2027届高考生物人教版一轮复习第3章 细胞的基本结构知识清单
2026-07-11
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摘要:
该高中生物学高考复习知识清单系统梳理了细胞基本结构专题,涵盖细胞膜的结构与功能、细胞器的分工合作、细胞核的结构与功能三大核心内容,包含结构组成、功能机制、实验探究及拓展应用等知识范畴。
清单采用分类分级与关联对比相结合的方式,如将细胞器按膜结构分为双层膜、单层膜和无膜三类,用表格对比线粒体与叶绿体的结构功能,培养学生的结构与功能观和科学思维。特设实验步骤详解(如观察叶绿体和细胞质流动)、重难点标注(如细胞膜流动性实例)及拓展内容(如不同生物细胞壁成分对比),帮助学生构建完整知识体系,教师可据此精准指导复习,提升备考效率。
内容正文:
第3章 细胞的基本结构
第1节 细胞膜的结构和功能
课标要求
概述细胞都由细胞膜包裹,细胞膜将细胞与外界环境分隔开,能控制物质进出细胞,并进行细胞间的信息交流。
重要考点
细胞膜的结构和功能
一、细胞膜的功能
1.将细胞与外界环境分隔开
意义:保障细胞内部环境相对稳定;将生命物质与外界环境分隔开,产生原始的细胞,成为相对独立的系统。
2.控制物质进出细胞
方式:被动运输、主动运输和胞吞、胞吐
普遍性:营养物质、代谢废物、分泌物等
特点:选择性
根本原因:细胞自身遗传特性
直接原因:细胞膜上转运蛋白的种类、数量及其空间结构的变化
相对性:病毒、病菌可侵入细胞
3.进行细胞间的信息交流
化学物质传递(如激素、神经递质)
接触传递(如精卵结合、细胞毒性 T 细胞与靶细胞接触)
通道传递(如胞间连丝)
二、细胞膜的成分
(1) 细胞膜成分的探索
实验一
实验方法:欧文顿用多种化学物质对植物细胞的通透性进行研究
实验现象:溶于脂质的物质,容易穿过细胞膜;不溶于脂质的物质,不容易穿过细胞膜
实验推测:细胞膜的主要组成成分中有脂质
实验二
实验目的:探究细胞膜中脂质成分的类型
实验方法:用哺乳动物的红细胞制备纯净的细胞膜进行化学分析
实验结论:组成细胞膜的脂质有磷脂和胆固醇,其中磷脂含量最多
实验三
实验方法:用丙酮提取人的红细胞中的脂质,在空气 — 水界面上铺展成单分子层
实验现象:测得单层分子的面积恰为红细胞表面积的 2 倍
实验推断:细胞膜中的磷脂分子必然排列为连续的两层
实验四
实验目的:英国学者丹尼利和戴维森研究细胞膜的张力
实验现象:细胞的表面张力明显低于油 — 水界面的表面张力(人们已发现油脂滴表面如果吸附有蛋白质成分则表面张力会降低)
实验推测:细胞膜除含脂质分子外,可能还附有蛋白质
(2) 细胞膜成分的组成
脂质:磷脂最丰富,此外还有少量的胆固醇
蛋白质:在细胞膜行使功能方面起着重要的作用,功能越复杂的细胞膜,蛋白质的种类和数量越多
糖类(少量):主要分布在细胞膜的外表面,和蛋白质分子结合形成糖蛋白,或与脂质结合形成糖脂,这些糖类分子被称为糖被
拓展:不同的细胞
①癌变细胞膜上糖蛋白减少,黏着性下降,易扩散;
②衰老细胞膜通透性改变,物质运输功能下降;
③代谢旺盛的细胞运输功能增强,膜上蛋白质的种类和数量增多。
补充: 膜蛋白
信号分子 (如激素、细胞因子、神经递质) 的受体蛋白:糖蛋白。
膜转运蛋白:膜上用于协助扩散的通道蛋白、载体蛋白和用于主动运输的载体蛋白。
具有催化作用的酶:如好氧细菌细胞膜上可附着与有氧呼吸相关的酶,此外,细胞膜上还可存在 ATP 水解酶 (催化 ATP 水解,用于主动运输等)。
识别蛋白:用于细胞与细胞间相互识别的糖蛋白 (如精子和卵细胞间的识别,免疫细胞对抗原的特异性识别等)。
三、细胞膜的结构
(1) 对细胞膜结构的探索
用丙酮从人的红细胞中提取脂质,在空气 — 水界面上铺展成单分子层,测得其面积恰是红细胞表面积的 2 倍
细胞膜中的磷脂分子必然排列为连续的两层
电镜下看到细胞膜呈清晰的暗 — 亮 — 暗的三层结构
所有细胞膜都由蛋白质 — 脂质 — 蛋白质三层结构构成
小鼠细胞与人细胞融合实验以及相关的其他实证
细胞膜具有流动性
1972 年,辛格和尼科尔森不断观察和实验
提出流动镶嵌模型
(2) 流动镶嵌模型
磷脂双分子层
功能:构成膜的基本支架
蛋白质(三种分布方式)
①镶在磷脂双分子层表面
②部分或全部嵌入磷脂双分子层中
③贯穿于整个磷脂双分子层
糖被
分布:细胞膜外表面
功能:与细胞表面的识别、细胞间的信息传递等功能有密切关系
分类:糖蛋白、糖脂
(3) 结构特点:具有流动性
内容:细胞膜具有流动性
原因:构成膜的磷脂分子可以侧向自由移动,大多数蛋白质分子也能运动
实例:质壁分离、变形虫运动、胞吞和胞吐、白细胞的吞噬作用等
影响因素:温度:一定范围内,温度升高,膜流动性增强
补充
①虽然细胞膜内部是疏水的,水分子仍能跨膜运输的原因:一是水分子极小,可以通过由于磷脂分子运动而产生的间隙;二是细胞膜上存在水通道蛋白,水分子可以通过通道蛋白进行跨膜运输。
②由磷脂分子构成的脂质体,它可以作为药物的运载体,将其运送到特定的细胞发挥作用。在脂质体中,能在水中结晶的药物被包在双分子层中,脂溶性的药物被包在两层磷脂分子之间。由于脂质体是磷脂双分子层构成的,到达细胞后可能会与细胞的细胞膜发生融合,也可能会以胞吞的方式进入细胞,从而使药物在细胞内发挥作用。
拓展:
1.植物细胞的细胞壁
成分:主要是纤维素和果胶
形成:与高尔基体有关
去除方法:酶解法(纤维素酶和果胶酶)
功能:支持与保护作用
特性:全透性
2.不同生物细胞壁
植物细胞壁:纤维素和果胶;
细菌细胞壁:肽聚糖、磷壁酸、脂质和蛋白质;
真菌细胞壁:多糖,还有少量的蛋白质和脂质。
3.哺乳动物成熟红细胞
结构特点:无细胞核,无各种细胞器,高度分化,不再分裂,细胞内含大量血红蛋白。可用于提取细胞膜
功能:运输(细胞内含大量血红蛋白)
代谢:只进行产乳酸的无氧呼吸,不产生
疾病:因基因突变可导致血红蛋白异常,从而表现出镰状细胞贫血;因可导致血红素减少,表现为缺铁性贫血
4.不同动物红细胞对比
蛙的红细胞
结构特点:有细胞核
分裂方式:无丝分裂
鸡的红细胞
结构特点:有较大的细胞核及各种细胞器 (线粒体尤为丰富)
实验:可用作粗提取 DNA 的材料
第2节 细胞器之间的分工合作
课标要求
1. 细胞内具有多个相对独立的结构,担负着物质运输、合成与分解、能量转换和信息传递等生命活动。
2. 用高倍显微镜观察叶绿体和细胞质的流动。
重要考点
1. 线粒体的结构和功能
2. 溶酶体的结构和功能
3. 细胞器的分工合作
一、细胞质的组成
细胞质分为两部分:
细胞质基质:呈溶胶状,含有水、无机盐、糖类、核苷酸、氨基酸、多种酶等,能进行多种化学反应。
细胞器:用差速离心法分离。
差速离心法
将细胞膜破坏后,形成由各种细胞器和细胞中其他物质组成的匀浆,将匀浆放入离心管中,采取逐渐提高离心速率的方法分离不同大小的细胞器。
二、细胞器之间的分工
1. 双层膜结构
线粒体
叶绿体
线粒体
叶绿体
共性
外膜、内膜(向内折叠形成嵴)、基质
外膜、内膜、类囊体薄膜、基质
均具有双层膜;都含有少量 DNA,是半自主性细胞器;都能产生 ATP,与能量转化有关
含有 DNA、RNA、磷脂和蛋白质等
含有 DNA、RNA、蛋白质、磷脂、色素等
与有氧呼吸有关的酶分布于内膜和基质
与光合作用有关的酶分布于类囊体薄膜和基质
有氧呼吸的主要场所,完成有氧呼吸第二、三阶段
光合作用的场所,完成光合作用全过程
2.单层膜结构
①液泡
分布:主要存在于植物细胞中
内含物:细胞液,含糖类、无机盐、色素(花青素,水溶性,不可用于光合作用,决定花、果实颜色)和蛋白质等
功能:调节植物细胞内的环境,使细胞保持坚挺
②溶酶体
分布:主要分布在动物细胞中
内含物:多种水解酶
功能: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
植物细胞中没有溶酶体,但其圆球体和液泡内含有多种酸性水解酶,具有相当于动物溶酶体的作用。
③内质网
形态:网状,分为粗面内质网(附着核糖体)、光面内质网
功能:是蛋白质等大分子物质的合成、加工场所和运输通道
④高尔基体
形态:囊状结构,带有分泌泡
功能:对来自内质网的蛋白质进行加工、分类和包装的 “车间” 和 “发送站”;动物细胞与分泌功能有关;植物细胞中与细胞壁的形成有关。
3.无膜结构
①核糖体(“生产蛋白质的机器”)
结构:由 rRNA + 蛋白质组成,可结合 mRNA 合成肽链
分布:
①附着在内质网、核外膜上;②游离在细胞质基质中;③线粒体和叶绿体中也有少量
功能:合成蛋白质(翻译的场所)
②中心体
结构组成:由两个互相垂直排列的中心粒及周围物质组成
分布:动物或某些低等植物细胞中
功能:与细胞的有丝分裂有关
拓展:比较细胞器
分布
植物特有的细胞器:叶绿体
动物和某些低等植物特有的细胞器:中心体
原核细胞与真核细胞共有的细胞器:核糖体
成分
含 DNA 的细胞器:线粒体、叶绿体
含 RNA 的细胞器:线粒体、叶绿体、核糖体(三者均可发生碱基互补配对)
含色素的细胞器:叶绿体、液泡
功能
与主动运输有关的细胞器:线粒体(供能)、核糖体(合成载体蛋白)
与有丝分裂有关的细胞器:线粒体(供能)、中心体(形成纺锤体)、高尔基体(植物细胞壁形成)、核糖体(合成蛋白质)
能产生 ATP 的细胞器:线粒体、叶绿体
合成有机物的细胞器:叶绿体、核糖体、内质网、高尔基体等
补充:
1. 动物细胞内的高尔基体与细胞的分泌功能有关,起交通 “枢纽” 作用。
2. 内质网是各种生物膜的转化中心。
3. 植物细胞内的高尔基体与细胞壁的形成有关。
4. 溶酶体起源于高尔基体,含有多种水解酶但不能合成酶。
5. 液泡中的色素是水溶性色素,与花和果实的颜色有关;叶绿体中的色素是脂溶性色素,包括叶绿素和类胡萝卜素,与光合作用有关。
4.细胞骨架
1. 结构:由蛋白质纤维组成的网架结构
2. 作用:维持细胞的形态,锚定并支撑着许多细胞器;与细胞运动、分裂、分化以及物质运输、能量转化、信息传递等生命活动密切相关。
实验:用高倍显微镜观察叶绿体和细胞质的流动
1. 原理
叶绿体:呈绿色、扁平的椭球或球形,不需染色,制片后直接用高倍镜观察。
细胞质的流动:以叶绿体的运动作为标志;细胞新陈代谢越旺盛,细胞质流动越快。
2. 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 / 番薯叶稍带些叶肉的下表皮
新鲜的黑藻
原因
藓类叶片很薄,仅有一两层叶肉细胞,叶绿体较大,可直接制片;菠菜下表皮细胞排列疏松,易撕取,叶绿体数目少、个体大
黑藻幼嫩小叶扁平,只有一层细胞,含叶绿体,极易观察
3. 步骤
(1) 观察叶绿体
①制作藓类叶片临时装片:取藓类小叶(或菠菜叶稍带些叶肉的下表皮)→载玻片中央滴一滴清水→放入叶片→盖上盖玻片
②低倍镜下找到叶绿体
③高倍镜下观察叶绿体的形态和分布
(2) 观察细胞质的流动(黑藻叶片临时装片)
①黑藻事先放在光照、室温条件下培养(加快细胞质流动)
②用镊子取一片黑藻幼嫩小叶,放在载玻片水滴中
③盖上盖玻片
④低倍镜下找到黑藻叶肉细胞
⑤高倍镜下观察叶绿体随细胞质流动的情况
补充:
1.高等绿色植物的叶绿体呈椭球或球形,在不同的光照条件下,叶绿体可以运动,改变椭球体的方向。在强光下,叶绿体以其椭球体的侧面朝向光源,这样既能接受较多的光照,又不至于被强光灼伤;在弱光下,叶绿体以其椭球体的正面朝向光源,利于接受光照进行光合作用。
2.实验过程中对装片的要求:做实验时要使临时装片始终保持有水状态,以免影响细胞活性。
3.植物细胞的细胞质处于不断流动的状态,这对于活细胞完成生命活动的意义是随着细胞质的不断旋转流动,叶绿体、线粒体等细胞器和无机盐、蛋白质、各种酶等物质遍布整个细胞,有利于细胞进行新陈代谢等各种生命活动。
4.在观察细胞质流动时,事先把黑藻放在光照、室温条件下培养,其目的是促进细胞质的流动。若观察时发现细胞质不流动,或者流动很慢,应立即采取措施,如适度照光、适当加温、切伤叶片等,加速细胞质流动。
三、细胞器之间的协调配合
(一)分泌蛋白的合成、运输与分泌
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
抗体、消化酶、一部分激素(如胰岛素)
研究方法:同位素标记法
原理:质子数相同、中子数不同的同种原子,化学性质一致,用特殊同位素追踪原子去向。
常用同位素:
放射性:、、、
稳定同位素:、
2. 实验(豚鼠胰腺腺泡细胞实验)
将豚鼠胰腺腺泡细胞放入含标记亮氨酸的培养液培养
结果:
(1)分泌蛋白是在核糖体中合成的;
(2)分泌蛋白从合成至分泌到细胞外,经过了核糖体、内质网、高尔基体和细胞膜等结构;
(3)分泌蛋白合成和分泌的过程中主要由线粒体提供能量
3. 合成运输路径
首先在游离核糖体以氨基酸为原料合成多肽链,肽链连同核糖体转移到粗面内质网继续合成,边合成边进入内质网腔加工折叠;内质网膜出芽形成囊泡包裹蛋白质运往高尔基体并融合;高尔基体进一步修饰加工,再形成囊泡转运至细胞膜,囊泡与细胞膜融合将蛋白分泌出细胞。全过程耗能,能量主要来自线粒体。
各结构作用:
核糖体:游离核糖体先合成一段肽链,再转移到粗面内质网上,脱水缩合合成多肽链
内质网:对多肽加工、折叠,形成有空间结构的成熟蛋白质,出芽形成囊泡运输
高尔基体:对蛋白质进一步修饰、分类、加工、包装,再次形成囊泡
细胞膜:囊泡与细胞膜融合,将蛋白质分泌到细胞外
线粒体:全程提供能量
(2) 蛋白质的分选转运
所有蛋白质均从细胞质游离核糖体开始合成,分为两条去路:
附着在内质网上的核糖体
合成:分泌蛋白、膜蛋白、溶酶体内水解酶等
去向:内质网→高尔基体→细胞膜 / 溶酶体
实例:抗体、消化酶、激素、膜转运蛋白
留在细胞质基质的游离核糖体
合成胞内蛋白,转运至:细胞核、线粒体、叶绿体、过氧化物酶体
实例:DNA 聚合酶、有氧呼吸二三阶段酶、光合酶
补充:囊泡
1. 相关知识
原理:生物膜具有流动性
研究技术:同位素标记法
囊泡来源:内质网、高尔基体、细胞膜
运输范围:细胞膜与细胞器之间、细胞器之间
运输方式:胞吞、胞吐
运输物质:分泌蛋白、神经递质、部分激素、破损细胞器
囊泡两种去向
①与溶酶体融合,内含物被水解酶分解
②与细胞膜融合,将内容物分泌到细胞外
生理意义:参与神经递质释放、信息传递、激素分泌、免疫等生命活动
2. 囊泡定向运输的原因
囊泡是高度有序的定向运输;靶细胞器 / 细胞膜带有特殊膜标志蛋白,囊泡依靠与标志蛋白特异性识别,精准完成转运。
四、细胞的生物膜系统
1. 定义
由细胞器膜、细胞膜、核膜等结构,共同构成细胞的生物膜系统。
2. 组成与成分特点
组成:细胞器膜 + 细胞膜 + 核膜
成分共性:都主要由脂质和蛋白质构成
成分差异:不同生物膜各成分比例不同;功能越复杂的膜,蛋白质的种类和数量越多
3. 结构联系
4. 功能
细胞膜:使细胞拥有相对稳定的内部环境,在物质运输、能量转化、信息传递中起决定性作用
广阔膜面积:为多种酶提供附着位点,保障各类化学反应顺利进行
区室化分隔:把各类细胞器分隔成独立小室,让细胞内多种化学反应同时进行、互不干扰,保证细胞生命活动高效、有序进行
第 3 节 细胞核的结构和功能
除了高等植物成熟的筛管细胞和哺乳动物成熟的红细胞等极少数细胞外,真核细胞都有细胞核。
一、细胞核功能的实验
(1) 黑白美西螈核移植实验
实验过程
黑色美西螈胚胎细胞(取核)+ 白色美西螈卵细胞(去核)→重组细胞→核移植→发育为黑色美西螈
实验结论
美西螈皮肤颜色遗传受细胞核控制
实验分析
该实验无对照组,可将白色美西螈胚胎细胞的细胞核移植到黑色美西螈去核卵细胞进行培养作为对照,增强实验的说服力。
(2) 蝾螈受精卵横缢实验
实验过程
受精卵横缢分为两半
一半有核 → 分裂 → 发育为正常胚胎
一半无核 → 不分裂 → 挤入细胞核 → 分裂 → 发育为正常胚胎
实验结论
蝾螈的细胞分裂、分化受细胞核控制
实验分析
该实验既有相互对照(无核与有核对照),又有自身前后对照(对无核者重新挤入核)。
(3) 变形虫切割实验
实验过程
变形虫切割为两半
一半有核:生长、分裂、摄食、去核→生命活动丧失→核移植→生命活动恢复
一半无核:不能摄食、不生长、不分裂、对刺激无反应
实验结论
变形虫的分裂、生长、摄食、对刺激的反应等生命活动受细胞核控制
实验分析
该实验既有相互对照(无核与有核对照),又有自身前后对照(进行核移植)。
(4) 伞藻嫁接与核移植实验
①伞藻嫁接实验过程
伞形帽伞藻、菊花形帽伞藻,互换伞柄、假根部分进行嫁接
②伞藻核移植实验过程
菊花形伞藻去核 + 伞形帽伞藻细胞核→移植后发育为菊花形帽伞藻
实验结论
伞藻 “帽” 的形状是由细胞核控制的
实验分析
伞藻核移植实验可排除假根中其他物质的作用,从而证明细胞核控制伞藻 “帽” 的形状。
教材资料
资料 1:科学家用黑白两种美西螈(一种两栖动物)做实验,将黑色美西螈胚胎细胞的细胞核取出来,移植到白色美西螈的去核卵细胞中。移植后发育长大的美西螈,全部都是黑色的。
资料 2:科学家用头发将蝾螈的受精卵横缢为有核和无核的两半,中间只有很少的细胞质相连。结果,有核的一半能分裂,无核的一半则停止分裂。当有核的一半分裂到 16~32 个细胞时,如果这时将一个细胞核挤到无核的一半,这一半也会开始分裂。最后两半都能发育成正常的胚胎,只是原来无核的一半发育得慢一些。
资料 3:将变形虫切成两半,一半有核,一半无核。无核的一半虽然能消化已吞噬的食物,但不能摄取食物,对外界刺激不再发生反应;电镜下可以观察到退化的高尔基体、内质网等。有核的一半则照样摄食,对刺激仍有反应;失去的伸缩泡可以再生,还能生长和分裂。如果用显微钩针将有核一半的细胞核钩出,这一半的行为就会像上述无核的一半一样。如果及时植入另一个同种变形虫的细胞核,各种生命活动又会恢复。
资料 4:伞藻是单细胞生物,由 “帽”、柄和假根三部分构成,细胞核在基部。科学家用伞形帽和菊花形帽两种伞藻做嫁接和核移植实验。
二、细胞核的功能
细胞核是遗传信息库,是细胞代谢和遗传的控制中心。
细胞代谢的主要场所是细胞质,细胞核是细胞代谢的控制中心。
三、细胞核的结构
核膜:双层膜,把核内物质与细胞质分开
核仁:与某种 RNA 的合成以及核糖体的形成有关
核孔:实现核质之间频繁的物质交换和信息交流
核孔复合体
(1) 核孔复合体是核质交换的双向选择性亲水通道,是一种特殊的跨膜运输的蛋白质复合体。
(2) 双功能:
①离子和水分子等小分子物质能以被动运输方式通过核孔复合体;
②大分子物质通过自身的核定位信号和核孔复合体上的受体蛋白结合而实现主动运输过程,而且核孔对大分子物质的进出具有选择性。
(3) 双向性:既介导蛋白质等的入核运输,又介导 RNA 等的出核运输。
染色质
组成:主要是DNA 和蛋白质
功能:其中的DNA是遗传信息的载体
与染色体关系:同一物质在细胞不同时期的两种存在状态
补充:
细胞核中有 DNA。DNA 和蛋白质紧密结合成染色质。染色质是极细的丝状物,因容易被碱性染料染成深色而得名。细胞分裂时,细胞核解体,染色质高度螺旋化,缩短变粗,成为光学显微镜下清晰可见的圆柱状或杆状的染色体。细胞分裂即将结束时,染色体解螺旋,重新成为细丝状的染色质,被包围在新形成的细胞核里。因此,染色质和染色体是同一物质在细胞不同时期的两种存在状态。
DNA 上储存着遗传信息。在细胞分裂时,DNA 携带的遗传信息从亲代细胞传递给子代细胞,保证了亲子代细胞在遗传性状上的一致性。
遗传信息就像细胞生命活动的 “蓝图”,细胞依据这个 “蓝图”,进行物质合成、能量转化和信息交流,完成生长、发育、衰老和凋亡。正是由于这张 “蓝图” 储藏在细胞核里,细胞核才具有控制细胞代谢的功能。
因此,对细胞核功能较为全面的阐述应该是:细胞核是遗传信息库,是细胞代谢和遗传的控制中心。
四、细胞在生命系统中的地位
1.结构特点
细胞作为基本的生命系统,其结构复杂而精巧;各组分之间分工合作成为一个统一的整体。
2.地位
细胞既是生物体结构的基本单位,也是生物体代谢和遗传的基本单位。
五、建构模型
1. 人们为了某种特定的目的而对认识对象所作的一种简化的概括性的描述
2. 物理模型、概念模型、数学模型等
3. 沃森和克里克制作的DNA双螺旋结构模型属于物理模型,它形象而概括地反映了DNA分子结构的共同特征
本章小结
1.细胞作为基本的生命系统,具有系统的一般特征:有边界,有系统内各组分的分工合作,有控制中心起调控作用。
2.细胞的边界是细胞膜。细胞膜不仅把细胞与外界环境分隔开,还具有控制物质进出、进行细胞间信息交流等作用。
3.细胞膜主要由脂质和蛋白质组成,此外,还有少量的糖类。细胞膜的磷脂双分子层是膜的基本支架,具有流动性。蛋白质分子有的镶在磷脂双分子层表面,有的部分或全部嵌入磷脂双分子层中,有的贯穿于整个磷脂双分子层,其中大多数蛋白质分子都是能运动的。
4.细胞质中有线粒体、内质网、核糖体、高尔基体等细胞器,植物细胞有的有叶绿体。这些细胞器既有分工,又有合作。
5.细胞核由核膜、染色质、核仁等结构组成。它是遗传信息库,是细胞代谢和遗传的控制中心。
6.细胞膜、细胞器膜以及核膜在成分与结构上相似,在结构与功能上紧密联系,共同构成了生物膜系统。
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