2026届高三生物一轮复习课件细胞器

2025-08-06
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精品

摘要:

该高中生物学高考复习课件系统覆盖细胞器结构功能、分泌蛋白合成运输、生物膜系统及实验观察等高考核心考点,依据高考评价体系分析“结构与功能观”“物质运输”等高频考点权重,归纳细胞器分类判断、实验现象分析等常考题型,体现备考针对性。 课件亮点在于“考点突破+易错警示+实验建模”策略,如通过线粒体与叶绿体对比表格培养科学思维,结合“观察叶绿体”实验步骤规范强化探究实践,特设“分泌蛋白运输放射性追踪”真题解析,帮助学生掌握答题技巧,助力教师精准教学,提升高考冲刺效率。

内容正文:

一轮复习 月光 细胞器 月光 总括 用高倍显微镜观察叶绿体和细胞质的流动 一、细胞骨架 细胞质 细胞质基质: 结构:呈溶胶状,由水、无机盐、脂质、糖类、氨基酸、核苷酸、多种酶组成 功能:许多化学反应在此进行(细胞代谢的主要场所) 细胞骨架: 组成:蛋白质纤维组成的网架结构 功能:①维持细胞形态,②锚定并支撑着许多细胞器,③与细胞运动、分裂、分化以及物质运输、能量转换、信息传递等生命活动有关 细胞器: 细胞质中忙碌不停的,有一定结构的“部门” 细胞骨架 为代谢提供‘舞台’ 搭建‘运输轨道’ (六体一网一泡) 一、细胞骨架 细胞的形态 蛋白质纤维 分裂、分化 能量转化 原核细胞具有一些简单的与真核细胞骨架相似的成分(MreB和FtsZ),可以视作原核细胞的细胞骨架。 一、细胞骨架 植物细胞的细胞壁 (1)化学组成:主要是纤维素和果胶。 (2)主要功能:对植物细胞有支持和保护作用。 注意: 不同生物细胞壁成分不一样。 细菌细胞壁主要成分:肽聚糖 真菌细胞壁主要成分:几丁质 细胞壁 抗生素和溶菌酶都作用于肽聚糖,所以抗生素和溶菌酶能杀死细菌,却对真菌没作用。 ——全透性 细胞壁总结: 酶解法 几乎所有原核细胞都有细胞壁,例外:支原体 二、细胞器的观察方法 1.分离细胞器的方法:差速离心法 差速离心法的原理:主要采取逐渐提高离心速率分离不同大小颗粒 具体过程:离心速率较低时,让较大颗粒沉降到管底,小颗粒仍悬浮在上清液中;收集沉淀,改用较高的离心速率离心上清液,将较小的颗粒沉降 2.观察方法:显微镜观察 ①显微结构 用光学显微镜观察到的细胞内部构造,称为细胞的显微结构。 其分辨率不超过0.2μm,有效放大倍数一般不超过1200倍。 细胞中的显微结构: 线粒体、叶绿体、液泡、染色体、核仁 二、细胞器的观察方法 ②亚显微结构 在电子显微镜下观察到的细胞结构称为亚显微结构。 其分辨率:0.2nm,可以放大几千倍、几万倍,甚至几十万倍。 2.观察方法:显微镜观察 二、细胞器的观察方法 细胞中的亚显微结构: 细胞膜、内质网、高尔基体、中心体、核糖体、溶酶体 用物理性质特殊的核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。 常用的放射性同位素有3H、14C、35S、32P, 稳定同位素如18O、15N等。 1.分泌蛋白的合成和运输 2.光合作用氧气的来源(鲁宾和卡门) 3.光合作用过程中暗反应C元素变化过程(卡尔文) 4.噬菌体侵染大肠杆菌(赫尔希和蔡斯) 5.DNA的半保留复制 高中阶段利用同位素标记法的实验有哪些? 3.示踪方法:同位素标记法 二、细胞器的观察方法 三、多种细胞器 分布: 结构: 双层膜: 线粒体基质: 有氧呼吸的酶、少量DNA、RNA、核糖体 外膜:光滑 内膜:向内腔折叠形成“嵴” 增大膜面积,含有有氧呼吸酶 有氧呼吸第三阶段 有氧呼吸第二阶段 普遍存在于动植物细胞中。 新陈代谢旺盛的细胞含量多。 形态: 短棒状、圆球状、线形、哑铃形 (磷脂所占比例大,选择透过性) (蛋白质所占比例大) 1.线粒体——细胞“动力车间” (注意:厌氧菌、蛔虫、哺乳动物成熟红细胞没有) 细胞进行有氧呼吸的主要场所;(提供95%的能量)“动力车间。” 功能 (半自主性细胞器) 三、多种细胞器 1.线粒体——细胞“动力车间” (1)无线粒体=只能无氧呼吸? (2)哺乳动物成熟红细胞内没有线粒体,也可以进行呼吸作用? 【易错辨析】线粒体的结构与功能观 (3)线粒体可利用葡萄糖进行有氧呼吸? 很多原核生物即使没有线粒体也能进行有氧呼吸,其场所在细胞质基质和细胞膜上。 哺乳动物成熟红细胞内没有线粒体,而且细胞内也没有有氧呼吸的酶,因此,只能进行无氧呼吸 ①线粒体膜上没运输葡萄糖的载体 ②线粒体内缺乏分解葡萄糖的酶 √ 三、多种细胞器 2.叶绿体——能量转换站、养料制造车间 双层膜:均光滑 类囊体堆叠形成基粒 基粒: 类囊体膜上有光合色素(脂溶)和酶 光合作用(暗反应)相关的酶、 DNA、RNA、核糖体 (增大膜面积) 光反应场所 分布: 结构: 形态: 主要分布在叶肉细胞和幼茎细胞中。 呈球形或椭球形。 叶绿体基质: 叶肉细胞 表皮细胞 透明、有气孔 (但表皮细胞、根部细胞等不含叶绿体) (半自主性细胞器) 三、多种细胞器 功能: 绿色植物细胞进行光合作用的场所 2.叶绿体——能量转换站、养料制造车间 三、多种细胞器 具膜细胞器的演化—内共生假说 证据: ②线粒体和叶绿体具备独立完整的蛋白质合成系统,蛋白质合成机制类似细菌, 核糖体小于真核核糖体,且RNA聚合酶可被原核细胞RNA聚合酶抑制剂所抑制 ①线粒体和叶绿体的基因组与原核生物的基因组相似,均为双链环状DNA,无组蛋白结合 古生物学家推测:线粒体和叶绿体起源于需氧细菌和蓝细菌。它们被原始真核生物吞噬后未被完全消化,反而依靠原始真核生物的“生活废物”制造营养物质和能量,逐渐进化为叶绿体和线粒体。 三、多种细胞器 具膜细胞器的演化—内共生假说 ③线粒体、叶绿体具有双层膜,内外膜存在明显性质和成分差异。外膜与真核细胞膜相似,内膜与原核细胞膜相似。 ④线粒体、叶绿体的繁殖方式与细菌相似。 证据: ⑤线粒体和叶绿体可以在异源细胞内长期生存(半自主性) 离体小鼠成纤维细胞培养基中加入菠菜叶绿体,半小时就可看到有些叶绿体已在小鼠细胞中生存。 三、多种细胞器 【例题】如图所示,内共生起源学说认为:线粒体、叶绿体分别起源于一种原始的好氧细菌和蓝藻类原核细胞,它们最早被原始的真核细胞吞噬后未被消化,而是与宿主进行长期共生而逐渐演化为重要的细胞器,下列表述正确的是(  ) A.线粒体双层膜结构的事实不支持内共生假说 B.线粒体和叶绿体的环状DNA和蛋白质组成染色体 C.线粒体和叶绿体分裂繁殖的事实支持内共生假说 D.先祖厌氧真核生物吞噬需氧细菌后使其解体,解体后化学物质组装成线粒体 C 三、多种细胞器 线粒体和叶绿体比较 三、多种细胞器 3.内质网 分布: 广泛分布于真核细胞细胞质基质 结构: 单层膜 由膜围成的管状、泡状或扁平囊状结构,最终连接成一个连续的内腔相通的膜性管道系统。 (内连核膜,外连细胞膜,甚至细胞器膜) 增大细胞内部膜面积,提供了酶的附着位点,有利于物质合成和运输。(膜面积最大的细胞器) 主要与脂质、糖类合成有关 主要与分泌蛋白的运输、加工有关 功能 蛋白质等大分子物质的合成和加工场所和运输通道。以及糖类、脂质合成的场所。 三、多种细胞器 (分泌蛋白、载体蛋白、溶酶体内的水解酶、糖蛋白) 蛋白质等大分子物质的合成和加工场所和运输通道。以及脂质合成的场所。 功能: 类型: 粗面内质网:附着有核糖体;参与蛋白质 的合成、加工 光面内质网:未附着核糖体; 脂质合成车间。 合成代谢旺盛的细胞中,内质网比较发达。 3.内质网 三、多种细胞器 4.高尔基体 广泛分布于真核细胞 单层膜,由一些扁平的囊和小泡构成 功能: 分布: 结构: a.主要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” b.与植物细胞的细胞壁形成有关(融合原生质体再生细胞壁也与高尔基体有关) c.与动物细胞的分泌物形成有关(突触小泡的形成也与高尔基体有关) d.与溶酶体的形成有关 定向运输、膜融合调控和物质保护,确保分泌蛋白从合成到发挥功能的高效与精准。 三、多种细胞器 5.溶酶体----消化车间 单层膜,圆球形,起源于高尔基体, 分布: 功能: 主要分布在动物细胞,酵母菌等真菌也有 内含有多种水解酶。这些酶在核糖体上合成,溶酶体只是储存场所。 结构: 自体吞噬:如分解细胞内衰老、损伤的细胞器、蛋白质等,分解后的物质可以排出细胞外或者回收再利用,对细胞起到了一种保护作用。  异体吞噬:如吞噬侵入细胞的病毒、细菌或其他颗粒等,这是细胞的一种防御机制,能够保护细胞免受有害物质的侵袭。 (胞吞途径) 三、多种细胞器 5.溶酶体----消化车间 拓展:溶酶体的种类 初级溶酶体:是高尔基体形成的小囊泡,含有多种水解酶,但无作用底物,酶没有活性。 次级溶酶体:正在进行或完成消化作用的溶酶体,内含水解酶和相应的底物。 后溶酶体(残体):已失去酶活性,仅留未消化的残渣,残体可排出细胞,也可留在细胞内逐年增多,如肝细胞中的脂褐质。 三、多种细胞器 5.溶酶体----消化车间 拓展:溶酶体的特点和作用 其在自噬溶酶体内被水解后,其产物的去向是排出细胞或在细胞内被利用 与溶酶体相比,自噬体在结构上的主要特征是具有双层膜。 推测,营养物质缺乏时,癌细胞仍能存活的原因可能是癌细胞中自噬作用强,可获得更多的能量和物 质。 胞仍能存活的原因可能是癌细胞中自噬作用强,可获得更多的能量和物质 三、多种细胞器 思考:①少量溶酶体酶泄露到细胞质基质中,并不会引起细胞的损伤,为什么? 细胞质基质中的pH为7.0,在这种环境中溶酶体酶的活性很低。 ▲溶酶体一旦受损破裂,会使细胞自溶。 5.溶酶体----消化车间 三、多种细胞器 5.溶酶体----消化车间 ②新宰的畜、禽,如果马上把肉做熟了吃,肉老而口味不好,过一段时间再煮,肉反而鲜嫩。 新宰的动物肉过一段时间,细胞内的溶酶体破裂,释放其中的水解酶,其中把蛋白质水解成小的短肽。 三、多种细胞器 ③造成硅肺的原因是什么? 肺部吸入硅尘(SiO2)后,硅尘被吞噬细胞吞噬,吞噬细胞中的溶酶体缺乏分解硅尘的酶,而硅尘却能破坏溶酶体膜,使其中的水解酶释放出来,破坏细胞结构,使细胞死亡,最终导致肺的功能受损。 ④溶酶体内含有多种水解酶,为什么溶酶体膜不被分解?尝试提出一种假说,解释这种现象. ①溶酶体膜与其他细胞器膜相比,经过了特殊的修饰,使其不能被水解酶水解; ②溶酶体内的酶只有在酸性条件下才能发挥作用,而溶酶体膜介于酸性和中性环境之间且不断地运动着,分解它们的酶难以起作用; ③溶酶体膜所带电荷或某些基团的作用,使溶酶体中的酶远离自身膜结构 5.溶酶体----消化车间 什么病会把人活活憋死?只有穷人才会得,中国最严重的职业病_哔哩哔哩_bilibili 三、多种细胞器 植物根尖分生区细胞的液泡小而多,不含有中央大液泡。 主要存在于植物细胞(根尖分生区细胞无液泡) 单层膜; 内有细胞液,含糖类、无机盐、色素(花青素:水溶性,不吸收光)和蛋白质等 分布: 结构: 植物细胞在生长过程中液泡数量由多变少,最后合并成一个大液泡,所以成熟的植物细胞具有大液泡,而分裂旺盛的细胞(如分生组织)不具有明显液泡。 另外真菌细胞中也含有液泡。 6.液泡 可决定花和果实的颜色,不参与光合 功能: ①调节植物细胞内的环境,使细胞保持一定的渗透压 ②充盈的液泡使植物细胞保持坚挺 补充:③液泡内部呈酸性环境,含有多种酸性水解酶,发挥类似动物细胞的溶酶体的功能。 细胞液 思考: 1.新鲜蔬菜放久了会萎蔫,此时丧失的水分主要来自? 2.西瓜、苹果等果实有不同的味道,这些先关的物质贮存在? 液泡 6.液泡 三、多种细胞器 7.核糖体----生产蛋白质的机器 分布: 结构: 无膜结构,蛋白质+rRNA(大亚基和小亚基) 广泛分布于真核细胞、原核细胞 游离在细胞质基质中: 类型: 附着在内质网或核膜上: (原核细胞唯一具有的细胞器!) 合成胞内蛋白 (血红蛋白、呼吸氧化酶、载体) 主要合成分泌蛋白, 也可以合成溶酶体内和细胞膜上的蛋白质。 三、多种细胞器 功能: 生产蛋白质的机器。氨基酸发生脱水缩合形成肽链。 (附着核糖体可脱离内质网成为游离核糖体) 既可参与核糖体的构成,也起催化作用,催化肽键的形成 8.中心体 动物与低等植物细胞中 无膜结构,由蛋白质组成。 由两个互相垂直的中心粒及其周围物质构成; 与细胞有丝分裂有关。 分布: 结构: 功能: 间期 在细胞周期中何时倍增? 何时移向两极? 前期 三、多种细胞器 9. 归纳细胞结构与功能中的“一定”、“不一定”与“一定不” (1)能进行光合作用的生物,不一定有叶绿体。 (2)能进行有氧呼吸的生物不一定有线粒体,但真核生物的有氧呼吸一定主要发生在线粒体中。 (3)真核细胞光合作用一定发生于叶绿体,丙酮酸彻底氧化分解一定发生于线粒体。 (4)一切生物,其蛋白质合成场所一定是核糖体。 (5)有中心体的细胞不一定为动物细胞,但一定不是高等植物细胞。 (6)高尔基体经囊泡分泌的物质不一定为分泌蛋白,但真核细胞的分泌蛋白一定经高尔基体分泌。 (7)一定不发生于细胞器中的反应: 葡萄糖→丙酮酸。 (8)具有细胞壁的细胞不一定是植物细胞,真菌、细菌也有细胞壁。 (9)没有叶绿体和大液泡的细胞不一定是动物细胞,如根尖分生区细胞。 三、多种细胞器 多种细胞器的比较 分 布 动物和低等植物特有 动、植物都有 主要存在于植物中 真、原核生物都有 结 构 不具膜结构 具单层膜 具双层膜 中心体 液泡、溶酶体、高尔基体、内质网 叶绿体、线粒体 核糖体、线粒体、高尔基体、内质网 叶绿体、液泡 核糖体 中心体、核糖体 三、多种细胞器 功 能 能产生水 与能量转换有关 与分泌蛋白合成有关 高等动植物细胞都有,但功能不同 成 分 含DNA(基因) 含RNA/碱基互补配对 含色素 核糖体、线粒体、高尔基体、内质网、叶绿体 线粒体、叶绿体 核糖体、高尔基体、内质网、线粒体 高尔基体 叶绿体、线粒体 叶绿体、线粒体、核糖体 叶绿体、液泡 多种细胞器的比较 三、多种细胞器 常见细胞的特点 高等植物根尖分生区细胞 植物叶肉细胞、保卫细胞 植物表皮细胞 洋葱外表皮细胞 蓝细菌 硝化细菌 哺乳动物成熟红细胞 蛔虫等肠道生物 癌细胞 胰岛B、浆细胞 肾小管上皮细胞 有叶绿体、可用于观察叶绿体 无叶绿体 有大而明显的液泡 无叶绿体,有光合色素,能进行光合作用 无叶绿体、无光合色素,能进行化能合成作用 无众多的细胞器和细胞核,只能进行无氧呼吸 无线粒体,不能进行有氧呼吸 分裂、代谢旺盛,核糖体多、核仁大、表面糖蛋白少 代谢旺盛,线粒体多;膜水通道蛋白丰富; 分泌蛋白合成旺盛,内质网、高尔基体丰富 无叶绿体、无大液泡、无中心体,观察有丝分裂、细胞呈正方形、排列紧密 三、多种细胞器 常见细胞的特点 高等植物根尖分生区细胞 植物叶肉细胞、保卫细胞 植物表皮细胞 洋葱外表皮细胞 蓝细菌 硝化细菌 哺乳动物成熟红细胞 蛔虫等肠道生物 癌细胞 胰岛B、浆细胞 肾小管上皮细胞 有叶绿体、可用于观察叶绿体 无叶绿体 有大而明显的液泡 无叶绿体,有光合色素,能进行光合作用 无叶绿体、无光合色素,能进行化能合成作用 无众多的细胞器和细胞核,只能进行无氧呼吸 无线粒体,不能进行有氧呼吸 分裂、代谢旺盛,核糖体多、核仁大、表面糖蛋白少 代谢旺盛,线粒体多;膜水通道蛋白丰富; 分泌蛋白合成旺盛,内质网、高尔基体丰富 无叶绿体、无大液泡、无中心体,观察有丝分裂、细胞呈正方形、排列紧密 三、多种细胞器 线粒体在代谢旺盛的需能部位数量多,如心肌、肝脏等部位的细胞因代谢旺盛,细胞内线粒体较多。 在代谢旺盛的细胞中,如肠腺等部位的一些合成消化酶或蛋白质类激素的细胞中,核糖体、内质网、高尔基体的数量较多。 利用“结构与功能观”理解细胞的特殊性 三、多种细胞器 利用“结构与功能观”理解细胞的特殊性 三、多种细胞器 三、多种细胞器 【易错辨析】 (1)溶酶体的稳定性依赖其双层膜结构。( × ) (2)哺乳动物红细胞的质膜与高尔基体膜之间具有膜融合现象。( × ) (3)线粒体内膜含有丰富的酶,是有氧呼吸生成CO2的场所。( × ) (4)受损细胞器的蛋白质、核酸可被溶酶体降解。( √ ) (5)葡萄糖在线粒体中分解释放大量能量。( × ) (6)线粒体膜上存在运输葡萄糖的蛋白质。( × ) (7)酵母菌和白细胞都有细胞骨架。( √ ) (8)葡萄糖的有氧呼吸过程中,水的生成发生在线粒体外膜。( × ) (9)细胞质基质、线粒体基质和叶绿体基质所含核酸的种类相同。( × ) 三、多种细胞器 【易错辨析】 (1)溶酶体的稳定性依赖其双层膜结构。( × ) (2)哺乳动物红细胞的质膜与高尔基体膜之间具有膜融合现象。( × ) (3)线粒体内膜含有丰富的酶,是有氧呼吸生成CO2的场所。( × ) (4)受损细胞器的蛋白质、核酸可被溶酶体降解。( √ ) (5)葡萄糖在线粒体中分解释放大量能量。( × ) (6)线粒体膜上存在运输葡萄糖的蛋白质。( × ) (7)酵母菌和白细胞都有细胞骨架。( √ ) (8)葡萄糖的有氧呼吸过程中,水的生成发生在线粒体外膜。( × ) (9)细胞质基质、线粒体基质和叶绿体基质所含核酸的种类相同。( × ) 溶酶体是单层膜结构的细胞器。 哺乳动物成熟的红细胞没有高尔基体等各种细胞器。 生成CO2的场所是线粒体基质。 线粒体不能直接利用葡萄糖 葡萄糖在细胞质基质中分解成丙酮酸后才能进入线粒体。 细胞质基质中通常不含DNA。 线粒体不能直接利用葡萄糖 × √ × × × × √ × × 四、观察叶绿体和细胞质的流动 1.材料的选择: 1. 实验原理 (1)叶绿体一般呈绿色、扁平的________或球形,可以在高倍显微镜下观察它的形态和分布。 (2)活细胞中的细胞质处于不断流动的状态,可用细胞质基质中的_________的运动作为标志。 椭球形  叶绿体 四、观察叶绿体和细胞质的流动 材料易得,叶片薄,尤其是含有的叶绿体应少,且大而清晰。 单子叶草本 水鳖科黑藻属 实验 观察叶绿体 观察细胞质的流动 选材 藓类叶 菠菜叶或番薯叶稍带些叶肉的下表皮 新鲜的黑藻 原因 叶片很薄,仅有一层叶肉细胞,细胞中叶绿体数量较少且体积较大,可取整个小叶直接制片。 ①下表皮细胞一般无叶绿体;②接近下表皮的叶肉细胞叶绿体大且排列疏松,便于观察。 黑藻幼嫩的小叶扁平,只有一层细胞,可直接制片观察,因含有大量叶绿体而呈黑色 2.材料的选择: 四、观察叶绿体和细胞质的流动 3.实验现象: (1)观察叶绿体 下表皮 清水 高倍镜 实验过程中的临时装片要始终保持有水状态,目的是防止叶绿体失水。如果叶绿体失水,叶绿体就会缩成一团,无法观察叶绿体的形态和分布。 四、观察叶绿体和细胞质的流动 3.实验现象: (2)观察细胞质流动 光下 室温  清水 叶绿体 加速黑藻细胞质的流动速度,便于观察 四、观察叶绿体和细胞质的流动 3.实验现象: (1)叶绿体散布于细胞质中,呈绿色、扁平的椭球形或球形; (2)叶绿体不是静止不动的,会随着细胞质的流动而运动; (3)黑藻叶片处于饱含水分的状态时,每个细胞中叶绿体绕液泡进行定向循环流动,视野中与实际流动方向一致。不同细胞中流动方向可能不同。 四、观察叶绿体和细胞质的流动 4.加速细胞质流动的三种方法: ①进行光照,即在阳光或灯光下放置15~20分钟。 ②提高盛放黑藻的水温,可加入热水将水温调至25 ℃左右。 ③切伤一小部分叶片,因为切口处细胞内的一些物质向外扩散加快,由于保护性适应,伤口周围细胞代谢加快,细胞质流动加快。 5.胞质环流对活细胞完成生命活动的意义: ①有利于细胞内物质的运输和细胞器的移动,为细胞内新陈代谢的各种生化反应提供所需的物质条件; ②加快细胞质与外界环境以及细胞质中各细胞器之间的物质能量交换,促进细胞新陈代谢的顺利进行 四、观察叶绿体和细胞质的流动 【注意事项】 (1)选材方面:观察叶绿体时,选用藓类叶片的原因是叶片很薄,仅有一层叶肉细胞,细胞中叶绿体数量较少、体积较大,可取整个小叶直接制片。选菠菜叶下表皮稍带叶肉细胞的原因是下表皮一般无叶绿体,接近下表皮的叶肉细胞叶绿体大且排列疏松,便于观察。 (2)装片需要始终保持有水的状态,以保证细胞的正常形态,保持细胞活性。 (3)观察顺序:首先要找到叶肉细胞中的叶绿体,然后以叶绿体作为参照物,在观察时眼睛注视叶绿体,再观察细胞质的流动。最后,再仔细观察细胞质的流动速度和流动方向。 (4)细胞质环流速率与细胞新陈代谢强度密切相关,新陈代谢旺盛,细胞质流动较快,反之较慢;细胞质流动与细胞呼吸的关系:呼吸越旺盛,细胞质流动越快,反之,则越慢。细胞质环流速率也与温度有关,当外界温度较低时,细胞质流动较慢,外界温度较高时,细胞质流动较快。 四、观察叶绿体和细胞质的流动 【注意事项】 (5)不同细胞质的流动方向可能不同,其流动方式为转动式。这时细胞器随细胞质(基质)一起运动,并非只是细胞质基质的运动。 (6)叶绿体的分布和流动:叶绿体在细胞内可随细胞质的流动而流动,同时受光照强度的影响。叶绿体在弱光下以其椭球形的正面(最大面积)朝向光源,强光下则以其椭球形的侧面或顶面朝向光源,这使得叶绿体在弱光下能接受较多的光照,在强光下能避免被灼伤。因此实验观察时可适当调整光照强度和方向以便于观察。若观察时发现细胞质不流动,或者流动很慢,可采取措施加速细胞质流动,如适度照光、适当升温、切伤叶片等。 (7)观察结果分析:若显微镜下观察到叶绿体的运动方向如右图所示,则实际的流动方向为逆时针,叶绿体的位置是位于液泡左下方。 四、观察叶绿体和细胞质的流动 【观察细胞质流动,寻找“三最佳”】 (1)寻找最佳标志物——叶绿体:以叶绿体的运动情况证明细胞质的流动情况。 (2)寻找最佳部位——靠近叶脉处:靠近叶脉的细胞水分充足,容易观察到细胞质的流动。 (3)寻找最佳视野——相对较暗:在高倍显微镜下观察,一般使视野相对较暗,这样有利于辨别物像的动态变化。 五、细胞器之间的协调配合 1.分泌蛋白的合成和运输 ①分泌蛋白: 在细胞内合成后,分泌到细胞外起作用的蛋白质。 ②常见的分泌蛋白: 消化腺(如唾液腺、胃腺、肠腺等)细胞合成并分泌的消化酶。 辅助性T细胞合成并分泌的细胞因子。 浆细胞合成并分泌的抗体。 下丘脑、垂体、胸腺、胰岛等合成的相关激素, 如生长激素、胰岛素等。 ③研究方法: 同位素标记法 五、细胞器之间的协调配合 标记亮氨酸,研究分泌蛋白的合成与运输过程。 标记CO2,研究暗反应中碳的转移途径。 标记DNA 3H 14C 32P 35S 标记蛋白质 噬菌体的遗传物质 18O 15N 标记H2O、CO2 ,研究光合产物O2中氧原子的来源 标记DNA 研究DNA复制方式。 检测 放射性 检测 密度或相对分子质量 同位素标记 稳定 同位素 放射性 同位素 拓展:高中关于同位素标记法的实验 2. 蛋白质的合成和运输 五、细胞器之间的协调配合 囊泡 囊泡 氨基酸 多肽 未成熟蛋白 成熟蛋白 分泌蛋白 脱水缩合 翻译 合成、加工、折叠 进一步修饰、加工 分泌(胞吐) 粗面内质网 高尔基体 细胞膜 游离核糖体 线粒体供能 转移 囊泡 囊泡 mRNA 细胞核 通过基因的转录,将遗传信息从DNA传递到mRNA。 易错:在游离核糖体上合成一段肽链,这段肽链和核糖体一起转移到粗面内质网上继续合成过程,并且边合成边转移到内质网腔内。 游离的核糖体 粗面内质网 高尔基体 溶酶体 质膜 分泌小泡 线粒体 叶绿体 细胞核 细胞质基质 囊泡 囊泡 信号序列 高尔基体是细胞内物质囊泡运输的枢纽 囊泡 加工、折叠 脱水缩合 修饰、加工 2. 蛋白质的合成和运输 信号序列 五、细胞器之间的协调配合 ①与分泌蛋白形成有关细胞器: 线粒体、核糖体、内质网、高尔基体; ③与分泌蛋白形成有关细胞结构: 细胞核、线粒体、核糖体、内质网、高尔基体、细胞膜; ④与分泌蛋白形成有关膜结构: 细胞核、线粒体、内质网、高尔基体、细胞膜; ⑤与分泌蛋白形成依次经过的细胞结构: 核糖体、内质网、高尔基体、细胞膜。 五、细胞器之间的协调配合 ①与分泌蛋白形成有关具膜细胞器: 线粒体、内质网、高尔基体; 3、分泌蛋白合成、加工和运输的相关结构汇总 4.相关变化分析: 粗面内质网 高尔基体 核糖体 内质网 高尔基体 ①放射性变化 在豚鼠的胰腺腺泡细胞中注射_________________,3 min后,检测放射性依次出现的部位。 3H标记的亮氨酸 五、细胞器之间的协调配合 标记氨基酸出现的先后顺序: _______→ _______→ ____ → _________→ ____→ ______→细胞外 内质网 核糖体 囊泡 高尔基体 囊泡 细胞膜 ②膜面积变化 内质网膜 高尔基体膜 细胞膜 内质网膜 细胞膜 高尔基体膜 3.相关变化分析: 五、细胞器之间的协调配合 项目 胞内蛋白 分泌蛋白 合成场所 作用场所 实例 胞内蛋白与分泌蛋白的比较 游离核糖体 游离的核糖体合成一段肽链后,二者一起转移到粗面内质网上继续合成 细胞内 血红蛋白、与有氧呼吸有关的酶 消化酶、抗体、胰岛素 细胞外 需要内质网和高尔基体加工的蛋白质: ①分泌蛋白 ②膜上使用的蛋白, 如载体蛋白 ③溶酶体内使用的蛋白, 如多种水解酶 五、细胞器之间的协调配合 项目 胞内蛋白 分泌蛋白 合成场所 作用场所 实例 胞内蛋白与分泌蛋白的比较 游离核糖体 游离的核糖体合成一段肽链后,二者一起转移到粗面内质网上继续合成 细胞内 血红蛋白、与有氧呼吸有关的酶 消化酶、抗体、胰岛素 细胞外 不需要内质网和高尔基体加工的蛋白质: ①线粒体、叶绿体中的蛋白 ②细胞核中的蛋白 ③细胞质基质中的蛋白 ④细胞骨架的成分 五、细胞器之间的协调配合 六、细胞的生物膜系统 1.组成及功能 双层膜 单层膜 功能 广阔的膜面积为酶提供了大量的附着位点 使细胞内部区域化,保证生命活动高效、有序地进行 保障细胞内部环境的相对稳定 物质运输、能量转换、信息传递 生物膜系统 核膜 细胞膜 细胞器膜 (1)使细胞具有一个相对稳定的环境 (2)保证物质运输(转运蛋白)、能量转化和信息传递(特异性免疫、受精作用) (3)酶附着的支架,把细胞器分隔开,保证细胞生命活动高效、有序地进行 生物膜的功能总结 六、细胞的生物膜系统 1.组成及功能 双层膜 单层膜 功能 广阔的膜面积为酶提供了大量的附着位点 使细胞内部区域化,保证生命活动高效、有序地进行 保障细胞内部环境的相对稳定 物质运输、能量转换、信息传递 生物膜系统 核膜 细胞膜 细胞器膜 生物膜系统是指 而不是生物体内的全部膜结构, 所以口腔黏膜、胃黏膜等 细胞内的生物膜系统; 原核生物和病毒等 生物膜系统。 细胞内 不属于 无 2.各种生物膜之间的联系 脂质和蛋白质 蛋白质 细胞膜 囊泡 核糖体 内质网 高尔基体 细胞膜 内质网膜 脱水 直接相连的膜之间可直接转变,结构上间接相连的膜之间是以“出芽”的形式形成囊泡而发生膜的转移。 六、细胞的生物膜系统 六、细胞的生物膜系统 六、细胞的生物膜系统 六、细胞的生物膜系统 【易错辨析】 (1)囊泡可来自核糖体、内质网等细胞器。( × ) (2)哺乳动物红细胞的质膜与高尔基体膜之间具有膜融合现象。( × ) (3)人体未分化的细胞中内质网非常发达,而胰腺外分泌细胞中则较少。( × ) (4)高尔基体参与分泌蛋白的合成与加工。( × ) (5)细胞膜、高尔基体、中心体都属于生物膜系统。( × ) 六、细胞的生物膜系统 【易错辨析】 (1)囊泡可来自核糖体、内质网等细胞器。( × ) (2)哺乳动物红细胞的质膜与高尔基体膜之间具有膜融合现象。( × ) (3)人体未分化的细胞中内质网非常发达,而胰腺外分泌细胞中则较少。( × ) (4)高尔基体参与分泌蛋白的合成与加工。( × ) (5)细胞膜、高尔基体、中心体都属于生物膜系统。( × ) × × × × × 核糖体无膜结构,不能形成囊泡 哺乳动物成熟的红细胞没有高尔基体等各种细胞器。 人体未分化的细胞中内质网不发达,胰腺外分泌细胞能产生消化酶,内质网较发达 分泌蛋白的合成场所是核糖体。 中心体无膜结构,不属于生物膜系统。 $$

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