3.2 细胞器之间的分工合作(第一课时)2022-2023学年高一生物(人教版2019必修1)_第1页
3.2 细胞器之间的分工合作(第一课时)2022-2023学年高一生物(人教版2019必修1)_第2页
3.2 细胞器之间的分工合作(第一课时)2022-2023学年高一生物(人教版2019必修1)_第3页
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文档简介

细胞器之间的分工合作(第一课时)C919飞机是我国研制的新一代大型客机。研制C919飞机需要若干部门分工合作,如整体研发设计、特种材料及工艺技术、机载系统研发(包括电缆、导管、发动机、座椅、座舱设备等)、总装制造等部门。1.如果缺少其中的某个部门,C919飞机还能制造成功吗?2.细胞中是否也具有多种不同的“部门”?这些“部门”也存在类似的分工与合作吗?细胞器之间的分工细胞在生命活动中时刻发生着物质和能量的复杂变化在细胞质中有许多忙碌不停的“部门”,这些“部门”都有一定的结构,如线粒体、叶绿体、内质网、高尔基体、溶酶体、核糖体等,它们统称为细胞器细胞质中还有呈溶胶状的细胞质基质,细胞器就分布在细胞质基质中。细胞器之间的分工细胞中各种细胞器的形态、结构不同,在功能上也各有分工。细胞器之间的分工细胞器之间的分工阅读教材P47“科学方法”,思考下列问题1、如何获得单一的细胞结构?2、如果要分离细胞内部的结构,首先要做的准备工作是什么?3、如何分离得到各种细胞结构?分离细胞器的方法——差速离心法采取逐渐提高离心速率分离大小不同的细胞器获得不同大小颗粒的细胞器将细胞膜破坏将匀浆放入离心管细胞壁细胞膜细胞质细胞核细胞器之间的分工细胞的结构细胞膜细胞核细胞质细胞器细胞质基质呈溶胶状态,内含多种酶,是多种代谢活动的场所,是生化反应的主要场所;有细胞骨架结构线粒体、叶绿体内质网、高尔基体、溶酶体、液泡中心体、核糖体分布于细胞壁细胞壁位于植物细胞细胞膜的外面,主要由纤维素和果胶构成,对细胞起支持与保护作用。线粒体是细胞进行有氧呼吸的主要场所,是细胞的“动力车间”。细胞生命活动所需的能量,大约95%来自线粒体。双层膜结构外膜内膜基质嵴形态:短棒状分布:动植物细胞结构:双层膜结构,内膜向内凹陷成嵴,增大膜的表面积内含物:DNARNA与有氧呼吸相关的酶功能:有氧呼吸的主要场所叶绿体功能叶绿体是绿色植物能进行光合作用的细胞含有的细胞器,是植物细胞的“养料制造车间”和“能量转换站”。形态:扁平的椭球形或球形分布:能进行光合作用的植物细胞,主要分布于叶肉细胞结构:双层膜结构,基粒增大膜的表面积内含物:DNARNA色素双层膜结构原核生物没有叶绿体,能进行光合作用吗?功能:光合作用的场所液泡单层膜结构液泡主要存在于植物的细胞中,内有细胞液,含糖类、无机盐、色素和蛋白质等,可以调节植物细胞内的环境,充盈的液泡还可以使植物细胞保持坚挺。分布:高等植物的成熟细胞结构:单层膜结构内含物:细胞液,含糖类、无机盐、色素和蛋白质等功能:调节植物细胞内的环境

使植物细胞保持坚挺内质网单层膜结构内质网是蛋白质等大分子物质的合成、加工场所和运输通道。它由膜围成的管状、泡状或扁平囊状结构连接形成一个连续的内腔相通的膜性管道系统。有些内质网上有核糖体附着,叫粗面内质网;有些内质网上不含核糖体,叫光面内质网分布:动植物细胞结构:单层膜结构分类:粗面内质网、光面内质网

功能:粗面内质网是蛋白质合成、加工、运输的场所

光面内质网是糖类和脂质的合成场所高尔基体高尔基体主要是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”。单层膜结构分布:动植物细胞结构:单层膜结构,扁平囊状功能:动物细胞中高尔基体对来自内质网的蛋白质进行加工、分类、包装和

发送,与溶酶体的形成有关

植物细胞中高尔基体参与细胞壁的形成溶酶体溶酶体主要分布在动物细胞中,是细胞的“消化车间”,内部含有多种水解酶,能分解衰老、损伤的细胞器,吞噬并杀死修侵入细胞的病毒或细菌。单层膜结构分布:动物细胞结构:单层膜结构,扁平囊状功能:分解衰老、损伤的细胞器,吞噬并杀死修侵入

细胞的病毒或细菌内含物:水解酶核糖体核糖体有和附于粗面内质网上,有的游离在细胞质基质中,是“生产蛋白质的机器”。无膜结构分布:动植物细胞结构:无膜结构功能:合成蛋白质的场所中心体无膜结构中心体分布在动物与低等植物细胞中,由两个互相垂直排列的中心粒及周围物质组成,与细胞的有丝分裂有关。分布:动物细胞、低等植物细胞结构:无膜结构功能:与细胞的有丝分裂有关内质网核糖体高尔基体线粒体叶绿体液泡溶酶体中心体细胞骨架组成蛋白质纤维功能维持着细胞的形态,锚定并支撑着许多细胞器,与细胞运动、分裂、分化以及物质运输、能量转换、信息传递等生命活动密切相关。探究·实践用高倍显微镜观察叶绿体和细胞质的流动实验原理(1)叶绿体散布于细胞质中,呈绿色、扁平的椭球或球形,可在高倍显微镜下观察其形态和分布。(2)活细胞中的细胞质处于不断流动的状态。观察时可用细胞质基质中的叶绿体的运动作为标志。探究·实践用高倍显微镜观察叶绿体和细胞质的流动实验材料藓类的叶片(菠菜叶下表皮)新鲜的黑藻藓类为阴生植物,菠菜下表面也是背阳面,这样的细胞叶绿体大且数目少,便于观察。黑藻叶子薄且小,叶绿体清楚,可直接取整个小叶子直接直接制片。思考·讨论观察叶绿体时为什么必须保证细胞处于有水状态?观察胞质流动时,光线调节要亮还是暗?如果显微镜下看到细胞质是顺时针环流的,那么实际是怎样流动的?细胞质不断的流动对于活细胞完成生命活动有什么意义?若细胞失水,叶绿体和细胞器的移动范围会受到限制,一旦细胞严重脱水,细胞会死亡。因细胞质是均匀透明的胶状物质,太明亮会影响观察,应调暗淡些。顺时针环流为细胞内的物质运输创了条件,从而保障了细胞生命活动的正常进行跟踪检测1.细胞质基质是细胞结构的重要组成部分。下列有关叙述错误的是()A.细胞质基质星半透明的胶质状态 B.细胞质基质是活细胞进行多种化学反应的主要场所 C.细胞质基质主要由水、无机盐、脂质、糖类、氨基酸、核苷酸和多种酶等组成 D.细胞质基质在活细胞内呈静止状态2.下列关于细胞器的结构与功能的叙述,正确的是()A.高尔基体与内质网之间以直接融合的方式进行膜的转化 B.核糖体、溶酶体、液泡膜的基本支架都是磷脂双分子层 C.溶酶体内含有多种水解酶,能吞噬并杀死侵入细胞的病菌 D.小麦根细胞中与能量代谢有关的细胞器是叶绿体和线粒体DC3.叶绿体的结构与蓝细菌(旧称“蓝藻“)十分相似,科学家在研究叶绿体起源时,提出一种假说,即原始真核细胞将蓝细菌吞噬后,蓝细菌生活于其内,形成

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