内容正文:
第二章
细胞的结构和生命活动
第1讲 描述运动的基本概念
03 细胞中多种细胞器的判断和归类
重难点
第1讲 描述运动的基本概念
1.细胞的结构及其功能
细胞结构 结构、功能
细胞壁 — 植物细胞壁的主要成分是多糖(如纤维素和果胶),具有维持细胞形态、保护细胞内部结构等作用。细菌细胞壁的主要成分有肽聚糖、磷壁酸、脂质和蛋白质。真菌细胞壁的主要成分是多糖
第1讲 描述运动的基本概念
线粒体 ①含有核酸(DNA和RNA)和核糖体;
②是细胞进行有氧呼吸的主要
场所
叶绿体 ①含有核酸(DNA和RNA)和核糖体;
②是绿色植物进行光合作用的
场所
核糖体 ①主要由RNA和蛋白质构成;
②是蛋白质合成的场所
第1讲 描述运动的基本概念
内质网 ①由管状或扁平囊状单层膜及
其包被的腔形成,其膜上附着多
种酶;
②蛋白质、脂质合成的场所
高尔基体 ①由单层膜形成的扁平囊和囊泡构成;
②一般与细胞分泌物的形成和分泌有关,可对来自内质网的蛋白质进行进一步的加工和转运;
植物细胞中,还参与细胞壁的形成
第1讲 描述运动的基本概念
液泡 内有细胞液,含糖类、无机盐、色素和蛋白质等,参与调节植物细胞的吸水和失水,与细胞形态乃至植株形态的保持有关
溶酶体 含有多种酸性水解酶,能清除细胞内多余的生物大分子、衰老的细胞器,某些细胞内的溶酶体也能清除进入细胞内的病原体等
第1讲 描述运动的基本概念
中心体 ①由两个互相垂直的中心粒及其周围物质构成;
②与动物细胞的有丝分裂有关
细胞核 ①核膜:双层膜,把核内物质与细胞质分隔开;
②核仁:与核糖体中RNA的合成、加工以及核糖体的形成有关;
③核孔:细胞核和细胞质之间进行物质交换和信息交流的主要通道;
④染色质:主要由DNA和蛋白质组成
第1讲 描述运动的基本概念
2.细胞骨架
细胞骨架由蛋白质分子构成,维持着细胞的特有形态和细胞内部结构的有序性,还能影响细胞的分
裂、分化、运动、物质运输、能量转化和信息传递。
第1讲 描述运动的基本概念
2.利用“内共生假说”理解叶绿体、线粒体的结构和功能
(1)“内共生假说”的内容图示
第1讲 描述运动的基本概念
线粒体 叶绿体
结构
功能 有氧呼吸的主要场所 光合作用的场所
特点 ①线粒体和叶绿体可以自我复制,内部可进行部分蛋白质的合成过程,是“半自主性细胞器”;
②从内膜开始,线粒体和叶绿体相当于一个原核细胞
(2)线粒体、叶绿体的结构与功能
第1讲 描述运动的基本概念
特别提醒
1.细胞质是细胞代谢的主要场所。
2.高尔基体在动植物细胞中的功能有所不同:植物细胞中高尔基体与细胞壁的形成有关,动物细胞中高
尔基体主要与分泌蛋白的加工、运输有关。3.光面内质网是运输蛋白质和合成脂质的场所,粗面内质
网(附着核糖体)是蛋白质加工和运输的场所。
4.溶酶体主要存在于动物细胞中,如蝌蚪尾部逐渐消失与溶酶体有关。在植物细胞中,液泡具有与溶酶
体类似的功能。
第1讲 描述运动的基本概念
易错警示
1.核孔是由多种蛋白质构成的复合结构,表现出明显的选择性。
(1)核孔主要是蛋白质、RNA等大分子物质进出细胞核的通道。
(2)小分子物质可通过核膜或核孔进出细胞核。
(3)细胞核中的DNA不能通过核孔进入细胞质。
2.细胞核中的遗传物质分布在染色体(染色质)上,而不是核仁中。
第1讲 描述运动的基本概念
1.从不同角度对细胞器进行归类
第1讲 描述运动的基本概念
勘破疑难
1.有中心体的生物可能是动物或低等植物。
2.有液泡的生物可能是植物,也可能是酵母菌等。
3.植物细胞不一定有叶绿体和大液泡,如植物根尖细胞没有叶绿体,分生区细胞无大液泡。
4.能进行光合作用的生物不一定有叶绿体,如蓝细菌没有叶绿体,但能进行光合作用。
5.动物细胞不一定含有线粒体,如成年蛔虫体细胞不含线粒体,进行无氧呼吸。
第1讲 描述运动的基本概念
知识拓展
细胞的结构与功能相适应
1.哺乳动物成熟红细胞的细胞核、细胞器逐渐退化,为血红蛋白运输氧气腾出空间。
2.线粒体在心肌细胞中数量显著多于腹肌细胞,因为心肌细胞生命活动比较旺盛、需要的能量更多。
3.核孔的数量、核仁的大小与细胞代谢强度有关,如代谢旺盛、蛋白质合成量大的细胞,核孔数多、核
仁大。
第1讲 描述运动的基本概念
典例1 图1表示某细胞在电子显微镜视野下的亚显微结构示意图,1~7表示细胞结构;图2表示该细胞的
甲、乙、丙三种细胞器中三种有机物的含量。下列说法错误的是( )
A
第1讲 描述运动的基本概念
A.图1中1、3、4、5、6、7参与构成了生物膜系统
B.图2中的丙是真核细胞和原核细胞唯一共有的细胞器
C.图1细胞中的6结构可对应图2中的甲
D.囊泡运输“货物”的过程中,5在其中起着重要的交通枢纽作用
第1讲 描述运动的基本概念
A(✕) 生物膜系统由细胞器膜、细胞质膜和核膜等结构共同构成,图1中3(中心体)无膜结构,不参与构成生物膜系统
B(√) 丙(核糖体)是真核细胞和原核细胞唯一共有的细胞器
C(√) 图1中6是线粒体,有双层膜,含核酸,可对应图2中的甲
D(√) 囊泡就像深海中的潜艇,在细胞中穿梭往来,繁忙地运输着“货物”,而5(高尔基体)在其中起着重要的交通枢纽作用
解析 图1中细胞结构:1-细胞质膜、2-核糖体、3-中心体、4-内质网、5-高尔基体、6-线粒体、7-细胞
核。
第1讲 描述运动的基本概念
典例2 科学家发现名为贝氏布拉藻的单细胞真核生物可通过“硝基质体”这种新型细胞器来固定氮
气,并认为该细胞器是古海藻吞噬了一种名为UCYN-A的固氮细菌进化而来的,颠覆了以往真核生物无
法直接从大气中固定氮气的认知。下列叙述不正确的是 ( )
A.通过放射性同位素示踪技术,可以研究硝基质体固定的15N的转移途径
B.贝氏布拉藻的DNA位于细胞核、线粒体、叶绿体和硝基质体中
C.推测硝基质体可能和叶绿体一样,都具有双层膜结构
D.硝基质体的发现有助于研发自行生物固氮的农作物,从而减少对氮肥的需求
A
第1讲 描述运动的基本概念
A(✕) 15N是稳定同位素,无放射性,无法通过放射性检测追踪其转移途径
B(√)
C(√) 根据内共生学说,被吞噬的细菌会被宿主膜包裹,形成双层膜结构(宿主膜+细菌膜),如叶绿体和线粒体;硝基质体若是古海藻吞噬了UCYN-A进化而来的,应具有双层膜,含DNA、RNA、核糖体等
D(√) 硝基质体具有固氮功能,可直接从大气中固定氮气,其发现有助于研发能自行生物固氮的农作物,从而减少对氮肥的需求
解析
第1讲 描述运动的基本概念
易错警示
真核细胞中,细胞器膜和细胞质膜、核膜等结构,共同构成细胞的生物膜系统。而原核细胞中只有
核糖体一种细胞器(核糖体无膜结构),没有细胞核,因此原核细胞中只有细胞质膜,没有细胞器膜和核
膜,即原核细胞没有生物膜系统。
易错警示
同位素标记法是用物理性质特殊的同位素来标记化学反应中原子的去向,可用于示踪物质的运行
和变化规律。常用的同位素有放射性同位素 P、3H、35S等)和稳定同位素(15N、18O等)。
第1讲 描述运动的基本概念
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