2024届高三生物一轮复习课件3-2细胞器(共49张PPT)

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2024届高三生物一轮复习课件3-2细胞器(共49张PPT)

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第三章
细胞的基本结构
复习目标 考点解读
1.理解主要细胞器的结构和功能 2.理解记忆生物膜系统的结构和功能 3.观察叶绿体和细胞质的流动 通过对各种细胞器分工与合作明确组成细胞的既相对独立又相互联系,进而建立生命部分与整体的观念。运用归纳和概括的方法对比分析各种细胞器的结构和功能。
第3讲 细胞器
1.细胞质的组成及细胞器分离方法
细胞质基质
差速离心法
【知识梳理】一、主要细胞器的结构与功能
为代谢提供场所、物质和一定的环境条件,影响细胞的形态、分裂、运动及细胞器的转运等。
离心速率较低,让较大的颗粒沉降到管底,小的颗粒仍然悬浮在上清液中;收集沉淀,改用较高的离心速率离心上清液,将较小的颗粒沉降
逐渐提高离心速率
采取逐渐提高离心速率分离不同大小颗粒的方法
密度梯度离心法又称区带离心法,可以同时使样品中几个或全部组分分离,具有良好的分辩率
不同颗粒之间存在沉降系数差时,在一定离心力的作用下,颗粒各自以一定速度沉降,在密度梯度不同区域上形成区带的方法
在分离细胞中的细胞器时,将细胞膜破坏后,形成由各种细胞器和细胞中其他物质组成的匀浆,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
起始的离心速率较低,让较大的颗粒沉降到管底,小的颗粒仍然悬浮在上清液中。收集沉淀,改用较高的离心速率离心速率离心上清液,将较小的颗粒沉降,以此类推,达到分离不同大小颗粒的目的
差速离心是适用于混合样品中各沉降系数差别较大组分,而密度梯度离心的物质是密度有一定差异的
差速离心是用不同强度的离心力使具有不同质量的物质分级分离,密度梯度离心中单一样品组分的分离是借助于混合样品穿过密度梯度层的沉降或上浮来达到的。
离心时先将样品溶液置于一个由梯度材料形成的密度梯度液体柱中,离心后被分离,组分以区带分布于梯度柱中
差速离心用两个甚至更多的转速,而密度梯度离心中用一个离心转速
科学方法
外膜
基质
DNA
(1)线粒体
2.主要细胞器的结构和功能
分布:
结构:
双层膜:
细胞进行有氧呼吸的主要场所;提供能量约占细胞需能的95%。
功能:
线粒体基质:有氧呼吸的酶、少量DNA、RNA
外膜:光滑
内膜:向内凹陷成“嵴”(增大膜面积,
含有有氧呼吸酶),嵴之间充满基质。
线粒体为半自主性细胞器,含有DNA、RNA,还有核糖体。
有氧呼吸第三阶段
有氧呼吸第二阶段
普遍存在于动植物细胞中。新陈代谢旺盛的细胞含量多。
形态:
短棒状、圆球状、线形、哑铃形
(磷脂所占比例大)
(蛋白质所占比例大)
(2)叶绿体
双层膜:均光滑
类囊体堆叠形成基粒
基粒:
类囊体膜上有色素(脂溶)和酶
光合作用(暗反应)相关的酶、DNA、RNA
绿色植物细胞进行光合作用的场所
叶绿体为半自主性细胞器,含有DNA、RNA,还有核糖体。
(增大膜面积)
光反应场所
分布:
结构:
功能:
形态:
主要分布在叶肉细胞和幼茎细胞中。
呈球形或椭球形。
叶绿体基质:
思考:所有的植物细胞都有叶绿体吗?
植物叶肉细胞、保卫细胞含叶绿体,但表皮细胞、根部细胞等不含叶绿体
(1)线粒体和叶绿体不同点比较
线粒体 叶绿体
分 布
形态 圆球形、短棒形,哑铃形 扁平的椭球形或球形
双 层 膜 外膜 内膜
增大膜面积方式
成 分
生理功能
是一层光滑的膜
向内折叠形成嵴
与周围的细胞质基质分开
主要存在于植物的叶肉细胞和幼嫩的皮层细胞
普遍存在于动植物细胞中
特例:哺乳动物成熟红细胞。
内膜向内腔折叠形成嵴
由囊状结构的类囊体堆叠形成基粒
①与 有氧呼吸 有关的酶分布在 内膜 、嵴、基质。
②含有少量的 DNA和RNA 。
①与 光合作用 有关的酶分布在基粒和基质。
②含有少量的 DNA和RNA 。
③光合 色素(分布在 类囊体薄膜 上)
有氧呼吸的主要场所,完成有氧呼吸的第二、三阶段
光合作用的场所,完成光合作用的全过程
线粒体 叶绿体
相 同 点 (2)线粒体和叶绿体相同点归纳
① 双层膜结构;
②都有少量的 DNA 和 RNA 、核糖体 等,能够转录和翻译形成自身的部分蛋白质,控制细胞质遗传,属于半自主性细胞器;
③都和 能量 转换有关,均产生ATP;
④共同参与自然界的碳循环
思考:
3.原核生物没有叶绿体,能进行光合作用吗?
2.哺乳动物成熟红细胞没有线粒体,能进行有氧呼吸吗?
1.原核生物没有线粒体,能进行有氧呼吸吗?
很多原核细胞都可以进行有氧呼吸,其场所在细胞质基质和细胞膜上。(细胞基质和细胞膜上有有氧呼吸的酶。)
因为哺乳动物成熟红细胞内没有有氧呼吸的酶,只能进行无氧呼吸。
有些原核生物含有光合色素和光合作用的酶,也可以进行光合作用。
如:蓝细菌含有藻蓝素和叶绿素及相关酶。
【考题讲练】下列关于叶绿体和线粒体的比较的叙述,正确的是(  )
A.叶绿体中可发生CO2→C3→C6H12O6,在线粒体中则会发生 C6H12O6→C3→CO2
B.ATP和[H]在叶绿体中随水的分解而产生,在线粒体中随水的生成而产生
C.光能转变成化学能发生在叶绿体中,化学能转变成光能发生在线粒体中
D.都具有较大膜面积和复杂的酶系统,有利于新陈代谢高效而有序地进行
E.剧烈运动时肌细胞产生的CO2全部来自线粒体.
F.线粒体是人体细胞产生CO2的唯一场所.
G.叶绿体能通过光合作用合成葡萄糖,线粒体可以通过有氧呼吸分解葡萄糖
H.分泌蛋白的合成与分泌与ATP水解反应相联系.
I .线粒体、叶绿体的基质中都能产生ATP
DEFH
(3)内质网
粗面内质网
光面内质网
扩大了细胞内的膜面积,有利于化学反应的顺利进行。(膜面积最大的细胞器)
(载体蛋白、溶酶体内的水解酶、糖蛋白)
分布:
广泛分布于真核细胞细胞质基质
结构:
单层膜:由膜围成的管状、泡状或扁平囊状结构,最终连接成一个连续的内腔相同的膜性管道系统。(内连核膜,外连细胞膜,甚至细胞器膜)
蛋白质等大分子物质的合成和加工场所和运输通道。以及脂质合成的场所。
功能:
类型:
粗面内质网:附着有核糖体;参与分泌蛋白的合成、加工
光面内质网:未附着核糖体;脂质、糖类合成车间。
合成代谢旺盛的细胞中,内质网比较发达。
增大细胞内部膜面积,提供了酶的附着位点,有利于物质合成和运输。
(4)高尔基体
a. 主要对来自 内质网 的蛋白质进行加工、 分类 和 包装 的“车间”及“发送站”
b. 和植物细胞的细胞壁形成有关(融合的原生质体长出细胞壁也与高尔基体有关)
c. 和动物细胞的分泌物形成有关(突触小泡的形成也与高尔基体有关)
d. 与溶酶体的形成有关
拓展:
果胶在高尔基体中合成,由高尔基体囊泡包裹并运输到细胞外。
纤维素的原料由高尔基体囊泡包裹运输到细胞膜,由细胞膜上的纤维素合成酶催化形成纤维素。
(5)液泡
细胞液
(6)溶酶体
细胞器
溶酶体膜
动物细胞
病毒或细菌
(2)少量溶酶体酶泄露到细胞质基质中,并不会引起细胞的损伤,为什么?
细胞质基质中的pH为7.0,在这种环境中溶酶体酶的活性很低。
(2)新宰的畜、禽,如果马上把肉做熟了吃,肉老而口味不好,过一段时间再煮,肉反而鲜嫩。
新宰的动物肉过一段时,细胞内的溶酶体破裂,释放其中的水解酶,其中把蛋白质水解成小的短肽。
(3)造成硅肺的原因是什么?
肺部吸入硅尘(SiO2)后,硅尘被吞噬细胞吞噬,吞噬细胞中的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,使细胞死亡,最终导致肺的功能受损。
▲溶酶体一旦受损破裂,会使细胞自溶。
思考:(1)(源于必修1 P53“练习·拓展题”) 溶酶体内含有多种水解酶,为什么溶酶体膜不被分解?尝试提出一种假说,解释这种现象.
①溶酶体膜与其他细胞器膜相比,经过了特殊的修饰,使其不能被水解酶水解;
②溶酶体内的酶只有在酸性条件下才能发挥作用,而溶酶体膜介于酸性和中性环境之间且不断地运动着,分解它们的酶难以起作用
(7)核糖体
蛋白质
核糖体RNA(rRNA)
原核细胞
(8)中心体
有丝分裂
动物和低等植物细胞
纺锤体
细胞的形态
蛋白质纤维
分裂、分化
能量转化
3.细胞骨架
小结:1.细胞器归类分析
判断动植物的唯一标准:
原因:
细胞壁
低等植物有中心体;根尖,果肉无叶绿体;分生区细胞无中央大液泡。
线粒体、叶绿体、中心体
线粒体、叶绿体
线粒体、叶绿体、核糖体
能发生碱基互补配对
能进行自我复制
能独立遗传
【变式训练】下列关于细胞结构和功能的叙述中正确的有
①除了细胞之间形成通道外,细胞之间的信息交流都要通过细胞膜上的受体来实现
②在制备细胞膜实验中,红细胞一般要先用适量的生理盐水稀释
③用丙酮从鸡的红细胞中提取脂质,在水面铺展成单分子层,面积恰为红细胞膜表面积的两倍
④中心体是仅由两个相互垂直的中心粒组成的细胞器
⑤生物膜系统是细胞内所有膜结构的统称,包括叶绿体类囊体薄膜
⑥缺氧状态,叶肉细胞产生的一分子CO2进入相邻细胞的叶绿体内穿膜层数是6层
⑦电镜下观察植物叶肉细胞的细胞核,可以看到的主要结构有核膜、核仁和染色体
②⑤
有的细胞间信息交流的受体位于细胞质或细胞核
及其周围的物质组成
4层
叶肉细胞是分化的细胞,不发生分裂,因而在电镜下看不到染色体
2.与细胞器有关的易错点
(1)液泡中的色素是花青素,与花和果实的颜色有关;叶绿体中的色素是叶绿素等,与光合作用有关。
(2) 蛔虫的体细胞和哺乳动物的成熟红细胞无线粒体,只进行无氧呼吸,原料为葡萄糖,产物为乳酸,且哺乳动物的成熟红细胞无细胞核和各种细胞器,不再进行分裂,是提取细胞膜的首选材料。
(3)高尔基体在植物细胞中与细胞壁的合成有关;而在动物细胞中则与细胞分泌物的形成有关,如分泌蛋白。
(4)叶肉细胞、保卫细胞含叶绿体,但表皮细胞不含叶绿体。
(5)细胞质基质、线粒体基质和叶绿体基质所含的化学成分不同,所具有的生理功能不同。
(6)在不同细胞中,细胞器的含量是不一样的,如需能量较多的细胞含线粒体较多,合成蛋白质比较旺盛的细胞含核糖体较多,即细胞的结构与其功能是相适应的。
3.细胞结构与功能中的“一定”“不一定”与“一定不”
(1)能进行光合作用的生物,不一定有叶绿体,但高等植物细胞的光合作用一定在叶绿体中进行。
(2)能进行有氧呼吸的生物不一定有线粒体,但真核生物的有氧呼吸一定主要发生在线粒体中。真核细胞中丙酮酸彻底氧化分解一定发生于线粒体中。
(3)一切生物,其蛋白质合成场所一定是核糖体。
(4)有中心体的生物不一定为动物,但一定不是高等植物。
(5)高尔基体经囊泡分泌的物质不一定为分泌蛋白,但分泌蛋白一定经高尔基体分泌。
(6)一定不发生于细胞器中的反应为:葡萄糖→丙酮酸。
(7)具有细胞壁的细胞不一定是植物细胞,真菌、细菌也都有细胞壁。有细胞壁和叶绿体的细胞一定是植物细胞。
(8)没有叶绿体或大液泡的细胞不一定是动物细胞,如根尖分生区细胞,是观察有丝分裂的良好材料,成熟区等根部和其他不见光的部位都无叶绿体。
(9)没有叶绿体或光合色素不一定不能将无机物转化为有机物,如进行化能合成作用的硝化细菌。
(10)没有线粒体不一定不能进行有氧呼吸,如需氧型的原核生物。
【考题讲练】下图为某种植物细胞的部分结构示意图,下列说法正确的是( )
A.该细胞无叶绿体,植物不能进行光合作用
B.这是一种需氧型生物,但也可进行无氧呼吸
C.该细胞在蔗糖溶液中一定能发生质壁分离现象
D.该细胞是高度分化的细胞,不再有分裂、分化能力
B
4.“两看法”判断细胞图像
用光学显微镜观察到的细胞内部构造,称为细胞的显微结构。其分辨率不超过0.2μm。可以观察到线粒体、叶绿体、液泡、染色体、核仁、细胞核、细胞壁等结构。
在电子显微镜下观察到的细胞结构称为亚显微结构。其分辨率:0.2nm,可以观察到核糖体、各种膜结构等。
5.利用“结构与功能观”理解细胞的特殊性
【课堂小结】
第3讲 细胞器
1.细胞质的组成及细胞器分离方法
一、主要细胞器的结构与功能
3.细胞骨架
2.主要细胞器的结构和功能
【考题讲练】 内共生学说认为:叶绿体起源于被原始真核细胞吞噬后未被消耗的原始蓝细菌,能依靠原始真核生物的“生活废物”制造营养物质,逐渐进化为叶绿体,演变过程如下图。
(1)按照这一推测,叶绿体的外膜和内膜的来源分别是什么?
(2)进一步推测,线粒体的形成过程是什么?
线粒体和叶绿体内含有DNA和RNA,在遗传上具有半自主性;
线粒体和叶绿体内的DNA是环状,没有与蛋白质结合,与细菌相同;
线粒体和叶绿体中都有核糖体,能独立合成蛋白质;
线粒体、叶绿体具有双层膜,内外膜存在明显性质和成分差异。外膜与真核细
胞膜相似,内膜与原核细胞膜相似。
线粒体、叶绿体的分裂方式与原核细胞相似。
原始真核细胞的细胞膜和蓝细菌的细胞膜。
(3)在你的知识范围内找出支持这一假说的三条证据。
是原始真核生物吞噬好氧型细菌形成的。
【当堂训练】下列关于真核细胞结构和功能的叙述,正确的是
A.内质网上核糖体合成的性激素与第二性征的维持有关
B.纤维素组成的细胞骨架与细胞形态的维持有关
C.线粒体与有氧呼吸过程中CO2和H2O的产生有关
D.吞噬细胞中的溶酶体可合成、储存各种水解酶,用于分解侵入细胞的多种病菌
C
【当堂训练】(2021·福建,9)运动可促进机体产生更多新的线粒体,加速受损、衰老、非功能线粒体的特异性消化降解,维持线粒体数量、质量及功能的完整性,保证运动刺激后机体不同部位对能量的需求。下列相关叙述正确的是
A.葡萄糖在线粒体中分解释放大量能量
B.细胞中不同线粒体的呼吸作用强度均相同
C.衰老线粒体被消化降解导致正常细胞受损
D.运动后线粒体的动态变化体现了机体稳态的调节
D
【当堂训练】动物细胞溶酶体内含多种水解酶,溶酶体的酶不作用于正常结构成分的原因是:一方面酶被溶酶体膜包住,另一方面是溶酶体内的环境与细胞质基质的pH不同,溶酶体内pH≤5,而细胞质基质pH≈7,溶酶体膜上有质子泵维持这种PH的差异。下列叙述正确的是
A.溶酶体膜为双层膜,能更好地控制溶酶体酶不进入细胞质基质中
B.质子穿过溶酶体膜进入溶酶体的方式是协助扩散
C.溶酶体中水解酶适宜的pH近中性,在细胞质基质中水解被吞噬的物质
D.矿工中常见的“硅肺”是由于吞噬细胞中的溶酶体缺乏分解硅尘的酶引起的
D
【当堂训练】(2020·江苏T3)下列关于真核细胞的结构与功能的叙述,正确的是
A.根据细胞代谢需要,线粒体可在细胞质基质中移动和增殖
B.细胞质基质、线粒体基质和叶绿体基质所含核酸的种类相同
C.人体未分化的细胞中内质网非常发达,而胰腺外分泌细胞中则较少
D.高尔基体与分泌蛋白的合成、加工、包装和膜泡运输紧密相关
A
【考题讲练】(2020·全国Ⅱ卷)为了研究细胞器的功能,某同学将正常叶片置于适量的溶液B中,用组织捣碎机破碎细胞,再用差速离心法分离细胞器。回答下列问题:
(1)该实验所用溶液B应满足的条件是_______________________________________________
_________________________ (答出2点即可)。
(2)离心沉淀出细胞核后,上清液在适宜条件下能将葡萄糖彻底分解,原因是此上清液中含有_____________________________。
(3)将分离得到的叶绿体悬浮在适宜溶液中,照光后有氧气释放;如果在该适宜溶液中将叶绿体外表的双层膜破裂后再照光,_____(填“有”或“没有”)氧气释放,原因是________________________________________________________________________________。
pH应与细胞质基质的相同,渗透压应与细胞内的相同
细胞质基质组分和线粒体

类囊体薄膜是H2O分解释放O2的场所,叶绿体膜破裂不影响类囊体膜的功能
1.生物膜系统的组成及功能
使细胞具有一个相对稳定的内部环境,同时在细胞与外部环境进行物质运输(载体蛋白等)、能量转换和信息传递(糖蛋白等)的过程中起决定性作用。
线粒体膜、叶绿体膜、内质网膜、高尔基体膜、溶酶体膜、液泡膜等
使细胞内部区域化:保证细胞生命活动高效、有序地进行
【知识梳理】二、生物膜系统的组成和功能
生物膜系统
核膜
细胞膜
细胞器膜
决定
包 括
酶附着的支架:为生化反应创造条件
(2)原核细胞是否具有生物膜?其是否构成生物膜系统?
原核细胞具有细胞膜这一种生物膜,但不能构成生物膜系统。
思考题 :(1)生物膜是对生物体内所有膜结构的统称吗?
不是,例如小肠肠系膜是生物体内的膜,但不是生物膜。
2.细胞的生物膜系统中各生物膜的联系
脂质和蛋白质 
蛋白质 
内质网膜 
细胞膜
流程图解读:
①细胞核:基因的转录,将遗传信息从细胞核传递到细胞质。
②核糖体:通过翻译将氨基酸合成为多肽。
③内质网:对多肽进行初步加工(如折叠、糖基化、二硫键形成等),形成较成熟的蛋白质,再以囊泡的方式运送至高尔基体。
④高尔基体:将较成熟的蛋白质进一步加工为成熟的蛋白质,并以囊泡的方式运输到细胞膜与之融合。
⑤细胞膜:胞吐作用,将蛋白质分泌到细胞外成为分泌蛋白。
⑥线粒体:为各项过程提供能量。
【拓展】分泌蛋白与信号肽假说
信号肽假说认为,经典的蛋白分泌可通过内质网-高尔基体途径进行。核糖体-信号肽被引导至内质网后(如图所示),肽链继续合成,结束后其信号肽被切除,核糖体脱落;肽链在内质网中加工后被转运到高尔基体,最后经细胞膜分泌到细胞外。
【考题讲练】在分泌蛋白的合成过程中,游离核糖体最初合成的一段氨基酸序列作为信号序列,被位于细胞质基质中的信号识别颗粒(SRP)识别,并引导核糖体附着于内质网上,继续蛋白质的合成,这就是信号肽假说(如图所示)。下列有关推测不合理的是( )
A.核糖体与内质网的结合依赖于生物膜的流动性
B.核糖体的“游离态”与“附着态”是相对的
C.信号肽需借助DP和SRP的识别结合才能转移至内质网膜上
D.若在合成新生肽阶段切除信号序列,则不能合成结构正确的分泌蛋白
A
(1)四类常见的分泌蛋白
(2)囊泡与囊泡运输
分泌蛋白:在细胞内合成后,分泌到细胞外起作用的一类蛋白质。
(3)三个角度理解生物膜系统结构和功能的统一性
科学方法
知识点 标记元素 标记化合物 标记物转移情况 结论
生物膜在功能上的联系 3H 亮氨酸 核糖体 内质网 高尔基体 细胞膜 各种生物膜在功能上分工协作
光合作用O2的来源 18O H2O、CO2 H2O O2 光合作用放出的O2完全来自H2O中的O
植物的光合作用C的途径 14C CO2 CO2 C3 (CH2O)+C5 卡尔文循环
DNA是主要遗传物质的证据 32P、35S DNA、蛋白质 子代噬菌体检测到32P、未检测到35S DNA是遗传物质
DNA的复制 15N 含氮碱基 一个亲代DNA 两个子代DNA DNA半保留方式复制
生长素的极性运输 14C IAA 形态学上端 下端 生长素只能从植物体的形态学上端运输到形态学下端
(1)同位素标记法
①同位素标记法:用物理性质特殊的同位素来标记化学反应中原子的去向,可用于示踪物质的运行和变化规律。
②教材实例:
【考题讲练】(2020·天津,8)完整的核糖体由大、小两个亚基组成。下图为真核细胞核糖体大、小亚基的合成、装配及运输过程示意图,下列相关叙述正确的是
D
A.如图所示过程可发生在有丝分裂中期
B.细胞的遗传信息主要储存于rDNA中
C.核仁是合成rRNA和核糖体蛋白的场所
D.核糖体亚基在细胞核中装配完成后由核孔运出
【考题讲练】(2021·山东,3)细胞内分子伴侣可识别并结合含有短肽序列KFERQ的目标蛋白形成复合体,该复合体与溶酶体膜上的受体L结合后,目标蛋白进入溶酶体被降解。该过程可通过降解α-酮戊二酸合成酶,调控细胞内α-酮戊二酸的含量,从而促进胚胎干细胞分化。下列说法错误的是
A.α-酮戊二酸合成酶的降解产物可被细胞再利用
B.α-酮戊二酸含量升高不利于胚胎干细胞的分化
C.抑制L基因表达可降低细胞内α-酮戊二酸的含量
D.目标蛋白进入溶酶体的过程体现了生物膜具有物质运输的功能
C
【考题讲练】“分子马达”是分布于细胞内部或细胞表面的一类蛋白质,它们的结构会随着与ATP和ADP的交替结合而改变,促使ATP转化成ADP,同时引起自身或与其结合的分子产生运动。参与物质跨膜运输、肌肉收缩、转录等一系列重要生命活动。下列相关分析正确的是
A.“分子马达”的结构改变使其失去活性
B.“分子马达”具有酶的功能,其参与的活动一般与放能反应相联系
C.叶绿体中光合色素吸收光能的过程需要“分子马达”的直接参与
D.参与细胞分裂间期染色体复制的“分子马达”有解旋酶、RNA聚合酶等
D
1.实验原理
【知识梳理】三、用高倍显微镜观察叶绿体和细胞质的流动
流动
叶绿体
绿色
2.实验步骤
(1)观察叶绿体
大而排列疏松
清水
中央
镊子
盖玻片
低倍镜
下表皮细胞不含叶绿体,接近下表皮的是栅栏组织,叶肉细胞叶绿体大而排列疏松,便于观察。
(2)观察细胞质的流动
光照、室温
叶绿体随细胞质绕液泡流动
注意保持有水状态,以免影响细胞活性,否则细胞失水收缩,将影响对叶绿体形态的观察。同时可以使细胞具有较高的代谢强度,从而可以观察到明显的细胞质流动。
思考:细胞质环流速率可表示细胞新陈代谢强度,新陈代谢旺盛,环流速率快,反之则慢,请从结构和功能相适应的角度作出解释。
提示:细胞质是活细胞进行新陈代谢的主要场所。细胞质的流动能够促进细胞内营养物质的运输和细胞器的移动、能够为细胞内的新陈代谢提供所需要的物质及内部环境。
3.结果分析
(1)叶绿体的运动:叶绿体不仅随细胞质的流动而流动,还随光照方向的改变而旋转,光照适宜时,叶绿体的正面朝向光照,以利于接受更多光照,光强过大时,叶绿体侧面朝向光源,以防止强光对叶绿体的灼伤。
(2)细胞质流动的三种方式:包括细胞质的环流、穿梭运动和布朗运动等。
(3)加速细胞质流动的三种方法
①进行光照,即在阳光或灯光下放置15~20分钟。
②提高盛放黑藻的水温,可加入热水将水温调至25 ℃左右。
③切伤一小部分叶片,因为切口处细胞内的一些物质向外扩散加快,由于保护性适应,伤口周围细胞代谢加快,细胞质流动加快。
【课堂小结】
第3讲 细胞器
1.生物膜系统的组成及功能
二、生物膜系统的组成和功能
2 . 细胞的生物膜系统中各生物膜的联系
1.实验原理
三、用高倍显微镜观察叶绿体和细胞质的流动
2.实验步骤
3.结果分析
【考题讲练】某同学以新鲜洋葱鳞片叶内表皮为材料,经不同处理和染色剂染色,用高倍显微镜观察。下列描述正确的是
A.经蒸馏水处理,可观察到细胞吸水涨破
B.高倍显微镜下能观察到叶绿体的形态和结构
C.用高倍显微镜观察菠菜叶肉细胞中的叶绿体时,叶绿体在液泡周围是可以运动的
D.经苏丹Ⅲ染色,可观察到橘黄色颗粒状的蛋白质
E.在新鲜黑藻小叶片装片中可进行叶绿体形态观察和计数
F.用高倍显微镜观察菠菜叶肉细胞中的叶绿体时,通常看不到染色体是因为放大倍数不够(若用电子显微镜可看到)
G.观察叶绿体可以用菠菜稍带叶肉细胞的下表皮,因为菠菜下表皮细胞含有大量的叶绿体
H.水稻叶肉细胞无氧呼吸产生的CO2,被同一个细胞利用需要跨过4层生物膜
L.高倍显微镜可以观察到附着的核糖体不是只分布在内质网上
c
【考题讲练】图示为一类特殊的蛋白质复合物SNARE(可溶性N—乙基马来酰亚胺敏感的融合蛋白附着蛋白受体)在囊泡锚定和融合中的作用机制,图中GTP的生理功能及产生均与ATP类似。下列叙述不正确的是( )
A.在囊泡运输货物过程中,需要消耗能量
B.上图所示的过程体现了生物膜对物质的主动运输
C.上图所示的过程体现了生物膜的结构特点
D.货物准确运输到目的地需要细胞骨架的协助,该骨架主要由蛋白质组成
B
【考题讲练】下图为RagC蛋白复合物的跨核孔穿梭运输示意图。细胞质中激活型RagC与核膜上的mTORC1结合,激活了mTORC1,进而抑制物质SKN1,从而抑制SKN1对物质ACAD10的激活作用,从而调控靶基因的表达。下列有关推论正确的是
D
A.细胞核中无活型RagC转化为激活型RagC需要ATP提供能量
B.据图分析,激活型RagC对细胞的生长起抑制作用
C.抑制细胞呼吸不会影响激活型RagC和无活型RagC出入核孔
D.RagC蛋白复合物调控靶基因的表达与核质之间的信息交流有关
【当堂训练】溶酶体膜上存在一种具有ATP水解酶活性的载体蛋白——质子泵,有助于维持溶酶体内酸性环境(pH约为5.0),据此分析,质子泵的具体作用
是________________________________________________________。溶酶体内含有多种水解酶。台-萨氏病是一种隐性遗传病,患者神经细胞的溶酶体中积累了大量的神经节苷脂(GM2),从而造成精神呆滞。从溶酶体的功能分析,该病的致病机理是:_________________________________________________________________________________
________________________。研究发现,饥饿状态时,细胞中溶酶体的活动会增强。对此现象的合理解释是_________________________________________________________。
催化ATP水解,将细胞质中的H+ (质子)运入溶酶体内。
该患者溶酶体内缺少水解GM2的酶(或水解GM2的酶活性较低),导致GM2不能被水解而积累在溶酶体中
分解自身物质,为生命活动提供必要的物质和能量
(1)肽链与核糖体一起转移到粗面内质网上继续其合成过程,并且边合成边转移到内质网腔内,再经过加工、折叠,形成具有一定空间结构的蛋白质。 (P52)
(2)细胞膜不仅使细胞具有一个相对稳定的内部环境,同时在细胞与外部环境进行物质运输、能量转化和信息传递的过程中起着决定性的作用。(P52)
(3)广阔的膜面积为多种酶提供了附着位点。生物膜把各种细胞器分隔开,使细胞内能够同时进行多种化学反应,而不会相互干扰,保证了细胞生命活动高效、有序地进行。(P52)
(4)细胞骨架与细胞运动、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。(P50)
(5)高尔基体功能是主要是对来自内质网的蛋白质进行加工、分类和包装。在动物细胞中与分泌蛋白的合成有关,在植物细胞中与细胞壁的形成有关。
(6)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,功能是:①能分解衰老、损伤的细胞器,②吞噬并杀死侵入细胞的病毒或细菌。(P49)
(7)“动力车间”是:线粒体;“养料制造车间”和“能量转换站”是:叶绿体;“消化车间”是:溶酶体;“蛋白质的生产机器”是:核糖体;高尔基体是动植物细胞中都有,但执行功能有区别的细胞器。(P49)
(8)用物理性质特殊的同位素来标记化学反应中原子的去向,就是同位素标记法。(P51“科学方法”)
结论语句

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