3.2 细胞器之间的分工合作(第1课时)课件-2025-2026学年高一上学期生物人教版必修1

2025-09-25
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普通

资源信息

学段 高中
学科 生物学
教材版本 高中生物学人教版必修1 分子与细胞
年级 高一
章节 第2节 细胞器之间的分工合作
类型 课件
知识点 细胞器之间的协调配合
使用场景 同步教学-新授课
学年 2025-2026
地区(省份) 全国
地区(市) -
地区(区县) -
文件格式 PPTX
文件大小 18.71 MB
发布时间 2025-09-25
更新时间 2025-09-25
作者 学习伴随一生!
品牌系列 -
审核时间 2025-09-25
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来源 学科网

内容正文:

P49 动物细胞 亚显微结构 模式图 1 1 P48 植物细胞 亚显微结构 模式图 2 2 线粒体 叶绿体 内质网 高尔基体 核糖体 第2节 细胞器之间的分工合作 细胞的形态和类型 1、大小: 细胞的直径通常在10-100 um 2、形状 千姿百态、多种多样 材料用具 1.观察叶绿体: (1)选新鲜的藓类的叶、黑藻幼叶,理由是: (2)菠菜叶下表皮稍带些叶肉,理由是: 。 叶片仅有一层细胞,叶绿体大而少,可在显微镜下直接观察 叶绿体主要分布在叶肉细胞中,叶表皮处无叶绿体,接近下表皮细胞排列疏松,易撕取,叶绿体大且数目少,便于观察 实验:用高倍显微镜观察 叶绿体和细胞质的流动 实验步骤 观察叶绿体 制作临时装片 ①在洁净的载玻片中央滴一滴_____ ②用 取一片藓类的小叶,或取菠菜 叶稍带些叶肉的下表皮,放入水滴中 ③盖上 低倍显微镜下找到_________ 高倍显微镜下观察叶绿体的 清水 镊子 盖玻片 叶片细胞 缺水,细胞皱缩,叶绿体形态改变,影响观察 形态和分布 实验:用高倍显微镜观察 叶绿体和细胞质的流动 (1)叶绿体呈绿色、 扁平的椭球或球形,随细胞质流动,自身也可转动。 (2)每个细胞中细胞质流动的方向一致,其流动方式为 式。 环流 实验:用高倍显微镜观察 叶绿体和细胞质的流动 线粒体 细胞的显微结构与亚显微结构 在光学显微镜下观察植物细胞,我们能观察到哪些结构? 叶绿体 在光学显微镜下观察植物细胞结构 细胞壁 细胞核 液泡 线粒体 细胞质 显微结构 细胞器 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 细胞的显微结构与亚显微结构 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。 线粒体 叶绿体 内质网 高尔基体 细胞的显微结构与亚显微结构 光学显微镜显微结构 电子显微镜亚显微结构 1) 显微结构是指光学显微镜下看到的结构 如:线粒体、叶绿体、液泡、染色体等。 2) 亚显微结构是指电子显微镜下看到的结构 如:细胞膜、核糖体、溶酶体、高尔基体、病毒等。 细胞的显微结构与亚显微结构 细胞的亚显微结构 细胞质 基质 细胞器 细 胞 质 细胞核 细胞膜 细胞质内有许多具有一定的形态、结构和功能的小器官,它们统称为细胞器。 溶胶状 二.细胞质基质 1、范围: 细胞核膜以外、细胞膜以内的,除去细胞器的呈溶胶状部分。占细胞总体积的50%以上。 2、成分: 3、功能: 水、无机盐、脂质、糖类、氨基酸、核苷酸等,还有多种酶等组成。 是活细胞进行新陈代谢的主要场所 分离各种细胞器的方法—— 1、搅拌机充分搅拌破坏细胞膜,制成细胞匀浆 2、匀浆放入离心管 3、离心机离心 4、细胞器分离 一、细胞器之间的分工 上清液 沉淀 差速离心法 原理:利用不同的离心速度所产生的不同离心力 分离各种细胞器的方法——差速离心法 细胞匀浆 低速离心 中速离心 高速离心 大颗粒 较大颗粒 小颗粒 细胞核 线粒体、溶酶体 内质网、高尔基体 更高速离心 更小颗粒 核糖体 主要采取逐渐提高离心速率分离不同大小颗粒的方法。 一、细胞器之间的分工 双层膜①② 无膜③④ 单层膜 ⑤⑥⑦⑧ ① ⑦ ⑤ ② ⑥ ⑧ ③ ④ 双层膜 单层膜 无膜(无磷脂) 线粒体 液泡 核糖体 叶绿体 内质网 中心体 高尔基体 溶酶体 二、细胞器之间的分工 双层膜 外膜 内膜: 扩大内膜的面积,为有氧呼吸酶的提供附着位点 基质: 含有大量有氧呼吸氧化酶; 核糖体,少量的DNA、RNA 在蒸馏水中线粒体内膜和外膜谁先破裂? 向内折叠为嵴 结构: ①线粒体 1.双层膜结构: 简笔画 嵴 一、细胞器之间的分工 3)分布: 存在于动植物细胞中 3)功能: 有氧呼吸的主要场所 新陈代谢旺盛的细胞(或部位)含量多 ▲不具有线粒体的真核细胞: 厌氧呼吸的生物,如蛔虫;哺乳动物成熟的红细胞等。 (细胞生命活动占95%的能量来自线粒体) “动力车间” ①线粒体 1.双层膜结构: 一、细胞器之间的分工 思考:蓝细菌没有线粒体可以进行有氧呼吸吗? 可以,在细胞膜上进行 19 ② 叶绿体 “养料制造车间”和“能量转换站” 1.双层膜结构: 显微结构 亚显微结构 1)形态结构: 双层膜 外膜 内膜 (两层膜均表面平滑) 基粒: 由多个类囊体堆叠而成,上有光合作用色素和有关的酶 基质: 内含大量的光合作用酶、核糖体,少量的DNA、RNA 扩大膜面积 2)分布: 绿色植物能进行光合作用的细胞 不具有叶绿体的绿色植物细胞:植物表皮细胞 根(尖分生区)细胞等 3)功能: 绿色植物光合作用的场所 绿色,扁平的椭球形或球形 ② 叶绿体 1.双层膜结构: 主要分布在叶肉细胞和幼嫩的皮层细胞中。 一、细胞器之间的分工 1)形态结构: 双层膜 外膜 内膜 (两层膜均透明无色) 基粒: 由多个类囊体堆叠而成,上有光合作用色素和有关的酶 基质: 内含大量的光合作用酶、核糖体,少量的DNA、RNA 扩大膜面积 2)分布: 绿色植物能进行光合作用的细胞才含有 不具有叶绿体的绿色植物细胞:植物表皮细胞 根尖(白色)细胞等 3)功能: 绿色植物光合作用的场所 绿色,扁平的椭球形或球形 ② 叶绿体 1.双层膜结构: 主要分布在叶肉细胞和幼嫩的皮层细胞中。 囊 一、细胞器之间的分工 “养料制造车间”和“能量转换站” 基质 基粒 内膜 外膜 类囊体 简笔画 ② 叶绿体 1.双层膜结构: 类囊体 基粒 堆叠 叶绿体 原核生物没有叶绿体,能进行光合作用吗? 有些原核生物含有光合色素和光合作用的酶,也可以进行光合作用。 如:蓝细菌含有藻蓝素和 叶绿素及相关酶。 二、细胞器之间的分工 嵴 DNA 基质 核糖体 内膜 基质 核糖体 DNA 有氧呼吸的主要场所 消耗O2,提供能量 “动力车间” 线粒体 叶绿体 “养料制造车间”“能量转换站” 光合作用的场所 产生O2,提供能量 含有DNA的细胞器: 含有RNA的细胞器: 线粒体、叶绿体 线粒体、叶绿体、核糖体 一、细胞器之间的分工 【线粒体与叶绿体的比较】 线粒体 叶绿体 形态 分布 结构 短棒状、圆球状等 在动植物细胞中 普遍存在 扁平的椭球形或球形 主要存在于植物的叶肉细胞 增大膜面积方式 内膜向内折叠形成嵴 类囊体薄膜堆叠形成基粒 一、细胞器之间的分工 线粒体 叶绿体 成 分 功 能 相同点 ①与有氧呼吸有关的酶 ②少量DNA、RNA (基质) ①光合色素(基粒) ②与光合作用有关的酶 ③少量DNA、RNA(基质) 有氧呼吸的主要场所 光合作用的场所 ①都有双层膜; ④都有基质,核糖体 ②含有少量DNA和RNA; ③与能量转换有关 (内膜、基质) (基粒、基质) 一、细胞器之间的分工 $

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