课题三:细胞器的结构与功能
细胞器的结构与功能

细胞器的结构与功能细胞是生命的基本单位,而细胞内则有许多细胞器,每个细胞器都承载着特定的功能。
随着技术的不断进步,人们对细胞器的结构和功能也有了更深入的了解。
1.细胞膜细胞膜是细胞最外层的薄膜,它包裹着整个细胞并将其与外界隔开。
细胞膜由脂质双层构成,该结构使得细胞膜可以自我修复和自我维持。
同时,细胞膜可以通过蛋白质通道、载体以及锁定钥匙的方式,调节物质在细胞膜内的通透性。
2.内质网内质网是由一系列相互连接的膜组成的系统,主要分为粗面内质网和平滑内质网两部分。
粗面内质网上有着用于蛋白质合成的核糖体,而平滑内质网则主要负责合成和代谢各种生物化学物质。
此外,内质网也是细胞内物质运输和质膜生长的重要场所。
3.高尔基体高尔基体是一种由扁平的膜池组成的细胞器,主要负责收集及修改蛋白质、碳水化合物和脂质。
高尔基体还可以储存物质以及将它们运往不同的细胞区域。
在分泌型细胞内,高尔基体的重要性更加显著,因为它可以将分泌物分泌至基质或直接分泌至外界。
4.线粒体线粒体是由双层膜构成的细胞器,它是细胞内ATP的主要合成场所。
除了能量合成,线粒体还参与了多种细胞代谢过程。
线粒体还具有自主复制和自定位的能力,这使得它们能够在需要的时候即刻为细胞提供更多的能量。
5.溶酶体溶酶体是一种具有酶活性的细胞内膜包结构,主要负责分解细胞内的垃圾物质以及细胞自身分解、重构和回收的过程。
此外,溶酶体还可以参与对多种病原体的免疫杀伤。
6.细胞核细胞核是细胞内掌控遗传信息的中心,包裹着DNA,由核膜、核仁组成。
细胞核的主要功能是指导蛋白质的合成和调控。
此外,细胞核也参与了细胞分裂和分化。
以上就是六种常见规模的细胞器,每个细胞器都有着特定的结构和功能,只有它们之间的快速联动,才能维持细胞系统运行的稳定性和高效性。
简述细胞器的结构和功能

简述细胞器的结构和功能细胞器是细胞内的一类特殊结构,它们各自承担着不同的功能,共同协作完成细胞的各种生命活动。
本文将主要介绍细胞器的结构和功能。
1. 线粒体线粒体是细胞内的能量工厂,它主要参与细胞的呼吸作用,产生细胞所需的能量。
线粒体呈椭圆形,由内膜、外膜和内膜间隙组成。
内膜上分布有许多呼吸链酶和ATP合酶,用于产生能量。
2. 内质网内质网是细胞内的一组膜系结构,分为粗面内质网和滑面内质网。
粗面内质网上附着有许多核糖体,主要参与蛋白质的合成。
滑面内质网则参与细胞脂质合成和细胞内物质运输。
3. 高尔基体高尔基体位于内质网的末端,它由一堆扁平的膜囊组成。
高尔基体主要参与细胞内物质的加工、分泌和运输。
在高尔基体中,物质经过一系列的化学反应和酶的作用,被加工成成熟的蛋白质和其他物质,然后通过囊泡运输到细胞膜上。
4. 核糖体核糖体是细胞内的蛋白质合成工厂,它是由rRNA和蛋白质组成的颗粒状结构。
核糖体分布在细胞质中,根据其大小和功能的不同,可分为大、中和小三种类型。
核糖体通过读取mRNA上的遗传信息,将氨基酸按照特定的顺序连接起来,合成蛋白质。
5. 溶酶体溶酶体是细胞内的消化器官,它主要参与细胞的内外物质的消化和吸收。
溶酶体呈囊泡状,内含有多种水解酶和酸性蛋白质。
当细胞需要分解外来物质或旧的细胞器时,溶酶体会与其融合,释放出水解酶,将其分解为小分子物质。
6. 叶绿体叶绿体是植物细胞中的特有细胞器,它是光合作用的场所。
叶绿体内含有叶绿素和一系列光合作用所需的酶。
在光合作用中,叶绿体通过吸收光能,将二氧化碳和水转化为有机物质,并释放氧气。
7. 运动器细胞的运动器包括纤毛、鞭毛和肌动蛋白。
纤毛和鞭毛是由许多微丝构成的细长突起,它们具有摆动和划动的能力,可用于细胞的运动和物质的输送。
肌动蛋白则参与细胞的收缩和运动,如肌肉的收缩和细胞的形状改变等。
细胞器的结构和功能是高度协调的,它们各自承担着不同的任务,但又相互联系、相互配合。
细胞器的结构与功能

细胞器的结构与功能细胞器是细胞内的各种功能结构体,负责维持细胞的正常生理活动。
细胞器由不同的膜包围,并且具有特定的结构组成和功能。
细胞器的总体功能是协调和执行细胞的各种生物学活动。
不同的细胞器在维持细胞内环境平衡、合成、转运和分解分子物质、参与细胞分裂和运动等方面起着不同的作用。
细胞器的结构组成也各不相同。
常见的细胞器包括核、线粒体、内质网、高尔基体、溶酶体和叶绿体等。
每种细胞器都具有特定的形态和结构特征,以适应其功能的需求。
细胞器在细胞内部的定位也是经过精确的调控。
细胞将不同的细胞器定位在特定的位置,以便它们之间能够协同工作,并保持细胞内环境的稳定。
总的来说,细胞器的结构和功能在维持细胞的正常生理机能中起着至关重要的作用。
了解细胞器的结构和功能有助于更好地理解细胞的组成和机制。
探讨细胞核的结构和功能,包括核膜、染色质和核仁。
线粒体是细胞中的重要细胞器,它具有特定的结构和功能,与能量生产和细胞呼吸密切相关。
结构线粒体呈长圆筒形,其主要结构包括外膜、内膜和基质。
外膜是线粒体的外层,由磷脂双层组成,具有选择性通透性。
内膜位于外膜的内侧,形成许多褶皱结构称为内膜嵴,增加了表面积以便于能量产生。
基质则是线粒体的内部区域,含有线粒体DNA、核糖体和许多酶。
功能线粒体的主要功能是能量生产和细胞呼吸。
它通过细胞呼吸过程将有机物氧化成二氧化碳和水,并释放出大量的能量。
这一过程中,线粒体产生的能量以三磷酸腺苷(ATP)的形式储存,ATP是细胞内用于各种生物学过程的主要能源分子。
此外,线粒体还参与其他许多生物学过程,如调控细胞的新陈代谢、合成脂类和胆固醇、维持细胞内钙离子平衡等。
总结起来,线粒体是细胞中不可或缺的细胞器,其结构和功能使其成为能量生产和细胞呼吸的核心场所。
描述内质网的结构和功能,包括粗面内质网和平滑内质网高尔基体是细胞内的一个重要细胞器,它在细胞内负责蛋白质的合成和分泌。
结构高尔基体由一系列扁平而弯曲的囊泡和管状结构组成。
高中生物教案《细胞器的结构与功能》

《细胞器的结构与功能》高中生物教案一、教学目标1.知识与技能:o理解细胞器的概念、种类和基本功能。
o掌握细胞器在细胞代谢中的作用及其相互关系。
o认识细胞器之间的物质交换和信息传递。
2.过程与方法:o通过观察细胞器结构图,培养学生的空间想象能力和观察能力。
o通过讨论和案例分析,帮助学生理解细胞器功能及其与细胞代谢的关系。
3.情感态度与价值观:o激发学生对细胞生物学和细胞器研究的兴趣。
o培养学生的科学探究精神和团队合作能力,认识到细胞器研究在生物学和医学领域的重要性。
二、教学重难点•重点:细胞器的种类、结构和功能。
•难点:细胞器之间的相互作用和协调。
三、教学准备•细胞器结构图、细胞器功能表等多媒体课件。
•细胞器模型或实物,如线粒体、叶绿体等。
•细胞器功能案例分析材料。
四、教学过程1.导入新课o通过展示细胞器结构图,引出细胞器的概念及其在细胞中的作用。
o提问学生:你们知道细胞中有哪些细胞器吗?它们各自有什么功能?2.新课讲解o介绍细胞器的概念、种类和基本结构,包括线粒体、叶绿体、内质网、高尔基体、溶酶体等。
o讲解细胞器在细胞代谢中的作用及其相互关系,如能量转换、物质合成与分解、物质转运等。
o通过案例分析,让学生理解细胞器功能及其与细胞代谢的关系,如光合作用、细胞呼吸等。
3.观察与讨论o学生观察细胞器模型或实物,加深对细胞器结构的理解。
o分组讨论细胞器之间的相互作用和协调,如线粒体与内质网之间的物质交换等。
o教师巡回指导,解答学生在讨论过程中遇到的问题。
4.总结与提升o总结细胞器的种类、结构和功能,强调细胞器在细胞代谢中的重要作用。
o引导学生思考细胞器研究在生物学和医学领域的应用前景,如疾病治疗、药物研发等。
5.作业布置o完成相关练习题,巩固对细胞器结构和功能的理解和掌握。
o准备一个与细胞器相关的实验或案例,进行进一步的探究和学习。
五、板书设计《细胞器的结构与功能》一、细胞器的种类与结构- 线粒体- 叶绿体- 内质网- 高尔基体- 溶酶体- ...二、细胞器在细胞代谢中的作用- 能量转换- 物质合成与分解- 物质转运三、细胞器之间的相互作用与协调- 线粒体与内质网- 叶绿体与细胞核- ...四、细胞器研究的应用前景- 疾病治疗- 药物研发- ...六、教学反思•在教学过程中,注重引导学生通过观察、讨论和案例分析来深入理解细胞器的结构和功能,培养他们的观察力和分析能力。
细胞器的结构与功能

细胞器的结构与功能细胞内部有细胞核、细胞质、细胞器识记的知识较多,识记各类细胞的结构、特点及其功能。
容易混乱,且在运用过程中容易失误。
高考对细胞器的考查集中在具体情境下细胞器的具体功能和分布,并且将细胞其他结构与细胞器一起比较已经成了每年必定出现的类型,因此需要学生首先要熟悉单个细胞器的结构和功能,然后再与其他结构一起比较,最后通过对易错点的归纳总结,才能对这部分内容充分地灵活运用。
下面就对这部分内容的有关知识加以精析,供同学们学习时参考。
一、细胞器的结构与功能细胞器是指悬浮在细胞质基质中具有一定结构和功能的微小器官每一种细胞器都有一定的结构和功能,它们既相对独立地完成新陈代谢,又能共同协作或分工合作完成各种牛命活动。
细胞器的种类有:线粒体、叶绿体、内质网、高尔基体、液泡、核糖体、中心体、溶酶体。
分裂较旺盛的细胞中,线粒体较多。
二、易错点汇总(1)不同细胞所特有的细胞器上表所列的八种细胞器,是真核细胞中的常见细胞器。
不同的细胞含有不同的细胞器。
动植物细胞均具有的细胞器是高尔基体、线粒体、核糖体和内质网等。
中心体是高等动物、低等动物细胞所特有的细胞器。
细胞壁、液泡和叶绿体是植物细胞特有的结构,植物细胞特有的细胞器是液泡、叶绿体。
高尔基体动植物细胞均具有的细胞器,但是功能不同,在动物细胞中主要起运输作用以及对蛋白质的修饰和包装,在植物细胞中除了具有动物细胞中的功能外,还参与细胞壁的合成。
(2)不同细胞器的特点叶绿体、线粒体是与能量转换有关的细胞器,在学习过程中学生经常误认为两者都能产生ATP,且为生命活动所用。
实际上这两个细胞器都能产生ATP,它们两者的区别在于能量的用途线粒体产生的ATP可用于各项生命活动,在代谢旺盛的细胞中线粒体含量多。
但叶绿体产生的ATP只能用于光合作用暗反应过程中C3的还原。
线粒体、叶绿体、核糖体是具有核酸的细胞器。
线粒体、叶绿体都含有遗传物质DNA,并且能进行遗传信息的传递,但受细胞核内DNA控制。
细胞器结构与功能

细胞器结构与功能细胞是生命的基本单位,而细胞器则是细胞内具有特定结构和功能的亚细胞结构。
细胞器以其独特的形态和作用,协同工作,维持着细胞的正常运转。
本文将介绍几种常见的细胞器,包括细胞核、线粒体、高尔基体、内质网和溶酶体,并探讨它们在细胞内的结构和功能。
1. 细胞核细胞核是细胞中最重要的细胞器之一,它位于细胞的中央区域,由核膜、染色质和核仁组成。
核膜是由两层膜组成的,其中间有核孔连接两个核膜。
核孔是核质交换的通道,起着保护和控制DNA和RNA分子通过的作用。
染色质是由DNA、RNA和蛋白质组成的复杂结构,它携带着遗传信息,并控制着细胞的生物化学过程。
核仁则是核中心区域,包含了rRNA和蛋白质,参与了蛋白质的合成。
2. 线粒体线粒体是细胞内的能量供应中心,它是通过氧化磷酸化过程产生ATP的地方。
线粒体外膜和内膜之间的空间称为间隙,内膜内部形成了许多称为基质的腔隙。
线粒体具有自主复制的能力,其中的DNA受核基因调控,从而保证了细胞内线粒体数量的平衡。
此外,线粒体还参与了脂质代谢、细胞凋亡等重要的生物过程。
3. 高尔基体高尔基体是细胞中负责分泌和转运蛋白质的重要细胞器。
它由一系列扁平的膜片组成,分为囊泡与管道两个区域。
囊泡区域用于蛋白质的包装和修饰,同时还包含了高尔基囊泡,它们负责将这些蛋白质转运到其他细胞器或细胞外。
管道区域则参与了脂质合成和细胞膜的组装过程。
4. 内质网内质网是细胞内负责蛋白质合成和折叠的细胞器。
它由连通的膜系统组成,分为粗面内质网和平滑内质网。
粗面内质网上附着了许多核糖体,用于蛋白质的合成。
合成后的蛋白质在平滑内质网中被修饰和折叠,然后通过高尔基体进一步加工和运输。
除此之外,内质网还参与了细胞内钙离子的调节、脂质代谢和细胞毒物的解毒过程。
5. 溶酶体溶酶体是细胞内的垃圾处理站,它负责细胞内外废物的吞噬、分解和回收。
溶酶体内含有酸性酶,能够将各种废物分解成低分子物质,进一步被利用或排出细胞外。
细胞器的结构和功能

细胞器的结构和功能细胞是构成生物体的基本单位,而细胞器则是组成细胞的重要组成部分。
细胞器是一些功能特定的细胞内结构,它们各自承担着不同的生物学功能。
本文将讨论几个常见的细胞器,包括线粒体、内质网、高尔基体和溶酶体。
线粒体是细胞中最重要的细胞器之一,被称为“细胞的动力站”。
线粒体主要负责细胞内的能量供应,它通过氧化磷酸化作用生成大量的三磷酸腺苷(ATP),为细胞提供能量。
线粒体内部被内膜分隔成许多小囊泡状结构,称为内膜小囊。
内膜上附着有许多氧化酶和电子传递链,这些结构是线粒体合成ATP的关键。
内质网是一种包裹在细胞质中的细胞器,它负责蛋白质的合成和运输。
内质网分为粗面内质网和滑面内质网两种形态。
粗面内质网表面附着有许多小颗粒,这些颗粒称为核糖体,它们负责蛋白质的合成。
合成的蛋白质经过内质网管道的运输,并通过一系列的转运泡囊到达目的地。
滑面内质网则参与脂质的合成和细胞毒物的代谢。
高尔基体是一种由扁平的膜囊构成的细胞器,它位于内质网的末端。
高尔基体负责蛋白质的后修饰、分拣和运输。
在高尔基体内,蛋白质经过一系列的化学反应,如糖基化、磷酸化和甲基化等修饰过程。
修饰完毕的蛋白质会被包装到转运泡囊中,然后通过吞噬作用被送往细胞膜或其他细胞器。
溶酶体是细胞中的消化器官,它能够降解各种类型的分子和细胞垃圾。
溶酶体内含有多种水解酶,它们能够将各种有机物质和膜拆解成小分子,释放出有用的物质。
溶酶体对于细胞内外的废弃物质清除起着重要的作用,同时也参与免疫细胞的吞噬过程。
细胞器的结构和功能相互联系,彼此协同工作,使细胞能够正常运行。
通过线粒体的能量供应,细胞能够执行各种生物学过程;通过内质网和高尔基体的合成和运输,细胞能够制造和分泌所需的蛋白质;通过溶酶体的消化功能,细胞能够保持内环境的稳定并排除废物。
这些细胞器的结构和功能的研究对我们理解细胞生物学和疾病发生机制具有重要意义。
总结起来,细胞器是细胞中各种功能特定的结构,它们分别承担着不同的生物学功能。
细胞器的结构与功能

细胞器的结构与功能细胞是生命的基本单位,而细胞器则是细胞内部的各种功能结构。
细胞器的结构与功能相互关联,共同维持着细胞的正常运作。
本文将探讨几种重要的细胞器,包括线粒体、内质网和高尔基体。
线粒体是细胞中的能量工厂,它是通过细胞呼吸产生能量的地方。
线粒体具有双层膜结构,内部有许多折叠的结构称为内膜。
内膜上有许多小颗粒,称为氧化磷酸化酶,它们是细胞呼吸过程中产生能量的关键酶。
线粒体的主要功能是将食物中的营养物质转化为细胞能量单位ATP。
线粒体还参与细胞凋亡的调控,对维持细胞的正常功能至关重要。
内质网是细胞内的一种复杂的膜系统,它主要参与蛋白质的合成和折叠。
内质网具有扩张的腔隙,称为内质网腔。
内质网膜上有许多核糖体附着,这些核糖体合成蛋白质并将其输送到内质网腔中。
内质网还参与蛋白质的修饰和折叠过程,确保蛋白质的正确结构和功能。
此外,内质网还参与脂质的合成和分解,对细胞膜的形成和维持起着重要作用。
高尔基体是细胞内的一种扁平膜系统,它主要参与蛋白质和脂质的转运和修饰。
高尔基体由许多扁平的囊泡组成,这些囊泡被称为高尔基体小泡。
高尔基体小泡负责将合成的蛋白质和脂质从内质网输送到细胞膜或其他细胞器。
高尔基体还参与蛋白质的修饰和分泌过程,例如糖基化和磷酸化等。
高尔基体还参与细胞内的物质转运和分泌,对维持细胞内环境的稳定起着重要作用。
除了线粒体、内质网和高尔基体,细胞还包括许多其他重要的细胞器,如核糖体、溶酶体和叶绿体等。
核糖体是细胞内的蛋白质合成工厂,它由RNA和蛋白质组成。
溶酶体是细胞内的垃圾处理站,它参与细胞内废物的降解和回收。
叶绿体是植物细胞中的细胞器,它参与光合作用,将阳光转化为化学能。
细胞器的结构与功能密切相关,它们共同协作,使细胞能够正常运作。
细胞器的功能异常可能导致细胞的疾病和死亡。
因此,深入了解细胞器的结构和功能对于研究细胞生物学和疾病治疗具有重要意义。
未来的研究将继续揭示细胞器的更多奥秘,为人类健康和疾病治疗提供更多的突破。
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细胞核
细胞核是遗传信息库, 细胞核是遗传信息库,是遗传和代谢的控 制中心
伞藻的嫁接实验
资料3:变形虫切割实验 资料3:变形虫切割实验 3:
变形虫的生命活动主要由细胞核控制 细胞核与细胞质不能单独存在, 细胞核与细胞质不能单独存在,是相 互依存的。 互依存的。
问题5.渗透吸水 问题 渗透吸水
1、渗透发 、 生的条件 2、渗透的 、 原理
囊泡
①粗面内质网上核糖体: 粗面内质网上核糖体: 核糖体 氨基酸脱水缩合合成 合成肽链 氨基酸脱水缩合合成肽链 ②肽链进入粗面内质网, 肽链进入粗面内质网, 粗面内质网 被折叠成蛋白质前体 被折叠成蛋白质前体 ③高尔基体加工蛋白质前体 高尔基体加工蛋白质前体 为成熟的蛋白质, 为成熟的蛋白质,并转运 ④高尔基体分泌囊泡转运蛋白质 高尔基体分泌囊泡转运蛋白质 囊泡转运 ⑤囊泡在移动到细胞膜,与细胞膜融合, 囊泡在移动到细胞膜,与细胞膜融合, 细胞膜 分泌到细胞外 把蛋白质分泌 把蛋白质分泌到细胞外
3.植物细胞的渗透吸水 植物细胞的渗透吸水
1)、条件 )、条件 )、 半透膜 细胞液 2)、实验 )、实验 )、 证明
*对渗透作用几个问题的理解 对渗透作用几个问题的理解 a.渗透过程中通过半透膜的物质是水或其 渗透过程中通过半透膜的物质是水或其 它溶剂分子, 它溶剂分子,一般为自由扩散 b.一般溶液浓度越高,水分子数相对越少, 一般溶液浓度越高,水分子数相对越少, 一般溶液浓度越高 渗透吸水能力越强。 渗透吸水能力越强。 c.溶液浓度一般指物质量浓度,而不是质 溶液浓度一般指物质量浓度, 溶液浓度一般指物质量浓度 量分数。 量分数。 d.溶质是小分子的溶液同样能够引起渗透 溶质是小分子的溶液同样能够引起渗透 作用和质壁分离。 作用和质壁分离。
叶 绿 体 的 超 微 结 构
光合作用的场所,养料制造车间、 光合作用的场所 养料制造车间、能量转化站 养料制造车间
内质网
核糖体
中心体
高尔基体
液泡
溶酶体
将8种细胞器进行分类
线粒体、叶绿体、液泡、高尔基体、内质网、核糖体、 线粒体、叶绿体、液泡、高尔基体、内质网、核糖体、 中心体、 中心体、溶酶体
再用电子显微镜观察它们的结构
总结:通过差速离心分离,电子显微镜观察, 总结:通过差速离心分离,电子显微镜观察, 我们可以根据细胞质中各种结构的形态 形 断细胞器的种类。 断细胞器的种类。
除利用差速离心方法外, 除利用差速离心方法外,还可以用何种方法 来观察和研究细胞器? 来观察和研究细胞器?
用高倍显微镜观察叶绿体
菠 菜 叶 肉 细 胞 黑 藻 叶 细 胞
用健那绿可将线粒体染成绿色
利用电子显微镜观察超显微结构
问题2: 问题 :真核细胞的各种细胞器
1.线粒体 线粒体 分布 形态 结构 功能
嵴 外膜 内膜
有氧呼吸的主要场所(动力工厂) 有氧呼吸的主要场所(动力工厂)
2.叶绿体 叶绿体 分布 形态 结构 功能
课题三: 课题三:细胞器的结构与功能
问题1: 问题 :细胞质是细胞进行各种生命活动 的重要场所,有复杂的结构系统, 的重要场所,有复杂的结构系统,可用 何种方法将各种细胞器提取、 何种方法将各种细胞器提取、纯化出来 进行研究? 进行研究?
常用的方法是差速离心法 常用的方法是差速离心法:将细胞膜 差速离心法: 破坏后, 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, 物质组成的匀浆;将匀浆放入离心管,用 高速离心机在不同的转速下进行离心, 高速离心机在不同的转速下进行离心,利 用不同的离心速度所产生的不同离心力, 用不同的离心速度所产生的不同离心力, 就能将各种细胞器分离开。 就能将各种细胞器分离开。
4. 教材上说内质网是“蛋白质 教材上说内质网是“ 合成和加工的车间” 合成和加工的车间”,核糖体是 生产蛋白质的机器” “生产蛋白质的机器”。它们具 体有什么区别吗? 体有什么区别吗? 蛋白质) (氨基酸→多肽链→蛋白质)
肽链
核糖体是将氨基酸脱水缩合连接成多肽链, 核糖体是将氨基酸脱水缩合连接成多肽链,形成蛋白质的化 学结构。内质网是将肽链进行加工形成蛋白质的空间结构。 学结构。内质网是将肽链进行加工形成蛋白质的空间结构。
含有DNA的细胞器: 线粒体(染色体) 含有DNA的细胞器: 叶绿体 线粒体 (染色体) DNA的细胞器 单层膜的细胞器: 细胞膜) 单层膜的细胞器: 内 高 液 溶酶体 (细胞膜) 双层膜的细胞器: 核膜) 双层膜的细胞器: 线粒体 叶绿体 (核膜) 无膜的细胞器: 无膜的细胞器: 核糖体 中心体 (染色体) 染色体) 与能量转换有关的细胞器: 与能量转换有关的细胞器: 线粒体 叶绿体 植物中特有的细胞器: 植物中特有的细胞器: 叶绿体 液泡 (细胞壁) 细胞壁) 动物(低等植物)中特有的细胞器: 动物(低等植物)中特有的细胞器: 中心体 动植物细胞中都有, 动植物细胞中都有, 但功能不同的细胞器: 但功能不同的细胞器: 高尔基体
基础回顾
1.生物膜的组成及功能 生物膜的组成及功能 2.简单表述分泌蛋白的合成和分泌过程 简单表述分泌蛋白的合成和分泌过程 3.细胞核的结构及各结构的功能 细胞核的结构及各结构的功能 4.细胞核的功能 细胞核的功能 5.系统发生渗透的条件 系统发生渗透的条件 6.如何证明植物细胞可以通过渗透作用吸 如何证明植物细胞可以通过渗透作用吸 水或失水
1.胰岛B细胞能分泌胰岛素,汗腺细胞能分泌汗液; 1.胰岛B细胞能分泌胰岛素,汗腺细胞能分泌汗液;它们的内质 胰岛 网和高尔基体的分布有何异同? 网和高尔基体的分布有何异同?说明内质网和高尔基体有什 么作用? 么作用? 两种细胞的高尔基体都多,胰岛B细胞内的内质网多 细胞内的内质网多。 两种细胞的高尔基体都多,胰岛 细胞内的内质网多。内质网与 蛋白质的合成与加工有关,高尔基体与动物细胞的分泌有关 蛋白质的合成与加工有关, 2.油菜种子、花生种子细胞内含滑面内质网特别多,这说明了 油菜种子、花生种子细胞内含滑面内质网特别多, 油菜种子 什么? 什么? 滑面内质网与脂质的合成有关 3.显微镜检查发现癌细胞内游离在细胞质中的核糖体特别多, 显微镜检查发现癌细胞内游离在细胞质中的核糖体特别多, 显微镜检查发现癌细胞内游离在细胞质中的核糖体特别多 合成蛋白质使细胞快速增殖。胰岛B 合成蛋白质使细胞快速增殖。胰岛B细胞中内质网上的附着 核糖体特别多,说明两种核糖体的作用有什么不同? 核糖体特别多,说明两种核糖体的作用有什么不同? 这两种核糖体在细胞内合成的蛋白质不同。 这两种核糖体在细胞内合成的蛋白质不同。游离核糖体合成的 是细胞内的蛋白质, 是细胞内的蛋白质,而附着的核糖体合成的是分泌出去的蛋白 质。
线粒体
问题4.细胞核 问题 细胞核
核膜:双层膜, 核膜:双层膜,把核内物质 与细胞质分开。 与细胞质分开。 染色质: DNA和蛋白质组 染色质: 由DNA和蛋白质组 ;DNA是遗传信息的载体 是遗传信息的载体。 成;DNA是遗传信息的载体。 核仁:与某种RNA的合成及 RNA的合成及 核仁:与某种RNA 核糖体的形成有关。 核糖体的形成有关。 核孔: 核孔:实现核质之间频繁的 物质交换和信息交流。 物质交换和信息交流。
生物膜系统的功能 1、保持细胞内部环境的相对稳定性 、 2、决定细胞与外界的物质运输、能量交流、 、决定细胞与外界的物质运输、能量交流、 信息传递 3、为多种酶提供大量的附着位点 、 4、使细胞器与细胞质基质分隔开,使生 、使细胞器与细胞质基质分隔开 使生 命活动高效、 命活动高效、有序进行
问题3.细胞的生物膜系统 问题 细胞的生物膜系统