细胞超微结构(课堂PPT)
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【精品】生物医学电镜技术与细胞及组织超微结构总论-精品资料PPTPPT资料
⑷、细胞超微结构的分子细胞生物学的基础。
(二)、分辨率与形态研究的关系
1、分辨率(Resolution)
又称分辩本领(Resolving power),是将邻近两点清晰区分、辩认 的能力,用能被辨认的邻近两点的距离表示。
肉眼:在明视距离(25cm)时,为0.25mm;
LM:可见光的平均波长为500nm,r=λ/2,LM的极限分辨率为
超薄切片(ultrathin-section)制备过程示意图:
1、取材的基本原则:
快:1min 观察到原子水平,期望观察生活标本(含水份)
①常用的电子染色剂有以下几种
小:1mm (四)、细胞超微结构研究的展望
3
1938-1939,第一批商品电镜问世,分辨率达100A;
利: ④超微病理学基础,武忠弼主编,人民卫生出版社,1990年9月,第一版;
酶细胞化学技术主要用于:(1)酶在超微结构上的定位,(2)标记和 细胞鉴色素定氧某化酶些、琥细珀胞酸脱和氨酶细胞器,(3)通过显示过氧化物酶,定位示踪HRP,(4) 基疫本细利原 胞理化用:学免技抗术生疫之物一酶素。--技生物术素-,-过氧电化镜物酶下复合显物示技术特(A异vidi性n-B标iotin记-Per物oxid的ase定Com位ple。x Technique)简称 ABC技术,是目前常用的免 ① ⑴目电、镜R前o生be应物rt H样用o品ok制电e(1备6镜6常5)规技&技L术e术e及uw常应en用h显o范ek围(示16; 7的4)发标现细志胞;酶有:
生物医学电镜技术与细胞及组织超微结构总论
(优选)生物医学电镜技术与 细胞及组织超微结构总论
(一)、电镜技术发展简史
⑴、Robert Hooke(1665) & Leeuwenhoek(1674)发现细胞;
(二)、分辨率与形态研究的关系
1、分辨率(Resolution)
又称分辩本领(Resolving power),是将邻近两点清晰区分、辩认 的能力,用能被辨认的邻近两点的距离表示。
肉眼:在明视距离(25cm)时,为0.25mm;
LM:可见光的平均波长为500nm,r=λ/2,LM的极限分辨率为
超薄切片(ultrathin-section)制备过程示意图:
1、取材的基本原则:
快:1min 观察到原子水平,期望观察生活标本(含水份)
①常用的电子染色剂有以下几种
小:1mm (四)、细胞超微结构研究的展望
3
1938-1939,第一批商品电镜问世,分辨率达100A;
利: ④超微病理学基础,武忠弼主编,人民卫生出版社,1990年9月,第一版;
酶细胞化学技术主要用于:(1)酶在超微结构上的定位,(2)标记和 细胞鉴色素定氧某化酶些、琥细珀胞酸脱和氨酶细胞器,(3)通过显示过氧化物酶,定位示踪HRP,(4) 基疫本细利原 胞理化用:学免技抗术生疫之物一酶素。--技生物术素-,-过氧电化镜物酶下复合显物示技术特(A异vidi性n-B标iotin记-Per物oxid的ase定Com位ple。x Technique)简称 ABC技术,是目前常用的免 ① ⑴目电、镜R前o生be应物rt H样用o品ok制电e(1备6镜6常5)规技&技L术e术e及uw常应en用h显o范ek围(示16; 7的4)发标现细志胞;酶有:
生物医学电镜技术与细胞及组织超微结构总论
(优选)生物医学电镜技术与 细胞及组织超微结构总论
(一)、电镜技术发展简史
⑴、Robert Hooke(1665) & Leeuwenhoek(1674)发现细胞;
细胞超微结构 ppt课件
2020/4/9
三金工作室制作
一、概念: 光镜下:细胞膜是指包围在细胞外表的一层
薄膜,又称质膜。
电镜下:细胞膜是指细胞内两个不同部位之 间或细胞与相邻细胞以及外环境之间的界 膜。 其中构成细胞表面界膜的叫细胞膜,形 成各种细胞器之间的膜叫细胞内膜,如线 粒体膜、内质网膜、溶酶体膜、核膜等。
2020/4/9
2020/4/9
三金工作室制作
2、细胞膜受体
细胞膜上的受体,就像“识别器”,它能识别周 围环境中的相应信号,并接受有关信号而在细胞 内产生某些效应。
3、调节代谢
细胞膜上的酶参与各种生物化学反应,并通过多 种途径来调节细胞代谢。
4、免疫作用
细胞膜上的抗原性具有十分重要的实践意义,它 涉及到胚胎发生中组织器官的形成,器官的移植、 输血、细胞免疫以及肿瘤的发生与发展,所以细 胞膜的免疫作用在生物医学研究领域里倍受重视!
2020/4/9
三金工作室制作
四、膜的主要功能 1、通透作用:细胞膜不单纯起着和支架和屏障
作用,它还严格的控制着物质的进出,具有选 择性的通透作用,是细胞膜最重要的生理特性 之一。
被动扩散 通透作用的方式
主动运输
被动扩散:是指细胞及其周围物质,由高浓度区向 低浓度扩散。
主动运输:指一些物质的运输是逆浓度梯度方向进 行的。即物质由低浓度------>高浓度转移
2020/4/9
三金工作室制作
[细胞外衣(cell coat)] 细胞外衣又叫细胞衣。它 是附着在细胞膜表面,呈 丝网状结构,厚约10~20纳 米,个别可达0.1~0.5微米, 根据细胞膜的现代概念, 细胞衣无论从结构或功能 上都属于细胞的组成部分, 而不是细胞膜表面的附着 物。电镜下:为一层分支 丝状物。
细胞核超微结构(共142张PPT)
2022/10/14
三金工作室制作
a、自溶酶体:由
初级溶酶体和自嗜 体融合而成。内含 衰老或损坏的细胞 器,如线粒体、内 质网、核糖体等。
2022/10/14
三金工作室制作
b、异溶酶体:是初级溶酶体和异嗜体融合 而成。内含外源性异物,如细菌、衰老坏 死的细胞碎片几残断的纤维等。
2022/10/14
(三)、过氧体的来源与更新:目前不是很清
楚,但认为可能来源于滑面内质网、高尔基体 和粗面内质网等。
2022/10/14
三金工作室制作
[中心体(centrosome)中心粒
中心体的结构:中心体为圆筒状小体,直径约 1、 内含外源性异物,如细菌、衰老坏死的细胞碎片几残断的纤维等。
它们的存在与否、含量以及形态,都与细胞的类型和生理状态有关。
。
2022/10/14
三金工作室制作
2022/10/14
三金工作室制作
初级溶酶体(又称原溶酶体)
是新形成的初级溶酶体,由单位膜包绕,大 小不一,直径约为25~50纳米,在电镜下, 为电子密度较高的致密小体。初级溶酶体内 仅含水解酶,而无作用底物。
2022/10/14
三金工作室制作
2022/10/14
2022/10/14
三金工作室制作
1、微管的形态结构
微管呈平直或弯曲状。其外经约为21~27 纳米,平均约25纳米,管壁平均厚度为5纳 米,其长度变化不定,约几个微米。
电镜下:微管壁是由13根直径为5纳米的细丝排列 而成,这些丝又是由直径5纳米的管蛋白分子串 成念珠状而构成。
2022/10/14
三金工作室制作
个螺旋对称体。
2022/10/14
三金工作室制作
实验二 细胞的超微结构—透射电镜下的细胞器ppt课件
实验二 细胞的超微结构——透射电 镜下的细胞器
College of Life Science and Technology, XINJIANG Univercity
1
一、实验目的
听取电子显微镜的有关介绍,了解透射电子显微镜 的基础知识。
观摩超薄切片技术演示,了解透射电镜样品制备方 法及过程。
观察生物电镜样品,在透射电镜下识别、掌握各种 细胞器的亚显微结构。
8
三、实验用品
1.仪器:透射电镜,超薄切片机,玻璃刀制 刀机、铜网等。 2.材料:动植物样品超薄切片
9
四、实验内容
1.观摩学习超薄切片的制备方法及基本过程。 2.学习在透射电镜下观察样品的超微结构。 3.观看透射电镜照片,了解各种不同生物体细 胞的内部结构。
10
五、实验步骤
在老师的指导下学习超薄切片的制备方 法及基本过程,并用透射电镜观察动植物 样品。
7
(三)透射电镜超薄切片制备方法及基本过程
超薄切片制备样品的基本过程分为取材、固 定、漂洗、脱水、渗透、聚合、切片染色等几 个环节。其中固定剂通常采用锇酸或戊二醛, 以树脂为包埋剂,用玻璃刀作超薄切片后,捞 取在铜网上,再用重金属染色法染色后即可制 成观察标本。
透射电镜超薄切片样品制备还需要做支持膜 的制作、玻璃刀的制作、包埋块的修正、切片 的特殊染色等过程。
2
二、实验原理
电子显微镜是以短波长的电子束为照明源,用电磁 透镜成像,并与特定的机械装置、电子和高真空技术 相结合所构成的现代化大型精密电子光学仪器。 (一)透射电子显微镜的特点
透射电子显微镜简称透射电镜,是一种电子束透过 样品而直接成像的电镜。使用段波长的入射电子束与 样品作用后产生的透射电子(主要是散射电子)为信 号,通过电磁透镜将其聚焦成像,并经过多级放大后, 在荧光屏上显示出反映结构信息的电子图像。
College of Life Science and Technology, XINJIANG Univercity
1
一、实验目的
听取电子显微镜的有关介绍,了解透射电子显微镜 的基础知识。
观摩超薄切片技术演示,了解透射电镜样品制备方 法及过程。
观察生物电镜样品,在透射电镜下识别、掌握各种 细胞器的亚显微结构。
8
三、实验用品
1.仪器:透射电镜,超薄切片机,玻璃刀制 刀机、铜网等。 2.材料:动植物样品超薄切片
9
四、实验内容
1.观摩学习超薄切片的制备方法及基本过程。 2.学习在透射电镜下观察样品的超微结构。 3.观看透射电镜照片,了解各种不同生物体细 胞的内部结构。
10
五、实验步骤
在老师的指导下学习超薄切片的制备方 法及基本过程,并用透射电镜观察动植物 样品。
7
(三)透射电镜超薄切片制备方法及基本过程
超薄切片制备样品的基本过程分为取材、固 定、漂洗、脱水、渗透、聚合、切片染色等几 个环节。其中固定剂通常采用锇酸或戊二醛, 以树脂为包埋剂,用玻璃刀作超薄切片后,捞 取在铜网上,再用重金属染色法染色后即可制 成观察标本。
透射电镜超薄切片样品制备还需要做支持膜 的制作、玻璃刀的制作、包埋块的修正、切片 的特殊染色等过程。
2
二、实验原理
电子显微镜是以短波长的电子束为照明源,用电磁 透镜成像,并与特定的机械装置、电子和高真空技术 相结合所构成的现代化大型精密电子光学仪器。 (一)透射电子显微镜的特点
透射电子显微镜简称透射电镜,是一种电子束透过 样品而直接成像的电镜。使用段波长的入射电子束与 样品作用后产生的透射电子(主要是散射电子)为信 号,通过电磁透镜将其聚焦成像,并经过多级放大后, 在荧光屏上显示出反映结构信息的电子图像。
超微结构学概述PPT课件
③ 为医疗服务,提升诊断水平:器官、组织及细胞 超微病理变化具有诊断及鉴别诊断价值。
.
14
2.学习超微须注意事项 ①局部与整体的关系:电镜下只极小部分,超薄切片 获得的样品厚度只有一个细胞的几百分之一。必须同 时观察大体和组织,密切结合光镜,重视大超薄切片 和低倍电镜的观察,才能获得全面的资料。 ②静态和动态的关系:常规电镜技术不能观察活细胞, 故细胞结构是瞬间静态图像,实际上细胞是运动和变 化,细胞超微结构是动态的,防止单纯的形态描述。
组织成分得以较好保存和得以显示,且半薄切片又较普
通石蜡切片薄,可检见通常在石蜡切片难以检见的形态
结构, 有利于诊断。
.
半薄图片举例
.
④了解电镜等仪器的性能: 电镜 的分辨本领虽已远胜于光镜,但电镜因
需在真空条件下工作,所以很难观察活的生物, 而且电子束的照射也会使生物样品受到辐照损伤。 其他的问题,如电子枪亮度和电子透镜质量等问 题也有待继续研究。
.
6
2. 意义 significance 超微结构学的产生,标志着形态学已不仅从细胞、
而且深入到亚细胞水平(细胞器),从分子水平去 认识、探索结构与功能的关系。
.
①超微结构学在研究中的作用
通过光镜观察到的组织病变,对于疾病发生发展 的研究以及对疾病的诊断具有非常重要的、不可取代 的作用,但某些疾病的病理变化特征并不仅表现在组 织水平,且还表现在细胞及亚细胞水平,这需要超微 病理学。如HbsAg的发现、细胞凋亡过程的细节在电 子显微镜下可以确切观察和印证、探讨HIV感染与复 制过程等。
.
③重视半薄切片:
生物样品普通石蜡切片厚度为 5µm左右,其观察深 度远比超薄切片为大,即石蜡切片和超薄切片之间不仅 有观察范围大小的区别,也有观察厚度的显著差异。半 薄切片厚度为1µm左右,一是可为超薄切片定位,以选 取电镜下需观察部位,二是可供光镜观察标本的整体面 貌。
.
14
2.学习超微须注意事项 ①局部与整体的关系:电镜下只极小部分,超薄切片 获得的样品厚度只有一个细胞的几百分之一。必须同 时观察大体和组织,密切结合光镜,重视大超薄切片 和低倍电镜的观察,才能获得全面的资料。 ②静态和动态的关系:常规电镜技术不能观察活细胞, 故细胞结构是瞬间静态图像,实际上细胞是运动和变 化,细胞超微结构是动态的,防止单纯的形态描述。
组织成分得以较好保存和得以显示,且半薄切片又较普
通石蜡切片薄,可检见通常在石蜡切片难以检见的形态
结构, 有利于诊断。
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半薄图片举例
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④了解电镜等仪器的性能: 电镜 的分辨本领虽已远胜于光镜,但电镜因
需在真空条件下工作,所以很难观察活的生物, 而且电子束的照射也会使生物样品受到辐照损伤。 其他的问题,如电子枪亮度和电子透镜质量等问 题也有待继续研究。
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2. 意义 significance 超微结构学的产生,标志着形态学已不仅从细胞、
而且深入到亚细胞水平(细胞器),从分子水平去 认识、探索结构与功能的关系。
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①超微结构学在研究中的作用
通过光镜观察到的组织病变,对于疾病发生发展 的研究以及对疾病的诊断具有非常重要的、不可取代 的作用,但某些疾病的病理变化特征并不仅表现在组 织水平,且还表现在细胞及亚细胞水平,这需要超微 病理学。如HbsAg的发现、细胞凋亡过程的细节在电 子显微镜下可以确切观察和印证、探讨HIV感染与复 制过程等。
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③重视半薄切片:
生物样品普通石蜡切片厚度为 5µm左右,其观察深 度远比超薄切片为大,即石蜡切片和超薄切片之间不仅 有观察范围大小的区别,也有观察厚度的显著差异。半 薄切片厚度为1µm左右,一是可为超薄切片定位,以选 取电镜下需观察部位,二是可供光镜观察标本的整体面 貌。
细胞超微结构ppt幻灯片课件
3、运动的特点:①、具有周期性和节律性;②、 有方向性:即始终朝某一方向弯曲(单方向摆 动);③、同步性和协调性。
协调性:指在一定运动方向的水平上,纤毛运 动的时相不一,使一片纤毛形成波浪状运动
2024/2/18
24
经营者提供商品或者服务有欺诈行为 的,应 当按照 消费者 的要求 增加赔 偿其受 到的损 失,增 加赔偿 的金额 为消费 者购买 商品的 价款或 接受服 务的费 用
2024/2/18
25
经营者提供商品或者服务有欺诈行为 的,应 当按照 消费者 的要求 增加赔 偿其受 到的损 失,增 加赔偿 的金额 为消费 者购买 商品的 价款或 接受服 务的费 用
2024/2/18
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经营者提供商品或者服务有欺诈行为 的,应 当按照 消费者 的要求 增加赔 偿其受 到的损 失,增 加赔偿 的金额 为消费 者购买 商品的 价款或 接受服 务的费 用
微绒毛多位于上皮细胞顶部。如:小 肠上皮、肾小管上皮,肾小管上皮的微绒 毛非常发达,形成光镜下的“纹状缘”和 “刷状缘”。
2024/2/18
18
经营者提供商品或者服务有欺诈行为 的,应 当按照 消费者 的要求 增加赔 偿其受 到的损 失,增 加赔偿 的金额 为消费 者购买 商品的 价款或 接受服 务的费 用
二、膜的化学组成:主要由水和有形成分组成,有 形成分主要是蛋白质、脂类(主要是磷脂)。
三、膜的结构: “液态镶嵌模型学说” 该学说认为,生物膜是一种流动的、可塑
的、不对称的、镶有蛋白质的脂质双分子层的 膜状结构。由两层相对排列的脂质分子构成膜 的中间部分,蛋白质分子覆盖、镶嵌、贯穿在 脂质双分子层表面(图)。
1. 形态:微绒毛是细胞膜呈指状突起,外面包有细 胞膜和细胞衣。绒毛的中心为细胞质的—称微绒毛, 中心由微丝束组成轴心的—称肠型绒毛。
协调性:指在一定运动方向的水平上,纤毛运 动的时相不一,使一片纤毛形成波浪状运动
2024/2/18
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经营者提供商品或者服务有欺诈行为 的,应 当按照 消费者 的要求 增加赔 偿其受 到的损 失,增 加赔偿 的金额 为消费 者购买 商品的 价款或 接受服 务的费 用
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经营者提供商品或者服务有欺诈行为 的,应 当按照 消费者 的要求 增加赔 偿其受 到的损 失,增 加赔偿 的金额 为消费 者购买 商品的 价款或 接受服 务的费 用
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经营者提供商品或者服务有欺诈行为 的,应 当按照 消费者 的要求 增加赔 偿其受 到的损 失,增 加赔偿 的金额 为消费 者购买 商品的 价款或 接受服 务的费 用
微绒毛多位于上皮细胞顶部。如:小 肠上皮、肾小管上皮,肾小管上皮的微绒 毛非常发达,形成光镜下的“纹状缘”和 “刷状缘”。
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经营者提供商品或者服务有欺诈行为 的,应 当按照 消费者 的要求 增加赔 偿其受 到的损 失,增 加赔偿 的金额 为消费 者购买 商品的 价款或 接受服 务的费 用
二、膜的化学组成:主要由水和有形成分组成,有 形成分主要是蛋白质、脂类(主要是磷脂)。
三、膜的结构: “液态镶嵌模型学说” 该学说认为,生物膜是一种流动的、可塑
的、不对称的、镶有蛋白质的脂质双分子层的 膜状结构。由两层相对排列的脂质分子构成膜 的中间部分,蛋白质分子覆盖、镶嵌、贯穿在 脂质双分子层表面(图)。
1. 形态:微绒毛是细胞膜呈指状突起,外面包有细 胞膜和细胞衣。绒毛的中心为细胞质的—称微绒毛, 中心由微丝束组成轴心的—称肠型绒毛。
动物细胞的结构课堂PPT
(一)新陈代谢 新陈代谢是细胞进行同化作用和异化作用的过程。
同化作用:细胞在维持生命活动的过程中,必须不断从 外界摄取营养物质,合成自身需要的物质。
异化作用:细胞摄取营养物质之后,细胞内原有的物质 不断发生分解,放出能量供自身生命活动需要。
(二)感应性(兴奋性) 细胞受到外界刺激产生不同的反应,以适应环境的
7
细胞器结构模式图
8
(三)细胞核
功能:细胞的重要组 成部分,蕴藏着遗传 信息,控制着细胞的 代谢、分化和繁殖等 活动。
结构:
核膜
核仁
核质
9
三、常见的动物细胞形态
1、平滑肌细胞 2、腱细胞 3、血细胞 4、上皮细胞 5、骨细胞 6、软骨细胞 7、神经细胞 8、脂肪细胞 9、成纤维细胞
10
四、细胞的生命活动
2、细胞的凋亡和坏死——细胞死亡的两种方式。 凋亡:细胞在一定的生理或病理条件下,遵循
自身的程序,自己结束自己生命的过程。 坏死:发生于急性、非生理性的损伤,机体会
出现炎症反应。
13
一、名词解释
1.细胞:
2.新陈代谢:
3.感应性:
4.细胞的分化:
二、填空题
1.细胞的基本结构包括( )、( ) 、( )。
变化。这种对外界环境刺激作出应答性反应的能力, 称感应性或兴奋性。
11
(三)运动
细胞在各种环境条 件下,能表现出不同 的运动形式。
(四)生长与繁殖
细胞通过分裂的方式 进行繁殖,主要有无 丝分裂、有丝分裂和 减数分裂。
12
(五)分化、凋亡和坏死
1、 细胞的分化: 胚胎细胞或分化细胞转变为各种形态、功能不 同的细胞的过程。其本质特点是细胞由相同到不 同,由共性到个性的演变过程。
同化作用:细胞在维持生命活动的过程中,必须不断从 外界摄取营养物质,合成自身需要的物质。
异化作用:细胞摄取营养物质之后,细胞内原有的物质 不断发生分解,放出能量供自身生命活动需要。
(二)感应性(兴奋性) 细胞受到外界刺激产生不同的反应,以适应环境的
7
细胞器结构模式图
8
(三)细胞核
功能:细胞的重要组 成部分,蕴藏着遗传 信息,控制着细胞的 代谢、分化和繁殖等 活动。
结构:
核膜
核仁
核质
9
三、常见的动物细胞形态
1、平滑肌细胞 2、腱细胞 3、血细胞 4、上皮细胞 5、骨细胞 6、软骨细胞 7、神经细胞 8、脂肪细胞 9、成纤维细胞
10
四、细胞的生命活动
2、细胞的凋亡和坏死——细胞死亡的两种方式。 凋亡:细胞在一定的生理或病理条件下,遵循
自身的程序,自己结束自己生命的过程。 坏死:发生于急性、非生理性的损伤,机体会
出现炎症反应。
13
一、名词解释
1.细胞:
2.新陈代谢:
3.感应性:
4.细胞的分化:
二、填空题
1.细胞的基本结构包括( )、( ) 、( )。
变化。这种对外界环境刺激作出应答性反应的能力, 称感应性或兴奋性。
11
(三)运动
细胞在各种环境条 件下,能表现出不同 的运动形式。
(四)生长与繁殖
细胞通过分裂的方式 进行繁殖,主要有无 丝分裂、有丝分裂和 减数分裂。
12
(五)分化、凋亡和坏死
1、 细胞的分化: 胚胎细胞或分化细胞转变为各种形态、功能不 同的细胞的过程。其本质特点是细胞由相同到不 同,由共性到个性的演变过程。
电镜--细胞的超微结构及功能幻灯片40页文档
10、一个人应该:活泼而守纪律,天 真而不 幼稚, 勇敢而 鲁莽, 倔强而 有原则 ,热情 而不冲 动,乐 观而不 盲目。 ——马 克思
66、节制使快乐增加并使享受加强。 ——德 谟克利 特 67、今天应做的事没有做,明天再早也 是耽误 了。——裴斯 泰洛齐 68、决定一个人的一生,以及整个命运 的,只 是一瞬 之间。 ——歌 德69、懒人无法享受休息之乐。——拉布 克 70、浪费时间是一桩大罪过。——卢梭
电镜--细胞的超微结构 及功能幻灯片
6、纪律是自由的第一条件。——黑格 尔 7、纪律是集体的面貌,集体的声音, 集体的 动作, 集体的 表情, 集体的 信念。 ——马 卡连柯
8、我们现在必须完全保持党的纪律, 否则一 切都会 陷入污 泥中。 ——马 克思 9、学校没有纪律便如磨坊没有水。— —夸美 纽斯
66、节制使快乐增加并使享受加强。 ——德 谟克利 特 67、今天应做的事没有做,明天再早也 是耽误 了。——裴斯 泰洛齐 68、决定一个人的一生,以及整个命运 的,只 是一瞬 之间。 ——歌 德69、懒人无法享受休息之乐。——拉布 克 70、浪费时间是一桩大罪过。——卢梭
电镜--细胞的超微结构 及功能幻灯片
6、纪律是自由的第一条件。——黑格 尔 7、纪律是集体的面貌,集体的声音, 集体的 动作, 集体的 表情, 集体的 信念。 ——马 卡连柯
8、我们现在必须完全保持党的纪律, 否则一 切都会 陷入污 泥中。 ——马 克思 9、学校没有纪律便如磨坊没有水。— —夸美 纽斯
细胞的超微结构及其基本病理
核碎裂(karyorrhexis):染色质逐渐边集于核膜内层,形 成较大的高电子密度的染色质团块(图1-2)。核膜起初尚保 持完整,以后乃在多处发生断裂,核逐渐变小,最后裂解为若 干致密浓染的碎片。
核溶解(karyolysis):变致密的结成块状的染色质最后完 全溶解消失。即核溶解。核溶解变可不经过核浓缩或核碎裂而 一开始即独立进行。在这种情况下,受损的核很早就消失。
上述染色质边集(即光学显微镜下所谓的核膜浓染)、核
浓缩、核碎裂、核溶解等核的结构改变为核和细胞不可复性损
伤的标志,提示活体内细胞死亡(坏死)。
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24
核内包含物(intranuclear inclusions) 在某些细胞损伤时可见核内出现各种不同的包含 物,可为胞浆成分(线粒体、内质网断片、溶酶 体、糖原颗粒、脂滴等),亦可为非细胞本身的 异物,但最常见的还是前者。这种胞浆性包含物 可在两种情况下出现:①胞浆成分隔着核膜向核 内膨突,以致在一定的切面上看来,似乎胞浆成 分已进入核内,但实际上大多仍可见其周围有核 膜包绕,其中的胞浆成分常呈变性性改变(如髓 鞘样结构,膜碎裂等)。这种包含物称为胞浆性 假包含物(图1-3);②在有丝分裂末期,某些 胞浆结构被封入形成中的子细胞核内,以后出现 于子细胞核中,称为真性胞浆性包含物。
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Байду номын сангаас
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细胞膜上的受体,就像“识别器”,它能识别周 围环境中的相应信号,并接受有关信号而在细胞 内产生某些效应。
3、调节代谢
细胞膜上的酶参与各种生物化学反应,并通过多 种途径来调节细胞代谢。
4、免疫作用
细胞膜上的抗原性具有十分重要的实践意义,它 涉及到胚胎发生中组织器官的形成,器官的移植、 输血、细胞免疫以及肿瘤的发生与发展,所以细 胞膜的免疫作用在生物医学研究领域里倍受重视!
②、保护和通透作用:如小肠上皮细胞表面的细 胞衣,在上皮细胞的表面形成一层保护层,以 防止致病性损害。另外,小肠上皮细胞外衣还 具有选择性通透作用,构成细胞活动的介质和 分子筛,尤其与水溶性物质的交换有关。
③、其它作用:当外界刺激伤及细胞外衣时,细 胞外衣即很快出现裂隙或部分脱落,以免伤及 细胞的结构。
协调性:指在一定运动方向的水平上,纤毛运 动的时相不一,使一片纤毛形成波浪状运动
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1、细胞外衣主要成分:糖蛋白
糖蛋白的合成方式:由粗面内质网上的核糖体 形成蛋白质,在高尔基体内与寡糖分子结合成 糖蛋白,然后被运输到细胞膜。
从这点看,也可以说-细胞外衣是细胞的一种 分泌物。
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2、细胞外衣的功能
①、参与免疫作用:实验证明,在细胞衣内有许 多与免疫作用有关的膜抗原、特异受体以及与 细胞表面活动有关的酶类。
2
细胞结构的组成:
从电镜水平观察,可根据细胞内部 结构的性质、彼此之间的关系等,将细 胞分为:
或者
核结构、膜结构、质相结构 膜相结构、非膜相结构。
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3
膜相结构:质膜、内质网、高尔基体、核膜、线粒体、溶酶体
细 胞
质相结构:核蛋白体、中心体、微管、微丝、
非膜相结构
胞质基质
核相结构:核仁、染色质(染色体)、核基质
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5
一、概念: 光镜下:细胞膜是指包围在细胞外表的一层
薄膜,又称质膜。
电镜下:细胞膜是指细胞内两个不同部位之 间或细胞与相邻细胞以及外环境之间的界 膜。 其中构成细胞表面界膜的叫细胞膜,形 成各种细胞器之间的膜叫细胞内膜,如线 粒体膜、内质网膜、溶酶体膜、核膜等。
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二、膜的化学组成:主要由水和有形成分组成,有 形成分主要是蛋白质、脂类(主要是磷脂)。
三、膜的结构: “液态镶嵌模型学说” 该学说认为,生物膜是一种流动的、可塑
的、不对称的、镶有蛋白质的脂质双分子层的 膜状结构。由两层相对排列的脂质分子构成膜 的中间部分,蛋白质分子覆盖、镶嵌、贯穿在 脂质双分子层表面(图)。
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[细胞外衣(cell coat)] 细胞外衣又叫细胞衣。它 是附着在细胞膜表面,呈 丝网状结构,厚约10~20纳 米,个别可达0.1~0.5微米, 根据细胞膜的现代概念, 细胞衣无论从结构或功能 上都属于细胞的组成部分, 而不是细胞膜表面的附着 物。电镜下:为一层分支 丝状物。
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2.微绒毛功能: ①、扩大表面积,增加吸收功能。 ②、协助或参与细胞运动。 ③、参与细胞分泌活动。
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[纤毛 (cilia)]
纤毛是位于细胞 膜包绕的指套状 突起中,横切面 呈9+2结构,即 中心为2个单微 管,周边为9组 双微管(图)。
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从光镜水平观察,一般将细胞分为:
细胞膜(cell membrane ) 细胞质(cell substance)
细胞核(cell nuclear)
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[细胞膜(c,位于 细胞表面,切面呈 线状围绕,细胞膜 垂直切面,在高倍 镜下成三层结构, 两深一浅,即称单 位膜(unit membrane),厚约 7~10nm。
细胞超微结构(1)
超微结构教研室
概述:
在二十世纪四十 年代,由Ruska等人 在德国Siemens公司 研制开发了第一台电 子显微镜,人们利用 电镜及电镜技术,观 察到许多以前从未见 到过的细胞内细微结 构,随着电镜的不断 完善和电镜技术的不 断更新,使细胞学达 到了“超微结构”的 研究水平。
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电镜下:脂质双分子层由两条约2纳米的暗带, 中间夹一条3.5纳米宽的亮带组成。暗带代表蛋 白质,亮带代表脂类。
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三、膜的主要特性:
1、不对称性:无论在结构和功能方面都存在 ①、脂质分子层不对称:如红细胞膜外层含
胆碱磷脂和鞘磷脂多,而内层则含氨基磷脂多。
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1、分布:上皮细胞表面,如上呼吸道上皮细胞、 生殖管道上皮细胞、食管膜上皮细胞
2、主要成分:多种蛋白,主要是动力蛋白和微 管蛋白等
3、运动的特点:①、具有周期性和节律性;②、 有方向性:即始终朝某一方向弯曲(单方向摆 动);③、同步性和协调性。
作用,它还严格的控制着物质的进出,具有选 择性的通透作用,是细胞膜最重要的生理特性 之一。
被动扩散 通透作用的方式
主动运输
被动扩散:是指细胞及其周围物质,由高浓度区向 低浓度扩散。
主动运输:指一些物质的运输是逆浓度梯度方向进 行的。即物质由低浓度------>高浓度转移
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2、细胞膜受体
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[微绒毛 (microvillia)]
1. 形态:微绒毛是细胞膜呈指状突起,外面包有细 胞膜和细胞衣。绒毛的中心为细胞质的—称微绒毛, 中心由微丝束组成轴心的—称肠型绒毛。
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微绒毛多位于上皮细胞顶部。如:小
肠上皮、肾小管上皮,肾小管上皮的微绒 毛非常发达,形成光镜下的“纹状缘”和 “刷状缘”。
②、蛋白质分子位置、分布不对称。
③、功能方面的不对称:如某些物质的载体, 在膜的外侧只能接受某种物质,当载体移位和分 子变构转向内侧时,则能运出这些物质。
2、膜的流动性:膜平时处于液晶态。 液晶态:是界于固态与液态之间的过渡状态,
其分子结构排列有序,又可流动,称液晶态。
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四、膜的主要功能 1、通透作用:细胞膜不单纯起着和支架和屏障
3、调节代谢
细胞膜上的酶参与各种生物化学反应,并通过多 种途径来调节细胞代谢。
4、免疫作用
细胞膜上的抗原性具有十分重要的实践意义,它 涉及到胚胎发生中组织器官的形成,器官的移植、 输血、细胞免疫以及肿瘤的发生与发展,所以细 胞膜的免疫作用在生物医学研究领域里倍受重视!
②、保护和通透作用:如小肠上皮细胞表面的细 胞衣,在上皮细胞的表面形成一层保护层,以 防止致病性损害。另外,小肠上皮细胞外衣还 具有选择性通透作用,构成细胞活动的介质和 分子筛,尤其与水溶性物质的交换有关。
③、其它作用:当外界刺激伤及细胞外衣时,细 胞外衣即很快出现裂隙或部分脱落,以免伤及 细胞的结构。
协调性:指在一定运动方向的水平上,纤毛运 动的时相不一,使一片纤毛形成波浪状运动
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1、细胞外衣主要成分:糖蛋白
糖蛋白的合成方式:由粗面内质网上的核糖体 形成蛋白质,在高尔基体内与寡糖分子结合成 糖蛋白,然后被运输到细胞膜。
从这点看,也可以说-细胞外衣是细胞的一种 分泌物。
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2、细胞外衣的功能
①、参与免疫作用:实验证明,在细胞衣内有许 多与免疫作用有关的膜抗原、特异受体以及与 细胞表面活动有关的酶类。
2
细胞结构的组成:
从电镜水平观察,可根据细胞内部 结构的性质、彼此之间的关系等,将细 胞分为:
或者
核结构、膜结构、质相结构 膜相结构、非膜相结构。
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膜相结构:质膜、内质网、高尔基体、核膜、线粒体、溶酶体
细 胞
质相结构:核蛋白体、中心体、微管、微丝、
非膜相结构
胞质基质
核相结构:核仁、染色质(染色体)、核基质
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一、概念: 光镜下:细胞膜是指包围在细胞外表的一层
薄膜,又称质膜。
电镜下:细胞膜是指细胞内两个不同部位之 间或细胞与相邻细胞以及外环境之间的界 膜。 其中构成细胞表面界膜的叫细胞膜,形 成各种细胞器之间的膜叫细胞内膜,如线 粒体膜、内质网膜、溶酶体膜、核膜等。
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二、膜的化学组成:主要由水和有形成分组成,有 形成分主要是蛋白质、脂类(主要是磷脂)。
三、膜的结构: “液态镶嵌模型学说” 该学说认为,生物膜是一种流动的、可塑
的、不对称的、镶有蛋白质的脂质双分子层的 膜状结构。由两层相对排列的脂质分子构成膜 的中间部分,蛋白质分子覆盖、镶嵌、贯穿在 脂质双分子层表面(图)。
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[细胞外衣(cell coat)] 细胞外衣又叫细胞衣。它 是附着在细胞膜表面,呈 丝网状结构,厚约10~20纳 米,个别可达0.1~0.5微米, 根据细胞膜的现代概念, 细胞衣无论从结构或功能 上都属于细胞的组成部分, 而不是细胞膜表面的附着 物。电镜下:为一层分支 丝状物。
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2.微绒毛功能: ①、扩大表面积,增加吸收功能。 ②、协助或参与细胞运动。 ③、参与细胞分泌活动。
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[纤毛 (cilia)]
纤毛是位于细胞 膜包绕的指套状 突起中,横切面 呈9+2结构,即 中心为2个单微 管,周边为9组 双微管(图)。
2020/9/30
从光镜水平观察,一般将细胞分为:
细胞膜(cell membrane ) 细胞质(cell substance)
细胞核(cell nuclear)
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[细胞膜(c,位于 细胞表面,切面呈 线状围绕,细胞膜 垂直切面,在高倍 镜下成三层结构, 两深一浅,即称单 位膜(unit membrane),厚约 7~10nm。
细胞超微结构(1)
超微结构教研室
概述:
在二十世纪四十 年代,由Ruska等人 在德国Siemens公司 研制开发了第一台电 子显微镜,人们利用 电镜及电镜技术,观 察到许多以前从未见 到过的细胞内细微结 构,随着电镜的不断 完善和电镜技术的不 断更新,使细胞学达 到了“超微结构”的 研究水平。
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电镜下:脂质双分子层由两条约2纳米的暗带, 中间夹一条3.5纳米宽的亮带组成。暗带代表蛋 白质,亮带代表脂类。
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三、膜的主要特性:
1、不对称性:无论在结构和功能方面都存在 ①、脂质分子层不对称:如红细胞膜外层含
胆碱磷脂和鞘磷脂多,而内层则含氨基磷脂多。
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1、分布:上皮细胞表面,如上呼吸道上皮细胞、 生殖管道上皮细胞、食管膜上皮细胞
2、主要成分:多种蛋白,主要是动力蛋白和微 管蛋白等
3、运动的特点:①、具有周期性和节律性;②、 有方向性:即始终朝某一方向弯曲(单方向摆 动);③、同步性和协调性。
作用,它还严格的控制着物质的进出,具有选 择性的通透作用,是细胞膜最重要的生理特性 之一。
被动扩散 通透作用的方式
主动运输
被动扩散:是指细胞及其周围物质,由高浓度区向 低浓度扩散。
主动运输:指一些物质的运输是逆浓度梯度方向进 行的。即物质由低浓度------>高浓度转移
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2、细胞膜受体
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[微绒毛 (microvillia)]
1. 形态:微绒毛是细胞膜呈指状突起,外面包有细 胞膜和细胞衣。绒毛的中心为细胞质的—称微绒毛, 中心由微丝束组成轴心的—称肠型绒毛。
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微绒毛多位于上皮细胞顶部。如:小
肠上皮、肾小管上皮,肾小管上皮的微绒 毛非常发达,形成光镜下的“纹状缘”和 “刷状缘”。
②、蛋白质分子位置、分布不对称。
③、功能方面的不对称:如某些物质的载体, 在膜的外侧只能接受某种物质,当载体移位和分 子变构转向内侧时,则能运出这些物质。
2、膜的流动性:膜平时处于液晶态。 液晶态:是界于固态与液态之间的过渡状态,
其分子结构排列有序,又可流动,称液晶态。
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四、膜的主要功能 1、通透作用:细胞膜不单纯起着和支架和屏障