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文档简介
第2节细胞器之间的分工合作第三章细胞的基本结构第2节细胞器之间的分工合作(第一课时)细胞器之间的分工合作细胞细胞核细胞质细胞质基质细胞器细胞膜呈溶胶状,由水、无机盐、脂质、氨基酸核苷酸和多种酶等组成,是活细胞新陈代谢的主要场所线粒体、叶绿体、高尔基体、内质网、液泡、核糖体、溶酶体、中心体分离方法:差速离心法工厂主管围墙部门细胞器之间的分工合作动物细胞与植物细胞的亚显微结构模式图线粒体核糖体高尔基体内质网内质网细胞核叶绿体液泡溶酶体中心粒植物细胞与动物细胞显微结构图植物细胞与动物细胞亚显微结构图判断方法:
一般来说,图示中呈现出各种细胞器内部结构、细胞膜流动镶嵌模型结构时,该图示判断为亚显微结构。显微结构:
光学显微镜下,不论低倍镜还是高倍镜下能观察到的结构。例,P50叶绿体。亚显微结构:
能够在电子显微镜下看到的直径小于0.2微米的细微结构。例,P48细胞,P43细胞膜。细胞器之间的分工合作破坏细胞膜(形成由各种细胞器和细胞中其他物质组成的匀浆)在离心机内通过不同转速进行离心分离各细胞器分离细胞器的方法——差速离心法一、
细胞器的分工二、
双层膜线粒体叶绿体单层膜内质网高尔基体液泡溶酶体无膜核糖体中心体形态(显微结构):
短棒状、哑铃状、圆球状、线状等结构(亚显微结构):
双层膜(内、外膜)
嵴(内膜向内折叠形成,利于增大内膜面积)
基质(DNA、RNA、与有氧呼吸相关的酶等)分布:
广泛分布于真核细胞中
特例:哺乳动物成熟红细胞、人蛔虫功能:
细胞有氧呼吸的主要场所
细胞的“动力车间”细胞器的分工二、双层膜线粒体叶绿体单层膜内质网高尔基体液泡溶酶体无膜核糖体中心体Q1:原核生物没有线粒体,能进行有氧呼吸吗?A1:很多原核细胞都可以进行有氧呼吸,其场所在细胞质基质和细胞膜上(细胞质基质和细胞膜上含有有氧呼吸相关的酶)。Q2:哺乳动物成熟红细胞没有线粒体,能进行有氧呼吸吗?A2:因为哺乳动物成熟红细胞内没有线粒体,而且细胞内也没有有氧呼吸的酶,因此,只能进行无氧呼吸。Q3:飞翔鸟类胸肌细胞中线粒体的数量比不飞翔鸟类的多。运动员肌细胞线粒体的数量比缺乏锻炼的人多。在体外培养细胞时,新生细胞比衰老细胞或病变细胞的线粒体多。为什么?A3:经常运动,需要能量多的细胞,新城代谢越旺盛,其细胞内线粒体数量越多。细胞器的分工二、双层膜线粒体叶绿体单层膜内质网高尔基体液泡溶酶体无膜核糖体中心体形态(显微结构):
椭圆形、球形,水绵细胞中呈条带状结构(亚显微结构):
双层膜(内、外膜)、
基粒(由类囊体(含光合色素)堆叠而成)
基质(DNA、RNA、核糖体、与光合作用相关的酶等)分布:
绿色植物,主要分布在叶肉细胞中
特例:植物根尖、表皮细胞、菟丝子功能:
植物细胞进行光合作用的场所
植物细胞的“养料制造车间”和“能量转换站”细胞器的分工二、双层膜线粒体叶绿体单层膜内质网高尔基体液泡溶酶体无膜核糖体中心体Q4:原核生物没有叶绿体,能进行光合作用吗?A4:有些原核生物含有光合色素和光合作用相关的酶,也可以进行光合作用。
如蓝藻细胞内含有藻蓝素和叶绿素以及相关酶。蓝藻细胞器的分工二、双层膜线粒体叶绿体单层膜内质网高尔基体液泡溶酶体无膜核糖体中心体形态(显微结构):
结构(亚显微结构):
由单层膜围成的管状、泡状、扁平囊状结构连接成一个连续的内腔相同的膜性管道系统分布:
广泛分布于真核细胞中功能:
是蛋白质等大分子物质合成、加工、运输场所粗面内质网:光面内质网:表面有核糖体附着,参与蛋白质的合成、加工与运输表面无核糖体附着,参与脂质的合成细胞器的分工二、双层膜线粒体叶绿体单层膜内质网高尔基体液泡溶酶体无膜核糖体中心体形态结构:
由单层膜连接而成的扁平囊状结构分布:
广泛分布于真核细胞中功能:
主要是对来自内质网加工的蛋白质进行加工、分类和包装的“车间”及“发送站”
与植物细胞壁的形成相关细胞器的分工二、双层膜线粒体叶绿体单层膜内质网高尔基体液泡溶酶体无膜核糖体中心体形态结构:
单层膜细胞器分布:
主要分布于植物细胞中
酵母菌细胞内也含有液泡功能:
调节植物细胞内环境,充盈的液泡可以使植物保持坚挺。含有成分:
细胞液,含糖类、无机盐、色素、蛋白质等物质细胞器的分工二、双层膜线粒体叶绿体单层膜内质网高尔基体液泡溶酶体无膜核糖体中心体形态结构:
单层膜细胞器分布:
主要分布于动物细胞中功能:
细胞的“消化车间”,内部含有多种水解酶。
分解衰老、损伤的细胞器;
吞噬并杀死侵入细胞的病毒或细菌。细胞器的分工二、双层膜线粒体叶绿体单层膜内质网高尔基体液泡溶酶体无膜核糖体中心体Q5:溶酶体内含有多种水解酶,为什么溶酶体膜不会被这些水解酶水解呢?A5:溶酶体膜结构特殊,比如有高度糖基化现象,可能有利于防止自身膜蛋白的降解,保持稳定。Q6:溶酶体内含有的这些水解酶是在哪儿合成的呢?A6:核糖体中合成之后运输到溶酶体。细胞器的分工二、双层膜线粒体叶绿体单层膜内质网高尔基体溶酶体液泡无膜核糖体中心体分布:
广泛存在于真核、原核细胞中功能:
是“生产蛋白质的机器”游离核糖体:附着核糖体:游离于细胞质基质中附着于粗面内质网上结构与组成成分:
无膜细胞器,是体积最小的细胞器;由蛋白质与RNA组成细胞器的分工二、双层膜线粒体叶绿体单层膜内质网高尔基体液泡溶酶体无膜核糖体中心体分布:
动物细胞与低等植物细胞中功能:
与细胞的“有丝分裂”相关形态结构:
无膜细胞器,由两个互相垂直排列的中心粒及周围物质组成细胞器的分工二、细胞器的分工二、细胞器的分工二、练一练:每个序号分别代表什么细胞器细胞器的分工二、细胞壁结构:
主要由纤维素和果胶组成分布:
位于植物细胞膜外侧功能:
对细胞起支持和保护作用细胞器的分工二、细胞骨架结构:
主要由纤维素和果胶组成功能:①维持细胞形态,锚定并支撑着许多细胞器;②与细胞运动、分裂、分化及物质运输、能量转化、信息传递等生命活动密切相关。结构:
由蛋白质纤维组成的网架结构。THANK
YOU!
作业:第三章细胞的基本结构第2节细胞器之间的分工合作(第二课时)授课人:石金凤细胞器的分工二、含DNA:含RNA:含色素:与能量转换相关:叶绿体、线粒体叶绿体、线粒体、核糖体叶绿体、液泡叶绿体、线粒体分布情况进行分类:植物细胞特有:动物和低等植物特有:原核细胞与真核细胞共有:叶绿体、液泡中心体核糖体膜结构细胞器名称无膜单层膜双层膜有无膜包被进行分类:核糖体、中心体内质网、高尔基体、液泡、溶酶体线粒体、叶绿体细胞器之间的协调配合三、Q7:溶酶体内的水解酶在核糖体中合成的,合成之后如何达到溶酶体呢?【资料】b是刚形成的溶酶体,它来源于细胞器a;e是包裹着衰老细胞器d的小泡,而e的膜来源于细胞器c。由图示可判断:a、c、d分别是______________。溶酶体的形成过程细胞器之间的协调配合三、Q8:核糖体是合成蛋白质的场所,内质网可以加工和运输蛋白质,高尔基体可对来自内质网的蛋白质进行加工,这说明细胞器之间可能存在什么联系?核糖体内质网高尔基体细胞器之间的协调配合三、分泌蛋白
在细胞内合成后,分泌到细胞外起作用的蛋白质,这类蛋白质叫作分泌蛋白。如:消化酶、抗体、一部分激素如胰岛素等。细胞器之间的协调配合三、分泌蛋白的合成与运输实验材料:实验技术:豚鼠的胰腺腺泡细胞同位素标记法(教材P51科学方法)生物学研究中常用的同位素有的具有放射性,如14C、32P、3H、35S等。有的不具有放射性,是稳定同位素,如15N、18O等。细胞器之间的协调配合三、分泌蛋白的合成与运输实验过程与结果:3H标记的亮氨酸豚鼠胰腺胰泡细胞分泌蛋白形成过程图解观察细胞中放射性标记物先后出现的部位豚鼠胰腺的腺泡细胞注射细胞器之间的协调配合三、Q1:研究分泌蛋白的合成与分泌,为什么要用同位素标记亮氨酸?Q3:和分泌蛋白合成与分泌相关的细胞结构有哪些?Q4:所有蛋白质形成过程都需要内质网和高尔基体的加工吗?Q2:分泌蛋白合成与分泌过程需要能量吗?由哪里来提供?细胞器之间的协调配合三、Q3:和分泌蛋白合成与分泌相关的细胞结构有哪些?Q4:所有蛋白质形成过程都需要内质网和高尔基体的加工吗?A4:不是,原核细胞没有内质网和高尔基体,依然可以形成具有一定功能的蛋白质;真核细胞中胞内蛋白的合成不需要内质网和高尔基体的加工。A3:核糖体、内质网、高尔基体、线粒体、细胞膜。细胞器之间的协调配合三、
Q5:分泌蛋白分泌过程中内质网、高尔基体、细胞膜的面积会发生什么样的变化?减少基本不变增加
细胞器之间的协调配合三、
核糖体内质网高尔基体??细胞膜细胞的生物膜系统四、生物膜
细胞中的细胞膜、核膜、以及内质网、高尔基体、线粒体等细胞器,它们都是由膜构成,这些膜的化学组成相似,基本结构大致相同,统称为生物膜。生物膜系统
由细胞器膜和细胞膜、核膜等结构,共同构成细胞的生物膜系统。【注意】真核细胞才具有生物膜系统;原核细胞没有生物膜系统,但是具有生物膜(细胞膜);生物膜系统是细胞中各种膜结构的总称,比如胃黏膜、肠系膜就不属于生物膜系统。细胞的生物膜系统四、生物膜系统在结构和功能上紧密联系核膜结构:流动镶嵌模型核膜内质网膜细胞膜线粒体膜组成成分:磷脂和蛋白质膜相连膜相连蛋白质相连直接联系细胞的生物膜系统四、结构:流动镶嵌模型内质网膜组成成分:磷脂和蛋白质囊泡囊泡间接联系高尔基体膜细胞膜溶酶体膜囊泡生物膜系统在结构和功能上紧密联系细胞的生物膜系统四、结构:流动镶嵌模型组成成分:磷脂和蛋白质核膜功能:细胞膜使细胞具有相对稳定的内部环境,在细胞与外部环境进行物质运输、能量转化和信息传递过程中起着决定性作用。许多重要化学反应需要酶的参与,广阔的膜面积为多种酶提供附着位点。细胞内的生物膜把各细胞器分隔开,保证细胞生命活动高效、有序进行。生物膜系统在结构和功能上紧密联系用高倍显微镜观察叶绿体和细胞质的流动五、实验原理:实验材料:实验步骤:用高倍显微镜观察叶绿体和细胞质的流动五、
用高倍显微镜观察叶绿体和细胞质的流动五、实验原理:实验材料:实验步骤:(1)叶绿体呈绿色、扁平的椭球形或球形,不需染色,制片后可以在高倍镜下观察它的形态和分布。(2)活细胞中
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