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线粒体与细胞的能量转换

医学细胞生物学 第六章 线粒体与细胞能量的转换 医学细胞生物学 第一节 线粒体的基本特征 • 一、线粒体的形态、 数量与结构 • 1.形态、数量与细胞 的类型和生理状态相 关 • 2.由双层单位膜套叠 而成的封闭膜囊结构 医学细胞生物学 医学细胞生物学 第一节 线粒体的基本特征 • 外膜。

线粒体与细胞的能量转换Tag内容描述:<p>1、医学细胞生物学 第六章 线粒体与细胞能量的转换 医学细胞生物学 第一节 线粒体的基本特征 一、线粒体的形态、 数量与结构 1.形态、数量与细胞 的类型和生理状态相 关 2.由双层单位膜套叠 而成的封闭膜囊结构 医学细胞生物学 医学细胞生物学 第一节 线粒体的基本特征 外膜:光滑平整,通透性高。 内膜:稍薄,向内突出为嵴。蛋白质含量 高,通透性低。附着有基粒。 内外膜转移接触点:转位接触点,是蛋白 质等物质进出线粒体的通道 基质:含有独立的DNA遗传物质和整套转录 翻译系统,也是三羧酸循环、脂肪酸氧化 、氨基酸分解和蛋白质合成。</p><p>2、第六章 细胞的能量转换 线粒体和叶绿体,线粒体与氧化磷酸化 叶绿体与光合作用 线粒体和叶绿体是半自主性细胞器 线粒体和叶绿体蛋白质的运送与装配,第一节 线粒体与氧化磷酸化,1890年,R. Altaman发现线粒体,命名为bioblast。 1897年,Benda将这种颗命名为mitochondrion。 1900年,L. Michaelis用Janus Green B 对线粒体进行染色,发现线粒体具有氧化作用。 1904年,在植物细胞中发现了线粒体。 至20世纪50年代,证实三羧酸循环,氧化磷酸化和脂肪酸氧化等重要的能量代谢过程均发生在线粒体中。,一、线粒体的形态结构,(一)线粒体的形态。</p><p>3、第六章 线粒体与细胞的能量转换,Mitochondria and Energy Conversion,学习目的与要求,掌握线粒体的基本结构、功能 熟悉线粒体相关的临床意义 了解线粒体的发生及其研究方法,Mitochondria and Energy Conversion,第六章 线粒体与细胞的能量转换,第一节 线粒体的基本特征,一、线粒体的形态、数量和结构 二、线粒体的化学组成 三、线粒体的遗传体系 四、线粒体核编码蛋白质的转运 五、线粒体的起源 六、线粒体的分裂与融合 七、线粒体的功能,Mitochondria and Energy Conversion,第六章 线粒体与细胞的能量转换,一、线粒体的形态、数量和结构。</p><p>4、后面内容直接删除就行 资料可以编辑修改使用 资料可以编辑修改使用,主要经营:网络软件设计、图文设计制作、发布广告等 公司秉着以优质的服务对待每一位客户,做到让客户满意!,致力于数据挖掘,合同简历、论文写作、PPT设计、计划书、策划案、学习课件、各类模板等方方面面,打造全网一站式需求,感谢您的观看和下载,The user can demonstrate on a projector or computer, or print the presentation and make it into a film to be used in a wider field。</p><p>5、第二节 叶绿体与光合作用,Section two chloroplast and photosynthesis,一切生命活动所需的能量来源于太阳能。绿色植物是主要的能量转换者。 叶绿体是植物细胞特有的能量转换细胞器,它利用光能同化二氧化碳和水,合成糖,并产生氧气。,一、叶绿体与质体,叶绿体是质体的一种,质体还包括:白色体、有色体、蛋白质体、油质体、淀粉质体,均由前质体分化发育而来。 叶绿体是唯一含类囊体膜结构的质体。,二、叶绿体的形态与数量,1.形态:高等植物:呈双凸透镜形。藻:网状、带状和星形等,可达100um 2.数量:因种、细胞类型、生态、生理状态。</p><p>6、第六章 线粒体与细胞的能量转换,Mitochondria and Energy Conversion,学习目的与要求,掌握线粒体的基本结构、功能 熟悉线粒体相关的临床意义 了解线粒体的发生及其研究方法,Mitochondria and Energy Conversion,第六章 线粒体与细胞的能量转换,第一节 线粒体的基本特征,一、线粒体的形态、数量和结构 二、线粒体的化学组成 三、线粒体的遗传体系 四、线粒体核编码蛋白质的转运 五、线粒体的起源 六、线粒体的分裂与融合 七、线粒体的功能,Mitochondria and Energy Conversion,第六章 线粒体与细胞的能量转换,一、线粒体的形态、数量和结构。</p><p>7、第六章线粒体与细胞的能量转换,Mitochondrionandenergyconversionincells,2020/5/30,细胞生物学与遗传学教研室陈贤均制,2,教学基本要求,1.掌握线粒体形态、数量、分布等显微特征;2.掌握线粒体的超微结构;熟悉线粒体的化学组成;3.熟悉线粒体基因组结构与特征;了解线粒体遗传系统与细胞核遗传系统的相互关系;4.熟悉氧化磷酸化的概念与机制;5.了解线粒体相。</p><p>8、mitochondrion)与细胞的能量转换,生命现象体现于物质、运动 、信息 、能量等。 能量流与膜! 线粒体是能量转换中心,形成细胞中95%ATP;是物质的氧化中心,呼吸链。合成尿素等物质。,1,学习交流PPT,线粒体形态(mitochondria),荧光显微镜下线粒体(橘红色),电子显微镜下线粒体,2,学习交流PPT,第一节 线粒体的一般描述: 发现:1894年,德Altmann发现,基本。</p><p>9、Mitochondrion,第六章 线粒体与细胞的能量转换,第一节 线粒体的基本特征,一、线粒体概述 线粒体是膜相结构,但非内膜系统成员 线粒体是真核细胞重要的能量“器官” 多数细胞的线粒体呈线状、粒状或杆状,形态差异与细胞类型和生理状态有关 线粒体数量、分布 线粒体直接或间接参与了细胞凋亡进程,分布:通常分布于细胞生理功能旺盛的区域和需要能量较多的部位,如肌细胞的肌纤维和精细胞的尾部;或较为集。</p>
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