高二生物必修知识点笔记。

#高二#引言从高二开始,我们学生学习生物知识变得更加困难,所以我们必须更加努力才能学好这门学科。我为所有同学整理了高二生物必修两个知识点的笔记,希望对你的学习有所帮助!

1.高二生物必修两个知识点笔记(上)

1.演替:随着时间的推移,一个群落被另一个群落取代的过程。岩石阶段→地衣阶段→苔藓阶段→草本阶段→灌木阶段→森林阶段。

(1)原生演替:是指发生在从未被植物覆盖的地面上或曾经有植被但被完全消灭的地方的演替。

(2)次生演替:指原生植被已不存在,但原生土壤条件基本保留,甚至植物的种子或其他繁殖体也保留下来的演替。

2.种群密度的测量方法:抽样法(运动能力弱的动植物)和标记重捕法(运动能力强的动物)。

3.种群:某一地区同一物种所有个体的总称。

群落:同时聚集在某一地区的所有生物种群的集合。

生态系统:一定区域内的所有生物和无机环境。地球上的生态系统:生物圈

4.人口数量变化曲线;

(1)“J”增长曲线条件:食物和空间条件充足,气候适宜,无敌人伤害。

(2)“S”型增长曲线条件:资源和空间有限。

5.k值(环境承载力):在不破坏环境条件的情况下,某一空间所能维持的种群数量。在K/2选择渔业资源,在K/2之前杀死害虫(降低环境承载力)。

6.丰度:群落中物种的数量。

2.高二生物必修二知识笔记二

生态系统的稳定性1。概念:生态系统保持或恢复自身结构和功能相对稳定的能力。

2.生态系统之所以能保持相对稳定,是因为生态系统具有自我调节的能力。生态系统的自我调节能力。基础是负反馈。种类越多,营养结构越复杂,自我调节能力越大;

3.生态系统的稳定性是相对的。当大规模的干扰或外界压力超过生态系统的自我更新和自我调节能力时,就可能导致生态系统稳定性的破坏,甚至系统的崩溃。

4.生物系统的稳定性:包括抗性稳定性和恢复力稳定性。

生态系统的组成越简单,结构越简单,抗性的稳定性越低,反之亦然。草地生态系统具有很强的恢复力和稳定性,草地破坏后可以恢复。森林恢复非常困难。抵抗力和稳定性强的生态系统,恢复力弱。注:生态系统具有自我调节的能力。但是有一定的限制。保持其稳定性,使人与自然和谐发展。

5.提高生态系统稳定性的措施:在草原上适当种植防护林可以有效防止沙尘暴的侵蚀,提高草原生态系统的稳定性。例如,避免过度砍伐森林和控制污染物的排放都是保护生态系统稳定的有效措施。

一方面要控制对生态系统的干扰程度,对生态系统的利用要适度,不能超过生态系统的自我调节能力;

另一方面,对于利用强度高的生态系统,要实施相应的物质和能量投入,保证生态系统内部结构和功能的协调。

3.高二生物必修二知识笔记三

1,解旋酶:作用于氢键,是一种解开氢键的酶,通过水解ATP提供能量。它们往往依赖于单链的存在,能够识别复制叉的单链结构。细菌中有很多类似的解旋酶,都具有ATP酶活性。大部分是向5′→3′方向移动,但也有3′→5′移动的情况。如φχ174中以正链为模板合成复制形式的过程中,N′蛋白向3′→5′方向移动。在DNA复制中发挥作用。2.DNA聚合酶:在DNA复制中起作用。它以单链DNA为模板,通过磷酸二酯键形成与模板链互补的DNA链,形成的链与母链形成DNA分子。

3.DNA连接酶:其功能是在两个DNA片段之间形成磷酸二酯键。如果把被同一个内切酶切割的两段DNA比作断成两段的梯子,那么DNA连接酶可以“缝合”梯子“扶手”的断裂处(注:碱基对可以通过氢键连接,而不是连接碱基对),即两段DNA粘性末端之间的缝隙。因此,它可用于在基因工程中将目标基因与载体连接起来。与DNA聚合酶不同,它不在单个脱氧核苷酸和DNA片段之间形成磷酸二酯键,而是同时连接DNA双链上的两个缺口,所以DNA连接酶不需要模板。

4.RNA聚合酶:又称RNA复制酶和RNA合成酶,其功能是以完整的双链DNA为模板,在释放的同时进行转录,形成mRNA。转录后,DNA仍然保持双链结构。对于真核生物来说,RNA聚合酶包括三种类型:RNA聚合酶I转录rRNA,RNA聚合酶II转录mRNA,RNA聚合酶III转录tRNA等小分子RNA。在RNA复制和转录中起作用。

5.逆转录酶:RNA指导的DNA聚合酶,催化以RNA为模板,脱氧核苷酸为原料合成DNA的过程。它具有三种酶活性,即RNA指导的DNA聚合酶、RNA酶和DNA指导的DNA聚合酶。在分子生物学技术中,作为一种重要的工具酶,被广泛用于建立基因库和获取目的基因。在基因工程中发挥作用。

限制性内切酶:限制性内切酶主要存在于微生物(细菌、霉菌等。).限制酶只能识别特定的核苷酸序列,并能在特定的切点切割DNA分子。它是一种特异性切割DNA链中磷酸二酯键的核酸酶(“分子手术刀”)。在原核生物中发现,已经分离出超过100种,几乎所有的原核生物都含有这种酶。它是重组DNA技术和基因诊断的重要工具酶。例如,在大肠杆菌中发现的限制酶只能识别GAATTC序列,并在G和A之间切割该序列..目前已发现200多种限制酶,其切线各不相同。苏云金芽孢杆菌中的抗虫基因可以被某种限制酶切掉。在基因工程中发挥作用。

7.纤维素酶和果胶酶:在植物细胞工程中,需要预先用纤维素酶和果胶酶分解植物细胞的细胞壁,获得有活力的原生质体,然后诱导不同植物的原生质体融合。

8.胰蛋白酶:在动物细胞工程的动物细胞培养中,需要用胰蛋白酶将取自动物胚胎或幼小动物的器官和组织分散成单细胞,然后制备细胞悬液进行培养。或者当用于细胞传代培养时,从瓶壁消化细胞。

9.淀粉酶:主要有唾液腺分泌的唾液淀粉酶、胰腺分泌的胰淀粉酶和肠腺分泌的肠淀粉酶,能催化淀粉水解成麦芽糖。

10、麦芽糖酶:主要有胰腺分泌的胰麦芽糖酶和肠腺分泌的肠麦芽糖酶,能催化麦芽糖水解为葡萄糖。

11.脂肪酶:主要有胰腺分泌的胰脂肪酶和肠腺分泌的肠脂肪酶,能催化脂肪分解成脂肪酸和甘油。肝脏分泌的胆汁乳化脂肪形成脂肪颗粒,有利于脂肪分解。

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,能催化蛋白质水解成多肽链。结果就是破坏了肽键和蛋白质的空间结构。

13,肽酶:由肠腺分泌,能催化多肽链水解成氨基酸。

14,转氨酶:催化蛋白质代谢中氨基转化的过程。例如,人体内的丙氨酸氨基转移酶(GPT)可以将谷氨酸上的氨基转移到丙炔酸上,从而形成丙氨酸和-xx戊二酸。由于丙氨酸氨基转移酶在肝脏中含量最丰富,在肝脏发生病变时大量释放到血液中,所以在临床上常作为诊断肝炎等疾病的重要指标。

15、光合酶:指与光合作用有关的一系列酶,主要存在于叶绿体中。

16、呼吸氧化酶:与细胞呼吸有关的一系列酶,主要存在于细胞质基质和线粒体中。

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和磷酸并释放能量的酶。

19,组成型酶:指微生物细胞中一直存在的酶。它们的合成只受遗传物质控制,如大肠杆菌细胞中分解葡萄糖的酶。

20.诱导酶:指只有在环境中存在某种物质时才合成的酶,如大肠杆菌细胞中分解乳糖的酶。

4.高二生物必修二知识笔记四

光合作用原理1、光合作用探索课程:光合作用是指绿色植物利用光能将二氧化碳和水转化为储存能量的有机物并释放氧气的过程。

植物更新空气。

植物进行光合作用时,将光能转化为化学能并储存起来。

光合作用的产物除了氧气外,还包括淀粉。

光合作用释放的氧气来自水。(同位素标记法)

CO2中的碳在光合作用中转化为有机物中的碳的方式称为卡尔文循环。

2、光合作用的过程:

总反应式:CO2+H2O→(CH2O)+O2,其中(CH2O)代表糖类。

根据是否需要光能,分为明反应和暗反应两个阶段。

5.高二生物必修二知识笔记五

1,生态系统的结构包括两个方面:生态系统的组成;食物链和食物网。2.生态系统一般包括以下四个组成部分:非生物物质和能量(包括阳光、热能、空气、水分和矿物质等。),生产者,消费者和分解者。

3.生产者:自养生物(主要指绿色植物和具有化学合成作用的硝化细菌)。

4.消费者:包括各种动物。它们的生存直接或间接依赖于绿色植物产生的有机物,因此被称为消费者。消费者属于异养生物。在动物中,直接以植物为食的食草动物(也叫草食动物)称为初级消费者;以食草动物为食的食肉动物称为二级消费者;以小型食肉动物为食的大型食肉动物称为三级消费者。

5.分解者:主要指生活在腐生生物中的细菌、真菌等微生物。

6.生物之间的关系:食物链中不同生物之间一般存在捕食关系;除了捕食,食物网中不同物种之间也存在竞争。

7.各组成部分在生态系统中的地位和作用:非生物物质和能量是生态系统的基础,生产者是生态系统中的主要组成部分,消费者不是生态系统的必要组成部分,分解者是生态系统的重要组成部分。

8.消费级和营养级的区别:消费级总是以初级消费者为第一级,营养级以生产者为第一级(生产者为第一营养级,初级消费者为第二营养级,次级消费者为第三营养级)。);同一生物在食物网中可以处于不同的营养水平和不同的消费者水平;同一生物在同一食物链中只能有一个营养级和一个消费级,两者之间的差别只有一级。

6.高二生物必修二知识笔记六

1,蛋白质的基本单位是氨基酸,氨基酸结构通式为NH2-C-COOH。各种氨基酸的区别在于R基团的不同。2.两个氨基酸脱水缩合形成二肽,连接两个氨基酸分子的化学键(—NH—CO—)称为肽键。

3.脱水缩合时,除去的水分子数=形成的肽键数=氨基酸数-肽链数。

4.蛋白质多样性的原因:组成蛋白质的氨基酸种类、数量和排列顺序千变万化,多肽链的折叠方式千差万别。

5.每个氨基酸分子包含至少一个氨基(-—NH2)和一个羧基(-—COOH),两个氨基都连接到同一个碳原子上,该碳原子还连接一个氢原子和一个侧链基因。

6.遗传信息的载体是核酸,核酸在生物的遗传变异和蛋白质合成中起着极其重要的作用。有两种类型的核酸:一种是脱氧核糖核酸,简称DNA一种是核糖核酸,缩写为RNA,是核酸的基本单位核苷酸。

7、蛋白质功能:

(1)结构蛋白,如肌肉、羽毛、毛发和蜘蛛丝。

②催化,如大多数酶。

③运输载体,如血红蛋白。

④传递信息,如胰岛素。

⑤免疫功能,如抗体。