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高二生物必修知識點筆記。

#高二#引言從高二開始,我們學生學習生物知識變得更加困難,所以我們必須更加努力才能學好這門學科。我為所有同學整理了高二生物必修兩個知識點的筆記,希望對妳的學習有所幫助!

1.高二生物必修兩個知識點筆記(上)

1.演替:隨著時間的推移,壹個群落被另壹個群落取代的過程。巖石階段→地衣階段→苔蘚階段→草本階段→灌木階段→森林階段。

(1)原生演替:是指發生在從未被植物覆蓋的地面上或曾經有植被但被完全消滅的地方的演替。

(2)次生演替:指原生植被已不存在,但原生土壤條件基本保留,甚至植物的種子或其他繁殖體也保留下來的演替。

2.種群密度的測量方法:抽樣法(運動能力弱的動植物)和標記重捕法(運動能力強的動物)。

3.種群:某壹地區同壹物種所有個體的總稱。

群落:同時聚集在某壹地區的所有生物種群的集合。

生態系統:壹定區域內的所有生物和無機環境。地球上的生態系統:生物圈

4.人口數量變化曲線;

(1)“J”增長曲線條件:食物和空間條件充足,氣候適宜,無敵人傷害。

(2)“S”型增長曲線條件:資源和空間有限。

5.k值(環境承載力):在不破壞環境條件的情況下,某壹空間所能維持的種群數量。在K/2選擇漁業資源,在K/2之前殺死害蟲(降低環境承載力)。

6.豐度:群落中物種的數量。

2.高二生物必修二知識筆記二

生態系統的穩定性1。概念:生態系統保持或恢復自身結構和功能相對穩定的能力。

2.生態系統之所以能保持相對穩定,是因為生態系統具有自我調節的能力。生態系統的自我調節能力。基礎是負反饋。種類越多,營養結構越復雜,自我調節能力越大;

3.生態系統的穩定性是相對的。當大規模的幹擾或外界壓力超過生態系統的自我更新和自我調節能力時,就可能導致生態系統穩定性的破壞,甚至系統的崩潰。

4.生物系統的穩定性:包括抗性穩定性和恢復力穩定性。

生態系統的組成越簡單,結構越簡單,抗性的穩定性越低,反之亦然。草地生態系統具有很強的恢復力和穩定性,草地破壞後可以恢復。森林恢復非常困難。抵抗力和穩定性強的生態系統,恢復力弱。註:生態系統具有自我調節的能力。但是有壹定的限制。保持其穩定性,使人與自然和諧發展。

5.提高生態系統穩定性的措施:在草原上適當種植防護林可以有效防止沙塵暴的侵蝕,提高草原生態系統的穩定性。例如,避免過度砍伐森林和控制汙染物的排放都是保護生態系統穩定的有效措施。

壹方面要控制對生態系統的幹擾程度,對生態系統的利用要適度,不能超過生態系統的自我調節能力;

另壹方面,對於利用強度高的生態系統,要實施相應的物質和能量投入,保證生態系統內部結構和功能的協調。

3.高二生物必修二知識筆記三

1,解旋酶:作用於氫鍵,是壹種解開氫鍵的酶,通過水解ATP提供能量。它們往往依賴於單鏈的存在,能夠識別復制叉的單鏈結構。細菌中有很多類似的解旋酶,都具有ATP酶活性。大部分是向5′→3′方向移動,但也有3′→5′移動的情況。如φχ174中以正鏈為模板合成復制形式的過程中,N′蛋白向3′→5′方向移動。在DNA復制中發揮作用。2.DNA聚合酶:在DNA復制中起作用。它以單鏈DNA為模板,通過磷酸二酯鍵形成與模板鏈互補的DNA鏈,形成的鏈與母鏈形成DNA分子。

3.DNA連接酶:其功能是在兩個DNA片段之間形成磷酸二酯鍵。如果把被同壹個內切酶切割的兩段DNA比作斷成兩段的梯子,那麽DNA連接酶可以“縫合”梯子“扶手”的斷裂處(註:堿基對可以通過氫鍵連接,而不是連接堿基對),即兩段DNA粘性末端之間的縫隙。因此,它可用於在基因工程中將目標基因與載體連接起來。與DNA聚合酶不同,它不在單個脫氧核苷酸和DNA片段之間形成磷酸二酯鍵,而是同時連接DNA雙鏈上的兩個缺口,所以DNA連接酶不需要模板。

4.RNA聚合酶:又稱RNA復制酶和RNA合成酶,其功能是以完整的雙鏈DNA為模板,在釋放的同時進行轉錄,形成mRNA。轉錄後,DNA仍然保持雙鏈結構。對於真核生物來說,RNA聚合酶包括三種類型:RNA聚合酶I轉錄rRNA,RNA聚合酶II轉錄mRNA,RNA聚合酶III轉錄tRNA等小分子RNA。在RNA復制和轉錄中起作用。

5.逆轉錄酶:RNA指導的DNA聚合酶,催化以RNA為模板,脫氧核苷酸為原料合成DNA的過程。它具有三種酶活性,即RNA指導的DNA聚合酶、RNA酶和DNA指導的DNA聚合酶。在分子生物學技術中,作為壹種重要的工具酶,被廣泛用於建立基因庫和獲取目的基因。在基因工程中發揮作用。

限制性內切酶:限制性內切酶主要存在於微生物(細菌、黴菌等。).限制酶只能識別特定的核苷酸序列,並能在特定的切點切割DNA分子。它是壹種特異性切割DNA鏈中磷酸二酯鍵的核酸酶(“分子手術刀”)。在原核生物中發現,已經分離出超過100種,幾乎所有的原核生物都含有這種酶。它是重組DNA技術和基因診斷的重要工具酶。例如,在大腸桿菌中發現的限制酶只能識別GAATTC序列,並在G和A之間切割該序列..目前已發現200多種限制酶,其切線各不相同。蘇雲金芽孢桿菌中的抗蟲基因可以被某種限制酶切掉。在基因工程中發揮作用。

7.纖維素酶和果膠酶:在植物細胞工程中,需要預先用纖維素酶和果膠酶分解植物細胞的細胞壁,獲得有活力的原生質體,然後誘導不同植物的原生質體融合。

8.胰蛋白酶:在動物細胞工程的動物細胞培養中,需要用胰蛋白酶將取自動物胚胎或幼小動物的器官和組織分散成單細胞,然後制備細胞懸液進行培養。或者當用於細胞傳代培養時,從瓶壁消化細胞。

9.澱粉酶:主要有唾液腺分泌的唾液澱粉酶、胰腺分泌的胰澱粉酶和腸腺分泌的腸澱粉酶,能催化澱粉水解成麥芽糖。

10、麥芽糖酶:主要有胰腺分泌的胰麥芽糖酶和腸腺分泌的腸麥芽糖酶,能催化麥芽糖水解為葡萄糖。

11.脂肪酶:主要有胰腺分泌的胰脂肪酶和腸腺分泌的腸脂肪酶,能催化脂肪分解成脂肪酸和甘油。肝臟分泌的膽汁乳化脂肪形成脂肪顆粒,有利於脂肪分解。

12、蛋白酶:主要有胃腺分泌的胃蛋白酶和胰腺分泌的胰蛋白酶,能催化蛋白質水解成多肽鏈。結果就是破壞了肽鍵和蛋白質的空間結構。

13,肽酶:由腸腺分泌,能催化多肽鏈水解成氨基酸。

14,轉氨酶:催化蛋白質代謝中氨基轉化的過程。例如,人體內的丙氨酸氨基轉移酶(GPT)可以將谷氨酸上的氨基轉移到丙炔酸上,從而形成丙氨酸和-xx戊二酸。由於丙氨酸氨基轉移酶在肝臟中含量最豐富,在肝臟發生病變時大量釋放到血液中,所以在臨床上常作為診斷肝炎等疾病的重要指標。

15、光合酶:指與光合作用有關的壹系列酶,主要存在於葉綠體中。

16、呼吸氧化酶:與細胞呼吸有關的壹系列酶,主要存在於細胞質基質和線粒體中。

17、ATP合酶:指催化ADP和磷酸,利用能量形成ATP的酶。

18、ATP水解酶:指催化ATP水解生成ADP和磷酸並釋放能量的酶。

19,組成型酶:指微生物細胞中壹直存在的酶。它們的合成只受遺傳物質控制,如大腸桿菌細胞中分解葡萄糖的酶。

20.誘導酶:指只有在環境中存在某種物質時才合成的酶,如大腸桿菌細胞中分解乳糖的酶。

4.高二生物必修二知識筆記四

光合作用原理1、光合作用探索課程:光合作用是指綠色植物利用光能將二氧化碳和水轉化為儲存能量的有機物並釋放氧氣的過程。

植物更新空氣。

植物進行光合作用時,將光能轉化為化學能並儲存起來。

光合作用的產物除了氧氣外,還包括澱粉。

光合作用釋放的氧氣來自水。(同位素標記法)

CO2中的碳在光合作用中轉化為有機物中的碳的方式稱為卡爾文循環。

2、光合作用的過程:

總反應式:CO2+H2O→(CH2O)+O2,其中(CH2O)代表糖類。

根據是否需要光能,分為明反應和暗反應兩個階段。

5.高二生物必修二知識筆記五

1,生態系統的結構包括兩個方面:生態系統的組成;食物鏈和食物網。2.生態系統壹般包括以下四個組成部分:非生物物質和能量(包括陽光、熱能、空氣、水分和礦物質等。),生產者,消費者和分解者。

3.生產者:自養生物(主要指綠色植物和具有化學合成作用的硝化細菌)。

4.消費者:包括各種動物。它們的生存直接或間接依賴於綠色植物產生的有機物,因此被稱為消費者。消費者屬於異養生物。在動物中,直接以植物為食的食草動物(也叫草食動物)稱為初級消費者;以食草動物為食的食肉動物稱為二級消費者;以小型食肉動物為食的大型食肉動物稱為三級消費者。

5.分解者:主要指生活在腐生生物中的細菌、真菌等微生物。

6.生物之間的關系:食物鏈中不同生物之間壹般存在捕食關系;除了捕食,食物網中不同物種之間也存在競爭。

7.各組成部分在生態系統中的地位和作用:非生物物質和能量是生態系統的基礎,生產者是生態系統中的主要組成部分,消費者不是生態系統的必要組成部分,分解者是生態系統的重要組成部分。

8.消費級和營養級的區別:消費級總是以初級消費者為第壹級,營養級以生產者為第壹級(生產者為第壹營養級,初級消費者為第二營養級,次級消費者為第三營養級)。);同壹生物在食物網中可以處於不同的營養水平和不同的消費者水平;同壹生物在同壹食物鏈中只能有壹個營養級和壹個消費級,兩者之間的差別只有壹級。

6.高二生物必修二知識筆記六

1,蛋白質的基本單位是氨基酸,氨基酸結構通式為NH2-C-COOH。各種氨基酸的區別在於R基團的不同。2.兩個氨基酸脫水縮合形成二肽,連接兩個氨基酸分子的化學鍵(—NH—CO—)稱為肽鍵。

3.脫水縮合時,除去的水分子數=形成的肽鍵數=氨基酸數-肽鏈數。

4.蛋白質多樣性的原因:組成蛋白質的氨基酸種類、數量和排列順序千變萬化,多肽鏈的折疊方式千差萬別。

5.每個氨基酸分子包含至少壹個氨基(-—NH2)和壹個羧基(-—COOH),兩個氨基都連接到同壹個碳原子上,該碳原子還連接壹個氫原子和壹個側鏈基因。

6.遺傳信息的載體是核酸,核酸在生物的遺傳變異和蛋白質合成中起著極其重要的作用。有兩種類型的核酸:壹種是脫氧核糖核酸,簡稱DNA壹種是核糖核酸,縮寫為RNA,是核酸的基本單位核苷酸。

7、蛋白質功能:

(1)結構蛋白,如肌肉、羽毛、毛發和蜘蛛絲。

②催化,如大多數酶。

③運輸載體,如血紅蛋白。

④傳遞信息,如胰島素。

⑤免疫功能,如抗體。

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