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文档简介

1、第三章细胞的基本结构,第一节细胞膜系统的边界,第二节细胞器系统内的分工合作,第三节细胞核系统的控制中心,第一节细胞膜系统的边界,最简单的细胞,都比历来想要修订的任何智能计算机都要精巧,一、显微镜视野中的气泡和细胞气泡明亮,里面只有空气,细胞可以观察具体的构造和内容物。 二、用光学显微镜能看见细胞膜吗? 植物细胞的细胞膜与壁紧密接触,完全观察不到的动物细胞明显见于细胞与细胞之间,细胞与外界环境之间有明显的边界细胞膜。 问题探讨:科学家用一种被称为伊红(染色剂)的物质注入阿米巴体内,伊红很快就扩散到整个细胞中,但未能放走细胞。 伊红为什么不放走细胞? 这个实验说明了什么? 细胞作为基本的生命体系,

2、有边界、动脑、资料分析、细胞膜、哺乳动物的成熟红细胞形象、人的口腔上皮细胞,1 .体验制作细胞膜的方法,(1)材料的选择: (2)实验原理: 取少量红细胞稀释液,制作贴片,在高倍镜下观察,在玻璃罩的一侧滴下蒸馏水的同时,在另一侧用吸水纸仔细吸引,继续观察细胞的变化,无细胞壁、无细胞核,多个细胞器,红细胞如何变化,现象:凹陷消失研究:上述实验在试管中进行,细胞破裂后,为了得到更纯粹的细胞膜,需要采用什么样的方法呢?离心法,以磷脂双分子为基本支架,1972年,桑格和尼克松在流动马赛克模型、磷脂双分子层、磷脂双分子层、 蛋白质分子有的镶嵌在磷脂双分子层的表面,有的一部分或者全部埋入磷脂双分子层,有的

3、跨越磷脂双分子层整体,磷脂双分子层和很多蛋白质分子可以运动,具有流动性。 磷脂是由甘油、脂肪酸和磷酸组成的分子,磷酸的“头”部是亲水的,脂肪酸的“尾”部是疏水的。 磷脂分子、c、h、o、n、p、构成元素:2 .细胞膜的化学组成、脂质约50% :蛋白质约40% :糖类2% 10% :主要是_的蛋白质、糖类、脂质、磷脂最丰富,也有糖脂、固醇。 细胞膜的功能物质。功能越复杂,蛋白质的种类和数量越多。 参与信息交流。 瑞典皇家科学院将2003年度诺贝尔化学奖授予研究细胞膜的美国科学家彼得阿格里和罗德里克麦肯农,表彰了他们在细胞膜通道研究领域所取得的卓越成绩。 瑞典皇家科学院称,关于2人细胞盐、水输送的

4、发现“对于理解很多疾病很重要”。 瑞典皇家科学院评价说:“这个决定性的发现为整个水路的生化学生理遗传学研究打开了大门。 ”阿格里和麦克金农分享130万美元的奖金。 诺贝尔奖获得者、科学成果、细胞在癌变过程中细胞膜的成分发生变化,产生甲氧西林(AFP )、癌胚抗原(CEA )等物质。 因此,检查癌症的血液检查报告书中有AFP、CEA等检查项目。 当这些指标超过正常值时,再进行检查,确认体内是否出现癌细胞。 生活的联系,二、细胞膜的功能? 总结一、细胞与外界环境分离:读P4243,细胞膜将细胞与外界环境分离,保证细胞内部环境的相对稳定。 (1)对于原始生命,膜的出现起着重要的作用,将生命物质与非生

5、命物质分离,形成相对独立的系统。(2)原生生物,例如象鼻虫,是单细胞生物,与外界环境的界面也是细胞膜,通过细胞膜的作用,分离细胞和外界环境。 (2)控制物质进出细胞;(1)能够进入的物质:营养物质。 (2)不易进入的物质:对细胞有害的物质。 (3)排出的物质:由抗体、激素等物质细胞产生的废弃物。 (4)不可释放的物质:细胞内的重要成分。 3 .在细胞之间进行信息交换: (1)体液作用的间接交流,即激素目标细胞,如精子和卵泡的识别和结合;(2)细胞识别和结合:通过相邻细胞间直接接触并与细胞膜结合的信号分子,影响其他细胞,如细胞细胞细胞的细胞壁的成分:细胞壁功能:植物细胞壁, 纤维素、果胶、支持、

6、保护(补充:原核生物细胞壁成分为肽聚糖)、第一节研究细胞膜系统边界、细胞膜、细胞膜的常用材料:人或哺乳动物的成熟红细胞、 蛋白质的种类和数量越多,分离细胞膜的功能、细胞和环境,保证细胞内部环境的相对稳定,控制物质进出细胞,进行细胞间信息交换的知识网络:课程总结1科学家以哺乳动物红细胞为材料研究细胞膜的构成() b .哺乳动物成熟红细胞内没有核膜、线粒体膜等膜结构的c .哺乳动物红细胞在水中容易膨胀d .哺乳动物红细胞的细胞膜在光学显微镜下容易观察,教室坚固,2 .在细胞膜上进行细胞识别, 与信息传递等功能有密切关系的化学物质是a糖蛋白b磷脂c脂肪d的P43 A控制物质出入细胞b以将胰岛细胞形成

7、的胰岛素分泌到细胞外c以提高细胞内化学反应速度d为系统边界,以维持细胞内环境的稳定。 这种类比也有不恰当之处。 例如,窗纱是一种简单的刚性结构,功能比较简单,细胞膜的结构和功能要复杂得多。 细胞膜是活细胞的重要组成部分,活细胞的生命活动是一个积极的过程,窗丝没有生命,只能被动地发挥作用。 (2)提示:活细胞的细胞膜具有控制物质进出的能力,染色剂不能进入细胞内,因此活细胞在未被染色的细胞死亡时,细胞膜就失去控制物质进出的能力,染色剂进入细胞,细胞染成蓝色。 二、展开问题:第二节细胞器系统内的分工合作、问题讨论、教材P44“问题讨论”中的“忙工厂”细胞内有怎样的“工厂”分工呢? 细胞虽小,细胞内部

8、却像一个繁忙的工厂,细胞质中有很多繁忙的“工厂”,这些工厂有线粒体、叶绿体等一定的结构,它们统称为细胞器。 读了P44和P51细胞,科学家如何分离各种细胞,差速离心法:利用不同离心速度产生的不同离心力,可以分离各种细胞。 科学探索不能探索精神、合理思维和技术手段的结合。 分析讨论:1.动物细胞和植物细胞的主要区别是什么2 .描述叶绿体和线粒体的形态和分布。(1)分布:细胞质中的(2)形态:椭球体(3)结构:双膜(4)功能:氧呼吸时提供能量。 1线粒体(相对封闭的双层膜结构)、1、心肌细胞内动量大,由于收缩扩张不停,多数2、冬眠时保持动物生命活动的能量主要通过肝脏、肝脏代谢而增强,多数3、细胞新

9、陈代谢的强弱、2叶绿体(相对封闭的双层膜3内质网(单层膜)、4核糖体(无膜结构)、伸展:在分裂活动繁盛的细胞中,游离核糖体数量多、分布均匀被用作识别肿瘤细胞的标志之一。 5高尔基体(单层膜结构)表明,高尔基体位于动植物细胞,但功能是不同细胞器,与细胞分泌物的形成有关,加工和运输分泌蛋白的“加工厂”与细胞壁的形成有关,有丝分裂末期的高尔基体集中在细胞板附近,参与纤维素的合成6中心(2)结构由相互正交的两个中心粒和周围物质组成;(3)功能:与动物细胞和低等植物细胞的有丝分裂有关,参与纺锤体的形成,决定细胞分裂的方向。 7液泡(单层膜结构),(1)分布:成熟植物细胞的90%,(2)结构,液泡膜,细胞

10、液:糖类,无机盐,含色素和蛋白质等的物质,(3)功能,功能,单层膜:双层膜:线粒体,叶绿体,内质网,高尔基体,气泡,溶酶体,细胞膜: 细胞质基质承担着极其复杂的成分和一系列重要的功能,它是新陈代谢的主要场所,为新陈代谢提供物质和一定的环境条件。 细胞质基质、细胞质、细胞质基质、细胞器、细胞器之间的协调配合、1 .叶绿体、核糖体、内质网、高尔基体和线粒体具有什么样的功能?2 .核糖体、内质网、高尔基体都与蛋白质合成有关,它们之间有什么关系资料1蚕丝腺细胞在5龄初期主要是细胞自身增大,此时细胞质中核糖体多为游离型,缺乏内质网。 然而,当腺细胞在5龄后半期开始大量合成分泌丝心蛋白时,核糖体都与内质网

11、结合,形成发达的粗面内质网。 从上述事实可以得出什么结论? 丝心蛋白是在附着于内质网的核糖体上合成、分泌的蛋白质。 分泌蛋白:在细胞内合成后,有分泌到细胞外发挥作用的蛋白。 例如消化酶、抗体、部分激素等。 17分钟和117分钟后标记的氨基酸相继出现在高尔基体上,出现在细胞膜内侧附近的运输蛋白质细胞中,并释放到细胞外的分泌物中。 科学家残奥对“分泌蛋白合成与转运”的研究过程:首先在豚鼠胰腺腺泡细胞内注射氚(3H )标记亮氨酸,进行3分钟脉冲标记,结果标记氨基酸出现附核糖体的内质网。 分泌蛋白的合成和向细胞外运输的过程,分泌蛋白的合成和分泌的过程:核糖体内质网高尔基体细胞膜外、合成肽连、加工、“出

12、芽”方式、折叠、包装、分泌、排出、“出芽”方式:内质网内腔分泌蛋白质的合成、加工、运输全过程需要能量吗?从细胞器供给能量吗?需要能量,线粒体提供,问题是,Grimstone在饥饿的原生动物逐渐停止高尔基体的形成的同时,粗糙面内质网也减少或几乎完全消失,这些细胞在实验期间也持续分泌小泡,因此每个高尔基体的胶囊数减少,但动物细胞内的生物膜在结构上具有一定的连续性。 内质网膜与细胞膜、核膜有什么关系呢?内质网膜、细胞膜、核膜、三种膜之间的转化关系、和细胞膜,使细胞具有相对稳定的内部环境,同时在细胞和外部环境中进行物质输送、能量转化2、许多重要的化学反应都是在生物膜上进行的,这些化学反应需要酶的参与,膜面积大,为多种酶提供了大量的附着。 3、细胞内生物膜将各种细胞器隔成一个小小的区室,使细胞内能同时进行多种化学反应,保证相互不干扰,细胞的生命活动有效有序地进行。 生物膜的重要意义。 生物膜和膜生物工程学是现代生物科学的重要方向之一,现代生物学与现代物理学及相关工程学科相结合,对揭示

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