内容正文:
细胞质
细胞质基质
细胞器
细胞骨架
双层膜
无膜
单层膜
核糖体
中心体
功能:合成蛋白质
结构:蛋白质+rRNA
分布:动物、低等植物细胞
功能:与细胞的有丝分裂有关
液泡 调节植物细胞内环境,使细胞保持坚挺
内质网
高尔基体
溶酶体
功能:蛋白质的合成、加工和运输的通道
类型:粗面内质网和光面内质网
植物:与细胞壁的形成有关
动物:与分泌物的形成有关
内含许多水解酶,能分解衰者、损伤的细胞器
叶绿体 功能:光合作用的场所
线粒体 有氧呼吸的主要场所
核膜和细胞膜
生物膜系统
共同组成
用高倍显微镜观察叶绿体和细胞质的流动
蛋白质纤维
维持细胞形态,
锚定并支撑细胞器,与细胞运动、分裂、分化信息传递等相关。
功能
结构
呈溶胶状,处于不断的流动状态,活细胞进行新陈代谢的主要场所
加上
实验
线粒体(供能)
常用放射性同位素:14C、32P、3H、35S等;不具有放射性同位素:15N、18O等。)
研究方法
同位素标记
1.细胞质与细胞骨架
细胞质基质
细胞器
状态:
胶质状态
成分:
水、无机盐、脂质、糖类、氨基酸、核苷酸和多种酶等
功能:
①活细胞新陈代谢的主要场所
细胞膜
细胞质
细胞核
②为新陈代谢提供所需的物质和一定的环境条件,如提供ATP、核苷酸、氨基酸等。
细胞骨架
成分:
功能:
由蛋白质纤维组成的网架结构
其他功能:锚定并支撑着细胞器,
与细胞运动、分裂、分化及物质运输 、能量转化、信息传递等生命活动密切相关。
支撑细胞形态(绿藻呈椭球)
物质运输(囊泡沿微管移动)
驱动细胞质流动(带动叶绿体向光移动)
为代谢提供‘舞台’
搭建‘运输轨道’
一、细胞器的结构和功能
分类
线粒体
叶绿体
内质网
核糖体
高尔基体
溶酶体
中心体
液泡
双层膜:
单层膜:
无膜 :
分离方法:
——差速离心法
(主要采取逐渐提高离心速率分离不同大小颗粒的方法)
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
原理: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.分离细胞器的方法
提纯同种类型细胞器:密度梯度离心
(不同浓度的蔗糖溶液提供密度梯度)
思考:这个实验中用到差速离心法吗?
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
①原理不同:
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。
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。
获得细胞器后,怎样才能看得到细胞器呢?
问题探讨
显微结构0.2μm
光学显微镜
电子显微镜
亚显微结构0.2nm
?
(壁、膜、细胞核、液泡、线、叶、染)
注意:光学显微镜仅观察到外部形态结构,要看内部结构需要电子显微镜才行
(线内外膜、叶内外膜及类囊体薄膜、核、内、高、中、核膜等)
细胞壁
内质网
细胞核
核膜
核仁
高尔基体
叶绿体
液泡
细胞质
线粒体
核糖体
溶酶体
细胞膜
1. 核糖体
大亚基
小亚基
氨基酸
(1)分布
(2)结构
(4)功能
(3)类型
广泛分布于真核细胞,原核细胞
无膜结构,蛋白质+rRNA
游离核糖体:游离在细胞质中
附着核糖体:附着在内质网、核膜上
(合成分泌蛋白、膜蛋白、溶酶体的酶)
(合成胞内蛋白)
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”。
(附着核糖体可脱离内质网成为游离核糖体)
2. 内质网
光面内质网
粗面内质网
核糖体
(1)分布
广泛分布于真核细胞,膜面积最大
(2)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
(3)类型
粗面内质网:附着有核糖体;
光面内质网:未附着核糖体;
主要与分泌蛋白的运输、加工有关
主要与脂质、糖类合成有关
(4)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。
通过囊泡将加工后的肽链运输至高尔基体
接收核糖体合成的线性肽链,通过信号肽引导进入内质网腔,对肽链进行初步加工:折叠形成空间结构(避免错误折叠),添加糖链(增强稳定性)
3. 高尔基体
囊泡
(1)分布
(2)结构
(3)功能
广泛分布于真核细胞
单层膜,由一些扁平的囊和小泡构成
①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”。
②动物细胞中,与分泌物的形成和分泌有关;③植物细胞中,与细胞壁的形成有关(合成果胶和半纤维素)
④与溶酶体的形成有关
思考:与未成熟蛋白质的加工有什么关联?
接收内质网囊泡中的未成熟蛋白质,进行精细修饰(激活毒性,使线性肽链环化),通过分泌囊泡将成熟毒素定向运输至细胞膜
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。
细胞进行有氧呼吸的主要场所;(提供95%的能量)
“动力车间。”
4. 线粒体
内膜
外膜
嵴
DNA
基质
核糖体
(1)分布
(2)结构
(3)功能
动、植物细胞、真菌
(注意:厌氧菌、蛔虫、哺乳动物成熟红细胞没有)
外膜
双层膜:
光滑,控制物质进出
内膜
向内折叠形成嵴,增大膜面积,其上含有氧呼吸第三阶段酶。
线粒体基质:
DNA、RNA、核糖体等
分布与 有关的酶(第二阶段)。
含少量 。
有氧呼吸
新陈代谢越旺盛的细胞含量越多
*线粒体为半自主性细胞器
例题:为探究细胞呼吸的具体场所和过程,某科研小组进行如下系列实验。将酵母菌细胞破碎后进行离心处理,获得上清液(只含细胞质基质)和沉淀物(只含线粒体)。
试管 处理 结果
1 上清液 等量的O₂、葡萄糖、荧光素和荧光素酶 葡萄糖的量减少,有丙酮酸生成,微弱荧光出现
2 沉淀物 葡萄糖的量不变,没有荧光出现
3 未离心酵母菌 葡萄糖的量减少,有CO₂生成及较强的荧光出现
研究结果推测:葡萄糖在_____________中分解生成了丙酮酸和______________;葡萄糖_____(填“能”或“不能”)被线粒体分解,可能的原因是
_______________________________________(写出1点即可)。
细胞质基质
少量能量
不能
线粒体膜上没有运输葡萄糖的载体
(或线粒体中没有氧化分解葡萄糖的酶,或葡萄糖不能进入线粒体)
(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,也可以经行呼吸作用?
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
√
5. 叶绿体
叶肉细胞、保卫细胞和幼嫩的茎
(1)分布
(但表皮细胞、根部细胞等不含叶绿体)
外膜
内膜
基质
核糖体
DNA
类囊体
基粒
(选择性透过)
(屏障作用)
双层膜
基粒
叶绿体基质
均光滑,透明
类囊体堆叠形成基粒(增大了膜面积)
类囊体膜上有光合色素(脂溶)和和光反应酶
(2)结构
含暗反应酶、DNA、RNA、核糖体
绿色植物细胞进行光合作用的场所
(3)功能
“养料制造车间”和“能量转换站”
思考:叶绿体制造的有机物如何转化为直接供能物质?
光合作用制造有机物
光能→化学能
线粒体和叶绿体的比较
线粒体 叶绿体
面积
酶和色素
功能
共性
无色素,
有氧呼吸第二阶段有关的酶(线粒体基质)、第三阶段酶(线粒体内膜)
色素(类囊体薄膜),
与光反应有关的酶(类囊体薄膜),与暗反应有关的酶(基质)
将有机物分解成二氧化碳和水;
将有机物中稳定的化学能转化为ATP中活跃的化学能,用各项生命活动
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)
①具双层膜②都含少量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
内膜向内折叠形成嵴
由囊状结构的类囊体堆叠形成基粒
叶绿体与线粒体的起源——内共生起源学说
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的未被完全消化,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。
(1)按照这一推测,叶绿体的外膜、内膜的来源分别是 。
(2)进一步推测,线粒体的形成过程是:
。
原始真核生物细胞膜;蓝细菌细胞膜
原始真核生物吞噬需氧细菌形成的
(3)在你的知识范围内找出支持古生物学家推测的两条证据。
①线粒体和叶绿体的基因组与原核生物的基因组相似
②线粒体和叶绿体中含有DNA、RNA和核糖体,能够进行DNA复制、转录和翻译(半自主细胞器)
③线粒体、叶绿体DNA不与蛋白质结合形成染色质,DNA为环状。
④线粒体、叶绿体的分裂方式与原核细胞相似。
6. 溶酶体
(1)分布
(2)结构
(3)功能
溶酶体
溶酶体
主要分布于动物细胞,酵母菌等真菌也有
单层膜的囊状体,起源于 ,内含有多种 酶。这些酶在 上合成,溶酶体只是储存场所。
水解
高尔基体
核糖体
①是细胞的“消化车间”,
②内部含有多种水解酶,能分解衰老、损伤的细胞器,
③吞噬并杀死侵入细胞的病毒或细菌。
(自噬途径)
(胞吞途径)
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
溶酶体的特点和作用
核糖体
内质网、高尔基体
(1)溶酶体能合成水解酶用于分解衰老的细胞器。( )
×
(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?
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。
(2)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。
(必修1 P48 图3-6)
(1)溶酶体内的水解酶是由在____________上合成的肽链,然后转移至粗面内质网继续合成,经________________________加工后,由高尔基体产生的分泌小泡将其包裹从而形成。
溶酶体的特点和作用
硅尘破坏溶酶体膜,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)造成硅肺的原因是什么?
(5)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?
提醒: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。
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。
pH=7.2
细胞质基质
0.05-0.5㎛
溶酶体的特点和作用
7、液泡
中央
大液泡
(1)分布
(2)结构
(3)功能
成熟的植物细胞(根尖分生区细胞无液泡)
内有细胞液,含糖类、氨基酸、色素、无机盐、和蛋白质等
单层膜结构,囊泡状。
主要是花青素,可决定花和果实的颜色,但不可用于光合作用
①调节植物细胞内的环境;
②充盈的液泡还可以保持细胞坚挺。
③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。
②植物根尖分生区细胞的液泡小而多,不含有中央大液泡。
注:① 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。
8. 中心体
(1)分布
(2)结构
(3)功能
存在于动物细胞和低等植物细胞中。
由两个互相垂直的中心粒及周围物质组成
与细胞的有丝分裂有关
中心粒
中心体
1.从成分分析
①含有少量DNA的细胞器:叶绿体、线粒体;
②含有色素的细胞器:叶绿体、液泡;
③含有RNA的细胞器:线粒体、叶绿体、核糖体;
④含有蛋白质的细胞器:线粒体、叶绿体、高尔基体、内质网、液泡、溶酶体、核糖体、中心体;
⑤含有磷脂的细胞器:线粒体、叶绿体、高尔基体、内质网、液泡、溶酶体。
活动:对细胞器进行分类总结
2.从功能分析
①能产生ATP的细胞器:线粒体、叶绿体。
②动物和低等植物细胞特有的细胞器:中心体;
③原核细胞和真核细胞都有的细胞器:核糖体。
④与蛋白质合成有关的细胞器:核糖体、内质网、高尔基体、线粒体。
⑤能发生碱基互补配对的细胞器:线粒体、叶绿体、核糖体。
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
3.利用“结构与功能观”理解细胞的特殊性
代谢旺盛细胞:
分泌细胞:
癌细胞:
小肠上皮细胞:
神经细胞:
1.实验原理
(1)叶绿体呈绿色、扁平的椭球或球形,不需染色,制片后直接观察。
(2)活细胞中的细胞质处于不断流动的状态。观察时可用细胞质中的叶绿体的运动作为标志。
低等植物的叶绿体形态多样,如螺旋状
2.实验选材:
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_______ 叶肉细胞,可以取整个小叶______制片 ①细胞排列疏松,易撕取;②含叶绿体数目 ,且个体______ 黑藻幼嫩的小叶扁平,只有一层细胞,存在叶绿体,易观察
一两层
直接
少
大
无上下表皮
叶肉细胞含叶绿体,表皮细胞不含
属于高等植物
这些材料有什么优点?
提醒:这些材料的叶片薄而小,叶绿体清楚,可取整个小叶直接制片。
用高倍显微镜观察叶绿体和细胞质的流动
4、实验现象及结论:
(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。
1.叶绿体的形态和分布,与叶绿体的功能有什么关系?
2.选用黑藻的幼嫩叶片而不是幼根为实验材料观察细胞质流动的原因是?
叶绿体大多呈椭球形,在不同光照条件下会改变方向,有利于接受更多的阳光。
弱光:椭球形的正面朝向光源——接受更多的阳光
强光:椭球形的侧面朝向光源——避免被灼伤
幼嫩叶片中存在叶绿体,便于观察细胞质流动,幼根中细胞质流动没有明显的
参照物,不便于观察
讨论
【易错提醒】
(1)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。
(2)细胞质流动与新陈代谢有密切关系:呼吸越旺盛,细胞质流动越快,反之,则越慢。
(3)细胞质流动方向:可朝一个方向,也可朝不同的方向,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。
(4)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。叶绿体在弱光下以最大面积朝向光源,强光下则以侧面或顶面朝向光源,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。
(5)观察结果分析:若显微镜下观察到叶绿体的运动方向如下图所示,
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。
任务:绘制毒素生产线的 “全流程协作链”
原料供应
细胞质基质
核糖体
(内质网上)
mRNA
氨基酸→肽链合成
初步加工
精细加工
内质网
高尔基体
细胞膜融合(胞吐)
细胞核
源头发动机”
能量供应站”
线粒体
叶绿体
质检与回收
(溶酶体、液泡)
毒素释放到江水中
思考:“参与毒素分泌发细胞结构特点?
细胞器膜
细胞膜、
核膜
都具有膜结构(核糖体此外)
生物膜
生物膜系统
×
☆思考:
(1)研究分泌蛋白的合成与运输采用的是什么方法?
(2)分泌蛋白的运输方式?
(3)在由膜构成的囊泡运输中,哪种细胞器起着重要的交通枢纽的作用?
(4)参与分泌蛋白形成的“有关细胞器”“有关结构”和“有关膜结构”分别是?
(5)分泌蛋白的合成和运输过程中相关膜面积如何变化?穿过几层膜?
1.生物膜系统的组成
细胞膜
核膜
细胞器膜
生物膜
包括
生物膜系统
缺一不可
共同组成
★生物膜系统 ≠ 生物膜
【易错提示】
①生物膜系统是指细胞内所有膜结构,而不是生物体内
②只有真核细胞才有生物膜系统,原核细胞有生物膜,不具备生物膜系统
原核生物没有核膜和细胞器膜等,没有生物膜系统。
2.特点
(1)生物膜的组成成分和结构很相似。
(2)在结构和功能上紧密联系、协调配合。
(提醒:都具有一定的流动性)
(提醒:主要成分为脂质、蛋白质)
:
3.功能:
(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
【易错提醒】
高尔基体膜
核膜
细胞膜
内质网膜
间 接
联 系
间接
联系
直接联系
直接联系
囊泡
囊泡
3.生物膜在结构上的联系
所参与合成的蛋白质主要是指在细胞内合成后,分泌到细胞外起作用或溶酶体或细胞膜上的蛋白质
4.生物膜在功能上的联系
双层膜
单层膜
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
生物膜系统
核膜
细胞膜
细胞器膜
物质运输、能量转换、信息传递
(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
请总结生物膜的功能
任务:绘制毒素生产线的 “全流程协作链”
原料供应
细胞质基质
核糖体
(内质网上)
mRNA
氨基酸→肽链合成
初步加工
精细加工
内质网
高尔基体
细胞膜融合(胞吐)
细胞核
源头发动机”
能量供应站”
线粒体
叶绿体
质检与回收
(溶酶体、液泡)
毒素释放到江水中
☆思考:研究毒素(分泌蛋白)的合成与运输采用的是什么方法?
同位素标记法
在细胞内合成后,分泌到细胞外起作用的蛋白质。(如消化酶、抗体和一部分激素等)
生物膜系统参与合成的毒素属于?
分泌蛋白:
分泌蛋白vs胞内蛋白区别
血红蛋白、呼吸酶、光合酶等。
粗面内质网上合成的蛋白质除了分泌蛋白外,还有在细胞膜上的蛋白质载体蛋白、受体蛋白等溶酶体中的水解酶
☆思考:
(1)研究分泌蛋白的合成与运输采用的是什么方法?
(2)分泌蛋白的运输方式?
(3)在由膜构成的囊泡运输中,哪种细胞器起着重要的交通枢纽的作用?
(4)参与分泌蛋白形成的“有关细胞器”“有关结构”和“有关膜结构”分别是?
(5)分泌蛋白的合成和运输过程中相关膜面积如何变化?穿过几层膜?
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
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
该实验应选何种同位素?标记什么物质?
观测指标?
用 3H 记一定量的亮氨酸,注射进豚鼠的胰腺泡细胞
观测细胞不同部位放射性强度的变化
核糖体 → 内质网 → 高尔基体 →细胞膜
囊泡
囊泡
标记部位
分泌蛋白的运输方式?
囊泡
绿藻?
将标记的氨基酸加入到绿藻的培养基中,追踪检测绿藻细胞内的放射性信号。
思考:其中常见细胞结构只有以下这些吗?功能?
“有膜结构的细胞器”,归纳它们的共性
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
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。
2.过程
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。
?
3.与分泌蛋白形成有关的结构
核糖体、内质网、高尔基体、线粒体、囊泡 、细胞核、细胞膜
直接有关的结构
有关的细胞器
有关的具膜结构
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
思考:在毒素合成分泌过程中,毒素运输中细胞器膜面积如何变化图?
①
②
③
④
4.分泌蛋白合成及分泌过程中的图形分析
内质网的膜面积_____
减少
综合比较:高尔基体的膜面积__________
细胞膜的膜面积_____
基本不变
增加
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
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
③
①
核糖体
内质网
高尔基体
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
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
4.分泌蛋白合成及分泌过程中的图形分析
课后任务:如何利用毒素生产线的知识设计水华治理方案?”
真题溯源·考向感知
1.(2025·河南·高考真题)某研究小组将合成的必需基因导入去除DNA的支原体中,构建出具有最小基因组且能够正常生长和分裂的细胞。下列结构中,这种细胞一定含有的是( )
A.核糖体 B.线粒体 C.中心体 D.溶酶体
由于支原体属于原核生物,一定含有核糖体作为唯一种细胞器,
A
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2.(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
3.(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
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。
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4.(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
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5.(2024·江苏·高考真题)图中①~④表示人体细胞的不同结构。下列相关叙述错误的是( )
A.①~④构成细胞完整的生物膜系统
B.溶酶体能清除衰老或损伤的①②③
C.③的膜具有一定的流动性
D.④转运分泌蛋白与细胞骨架密切相关
A
①是线粒体,②是内质网,③是高尔基体,④是囊泡
完整的生物膜系统包括细胞膜、核膜和细胞器膜
溶酶体能够清除衰老、受损的细胞器
③高尔基体能够产生囊泡,膜具有一定的流动性
细胞骨架与物质运输有关,所以④囊泡转运分泌蛋白与细胞骨架密切相关
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6.(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
7.(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
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8.(2024·湖南·高考真题)以黑藻为材料探究影响细胞质流动速率的因素,实验结果表明新叶、老叶不同区域的细胞质流动速率不同,且新叶比老叶每个对应区域的细胞质流动速率都高。下列叙述错误的是( )
A.该实验的自变量包括黑藻叶龄及同一叶片的不同区域
B.细胞内结合水与自由水的比值越高,细胞质流动速率越快
C.材料的新鲜程度、适宜的温度和光照强度是实验成功的关键
D.细胞质中叶绿体的运动速率可作为细胞质流动速率的指标
B
新叶比老叶每个对应区域的细胞质流动速率都高,原因新叶比老叶细胞代谢旺盛,而细胞代谢越旺盛,细胞内结合水与自由水的比值越低
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9.(2024·浙江·高考真题)浆细胞合成抗体分子时,先合成的一段肽链(信号肽)与细胞质中的信号识别颗粒(SRP)结合,肽链合成暂时停止。待SRP与内质网上SRP受体结合后,核糖体附着到内质网膜上,将已合成的多肽链经由 SRP受体内的通道送入内质网腔,继续翻译直至完成整个多肽链的合成并分泌到细胞外。下列叙述正确的是( )
A.SRP 与信号肽的识别与结合具有特异性
B.SRP受体缺陷的细胞无法合成多肽链
C.核糖体和内质网之间通过囊泡转移多肽链
D.生长激素和性激素均通过此途径合成并分泌
A
核糖体是无膜细胞器不能形成囊泡
性激素属于固醇,不需要通过该蛋白质途径合成并分泌
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10.(2023·海南·高考真题)不同细胞的几种生物膜主要成分的相对含量见表。
红细胞质膜 神经鞘细胞质膜 高尔基体膜 内质网膜 线粒体内膜
蛋白质(%) 49 18 64 62 78
脂质(%) 43 79 26 28 22
糖类(%) 8 3 10 10 少
下列有关叙述错误的是( )
A.蛋白质和脂质是生物膜不可或缺的成分,二者的运动构成膜的流动性
B.高尔基体和内质网之间的信息交流与二者膜上的糖类有关
C.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
D.表内所列的生物膜中,线粒体内膜的功能最复杂,神经鞘细胞质膜的功能最简单
C
哺乳动物成熟的红细胞没有高尔基体
功能越复杂的细胞膜,蛋白质的种类和数量越多,
糖蛋白与细胞识别作用有密切关系,因此高尔基体和内质网之间的信息交流与二者膜上的糖类有关
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11.(2023·浙江·高考真题)囊泡运输是细胞内重要的运输方式。没有囊泡运输的精确运行,细胞将陷入混乱状态。下列叙述正确的是( )
A.囊泡的运输依赖于细胞骨架
B.囊泡可来自核糖体、内质网等细胞器
C.囊泡与细胞膜的融合依赖于膜的选择透过性
D.囊泡将细胞内所有结构形成统一的整体
A
核糖体是无膜细胞器,不能产生囊泡
囊泡与细胞膜的融合依赖于膜的结构特性,即具有一定的流动性
囊泡只能在具有生物膜的细胞结构中相互转化,并不能将细胞内所有结构形成统一的整体。
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12.(2023·浙江·高考真题)性腺细胞的内质网是合成性激素的场所。在一定条件下,部分内质网被包裹后与细胞器X融合而被降解,从而调节了性激素的分泌量。细胞器X是( )
A.溶酶体 B.中心体 C.线粒体 D.高尔基体
部分内质网被包裹后与细胞器X融合而被降解”,可推测细胞器X内含有水解酶,故细胞器X是溶酶体
A
50
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