转氨基形成各种氨基酸
氧气的来源和生命的产生
氧气的来源一直是个谜,大氧化事件也一直困扰着科学界。科学家们对大氧化事件也众说纷纷,各种版本的也层出不穷,有一种说法就是大氧化事件中的氧气是由海底单细胞藻类生物(能在无氧环境下生存,并具有原始光能合成体系的原核生物——蓝藻细菌)光合作用产生的;另一种说法就是镍含量的急剧下降抑制了甲烷的生成,所以导致大气中氧含量的快速积累;甚至有学者猜测大氧化事件的氧气很可能是从地球内部经过地震或者火山喷发瞬间释放出来……到底哪条是真的呢?尽管公说公有道,婆说婆有理,但实际上很多都难圆其说,形成不了一条自然现象链。就拿很大部分人都认可的氧气是由植物光合作用产生的这一观点来说,植物白天光合作用释放氧加呼吸耗氧有氧盈余,晚上基本纯吸氧,总体来说基本上没有氧盈余。另外还有一点,绝大多数地球植物死后都会腐烂氧化,这又是耗氧的,所以总体来说植物是很难对地球圈氧含量有大的贡献。前几年美国科学家模拟地球生态环境做的生物圈2号实验竟然失败啦!给美国乃至全世界的科学家狠狠地扇了一巴掌,几乎否定了植物光合作用产生氧气的这一“大作用”。而地球氧含量在几百年甚至几千几万年尺度上都是稳定的,即使有大规模生物灭绝和天气灾难也不会造成大气圈含氧量有明显变化,地球大气成份变化起主导作用的不可能地球生物圈,因为生物圈是依附地球而生,体量不够。否则冬季植物凋零枯萎、冰河期到来大气圈氧气含量会大辐下降么?这显然不正确。
那么问题来了,请问氧气又是从何而来的?为什么会产生大氧化事件?……
其实,在这个地球上在没有氧气之前水就已经存在了。水在阳光的照射下蒸发形成了水蒸气。水在雷电的电离下形成氢气和氧气2H2O=2H2+02(条件:闪电),这一点可以破解远古宇初期(24.5亿年前)光合生物没有形成之前的大氧化事件之谜。氧气在雷电的作用下电离3O2=2O3(条件:闪电)形成臭氧,臭氧比空气轻所以飘在空中,所以就很好的破解了臭氧层的来源之谜。由于南北极因为温度太低,水份太少,等天气太过恶劣很难产生雷电,南北的氧气也只能从其他地方扩散过来。导致现在南北极现在还存在臭氧空洞。
氧气还会再进一步和空气中的氮气在雷电的作用下电离形成一氧化氮N2+O2=2NO(条件:闪电),
一氧化氮结构上不稳定,空气中氧化成二氧化氮 2NO+O2=2NO2,二氧化氮和水反应就形成了硝酸和一氧化氮
3NO2+H2O=2HNO3+NO。
同时一氧化氮和水和氧气三种物质一起还会反应形成硝酸4NO+3O2+2H2O=4HNO3
问题来了,那么氢气呢?它坐以待毙吗?不是的,这里还有一个化学方程式: 3H2+N2=2NH3(条件:闪电)。氮气和氢气在雷电的作用下反应形成氨气(所以暴风雨来了之前你会闻到一股特殊的味道,特别是在迎风方向)氨气又极易溶于水形成氨水。氨水显碱性没错,但是氨水和硝酸反应就形成了硝酸铵(N4H03)和水,NH3·H2O+HNO3=NH4NO3+H2O,硝酸铵是盐但显酸性。所以这就很好的解释,雨水为什么会显酸性啦! H4N03正是植物所需的氨太氮肥,硝酸铵在空中合成并跟随着雨水一起降落到地面上,从而为植物提供氨肽氮肥,动物通过采食植物摄取养份……充足的氧气,充足的养分,充足的食物……事宜生物生存的环境为寒武纪生命大爆发创造了必要的条件。
生物体是由细胞构成的,细胞又由蛋白质构成的,蛋白质又由氨基酸构成的,为什么叫它氨基酸呢?因为它有氨基,氨基充分说明了氨是生命体重要组成的部分,然而氨基在生物体内是很难合成的,主要通过外界的摄取和细胞的分解得到的,H4N03是植物所需的氨太氮肥,这仅仅只是个巧合吗?不,硝酸铵为植物提供氨肽氮肥,植物又经过一系列的化学反应把硝酸铵中的氨成功脱下来与其他物质合成供细胞使用的氨基酸,动物通过采食植物摄取养份其中就包括氨基,为自己补充了氨基,这就是动物获取氨基酸的主要途径。
十年前街上到处有卖硝酸铵化肥,不过现在国家禁售硝酸铵了,人们改用硫酸铵了,知道为什么国家要禁售这种化肥(硝酸铵)吗?其实硝酸铵也是一种炸药。一颗雷管和一包硝酸铵组合就变成了一包超级炸药包!以前农村修路就用这种炸药。方便,实惠,关键是威力还特别猛。以至于为了安全起见,国家不得不禁售这种化肥了。由于硝酸铵的这一特性可以进一步解释雷声的成因。
高考生物必考知识点归纳总结
?应激性(生物个体对外界的刺激会产生一定反应,应激性是动态过程)与适应性(包含应激性,也含静态的适应特征,例如动植物的保护色),它们都由基因遗传性所决定。
?生物工程包含三大部分:分别是基因工程、生物细胞工程(上游技术)和生物发酵工程、酶工程(下游技术)
? 生命的共性包含共同的物质基础(化合物、元素)、核苷酸种类、氨基酸种类、RNA和DNA的排列结构方式、基因结构(非编码区和编码区)、遗传密码等。
? 元素含量占细胞鲜重最多是氧。含量从多少到分别是O、C、H、N、P、S,细胞中最最基本元素是C。
?生物体中无机盐的功能和作用:如缺铁导致红细胞运输氧气能力下降,体现维持细胞的生命活动作用;缺铁导致人贫血,体现维持生物体的生命活动作用。其次构成复杂化合物的作用。
? 植物细胞中的三大储能物质分别是:脂肪、淀粉、蛋白质;动物细胞中的重要储能物质主要是脂肪和蛋白质。区分直接能源、主要能源、储备能源、根本能源。
?蛋白质结构多样性原因(4个),DNA结构多样性原因(3个),DNA结构稳定性原因(3个)
? 细胞大小在微米水平,电镜下可看到直径小于0。2微米的细微结构。最小的细胞是支原体。
?蛋白质的基本元素是C、H、O、N,S是其特征元素;核酸的基本元素是C、H、O、N、P,P是其特征元素;血红蛋白的元素是C、H、O、N、Fe,叶绿素的元素是C、H、O、N、Mg,吲哚乙酸的元素是C、H、O、N;不含矿质元素的是糖类和脂肪。
?原核细胞的特点有①无核膜、核仁②无染色体③仅有核糖体④细胞壁成分是肽聚糖⑤遗传不遵循三大规律⑥仅有的可遗传变异是基因突变⑦无生物膜系统⑧基因结构编码区连续 ;乳动物成熟红细胞无细胞核和线粒体,不分裂,进行无氧呼吸。可作为提取细胞膜的好材料。
?内质网是生物膜系统的中心,外与细胞膜相连,内与外层核膜相连,还与线粒体外膜相连。对蛋白质进行折叠、组装、加糖基等加工,再形成具膜小泡运输到高尔基体,进一步加工和分泌。
?分泌蛋白有抗体、干扰素(糖蛋白)、消化酶原、胰岛素、生长激素。经过的膜性 细胞结构有内质网、高尔基体和细胞膜。
?三种细胞分裂中核基因都要先复制再平分,而质基因都是随机、不均等分配。只有真核生物才分成细胞核遗传和细胞质遗传两种方式。细胞的生命历程是未分化、分化、衰老、死亡。分裂次数越多的细胞表明其寿命越长。细胞衰老是外因和内因共同作用的结果。
?细胞分化的实质是基因的选择性表达,是在转录水平由基因两侧非编码区调控的。
?细胞全能性是指已分化的的细胞具有发育的潜能。根据动物细胞全能性大小,可分为全能性细胞(如动物早期胚胎细胞),多能性(如原肠胚细胞),专能性(如造血干细胞);根据植物细胞表达全能性大小排列是:受精卵、生殖细胞、体细胞;全能性的物质基础是细胞内含有本物种全套遗传物质。
?影响酶促反应速度的因素有酶浓度、底物浓度、温度、酸碱度等。使酶变性的因素是强酸、强碱、高温。恒温动物体内酶的活性不受外界温度影响。α-淀粉酶的最适温度是60度左右。
?基因工程的工具酶是限制性内切酶、DNA连接酶(作用与磷酸二酯键);细胞工程的工具酶是纤维素酶和果胶酶(获得原生质体时需配制适宜浓度的葡萄糖溶液,保证等渗,保护原生质体),胰蛋白酶(动物细胞工程)。
?ATP是细胞内直接能源物质,在细胞内含量少,与ADP相互转化。需耗能的生理活动有主动运输、外排和分泌、暗反应、肌肉收缩、神经传导和生物电、大分子有机物合成等;不需耗能的有渗透作用、蒸腾作用;形成ATP的生理活动是呼吸作用和光反应。
?光能转变成活跃化学能时最初电子供体是水,最终电子受体是辅酶Ⅱ(NADP+),依赖特殊状态的叶绿素a分子。书写水光解和NADPH形成的两个方程式。
?提高光能利用率的方法是1:延长光合作用时间(一年内轮作)2:增加光合作用面积(合理密植、间作)3:提高光合作用效率(即光合作用速度)
?渗透作用是溶剂分子(如水、丙酮、酒精)通过半透膜的扩散。浓度应换算成摩尔浓度,不是百分浓度。
?蒸腾作用是吸水和运输水分的动力,也是运输离子的动力;植物吸水的动力还可以是根压;影响蒸腾作用的因素是温度、湿度、光照(温度)、风力。植物的吸水量等于利用量(1%–5%)和蒸腾量。湿度大时幼苗出现吐水,是植株正常生长的标志。
?合理灌溉需要根据不同植物、不同需水量、不同季节进行,可采用喷灌、滴灌等先进方法进行灌溉,节约用水。
?无性生殖(四个)、动物克隆技术、植物组织培养、动物胚胎分割移植技术。优点是保持亲本的优良性状。植物组织培养的优点是:取材少、培养周期短、繁殖率高、便于自动化管理。应用有:快速繁殖;培育无病毒植株;生产药物和食品添加剂、色素、香料、杀虫剂;制造人工种子;培育转基因植物。
?植物对水分和对离子的吸收是两个相对独立的过程。注意判断两者速度大小。
?人体内糖类、蛋白质类的来源主要是食物,脂肪来源主要是高糖、高蛋白的转化。
?蛋白质在人体内不能储存,是细胞的结构物质和功能物质,不是能源物质。但脱氨基后能分解放能。蛋白质脱氨基发生是由于:蛋白质摄入过多、空腹摄入蛋白质、自身蛋白质分解、过度饥饿等。
?人体每天必须摄入一定量的蛋白质原因是蛋白质是细胞的结构物质和功能物质;蛋白质、氨基酸在人体内不能储存;转氨基作用不能形成所有种类的氨基酸;蛋白质在人体内每天都降解更新。(必须氨基酸:苯、色、赖、亮、异亮、苏、甲、缬)
?区别染色体组(一套非同源染色体)、染色体组型(个体内的染色体种类和数目)、染色体组成(如:人卵细胞中染色体组成:22条常+X);两性花(如水稻:24)的单倍基因组是12条染色体上遗传信息。;人基因组(人体DNA分子所携带的全部遗传信息)和人单倍基因组(24条染色体上遗传信息);
?三大有机物代谢关系:(相互联系又相互制约)可以转化(脂不能到蛋白质);转化是有条件的(糖供应充足才转变为脂,糖可大量转变为脂,脂只能少量转变为糖);相互制约(只有糖代谢障碍时,才依次有脂、蛋白质供能);呼吸作用是代谢的枢纽。
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期末划重点:30个必考生物知识点总结,高考生物必考知识点归纳总结
氧气的来源和生命的产生
氧气的来源一直是个谜,大氧化事件也一直困扰着科学界。科学家们对大氧化事件也众说纷纷,各种版本的也层出不穷,有一种说法就是大氧化事件中的氧气是由海底单细胞藻类生物(能在无氧环境下生存,并具有原始光能合成体系的原核生物——蓝藻细菌)光合作用产生的;另一种说法就是镍含量的急剧下降抑制了甲烷的生成,所以导致大气中氧含量的快速积累;甚至有学者猜测大氧化事件的氧气很可能是从地球内部经过地震或者火山喷发瞬间释放出来……到底哪条是真的呢?尽管公说公有道,婆说婆有理,但实际上很多都难圆其说,形成不了一条自然现象链。就拿很大部分人都认可的氧气是由植物光合作用产生的这一观点来说,植物白天光合作用释放氧加呼吸耗氧有氧盈余,晚上基本纯吸氧,总体来说基本上没有氧盈余。另外还有一点,绝大多数地球植物死后都会腐烂氧化,这又是耗氧的,所以总体来说植物是很难对地球圈氧含量有大的贡献。前几年美国科学家模拟地球生态环境做的生物圈2号实验竟然失败啦!给美国乃至全世界的科学家狠狠地扇了一巴掌,几乎否定了植物光合作用产生氧气的这一“大作用”。而地球氧含量在几百年甚至几千几万年尺度上都是稳定的,即使有大规模生物灭绝和天气灾难也不会造成大气圈含氧量有明显变化,地球大气成份变化起主导作用的不可能地球生物圈,因为生物圈是依附地球而生,体量不够。否则冬季植物凋零枯萎、冰河期到来大气圈氧气含量会大辐下降么?这显然不正确。
那么问题来了,请问氧气又是从何而来的?为什么会产生大氧化事件?……
其实,在这个地球上在没有氧气之前水就已经存在了。水在阳光的照射下蒸发形成了水蒸气。水在雷电的电离下形成氢气和氧气2H2O=2H2+02(条件:闪电),这一点可以破解远古宇初期(24.5亿年前)光合生物没有形成之前的大氧化事件之谜。氧气在雷电的作用下电离3O2=2O3(条件:闪电)形成臭氧,臭氧比空气轻所以飘在空中,所以就很好的破解了臭氧层的来源之谜。由于南北极因为温度太低,水份太少,等天气太过恶劣很难产生雷电,南北的氧气也只能从其他地方扩散过来。导致现在南北极现在还存在臭氧空洞。
氧气还会再进一步和空气中的氮气在雷电的作用下电离形成一氧化氮N2+O2=2NO(条件:闪电),
一氧化氮结构上不稳定,空气中氧化成二氧化氮 2NO+O2=2NO2,二氧化氮和水反应就形成了硝酸和一氧化氮
3NO2+H2O=2HNO3+NO。
同时一氧化氮和水和氧气三种物质一起还会反应形成硝酸4NO+3O2+2H2O=4HNO3
问题来了,那么氢气呢?它坐以待毙吗?不是的,这里还有一个化学方程式: 3H2+N2=2NH3(条件:闪电)。氮气和氢气在雷电的作用下反应形成氨气(所以暴风雨来了之前你会闻到一股特殊的味道,特别是在迎风方向)氨气又极易溶于水形成氨水。氨水显碱性没错,但是氨水和硝酸反应就形成了硝酸铵(N4H03)和水,NH3·H2O+HNO3=NH4NO3+H2O,硝酸铵是盐但显酸性。所以这就很好的解释,雨水为什么会显酸性啦! H4N03正是植物所需的氨太氮肥,硝酸铵在空中合成并跟随着雨水一起降落到地面上,从而为植物提供氨肽氮肥,动物通过采食植物摄取养份……充足的氧气,充足的养分,充足的食物……事宜生物生存的环境为寒武纪生命大爆发创造了必要的条件。
生物体是由细胞构成的,细胞又由蛋白质构成的,蛋白质又由氨基酸构成的,为什么叫它氨基酸呢?因为它有氨基,氨基充分说明了氨是生命体重要组成的部分,然而氨基在生物体内是很难合成的,主要通过外界的摄取和细胞的分解得到的,H4N03是植物所需的氨太氮肥,这仅仅只是个巧合吗?不,硝酸铵为植物提供氨肽氮肥,植物又经过一系列的化学反应把硝酸铵中的氨成功脱下来与其他物质合成供细胞使用的氨基酸,动物通过采食植物摄取养份其中就包括氨基,为自己补充了氨基,这就是动物获取氨基酸的主要途径。
十年前街上到处有卖硝酸铵化肥,不过现在国家禁售硝酸铵了,人们改用硫酸铵了,知道为什么国家要禁售这种化肥(硝酸铵)吗?其实硝酸铵也是一种炸药。一颗雷管和一包硝酸铵组合就变成了一包超级炸药包!以前农村修路就用这种炸药。方便,实惠,关键是威力还特别猛。以至于为了安全起见,国家不得不禁售这种化肥了。由于硝酸铵的这一特性可以进一步解释雷声的成因。