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高三生物知识点总结
一、基因工程的应用
1.植物基因工程
⑴抗虫转基因植物——减轻农药对环境的污染⑵抗病转基因植物⑶抗逆转基因植物 ⑷利用转基因改良植物的品质
2.动物基因工程
⑴提高动物生长速度⑵改善畜产品的品质⑶用转基因动物生产药物
⑷用转基因动物作器官移植的供体⑸基因工程药品的生产
3.基因治疗
⑴概念:把正常基因导入病人体内,使该基因表达产物发挥作用
⑵方法:①体外基因治疗②体内基因治疗
二、蛋白质工程
1.概念
以蛋白质分子的结构规律及其与生物功能的关系作为基础,通过基因修饰或基因合成,对现有蛋白质进行改造,或制造一种新的蛋白质,以满足人类的生产和生活的需求
2.崛起的缘由
基因工程只能生产自然界中已经存在的蛋白质。这些天然蛋白质是生物在长期进化过程中形成的,它们的结构和功能符合特定物种生存的需要,却不一定完全符合人类生产和生活的需要。
3.蛋白质工程的原理
⑴目的:根据人们对蛋白质功能的特定需求,对蛋白质的结构进行分子设计
⑵基本途径
预期蛋白质的功能→设计预期蛋白质的结构→推测应有的氨基酸序列→找到相对应的脱氧核苷酸序列(基因)
高中生物基础知识
物质跨膜运输的实例
一、渗透作用
(1)渗透作用:指水分子(或其他溶剂分子)通过半透膜的扩散。
(2)发生渗透作用的条件:①是具有半透膜 ②是半透膜两侧具有浓度差。
二、细胞的吸水和失水(原理:渗透作用)
1、动物细胞的吸水和失水
外界溶液浓度<细胞质浓度时,细胞吸水膨胀
外界溶液浓度>细胞质浓度时,细胞失水皱缩
外界溶液浓度=细胞质浓度时,水分进出细胞处于动态平衡
2、植物细胞的吸水和失水
细胞内的液体环境主要指的是液泡里面的细胞液。原生质层:细胞膜和液泡膜以及两层膜之间的细胞质。植物细胞的原生质层相当于一层半透膜。
外界溶液浓度>细胞液浓度时,细胞质壁分离。原生质层比细胞壁的伸缩性大,当细胞不断失水时,原生质层就会与细胞壁逐渐分离下来,也就是逐渐发生了质壁分离。
外界溶液浓度<细胞液浓度时,细胞质壁分离复原
外界溶液浓度=细胞液浓度时就,水分进出细胞处于动态平衡
生物膜的流动镶嵌模型
一、对生物膜结构的探索历程
膜是由脂质组成的。膜的主要成分是脂质和蛋白质。
磷酸头部亲水,脂肪酸尾部疏水。
罗伯特森→暗亮暗→蛋白质—脂质—蛋白质→静态统一结构
桑格和尼克森提出流动镶嵌模型。细胞膜具有流动性。
二、流动镶嵌模型的基本内容
磷脂双分子层构成了膜的基本支架
蛋白质分子有的镶嵌在磷脂双分子层表面,有的部分或全部嵌入磷脂双分子层中,有的横跨整个磷脂双分子层
磷脂双分子层和大多数蛋白质分子可以运动。轻油般的流体,具有流动性。
细胞膜的外表有一层糖蛋白(糖被)。细胞膜表面还有糖类和脂质分子结合成的糖脂。
组成:由细胞膜上的蛋白质与糖类结合形成。
高三生物知识点
一、植物细胞工程
1.基本技术⑴理论基础:细胞全能性⑵常用技术
① 植物组织培养
2.应用
1.植物繁殖新途径:微型繁殖(快速繁殖)作物脱毒制造人工种子
2.作物新品种的培育:单倍体育种突变体的利用
3.细胞产物的工厂化生产
二、动物细胞培养
1.概念: 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,让这些细胞生长和增殖
3.条件:无菌、无毒的环境营养——合成培养基温度和pH(36.5±0.5℃,7.2~7.4)气体环境
4.应用:生物制品的生产转基因动物的培养检测有毒物质医学研究
2.体细胞核移植(克隆)
⑴概念:将动物的一个体细胞的细胞核,移入一个已经去掉细胞核的卵母细胞中,使其重组并发育成一个新的胚胎,这个新的胚胎最终发育为动物个体
⑶应用前景
畜牧业:加速家畜遗传改良进程,促进优良畜群繁育保护濒危物种,增大存活数量 医药:生物反应器移植性克隆
科研:胚胎发育及衰老的研究用作疾病模型
⑷存在的问题
成功率低 克隆动物的健康问题 克隆动物食品的安全性问题
3.动物细胞融合
⑴概念:两个或多个动物细胞结合形成一个细胞的过程
⑵原理:生物膜的流动性
⑶方法:聚乙二醇(PEG)灭活的病毒电刺激
⑷意义①突破有性杂交方法的局限,使远缘杂交成为可能
②细胞遗传、细胞免疫、肿瘤和生物新品种培育的研究
③单克隆抗体的制造
⑵特点:化学性质专一、特异性强、灵敏度高,并可以大量制备
高三生物会考知识点2021
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