内容正文:
第3章细胞的基本结构
1、鉴别动物细胞是否死亡常用台盼蓝。死细胞会被染成蓝色,活细胞不会着色
2、细胞膜的元素组成:主要有C、H、O、N、P等。成分和含量是可以发生改变的的
3、细胞膜的功能:()将细胞与外界环境分隔开(保障内部环境的相对稳定)》
(2)控制物质进出(相对的》
(3)进行细胞间的信息交流(注意教材41页的图)
①通过分泌化学物质(如激素、神经递质等)进行信息交流。
②相邻两个细胞的细胞膜接触,如精子和卵细胞的结合
③相邻两个细胞之间形成通道,如高等植物细胞之间的胞间连丝
细胞间信息传递不一定与糖蛋白(受体)有关。核酸等重要成分不会流失到细胞外
4、制备细胞膜可以用哺乳动物成熟红细胞,因为没有细胞壁、细胞核和细胞器。
S、罗伯特森在电子显微镜下看到细胞膜清晰的暗-亮-暗三层结构,提出细胞膜都由蛋白质-脂
质-蛋白质三明治结构组成,是静态的结构(他的模型与流动镶嵌模型的区别:他的模型中蛋
白质分布是对称的,膜是静态的)
6、荧光标记的小鼠细胞和人细胞膜蛋白融合实验,证明细胞膜具有一定的流动性(注意荧光
标记的是蛋白质,本实验只能说明细胞膜上的蛋白质分子是运动的,不能说明磷脂分子是运动
的)。
其他用了荧光标记的实验:运用荧光标记的手段,可以很直观地观察到某一基因在染色体上的
位置。荧光显示染色体两端的端粒
7、流动镶嵌模型(物理模型):以实物或图画形式直观地表达认识对象的特征。照片不是任何
模型)中:蛋白质的分布不均匀,不对称。细胞膜内外两侧的功能不同,所含蛋白质的种类也
不同。
8、糖被:位于细胞膜的外表,细胞膜上的蛋白质和糖类(或脂质)结合形成的糖蛋白(糖质)。
作用:作用:与细胞表面的识别(信息传递、免疫等)有关,在消化道和呼吸道上皮细胞表面
的还有保护和润滑作用。
9、细胞膜的结构特点:具有流动性(基础:磷脂分子和大多数的蛋白质是运动的。注意不是
所有蛋白质都会运动)
细胞膜的功能特性:具有选择透过性(与磷脂分子和载体蛋自有关,生理特性就是功能特性)。
流动性是选择透过性的基础
10、植物细胞的细胞壁不是植物细胞系统的边界。
1、细胞质基质新陈代谢的主要场所(新陈代谢的控制中心是细胞核)
12、分离细胞器的方法:差速离心法(先将细胞膜破坏,形成匀浆,再离心)
13、植物细胞中含有色素的细胞器:叶绿体(光合色素)、大液泡(花青素等)(光合色素不一
定在叶绿体,比如蓝藻。大液泡中不一定有色羞
14、原核细胞与真核细胞共有的细胞器:核糖体
15、不含磷脂的细胞器:核糖体和中心体;(所有细胞器都含有蛋白质)
16、与能量转换有关的细胞器:线粒体(有机物中稳定的化学能→热能和ATP活跃的化学能),
叶绿体(光能→ATP活跃的化学能→有机物中稳定的化学能》
17、能发生碱基互补配对的细胞器:线粒体、叶绿体、核糖体【能碱基互补配对的结构还有细
胞核】
18、能产生ATP或[H]的细胞器:线粒体、叶绿体(能产生ATP或[H]的结构:线粒体、
叶绿体、细胞质基质)
19、能在光学显微镜下看到的细胞结构(显微结构):细胞壁、细胞核、叶绿体(不需要染色)、
线粒体、染色体(需染色)。注意,只能看到他们的分布和形态,不能看到具体有几层膜等。
其他细胞器要在电子显微镜下才能看到。
20、动植物都有但功能不同的细胞器:高尔基体(动物细胞中和分泌物的形成有关,一般能分
泌物质的细胞中高尔基体多,比如××腺细胞,产生抗体的浆细胞等(但汗腺细胞中不多):
植物细胞中高尔基体和细胞壁的形成有关(破坏高尔基体会形成多核细胞)。
21、在高等植物根尖分生区细胞中没有的细胞器:叶绿体、大液泡(在真核细胞中,无叶绿体
和大液泡的细胞不一定就是动物细胞)
22、线粒体、叶绿体增大膜面积的方式不同:线粒体内膜向内折叠成脊增大膜面积:叶绿体
类囊体薄膜堆叠形成基粒从而增大膜面积。线粒体的内膜功能比外膜复杂,蛋白质的种类和数
量比外膜多。
23、线粒体和叶绿体还含有核糖体、ATP合成酶、DNA聚合酶、RNA聚合酶等
24、细胞器的种类和数量会因细胞的种类不同或生物的不同出现差异
25、没有叶绿体和光合色素,也能将无机物转化为有机物,比如进行化能合成作用的细菌
26、细胞骨架是由蛋白质纤维组成的网架结构,与细胞运动、分裂、分化及物质运输、能量转
换、信息传递等生命活动密切相关。
27、与蛋白质盘区折叠形成空间结构(加工)有关的细胞器:内质网和高尔基体(蛋白质的加
工不一定以它们有关,比如真核细胞中的胞内蛋白,原核细胞中的蛋白质)
28、研究分泌蛋白的合成和分泌过程的方法:同位素标记法。(除了标记亮氨酸的H,也可以
标记C、O、N):放射性同位素依次出现的细胞结构(按时间先后顺序):核糖体→内质网一
高尔基体→细胞膜(此过程中放射性同位素不会出现在线粒体中)线