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생물학 기초 자료
⑴ 바이러스: 무 세포 구조. 동물 바이러스, 식물 바이러스, 파지 (세균 바이러스) 를 포함해서요.

(2) 원핵 생물: 박테리아와 시아 노 박테리아. 질산화 세균, 유산균, 질소고정 균, 파상풍균, 폐렴구균.

원핵 생물: 박테리아, 블루 박테리아. 질산화 세균, 유산균, 질소고정 균, 파상풍균, 세균, 대장균,

마이코 플라스마 방선균, 리케차, 클라미디아 등.

⑶ 진핵생물: 효모, 버섯, 곰팡이 등 다양한 동물, 식물, 곰팡이

진핵생물: 각종 동물, 식물, 곰팡이는 효모, 버섯, 곰팡이 (곰팡이, 뿌리 곰팡이.), 모든 곤충 (짚신충, 아메바.), 녹조류를 제외한 모든 조류 뿌리곰팡이. 모든 곤충 세포기에는 세포기 기질 (녹조류, 홍조류, 갈조류, 초버섯. 세포질에는 세포기와 세포질 기질이 포함된다. 세포기 기질은 세포기 내부에 있지만 막이 있는 세포기만 세포기 내부에 있다. 기본적으로 세포기 기질은 세포질 기질과 비슷하다. 세포기의 콜로이드 액체 세포기는 세포의 기능이다. 세포질은 세포핵과 세포막 이외의 물질이다 ... 각종 세포기와 세포질 기질을 포함한다. 덧붙여 말하자면, 세포질 기질은 세포기의 생활 장소이며, 거시적으로 동물이 있다. 그건 그렇고, 기능, 현미경 하에서, 우리는 세포, 분자, 원자 등의 구성 요소를 연구할 수 있다. 세포 내부와 세포핵 외부, 그리고 그들의 기능. 현미경으로 우리는 세포, 분자, 세포 내부, 세포핵 외부의 부분을 연구할 수 있는데, 이러한 부분을 세포질이라고 한다. 세포질은 주로 세포질 기질과 세포기를 포함한다. 식물 세포벽 안에 있는 세포핵 바깥의 부분을 세포질이라고 한다. 동물 세포핵 밖의 부분을 세포질이라고 한다. 세포기는 세포핵 밖에 세포질이라는 부분이 있다. 동물 세포핵 밖의 부분을 세포질이라고 한다. 막 구조의 세포 기능 단위. 미토콘드리아, 엽록체 등. 세포기 기질은 세포막의 물질이다. 세포기 기질은 세포막의 물질이다.

1. 생물학: 생명현상과 생명활동 법칙을 연구하는 과학.

2. (b) 생물의 기본 특징: (생물과 비생물의 본질적 차이), (B 1, * * * 의 기초. 물질적 기초는 세포를 구성하는 원소와 화합물이다. 생물학적 구조와 기초. 물질적 기초는 세포를 구성하는 원소와 화합물이다. 기능의 기본 단위는 세포입니다 (제외). 바이러스도 일정한 구조, 즉 바이러스 구조를 가지고 있다. 2. 다. 신진대사는 모든 생명활동의 기초이자 생물의 가장 본질적인 특징이다. 차이점: 세밀한 세포 증식은 성장, 발육, 번식, 유전의 기초이다. 3. 다. 생물체는 어느 정도 외부 자극에 반응할 수 있다. 뿌리의 방향성, 나비의 낮 활동, 외부 자극에 대한 생물학적 반응. 뿌리는 지성으로, 나비는 낮에 움직이고, 검은 빛으로 곤충을 포착하고, 동물은 적을 피한다. 차이점: 반사는 다세포 고등생물이 신경계를 통해 자극에 반응하는 것이다. 4, 모두 성장했습니다. 생물의 성장은 발육을 동반하며, 발육 후 자손을 번식시킬 수 있으며, 모든 사람이 성장과 발육을 보장하며, 발육 후 자손을 번식하여 종족을 이어갈 수 있다. 5. 존재와 유전은 모두 종을 기본적으로 안정시키고, 변이는 종을 진화시킨다. 6, 특정 환경에 적응할 수 있지만 환경에도 영향을 줄 수 있습니다. (이것은 자연 선택의 결과입니다) 3. (a) 생물 과학 발전에는 세 단계가 있습니다. 무대; 무대; 세포 이론: 독일, (1) 세포 이론: 식물학자 슐라이든과 동물학자 왕석이 제안했다. 내용: 세포는 모든 동물과 식물 구조의 기본 단위이다. 의미: 1953 년 왓슨 (미국) 과 크릭 (영국) 은 DNA 분자의 규칙적인 이중 나선 구조를 제시했다. 의미: 왓슨 (그리고 크릭 (분자 규칙 이중 나선 구조) 4. (a) 현대 생물 과학의 새로운 발전 1. 미시적 측면: 세포 수준에서 분자 수준까지 미시적 측면을 탐구하다: 생명의 본질을 탐구하다. 생물공학의 예: B 형 간염 백신, 석유초, 슈퍼박테리아 2. 거시적으로 생물체와 생존 환경의 관계. 생태 농업. (1) 생물학의 요구 사항과 방법을 배우고, (1) 제 1 장 생명의 물질적 기초 (1), (2) 생물체를 구성하는 상수 요소와 미량 원소 및 그 중요한 기능 (1), 상수 요소: 포함 생물체의 총 중량의 10,000 분의 1 이상 [C (가장 기본적인 요소) CHONpskcamg [c (가장 기본적인 요소) chon] (기본 요소 미량 요소: 생물체에 필요하지만 필요한 양이 적은 요소 (Mo, Cu, b, Zn, Fe); 새로운 철문에 부딪히면 화약꽃이 수축하고 꽃가루 발육이 불량하다. 3. 통일성: 생물체를 구성하는 원소는 무기자연계에서 찾을 수 있고, 생물학적으로 독특한 원소는 없다. 생물체를 구성하는 원소는 무기자연계에서 찾을 수 있고, 또 일부는 있다. 차이점: 생물체를 구성하는 원소의 함량은 생물체와 무기자연계 사이에 큰 차이가 있다. 2. (2) 세포를 구성하는 무기화합물: ① 물 (약 60-95%, 모든 살아있는 세포의 함량, (B 60-95%, 모든 살아있는 세포에서 가장 풍부한 화합물) ② 무기 염약 1- 1.5% 유기물: ③ 설탕 ④ 핵산 (* * * 약 1-/KLOC-) Kloc-0/-2%)7- 10% 는 모든 살아있는 세포 중 유기물이 가장 많고 줄기세포 중 유기물이 가장 많다) 3. (C) 세포 내 물의 존재 형태와 생물체에 대한 물의 의미. 결합 수: 세포 내 다른 것들과 결합. 물: 품질 결합은 세포 구조의 필수적인 부분입니다. 생리기능: ① 좋은 용제 ② 생리기능: ① 영양물질과 대사폐기물 ③ 녹색식물 광합성용 원료를 운반한다. 영양물질과 대사폐기물 수송 ④, (C) 무기염이온과 생물에 대한 중요성 1, 세포 내 일부 복합화합물의 중요성, (C) 성분. 예를 들어, Fe2+ 는 헤모글로빈의 주성분입니다. Mg2+ 는 엽록소의 중요한 부분입니다. 2. 작문. 예를 들어, Fe2+ 는 헤모글로빈의 주성분입니다. Mg2+ Fe2+ 는 헤모글로빈의 주성분입니다. Mg2+ 는 엽록소의 중요한 부분입니다. 세포 생명 활동 (세포 형태, 삼투압, 산-염기 균형) 을 혈액 칼슘 함량이 낮으면 경련을 일으킬 수 있다. 세포 생명 활동 (세포 형태, 삼투압, 산-염기 균형) 을 혈액 칼슘 함량이 낮으면 경련을 일으킬 수 있다. 5. (3) 동식물의 중요한 설탕, 지방 및 기능 1, 설탕 C, H, O 는 살아있는 동식물의 중요한 설탕, 중요한 성분 및 주요 에너지 물질인 1 단당류: 포도당 (중요한 에너지원), 과당, 리보스 & 우유 & 디옥시리보는 핵산을 구성한다) 디옥시리보 (쌍당: 사탕수수, 말토당 (식물) 당 (동물) ③ 다당: 전분, 섬유소 (식물); 글리코겐 (동물) 4 대 에너지원: ① 중요한 에너지원: 포도당 ② 주요 에너지원: 설탕 ③ 직접 에너지원: ATP ④ 기본 에너지원: 햇빛 ② 중요한 에너지원: 주요 에너지원: 직접 에너지원: 기초에너지원: 지질은 C, H, O 로 구성되며 일부는 N,; ② 지질: 막 (세포막, 액포막, 미토콘드리아막 등) 의 중요한 성분. ); ③ 스테로이드류: 신막 (세포막, 액포막, 미토콘드리아막 등) 을 유지하는 스테로이드류. ); 콜레스테롤, 성호르몬, 비타민 D 는 신진대사와 생식을 조절하는 데 중요한 역할을 한다. 6. (3) 단백질의 화학구조, 기본단위 및 기능성 단백질은 C, H, O, N 원소의 화학구조로 이루어져 있으며, 그 중 일부는 P 와 S 기본단위를 포함하고 있다. 아미노산은 약 20 가지의 구조적 특징을 가지고 있다. 각 아미노산은 최소한 하나의 아미노기와 1 개의 카르복실기를 포함하고 있으며 모두 같은 탄소 원자에 연결되어 있다. 구조통식: 텅스텐은 적어도 하나의 아미노기와 하나의 카르복실기를 함유하고 있는데, 그것들은 모두 같은 탄소 원자에 연결되어 있다. 구조통식: 키: 아미노산 탈수로, 분자식 계산: 탈수수 = 펩타이드 결합 수 = 아미노산 탈수 응축, 계산: 산 수 N 체인 수 M 단백질 분자량 = 아미노산 분자량-아미노산 수-물-수 산 수 18 기능 중 일부 단백질은 세포와 유기체를 구성하는 중요한 물질이다. 촉매 작용, 즉 효소 3. 운송 기능: 1. 중 일부 단백질은 세포와 유기체를 구성하는 중요한 물질이다. 헤모글로빈 수송 산소 4 와 같은 수송 기능. 인슐린과 성장호르몬 5 와 같은 조절 기능. 면역 기능, 운송 기능 4. 인슐린과 같은 조절 기능, 조절 기능 5. 면역 기능 예를 들어 면역 글로불린 7, (C) 핵산의 화학 구성과 기본 단위는 원소 C, H, O, N, P 로 이루어져 있다. 뉴클레오티드 (8 종) 구조: 인산 분자, 오탄당 분자 (디옥시리보 또는 리보스), 단위: 뉴클레오티드 (8 분자 질소 포함) (C) 생물체를 구성하는 무기화합물과 유기화합물은 생명활동의 기초이며, (C 9), (A) 다양한 화합물은 일정한 방식으로만 유기적으로 조직될 수 있다. 그래야만 세포와 생물의 감별 색상 반응을 나타낼 수 있고, (a) 물체의 생명현상, (b) 생물조직의 환원당, 지방, 단백질: 일부 화학실험 10, (,) 및 (b) 는 생물조직의 관련 유기물을 생산할 수 있다 환원당 (포도당, 과당)+피는 생물조직의 관련 유기물을 특정 색으로 만들 수 있다. 복원당 (포도당, 과당) 숲 → 벽돌 붉은 침전지방은 수단 레드 ⅲ 에 의해 오렌지색으로 염색될 수 있다. 수단 레드 ⅳ (수단 레드 ⅳ) 에 적색으로 염색된 단백질과 지방은 수단 레드 ⅲ (수단 레드 ⅲ) 에 의해 오렌지색으로 염색될 수 있다. 수단 ⅳ (주: Phyllin 시약 및 뷰렛 시약 구성 및 사용) 제 2 장 생명의 기본 단위 세포 (1, B) 진핵세포와 원핵 세포의 차이: 녹조류, 조류, 곰팡이 (예: (일반적인 진핵 생물) 참고: 바이러스는 진핵생물도 원핵생물도 아니며, 원생동물 (짚신충과 아메바) 참고: 바이러스는 진핵생물도 원핵생물도 아니며, 원생동물 (짚신충과 아메바) 은 진핵생물이다. 2, (C) 동물세포와 식물세포의 아현미구조패턴 (22 페이지), (C) 세포막의 구조와 기능화학구성: 단백질과 지질분자구조: 이중인, (C) 지질분자층을 뼈대로 중간 상감, 침투, 커버 단백질 특성: 구조적인 특징은 일정한 이동 가능한 지질분자층을 뼈대로, 중간에 박혀있는 것이 특징이다. 특징: 기능: 1, 세포 내부 보호 2, 교환과 수송물질 3, 기능: 1, 세포 간 인식, 면역 ( 의미: 살아있는 세포가 다양한 생명 활동을 완료하는 데 중요합니다. (주로 영양과 이온 흡수로 소장이 아미노산과 포도당을 흡수하는 것을 자주 테스트합니다. 적혈구 흡수는 매우 중요하다. 주로 영양과 이온 흡수로 소장이 아미노산과 포도당을 흡수하는 것을 자주 검사한다. 칼륨 이온이 수집되고 뿌리가 미네랄 이온을 흡수한다) 4. (C) 세포질 기질에 포함된 물질과 세포질 기질의 기능세포막 안팎의 부분을 세포질이라고 한다. 세포질 기질과 세포기 기능을 포함한 이 균일하고 투명한 콜로이드 물질은 세포질이라고 불린다. 균일하고 투명한 콜로이드 물질, 기능: 다양한 물질 (물, 무기염, 아미노산, 효소 등) 을 함유하고 있다. ) 살아있는 세포가 대사되는 곳입니다. 물질 및 환경 조건을 제공하다. 5. (3) 미토콘드리아와 엽록체의 기본 구조와 주요 기능인 미토콘드리아: 진핵세포의 주요 세포기 미토콘드리아: (동물과 식물 모두 있음) 기능이 풍부하다. 입자형과 막대 모양으로 이중막 구조를 가지고 있으며 내막이 안쪽으로 튀어나와 척추를 형성하고, 내막의 기질과 알갱이에는 유산소 호흡과 관련된 효소가 있어 유산소 호흡의 2, 3 단계 장소다. 생명체의 에너지의 95% 는 미토콘드리아에서 나오는데, 동력장치라고도 한다. 소량의 DNA 를 함유하고 있으며, 에너지의 95% 는 미토콘드리아에서 나오는데, 미토콘드리아는 동력공장이라고도 불린다. 소량의 DNA 와 RNA 를 함유하고 있다. 엽록체: 식물의 녹색 세포에만 존재합니다. 편평한 타원체 또는 구형, 이중막 구조. 리보 핵산. 엽록체: 식물의 녹색 세포에만 존재한다. 편평한 타원체 또는 구형, 이중막 구조. 기초입자에는 색소가 있고, 밑물과 기초입자에는 광합성과 관련된 효소가 함유되어 있어 광합성의 장소입니다. 소량의 DNA 와 RNA 를 함유하고 있다. DNA, RNA .6.(c) 기타 세포기의 주요 기능은 내질망입니다. 단층막 주름은 유기물 합성의 내질망입니다. 단층막 접기, 단백질의 운송 통로. 리보당체: 무막, 타원형 입자체, 단백질이 아미노산을 옮기는 통로. 리보솜: 막 구조, 타원체 입자, 합성 단백질. 단백질 조립 기계인 골기체: 단막낭 구조는 동물 세포 내 분비물의 형성과 식물 실크 분열시 세포벽의 형성과 관련이 있다. 중심체: 무막, 중심체: 무막, 두 개의 수직 중심입자로 이루어져 있으며 동물과 하등 식물에 존재하며 동물 세포의 실크 분열과 관련이 있다. 액포: 단막포, 성숙한 식물에는 큰 액포가 있습니다. 기능: 저장 (영양, 안료 등). ), 액포: 단막포, 성숙한 식물에는 큰 액포가 있다. 기능: 저장 (영양, 안료 등). ), 세포 형태를 유지하고 침투 흡수를 조절합니다. 7. (3) 진핵세포핵의 구조와 기능 진핵세포의 핵에는 핵액, 핵막 (진핵세포핵은 핵액, 핵막 (핵공), 핵인, 염색질이 포함된다. 기능: 유전물질을 복제하고 저장하는 곳입니다. 8. (3) 원핵 세포의 기본 구조의 주요 차이점은 원핵 세포가 핵막 소포가 없다는 것이다. 주요 차이점은 핵 (뚜렷한 핵영역 포함) 지균이 가장 작은 원핵 세포벽이며 섬유소를 함유하지 않고 주로 설탕과 단백질로 구성된다는 점이다. 세포막은 진핵 생물과 비슷하다. 9. (2) 세포주기의 개념과 특징: 세포주기: 세포의 연속적인 분열, 한 번의 분열에서 다음 분열까지의 시간. 특징: 유사 분열 기간이 길다 (10); (C) 동물과 식물의 유사 분열 과정과 비교 (1); 공정 특성: 유사 분열 기간: 보이는 핵막 (10); 과정 특징: 실크 분열기: 핵, 염색체 복제 (DNA 복제, 단백질 합성). 선행: 염색체가 나타나고, 흩어진 핵이 있고, 염색체 복제 (DNA 천, 방추체가 나타나고, 핵막과 핵이 사라진다. 중기: 염색체가 적도 방추체에 가지런히 나타나 핵막과 핵이 사라진다. 중기: 평판 상후기: 실크 알갱이 분열, 염색체 수 일시적으로 두 배; 중기: 염색체와 방추체가 사라지고, 핵막과 핵이 나타난다. (2 의 손실) 주: 실크 분열의 각 단계에는 항상 동원염색체가 나타나고, 핵막과 핵이 나타난다. (2 의 손실) 주: 실크 분열의 각 단계에는 항상 동원염색체가 나타나지만, 동원염색체의 결합과 분리는 없다.