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第三章第二节细胞器——系统内的分工合作知识点总结.doc

发布:2018-09-27约3.67千字共4页下载文档
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第二节 细胞器——系统内的分工合作 一、细胞质 显微结构:光学显微镜下看到的结构 亚显微结构:电子显微镜下看到的结构 细胞质 细胞质基质:胶状物质,是细胞进行新陈代谢的主要场所。 细胞器:具有特定功能的各种亚细胞结构的总称。(差速离心法) 二、细胞质基质 定义:细胞质中除细胞器以外的液体部分(存在状态:胶质状态) 功能:1.细胞质基质中有多种酶,是多种代谢活动的场所。 2.为新陈代谢提供所需的物质和一定的环境条件(如提供ATP、核苷酸、氨基酸等)。 成分:水、无机离子、脂类、糖类、氨基酸、核苷酸等,还有很多种酶。 三、细胞器结构和功能 (一)双层膜——线粒体和叶绿体: 线粒体 叶绿体 分布 动植物细胞中 主要存在于植物细胞(主要是叶肉细胞) 结构 形态 椭球形 扁平的椭球形或球形 观察 可以对活的动物细胞中的线粒体进行染色。 线粒体+健那绿→蓝绿色 叶肉细胞中的叶绿体呈绿色,可直接用高倍显微镜来观察 结 构 双 层 膜 外膜 与周围的细胞质基质分开 内膜 向内折叠形成嵴 是一层光滑的膜 基 粒 无 类囊体堆叠成,含色素和与光反应有关的酶 基 质 含与有氧呼吸有关酶 含与暗反应有关的酶 都含有少量的DNA,RNA和核糖体 功能 有氧呼吸的主要场所—“动力车间” 光合作用的场所—“养料制造车间”和“能量转换站” 【补充】 (1)线粒体的数量与细胞新陈代谢的强弱有关:一般在细胞代谢旺盛的部位比较集中。 (注意:蛔虫的体细胞内不含线粒体,因为蛔虫进行无氧呼吸) (2)线粒体内膜向内折叠形成嵴——意义:增大膜面积有利于生化反应地进行。 (3)线粒体与叶绿体都与能量转换有关: 叶绿体:光能→ATP中活跃的化学能→有机物中稳定的化学能 线粒体:有机物中稳定的化学能→ATP中活跃的化学能 (4)线粒体与叶绿体都含少量DNA和RNA,可以自主复制与表达,不完全受细胞核控制,决定细胞质遗传. (5)细胞质基质、线粒体基质和叶绿体基质所含的化学成分不同,所具有的生理功能不同。 单层膜 1.内质网: ①分布:动植物细胞; ②结构:单层膜连接而成的网状结构; ③类型: 粗面型内质网:有核糖体附着的内质网——蛋白质的合成、加工和运输有关 滑面型内质网:没有核糖体附着的内质网——与糖类、脂质和激素的合成有关 ④功能:蛋白质合成和加工、运输以及脂质合成的“车间”。 2.高尔基体: ①分布:动植物细胞; ②结构:扁平囊状结构和大小囊泡(其中扁平囊是判断高尔基体的依据); 对来自内质网的蛋白质加工、分类和包装的“车间”及“发送站”(动植物细胞) ③功能 与分泌物的形成有关(动物细胞) 与细胞壁的形成有关(植物细胞) 3.液泡: ①分布:高等植物、低等动物(主要在成熟的植物细胞内); 成熟区有大液泡,未成熟区(不断进行分裂,如分生区)没有大液泡 ②结构:单层膜(液泡膜),内含细胞液(细胞液中含有色素、无机盐、糖类、蛋白质等); ③功能:调节植物细胞的内环境;使植物细胞保持坚挺(维持细胞形态);和细胞的吸水失水相关 4.溶酶体: ①分布:动植物细胞; ②结构:单层膜囊状结构,内含多种水解酶; ③功能:分解衰老、损伤的细胞器,吞噬并杀死入侵的病毒或细菌—“消化车间”。 (三)无膜结构 1.核糖体: ①分布:动植物细胞; ②存在状态:游离于细胞质基质(游离核糖体),附着于粗面内质网和外层核膜上(附着核糖体),在线粒体和叶绿体内; ③结构:不具膜,呈颗粒状,其成分为RNA和蛋白质; ④功能:蛋白质合成的场所—“生产蛋白质的机器”。 2.中心体: ①分布:动物细胞和低等植物细胞; ②结构:不具膜结构,由两组互相垂直的中心粒及周围物质组成; ③功能:和细胞有丝分裂过程中纺锤体的形成有关(发出星射线形成纺锤体) (四)分类、总结 ⑴从结构特点分析: ①具有双层膜的细胞器:叶绿体、线粒体; ②不具有膜结构(不含磷脂)的细胞器:核糖体、中心体; ③具有单层膜的细胞器:内质网、高尔基体、溶酶体、液泡 ⑵从成分特点分析: ①含DNA的细胞器:线粒体、叶绿体; ②含RNA的细胞器:核糖体; ③含核酸的细胞器:线粒体、叶绿体、核糖体 ④含色素的细胞器:叶绿体、液泡 ⑶从分布特点分析: ①高等植物细胞所特有:叶绿体、液泡; ②高等动物细胞所特有:中心体; ③动植物细胞都有:线粒体、内质网、核糖体、溶酶体、高尔基体 ④原核细胞中具有的细胞器:核糖体; ⑤根尖分生区没有的细胞器:叶绿体、中心体、液泡。 ⑷从功能特点分析: ①能产生水的细胞器:线粒体、叶绿体、核糖体; ②与能量转换有关的细
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