1、突破四 易错易混辨析 1关注元素“三多”(1)干重含量最多的元素C(它也是“最基本的元素”或“核心元素”)。(2)鲜重含量最多的元素O。(3)原子数目最多的元素H。2几种重要化合物的特征性功能(1)主要能源物质糖类。(2)主要贮能物质脂肪。(3)功能最复杂的物质(生命活动的主要体现者)蛋白质。(4)遗传物质核酸。3高考常考的“膜蛋白”(1)特异性“识别”糖蛋白。(2)与信号分子结合受体蛋白。(3)跨膜运输载体蛋白。(4)催化作用酶。4细胞结构中的6个“未必”、3个“一定”与2个“唯一”5高考常涉及的3类“红细胞”(1)哺乳动物成熟的红细胞无细胞核,也无各种细胞器,适于提取细胞膜,只能进行无氧呼
2、吸,且产物为乳酸。(2)蛙的红细胞有“核”,且进行“无丝分裂”。(3)鸡的红细胞有“核”,适于提取DNA。6高考常考的“化学反应”(1)氨基酸“脱水缩合”反应发生于核糖体中。图G41(2)有氧呼吸发生于细胞质基质和线粒体中。C6H12O66H2O6O2 6CO212H2O能量(3)无氧呼吸反应式 C6H12O6 2C2H5OH2CO2能量(酵母菌、多数植物细胞及多数微生物)C6H12O6 2C3H6O3能量(动物细胞、马铃薯块茎、甜菜块根、玉米胚及乳酸菌等)(4)光合作用反应式:CO2H2O (CH2O)O2。7生命活动的直接能源物质ATP的“4个”产生场所(1)细胞质基质细胞呼吸第一阶段。(
3、2)线粒体基质有氧呼吸第二阶段。(3)线粒体内膜有氧呼吸第三阶段(呼吸作用产生ATP最多处)。(4)叶绿体类囊体膜光合作用光反应阶段,此ATP专用于还原C3,不用于其他耗能过程。8高频考点“物质出入细胞的方式”(1)大分子 胞吞、胞吐(如分泌蛋白、神经递质释放)。(2)注:唯一可“逆浓度梯度运输”的方式为“主动运输”。9易错易混的“总光合速率”“净光合速率”与“呼吸速率”(1)(2)(3)“黑暗”条件下CO2产生量 10务必理清细胞分裂中的“加倍”与“减半”(1)DNA数目于有丝分裂间期及减数第一次分裂前的间期因DNA复制而加倍。(2)染色体数目于有丝分裂后期因着丝点分裂而加倍。(3)有丝分裂
4、时加倍的DNA、染色体均因细胞一分为二而减半。(4)减数第一次分裂末期因同源染色体分离分别进入不同子细胞,从而导致染色体数目减半,DNA数目减半;减数第二次分裂末期因细胞一分为二导致DNA数目减半。11务必把握“染色单体”形成与消失的时期 染色单体形成于有丝分裂间期或减数第一次分裂前的间期(此时染色体DNA由11变为12),染色单体消失于有丝分裂后期及减数第二次分裂后期(消失原因是着丝点分裂)。12理清分裂方式与“变异”的关系 有丝分裂中可能发生基因突变、染色体变异。减数分裂中可能发生基因突变、染色体变异、基因重组。13细胞具有差异的“根本”原因和“直接”原因 不同个体的细胞有差异的根本原因是
5、基因不同;同一个体的不同细胞有差异的根本原因是基因的选择性表达,直接原因都是细胞所含的蛋白质不同。14关注3个易错点(1)二分裂无丝分裂,前者为原核细胞的分裂方式,后者为真核细胞的分裂方式。(2)判断细胞全能性的表达与细胞分化的根本依据是二者的结果不同:分化的结果是形成不同的组织和器官,全能性表达的结果是形成完整个体。(3)与癌变相关的基因存在于人体各种细胞中。在致癌因子作用下,这些基因发生突变,使正常细胞突变为癌细胞。15必须把握的RNA的5种功能(1)mRNA蛋白质合成的直接模板(其上有包括3种终止密码子在内的64种密码子)。(2)tRNA氨基酸转运工具。(3)rRNA核糖体组成成分(核糖
6、体蛋白质rRNA)。(4)酶极少数酶为RNA,可降低反应所需的活化能。(5)遗传信息携带者RNA病毒,其遗传物质为RNA。16关注4个易错点(1)复制和转录并非只发生在细胞核中,DNA存在的部位都可发生,如细胞核、叶绿体、线粒体、拟核和质粒等都可发生。(2)转录的产物并非只有mRNA,tRNA和rRNA也是转录的产物,但携带遗传信息的只有mRNA。(3)一个mRNA分子可结合多个核糖体,可同时合成多条多肽链,但并不能缩短每条多肽链的合成时间。(4)并非所有的密码子都决定氨基酸,3个终止密码子不能决定氨基酸。17准确把握“中心法则”的内容 中心法则表达式:(1)DNA复制发生于细胞分裂及DNA病
7、毒增殖时。(2)转录模板为DNA,产物为RNA,发生于几乎所有活细胞中。(3)翻译模板为RNA,原料为氨基酸,产物为多肽(蛋白质),场所为核糖体。(4)RNA复制RNA病毒在其寄主细胞中完成。(5)逆转录逆转录病毒在其寄主细胞中完成(该病毒具有逆转录酶)。18把握“套袋”时机(1)去雄时间花蕾期(即在雌蕊成熟前)。(2)套袋人工授粉前、后均需套袋,以防止其他花粉的干扰。(3)人工杂交程序:去雄套袋(成熟期)人工授粉再套袋。19孟德尔定律的4个易错点(1)孟德尔定律只发生于进行有性生殖的生物减数分裂产生配子的过程中,无性生殖及有丝分裂过程中不发生。(2)只有非同源染色体上的非等位基因间才可自由组
8、合,同源染色体上的非等位基因遗传时不遵循自由组合定律。(3)(针对完全显性)符合基因分离定律并不一定就会出现特定性状分离比。原因如下:F2中31的结果必须在统计大量子代后才能得到;子代数目较少,不一定符合预期的分离比。某些致死基因可能导致遗传分离比发生变化,如隐性致死、纯合致死、显性致死等。(4)由于基因互作、显性相对性或环境影响等,双杂合子自交子代表现型比例可能出现9331的变式,如961、97、934、151等,但配子产生规律不变。20性染色体上基因的传递规律(1)凡位于X染色体上的基因,就男性而言,只来自母亲,只传向女儿;凡位于Y染色体上的基因,只来自父亲,只传向儿子。图G42(2)遗传
9、特点(如图G42所示)段:伴X染色体遗传(可分为伴X染色体显性遗传、伴X染色体隐性遗传)常表现为交叉遗传特点。段:X、Y染色体同源区段的遗传,此区段尽管有等位基因,但其遗传与常染色体上基因的遗传也有差别,如:XaXaXaYA与XaXaXAYa,前者子代全为显性,全为隐性,后者则相反。段:伴Y染色体遗传,表现为“传男不传女”。21关注三类变异(1)XXY受精卵成因 (2)XYY受精卵成因:M过程中YY未分开(异常精子)。(3)常染色体上含性染色体上基因(如睾丸决定基因):由染色体易位所致。22高考常考的系谱图分析与概率计算(1)纵观系谱图找“特例”,同时关注题干中“其中乙病为伴性遗传病”或“致病
10、基因位于X、Y染色体同源区段上”等有效信息,或前者为常染色体显性遗传病,后者为常染色体隐性遗传病。(2)界定“男孩患病”与“患病男孩”:前者仅在男孩中求患病概率,后者在“所有孩子”中求患病概率。23关注基因突变的三个“未必”(1)基因突变未必引起生物性状的改变。(2)基因突变未必发生于分裂间期(除间期DNA复制时自发突变外,在任何时期均可因DNA损伤导致基因突变)。(3)突变前后的基因未必是“等位基因”(如病毒和原核生物无所谓“等位基因”)。24基因突变不一定会引起子代生物性状改变的4个原因(1)体细胞中某基因发生改变,生殖细胞中不一定出现该突变基因。(2)若亲代DNA某碱基对发生改变而产生隐
11、性基因,隐性基因传给子代,子代为杂合子,则隐性性状不会表现出来。(3)不同密码子可以决定相同的氨基酸,即密码子的简并性使其增强了容错性。(4)性状是基因和环境共同作用的结果,有时基因改变,但其控制的性状不一定表现。25界定染色体结构变异中“缺失”与基因突变中“缺失”前者是染色体中某一片段的“缺失”,导致染色体上基因数目减少;后者是染色体中某一位点上基因内部若干碱基对的“缺失”,从而导致产生“新基因”,而染色体上基因数目及位置均未改变。(注:若涉及“DNA分子片段断裂”也属于染色体结构变异。)26明确花药离体培养单倍体育种 花药离体培养仅是单倍体育种的手段之一。其结果是获得单倍体植株,还需经人工
12、诱导染色体加倍方可形成纯合子新品种。27关注两种变异“水平”基因突变是“分子”水平的变异,在光学显微镜下是观察不到的;而染色体变异是“细胞”水平的变异,在光学显微镜下可以观察到(常选择分生组织制片观察)。28关注育种方案中“关键词”(1)“最简便(或最简捷)的”:杂交育种。(2)“最盲目的(或最难以达到预期目标的)”:诱变育种。(3)“最具有预见性的(或定向的)”:基因工程育种。(4)“明显缩短育种年限”:单倍体育种。29关注与燕麦胚芽鞘产生向光性有关的6条结论(1)生长素的产生部位胚芽鞘尖端。(2)生长素发挥作用的部位尖端下面一段。(3)感光部位胚芽鞘尖端。(4)弯曲生长的原因生长素分布不均
13、匀。(5)引起生长素分布不均匀的原因单侧光照、重力等。(6)琼脂对生长素的运输和传递无阻碍作用,而云母片和玻璃片等则会阻碍生长素的运输。30关注生长素的“运输”(1)极性运输:在胚芽鞘、芽、幼叶、幼根中,生长素只能从形态学上端运输到形态学下端,而不能反过来运输。极性运输是细胞的主动运输。(2)非极性运输:在成熟组织中,生长素可以通过韧皮部进行非极性运输。(3)横向运输:在单侧光或地心引力作用下,生长素可横向运输至感光部位背光侧或横放枝条根、茎近地侧,从而引起生长素分布不均匀。31关注果实发育、成熟、脱落及种子萌发与休眠等生理现象 促进果实“发育”的植物激素为生长素和赤霉素,促进果实“成熟”的植
14、物激素为乙烯,促进果实脱落的植物激素为脱落酸,打破种子休眠、促进种子萌发的植物激素为赤霉素、细胞分裂素,延长种子休眠期的植物激素为脱落酸。322个常考的关键点 图G43(1)胚芽鞘感光的前提是“有尖端”,若丧失尖端,则不再感光,如图G43所示,胚芽鞘均应“直立生长”,切不可认为甲弯曲生长。(2)无子番茄的“无子”原因是“未受粉”,属于不可遗传变异;无子西瓜的无子性状是染色体联会紊乱,不能正常产生配子所致,属于可遗传变异。33谨防反射与反射弧判断的4大误区(1)误以为效应器就是传出神经末梢。效应器除传出神经末梢外,还包括其支配的肌肉或腺体。(2)不经历完整反射弧者不属于反射,如单独刺激传出神经或
15、肌肉引发的效应不属于反射。(3)高级中枢大脑皮层,有高级中枢参与条件反射。有“大脑皮层”参与者方可称作条件反射,脑干、下丘脑等中枢也可称作高级中枢,但由其作神经中枢完成的反射应属于非条件反射。(4)仅引起“感觉”不可称作反射,反射是经完整反射弧而对刺激作出“应答”的过程,产生“感觉”仅仅是感受器产生兴奋沿上行传导束传至大脑皮层所形成的,并不是“应答”过程,故不属于反射,如吃到山楂流唾液属于反射,但吃到山楂感到酸,不属于反射。34明确兴奋传递受阻的4大原因 在完整反射弧中兴奋的传递离不开递质的合成和释放,递质与受体结合等过程,以下4个原因均会阻碍兴奋传递。(1)某种原因导致递质无法合成或释放,如
16、肉毒素可阻止运动神经末梢释放乙酰胆碱。(2)递质不能与其受体结合,如突触后膜上的“受体”与其他物质结合而被占据(如银环蛇毒可与乙酰胆碱受体结合)或受体被抗体破坏(自身免疫病),从而导致递质无法结合到受体上。(3)某些毒素可能会阻止离子通道开放,如河豚毒素能抑制Na通道打开,从而不能实现突触后膜兴奋。(4)递质被异常水解或破坏,如某些自身免疫病患者可产生专门针对递质的“抗体”。注意:递质发挥作用后应被及时灭活或重新运回前膜内方可保障神经传导的“迅速、准确”,倘若递质不被及时清除,将导致其持续作用而呈现“异常”生理反应,如某种有机磷农药能抑制突触间隙中乙酰胆碱酯酶的活性,从而使肌肉痉挛。有些物质(
17、如毒品)可与递质受体结合,打开突触后膜上的Na通道,从而使突触后膜持续兴奋。35牢记4类“调节”的规范表述(1)神经调节仅涉及反射弧,其信号仅涉及“电信号”和“神经递质”,如缩手反射、膝跳反射。(2)体液调节仅涉及“体液传递”,其信号分子只有“激素”等“化学物质”,不涉及电信号、递质等,如高浓度血糖胰岛B细胞胰岛素靶细胞。(3)神经体液调节既涉及“电信号”与“神经递质”,又涉及“体液传递”,如寒冷刺激皮肤感受器下丘脑肾上腺(此前为神经调节,此后为体液调节)肾上腺素靶细胞。(4)神经调节、体液调节笼统描述某稳态维持的调节模式时常概括为“神经调节和体液调节”,如血糖调节、体温调节、水盐平衡调节均涉
18、及神经调节与体液调节。36重温内环境与细胞内液关系(如图G44所示)的判断方法 图G44 先找只与单向箭头相连的淋巴(丁),淋巴只能来自组织液(乙),流回血浆(丙),血浆和组织液之间可以相互转化,二者之间是双向箭头,剩余的甲就是细胞内液。37牢记“渗透压”的3个关键句 句1:渗透压溶液中溶质微粒对水的吸引力,其大小取决于溶液中溶质微粒的数量多少而不是质量大小,如10%质量浓度的葡萄糖与蔗糖溶液,前者渗透压大于后者。句2:血浆渗透压的大小主要与无机盐、蛋白质的含量有关。句3:细胞外液渗透压90%以上来源于Na和Cl(细胞内液渗透压则主要与K有关)。38理清三大平衡调节涉及的激素(1)体温调节:甲
19、状腺激素、肾上腺素(均可促进代谢产热)。(2)血糖调节:唯一降血糖激素胰岛素,升高血糖的激素胰高血糖素、肾上腺素。(3)水平衡调节:抗利尿激素产自下丘脑,释放自垂体,作用于肾小管、集合管,效应为增强对水的重吸收、减少尿量。39区分“3类免疫”与“4类细胞”(1)3类免疫:非特异性免疫强调先天具有、针对所有“病原体”,由第一、第二道防线参与;体液免疫强调“抗体”参战,针对“细胞外的抗原”;细胞免疫强调“效应T细胞”参战,针对“细胞内的抗原”或“细胞自身”。(2)4类细胞免疫细胞、淋巴细胞、能识别抗原的免疫细胞及能特异性识别抗原的免疫细胞:免疫细胞有吞噬细胞、B细胞、T细胞、浆细胞、效应T细胞、记
20、忆细胞,其中能识别抗原的细胞有,能特异性识别抗原的细胞有。是唯一不具有识别抗原作用的免疫细胞,此外,吞噬细胞属于免疫细胞,但不属于淋巴细胞。40年龄组成为稳定型的种群,种群数量未必会保持稳定 主要原因如下:一是出生率和死亡率不完全取决于年龄组成,还与气候、食物、天敌等因素有关,譬如剧烈的气候变化可使种群数量急剧减少;二是种群数量还受迁入率、迁出率直接影响。41群落演替类型判断中的“两看”(1)看起点条件。如果演替的起点无土壤条件或无生命体存在,则为初生演替;如果有土壤条件且含有一些生命体,则为次生演替。(2)看演替的起因。如果是人类活动(如弃耕农田)引起的演替,往往是次生演替;如果是一些大的自
21、然灾害(如火山喷发)引起的演替,可能为初生演替。42确认群落的“结构”(1)海岸线近水区、远水区等不同地带生物分布不同,属于群落的水平结构,并非垂直结构。(2)由山麓到山顶的生物群落分布,并非同一自然区域垂直方向上的“分层”,故不属于群落的垂直结构。(3)垂直结构,必须强调同一地段、垂直方向上分布有不同的物种即“分层”,若有横向位置的变动,应属于体现“不同地段”生物分布的水平结构。43理清“细菌”的生态地位 光合细菌和化能合成细菌为自养型生物,属于生产者;寄生细菌、根瘤菌等属于消费者;腐生细菌属于分解者。44明确“粪便”中的能量归属(1)消费者同化的能量摄入量粪便中有机物的能量,即摄入的食物只
22、有部分被同化。(2)粪便并没有被该动物吸收同化,其含有的能量仍属于上一营养级。例如,蜣螂利用大象的粪便获得能量,就不能说蜣螂获得了大象的能量,而是获得了植物的能量。45食物网是由捕食和竞争关系构成的,分解者不是其中的成分。能量流动的传递效率是相邻营养级之间的能量关系,不针对个体或种群。46把握生态系统三大功能中的“方向”问题(1)能量流动是“单向”的,只能沿食物链(网)方向“一去不复返”,其经生产者“固定”太阳能进入生物群落,其“归宿”为以热能形式散失于系统中(注:能量形式得以转化,但仍“守恒”)。(2)物质循环是“循环”的,物质在生物群落与无机环境之间循环往复,接通循环回路的是“生产者”与“分解者”。(3)信息传递往往是“双向”的,发送信息的“信源”与接收信息的“信宿”能够“呼应”。47牢记生态系统两类稳定性及其关键句(1)抵抗力稳定性:未遭破坏时,“抵抗干扰、维持原状”的能力,它与物种丰富度及生态系统结构复杂程度呈正相关,取决于“自我调节能力大小”。(2)恢复力稳定性:已遭破坏后,恢复原状的能力。生态系统结构越复杂,其被破坏后恢复越困难,恢复力稳定性越弱。(3)某些营养结构极其简单的生态系统,其抵抗力稳定性很弱,且遭破坏后,恢复力稳定性也很弱。