2027届高考生物人教版一轮复习课件 必修一3.2 细胞器之间的分工合作

2026-06-03
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精品

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 高三
章节 第2节 细胞器之间的分工合作
类型 课件
知识点 细胞质
使用场景 高考复习-一轮复习
学年 2027-2028
地区(省份) 全国
地区(市) -
地区(区县) -
文件格式 PPTX
文件大小 41.17 MB
发布时间 2026-06-03
更新时间 2026-06-03
作者 生物小陈cccc
品牌系列 -
审核时间 2026-06-03
下载链接 https://m.zxxk.com/soft/58189058.html
价格 3.00储值(1储值=1元)
来源 学科网

摘要:

该高中生物学高考复习课件聚焦“细胞器之间的分工合作”专题,依据高考评价体系梳理了细胞器结构功能、协调配合、生物膜系统及实验观察等核心考点,通过分析近五年真题明确线粒体叶绿体比较、分泌蛋白合成等高频考点权重,归纳结构辨析、实验分析等常考题型,体现备考针对性。 课件亮点在于高考真题深度融入与应试技巧指导,如结合2024天津、海南真题解析溶酶体功能、液泡成分等考点,通过结构与功能观构建知识网络,科学思维指导差速离心法原理、分泌蛋白膜面积变化模型分析等解题方法,帮助学生掌握答题逻辑,教师可据此精准定位复习重点,提升备考效率。

内容正文:

必修一 第6讲 细胞器之间的分工合作 第一单元 细胞的分子组成和结构 1 主要细胞器的结构和功能 1 认识高等动植物细胞的亚显微结构 请辨析各标号代表的细胞结构: ①_______ ②___________ ③_______ ④_________ ⑤_______ ⑥_______ ⑦_______ ⑧_______ ⑨_______ 细胞膜 细胞质基质 线粒体 高尔基体 中心体 核糖体 内质网 细胞器的结构和功能 (1)动物细胞亚显微结构模式图 核膜 核仁 动物细胞:无细胞壁,有各种细胞器 3 (2)植物细胞亚显微结构模式图 ①_______ ②_________ ⑦_______ ⑧_______ ⑨_______ ⑩_______ ⑪_____ ⑫_______ ⑬_______ 细胞壁 高尔基体 细胞核 线粒体 叶绿体 内质网 液泡 核糖体 细胞膜 细胞器的结构和功能 植物细胞:有细胞壁、叶绿体、液泡 4 主要细胞器的结构和功能 一、分离细胞器的方法 差速离心法 主要采取逐渐提高 分离不同大小颗粒的方法。 离心速率 5 主要细胞器的结构和功能 二、“八种”细胞器的结构与功能 1.线粒体 (1)分布 分布于动植物细胞 (2)功能 细胞进行有氧呼吸的主要场所 线粒体无色,可用健那绿染液将活细胞中线粒体染成蓝绿色。 线粒体为半自主性细胞器 6 1.线粒体 (3)结构 双层膜 线粒体基质 内膜 外膜 光滑 向内凹陷成“嵴”,增大膜面积,含有有氧呼吸第三阶段的酶 含有有氧呼吸第二阶段的酶,核糖体,少量DNA、RNA 7 2.叶绿体 外膜 内膜 基质 核糖体 DNA 类囊体 基粒 (1)分布 (2)结构 (3)功能 绿色植物进行光合作用的细胞 双层膜 基粒 叶绿体基质 均光滑 类囊体堆叠形成基粒,增大了 膜面积,增大了光合作用面积,基粒间充满基质。 类囊体膜上有色素和酶 含有光合作用相关的酶、DNA、RNA、核糖体 绿色植物细胞进行光合作用的场所 叶绿体为半自主性细胞器 植物细胞不一定都含有叶绿体,如根部细胞。 二、“八种”细胞器的结构与功能 光照 较弱 保证高效光合作用 叶绿体汇集到顶面 最大限度吸收光能 光照 较强 避免强光造成伤害 叶绿体移动到侧面 最小限度吸收光能 Z 细胞中的叶绿体依光照情况而变化 拓展:叶绿体的结构与功能观 相同点 ①具有双层膜 ②都含有少量DNA(环状)、RNA还有核糖体,可 进行转录和翻译合成部分蛋白质,控制细胞质 遗传,能自我复制,半自主性细胞器。 ③都能产生ATP,与能量转换有关。 ④共同参与自然界的碳循环 不同点 ①增大膜面积方式:线粒体内膜折叠成嵴;叶绿体由类囊体堆叠成基粒 ②功能:线粒体有氧呼吸的主要场所,完成有氧呼吸的第二、三阶段;叶绿体是光合作用的场所,完成光合作用的全过程(叶绿体内膜光滑,不参与光合作用) ③分布不完全相同:线粒体普遍存在于动植物细胞中;叶绿体主要分布于叶肉细胞和幼嫩的皮层细胞中。 线粒体和叶绿体的比较 ①具有双层膜。 线粒体与叶绿体 1.原核生物没有线粒体,能进行有氧呼吸吗? 2.哺乳动物成熟红细胞没有线粒体,能进行有氧呼吸吗? 3.原核生物没有叶绿体,能进行光合作用吗? 很多原核细胞都可以进行有氧呼吸,其场所在细胞质基质和细胞膜上。(细胞基质和细胞膜上有有氧呼吸的酶。) 因为哺乳动物成熟红细胞内没有有氧呼吸的酶,只能进行无氧呼吸。 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。 11 【素养提升】内共生学说 1.内容: 线粒体和叶绿体分别起源于 原始真核细胞内共生的 和 。 2.证据: ①线粒体和叶绿体内含有 和 ,在遗传上具有半自主性; ②线粒体和叶绿体内的DNA是 的,与细菌相同; ③线粒体和叶绿体中都有 ,能独立合成蛋白质; ④在生物界中, 现象普遍存在,如白细胞吞噬病菌 好氧细菌 蓝细菌 推测:真核细胞进化历程中,线粒体出现的时间早于叶绿体。 DNA RNA 环状 核糖体 吞噬 分布: 功能: 结构: 无膜结构,由蛋白质和rRNA形成的大亚基、小亚基组成 氨基酸发生脱水缩合形成肽链,合成蛋白质的场所,“生产蛋白质的机器”。 广泛分布于真核细胞,原核细胞 游离在细胞质中 类型: 附着在内质网、核膜上 细胞器的结构和功能 核糖体 附着核糖体可脱离内质网成为游离核糖体 附着核糖体可脱离内质网成为游离核糖体 13 4.内质网 (1)分布 (2)结构 (4)功能 (3)类型 普遍分布于动植物细胞 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同的膜性管道系统。 内连核膜, 外连细胞膜,甚至细胞器膜。 粗面内质网:附着有核糖体 光面内质网:未附着核糖体 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。 主要与分泌蛋白的的运输、加工有关 主要与脂质、糖类合成有关 膜面积最大的细胞器 二、“八种”细胞器的结构与功能 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 14 5.高尔基体 (1)分布 (2)结构 (3)功能 普遍分布于动植物细胞 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”。 单层膜,由一些扁平的囊和小泡构成 动物:与分泌物的形成有关 植物:与细胞壁的形成有关(合成纤维素和果胶等) ①破坏植物细胞的高尔基体,可能形成双核细胞。 ( ) ②睾丸大量合成分泌雄性激素与细胞中发达的核糖体、内质网和高尔基体有关。 ( ) √ × 二、“八种”细胞器的结构与功能 固醇类激素,在内质网合成,通过高尔基体分泌 15 维持稳态相关的细胞器:溶酶体【P30】 03 结构 由 包裹的囊泡状细胞器; 功能 是细胞的“消化车间”,内含多种 , 能分解 ,吞噬并杀死侵入细胞的 ; 分布 主要分布在 中。 (酸性)水解酶 衰老损伤的细胞器 动物细胞 病毒或细菌 单层膜 习题巩固 2.造成硅肺的原因是什么? 1.少量溶酶体酶泄漏到细胞质基质中,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。 pH=7.2 细胞质基质 0.05-0.5㎛ 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。 17 习题巩固 3.溶酶体内含有多种水解酶,为什么溶酶体膜不会被这些水解酶分解? 4.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。这可能与肌细胞内哪一种细胞器的作用有关? 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。 与溶酶体有关。新宰的动物肉过一段时,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。 18 7.液泡 (1)分布 (2)结构 (3)功能 普遍分布于植物细胞 单层膜 内有细胞液,含糖类、无机盐、蛋白质和色素(水溶性)等 调节植物细胞内的环境;充盈的液泡还可以保持细胞坚挺。 注意:植物根尖分生区细胞的液泡小而多,不含有中央大液泡。 色素主要是花青素,可决定花和果实的颜色 细胞膜、液泡膜以及两层膜之间的细胞质。 二、“八种”细胞器的结构与功能 原生质层 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 19 8.中心体 (1)分布 (2)结构 (3)功能 动物与低等植物细胞中 无膜结构,由两个互相垂直的中心粒及其周围物质构成。 有丝分裂过程中,中心体在间期复制,前期发出星射线,形成纺锤体。 与细胞有丝分裂有关。 二、“八种”细胞器的结构与功能 20 1.从结构分析 双层膜 单层膜 无膜(无磷脂) 线粒体 叶绿体 液泡 内质网 高尔基体 溶酶体 核糖体 中心体 从不同角度分析细胞器 21 从不同角度分析细胞器 2.从成分分析 (5)含有磷脂的细胞器: (1)含有少量DNA的细胞器: (2)含有色素的细胞器: (3)含有RNA的细胞器: (4)含有蛋白质的细胞器: 线粒体、叶绿体。 叶绿体、液泡。 线粒体、叶绿体、核糖体。 线粒体、叶绿体、高尔基体、内质网、液泡、溶酶体、核糖体、中心体。 线粒体、叶绿体、高尔基体、内质网、液泡、溶酶体。 22 3.从功能分析 从不同角度分析细胞器 与能量转换有关的细胞器: 线粒体、叶绿体。 4.从分布分析 分 布 动、植物都有 植物特有 动物和低等植物特有 核糖体、内质网、高尔基体、 线粒体 叶绿体、液泡 中心体 23 考点一 主要细胞器的结构和功能 知识点三、多角度比较细胞器(常考点) 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,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(病毒在宿舍细胞的核糖体上)。 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。 【易错提示】归纳细胞结构与功能中的“一定”、“不一定”与“一定不” 易错辨析 1. 将细胞器分离出来常用的方法是密度梯度离心法。( ) 2. 有氧呼吸释放的能量全部来自线粒体。( ) 3. 高尔基体是细胞内蛋白质合成和加工,以及脂质合成的车间。( ) 4. 被溶酶体分解后的产物都将留在细胞内被继续利用。( ) 5. 液泡中含有糖类、无机盐和色素,但不含蛋白质。( ) 6. 中心体和细胞骨架都只存在于真核细胞中。( ) 7. 细胞骨架的化学本质为蛋白质,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密切相关。( ) × × × × × √ √ 蛋白质合成场所是核糖体 有氧呼吸释放的能量大部分来源于线粒体,少部分来源于细胞质基质 差速离心法 有用的留下被利用 含有蛋白质 1.将某植物细胞各部分结构用差速离心法分离后,取其中三种细胞器测定它们有机物的含量如下表所示。以下有关说法正确的是 ( ) A.如果细胞器a是线粒体,那么细胞生命活动所需的能量都由它提供 B.细胞器b含有蛋白质和脂质, 说明其具有膜结构肯定与分泌蛋白的加工和分泌有关 C.细胞器c的组成成分与SARS病毒的成分基本相同 D.蓝藻细胞与此细胞共有的细胞器可能有a和c 细胞器 蛋白质 脂质 核酸 细胞器a 67 20 微量 细胞器b 59 40 0 细胞器c 61 0 39 C 习题巩固 细胞质基质也可以提供能量 内质网、高尔基体、液泡等 线粒体、叶绿体 核糖体 RNA和蛋白质 26 细胞器之间的协调配合与生物膜系统 2 蛋白质的分类 胞内蛋白 a.概念:在细胞内合成后,分泌到细胞外起作用的蛋白质。 b.举例: a.概念:在细胞内合成后,在细胞内起作用的蛋白质。 (附着核糖体上合成) (主要在游离核糖体上合成) b.举例: 分泌蛋白 消化酶、抗体、和部分激素。 呼吸酶,DNA聚合酶,解旋酶等 细胞器之间的协调配合——分泌蛋白的合成和运输 血红蛋白 血浆蛋白 我们讲了8大细胞器,他们的结构和功能都有所不同,它们之间是不是完全独立的呢?呼吸酶、DNA聚合酶、各种转氨酶、DNA解旋酶、RNA聚合酶等细胞生命活动必需的酶 唾液淀粉酶、胃蛋白酶、消化酶、抗体及部分激素。 28 1.研究方法:同位素标记法 检测 密度或相对分子质量 细胞器之间的协调配合及生物膜系统 考点三 知识点2 细胞器之间的协调配合 知识夯基 考向研析 (1)实验材料: (2)实验方法: 豚鼠胰腺腺泡细胞 (合成分泌胰蛋白酶等多种消化酶)。 放射性同位素标记法 细胞器之间的协调配合——分泌蛋白的合成和运输实验 课本p51 同位素标记 稳定 同位素 3H标记亮氨酸,研究分泌蛋白的合成与运输过程。 14C标记CO2,研究暗反应中碳的转移途径。(必1P.104) 标记DNA 3H 14C 32P 35S 标记蛋白质 噬菌体的遗传物质(必2P.45) 18O 15N 标记H2O、CO2 研究光合产物O2中氧原子的来源(必1P.102) 标记DNA 研究DNA复制方式。(必2.P55) 检测 放射性 同位素 检测放射性 检测 检测密度或相对分子质量 是指在同一元素中,质子数相同、中子数不同的原子。如16O与18O,12C与14C。用物理性质特殊的同位素来标记化学反应中原子的去向,从而示踪物质的运行规律和变化规律。追踪物质的转移途径。鲁宾。卡门 30 3H标记的亮氨酸 豚鼠胰腺的腺泡细胞 观察细胞中放射性标记物先后出现的部位 注射 3min 17min 117min (3)实验过程: (4)实验结果: 放射自显影技术:3H放出的电离射线可使感光乳剂曝光形成显微镜下可见的银颗粒,据此跟踪放射性物质的分布及数量。 合成场所是______ 运输路径是______________________________ 分泌蛋白 (5)实验结论: 核糖体 内质网→高尔基体→囊泡→细胞膜 1.仅在粗面内质网上检测到了放射性,而未在光面内质网上检测到,说明什么问题? 31 分泌蛋白的合成和运输 3 分泌蛋白的合成过程 核糖体 内质网 高尔基体 细胞膜 短肽 继续合成肽链并形成一定空间结构 成熟蛋白质 分泌蛋白 氨基酸 合成 合成、 加工、 折叠、 修饰加工、 融合 分泌 囊泡 囊泡 线粒体 能量 能量 能量 能量 体现了细胞器之间的分工与合作 32 信号肽 内质网中 切除信号肽 高尔基体中 切除C肽 前胰岛素原 C肽 内质网和高尔基体的加工——以胰岛素形成为例 胰岛素原 胰岛素 33 加工 分类 包装 发送 ①糖基化修饰 ②水解切除某些肽段 ③磷酸化等 ①内质网逃逸蛋白 ②高尔基体自身蛋白 ③溶酶体/液泡内的水解酶 ④细胞膜蛋白 ⑤分泌蛋白 形成囊泡 囊泡运输到相应的部位 溶酶体/液泡 内质网 细胞膜 细胞外 拓展:高尔基体的作用 34 考点三 细胞器之间的协调配合及生物膜系统 知识点四、教材中与分泌蛋白合成和分泌过程有关知识(常考点) 常考题型:与分泌蛋白形成“有关的细胞器”“有关的结构”和“有关的膜结构” 核糖体、内质网、高尔基体、线粒体、囊泡 、细胞核、细胞膜 有关的结构 有关的细胞器 有关的具膜结构 内质网的膜面积_____ 减少 高尔基体膜先_____,后_____,综合比较:高尔基体的膜面积__________ 细胞膜的膜面积_____ ① ② ③ ④ 基本不变 增加 1.分泌蛋白分泌过程中内质网、高尔基体、细胞膜的面积会发生什么样的变化? 分泌蛋白的合成和运输 分泌蛋白合成过程中膜面积的变化 增加 减少 36 在分泌蛋白加工、运输过程中,内质网膜面积减少, 高尔基体膜面积先增加后减少,细胞膜膜面积增加。 _________ _________ _________ 前 后 时间 0 膜面积 ①_________ ③_________ ②_________ 时间 0 ② ③ ① ① ② ③ 内质网膜 高尔基体膜 细胞膜 内质网膜 细胞膜 高尔基体膜(先增后减) 分泌蛋白的合成和运输 分泌蛋白合成过程中膜面积的变化 37 内质网、高尔基体、线粒体、叶绿体、溶酶体等,这些细胞器膜和细胞膜、_____等结构,共同构成细胞的生物膜系统。 细胞器之间的协调配合与生物膜系统 二、生物膜系统 1.概念 核膜 原核生物只有细胞膜,无核膜细胞器膜等结构,故原核生物只有生物膜而无生物膜系统。 生物膜系统是指细胞中膜,而非生物体中的全部膜结构,所以口腔黏膜、胃黏膜等不属于细胞内的生物膜系统。 38 ②生物膜间的联系: 化学组成上:在 上基本相同; 在 上有显著差异。 结构上: ,都由 构成基本支架, 分布其中,都具有两大特点。 组成成分 蛋白质种类和数量 大致相同 磷脂双分子层 蛋白质分子 细胞的生物膜系统 ③生物膜的功能: ①相对稳定的内部环境,在物质运输、能量转化和信息传递过程中起决定性作用。 ②广阔的膜面积为多种酶提供附着位点。 ③把各种细胞器分隔开,保证细胞生命活动高效、有序进行。 39 二、生物膜系统 生物膜系统中的囊泡 (1)来源: (2)内容物成分: 囊泡 囊泡 内质网、高尔基体、细胞膜。 激素、酶等物质。 40 受体介导的囊泡运输【P40】 02 囊泡运输与信息交流 囊泡运输是一种高度有组织的 运输, 各类囊泡之所以能够被准确地运到靶细胞器或细胞膜, 主要是因为靶细胞器或细胞膜具有 , 囊泡通过与特殊的膜标志蛋白相互识别,进行囊泡运输。 定向 特殊的膜标志蛋白 思考 囊泡运输的过程体现了生物膜具有什么功能? 体现了生物膜具有信息交流的功能。 用高倍显微镜观察叶绿体和细胞质的流动 3 活细胞中的细胞质处于不断流动的状态,悬浮于细胞质基质中的叶绿体等细胞器也会运动,因此,观察细胞质的流动可以 进行观察。 呈绿色(不需要染色)、扁平的椭球或球形  1.实验原理 叶绿体  细胞质的流动  2.实验器具 高倍镜下 高倍镜下 用高倍显微镜观察叶绿体和细胞质的流动 以叶绿体作为参照物 新鲜的黑藻或菠菜叶片 载玻片 盖玻片 显微镜 镊子 滴管 光学显微镜下:不能看到叶绿体的内外双层膜结构,只能看到外部形态 43 实验材料 实验 观察叶绿体 观察细胞质的流动 选材 原因 叶片很薄,仅有一两层叶肉细胞,叶绿体较大,无需加工即可制片观察 ①细胞排列疏松,易撕取; ②含叶绿体数目少,且个体大 黑藻幼嫩的小叶扁平,只有一层细胞,存在叶绿体,易观察 藓类叶 菠菜叶或番薯叶稍带些叶肉的下表皮 新鲜的黑藻 叶肉细胞紧密排列,难以直接观察单个细胞中的叶绿体动态。表皮细胞本身不含叶绿体,但下表皮靠近叶肉层,可通过撕取表皮时附带少量叶肉细胞(称为保卫细胞周围叶肉薄壁细胞或副卫细胞),这些细胞含有叶绿体且数量适中。 撕取的下表皮薄片中,叶肉细胞以单层或少数几层形式存在,便于显微观察。 上表皮位于叶片表面,直接接触光照和外界环境,主要功能是保护叶肉细胞(如防止水分过度蒸发、抵御紫外线、机械损伤和病原体入侵)。若上表皮分布叶肉细胞,气孔需同时兼顾光合作用(供CO₂进入)和蒸腾作用(防水分过度散失),难以实现功能平衡。 44 考点二 用高倍显微镜观察叶绿体和细胞质的流动 知识点一、用高倍显微镜观察叶绿体和细胞质的流动 实验步骤: 滴 取 放 盖 看 实验材料 用镊子取一片小叶 在洁净的载玻片中央滴一滴清水 放入载玻片上的清水中 盖上盖玻片 临时装片应一直保持有水状态,以免影响细胞活性 保持有水状态,以保证叶绿体的正常形态且能悬浮在细胞质基质中 (1)观察叶绿体 考点二 用高倍显微镜观察叶绿体和细胞质的流动 知识点一、用高倍显微镜观察叶绿体和细胞质的流动 实验步骤: (2)观察细胞质流动 光照、室温 盖玻片 叶绿体随细胞质 促进细胞质的流动 1.本实验中为什么要始终保持有水状态? 向载玻片上滴加的液体为? 为防止细胞失水,需滴加清水。 2.为保证细胞质流动实验成功,我们可以采取什么方法加快黑藻细胞的流动速度? 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.细胞质流动对生命活动的意义是? 细胞质中含有细胞代谢所需要原料、代谢所需的酶和细胞器等。 细胞质的流动,为细胞内物质运输和结构移动创造了条件,从而保障了细胞生命活动的正常进行。 用高倍显微镜观察叶绿体和细胞质的流动 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。 47 一、主要细胞器的结构与功能 利用“结构与功能观”理解细胞的特殊性 核仁大、核孔数目多→RNA、蛋白质等物质运输快→蛋白质合成旺盛→细胞代谢快 内质网、高尔基体发达→蛋白质等的合成与分泌功能强 细胞膜上糖蛋白减少→细胞间黏着性降低,易于扩散和转移 多突起(微绒毛)→增大吸收面积 具有突起,提高兴奋传导的效率,且高度分化,不分裂 哺乳动物成熟红细胞: 无细胞核,不分裂;无核糖体,不合成蛋白质;无线粒体,只能进行无氧呼吸;血红蛋白含量丰富 代谢旺盛细胞: 分泌细胞: 癌细胞: 小肠上皮细胞: 神经细胞: 胞外蛋白、质膜蛋白和胞内蛋白 【反馈练习】(1)下列属于分泌蛋白的是( ) ①血红蛋白   ②胰蛋白酶  ③有氧呼吸有关的酶 ④血浆蛋白 ⑤性激素   ⑥生长激素 A. ①③⑤ B. ②④⑥ C. ①②⑥ D. ②⑤⑥ 项目 胞外蛋白 (分泌蛋白) 质膜蛋白 胞内蛋白 实例 合成场所 作用场所 溶酶体/液泡中 的水解酶 消化酶、抗体 蛋白激素 血浆蛋白 呼吸酶 血红蛋白 解旋酶、聚合酶 识别蛋白 转运蛋白 细胞外 细胞膜 溶酶体/液泡 细胞质、细胞核 B 游离核糖体→附着核糖体 游离核糖体 49 一、主要细胞器的结构与功能 思考:怎么得到细胞器呢? 差速离心法 P47 采取逐渐提高离心速率分离不同大小颗粒 细胞匀浆 低速离心 中速离心 高速离心 细胞核 线粒体 溶酶体 内质网 高尔基体 更高速离心 核糖体 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。 知识点1  细胞质和细胞骨架 一、主要细胞器的结构与功能 拓展分离细胞器实验 差速离心、密度梯度离心有何区别? DNA半保留 复制的实验 15N/14N 特殊溶液密度由小到大 密度梯度离心 14N/14N—DNA 15N/14N—DNA 15N/15N—DNA 中链 重链 轻链 加样品 拓展:密度梯度离心法VS差速离心法 密度梯度离心法:不同颗粒之间存在沉降系数差时,在一定离心力作用下,颗粒各自以一定速度沉降,在密度梯度不同区域上形成区带的方法。 ①原理不同 ②转速不同 差速离心法:用多个离心转速。 密度梯度离心法:只用一个离心转速。 提升·真题研析 真题溯源·考向感知 1.(2025·山东·高考真题)在细胞的生命活动中,下列细胞器或结构不会出现核酸分子的是(    ) A.高尔基体 B.溶酶体 C.核糖体 D.端粒 2.(2024·天津·高考真题)植物液泡含有多种水解酶,能分解衰老、损伤的细胞器,维持细胞内稳态。动物细胞内功能类似的细胞器是(    ) A.核糖体 B.溶酶体 C.中心体 D.高尔基体 A 当溶酶体分解线粒体、叶绿体、核糖体、病毒或细菌时,也会分解其核酸。 核糖体本身就是由核糖体RNA(rRNA)和蛋白质构成的。 端粒的化学本质是DNA—蛋白质复合体。 B 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。 溶酶体内含有多种水解酶,能分解衰老、损伤的细胞器,吞噬并杀死侵入细胞的病毒或细菌。 53 真题溯源·考向感知 3.(2024·海南·高考真题)液泡和溶酶体均含有水解酶,二者的形成与内质网和高尔基体有关。下列有关叙述错误的是(    ) A.液泡和溶酶体均是具有单层膜的细胞器 B.内质网上附着的核糖体,其组成蛋白在细胞核内合成 C.液泡和溶酶体形成过程中,内质网的膜以囊泡的形式转移到高尔基体 D.核糖体合成的水解酶经内质网和高尔基体加工后进入液泡或溶酶体 B 内质网上附着的核糖体的组成蛋白在游离核糖体合成的 54 真题溯源·考向感知 4.(2024·重庆·高考真题)苹果变甜主要是因为多糖水解为可溶性糖,细胞中可溶性糖储存的主要场所是(    ) A.叶绿体 B.液泡 C.内质网 D.溶酶体 5.(2024·北京·高考真题)关于大肠杆菌和水绵的共同点,表述正确的是(    ) A.都是真核生物 B.能量代谢都发生在细胞器中 C.都能进行光合作用 D.都具有核糖体 B D 液泡主要存在于植物的细胞中,内有细胞液,含糖类、无机盐、色素和蛋白质等 液大肠杆菌是原核生物,水绵是真核生物 大肠杆菌只具有核糖体,无线粒体等其他细胞器,能量代谢不发生在细胞器中 大肠杆菌无光合色素,不能进行光合作用 55 【热点】蛋白质的分选与囊泡运输 考点一 蛋白质的分选转运 【情境素材1】核糖体与内质网之间的识别 【情境素材2】内质网和高尔基体之间的识别 考点二 受体介导的囊泡运输 【核心要点1】与囊泡运输有关的问题归纳 【核心要点2】囊泡运输与信息交流 所有蛋白质的合成都是从细胞质中 开始的 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ 蛋白质的分选转运【P40】 01 游离核糖体 蛋白质种类 分选途径 分泌蛋白: 如抗体、消化酶、胰岛素等 溶酶体中的蛋白质: (酸性)水解酶 细胞膜上蛋白质: 转运蛋白、受体 细胞质基质中的蛋白质: 细胞呼吸第一阶段的酶 细胞核内蛋白质: 组蛋白、DNA聚合酶 线粒体内蛋白质: 有氧呼吸第二、三阶段的酶 叶绿体内蛋白质: 光合作用相关的酶 ①②④⑤ ①②④⑥ ①②④⑦ ①③⑧ ①③⑨ ①③⑩ ①③⑪ 共翻译转运 翻译后转运 情境探疑·拓展应用【P39】 01 【情境素材1】核糖体与内质网之间的识别 信号肽假说认为,经典的蛋白分泌可通过内质网—高尔基体途径进行。 如图1所示,新生肽一端的信号肽与信号识别颗粒(SRP)结合, SRP通过与内质网上的SRP受体(DP)结合,将核糖体—新生肽引导至内质网。 情境探疑·拓展应用【P39】 01 【情境素材1】核糖体与内质网之间的识别 新生肽链通过易位子进入内质网腔中进行初步加工之后,SRP脱离,肽链继续合成,结束后其信号肽被切除,核糖体脱落。 肽链在内质网中加工后被转运到高尔基体,最后经细胞膜分泌到细胞外。 情境探疑·拓展应用【P39】 01 (1)根据情境素材1,信号肽假说认为,分泌蛋白首先在 上起始合成,当多肽链延伸一段序列后,肽链一端的 与信号识别颗粒(SRP)结合, SRP通过与内质网上的DP结合,将核糖体—新生肽引导至内质网。 根据假说可推测,细胞内的两种核糖体 (填“能”或“不能”)相互转化; 内质网膜上的易位子属于一种 。 游离核糖体 信号肽 能 通道蛋白 资料2:内质网和高尔基体之间的识别 微专题:信号识别与囊泡运输 ——囊泡 细胞内部产生的蛋白质被包裹形成囊泡,囊泡被分成披网格蛋白小泡、COP Ⅰ 被膜小泡以及COP Ⅱ 被膜小泡三种类型。三种囊泡介导不同途径的运输。 资料2:内质网和高尔基体之间的识别 微专题:信号识别与囊泡运输 COPⅠ被膜小泡介导细胞内膜泡逆向运输,负责从高尔基体反面膜囊到高尔基体顺面膜囊以及从高尔基体顺面网状区到内质网的膜泡转运。 COP Ⅱ 被膜小泡介导细胞内顺向运输即负责从内质网到高尔基体的物质运输。 网格蛋白被膜泡:介导几种蛋白质分选途径,包括从高尔基体向溶酶体或植物细胞液泡的运输。 资料2:内质网和高尔基体之间的识别 微专题:信号识别与囊泡运输 蛋白质回收机制: ①内质网驻留蛋白有一段特殊的氨基酸序列,称为KDEL序列 (保证蛋白质留在内质网) 。 ②若内质网驻留蛋白被意外包装进入COPⅡ转运膜泡,蛋白质会从内质网逃逸到高尔基体,此时高尔基体顺面膜囊区的KDEL受体就会识别并结合KDEL序列,并将整个蛋白质通过COPⅠ转运膜泡送回内质网。 ③高尔基网状区膜上均有识别与结合KDEL 信号的受体,信号与受体的亲和力受到pH 高低的影响,低pH值促进结合,高pH值有利于释放。 KDEL 受体在从高尔基体回收内质网腔驻留蛋白中的作用 拓展:溶酶体的特点和作用 一、主要细胞器的结构与功能 知识点2  主要的细胞器 溶酶体 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。 【拓展】细胞自噬 细胞自噬是细胞通过溶酶体与包裹细胞自身物质的双层膜融合,从而降解细胞自身病变物质或结构的过程,是真核生物细胞内普遍存在的一种自稳机制。根据细胞内底物进入溶酶体腔方式的不同,可以把细胞自噬分为巨自噬、微自噬和分子伴侣自噬三种方式,具体过程如图所示: (1)巨自噬过程中的底物通常是细胞中损坏的蛋白质或____________________________ 隔离膜的形成可来自高尔基体或____________。 (2)自噬体内的物质被水解后,其产物的去向是__________和___________。由此推测,当细胞养分不足时,细胞“自噬作用”会________(填“增强”或“减弱”)。 线粒体等衰老、损伤的细胞器 内质网 排出细胞外 再被利用 增强 THANKS Lavf58.29.100 Packed by Bilibili XCoder v2.0.2 $

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2027届高考生物人教版一轮复习课件 必修一3.2 细胞器之间的分工合作
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