最新必修1-2-1、5教学讲义PPT.ppt

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1、必修1-2-1、5第1、5节细胞中的元素和化合物细胞中的无机物答案:特别提醒:①大量元素和微量元素的划分依据是含量,而不是生理作用的大小。②记忆微量元素可利用口诀:铁猛碰新木桶(Fe、Mn、B、Zn、Mo、Cu)。(谐音记忆法)看一看:组成人体细胞的主要元素中占细胞干重和鲜重的比例如何排序?主要原因是什么?答案:鲜重条件下:O(65%)>C(18%)>H(10%)>N(3%)>P(1.4%)>S(0.3%)干重条件下:C(55.99%)>O(14.62%)>N(9.33%)>H(7.46%)>Ca(4.67%)>P(3

2、.11%)在鲜重下O元素最多的原因是H2O在细胞中含量最多。答案:议一议:怎样理解没有水就没有生命?答案:生物体的新陈代谢必须在水中才能进行。想一想:生物界的两大色素含哪些无机盐,它们的功能是什么?答案:动物界的血红蛋白,含Fe2+,运输氧气和一部分CO2;植物界的叶绿素,含Mg2+,吸收、传递和转换光能。1.分子的形成(江苏教育版)(浙江科技版)原子通过一定的化学键结合形成分子。(1)离子键:是指阴、阳离子通过静电作用所形成的化学键。离子键构成离子化合物,如NaCl。(2)共价键:是指原子间通过共用电子对所形成的化学

3、键。共价键可以形成单质也可以形成化合物,如O2和CO2。(3)氢键:当氢原子与氧原子或氮原子以共价键结合时,氢原子呈部分正电性。这种氢原子往往与其他带有部分负电性的氧原子或氮原子间相互吸引而形成氢键。氢键可形成于不同分子之间,也可形成于同一分子(大分子)之内。2.同位素示踪(浙江科技版)同位素是指质量不同而化学性质相同的原子。“普通”的碳原子是指12C,但碳元素中还有13C、14C等碳原子。生物体虽然对这些碳原子“一视同仁”,但是不同的碳原子各有不同的特性,所以可以用不同的方法进行检测。放射性同位素能够发生衰变而产生放

4、射性,因此易于检测。14C就是碳元素中的一种放射性同位素。例如,研究光合作用时就可以利用14C标记的二氧化碳(14CO2)进行实验,以追踪碳元素在植物体内的运行和变化,所以14C又叫示踪原子,这种研究技术就叫做同位素示踪。示踪原子不仅用于科学研究,还用于疾病的诊断和治疗。例如,射线能破坏甲状腺细胞,使甲状腺肿大得到缓解。因此,碘的放射性同位素就可用于治疗甲状腺肿大。1.氢键有何特点和生物学意义?【提示】氢键易于形成,易于断裂,在决定大分子的三维结构上起着重要作用,是生命系统中十分重要的化学键。2.水分子之间形成的氢键有

5、何意义?【提示】①使水体表面的张力增强,使一些动物能依靠水面张力在水面上运动。②通过氢键结合的水分子几乎使所有带电荷或具有极性基团的分子能溶解在水中。3.我们所学高中生物学中,哪些知识用到过同位素示踪技术?【提示】利用同位素标记法可以示踪:①光合作用和细胞呼吸中碳、氧原子的去向;②示踪分泌蛋白的合成、运输和分泌途径;③在噬菌体侵染细菌实验中,证明DNA是遗传物质;④证明DNA分子的半保留复制方式;⑤基因诊断和DNA分子杂交。1.种类与含量组成生物体的化学元素常见的有20多种,各种元素的归属范围归纳如下:(1)上述元素分

6、类是指生物的整体概况,具体到某种生物时元素的归属可能不同。(2)大量元素和微量元素都是组成生物体的必需元素。(3)占细胞干重最多的元素是C,占细胞鲜重最多的元素是O;无论干重还是鲜重,C、H、O、N四种元素的含量最多。2.主要作用(1)维持机体的生命活动,如K+可保持心肌正常的兴奋性。(2)组成化合物,如糖类和脂肪由C、H、O三种元素组成,核酸由C、H、O、N、P五种元素组成,蛋白质由C、H、O、N等元素组成。3.生物体内各种元素的来源和去向(1)从最终来源上看,生物体内各种元素都来自于无机环境。(2)生物体直接或间接

7、获得无机环境中元素的方式不同,如图:4.统一性与差异性(1)生物界与非生物界及不同生物之间在元素种类上具有统一性,而在元素含量上具有差异性。(2)生物体的元素是生物根据自身生命活动的需要,有选择地从无机环境中吸收的,这体现了生物界与非生物界的统一性。1.(2010·聊城模拟)组成生物的化学元素在生物体中起重要作用,下列关于几种元素与合作用关系的叙述中,正确的是()A.C是组成糖类的基本元素,在光合作用中C元素从CO2先后经C3、C5形成(CH2O)B.N是叶绿素的组成元素之一,没有N植物就不能进行光合作用C.O是构成有

8、机物的基本元素之一,光合作用制造的有机物中的氧来自于水D.P是构成ATP的必需元素,光合作用中光反应和暗反应过程中均有ATP的合成解析:光合作用中CO2→C3→(CH2O)+C5,而由N组成的叶绿素是植物进行光合作用的必需条件;光合作用中H2O中的氧全部形成氧气,有机物中的氧则来自CO2;且光合作用光反应产生ATP,暗反应消耗AT

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