细胞器的结构及功能
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。
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。
各种细胞器的结构、功能

成熟植物பைடு நூலகம்胞
单层膜形成的泡状结构;内含细胞液(有机酸、糖类、无机盐、色素和蛋白质等)
调节植物细胞内的环境,充盈的液泡使植物细胞保持坚挺
中心体
动物或某些低等植物细胞
无膜结构;由两个互相垂直的中心粒及其周围物质组成
与细胞的有丝分裂有关
动植物细胞
单层膜构成的囊状结构
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”(动物细胞高尔基体与分泌有关;植物则参与细胞壁形成)
核糖体
动植物细胞
无膜结构,有的附着在内质网上,有的游离在细胞质中。
合成蛋白质的场所
“生产蛋白质的机器”
溶酶体
动植物细胞
单层膜形成的泡状结构
“消化车间”,内含多种水解酶。能分解衰老、损伤的细胞器,吞噬并且杀死侵入细胞的病毒和细菌。
各种细胞器的结构、功能
细胞器
分布
形态结构
功 能
线粒体
动植物细胞
双层膜结构
有氧呼吸的主要场所
细胞的“动力车间”
叶绿体
植物叶肉细胞
双层膜结构
植物细胞进行光合作用的场所;植物细胞的“养料制造车间”和“能量转换站”。
内质网
动植物细胞
单层膜形成的网状结构
细胞内蛋白质的合成和加工,以及脂质合成的“车间”
高尔
基体
细胞器结构和功能介绍

A与动物细胞的有丝分裂有关 B进行光合作用的场所 C蛋白质的加工和发送 D合成蛋白质的场所 E为细胞生命活动提供能量 F分解衰老、损伤的细胞器 G蛋白质的合成和加工以及 脂质合成的场所 H储存物质,使植物细胞坚挺
二、细胞的生物膜系统 1、概念: 细胞器膜和细胞膜、核膜等结构 共同构成细胞的生物膜系统。
细胞质内除了细胞器,还有哪一部分? 它的成分、作用如何?
细胞器 线粒体、叶绿体、液泡、高尔基体、 内质网、核糖体、中心体、溶酶体
细胞质 细胞质基质 (1)水、糖类、脂质、氨基酸、 核苷酸和多种酶等 (2)进行着多种化学反应
一.细胞器之间的分工
探究二:
⑴飞翔鸟类胸肌细胞中线粒体的数 量比不飞翔鸟类的多。 线粒体(双层膜)是细胞进行 ⑵运动员肌细胞线粒体的数量比缺 有氧呼吸的主要场所。细胞生 乏锻练的人多。 命活动所需能量的95%来自线粒 ⑶在体外培养细胞时,新生细胞比 体。 衰老或病变细胞的线粒体多。 为什么?
线粒体
叶绿体 内质网
动、植物细胞
植物叶肉细胞 动、植物细胞
双层膜
双层膜 单层膜 单层膜
有氧呼吸的主要场所、供能
光合作用 蛋白质的合成和加工、脂质的合成 蛋白质的加工、分类、包装,“分 泌物”形成有关;与植物细胞的细 胞壁形成有关
亚洲区 蛋白质的合成场所 欧洲区 北美区
高尔基体 动、植物细胞
120 100
2、各种生物膜的联系
内质网与细 胞膜相连
内质网与核 膜外层相连
内质网腔与两层核 膜之间的腔相通
(1)、细胞内的各种膜在结构上存在着直接的联系,构成生 物膜系统。
核膜外表面和内 质网上均有核糖 体附着
细胞内的各种膜在结构上存在着直接或间接的联系。
知识总结:细胞器的结构和功能名词解释

广泛存在于各类细胞的一种颗粒状细胞器,是细胞内合成蛋白质的场所。1953年罗伯逊和布朗用电镜观察到植物细胞内的核糖体颗粒,1955年帕拉登观察到动物细胞中核糖体颗粒。1958年罗伯特建议命名为核糖核蛋白体。核糖体的主要化学成分是蛋白质和rRNA。核糖体颗粒的直径一般为15nm~20nm,由大小两个亚单位组成。真核细胞中核糖体类型为80s型,原核细胞为70s型,叶绿体中核糖体也为70s型,但线粒体中核糖体因种类不同而不同,有55s到80s多种。80s型核糖体的大小亚单位分别为60s和40s,70s型的核糖体的两个亚单位分别是50s和30s;电镜下观察肝细胞的单核糖体,大亚单位略呈半圆形,直径约为23nm,有一侧伸出三个突起,中央为一凹陷;小亚单位呈葫芦状,其大小为23nm。大小两个亚单位结合在一起时,凹陷部位彼此对应形成一个隧道,在翻译过程中,mRNA穿行于隧道中。在核糖体上有功能活性的部位,在蛋白质合成过程中,核糖体上的功能活性部位配合作用,把tRNA转运的氨基酸,按照mRNA的信息密码顺序连接起来,形成具有特定氨基酸序列的多肽链。
动植物细胞中由单层膜围成的一种泡状结构。植物细胞中有大小不同的液泡,成熟植物细胞中许多小液泡合并成一个很大的液泡。动物细胞中的液泡小,不显著。液泡中主要成分是水。不同种类细胞的液泡中含有不同物质,如无机盐、有机酸、糖类、脂类、蛋白质、酶、树胶、丹宁、生物碱等。液泡对维持细胞的紧张程度有明显作用,并储存细胞代谢的产物;液泡含有水解酶,有与溶酶体相似的作用。有人认为液泡广泛存在于动植物细胞中的一种由单层膜围成的泡状结构。其中含有多种酸性水解酶。溶酶体有两种类型:初级溶酶体是由高尔基体扁囊边缘膨大而分离形成的泡状结构,其中含有各种水解酶处于没有激活状态;次级溶酶体是初级溶酶体与吞噬小泡融合而成的,其中的各种水解酶正进行着消化作用。溶酶体的主要功能是进行细胞内消化,既分解由外界进入细胞的物质,也消化细胞内破损的细胞器碎片,对细胞有营养和防御的作用。在某些刺激或生理条件下,溶酶体膜破裂,则导致细胞自溶而死亡。
简述细胞的主要细胞器的结构及功能

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细胞器的结构与功能-V1

细胞器的结构与功能-V1细胞是所有生命的基础构件。
它们是组成生物体的最小单位。
任何一个活着的生物体内部都由一些微小的结构组成,这些结构叫做细胞器。
细胞器各有不同的形状和功能,为生物体提供关键的支持和运行所需的化学过程。
下面我们将探讨细胞器的结构和功能:1. 线粒体线粒体是细胞器中最重要的部分之一。
它们是小而椭圆状的结构,由两层膜包裹,其中内部膜上面有许多小棘突,叫做呼吸链。
这个呼吸链是关键的生物发电厂,可以将食物分解成能量并将其转化为 ATP(三磷酸腺苷)。
线粒体是动物细胞中唯一拥有自己的 DNA 的细胞器。
2. 粗面内质网粗面内质网是由实验证明,是一种负责合成和运输蛋白质的细胞器。
它像一条粘满了核糖体的小路,其中核糖体是合成蛋白质所必需的细胞小器具,粘在了内质网的表面。
这些蛋白质被新生的 mRNA (信使RNA )所编码,会一串一串地形成,最终形成结构完整的蛋白质。
3. 过渡性内质网过渡性内质网是相对于粗面内质网的,负责激活、摄取、转运和代谢生物分子。
在许多细胞中,过渡性内质网是内质网的一部分,实质上是由它延伸出来的。
其表面加有小型酶,它们可以将脂质,荷尔蒙等将来会在细胞质内使用的生物分子那里进行激活。
但是,如果我们能够定位和改变过渡性内质网的酶,这可能对许多疾病,包括感染,癌症和自身免疫病的治疗都有非凡的价值。
4. 高尔基体高尔基体是一系列被分开的细胞器,它们在合成、分泌和售后服务中合作。
高尔基体分为从一个区域向另一个区域的“面包车运输”,一般是先从走廊尽头往‘远’处,即距内质网细长管的方向离开。
高尔基体还可以分解和回收部分细胞内的废物。
5. 中心体中心体是一个细胞内非常小的结构,由微管构成。
它位于细胞核周围,具有许多重要功能。
其中最重要的功能是在有丝分裂过程中,整理和“拉”细胞的染色体,从而使每个“女儿”细胞都可以获得相同的染色体组。
6. 神经纤维神经纤维本身并不是一种典型的细胞器,但它的重要作用是维护正常的神经组织。
(完整版)八大细胞器结构功能总结

细胞 图示八大细胞器总结线粒 体 叶绿 体 内质 网 高尔 基体 核糖 体 溶酶 体 液泡 中心 体结构成分功能 分类 分布 单/双膜嵴基质含有与有氧呼吸 有关的酶和少量DNA 与 RNA (注: 不含线粒体也可 进行有氧呼吸,如 蓝藻、蛔虫)细胞进行有氧呼吸 的主要(95%)场所 (另5%在细胞质内 完成)(半自主细胞器)/ 动植物细胞 双层膜外膜和内膜(含基粒 含有与光合作用和基质),(暗反应 有关的酶和少量 植物细胞进行光合 /主要分布于的酶在叶绿体的基 DNA 与 RNA (注: 作用的场所 植物的叶肉双层膜质,暗反应在叶绿体 类囊体上含有色(半自主细胞器)细胞基质中进行) 素)单层膜形成的网状 结构/ 细胞内蛋白质的加工脂质和糖类合成的 “车间” 粗面内质网滑面内质网动植物细胞单层膜单层膜构成的囊状 结构(含扁平囊与囊 泡)对来自内质网的蛋 白质进行加工、分动植物细胞,/类、包装和修饰(动 物:与分泌有关;植 物:与细胞壁形成) 合成分泌蛋白,作用/但成熟的红 细胞除外单层膜无膜结构,有的附着 在内质网上,有的游 离在细胞质中蛋白质和RNA在细胞外(如消化酶、抗体)合成胞内蛋白,作用 于细胞内(如呼吸 酶)1.能分解衰老、损伤 的细胞器(包括自附着核糖体 游离核糖体动植物细胞无膜单层膜形成的泡状 结构内含多种水解酶身);2.吞噬并且杀死侵 入细胞的病毒和细 菌/ 动植物细胞 单层膜泡状结构内含细胞液(糖类、无机盐、色素 和蛋白质)1. 调节植物细胞内 的环境;2. 充盈的液泡使植 物细胞保持坚挺/ 成熟植物细胞单层膜无膜结构;由两个互 相垂直的中心粒及 苴/、周围物质组成/与细胞的有丝分裂 有关/动物或某些 低等植物细 胞无膜21班。
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调节细胞的内环境,使细 胞保持一定的渗透压 “酶仓库”和“消化车间”
“生产蛋白质的机器”
与细胞有丝分裂有关
线粒体 叶绿体
分布
动、植物细胞中 主要存在于绿色 植物叶肉细胞中
内质网 动、植物细胞中
高尔基体 动、植物细胞中
液泡
植物细胞中
溶酶体 核糖体
中心体
动、植物细胞中
动、植物细胞中 动物细胞,低等 植物细胞
几层膜 双层膜 双层膜
单层膜
单层膜
单层膜 单层膜 无膜 膜
功能 有氧呼吸的主要场所
光合作用的场所
蛋白质合成和加工、运 输的通道