细胞器的结构及功能
细胞器的结构与功能
细胞器的结构与功能细胞器是细胞内的各种功能结构体,负责维持细胞的正常生理活动。
细胞器由不同的膜包围,并且具有特定的结构组成和功能。
细胞器的总体功能是协调和执行细胞的各种生物学活动。
不同的细胞器在维持细胞内环境平衡、合成、转运和分解分子物质、参与细胞分裂和运动等方面起着不同的作用。
细胞器的结构组成也各不相同。
常见的细胞器包括核、线粒体、内质网、高尔基体、溶酶体和叶绿体等。
每种细胞器都具有特定的形态和结构特征,以适应其功能的需求。
细胞器在细胞内部的定位也是经过精确的调控。
细胞将不同的细胞器定位在特定的位置,以便它们之间能够协同工作,并保持细胞内环境的稳定。
总的来说,细胞器的结构和功能在维持细胞的正常生理机能中起着至关重要的作用。
了解细胞器的结构和功能有助于更好地理解细胞的组成和机制。
探讨细胞核的结构和功能,包括核膜、染色质和核仁。
线粒体是细胞中的重要细胞器,它具有特定的结构和功能,与能量生产和细胞呼吸密切相关。
结构线粒体呈长圆筒形,其主要结构包括外膜、内膜和基质。
外膜是线粒体的外层,由磷脂双层组成,具有选择性通透性。
内膜位于外膜的内侧,形成许多褶皱结构称为内膜嵴,增加了表面积以便于能量产生。
基质则是线粒体的内部区域,含有线粒体DNA、核糖体和许多酶。
功能线粒体的主要功能是能量生产和细胞呼吸。
它通过细胞呼吸过程将有机物氧化成二氧化碳和水,并释放出大量的能量。
这一过程中,线粒体产生的能量以三磷酸腺苷(ATP)的形式储存,ATP是细胞内用于各种生物学过程的主要能源分子。
此外,线粒体还参与其他许多生物学过程,如调控细胞的新陈代谢、合成脂类和胆固醇、维持细胞内钙离子平衡等。
总结起来,线粒体是细胞中不可或缺的细胞器,其结构和功能使其成为能量生产和细胞呼吸的核心场所。
描述内质网的结构和功能,包括粗面内质网和平滑内质网高尔基体是细胞内的一个重要细胞器,它在细胞内负责蛋白质的合成和分泌。
结构高尔基体由一系列扁平而弯曲的囊泡和管状结构组成。
细胞器的结构与功能
细胞器的结构与功能细胞内部有细胞核、细胞质、细胞器识记的知识较多,识记各类细胞的结构、特点及其功能。
容易混乱,且在运用过程中容易失误。
高考对细胞器的考查集中在具体情境下细胞器的具体功能和分布,并且将细胞其他结构与细胞器一起比较已经成了每年必定出现的类型,因此需要学生首先要熟悉单个细胞器的结构和功能,然后再与其他结构一起比较,最后通过对易错点的归纳总结,才能对这部分内容充分地灵活运用。
下面就对这部分内容的有关知识加以精析,供同学们学习时参考。
一、细胞器的结构与功能细胞器是指悬浮在细胞质基质中具有一定结构和功能的微小器官每一种细胞器都有一定的结构和功能,它们既相对独立地完成新陈代谢,又能共同协作或分工合作完成各种牛命活动。
细胞器的种类有:线粒体、叶绿体、内质网、高尔基体、液泡、核糖体、中心体、溶酶体。
分裂较旺盛的细胞中,线粒体较多。
二、易错点汇总(1)不同细胞所特有的细胞器上表所列的八种细胞器,是真核细胞中的常见细胞器。
不同的细胞含有不同的细胞器。
动植物细胞均具有的细胞器是高尔基体、线粒体、核糖体和内质网等。
中心体是高等动物、低等动物细胞所特有的细胞器。
细胞壁、液泡和叶绿体是植物细胞特有的结构,植物细胞特有的细胞器是液泡、叶绿体。
高尔基体动植物细胞均具有的细胞器,但是功能不同,在动物细胞中主要起运输作用以及对蛋白质的修饰和包装,在植物细胞中除了具有动物细胞中的功能外,还参与细胞壁的合成。
(2)不同细胞器的特点叶绿体、线粒体是与能量转换有关的细胞器,在学习过程中学生经常误认为两者都能产生ATP,且为生命活动所用。
实际上这两个细胞器都能产生ATP,它们两者的区别在于能量的用途线粒体产生的ATP可用于各项生命活动,在代谢旺盛的细胞中线粒体含量多。
但叶绿体产生的ATP只能用于光合作用暗反应过程中C3的还原。
线粒体、叶绿体、核糖体是具有核酸的细胞器。
线粒体、叶绿体都含有遗传物质DNA,并且能进行遗传信息的传递,但受细胞核内DNA控制。
各种细胞器的结构、功能
成熟植物பைடு நூலகம்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
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。
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
基体
细胞器结构和功能介绍
A与动物细胞的有丝分裂有关 B进行光合作用的场所 C蛋白质的加工和发送 D合成蛋白质的场所 E为细胞生命活动提供能量 F分解衰老、损伤的细胞器 G蛋白质的合成和加工以及 脂质合成的场所 H储存物质,使植物细胞坚挺
二、细胞的生物膜系统 1、概念: 细胞器膜和细胞膜、核膜等结构 共同构成细胞的生物膜系统。
细胞质内除了细胞器,还有哪一部分? 它的成分、作用如何?
细胞器 线粒体、叶绿体、液泡、高尔基体、 内质网、核糖体、中心体、溶酶体
细胞质 细胞质基质 (1)水、糖类、脂质、氨基酸、 核苷酸和多种酶等 (2)进行着多种化学反应
一.细胞器之间的分工
探究二:
⑴飞翔鸟类胸肌细胞中线粒体的数 量比不飞翔鸟类的多。 线粒体(双层膜)是细胞进行 ⑵运动员肌细胞线粒体的数量比缺 有氧呼吸的主要场所。细胞生 乏锻练的人多。 命活动所需能量的95%来自线粒 ⑶在体外培养细胞时,新生细胞比 体。 衰老或病变细胞的线粒体多。 为什么?
线粒体
叶绿体 内质网
动、植物细胞
植物叶肉细胞 动、植物细胞
双层膜
双层膜 单层膜 单层膜
有氧呼吸的主要场所、供能
光合作用 蛋白质的合成和加工、脂质的合成 蛋白质的加工、分类、包装,“分 泌物”形成有关;与植物细胞的细 胞壁形成有关
亚洲区 蛋白质的合成场所 欧洲区 北美区
高尔基体 动、植物细胞
120 100
2、各种生物膜的联系
内质网与细 胞膜相连
内质网与核 膜外层相连
内质网腔与两层核 膜之间的腔相通
(1)、细胞内的各种膜在结构上存在着直接的联系,构成生 物膜系统。
核膜外表面和内 质网上均有核糖 体附着
细胞内的各种膜在结构上存在着直接或间接的联系。
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。
简述细胞的主要细胞器的结构及功能
简述细胞的主要细胞器的结构及功能下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成,希望大家下载以后,能够帮助大家解决实际的问题。
此文下载后可定制随意修改,请根据实际需要进行相应的调整和使用。
并且,本店铺为大家提供各种各样类型的实用资料,如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等,如想了解不同资料格式和写法,敬请关注!Downloaded tips: This document is carefully compiled by the editor. I hope that after you download them, they can help you solve practical problems. The documents can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!In addition, our shop provides you with various types of practical materials, such as educational essays, diary appreciation, sentence excerpts, ancient poems, classic articles, topic composition, work summary, word parsing, copy excerpts, other materials and so on, want to know different data formats and writing methods, please pay attention!细胞是生命的基本单位,而细胞器则是细胞内部的功能性结构,承担着各种重要的生物学功能。
细胞器的结构与功能-V1
细胞器的结构与功能-V1细胞是所有生命的基础构件。
它们是组成生物体的最小单位。
任何一个活着的生物体内部都由一些微小的结构组成,这些结构叫做细胞器。
细胞器各有不同的形状和功能,为生物体提供关键的支持和运行所需的化学过程。
下面我们将探讨细胞器的结构和功能:1. 线粒体线粒体是细胞器中最重要的部分之一。
它们是小而椭圆状的结构,由两层膜包裹,其中内部膜上面有许多小棘突,叫做呼吸链。
这个呼吸链是关键的生物发电厂,可以将食物分解成能量并将其转化为 ATP(三磷酸腺苷)。
线粒体是动物细胞中唯一拥有自己的 DNA 的细胞器。
2. 粗面内质网粗面内质网是由实验证明,是一种负责合成和运输蛋白质的细胞器。
它像一条粘满了核糖体的小路,其中核糖体是合成蛋白质所必需的细胞小器具,粘在了内质网的表面。
这些蛋白质被新生的 mRNA (信使RNA )所编码,会一串一串地形成,最终形成结构完整的蛋白质。
3. 过渡性内质网过渡性内质网是相对于粗面内质网的,负责激活、摄取、转运和代谢生物分子。
在许多细胞中,过渡性内质网是内质网的一部分,实质上是由它延伸出来的。
其表面加有小型酶,它们可以将脂质,荷尔蒙等将来会在细胞质内使用的生物分子那里进行激活。
但是,如果我们能够定位和改变过渡性内质网的酶,这可能对许多疾病,包括感染,癌症和自身免疫病的治疗都有非凡的价值。
4. 高尔基体高尔基体是一系列被分开的细胞器,它们在合成、分泌和售后服务中合作。
高尔基体分为从一个区域向另一个区域的“面包车运输”,一般是先从走廊尽头往‘远’处,即距内质网细长管的方向离开。
高尔基体还可以分解和回收部分细胞内的废物。
5. 中心体中心体是一个细胞内非常小的结构,由微管构成。
它位于细胞核周围,具有许多重要功能。
其中最重要的功能是在有丝分裂过程中,整理和“拉”细胞的染色体,从而使每个“女儿”细胞都可以获得相同的染色体组。
6. 神经纤维神经纤维本身并不是一种典型的细胞器,但它的重要作用是维护正常的神经组织。
(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。
细胞器的结构与功能(1)
细胞器的结构与功能(1)细胞器是构成细胞的组成部分之一,它们是细胞内大分子基质的细胞膜囊泡,能够完成多种复杂的生物化学过程。
它们的结构和功能是多种多样的,下面我们将从不同角度解析细胞器的结构和功能。
一、核糖体核糖体是细胞内的一个重要生物大分子,其主要功能是将mRNA中的信息翻译成蛋白质,在生物学中被称为蛋白质合成工厂。
核糖体的结构比较简单,主要由RNA和蛋白质组成。
核糖体可以通过不同的机制调节蛋白质合成,使得生物能够在不同的环境下适应。
同时,核糖体还有重要的翻译后修饰作用,如蛋白酰化、糖基化等。
二、线粒体线粒体是细胞中的能量中心,其主要功能是产生ATP。
线粒体的结构比较复杂,包括外膜、内膜、基质和内膜下间隙四个部分,其中内膜上有许多嵴和螺旋结构,形成了ATP合成酶复合体,能够完成ATP的产生和转运。
线粒体的功能受许多因素影响,如能量状态、DNA等。
三、内质网内质网是细胞内唯一的膜系统,其主要功能是合成、修饰和运输蛋白质。
内质网的结构比较复杂,包括粗面内质网和滑面内质网。
粗面内质网上有许多核糖体,可以在其上翻译mRNA,合成蛋白质,而滑面内质网主要用于修饰和运输蛋白质。
内质网在蛋白质合成和转运中起着重要的作用,同时也参与了细胞内钙离子的调节和细胞自噬的过程。
四、高尔基体高尔基体是细胞内最重要的膜系统之一,其主要功能是将合成的蛋白质或膜脂质运输到目的地。
高尔基体的结构包括离心区、中央区和分泌区。
离心区主要是进行蛋白质的修饰和运输,中央区则主要是进行蛋白质的分类和转运,而分泌区则是进行蛋白质的分泌。
高尔基体对细胞内外成分的转运和调节起着至关重要的作用。
五、溶酶体溶酶体是细胞内的膜系统,其主要功能是消化细胞内外的物质。
溶酶体的结构比较简单,是一个单层膜囊泡,内含一种叫做酸性酶的消化酶,可以将细胞内外的物质降解为小分子物质。
溶酶体不但在细胞自我消化中起着重要的作用,而且还可以参与免疫保护、细胞凋亡等多个生命过程中的调节。
细胞生物学考研复习资料 细胞器的结构和功能
四、细胞器的结构与功能(一)内膜系统1.概念:在结构、功能乃至发生上相互关联、由单层膜包被的细胞器或细胞结构。
包括:内质网、高尔基体、溶酶体、胞内体、分泌泡等。
2.内质网ER有封闭的管状或扁平囊状膜系统及其包被的腔形成互相沟通的三维网络结构。
是蛋白质、脂质和核酸的合成基地。
占细胞膜系统的一半,体积占细胞总体积10%以上。
使细胞内膜的表面积大为增加,为多种酶(特别是多酶体系)提供了大面积的结合位点。
●微粒体——人工产物,包含内质网膜&核糖体,在体外仍具有蛋白质合成、糖基化和脂质合成功能。
●糙面内质网rER,呈扁囊状,排列较为整齐,膜上附有大量的核糖体。
合成分泌性蛋白和多种膜蛋白,在分泌细胞和分泌抗体的浆细胞中,糙面内质网发达。
病变:内质网腔扩大并形成空泡,核糖体从内质网膜上脱落,蛋白质合成受阻。
●光面内质网sER,为分支管状,形成较为复杂的立体结构。
合成脂质,细胞中几乎不含纯的光内,作为出芽位点。
在固醇类激素的细胞和肝细胞中发达。
◆内质网的功能1)蛋白质合成(糙面):①向细胞外分泌的蛋白质;②膜的整合蛋白;③细胞器、质中的可溶性驻留蛋白2)脂质合成(光面):几乎全部膜脂(磷脂和胆固醇—固醇类激素),最重要的是磷脂酰胆碱(卵磷脂)。
三种酶定位在内质网膜上,活性部位在细胞质基质侧。
磷脂转位酶(转位酶)将在基质侧合成的磷脂转向内质网腔面。
转运机制:①出芽,随膜泡到高尔基体、溶酶体、细胞质膜;②磷脂交换蛋白PEP,在膜之间转移磷脂;③供体膜与受体膜之间通过膜嵌入蛋白所介导的直接接触。
3)蛋白质的修饰加工:①糖基化;②二硫键形成;③折叠和多亚基蛋白的装配;④特异性的蛋白质水解切割。
糖基化:蛋白质合成的同时或合成后,在酶的催化下寡糖链被连接在肽链特定的糖基化位点,形成糖蛋白。
影响折叠、分选、定位、半衰期和降解。
N-连接糖基化:寡糖链在糖基转移酶的催化下从内质网上的磷酸多萜醇载体转移到靶蛋白三氨基酸残基序列(Asn-X-Ser/Thr)的天冬酰胺残基上。
细胞器的结构与功能
细胞器的结构与功能在我们的细胞世界中,存在着各种各样的细胞器,它们就像是一个个小工厂,各自承担着特定的任务,协同工作,维持着细胞的正常运转和生命活动。
让我们一起走进这个神奇的微观世界,了解一下细胞器的结构与功能。
首先,我们来认识一下线粒体。
线粒体呈椭圆形或短棒状,由外膜、内膜、膜间隙和基质构成。
外膜相对光滑,内膜向内折叠形成嵴,大大增加了内膜的表面积。
这种独特的结构为线粒体的功能奠定了基础。
线粒体是细胞的“动力工厂”,主要负责进行有氧呼吸,将有机物中的化学能转化为细胞可以直接利用的能量——ATP。
可以说,细胞的能量供应很大程度上依赖于线粒体的正常工作。
接下来是叶绿体。
叶绿体通常呈扁平的椭球形或球形,它也有外膜和内膜两层膜结构,内部含有基粒和基质。
基粒是由一个个类囊体堆叠而成的,这又极大地增加了受光面积。
叶绿体是植物细胞进行光合作用的场所,能够将光能转化为化学能,并将二氧化碳和水转化为有机物。
对于植物的生长和发育,叶绿体起着至关重要的作用。
内质网是由膜围成的管状、泡状或扁平囊状结构连接形成的一个连续的内腔相通的膜性管道系统。
内质网分为粗面内质网和滑面内质网。
粗面内质网上附着有核糖体,主要参与蛋白质的合成和加工;滑面内质网则更多地参与脂质的合成、解毒等过程。
内质网就像是细胞内的“物流中心”,负责物质的运输和加工。
高尔基体由扁平膜囊、大囊泡和小囊泡组成。
它主要对来自内质网的蛋白质进行加工、分类和包装,然后将其运输到细胞的特定部位或分泌到细胞外。
高尔基体就像是细胞的“快递分拣中心”,确保物质能够准确无误地到达目的地。
核糖体是一种无膜结构的细胞器,主要由 RNA 和蛋白质组成。
核糖体有的游离在细胞质中,有的附着在内质网上。
它们是蛋白质合成的场所,按照信使 RNA 上的遗传信息,将氨基酸合成多肽链,进而形成蛋白质。
溶酶体是一种单层膜包裹的囊状结构,内含多种水解酶。
溶酶体能够分解衰老、损伤的细胞器,吞噬并杀死侵入细胞的病毒或细菌。
细胞器的结构与功能
根据图示填写各序号名称及功能①溶酶体:细胞内的“消化车间”,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。
②中心体:与细胞的有丝分裂有关。
③核糖体:“生产蛋白质的机器”,原核细胞中唯一的细胞器。
④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内质网:细胞内蛋白质加工运输及脂质合成的“车间”。
⑥线粒体:进行有氧呼吸的主要场所,是细胞的“动力车间”。
⑦叶绿体:能进行光合作用的植物细胞所特有,是“养料制造车间”和“能量转换站”。
⑧大液泡:内有细胞液,可调节植物细胞内的环境,使植物细胞保持坚挺。
1.线粒体和叶绿体的区别与联系(1)二者的共同点有:都具有双层膜;都与能量转换有关,能产生ATP;都是半自主性细胞器,含有DNA,可自主复制、表达。
(2)二者区别①成分方面:前者含有与有氧呼吸有关的酶,后者含有与光合作用有关的酶和色素。
②增大膜面积方式方面:前者是内膜向内凹陷形成嵴,后者是类囊体堆叠形成基粒。
③功能方面:前者是有氧呼吸的主要场所,后者是光合作用的场所。
2.细胞器分类归纳将以下细胞器按不同依据进行分类a.叶绿体b.线粒体c.内质网d.高尔基体e.核糖体f.中心体g.大液泡h.溶酶体(1)按分布归类:植物特有的细胞器是a、g,动物和低等植物特有的细胞器是f,原核生物和真核生物共有的细胞器是e。
(2)按成分归类:(3)按结构归类:(4)按功能归类:①细胞器中发生的生理过程产生物归类②细胞器中发生的重要生理过程归类③能发生碱基互补配对的细胞器是a、b、e,能复制的细胞器是a、b、f。
(1)获取某细胞结构(如细胞器等)时常采用差速离心法。
(2)细胞质基质、线粒体基质和叶绿体基质所含的化学成分不同,所具有的生理功能也不同。
细胞质基质是完成细胞代谢的主要场所。
(3)真核细胞中的核糖体有两类:附着核糖体主要合成分泌蛋白(如抗体等);游离核糖体主要合成细胞自身所需要的蛋白质。
细胞器形态结构功能总结
八种细胞器的形态结构功能线粒体-------分布:动、植物细胞中膜结构:双模结构组成:外膜、内膜(内膜向内折起嵴,附着着大量有氧呼吸的酶)、基质(含有少量的DNA)功能:细胞进行有氧呼吸的主要场所叶绿体--------分布:主要分布在绿色植物的叶肉细胞膜结构:双模结构组成:外膜、内膜、基粒(由几个至几十个类囊体堆叠而成,其中还有光和色素和酶)基质(有大量光合作用的酶和少量DNA)功能:绿色植物进行光合作用的主要场所内质网-------分布:动、植物细胞中膜结构:单膜结构结构:由单膜连接而成的网状物。
种类及功能:粗面内质网:有核糖体附着合成蛋白质滑面内质网:无核糖体附着合成糖类和脂质高尔基体--------分布:动、植物细胞中组成:由大小囊泡组成;膜结构:单膜结构功能:1.对来自内质网的蛋白质进行加工、分类和包装。
2.与植物细胞壁的形成有关。
3. 与动物细胞分泌物的形成有关。
核糖体-------分布:动、植物细胞及原核细胞中膜结构:无膜结构类型:附着在内质网上的核糖体---合成分泌蛋白游离在细胞质中的核糖体---合成结构(胞内)蛋白功能:是蛋白质的合成场所。
液泡--------分布:成熟的植物细胞中结构:由单膜围成;功能:调节植物细胞内的环境,使细胞保持坚挺。
溶酶体--------分布:动、植物细胞中膜结构:单膜结构功能:1.是“消化车间”,含多种水解酶,能分解衰老、损伤的细胞器2.吞噬并杀死侵入细胞内的的病毒、病菌中心体--------分布:动物细胞和某些低等植物细胞中结构:无膜结构组成:由两个相互垂直排列的中心粒和周围物质组成功能:与细胞有丝分裂有关。
细胞与细胞器的结构与功能
细胞与细胞器的结构与功能细胞是生命的基本单位,而细胞器则是构成细胞的重要组成部分。
细胞器在维持细胞正常运作和执行各种生物学功能方面起着至关重要的作用。
本文将探讨细胞与细胞器的结构与功能,并着重介绍几个细胞器的重要作用。
一、细胞的结构细胞由细胞膜、细胞质、细胞器和细胞核等主要组成部分构成。
其中,细胞膜是细胞的外层包裹物,起到筛选和调控物质进出细胞的作用。
细胞质是细胞膜内的胶状物质,包含有各种细胞器和细胞质基质。
细胞核则是细胞的指挥中心,包含有遗传物质DNA。
二、细胞器的结构与功能1.线粒体(Mitochondria)线粒体是细胞的能量中心,是细胞内的“发电厂”。
线粒体通过氧化还原反应,将有机物质转化为ATP能量,并供给细胞进行生命活动。
线粒体具有双层膜结构,内膜上有丰富的折叠结构,称为嵴,并包含有许多酶。
这些结构和酶是线粒体产生ATP的关键。
2.内质网(Endoplasmic Reticulum, ER)内质网是细胞质内一种由膜系统构成的网状结构,可分为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,参与蛋白质合成。
滑面内质网参与各种代谢过程,如合成细胞膜的脂质等。
内质网在细胞中起着运输、合成、包装和分泌等重要功能。
3.高尔基体(Golgi Apparatus)高尔基体是一组扁平膜袋,位于细胞质中。
其功能主要集中在蛋白质的修改、分泌和分化过程中。
高尔基体接收内质网合成的蛋白质,通过糖基化、磷酸化等修饰作用,将蛋白质正确地定位或分泌到细胞膜上。
4.溶酶体(Lysosome)溶酶体是一种含有多种降解酶的小囊泡,具有降解细胞外物质和细胞垃圾的功能。
溶酶体内存在多种酸性水解酶,可以降解蛋白质、核酸、脂质和多糖等,是维持细胞内物质平衡的重要细胞器。
5.叶绿体(Chloroplast)叶绿体是植物细胞特有的细胞器,能够进行光合作用。
叶绿体含有叶绿素,可以吸收光能,并将其转化为化学能供细胞使用。
叶绿体内还存在其他蛋白质和酶,参与光合作用中的各个环节。
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。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
调节细胞的内环境,使细 胞保持一定的渗透压 “酶仓库”和“消化车间”
“生产蛋白质的机器”
与细胞有丝分裂有关
线粒体 叶绿体
分布
动、植物细胞中 主要存在于绿色 植物叶肉细胞中
内质网 动、植物细胞中
高尔基体 动、植物细胞中
液泡
植物细胞中
溶酶体 核糖体
中心体
动、植物细胞中
动、植物细胞中 动物细胞,低等 植物细胞
几层膜 双层膜 双层膜
单层膜
单层膜
单层膜 单层膜 无膜 膜
功能 有氧呼吸的主要场所
光合作用的场所
蛋白质合成和加工、运 输的通道