内容正文:
细胞器之间的分工与合作
目标要求
1.各种细胞器的结构和功能
2.实验观察叶绿体和线粒体
3.细胞器间的协调配合
4.细胞的生物膜系统
细胞质基质
细胞器
一、细胞质的组成
细
胞
质
细胞核
细胞膜
细胞质基质:
细胞器:
线粒体、叶绿体、核糖体、内质网、高尔基体、液泡、溶酶体、中心体等
呈胶质状态,由水、无机盐、脂质、糖类、氨基酸、核苷酸和多种酶组成,活细胞进行新陈代谢的主要场所
真核细胞
细胞膜
细胞质
细胞核
4
分离各种细胞器方法
差速离心法
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)
将匀浆放入离心管
用高速离心机在不同的转速下进行离心
将各种细胞器分离开(利用不同的离心速度所产生的不同离心力)
1.线粒体
形态:短棒状/圆球状/线形/哑铃(光镜下)
结构
两层膜
外膜
内膜:折叠形成嵴, 含有氧呼吸有关的酶
基质:含少量DNA和RNA
功能:有氧呼吸的主要场所
——“动力车间”
二、各细胞器的结构和功能
外膜
内膜
嵴
基质
DNA
基粒
分布:动、植物细胞中
2.叶绿体
形态:椭球形或球形
分布:能进行光合作用的植物细胞
结构
两层膜
外膜
内膜
基质:含光合作用必需的酶、色
素,少量DNA和RNA
功能:光合作用的场所
基粒:由类囊体堆叠成圆柱形,含
与光合作用有关的酶和色素
——“养料制造车间、能量转换站”
基粒
类囊体
外膜
内膜
基质
3.核糖体
结构:由RNA和蛋白质形成的无膜椭球形粒状小体
分布:所有细胞
分类
游离核糖体
附着核糖体
功能:合成蛋白质的场所
——生产蛋白质的“机器”(场所)
4.内质网
结构:由单层膜连接成的网状结构
分类
功能
滑/光面内质网:合成脂质
粗面内质网:合成蛋白质
①与脂质的合成以及蛋白质的合成和加工有关
②增大细胞内的膜面积
③有机物的运输通道
——有机物合成的“车间”
分布:普遍分布于动、植物细胞中
5.高尔基体
结构:单层膜形成的扁平囊状和大小囊泡结构
功能
①对蛋白质进行加工、分类和包装
②在动物当中和分泌物形成有关
③在植物当中和细胞壁形成有关
—蛋白质加工、包装的"车间"和"发送站"
分布:普遍分布于动、植物细胞中
形态:
分布:
结构特点:
功能:
泡状结构
主要存在于植物细胞中
(成熟植物细胞具有大液泡)
调节细胞内环境,充盈的液泡可以使植物保持坚挺
单层膜 内含细胞液
内含水、无机盐、糖类、色素(与花、果等颜色有关)和蛋白质等
6.液泡
7.溶酶体
单层膜包被的囊状结构
内含多种水解酶,能分解衰老、损伤的细胞器;吞噬并杀死侵入细胞的病毒或病菌
功能:
结构:
分布:主要存在于动物细胞中
溶酶体的外被是一层单位膜,内部没有任何特殊的结构。
含有水解酶和相应的底物,是一种将要或正在进行消
化作用的溶酶体。
溶酶体的主要功能是吞噬消化作用(图1-44)。有两种吞噬作用:一种是自体吞噬(autophagy),吞噬的是细胞内原有的物质,如破损的细胞器或残片,有利于细胞器的重新组装、成分的更新及废物的消除;另一种是异体吞噬体(phagocytosis),吞噬有害物质, 如细菌等。
12
8.中心体
结构:无膜结构,由两个垂直排列的中心粒及周围物质组成
分布:动物细胞和低等植物细胞
功能:与细胞的有丝分裂有关
分
布 植物特有的细胞器
动物和低等植物特有的细胞器
动植物都有的细胞器
结构 不具膜结构的细胞器
具单层膜结构的细胞器
具双层膜结构的细胞器
成分 含DNA的细胞器
含RNA的细胞器
含色素的细胞器
动植物细胞器分类归纳
叶绿体、液泡
线粒体、核糖体、内质网、高尔基体、溶酶体
中心体
中心体、核糖体
高尔基体、内质网、液泡、溶酶体
线粒体、叶绿体
线粒体、叶绿体
线粒体、叶绿体、核糖体
叶绿体、液泡
三、细胞骨架
蛋白质纤维构成的网架结构,能维持细胞形态、保持细胞内部结构有序性,还与细胞运动、分裂、分化以及物质运输、能量交换、信息传递等生命活动密切相关
1.人体不同细胞的结构与功能是相适应的,下列相关叙述错误的是
A.睾丸细胞含丰富的内质网,有利于雄激素的合成
B.吞噬细胞含丰富的溶酶体,有利于异物的消化清除
C.记忆B细胞含丰富的高尔基体,有利于抗体的分泌
D.心肌细胞含丰富的线粒体,有利于其节律性收缩
√
A.细胞器X可能是有氧呼吸的主要场所
B.细胞器Y一定与蛋白质加工和分泌有关
C.细胞器Z中进行的生理过程有DNA复制
D.硝化细菌与此细胞共有的细胞器是Y
2.将细胞膜破坏后的某植物细胞匀浆用差速离心法分离后,取其中三种细胞器测定它们下列三种有机物的有无(“+”表示有,“-”表示无)