内容正文:
第2节
细胞器之间的分工合作
我确信哪怕一个最简单的细胞,也比迄今为止设计出的任何智能电脑更精确 ————翟中和《细胞生物学》
问题探讨
1、如果缺少其中的某个部门,C919飞机还能制造成功吗?
2、细胞中是否也具有多种不同的“部门”?
这些“部门”也存在类似的分工与合作吗?
研制大型飞机是一个复杂的系统工程,需要不同部门的合作与配合,缺少任何一个部门都难以完成研制工作
细胞是一个更复杂的系统,细胞内分布着诸多“系统”,它们既有分工也有合作,共同配合完成生命活动
细胞质基质
细胞器:
成分:由水、无机盐、糖类、
氨基酸、核苷酸、酶等
(呈胶质状)
功能:是活细胞进行的新陈
代谢主要场所
线粒体、叶绿体、内质网、高尔基体、
核糖体、中心体、液泡、溶酶体等
真核细胞
细胞膜
细胞质
细胞核
细胞骨架:
蛋白质纤维组成的网架结构。
(细胞壁)
位于植物细胞膜的外层;
植物细胞壁主要由纤维素和果胶构成;
对细胞起支持和保护的作用;
1.分离细胞器的方法
二、 细胞器之间的分工
差速离心主要是采取逐渐提高离心速率分离不同大小颗粒的方法。
差速离心法
细胞器这么小,科学家是如何将它们分离并进行研究的呢?
细胞破碎后的悬浮液
高速离心
收集沉淀
低速离心
大颗粒沉降
小颗粒沉降
① 显微结构是指光学显微镜下看到的结构
( 细胞壁、细胞核(染色体)、染色后的线粒体、叶绿体、液泡等)。
2.显微结构与亚显微结构
②亚显微结构是指电子显微镜下看到的结构
3.各种细胞器的结构、功能
二、 细胞器之间的分工
细胞壁
内质网
细胞核
核膜
核仁
高尔基体
叶绿体
液泡
植物细胞(左)和动物细胞(右)亚显微结构模式图
细胞质
线粒体
细胞膜
核糖体
溶酶体
(1)线粒体—细胞的“动力车间”
分布:
普遍存在于动植物细胞中
形态:
大多数呈椭球形。
结构:
双层膜,内膜向内凸起形成嵴,线粒体基质内含含有与有氧呼吸有关的酶,少量DNA、RNA和核糖体等。
功能:
有氧呼吸的主要场所,提供能量约占细胞需能的95%。
无线粒体:哺乳动物成熟的红细胞、蛔虫体细胞、原核细胞等
外 膜
内 膜
嵴
基质
核糖体
举例:心肌细胞比叶肉细胞线粒体多。半自主性细胞器
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?
很多原核细胞可以进行有氧呼吸,其场所在细胞质基质和细胞膜上。(细胞基质和细胞膜上有与有氧呼吸有关的酶)
因为哺乳动物成熟红细胞内没有线粒体,而且细胞内也没有与有氧呼吸有关的酶。因此,只能进行无氧呼吸。
(2)叶绿体—细胞“养料制作车间”和“能量转换站”
叶绿体
外膜
内膜
基粒
基质
分布:
绿色植物能进行光合作用的细胞中。
形态:
呈球形或椭球形。
结构:
两层膜、类囊体堆叠而成基粒 ,基质含与光合作用有关的酶、色素及少量DNA、RNA和核糖体等。
光合作用的场所
功能:
无叶绿体:植物表皮细胞、根尖分生区细胞等;
蓝细菌无叶绿体,含有藻蓝素和叶绿素,也能进行光合作用。半自主性细胞器。
线粒体 叶绿体
不同点 形态
分布
增大膜面积的方式
酶
色素
功能
相同点
绿色植物能进行光合作用的细胞
普遍存在于动植物细胞内
内膜向内折叠形成嵴
类囊体堆叠形成基粒
与细胞呼吸有关,分布在基质和内膜上
与光合作用有关,分布在基粒和基质中
无
有氧呼吸的主要场所
类囊体薄膜上含有光合色素
绿色植物进行光合作用的场所
①均具有双层膜结构;都有基质
②均能进行能量转换;
③都含有磷脂、蛋白质和少量的DNA、RNA、核糖体
大多数呈椭球形。
扁平的椭球形或球形
小试牛刀
1、下列有关线粒体和叶绿体的叙述,错误的是( )
A.两者的基质中都含有少量DNA
B.有叶绿体的细胞一定含有线粒体
C.有线粒体的细胞一定含有叶绿体
D.两者增大内部膜面积的方式不同
2、植物细胞的“养料制造车间”和“动力车间”分别是( )
A.高尔基体、叶绿体
B.叶绿体、核糖体
C.线粒体、内质网
D.叶绿体、线粒体
C
D
内质网
(3)内质网
类型
粗面内质网
光面内质网
核糖体
分布:动植物细胞
结构:单层膜,分粗面内质网和
光面内质网两种
功能:蛋白质等大分子物质合成、
加工和运输通道
动物细胞结构模型
分布:
动植物细胞中
功能:
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”;与植物细胞细胞壁形成有关;
与溶酶体的形成以及动物细胞分泌物形成有关。
结构:
由单层膜构成的扁平囊叠加在一起和小泡所组成
(4)高尔基体
与内质网的区别:含