植物学教学课件:第一讲 植物细胞_第1页
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文档简介

1、第一讲 植物细胞,植物细胞的基本结构 植物细胞的繁殖 植物细胞的分化,一、植物细胞的基本结构,植物细胞的形状与大小 植物细胞的基本结构 原生质体 细胞壁,1、植物细胞的形状,形状多种多样: 球状体:一些游离状态细胞 多面体:根茎顶端分生组织细胞 纺锤形:茎形成层细胞 长柱状、管状:导管分子,筛管分子 波浪状:小麦叶肉细胞 梭形:纤维 、,2、植物细胞的大小,多数植物细胞的体积小,一般用肉眼看不见 一般的种子植物细胞:直径10-100m 少数植物细胞较大:番茄果肉细胞,西瓜瓤细胞,直径达1mm 棉种子上的表皮毛,长达75mm 苎麻茎中的纤维细胞,最长达550mm,3、植物细胞的基本结构,显微结构

2、( microstructure):,细胞壁(cell wall) 原生质体(protoplast),细胞核(nuclear) 细胞质(cytoplasm) 质膜(plasmalemma),亚显微结构(ultrastructure),植 物 细 胞,(1)原生质体(protoplast),质膜(plasmalemma) 细胞质(cytoplasm) 细胞核(nuclear),i 质膜(plasmalemma),基本骨架(膜脂)与膜蛋白、膜糖 不对称性 流动性 选择透性 功能:物质交换;细胞识别;信号传递;新陈代谢调控等,ii 细胞质(cytoplasm),细胞器(organelle): 质体(

3、plastid) 线粒体(mitochondria) 内质网(endoplasmic reticulum) 高尔基体(Golgi apparatus) 、 细胞质基质(matrix),植物特有的细胞器:质体(plastid),叶绿体,有色体,白色体,色素,分布,功能,叶绿素 类胡萝卜素,类胡萝卜素,无色素,叶及其它 绿色部分,花、 成熟果实等,贮藏细胞,光合作用,器官着色、 积累淀粉与脂类,淀粉、 脂肪合成与贮存,片层基粒,发达 形成基粒,不发达 无基粒,不发达 无基粒,前质体(proplastid)与质体的发育,存在于幼小细胞中能够分裂的小型无色体,直径1-3微米 前质体由一些双层膜包被、无

4、片层结构的小泡发育而来:形成内膜 前质体在光下进一步发育成叶绿体,在暗处发育成白色体 有色体一般由叶绿体和白色体转化而来 在一定条件下三种质体可以互相转化,质体由前质体(proplastid)发育而来,线粒体(mitochondria):呼吸作用的细胞器,双层膜结构:内膜与外膜(inner and outer membrane) 内膜形成嵴(cristae) 内膜及嵴上有基粒(granule) 内膜以内为基质(matrix) 呼吸作用(respiration)的场所,内质网(endoplasmic reticulum),单层膜构成的网状管道系统 向内与细胞核(nuclear)外膜相连 向外与质

5、膜(plasmalemma)相连 可以通过胞间连丝(plasmodesmata)与相邻细胞的内质网相连 光面型内质网(smooth ER):合成和运输类脂与多糖 粗糙型内质网(rough ER):有核糖体(ribosome)附着其上,与蛋白质的合成与运输有关,高尔基器(golgi apparatus),单层膜结构细胞器 与细胞的分泌功能有关,液泡(vacuole),由液泡膜(tonoplast)及所含细胞液(cell sap)构成 液泡膜结构与细胞膜相似 细胞液成分复杂:代谢储藏物,排泄物,水解酶等; 功能:存储代谢废物,参与细胞器更新,参与细胞吸水 成熟植物细胞具有中央大液泡,是植物细胞区别

6、于动物细胞的显著特征之一,溶酶体(lysosome),单层膜围成的小泡 该概念最早来自于动物细胞,指含有水解酶类的细胞器 水解酶类:酸性磷酸酶、核糖核酸酶、组织蛋白酶、酯酶等 功能:吞噬细胞质其它组份、贮藏物质利用、消除不必要结构、破坏原生质体结构等 在植物细胞中有些细胞器具有溶酶体的功能:液泡,糊粉粒,圆球体等,圆球体(spherosome),膜包裹着的圆球状小体 膜只是单位膜的一半 膜内含有一些细微的颗粒结构 脂肪贮存场所,能转变成油滴 含有脂肪酶,具有溶酶体性质,微体(microbody /cytosome),单层膜,球状细胞器,大小与形状似溶酶体。 含有氧化酶和过氧化氢酶类(不同于溶酶

7、体酶类)。 有些微体含有小的颗粒、纤丝或晶体等。 分为两类: 过氧化物酶体(peroxisome): 含有过氧化氢酶等。 存在于高等植物叶肉细胞内。 与线粒体、叶绿体配合参与乙醇酸循环(光呼吸),将乙醇酸转化成己糖;解除过氧化氢毒性。 乙醛酸循环体(glyoxysome) : 出现于萌发的油料植物种子中。 含有乙醛酸循环酶系。 与圆球体、线粒体配合把子叶中贮存的脂肪转化成糖类。,核糖核蛋白体(ribosome),由蛋白质和RNA构成 游离于细胞质基质中或附着于内质网上 在细胞核,线粒体和叶绿体中也有分布 行使功能时常形成多核糖体 合成蛋白质的场所,微管,管状细胞器,与微丝相互交织成网状的结构,

8、构成微梁系统 微管由微管蛋白构成,细胞内随着不同条件迅速装配或解聚,是一种不稳定的细胞器 易受低温、压力、秋水仙碱、酶等破坏 功能:维持细胞形状、细胞壁形成与生长、与细胞及细胞器的运动相关,微丝,丝状细胞器,在细胞内呈纵横交织的网状,与微管共同构成细胞内的支架,维持细胞形状,支持和网络细胞器 主要成分:肌动蛋白、肌球蛋白 主要功能:细胞内支架,控制细胞器的运动,胞质流动 细胞松弛素能够破坏微丝,细胞质基质(matrix),化学成分复杂 具有一定弹性和粘滞性的胶体溶液 处于不断的运动中 多种代谢活动的场所 细胞器之间物质运输和信息传递的介质 为各类细胞器行使功能提供原料,iii 细胞核(nucl

9、ear),储存与传递遗传信息的场所,也参与调节细胞的生理活动 多数细胞含有一个核,有些细胞为二核甚至多核 核的位置与形状随着细胞的生长而变化 结构复杂: 核被膜(envelope):外膜,内膜 ,膜间腔(inter-membrane lumen),核孔,核孔复合体,核纤层(nuclear lamina) 染色质(chromatin) 核仁(nucleolus):合成与贮存RNA的场所。大小随细胞生理状态而变化 核基质(nuclear matrix),原生质体是一个统一的整体,各类细胞器在功能上密切联系 在结构与起源上密切联系:内膜系统,(2)植物细胞区别于动物细胞的特征之一:细胞壁,细胞壁的功

10、能,保护 影响细胞的生理活动,(i)细胞壁的化学成分,主要成分:多糖如纤维素、果胶质和半纤维素、非纤维素多糖,为亲水性物质。 其它成分:角质、栓质、木质,矿质、蜡质等 纤维素分子形成微纤丝(microfibril),微纤丝是细胞壁的基本结构单元,(ii) 细胞壁的层次,胞间层(intercellular layer/middle layer):位于最外面,成分以果胶为主 初生壁(primary wall):胞间层以内,是细胞停止生长前形成的细胞壁层。主要由纤维素、半纤维素和果胶构成,也含少量蛋白 次生壁(secondary wall):细胞停止生长后在初生壁内侧形成的壁层。纤维素为主,常常含有

11、木质,少量半纤维素。光镜下可分为三层,(iii)细胞间通讯与物质交换:初生纹孔场与胞间连丝,植物细胞初生壁的厚薄不均匀,有的地方厚些,有的地方薄些 这些较薄的区域称为初生纹孔场(primary pit field),细胞间通讯与物质交换:初生纹孔场与胞间连丝,初生纹孔场上有很多小孔 小孔中有细胞质丝通过,与相邻细胞相连 这些细胞质丝是胞间连丝 相邻细胞的质膜在胞间连丝周围是连续的 内质网通过胞间连丝与相邻细胞联系 初生纹孔场是胞间连丝密集的区域,细胞壁的其它区域也有少量胞间连丝分布 胞间连丝是植物细胞间通讯的桥梁,使植物体中的细胞连成一个整体 共质体与质外体,(iv)细胞间通讯与物质交换:纹孔

12、与纹孔对,细胞间通讯与物质交换:纹孔与纹孔对,植物细胞的次生壁不是完全连续的,有的地方有中断,使得次生壁上有一些“小孔” 纹孔 纹孔常常在初生纹孔场上形成,此时,一个纹孔场上可形成多个纹孔;纹孔也可在其它部位形成 相邻细胞间的纹孔常成对存在,称为纹孔对 纹孔的存在有利于细胞与环境以及细胞之间的物质交流,纹孔腔,纹孔膜,纹孔口,单纹孔,具缘纹孔,纹孔塞,细胞壁的亚显微结构,结构单位:微纤丝,由微团聚合成的纤丝 微团:纤维素分子束 细胞壁中微纤丝相互交织成网状,构成细胞壁的基本骨架 其它成分填充于微纤丝网的空隙中 大纤丝 细胞壁生长 时,微纤丝成层连续地敷设到壁上,其沉淀方向可能受质膜下微管排列方

13、向的控制 微纤丝的合成可能与质膜有关 成熟细胞中,不同壁层的微纤丝,排列方向不同,(3)植物细胞的后含物(ergastic substance),原生质体代谢作用的产物、贮存物和废物; 在细胞生活的不同时期产生和消失; 种类多:糖类、蛋白质、脂类及其它有机物、无机盐晶体等。,淀粉,细胞中碳水化合物最普遍的贮藏形式 在细胞中以颗粒状态存在:淀粉粒 所有薄壁细胞中都有淀粉粒存在,贮藏器官中更集中 在淀粉体中合成淀粉粒 单粒、复粒、半复粒 不同植物淀粉粒的大小与形态不同,蛋白质,细胞内的贮藏蛋白呈固体状态,不同于原生质体中胶体状态的蛋白质 分为结晶与无定形蛋白 拟晶体:具有晶体与胶体二重性。常呈方形

14、 无定形蛋白常被一层膜包裹成圆球状的颗粒:糊粉粒 有的糊粉粒也含有拟晶体 糊粉粒多分布于胚乳或子叶中。有时集中分布于某些特殊的细胞层,称为糊粉层 液泡参与糊粉粒的形成,脂肪和油类,含能量最高体积最小的贮藏物质 是种子、胚和分生组织细胞中的贮藏物质 以团体或油滴形式存在于细胞质中,有时在叶绿体中可见 质体和圆球体都能发育成油滴,晶体,由无机盐形成。是新陈代谢的废物,晶体形成避免对细胞的毒害 草酸钙晶体最常见,少数植物中有碳酸钙晶体 形状:单晶、针晶、簇晶 分布普遍,不同植物、不同部位细胞的晶体,大小和形状上有区别 在液泡内形成,二、植物细胞的繁殖:细胞分裂(cell division),有丝分裂

15、(mitosis) 无丝分裂(amitosis) 减数分裂(meiosis),有丝分裂,分裂间期 核分裂 胞质分裂,分裂间期,复制前期(G1):从细胞前一次分裂结束到DNA合成开始。RNA和多种蛋白质的合成 复制期(S):DNA复制与组蛋白的合成基本完成 复制后期(G2):合成速度明显下降,前期,核内出现染色体,越来越明显,每个染色体由两个染色单体构成 核仁消失 核膜解体 出现纺锤丝,中期,纺锤体非常明显:牵引丝、连续丝 纺锤丝是由75-150根微管聚集成的束 染色体在纺锤丝的牵引下,排列到赤道板上 染色体在显微镜下最明显的时期,后期,每条染色体在着丝粒处分开形成二条子染色体 染色体分成两组,

16、在牵引丝作用下向细胞相反的两极移动,牵引丝逐渐缩短 连续丝逐渐延长,两极之间距离增大,末期,染色体到达细胞两极,密集成团 核膜重新出现 染色质解螺旋恢复染色质状态 核仁重新出现:标志着核分裂的结束 细胞周期:,胞质分裂,一般情况下,核分裂和质分裂在时间上是紧接着的,少数情况下质分裂延迟,甚至不进行质分裂 开始于核分裂后期,染色体接近两极时 纺锤体形态出现变化:二子核之间连续丝中增加了许多短的纺锤丝,形成一个密集着纺锤丝的桶状区域,称为成膜体 成膜体中有许多含有多糖类物质的小泡,向赤道板运动,在赤道面聚集、融合,释放出糖类物质形成细胞板,小泡被膜融合在细胞板两侧形成新的质膜 成膜体由中央位置逐渐向四周扩展,细胞板也向四周延伸,与母细胞的侧壁连接 细胞板是新壁胞间层的最初部分 有些原生质丝连同内质网一

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