核糖体线粒体
线粒体叶绿体核糖体高尔基体
3核糖体
4内质网 5高尔基体
6液泡 7溶酶体 8中心体 9细胞核
D为细胞生命活动供能,能半自主复制 E有丝分裂有关,能复制和发出丝状物 F合成多肽链场所,广泛存在一切细胞 G分泌蛋白的加工、分类、包装及分泌 H增大膜面积,是某些物质合成、加工及运输场所
I膜上小孔是大分子通道,控制细胞代谢 J植物细胞中能合成纤维素、果胶等多糖
细胞核、线粒体、叶绿体、中心体
5)其它: 原核细胞和真核细胞唯一共有的细胞器:核糖体 光学显微镜下能够直接看见的细胞器:
细胞核、叶绿体、液泡
即时反馈2:将下列有关细胞器与其对应功能连上线
1线粒体 2叶绿体
A将光能→电能→化学能的能量转换器 B分解衰老损伤细胞器,细胞消化车间 C调节细胞内的渗透压,储存有机酸等
S1、S2、P3
S1 S1、S2、S3、P4
叶片研磨液
P1(细胞核和细胞壁碎片)
P2(叶绿体)
S1
P3(线粒体)
S2
P4(核糖体)
S3
S4(上层液体)
实验探究2:细胞器在结构与功能上具有一定的联系
线粒体 (供能)
核糖体
合成 肽链
囊泡 内质网
折叠、 组装、 糖基化、 运输
高尔基体
浓缩、 包装、 运输
囊泡 细胞膜
分泌蛋白
细胞外
三、综合应用 问题探讨1:细胞核、线粒体、叶绿体、核糖体 四种细胞器有什么共同特征?
代谢中都有水的产生; 都含有RNA和蛋白质成分; 都能发生碱基互补配对行为
变式训练: 线粒体与叶绿体有哪些共同的特点?
①都具双层膜;②都是能量转换器;③都既有水 消耗又有水产生;④都含有少量的DNA和RNA, 遗传上具有相对的独立性;⑤都含有与功能相适 应的多种酶;⑥都含有较大的膜面积;⑦都能利 用气体和产生气体;⑧都参与碳循环
线粒体的功能和结构
线粒体的功能和结构线粒体是细胞内的重要器官,广泛存在于动物、植物和真核微生物的细胞中。
它承担着维持细胞生命活动所必需的重要功能。
本文将围绕线粒体的功能和结构展开论述。
一、线粒体的结构线粒体是一个有独立膜结构的细胞器,具有双层膜结构,并且在许多方面类似于细菌。
它由外膜、内膜、内腔(基质)、内膜嵴(克里斯托)和核糖体组成。
1. 外膜:外膜是线粒体最外层的膜,类似于细胞膜。
它包裹着整个线粒体,与其他细胞结构相连。
2. 内膜:内膜是线粒体内部的第二层膜,相对于外膜来说更为密集。
内膜上有许多折叠形成的内膜嵴,增加了表面积,有利于能量产生。
3. 内腔(基质):内腔是线粒体内外膜之间的区域,内部含有许多溶解着各种物质的液体。
4. 内膜嵴(克里斯托):内膜嵴是内膜上的许多折叠结构,可以增加表面积,提供更多的位置供氧化磷酸化反应进行。
5. 核糖体:线粒体内还含有许多核糖体,用于合成线粒体内所需的蛋白质。
二、线粒体的功能1. 能量转换:线粒体是细胞中主要的能量产生场所,通过氧化磷酸化反应将葡萄糖等有机物氧化成二氧化碳和水,释放出大量的能量(ATP),供细胞生命活动所需。
2. 脂肪酸代谢:线粒体参与脂肪酸代谢的过程,通过β-氧化反应,将脂肪酸分解成较小的分子,进而产生能量。
3. 钙离子存储:线粒体内膜上存在着许多能够结合钙离子的通道蛋白,可将细胞负荷过多的钙离子转运到线粒体内部,起到细胞内钙离子浓度调节的作用。
4. 细胞凋亡调控:线粒体在细胞凋亡过程中发挥着重要的调控作用。
当细胞受到损伤或者某些刺激时,线粒体会释放细胞凋亡信号蛋白,触发细胞凋亡的发生。
5. 合成反应:线粒体参与了一些重要物质的合成反应,比如血色素、胆固醇等物质的合成。
6. 抗氧化作用:线粒体内有一系列与氧自由基损伤相关的抗氧化酶,如超氧化物歧化酶、谷胱甘肽过氧化酶等,可以中和细胞内过多的活性氧分子,维持细胞内氧化还原平衡。
结论:线粒体作为细胞内的重要器官,发挥着多种功能。
高中生物新浙科版必修1 2.3 第1课时 核糖体、内质网、高尔基体及线粒体的结构与功能
探究点二
探究点三
核糖体、内质网及高尔基体的结构与功能 问题情境 工厂一般都由若干个车间和部门组成。例如,有采购原料的部门, 有对原材料进行初加工的车间,有生产产品的车间,有质监部门,有 销售部门,有为产品生产提供设计图的部门,有负责动力供应的部 门,等等。
探究点一
探究点二
探究点三
思考并回答以下问题。 1.一件优质产品是如何通过各车间和部门之间的配合生产出来的? 提示:一件产品是由多个零部件组成的,不同车间生产不同的零部 件之后,要有组装车间完成装配工作,质量检测部门负责检查产品 的质量。同时要有部门提供原材料,有部门提供设计图,还要有部 门负责动力供应,等等。部门齐全,配合协调,才能生产出优质产品。 2.细胞内也存在类似的部门或车间吗?你能举出例子吗?
探究点一
探究点二
探究点三
解析:a为高尔基体,在动植物细胞中的功能有所不同,其在植物细胞 中参与细胞壁的构建,A项错误;b为内质网,核糖体是蛋白质的合成 场所,B项错误;a为高尔基体,与合成多糖有关,如植物细胞壁的主要 成分是纤维素,高尔基体与纤维素(多糖)合成有关,b为内质网,是脂 质的合成场所,C项错误;3H标记的亮氨酸是合成蛋白质的原料,分 泌蛋白合成与分泌过程为核糖体合成蛋白质→内质网进行粗加工 →高尔基体进行再加工→细胞膜,因此放射性先出现在b后出现在 a,D项正确。
胞器上放射性强度的变化曲线如图甲所示,在此过程中有关的生物
膜面积的变化曲线如图乙所示。有关叙述不正确的是( A )
A.图甲中a曲线所指的细胞结构是内质网 B.图甲中c曲线所指的细胞结构是高尔基体 C.图乙中f曲线表示的细胞结构是高尔基体 D.图乙中d曲线表示的细胞结构是内质网
探究点一
探究点二
高中生物核糖体、内质网、高尔基体、线粒体及其协调配合学案
核糖体、内质网、高尔基体、线粒体及其协调配合一、核糖体、内质网、高尔基体、线粒体1.细胞质(1)含义:由________包被的细胞内的大部分物质。
(2)组成⎩⎪⎨⎪⎧细胞溶胶:透明、黏稠,可流动细胞器⎩⎨⎧有膜包被: 、线粒体、叶绿体、、液泡等无膜包被:、(3)细胞溶胶细胞质中的__________部分,细胞中的______________有25%~50%存在于其中,特别是含有多种__________,是多种________的场所。
2.内质网和核糖体(1)内质网⎩⎪⎨⎪⎧类型: 内质网和 内质网结构:由 和细管组成,向内与 相连,向外与功能:可运送蛋白质到高尔基体及细胞的 其他部分;有些光面内质网还有合成 和氧化 的酶(2)核糖体⎩⎨⎧组成: 和蛋白质形态: 状分布:游离在细胞溶胶中,或连接在 上功能:合成 的场所3. 高尔基体⎩⎨⎧组成:由单位膜构成的和功能:真核细胞中的物质系统,可分拣4.线粒体⎩⎪⎨⎪⎧形态:颗粒状或短杆状结构:由内、外两层膜构成,内膜向内折叠而形 成 ,含少量 和核糖体功能:是 和 的中心,能合成部 分自身需要的下图是几种细胞器的结构示意图,请据图分析:1.细胞内膜面积最大的细胞器是哪种?它又是和其他膜联系最广的膜,为什么?2.植物细胞中的甲能合成纤维素等多糖,推测其可能与细胞中哪种结构的形成有关?3.丙是细胞的能量代谢中心,被称为“动力工厂”,它的哪些结构特点与之相适应?4.有研究表明,马拉松运动员腿部肌肉细胞中丙的数量比一般人多出一倍以上,为什么?5.没有膜包被的是哪一种细胞器?它的功能是什么?知识整合内质网是细胞内面积最大,联系最广的细胞器;高尔基体与植物细胞的细胞壁的形成有关;线粒体有广阔的膜面积,能进行能量转换,为细胞的代谢提供能量;核糖体无膜结构,是蛋白质合成的场所。
1.下表是关于各种细胞器的结构和功能的比较,其中正确的是( )2. 下列关于真核细胞结构的叙述,错误的是( )A.细胞器在细胞质中的分布与细胞的功能相适应B.线粒体是细胞内物质氧化和能量代谢的主要场所C.核糖体具有特定空间结构D.高尔基体是细胞内蛋白质合成、加工和运输的场所知识拓展有关内质网、核糖体、高尔基体的3点归纳(1)内质网有两种:粗面内质网主要参与分泌蛋白的合成与加工;光面内质网主要与某些糖类和磷脂的合成有关。
线粒体核糖体
【例6 】下图为高等动植物细胞及细胞膜的亚显微结构模式图 (局部),请根据图回答(在[ ]中填标号,在横线上填文字 或字母)
C
C
(1)若图A的分泌物是胰蛋白酶,则胰蛋白酶的加工、成熟最
终在图中的[ ]完成。该细胞在完成胰蛋白酶的合成和分泌
【例4
】下列关于人体细胞结构和功能的叙述,错误的 “汉水丑生的生物同行”超级群大型公益 活动:历年高考题PPT版制作。本课 件
为公益作品,版权所有,不得以任何 形 式用于商业目的。2012年1月15日,汉 水 丑生标记。
是A
A.在mRNA合成的同时就会有多个核糖体结合到mRNA上
B.唾液腺细胞和胰腺细胞中高尔基体数量较多
例1.如下左图表示在胰岛B细胞中,将胰岛素原分
子的C段切除后加工成具有活性的胰岛素,并被包裹在囊
泡中的过程。胰岛素和C段肽链在从胰岛B细胞排出前, 一直储存在此囊泡中。该过程发生的场所应是 C
A.核糖体 B.细胞核 C.高尔基体 D.细胞溶胶
二、
包括:细胞质膜、细胞器膜、细胞核膜
1、
在分泌蛋白合成过程中几种生物膜面积变化关系曲线 用含有放射性标记的氨基酸的培养液来培养离体的胃腺细胞
后,膜面积会相应减少的是图中的[ ]。若洋葱根尖分生区
细胞与其相比,则还应有的结构是
。
(2)若图C表示正常人的细胞膜,癌细胞的细胞膜与其相比,
含量较少的是
。
(3)如果用胰蛋白酶处理图C细胞表面,则图中
物质的运输将受阻。
三、 细胞器的结构和功能总结 1.细胞器分类
依据
细胞器名称
特点
叶绿体
植物特有
细胞生物学中线粒体结构和功能分析
细胞生物学中线粒体结构和功能分析线粒体是细胞中的重要细胞器之一,它在细胞中发挥着重要的生物学功能。
本文将围绕线粒体的结构和功能展开详细的分析。
首先,我们来了解线粒体的结构。
线粒体是一个膜包裹的细胞器,它由内膜、外膜和以内膜为界的间质构成。
内膜呈现出许多足够形成折痕的圆形突起结构,称为线粒体内膜结瘢,这些结瘢增加了内膜的表面积,提高了线粒体内膜上的酶活性。
而外膜则是光滑的,与细胞质相接。
内外膜之间的空腔被称为间质,其中包含有线粒体DNA、线粒体RNA、线粒体核糖体等。
接下来,我们需要了解线粒体的功能。
线粒体的主要功能是参与细胞的能量代谢过程,通过氧化磷酸化产生细胞内能量分子ATP。
线粒体内存在着丰富的酶系统,包括氧化还原酶、脱氢酶和羧化酶等,这些酶通过逐步氧化葡萄糖、脂肪酸和氨基酸等有机物,最终生成ATP。
而氧化磷酸化过程中产生的电子还参与到细胞内的电子传递链中,与氧气结合生成水。
此外,线粒体还参与到合成、降解和调节细胞内的多种物质,如胆固醇、脂肪酸、某些氨基酸等。
在线粒体的功能中,维持细胞的能量供应被认为是最为重要的一个,而这与线粒体内膜的结构密切相关。
内膜上的结瘢为线粒体提供了更大的表面积,使得线粒体内能更多地容纳氧化磷酸化过程所需的酶系统和ATP合成机器。
此外,线粒体内膜上的运输通道也是线粒体功能的重要组成部分。
内外膜之间的间质空腔为线粒体提供了许多重要的酶体,如线粒体核糖体用于合成线粒体内的蛋白质,线粒体DNA和RNA参与到线粒体蛋白质的合成和调节过程中。
线粒体还参与到细胞的凋亡过程中。
当细胞发生应激、损伤或异常,线粒体上的一些蛋白质会释放出来,进而诱导细胞凋亡。
这些蛋白质包括线粒体内膜的电子传递链成员、凋亡调节蛋白Bcl-2家族成员等。
这些蛋白质的释放会导致线粒体内膜的通透性增加,使得线粒体内部的物质外泄,从而催化并执行细胞凋亡过程。
除了能量代谢和凋亡调控外,线粒体还参与到细胞的信号传导过程中。
线粒体、核糖体、内质网、高尔基体
核糖体合成的蛋白质可进入线粒体,参与线粒体 的生物合成和能量代谢过程。
3
高尔基体在物质转运中的作用
高尔基体参与蛋白质的加工、分选和转运,对维 持细胞器间的物质平衡具有重要意义。
细胞器间的信号传递与调控
线粒体与内质网的信号传递
01
线粒体通过内质网应激等机制,将细胞内的代谢信号传递至细
信号传导与细胞通讯
细胞器参与细胞内的信号传导 和细胞间的通讯过程,如内质 网通过钙离子信号传导调节细 胞代谢。
研究细胞器的意义
揭示生命活动规律
通过研究细胞器的结构、功能和相互作用,可以揭 示生命活动的基本规律,深入了解生命的本质。
医学应用
细胞器的异常与多种疾病的发生发展密切相关,研 究细胞器有助于揭示疾病的发病机制,为医学诊断 和治疗提供新的思路和方法。
功能
核糖体的主要功能是合成蛋白质。在 蛋白质合成过程中,核糖体读取 mRNA上的遗传信息,将氨基酸按照 特定的顺序连接起来,形成多肽链。
核糖体的生物合成与调控
生物合成
核糖体的生物合成是一个复杂的过程,涉及多种蛋白质和rRNA的合成与组装。这个过程需要消耗大量的能量和 物质,受到严格的调控。
调控
核糖体的生物合成受到多种因素的调控,包括基因表达水平、细胞内的营养状况、生长因子等。这些调控因素通 过影响核糖体合成相关基因的表达或核糖体组装的效率来发挥作用。
与其他细胞器的协同作用
高尔基体与内质网、线粒体等细胞器紧密合 作,共同调控细胞的分化和发育过程。例如 ,高尔基体接收内质网合成的蛋白质,进行 加工和修饰后,再将其转运到细胞膜或细胞
质中,参与细胞的功能活动。
06
细胞器间的相互作用与影响
细胞生物学课件第七章 线粒体与核糖体
➢据近期报载,日本专家研究证明:线粒体膜上 有分子发动机在工作。
➢这种分子发动机,其直径约为10纳米,由旋转 轴(一个细长的蛋白质分子)和轴承(6个蛋白质分 子)构成。
➢如果把它从体内取出来,向它供应三磷酸腺苷 生物能源,旋转轴就按反时针方向以每分钟8000 次的速度旋转,能源利用率近百分之百。
氧化磷酸化的偶联机制—化学渗透假说
•葡萄糖酵解
线粒体是物质氧化与能量转换的场所
线粒体主要功能是进行氧化磷酸化,合成ATP,为细胞生命活 动提供直接能量。
(蛋白质、脂类与糖类物质被消化分解为简单的物质形式被细胞 摄取,并在细胞内进一步降解为可进入线粒体的物质,在线粒 体中氧化分解,将化学能转移为ATP等物质的高能磷酸键中, 被细胞利用)
线粒体的化学组成及酶的定位
●线粒体组分分离方法 ●线粒体的化学组成 ●线粒体酶的定位
线粒体的化学组成
◆蛋白质(线粒体干重的65~70%) ◆脂类(线粒体干重的25~30%):
·磷脂占3/4以上,外膜主要是卵磷脂,
内膜主要是心磷脂---高度特化,具有离子 不通透性。 线粒体含有独特的DNA分子,编码线粒体部分蛋白质 亚基、RNA。
正是在这个意义上说,汉族本身是多源的基因库被同一个文化(汉文化) 同化、融合和统帅的产物。南方汉族群体中含有较北方群体更多的古老类 群和未定类型,提示南方汉族可能更古老。
● 叶绿体与光合作用 质体 ● 线粒体和叶绿体是半自主性细胞器 ● 线粒体和叶绿体的增殖与起源
1
3
2
叶绿体
白色体
有色体
叶绿体与光合作用
●叶绿体(Chloroplast)的形态结构 ●叶绿体的功能—光合作用(photosynthesis)
什么是核糖体_由什么组成的
什么是核糖体_由什么组成的核糖体是细胞内一种核糖核蛋白颗粒,主要由RNA和蛋白质构成,那么你对核糖体了解多少呢?以下是由店铺整理关于什么是核糖体的内容,希望大家喜欢!什么是核糖体核糖体(Ribosome),旧称“核糖核蛋白体”或“核蛋白体”,普遍被认为是细胞中的一种细胞器,除哺乳动物成熟的红细胞外,细胞中都有核糖体存在。
一般而言,原核细胞只有一种核糖体,而真核细胞具有两种核糖体(其中线粒体中的核糖体与细胞质核糖体不相同)。
需要指出的是,因为核糖体的结构和其他细胞器有显著差异,如没有膜包被、由两个亚基组成、因为功能需要可以附着至内质网或游离于细胞质,核糖体有时不被认为是一类细胞器,而是细胞内大分子。
核糖体在细胞中负责完成“中心法则”里由RNA到蛋白质这一过程,此过程在生物学中被称为“翻译”。
在进行翻译前,核糖体小亚基会先与从细胞核中转录得到的信使RNA(messenger RNA,简称“mRNA”)结合,再结合核糖体大亚基构成完整的核糖体之后,便可以利用细胞质基质中的转运RNA(transfer RNA,简称“tRNA”)运送的氨基酸分子合成多肽。
当核糖体完成对一条mRNA单链的翻译后,大小亚基会再次分离。
英语中的“核糖体”(ribosome)一词是由“核糖核酸”(“ribo”)和希腊语词根“soma”(意为“体”)组合而成的。
核糖体的结构核糖体无膜结构,主要由蛋白质(40%)和RNA(60%)构成。
核糖体按沉降系数分为两类,一类(70S)存在于细菌等原核生物中,另一类(80S)存在于真核细胞的细胞质中。
他们有的漂浮在细胞内,有的结集在一起。
核糖体的组装编码rRNA的DNA片段称rRNA基因,它是重复的多拷贝基因,人的一个细胞中约有200个拷贝。
rDNA没有组蛋白核心,是裸露的DNA节段,两个相邻基因之间为一段非转录的间隔DNA。
转录时,RNA聚合酶沿DNA分子排列,此酶由基因头端向末端移动,转录好的rRNA分子从聚合酶处伸出,愈近末端愈长,并且从左右两侧均可伸出,呈羽毛状。
干货 那些重要的细胞结构图!超详细!
真核细胞中具有一定结构和功能的结构叫细胞器,无形的胶质状态的是细胞质基质,我们熟知的八类细胞器(线粒体、叶绿体、核糖体、溶酶体、中心体、内质网、高尔基体、液泡)外,还有其他不为人所熟知的细胞器。
一、植物细胞模式图动物细胞模式图二、用差速离心法分离细胞匀浆中的各种细胞组分用差速离心法分离细胞匀浆中的各种细胞组分三、各种细胞器美图1.细胞核细胞核的结构包括核膜、核仁、染色质、核孔等。
细胞核是遗传信息库,是细胞代谢和遗传的控制中心。
2.线粒体线粒体是细胞进行有氧呼吸的主要场所 3.内质网间”。
4.高尔基体高尔基体主要是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”。
5.溶酶体小鼠膀胱上皮细胞中的溶酶体↑溶酶体几乎存在于所有动物细胞中,植物细胞内也有与溶酶体功能类似的细胞器——圆球体、糊粉粒及植物中央大液泡。
是“消化车间”,内部含有多种水解酶,能分解衰老、损伤的细胞器,吞噬并杀死侵人细胞的病毒或病菌。
被溶酶体分解后的产物,如果是对细胞有用的物质,细胞可以再利用,废物则被排出细胞外。
6.核糖体原核细胞核糖体结构模式图(不同侧面观)↑核糖体主要活性部位示意图↑核糖体有的附着在内质网上,有的游离分布在细胞质中,是“生产蛋白质的机器”。
7.叶绿体叶绿体是绿色植物能进行光合作用的细胞含有的细胞器,是植物细胞的“养料制造车间”和“能量转换站”。
线粒体和叶绿体的生命活动受到细胞核以及它们自身基因组的双重调控。
所以线粒体与叶绿体都是半自主性细胞器。
8.液泡液泡主要存在于植物细胞中,内有细胞液,含糖类、无机盐、色素和蛋白质等物质,可以调节植物细胞内的环境,充盈的液泡还可以使植物细胞保持坚挺。
9.中心体中心体见于动物和某些低等植物的细胞,由两个互相垂直排列的中心粒及周围物质组成,与细胞的有丝分裂有关。
中心能自主复制,指的是中心体的复制是在不依赖于DNA的条件下复制自身。
10. 过氧化物酶体(peroxisome)微体 是与H2O2代谢有关的细胞器。
真核细胞亚显微结构图
例1、动物细胞有丝分裂过程中,可以复制的结构( )
A.B着丝点和核仁 C.染色体和核仁
酸的培养液中,培养液中含有这些细胞器完成其功能所需
的物质和条件,连续取样测定标记的氨基酸在这些细胞器 中的数量,图中能正确描述14C氨基酸数量的曲线是( )
B
例1、研究人员对分别取自不同生物的部分细胞(甲、乙、丙、丁、 戊)进行分析观察等实验,获得结果如下表所示(表中“×”表示 无,“√”表示有)。请根据表中信息回答:
功能 相同 点
1.与 有氧呼有吸关的酶(分布 1、与 光合作有用关的酶(分布在
在
和 基上粒) 基质
2. 内膜、嵴、)基质
2、光合色素(分布在
2、含少量 DNA。和
基粒囊状结构上薄)膜
RNA
3、含少量 DNA。和
有氧呼的吸主要场所
光合作的用场R所NA
1、 双层膜结构;2、都含少量
DN;A和
3、都与 能量转换有关 ;4、都与 R循物N环A质有关
2、依据分布范围来划分
动植物细胞共有的细胞器:线粒体、内质网、
高尔基体、核糖体
植物细胞所特有的细胞器:液泡和叶绿体(细胞壁) 动物细胞所特有的:中心体(低等植物也含有)
辨析以下说法 所有的植物细胞都含有叶绿体( )
没有液泡的细胞一定是动物细胞( ) 植物细胞具有细胞壁,由纤维素和果胶构成( ) 细胞中含有中心体,可以判断是动物细胞( )
⑥中心体 ⑦高尔基体
线粒体核糖体
GTP亲和性
GTP亲和性
线粒体核糖体中含有对三磷酸鸟苷(简称“GTP”)具有很强亲和力的GTP结合位点。其中,牛的线粒体核 糖体28S亚基GTP亲和力为Kd=17±5.8nM,而39S亚基GTP亲和力为Kd=15.3±2.8nM。 这种高度的亲和性是70S核 糖体及80S核糖体所没有的。已有研究发现牛线粒体核糖体的其中一个GTP结合位点在28S亚基的S5蛋白上。S5是 线粒体核糖体独有的RP,70S核糖体或80S核糖体中都不存在该RP的同源蛋白质,其结合GTP的作用未知。
线粒体核糖体之所以具有较小的沉降系数,很大程度上是因为其蛋白质含量较高而RNA分子较小。
组成
组成
一般的线粒体核糖体由28S核糖体亚基(小亚基)和39S核糖体亚基(大亚基)组成。在这类核糖体中, rRNA约占25%,核糖体蛋白质(简称“RP”)约占75%。线粒体核糖体是已发现的蛋白质含量最高的一类核糖 体。
线粒体核糖体
真核细胞线粒体内的一种核糖体
01 发展历史
03 组成 05 抗生素抗性
目录
02 大辑 04 基因与表达 06 GTP亲和性
基本信息
线粒体核糖体是存在于真核细胞线粒体内的一种核糖体,负责完成线粒体这种细胞器中进行的翻译过程。线 粒体核糖体的沉降系数介于55S-56S之间,是已发现的沉降系数最小的核糖体。不同生物的线粒体核糖体在组成 与物理化学性质等方面的差异均比细胞质核糖体的大。
抗生素抗性
抗生素抗性
虽然比起80S核糖体,哺乳动物的线粒体核糖体与原核生物的70S核糖体更相似,它们仍能因对蛋白质生物 合成抑制剂类抗生素敏感程度的不同而被区分开来。 但一些抗生素不仅与抑制70S核糖体,还能抑制线粒体核糖 体。所以,部分治疗细菌等病原体入侵造成的感染的抗生素对患者有一定的副作用(如使用氯霉素可能引发再生 障碍性贫血,而使用氨基糖苷类抗生素则具有耳毒性等)。
线粒体内有核糖体吗
线粒体内有核糖体吗线粒体内有核糖体,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。
核糖体是什么核糖体是一种复杂的分子机器,存在于活细胞内,在称为蛋白质合成或翻译的过程中从氨基酸中产生蛋白质。
蛋白质合成过程是一项主要功能,由所有活细胞执行。
核糖体是专门的细胞器,存在于原核和真核细胞中。
每个活细胞都需要核糖体来生产蛋白质。
该细胞器还通过与信使核糖核酸(mRNA)结合并解码mRNA的核苷酸序列所携带的信息来发挥作用。
它们转移包含氨基酸的RNA(tRNA)并在受体位点进入核糖体。
一旦结合,它就会将氨基酸添加到tRNA上不断增长的蛋白质链中。
核糖体的作用是什么核糖体的主要功能是将遗传密码转换成氨基酸序列并从氨基酸单体构建蛋白质聚合物。
mRNA包含一系列密码子,被核糖体解码以产生蛋白质。
核糖体以mRNA作为模板,核糖体通过移动穿过mRNA的每个密码子(3个核苷酸),将其与氨酰基-tRNA提供的适当氨基酸配对。
氨基酰基-tRNA的一端含有与密码子互补的反密码子,另一端携有适当的氨基酸。
核糖体利用大的构象变化快速准确地识别合适的tRNA。
通常与含有第一个氨基酸甲硫氨酸的氨酰基-tRNA结合的核糖体小亚基与AUG密码子结合,并招募核糖体大亚基。
核糖体是细胞器吗核糖体是细胞器,构成细胞的蛋白质都是由核糖体合成的,而且核糖体非常小,所以数目最多。
是细胞内一种核糖核蛋白颗粒,主要由RNA(rRNA)和蛋白质构成,其唯一功能是按照mRNA的指令将氨基酸合成蛋白质多肽链,所以核糖体是细胞内蛋白质合成的分子机器。
核糖体的移动方向如何判断转录方向就是核糖体在mRNA上的移动方向。
例如在原核细胞中,由于代谢非常快,往往DNA一般转录,mRNA还没完全形成,核糖体就已经附着上去进行翻译了。
核糖体是如何形成的核糖体形成是细胞质内合成的蛋白质以及在细胞核内转录形成的rRNA,在细胞核的核仁处进行装配成核糖体,而装配形成的核糖体从细胞核的核孔进入细胞质中发挥作用。
线粒体核糖体的沉降系数
线粒体核糖体的沉降系数概述线粒体核糖体是线粒体内的蛋白质合成机器,由小亚基和大亚基组成。
沉降系数是描述分子大小和形状的参数,可以用来区分不同的生物大分子。
线粒体核糖体的沉降系数可以通过离心过程中沉淀速度的测量来确定。
理论背景沉降系数是描述生物大分子在离心过程中沉淀速度的参数,通常用单位时间内移动的距离表示。
在等温条件下,分子沉淀速度与其质量、形状和密度有关。
根据斯托克斯定律,分子沉降速度与其半径平方成正比,与介质粘度和密度成反比。
线粒体核糖体结构线粒体核糖体由小亚基和大亚基组成,其中小亚基包括12S rRNA和30个蛋白质,大亚基包括16S rRNA和50个蛋白质。
这些蛋白质具有不同的功能,包括结构支持、催化反应和识别RNA序列等。
测定方法离心法是测定生物大分子沉降系数最常用的方法之一。
在离心机中,样品被放置在密度梯度上,然后被离心。
在离心的过程中,分子会向密度高的方向沉淀,最终形成一个沉淀带。
通过测量沉淀带的位置和时间,可以计算出分子的沉降系数。
线粒体核糖体的沉降系数线粒体核糖体的沉降系数是根据其大小和形状来确定的。
小亚基和大亚基具有不同的沉降系数,通常分别为28S和39S。
线粒体核糖体与其他生物大分子相比较小,在离心过程中很容易被区分开来。
应用线粒体核糖体的沉降系数可以用于评估蛋白质合成速率、线粒体功能和细胞代谢状态等生物学过程。
在肌肉细胞中,线粒体核糖体数量与蛋白质合成速率密切相关。
在某些疾病中,如肌无力、神经退行性疾病和癌症等,线粒体核糖体数量和功能也发生了变化。
结论线粒体核糖体的沉降系数是描述其大小和形状的参数,可以通过离心法测定。
线粒体核糖体的沉降系数可以用于评估生物学过程和疾病状态。
线粒体核糖体沉降系数
线粒体核糖体沉降系数线粒体是细胞内一个重要的细胞器,其主要功能是参与细胞的能量代谢。
细胞的能量代谢主要是通过线粒体内的呼吸链过程来完成的,线粒体呼吸链主要由四个复合物和两个载体分子组成。
在这些复合物和载体分子中含有多个蛋白质,这些蛋白质合成了线粒体核糖体。
因此,线粒体核糖体沉降系数是衡量线粒体核糖体大小和密度的重要指标。
核糖体是生物体中核酸蛋白质复合物的一种,主要参与蛋白质合成。
核糖体的大小、形态和成分因生物种类而异,根据沉降系数大小可分为几种类型。
一般而言,细胞内核糖体沉降系数越大,其分子量越大,代表其包含的蛋白质在复合物中的数目越多。
线粒体核糖体沉降系数一般在70S左右,属于原核生物类核糖体的一种小型核糖体。
线粒体核糖体由小亚基28S和大亚基39S组成。
线粒体核糖体沉降系数的测量是通过离心技术来完成的。
离心技术是一种常用的分析生物大分子物质结构、重量、大小等性质的方法。
离心机的外部力(离心力)使样品沉积到管底,不同分子量的物质会以不同的速度沉降到不同的位置,离心过程中样品沉降形成的沉积线被称为沉降系数。
线粒体核糖体沉降系数的测定方法包括超速离心法和梯度离心法。
超速离心法是将样品放在高速离心管中,在高速离心时使其分成不同的沉降等级。
梯度离心法是将样品置于密度逐渐增大的梯度溶液中离心。
这些方法可以分析分子量,分子形态、复合物组成等方面的信息。
线粒体核糖体沉降系数的测量结果对于研究线粒体的生物学作用和调节机制具有重要意义。
例如,研究线粒体中的具体蛋白质结构和功能可以帮助我们更好地理解线粒体的能量代谢途径以及线粒体与一些疾病的相关性。
此外,线粒体核糖体沉降系数的变化可以反映线粒体功能的改变,同时也可以作为评估线粒体健康的一个指标。
总之,线粒体核糖体沉降系数是衡量线粒体核糖体大小和密度的一种重要指标,其测定对于线粒体生物学研究和临床应用具有重要意义。
随着技术的不断改进,离心技术在生物学研究中也得到了广泛的应用。
线粒体核糖体沉降系数
线粒体核糖体沉降系数
线粒体核糖体沉降系数是指线粒体中的核糖体在离心过程中沉降的速度,是评价线粒体蛋白质合成能力的重要指标之一。
线粒体是细胞内的重要器官,其主要功能是产生细胞所需的能量。
而线粒体内的蛋白质合成则是维持线粒体正常功能的关键。
线粒体核糖体沉降系数的测定方法主要是通过离心分离线粒体,然后用超高速离心将线粒体内的核糖体分离出来,最后通过测定核糖体的沉降速度来计算出其沉降系数。
线粒体核糖体沉降系数的大小与线粒体内的蛋白质合成能力密切相关,沉降系数越大,说明线粒体内的蛋白质合成能力越强。
线粒体核糖体沉降系数的变化可以反映出线粒体内蛋白质合成的变化。
例如,在细胞受到外界刺激或内部环境变化时,线粒体内的蛋白质合成能力会发生改变,导致线粒体核糖体沉降系数的变化。
此外,一些疾病也会影响线粒体内的蛋白质合成,从而导致线粒体核糖体沉降系数的变化。
因此,线粒体核糖体沉降系数的测定可以作为一种评价线粒体功能的方法。
除了线粒体核糖体沉降系数外,还有其他指标可以用来评价线粒体功能,例如线粒体DNA含量、线粒体膜电位、线粒体呼吸链酶活性等。
这些指标可以综合评价线粒体的功能状态,为研究线粒体相关疾病提供重要的参考。
线粒体核糖体沉降系数是评价线粒体蛋白质合成能力的重要指标之一,其变化可以反映出线粒体内蛋白质合成的变化。
通过测定线粒体核糖体沉降系数,可以评价线粒体功能状态,为研究线粒体相关疾病提供重要的参考。
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线粒体概述
?新型的光合作用方式 ?水 氧气 ?大气环境改变 ?新型生命体出现
30亿年前地球的假想环境
厌氧菌
蓝细菌(蓝藻)
2.4——2.7亿年前, 地球大气中开始逐渐积累越来越多的 氧气。
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线粒体概述
线粒体
线粒体在氧化反应带来的自然选择过程中出现
?氧气对厌氧菌产生威胁 ?自然选择压力 ?生命体进化出自我保护
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线粒体概述
贴壁生长的成纤维细胞中,镜下观察线粒 体为短线状小体
放大观察可见线粒体能以 beanshaped 形态存在, 长度约为 1 至 4 μm 。
形成肽键。 ?3)移位:核糖体沿 5‘—3方‘向移动一
个密码子,原来 P位的tRNA移到E位, A位的肽酰 -tRNA移到P位,A位空出。 ?4)释放:移到 E位的tRNA释出。
?核糖体循环: 蛋白质合成过程中肽链 延伸阶段的进位、成肽、移位、释放 的全过程称为核糖体循环,每经过一 次循环,肽链增加一个氨基酸。
9
多核糖体
?概念:细胞内蛋白质合成时,一个 mRNA 分子可结合多个核糖体,同时进行多条多 肽链的合成;当前一个核糖体结合 mRNA启动多肽链合成并向mRNA3‘端移动一定 距离后,下一个核糖体就结合到 mRNA起始位点。这种多个核糖体与同一 mRNA 结 合的聚合体称为多聚核糖体。
?意义:提供mRNA 利用率,在一定时间内合成更多的蛋白质。
Palade ,1955.
1
核糖体概述
?概念:核糖体是合成蛋白质的细胞器,其功能是按照 mRNA的指令由tRNA转运来 的氨基酸,在其有限空间内高效且精确地合成多肽链。“ 蛋白质合成机”
?基本类型:
?附着核糖体:附着于糙面内质网或外核膜表面。 ?游离核糖体:游离于细胞质中。 ?70S的核糖体:原核细胞;线粒体、叶绿体内的核糖体与 70S核糖体类似。 ?80S的核糖体:真核细胞胞质。
10
线粒体
?概述 ?结构 ?Electron-transport chain ?Oxidative phosphorylation
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线粒体概述
30亿年前地球的假想环境
厌氧菌
?早期地球大气中主要含有氢气、氨气、水,缺乏氧气 ?生命形式主要为厌氧菌 ?能量代谢方式为无氧代谢,如糖酵解、发酵作用等
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核糖体、线粒体
核糖体概述
?1897年,首次观察到核糖体,当时称其为核外染色质。 ?1955年,Palade 用电镜观察到大鼠腺细胞的核糖体,命名为 “Palade 颗粒”。 ?1958年,Roberts 提出用“ribosome”来命名核糖体, ribosome 是核糖核蛋白体
的意思,中文简称核糖体。
?主要成分:
?r蛋白质: 40%,核糖体表面。 ?rRNA :60%,核糖体内部。
2
核糖体形态结构
?核糖体由大、小两个亚基组成;大亚基:圆锥形;小亚基:弧形。 ?蛋白质合成时核糖体大、小亚基聚合;合成完成后分开,游离于胞质中。
3
核糖体形态结构
?核糖体普遍分布于原核细胞和真核细胞; 线粒体基质和叶绿体基质中含有核糖体。
?2)IF-2介导fMet-tRNA 与mRNA的AUG互补 结合,形成 ”IF-230S亚基-mRNA-fMettRNA” 30S起始前复合物。
?3)在GTP与Mg2+参与下, 50S亚基与 30S 起始前复合物结合, IF-2 与IF-3脱落,形 成”30S亚基-mRNA-50S 亚基-fMet- tRNA” 70S起始复合物。 fMet-tRNA 占据P位,A位 空缺。
机制抵抗氧毒性,并能 利用氧气产生能量 ?真核细胞进行有氧呼吸 产生能量的过程在特化 的细胞器中进行——线 粒体
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线粒体概述
?概念:线粒体是一种普遍存在于几乎所有真核细胞中的细胞器;它能够分解有机大 分子底物,并将其化学能转化为细胞可以直接利用的 ATP;因此被比喻为细胞的 “动力工厂”。
?形状: 线状或颗粒状 ?体积: 直径为0.5~1.0 μm,与细菌接近 ?形态因细胞类型、生理状态、发育阶段而异 ?数量: 在不同类型细胞中差异很大, 并随细胞的能量需求而变化 ?细胞内定位: 与微管相连 ?特征: 多形性、可塑性、移动性、适应性
?出口位:又称 E位点,位于大亚基,是肽酰 -tRNA移交肽链后, tRNA 释放的位点。
?中央管出口:位于大亚基,释放多肽链。 ?肽酰转移酶的催化位点、起始因子、延伸因
子、终止因子等的结合位点 。
5
蛋白质合成过程
(一)氨基酸活化
(二)起始
?1)起始因子 -3(IF-3)介导30S小亚基与 mRNA结合,形成 IF3-30S 亚基-mRNA 复合 物。
8
蛋白质合成过程
(四)终止
?1)mRNA的终止密码( UAA\UAG\UGA )
进入A位,阻止 氨酰-tRNA进位。 ?2)相关释放因子(RF)识别结合A
位终止密码;P位的肽酰-tRNA经酶 解肽链与tRNA分离。 ?3)肽链由中央管出口释放, tRNA 从P位脱落,大小亚基解聚并与
mRNA 分离。
“Note that in the matrix there are numerous small
and dense granules (g) which appear to have
particular affinity for the membrane limiting the cavities of the endoplasmic reticulum. ”
?哺乳动物的 成熟红细胞 中没有核糖体;非细胞形态的病毒不含核糖体。
4
核糖体形态结构
核糖体活性功能部位
?核糖体结合位点:位于小亚基,识别并结合 mRNA 。
?氨酰位:又称 A位点,位于大亚基,是新掺 入的氨酰 -tRNA与mRNA 密码子识别结合的 位点。
?肽酰位:又称 P位点,位于小亚基,结合延 伸中的肽酰 -tRNA。
6
蛋白质合成过程
?mRNA分子以5‘—3方‘向,从AUG开始每三个连续的核苷酸组成一个密码子。 ?每种氨基酸至少对应一种密码子,最多的可对应六个密码子。
7
蛋白质合成过程
பைடு நூலகம்
(三)肽链延伸
?1)进位:第二个氨酰 -tRNA 进入A位。
?2)成肽: 肽酰转移酶催化A位氨酰tRNA的氨基与 P位肽酰-tRNA的羧基