细胞的大小形态级类型
细胞生物学(电子版)-2024鲜版
细胞分化类型和机制
干细胞在医学领域应用前景
再生医学
利用干细胞修复或替换受损组织和器官,如心肌梗塞后的心肌再生、帕金森病中的多巴胺能神经元再生等。
疾病模型与药物筛选
通过干细胞培养疾病模型,用于研究疾病发生机制和药物筛选。
基因治疗载体
将基因修饰的干细胞作为基因治疗的载体,实现基因缺陷疾病的根治。
凋亡
坏死
凋亡和坏死两种死亡方式比较
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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。
细胞质基质是细胞代谢的主要场所,为各种细胞器提供所需要的物质和环境,同时也是细胞器之间相互作用的媒介。
细胞质基质组成及作用
作用
组成
线粒体
线粒体是细胞内的“动力工厂”,通过氧化磷酸化作用,将有机物中储存的化学能转换为ATP中的化学能,供细胞各种生命活动所需。
表观遗传学修饰如DNA甲基化和组蛋白修饰等,可在不改变DNA序列的情况下影响基因表达。
基因表达调控机制
转录因子通过与启动子或增强子等顺式作用元件结合,调控基因的转录。
microRNA等非编码RNA可通过与靶mRNA结合,抑制其翻译或促进其降解,从而调控基因表达。
A
B
C
D
RNA转录后加工和修饰
RNA修饰包括甲基化、假尿嘧啶化和乙酰化等,可影响RNA的稳定性和功能。
简单扩散
易化扩散
主动转运
膜泡运输
物质跨膜运输方式
脂溶性物质顺浓度梯度自由扩散,如氧气、二氧化碳等。
物质逆浓度梯度转运,需要消耗能量,如钠钾泵、质子泵等。
非脂溶性物质在膜蛋白帮助下顺浓度梯度扩散,如钠离子、钾离子等。
细胞生物学思维导图(原创)
基因克隆与表达
基因组编辑
通过基因工程技术克隆和表达特定基因,研 究基因功能与调控机制。
利用CRISPR/Cas9等基因组编辑技术,对细 胞基因组进行定点修饰,研究基因功能与疾 病关系。
转录组学分析
蛋白质组学分析
通过高通量测序技术分析细胞转录组,研究 基因表达调控与细胞功能关系。
利用质谱等技术分析细胞蛋白质组,研究蛋 白质功能与相互作用网络。
激光共聚焦显微镜
结合激光、荧光标记和计算机图像处理技 术,实现三维重建和动态观察。
细胞培养技术及应用领域
原代细胞培养
直接从组织或器官中分离出细胞进行培养,用 于研究细胞生理功能和药物筛选。
细胞系培养
通过传代培养建立的永生化细胞系,用于研究细胞生 物学基本问题和生产生物制品。
组织工程
利用细胞培养技术构建具有特定功能的组织或 器官,用于再生医学和移植医学。
真核细胞又可分为植物细胞、动物细胞和 真菌细胞等。
细胞大小与形态
细胞的大小通常以微米 (μm)为单位进行衡量,不 同种类的细胞大小差异很 大。
细胞的形态多种多样,有 球形、椭圆形、立方形、 柱状、扁平形等。
细胞的形态与其功能密切 相关,如神经细胞具有长 突起,有利于传递神经冲 动。
细胞膜结构及功能
蛋白质合成与降解过程
蛋白质合成
包括转录和翻译两个过程。在转录过程中,DNA的遗传信息被转录到mRNA上;在翻译过程中,mRNA上的遗传信息被 翻译成蛋白质。
蛋白质降解
细胞内存在多种蛋白质降解途径,如溶酶体途径、泛素-蛋白酶体途径等。这些途径能够将不需要的或异常的蛋白质降解 为小分子物质,以供细胞重新利用。
在线粒体中,通过电子传递链将 NADH和FADH2的氧化与ADP的
研究生物细胞的形态和结构
研究生物细胞的形态和结构生物细胞是生命起源的基本单元之一,是构成生物体的最基本的结构和功能单位。
为了更好地研究生物细胞的形态和结构,我们需要先了解生物细胞的基本组成及其特性。
一、生物细胞的基本组成生物细胞由细胞膜、细胞质和细胞核组成。
其中,细胞膜是细胞的外壳,是由脂质双层和蛋白质组成的。
细胞质是细胞中的液体,包含各种有机分子和无机离子,是生物化学反应和物质转运的场所。
细胞核是细胞的中心控制器,内含遗传信息,是细胞分裂和自我复制的关键组成部分。
二、生物细胞的特性生物细胞具有多样性和多功能性的特性。
它们可以形成各种各样的组织,构成不同类型的器官,从而构成生物体。
生物细胞还具有分化功能,即能够转化为不同类型的细胞,承担不同的生理功能。
此外,生物细胞还具有适应性,能够根据不同的环境压力和变化,调整自身的形态和结构,以适应不同的生存条件。
三、生物细胞的形态和结构生物细胞的形态和结构是其生理功能的基础,也是生命科学中的重要研究对象。
生物细胞的形态和结构受到遗传信息、环境因素和细胞生长等多方面因素的影响。
1.细胞形态生物细胞的形态具有多样性,例如,球形、扁平、长条形等。
这些形态的变化反映了细胞的生理功能和环境适应性。
例如,红细胞就是一种球形的细胞,便于在血管中流动和运输氧气。
2.细胞大小细胞大小也是生物细胞的重要特征之一。
生物细胞的大小差异非常明显,从微米级到厘米级都有。
例如,人的卵细胞是最大的细胞,直径可达1毫米左右,而肝细胞则小得多,直径只有几微米。
3.细胞器官生物细胞内部还有许多细胞器官,这些细胞器官有不同的结构和功能。
例如,内质网是细胞内外物质交换的重要场所,线粒体是细胞的能量生产中心,高尔基体则负责蛋白质的合成、加工和运输。
4.细胞骨架细胞骨架是细胞内部的一个网状结构,支撑和维持了细胞的形态和结构。
细胞骨架的构成成分包括微管、中间丝和微丝。
这些细胞骨架对于细胞分裂、形态变化和运动等过程具有重要的作用。
细胞的基本形态结构和类型
细胞的形态和类型多样化
03
根据结构和功能的不同,细胞可以分为多种类型,如原核细胞
和真核细胞、动物细胞和植物细胞等。
02
细胞形态结构ຫໍສະໝຸດ 原核细胞0201
03
只有一个环状DNA分子,无核膜和核仁。 细胞器简单,只有核糖体。 例如:细菌、支原体。
真核细胞
具有核膜和核仁, DNA分子呈线性。
例如:动物、植物、 真菌。
05
细胞的应用与意义
医学研究
疾病诊断与治疗
通过对细胞形态和功能的深入研究,医生可以更准确地诊断疾病,并制定针对性的治疗方 案。例如,通过观察肿瘤细胞的形态和生长特性,可以判断肿瘤的性质和恶性程度,为后 续治疗提供依据。
药物研发与筛选
利用细胞模型,研究人员可以模拟药物在体内的反应,从而筛选出具有潜在疗效的药物分 子。这大大缩短了药物研发周期,降低了成本。
无丝分裂的特点是分裂速度快, 但遗传物质可能不稳定,容易 发生突变。
减数分裂
减数分裂是生殖细胞形成过程中的一种 特殊的有丝分裂方式,特点是染色体只 复制一次,而细胞连续分裂两次。
减数分裂对于生物的遗传变异和物种 延续具有重要意义。
减数分裂的结果是子细胞的染色体数 目减半,为受精卵的染色体数目提供 了基础。
细胞器复杂多样,包 括线粒体、叶绿体、 内质网等。
细胞膜
半透膜,控制物质进出细胞。
由磷脂双分子层和镶嵌其中的蛋白质组成。
具有识别、保护、调节等功能。
细胞质
细胞中除细胞核外的透明胶状 物质。
含有多种细胞器、细胞骨架和 酶等。
具有代谢、能量转换、维持细 胞形态等功能。
细胞核
细胞中最重要的组成部分之一,含有遗传物质DNA。 由核膜、核仁和核质组成。
细胞的大小形态级类型
1858年
1838年
1839年
精选文本
4
1665年
1665年,英国科学家胡克用自 己设计与制造的的简易显微镜观察 栎树软木塞切片时,发现其中有许 多小室,他把这些小室称为细胞, 实际上胡克当时看到的是细胞壁。 这是人类发现细胞的第一步。
精选文本
5
1838年
1838年,德国植物学家施莱登使 用分辨率达1µm的显微镜,观察了大量 的植物组织后提出:“植物,不论发展 到多么高级,都是由充分个体化的、
·细胞的形态
·细胞的大小
精选文本
27
细胞内在的结构、自身的 表面张力和外部的机械压力等 相互作用,使各种细胞总能保 持一定的形态。
精选文本
28
显微结构: 光学显微镜下观察到的细胞结构 其直径一般在0.2μm以上。
亚显微结构:电子显微镜下观察到的细胞结构 其直径一般在0.2μm以下。
思考:显微结构 亚显微结构
3、真核细胞的结构
结构模式图
精选文本
32
原核细胞与真核细胞的比较
较小(1~10µm)
较大(10~100µm)
有(支原体除外)
植物细胞和真菌细胞有, 动物细胞无
原核细胞与真核细胞相似
只有分散的核糖体, 无其 他细胞器
有各种细胞器
没有成形的细胞核,组成 核的物质集中在核区,称
有成形的、真正的细胞核。 有核膜,有核仁。
精选文本
1
学习目标
1.概述细胞学说建立的过程、内容及意义 2.举例说出细胞的大小和形态 3.区分显微结构和亚显微结构 4.区别原核细胞与真核细胞
精选文本
2
细胞学说的建立与发展
生物科学研究的重要工具—— 显微镜
细胞的形态结构与新陈代谢
• ③遗传物质的表达:翻译时,原核细胞转录翻译 同步进行,而真核细胞的mRNA在合成后,必 须在细胞核内进行剪切加工,再运到胞质中翻译。
80s(60s+40s)
• 细胞骨架
无
有
• 内膜系统
无
有
• 细胞核
拟核
有核膜、核仁
• 染色体 单数,非组蛋白和
多个,组蛋白及分子组成
•
单个DNA分子组成
非组蛋白和多个DNA
• 细胞分裂 无丝分裂
有丝分裂
Page 9
真核细胞-原核细胞主要区别总结
• ①细胞器:真核细胞具有完善的内膜系统和细胞 骨架系统以及完整的核结构;
碱度、离子强度等。
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糖和糖萼
• 膜糖:细胞质膜表面糖类,糖蛋白、糖脂两种。 • 糖蛋白:与膜蛋白结合而成。 • 糖脂:与脂质结合而成。
膜糖的成分:半乳糖、甘露糖、半乳糖胺、 葡萄糖胺、葡萄糖、唾液酸等。
• 功能:细胞识别; 固定膜中蛋白质。
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糖萼:寡糖链和蛋白质共同构成细胞表面的糖萼,
◆ 作用:
♥ 脂质合成 ♥ 糖类代谢 ♥ 药物、毒物的解毒
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◆ 糙面内质网(rER)
糙面内质网 光面内质网
♥ 具核糖体颗粒; ♥ 合成、转运
蛋白质;
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核糖体:合成蛋白质,
起始于细胞质基质,有些蛋白质合成开始 后不久便转在内质网上合成。 这些蛋白质包括: 1. 向细胞外分泌的蛋白,如抗体、激素; 2. 膜蛋白,决定其在膜中的排列; 3. 需与其它细胞组分严格分开的酶,如溶酶
细胞的形态结构
扩散:一种物质的分子从相对高浓度地区移动到低浓度地区。
O2和CO2的跨膜运动。分子的跨膜扩散速度取决于分子的浓度
梯度外,还与分子的大小、溶解性和电性有关。
单纯扩散:扩散速度随浓度梯度的增加而增高。
易化扩散:物质由载体携带穿越质膜。顺浓度梯度扩散,不 需要细胞提供能量,而扩散速度大于单纯扩散。
(二)渗透
1、核被膜
在核的外面,包括核膜和核膜下面的核纤层。
核膜: 有两层膜组成。两膜之间为宽约10-50nm的 核周腔。外膜常与粗糙内质网相连。 核纤层: 在核膜内面,有核纤层蛋白组成。 核孔: 大分子出入细胞核的通道。
2、染色质
染色质:分成常染色质,即细丝状的部分;和异染色质,即染
色较深的团块。
组成:
主动运输:细胞逆浓度梯度运输物质。 这需要载体和消耗能量。
Na+-K+泵
(四)内吞作用
分为吞噬作用和包饮作用。
吞噬作用:细胞吞噬固体颗粒的作用。
胞饮作用:细胞吞入液体的过程。
(五)外排作用
外排作用:细胞从细胞表面排出渣滓和细胞分泌物的过程。
内吞作用和外排作用中使用的细胞膜可循环使用。
五、细胞连接
渗透: 水分子穿过膜的扩散。
水势: 水分子的动能。
渗透势:等于溶液水势减去纯水水势,为负值。 渗透压:与渗透势相反的力。 等渗、高渗和低渗溶液:0.9%生理盐水的渗透压。
膨压和质壁分离:植物细胞在吸水而膨胀时,原生质体产生
对细胞壁的压力,称为膨压。原生质体因 缩水而与细胞壁分离,称质壁分离。
(三)主动运输
溶酶体是酸性的,PH4.8或更低,而各种水解酶只有在
酸性环境中才有活性。
4、线粒体 形状:颗粒状或短杆状,大小与细菌相当。 数目:随细胞而定。1个到几百个。
08细胞的大小、形态和类型
( 支原体(无细胞壁)
细 胞 衣原体
) 立克次氏体
典型的原核生物介绍
大肠杆菌
典型的原核生物介绍
细胞质中有藻蓝素和叶绿素, 能进行光合作用(自养生物)
蓝藻 水华
常见的几种蓝藻
颤藻
念
蓝球藻
珠
藻
发菜
真核生物种类
原生生物:(如草履虫、变形虫、衣藻、团
真 核
藻、小球藻等)
生 真 菌 :(如酵母菌、霉菌、食用菌等)
细胞的结构和功能之间的关系
人体内红细胞呈两面凹的圆饼状,有利于 与氧气接触,起运输氧气的作用;神经细 胞具有很多突起,有利于神经兴奋的传导; 肌肉细胞呈纺锤形,与肌肉组织收缩运动 功能相适应。
二、细胞的分类
细胞可以分为原核细胞和真核细胞。
细胞壁
细胞 膜
鞭 毛
细胞质
拟核
核糖体 细胞核
纤毛
核糖体
思考:真核细胞和原核细胞判别依据? 结构上有什么相同之处?
动物、植物、真菌等
异同点
相同:①都有细胞膜、细胞质、核糖体和(细胞壁)
②都有遗传物质DNA 不同:原核细胞没有典型的细胞核
小结:
原核细胞和真核细胞 根本区别:有无以核膜包被的细胞核
小结:Βιβλιοθήκη 例如多数在菌字前加球,杆,螺
细菌
破伤风杆菌旋,弧等字。
生 物 类
原核 生物
蓝藻(蓝细菌) 乳酸(杆)菌
放线菌
大肠杆菌
第三章第一节
细胞的大小、形态以及分类
除病毒等少数种类以外,生物体都是由细胞构 成的,细胞的大小和形状各不相同。 但是基本结 构是基本相似。
一、细胞的大小和形态
最小的细胞是支原体,直径仅约0.1μm, 要用电镜才能看到。最大的细胞,如鸵鸟的 蛋黄,细胞直径可达70mm,肉眼可见。
细胞的大小形态 生物必修一
细胞的大小形态细胞是生物体的基本单位,它们形态多样,大小也不一。
在本文中,我们将讨论细胞的大小形态。
细胞的大小细胞的大小是根据细胞的类型而异的。
正常情况下,细胞的大小从几微米到几百微米不等。
大多数细胞的大小都在10~30微米之间。
例如,人类体内的红血球,它们的直径约为7.5微米,是目前已知最小的细胞之一。
细胞的大小还取决于生物个体的需要。
例如,植物细胞和动物细胞的大小差异很大。
植物细胞比动物细胞大得多,这是因为它们需要支撑更大的物种,而动物细胞则更小,因为它们需要更快地进行代谢反应。
细胞的形态细胞的形态也因类型而异。
细胞可以是球形、长方形、扁平或呈不规则形状。
球形细胞球形细胞通常称为卵圆细胞,球形细胞通常是单细胞生物的主要类型之一。
例如,酵母细胞就是一种球形细胞。
长方形细胞长方形细胞通常称为肠道上皮细胞。
这种形态的细胞通常长而窄。
它们通常在形状适应需要的情况下出现。
例如,肠道上皮细胞有一个长形状,以便吸收足够的营养物质。
扁平细胞扁平细胞通常是皮肤发育中的主要类型之一。
这些细胞形状扁平而广泛,通常位于皮肤的表面,用于保护生物免受外部环境的伤害。
不规则细胞不规则细胞通常是白血球和脑细胞的主要组成部分。
它们不同于其他类型的细胞,因为它们的形状是任意的。
例如,白细胞可以通过伸展并改变形状来处理不同的任务。
细胞的形态和生物功能细胞的形态与它们的生物功能密切相关。
细胞的形态直接影响生物体的需求和环境变化。
例如,当细胞需要更快地进行代谢反应时,它会收缩并变得更小。
当细胞需要更大的生物体支持时,细胞就会变得更大。
细胞的形态也与其他细胞的相互作用有关。
细胞的形态可以使它们与其他细胞联系,并与它们进行交互。
例如,当一个细胞需要与其他细胞进行交互时,它就可能会从表面突出并形成凸出物。
细胞的大小和形态是根据生物体的需求而变化的。
它们直接影响细胞的生存和正常功能。
各种细胞的对比资料带图百度
粒细胞:根据形态差异可分为颗粒和无颗粒两大类,无颗粒的有和单核细胞两种;颗粒白细胞中含有颗粒,用染色可分辨出三种颗粒白细胞即、和;绝大部分的是——细胞质中有特殊染色颗粒,根据颗粒对染料选择性的不同可分为::简称中性粒细胞,是中数量最多的,约占全部白细胞的53%左右,呈圆形,胞质淡红色,内含有多量的紫红色微粒不易看清;胞核随成熟的程度而不同,幼稚型的呈杆状或马蹄形,成熟的呈分叶状,三叶的较多见,老龄的有8-9叶或更多;:细胞质内含深红色大型颗粒,颗粒内含有和;其的形状与嗜中性相似,通常有2-3叶,约占白细胞总数的4%;:数量很少,约占%,大小与嗜酸性基本相同;胞质内含有大的蓝紫色颗粒,胞核也分叶;淋巴细胞:淋巴细胞:的一种;由产生,机体功能的重要细胞成分;根据其发生和功能的差异,可分为中枢淋巴器官又名和周围淋巴器官又名次级淋巴器官两类;前者包括、腔上囊或其相当器官有人认为在是;它们无须抗原刺激即可不断增殖淋巴细胞,成熟后将其转送至周围;后者包括脾、淋巴结等;成熟淋巴细胞需依赖刺激而分化增殖,继而发挥其免疫功能;白细胞:白细胞WBC,旧称;血液中的一类;白细胞也通常被称为;在显微镜下可以看到,血细胞中体积比较大、数量比较少;具有细胞核;其主要作用是吞噬细菌、防御疾病;嗜中性粒细胞:中性粒在瑞氏染色血涂片中,胞质呈无色或极浅的淡红色,有许多弥散分布的细小的~微米浅红或浅紫色的特有颗粒;呈杆状或2~5分叶状,叶与叶间有细丝相连;中性粒具趋化作用、吞噬作用和杀菌作用;绝大部分的粒属中性粒细胞;每微升血液中约有4500个中性粒;由于这些的的形态特殊,又称为多形核;中性粒来源于的造血,在骨髓中发育后,进入血液或;中性粒属多形核的一种,由于其数量在粒细胞中最多,因此有人将多形核白细胞指中性粒细胞;核呈深染的弯曲杆状马蹄铁形或分叶状,分叶核一般为2~5叶,叶间有纤细的缩窄部相连,正常人以2~3叶者居多;核的叶数与在血流中停留的时间成正变;当机体受严重感染时,大量新生从进入血液,杆状核与2叶核的增多,称为核左移;若4~5叶枝的细胞增多,称为核右移,表明骨髓的发生障碍;中性粒的胞质呈浅粉红色,含有许多细小颗粒,其中浅紫色的为嗜天青颗粒,浅红色的为特殊颗粒;中性粒具有活跃的变形运动和吞噬功能,起重要的防御作用;其吞噬对象以为主,也吞噬异物;中性粒在吞噬、处理了大量后,自身也死亡,成为;中性粒细胞从进入血液,约停留6~8小时,然后离开,在中存活2~3天;单核细胞:单核是最大的白细胞;其常偏位,呈多形性,如卵圆形、肾形、马蹄形、不规则形等,常有折叠感;染色质呈疏松网状,着色较浅;胞质较多,,但因含大量细小的嗜天青颗粒而染成灰蓝色;单核来源于中的,并在骨髓中发育;当它们从进入血液时仍然是尚未成熟的细胞;与其他血比较,单核细胞内含有更多的非特异性脂酶,并且具有更强的吞噬作用;单核在血液中停留2-3天后迁移到周围组织中,细胞继续增大,直径可达50-80μm,细胞内所含的溶酶体颗粒和的数目也增多,成为成熟的细胞;固定在组织中的单核细胞称为组织巨噬细胞,它们经常大量存在于、肺泡壁、、肝和脾等器官;激活了的单核和组织能生成并释放多种、和,参与机体防卫机制,还产生一些能促进和平滑肌细胞生长的因子;在周围单核能进行,并包围异物;功能淋巴细胞也称,在机体特异性免疫过程中起主要作用;所谓,就是淋巴细胞针对某一种特异性抗原,产生与之相对应的抗体或进行局部性细胞反应,以杀灭特异性抗原;血液中淋巴细胞按其发生和功能的差异,分为和B淋巴两类;和单核细胞的吞噬作用很强,虽然游走性很强,但吞噬能力较弱;单核可以通过毛细的内皮间隙,从血管内渗出,在组织间隙中游走;它们吞噬侵入的细菌、病毒、等病原体和一些坏死的组织碎片;一般认为,单核能向异物处聚集,并将其吞噬,这是因为单核细胞有趋化性;由于细菌体或死亡的所产生的化学刺激,诱发单核细胞向该处移动;组织发炎时产生一种,也是单核游动的诱发物质之一;内的颗粒为溶酶体,内含多种水解酶,能消化其所摄取的病原体或其他异物;一般一个白处理5~25个细菌后,本身也就死亡;死亡的白集团和细菌分解产物构成脓液;单核由生成,在血液内仅生活3~4天,即进入肝、脾、肺和淋巴等组织转变为;变为后,加大,溶酶体增多,吞噬和消化能力也增强;但其吞噬对象主要为进入内的致病物,如、和等;还参与激活淋巴细胞的特异免疫功能;此外,它还具有识别和杀伤肿瘤,清除衰老与损伤细胞的作用;巨噬细胞:巨噬细胞属,巨噬细胞是一种位于内的,源自,而又来源于中的前体细胞;巨噬细胞和单核细胞皆为;吞噬细胞:人类的吞噬细胞有大、小两种;是中的;大吞噬细胞是血中的和多种器官、组织中的,两者构成;嗜酸性粒细胞:嗜酸性粒描述:细胞呈圆形,直径13-15μm;胞质内充满粗大、整齐、均匀、紧密排列的砖红色或鲜红色嗜酸性颗粒,折光性强;的形状与嗜中性相似,通常有2-3叶,呈眼镜状,深紫色;嗜酸性粒细胞容易破碎,颗粒可分散于细胞周围;嗜碱性粒细胞:嗜碱性粒细胞的突出特点是胞质内含粗大、大小分布不均、染成蓝紫色的嗜碱性颗粒;嗜碱性粒细胞颗粒内含有组织胺、肝素和过敏性慢反应物质等;嗜碱性细胞在和粘膜上皮内时,称,其结构和功能与嗜碱性细胞相似;颗粒可覆盖在上,因之细胞核虽亦呈分叶状,但常不清楚;嗜碱性颗粒的特点与的颗粒相似,但两种细胞的关系尚待研究;图为比较嗜碱性粒细胞B与N和E颗粒的区别;实质细胞&间质细胞:实质细胞可以说是一个器官内,承担该器官功能的细胞,间质细胞是这个器官内存在的那些辅助实质细胞完成器官功能的细胞;比如脑内的神经元细胞就是实质细胞,神经胶质细胞起支持营养神经细胞的作用,算是一种间质细胞,再如肝脏细胞是实质细胞,肝小叶间的纤维细胞就是间质细胞,起支持作用;基质细胞:源自血液器官如骨髓或胎肝的一种非血细胞,可支持血细胞在体外的生长,形成骨髓基质的基质细胞也可来自间充质干细胞;基质细胞是中细胞,起到为器官中提供支持和营养的作用,、、以及周皮细胞都是常见的基质细胞类型;血细胞&红细胞:血又称“”,是存在于血液中的细胞,能随血液的流动遍及全身;以来说,血球细胞主要含下列三个部分:红血球,RBC:主要的功能是运送氧;白血球,WBC:主要扮演了免疫的角色;当病菌侵入人体时,白细胞能穿过,集中到病菌入侵部位,将病菌包围后吞噬;血小板:止血过程中起着重要作用; 血细胞约占血液的45%,包括红细胞、白细胞和血小板;在正常情况下,血细胞和血小板有一定的形态结构,并有相对稳定的数量;红细胞是血液中数量最多的一种血细胞,同时也是体内通过血液运送的最主要的,同时还具有免疫功能;哺乳动物成熟的红细胞是无核的,这意味着它们失去了;红细胞也没有,它们通过葡萄糖合成能量;运输氧气,也运输一部分;运输二氧化碳时呈暗紫色,运输氧气时呈鲜红色;红细胞有一定的弹性和可塑性,细胞通过时可改变形状;红细胞正常形态的保持需供给,由于红细胞缺乏,ATP由无氧酵解产生;一但缺乏ATP供能,则导致结构改变,细胞的形态也随之由圆盘状变为棘球状;这种形态改变一般是可逆的;可随着ATP的供能状态的改善而恢复;红细胞胞质内充满,血红蛋白是含铁的,约占红细胞重量的33%;一过性:“一过性”是指某一临床症状或体征在短时间内一次或数次出现,往往有明显的诱因,如发生在进食某种食物、服用某种药物、接受某种临床治疗或其他对身体造成影响的因素之后;随着诱因的去除,这种症状或体征会很快消失;临床中一般会出现“一过性刺激、一过性腹泻”等;复性:是恢复原有性质的意思;的恢复成具有生物的天然构象的现象; 变性的一种;粒细胞白细胞单核细胞单核细胞嗜酸性粒细胞红细胞巨噬细胞血细胞嗜碱性粒细胞BNE 嗜中性粒细胞吞噬细胞。
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1.概述细胞学说建立的过程、内容及意义 2.举例说出细胞的大小和形态 3.区分显微结构和亚显微结构 4.区别原核细胞与真核细胞
细胞学说的建立与发展 生物科学研究的重要工具—— 显微镜 细胞的大小和形态 显微结构与亚显微结构 原核细胞与真核细胞
细胞学说的建立与发展
1665年
1858年
1838年
2、除原核生物外,都是由真 核细胞构成的
3、真核细胞的结构
结构模式图
原核细胞与真核细胞的比较
较小(1~10µm)
较大(10~100µm)
有(支原体除外)
植物细胞和真菌细胞有, 动物细胞无
原核细胞与真核细胞相似
只有分散的核糖体, 无其 他细胞器
有各种细胞器
没有成形的细胞核,组成 核的物质集中在核区,称
原核 生物
葡萄球菌
破伤风杆菌
如
乳酸杆菌 大肠杆菌
肺炎双球菌
结核杆菌
结
构
原生动物(如:草履虫、变形虫、疟原虫)
所有动物、种子植物 真核 苔藓植物 细胞 蕨类植物
藻类植物(水绵、衣藻等)
真菌(如:酵母菌、食用菌、霉菌)
真、原核生物的判断:
(1)病毒(含噬菌体):不是真核生物,也不是原核生物。 (2)原核生物:有细菌、蓝藻、放线菌、支原体、衣原体、立克次氏体等。 蓝藻包括蓝球藻、颤藻、念珠藻、发菜等。 (3)如何判断细菌: 带“菌”字的生物中,“菌”字前有“杆”“球”“弧”“螺旋”等表 示形态的字的都是细菌,如大肠杆菌、肺炎双球菌、葡萄球菌、霍乱弧 菌等都是细菌。 (4)带“菌”字的不一定是原核生物,如酵母菌、霉菌都是真核生物,带 “藻”字的也不一定是原核生物,蓝藻以外的藻类如绿藻、褐藻、红藻 都是真核生物。 (5)真核生物:有衣藻、水绵等绿藻;海带、紫菜等褐藻;草履虫、变形 虫等原生动物;酵母菌、霉菌(如青霉、根霉、曲霉等)、“菇”类食用 菌等真菌;植物、动物。
显微镜的发明
列文·虎克
自制的显微镜 (300×)
发现的各种细胞 雨水中焦螺旋
镜臂
镜座
目镜
镜筒 转换器 物镜 聚光器 反光镜
目镜
目镜镜头越长,放大倍数越 小
物 镜
物镜
物镜越长,放大倍数越 大 ,离玻片距离 越 近 ,所能看到的细胞数目越 少 , 视野 越暗 。
1839年
1665年
1665年,英国科学家胡克用自 己设计与制造的的简易显微镜观察 栎树软木塞切片时,发现其中有许 多小室,他把这些小室称为细胞, 实际上胡克当时看到的是细胞壁。 这是人类发现细胞的第一步。
1838年
1838年,德国植物学家施莱登使 用分辨率达1µm的显微镜,观察了大量 的植物组织后提出:“植物,不论发展 到多么高级,都是由充分个体化的、 各自独立的、分离的物体组成的聚合 物,这些物体就是细胞。”
细胞学说
一切动物和植物都是 由细胞构成的,细胞是一 切动植物的基本单位。
细胞学说的意义
(1)细胞学说的建立揭示了细胞的统一性和生 物体结构的统一性,说明不同的生物之间具 有一定的亲缘关系,使人们认识到各种生物 之间存在共同的结构基础。
(2)细胞学说的建立标志着生物学的研究进入 到细胞水平,极大地促进了生物学的研究进 程。
有成形的、真正的细胞核。 有核膜,有核仁。
为拟核。无核膜,无核仁。
细菌, 放线菌, 蓝藻, 支原体, 绝大多数生物, 包括动物,
衣原体
植物, 真菌
本质区别 原核细胞没有真正的细胞核
细胞和非细胞形态的生物
非细胞结构:病毒(如:噬菌体、SARS)
生 物
细 胞
支原体 衣原体 原核 细菌 细胞 蓝藻 放线菌
亚显微结构:电子显微镜下观察到的细胞结构 其直径一般在0.2μm以下。
思考:显微结构 亚显微结构
细胞的类型
按照结构的复杂程度和进化顺序, 细胞可分为:
原核细胞
真核细胞
原核细胞
1、原核细胞是构成细菌、蓝藻 和放线菌等原核生物的细胞。内 部结构比较简单 2、主要特点:拟核
结构模式图
真核细胞
1、真核细胞是真核生物的细 胞,内部结构比较复杂
细胞学说内容的拓展
(1)并非所有生物有机体都是由细胞构成的, 如病毒。 (2)新细胞可以通过老细胞分裂产生,也可以 通过老细胞的融合形成,即细胞来源于已经 存在的细胞。
生物科学研究的重要工具——显微镜
1、什么是显微镜?
显微镜是由不同功能的透镜和显微镜机械本体所 共同组合而成的一种仪器,它可以使受观察的物体产 生一放大的物像,而便于观察,通常用来观察眼睛无 法直接看到的微小物体和物体微细构造。
1839年
1839年,德国动物学家施旺通 过对鱼、蛙、猪、等多种多细胞的系统 观察后提出:“细胞是有机体,整个动 物和植物都是细胞的集合体,它们依照 一定的规律排列在动植物体内。”
1858年
1858年,德国医生和病理学家魏尔 肖指出:“细胞只能来自细胞,细胞是 一个相对独立的生命活动的基本单 位。这被认为是对细胞学说的重要补 充。”
电子显微镜下的蚊子
常用的电子显微镜
透射电子显微镜
常用的电子显微镜
扫描电子显微镜
大肠杆菌
其他显微镜
1)荧光显微镜
尼康E800荧光DIC显微镜
荧光显微镜照片(微管呈绿色、微丝红色、核蓝色)
其他显微镜
2)激光共聚焦扫描显微镜
其他显微镜
3)相差显微镜
草履虫相差显微图
肉毒梭菌相差显微图
其他显微镜
4)暗野显微镜
注意
放大倍数=目镜放大倍数×物镜放大倍数。
放大的是长度或宽度而不是面积。
显微镜成像为倒像(p
d),像的移
动方向与实物相反。
如果视野过暗或过亮,可以调节反光镜和 光圈。
电子显微镜的发明
最 早
的
20C30s
电
高电压下电子流波长很短
子 显
微
(10 0000 ×)
镜
卢斯卡 (Ernst Ruska)
生物科学研究的重要工具——显微镜
2、显微镜的分辨率
分辨率是指显微镜(或人的眼睛距目标25cm处)能分辨 物体最小间隔的能力,分辨率的大小决定于光的波长和镜口 率以及介质的折射率,用公式表示为:
R=0.61λ /N.A. N.A.=nsinα/2 式中:n=介质折射率;α=镜口角(标本对物镜镜口的 张角),N.A.=镜口率(numeric aperture)。镜口角总是 要小于180˚,所以sina/2的最大值必然小于1。
原理图
梅毒螺旋体暗视野显微图 团藻和水绵暗视野显微图
细胞的形态和大小
除病毒和少数种类以外,生物体 都是由细胞构成的,细胞的形状和大 小各不相同。
·细胞的形态
·细胞的大小
细胞内在的结构、自身的 表面张力和外部的机械压力等 相互作用,使各种细胞总能保 持一定的形态。
显微结构: 光学显微镜下观察到的细胞结构 其直径一般在0.2μm以上。