各种细胞器地结构和功能
细胞器的结构和功能图
细胞器的结构和功能图细胞器是存在于细胞内的功能性结构体,它们在细胞代谢和生命活动中起着重要作用。
细胞器的结构和功能各不相同,下面为大家介绍一些常见的细胞器。
1. 线粒体线粒体是细胞的能量工厂,负责细胞内的能量代谢。
它的结构由内膜、外膜和基质组成。
线粒体通过呼吸作用将葡萄糖等有机物分解为二氧化碳和水,并释放出大量的能量供细胞使用。
同时,线粒体还参与合成核糖核酸和脂肪酸等重要物质。
2. 哺乳动物细胞中心体中心体位于细胞核附近,由微管组成。
它的功能主要与细胞分裂相关,能够控制纺锤体的形成和稳定,调控染色体的运动和排列。
3. 核糖体核糖体是细胞内蛋白质合成的场所。
它由rRNA和蛋白质组成,分为大、中、小亚基。
核糖体通过蛋白质合成必需的多肽链,调控蛋白质的合成速度和数量。
4. 具鞭毛的细胞器具鞭毛的细胞器又称纤毛,它们主要由微管和液泡组成。
纤毛主要负责细胞的运动和运输,如鞭毛能够帮助精子在生殖道中游动,纤毛能够使上呼吸道上皮细胞上的粘液向外运动。
5. 过氧化物酶体过氧化物酶体是细胞内的主要氧化酶体,负责清除细胞内对人体有毒的过氧化氢。
它具有高浓度的过氧化氢酶和过氧化氢分解酶等,能够将有毒的过氧化氢转化为水和氧气。
6. 基因组介导的细胞核基因组介导的细胞核是细胞核中的一种特殊细胞器,在真核细胞中广泛存在。
它参与调控基因表达和DNA修复,能够影响细胞的生长、分化和凋亡。
细胞器的结构与功能之间密不可分,它们共同协作完成细胞内的各种生命活动。
通过深入研究细胞器的结构和功能,可以更好地了解细胞的生理过程和疾病的发生机制,为人类疾病的预防和治疗提供理论基础。
各种细胞器的结构和功能
考点名称:各种细胞器的结构和功能∙细胞器之间的分工∙∙∙∙易错点拨:∙∙1、在动植物细胞中,有细胞壁的细胞是植物细胞,没有细胞壁的细胞是动物细胞。
∙2、在动植物细胞中,有叶绿体的细胞是植物细胞,没有叶绿体的细胞不一定是动物细胞,如植物的根细胞不进行光合作用,没有叶绿体。
∙3、在动植物细胞中,有大液泡的细胞是植物细胞,没有大液泡的细胞不一定是动物细胞,植物的未成熟细胞也没有大液泡,如根尖分生区细胞。
∙4、在动植物细胞中,有中心体的细胞可能是动物或低等植物的细胞,没有中心体的细胞是高等植物细胞,中心体不能作为鉴别动物细胞和植物细胞的依据,但可以用作鉴别高等动物细胞和高等植物细胞的依据。
∙∙例下列哪种细胞器不能作为鉴定一个细胞属于动物细胞还是高等植物细胞的依据()∙A.核糖体 B.叶绿体 C.液泡 D.中心体∙思路点拨叶绿体、液泡存在于植物细胞中,中心体存在于动物细胞和低等植物细胞中,核糖体和线粒体则广泛分布于动植物细胞中。
答案A∙知识拓展:∙∙1、线粒体和叶绿体的数量随细胞的新陈代谢强度的变化而变化。
在代谢旺盛的细胞中它们的数量会因复制而增多;在代谢减弱的细胞中它们的数量会减少。
其数量的增减与细胞的分裂不同步。
∙2、各种细胞器并不是在每个细胞中都同时存在。
∙①并不是所有的植物细胞都有叶绿体或大液泡,如植物根尖分生区细胞中无叶绿体和大液泡∙②并非所有动物细胞都有线粒体,如蛔虫和哺乳动物成熟的红细胞中无线粒体。
∙3、能进行光合作用(或有氧呼吸)的细胞不一定都含有叶绿体(或线粒体),如蓝藻可以进行光合作用和有氧呼吸,但无叶绿体和线粒体。
∙例下列关于真核细胞结构的叙述,不正确的是( )∙A.线粒体是细胞内物质氧化和能量转换的主要扬所∙B.高尔基体是细胞内蛋白质合成、加工和运输的场所∙C.中心体与动物细胞的有丝分裂有关∙D.溶酶体是“消化车间”,内含多种水解酶,能吞噬入侵病原体∙答案B∙∙细胞图像的识别方法∙∙1.细胞的显微镜结构与亚显微结构∙(1)显微结构:光学显微镜下,不论低倍镜还是高倍镜下能观察到的结构。
知识总结:细胞器的结构和功能名词解释
广泛存在于各类细胞的一种颗粒状细胞器,是细胞内合成蛋白质的场所。1953年罗伯逊和布朗用电镜观察到植物细胞内的核糖体颗粒,1955年帕拉登观察到动物细胞中核糖体颗粒。1958年罗伯特建议命名为核糖核蛋白体。核糖体的主要化学成分是蛋白质和rRNA。核糖体颗粒的直径一般为15nm~20nm,由大小两个亚单位组成。真核细胞中核糖体类型为80s型,原核细胞为70s型,叶绿体中核糖体也为70s型,但线粒体中核糖体因种类不同而不同,有55s到80s多种。80s型核糖体的大小亚单位分别为60s和40s,70s型的核糖体的两个亚单位分别是50s和30s;电镜下观察肝细胞的单核糖体,大亚单位略呈半圆形,直径约为23nm,有一侧伸出三个突起,中央为一凹陷;小亚单位呈葫芦状,其大小为23nm。大小两个亚单位结合在一起时,凹陷部位彼此对应形成一个隧道,在翻译过程中,mRNA穿行于隧道中。在核糖体上有功能活性的部位,在蛋白质合成过程中,核糖体上的功能活性部位配合作用,把tRNA转运的氨基酸,按照mRNA的信息密码顺序连接起来,形成具有特定氨基酸序列的多肽链。
动植物细胞中由单层膜围成的一种泡状结构。植物细胞中有大小不同的液泡,成熟植物细胞中许多小液泡合并成一个很大的液泡。动物细胞中的液泡小,不显著。液泡中主要成分是水。不同种类细胞的液泡中含有不同物质,如无机盐、有机酸、糖类、脂类、蛋白质、酶、树胶、丹宁、生物碱等。液泡对维持细胞的紧张程度有明显作用,并储存细胞代谢的产物;液泡含有水解酶,有与溶酶体相似的作用。有人认为液泡广泛存在于动植物细胞中的一种由单层膜围成的泡状结构。其中含有多种酸性水解酶。溶酶体有两种类型:初级溶酶体是由高尔基体扁囊边缘膨大而分离形成的泡状结构,其中含有各种水解酶处于没有激活状态;次级溶酶体是初级溶酶体与吞噬小泡融合而成的,其中的各种水解酶正进行着消化作用。溶酶体的主要功能是进行细胞内消化,既分解由外界进入细胞的物质,也消化细胞内破损的细胞器碎片,对细胞有营养和防御的作用。在某些刺激或生理条件下,溶酶体膜破裂,则导致细胞自溶而死亡。
名词解释:细胞器的结构和功能
细胞器的结构和功能【细胞质】在细胞膜以内和细胞核以外的部分称为细胞质。
包括细胞质基质、细胞器和内含物等。
细胞质基质是细胞质的基本成分,主要由水、无机盐、脂类、糖、蛋白质等组成,内含物是细胞生命活动中的代谢产物,如色素粒、分泌颗粒、脂肪滴和糖元等。
【细胞器】分布在细胞质中、具有特定的形态、结构和生理功能的小“器官”,称为细胞器。
如线粒体、质体、内质网、核糖体、高尔基体、溶酶体、中心体、液泡、微丝和微管等。
【线粒体】广泛存在于真核细胞的细胞质中的一种由双层单位膜围成的细胞器。
是细胞呼吸产生 ATP 的主要场所。
最早发现线粒体的是 R . A .科里凯尔 (1857 年 ) , C .贝尔于 1897 年命名为线粒体。
线粒体用詹姆斯绿稀溶液活体染色后,在光学显微镜下即可看到。
线粒体一般呈圆形、近圆形、棒状或线状,大小约 0 . 3μm ~ 0 . 8 μm × 0 . 4μm ~ 3μm 。
细胞内线粒体的数目和分布与供能活动有关,消耗能量较多的细胞内线粒体数目多,细胞内需能部位线粒体比较集中。
植物细胞内线粒体数目比动物细胞少,因线粒体的某些功能已被叶绿体取代。
电镜下观察,线粒体由两层单位膜围成。
外膜厚约 6 nm ,蛋白质与脂质含量比为 1 : 1 ,膜的通透性很高。
内膜厚约 6 nm ~ 8 nm ,蛋白质与脂质含量比约为 4 : 1 ,膜的通透性很低。
内膜向内折叠成嵴,内膜和嵴的内表面上有许多有柄基粒。
外膜上含有 NADH 一细胞色素 C 一还原酶系统,而内膜含有呼吸链和氧化磷酸化酶系。
内外膜之间有宽约 8 . 5 nm 的膜间腔,与嵴内腔形成一个连续的空间,其中充满液体,含有腺苷酸激酶和核苷二磷酸激酶。
内膜包围的线粒体内腔中充满基质,内有小的核糖体、磷酸钙沉淀颗粒,少量的环状 DNA 和 RNA ,以及三羧酸循环和脂肪磷酸化酶系等。
线粒体是细胞呼吸的主要场所,三羧酸循环在线粒体基质中完成,通过呼吸链的氧化磷酸化在内膜上完成。
(完整版)八大细胞器结构功能总结
细胞 图示八大细胞器总结线粒 体 叶绿 体 内质 网 高尔 基体 核糖 体 溶酶 体 液泡 中心 体结构成分功能 分类 分布 单/双膜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 双层膜外膜和内膜(含基粒 含有与光合作用和基质),(暗反应 有关的酶和少量 植物细胞进行光合 /主要分布于的酶在叶绿体的基 DNA 与 RNA (注: 作用的场所 植物的叶肉双层膜质,暗反应在叶绿体 类囊体上含有色(半自主细胞器)细胞基质中进行) 素)单层膜形成的网状 结构/ 细胞内蛋白质的加工脂质和糖类合成的 “车间” 粗面内质网滑面内质网动植物细胞单层膜单层膜构成的囊状 结构(含扁平囊与囊 泡)对来自内质网的蛋 白质进行加工、分动植物细胞,/类、包装和修饰(动 物:与分泌有关;植 物:与细胞壁形成) 合成分泌蛋白,作用/但成熟的红 细胞除外单层膜无膜结构,有的附着 在内质网上,有的游 离在细胞质中蛋白质和RNA在细胞外(如消化酶、抗体)合成胞内蛋白,作用 于细胞内(如呼吸 酶)1.能分解衰老、损伤 的细胞器(包括自附着核糖体 游离核糖体动植物细胞无膜单层膜形成的泡状 结构内含多种水解酶身);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无膜结构;由两个互 相垂直的中心粒及 苴/、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21班。
各种细胞器的结构和功能
考点名称各种细胞器的结构和功能细胞器之间的分工1 .双层膜结构的细胞器——线粒体和叶绿体2.单层膜结构细胞器——高尔基体、内质网、液泡和溶酶体3.无膜结构细胞器 ----- 核糖体和中心体易错点拨:1、在动植物细胞中,有细胞壁的细胞是植物细胞,没有细胞壁的细胞是动物细胞。
2、在动植物细胞中,有叶绿体的细胞是植物细胞,没有叶绿体的细胞不一定是动物细胞,如植物的根细胞不进行光合作用,没有叶绿体。
3、在动植物细胞中,有大液泡的细胞是植物细胞,没有大液泡的细胞不一定是动物细胞,植物的未成熟细胞也没有大液泡,如根尖分生区细胞。
4、在动植物细胞中,有中心体的细胞可能是动物或低等植物的细胞,没有中心体的细胞是高等植物细胞,中心体不能作为鉴别动物细胞和植物细胞的依据,但可以用作鉴别高等动物细胞和高等植物细胞的依据。
5、辨析动、植物细胞的区别例下列哪种细胞器不能作为鉴定一个细胞属于动物细胞还是高等植物细胞的依据()A.核糖体B .叶绿体C .液泡D .中心体思路点拨叶绿体、液泡存在于植物细胞中,中心体存在于动物细胞和低等植物细胞中,核糖体和线粒体则广泛分布于动植物细胞中。
答案A知识拓展:1、线粒体和叶绿体的数量随细胞的新陈代谢强度的变化而变化。
在代谢旺盛的细胞中它们的数量会因复制而增多;在代谢减弱的细胞中它们的数量会减少。
其数量的增减与细胞的分裂不同步。
2、各种细胞器并不是在每个细胞中都同时存在。
①并不是所有的植物细胞都有叶绿体或大液泡,如植物根尖分生区细胞中无叶绿体和大液泡②并非所有动物细胞都有线粒体,如蛔虫和哺乳动物成熟的红细胞中无线粒体。
3、能进行光合作用(或有氧呼吸)的细胞不一定都含有叶绿体(或线粒体),如蓝藻可以进行光合作用和有氧呼吸,但无叶绿体和线粒体。
例 下列关于真核细胞结构的叙述,不正确的是() A. 线粒体是细胞内物质氧化和能量转换的主要扬所 B. 高尔基体是细胞内蛋白质合成、加工和运输的场所 C. 中心体与动物细胞的有丝分裂有关D. 溶酶体是“消化车间”,内含多种水解酶,能吞噬入侵病原体 答案B细胞图像的识别方法1. 细胞的显微镜结构与亚显微结构(1)显微结构:光学显微镜下,不论低倍镜还是高倍镜下能观察到的结 构。
细胞的结构和功能
细胞的结构和功能细胞是构成生物体的最基本单位,其结构和功能多样且错综复杂。
本文将介绍细胞的基本结构、主要细胞器的功能以及细胞的特殊功能。
一、细胞的基本结构细胞由细胞膜、胞质和细胞核组成。
细胞膜是细胞的外部边界,起到一种保护和选择性渗透控制的作用。
胞质是细胞内的液体环境,其中包含各种细胞器。
细胞核是细胞的控制中心,包含遗传物质——DNA。
二、主要细胞器的功能1. 线粒体:线粒体是细胞的能量中心,负责细胞内的呼吸作用。
通过细胞呼吸,线粒体将有机物质转化为细胞所需的能量——ATP。
2. 内质网:内质网是一个复杂的膜系统,在细胞内扮演着蛋白质合成、修饰和运输的重要角色。
内质网还参与细胞内钙离子的调节以及合成细胞膜的脂质。
3. 高尔基体:高尔基体是内质网的一个分支,它主要负责加工、包装和分泌细胞产生的蛋白质和其他物质。
高尔基体也参与质膜的修复和细胞向外界的物质运输。
4. 核糖体:核糖体是细胞内蛋白质合成的场所,由核糖核酸和蛋白质组成。
核糖体将蛋白质合成的信息从RNA分子转化为蛋白质,从而满足细胞的需求。
5. 核:细胞核是细胞的遗传中心,其中包含DNA,并通过核糖核酸合成传递遗传信息。
核还控制细胞的生长和分裂,以及调控细胞内的各项功能。
三、细胞的特殊功能1. 原生动物细胞的鞭毛和纤毛:某些细胞表面具有鞭毛或纤毛,它们可以通过摆动或搏动运动,用于细胞的运动和物质的运输。
2. 肌肉细胞的收缩:肌肉细胞具有特殊的收缩功能,通过肌纤维的滑动实现肌肉的收缩和放松,从而使生物体产生力量和运动。
3. 神经细胞的传导:神经细胞负责信息的传导和处理。
通过神经元之间的突触连接,电信号可以在神经网络中传递,实现感觉和运动等复杂的神经功能。
4. 免疫细胞的防御作用:免疫细胞是维持生物体免疫功能的关键。
它们可以识别和消灭入侵的病原体,以保护生物体免受感染。
总结:细胞是生物体的基本单位,其结构和功能多种多样。
了解细胞的结构和功能,可以帮助我们理解生物的发育、生长和疾病等过程。
(完整版)各种细胞器的结构、功能
单层膜构成的囊状结构
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”(动物细胞高尔基体与分泌有关;植物则参与细胞壁形成)
核糖体
动植物细胞
无膜结构,有的附着在内质网上,有的游离在细胞质中。
合成蛋白质的场所
“生产蛋白质的机器”
溶酶体
动植物细胞
单层膜形成的泡状结构
“消化车间”,内含多种水解酶。能分解衰老、损伤的细胞器,吞噬并且杀死侵入细胞的病毒和细菌。
液泡
成熟植物细胞
单层膜形成的泡状结构;内含细胞液(有机酸、糖类、无机盐、色素和蛋白质等)
调节植物细胞内的环境,充盈的液泡使植物细胞保持坚挺
中心体
动物或某些低等植物细胞
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
各种细胞器的结构、功能
细胞器
分布
形态结构
功 能
线粒体
动植物细胞
双层膜结构
有氧呼吸的主要场所
细胞的“动力车间”
叶绿体
植物叶肉细胞
双层膜结构
植物细胞进行光合作用的场所;植物细胞的“养料制造车间”和“能量转换站”。
内质网
动植物细胞
单层膜形成的网状结构
细胞内蛋白质的合成和加工,以及脂质合成的“车间”
高尔
ห้องสมุดไป่ตู้基体
(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。
各细胞器的作用
各细胞器的作用各细胞器的作用细胞是生命的基本单位,而细胞器则是组成细胞的重要组成部分。
细胞器是一系列复杂的结构,它们在细胞内发挥着各种不同的功能。
本文将会详细介绍各种不同类型的细胞器及其作用。
1. 线粒体线粒体是一个由双层膜包裹的结构,它位于大多数真核生物中。
线粒体是能量转换和代谢过程中最重要的器官之一。
线粒体内部含有许多酶和蛋白质,这些物质可以将食物转化为能量,并将其储存起来以供后期使用。
此外,线粒体还参与了许多其他重要的代谢过程,如脂肪酸合成和氨基酸代谢等。
2. 内质网内质网是一个由连通管道组成的复杂网络结构,它位于动植物细胞中。
内质网主要分为两类:粗面内质网和平滑内质网。
其中,粗面内质网上有许多固定在膜上的核糖体,这些核糖体可以合成蛋白质。
而平滑内质网则主要参与了许多其他的代谢过程,如脂肪酸代谢和荷尔蒙合成等。
3. 高尔基体高尔基体是一个由扁平的囊泡组成的复杂网络结构,它位于细胞内。
高尔基体主要参与了许多不同类型的质膜转运,如细胞外分泌、溶酶体形成以及膜蛋白转运等。
此外,高尔基体还可以将一些特定的分子进行化学修饰,从而使它们具有特殊的生物学活性。
4. 溶酶体溶酶体是一个由单层膜组成的小囊泡结构,它位于细胞内。
溶酶体主要参与了吞噬作用、消化作用以及废物清理等过程。
当细胞需要消化或者清除一些不需要的分子时,溶酶体会将这些分子吞噬并进行消化处理。
5. 核糖体核糖体是一个由RNA和蛋白质组成的小颗粒结构,它位于细胞内。
核糖体主要参与了蛋白质合成过程。
当细胞需要合成蛋白质时,核糖体会将mRNA上的信息翻译成相应的氨基酸序列,并将其组装成蛋白质。
6. 粒线体粒线体是一个由单层膜组成的结构,它位于真核生物中。
粒线体主要参与了吞噬作用、消化作用以及废物清理等过程。
当细胞需要消化或者清除一些不需要的分子时,粒线体会将这些分子吞噬并进行消化处理。
7. 酯体酯体是一个由脂类和其他有机物质组成的小囊泡结构,它位于动植物细胞中。
各种细胞器的结构和功能
各种细胞器的结构和功能
题目
各种细胞器的功能与结构
答案解析
各种细胞器的结构和功能如下:
1.线粒体:线粒体形状为棒状,线粒体具有双层膜结构,外膜是平滑而连续
的界膜。
功能:线粒体是有氧呼吸的主要场所,是“细胞动力车间”,细胞生命活动所需的能量,大约95%来自线粒体。
2.内质网:内质网是指细胞质中一系列囊腔和细管,彼此相通,形成一个隔
离于细胞质基质的管道系统。
功能:内质网是细胞内蛋白质合成和加工及脂质合成“车间”。
3.中心体:中心体是细胞中一种重要的无膜结构的细胞器,每个中心体主要
含有两个中心粒,存在于动物及低等植物细胞中。
功能:中心体是细胞分裂时内部活动的中心。
4.叶绿体:叶绿体是绿色植物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”。
细胞器的功能和分类
细胞器的功能和分类细胞器是细胞内的特殊结构,其具有不同的功能,协同完成细胞的各种生命活动。
本文将介绍细胞器的功能和分类。
一、核核作为细胞的指挥中心,控制细胞内的遗传信息和调控基因表达。
核内含有DNA,负责储存细胞遗传信息,并通过转录过程产生mRNA,进一步调控蛋白质的合成。
此外,核还参与维持细胞的生长、分裂以及细胞信号传导的调节。
二、线粒体线粒体是细胞内的能量中心,主要通过呼吸作用产生细胞所需的ATP(三磷酸腺苷)。
线粒体内含有独立的DNA和自主合成蛋白质的能力,可自主繁殖。
除了能量供应外,线粒体还参与细胞凋亡、钙离子调节等细胞生命活动。
三、内质网内质网是一个由膜系统组成的细胞器,分为粗面内质网和平滑内质网两种形态。
粗面内质网上附着着色颗粒,即核糖体,负责合成蛋白质。
平滑内质网负责合成脂类物质、代谢有毒物质以及调节细胞内钙离子浓度等。
四、高尔基体高尔基体是具有扁平、弯曲的膜片结构,是细胞内蛋白质的修饰、分拣和转运中心。
高尔基体接收来自内质网的合成蛋白质,对其进行修饰,然后通过小泡体或分泌小泡释放至细胞内或细胞外,完成物质运输和细胞内信号传递。
五、溶酶体溶酶体是细胞内的消化器官,内部含有多种水解酶,能够降解各类有机物和细胞内外的废旧物质。
溶酶体参与细胞吞噬作用、抗菌、抗炎等防御性功能,并对细胞内物质的循环利用起重要作用。
六、叶绿体叶绿体是植物细胞中的特有细胞器,负责进行光合作用。
叶绿体内含有叶绿素,能够吸收太阳光的能量,并将其转化为化学能,进一步合成有机物。
叶绿体不仅是植物细胞的能量来源,还参与其他与光合作用相关的生命活动。
七、中心体中心体是动植物细胞中的一种细小圆形结构,其主要功能是参与细胞分裂。
中心体包含中心粒和纤毛基质,对于纺锤体的形成和参与细胞核分裂以及纤毛、鞭毛的生成和运动具有重要作用。
八、囊泡囊泡是由膜系统组成的小囊结构,具有各种功能。
囊泡可以从一个细胞器向另一个细胞器或细胞膜进行物质转运,是细胞内物质运输和细胞内外通讯的重要工具。
各种细胞器的结构和功能
考点名称:各种细胞器的结构和功能•细胞器之间的分工1.双层膜结构的细胞器——线粒体和叶绿体•2.单层膜结构细胞器——高尔基体、内质网、液泡和溶酶体•3.无膜结构细胞器一一核糖体和中心体••易错点拨:1、在动植物细胞中,有细胞壁的细胞是植物细胞,没有细胞壁的细胞是动物细胞。
2、在动植物细胞中,有叶绿体的细胞是植物细胞,没有叶绿体的细胞不一定是动物细胞,如植物的根细胞不进行光合作用,没有叶绿体。
3、在动植物细胞中,有大液泡的细胞是植物细胞,没有大液泡的细胞不一定是动物细胞,植物的未成熟细胞也没有大液泡,如根尖分生区细胞。
4、在动植物细胞中,有中心体的细胞可能是动物或低等植物的细胞,没有中心体的细胞是高等植物细胞,中心体不能作为鉴别动物细胞和植物细胞的依据,但可以用作鉴别高等动物细胞和高等植物细胞的依据。
•例下列哪种细胞器不能作为鉴定一个细胞属于动物细胞还是高等植物细胞的依据()A.核糖体 B.叶绿体 C.液泡 D.中心体思路点拨叶绿体、液泡存在于植物细胞中,中心体存在于动物细胞和低等植物细胞中,核糖体和线粒体则广泛分布于动植物细胞中。
答案A•知识拓展:1、线粒体和叶绿体的数量随细胞的新陈代谢强度的变化而变化。
在代谢旺盛的细胞中它们的数量会因复制而增多;在代谢减弱的细胞中它们的数量会减少。
其数量的增减与细胞的分裂不同步。
2、各种细胞器并不是在每个细胞中都同时存在。
①并不是所有的植物细胞都有叶绿体或大液泡,如植物根尖分生区细胞中无叶绿体和大液泡②并非所有动物细胞都有线粒体,如蛔虫和哺乳动物成熟的红细胞中无线粒体。
3、能进行光合作用(或有氧呼吸)的细胞不一定都含有叶绿体(或线粒体),如蓝藻可以进行光合作用和有氧呼吸,但无叶绿体和线粒体。
例下列关于真核细胞结构的叙述,不正确的是( )A.线粒体是细胞内物质氧化和能量转换的主要扬所B.高尔基体是细胞内蛋白质合成、加工和运输的场所C.中心体与动物细胞的有丝分裂有关D.溶酶体是“消化车间”,内含多种水解酶,能吞噬入侵病原体答案B细胞图像的识别方法1.细胞的显微镜结构与亚显微结构(1)显微结构:光学显微镜下,不论低倍镜还是高倍镜下能观察到的结构。
各种细胞器的结构、功能
成熟植物细胞
单层膜形成的泡状结构;内含细胞液(有机酸、糖类、无机盐、色素和蛋白质等)
调节植物细胞内的环境,充盈的液泡使植物细胞保持坚挺
中心体
动物或某些低等植物细胞
无膜结构;由两个互相垂分裂有关
细胞器
分布
形态结构
功能
线粒体
动植物细胞
双层膜结构
有氧呼吸的主要场所细胞的“动力车间”
叶绿体
植物叶肉细胞
双层膜结构
植物细胞进行光合作用的场所;植物细胞的“养料制造车间”和“能量转换站”。
内质网
动植物细胞
单层膜形成的网状结构
细胞内蛋白质的合成和加工,以及脂质合成的“车间”
高尔基体
动植物细胞
单层膜构成的囊状结构
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”(动物细胞高尔基体与分泌有关;植物则参与细胞壁形成)
核糖体
动植物细胞
无膜结构,有的附着在内质网上,有的游离在细胞质中。
合成蛋白质的场所“生产蛋白质的机器”
溶酶体
动植物细胞
单层膜形成的泡状结构
“消化车间”,内含多种水解酶。能分解衰老、损伤的细胞器,吞噬并且杀死侵入细胞的病毒和细菌。
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考点名称:各种细胞器的结构和功能
细胞器之间的分工
1.双层膜结构的细胞器——线粒体和叶绿体
名称线粒体叶绿体
形态短棒状、圆球状椭球形、球形
分布动植物细胞植物叶肉细胞和幼茎皮层细胞
成分与有氧呼吸有关的酶、少量DNA、RNA与光合作用有关的酶、少量DNA、RNA和光合色素
功能有氧呼吸的主要场所,是细胞的“动
力车间”
光合作用的场所,是植物细胞的“养料制造车间”和“能
量转换站”
相同
点
①具有双层膜结构;②含有少量DNA和RNA;③具有能量转换功能;④有液态的基质
2.单层膜结构细胞器——高尔基体、内质网、液泡和溶酶体
内质网高尔基体液泡溶酶体
分
布
动、植物细胞动、植物细胞植物细胞动、植物细胞
形
态
网状囊状泡状囊状
功能蛋白质合成
和加
工以及脂质
合成
的“车间”
①动物:对来自内质网的蛋白质
加工、分类和包装;②植物:与
植物细胞壁的形成有关
①调节细胞内
的环
境;②使植物
细胞
保持坚挺
①分解衰老、损伤的细胞
器;②吞噬并杀死入侵的
病毒或病菌
3.无膜结构细胞器一一核糖体和中心体
核糖体中心体
分布①附着在内质网上或核外膜;②游离存细胞质基质
中;③线粒体和叶绿体中中也有少量
动物细胞和低等植物细
胞
结构
组成
蛋白质、RNA、酶两个相互垂直的中心粒
功能①附着在内质网上的核糖体合成分泌蛋白;②游离的与细胞有丝分裂有关——形成纺锤体,
核糖体合成的是胞内蛋白牵引染色体向细胞两极运动
易错点拨:
1、在动植物细胞中,有细胞壁的细胞是植物细胞,没有细胞壁的细胞是动物细胞。
2、在动植物细胞中,有叶绿体的细胞是植物细胞,没有叶绿体的细胞不一定是动物
细胞,如植物的根细胞不进行光合作用,没有叶绿体。
3、在动植物细胞中,有大液泡的细胞是植物细胞,没有大液泡的细胞不一定是动物
细胞,植物的未成熟细胞也没有大液泡,如根尖分生区细胞。
4、在动植物细胞中,有中心体的细胞可能是动物或低等植物的细胞,没有中心体的
细胞是高等植物细胞,中心体不能作为鉴别动物细胞和植物细胞的依据,但可以用作鉴别高等动物细胞和高等植物细胞的依据。
5、辨析动、植物细胞的区别
项目高等植物细胞低等植物细胞动物细胞
细胞壁有有无
叶绿体部分有部分有无
中心体无有有
液泡成熟的植物细胞有大液泡,幼嫩的植物细胞无液泡或有小液泡无
例下列哪种细胞器不能作为鉴定一个细胞属于动物细胞还是高等植物细胞的依据()A.核糖体B.叶绿体C.液泡D.中心体
思路点拨叶绿体、液泡存在于植物细胞中,中心体存在于动物细胞和低等植物细胞
中,核糖体和线粒体则广泛分布于动植物细胞中。
答案A
知识拓展:
1、线粒体和叶绿体的数量随细胞的新陈代谢强度的变化而变化。
在代谢旺盛的细胞
中它们的数量会因复制而增多;在代谢减弱的细胞中它们的数量会减少。
其数量的增减与细胞的分裂不同步。
2、各种细胞器并不是在每个细胞中都同时存在。
①并不是所有的植物细胞都有叶绿体或大液泡,如植物根尖分生区细胞中无叶绿体和
大液泡
②并非所有动物细胞都有线粒体,如蛔虫和哺乳动物成熟的红细胞中无线粒体。
3、能进行光合作用(或有氧呼吸)的细胞不一定都含有叶绿体(或线粒体),如蓝藻
可以进行光合作用和有氧呼吸,但无叶绿体和线粒体。
例下列关于真核细胞结构的叙述,不正确的是()
A.线粒体是细胞内物质氧化和能量转换的主要扬所
B.高尔基体是细胞内蛋白质合成、加工和运输的场所
C.中心体与动物细胞的有丝分裂有关
D.溶酶体是“消化车间”,内含多种水解酶,能吞噬入侵病原体
答案B
细胞图像的识别方法
1.细胞的显微镜结构与亚显微结构
(1)显微结构:光学显微镜下,不论低倍镜还是高倍镜下能观察到的结构。
②分析:普通光学显微镜的分辨力极限为0.2微米。
上述结构大小超过0.2微米,用
普通光学显微镜都能看到,因而这些结构属于细胞的显微结构。
(2)亚显微结构:能够在电子显微镜下看到的直径小于0.2微米的细微结构,叫做亚
显微结构。
①判断方法:一般来说,图示中呈现出各种细胞器内部结构、细胞膜流动镶嵌模型结
构时,该图示判断为亚显微结构。
②动植物细胞亚显微镜结构模式图
2.原、真核细胞及动、植物细胞的判断。