有关细胞器的归纳总结

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植物细胞所特有的细胞器

植物细胞所特有的细胞器

细胞器小结植物细胞所特有的细胞器: 叶绿体、液泡(植物细胞特有的细胞结构再加上细胞壁)动物和低等植物特有的细胞器:中心体单层膜结构的细胞器: 液泡、内质网、高尔基体、溶酶体双层膜结构的细胞器: 叶绿体、线粒体不具膜结构的细胞器: 中心体、核糖体含有核酸(包括DNA和RNA)的细胞器: 叶绿体、线粒体含有色素的细胞器: 液泡(花青素)、叶绿体(叶绿素、类胡萝卜素)能生成水的细胞器: 线粒体、叶绿体、核糖体与能量转换有关的细胞器: 叶绿体、线粒体动植物细胞都有,结构相同但功能不同的细胞器: 高尔基体(动物分泌蛋白、植物细胞壁形成)根尖分生区没有的(和叶肉细胞相比较)细胞器: 叶绿体、大液泡与蛋白质的合成和分泌有关的细胞器: 核糖体、内质网、高尔基体、线粒体与主动运输有关的细胞器: 线粒体(产能)、核糖体(合成载体蛋白)维持大气中氧气和二氧化碳平衡的细胞器: 叶绿体、线粒体储藏细胞营养物质的细胞器: 液泡能自我复制的细胞器: 叶绿体、线粒体、中心体原核细胞中具有的细胞器: 核糖体与细胞的渗透吸水能力直接有关的细胞器: 液泡各种细胞器的结构和功能①线粒体和叶绿体:二者均为细胞内的能量转换器,都有双层膜结构,基质中都含有DNA。

线粒体是有氧呼吸的主要场所,内膜形成嵴的意义在于增加内膜的表面积;叶绿体是光合作用的场所,色素存在于基粒的囊状结构薄膜上,基粒和基质中都有酶。

②核糖体:细胞内蛋白质的合成场所(发生缩合反应;完成翻译过程)。

其中,附着于内质网上的核糖体合成的蛋白质将分泌到细胞外。

③内质网:增大细胞内的膜面积,有利于细胞内化学反应的进行;与分泌蛋白的运输、初步加工(如折叠、糖基化)等过程及还与脂质、糖类的合成有关。

④高尔基体:植物细胞与细胞壁的形成有关;动物细胞与分泌蛋白的加工和转运有关。

⑤中心体:存在于动物和低等植物细胞中,形成纺锤体,决定细胞分裂方向。

⑥液泡:植物细胞质中单层膜泡状结构。

成熟植物细胞中具有大液泡。

生物高一细胞器知识点归纳

生物高一细胞器知识点归纳

生物高一细胞器知识点归纳细胞器是构成细胞基本结构和功能的重要组成部分,是细胞内进行生物化学反应和细胞代谢的重要场所。

在高一生物学学习过程中,我们需要对细胞器进行深入了解,掌握其结构和功能。

本文将对高一生物学中常见的细胞器进行归纳和总结。

一、细胞核细胞核是细胞中最重要的器官,类似于细胞的指挥中心,控制着细胞的全部活动。

细胞核由核壳、核仁和染色质组成。

核壳由核膜和核孔组成,起到保护细胞核内部结构的作用。

核仁则是合成核糖体的地方,是蛋白质合成的重要场所。

染色质主要由DNA 和蛋白质构成,其中包含了遗传信息。

二、线粒体线粒体是动植物细胞中负责产生能量的细胞器。

它是细胞内唯一能进行细胞呼吸的地方,能将有机物分解为能量,使细胞正常运作。

线粒体内部包含了线粒体内膜和线粒体外膜,内膜上有许多呈现褶皱状的线粒体内膜小体,称为线粒体小圆。

这些小圆是线粒体呼吸链的基础,能够产生大量的ATP,为细胞提供能量。

三、质膜质膜是维持细胞内环境稳定的重要结构。

它是由脂质双分子层和许多脂质分子组成的,起到了选择性渗透和保护细胞内部结构的作用。

质膜上还有很多蛋白质分子和糖蛋白质分子,承担了细胞内信号传导和物质吸收的功能。

四、内质网内质网是由一系列光滑或有颗粒状的空泡膜组成的。

它延伸到全细胞内,可以分为粗面内质网和光滑内质网两种形态。

粗面内质网上附着着核糖体,主要负责蛋白质的合成和加工;光滑内质网则参与产生脂质和甾类激素等。

五、高尔基体高尔基体是一种由扁平的膜片组成的细胞器,位于粗面内质网和质膜之间。

它主要负责对蛋白质、脂质等物质进行加工、转运和分泌。

高尔基体由囊泡和各种膜片组成,分为近侧面、中部和远侧面三个区域。

通过转运囊泡的形式,高尔基体可以将物质转运到细胞膜上,或通过胞吐作用将物质分泌到细胞外部。

六、溶酶体溶酶体是一种膜包围的细胞器,参与细胞内的物质降解和细胞内垃圾处理。

它内部含有一系列水解酶,能够将细胞内各种有害的废物或不需要的物质进行降解和分解。

高中生物细胞器总结

高中生物细胞器总结

篇一:高生物细胞器知识点总结1.细胞的基本结构原生质:活细胞内的全部生命物质细胞壁(植物细胞特有)细胞的结构组成细胞膜细胞细胞核细胞质细胞器细胞质基质3.单层膜的细胞器:内质网、高尔基体、溶酶体、液泡结构:由膜结构连接而成的网状、囊状结构,与细胞核靠近,附着多种酶糙面型内质网(r 型):附着核糖体类型内质网光面型内质网(s型):无核糖体附着作用:某些大分子物质的运输通道;加工蛋白质;与糖类、脂质的合成有关分布:植物、动物细胞结构:单层膜结构,与内质网相通高尔基体作用作用:①储存细胞液,细胞液中含有糖类、无机盐、色素、蛋白质等物质液泡②冬天可调节植物细胞内的环境(细胞液浓度增加,不易结冰冻坏植物)③充盈的液泡还可以使植物细胞保持坚挺特征:中央大液泡为植物成熟细胞特有,中央大液泡的形成标志植物细胞成熟会产生水的细胞器:核糖体、叶绿体、线粒体、植物的高尔基体直接参与蛋白质合成分泌的细胞器:核糖体、内质网、高尔基体其它知识参与蛋白质合成分泌的细胞器:核糖体、内质网、高尔基体、线粒体细胞内液:包括细胞内细胞质、基质和液泡所含的全部液体细胞液:液泡里所含的液体4.其它细胞器:核糖体、中心体形态分布:游离分布在细胞质中或附着在内质网上(除红细胞外的所有细胞)成分:rna和蛋白质核糖体作用:①合成蛋白质的场所,是“生产蛋白质的机器”②内质网上的核糖体合成的蛋白质作为膜蛋白、输出细胞质的蛋白质;游离的核糖体合成的蛋白质由细胞本身使用分布:动物和某些低等植物细胞(如藻类)中心体形态:由两个互相垂直排列的中心粒(许多管状物组成)及周围物质组成作用:与细胞的有丝分裂有关,形成纺锤体篇二:生物各种细胞器的特点功能总结名称叶绿体分布植物(叶肉细胞内)(根部木有)结构双层膜(内膜,外膜)扁平的球形椭球形(含基粒//类囊体//叶绿体基质)双层膜(内膜向内凹陷形成嵴//线粒体基质)椭球状,球形,哑铃形,线形,短棒单层膜(粗面有核糖体附着//滑面--脂质糖类)单层膜(囊泡)功能含大量光合色素,少量dna//进行光合作用特称(其他)养料制造车间能量转换站线粒体动植物含大量有氧呼吸酶,少量dna//进行有氧呼吸的主要场所蛋白质合成,加工的车间,脂质的合成车间对来自内质网的蛋白质进行加工,分类,包装的“车间”和“发送站”合成蛋白质的场所内质网高尔基体动植物动力车间(提供95%的能量)不同细胞代谢水平不同数量不同(甲亢多//动物多)有机物合成车间动植物(动植物中功能各不同)与植物细胞壁的形成有关(合成多糖)核糖体动植物无膜(不含磷脂//含rna蛋白质)溶酶体动植物单层膜(含多种水解酶)中心体动物,低等植物(藻类)植物(根尖分生区木有)无膜(不含磷脂)单层膜液泡含细胞液(糖类,无机盐,色素,蛋白质)1·原核细胞只有核糖体,无线粒体也可有氧呼吸2·含色素:液泡叶绿体 3·含dna:线粒体叶绿体//含rna:线粒体叶绿体核糖体 4·与能量转换有关:线粒体叶绿体5·能复制的细胞器:线粒体叶绿体中心体 6·细胞间功能差异:细胞器的总类和数量 7·核膜也是双层膜结构 8·细胞质基质中也进行化学反应,呈胶质状态。

高中生物细胞器知识点总结

高中生物细胞器知识点总结

高中生物细胞器知识点总结高中生物细胞器知识1一、线粒体线粒体是细胞中进行能量转换的细胞器。

线粒体是一种普遍存在于真核细胞中的细胞器,但哺乳动物成熟的红细胞、体内寄生虫(如蛔虫、绦虫)中没有线粒体。

具体地说,在需能量较多的细胞或部位线粒体分布得多、且较集中;如心肌细胞中线粒体的数量比骨胳肌多。

线粒体是由两层单位膜构成的封闭的囊状结构,分为四部分:外膜、内膜、线粒体基质、膜间隙。

内外膜不相连,内膜向内折叠形成嵴,以增加内膜的表面积,有利于生化反应的进行。

化学组成线粒体膜的化学成分主要由蛋白质和脂质组成。

内膜蛋白质含量较高,种类较多;而外膜脂质含量较高。

线粒体基质含有酶、环状DNA、RNA等。

线粒体是有氧呼吸的主要场所,在有氧呼吸过程中,第二阶段——三羧酸循环是在线粒体基质中进行的,而第三阶段——氧化磷酸化则是在线粒体内膜上进行。

因此,催化这两个阶段的酶分别存在于线粒体基质和内膜上。

半自主性细胞器线粒体基质中含有少量双链环状DNA分子和核糖体,可进行DNA复制和合成部分蛋白质,即线粒体有一套自身的遗传系统。

但线粒体中DNA的复制受细胞核的控制,并且在线粒体中合成的蛋白质只占线粒体蛋白质总量的一小部分,即线粒体的遗传系统仍要依赖于细胞核。

二、质体质体的分布质体是植物细胞的细胞器之一。

植物细胞区别于动物细胞的最主要特征之一就是它含有质体。

质体外围由两层单位膜包被。

质体的分类由于质体所含色素和功能的不同,可分为白色体、有色体和叶绿体三种类型。

(1)白色体白色体无色不含色素。

主要存在于分生组织以及不见光的细胞中。

(2)有色体质体中含有各种色素如类胡萝卜素等呈现一定的颜色而称为有色体。

成熟的果实、花以及秋天落叶的颜色主要就是由于这些器官组织中含有各种有色体所致。

例如,西红柿的红色来自一种含有特殊的类胡萝卜素和番茄红素的有色体。

(3)叶绿体叶绿体是质体的一种,是绿色植物进行光合作用的场所。

①形态高等植物中叶绿体一般为扁平的椭球状或球状,藻类中的叶绿体有带状、板状、杯状、星状等形态。

八大细胞器知识点总结

八大细胞器知识点总结

八大细胞器知识点总结细胞器的概念和分类1.细胞器的定义2.细胞器的分类–细胞膜结构的细胞器(核膜、内质网、高尔基体、细胞膜、液泡等)–非膜结构的细胞器(核、核仁、线粒体和叶绿体)细胞核1.细胞核的结构和功能–核膜–核孔–染色质–核仁2.细胞核的生物学意义–遗传信息的存储和传递–调控细胞活动内质网1.内质网的结构和功能–粗面内质网–平滑内质网2.内质网的生理功能–蛋白质合成和包装–脂质代谢和合成高尔基体1.高尔基体的结构和功能–装配和修饰蛋白质–分泌蛋白质、酶和激素–细胞内物质的转运和分配线粒体1.线粒体的结构和功能–外膜–内膜–基质2.线粒体的生理功能–细胞能量的产生–脂肪酸代谢–钙离子的调节叶绿体1.叶绿体的结构和功能–内膜–内基质–货架系统2.叶绿体的生物学意义–光合作用–植物细胞的特殊功能液泡1.液泡的结构和功能–液泡膜–液泡液2.液泡的生理功能–细胞的贮藏和分解–调节细胞内渗透压细胞膜1.细胞膜的结构和功能–磷脂双分子层–细胞膜蛋白–糖脂和胆固醇2.细胞膜的生物学意义–细胞内外环境的分隔–信号传递和细胞识别通过对八大细胞器的概念、结构和功能的全面探讨,我们能够更好地理解细胞的组成和功能。

细胞器在维持细胞的正常生理活动和生长发育中起到至关重要的作用。

深入了解八大细胞器的知识,对于深入研究细胞生物学、医学以及其他相关领域都具有重要意义。

必修一生物细胞器知识点

必修一生物细胞器知识点

必修一生物细胞器知识点
细胞器是细胞内具有特定功能的结构体,对于生物学的学习来说,了解细胞器的相关
知识是非常重要的。

以下是必修一生物细胞器的一些基本知识点:
1. 细胞膜:细胞的最外层是由脂质组成的双层结构,称为细胞膜。

它具有选择性渗透性,可以控制物质的进出。

2. 细胞质:细胞膜内部的物质称为细胞质,包括细胞液和细胞器。

3. 线粒体:线粒体是细胞内的能量中心,通过细胞呼吸生成能量(ATP)。

它具有双
层膜结构,内部有许多葡萄糖、氧气、水。

4. 叶绿体:只存在于植物细胞中,是光合作用的场所。

叶绿体中含有叶绿素和类囊体,能将光能转化为化学能。

5. 内质网:内质网是由膜系统构成的网状结构,在细胞内分布广泛。

它分为粗面内质
网和平滑内质网,负责合成蛋白质、脂质和运输物质。

6. 高尔基体:高尔基体是内质网最后的部分,也是细胞内分泌的主要场所。

它通过严
密的膜结构进行物质分泌和转运。

7. 溶酶体:溶酶体是细胞内的消化器官,能够分解各种有机物质或细胞内部损伤的器官。

8. 核糖体:核糖体是蛋白质和核酸组成的复合体,位于细胞质中,负责蛋白质的合成。

9. 细胞核:细胞核是细胞中的控制中心,内部含有遗传物质(DNA)。

细胞核负责细胞的遗传信息的储存和转录。

10. 核仁:核仁是细胞核内的细胞器,负责合成和组装核糖体。

这些只是细胞器的一部分,详细了解这些知识点可以帮助你更好地理解细胞的结构和功能。

细胞器之间相互配合,共同参与细胞的生命活动,维持细胞的正常功能。

初中生物知识点总结归纳

初中生物知识点总结归纳

初中生物知识点总结归纳一、细胞和细胞器1. 细胞的基本结构:细胞膜、细胞质和细胞核。

2. 细胞膜的功能:控制物质的进出、维持细胞内外环境的稳定。

3. 细胞核的功能:存储遗传信息、控制细胞的生命活动。

4. 细胞壁的作用:提供支持和保护细胞。

5. 线粒体的功能:进行细胞呼吸,产生能量。

6. 叶绿体的功能:进行光合作用,产生有机物质。

7. 液泡的功能:储存物质,调节细胞内压力。

8. 中心体的功能:参与细胞分裂。

9. 高尔基体的功能:合成和包装物质。

10. 核糖体的功能:合成蛋白质。

11. 原核细胞和真核细胞的区别:原核细胞没有细胞核和细胞器。

二、遗传与进化1. 遗传的基本规律:孟德尔遗传规律(显性和隐性遗传、自由组合、分离和再组合)。

2. 遗传物质:DNA是遗传物质的主要组成部分。

3. DNA的结构:双螺旋结构,由磷酸、糖和碱基组成。

4. DNA的复制:半保留复制,通过DNA聚合酶进行。

5. 基因的作用:控制特征的遗传。

6. 染色体和基因的关系:基因位于染色体上。

7. 染色体的结构:由DNA和蛋白质组成。

8. 细胞分裂:有丝分裂和减数分裂。

9. 生物进化:达尔文的进化论,适者生存和自然选择。

10. 自然选择的影响:适应环境、形成新物种。

三、生物分类与演化1. 生物分类的意义:方便研究生物、整理物种信息。

2. 动植物分类的基本原则:形态、解剖、发育等相似性。

3. 分类系统:属、门、纲、目、科、属、种。

4. 哺乳动物的分类:主要分为原始哺乳类、有袋类和胎盘类。

5. 鱼类的分类:分为硬骨鱼和软骨鱼。

6. 昆虫的分类:分为昆虫纲和节肢动物门。

7. 植物的分类:主要分为种子植物和无种子植物。

8. 古生物化石的意义:揭示生物的进化历史,了解地球的演化过程。

9. 生物进化的证据:比较胚胎发育、相似结构、地理分布等。

四、生态与环境保护1. 生态系统的组成:生物群落、生物种群和生物个体。

2. 生态位:生物在生态系统中的角色和地位。

高一生物细胞器知识点归纳总结

高一生物细胞器知识点归纳总结

高一生物细胞器知识点归纳总结细胞器是细胞内的一些结构和器官,它们在细胞内承担着各自的功能,协同工作,使细胞能够正常进行生命活动。

在高一生物学的学习中,细胞器是一个重要的知识点。

本文将对高一生物细胞器的相关知识点进行归纳总结。

一、细胞膜细胞膜是细胞的外包膜,它包裹着细胞的内容物,起到了保护和选择性渗透的作用。

细胞膜由磷脂双分子层和蛋白质组成。

细胞膜能够控制物质的进出,使之保持稳定的内环境。

同时,细胞膜上也有一些特殊的蛋白质,如受体蛋白和通道蛋白,它们能够接收并传递信号。

二、线粒体线粒体是细胞的能量中心,它参与细胞的呼吸作用,产生ATP分子,为细胞提供能量。

线粒体呈现出复杂的内膜结构,内膜上有许多的褶皱,称为线粒体内膜嵴。

线粒体内膜内部包含了许多脱氢酶,这些脱氢酶是细胞呼吸的关键酶。

三、叶绿体叶绿体是植物细胞中的特有细胞器,是进行光合作用的地方。

叶绿体内含有叶绿素,它是光合作用的重要色素。

叶绿体内部有一种叫做类囊体的结构,类囊体内含有质膜,质膜上有光合作用的色素体。

光合作用通过叶绿体的光合体系进行,最终产生葡萄糖和氧气。

四、高尔基体高尔基体是细胞内的一个重要细胞器,它参与蛋白质合成和修饰,同时也参与溶酶体的形成。

高尔基体有两个面,分别是转移面和囊泡形成面。

转移面接受来自内质网的蛋白质,并进行修饰和包装。

修饰后的蛋白质被包裹在囊泡内形成囊泡,囊泡运输到其他细胞器或细胞外。

五、溶酶体溶酶体是细胞内的分解器官,它包含了一系列的酶,能够对各种有机物质进行降解和消化。

溶酶体是由高尔基体表面的小囊泡融合形成的。

在溶酶体内,有多种不同的水解酶,能够将各种大分子物质分解成小分子物质。

六、核糖体核糖体是细胞内的蛋白质合成工厂,它位于细胞质中。

核糖体由rRNA和蛋白质组成,它们结合形成核糖体亚单位。

核糖体参与到蛋白质的合成过程中,通过翻译mRNA上的密码子,将蛋白质的氨基酸序列合成出来。

七、核仁核仁是细胞核中的亚微细结构,它是核糖体的产生地。

八种细胞器总结

八种细胞器总结
名称
分布
形态
结构
成分
功能
线粒体
普遍存在于动植物细胞
大多数呈椭球形
外膜、内膜(双层膜结构)、嵴、基粒、基质
蛋白质、磷脂、有氧呼吸酶、少量DNA和RNA
有氧呼吸的主要场所,“动力车间”
叶绿体
主要存在于叶肉细胞和幼茎皮层细胞内
球形、椭球形ห้องสมุดไป่ตู้
外膜、内膜(双层膜结构)
蛋白质、磷脂、光合作用的酶、色素、少量DNA和RNA
植物细胞:与植物细胞壁的形成有关
“蛋白质的加工车间”和“发送站”
核糖体
普遍存在于动植物细胞
椭球形粒状小体
游离于基质,附着在内质网、核外膜上(无膜结构)
蛋白质、rRNA
合成蛋白质的场所,“生产蛋白质的机器”
中心体
动物细胞、低等植物细胞
“+”形
两个互相垂直的中心粒及其周围物质构成(无膜结构)
微管蛋白
动物细胞的中心体与有丝分裂有关
液泡
植物细胞
泡状
液泡膜、细胞液(单层膜)
蛋白质、磷脂、有机酸、生物碱、糖类、无机盐、色素等
调节细胞的内环境,使细胞保持一定渗透压,保持膨胀状态
溶酶体
动物细胞、植物细胞
囊状
囊状(单层膜)
“酶仓库”和“消化车间”
光合作用的场所,“养料制造车间”“能量转换站”
内质网
绝大多数动植物细胞
网状
(单层膜结构)
蛋白质、磷脂等
增大了细胞内的膜面积:与蛋白质、脂质、糖类的合成有关;蛋白质等的运输通道;“有机物的合成加工车间”
高尔基体
普遍存在于动植物细胞
囊状
(单层膜结构)
蛋白质、磷脂等
动物细胞:与分泌物的形成有关,表现在对蛋白质的加工和转运

医学细胞生物学细胞器总结

医学细胞生物学细胞器总结

质粒
结构与功能
质粒是细胞内的环状DNA分子,常见于细菌,参与 基因传递与耐药性。
重要特征
质粒具有自我复制能力和抗生素抗性基因。
内质网
粗面内质网
粗面内质网含有核糖体,参与蛋白质合成和修饰。
平滑内质网
平滑内质网合成脂类和激素,并参与解毒作用。
高尔基体
结构与功能
高尔基体对蛋白质进行分子修饰和分拣,并参与细胞分泌。
中心体
1
结构与功能
中心体是由微管组成的细胞器,参与细胞骨架的组装和细胞运输调控。
2
纺锤体形成
纺锤体是中心体的一种结构,参与有丝分裂过程中染色体的分离。
3
细胞运输
中心体参与细胞内物质的运输和细胞器的定位。
核小体
核小体结构
核小体是细胞核内的球状结构,由rRNA和蛋白质组 成。
蛋白质合成
核小体参与蛋白质合成的前体RNA的加工和成熟。
脂质体
结构与功能
脂质体是细胞中的小脂滴,储存和转运脂类和脂溶 性物质。
细胞膜构成
脂质体是细胞膜的主要成分之一,维持细胞形态和 功能。
原生质体
1
结构与功能
原生质体是原核细胞的细胞质基质,包含基本细胞结构和代谢物质。
2
细胞质流动
原生质体参与细胞质流动,将物质从一个细胞区域运输到另一个。
3
细胞内环境
原生质体维持细胞内环境的平衡,包括pH值和离子浓度。
微粒体
1 异质性与多样性
微粒体包括不同类型的细胞器,如脂质小滴体和糖脂小滴体。
2 功能多样
微粒体参与能量代谢、物质分解和细胞信号传导。
3 细胞类型特异性
不同细胞类型中的微粒体具有特定的结构和功能。

(完整版)八大细胞器结构功能总结

(完整版)八大细胞器结构功能总结

八大细胞器总结21班细胞器图示结构成分功能分类分布单/双膜线粒体嵴基质含有与有氧呼吸有关的酶和少量DNA与 RNA(注:不含线粒体也可进行有氧呼吸,如蓝藻、蛔虫)细胞进行有氧呼吸的主要(95%)场所(另5%在细胞质内完成)(半自主细胞器)/ 动植物细胞双层膜叶绿体外膜和内膜(含基粒和基质),(暗反应的酶在叶绿体的基质,暗反应在叶绿体基质中进行)含有与光合作用有关的酶和少量DNA与 RNA(注:类囊体上含有色素)植物细胞进行光合作用的场所(半自主细胞器) /主要分布于植物的叶肉细胞双层膜内质网单层膜形成的网状结构/细胞内蛋白质的加工粗面内质网动植物细胞单层膜脂质和糖类合成的“车间”滑面内质网高尔基体单层膜构成的囊状结构(含扁平囊与囊泡)/ 对来自内质网的蛋白质进行加工、分类、包装和修饰(动物:与分泌有关;植物:与细胞壁形成)/ 动植物细胞,但成熟的红细胞除外单层膜核糖体无膜结构,有的附着在内质网上,有的游离在细胞质中蛋白质和RNA合成分泌蛋白,作用在细胞外(如消化酶、抗体)附着核糖体动植物细胞无膜合成胞内蛋白,作用于细胞内(如呼吸酶)游离核糖体溶酶体单层膜形成的泡状结构内含多种水解酶1.能分解衰老、损伤的细胞器(包括自身);2. 吞噬并且杀死侵入细胞的病毒和细菌/ 动植物细胞单层膜液泡泡状结构内含细胞液(糖类、无机盐、色素和蛋白质)1.调节植物细胞内的环境;2.充盈的液泡使植物细胞保持坚挺/ 成熟植物细胞单层膜中心体无膜结构;由两个互相垂直的中心粒及其周围物质组成/ 与细胞的有丝分裂有关/动物或某些低等植物细胞无膜。

(完整版)八大细胞器结构功能总结

(完整版)八大细胞器结构功能总结

八大细胞器总结21班细胞器图示结构成分功能分类分布单/双膜线粒体嵴基质含有与有氧呼吸有关的酶和少量DNA与 RNA(注:不含线粒体也可进行有氧呼吸,如蓝藻、蛔虫)细胞进行有氧呼吸的主要(95%)场所(另5%在细胞质内完成)(半自主细胞器)/ 动植物细胞双层膜叶绿体外膜和内膜(含基粒和基质),(暗反应的酶在叶绿体的基质,暗反应在叶绿体基质中进行)含有与光合作用有关的酶和少量DNA与 RNA(注:类囊体上含有色素)植物细胞进行光合作用的场所(半自主细胞器) /主要分布于植物的叶肉细胞双层膜内质网单层膜形成的网状结构/细胞内蛋白质的加工粗面内质网动植物细胞单层膜脂质和糖类合成的“车间”滑面内质网高尔基体单层膜构成的囊状结构(含扁平囊与囊泡)/ 对来自内质网的蛋白质进行加工、分类、包装和修饰(动物:与分泌有关;植物:与细胞壁形成)/ 动植物细胞,但成熟的红细胞除外单层膜核糖体无膜结构,有的附着在内质网上,有的游离在细胞质中蛋白质和RNA合成分泌蛋白,作用在细胞外(如消化酶、抗体)附着核糖体动植物细胞无膜合成胞内蛋白,作用于细胞内(如呼吸酶)游离核糖体溶酶体单层膜形成的泡状结构内含多种水解酶1.能分解衰老、损伤的细胞器(包括自身);2. 吞噬并且杀死侵入细胞的病毒和细菌/ 动植物细胞单层膜液泡泡状结构内含细胞液(糖类、无机盐、色素和蛋白质)1.调节植物细胞内的环境;2.充盈的液泡使植物细胞保持坚挺/ 成熟植物细胞单层膜中心体无膜结构;由两个互相垂直的中心粒及其周围物质组成/ 与细胞的有丝分裂有关/动物或某些低等植物细胞无膜。

生物细胞器归纳总结(必备3篇)

生物细胞器归纳总结(必备3篇)

生物细胞器归纳总结第1篇1、研究细胞膜的常用材料:人或哺乳动物成熟红细胞2、细胞膜主要成分:脂质和蛋白质,还有少量糖类成分特点:脂质中磷脂最丰富,功能越复杂的细胞膜,蛋白质种类和数量越多3、细胞膜功能:将细胞与环境分隔开,保证细胞内部环境的相对稳定控制物质出入细胞进行细胞间信息交流还有分泌,排泄,和免疫等功能。

生物细胞器归纳总结第2篇高中生物教材共介绍了八种细胞器,但细胞器的知识比较零散,不利于记忆和掌握,下面试对相关知识进行归类分析。

1 细胞器的分布知识点拨:②植物特有的:质体(叶绿体、白色体等);③动物和低等植物特有的:中心体;④主要存在植物细胞中的:液泡;⑤主要存在于动物细胞中的:中心体、溶酶体;⑥分布最广泛的:核糖体(真核、原核细胞)。

例1 春天,用显微镜观察植物地下根毛细胞,下列结构中均不能观察到的是()A.液泡和中心体B.xxx基体和核糖体生物细胞器归纳总结第3篇1、蕨类植物出现根、茎、叶等器官的分化,而且还具有输导组织、机械组织,所以植株比较高大。

2、孢子是一种生殖细胞。

3、蕨类植物的经济意义在于:①有些可食用;②有些可供药;③有些可供观赏;④有些可作为优良的绿肥和饲料;⑤古代的蕨类植物的遗体经过漫长的年代,变成了煤。

4、苔藓植物的根是假根,不能吸收水分和无机盐,而苔藓植物的茎和叶中没有输导组织,不能运输水分。

所以苔藓植物不能脱离开水的环境。

5、苔藓植物密集生长,植株之间的缝隙能够涵蓄水分,所以,成片的苔藓植物对林地、山野的水土保持具有一定的作用。

6、苔藓植物对二氧化硫等有毒气体十分敏感,在污染严重的城市和工厂附近很难生存。

人们利用这个特点,把苔藓植物当作监测空气污染程度的指示植物。

7、藻类植物的主要特征:结构简单,是单细胞或多细胞个体,无根、茎、叶等器官的分化;细胞里有叶绿体,能进行光合作用;大都生活在水中。

8、藻类植物通过光合作用制造的有机物可以作为鱼的饵料,放出的氧气除供鱼类呼吸外,而且是大气中氧气的重要来源。

生物细胞器归纳总结

生物细胞器归纳总结

生物细胞器归纳总结细胞是生命的基本单位,而细胞器是组成细胞的重要组件。

细胞器承担着不同的功能,协助细胞完成各种生命活动。

本文将对细胞器进行归纳总结,以便更好地理解细胞的组成与功能。

1. 细胞膜细胞膜是细胞的外包层,起到保护细胞的作用。

它由磷脂双层组成,内外两侧的磷脂分子排列方式不同,形成了细胞膜的自由流动性。

细胞膜具有选择性通透性,能够调控物质的出入,维持细胞内外环境的稳定。

2. 细胞核细胞核是细胞的控制中心,主要含有遗传物质 DNA。

它由核膜和核仁组成。

核膜是由两层膜片组成的,具有孔道,使得物质可以通过核膜与细胞质交换。

核仁则是参与蛋白质合成的场所。

3. 线粒体线粒体是细胞的能量中心,参与细胞呼吸。

它由内膜、外膜和基质组成。

线粒体内部存在着许多折叠的内膜,增加了表面积,有利于能量的产生。

线粒体能够将有机物质氧化成ATP,提供细胞所需的能量。

4. 内质网内质网是一种复杂的膜系统,与核膜相连,贯穿整个细胞质。

内质网分为粗面内质网和滑面内质网。

粗面内质网上附着着许多核糖体,参与蛋白质的合成。

滑面内质网则参与脂类的合成和代谢。

5. 高尔基体高尔基体是一系列扁平膜囊泡的结构,位于内质网的一端。

它参与蛋白质的转运和修饰,将合成的蛋白质包装成囊泡,再通过胞吞作用将蛋白质输送到其他细胞器或细胞膜表面。

6. 溶酶体溶酶体是含有许多水解酶的囊泡结构,具有消化和降解功能。

它主要参与细胞内废物的降解、吸收和再利用。

溶酶体能够分解各种有害物质,维持细胞内环境的稳定。

7. 叶绿体叶绿体存在于植物细胞和一些原核生物中,是进行光合作用的场所。

它利用叶绿素等色素吸收光能,并将其转化为化学能。

在光合作用过程中,叶绿体能够将二氧化碳和水转化为有机物(如葡萄糖)和氧气。

8. 中心体中心体是动物细胞中的一个有丝分裂中重要的细胞器。

它由两个中心粒和一些纤维组成。

中心粒起到组织微管和参与有丝分裂的作用,能够控制细胞的分裂过程。

总结:细胞器是组成细胞的重要组件,各具不同的功能。

高生物细胞器知识点总结归纳

高生物细胞器知识点总结归纳

1.细胞的基本结构原生质:活细胞内的全部生命物质细胞壁植物细胞特有 细胞膜细胞细胞核细胞质细胞器细胞质基质2.双层膜的细胞器:线粒体和叶绿体3.单层膜的细胞器:内质网、高尔基体、溶酶体、液泡结构:由膜结构连接而成的网状、囊状结构;与细胞核靠近;附着多种酶细胞的结构糙面型内质网R 型:附着核糖体 光面型内质网S 型:无核糖体附着作用:某些大分子物质的运输通道;加工蛋白质;与糖类、脂质的合成有关 分布:植物、动物细胞 分布:动物、植物细胞中结构:单层膜结构;与内质网相通 动物:对来自内质网的蛋白质进行加工、分类和包装;发送蛋白质 植物:与细胞壁的合成有关形态:内含有多种水解酶;膜上有许多糖;防止本身的膜被水解 作用: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形态分布:主要存在于植物细胞中;内含细胞液作用:①储存细胞液;细胞液中含有糖类、无机盐、色素、蛋白质等物质 ②冬天可调节植物细胞内的环境细胞液浓度增加;不易结冰冻坏植物 ③充盈的液泡还可以使植物细胞保持坚挺特征:中央大液泡为植物成熟细胞特有;中央大液泡的形成标志植物细胞成熟 会产生水的细胞器:核糖体、叶绿体、线粒体、植物的高尔基体 直接参与蛋白质合成分泌的细胞器:核糖体、内质网、高尔基体参与蛋白质合成分泌的细胞器:核糖体、内质网、高尔基体、线粒体 细胞内液:包括细胞内细胞质、基质和液泡所含的全部液体细胞液:液泡里所含的液体4.其它细胞器:核糖体、中心体形态分布:游离分布在细胞质中或附着在内质网上除红细胞外的所有细胞 成分:RNA 和蛋白质作用:①合成蛋白质的场所;是“生产蛋白质的机器”类型 内质网作用高尔基体溶酶体液泡核糖体其它知②内质网上的核糖体合成的蛋白质作为膜蛋白、输出细胞质的蛋白质;游离的核糖体合成的蛋白质由细胞本身使用分布:动物和某些低等植物细胞如藻类中心体形态:由两个互相垂直排列的中心粒许多管状物组成及周围物质组成作用:与细胞的有丝分裂有关;形成纺锤体。

高中生物必修一细胞器表格总结

高中生物必修一细胞器表格总结

#1暗反应的酶在基质,暗反应在基质中进行
#2不含线粒体也可以进行有氧呼吸e。

g。

蓝藻
1.含色素的细胞器:叶绿体、液泡
2.膜面积最大:内质网
3.有丝分裂有关:中心体、核糖体、高尔基体、线粒体
4.光学显微镜看到:叶绿体、线粒体、液泡
5.能产生水(代谢水)的结构:线粒体、叶绿体、核糖体、高尔基体
6.有碱基配对行为的结构:线粒体(含有少量的DNA和RNA)、叶绿体(含有少量
的DNA 和RNA)、核糖体(有翻译的过程)
7.有液泡的细胞一定是植物细胞(对 ,低等动物细胞例外)植物细胞一定含有
液泡( 错,根尖生长点等处的细胞例外)。

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高三生物有关细胞器的归纳总结1.只存在于植物细胞中的细胞器:叶绿体;动、植物细胞中形态相同、功能可能不同的细胞器:高尔基体;根尖分生区没有的细胞器:叶绿体、中心体、液泡。

2.原核细胞中具有的细胞器:核糖体;真核细胞中细胞器的质量大小:叶绿体>线粒体>核糖体。

3.有关膜结构的细胞器:双层膜、线粒体、叶绿体(核膜);无膜结构:核糖体、中心体,其余为单层膜结构。

4.具有核酸的细胞器:线粒体、叶绿体、核糖体;能自我复制的细胞器:线粒体、叶绿体、中心体(染色体)5.有“能量转换器之称”的细胞器:线粒体、叶绿体;产生ATP的场所:线粒体、叶绿体、细胞质基质。

6.能形成水的细胞器:叶绿体、线粒体、核糖体。

7.与主动运输有关的细胞器:核糖体(载体合成)、线粒体(提供能量)。

8.参与细胞分裂的细胞器:核糖体(间期蛋白质的合成)、中心体(动物)、高尔基体(植物)、线粒体。

9.将质膜与核膜连成一体的细胞器:内质网。

10.泪腺细胞分泌泪液,泪液中有溶菌酶,与此生理功能有关的细胞器:核糖体、内质网、高尔基体、线粒体。

11.含有色素的细胞器:叶绿体、有色体、液泡。

有色体和叶绿体中均含有叶黄素和胡萝卜素,液泡的细胞液中含有花青素等色素。

12.与脂类及多糖合成有关的细胞器:内质网(三)细胞增殖:(直核生物)分裂方式:无丝分裂、有丝分裂、减数分裂无丝分裂:真核细胞分裂的一种方式过程:核的缢裂,接着是细胞的缢裂(分裂过程中不出现纺錘体和染色体(形态)而得名。

例蛙的红细胞。

近年来发现动物的上皮组织,肌组织和肝细胞等,植物各器官的薄壁组织表皮,生长点和胚乳等,血胞中都发现有无丝分裂,细菌:二分裂。

(不属无丝分裂)1.植物细胞有丝分裂各期特点间期:染色体复制。

a. 染色体数目不变;b. 出现染色单体;c. DNA数目加倍。

扩展:分裂间期又可分为G1、S、G2三个时期。

G1期:DNA复制前期,主要进行DNA蛋白质和酶的合成。

S期:DNA复制期。

G2期:DNA复制后期,为分裂期(M期)作准备,主要是RNA,微管蛋白和其它物质的合成。

分裂期:前期:a. 染色质→染色体,b. 核膜消失、核仁解体,c. 出现纺锤丝,形成纺锤体。

中期:a. 染色体在纺锤丝牵引下移向细胞中央,b. 每条染色体的着丝点排列在细胞中央的赤道板上。

后期:a. 着丝点分裂为二,染色单体→染色体(数目加倍)b. 染色体平均分成两组,在纺锤丝牵引下移向细胞两极。

末期:a. 染色体→染色质,b. 核膜、核仁重新出现,c. 纺锤体消失,d. 出现细胞板,扩展形成细胞壁。

重点内容可按以下口诀记忆:前期:膜、仁消失显两体(染色体、纺锤体);中期:形定数晰赤道齐;后期:点裂(着丝点分裂)数加均两极。

末期:两消、两现重开始。

2.动、植物细胞有丝分裂的异同植物细胞有丝分裂动物细胞有丝分裂不同前期细胞两极发出纺锤丝形成纺锤体由中心粒发出星射线,形成纺锤体(中心粒在间期复制)末期细胞中部形成细胞板,扩展形成细胞壁,结果形成两个子细胞细胞膜从中部向内陷,细胞质缢裂成两部分,一个细胞分裂成两个子细胞相同分裂过程基本相同。

染色体变化规律相同;分裂间期染色体复制;分裂期实现染色体平均分配到两个细胞中去3.有丝分裂过程中,DNA含量、染色体数目的变化,(假定正常体细胞的细胞核中DNA 含量为2a,染色体数目为2N)分裂时期比较项目间期前期中期后期末期DNA含量2a—4a 4a 4a 4a 4a→2a染色体数目2N 2N 2N 4N 2N染色单体数目0→4N 4N 4N 0 0(四)细胞的分化、癌症和衰老细胞分化:在个体发育中,相同细胞的后代,在形态、结构和生理功能上发生稳定性差异的过程。

是持久性变化,在胚胎期达到最大限度。

细胞的全能性:已经分化的细胞,仍然具有发育的潜能:高度分化的植物细胞和高度特化的动物细胞细胞核具有。

受精卵的全能性最高,生殖细胞仍有较高的潜在全能性,植物体细胞具全能性,动物体细胞全能性受到限制,但细胞核具全能性(核移植)细胞的癌变:不受肌体控制的,不断进行分裂的恶性增殖细胞致癌因子:物理致癌因子,主要是辐射致癌;化学致癌因子,如苯、砷、煤焦油等;致癌病毒。

由于致癌因子作用下,使人和动物细胞的染色体上存在的原癌基因从抑制状态转化为激活状态所致。

癌细胞特征:(1)能无限增殖(2)形态、结构发生变化(3)细胞表面发生变化细胞的衰老:原因:体细胞突变和DNA损伤论:自由基理论和细胞程序死亡理论。

主要特征:①水分减少;②酶活性降低,黑色素衰老,酪氨基酶活性降低头发变白;③色素逐渐积累,④呼吸速度变慢,细胞核体积增大;⑤细胞膜通透性改变,使物质运输功能降低。

例题:例1:愈伤组织细胞在一种包含所有必需物质的培养基中培养了几个小时。

其中一种化合物具有放射性(氚标记),当这些细胞被固定后进行检测,发现放射性物质集中于细胞核、线粒体和叶绿体中。

可以有理由地肯定被标记的化合物是()A.一种氨基酸B.尿嘧啶核苷酸C.胸腺嘧啶脱氧核苷酸D.葡萄糖[解析]由于此放射性物质集中于细胞核、线粒体和叶绿体中。

可以肯定此组成DNA的化合物。

因此选“C”。

例2:一分子CO2从叶肉细胞的线粒体基质中扩散出来,进入一相邻细胞的叶绿体基质内,共穿越过的生物膜层数是()A.4层B.6层C.5层D.8层[解析]线粒体和叶绿体都是双层膜结构、相邻的两个细胞各具一层膜,因此共穿越6层膜选“B”。

例3:小麦植株最上一片叶对小麦籽粒的产量有着决定性的作用,与这种功能关系最密切的结构特点是()①细胞排列紧密②细胞中叶绿体数目较多③细胞中线粒体较小④叶绿体中类囊体数量多⑤细胞中具有中心粒A.①②B.④⑤C.②④D.③④[解析]植物光合作用制造成的有机物,运输分配原则是“就近运输”原则就是叶片制造的有机物首先运输到最近部位。

小麦植株最上一片叶离小麦籽粒最近,因此这片叶积累的有机物,就近运输到籽粒中,因此这片叶中叶绿体数目较多,叶绿体中类囊体数量多,选“C”。

例4:信使RNA在细胞核中合成,它从细胞核出来与核糖体结合过程中要通过几层选择透过膜()A.0层 B.1层 C.2层 D.3层[解析] 信使RNA从细胞核中出来是从核孔中通过,因此不通过选择透过膜,核糖体无膜结构,是由核糖体RNA和蛋白质结合形成的细胞器,因此也不需过膜,因此选“A”0层。

例5:左图表示有丝分裂过程中染色体的运动,图中曲线A表示染色体的着丝点与纺锤体相应极之间的平均距离。

请推断:①有丝分裂后期开始在:A.5分钟B.10分钟C.0和10分钟之间D.十几分钟以后②上图曲线B代表:A.分裂中期染色体之间的距离。

B.分裂中期中心粒之间的距离。

C.分裂后期同源染色体之间的距离。

D.分裂后期姐妹染色单体形成的两条染色体间距离。

[解析](1)在有丝分裂后期,随着染色体的运动,着丝点与纺锤体相应极之间的平均距离越来越小,由此从图中可以判断出分裂后期开始为10分钟时选“B”。

(2)10分钟时,随着分裂后期的开始。

分离开的姐妹染色单体分开形成两条染色体,在纺锤丝的牵引下各自向细胞两极移动,在此过程中,分开的2条染色体之间的距离越来越大,与图中曲线B相吻合答案“D”。

例6:人的一个肝细胞中所含DNA分子数目是()A .等于46B .大于46C .小于46D .等于92[解析]一条染色体一般含有一个DNA 分子,肝细胞中所含的DNA 分子,包括细胞核和细胞质(线粒体)中的DNA 分子,细胞核内含有46条染色体,即46个DNA 分子,如果把核外的DNA 分子都加进去,则DNA 分子数肯定大于46。

通常我们讲生物细胞中有多少条染色体,即为细胞核中染色体数,而DNA 数是指细胞核中的DNA 分子数答案“B ”。

例7.已知某多肽链的分子量为1.03×104,每个氨基酸的平均分子量为120,每个脱氧核苷酸的平均分子量为300,那么合成该多肽化合物的基因的分子量约为( D )(A) 12120 (B) 90900 (C) 181800 (D) 170928解析:①设:合成该多肽链的氨基酸分子数为n()1011201181003.14==-+⨯n n n 则②合成该多肽化合物的基因的核苷酸分子数=101×6=606(个)③形成该基因时,脱去水分子数=606-2=604④基因的分子量=606×18-(606-2)×18=170928 选(D )三.生物膜系统及细胞工程(一)生物膜系统1.生物膜概念:细胞膜、核膜以及内质网、高尔基体、线粒体等细胞器,都由膜构成,这些膜的化学组成相似,基本结构大致相同,统称为生物膜。

2.三种膜之间的转化关系 图中①②⑤⑥是以“出芽”的形式形成“小泡” 而发生膜的转移,③④则是膜之间的直接转 变3.分泌蛋白的合成与分泌过程核糖体 → 内质网 → 高尔基体 → 细胞膜(合蛋白质) (折叠、组装、糖基化、运输)(浓缩、加工、运输)(分泌)4.生物膜系统的概念及在细胞的生命活动中的重要作用(略)P69(二)细胞工程简介细胞工程各项技术比较表:例题1.测定细胞大小常用的计量单位是( )(A)毫米(mm ) (B )微米(μm ) (C )毫微米(nm ) (D )埃(A )[解析]测定细胞大小常用的计量单位是微米(μm ),选B例2.下列细胞具有分裂能力的是( )A .根尖成熟区细胞B .人的角质层细胞C .癌细胞D .高度分化的细胞[解析]个体发育过程中,有的细胞不分化继续保持分裂能力;有的逐渐失去分裂能力,进行正常的细胞分化,因此已高度分化的细胞失去了分裂能力;有的细胞由于致癌因子的作用,不能正常地完成细胞分化而变成了不受机体控制的连续进行分裂的“不死”的无限增殖的恶性增殖细胞。

选项A 、B 的均为已高度分化的细胞,在生物体内行使特定的生理功能,失去分裂能力,故选“C ”。

例3.将一粒花粉培育成幼苗,对它的茎尖用秋水仙素处理,长大后该植株正常开花结果。

该植株染色体数目不相同的细胞是( )高尔基体膜 内质网膜① ② ⑤ ⑥细胞膜③ ④A.根细胞B.叶细胞C.花粉细胞D.极核细胞[解析]花粉培育成的幼苗为单倍体,根细胞中的染色体组数为该物种体细胞染色体数的一半。

也等于花粉细胞及极核中的染色体数,而叶细胞是对它的茎尖用秋水仙素处理后长出来的,对该植株茎尖用秋水仙素处理后染色体组数增加一倍恢复为该物种体细胞中染色体组数,因此选B。

例4.正常骨髓细胞的细胞周期约为40h。

急性淋巴性白血病白细胞的细胞周期为2d 至10d。

医院采用化疗的方法最大限度地杀伤肿瘤细胞,保存骨髓细胞,请从理论上推断给药的间隔时间并简述理由。

[解析]正常骨髓细胞的细胞周期短,恢复快;白血病细胞周期长,在第一次给药后,待骨髓细胞恢复正常而白血病细胞数量尚未恢复前重复给药,从理论上可以消灭白血病细胞。

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