3细胞的基本形态结构与功能

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细胞的基本形态结构与功能

细胞的基本形态结构与功能
和神创论。 ④ 奠定了生物科学的基础:细胞学说是生命世界有
机结构多样性的统一,从哲学推断走向自然科学 论证。
细胞学说被认为是19世纪自然科学的重大发现之一。
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4. 细胞的基本概念
细胞是生命活动的基本单位 细胞是物质、能量和信息过程结合的综
合体 细胞是生物形态结构、生理功能和生长
发育、遗传的基本单位
80S 线粒体DNA,叶绿体DNA
沉降系数(S):大分子或颗粒在超速离心时的沉降行为,其大小 与颗粒的密度、形状、沉降介质的密度均有关。蛋白质、核酸等生
物大分子的S实际上时常在10-1来自秒左右,故把沉降系数10-13 秒称为 一个Svedberg单位,简写S,量纲为秒。
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➢ 动物细胞与植物细胞的比较
重点
细胞之间的区别:原核细胞与真核细胞、动物细 胞与植物细胞;
主要细胞器的结构与功能:细胞核、线粒体、叶 绿体、内质网、高尔基体、溶酶体;
生物膜:结构组成与功能、流动镶嵌模型特点; 物质运输:主动运输的特点、Na+-K+泵。
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一、细胞的基本结构与功能
1. 细胞的发现
1665年,英国人 罗伯特虎克 Robert Hooke ) 利用自制的显微 镜发现软木塞是 由密排的蜂窝状 小室组成(死细 胞壁),命名细 胞(Cell)。
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细胞学说的内涵
① 所有生物都是由细胞和细胞产物所构成; ② 新细胞只能由原来的细胞经分裂而产生; ③ 所有细胞都具有基本相同的化学组成和代谢活
性; ④ 生物体总的活性可以看成是组成生物体的各相
关细胞的相互作用和集体活动的总和。
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3. 细胞学说的意义
① 从细胞角度把整个有机体统一起来; ② 证明了动物和植物都是由细胞起源的; ③ 证明了达尔文的生物进化论观点,打击了唯心论

细胞的形态结构与功能的关系

细胞的形态结构与功能的关系

细胞的形态结构与功能的关系细胞是生命的基本单位,通过其形态结构来实现各种不同的生物功能。

细胞的形态结构其实就是细胞器官的排列组合,这些细胞器官各自有特定的结构和功能,通过协同作用实现细胞的各种生物活动。

本文将从细胞的结构与功能的关系入手,分别讨论细胞膜、细胞核、粒细胞体、内质网、高尔基体、线粒体等细胞器官的结构与功能。

1、细胞膜细胞膜是细胞的外包层,它主要由脂质分子、蛋白质和糖类组成。

细胞膜的主要功能有控制物质进出、维持细胞形态和结构、参与信号传导、识别并吸附外部物质等。

细胞膜的不同部位所具有的不同结构和功能使得细胞能够完成不同的生物学功能,例如:细胞膜上的蛋白质可以作为细胞识别外界信号的“感受器”,引导外界物质进入细胞内部,并且调节细胞内外物质的流动,维持内环境的稳定性。

细胞膜的磷脂双层结构保证了细胞的可塑性,使得细胞能够适应不同的外界环境变化,例如遗传学中Kock实验中培养出的‘Koch壳菌’。

2、细胞核细胞核是细胞内包含遗传信息的结构,控制着细胞的所有基因表达。

细胞核周围有核膜包裹,内含的DNA分子编码了细胞产生的所有蛋白质,这些蛋白质则是细胞的所有生命活动的物质基础。

细胞核的结构决定了它的功能特点,例如:细胞核内的核孔可以使有机分子穿过核膜,通过核孔运输RNA分子进入细胞质,进行蛋白质合成。

细胞核内的染色质可以存储并传递遗传信息,相当于将DNA分子包装成一个框架,通过实现DNA的复制和转录作用,确保了遗传信息的稳定性和传递。

3、粒细胞体粒细胞体是一种蛋白质和RNA的组合物,是蛋白质的合成和折叠的主要场所。

通过粒细胞体内的核糖体,转录DNA信息,并将其转化为蛋白质。

粒细胞体的结构与功能关系如下:粒细胞体可以通过拼接两个不同的蛋白质,并产生酶、抗体、激素等生物分子,形成细胞膜和细胞核膜等的构建。

粒细胞体参与蛋白质的折叠作用,将成型的蛋白质进行分割,生成单元体,进而向其他细胞器输送,进行合成。

细胞的形态结构功能课件

细胞的形态结构功能课件

核仁和核基质
核仁
在细胞分裂期间特别明显,与某种RNA(rRNA)的合成以及核糖体的形成有关 。
核基质
是核中除染色质与核仁以外的成分,包括核液与核骨架两部分。核液含水、离子 和其它无结构的物质。核骨架是由多种蛋白质形成的三维网架,对核的结构具有 支持作用。
Part
05
细胞的分裂与分化
无丝分裂
总结词
能量转换
总结词
细胞通过线粒体等细胞器,实现能量的转换 和利用,支持细胞生命活动。
详细描述
线粒体是细胞内主要的能量转换器,可以将 有机物氧化释放的化学能转换为ATP中的化 学能,为细胞的各种生命活动提供能量。同 时,细胞内还有其他能量转换器,如叶绿体 、光合作用系统等,可以实现光能转换为化
学能等不同形式的能量转换。
内质网
内质网是细胞内的主要膜系统, 参与蛋白质的合成、加工和运输 ,同时还是脂类代谢的重要场所 。
细胞骨架
微管
微管是由微管蛋白聚合形成的纤维状管状结构,参与细胞形态的维持、细胞器 的位置确定和物质运输等。
肌纤维
肌纤维是动物体内的一种重要细胞器,由粗肌丝和细肌丝构成,具有收缩功能 ,参与动物的运动和肌肉收缩等活动。
细胞的分化
总结词
细胞分化是指在个体发育过程中,由一个或 少数几个原始细胞增殖产生的后代,在形态 、结构和生理功能上发生稳定性差异的过程 。
详细描述
细胞分化是生物个体发育的基础,也是生物 多样性的来源之一。在分化过程中,细胞会 逐渐失去其全能性,最终成为具有特定形态 、结构和功能的成熟细胞。细胞分化的过程 是不可逆的,且具有高度的稳定性。
Part
04
细胞核
细胞核的结构
核膜

三细胞的基本形态结构与功能

三细胞的基本形态结构与功能

三细胞的基本形态结构与功能三细胞是一种多细胞生物的基本结构,它由三个细胞组成:上皮细胞、组织细胞和神经细胞。

这三个细胞具有不同的形态结构和功能,它们共同协调工作,维护生物体的正常运作。

首先是上皮细胞。

上皮细胞是身体各个组织和器官的最外层细胞,它们紧密排列在一起,形成一个连续的上皮组织。

上皮细胞的主要功能是保护和覆盖身体表面,防止病原体和有害物质的侵入。

上皮细胞的形态结构特点是细胞间紧密连接,形成一个屏障,阻止外部物质的进入。

上皮细胞还有分泌和吸收的功能,例如上皮细胞在肠道内分泌消化酶,并负责吸收营养物质。

其次是组织细胞。

组织细胞是构成多细胞器官和组织的基本单位,它们以不同的方式组织在一起,形成不同的组织类型,如肌肉组织、骨骼组织和结缔组织等。

组织细胞的主要功能是提供结构支持和维持器官的正常功能。

例如肌肉细胞可以收缩和放松,使得身体得以运动;骨骼细胞可以合成和分解骨质,维持骨骼的稳定性;结缔组织细胞可以合成胶原蛋白,提供组织的弹性和拓展性。

最后是神经细胞。

神经细胞是组成神经系统的基本单元,它们负责传递信号和信息,使得身体各个部分的协调活动得以实现。

神经细胞的形态结构特点是长而细长的轴突和树突,轴突负责传递信号,而树突负责接收信号。

神经细胞通过突触与其他神经细胞相连接,形成神经回路和网络。

神经细胞具有兴奋性和传导性的特点,可以将外界刺激转化为神经信号,并在神经系统内传递和处理。

总的来说,三细胞的基本形态结构与功能使得多细胞生物能够适应并生存于不同的环境。

它们的相互作用和协调合作是多细胞生物的基石,使得生物体能够实现各种生理功能,保持身体的稳态和稳定内环境。

3 细胞的基本形态结构与功能

3 细胞的基本形态结构与功能
细胞吞入液体的过程。
胞吐作用:
细胞从细胞表面排出渣滓和细胞分泌物 的过程。
(四)细胞连接 1. 桥粒
上皮细胞 间纽扣状的 斑块结构。
桥 粒
2. 紧密连接
细胞膜紧密靠拢,无间隙。
兔上皮细胞紧密连接
紧密连接
3. 间隙连接(通讯连接)
两细胞间有很窄的间隙(2~4nm)。
间 隙 连 接 电 镜 照 片
植物细胞有,在 质膜之外。是一无生 命结构,由细胞的分 泌物组成。功能是支 持和保护,防止细胞 吸涨而破裂。 细菌也有细胞壁。
2. 细胞核的基本结构
核膜
核的组成: 核仁 核质 染色质丝
细胞核的形态
(1)核被膜与核纤层
核被膜: 包在核的外面。由两层膜组成。两 膜之间为宽约10-50nm的核周腔。外膜 常与粗糙内质网相连。

虎克发表的图片
原核细胞
真核细胞
动物细胞
植 物 细 胞
细胞膜结构
细胞核结构


核小体和染色质
组蛋白与DNA的结合
组蛋白与DNA的结合
染 色 体
内质网结构
高尔基体的形态结构
成熟面
分泌小泡
空腔
形成面
溶酶体结构
线 粒 体 结 构
白色体:
• 不含色素的质体
• 合成淀粉
• 合成脂肪
螺旋圈( 700nm,每圈30个玫瑰花)
染色体( 1400nm)
(3)核仁
细胞核中圆形或椭圆形的颗粒状结构。
各种生物的核仁数目是固定的。由某一 个或几个特定染色体的核仁组织区构成。而 核仁组织区是rDNA的所在地。 (4)核基质 由蛋白质成分组成的纤维状网,网孔中 充以液体。

第三章细胞的基本形态结构和功能

第三章细胞的基本形态结构和功能

过氧化物酶体的功能:
• 脂肪酸的氧化:动物组织中大约有25-50% 的脂肪酸是在过氧化物酶体中氧化的(其他 则是在线粒体中氧化的),产生H2O2 • 解毒:过氧化氢酶利用过氧化氢氧化各种 底物, 如酚、甲酸、甲醛和乙醇等,氧化 的结果使这些有毒性的物质变成无毒性的 物质,同时也使H2O2进一步转变成无毒的 H2O。
和 滑 面 内 质 网 ( )
粗 面 内 质 网 ( )
RER SER
(2)核糖体(ribosome):
由rRNA和蛋白质按一定规律组 成的实心小粒。单个核糖体直径为 90nm,由大小两个亚基构成;是细 胞合成多肽和蛋白质的工具。
核糖体 由大亚基(Large Subunit) 和小 亚基(Small Subunit) 组成
细胞骨架(微管、微丝、中间纤维)
• 微管(microtubule): 普遍存在于各种细胞,为非膜性结构细 胞器。 微管的主要成分是微管蛋白,αβ微管蛋 白聚合成双体成为微管细丝的亚单位。微 管除单微管外,还形成二联微管、三联微 管,如中心粒、纤毛、鞭毛内的微管。
微管纤维
• 秋水仙素(colchicine)结合微管蛋白,阻止微管 蛋白互相连接成微管,从而破坏纺锤体形成,长 春花碱具有类似的功能。 • 紫杉醇(taxol) 能促进微管的装配, 并使已形成 的微管稳定。但这种稳定性会破坏微管的正常功 能,使细胞处于分裂期,而不能增殖。
• 木质化: 细胞壁内填充和附加了木质素, 可使细胞壁的硬度增加,细胞群的机械力 增加。这样的填充木质素的过程就叫做木 质化. 木栓化: 细胞壁中增加了脂肪性化合物木 栓质,它是一种栓化的细胞,不易透气, 也不易透水,所以造成最后细胞内的原生 质体完全消失。这样的填充脂肪族化合物 的过程就叫做木栓化.

细胞的形态构成和功能

细胞的形态构成和功能

细胞的形态构成和功能细胞是构成生物体的基本单位,其形态构成和功能具有重要意义。

了解细胞的形态和构成可以帮助我们更好地了解生物的生命活动。

一、细胞的构成细胞主要由细胞膜、细胞质和细胞核三部分组成。

1.细胞膜细胞膜是细胞最外层,由磷脂双分子层和蛋白质组成。

细胞膜的主要功能是维持细胞内外环境的稳定性,并控制物质的进出。

2.细胞质细胞膜内的液体是细胞质,其中包括各种细胞器、细胞骨架和溶质等。

(1)细胞器细胞器是细胞内各种功能机构的总称,如内质网、高尔基体、细胞核、线粒体、溶酶体、叶绿体等。

内质网是细胞膜内的重要蛋白质合成和加工的地方;高尔基体则是储存和运输蛋白质的荷尔蒙等细胞物质分泌的关键器官;线粒体主要负责产生ATP(细胞能量储存);溶酶体是进行细胞内外物质的分解的“垃圾车”;叶绿体是植物细胞特有的光合作用器官。

(2)细胞骨架细胞骨架是由细胞质中的微纤维等纤维构成的细胞结构,是维持细胞形态和细胞器定位的关键。

细胞骨架还参与调控细胞遗传学和细胞功能、信号转导等生物学过程。

3.细胞核细胞核是细胞内含有DNA的重要组织,细胞核的主要功能是控制轴突生长、细胞分裂、DNA复制和RNA转录等生命过程。

二、细胞的形态细胞的形态包括大小、形状和结构等方面,不同种类细胞有不同的形态。

1.大小细胞大小不尽相同,大型动物细胞可达数百微米,而细菌细胞则只有几微米,且大小会影响细胞的代谢运动、信号传递和分子交换等生命过程。

2.形状细胞形状通常包括球形、棒状、扁平、梭形等,与细胞所处的生活环境、功能任务和代谢活动等有关。

3.结构细胞内的结构也多种多样,如细胞透镜、鞭毛、纤毛、伪足等。

每个结构都有不同的生物学意义,如细胞透镜和钙控钠离子交换泵是视网膜细胞和心肌细胞功能的关键器官。

三、细胞的功能细胞的功能包括代谢活动、自我复制和信号感知等生物学过程。

1.代谢活动细胞是代谢活动的基本单位,包括能量转化、物质转化和物质吸收等生物学过程。

细胞的基本结构与功能

细胞的基本结构与功能

细胞的基本结构与功能细胞是生命的基本单位,是构成生物体的最基本的结构和功能单位。

细胞的基本结构包括细胞膜、细胞质和细胞核等部分。

不同类型的细胞具有不同的形态、大小和功能。

本文将从细胞的基本结构和功能两个方面分别探讨细胞的内部机制和生物学特征。

一、细胞的基本结构1. 细胞膜细胞膜是细胞外部的一个薄膜结构,其主要功能是控制物质的进出筛选。

细胞膜有多种类别的蛋白质,它们构成了一个类似于“门卫”的结构,可以让一些物质通过细胞膜,而另一些则被屏蔽在细胞外部。

细胞膜的构成由磷脂分子组成,磷脂分子分布在整个细胞膜上,它们的亲水性和疏水性使得细胞膜成为一个极好的选择通道。

2. 细胞质细胞质是细胞核周围的区域,由细胞器和胞浆组成。

细胞质中的细胞器有许多种类,包括内质网、高尔基体、溶酶体和线粒体等。

内质网是一个膜蛋白结构,它可以将新合成的蛋白质运输到细胞的各个部位。

高尔基体是负责对细胞内物质进行化学反应的酶,它会将被合成的蛋白质转变成成熟的,可以被激活的形式。

溶酶体可以将细胞摄取的有毒或多余的化学物质进行分解。

线粒体通常是发电厂,其内部的核糖体可以合成蛋白质,同时线粒体中的酶也可以促进脂肪和糖的分解,产生能量。

3. 细胞核细胞核被一个双层膜包裹,称为核膜。

细胞核内含有DNA,DNA是一种复杂的化学物质,可以通过核仁进行修饰和复制。

细胞核的主要功能是控制细胞的生长和分裂,同时还可以通过转录和翻译机制对其他蛋白质进行调节。

二、细胞的基本功能1. 合成和代谢细胞的基本功能是合成生物分子,如蛋白质、核酸、碳水化合物等,并且可以在不同环境下对这些生物分子进行分解。

细胞可以吸收外部环境中的营养物质和水,这些物质在细胞质中与各个细胞器中的化学物质反应,从而合成新的物质。

这个过程需要能量,这个能量来自于酶的作用以及线粒体的原始能量。

2. 活动细胞能够进行一系列的内部和外部活动,如细胞分裂、细胞特异性定位、细胞吞噬等。

细胞还可以通过形态改变来适应外部环境。

细胞的基本形态结构及功能

细胞的基本形态结构及功能

细胞的基本形态结构及功能细胞是生物体的基本组成单位,广泛存在于自然界中各种生物体内。

细胞可以分为原核细胞和真核细胞两大类。

原核细胞是早期生命形式的细胞类型,如细菌和蓝藻。

真核细胞是较为复杂的细胞类型,包括植物细胞和动物细胞。

细胞膜是细胞的外层包裹物,由双层脂质分子构成。

细胞膜的主要功能是维持细胞内外环境的稳定性,以及控制物质的进出。

细胞膜上还有许多膜蛋白,它们可以传导信号、传输物质和维持细胞结构的完整性。

细胞质是细胞膜与细胞核之间的区域,是细胞内多种生物化学反应的场所。

细胞质中存在各种细胞器,如内质网、高尔基体和线粒体等。

细胞核是细胞的控制中心,包含有大量的遗传物质DNA(脱氧核糖核酸)。

细胞核内还有核仁,核仁中合成核糖体蛋白质。

细胞核的主要功能是遗传信息的储存和传递。

内质网是细胞内一种复杂的膜系统,包括粗面内质网和滑面内质网。

粗面内质网上附着有许多核糖体,主要合成细胞内的蛋白质。

滑面内质网则主要涉及脂质的代谢。

线粒体是细胞内的能量中心,是细胞呼吸和能量产生的地方。

线粒体内部有两层膜,其中内膜形成了许多折叠叫做克里斯特(cristae),增加了细胞内膜表面积,有利于呼吸作用的进行。

高尔基体是细胞质内一种与内质网密切相关的细胞器,主要参与蛋白质的修饰和分装。

高尔基体会将合成好的蛋白质包装成囊泡,然后将其分泌到其他部位或用于细胞内膜的形成。

溶酶体是一种液泡结构,存在于真核细胞中。

溶酶体具有各种酶活性,主要用于降解细胞内的废物或外来颗粒物。

除了上述细胞结构,细胞还有许多其他的细胞器,如微管、中心粒、核小体等。

微管是一种由蛋白质组成的纤维,参与细胞的分裂和细胞器的运输。

中心粒是一种以微管为中心的细胞器,主要参与细胞分裂。

核小体是细胞核内的一种小颗粒,主要合成和储存核糖体RNA。

细胞的功能主要包括以下几个方面:1.储存和传递遗传信息:细胞核储存了生物体的遗传信息,并通过DNA复制和RNA转录传递给下一代细胞。

细胞的基本形态结构与功能(1)

细胞的基本形态结构与功能(1)

2 细胞壁
细胞壁的结构大体可分为三层:胞间层、初生壁和次生壁。 一般认为,细胞分化完成后仍保持有生活原生质体的细胞不具次生壁。
细胞壁的结构图
(1)胞间层 又称中胶层,是细胞分裂产生新 细胞时形成的,是相邻细胞间共有的一层薄膜。 它的主要成分是果胶质,果胶是一类多糖物质。
(2)初生壁, 在细胞生长过程中,原生质 体分泌的造壁物质在胞间层上沉积,构成细胞 的初生壁。初生壁主要成分是纤维素、半纤维 素和果胶质。
➢ 核仁 是核中颗粒状结构,富含蛋白质 和RNA,核糖体的装配场所。大多数细 胞的核内有1个或几个核仁。
➢ 染色质是核中由DNA和蛋白质组成并可 被苏木精等染料染色的物质,染色质 DNA含有大量基因片段,是生命的遗传 物质。间期核染色质常伸展成网状细 丝——染色质;分裂时,染色质高度 螺旋化变粗——染色体。
一切生命有机体都由细胞构成
单细胞生物如:细菌、衣藻、酵母菌 群体生物如:团藻、 多细胞生物如:竹、熊猫
(三)细胞的新概念 ——细胞是生命活动的基本单位
1、一切生命有机体都由细胞构成 ——细胞是构成生命有机体的基本单位
2、细胞具有独立有序的自控代谢系统 ——细胞是代谢与功能的基本单位
3、细胞是生命有机体生长发育的基础 4、细胞具有遗传信息的全能性
叶绿体的超微结构图
叶绿体外被两层膜,称 叶绿体被膜。被膜以内 有蛋白质基质和密布其 中的基粒。每个基粒由 10-100个类囊体叠成。 类囊体是由单层膜围成 的,并且具有很多穿孔 的扁平小囊。囊内含有 液状内含物。
类囊体平行地相叠,在 基质间到处延伸,组成 了复杂的类囊体系统。 连接基粒的类囊体部分 称为基质片层或基质类 囊体。
溶酶体在细胞内起消 化作用,能降解生物 大分子。进行异体吞 噬、自体吞噬甚至发 生自溶作用。

细胞的基本结构和功能

细胞的基本结构和功能

细胞的基本结构和功能细胞是构成生物体的最基本单位,它是所有生命活动的基本场所。

细胞具有复杂的结构和多种功能,使其能够完成各种生物过程。

在本文中,我们将讨论细胞的基本结构和主要功能。

一、细胞的基本结构1.细胞膜:细胞膜是细胞最外层的结构,由脂质双层组成。

它起到了维持细胞内外环境稳定和选择性通透性的作用,控制物质的进出。

2.细胞质:细胞膜内的胞质称之为细胞质。

它是细胞内部的液体基质,其中包含了多种溶质和细胞器。

3.细胞核:细胞核是细胞的控制中心,承担着遗传信息的储存和传递功能。

它包含了DNA,以及与DNA相关的RNA和蛋白质分子。

4.有细胞壁的细胞:一些细胞(植物细胞、真菌细胞、细菌细胞等)具有细胞壁,它是细胞的外部支持结构,起到了保护细胞和调节细胞内外物质交换的作用。

5.细胞器:细胞器是细胞内具有特定功能的亚细胞结构。

常见的细胞器有内质网、高尔基体、线粒体、叶绿体、溶酶体、核糖体等。

二、细胞的主要功能1.细胞代谢:细胞是生物体进行新陈代谢的基本单位。

通过细胞内各种酶的参与,细胞可以进行蛋白质的合成、物质的降解和合成、能量的产生等各种代谢过程。

2.细胞分裂:细胞分裂是细胞生命活动的重要过程,主要包括有丝分裂和减数分裂。

细胞分裂能够使细胞数量增加,维持生物体的生长和繁殖。

3.遗传信息的储存和传递:细胞核中的DNA分子储存了生物体的遗传信息。

遗传信息通过DNA的复制和基因的表达,被传递给细胞的后代细胞。

4.细胞的运动和形态维持:细胞具有自己的形态,细胞内的骨架蛋白以及细胞膜的变形使细胞能够发生运动和维持形态。

5.能量转换和储存:线粒体是细胞内产生能量的场所,通过细胞呼吸过程,细胞将养分转化为能量,并存储在细胞内的分子中,如ATP分子。

6.物质的吸收和排泄:细胞膜的选择性通透性使得细胞能够吸收和排泄物质。

细胞通过膜内各种通道和转运体,调节细胞内外物质的浓度。

7.细胞的感知和响应:细胞能够感知外界环境的变化,并作出相应的反应。

细胞形态与结构的调节与功能作用

细胞形态与结构的调节与功能作用

细胞形态与结构的调节与功能作用细胞是生命的基本单位,它们的形态和结构直接影响了它们的功能和生理活动。

细胞形态和结构的调节是一个复杂的过程,涉及到许多细胞器和环境因素的相互作用。

本文将着重探讨细胞形态和结构的调节与功能作用之间的关系。

一、细胞形态与结构的调节1.细胞外基质对细胞形态的影响细胞外基质是由细胞外分泌的各种分子组成的复杂结构,它通过与细胞表面的受体结合来调节细胞形态。

例如,纤维蛋白原和胶原蛋白可以形成细胞外基质的线性结构,这些线性结构可以提供支撑和定位,从而使细胞保持特定的形态。

另外,细胞外基质中的ECM蛋白还可以通过信号途径调节细胞增殖和分化。

2.细胞骨架对细胞形态的影响细胞骨架是一种由蛋白质组成的结构,可以通过分子交互作用调节细胞形态和运动。

细胞骨架包括微纤丝、中间纤维和微管,它们分别由肌动蛋白、角蛋白和微管蛋白组成。

这些蛋白质可以通过磷酸化和去磷酸化等方式来改变它们的结构和连通性,从而改变细胞形态。

3.信号途径对细胞形态的影响细胞表面和内部的信号途径可以通过活化或抑制某些关键分子来调节细胞形态和结构。

例如,细胞体外环境中的生长因子可以通过受体激活了细胞内的信号途径,影响细胞的增殖、迁移和形态。

二、细胞形态与结构的功能作用1.细胞形态对细胞功能的影响细胞形态和结构的变化会影响细胞内分子的分布和动力学,从而影响细胞功能和生命活动。

例如,细胞极性的建立和维持可以使细胞能够向特定方向移动和定向分泌物质。

另外,细胞骨架和细胞外基质的支持和定位功能可以帮助细胞正确定位和分裂。

2.细胞功能对形态和结构的反馈作用细胞功能的不同要求会导致细胞形态和结构的变化。

例如,肌肉细胞和神经元的形态和功能高度相关,不同的肌肉细胞和神经元需要不同的形态来实现其生理功能。

另外,细胞功能异常也会导致细胞形态和结构的变化。

例如,在癌症细胞中,细胞形态和结构异常,并伴随着细胞骨架的破坏和细胞外基质的改变,这些变化促进了癌症的恶性转移和生长。

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人眼、光学显微镜的分辨力分别为0.1mm、0.2µm. 各类细胞直径的比较
细胞类型
直径大小(µm)

原核细胞与真核细胞区别
Prokaryotic cells: which lack a defined nucleus and have a simplifiedll
Eukaryotic cells: which have a more complicated internal structure including a defined, membrane-limited nucleus

细胞的数量、大小和形态
细胞的数量
单细胞生物仅一个细胞,大小与细胞体积成正比。 多细胞生物的细胞数量一般与生物体个体大小有
关,个体越大细胞数目越多。 如:新生儿约有2×1012个 成年人约有1014个

细胞的大小及其分析
organization of all organisms. Cells arise only by division of a previously existing
cell.

原核细胞(Prokaryotic cells)
遗传的信息量小,遗传信息载体仅由一个环状DNA构成 细胞内没有分化为以膜为基础的具有专门结构与功能的细
胞器和细胞核膜

真核细胞(Eukaryotic cells)
以脂质及蛋白质成分为基础的生物膜结构系统:细胞膜、 核膜、线粒体、叶绿体、溶酶体、内质网、高尔基体等。 以核酸(DNA或RNA)与蛋白质为主要成分的遗传信息表 达系统:染色质、核仁、核糖体。 由特异蛋白分子装配构成的细胞骨架系统:微管、微丝、 中间纤维、细胞核骨架。
重点
原核细胞与真核细胞的区别、动物细胞与植物细胞的区别; 细胞核、主要细胞器线粒体、叶绿体、内质网、高尔基体、溶酶体 的结构特点与功能; 生物膜结构组成与流动镶嵌模型的特点、生物膜的功能; 物质的跨膜转运的主动运输的特点、Na+_K+泵的主要内容。

3.1细胞概述
细胞是物质、能量和信息过程结合的综合体 细胞是生物形态结构、生理功能和生长发育、遗传的基
本单位(植物的叶肉细胞、动物的胰腺细胞、卵细胞、 遗传的全能性) 研究细胞分整体水平、亚显微水平、分子水平三个层次。
A cell is a membrane-bounded unit that contains the DNA hereditary machinery and cytoplasm. All organisms are cells or aggregates of cells.
真正观察到活细胞,他一生亲手磨制了550个透镜,装配了247 架显微镜,至今保存下来的还有9架。他由一个布店学徒 著名学者。

细胞学说(cell theory)
19 世纪初,两位德国生物学家施莱登和施旺正式明确提 出: 细胞是植物体和动物体的基本结构单位。 标志着细胞学说的诞生。 (1)所有的动物和植物都是由细胞构成的; (2)所有的细胞是由细胞分裂或细胞融合而来的; (3)细胞通过分裂形成组织。
很少或不与蛋白质结合
结合而成
细胞组成
单细胞
多细胞
细胞壁
主要成分是肽聚糖
植物细胞壁为纤维素和 果胶
细胞骨架


细胞增殖方 式
无丝分裂
有丝分裂、减数分裂


细胞的基本概念(concept)
细胞是什么?(What is cell?) 细胞是生命活动的基本单位

原核细胞与真核细胞区别
特 征 原核细胞(Prokaryotic 真核细胞(Eukaryotic
cells)
cells)
细胞大小
1~10 µm
10~100 µm
核膜


染色体
由一个环状DNA分子构 2个染色体以上,染色
成的单个染色体,DNA 体由线状DNA与蛋白质
细胞学说被认为是19世纪自然科学的三大发现之一。

The cell theory, in its modern form, includes the following three principles: All organisms are composed of one or more cells, and the life processes of metabolism and heredity occur within these cells. Cells are the smallest living things, the basic units of
细胞的发现及细胞学说 原核细胞和真核细胞 细胞的基本概念 细胞的大小及其分析

细胞的发现及细胞学说 细胞(cell)的发现
1665年 虎克(R. Hooke) 1674年 列文.虎克( Leeuwenhoek)观察到完整的活细 胞 1838年 施莱登(Schleiden,M. J.)指出细胞是一切植 物结构的基本单位 1839年 施旺(Schwann, T.)指出动物和植物结构的基本单 位都是细胞

Robert Hooke---英国物理学家
人类历史上首次看到细胞轮廓。第一个发现细胞 创制了第一架有科学研究价值的显微镜,放大倍 数达40—140倍。提出软木是有许多蜂窝状的小 室组成。实际上是植物死细胞的细胞壁。
Made by A.van Leeuwenhoek (1632-1723). Magnification ranges at 50-275x.荷兰科学家
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