器)包括线粒体和叶绿体;

【分析】线粒体是有氧呼吸的场所,因此可以通过分解有机物释放能量,部分能量储存在ATP分子中;叶绿体是进行光合作用的场所。在光反应阶段,光能可以转化为电能,然后转化为活性化学能并储存在ATP分子和NADPH分子(还原型辅酶II)中。另外,能够产生ATP的地方是细胞质基质,但它不是细胞器。

17.与主动运输相关的细胞器包括线粒体和核糖体;

【分析】核糖体是合成蛋白质的场所,细胞膜上的载体属于蛋白质;线粒体是有氧呼吸发生的地方,为主动运输提供能量。

18、与分泌蛋白合成有关的细胞器有核糖体、内质网、高尔基体和线粒体;与结构蛋白合成有关的细胞器包括核糖体和线粒体;

【分析】分泌蛋白是指分泌物中的蛋白质(如抗体、胃蛋白酶等)。核糖体是合成蛋白质的地方。蛋白质必须首先由核糖体合成,然后由内质网运输和初步加工,最后由高尔基体运输和加工。最终加工发生,线粒体为合成、运输和加工提供能量。

19.参与细胞分裂的细胞器有核糖体、中心体、高尔基体和线粒体;其中,参与动物细胞分裂的细胞器有核糖体、中心体和线粒体;参与植物细胞分裂的细胞器是核糖体、高尔基体和线粒体。

【分析】细胞分裂间期,染色体复制(包括DNA复制和相关蛋白质合成)需要核糖体,线粒体为其提供能量;在动物细胞分裂的早期阶段,中心体(颗粒)复制并移动到细胞的两极。然后形成主轴(体);植物细胞分裂结束时,需要形成细胞板(即新的细胞壁),这需要高尔基体。

20、膜结构可相互转化的细胞器有内质网、高尔基体;

【分析】内质网膜可以以膜囊泡(出芽)的形式转移到高尔基体,并依靠膜的流动性与高尔基膜融合成为高尔基膜。反之,高尔基膜也可以将膜囊泡(出芽)转移到内质网,依靠膜的流动性与内质网膜融合,成为内质网膜;

21、能合成有机物的细胞器有核糖体、叶绿体、高尔基体和内质网;

【分析】核糖体合成的有机物是蛋白质;叶绿体合成的有机物质是糖类(主要是葡萄糖);高尔基体合成的有机物质是多糖(纤维素);内质网与脂质和其他有机物质的加工和合成有关。

22.可以进行互补碱基配对的细胞器包括核糖体、叶绿体和线粒体;

【分析】核糖体中,mRNA可以作为模板,tRNA可以作为转运氨基酸的工具。tRNA一端的三个碱基与mRNA上的遗传密码(codon)进行碱基互补配对,翻译出蛋白质;叶绿体和叶绿体都可以自我复制,因此必须能够进行互补碱基配对。此外,互补碱基配对也可以发生在真核细胞的细胞核和原核细胞的核仁中,但它们不是细胞器。

23.被称为“能量转换器”的细胞器包括叶绿体和线粒体;其中,被称为“动力工厂”的细胞器是线粒体;被称为“营养制造工厂”和“光能转换站”的细胞器是叶绿体。被称为“蛋白质加工厂”的细胞器是高尔基体;被称为蛋白质“组装机器”的细胞器是核糖体;被誉为“有机物质合成工场”的细胞器是内质网;被称为“细胞的酶仓库”的细胞器被称为“细胞的消化系统”的细胞器是溶酶体;被称为“细胞的水和盐库”的细胞器是液泡;

五、特殊情形归纳

24.“特殊功能”型:

需要大量能量的细胞(如心肌、骨骼肌、肾小管细胞等)线粒体较多;

能形成分泌物的细胞(效应B细胞——分泌抗体、胰岛B细胞——分泌胰岛素、唾液腺细胞——分泌唾液淀粉酶等)具有较多的核糖体和高尔基体;

25.“特别发行”类型:

高等植物细胞肯定没有中心体;高等植物的根细胞肯定没有中心体和叶绿体;高等植物的根尖分生组织细胞绝对没有中心体、叶绿体和大液泡;

哺乳动物的成熟红细胞没有任何细胞器(也没有细胞核);

蛔虫细胞内无线粒体;酵母细胞中有线粒体,尽管它们是兼性呼吸类型。

26.“特殊条件”类型:

酵母在无氧条件下线粒体较少,在有氧条件下线粒体较多;

高等植物叶肉细胞,光照较强时,叶绿体正面朝向光源;当光线较弱时,叶绿体的一侧面向光源。

六、细胞器之间的关系

27、线粒体产生的ATP为其他细胞器的生命活动提供能量,但不能为叶绿体提供能量(线粒体不能为光合作用的暗反应提供ATP,而暗反应所需的ATP来自于光合作用的光反应),光反应产生的ATP除了暗反应外不能用于任何其他生命活动。

28、线粒体有氧呼吸的产物(CO2和H2O)是叶绿体进行光合作用的原料;叶绿体光合作用的产物(葡萄糖和O2)是线粒体进行有氧呼吸的原料。

29、分泌蛋白的合成需要核糖体、内质网、高尔基体和线粒体的协调作用。

七、二种重要细胞器(线粒体与叶绿体)的比较

30.线粒体和叶绿体之间的相似之处:

均具有双层膜结构(均含有磷脂分子;均具有较大的膜面积和丰富的基质);

两者都可以产生水(并且都可以利用水);

两者都与能量转换有关(两者都是能量转换器;两者都与ATP形成有关);

均含有少量DNA和RNA(均含有核酸;均含有遗传物质;均含有五碱基ATGCU);

均能自我复制(均能半自主遗传;均能进行碱基互补配对);

两者都可以控制细胞质遗传(都表现出母系遗传,都不遵循遗传的基本规律);

31.线粒体和叶绿体的区别:

增加膜面积的方法不同;线粒体通过向内折叠内膜形成嵴来增加膜面积,叶绿体通过重叠基粒层状结构(或类囊体)来增加膜面积。

功能不同(酶不同);线粒体含有氧呼吸酶,进行有氧呼吸,即异化;叶绿体含有光合作用相关酶,进行光合作用,即同化作用;

独立性不同:叶绿体可以独立完成光合作用,但线粒体不能独立完成有氧呼吸(第一阶段必须在细胞质基质中进行)。

蛋白质来源:

A.线粒体中的蛋白质有以下三种来源:

A。由核DNA编码并在细胞质的核糖体中合成;(主要)

b.由核DNA编码并在线粒体核糖体中合成;

C。由线粒体DNA编码并在线粒体核糖体中合成。

B.叶绿体中的蛋白质有以下三种来源:

A。由核DNA编码并在细胞质的核糖体中合成;(主要)

b.由核DNA编码并在叶绿体核糖体中合成;

C。由叶绿体DNA编码并在叶绿体核糖体中合成。