高中生物完全手册

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出版者:湖南少儿
作者:李希圣
出品人:
页数:284
译者:
出版时间:2008-1
价格:16.50元
装帧:
isbn号码:9787535833686
丛书系列:
图书标签:
  • 高中生物
  • 生物学
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  • 知识点
  • 生物
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具体描述

《高中生物完全手册》采用条目编写形式,各条目相对独立,又互相联系。条目言简意赅,内容组织有序,有些条目采用表解式、纲要式,将知识网络化,有些配以插图,编排醒目,使读者能对所学的知识一目了然,并能在短时间内获取大量的信息。书中将探究和实验作为一个专题,将分散在高中生物教材、教学大纲及考纲中涉及的科学研究思想和方法,经过提炼和适度提升。组合归纳后进行精析。所列举的实例基本上涉及到教材中的每个实验和探究内容.能培养和提升学生科学素质及进行科学探究、实验设计和解决实际问题的能力。

按知识结构设置栏目。本手册遵循“夯实基础,提升能力,知识应用”的原则,将每章知识分成三个栏目,各栏目目的明确,相对独立,形式不同,但内容紧密联系。

基点•重点•难点:简明扼要地全面解读教材,精析要点,挖掘双基内涵及适当外延。对各章的重点、难点、疑点进行针对性的释疑破难.图表并举;分类归纳知识,综合分析比较,涉及初中的重点、难点内容也作了适当提示。

例题解析:“书山捷径,捷在选题;学海轻舟,轻在解析。”例题具有典型性、实效性、启发性、综合性,旨在强化所学知识,突出知识应用和能力。例题从具体问题展开,解题过程中渗透着学习方法的传播。例题与“基点、重点、难点”相呼应,使所学知识得到进一步的充实、完善和提高。

单元自测:通过检测,学生可从一个更高的层面来把握各章教学内容和与教学内容有联系的高考题型,进行自我评估,成绩,找出不足,查漏补缺,巩固提高。

好的,这是一份针对“高中生物完全手册”之外的图书的详细简介。这份简介将侧重于介绍一本假设存在的、内容与高中生物教材完全不同的书籍。 深入探索分子机器:生物体能源转换的微观世界 书籍名称: 分子驱动力:从ATP合感到细胞呼吸的精细调控 作者: [此处可填入一个虚构的知名学者姓名,例如:李明哲 博士] 出版社: [此处可填入一个虚构的专业出版社名称,例如:生命科学前沿出版社] 书籍概述 《分子驱动力:从ATP合感到细胞呼吸的精细调控》并非一本面向基础高中知识的复习指南,而是一部专注于深入剖析生命体核心能量代谢机制的专业性论著。本书旨在填补当前生物学教材在深入讲解生物能量转化细节方面的空白,将读者的视野从宏观的细胞结构和基础代谢途径,引导至分子层面复杂的蛋白机器如何协同工作,驱动生命活动。 本书的核心关注点在于线粒体和叶绿体这两个细胞内的“能源工厂”的运作机理。它摒弃了对高中阶段常见术语(如光合作用的两个阶段、有氧呼吸的三个主要阶段)的简单罗列,转而深入探讨驱动这些过程的物理化学基础、关键酶的结构功能关系,以及能量是如何被精确捕获、转移和利用的。 本书结构严谨,逻辑清晰,适合对生物化学、分子生物学有浓厚兴趣的大学生、研究生预备人员,以及致力于生命科学前沿研究的专业人士阅读。 --- 第一部分:能量的本质与转移媒介 本部分着重于建立理解复杂代谢网络的理论基础,并引入生命体中最为核心的能量货币——三磷酸腺苷(ATP)。 第一章:化学能的储存与释放 本章首先回顾了热力学第二定律在生物系统中的体现,重点阐述了生物化学反应中的吉布斯自由能($Delta G$)概念,以及如何通过偶联反应实现非自发反应的进行。我们详细分析了高能磷酸键的化学特性,并非简单地提及“ATP是能量货币”,而是深入探究磷酸基团转移的动力学和热力学驱动力,包括水解反应的活化能屏障。 第二章:ATP的合成:化学渗透理论的微观解析 本章是理解整个能量代谢的基石。我们将彻底解构P. Mitchell提出的化学渗透理论,并将其从理论层面推进到原子和分子层面。 质子梯度驱动力(PMF): 详细阐述了PMF的构成——化学势能和电势能,并计算了不同条件下跨膜电位的变化对ATP合成效率的影响。 线粒体内膜结构与功能耦合: 分析了电子传递链(ETC)组件(复合体I至IV)的精确空间排布,以及它们如何作为“质子泵”的物理实体,研究了辅酶Q和细胞色素C在电子传递中的扩散和氧化还原电位变化。 --- 第二部分:线粒体:真核生命的呼吸中心 本部分聚焦于细胞呼吸的最高效形式——有氧呼吸在线粒体中发生的复杂协调过程。 第三章:电子传递链的量子力学视角 本章超越了传统流程图的描述,采用结构生物学的视角审视ETC。 复合体I(NADH脱氢酶): 深入解析了其包含的FMN、铁硫簇等辅基的电子转移机制,以及跨膜螺旋如何协同运动,实现NADH氧化后释放的能量驱动质子泵送。 细胞色素氧化酶(复合体IV): 重点讨论了氧气分子是如何被精确地还原为水,避免产生有害的活性氧物种(ROS)。分析了铜中心(a3和CuB)在四电子还原过程中的精确调控。 第四章:ATP合酶:分子马达的精细运转 本书花费大量篇幅讲解ATP合酶($F_1F_0$-ATP合酶)这一复杂的分子机器。 $F_0$亚基的质子通道: 详细描述了转子亚基(c环)和静止亚基(a亚基)之间的分子间作用力,阐明了单个质子进出如何引起亚基的构象变化,实现机械能的有效传递。 $F_1$催化循环(Binding Change Mechanism): 结合Paul Boyer提出的机制,通过空间位阻和构象锁定(开放态O、松弛态L、紧密态T),详细模拟了ADP和Pi如何被结合、催化合成ATP,并最终释放产品的全过程。 第五章:呼吸的调控与解耦 本章探讨了细胞如何应对代谢需求的动态变化。 代谢通量控制: 分析了关键限速酶(如柠檬酸循环中的异柠檬酸脱氢酶)的别构调节机制,及其对整个电子传递速率的影响。 解偶联蛋白(UCPs): 深入研究了棕色脂肪组织中解偶联蛋白1(UCP1)的结构和功能,解释了它们如何在维持膜电位的同时,通过“质子旁路”消耗梯度能以产生热量,这对于理解哺乳动物的体温调节至关重要。 --- 第三部分:光合作用:从光子到碳水化合物的能量转化 本部分将视角转向植物、藻类和蓝细菌,解析光能转化为化学能的机制。 第六章:光系统与天线复合体 本书将重点放在光能捕获的物理过程,而非仅仅描述光反应的产物。 共振能量转移(FRET): 解释了天线色素如何通过高效的FRET机制,将捕获的光子能量快速、无损地传递至反应中心。 反应中心的电荷分离: 详细剖析了光系统II(PSII)中P680被激发后,电子是如何在飞秒级别内被注入到电子受体(Pheophytin和醌类)中,形成稳定的电荷分离态。 第七章:水的光解与氧的产生 本章专门研究氧释放复合体(OEC)的独特机制。 S状态循环: 通过X射线晶体学数据支持,描述了锰钙簇(Mn4CaO5)如何通过四个连续的光子捕获步骤(S0到S4),逐步积累氧化能力,最终氧化水分子并释放氧气。 第八章:NADPH的生成与循环中的能量平衡 Z方案的完整路径: 描述了电子如何从水(PSII)流向(PSI),并最终还原NADP+的过程。重点分析了细胞色素$b_6f$复合体在光合作用中的作用,它如何驱动质子泵送以补充ATP的合成。 非环式与环式光合磷酸化: 比较了两种途径在不同环境(如低二氧化碳浓度)下,为卡尔文循环提供ATP和NADPH的比例调控策略。 --- 总结与展望 《分子驱动力》旨在为读者构建一个严谨、细节丰富的能量代谢分子图谱。它要求读者具备一定的有机化学和基础物理学背景,但通过清晰的图示和详尽的分子机制解析,使得复杂的生物能量学过程变得清晰可见。本书是理解生命体维持自身复杂性所需的能量“引擎”如何驱动的终极参考书。 目标读者: 生物化学、分子生物学、生物物理学专业学生及研究人员。 关键词: ATP合酶、化学渗透、电子传递链、光合反应中心、分子马达、解偶联。

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