内容正文:
第2节 细胞器之间的分工合作
复习
对细胞器和相应的功能进行连线。
核糖体
线粒体
高尔基体
液 泡
溶酶体
内质网
中心体
叶绿体
有丝分裂
分解物质
蛋白质合成
蛋白质加工、运输
蛋白质加工、分类等
光合作用
有氧呼吸
保持细胞渗透压
细胞器之间的协调配合
第2课时
二.细胞器之间的协调配合
阅读:P51课本 资料分析——分泌蛋白的合成与运输
帕拉德
什么是分泌蛋白?
如何追踪分泌蛋白的合成、运输过程?
同位素标记法(同位素示踪技术)
采用技术:
在细胞中合成后分泌到细胞外起作用的蛋白质。
下列哪些属于分泌蛋白( )
A.消化酶 B.血红蛋白 C.抗体 D.肌肉蛋白 E.胰岛素 F.乳蛋白
A C E F
在同一元素中,质子数相同、中子数不同的原子为同位素,如16O与18O,12C与14C。同位素的物理性质可能有差异,但组成的化合物化学性质相同。用物理性质特殊的同位素来标记化学反应中原子的去向,就是同位素标记法。同位素标记可用于示踪物质的运行和变化规律。通过追踪同位素标记的化合物,可以弄清楚化学反应的详细过程。
1.分泌蛋白是在哪里合成的?
2.分泌蛋白从合成至分泌到细胞外,经过了哪些细胞器或细胞结构?
3.分泌蛋白合成和分泌的过程中需要能量吗?能量由哪里提供?
核糖体
核糖体、内质网、高尔基体
需要,主要由线粒体提供
思考与讨论
4.尝试写出分泌蛋白的合成、加工和运输过程。
生物膜:
生物膜系统:
真核细胞中,细胞器膜和细胞膜、核膜等结构,共同构成了细胞的生物膜系统。
细胞器的膜、核膜和细胞膜,统称为生物膜。
1.生物膜在化学组成上的联系
(1)相似性:各种生物膜在组成成分的种类上基本相同,都主要由蛋白质和脂质组成。
(2)差异性:各种生物膜在组成成分的含量上有显著差异,这与不同的生物膜功能的复杂程度有关:功能越复杂的生物膜中,蛋白质的种类和数量就越多。
三、细胞的生物膜系统
2.内质网膜、高尔基体膜与细胞膜、核膜在结构上的联系
3.内质网膜、高尔基体膜与细胞膜在功能上的联系
思考:
分泌蛋白在分泌过程中内质网、高尔基体、细胞膜的面积随时间的变化情况如何?
思考:
1.分泌蛋白从合成到分泌到细胞外,共通过几层膜?
2.如果将细胞内的内质网破坏掉,细胞膜上的糖蛋白能否合成?
3.所有蛋白质的加工均需要内质网、高尔基体参与才能完成吗?
4.内质网是细胞内蛋白质的运输“枢纽”么?
0层膜
不能,蛋白质加工过程中的糖基化在内质网上完成。
不是,分泌蛋白的加工、分泌需要内质网、高尔基体参与。
内质网是细胞内生物膜系统的“中心”,囊泡运输的“枢纽”是高尔基体。
四.生物膜系统的作用和应用
生物膜系统的作用
生物膜在生活中的应用:
运送药物、血液透析膜、海水淡化、污水处理
①不仅使细胞具有一个相对稳定的内部环境,同时在细胞与外部环境进行物质运输、能量转换和信息传递的过程中起着决定性作用。
②许多重要的化学反应都在生物膜上进行,这些化学反应需要酶的参与,广阔的膜面积为多种酶提供了大量的附着位点。
③细胞内的生物膜把各种细胞器分隔开,使得细胞内能够同时进行多种化学反应,而不会互相干扰,保证了细胞生命活动高效、有序地进行。
由此可以看出:
各种细胞器的结构和功能虽然不同,但他们分工协作,密切配合,共同完成细胞的各种生命活动。
细胞质基质和细胞器及细胞器之间相互依存,密切联系,是一个不可分割的整体。
小结:
小 结
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