内容正文:
必修1 分子与细胞 第3章 细胞的结构
第2节
一个复杂的系统工程,需要不同部门的分工与合作,缺少任何一个部门都难以完成研制工作。
细胞各部分结构既分工又合作
细胞是生命活动的基本单位,复杂的生命活动需要有相应的结构来支撑。
通过电子显微镜,我们可以更清晰地看到细胞内的不同结构。
细胞内部就像一个繁忙的工厂,在细胞质中有许多忙碌不停的“部门”,这些“部门”都有一定的结构,如线粒体、 叶绿体、内质网、高尔基体、溶酶体、核糖体等,它们统称为细胞器,细胞质中还有呈溶胶状的细胞质基质,细胞器就分布在细胞质基质中。
1.动物细胞有细胞膜、细胞质、细胞核和线粒体结构;
2.植物细胞有细胞壁、细胞膜、细胞质、细胞核、液泡、叶绿体、线粒体等结构。
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细胞的基本结构
细胞器
细胞质基质:多种化学反应(细胞代谢)场所。
(细胞壁)
细胞质
细胞核
细胞膜
细胞结构
细胞质基质
细胞质内具有一定形态、结构和功能的小器官。
如:线粒体、叶绿体、内质网、高尔基体、核糖体、溶酶体等。
状态: 。
成分: 。
功能: 。
胶质状态
水、无机盐、脂质、糖类、氨基酸、核苷酸、多种酶
是活细胞进行新陈代谢的主要场所
细胞内具有多种相对独立的结构
自主学习 P56-58
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线粒体
叶绿体
内质网
高尔基体
核糖体
溶酶体
液泡
中心体
细胞器
细胞内具有多种相对独立的结构
要研究各种细胞器的组成成分和功能,需要将这些细胞器分离出来,用什么方法呢?
常用的方法是差速离心法:将细胞膜破坏后,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,利用不同的离心速度所产生的不同离心力,就能将各种细胞器分离开。
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形状:
结构:
外膜:平滑
内膜:向内折叠形成嵴
基质:内膜内液态部分
酶的分布:
(有氧呼吸有关的酶)内膜、基质
功 能:
有氧呼吸的主要场所
(动力车间)
分布:
多样,如短棒状
动、植物细胞中
基质中含有少量的DNA、RNA。
嵴
外膜
基质
细胞器的结构和功能——线粒体
细胞器的结构和功能——叶绿体
外膜
内膜
基粒片层(类囊体)
基粒
基质
分布:
结构:
外膜:平滑
内膜:平滑
基质
基粒
(类囊体的薄膜)色素
酶的分布
功能:
形状:
扁平的椭球形或球形
叶肉细胞或
幼茎的皮层细胞
光合作用的场所
酶的分布:
(光合作用有关的酶)基质、基粒
养料制造车间
能量转换站
线粒体与叶绿体比较
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)
含与暗反应有关的酶
含与有氧呼吸有关酶
圆饼状的囊状结构堆叠而成,含色素和与光反应有关的酶
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
多样,如短棒状
主要存在于植物的叶肉细胞
动植物细胞中
细胞器的结构和功能——内质网
动植物细胞中
细胞内蛋白质合成和加工(粗面内质网)
脂质合成的“车间”(滑面内质网)
分布:
结构:
功能:
单层膜结构
形态:
网状
细胞核
核糖体
滑面内质网
粗面内质网
细胞器的结构和功能——核糖体
原核细胞、动植物细胞
附着在内质网上;
游离在细胞质基质中;
附着在核膜的外膜上;
分布在线粒体和叶绿体中。
椭球形粒状小体
无膜结构,由蛋白质和rRNA组成。
细胞内合成蛋白质的场所——氨基酸脱水缩合。
分布:
形态:
结构:
功能:
细胞器的结构和功能——高尔基体
动植物细胞
结构:
功能:
单层膜
①对来自内质网的蛋白质进行
加工、分类、包装、发送
②与动物细胞分泌物形成有关
③与植物细胞有丝分裂过程中细胞壁的形成有关
提示:汗腺、唾液腺细胞中高尔基体比较丰富
分布:
形态:
扁平囊泡,大小囊泡
细胞器的结构和功能——溶酶体
分布:动植物细胞
结构:单层膜,
功能:
内有多种水解酶
分解衰老、损伤的细胞器,
吞噬并杀死侵入细胞的病菌,
单细胞生物消化吞入的食物。
形态:泡状
提示:硅肺的形成与溶酶体被破坏有关。
细胞器的结构和功能——液泡
分布:大液泡存在于成熟的植物细胞中
形态:泡状,可达细胞体积的90%
结构:单层膜;其中的液体称细胞液
功能:
伫存物质(色素、糖类、无机盐、蛋白质等)
维持细胞的形态
调节细胞的渗透压
细胞器的结构和功能——中心体
分布:动物细胞和某些低等植物细胞
形态:由两个互相垂直的中心粒及