细胞学思维导图
细胞的基本功能思维导图脑图

细胞物质转运与信号传导物质转运细胞膜的组成组成:脂质,蛋白质,糖类基本结构液态镶嵌模型脂质-脂质双分子层是细胞膜的基本骨架组成磷脂70%胆固醇<30%糖脂类<10%特点流动性稳定性膜蛋白功能酶蛋白转运蛋白受体蛋白结构主要以α-螺旋或球形蛋白质的形式存在存在形式表面膜蛋白以静电力与脂质的亲水部分结合,膜表面整合膜蛋白肽链一次或多次穿越脂质双层G蛋白偶联受体,七次跨越细胞膜特点流动性糖类成分主要是一些寡糖和多糖链形式糖脂或糖蛋白功能免疫标志(抗原)传递信息(受体)物质转运方式被动转运方式单纯扩散(simple diffusion)脂溶性小分子物质从质膜的高浓度一侧通过脂质分子间隙向低浓度一侧进行跨膜扩散动力电-化学梯度转运物质O2,CO2,NH3,N2,尿素,乙醚,乙醇,甘油,类固醇特点扩散速率高顺浓度差无需膜蛋白帮助不需要消耗能量扩散量与浓度差、温度、扩散面积和膜通透性成正相关易化扩散(facilitated disffusion)非脂溶性小分子物质或带电粒子在跨膜蛋白帮助下,顺浓度梯度和电位梯度进行的跨膜转运特点依靠特殊膜蛋白帮助无需另外消耗能量分类经通道的易化扩散(通道扩散)基本特征离子选择性门控特性电压门控通道心肌细胞膜化学门控通道骨骼肌终板膜上的N2型乙酰胆碱受体机械门控通道耳蜗基底膜特点相对特异性无饱和性有开放、失活、关闭不同状态阻断剂Na+河豚毒素(TTX)K+四乙胺Ga2+异博定经载体的易化扩散(载体扩散)载体也称转运载体,是介导多种水溶性小分子物质或离子跨膜转运的一类整合膜蛋白特点结构特异性饱和现象竞争性抑制主动转运方式主动转运原发性主动转运(primary active transport)细胞直接利用代谢产生的能量将物质逆浓度梯度和电位梯度转运的过程即直接利用ATP例子钠钾泵化学本质由α和β两个亚单位组成的二聚体蛋白质实质Na+-K+依赖式ATP酶功能分解ATP,3个钠移出膜外,2个钾移入膜内抑制剂哇巴因生理意义细胞内高钾为代谢反应所必须细胞内低钠能阻止大量水分进入细胞,维持细胞渗透压和细胞容积药理学阻断钠钾泵时,会使细胞渗透压升高,细胞容积增大膜内外K+Na+浓度差为生物电活动的基础生物电效应可以使膜内电位的负值增大,直接参与了静息电位的形成钙泵实质Ca+-ATP酶分布质膜,肌细胞的肌质网和其他细胞的内质网膜功能质膜钙泵1个ATP一个钙离子,膜外→膜内内质网或肌质网膜1个ATP两个钙离子,移入内质网或肌质网,使胞质内游离钙离子为细胞外液的万分之一质子泵实质H+K+-ATP酶分布胃腺壁细胞和肾脏集合管闰细胞功能分泌H+摄入K+抑制剂奥美拉唑阻断胃酸分泌继发性主动转运(secondary active transport)不直接来自ATP分解,利用原发性主动转运机制建立起的Na+或H+的浓度梯度,在其顺浓度梯度扩散的同时使其他物质逆浓度梯度和电位梯度跨膜转运分类同向转运被转运的分子或离子都向同一方向运动的继发性主动转运载体为同向转运体例子葡萄糖在小肠黏膜上皮和近端肾小管上皮重吸收2个钠离子和一个葡萄糖反向转运被转运的分子或离子相反方向运动的继发性主动转运例子Na+-Ca2+交换体心肌细胞兴奋-偶联收缩过程Na+-H+交换体肾小管近端小管,维持酸碱平衡载体为反向转运体(交换体)膜泡运输入胞内化(internalization)细胞外的大分子物质或物质团块被细胞膜包裹后以囊泡形式进入细胞的过程分类吞噬被转运的物质以固态的形式进入细胞巨噬细胞或中性粒细胞吞饮被转运的物质以液态形式进入细胞分类液相入胞溶质连同细胞外液连续不断的进入胞内受体介导入胞被转运物与受体膜特异性结合,选择性地促进其进入细胞出胞胞质内大分子物质以分泌囊泡的形式排出细胞的过程分类持续性出胞小肠黏膜杯状细胞分泌黏液调节性出胞兴奋时引起神经末梢神经递质的释放对比图对比图例子信号传导概述概念细胞信号传导是生物学信息在细胞间或细胞内转换和传递,并产生生物效应的过程信号分子生物活性物质通过受体或离子通道作用而激活或抑制细胞功能的过程,一般把参与完成细胞间信号通讯或细胞内信号转导的化学物质信使分子专司生物信息携带功能的小分子信号传导通路完成细胞间或细胞内生物信息转换和传递的信号分子链生理意义本质就是细胞和分子水平的功能调节主要传导通路受体(receptor)是指细胞中具有接受和传导信息功能的蛋白质配体(ligand)能与受体发生特异性结合的活性物质两类方式水溶性的配体或物理信号(膜受体)离子通道受体G蛋白耦联受体酶联型受体招募型受体脂溶性配体胞质受体或核受体信号网络系统信号传导与人类疾病分类离子通道型受体介导的信号传导概念化学门控通道是一类由配体结合部位和离子通道两部分组成、同时具有受体和离子蛋白通道功能的膜蛋白,也称促离子型受体特点路径简单,速度快,对外界作用出现反应位点较局限例子化学性胞外信号(如Ach)→递质与膜受体(N2)结合→膜受体耦联的离子通道开放→离子(Na+)内流→产生局部电流→总和后细胞兴奋或抑制G蛋白耦联受体介导的信号传导概念是指被配体激活后,作用于与之耦联的G蛋白,再引发一系列以信号蛋白为主的级联反应而完成跨膜信号传导的一类受体主要信号蛋白和第二信使G蛋白耦联受体G蛋白G蛋白效应器第二信使(second messenger)是指激素、神经递质、细胞因子等细胞外信使分子作用于膜受体后产生的细胞内信使分子作用把细胞外信号分子作用于细胞膜的信息传给细胞内的靶蛋白-蛋白激酶和离子通道例子cAMP(环磷酸腺苷)主要激活PKA(蛋白激酶A)IP3(三磷酸肌醇)DG(二酰甘油)cGMP(环磷酸鸟苷)AA(花生四烯酸)磷脂酶C促使磷脂肌醇分解生成蛋白激酶(protein kinase)一类将ATP分子上的磷酸基团转移到底物蛋白而产生蛋白磷酸化的酶类分类丝氨酸/苏氨酸蛋白酶类为主,使丝氨酸或苏氨酸残基磷酸化酪氨酸蛋白激酶使底物蛋白中酪氨酸残基磷酸化常见的信号传导通路受体-G蛋白-AC-cAMP-PKA通路受体-G蛋白-PLC-IP3-Ca2+和DG-PKC通路Ca2+信号系统酶联型受体介导的信号传导酶联型受体指其本身就具有酶的活性或与酶结合的膜受体主要有酪氨酸激酶受体和酪氨酸激酶结合型受体鸟苷酸环化酶受体丝氨酸/苏氨酸激酶受体招募型受体介导的信号传导是单跨膜受体,受体分子的胞内域并没有任何酶活性,故不能进行生物信号的放大与细胞因子跨膜信号传导有关核受体介导的信号传导。
细胞概述思维导图-简单高清脑图_知犀

细胞概述细胞的发现及细胞学说的创立细胞的发现1604年荷兰眼镜商Janssen发明第一台显微镜1665年英国物理学家和数学家胡克发表了《显微图谱》:人类第一次发现细胞1674年荷兰布商列文虎克装配的高倍显微镜(300倍左右)观察到了完整的活细胞细胞学说的创立1838年,德国植物学家施莱登得出结论:尽管植物的不同组织在结构上有很大差异,但是植物是由细胞构成的,植物的胚是由单个细胞产生的1839年,德国动物学家施旺提出细胞学说的两条最重要的基本原理1.地球上的生物都是由细胞构成的2.所有的生活细胞在结构上都是类似的1858年德国医生和病理学家魏尔肖:所有的细胞都是来自己有细胞的分裂,即细胞来源于细胞细胞学理论对细胞学发展的推动1875~1900年,细胞学的经典时期原生质理论的提出细胞受精和分裂的研究一些重要细胞器的发现细胞生物学发展简史1665~1874年:细胞的发现及细胞学说的建立1875~1900年:细胞学的经典时期1900~1953年:实验细胞学时期细胞遗传学细胞生理学细胞化学1965年~:细胞生物学的诞生细胞的共性细胞结构的共性细胞都具有选择透性的膜结构细胞都具有遗传物质细胞都具有核糖体细胞功能的共性细胞能够进行自我增值和遗传细胞都能进行新陈代谢细胞都具有运动性细胞的形态球形杆状星形多角形梭形圆柱形细胞的大小及体积的恒定典型的原核细胞的直径平均大小在1~10μm之间真核细胞的直径平均为3∽30μm,一般为10∽20μm 支原体是目前所知最小的原核细胞细胞及细胞器的计量单位微米(μm);1μm=10⁻⁶m纳米(nm);1nm=10⁻⁹m 埃(Å);1Å=0.1nm细胞的分子基础细胞中的水占细胞总质量的70%~80%相邻水分子间的关系是靠氢键维系的水在细胞中既是反应剂也是溶剂细胞中的水以两种形式存在:游离水和结合水无机盐大分子的结构成分:主要是C、H、N、O、P、S等各种酶反应所需的离子,主要是Ca ₂⁺、Cu ₂⁺、Mg ₂⁺、K ⁺、Na ⁺、CI ⁻等各种酶活性所需的基础微量元素,包括Co、Cu、Fe、Mn、Zn等某些生物需要的特殊微量元素,如I、Cs、Br等功能维持细胞内的pH和渗透压,以保持细胞的正常生理活动同蛋白质结合组成具有特定功能的结合蛋白,参与细胞的生命活动作为酶反应的辅助因子有机小分子糖类细胞的主要营养物质:葡萄糖脂脂肪酸是脂的主要成分,是细胞膜的组分各种脂肪酸的碳氢链长度及所含碳-碳双键的数目和位置不同,决定了它们不同的化学特性核苷酸核苷酸是组成核酸的基本单位每个核苷酸分子由一个戊糖、一个含氮碱基和一个磷酸脱水缩合而成五种含氮碱基胞嘧啶(C)胸腺嘧啶(T)尿嘧啶(U)鸟嘌呤(G)腺嘌呤(A)8种核苷酸腺苷酸(AMP)尿苷酸(UMP)鸟苷酸(GMP)胞苷酸(CMP)脱氧腺苷酸(dAMP)脱氧胸苷酸(dTMP)脱氧鸟苷酸(dGMP)脱氧胞苷酸(dCMP)氨基酸20种氨基酸,R侧链不同,R侧链决定了氨基酸的化学性质氨基酸是组成蛋白质的基本单位生物分子及其功能生物大分子大分子的构件代谢物非细胞功能分子多糖细胞的重要支持材料糖蛋白及其糖链作为机体内外表面的保护剂及润滑剂作为载体与维生素、激素、离子等结合参与细胞识别蛋白质的糖基化对蛋白质分子的理化性质的影响溶解度电荷蛋白质的糖基化对蛋白质的生物功能也有很大影响核糖核酸与脱氧核糖核酸蛋白质细胞结构体系的组装第一级是构成细胞的小分子有机物的形成碱基氨基酸葡萄糖软脂酸第二级是由基石组装成生物大分子DNA RNA蛋白质多糖第三级由生物大分子进一步组装成细胞的高级结构细胞膜核糖体染色体微管微丝第四级由生物大分子组装成具有空间结构和生物功能的细胞器细胞核线粒体叶绿体内质网高尔基体溶酶体微体组装机制的假说模版组装酶效应组装自组装细胞的类型和结构体系原核细胞古细菌真细菌蓝细菌:最复杂的原核细胞支原体是目前发现的最简单、体积最小的原核细胞,也是唯一没有细胞壁的原核生物真核细胞的两种主要类型动物细胞植物细胞真核细胞的结构体系生物膜体系遗传信息表达体系颗粒纤维结构体系细胞核核糖体细胞骨架体系细胞质骨架细胞核骨架主要成分是微管,微丝和中间纤维真核细胞与原核细胞的比较相同点1、都具有类似的细胞质膜结构2、都以DNA作为遗传物质,并使用相同的遗传密码3、都以一分为二的方式进行细胞分裂4、具有相同的遗传信息转录和翻译机制,有类似的核糖体结构5、代谢机制相同(如糖醇解和TCA循环)具相同的化学能贮能机制,如ATP合成酶(原核位于细胞质膜上,真核位于线粒体膜上)7、光合作用机制相同(蓝细菌和植物相比较)8、膜蛋白的合成和插入机制相同真核细胞特点1、细胞分裂分为核分裂和细胞质分裂,并且分开进行2、DNA和蛋白质压缩成染色体结构,形成有丝分裂的结构3、具有复杂的内膜系统和细胞内的膜结构4、具有特异性的进行有氧呼吸的细胞器(线粒体)和光合作用的细胞器(叶绿体)5、具有复杂的骨架系统(包括微丝,中间纤维和微管)6、具有复杂的鞭毛和纤毛7、具有小泡运输系统(胞吞作用和胞吐作用)8、含有纤维素的细胞壁(如植物细胞)9、利用微管形成的纺锤体进行细胞分裂和染色体分离10、每个细胞中的遗传物质成双存在,二倍体分别来自于两个亲本11、通过减数分裂和受精作用进行有性生殖病毒——非细胞的生命体病毒是比细胞更小的生命体体积大约在10~100nm之间由蛋白质外壳和遗传物质的核组成病毒只能在细胞中增殖增殖周期吸附侵入复制成熟释放冠状病毒与SARS细胞生命的进化细胞生命的起源有机分子的自然形成分子聚合体的形成生命的初级聚合体的形成原始细胞的形成真核细胞的起源真核细胞由原核细胞进化而来从单细胞向多细胞进化我国细胞生物学的发展战略细胞生物学的主要研究内容和发展方向我国细胞生物学发展战咯细胞的结构与机能染色体的结构及基因表达调控细胞骨架及核骨架系统胞外基质细胞周期调控细胞分化、衰老、死亡及相关基因的研究细胞信号传导细胞社会学细胞结构体系的组装及细胞工程生殖有关的细胞生物学问题肿瘤的细胞生物学进化细胞生物学朱武细胞工程。
细胞的基本结构思维导图

信号传导:细胞膜上的蛋白质参与细胞内外的信号传导
• 通过受体识别细胞外信号,实现信号的传递 • 通过离子通道调节细胞内外离子浓度,影响细胞生理活动
免疫防御:细胞膜上的糖类与蛋白质参与免疫防御
物质转运
• 间隙连接参与细胞间电信号传导、 代谢物质交换 • 间隙连接在神经细胞、肌肉细胞 等中具有重要作用
细胞间通讯的方式
间接通讯:细胞间通过信号分子实现信号的传递
• 信号分子如激素、神经递质等,通过扩散、受体结合等方式传递信号 • 间接通讯实现细胞间的远程调控、适应性反应等功能
直接通讯:细胞间通过细胞间连接实现物质、信号的传递
• DNA复制包括解旋、合成、连接 等过程 • DNA复制过程中的错误导致基因 突变,影响生物体的遗传特性
基因表达调控:细胞核 内的蛋白质参与基因表 达的调控,实现生物体
的生长发育
• 基因表达调控包括转录调控、翻 译调控等过程 • 基因表达调控影响生物体的性状、 适应性
05 细胞内的生物大分子
蛋白质的结构与功能
DOCS SMART CREATE
细胞的基本结构思维导图
CREATE TOGETHER
DOCS
01 细胞的基本概念及功能
细胞的起源与分类
细胞起源于单细胞生物的分裂 01
• 原核细胞:如细菌、古菌 • 真核细胞:如真菌、植物、动物
细胞的分类 02
• 按细胞结构分类:原核细胞、真核细胞 • 按细胞功能分类:神经细胞、肌肉细胞、免疫细胞等
细胞的多样性 03
• 细胞大小、形状、功能各异 • 细胞内含有不同的细胞器
七年级生物 思维导图 第二单元第一章 细胞是生命活动的基本单位

第一章 细胞是生命活动的基本单位1.显微镜的使用构成部分使用步骤取镜安放镜片擦拭用专门的擦镜纸对光用低倍物镜对准通光孔,物镜与载物台2CM左右距离标准:以通过目镜看到明亮的圆形视野为宜观察放置标本被观察物体一定要透明镜筒下降双眼从侧面平视,以防过低压碎玻片镜筒上升一只眼看目镜,直到看清物像,另一只眼睁开便于画图调细准焦螺旋使物像更清晰注意事项亮度调节强光时用小光圈平面镜弱光时用大光圈凹面镜目镜与物镜组合目镜无螺纹,越长,放大倍数越小物镜有螺纹,越长,放大倍数越大倍数物镜与目镜放大倍数的乘积低倍镜转换为高倍镜后,视野中细胞变大,数目减少,视野变暗。
需转动转换器,用大光圈,转动反光镜,用凹面镜。
物像上下左右都相反光线在显微镜中经过的路线发展历史光学--电子--激光4.细胞的生活细胞的生活需要物质与能量物质无机物分子小,一般不含碳包括:水、氧气、无机盐有机物分子大,一般含碳包括:糖、脂肪、蛋白质、核酸细胞膜控制物质进出细胞。
能量转换器光能---叶绿体---化学能有机物---线粒体---化学能控制中心细胞核控制着生物的发育和遗传细胞核中的DNA 包含了全部遗传信息克隆技术2.植物细胞如何观察植物细胞玻片标本切片涂片装片载玻片/盖玻片标本制作过程用清水植物细胞的构成并非所有植物细胞都有叶绿体,比如根尖细胞3.动物细胞标本制作过程用生理盐水动物细胞的构成细胞学说的发明者若将左上方的物像移向视野中央,应向左上方移动玻片标本作者:@天地渺渺 | 来自:知犀思维导图。
细胞生物学思维导图(原创)

基因克隆与表达
基因组编辑
通过基因工程技术克隆和表达特定基因,研 究基因功能与调控机制。
利用CRISPR/Cas9等基因组编辑技术,对细 胞基因组进行定点修饰,研究基因功能与疾 病关系。
转录组学分析
蛋白质组学分析
通过高通量测序技术分析细胞转录组,研究 基因表达调控与细胞功能关系。
利用质谱等技术分析细胞蛋白质组,研究蛋 白质功能与相互作用网络。
激光共聚焦显微镜
结合激光、荧光标记和计算机图像处理技 术,实现三维重建和动态观察。
细胞培养技术及应用领域
原代细胞培养
直接从组织或器官中分离出细胞进行培养,用 于研究细胞生理功能和药物筛选。
细胞系培养
通过传代培养建立的永生化细胞系,用于研究细胞生 物学基本问题和生产生物制品。
组织工程
利用细胞培养技术构建具有特定功能的组织或 器官,用于再生医学和移植医学。
真核细胞又可分为植物细胞、动物细胞和 真菌细胞等。
细胞大小与形态
细胞的大小通常以微米 (μm)为单位进行衡量,不 同种类的细胞大小差异很 大。
细胞的形态多种多样,有 球形、椭圆形、立方形、 柱状、扁平形等。
细胞的形态与其功能密切 相关,如神经细胞具有长 突起,有利于传递神经冲 动。
细胞膜结构及功能
蛋白质合成与降解过程
蛋白质合成
包括转录和翻译两个过程。在转录过程中,DNA的遗传信息被转录到mRNA上;在翻译过程中,mRNA上的遗传信息被 翻译成蛋白质。
蛋白质降解
细胞内存在多种蛋白质降解途径,如溶酶体途径、泛素-蛋白酶体途径等。这些途径能够将不需要的或异常的蛋白质降解 为小分子物质,以供细胞重新利用。
在线粒体中,通过电子传递链将 NADH和FADH2的氧化与ADP的
思维导图-高考生物专题-细胞的分子组成和基本结构

6.蛋白合成、加工、运输过程图解示意图
思维导图——高考生物
写出上图中序号所指结构的名称:①核膜 ,②核糖体,③内质网,④ 高尔基体 , ⑤细胞膜。
xiaycn
思维导图——高考生物
1.渗透作用的原理
考点三 物质出入细胞的方式及实例
(1)渗透装置的两个条件 ①半透膜:动物细胞的 细胞膜 相当于一层半透膜,成熟植物细胞的 原生质层 相 当于一层半透膜。 ②膜两侧溶液具有浓度差:动物细胞的 细胞内液 与外界溶液具有浓度差,成熟植物 细胞的 细胞液 与外界溶液具有浓度差。 (2)植物细胞发生质壁分离的原因 ①外因:外界溶液浓度 大于 细胞液浓度。 ②内因:原生质层(包括 细胞膜 、液泡膜 、两层膜间的细胞质 )的伸缩性 大于 细胞 壁的伸缩性。
①原核生物: 细菌、蓝藻。
②真核生物: 动物、植物、真。菌
(3)两者共有的细胞器是 核糖体 ,遗传物质都是 DNA ,都能产生
的变异是基因突变;原核细胞的遗传物质不与 蛋白质 结合,基因表达时
转录和翻译 同时 进行。
xiaycn
2. 细胞膜的结构、功能关系
思维导图——高考生物
磷脂
进行信息交流
控制物质进出细胞
思维导图——高考生物
生物膜
细胞膜
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5.细胞中的水
思维导图——高考生物
自由水 抗利尿激素
参与细胞内的 化学反应 提供液体环境 运输作用
减弱 增强
增强
减弱
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考点二 细胞的结构和功能
1.比较原核细胞和真核细胞的异同
思维导图——高考生物
(1)判断依据: 有无以核膜为界限的细。胞核
(2)举例
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高一生物必修一思维导图第一章

B.T2噬菌体和硝化细菌都能通过有氧呼 吸将有机物彻底氧化分解
C.硝化细菌和水绵都具有双层膜的细胞 器且都能合成有机物
DD构 噬.[,菌TT2不体噬2噬具是菌菌有一体体生种是、命D一作N系硝种为A统病D化遗N的毒细传A任,病菌物何不毒和质层具,水次有不绵,细具都A胞有错以结细误构D胞;N,结TA2
4
3.(2018·黑龙江省大庆十中质检)下列关于 显微镜操作的叙述,正确的是( )
A.观察未经染色的动物细胞时,需要将视 野适当调暗,以便于观察
B.低倍镜换用高倍镜时,需要先调节镜头 上移,以免损坏玻片标本
C.低倍镜下用粗准焦螺旋调焦,高倍镜下 用细准焦螺旋调焦
D.通常低倍镜观察后还要进行高倍镜观察 A [未经,染因色为的高动物倍细镜胞下色物泽像较清浅晰,度需更在高较暗的
必修一思维导图
走近细胞
分
组成细胞的
子 分子
与
细胞的基本 结构
细
细胞的物质输入
胞 和输出
细胞的能量供应 和利用
1
走 进 细 胞
从 细ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ胞 到 生 物 细圈胞
的统
一性
生命 细胞、组织、 系的本次细。生细单,细胞活胞细统基层1、胞是在就菌病生生活能)毒物物细完既器个群统虽(体胞成属官体落、然结中各于草、、、生没构。种细履系种生物有虫和生胞2统群态圈细、,功命层、 、 系胞单能 活 次变结细的 动 又形构胞基 。 属虫,生本 于,3但、物单 个蓝必多单位 体藻须细个 胞层生次物需多要样多性个:细有胞无共以同核协膜作为,界完成 真 和生病物核原毒没命不有活原属系动限色统胞核于统。一的质体:生层性细(。细命次:胞包菌系。都核括(统一有。核杆的定原 糖细,各 区核 体胞球个 域膜没 ),层 内,有 ,螺次 ,染细旋、 同)植 种
细胞的基本结构思维导图(可放大)

走近细胞细胞学说建立过程虎克发现并命名“细胞”列文虎克自制显微镜观察到 不同形态的细菌、红细胞和精子等施旺、施莱登提出细胞学说魏尔肖总结“细胞是通过分裂产生新细胞”细胞学说内容细胞是一个有机体,一切动植物都是由细胞发育而来,并由细胞和细胞产物所构成1细胞是一个相对独立的单位,既有它自己的生命,又对与其他细胞共同组成的整体的生命起作用2新细胞可以从老细胞产生3此观点不够严谨意义揭示了细胞的统一性和生物体结构的统一性,是自然科学史上的一座丰碑,标志着生物学研究进入了细胞水平生命系统的结构层次细胞细胞是生物体结构和功能的基本单位是地球上最小、最基本的生命系统组织器官系统植物体没有系统层次,由6大器官组成个体种群一定区域,同种生物全部个体群落一定区域,所用的生物种群集合,即全部生物生态系统生物群落+无机环境生物圈地球上最大的生态系统原子、分子是一个系统,但不是生命系统生物分类组成元素相似遗传密码通用非细胞结构生物病毒DNA病毒遗传物质是DNA 组成:DNA+蛋白质实例:细菌病毒:噬菌体RNA 病毒遗传物质是RNA 组成:RNA+蛋白质实例:植物病毒:烟草花叶病毒动物病毒:HIV、SARS、流感病毒等类病毒仅由RNA组成朊病毒由蛋白质组成如疯牛病病毒只能寄生在活细胞,不能用普通培养基培养细胞结构生物原核生物(无成形的细胞核)细菌:球菌、杆菌、螺旋菌等,比如乳酸菌蓝藻:念珠藻、颤藻、发菜无叶绿体能光合作用的自养生物有叶绿素和藻蓝素放线菌、支原体、衣原体、立克次氏体真核生物(由成形的细胞核)原生生物:衣藻、小球藻、草履虫等真菌:酵母菌、青霉菌、蘑菇等植物:水绵、天竺葵、豌豆等动物:果蝇、人等显微镜的使用放大倍数是指物像的长度或宽度的放大倍数高倍镜使用步骤低找物像移中央,换上高倍细调焦镜头与放大倍数目镜无螺纹越短放大倍数越大物镜有螺纹越长放大倍数越大物像成像上下左右颠倒的虚像q-b 污物位置判断装片,目镜,物镜低倍变高倍视野变化物像由小变大细胞由多变少视野由亮变暗视野范围由大变小物镜与装片距离由远变近细胞原核细胞本质区别:无以核膜为界限的细胞核细胞壁主要成分是肽聚糖细胞质有唯一的细胞器:核糖体,无其他的细胞器细胞核拟核,无核膜核仁细胞分裂二分裂DNA存在形式拟核区域大型环状裸露DNA质粒,小型环状裸露DNA真核细胞本质区别:有以核膜为界限的真正细胞核细胞壁植物纤维素和果胶真菌几丁质细胞质有核糖体和其他细胞器细胞核有核膜核仁细胞分裂有丝分裂、无丝分裂和减数分裂DNA存在形式细胞核中与蛋白质形成染色体(质)在叶绿体、线粒体中裸露存在细胞学说建立过程虎克发现并命名“细胞”列文虎克自制显微镜观察到 不同形态的细菌、红细胞和精子等施旺、施莱登提出细胞学说魏尔肖总结“细胞是通过分裂产生新细胞”细胞学说内容细胞是一个有机体,一切动植物都是由细胞发育而来,并由细胞和细胞产物所构成1细胞是一个相对独立的单位,既有它自己的生命,又对与其他细胞共同组成的整体的生命起作用2新细胞可以从老细胞产生3此观点不够严谨意义揭示了细胞的统一性和生物体结构的统一性,是自然科学史上的一座丰碑,标志着生物学研究进入了细胞水平生命系统的结构层次细胞细胞是生物体结构和功能的基本单位是地球上最小、最基本的生命系统组织器官系统植物体没有系统层次,由6大器官组成个体种群一定区域,同种生物全部个体群落一定区域,所用的生物种群集合,即全部生物生态系统生物群落+无机环境生物圈地球上最大的生态系统生物分类组成元素相似遗传密码通用非细胞结构生物病毒DNA病毒遗传物质是DNA组成:DNA+蛋白质实例:细菌病毒:噬菌体RNA 病毒遗传物质是RNA组成:RNA+蛋白质实例:植物病毒:烟草花叶病毒动物病毒:HIV、SARS、流感病毒等类病毒仅由RNA组成朊病毒由蛋白质组成如疯牛病病毒只能寄生在活细胞,不能用普通培养基培养细胞结构生物原核生物(无成形的细胞核)细菌:球菌、杆菌、螺旋菌等,比如乳酸菌蓝藻:念珠藻、颤藻、发菜无叶绿体能光合作用的自养生物有叶绿素和藻蓝素放线菌、支原体、衣原体、立克次氏体真核生物(由成形的细胞核)原生生物:衣藻、小球藻、草履虫等真菌:酵母菌、青霉菌、蘑菇等植物:水绵、天竺葵、豌豆等动物:果蝇、人等细胞原核细胞本质区别:无以核膜为界限的细胞核细胞壁主要成分是肽聚糖细胞质有唯一的细胞器:核糖体,无其他的细胞器细胞核拟核,无核膜核仁细胞分裂二分裂DNA存在形式拟核区域大型环状裸露DNA质粒,小型环状裸露DNA真核细胞本质区别:有以核膜为界限的真正细胞核细胞壁植物纤维素和果胶真菌几丁质细胞质有核糖体和其他细胞器细胞核有核膜核仁细胞分裂有丝分裂、无丝分裂和减数分裂DNA存在形式细胞核中与蛋白质形成染色体(质)在叶绿体、线粒体中裸露存在显微镜的使用放大倍数是指物像的长度或宽度的放大倍数高倍镜使用步骤低找物像移中央,换上高倍细调焦镜头与放大倍数目镜无螺纹越短放大倍数越大物镜有螺纹越长放大倍数越大物像成像上下左右颠倒的虚像q-b计算细胞充满视野m÷x²一排细胞m÷x污物位置判断装片,目镜,物镜低倍变高倍视野变化物像由小变大细胞由多变少视野由亮变暗视野范围由大变小物镜与装片距离由远变近组成细胞的元素存在形式大多数以( )的形式存在分类根据含量大量元素( )依据:生命活动必需,占生物体总重量的万分之一以上的元素微量元素( )依据:生命活动必需,但需要量极少根据功能最基本元素( )依据:碳链是构成有机物的基本骨架基本元素( )依据:生物功能大分子有机物都有的元素主要元素( )依据:共占细胞鲜重的( )以上分类概念模型子主题 1元素含量比较鲜重细胞( )原子数量最多的是( )干重细胞( )生物体内元素的比较组成不同生物的化学元素( )基本相同,但元素( )相差很大同一生物体内的不同元素的( )也不相同如人体甲状腺细胞内含 I (碘)较多红细胞含Fe较多从元素看生物与非生物的关系生物界非生物界组成生物体的元素在自然界都能找到种类统一性组成元素的含量上相差很大含量差异性化合物含量比较鲜重细胞含量最多的化合物:( )含量最多的有机化合物:( )干重细胞含量最多的化合物:( )无机物水种类结合水含量约4.5%状态与其他物质结合在一起生理作用( )的重要组成成分自由水含量约95.5%状态能够自由流动,游离状态存在生理作用细胞内的( )1运送( )和( )2参与多种( )3为细胞提供( )4影响水的含量的因素生物种类1如:水生生物的含水量>陆生生物的含水量生长发育阶段2如:幼儿>成年;幼嫩部分>成熟部分组织器官种类及代谢程度3如:血液>骨骼>牙齿;衰老细胞自由水的含量降低,细胞皱缩,皮肤起皱纹水的含量与代谢及抗逆性的关系自由水相互转化((代谢旺盛、升温、萌发)自由水比例增加) (结合水比例增加,抗寒、耐盐、耐旱)结合水结合水不易结冰和蒸腾,从而使植物抗寒性增强无机盐存在形式(大多以( )形式存在)阳离子阴离子生理功能细胞内某些化合物的重要组成成分1实例:( )是叶绿素的必需成分( )是血红蛋白的主要成分参与并维持生物体的生命活动2实例:哺乳动物血钙含量过低会出现( )哺乳动物血钙含量过高会出现( )维持生物体内的平衡3渗透压平衡实例:( )和( )对细胞外液渗透压起重要作用( )对细胞内液渗透压起决定作用酸碱平衡(PH平衡)实例:人血浆中的( )和( )等对血浆PH的稳定起重要作用蛋白质结构含量占鲜重细胞的7%-10%占干重细胞的50%以上组成元素( )有的含有( )基本单位( )种类约( )种必需( )体内不能自我合成( )体内能自我合成通式子主题 1分子式:( )特点至少有一个( )和一个( )连在( )上合成方式及场所合成方式:( )形成化学键:( )结构式子主题 1或者子主题 1脱水数=肽键数=氨基酸数-肽链数=n-m注意环肽:脱水数=肽键数=氨基酸数脱去的水的H'O来源H来自( )O来自( )还含有化学键氢键有时还会形成二硫键形成一个二硫键脱去2个H场所多肽链合成场所( )多肽的名称有几个氨基酸就叫几肽三个或三个以上氨基酸的也称为多肽盘区折叠,形成特定空间结构的场所胞内蛋白( )胞外蛋白( )和( )结构多样性直接原因氨基酸的( )不同,( )不同,( )变化多端,肽链( )形成的( )千差万别根本原因( )的多样性结构层次:()功能多样性功能构成细胞和生物体的结构1胶原蛋白,毛发中的角蛋白( )2多数酶( )又叫信息传递作用3某些激素( )4血红蛋白、载体蛋白( )5抗体相关计算氨基酸数、基团数、脱水数、肽键数、分子质量等1脱水数=肽键数=氨基酸数-肽链数=n-m1蛋白质中氨(羧)基数=肽链数+R基上的氨(羧)基数=各氨基酸氨(羧)基总数-肽键数2蛋白质相对分子质量-氨基酸总相对分子质量(即氨基酸平均分子质量×氨基酸个数)-脱水质量(即18×脱水数)=na-18(n-m)3环肽4肽键数=脱水数=氨基酸 数各原子数2C原子数=氨基酸数×2+R基上C原子数1H原子数=氨基酸H总数-脱水数×22O原子数=氨基酸O总数-脱水数3N原子数=氨基酸N原子总数=肽键数+肽链数+R基上N原子数4解题技巧:5多以N原子数和O原子数为突破口多肽类3核酸分类DNA染色剂:( ),染色颜色:( )分布:( )RNA染色剂:( ),染色颜色:( )分布:( )结构元素组成:( )化学组成:磷酸五碳糖含氮碱基结构简式:子主题 1基本单位:子主题 1脱氧核苷酸五碳糖:碱基:脱氧核苷酸链2条双螺旋结构DNA( )核糖核苷酸五碳糖碱基:核糖核苷酸链1条单链RNA( )结构多样性核苷酸的数目:( )核苷酸的排列顺序:( )不同生物的核酸、核苷酸、碱基的种类情况细胞生物原核生物2、8、5举例:立克用蓝线支细衣真核生物2、8、5举例:动植物、真菌、原生生物等病毒DNA病毒1(DNA)、4、4举例:噬菌体RNA病毒1(RNA)、4、4举例:流感病毒、HIV、烟草花叶病毒等功能DNA是主要的遗传物质细胞生物和DNA病毒携带和复制遗传信息控制蛋白质的合成RNA是RNA病毒的遗传物质在遗传信息表达中起重要作用催化作用极少数酶是RNA糖类(CHO)单糖五碳糖核糖RNA、ATP的组成成分脱氧核糖DNA的组成成分六碳糖葡萄糖细胞的重要能源物质“生命的燃料”果糖半乳糖二糖麦芽糖水解葡萄糖+葡萄糖蔗糖水解葡萄糖+果糖乳糖水解葡萄糖+半乳糖多糖淀粉植物细胞的储能物质纤维素植物细胞壁的成分(不能提供能量)糖原动物细胞的储能物质肝糖原可水解为葡萄糖肌糖原不能水解为葡萄糖还原性糖:单糖(葡萄糖、果糖、半乳糖)、麦芽糖、乳糖检测试剂:( ),颜色:( )葡萄糖脂质脂肪(CHO)功能细胞内良好的储能物质1是一种良好的绝热体,皮下组织的脂肪起到保温作用2分布在内脏周围的脂肪具有缓冲和减压的作用,能保护内脏器官3分布大量存在于某些植物的种子、果实及动物体的脂肪组织中类脂磷脂(CHONP)构成生物膜结构的重要成分糖脂(CHO)与细胞组织的免疫功能及细胞识别有关固醇类胆固醇(CHO)功能构成动物质膜的重要成分参与人体血液中脂质的运输分布动物细胞性激素(CHO)功能促进生殖器官发育及生殖细胞的形成,激发并维持第二性征分布由动物的性腺分泌,进入血液、组织液维生素D(CHO)功能促进人和动物肠道对钙、磷的吸收分布在动物的卵黄中含量较多;在人的表皮细胞中有胆固醇,在日光紫外线的照射下能变成维生素D有机物检测可溶性还原糖原理与斐林试剂作用,生成砖红色沉淀材料梨、苹果、白萝卜等含量高,无色或近于白色的组织,不能用有颜色的瓜瓤方法步骤斐林试剂要现配现用,混合使用,50-60℃水浴加热脂肪原理可被苏丹Ⅲ染液染成橘黄色;被苏丹Ⅳ染液染成红色材料花生(子叶提取前必须浸泡3-4小时)组织样液实验不需要用显微镜花生子叶切片实验需要用到显微镜方法步骤染色后要用50%的酒精漂洗(苏丹染液可溶于50%的酒精)蛋白质原理与双缩脲试剂作用,产生紫色材料豆浆、牛奶、蛋清等蛋清用前需稀释一般10倍以上方法步骤先加A液1ml,创造碱性环境;再加B4滴,无需加热观察DNA、RNA 在细胞中的分布实验原理DNA和甲基绿亲和,易被染成绿色;RNA和吡罗红亲和,染成红色材料口腔上皮细胞方法步骤制片口腔上皮细胞放于0.9%的生理盐水中,破片烘干作用和原理:生理盐水:( )烘干:( )水解8%的盐酸中30℃浸泡5min作用和原理:8%盐酸:( )冲洗蒸馏水缓水流冲洗10s作用和原理:蒸馏水:( )缓水流:( )染色2滴甲基绿吡罗红混合染色剂,染色5min作用和原理:甲基绿:( )吡罗红:( )观察显微镜观察分布情况DNA:( )RNA:( )细胞基本结构组成成分模型结构特点功能特点制备实验细胞质基质是细胞内进行代谢的主要场所细胞器制备方法:差速离心法分类共8种细胞器之间的联系结构核膜1核孔2核仁3染色质4核液5功能结构组成功能质膜制备实验原理:利用渗透作用,使红细胞吸水涨破,除去细胞内的其他物质,制得质膜1材料:人或哺乳动物成熟的红细胞2方法:吸水涨破,离心,过滤3现象:红细胞凹陷消失,体积变大,吸水涨破,内容物流出4结构组成成分脂质50%1含量最丰富的是:磷脂蛋白质40%2质膜功能的复杂程度与蛋白质种类和数目相关糖类2-10%3组成元素4C、H、O、N、P模型流动镶嵌模型磷脂双分子层构成基本支架可以流动蛋白质镶、嵌、贯穿于磷脂双分子层大多数可以运动糖类与蛋白质形成糖蛋白(糖被)位于质膜外侧具有保护、润滑、识别的功能结构特点功能将细胞与外界环境隔开:使细胞成为一个相对独立的系统,保证细胞内部有个相对独立的环境1控制物质进出细胞:有选择性的允许物质进出,保证细胞代谢正常进行,但是控制能力是有限的2进行细胞间的信息交流3通过化学物质“信息分子”进行间接交流3.1实例:胰岛细胞分泌胰岛素通过血液运输到其他细胞进行信息交流3.1.1两细胞质膜直接接触交流3.2实例:精子和卵细胞之间的识别和结合3.2.1通过特殊通道进行信息交流3.3实例:高等植物细胞之间通过胞间连丝相互连接,进行细胞间的信息交流3.3.1功能特点细胞质细胞质基质呈胶质状含有:水、无机盐、脂质、糖类、氨基酸、核苷酸和多种酶等成分功能:为新陈代谢提供场所、物质和一定的环境条件。
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受体与配体的结合能力称作受体亲和力
受体对其配体的亲和力很强,作用迅速敏感
受体与配体分子以共价键结合,是可逆的
当结合引起生物效应后,受体-配体复合物就解离,受体恢复到原来状态,能再与配 体结合
概述
饱和性 高亲和力
受体特点
细胞膜受体与细胞识别
配体分子与受体结合后能表现功能反应的,称作内在活性 与受体亲和力大,内在活性叶大的物质属于受体激动剂
入胞
入胞和出胞
物质转运
一些大分子或固态、业态的物质团块由细胞排出的过程,主要是腺细胞分泌物排出及 神经递质释放。
出胞
溶液中溶质或溶剂分子由高浓度区向低浓度区的净移动称为扩散 在生物体内,脂溶性物质顺浓度差的跨质转运,称为单纯扩散
概念
带电离子,还要受电场力的影响
膜两侧的浓度梯度 膜对物质通过的难易程度
细胞质内的受体称为胞质受体
受体概念
细胞核内的受体称为核受体
位于质膜外表面,多为糖蛋白带糖链的部分 功能是识别不同的化学信号
调节亚单位/识别器
位于质膜的内表面,在受体未接受化学信号前无活性,只有在受体与化学信号结合后 才被激活具有酶活性,产生相应的生物效应
催化亚单位/效应器
受体结构
受体与效应器之间的耦连部分 将受体所接受的信号,转换为蛋白质的构象变化,传给效应器
侧向扩散
旋转 摆动
流动形式
特性
翻转 脂肪酸链的饱和程度、卵磷脂与鞘磷脂的含量比值与流动性呈正变
膜脂的流动性
脂肪酸连的长度和胆固醇含量与流动性呈反变关系 膜蛋白与膜脂的结合方式 温度
影响因素
膜的流动性
PH值
离子浓度
侧向扩散 旋转扩散 速度比膜脂慢 常局限在某一特定区域
流动形式 流动特性
膜蛋白的流动性
脂溶性物质可以直接进出细胞膜 大多数跨膜物质转运都与镶嵌在细胞膜上的蛋白质分子有关
活动
钠泵对钠和钾的主动转运为3:2时,细胞内正离子减少,称为生电性钠泵
细胞内Na+增加,钠泵活动增强
细胞外K+增加,钠泵活动增强
影响因素
哇巴因抑制钠泵活动
维持细胞内高K+,是许多代谢反应进行的必要条件
保持细胞内低Na+,有利于维持细胞正常的渗透压与形态 形成和维持细胞内外Na+和K+不均衡分布及监理一种势能贮备
游离核糖体主要合成结构蛋白和细胞结构更新所需要的酶,供应细胞各种结构的自我 更新,如膜蛋白、抗原蛋白等
功能
附着核糖体主要合成分泌蛋白(输出蛋白),合成的肽链通过大亚基中央管释入内质 网腔,在腔内装配上某些糖类修饰基团,或形成小泡或经高尔基复合体加工后形成分 泌颗粒,以胞吐方式排出胞外,如酶、抗原、蛋白类激素等。所以分泌功能活跃的 RER发达
同向转运
继发性主动转运物质(如Ca2+)与提供势能差物质Na+的转运方向相反
逆向转运
概念 类型
继发性主动转运
大分子物质或物质团块如蛋白质、脂肪颗粒、侵入体内的细胞或异物等进出细胞,通 过质膜本身的吞吐活动进行,需要消耗能量
概述
细胞外某些物质团块进入细胞的过程。
如果进入的是固体物质,称为吞噬,吞噬后的物质称为豚尸体 如果进入的是液体物质,,则称为吞饮,吞饮后的物质称为吞饮小泡
扩散通量决定因素
单纯扩散
只有脂溶性物质才有可能以单纯扩散的形式进行转运
适用范围
体内一些不溶于脂质或难溶于脂质的物质,在膜特殊蛋白质的帮助下,由质膜的高浓 度一侧向低浓度一侧的扩散形式,称为易化扩散
概念
不消耗能量
特点
载体蛋白简称载体,是镶嵌在脂质双分子层上的一类能与特定分子(入葡萄糖、氨基 酸或金属离子等)结合的特殊蛋白质
胆固醇主要分布在膜外表面
膜脂分布不对称
糖脂主要分布在膜外表面 起骨架作用的表在蛋白,如红细胞素,只出现在膜内表面
膜的不对称性
许多酶蛋白受体只见于膜外表面 腺苷酸环化酶只见于模内表面
膜蛋白分布部对称
糖蛋白主要分布在膜的外表面
流动性过低,许多跨膜运输和膜上的酶活动就会减弱和停止 流动性过高,膜出现溶解
对生物膜功能非常必要
转换部分/传导物
含离子通道受体(配体门控通道型)
G蛋白耦连受体
受体分类
酶活性受体
特定的受体只与特定的物质结合,产生特定的生物效应。
虽然信号与受体结合有特异性,但这种特异性并非绝对严格,如肾上腺素既能够与α 受体结合,又能够与β受体结合
特异性
受体的饱和性即有限的结合能力。
一个细胞的受体数目有限,各类受体的浓度相对恒定。因此受体与配体的结合有一定 饱和度
高密度
内层单位膜
低密度
中层单位膜
生理结构
高密度
外层单位膜
质膜
在结构、功能及发生上有一定联系的膜性细胞器
内膜系统
总生物膜
质膜+内膜系统
甘油的衍生物
描述
1个甘油骨架
2条脂肪酸链
分子结构
1个磷酸化醇分子 卵磷脂(磷脂酰胆碱)
磷酸甘油酯
脑磷脂(磷脂酰乙醇胺) 磷脂酰丝氨酸
分类(磷酸化醇分子不同)
磷脂
磷脂酰肌醇
工作方式
质膜生物泵利用代谢能,将物质由膜的低浓度一侧移到高浓度一侧的转运过程
概念
细胞可以根据省里需要主动选择物质的吸收和排出,不受细胞内外物质浓度梯度的影 响
意义
ATP分解
能量来源
体内最普遍和最重要的离子泵,其本质是镶嵌在脂质双分子层中的一种糖蛋白,具有 载体和酶活性
概念
细胞膜/质膜
钠泵通过改变构型,逆浓度梯度转运Na+、K+。钠泵活动时,把Na+泵出细胞的同 事把K+泵入细胞。一般生理情况是,每水解一个ATP分子可以泵出3个Na+,泵入2 个K+。
线粒体的变化可以引起其他细胞器和整个细胞的变化 低氧症
疾病与异常
细胞内外环境因素的改变,可以引起线粒体数目的变化、线粒体肿胀、巨线粒体、线 粒体包含物等结构和功能异常
附着在内质网表面面
结合/附着核糖体
游离状态
游离核糖体
分类
约占55% 来自细胞核
核糖体核糖核酸/rRNA
化学组成
约占45%
蛋白质
大亚单位(大亚基) 小亚单位小亚基
结构
mRNA分子穿过rRNA的大小亚基间的沟槽,按照mRNA分子携带的密码完成蛋白质 的翻译功能
核糖体组装
核糖体
单个核糖体部表现功能活动
合成蛋白质开始时,核糖体的功能是准确的使MRNA与tRNA的密码子与反密码子碱 基准确无误的配对在译码位点上,大小亚基开始合成单体核糖,而后被mRNA细丝串 联,并接受MRNA的指令,这种串联后有功能活性的核糖体,称为多聚核糖体
对膜电位变化敏感,通道的开放关闭决定于通道蛋白质所在膜两侧的电位差
电压依从性通道
开放和关闭决定于膜两侧存在的特异性化学物质
化学依从性通道
运输物质 特异性
通道类型
通道运输
生理功能
顺浓度差或电位差移动 移动时消耗的能量来自浓度差和电位差包含的势能,不消耗细胞代谢产生的能量
易化扩散和单纯扩散的共同点
质膜上某种能与某些化学物质(统称配体)做特异性是被和结合,引发细胞生物效应 的特殊部分
内在活性 激动剂
可逆性
亲和力大但缺乏内在活性的属于阻断剂 阻断剂能与受体结合,但不能引起配体效应
阻断剂
细胞对同种和异种细胞的认识,对自己和异己物质的认识。
概念
中性粒细胞
巨噬细胞 单核细胞
细胞类型
异种识别
分类
吞噬异物
功能
细胞识别
受体细胞识别
受精过程
同种异类细胞识别
同种识别
细胞表面受体间或受体与大分子间互补形式的相互作用
基本活动
包围在细胞外一层坚韧而有弹性对的结构
描述
磷脂/类脂双分子层(脂质双分子层)
singer+Nicolson于1972年提出
提出者
生物膜是镶嵌有球形蛋白质的脂类二层排列的液态体,是一种由流动性特点的结构
膜中脂类双分层既具有固体分子排列的有序性,又具有液体的流动性,即流动的脂质 双层构成膜的连续主体
膜中球形蛋白质分子以各种镶嵌的形式与脂类双分子层相结合
要点
液态镶嵌模型
分子结构
蛋白质分子的非极性部分嵌入脂类双分子层的疏水区,极性部分暴露在膜的外表面, 似一群岛屿无规则的分散在脂类的海洋中
能合理的解释膜所发生的生理现象
功能
稳定细胞内环境
能量转换
信息传递
物质交换
生理功能
细胞识别
细胞免疫
细胞与外界环境的相互作用Fra bibliotek基粒结构
充满无定型液体
膜间腔/外室
含有少量酶
嵴间的空隙 内含有基质,嵴内中含有脂类、蛋白质、环状DNA分子及核糖体
嵴内的空隙
嵴间腔 嵴内腔
线粒体(动力工厂)
直径一般为0.5μm
大小
除红细胞外,其他细胞都有线粒体
存在位置
含有120种酶
在基质中进行
葡萄糖、氨基酸和脂肪酸等降解成乙酰辅酶A,与草酰乙酸结合呈柠檬酸进入三羧酸 循环
概念 特点
类型
膜抗原
膜抗原与免疫作用
异体组织、器官移植
组织相容性抗原
亲子鉴定
应用
同卵或异卵双生子的诊断
细胞质是位于细胞膜和细胞核之间的部分,90%以上的成分是水分。
描述
分子结构
水(90%)
基质
细胞进行功能活动的基本结构
概念
线粒体在光化学显微镜下呈粗线状或颗粒状,在电子显微镜下呈椭圆形或棒状。