内容正文:
第5讲
细胞器之间的分工合作
第二单元 细胞的基本结构与物质运输
必修一
主要细胞器的结构和功能
1
细胞器之间的协调配合与生物膜系统
2
实验:用高倍显微镜观察叶绿体
和细胞质的流动
3
考点
主要细胞器的结构和功能
1
主要细胞器的结构和功能
1
一、分离细胞器的方法
差速离心法
主要采取逐渐提高 分离不同大小颗粒的方法。
离心速率
4
主要细胞器的结构和功能
1
1.线粒体
(1)分布
分布于动植物细胞
内膜
外膜
嵴
DNA
基质
核糖体
二、“八种”细胞器的结构与功能
(2)结构
双层膜
线粒体基质
内膜:
外膜:
光滑
向内凹陷成“嵴”,增大膜面积,含有有氧呼吸第三阶段的酶
含有有氧呼吸第二阶段的酶,少量DNA、RNA,核糖体
(3)功能
细胞进行有氧呼吸的主要场所
线粒体为半自主性细胞器
线粒体无色,可用健那绿染液将活细胞中线粒体染成蓝绿色。
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二、“八种”细胞器的结构与功能
2.叶绿体
外膜
内膜
基质
核糖体
DNA
类囊体
基粒
(1)分布
(2)结构
(3)功能
绿色植物进行光合作用的细胞
双层膜
基粒
叶绿体基质
均光滑
类囊体堆叠形成基粒,增大了膜面积,增大了光合作用面积,基粒间充满基质。
类囊体膜上有色素和酶
含有光合作用相关的酶、DNA、RNA、核糖体
绿色植物细胞进行光合作用的场所
叶绿体为半自主性细胞器
植物细胞不一定都含有叶绿体,如根部细胞。
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线粒体与叶绿体
线粒体 叶绿体
分布
形态
结
构 双层膜 外膜
内膜
基 粒
基 质
功能
光合作用的场所
有氧呼吸的主要场所
都含有少量的DNA和RNA(都能半自主复制增殖)
含与暗反应有关的酶
含与有氧呼吸有关酶
圆柱形,至少有两个类囊体组成,含色素和光反应的酶
是一层光滑的膜
向内折叠形成嵴
与周围的细胞质基质分开
扁平的椭球形或球形
粒状、棒状
植物的叶肉细胞、嫩茎细胞
有氧呼吸的真核生物
突出的小颗粒,
分布在内膜上
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线粒体与叶绿体
1.原核生物没有线粒体,能进行有氧呼吸吗?
2.哺乳动物成熟红细胞没有线粒体,能进行有氧呼吸吗?
3.原核生物没有叶绿体,能进行光合作用吗?
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。(细胞基质和细胞膜上有有氧呼吸的酶。)
因为哺乳动物成熟红细胞内没有有氧呼吸的酶,只能进行无氧呼吸。
有些原核生物含有光合色素和光合作用的酶,也可以进行光合作用。
如:蓝细菌含有藻蓝素和叶绿素及相关酶。
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大亚基
小亚基
氨基酸
无膜结构,蛋白质+rRNA
二、“八种”细胞器的结构与功能
3.核糖体
(1)分布
(2)结构
(4)功能
广泛分布于真核细胞,原核细胞
(3)类型
游离在细胞质中
附着在内质网、核膜上
蛋白质的合成场所。
(氨基酸发生脱水缩合形成肽链)
附着核糖体可脱离内质网成为游离核糖体
原核细胞唯一的细胞器
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二、“八种”细胞器的结构与功能
4.内质网
(1)分布
(2)结构
(4)功能
(3)类型
普遍分布于动植物细胞
单层膜
由膜围成的管状、泡状或扁平囊状结构,最终连接成一个连续的内腔相同的膜性管道系统。
内连核膜,
外连细胞膜,甚至细胞器膜。
粗面内质网:附着有核糖体
光面内质网:未附着核糖体
蛋白质等大分子物质的合成和加工场所和运输通道。以及脂质合成的场所。
主要与分泌蛋白的的运输、加工有关
主要与脂质、糖类合成有关
膜面积最大的细胞器
增大细胞内部膜面积,提供了酶的附着位点,有利于物质合成和运输
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二、“八种”细胞器的结构与功能
5.高尔基体
(1)分布
(2)结构
(3)功能
普遍分布于动植物细胞
主要对来自内质网的蛋白质进行加工、分类和包装的“车间”及“发送站”。
单层膜,由一些扁平的囊和小泡构成
动物:与分泌物的形成有关
植物:与细胞壁的形成有关(合成纤维素和果胶等)
⑴破坏植物细胞的高尔基体,可能形成双核细胞。( )
⑵睾丸大量合成分泌雄性激素与细胞中发达的核糖体、内质网
和高尔基体有关。 ( )
√
×
11
二、“八种”细胞器的结构与功能
6.溶酶体
(1)分布
(2)结构
(3)功能
普遍分布于动物细胞
单层膜的囊状体,起源于高尔基体,内含有多种水解酶。这些酶在核糖体上合成,溶酶体只是储存场所。
是细胞的“消化车间”,能分解衰老、损伤的细胞器(自噬作用),吞噬并杀死修侵入细胞的病毒或细菌(异噬作用)。
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溶酶体