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文档简介
第3章细胞的基本结构02细胞中多种细胞器的判断和归类重难点1.分离细胞器的方法——差速离心法。2.细胞的结构及其功能细胞结构
结构、功能细胞壁—植物细胞壁的主要成分是纤维素和果胶,细菌细胞壁的主要成
分是肽聚糖,真菌细胞壁的主要成分是几丁质线粒体
①含有核酸(DNA和RNA)和核糖体;②是细胞进行有氧呼吸的主要场所,是细胞的“动力车间”叶绿体
①含有核酸(DNA和RNA)和核糖体;②是绿色植物进行光合作用的场所,是植物细胞的“养料制造车间”和“能量转换站”核糖体
①主要由RNA和蛋白质构成;②是蛋白质合成的场所内质网
①分为粗面内质网(有核糖体附着)和光面内质网(不含核糖体);②是蛋白质等大分子物质的合成、加工场所和运输通道高尔基体
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”,是细胞内囊泡运输的枢纽液泡
内有细胞液,含糖类、无机盐、色素和蛋白质等,可调节植物细胞内的环境,充盈的液泡能使植物细胞保持坚挺溶酶体
是细胞的“消化车间”,内部含多种水解酶,能分解衰老、损伤的细胞器,吞噬并杀死侵入细胞的病毒或细菌中心体
①由两个互相垂直排列的中心粒及周围物质组成;②与细胞的有丝分裂有关细胞核
①核膜:双层膜,把核内物质与细胞质分开;②核仁:与某种RNA的合成以及核糖体的形成有关;③核孔:实现核质之间频繁的物质交换和信息交流;④染色质:主要由DNA和蛋白质组成3.细胞骨架:由蛋白质纤维组成的网架结构,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、能量转化、信息传递等生命活动密切相关。特别提醒1.细胞壁主要起保护和支撑的作用。2.细胞质是细胞代谢的主要场所。3.高尔基体在动植物细胞中的功能有所不同:植物细胞中高尔基体与细胞壁的形成有关,动物细胞中高
尔基体主要与分泌蛋白的加工、运输有关。4.光面内质网是运输蛋白质和合成脂质的场所,粗面内质网(附着核糖体)是蛋白质加工和运输的场
所。5.溶酶体主要存在于动物细胞中,如蝌蚪尾部逐渐消失与溶酶体有关。在植物细胞中,液泡具有与溶酶
体类似的功能。易错警示1.核孔是由多种蛋白质构成的复合结构,表现出明显的选择性。(1)核孔主要是蛋白质、RNA等大分子物质进出细胞核的通道。(2)小分子物质可通过核膜或核孔进出细胞核。(3)细胞核中的DNA不能通过核孔进入细胞质。2.细胞核中的遗传物质分布在染色体(染色质)上,而不是核仁中。1.从不同角度对细胞器进行归类
2.利用“内共生假说”理解叶绿体、线粒体的结构和功能(1)“内共生假说”的内容图示
线粒体叶绿体结构
功能有氧呼吸的主要场所光合作用的场所(2)线粒体、叶绿体的结构与功能勘破疑难1.有中心体的生物可能是动物或低等植物。2.有液泡的生物可能是植物,也可能是酵母菌等。3.植物细胞不一定有叶绿体和大液泡,如植物根尖细胞没有叶绿体,分生区细胞无大液泡。4.能进行光合作用的生物不一定有叶绿体,如蓝细菌没有叶绿体,但能进行光合作用。5.动物细胞不一定含有线粒体,如成年蛔虫体细胞不含线粒体,进行无氧呼吸。知识拓展细胞的结构与功能相适应1.哺乳动物成熟红细胞的细胞核、细胞器逐渐退化,为血红蛋白运输氧气腾出空间。2.线粒体在心肌细胞中数量显著多于腹肌细胞,因为心肌细胞生命活动比较旺盛、需要的能量更多。3.核孔的数量、核仁的大小与细胞代谢强度有关,如代谢旺盛、蛋白质合成量大的细胞,核孔数多、核
仁大。归纳总结1.线粒体和叶绿体可以自我复制,内部可进行部分蛋白质的合成过程,是“半自主性细胞器”。2.从内膜开始,线粒体和叶绿体相当于一个原核细胞。典例1图1表示某细胞在电子显微镜视野下的亚显微结构示意图,1~7表示细胞结构;图2表示该细胞的
甲、乙、丙三种细胞器中三种有机物的含量。下列说法错误的是()
A
A.图1中1、3、4、5、6、7参与构成了生物膜系统B.图2中的丙是真核细胞和原核细胞唯一共有的细胞器C.图1细胞中的6结构可对应图2中的甲D.囊泡运输“货物”的过程中,5在其中起着重要的交通枢纽作用
解析图1中细胞结构:1-细胞膜、2-核糖体、3-中心体、4-内质网、5-高尔基体、6-线粒体、7-细胞
核。A(✕)生物膜系统由细胞器膜、细胞膜和核膜等结构共同构成,图1中3(中心体)无膜结构,不参与构成生物膜系统B(√)丙(核糖体)是真核细胞和原核细胞唯一共有的细胞器C(√)图1中6是线粒体,有双层膜,含核酸,可对应图2中的甲D(√)囊泡就像深海中的潜艇,在细胞中穿梭往来,繁忙地运输着“货物”,而5(高尔基体)在其中起着重要的交通枢纽作用典例2科学家发现名为贝氏布拉藻的单细胞真核生物可通过“硝基质体”这种新型细胞器来固定氮
气,并认为该细胞器是古海藻吞噬了一种名为UCYN-A的固氮细菌进化而来的,颠覆了以往真核生物无
法直接从大气中固定氮气的认知。下列叙述不正确的是
()A.通过放射性同位素示踪技术,可以研究硝基质体固定的15N的转移途径B.贝氏布拉藻的DNA位于细胞核、线粒体、叶绿体和硝基质体中C.推测硝基质体可能和叶绿体一样,都具有双层膜结构D.硝基质体的发现有助于研发自行生物固氮的农作物,从而减少对氮肥的需求
A
解析
A(✕)15N是稳定同位素,无放射性,无法通过放射性检测追踪其转移途径B(√)C(√)根据内共生学说,被吞噬的细菌会被宿主膜包裹,形成双层膜结构(宿主膜+细菌膜),如叶绿体和线粒体;硝基质体若是古海藻吞噬了UCYN-A进化而来的,应具有双层膜,含DNA、RNA、核糖体等D(√)硝基质体具有固氮功能,可直接从大气中固定氮气,其发现有助于研发能自行生物固氮的农作物,从而减少对氮肥的需求易错警示真核细胞中,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。而原核细胞中只有核
糖体一种细胞器(核糖体无膜结构),没有细胞核,因此原核细胞中只有细胞膜,没有细胞器膜
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