内容正文:
3.2 细胞各部分结构既分工又合作
细胞核数量0、1、多个
一、细胞核
韭菜叶肉细胞
骨骼肌细胞
人血涂片
一、细胞核
植物的筛管与导管细胞
筛管(无细胞核、有细胞质) 导管(无细胞核无细胞质 只有细胞壁)
细胞核对细胞有什么作用?
如何证明?
一、细胞核
是不是可有可无呢 起什么作用
1.伞藻嫁接实验
一、细胞核
伞形帽
柄
假根
大型单细胞藻类,长达10cm,
细胞核----DNA分布的主要场所
有鲫鱼的性状,也有鲤鱼的性状
一、细胞核
涡虫
涡虫再生实验
斯坦福大学科学家将涡虫被切成279块,都可以再生,源于多能干细胞
一、细胞核
细胞核----控制生长、
细胞分裂
细胞核与细胞质相
互依存
一、细胞核
核膜
核孔
核仁
核基质
染色质
(DNA+蛋白质)
一、细胞核
蛋白质
染色质
染色体
P107
染色质 染色体
DNA
一、细胞核
细胞核控制蛋白质的合成
一、细胞核
转录
......AGCTTGCCC......
......TCGAACGGG......
AGCUUGCCC
丝氨酸-亮氨酸-脯氨酸
翻译
基因
视情况而定是否询问,无核细胞的蛋白质如何形成的?例如哺乳动物成熟红细胞的血红蛋白
1、观察有几种细胞器参与蛋白质的合成与分泌?功能?
2、还有哪些其他细胞结构参与?
囊泡、细胞质膜......
二、细胞器
核糖体--合成
内质网--加工
高尔基体--进一步加工修饰
以分泌蛋白为例
二、细胞器
核糖体(RNA+蛋白质)
合成蛋白质
粗面内质网(单层膜,磷脂蛋白质等):
蛋白质的加工
光面内质网:脂质等代谢
胰腺腺泡细胞(产生消化酶)
or 卵巢细胞(产生性激素)
二、细胞器
高尔基体(单层膜)
蛋白质的进一步加工、转运和分泌
二、细胞器
细胞外、
eg:消化酶、抗体、蛋白质类激素
质膜、
膜蛋白等
囊泡
胞内
胞外
内质网
高尔基体
内吞泡
溶酶体
1
2
3
3
4
5
6
7
8
二、细胞器
细胞外、质膜、
eg:消化酶、抗体、膜蛋白等
溶酶体
二、细胞器
溶酶体(单层膜,内含水解酶)
消化进入细胞内的异物及衰老无用的细胞器碎片
(1)基本结构:
磷脂+蛋白质等
(流动镶嵌模型)
(2)作用:P58
内膜系统将细胞质分隔成多种功能化区域。
广阔的膜面积为多种酶提供了附着位点。
结构上相对独立,相互转化、
功能上相互联系
内膜系统:
a
b
c
溶酶体
内质网
高尔基体
细胞自噬
清除异物
二、细胞器
生物膜:
细胞内的膜+细胞质膜
血液透析膜 人工合成的膜材料
应用
尿素、钾离子可以从血液中进入透析液中,透析液中钙离子等可以进入血液中。利用渗透压不同的原理。
错误折叠蛋白质大量堆积
神经退行性疾病
如阿尔兹海默症、疯牛病、帕金森
内质网、高尔基体等异常
细胞器功能异常导致疾病的发生
从细胞器角度分析,如何治疗神经退行性疾病?
促进溶酶体分解无用的细胞器,提高细胞自噬效率
分泌蛋白的合成与分泌过程还需要什么具有功能的细胞器呢?
二、细胞器
产生能量的细胞器,主要由线粒体供能
二、其他细胞器
线粒体
天海佑希和藏族女孩阿追
3万年左右,共同的一位女性祖先
二、细胞器
细胞外、质膜、溶酶体
细胞器功能异常导致疾病的发生
线粒体功能异常:
代谢异常(糖尿病、肥胖)
神经退行性疾病
1、在成人体内,心肌细胞中的数量显著多于腹肌细胞中数量的细胞器是 ( )
A.核糖体 B.线粒体 D.高尔基体 C.内质网
√
练习与应用
2、判断下列表述是否正确。
细胞质由细胞质基质和细胞器两部分组成。( )
√
练习与应用
3、分泌蛋白的加工和运输过程中膜面积变化曲线图
练习与应用
细胞质膜、内质网、高尔基体
练习与应用
4、从细胞结构角度分析,真核细胞比原核细胞的生命活动更高效有序进行的原因。
(1)细胞核
(2)内膜系统
作业:
校本P48-51巩固练习的基础练习
二、研究方法:同位素标记法(又叫同位素示踪法)
资料:P62
质子数相同而中子数不同的一类原子称为同位素,它们的化学性质几乎相同,但质量数不同,且放射性等物理性质有所差异。同位素的表示可以在该元素符号的左上角注明质量数,例如 3H、14C、15N、18O, 其中,3H、14C 是放射性同位素,15N、18O 是稳定同位素。人们可通过检测放射性或质量的方法,追踪同位素标记的化合物,从而揭示化学反应详细过程。这种科学研究方法叫做同位素标记法或同位素示踪法。
一、实验材料的选择:豚鼠胰腺腺泡细胞
观察分泌蛋白在细胞中的合成与分泌过程实验
三、实验步骤
①用同位素3H标记亮氨酸;
亮氨酸是必需氨基酸,必须从环境中获取,而不能自身合成。
②将豚鼠的胰腺腺泡细胞放入含有³H-亮氨酸的培养液中短时培养;
③随后将细胞转入不含3H-亮氨酸的培养液中继续培养;
不同的时间、多次取样,制备组织切片,利用放射性自显影技术,追踪被标记亮氨酸的转移路径
观察分泌蛋白在细胞中的合成与分泌过程实验
保证氨基酸被吸收,非必需氨基酸可以自身合成,从环境中吸收有限
短时目的:防止进入太多,一部分到高尔基体了,一部分在内质网中,看不出路径,
除掉放射性培养液再洗涤细胞,加入不含放射性的培养液继续培养,为了去掉放射性元素、生命活动正常进行
细胞核
粗面内质网
高尔基体
囊泡
细胞膜
分泌蛋白的加工和运输过程中放射性强度变化
附有核糖体的内质网
高尔基体
囊泡
囊泡
二、其他细胞器
P108
中心体(蛋白质):细胞分裂
一个中心体由两个相互垂直的中心粒组成
P110
二、其他细胞器
高等植物细胞没有中心体
二、其他细胞器
液泡:水、离子、营养物质、酶
维持细胞渗透压、“消化分解异物”
植物中的细胞器:
二、其他细胞器
酵母菌中的液泡
质壁分离
二、其他细胞器
植物中的细胞器:
叶绿体
基粒
叶绿体基质
核糖体
染色质
微管
微丝
细胞骨架
三、细胞骨架
小肠上皮细胞的微绒毛结构(固定)
细胞骨架:
支撑、维持、物质运输等
三、细胞骨架
细胞骨架与马达蛋白(包括驱动蛋白)
胞质环流
1.分配细胞中的营养物质和代谢物,使它们在细胞中分配均匀
2.当外界环境改变时,调节细胞器的形态、分布,以适应环境
总结细胞器结构特点
与蛋白质合成分泌相关的细胞器:
消化异物的细胞器:
无膜的细胞器:
单层膜的细胞器:
双层膜的细胞器:
有DNA的细胞器:
核糖体、内质网、高尔基体、线粒体
溶酶体、液泡
核糖体、中心体
内质网、高尔基体、溶酶体、液泡
线粒体、叶绿体
线粒体、叶绿体
练习与应用
从细胞各部分结构与功能角度解释,细胞核与细胞质是相互依存的。
细胞核
控制蛋白质的合成
细胞质
提供原料
提供能量
合成蛋白质
作业:
校本P51-55 巩固练习的拓展练习
鞭毛、纤毛中的微管蛋白
微管
微管过于致密等因素,会阻碍心肌细胞运动,导致心衰
微管
细胞分裂时期
非分裂期
染色体
微管
微丝
微管
抑制微管蛋白解聚
抑制微管蛋白组装
秋水仙
抑制癌细胞分裂
抑制细胞分裂
培育多倍体植物
微管
微丝与胞质环流
小肠上皮细胞的微绒毛结构(固定)
变形虫/巨噬细胞的伪足
微丝
细胞骨架:
支撑、维持、物质运输等
Lavf58.20.100
Lavf58.20.100
Lavf58.20.100
$$