高中生物关于新陈代谢的知识点介绍

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生物中新陈代谢的名词解释

生物中新陈代谢的名词解释

生物中新陈代谢的名词解释生物体是由无数个微观的化学反应组成的,这些反应共同构成了生物体内的一系列生命过程,其中最重要的就是新陈代谢。

新陈代谢是指生物体内一系列化学反应和能量转化过程,包括物质的合成和分解,以维持生物体的生命活动所必需的能量和物质供给。

本文将对新陈代谢的各个方面进行解释和说明。

1. 新陈代谢的基本概念新陈代谢是生物体内基本的营养与能量转化过程。

它包括两个方面:分解代谢(catabolism)和合成代谢(anabolism)。

分解代谢是指有机物质分解为小分子物质的过程,释放出能量。

而合成代谢是指通过化学反应将小分子物质合成为大分子有机物质的过程,消耗能量。

这两个过程相互作用,形成了一个动态平衡,维持生物体内稳定的能量和物质供给。

2. 营养的转化和代谢新陈代谢与营养物质的摄入和转化密切相关。

营养物质主要包括碳水化合物、脂肪和蛋白质。

碳水化合物是生物体内最主要的能量来源,通过分解代谢产生能量。

脂肪则是储存能量的主要形式,通过合成代谢将多余的碳水化合物转化为脂肪。

而蛋白质不仅提供能量,还参与体内的结构和功能构建。

3. ATP的角色与能量转化新陈代谢中最重要的物质之一是ATP(三磷酸腺苷)。

ATP是生物体内细胞能量的主要储存和传递形式。

通过分解代谢产生的能量最终转化为ATP,而ATP又能够被细胞利用,供给其他能量消耗的过程。

这种能量的传递与转化是生命活动的基础。

4. 细胞呼吸与氧气的作用细胞呼吸是一种重要的新陈代谢过程,将有机物质分解为小分子化合物,并产生大量的能量。

这一过程需要氧气的参与,因此被称为有氧呼吸。

在有氧呼吸中,葡萄糖是主要的能量来源,通过一系列反应逐步分解为二氧化碳和水,并生成ATP。

氧气在这个过程中充当着最终电子受体的角色,保证有机物质完全被氧化,释放出最大量的能量。

5. 无氧呼吸与乳酸发酵当细胞无法获取足够的氧气时,会发生无氧呼吸。

无氧呼吸是一种能量供给途径,但相较于有氧呼吸,产生的能量较少。

【高中生物】高中生物必修之新陈代谢的基本类型

【高中生物】高中生物必修之新陈代谢的基本类型

【高中生物】高中生物必修之新陈代谢的基本类型高中生物所需的基本代谢类型。

我希望学生们能在学习上取得成功!名词:1、同化作用(合成代谢):在新陈代谢过程中,生物体把从外界环境中摄取的营养物质转变成自身的组成物质,并储存能量,这叫做~。

2、异化作用(分解代谢):同时,生物体又把组成自身的一部分物质加以分解,释放出其中的能量,并把代谢的最终产物排出体外,这叫做~。

3、自养型:生物体在同化作用的过程中,能够直接把从外界环境摄取的无机物转变成为自身的组成物质,并储存了能量,这种新陈代谢类型叫做~。

4、异氧型:生物体在同化作用的过程中,不能直接利用无机物制成有机物,只能把从外界摄取的现成的有机物转变成自身的组成物质,并储存了能量,这种新陈代谢类型叫做~。

5、需氧型:生物体在异化作用的过程中,必须不断从外界环境中摄取氧来氧化分解自身的组成物质,以释放能量,并排出二氧化碳,这种新陈代谢类型叫做~。

6、厌氧型:生物体在异化作用的过程中,在缺氧的条件下,依靠酶的作用使有机物分解,来获得进行生命活动所需的能量,这种新陈代谢类型叫做~。

7、酵母菌:属兼性厌氧菌,在正常情况下进行有氧呼吸,在缺氧条件下,酵母菌将糖分解成酒精和二氧化碳。

8、化能合成作用:不能利用光能而是利用化学能来合成有机物的方式(如硝化细菌能将土壤中的nh3与o2反应转化成hno2,hno2再与o2反应转化成hn03,利用这两步氧化过程释放的化学能,可将无机物(co2和h2o合成有机物(葡萄糖)。

声明:1。

光合作用和化学能合成之间的异同:① 相似之处在于无机物质转化为它们自己的组成物质。

② 区别:光合作用,利用光能;化学能合成利用无机物质氧化产生的化学能。

2.同化类型包括自养型和异养型,其中自养型包括轻度自养-绿色植物,化学自养:硝化细菌;其他生物是异养的(如动物、腐生和寄生真菌,以及大多数细菌);异化类型包括厌氧型和好氧型,其中寄生虫和乳酸菌为厌氧型;其余的生物体通常是厌氧的(大多数动物、人类等)。

新陈代谢知识点归纳

新陈代谢知识点归纳

第三章《新陈代谢》知识点归纳第三章《新陈代谢》知识点归纳第三章、新陈代谢第一节新陈代谢与酶名词:1、酶:是活细胞(来源)所产生的具有催化作用(功能)的一类有机物。

大多数酶的化学本质是蛋白质(合成酶的场所主要是核糖体,水解酶的酶是蛋白酶),也有的是RNA。

2、酶促反应:酶所催化的反应。

3、底物:酶催化作用中的反应物叫做底物。

语句:1、酶的发现:①、1783年,意大利科学家斯巴兰让尼用实验证明:胃具有化学性消化的作用;②、1836年,德国科学家施旺从胃液中提取了胃蛋白酶;③、1926年,美国科学家萨姆纳通过化学实验证明脲酶是一种蛋白质;④20世纪80年代,美国科学家切赫和奥特曼发现少数RNA也具有生物催化作用。

2、酶的特点:在一定条件下,能使生物体内复杂的化学反应迅速地进行,而反应前后酶的性质和质量并不发生变化。

3、酶的特性:①高效性:催化效率比无机催化剂高许多。

②专一性:每种酶只能催化一种或一类化合物的化学反应。

③酶需要适宜的温度和pH值等条件:在最适宜的温度和pH下,酶的活性最高。

温度和pH偏高和偏低,酶的活性都会明显降低。

原因是过酸、过碱和高温,都能使酶分子结构遭到破坏而失去活性。

4、酶是活细胞产生的,在细胞内外都起作用,如消化酶就是在细胞外消化道内起作用的;酶对生物体内的化学反应起催化作用与调节人体新陈代谢的激素不同;虽然酶的催化效率很高,但它并不被消耗;酶大多数是蛋白质,它的合成受到遗传物质的控制,所以酶的决定因素是核酸。

5、既要除去细胞壁的同时不损伤细胞内部结构,正确的思路是:细胞壁的主要成分是纤维素、酶具有专一性,去除细胞壁选用纤维素酶使其分解。

血液凝固是一系列酶促反应过程,温度、酸碱度都能影响酶的催化效率,对于动物体内酶催化的最适温度是动物的体温,动物的体温大都在35℃左右。

6、通常酶的化学本质是蛋白质,主要在适宜条件下才有活性。

胃蛋白酶是在胃中对蛋白质的水解起催化作用的。

胃蛋白酶只有在酸性环境(最适PH=2左右)才有催化作用,随pH升高,其活性下降。

高二生物细胞的代谢知识点梳理

高二生物细胞的代谢知识点梳理

高二生物细胞的代谢知识点梳理一、细胞的新陈代谢1.细胞的新陈代谢是指细胞从食物中获取能量和物质,代谢本身涉及多种过程,包括吸收、定摄、降解、网络代谢以及调节该网络代谢,细胞利用新陈代谢获得能量和物质,以便生长发育、繁殖、抗病毒入侵等。

2.吸收:吸收是细胞在代谢过程中最基本的步骤,即从胃消化腔、血液浆、多孔状膜等获取营养物质的过程,如糖、蛋白质、脂肪、矿物质、维生素等。

3.定摄:定摄是细胞新陈代谢的一步,它指利用细胞膜上的载体通过转运膜蛋白的活性来进行细胞物质的定摄,包括水溶性物质的葡萄糖摄取,氨基酸、脂肪酸等溶解性有机物质的摄取以及多种无机物质的摄取。

4.降解:降解是细胞新陈代谢一个重要的环节,指细胞内分子受到细胞酶的催化,使营养物质降解成水溶性的凋亡物种,多种水溶性的营养物质利用这一过程被分解。

5.网络代谢:网络代谢是指细胞进行代谢调节的一种模式,这一过程包括各种类型的反应,如氧化降解、酯酶网络、酶调节以及氧化还原反应,既可分解又可合成物质。

网络代谢同时包括了微量元素调节,以及细胞内物质含量的变化,使能量得以释放,从而保持细胞正常代谢。

6.调节:调节是细胞新陈代谢的一个重要环节,指的是细胞通过表观调控来调节新陈代谢过程,可以严格地控制细胞之间的代谢平衡,使细胞正常运转。

二、细胞氧化系统1.细胞氧化系统是指细胞使用氧化还原反应去分解细胞燃料的系统,包括两个主要的步骤:氧化还原反应和能量产生反应。

2.氧化还原反应:这个反应是细胞氧化系统中最基本也是最重要的步骤,其核心是还原端物质受氧化剂氧原子的氧化,从而产生水和能量。

3.能量产生反应:细胞氧化系统中的能量产生反应是通过细胞膜上系统性地分布的ATP合成酶来实现的,通过这一过程将多个小的氢枝连接起来,使得细胞燃料被彻底分解,利用其氢枝生成的能量来产生能量分子ATP。

4.细胞氧化系统的调节:细胞氧化系统是受到多种不同的调节因素的控制,包括内分泌因子、细胞外刺激因子、氨基酸以及细胞内调节因素,通过这些调节因素调节细胞氧化系统的稳定性,保证氧化系统的有效工作。

高考生物知识点:新陈代谢

高考生物知识点:新陈代谢

高考生物知识点:新陈代谢
新陈代谢是指生物体内发生的一系列化学反应,用于维持生命活动所需的能量和物质。

以下是高考生物中与新陈代谢相关的知识点:
1. 新陈代谢的概念:新陈代谢是指生物体内发生的一系列化学反应,包括物质的合成、分解和能量的转化。

2. 反应类型:新陈代谢反应可以分为两类:异化反应和同化反应。

异化反应是指物质
的分解,产生能量和简单的有机分子;同化反应是指利用合成途径将简单分子合成为
复杂的有机物。

3. 能量转化:在新陈代谢过程中,能量通过酶催化的化学反应转化为生物体能够利用
的形式。

细胞内的三大能量转化途径是糖酵解、细胞呼吸和光合作用。

4. 糖酵解:糖酵解是指糖分子通过酶的作用分解为乳酸或酒精,产生少量的ATP和能量。

这一过程通常发生在无氧条件下,如肌肉运动时。

5. 细胞呼吸:细胞呼吸是指生物体内糖类和其他有机物被完全氧化,产生大量的ATP
和能量。

这一过程主要发生在线粒体内,包括三个阶段:糖解、乙酸酸化和氧化磷酸化。

6. 光合作用:光合作用是指植物利用光能将二氧化碳和水转化为有机物,同时释放氧气。

这一过程主要发生在叶绿体内,包括光能捕获、光化学反应和暗反应。

7. 代谢调节:新陈代谢过程受到多种调节机制的控制,如内分泌系统的调节和反馈机
制的调节。

这些调节机制能够确保生物体内各种代谢反应的平衡和协调。

以上是高考生物中与新陈代谢相关的知识点,掌握这些知识有助于理解生物体内的能量转化和物质代谢过程。

XX高考生物知识点:新陈代谢

XX高考生物知识点:新陈代谢

XX高考生物知识点:新陈代谢
【什么是新陈代谢】
机体与机体内环境之间的物质和能量交换以及生物体内物质和能量的自我更新过程叫做新陈代谢。

新陈代谢包括合成代谢和分解代谢。

肠道是人体最大的消化器官,益生菌参与人体的消化、吸收与排泄。

【新陈代谢名词解释】
酶:是活细胞所产生的具有催化作用的一类有机物。

大多数酶的化学本质是蛋白质,也有的是RNA。

酶促反应:酶所催化的反应。

底物:酶催化作用中的反应物叫做底物。

【新陈代谢功能】
从周围环境中获得营养物质;
将外界引入的营养物质转变为自身需要的结构元件,即大分子的组成前体;
将结构元件装配成自身的大分子,例如蛋白质、核酸、脂质等;
分解有机营养物质;
提供生命活动所需的一切能量。

高中生物新陈代谢知识点

高中生物新陈代谢知识点

高中生物新陈代谢知识点
1、同化作用(合成代谢):在新陈代谢过程中,生物体把从外界环境中摄取的营养物质转变成自身的组成物质,并储存能量,这叫做~。

2、异化作用(分解代谢):同时,生物体又把组成自身的一部分物质加以分解,释放出其中的能量,并把代谢的最终产物排出体外,这叫做~。

3、自养型:生物体在同化作用的过程中,能够直接把从外界环境摄取的无机物转变成为自身的组成物质,并储存了能量,这种新陈代谢类型叫做~。

4、异氧型:生物体在同化作用的过程中,不能直接利用无机物制成有机物,只能把从外界摄取的现成的有机物转变成自身的组成物质,并储存了能量,这种新陈代谢类型叫做~。

5、需氧型:生物体在异化作用的过程中,必须不断从外界环境中摄取氧来氧化分解自身的组成物质,以释放能量,并排出二氧化碳,这种新陈代谢类型叫做~。

6、厌氧型:生物体在异化作用的过程中,在缺氧的条件下,依靠酶的作用使有机物分解,来获得进行生命活动所需的能量,这种新陈代谢类型叫做~。

7、酵母菌:属兼性厌氧菌,在正常情况下进行有氧呼吸,在缺氧条件下,酵母菌将糖分解成酒精和二氧化碳。

8、化能合成作用:不能利用光能而是利用化学能来合成有机物的方式(如硝化细菌能将土壤中的NH3与O2反应转化成HNO2,HNO2再与O2反应转化成HN03,利用这两步氧化过程释放的化学能,可将无机物(CO2。

高中生物全面理解新陈代谢及其基本类型学法指导

高中生物全面理解新陈代谢及其基本类型学法指导

高中生物全面理解新陈代谢及其基本类型一. 新陈代谢新陈代谢是生物体内全部有序的化学变化的总称,包括同化作用和异化作用两个方面。

同化作用又称合成代谢,是指生物体把从外界环境中获取的营养物质转变成自身的组成物质,并且储存能量的变化过程。

异化作用又称分解代谢,是指生物体能够把自身的一部分组成物质加以分解,释放出其中的能量,并且把分解的终产物排出体外的变化过程。

全面、深刻地理解新陈代谢的概念,应该把握以下几个方面:1. 从性质上看:新陈代谢包括物质代谢和能量代谢两个方面。

生物体内的任何物质变化都必然伴随着相应的能量变化。

物质是能量的载体,而能量是物质运动的动力。

物质代谢与能量代谢相伴而生,相互依存。

2. 从方面上看:新陈代谢包括同化作用和异化作用。

两者是同时进行、对立统一的。

同化作用与异化作用相互依存。

同化作用为异化作用的进行提供物质和能量基础,而同化作用进行所需要的能量又是靠异化作用来提供。

3. 从实质上看:新陈代谢是生物体活细胞内进行的一系列有序的、连锁的化学变化。

应该特别注意“有序”这两个字,因为死细胞中也有一些化学变化,但它是无序的,故不属于新陈代谢。

4. 从意义上看:新陈代谢的过程就是生物体自我更新的过程。

在新陈代谢的基础上,生物体既进行新旧细胞的更替,又进行细胞内化学成分的更替,最终表现出生长、发育、生殖等生命活动。

二. 新陈代谢的基本类型生物新陈代谢的基本类型按照生物体同化作用方式的不同分为自养型和异养型;按照生物体异化作用方式的不同分为需氧型和厌养型。

但是一定不要误认为生物体的新陈代谢分为自养型、异养型、需养型和厌养型四种基本类型。

因为新陈代谢包括同化作用和异化作用两个方面,所以,一般情况下,每种生物新陈代谢的基本类型都应属于自养型和异养型中的一种以及需氧型和厌氧型中的一种,即自养需氧型、自养厌氧型、异养需氧型和异养厌氧型四种基本类型。

从不同角度和层次对有关概念进行比较,抓住其共同点和不同点,弄清楚概念的内涵。

高二生物知识点总结:新陈代谢的基本类型

高二生物知识点总结:新陈代谢的基本类型

高二生物知识点总结:新陈代谢的基本类型
高二生物知识点总结:新陈代谢的基本类型
这篇高二生物知识点总结:新陈代谢的基本类型是查字典生物网特地为大家整理的,希望对大家有所帮助!
名词:1、同化作用(合成代谢):在新陈代谢过程中,生物体把从外界环境中摄取的营养物质转变成自身的组成物质,并储存能量,这叫做~。

2、异化作用(分解代谢):同时,生物体又把组成自身的一部分物质加以分解,释放出其中的能量,并把代谢的最终产物排出体外,这叫做~。

3、自养型:生物体在同化作用的过程中,能够直接把从外界环境摄取的无机物转变成为自身的组成物质,并储存了能量,这种新陈代谢类型叫做~。

4、异氧型:生物体在同化作用的过程中,不能直接利用无机物制成有机物,只能把从外界摄取的现成的有机物转变成自身的组成物质,并储存了能量,这种新陈代谢类型叫做~。

5、需氧型:生物体在异化作用的过程中,必须不断从外界环境中摄取氧来氧化分解自身的组成物质,以释放能量,并排出二氧化碳,这种新陈代谢类型叫做~。

6、厌氧型:生物体在异化作用的过程中,在缺氧的条件下,依靠酶的作用使有机物分解,来获得进行生命活动所需的能量,这种新陈代谢类型叫做~。

7、酵母菌:属兼性厌氧菌,在正常情况下进行有氧呼吸,在缺氧条件下,酵母菌将糖分解成酒精和二氧化碳。

8、化能合成作用:不能利用光能而是利用化学能来合成有机物的方式(如硝化细菌能将土壤中。

生化代谢知识点总结高中

生化代谢知识点总结高中

生化代谢知识点总结高中1. 新陈代谢的概念:新陈代谢是指机体内物质和能量的产生、转化和消耗以及由此引起的生理和生化变化的总和。

新陈代谢和代谢率有密切的关系。

2. 呼吸作用的基本概念:呼吸是一种生化作用,它是将空气中的氧气通过呼吸系统传送到细胞内,提供细胞所需的氧气,同时将细胞产生的二氧化碳从体内排出。

呼吸作用可分为外呼吸和内呼吸两部分。

3. 心肺循环系统的作用:心肺循环系统是指人体内血液循环的一部分,是将氧气和营养输送至全身各部分,并将代谢废物从组织细胞中清除出体外的系统。

它主要由心脏、血管、血和淋巴等组成。

4. 蛋白质代谢的基本过程:蛋白质是构成细胞和组织的基本物质,也是生命活动中不可缺少的组成成分。

蛋白质的代谢过程包括合成、分解和再生三个基本过程。

5. 脂质代谢的基本过程:脂质是一类具有高脂溶解性的生物大分子化合物。

脂质代谢主要包括脂肪酸的合成和分解、脂类酸的合成和分解等过程。

6. 糖类代谢的基本过程:糖类是生物体内非常重要的一类营养物质。

糖类代谢包括糖原的合成和分解、葡萄糖的合成和分解等过程。

7. ATP 的合成和水解: ATP 是细胞内的一种能量储存分子。

它的合成和水解是细胞内新陈代谢中一个重要的过程。

ATP 分子总是通过磷酸化和脱磷酸化的过程来提供能量。

8. 代谢速率和调节:代谢速率是生物体内代谢过程进行的速率,它受到内部和外部环境的多种因素的调节。

9. 细胞凋亡的相关知识:细胞凋亡是一种程序性细胞死亡过程,它在生物体生长发育、组织形态建立和维持中起着重要的作用。

10. 能量的转换:能量的转换是指生物体内一种形式的能量转换成另一种形式的能量的过程。

在生物体内,能量主要以生物体能力的形式储存和传递。

11. 糖原合成与糖原分解:糖原是一种多分枝的多聚糖,它主要储存在肝脏和肌肉组织中,是一种非常重要的能量储备物质。

12. 三酰甘油合成与分解:三酰甘油是一种脂肪酸基团与甘油通过酯键相连而成的一种脂类酸。

高中生物新陈代谢知识点总结

高中生物新陈代谢知识点总结

高中生物新陈代谢知识点总结一、新陈代谢概述新陈代谢是生物体内所有化学反应的总和,这些反应使生物体能够维持生命,进行生长和繁殖。

新陈代谢可以分为两个基本类型:分解代谢(Catabolism)和合成代谢(Anabolism)。

分解代谢是能量释放的过程,而合成代谢则是能量消耗的过程。

二、酶在新陈代谢中的作用酶是生物体内的生物催化剂,大多数酶是由蛋白质构成的,但也有一些是由RNA构成的。

酶能够降低化学反应的活化能,从而加速反应的进行。

每种酶都有其特定的底物和作用方式,这种特异性是通过酶的活性位点与底物的精确配合实现的。

三、糖类的代谢1. 糖酵解:糖酵解是葡萄糖分解成丙酮酸的过程,这个过程在细胞质中进行,不需要氧气。

糖酵解的最终产物是两个丙酮酸分子、两个ATP 分子(净产量)和还原型NADH。

2. 有氧呼吸:有氧呼吸包括丙酮酸的氧化脱羧反应、柠檬酸循环和电子传递链。

这三个阶段共同作用,有效地将葡萄糖分解产生的能量转化为大量的ATP。

3. 无氧呼吸(发酵):在缺氧条件下,生物体通过发酵过程释放能量。

发酵过程中,丙酮酸转化为乳酸或乙醇,同时产生少量的ATP。

四、脂质的代谢1. 脂肪的消化和吸收:脂肪首先在小肠中通过胆汁的乳化作用被分解成小颗粒,然后通过胰脂肪酶的作用被水解成甘油和脂肪酸。

2. 脂肪酸的氧化:脂肪酸在细胞内经过一系列的反应,最终转化为乙酰辅酶A,进入柠檬酸循环进行氧化分解。

3. 脂肪的合成:在能量充足的情况下,葡萄糖和某些氨基酸可以转化为脂肪酸,并储存于脂肪细胞中。

五、蛋白质的代谢1. 蛋白质的消化:蛋白质的消化从胃开始,通过胃酸和胃蛋白酶的作用初步分解,然后在小肠中通过胰蛋白酶和肠蛋白酶的作用被完全水解成氨基酸。

2. 氨基酸的吸收和代谢:氨基酸通过主动运输进入细胞,在细胞内可以参与合成新的蛋白质,也可以通过脱氨基作用转化为其他物质。

3. 蛋白质的合成:氨基酸通过核糖体上的翻译过程,按照mRNA的编码顺序合成蛋白质。

高三生物新陈代谢的基本类型知识点

高三生物新陈代谢的基本类型知识点

高三生物新陈代谢的基本类型知识点一、名词:1、同化作用合成代谢:在新陈代谢过程中,生物体把从外界环境中摄取的营养物质转变成自身的组成物质,并储存能量,这叫做~。

2、异化作用分解代谢:同时,生物体又把组成自身的一部分物质加以分解,释放出其中的能量,并把代谢的最终产物排出体外,这叫做~。

3、自养型:生物体在同化作用的过程中,能够直接把从外界环境摄取的无机物转变成为自身的组成物质,并储存了能量,这种新陈代谢类型叫做~。

4、异氧型:生物体在同化作用的过程中,不能直接利用无机物制成有机物,只能把从外界摄取的现成的有机物转变成自身的组成物质,并储存了能量,这种新陈代谢类型叫做~。

5、需氧型:生物体在异化作用的过程中,必须不断从外界环境中摄取氧来氧化分解自身的组成物质,以释放能量,并排出二氧化碳,这种新陈代谢类型叫做~。

6、厌氧型:生物体在异化作用的过程中,在缺氧的条件下,依靠酶的作用使有机物分解,来获得进行生命活动所需的能量,这种新陈代谢类型叫做~。

7、酵母菌:属兼性厌氧菌,在正常情况下进行有氧呼吸,在缺氧条件下,酵母菌将糖分解成酒精和二氧化碳。

8、化能合成作用:不能利用光能而是利用化学能来合成有机物的方式如硝化细菌能将土壤中的NH3与O2反应转化成HNO2,HNO2再与O2反应转化成HN03,利用这两步氧化过程释放的化学能,可将无机物CO2和H2O合成有机物葡萄糖。

二、语句:1、光合作用和化能合成作用的异同点:①相同点都是将无机物转变成自身组成物质。

②不同点:光合作用,利用光能;化能合成作用,利用无机物氧化产生的化学能。

2、同化类型包括自养型和异养型,其中自养型分光能自养--绿色植物,化能自养:硝化细菌;其余的生物一般是异养型如:动物,营腐生、寄生生活的真菌,大多数细菌;异化类型包括厌氧型和需氧型,其中寄生虫、乳酸菌是厌氧型;其余的生物一般是厌氧型多数动物和人等。

酵母菌为兼性厌氧型。

3、新陈代谢的类型必须从同化类型和异化类型做答。

生物知识点总结:新陈代谢的基本类型

生物知识点总结:新陈代谢的基本类型

生物知识点总结:新陈代谢的基本类型新陈代谢定义新陈代谢是生物体内全部有序化学变化的总称,其中的化学变化一般都是在酶的催化作用下进行的。

性质上分成物质代谢和能量代谢:物质代谢:是指生物体与外界环境之间物质的交换和生物体内物质的转变过程。

可细分为:从外界摄取营养物质并转变为自身物质。

(同化作用)自身的部分物质被氧化分解并排出代谢废物。

(异化作用)能量代谢:是指生物体与外界环境之间能量的交换和生物体内能量的转变过程。

可细分为:储存能量(同化作用)释放能量(异化作用)方向上:分成同化作用和异化作用:同化作用:(又叫做合成代谢)是指生物体把从外界环境中获取的营养物质转变成自身的组成物质,并且储存能量的变化过程。

异化作用:(又叫做分解代谢)是指生物体能够把自身的一部分组成物质加以分解,释放出其中的能量,并且把分解的终产物排出体外的变化过程。

新陈代谢中的同化作用、异化作用、物质代谢和能量代谢之间的关系,可以用右面的表解来概括。

点击查看:高中生物知识点总结新陈代谢的基本类型1、同化作用(合成代谢):在新陈代谢过程中,生物体把从外界环境中摄取的营养物质转变成自身的组成物质,并储存能量,这叫做~。

2、异化作用(分解代谢):同时,生物体又把组成自身的一部分物质加以分解,释放出其中的能量,并把代谢的最终产物排出体外,这叫做~。

3、自养型:生物体在同化作用的过程中,能够直接把从外界环境摄取的无机物转变成为自身的组成物质,并储存了能量,这种新陈代谢类型叫做~。

4、异氧型:生物体在同化作用的过程中,不能直接利用无机物制成有机物,只能把从外界摄取的现成的有机物转变成自身的组成物质,并储存了能量,这种新陈代谢类型叫做~。

5、需氧型:生物体在异化作用的过程中,必须不断从外界环境中摄取氧来氧化分解自身的组成物质,以释放能量,并排出二氧化碳,这种新陈代谢类型叫做~。

6、厌氧型:生物体在异化作用的过程中,在缺氧的条件下,依靠酶的作用使有机物分解,来获得进行生命活动所需的能量,这种新陈代谢类型叫做~。

高一生物重要知识点总结:新陈代谢

高一生物重要知识点总结:新陈代谢

1、新陈代谢是生物体最基本的特征。

是生物体内全部有序的化学变化的总称,包括物质代谢和能量代谢两个方面。

物质代谢是指生物体与外界环境之间物质的交换和生物体内物质的转变过程。

能量代谢是指生物体与外界环境之间能量的交换和生物体内能量的转变过程。

新陈代谢过程中既有同化作用,又有异化作用。

同化作用(又叫合成代谢)是指生物体把从外界环境中获取的营养物质转变成自身的组成物质,并且储存能量的变化过程。

异化作用(又叫分解代谢)是指生物体能够把自身的一部分组成物质加以分解,释放出其中的能量,并且把分解的终产物排出体外的变化过程。

2、新陈代谢的同化作用类型包括:自养型和异养型,它们之间的根本区别是能否将无机物制造为有机物。

其中自养型生物包括光合作用自养和化能合成作用自养。

二者的相同点是:都能把无机物二氧化碳和水合成有机物,不同点是利用的能源不同:前者利用光能,后者利用外界无机物氧化过程中释放的化学能为能量。

属于光合作用自养的生物有:绿色植物、光合细菌、蓝藻等,属于化能合成作用自养生物有:硝化细菌、铁细菌和硫细菌等。

属于异养型的生物有:人和动物、营腐生或寄生生活的真菌、大多数种类的细菌。

异化作用类型包括:需氧型和厌氧型。

属于需氧型的生物有绝大多数的动物和植物,属于厌氧型生物的有破伤风杆菌和寄生在动物体内的寄生虫如蛔虫等少数的动物。

酵母菌是兼性厌氧型生物。

3、植物生命活动调节的基本形式是激素调节。

人和动物生命活动调节的基本形式包括神经调节和体液调节,其中神经调节的作用处于主导地位。

4、植物体受到单一方向的外界刺激而引起的定向运动,称为向性运动,如植物幼苗的向光性生长、根的向重力性和茎的背重力性。

向性运动有利于植物适应外界环境。

含羞草的运动属于感性运动而不属于向性运动。

5、产生生长素的部位是胚芽鞘尖端,感受光刺激的部位也在胚芽鞘尖端,向光弯曲部位在尖端以下,单侧光只影响生长素的分布,不影响生长素的合成,生长素在尖端既进行横向运输,又进行极性运输;而尖端以下只进行极性运输(既生长素运输只能从形态学的上端向下端运输)。

【高中生物】高三生物复习要点:新陈代谢

【高中生物】高三生物复习要点:新陈代谢

【高中生物】高三生物复习要点:新陈代谢1、新陈代谢是生物体内全部有序化学变化的总称,其中的化学变化一般都是在酶的催化作用下进行的,性质上分成物质代谢和能量代谢。

(1)物质代谢:是指生物体与外界环境之间物质的交换和生物体内物质的转变过程。

可细分为:从外界摄取营养物质并转变为自身物质。

(同化作用)自身的部分物质被氧化分解并排出代谢废物。

(异化作用)(2)能量代谢:是指生物体与外界环境之间能量的交换和生物体内能量的转变过程。

可细分为:储存能量(同化作用)方向上:分成同化作用和异化作用点击查看:高三生物知识点总结2、功能(1)从周围环境中获得营养物质;(2)将外界引入的营养物质转变为自身需要的结构元件,即大分子的组成前体;(3)将结构元件装配成自身的大分子,例如蛋白质、核酸、脂质等;(4)分解有机营养物质;(5)提供生命活动所需的一切能量。

3、能源物质(1)三磷酸腺苷(ATP):ATP是生物体生命活动的直接能源物质,各种生命活动所需要的能量都是由ATP直接提供的,细胞的分裂、肌肉收缩等。

(2)主要能源物质―糖类:糖类是生物体生命活动的主要能源物质,生物体内的能量有70%是由糖类氧化分解提供的。

(3)主要储能物质―脂肪:脂肪是生物体储存能量的重要物质,在动物的皮下、肠系膜、大网膜等处储存有大量的脂肪,一方可储存能量,同时还可以减少体内热量散失,有利于维持体温恒定。

(4)能量来源―太阳能:太阳光能是生物生命活动的最终能源,太阳能通过光合作用进入植物体内,再进入动物体内。

4、新陈代谢速率影响因素年龄、身体表皮、性别、运动感谢您的阅读,祝您生活愉快。

高中生物新陈代谢知识总结

高中生物新陈代谢知识总结

高中生物新陈代谢知识总结高中生物(必修本)第二章“新陈代谢的基本类型”一节,通过对同化作用的两种不同类型和异化作用的两种不同类型的分别叙述,将生物界的代谢方式进行了概括。

为了帮助大家更好的学习,以下小编搜集整合了高中生物新陈代谢相关知识,欢迎参考阅读! 高中生物新陈代谢知识总结一、名词:1、生态学:研究生物与环境之间相互关系的科学,叫做~。

2、生态因素:环境中影响生物的形态、生理和分布的因素,叫做~。

3、种内关系:同种生物的不同个体或群体之间的关系。

包括种内互助和种内斗争。

4、种内互助:同种生物生活在一起,通力合作,共同维护群体的生存。

如:群聚的生活的某些生物,聚集成群,对捕食和御敌是有利的。

5、种内斗争:同种个体之间由于食物、栖所、寻找配偶或其它生活条件的矛盾而发生斗争的现象是存在的。

(如:某些水体中,鲈鱼,无其它鱼类、食物不足时,成鱼就以本种小鱼为食。

)6、种间关系:是指不同生物之间的关系,包括共生、寄生、竞争、捕食等。

7、互利共生:两种生物共同生活在一起,相互依赖,彼此有利;如果彼此分开,则双方或者一方不能独立生存。

(例如:地衣是藻类与真菌共生体,豆科植物与根瘤菌的共生。

)8、寄生:一种生物寄居在另一种生物体的体内或体表,从那里吸取营养物质来维持生活,这种现象叫做~。

(例如:蛔虫、绦虫、血吸虫等寄生在其它动物的体内;虱和蚤寄生在其它动物的体表;菟丝子寄生在豆科植物上;噬菌体寄生在细菌内部。

)9、竞争:两种生物生活在一起,由于争夺资源、空间等而发生斗争的现象,叫做~。

(例如:大草履虫和小草履虫)7、捕食:一种生物以另一种生物为食。

高中生物新陈代谢知识总结二、语句:1、非生物因素对生物的影响:①光:阳光对生物的生理和分布起着决定性作用。

a、光的强与弱对植物:如松、杉、柳、小麦、玉米等在强光下生长好;人参、三七在弱光下生长。

浅海与深海,海平面200M 以下无植物生存。

b、光照时间的长短:菊花秋季短日照下开花;菠菜、鸢尾在长日照下开花。

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高中生物关于新陈代谢的知识点介绍高中生物关于新陈代谢的知识点第一节新陈代谢与酶名词:1、酶:是活细胞(来源)所产生的具有催化作用(功能)的一类有机物。

大多数酶的化学本质是蛋白质(合成酶的场所主要是核糖体,水解酶的酶是蛋白酶),也有的是RNA。

2、酶促反应:酶所催化的反应。

3、底物:酶催化作用中的反应物叫做底物。

语句:1、酶的发现:①、1783年,意大利科学家斯巴兰让尼用实验证明:胃具有化学性消化的作用;②、1836年,德国科学家施旺从胃液中提取了胃蛋白酶;③、1926年,美国科学家萨姆纳通过化学实验证明脲酶是一种蛋白质;④20世纪80年代,美国科学家切赫和奥特曼发现少数RNA也具有生物催化作用。

2、酶的特点:在一定条件下,能使生物体内复杂的化学反应迅速地进行,而反应前后酶的性质和质量并不发生变化。

3、酶的特性:①高效性:催化效率比无机催化剂高许多。

②专一性:每种酶只能催化一种或一类化合物的化学反应。

③酶需要适宜的温度和pH值等条件:在最适宜的温度和pH下,酶的活性最高。

温度和pH偏高和偏低,酶的活性都会明显降低。

原因是过酸、过碱和高温,都能使酶分子结构遭到破坏而失去活性。

4、酶是活细胞产生的,在细胞内外都起作用,如消化酶就是在细胞外消化道内起作用的;酶对生物体内的化学反应起催化作用与调节人体新陈代谢的激素不同;虽然酶的催化效率很高,但它并不被消耗;酶大多数是蛋白质,它的合成受到遗传物质的控制,所以酶的决定因素是核酸。

5、既要除去细胞壁的同时不损伤细胞内部结构,正确的思路是:细胞壁的主要成分是纤维素、酶具有专一性,去除细胞壁选用纤维素酶使其分解。

血液凝固是一系列酶促反应过程,温度、酸碱度都能影响酶的催化效率,对于动物体内酶催化的最适温度是动物的体温,动物的体温大都在35℃左右。

6、通常酶的化学本质是蛋白质,主要在适宜条件下才有活性。

胃蛋白酶是在胃中对蛋白质的水解起催化作用的。

胃蛋白酶只有在酸性环境(最适PH=2左右)才有催化作用,随pH升高,其活性下降。

当溶液中pH上升到6以上时,胃蛋白酶会失活,这种活性的破坏是不可逆转的。

第二节新陈代谢与ATP语句:1、ATP的结构简式:ATP是三磷酸腺苷的英文缩写,结构简式:A-P~P~P,其中:A代表腺苷,P代表磷酸基,~代表高能磷酸键,-代表普通化学键。

注意:ATP 的分子中的高能磷酸键中储存着大量的能量,所以ATP被称为高能化合物。

这种高能化合物在水解时,由于高能磷酸键的断裂,必然释放出大量的能量。

这种高能化合物形成时,即高能磷酸键形成时,必然吸收大量的能量。

2、ATP与ADP的相互转化:在酶的作用下,ATP中远离A的高能磷酸键水解,释放出其中的能量,同时生成ADP 和Pi;在另一种酶的作用下,ADP接受能量与一个Pi结合转化成ATP。

ATP与ADP相互转变的反应是不可逆的,反应式中物质可逆,能量不可逆。

ADP和Pi可以循环利用,所以物质可逆;但是形成ATP时所需能量绝不是ATP水解所释放的能量,所以能量不可逆。

(具体因为:(1)从反应条件看,ATP的分解是水解反应,催化反应的是水解酶;而ATP 是合成反应,催化该反应的是合成酶。

酶具有专一性,因此,反应条件不同。

(2)从能量看,ATP水解释放的能量是储存在高能磷酸键内的化学能;而合成ATP的能量主要有太阳能和化学能。

因此,能量的来源是不同的。

(3)从合成与分解场所的场所来看:ATP合成的场所是细胞质基质、线粒体(呼吸作用)和叶绿体(光合作用);而ATP分解的场所较多。

因此,合成与分解的场所不尽相同。

)3、ATP的形成途径:对于动物和人来说,ADP转化成ATP时所需要的能量,来自细胞内呼吸作用中分解有机物释放出的能量。

对于绿色植物来说,ADP转化成ATP时所需要的能量,除了来自呼吸作用中分解有机物释放出的能量外,还来自光合作用。

4、ATP分解时的能量利用:细胞分裂、根吸收矿质元素、肌肉收缩等生命活动。

5、ATP是新陈代谢所需能量的直接来源。

高中生物的光合作用知识点第三节、光合作用名词:1、光合作用:发生范围(绿色植物)、场所(叶绿体)、能量来源(光能)、原料(二氧化碳和水)、产物(储存能量的有机物和氧气)。

语句:1、光合作用的发现:①1771年英国科学家普里斯特利发现,将点燃的蜡烛与绿色植物一起放在密闭的玻璃罩内,蜡烛不容易熄灭;将小鼠与绿色植物一起放在玻璃罩内,小鼠不容易窒息而死,证明:植物可以更新空气。

②1864年,德国科学家把绿叶放在暗处理的绿色叶片一半暴光,另一半遮光。

过一段时间后,用碘蒸气处理叶片,发现遮光的那一半叶片没有发生颜色变化,曝光的那一半叶片则呈深蓝色。

证明:绿色叶片在光合作用中产生了淀粉。

③1880年,德国科学家思吉尔曼用水绵进行光合作用的实验。

证明:叶绿体是绿色植物进行光合作用的场所,氧是叶绿体释放出来的。

④20世纪30年代美国科学家鲁宾卡门采用同位素标记法研究了光合作用。

第一组相植物提供H218O和CO2,释放的是18O2;第二组提供H2O和C18O,释放的是O2。

光合作用释放的氧全部来自来水。

2、叶绿体的色素:①分布:基粒片层结构的薄膜上。

②色素的种类:高等植物叶绿体含有以下四种色素。

A、叶绿素主要吸收红光和蓝紫光,包括叶绿素a(蓝绿色)和叶绿素b(;B、类胡萝卜素主要吸收蓝紫光,包括胡萝卜素和叶素3、叶绿体的酶:分布在叶绿体基粒片层膜上(光反应阶段的酶)和叶绿体的基质中(暗反应阶段的酶)。

4、光合作用的过程:①光反应阶段a、水的光解:2H2O→4[H]+O2(为暗反应提供氢)b、ATP的形成:ADP+Pi+光能—→ATP(为暗反应提供能量)②暗反应阶段:a、CO2的固定:CO2+C5→2C3b、C3化合物的还原:2C3+[H]+ATP→(CH2O)+C55、光反应与暗反应的区别与联系:①场所:光反应在叶绿体基粒片层膜上,暗反应在叶绿体的基质中。

②条件:光反应需要光、叶绿素等色素、酶,暗反应需要许多有关的酶。

③物质变化:光反应发生水的光解和ATP的形成,暗反应发生CO2的固定和C3化合物的还原。

④能量变化:光反应中光能→ATP中活跃的化学能,在暗反应中ATP中活跃的化学能→CH2O中稳定的化学能。

⑤联系:光反应产物[H]是暗反应中CO2的还原剂,ATP为暗反应的进行提供了能量,暗反应产生的ADP和Pi为光反应形成ATP提供了原料。

6、光合作用的意义:①提供了物质来源和能量来源。

②维持大气中氧和二氧化碳含量的相对稳定。

③对生物的进化具有重要作用。

总之,光合作用是生物界最基本的物质代谢和能量代谢。

7、影响光合作用的因素:有光照(包括光照的强度、光照的时间长短)、二氧化碳浓度、温度(主要影响酶的作用)和水等。

这些因素中任何一种的改变都将影响光合作用过程。

如:在大棚蔬菜等植物栽种过程中,可采用白天适当提高温度、夜间适当降低温度(减少呼吸作用消耗有机物)的方法,来提高作物的产量。

再如,二氧化碳是光合作用不可缺少的原料,在一定范围内提高二氧化碳浓度,有利于增加光合作用的产物。

当低温时暗反应中(CH2O)的产量会减少,主要由于低温会抑制酶的活性;适当提高温度能提高暗反应中(CH2O)的产量,主要由于提高了暗反应中酶的活性。

8、光合作用过程可以分为两个阶段,即光反应和暗反应。

前者的进行必须在光下才能进行,并随着光照强度的增加而增强,后者有光、无光都可以进行。

暗反应需要光反应提供能量和[H],在较弱光照下生长的植物,其光反应进行较慢,故当提高二氧化碳浓度时,光合作用速率并没有随之增加。

光照增强,蒸腾作用随之增加,从而避免叶片的灼伤,但炎热夏天的中午光照过强时,为了防止植物体内水分过度散失,通过植物进行适应性的调节,气孔关闭。

虽然光反应产生了足够的ATP和〔H〕,但是气孔关闭,CO2进入叶肉细胞叶绿体中的分子数减少,影响了暗反应中葡萄糖的产生。

9、在光合作用中:a、由强光变成弱光时,[产生的H]、ATP数量减少,此时C3还原过程减弱,而CO2仍在短时间内被一定程度的固定,因而C3含量上升,C5含量下降,(CH2O)的合成率也降低。

b、CO2浓度降低时,CO2固定减弱,因而产生的C3数量减少,C5的消耗量降低,而细胞的C3仍被还原,同时再生,因而此时,C3含量降低,C5含量上升。

高中生活植物对于水分的吸收和利用1、水分代谢:指绿色植物对水分的吸收、运输、利用和散失。

2、半透膜:指某些物质可以透过,而另一些物质不能透过的多孔性薄膜。

3、选择透过性膜:由于膜上具有一些运载物质的载体,因为不同细胞膜上含有的载体的种类和数量不同,即使同一细胞膜上含有的运载不同物质的载体的数量也不同,因而表现出细胞膜对物质透过的高度选择性。

当细胞死亡,膜便失去选择透过性成为全透性。

4、吸胀吸水:是未形成大液泡的细胞吸水方式。

如:根尖分生区的细胞和干燥的种子。

5、渗透作用:水分子(或其他溶剂分子)通过半透膜的扩散,叫做~。

6、渗透吸水:靠渗透作用吸收水分的过程,叫做~。

7、原生质:是细胞内的生命物质,可分化为细胞膜、细胞质和细胞核等部分,细胞壁不属于原生质。

一个动物细胞可以看成是一团原生质。

8、原生质层:成熟植物细胞的细胞膜、液泡膜以及两层膜之间的细胞质称为原生质层,可看作一层选择透过性膜。

9、质壁分离:原生质层与细胞壁分离的现象,叫做~。

10、蒸腾作用:植物体内的水分,主要是以水蒸气的形式通过叶的气孔散失到大气中。

11、合理灌溉:是指根据植物的需水规律适时、适量地灌溉以便使植物体茁壮生长,并且用最少的水获取最大效益。

语句:1、绿色植物吸收水分的主要器官是根;绿色植物吸收水分的主要部位是根尖成熟区表皮细胞。

2、渗透作用的产生必须具备以下两个条件:a.具有半透膜。

b、半透膜两侧的溶液具有浓度差。

3、植物吸水的方式:①吸胀吸水:a、细胞结构特点:细胞质内没有形成大的液泡。

b、原理:是指细胞在形成大液泡之前的主要吸水方式,植物的细胞壁和细胞质中有大量的亲水性物质——纤维素、淀粉、蛋白质等,这些物质能够从外界大量地吸收水分。

c、举例:根尖分生区的细胞和干燥的种子。

②渗透吸水:a、细胞结构特点:细胞质内有一个大液泡,细胞壁--全透性,原生质层--选择透过性,细胞液具有一定的浓度。

b、原理:内因:细胞壁的伸缩性比原生质层的伸缩性小。

外因(两侧具浓度差):外界溶液浓度<细胞液浓度→细胞吸水,外界溶液浓度>细胞液浓度→细胞失水;c、验证:质壁分离及质壁分离复原;d、举例:成熟区的表皮细胞等。

4、水分流动的趋势:水往高(溶液浓度高的地方)处走。

水密度小,水势低(溶液浓度大);水密度大,水势高(溶液浓度低)。

5.水分进入根尖内部的途径:(1)成熟区的表皮细胞→内部层层细胞→导管(2)成熟区表皮细胞→内部各层细胞的细胞壁和细胞间隙→导管6、水分的利用和散失:a、利用:1%~5%的水分参与光合作用和呼吸作用等生命活动。

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