2024高考生物届一轮复习 第二单元第2课时 细胞器之间的分工合作(共53张PPT)

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2024高考生物届一轮复习 第二单元第2课时 细胞器之间的分工合作(共53张PPT)

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(共53张PPT)
第2课时
细胞器之间的分工合作
2024届生物一轮复习第二单元
课 标 要 求
1.阐明细胞内具有多个相对独立的结构,担负着物质运输、合成与分解、能量转换和信息传递等生命活动。
2.举例说明细胞各部分结构之间相互联系、协调一致,共同执行细胞的各项生命活动。
考点一
主要细胞器的结构和功能
动物细胞亚显微结构
考点一 主要细胞器的结构和功能
1
细胞膜
2
细胞核
3
细胞质
细胞器
细胞质基质(呈溶胶状)
一、细胞质的组成
细胞代谢的主要场所
考点一 主要细胞器的结构和功能
二、细胞器
1、分离细胞器的方法:
差速离心法
①将细胞膜破坏,形成由各种细胞器和细胞中其他物质组成的匀浆。
②将匀浆放入离心管中,采取逐渐提高离心速率的方法分离不同大小的细胞器。
考点一 主要细胞器的结构和功能
二、细胞器
2、观察细胞器
显微结构
电子显微镜
光学显微镜
怎样才能看
见细胞器呢?
亚显微结构
(壁、膜、细胞核、液泡、线、叶、染)
考点一 主要细胞器的结构和功能
二、细胞器
动物细胞亚显微结构
高等植物细胞亚显微结构
内质网
线粒体
高尔基体
核糖体
中心体
液泡
叶绿体
细胞器
溶酶体
考点一 主要细胞器的结构和功能
二、细胞器
_________的主要场所,为细胞的生命活动提供能量(“动力车间”)
功能:
外膜
内膜
基质

成分:
有氧呼吸酶、少量DNA和RNA,核糖体
有氧呼吸
分布:
广泛分布于动植物体内。
特例:哺乳动物成熟红细胞、蛔虫等无氧呼吸类生物没有。
①线粒体
结构
增大膜面积
线粒体只能分解丙酮酸,不能直接分解葡萄糖!!!
可能原因:
a、线粒体膜上没有运输葡萄糖的载体
b、线粒体内缺乏分解葡萄糖的酶
注意:无线粒体≠只能无氧呼吸
考点一 主要细胞器的结构和功能
二、细胞器
②叶绿体
外膜
内膜
_________的场所,“养料制造车间”和“能量转换站”
(光能→有机物中稳定的化学能)
功能:
光合作用
分布:
主要分布于植物叶肉细胞中。
注意:植物非绿色器官不含叶绿体,如根尖
基粒
类囊体
基质
分布着光合色素(不溶于水)和光反应有关的酶
(增大膜面积)
分布暗反应有关的酶,少量DNA和RNA,核糖体
考点一 主要细胞器的结构和功能
二、细胞器
△线粒体和叶绿体的比较
相同点
外膜
内膜
基质

①具有双层膜
②都含有少量DNA、RNA还有核糖体,可进行转录和翻译合成部分蛋白质,控制细胞质遗传,能自我复制,半自主性细胞器。
③都能产生ATP,与能量转换有关。
④共同参与自然界的碳循环
外膜
内膜
基质
基粒
考点一 主要细胞器的结构和功能
二、细胞器
蛋白质合成和加工、运输
脂质、糖原的合成
粗面内质网
光面内质网
★增大了细胞内膜面积,是膜面积最大的细胞器
③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,分为粗面内质网和光面内质网。
多肽链盘曲折叠
考点一 主要细胞器的结构和功能
二、细胞器
④高尔基体
对来自内质网的蛋白质进行加工、分类和包装(动物)
还与植物细胞壁形成有关(植物)
合成纤维素
考点一 主要细胞器的结构和功能
二、细胞器
⑤溶酶体
分布:动物和真菌细胞中
内含多种水解酶,起源于高尔基体
功能:分解衰老、损伤的细胞器,吞噬并杀死侵入细胞的病毒或病菌
应用:a、硅肺病的形成 b、细胞凋亡c、细胞自噬
溶酶体缺乏分解硅尘的酶,而硅尘却能破坏溶酶体膜,使其中的水解酶释放出来,破坏细胞结构
——“消化车间”
维持细胞内部相对稳定
考点一 主要细胞器的结构和功能
△溶酶体拓展
20世纪50年代中期,科学家观察到细胞里的一个新的专门“小隔间”包含消化蛋白质、碳水化合物和脂质的酶。这个专门隔间被称作“溶酶体”,相当于降解细胞成分的工作站。比利时科学家克里斯汀·德·迪夫在1974年因为溶酶体的发现,被授予诺贝尔生理学或医学奖。
(1)溶酶体内含有多种水解酶,为什么溶酶体膜不会被分解?
考点一 主要细胞器的结构和功能
典例1、溶酶体是一种内含多种酸性水解酶的异质性细胞器,即不同溶酶体的形态大小、所含水解酶种类都可能有很大不同。溶酶体内的pH约为5,其膜上含有大量高度糖基化的蛋白质,而细胞质基质中的pH约为7。下列说法错误的是( )A.溶酶体内的水解酶不分解自身的蛋白质,可能与蛋白质的高度糖基化有关B.细胞呼吸强度不会影响H+从细胞质基质进入溶酶体的过程C.溶酶体内的酶少量泄露到细胞质基质中,可能不会引起细胞损伤D.矿工易患硅肺的原因是肺泡细胞的溶酶体内缺乏分解硅尘的酶

考点一 主要细胞器的结构和功能
△溶酶体拓展
20世纪50年代中期,科学家观察到细胞里的一个新的专门“小隔间”包含消化蛋白质、碳水化合物和脂质的酶。这个专门隔间被称作“溶酶体”,相当于降解细胞成分的工作站。比利时科学家克里斯汀·德·迪夫在1974年因为溶酶体的发现,被授予诺贝尔生理学或医学奖。
(1)溶酶体内含有多种水解酶,为什么溶酶体膜不会被分解?
提示 溶酶体膜经过特殊修饰,使其不能被水解酶水解;
溶酶体膜转运物质使膜周围环境(如pH)不适合酶发挥作用;溶酶体膜所带电荷使酶远离
考点一 主要细胞器的结构和功能
△溶酶体拓展
(2)新屠宰的家畜家禽,如果马上把肉做熟了吃,这时候的肉比较老,过一段时间再煮,肉反而鲜嫩,这可能与肌细胞内哪一种细胞器的作用有关?请利用所学生物学知识解释其原因。
提示 与溶酶体的功能有关。细胞死亡后,溶酶体膜破裂,各种水解酶释放出来,分解细胞中的蛋白质等物质,这时畜、禽肉烹饪后更鲜嫩,这个过程需要一定的时间。
考点一 主要细胞器的结构和功能
△溶酶体拓展
(3)研究表明,若抑制肝癌发展期大鼠的细胞自噬,其肿瘤的体积和数量都比没有抑制细胞自噬的对照组小,说明在肝癌发展期,细胞自噬会促进肿瘤的发生。结合图中自噬过
程,推测其原因。
提示 癌细胞可利用自噬过程的降解产物作为自身细胞代谢的原料,以满足其持续增殖和生长的需要。
考点一 主要细胞器的结构和功能
典例1(2023·河北·高考真题)如图为线粒体自噬的部分过程。下列叙述正确的是( )
A.溶酶体是其内水解酶的合成场所B.图示自噬过程体现的溶酶体的功能是水解细胞内衰老损伤的细胞器C.当细胞处于饥饿状态时,细胞的自噬作用会减弱D.自噬分解后的产物都会被排出细胞外

考点一 主要细胞器的结构和功能
典例2(2023·北京·高考真题)为利用某种病毒的减毒株(MV)治疗胰腺癌,科研人员进行了相关研究。
(1)细胞生命活动过程中产生衰老、受损的细胞器或功能丧失的蛋白复合物时,B蛋白在细胞内招募L-II蛋白(由细胞质基质中的L-I蛋白转变而来)等蛋白,启动自噬过程,形成自噬体,自噬体最终融入___________中降解,这有利于保持细胞结构和功能的____________。
溶酶体
稳定
考点一 主要细胞器的结构和功能
典例2(2023·北京·高考真题)为利用某种病毒的减毒株(MV)治疗胰腺癌,科研人员进行了相关研究。
(2)科研人员用MV、CQ (自噬抑制剂)和RAPA (自噬诱导剂)处理胰腺癌细胞,96 h后 测定细胞内B蛋白、L-II蛋白、L-I蛋白含量,并以细胞内恒定表达的p-actin蛋白含量作为参照,得到下表所示结果。
①本实验中,作为对照组的是_____________组。
1,2,3
考点一 主要细胞器的结构和功能
典例2(2023·北京·高考真题)为利用某种病毒的减毒株(MV)治疗胰腺癌,科研人员进行了相关研究。
(2)科研人员用MV、CQ (自噬抑制剂)和RAPA (自噬诱导剂)处理胰腺癌细胞,96 h后 测定细胞内B蛋白、L-II蛋白、L-I蛋白含量,并以细胞内恒定表达的p-actin蛋白含量作为参照,得到下表所示结果。
②L-II蛋白是定位在自噬体膜上的蛋白,在自噬过程结束时会重新转变成l- I蛋白, 因而“L-II蛋白/ L-I蛋白”可作为___________的一个观测指标。
自噬过程
考点一 主要细胞器的结构和功能
典例2(2023·北京·高考真题)为利用某种病毒的减毒株(MV)治疗胰腺癌,科研人员进行了相关研究。
(2)科研人员用MV、CQ (自噬抑制剂)和RAPA (自噬诱导剂)处理胰腺癌细胞,96 h后 测定细胞内B蛋白、L-II蛋白、L-I蛋白含量,并以细胞内恒定表达的p-actin蛋白含量作为参照,得到下表所示结果。
③比较1、2、3组结果,推测自噬过程_________(选填“促进”或“抑制”)癌细胞增殖,从物质与能量的角度分析,其原因是__________________。
促进
通过自噬降解细胞内衰老或受损的细胞器,获得代谢所需的物质和能量,有利于细胞增殖
考点一 主要细胞器的结构和功能
二、细胞器
⑥液泡
★内含细胞液
成分:糖类、无机盐、色素(水溶性,主要是花青素)和蛋白质等。
★作用:调节植物细胞内环境,能渗透吸水,使细胞保持坚挺
分布:主要存在于成熟的植物细胞
如根尖分生区细胞没有大液泡
考点一 主要细胞器的结构和功能
二、细胞器
⑦核糖体
生产_______的机器
★原核细胞与真核细胞都有(唯一)
附着核糖体
游离核糖体
rRNA和蛋白质
蛋白质
氨基酸脱水缩合→多肽
放大
成分:
类型:
功能:
——附着在粗面内质网上
——游离在细胞质基质中
考点一 主要细胞器的结构和功能
二、细胞器
⑧中心体
与细胞的有丝分裂有关
动物与低等植物细胞中
由两个相互垂直的中心粒及周围物质构成
(在分裂间期自我复制,前期发出星射线形成纺锤体)
结构:
分布:
如藻类等
功能:
考点一 主要细胞器的结构和功能
三、多角度比较细胞器
中心体
线粒体
考点一 主要细胞器的结构和功能
三、多角度比较细胞器
叶绿体
都能发生碱基互补配对
考点一 主要细胞器的结构和功能
三、多角度比较细胞器
高尔基体
线粒体
核糖体
考点一 主要细胞器的结构和功能
△图像分辨
叶绿体膜
线粒体膜
核膜
可能是细胞膜(溶/液)
动物细胞
蓝细菌
高等植物
低等植物
考点一 主要细胞器的结构和功能
四、细胞骨架
(1)结构:由 组成的网架结构。
(2)作用:维持 、锚定并支撑 ,与细胞运动、分裂、分化以及物质运输、 、信息传递等生命活动密切相关。
蛋白质纤维
细胞的形态
许多细胞器
能量转化
考点一 主要细胞器的结构和功能
突破练P28
1.用差速离心法分离出某动物细胞的三种细胞器,经测定它们有机物的含量如图所示。下列有关说法正确的是( )
A.细胞器甲是线粒体,其能完成的生理过程是葡萄糖的氧化分解
B.细胞器乙含有蛋白质和脂质,说明
其具有膜结构,一定与分泌蛋白的
合成和加工有关
C.细胞器丙中进行的生理过程产生水,
该细胞器不一定只存在动物细胞中
D.发菜细胞与此细胞共有的细胞器可能有甲和丙

考点一 主要细胞器的结构和功能
2.如图为真核细胞中的四种细胞器的结构模式图,下列有关叙述正确的是( )
A.用高倍显微镜观察这四种细胞器均需要对其染色
B.四种结构均有生物膜,甲、乙结构均能增加生物膜面积
C.分泌蛋白的合成、加工、运输和分泌过程需要甲、丙的参与
D.甲中含有分解葡萄糖的酶,乙、丁中含有光合作用相关的色素

考点二
用高倍显微镜观察叶绿体和细胞质的流动
考点二 用高倍显微镜观察叶绿体和细胞质的流动
一、实验原理
(1)叶肉细胞中的叶绿体呈绿色、扁平的 或球形,制片后可以在高倍显微镜下观察它的形态和分布。
(2)活细胞中的细胞质处于不断 的状态。观察细胞质的流动,可用细胞质基质中的 的运动作为标志。
椭球
流动
叶绿体
低等植物的叶绿体形态多样,如螺旋状
考点二 用高倍显微镜观察叶绿体和细胞质的流动
二、实验选材
实验 观察叶绿体 观察细胞质的流动
选材 藓类叶 菠菜叶或番薯叶稍带些叶肉的下表皮 新鲜的黑藻
原因 叶片很薄,仅有__ ____叶肉细胞,可以取整个小叶____ 制片 ①细胞排列疏松,易撕取;②含叶绿体数目 ,且个体___ 黑藻幼嫩的小叶扁平,只有一层细胞,存在叶绿体,易观察

两层
直接


无上下表皮
叶肉细胞含叶绿体,表皮细胞不含
属于高等植物
考点二 用高倍显微镜观察叶绿体和细胞质的流动
三、实验步骤
(1)观察叶绿体
稍带些叶肉的下表皮
清水
盖玻片
叶绿体
保持有水状态,以保证叶绿体的正常形态且能悬浮在细胞质基质中
考点二 用高倍显微镜观察叶绿体和细胞质的流动
三、实验步骤
(2)观察细胞质流动
光照、室温
盖玻片
叶绿体随细胞质
促进细胞质的流动
考点二 用高倍显微镜观察叶绿体和细胞质的流动
突破练P30
3.黑藻是一种叶片薄且叶绿体较大的水生植物,分布广泛、易于取材,可用作生物学实验材料。下列说法正确的是
A.黑藻细胞叶绿体较大,用高倍光学显微镜可观察到叶绿体的双层膜结构
B.黑藻细胞分裂时,中心体会在间期复制,前期发出星射线形成纺锤体
C.黑藻细胞中细胞质流动方向为顺时针时,则显微镜下观察到的流动方
向为逆时针
D.黑藻叶片是进行质壁分离以及质壁分离复原实验的良好材料

考点二 用高倍显微镜观察叶绿体和细胞质的流动
突破练P30
4.下列关于“用高倍显微镜观察叶绿体和细胞质的流动”的实验的说法,不正确的是
A.观察叶绿体的流动需要染色
B.在高倍显微镜下,可看到绿色、扁平的椭球或球形的叶绿体
C.藓类叶片可直接制成临时装片从而观察叶绿体
D.细胞质的流动有利于物质运输、能量交换和信息传递

考点三
细胞器之间的协调配合及生物膜系统
考点三 细胞器之间的协调配合及生物膜系统
一、生物膜系统
生物膜
细胞膜
核膜
细胞器膜
包括
生物膜系统
缺一不可
共同组成
①生物膜系统是指细胞内所有膜结构,而不是生物体内
△注意:
②只有真核细胞才有生物膜系统,原核细胞有生物膜,不具备生物膜系统
1、生物膜系统的组成
★生物膜系统 ≠ 生物膜
考点三 细胞器之间的协调配合及生物膜系统
一、生物膜系统
2、生物膜系统的功能
信息传递
细胞器

特点:各种生物膜的组成成分和结构很相似,在结构和功能上紧密联系,进一步体现了细胞内各种结构之间的协调配合
考点三 细胞器之间的协调配合及生物膜系统
二、生物膜系统中各生物膜的联系
1
①相似性 :主要成分为脂质、蛋白质
②差异性:各种成分所占的比例不同,功能越复杂的生物膜,其
蛋白质的种类和数量就越多
1、成分上的联系
考点三 细胞器之间的协调配合及生物膜系统
二、生物膜系统中各生物膜的联系
1
2、结构上的联系
①由磷脂双分子层构成基本骨架,蛋白质分子分布其中,都具有一定的流动性。
②在结构上具有一定的连续性
高尔基体膜
核膜
细胞膜
内质网膜
间 接
联 系
间接
联系
直接联系
直接联系
囊泡
囊泡
考点三 细胞器之间的协调配合及生物膜系统
三、细胞器之间的协调配合——分泌蛋白的合成、加工和转运
如消化酶、抗体、细胞因子、蛋白质类激素等
考点三 细胞器之间的协调配合及生物膜系统
△常考题型1:放射性同位素标记出现的位置
时间





O
核糖体
内质网
高尔基体
标记氨基酸出现的先后顺序:
核糖体→内质网→囊泡→高尔基体→囊泡→细胞膜→细胞外
同位素标记法
考点三 细胞器之间的协调配合及生物膜系统
同位素标记法
常用的具有放射性的同位素:14C、32P、3H、35S等;
不具有放射性的稳定同位素:15N、18O等。
考点三 细胞器之间的协调配合及生物膜系统
△常考题型2:分泌蛋白合成和分泌过程中膜面积变化
内质网形成囊泡,
内质网的膜面积减少
高尔基体形成囊泡,高尔基体的膜面积减少
囊泡与高尔基体融合,
高尔基体膜面积增加
综合比较:高尔基体的膜面积基本不变





分泌蛋白的合成和分泌过程借助膜的流动性
囊泡与细胞膜融合,分泌蛋白释放到细胞外,细胞膜的膜面积增加,
考点三 细胞器之间的协调配合及生物膜系统
△常考题型2:分泌蛋白合成和分泌过程中膜面积变化



时间
O
曲线图
内质网膜
高尔基体膜
细胞膜
直方图


时间
O



内质网膜
高尔基体膜
细胞膜
考点三 细胞器之间的协调配合及生物膜系统
△常考题型3:与分泌蛋白形成“有关的细胞器”“有关的结构”和“有关的膜结构”
核糖体、内质网、高尔基体、线粒体、囊泡 、细胞核、细胞膜
有关的结构
有关的细胞器
有关的具膜结构
考点三 细胞器之间的协调配合及生物膜系统
拓展:2013年诺贝尔生理学或医学奖授予了三位科学家,因为他们解开了调控运输物在正确时间投递到细胞中正确位置的分子原理,也就是细胞通过囊泡精确地释放被运输的物质。图甲表示细胞通过形成囊泡运输物质的过程,图乙是图甲的局部放大。不同囊泡介导不同途径的运输。
(1)研究表明,图甲中的Y囊泡内的
“货物”为多种水解酶,这些酶会
储存在结构⑤中,推断结构⑤是什
么?由内质网、高尔基体加工的蛋
白质一定是分泌蛋白吗?
提示 结构⑤是溶酶体。由内质网、高尔基体加工的蛋白质不一定是分泌蛋白。
考点三 细胞器之间的协调配合及生物膜系统
(2)图乙中的囊泡能够精确地将细胞“货物”运送到相应位置并分泌到细胞外,据图推测可能的原因是什么?此过程体现了生物膜具有什么功能?
提示 囊泡上的蛋白质A和细胞膜上的蛋白质B特异性结合。体现了生物膜具有信息交流的功能。

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