高中生物公式大全.docx
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1、高 中 生 物 公 式 大 全 生物代谢的相关计算 主要是根据光合作用和呼吸作用的有关反应式的计算: 1根据反应式中原料与产物之间的关系进行简单的化学计算,这类题目的难度不大。 2有关光合作用强度和呼吸作用强度的计算: 一般以光合速率和呼吸速率(即单位时间单位叶面积吸收和放出 CO2 的量或放出和吸 收 O2 的量)来表示植物光合作用和呼吸作用的强度,并以此间接表示植物合成和分解有机 物的量的多少。 (1)光合作用实际产氧量 = 实测的氧气释放量 + 呼吸作用吸耗氧量 (2)光合作用实际二氧化碳消耗量 = 实测的二氧化碳消耗量 + 呼吸作用二氧化碳释 放量 (3)光合作用葡萄糖净生产量 = 光
2、合作用实际葡萄糖生产量呼吸作用葡萄糖消耗 量 (呼吸速率可在黑暗条件下测得) 3有关有氧呼吸和无氧呼吸的混合计算: 在关于呼吸作用的计算中,在氧气充足的条件下,完全进行有氧呼吸,在绝对无氧的 条件下,只能进行无氧呼吸。设计在这两种极端条件下进行的有关呼吸作用的计算,是比较 简单的。但如果在低氧条件下,既进行有氧呼吸又进行无氧呼吸,设计的计算题就复杂多了, 解题时必须在呼吸作用释放出的 CO2 中,根据题意确定有多少是无氧呼吸释放的,有多少 是有氧呼吸释放的。呼吸作用的底物一般是葡萄糖,以葡萄糖作为底物进行有氧呼吸时,吸 收的 O2 和释放的 CO2 的量是相等的,但如以其他有机物作为呼吸底物时
3、,吸收的 O2 和释 放的 CO2 就不一定相等了,在计算时一定要写出正确反应方程式,并且要正确配平后才进 行相关的计算。 1 生物的生长、发育、繁殖的相关计算 一、细胞分裂各期的染色体、DNA、同源染色体、四分体等数量计算 该种题型主要有两种出题方法: 1给出细胞分裂某个时期的分裂图,计算该细胞中的各种数目。该种情况的解题方法 是在熟练掌握细胞分裂各期特征的基础上,找出查各种数目的方法: (1)染色体的数目着丝点的数目 (2)DNA 数目的计算分两种情况: 当染色体不含姐妹染色单体时,一个染色体上只含有一个 DNA 分子; 当染色体含有姐妹染色单体时,一个染色体上含有两个 DNA 分子。 (
4、3)同源染色体的对数在有丝分裂各期、减分裂前的间期和减数第一次分裂期为该 时期细胞中染色体数目的一半,而在减数第二次分裂期和配子时期由于同源染色体已经分离 进入到不同的细胞中,因此该时期细胞中同源染色体的数目为零。 (4)在含有四分体的时期(联会时期和减中期),四分体的个数等于同源染色体的 对数。 2无图,给出某种生物细胞分裂某个时期细胞中的某种数量,计算其它各期的各种数 目。 该种题型的解题方法可在熟练掌握上种题型的解题方法的基础上,归纳出各期的各种 数量变化,并找出规律。如下表: 间期 有丝分裂 减分裂 减分裂 配子 前、中期 后期 末期 前期 中期 后期 前期 中期 后期 染色体(条)
5、2N 2N 4N 2N 2N 2N 2N N N 2N N DNA(个) 2C4C 4C 4C 2C 4C 4C 4C 2C 2C 2C C 同源染色体(对) N N 2N N N N N 无 无 无 无 四分体(个) 无 无 无 无 N N 无 无 无 无 无 二、关于配子的种类 1一个性原细胞进行减数分裂, (1)如果在染色体不发生交叉互换,则可产生 4 个 2 种类型的配子,且两两染色体组 成相同,而不同的配子染色体组成互补。 (2)如果染色体发生交叉互换(只考虑一对同源染色体发生互换的情况),则可产生 四种类型的配子,其中亲本类型 2 种(两种配子间染色体组成互补),重组类型 2 种(
6、两种 配子间染色体组成互补)(可参照教材 106 页图 5-11 进行分析) 2 2有多个性原细胞,设每个细胞中有 n 对同源染色体,进行减数分裂 (1)如果染色体不发生交叉互换,则可产生 2n 种配子 (2)如果有 m 对染色体发生互换,则可产生 2n+m 种配子。 (分析:据规律(1)中的结论可推知:互换了 m 对,可产生 4m 种配子;据规律(2) 中的结论可推知:没发生互换的有 n-m 对,可产生 2n-m 种配子;则共产生配子的种类为: 2n-m4m=2n+m 种。 三、关于互换率的计算 有 A 个性原细胞进行减数分裂,若有 B 个细胞中的染色体发生了互换,则 1发生互换的性原细胞的
7、百分率=BA100% 2在产生的配子中,重组类型的配子占总配子数的百分率(即互换率)2B4A 100%=B2A100% 3产生新类型(重组类型)的配子种类:2 种 每种占总配子数的百分率=B4A100% 四、与生物个体发育的相关计算: 1一个胚珠(内产生一个卵细胞和两个级核,进行双受精)发育成一粒种子;一个子 房发育成一个果实; 2若细胞中染色体数为 2N,则精子、卵细胞、极核内的染色体数都为 N;受精卵 胚细胞中染色体数为 2 N(来自父、母方的染色体各占 1/2),受精极核胚乳细胞中染色体 数为 3N(来自父方的占 1/3,母方的占 2/3,且与精子结合的两个极核的基因型和与另一个 精子结
8、合的卵细胞的基因型是相同的),种皮、果皮等结构的染色体数为 2N(全部来自母 方)。 3 生物的遗传、变异、进化相关计算 一、与遗传的物质基础相的计算: 1有关氨基酸、蛋白质的相关计算 (1)一个氨基酸中的各原子的数目计算: C 原子数R 基团中的 C 原子数2,H 原子数R 基团中的 H 原子数4,O 原子数 R 基团中的 O 原子数2,N 原子数R 基团中的 N 原子数1 (2)肽链中氨基酸数目、肽键数目和肽链数目之间的关系: 若有 n 个氨基酸分子缩合成 m 条肽链,则可形成(n-m)个肽键,脱去(n-m)个水分子, 至少有NH2 和COOH 各 m 个。 (3)氨基酸的平均分子量与蛋白
9、质的分子量之间的关系: n 个氨基酸形成 m 条肽链,每个氨基酸的平均分子量为 a,那么由此形成的蛋白质的分 子量为:na-(n-m)18 (其中 n-m 为失去的水分子数,18 为水的分子量);该蛋白质的分子量 比组成其氨基酸的分子量之和减少了(n-m)18。 (4)在 R 基上无 N 元素存在的情况下,N 原子的数目与氨基酸的数目相等。 2有关碱基互补配对原则的应用: (1)互补的碱基相等,即 AT,GC。 (2)不互补的两种碱基之和与另两种碱基之和相等,且等于 50%。 (3)和之比 在双链 DNA 分子中: 能够互补的两种碱基之和与另两种碱基之和的比同两条互补链中的该比值相等,即: (
10、A+T)/(G+C)=(A1+T1)/(G1+C1)=(A2+T2)/(G2+C2); 不互补的两种碱基之和与另两种碱基之和的比等于 1,且在其两条互补链中该比值互 为倒数,即:(A+G)/(T+C)=1;(A1+G1)/(T1+C1)=(T2+C2)/(A2+G2) (4)双链 DNA 分子中某种碱基的含量等于两条互补链中该碱基含量和的一半,即 A (A1A2)/2(G、T、C 同理)。 3有关复制的计算: (1)一个双链 DNA 分子连续复制 n 次,可以形成 2n 个子代 DNA 分子,且含有最初 母链的 DNA 分子有 2 个,占所有子代 DNA 分子的比例为 。(注意:最初母链与母链
11、的区 别) (2)所需游离的脱氧核苷酸数M(2n1),其中 M 为的所求的脱氧核苷酸在原 来 DNA 分子中的数量。 4 4基因控制蛋白质的生物合成的相关计算: (1)mRNA 上某种碱基含量的计算:运用碱基互补配对原则,把所求的 mRNA 中某 种碱基的含量归结到相应 DNA 模板链中互补碱基上来,然后再运用 DNA 的相关规律。 (2)设 mRNA 上有 n 个密码子,除 3 个终止密码子外,mRNA 上的其它密码子都控 制一个氨基酸的连接,需要一个 tRNA,所以,密码子的数量:tRNA 的数量:氨基酸的数 量n:n:n。 (3)在基因控制蛋白质合成过程中,DNA、mRNA、蛋白质三者的
12、基本组成单位脱氧 核苷酸(或碱基)、核糖核苷酸(或碱基)、氨基酸的数量比例关系为 6:3:1。 5设一个 DNA 分子中有 n 个碱基对,则这些碱基对可能的排列方式就有 4n 种,也就 是说可以排列成 4n 个 DNA 分子。 6真核细胞基因中外显子的碱基对在整个基因中所占的比例(编码的氨基酸的个数 3该基因中的总碱基数)100%。 二、有关遗传基本规律的计算: 1一对相对性状的杂交实验中: (1)F1 产生的两种雌雄配子的几率都是 1/2; (2)在 F2 代中,共有 3 种基因型,其中纯合子有 2 种(显性纯合子和隐性纯合子), 各占 1/4,共占 1/2,杂合子有一种,占 1/2; (3
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