生命科学导论知识点第一章一、生物同非生物相比,具有哪些独有的特征?答:1、生物体都具有共同的物质基础和结构基础2、生物体都具有新陈代谢3、都有应激性4、都具有生长发育和生殖现象5、都具有遗传和变异6、都能适应环境和影响环境二、什么是双盲设计?科学研究中的假象和误差是如何产生的?答:1、主试与被试都不知道实验目的和内容的安排。
2、因为被测样品往往只提供一些代表性的结果,根据这种代表性结果下结论可能会产生误差。
三、科学研究一般遵循哪些最基本的思维方式和步骤?1、演绎,归纳2、观察,提出问题,建立假说,实验,筛选假说,预测,实验,建立理论第二章一、蛋白质一级结构:肽链的氨基酸序列;蛋白质二级结构:部分肽链卷曲或折叠;蛋白质三级结构:多肽链再二级基础上再盘绕或折叠;形成的三维空间结构;蛋白质四级结构:由亚基相互作用结合形成的整个蛋白质的特定结构。
二、核酸是生物体中一类重要的生物大分子,它储存遗传信息,控制蛋白质的合成三、Watson与Crick发现DNA双螺旋结构的故事可以给我们哪些启示?用心观察、用心思考是解决问题的关键。
第三章一、细胞学说:1、所有生物都由细胞和细胞产物组成2、新的细胞必须经过已存在的细胞的分裂而产生3、每一个细胞可以是独立的生命单位,除病毒外,一切生物都是有细胞构成的二、动物细胞和植物细胞的主要区别在于:1、无细胞壁,2、无质体,3、无大的中央液泡,4、等等三、细胞中所有由脂类和蛋白质等成分组成的膜包括细胞膜、细胞器膜等统称为细胞膜四、物质的跨膜运输可归纳为两类,一类是主动运输,另一类是被动运输1、简单扩散(自由扩散)是被动运输的一种最主要方式,不需要消耗能量,并且顺着化学浓度梯度进行,即物质由高浓度一侧向低浓度一侧进行,直至两侧浓度相等。
2、易化扩散(协助扩散):在细胞膜上的载体蛋白质的协助下,顺着化学浓度梯度进行,且不消耗能量。
3、主动运输:都需要载体蛋白的参与,并且消耗能量(ATP)五、真核细胞具有膜包被的细胞核,其内细长的双链DNA、蛋白质及少量RNA结合形成的复合物称为染色质,它是一种易被碱性染料着色的遗传物质。
在细胞分裂时期,松散存在的染色质经过紧密盘绕、折叠形成凝缩的染色体。
六、细胞周期:有分裂能力的细胞,从一次分裂结束到下次分裂结束的过程七、分裂间期是细胞代谢、DNA复制旺盛时期,它包括一个DNA合成期(S期)以及S期前后两个间隙期(G1和G2期)。
分裂期则包括有丝分裂和胞质分裂两个主要过程,分别称为M期和C期。
八、试分别比较原核细胞与真核细胞、植物细胞与动物细胞、叶绿体与线粒体,他们有哪些共同点,有哪些不同点?1、原核细胞与真核细胞比较:没有成型的细胞核;细胞壁成分是肽聚糖;只有核糖体无众多细胞器;分裂方式为二分裂;可遗传变异只有基因突变。
2、植物细胞和动物细胞比较:无细胞壁;无质体;无大的中央液泡;无细胞板;有中心体;有溶酶体。
3、叶绿体与线粒体比较:呈绿色(线粒体无色透明);主要进行同化作用;酶不同;生物体内分布不同;ATP去向不同。
同为双层膜细胞器;都含有少量DNA,RNA,是半自主型细胞器。
九、试从生命特征的不同方面说明细胞是生命的基本单位?1、细胞是生命活动的基本单位,出病毒外,一切生物都是由细胞构成的;2、细胞是独立有序、能够进行新陈代谢自我调控的结构与功能体系,每一个细胞都具有一整套完备的装置以满足自身生命代谢的需要。
3、不同的组织细胞中间存在着广泛的联系和通讯联络,表现出分工合作的相互关系,各种精细的分工和巧妙的配合使复杂的多细胞生物的各种代谢活动有序的进行。
4、细胞是生物体生长发育的基础5、细胞还是生物繁殖和遗传的基础,因为生物的繁殖和遗传离不开细胞分裂第四章一、生物代谢的本质是什么?生物代谢简称代谢,是生物体内所有生物化学反应和能量转换过程的总称。
二、根据酶的特性和催化作用原理说明蛋白质结构对于功能的重要性?功能决定性质,性质决定作用三、1、陆生或水生生物可以直接转化太阳能而获得能量,因而是自养生物。
2、人类和其他生物直接或间接以自养生物为营养源,通过分解自养生物合成的有机质获得能量,它们是生态系统的消费者,又称异养生物。
四、代谢也可定义为发生在生物体内全部的化学物质和能量的转化过程。
生物体将简单小分子合成复杂大分子并消耗能量的过程称为同化作用或合成代谢;生物体将复杂化合物分解为简单小分子并放出能量的反,称为异化作用或分解代谢。
新陈代谢可以分为物质代谢和能量代谢两个方面。
伴随着能量的流动,这些代谢反应基本都发生在生物膜上,还都需要酶的催化。
五、细胞的能量通货——ATP六、1、酶是具有催化作用的蛋白质2、酶的催化作用机理:降低反应所需的活化能3、影响酶活性的因素:温度,PH,酶的抑制剂第五章一、遗传密码:肽链上各个氨基酸的排列顺序是由mRNA上的核苷酸排列顺序决定的。
每三个核苷酸决定一个氨基酸,称为三联体密码或密码子。
二、以DNA为模板在RNA聚合酶的作用下合成mRNA。
启动子和终止子之间的片段称为转录单位。
三、DNA分子可以自我复制,将遗传信息传递给下一代。
DNA分子也可以转录成mRNA,mRNA再把遗传信息翻译成蛋白质,即遗传信息由DNA--RNA--蛋白质流动。
此过程又称为基因表达。
四、中心法则五、人类基因组计划,主要内容是:完成人体23对染色体的全部基因的遗传谱图和物理谱图,完成24条染色体上30亿个碱基的序列测定。
科学意义:首先体现在医学领域,它还将人类感知生命的里程提高到分子水平阶段,商业利润无法估量。
六、基因诊断的优势:1、超前性;2、及时性七、基因治疗:利用基因工程手段,通过向人体导入功能基因,修补、改变相应的缺陷基因。
八、从结构和功能两方面说明DNA与RNA的差别结构:双链DNA、单链RNA;基本组成单位不同(脱氧...);碱基(U、T)功能:RNA是极少数病毒的遗传物质;九、现代分子遗传学的“中心法则”与早期“中心法则”主要区别是什么?反转录酶的发现第六章一、干细胞的种类与特性这种具有无限的或可延长的自我更新和分化能力并可分化产生至少一种特化的细胞称为干细胞。
生物最主要的三类干细胞:胚胎干细胞、造血干细胞、神经干细胞胚胎干细胞:来源于胚胎发育早期的内层细胞团,它具有全能型,可以自我更新并分化成为体内各种组织。
胚胎干细胞又是全能干细胞,分化能力强。
造血干细胞:由胚胎干细胞发育产生,是所有血细胞的起源细胞。
造血干细胞具有自我更新能力,主要存在于骨髓、外周血和脐带血中。
二、目前干细胞主要研究的重点:1、建立多种胚胎干细胞系2、干细胞定向诱导成组织细胞的分子机制3、成体干细胞分化的相关条件4、建立成体干细胞库5、解决干细胞移植的免疫排斥问题6、动物和人体的临床治疗实验三、克隆羊流程图(P197)四、果蝇被遗传学家和发育生物学家所垂青的原因:1、个体小、生命周期短,易于大量培养和进行突变体的筛选2、胚胎发育速度快,同时易于观察3、易于进行基因诱变4、仅有四对染色体,基因组测序已完成第七章一、叙述达尔文进化论的主要内容(自然选择是核心)1、物种是可变的2、所有的生物都来自共同的祖先3、自然选择是进化的主要机制4、生物进化的步调是渐变式的二、物种是如何形成经过地理隔离和生殖隔离形成新物种的方式称为异地物种形成。
少数基因突变个体(同地物种形成)三、生物进化的依据1、化石记录2、生物地理学3、比较解剖学4、比较胚胎学四、物种形成过程一般要经历遗传变异、自然选择和隔离产生三个主要环节。
基因突变等遗传物质的改变为物种形成提供了原材料,遗传变异是随机发生的。
自然选择是有方向的,某些遗传变异产生的性状会造成生物在自然界的生存和竞争优势,从而影响着物种形成的方向,促进了进化的持续进行。
第十章一、生物多样性及其意义生物多样性反映了地球上包括植物、动物、微生物等在内的一切生命都有个不相同的特征及其环境,他们相互间存在着错综复杂的关系。
1、物种多样性2、遗传多样性3、生态系统多样性二、保护生物多样性的意义影响一个国家的经济命脉,改变一个地区的面貌,灭绝物种的宝贵价值,保护生物多样性就是保护人类自己。
三、资源压力及生态环境面临的严重问题1、土地资源压力2、水资源压力3、能源危机4、森林资源减少5、环境污染加剧(温室效应)四、什么事生态平衡生态系统中的能量流动、物质循环与信息交流达到统一协调的状态,这种状态就叫做生态平衡。
特征:1、生物的种类和数量保持相对稳定;2、物质与能量的输入和输出保持相对稳定3、物质与能量的循环与流动保持合理的比例与速度;4、生态系统具有良好的自我调节能力五、可持续发展可持续发展策略强调的是生态环境与经济的协调发展,追求人与自然的和谐,即要使人类的各种需求得到满足,又要保护生态环境,不对后代人的生存和发展构成危害。
其核心思想是建立在生态平衡和持续基础上健康的经济发展,鼓励对环境有利和对环境友好的经济活动,不单纯片面用国民生产总值作为衡量发展的唯一指标,而是用包括生态环境和维护生物多样性的多项指标来衡量发展。
可持续发展总体策略的内容包括人口、生产和环境保护3方面多项政策和行动计划。
第十一章一、保持健康个人措施1、合理膳食2、适量运动3、戒烟限酒4、心理平衡5、搞好个人卫生和环境卫生二、感染性病原体有哪些?特点?1、细菌、病毒、真菌、支原体、原生生物2、有生命特征的病原体有感染性或传染性有流行性、地方性、季节性有抗原性有爆发性三、癌症的致病因素物理致癌因素:放射性元素等化学致癌因素:亚硝酸盐等生物致癌因素:某些病毒四、如何预防艾滋病遵守性道德;不以任何方式吸毒;需要输献血时一定试用合格血液等等第十二章一、生物技术通常包括基因工程、细胞工程、发酵工程和蛋白质(酶)工程。
其中以基因工程发展最快。
二、生物技术面临的问题与挑战1、转基因技术的安全性问题2、克隆人的伦理问题3、个人基因信息的隐私权问题4、基因治疗的应用范围问题三、重组DNA技术的实践意义以基因克隆操作为主的重组DNA技术是基因工程的核心技术,该技术包括了一系列的分子生物学操作步骤。