第三篇 真核细胞的基本结构
真核细胞的基本结构

核被膜在细胞周期中的裂解与重建
核孔与核孔复合体
核孔是核质间物质运输的通道
核孔复合体(nuclear pore complex, NPC)是镶嵌在内外 核膜融合处形成的核孔上, 由多种类型蛋白质构成的复杂 结构。直径大约120nm, 八角轮形, 孔径70nm 是物质交换的双向性亲水通道, 对大分子的双向运输有高 度选择性
细胞骨架对于维持细胞的 形态结构及内部结构的 注有意序细性胞骨, 架以结及构的在高细度胞动态运性 动、物质运输、能量转
一、微管 (microtubule, MT)
❖ 微管是由微管蛋白(tubulin )组成的中空管状结构, 直 径24-26nm。
❖ 呈网状和束状分布, 并能与 其他蛋白共同组装成纺锤体 、基粒、中心粒、纤毛、鞭 毛、轴突、神经管等结构。
聚合条件: ATP、适宜的温度、存在K+和 Mg2+。
多种微丝结合蛋白参与微丝的组装和去组装 细胞松弛素(cytochalasin)特异地抑制微丝的聚合 鬼笔环肽(phalloidine)稳定微丝结构
3.微丝结合蛋白( Actin-binding proteins )
4.微丝马达蛋白
肌球蛋白(myosin)超家族成员是依赖微丝的分子马达 已发现15种, 其马达结构域都含有一个微丝结合位点和应 该具有ATP酶活性的ATP结合位点 Myosin II为传统的肌球蛋白, 其它为非传统肌球蛋白
5.微丝与细胞迁移
非肌细胞的迁移通过微丝构 成的特化结构介导 粘着斑 片状伪足(lamellipodium) 丝状伪足(filopodium) 轴突生长锥(growth cone)
细胞在迁移信号刺 激下, 靠近信号源 的细胞前缘微丝组 装, 推动质膜伸出 形成伪足, 后端粘 着斑的微丝解聚, 导致细胞迁移
第三节 真核细胞的结构

第三节真核细胞的结构1.3.1线粒体和叶绿体1)叶绿体:是植物细胞特有的细胞器。
叶绿体作用:通过光合作用,将太阳能转换为化学能储存在糖分子中。
叶绿体的结构和功能:类囊体(构成基粒)、外膜、内膜、膜间腔、叶绿体基质。
类囊体膜上分布有光合色素、光系统和电子传递链,光合作用的光反应就在类囊体膜中进行。
光合作用的固碳反应在叶绿体基质中进行。
基质中分布了环状DNA分子与核糖体。
2)线粒体的作用:通过生物氧化作用,将储存在有机分子中的化学能转变成生物体可以利用的ATP。
线粒体的结构和功能:外膜、内膜、膜间腔、嵴(为了扩大内膜表面积)。
内膜上分布了多个电子传递链和ATP合酶。
基质中分布有环状DNA分子与核糖体。
1.3.2细胞的内膜系统细胞的内膜系统:内质网、高尔基器、溶酶体、胞内体和分泌泡等。
细胞内膜系统的功能:各区室通过生物合成、蛋白质修饰与分选和膜泡运输等机制来维持动态平衡。
1)内质网结构:由膜形成的小管与小囊状的潴泡组成。
内质网分类:●粗面内质网:合成分泌性蛋白和多种膜蛋白●光面内质网:脂类合成、糖类代谢、药物或毒物的解毒等2)高尔基器结构:由扁平的膜囊堆叠在一起。
高尔基器功能:●蛋白质、脂类的分选与运输●蛋白质的糖基化及其修饰●多糖合成蛋白质的加工、合成和分选:游离的核糖体与mRNA结合后,会有两个去向:1、共翻译转运途径2、后翻译转运途径。
3)溶酶体:单层膜围绕的囊泡状细胞器,内含多种酸性水解酶类。
内环境酸性,pH5左右。
由高尔基体产生,大小各异。
溶酶体功能:标志酶是酸性磷酸酶,可以消化从外界吞入的食物颗粒,也可以消化和降解细胞本身产生的废弃成分。
4)液泡:是植物细胞特有的细胞器,是单层膜包被的细胞器。
液泡的功能:1、储藏:是储藏糖、蛋白质、脂肪的中心2、是植物细胞的代谢库,调节细胞内环境3、液泡中含有多种色素1.3.3过氧化物酶体1)过氧化物酶体特点:•单层膜包裹,不属于内膜系统;•直接利用分子氧;•是一种异质性的细胞器;•主要含氧化酶和过氧化氢酶。
真核细胞的结构
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第三节真核细胞的结构1.3.1线粒体和叶绿体1)叶绿体:是植物细胞特有的细胞器。
叶绿体作用:通过光合作用,将太阳能转换为化学能储存在糖分子中。
叶绿体的结构和功能:类囊体(构成基粒)、外膜、内膜、膜间腔、叶绿体基质。
类囊体膜上分布有光合色素、光系统和电子传递链,光合作用的光反应就在类囊体膜中进行。
光合作用的固碳反应在叶绿体基质中进行。
基质中分布了环状DNA分子与核糖体。
2)线粒体的作用:通过生物氧化作用,将储存在有机分子中的化学能转变成生物体可以利用的ATP。
线粒体的结构和功能:外膜、内膜、膜间腔、嵴(为了扩大内膜表面积)。
内膜上分布了多个电子传递链和ATP合酶。
基质中分布有环状DNA分子与核糖体。
1.3.2细胞的内膜系统细胞的内膜系统:内质网、高尔基器、溶酶体、胞内体和分泌泡等。
细胞内膜系统的功能:各区室通过生物合成、蛋白质修饰与分选和膜泡运输等机制来维持动态平衡。
1)内质网结构:由膜形成的小管与小囊状的潴泡组成。
内质网分类:●粗面内质网:合成分泌性蛋白和多种膜蛋白●光面内质网:脂类合成、糖类代谢、药物或毒物的解毒等2)高尔基器结构:由扁平的膜囊堆叠在一起。
高尔基器功能:●蛋白质、脂类的分选与运输●蛋白质的糖基化及其修饰●多糖合成蛋白质的加工、合成和分选:游离的核糖体与mRNA结合后,会有两个去向:1、共翻译转运途径2、后翻译转运途径。
3)溶酶体:单层膜围绕的囊泡状细胞器,内含多种酸性水解酶类。
内环境酸性,pH5左右。
由高尔基体产生,大小各异。
溶酶体功能:标志酶是酸性磷酸酶,可以消化从外界吞入的食物颗粒,也可以消化和降解细胞本身产生的废弃成分。
4)液泡:是植物细胞特有的细胞器,是单层膜包被的细胞器。
液泡的功能:1、储藏:是储藏糖、蛋白质、脂肪的中心2、是植物细胞的代谢库,调节细胞内环境3、液泡中含有多种色素1.3.3过氧化物酶体1)过氧化物酶体特点:•单层膜包裹,不属于内膜系统;•直接利用分子氧;•是一种异质性的细胞器;•主要含氧化酶和过氧化氢酶。
真核细胞的结构讲义与功能
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(二) 細胞膜(cell membrame)或原生質膜
細胞膜又稱質膜,厚度一般為7~8nm,是磷脂質雙分子 層膜,任何物質出入細胞必須要通過細胞膜。再細胞膜上 有一些作為特殊物質分子初入門戶的通道蛋白,因此:
1.細胞膜具有選擇透性或半透性,可有選擇地讓物質通過。 2.細胞膜還有一些辨別和接收訊息作用的蛋白質,這些蛋白
2.高爾基體(golgibody):
是一些聚集的扁的小囊和小泡。高爾基體是內 質網合成產物和細胞分泌物的加工包裝場所,最 後形成分泌泡將分泌物排出細胞外。高爾基體本 身還可合成一些大方子和多醣等。
在細胞質中,遺傳訊息由DNA轉錄(transcription)到 傳訊RNA(mRNA),再在細胞質中轉譯(translation)成 為蛋白質的多肽結構。
(四) 內膜系統
真核細胞內之內膜系統(endomembrane system)是一 些由模包被的包器或片層結構,包括內質網、高爾基體、 溶體和分泌泡等。他們為細胞內的分子提供了傳遞的通道, 為一些脂質和蛋白質合成提供場所。
➢ 另外真核細胞還具有許多由膜包被或組成的胞器,包括粒 線體(mitochondrion)、葉綠體(chloroplast)、高爾 基體(Golgi Apparatus)和內質網(endoplasmic reticulum)等等。
這些以膜為基礎分化的結構使得真核細胞比原核細胞複 雜許多,導致了真核細胞功能多樣性。
1.內質網(endopla以脂類雙分子層為基礎形成的囊狀、
泡狀和管狀結構。內質網與核膜、高爾基體或溶體都在發 生上或功能上相互連繫,構成了細胞值得內膜系統。根據 內質網上是否具有核糖體,可區分出光滑內質網(smooth ER)和粗糙內質網(rough ER)。
高三生物真核细胞的结构和功能知识点整理-word文档资料

高三生物真核细胞的结构和功能知识点整理高中生物学习细胞的种类主要为真核细胞,以下是查字典生物网整理的真核细胞的结构和功能知识点,请同学们查看。
(一)细胞壁植物细胞在细胞膜的外面有一层细胞壁,其主要成分为纤维素和果胶,可用纤维素酶和果胶酶来除去。
细胞壁作用为支持和保护。
(二)细胞膜对细胞膜进行化学分析得知,细胞膜主要由脂质(磷脂)分子和蛋白质分子构成,其中脂质最多,约占50%;此外,还有少量的糖类。
在组成细胞膜的脂质中,磷脂最丰富。
细胞膜的功能是将细胞与外界环境分隔开、控制物质进出细胞、进行细胞间的信息交流(三)细胞质在细胞膜以内,核膜以外的部分叫细胞质。
活细胞的细胞质处于不断流动的状态,细胞质主要包括细胞质基质和细胞器。
1、细胞质基质细胞质基质含有水、无机盐、脂质、糖类、氨基酸、核苷酸、多种酶,在细胞质中进行着多种化学反应。
2、细胞器(1)线粒体线粒体广泛存在于细胞质基质中,它是有氧呼吸主要场所,被喻为动力车间。
光镜下线粒体为椭球形,电镜下观察,它是由双层膜构成的。
外膜使它与周围的细胞质基质分开,内膜的某些部位向内折叠形成嵴,这种结构使线粒体内的膜面积增加。
在线粒体内有许多种与有氧呼吸有关的酶,还含有少量的DNA 。
(2)叶绿体叶绿体是植物、叶肉、细胞特有的细胞器。
叶绿体是绿色植物的光合作用细胞中,进行的细胞器,被称为养料制造车间和能量转换站。
在电镜下可以看到叶绿体外面有双层膜,内部含有几个到几十个由囊状的结构堆叠成的基粒,其间充满了基质。
这些囊状结构被称为类囊体,其上含有叶绿素。
(3)内质网内质网是由单层膜连接而成的网状结构,大大增加了细胞内的膜面积,内质网与细胞内蛋白质合成和加工有关,也是脂质合成的车间。
(4)核糖体细胞中的核糖体是颗粒状小体,它除了一部分附着在内质网上之外,还有一部分游离在细胞质中。
核糖体是细胞内合成蛋白质的场所,被称为生产蛋白质的机器。
(5)高尔基体高尔基体本身不能合成蛋白质,但可以对蛋白质进行加工分类和包装,植物细胞分裂过程中,高尔基体与细胞壁的形成有关。
真核细胞的结构与功能
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各部分结构与其功能:1、 细胞壁: 细菌细胞壁主要成分是肽聚糖。
植物细胞的细胞壁主要成分是纤维素和果胶。
真菌细胞壁中主要成分为几丁质。
维持细胞形状,控制细胞生长;物质运输与信息传递细胞壁允许离子、多糖等小分子和低分子量的蛋白质通过,而将大分子或微生物等阻于其外等。
2、 细胞膜:由膜脂和膜蛋白组成,另外还有少量糖,主要以糖脂和糖蛋白的形式存在。
为细胞的生命活动提供相对稳定的内环境;选择性的物质运输,包括代谢底物的输入与代谢产物的排出;提供细胞识别位点,并完成细胞内外信息的跨膜传递;为多种酶提供结合位点,使酶促反应高效而有序地进行;介导细胞与细胞、细胞与基质之间的连接;参与形成具有不同功能的细胞表面特化结构。
\3、 细胞核:遗传的连续性和稳定性;控制细胞的形态结构和生命活动。
控制蛋白质的合成,控制细胞的生长、发育和遗传。
因此,细胞核被强调为"细胞的控制中心",在细胞遗传和代谢方面起着主导作用。
核被膜:在核外面,双层,外膜与糙面内质网相连,核膜上有核孔,允许大分子的出入。
染色质与染色体:DNA 、蛋白质(组蛋白,非组蛋白)、RNA 组成。
染色较浅的细丝状部分为常染色质,染色深的较大的团块部分为异染色质。
核仁:细胞中圆形或椭圆形的颗粒状结构,富含蛋白质和RNA 分子。
核仁组织区:染色体上一个或几个特定染色体的一定片段,rDNA 所在区。
4、 内质网:单层膜形成的囊腔和管道系统粗面内质网rER: 蛋白质合成,蛋白质的修饰与加工,新生肽的折叠与组装光面内质网sER: 脂类的合成,解毒作用,肝细胞葡萄糖的释放(糖原→G-6P →G ),储存钙离子游离核糖体:合成细胞质蛋白;线粒体,叶绿体蛋白;过氧化物酶体蛋白,核蛋白结合核糖体:合成分泌蛋白,膜蛋白,溶酶体蛋白.5、 高尔基体:由扁平膜囊和大小不等的囊泡构成。
参与细胞分泌活动;蛋白质的糖基化及修饰;蛋白酶的水解和其他加工过程;蛋白聚糖的糖基化和糖脂的糖基化;参与植物细胞壁的形成、参与形成溶酶体和微体。
高三生物重点知识点总结(3篇)
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高三生物重点知识点总结除了病毒等少数生物之外,所有的生物体都是由细胞构成的。
细胞是生物体的结构和功能的基本单位。
病毒的化学成分为:DNA和蛋白质或RNA和蛋白质一、真核细胞的结构和功能(一)细胞壁植物细胞在细胞膜的外面有一层细胞壁,其主要成分为纤维素和果胶,可用纤维素酶和果胶酶来除去。
细胞壁作用为支持和保护。
(二)细胞膜对细胞膜进行化学分析得知,细胞膜主要由脂质(磷脂)分子和蛋白质分子构成,其中脂质最多,约占50%;此外,还有少量的糖类。
在组成细胞膜的脂质中,磷脂最丰富。
细胞膜的功能是将细胞与外界环境分隔开、控制物质进出细胞、进行细胞间的信息交流(三)细胞质在细胞膜以内,核膜以外的部分叫细胞质。
活细胞的细胞质处于不断流动的状态,`细胞质主要包括细胞质基质和细胞器。
1、细胞质基质细胞质基质含有水、无机盐、脂质、糖类、氨基酸、核苷酸、多种酶,在细胞质中进行着多种化学反应。
2、细胞器(1)线粒体线粒体广泛存在于细胞质基质中,它是有氧呼吸主要场所,被喻为“动力车间”。
光镜下线粒体为椭球形,电镜下观察,它是由双层膜构成的。
外膜使它与周围的细胞质基质分开,内膜的某些部位向内折叠形成嵴,这种结构使线粒体内的膜面积增加。
在线粒体内有许多种与有氧呼吸有关的酶,还含有少量的DNA。
(2)叶绿体叶绿体是植物、叶肉、细胞特有的细胞器。
叶绿体是绿色植物的光合作用细胞中,进行的细胞器,被称为“养料制造车间”和“能量转换站”。
在电镜下可以看到叶绿体外面有双层膜,内部含有几个到几十个由囊状的结构堆叠成的基粒,其间充满了基质。
这些囊状结构被称为类囊体,其上含有叶绿素。
(3)内质网内质网是由单层膜连接而成的网状结构,大大增加了细胞内的膜面积,内质网与细胞内蛋白质合成和加工有关,也是脂质合成的“车间”。
(4)核糖体细胞中的核糖体是颗粒状小体,它除了一部分附着在内质网上之外,还有一部分游离在细胞质中。
核糖体是细胞内合成蛋白质的场所,被称为“生产蛋白质的机器”。
真核细胞的基本结构
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流动镶嵌模型 Fluid-mosaic model
1)细胞膜由流动的双脂层和嵌在其中的蛋白质组成; 2)磷脂分子以疏水性尾部相对,极性头部朝向水相,
组成生物膜骨架; 3)蛋白质或嵌在双脂层表面,或嵌在其内部,或横
跨整个双脂层,表现出分布的不对称性。 • 这一模型强调了膜的流动性和不对称性,较好地
体现细胞的功能特点。也适用于原核细胞。 • 1997年提出了脂筏模型( lipid rafts model )
➢ 为细胞的生命活动提供相对稳定的内环境; ➢ 选择性的物质运输,包括代谢底物的输入与产物排出; ➢ 提供细胞识别位点,并完成细胞内外信息的跨膜传递; ➢ 为多种酶提供结合位点,使酶促反应高效有序地进行; ➢ 介导细胞与细胞、细胞与基质之间的连接; ➢ 参与形成具有不同功能的细胞表面特化结构。
二、质膜的化学组成
Chemical composition of plasma membrane
• 质膜主要由膜脂和膜蛋白组成,另外还有少量糖,主要 以糖脂和糖蛋白的形式存在。
• 膜脂是膜的基本骨架,膜蛋白是膜功能的主要体现者。 • 不同类型细胞的质膜和内膜中,脂类和蛋白质比例有较
大差异。动物细胞膜通常含有等量的脂类和蛋白质。
脂锚定蛋白(lipid-anchored protein):
通过共价键的方式同脂分子结合,位于脂双层的外侧。 蛋白质与脂的结合有两种方式:直接结合于脂双分子 层,或通过一个糖分子间接同脂结合。
膜糖
(Membrane Carbohydrates)
与膜脂或膜蛋白共价结合,位于质膜外表面。 提高膜的稳定性,增强膜蛋白对ECM中蛋白酶的抗性; 帮助膜蛋白的正确折叠和定位; 参与细胞的信号识别和细胞粘着……
1.质膜的结构模型 structure model of plasma membrane
真核细胞的基本结构
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产生膜 把蛋白质和磷脂加到一起就地生长——当多肽从核糖体上长出时,它们就被插 入膜中并被它的疏水部分固定起来。制造本身的膜磷脂——rER 膜中的酶将细胞溶胶中的前 体组装成磷脂。
(8)液泡,由单层膜包被的充满稀溶液的囊泡。 不仅是植物细胞,动物或某些原生生物的细胞也有液泡。如变形虫的食物泡,某些原生
生物的伸缩泡等。成熟植物细胞才有大液泡。 液泡中的液体称为细胞液,其中溶有无机盐、氨基酸、糖类以及各种色素,特别是花色
素苷。细胞液的高浓度使得植物细胞经常处于充分膨胀的状态。液泡还是植物贮存代谢废物 的场所,这些废物有时以晶体状态存在。
1) 染色质 chromatin 真核细胞染色质的主要成分是 DNA 和组蛋白,也有少量 RNA 和非组蛋白。常染色质
euchromatin 是 DNA 长链分子展开的部分,呈细丝状,颜色较淡。异染色质 heterochromatin 是 DNA 长链分子紧缩盘绕的部分,显现为较大的、染色较深的团块 DNA(裸露)
线粒体 DNA,叶绿体 DNA
细胞壁 细胞骨架
细菌细胞壁—氨基糖与壁酸 无
动物无,植物—纤维素、果 胶 有
细胞增殖
无丝分裂(直接分裂)
有丝分裂(主)、减数分裂
膜体系
(1)细胞膜 plasma membrane,是指围绕在细胞最外层,由脂类和蛋白质组成的薄膜。 质膜不仅是细胞结构上的边界,使细胞具有一个相对稳定的内环境,同时在细胞与环境
细胞分裂时,染色质进一步浓缩而成为光学显微镜下可见的染色体 chromosome。在间 期细胞中染色质一般都不形成粗大的染色体。
高三生物真核细胞的结构和功能知识点整理

高三生物真核细胞的结构和功能知识点整理高中生物学习细胞的种类要紧为真核细胞,以下是查字典生物网整理的真核细胞的结构和功能知识点,请同学们查看。
(一)细胞壁植物细胞在细胞膜的别处有一层细胞壁,其要紧成分为纤维素和果胶,可用纤维素酶和果胶酶来除去。
细胞壁作用为支持和爱护。
(二)细胞膜对细胞膜进行化学分析得知,细胞膜要紧由脂质(磷脂)分子和蛋白质分子构成,其中脂质最多,约占50%;此外,还有少量的糖类。
在组成细胞膜的脂质中,磷脂最丰富。
细胞膜的功能是将细胞与外界环境分隔开、操纵物质进出细胞、进行细胞间的信息交流(三)细胞质在细胞膜以内,核膜以外的部分叫细胞质。
活细胞的细胞质处于不断流淌的状态,细胞质要紧包括细胞质基质和细胞器。
1、细胞质基质细胞质基质含有水、无机盐、脂质、糖类、氨基酸、核苷酸、多种酶,在细胞质中进行着多种化学反应。
2、细胞器(1)线粒体线粒体广泛存在于细胞质基质中,它是有氧呼吸要紧场所,被喻为动力车间。
光镜下线粒体为椭球形,电镜下观看,它是由双层膜构成的。
外膜使它与周围的细胞质基质分开,内膜的某些部位向内折叠形成嵴,这种结构使线粒体内的膜面积增加。
在线粒体内有许多种与有氧呼吸有关的酶,还含有少量的DNA 。
(2)叶绿体叶绿体是植物、叶肉、细胞特有的细胞器。
叶绿体是绿色植物的光合作用细胞中,进行的细胞器,被称为养料制造车间和能量转换站。
在电镜下能够看到叶绿体别处有双层膜,内部含有几个到几十个由囊状的结构堆叠成的基粒,其间充满了基质。
这些囊状结构被称为类囊体,其上含有叶绿素。
(3)内质网内质网是由单层膜连接而成的网状结构,大大增加了细胞内的膜面积,内质网与细胞内蛋白质合成和加工有关,也是脂质合成的车间。
(4)核糖体细胞中的核糖体是颗粒状小体,它除了一部分附着在内质网上之外,还有一部分游离在细胞质中。
核糖体是细胞内合成蛋白质的场所,被称为生产蛋白质的机器。
(5)高尔基体高尔基体本身不能合成蛋白质,但能够对蛋白质进行加工分类和包装,植物细胞分裂过程中,高尔基体与细胞壁的形成有关。
真核细胞的结构

真核细胞的结构1.细胞核是真核细胞的控制中心(1)细胞核概述①一切真核细胞都有完整的细胞核,但哺乳动物的红细胞和维管植物的筛管细胞中没有细胞核;②有些细胞有多个核,大多数细胞只有一个核;图3-1细胞核模式图③细胞核是细胞的控制中心,遗传物质主要位于核中,在细胞的代谢、生长和分化中起着重要作用;④细胞核包括核被膜、染色质、核仁和核基质等部分。
(2)核被膜①双层核膜核被膜包在核的外面,由两层膜组成,每层厚约7~8 nm,内外两层膜之间是宽约10~50 nm的核周腔。
外核膜延伸而与细胞质中糙面内质网相连,有许多核糖体颗粒附着,内核膜表面光滑,无核糖体颗粒附着,但核纤层紧贴其内表面。
②核纤层核被膜的内面有由纤维状蛋白组成的核纤层,其厚度因不同的细胞而异,组成核纤层的纤维状蛋白为核纤层蛋白。
③核孔核孔是指核被膜上的小孔,直径约50~100 nm,数目不定,几千个到上百万。
④核孔复合体a.核孔构造复杂,由30~50种蛋白质组成,并与核纤层紧密结合,成为核孔复合体,组成核孔复合体的蛋白质统称为核孔蛋白;b.核孔复合体是大分子物质出入细胞核的选择性通道。
输入蛋白和输出蛋白负责使大分子穿行核膜,大分子依据自身的核定位信号和与核孔复合体中专一受体蛋白结合而实现“主动转运”。
(3)染色质①光学显微镜下看到的染色质a.常染色质,DNA长链分子展开的部分,细丝状,染色较淡;b.异染色质,DNA长链分子紧缩盘绕的部分,显现为较大的、染色较深的团块,常附着在核被膜内面。
②染色质的组成图3-2染色质的组成③核小体核小体是指组成染色质的基本结构单位,由4对组蛋白(H2A、H2B、H3、H4)构成核心,DNA分子的长链围绕在此核心的外围,组蛋白H1在核小体核心部分外侧与DNA结合,稳定核小体。
④染色体细胞分裂时,染色质进一步浓缩而成为光学显微镜下可看见的染色体。
在间期细胞中染色质一般都不形成这样粗大的染色体。
(4)核仁①核仁是细胞核中球形或椭球形结构,无外膜,一般细胞的核仁数目为1~2个;②细胞分裂时,核仁消失,分裂完成后,2个子细胞中分别产生新的核仁;③核仁富含蛋白质和RNA分子,核糖体RNA(rRNA)来自核仁;④核仁是产生核糖体的细胞器,编码rRNA的DNA称为rDNA,一般成簇分布在不同的染色体上,这些含rDNA的区域称为核仁组织者;⑤人的核仁组织者位于10个(5对)染色体的一端,新产生的核仁可多达10个,但很快融合成1~2个大的核仁。
真核细胞的结构与功能

1.內質網( 1.內質網(endoplasmic reticulumer): reticulumer): 內質網 內質網是細胞質內以脂類雙分子層為基礎形成的囊狀、 內質網是細胞質內以脂類雙分子層為基礎形成的囊狀、 泡狀和管狀結構。內質網與核膜、 泡狀和管狀結構。內質網與核膜、高爾基體或溶體都在發 生上或功能上相互連繫,構成了細胞值得內膜系統。 生上或功能上相互連繫,構成了細胞值得內膜系統。根據 內質網上是否具有核糖體,可區分出光滑內質網(smooth 內質網上是否具有核糖體,可區分出光滑內質網( ER)和粗糙內質網( ER)。 ER)和粗糙內質網(rough ER)。
2.高爾基體(golgibody): 2.高爾基體(golgibody): 高爾基體 是一些聚集的扁的小囊和小泡。 是一些聚集的扁的小囊和小泡。高爾基體是內 質網合成產物和細胞分泌物的加工包裝場所, 質網合成產物和細胞分泌物的加工包裝場所,最 後形成分泌泡將分泌物排出細胞外。 後形成分泌泡將分泌物排出細胞外。高爾基體本 身還可合成一些大方子和多醣等。 身還可合成一些大方子和多醣等。
光滑內質網:通常為小囊和分之管狀,無核糖 光滑內質網:通常為小囊和分之管狀, 體附著,是脂類合成和代謝的重要場所, 體附著,是脂類合成和代謝的重要場所,可將 內質網上合成的蛋白質和脂類轉運到高爾基體。 內質網上合成的蛋白質和脂類轉運到高爾基體。 粗糙內質網:網膜上附有顆粒狀的核糖體,通 粗糙內質網:網膜上附有顆粒狀的核糖體, 常為平行排列的扁平囊狀。 常為平行排列的扁平囊狀。核糖體是細胞合成 蛋白質的場所, 蛋白質的場所,因此粗糙內質網是核糖體與內 質網共同的複合結構,並可與核膜相連, 質網共同的複合結構,並可與核膜相連,再蛋 白質的合成與運輸方面具有重要的協同作用。 白質的合成與運輸方面具有重要的協同作用。
真核细胞知识点总结
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真核细胞知识点总结首先,我们来了解真核细胞的结构和功能。
真核细胞的结构真核细胞包括细胞膜、细胞质和细胞核。
细胞膜是由脂质双层组成的,它保护细胞内部的结构免受外界环境的影响。
细胞质是细胞内部的液体部分,其中包含了许多重要的细胞器。
细胞核是真核细胞的主要控制中心,其中包含了DNA和其他重要的遗传物质。
真核细胞的功能真核细胞具有多种重要的功能,其中包括蛋白质合成、能量产生、细胞分裂、细胞信号传导等。
其中,线粒体是细胞内能量的主要产生场所,它通过氧化磷酸化途径产生ATP从而提供细胞运动、分裂等活动所需的能量。
高尔基体和溶酶体是细胞内蛋白质的合成和降解场所,它们在细胞代谢和维持内部稳态方面扮演着重要的角色。
内质网是细胞内的重要蛋白质合成场所,它对许多信号分子和细胞膜蛋白的修饰和转运起到了重要的作用。
接下来,我将介绍真核细胞的重要细胞器。
1. 细胞膜细胞膜是真核细胞最外层的结构,它由脂质双层组成,其中包含了很多重要的蛋白质。
细胞膜起到了隔离和保护细胞内部结构的作用,同时也是细胞与外界环境交换物质和信息的关键场所。
2. 细胞质细胞质是细胞内部的液体部分,其中包含了许多细胞器以及其他重要的细胞结构。
细胞质是许多重要的生物化学反应和代谢途径的主要场所。
3. 细胞核细胞核是真核细胞的控制中心,其中包含了DNA和其他重要的遗传物质。
细胞核通过指导蛋白质合成和细胞分裂等过程来控制细胞的生长和分化。
4. 线粒体线粒体是细胞内产生能量的主要场所,它通过氧化磷酸化途径产生ATP并向细胞提供所需的能量。
5. 高尔基体高尔基体是细胞内的蛋白质合成和修饰场所,它通过内质网和细胞膜蛋白的修饰和转运起到了重要的作用。
6. 溶酶体溶酶体是细胞内的蛋白质降解场所,它通过降解和清除细胞内的旧蛋白质和有害物质来维持细胞内的稳态。
7. 内质网内质网是细胞内的蛋白质合成场所,它对许多信号分子和细胞膜蛋白的修饰和转运起到了重要的作用。
这些细胞器和结构都在细胞内部发挥着重要的作用,它们通过复杂的代谢途径和信号传导网络保持了细胞内部稳态和正常运作。
真核细胞的三大基本结构体系
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真核细胞的三大基本结构体系
真核细胞的三大基本结构体系是细胞核、质膜和内质网。
1.细胞核:细胞核是细胞内最重要的结构之一,包含DNA和RNA等遗传物质,
控制细胞的生长、分裂和代谢等生命活动。
细胞核由核壳、染色质和核仁等组成。
2.质膜:质膜是细胞的外层薄膜,包裹着细胞质,维持细胞的形态和稳定内部环境,同时控制物质的进出。
质膜由磷脂双层和蛋白质等组成。
3.内质网:内质网是一种复杂的膜系统,包括粗面内质网和平滑内质网,参与蛋
白质合成、修饰和运输等过程。
粗面内质网上附着着核糖体,平滑内质网则含有
许多酶,参与脂质代谢和荷尔蒙合成等生化反应。
真核细胞的基本结构
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参与细胞分泌
中心体 液泡
无膜结构
动物和低等 植物细胞
参与细胞有丝分裂
单层膜
植物细胞
色素、糖类 水和养料的仓库
无机盐等
维持细胞形态
一些高溶液内中和
练一练 根据下列提示,写出相应
的细胞器名称:
1.细胞的“动力车间”线:粒体 (有氧呼吸的主要场 所)
核糖体 2.“生产蛋白质的机器”: 3.植物细胞的“养料制造车间”叶:绿体 (光合作用
4.叶绿体 5.高尔基体 6.核膜 7.线粒体
8.内质网 9.游离的核糖体 10.液泡 11.内质网上的核糖体
细胞器的比较
膜结构 分 布
其它
主要功能
叶绿体 线粒体 内质网
双层膜 双层膜 单层膜
植物细胞 动植物细胞 动植物细胞
基粒、基质、 酶色素、DNA
嵴、基质、 酶、DNA
粗面、光面
光合作用的场所
有氧呼吸主要场所 有机物合成的车间 加工和运输的通道
核糖体 无膜结构 动植物细胞
蛋白质合成的场所
高尔基体 单层膜 动植物细胞
2.类型: 光面内质网
3.功能:
粗面内质网:加工与运输蛋白质;有机物合成车间
光面内质网:①合成磷脂和糖类 ②解毒
一套复杂的膜系统
二、核糖体:
1.结构: 椭球形粒状小体,由RNA和
蛋白质组成,无膜包被。
2.功能: 合成蛋白质的场所。
3.类型: 附着型:分泌蛋白(运输到细胞外) 游离型:组成蛋白(细胞本身所需)
四线粒体五质体六液泡七中心体dnadnadandan1
真核细胞的基本结构
细胞质
第三节 细胞质
1.概念: 细胞膜以内,细胞核以外的部分。 2.成分
生物化学-真核细胞结构47页PPT

46、我们若已接受最坏的,就再没有什么损失。——卡耐基 47、书到用时方恨少、事非经过不知难。——陆游 48、书籍把我们引入最美好的社会,使我们认识各个时代的伟大智者。——史美尔斯 49、熟读唐诗三百首,不会作诗也会吟。——孙洙 50、谁和我一样用功,谁就会和我一样成功。——莫扎特
生物化学-真核细胞结构 拉克利 特 17、人类对于不公正的行为加以指责 ,并非 因为他 们愿意 做出这 种行为 ,而是 惟恐自 己会成 为这种 行为的 牺牲者 。—— 柏拉图 18、制定法律法令,就是为了不让强 者做什 么事都 横行霸 道。— —奥维 德 19、法律是社会的习惯和思想的结晶 。—— 托·伍·威尔逊 20、人们嘴上挂着的法律,其真实含 义是财 富。— —爱献 生
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第三章真核细胞的基本结构3.1 细胞膜和细胞表面unit menmbrane 单位膜细胞膜性结构在电镜下观察呈现出较为一致的 3 层结构,即电子致密度高的内外两层之间夹着电子致密度较低的中间层,称为单位膜。
fluid mosaic model 流动镶嵌模型流动镶嵌模型该模型认为细胞膜由流动的脂双层和嵌在其中的蛋白质组成,具有液晶态特性。
磷脂分子以疏水性尾部相对,极性头部朝向水相组成膜骨架;脂双层构成膜的连续主体,既具有晶体分子排列的有序性,又具有液体的流动性;球形蛋白质分子以各种形式与脂质双分子层结合。
糖类附在膜外表面。
强调细胞膜的流动性和不对称性。
Cell surface 细胞表面人们把细胞膜、细胞外被、细胞膜内面的胞质溶胶、各种细胞连接结构和细胞膜的一些特化结构统称为细胞表面。
fluidity 细胞膜的流动性细胞膜的流动性是指膜脂和膜蛋白处于不断运动的状态。
这是生物膜的基本特征之一。
cell coat 细胞外被细胞膜上的糖蛋白和糖脂上所有糖类都位于膜的外表面。
在大多数真核细胞膜的表面,富糖类的周缘区常被称为细胞外被或糖萼。
细胞外被中的寡糖和多糖能吸附水分,形成黏性表面,可以保护细胞表面免受机械损伤和化学损伤;而且细胞外被在细胞与细胞间的识别和黏附方面也有重要作用。
cell junction 细胞连接细胞连接多细胞生物的已经丧失了某些独立性,为了促进细胞间的相互联系,相邻细胞膜接触区域特化形成一定的连接结构,称为细胞连接,其作用是加强细胞间的机械联系,维持组织结构的完整性,协调细胞间的功能活动。
分为闭锁连接、锚定连接、通讯连接。
amphipathic molecule 双亲媒性分子:既亲水又疏水的分子叫做双亲媒性分子。
比如磷脂,头部为由磷酸和双亲媒性分子:碱基组成的磷脂酰碱基,极性很强,有亲水性;尾部是两条非极性的脂肪酸链,有疏水性。
liposome 脂质体:为了进一步减少双分子层两端疏水尾部与水接触的机会,脂质分子在水中排列成双分子后形脂质体:成一种自我封闭的双层球型结构。
3.2 内膜系统Endomembrane 内膜系统内膜系统位于细胞之中的膜性结构将细胞内部区域化,形成执行不同功能的膜性细胞器,如内质网、GC、溶酶体、过氧化物酶体以及小泡和液泡等,统称为内膜系统。
lysosome 溶酶体溶酶体一层单位膜构成,囊泡状,内含多种酸性水解酶类。
3.3 线粒体matrix 基质基质线粒体内腔充满了电子密度较低的可溶性蛋白质和脂肪等成分,称之为基质。
Elementary particle 基粒即ATP 酶复合体。
内膜的内表面附着许多突出于内腔的颗粒,头部具有酶活性,能催化ADP磷酸化生成 ATP。
molecular chaperone 分子伴侣分子伴侣是一类能够协助其它多肽进行正常折叠、组装、转运、降解的蛋白,并在 DNA 的复制、转录、细胞骨架功能、细胞内的信号转导等广泛的领域都发挥着重要的生理作用。
3.4 核糖体A site。
A 部位也称氨酰基部位或受位,主要位于核糖体大亚基上,是接受氨酰基-tRNA 的部位。
P site。
部位又称肽酰基部位或供位, P 主要位于核糖体小亚基上,是肽酰基-tRNA 移交肽链后, tRNA 释放的部位。
polyribosome 多聚核糖体当进行蛋白质合成时,大、小亚基必需结合在一起才能发挥作用,而且常常是多个核糖体结合在一条 mRNA 分子上,称为多聚核糖体。
3.5 细胞骨架cytoskeleton 细胞骨架指真核细胞之中的蛋白质纤维网架体系,细胞骨架对于细胞的形状、细胞的运动、细胞内物质运输、染色体的分离和细胞分裂等起重要作用。
主要成分为微管、微丝和中间纤维。
MTOC 微管组织中心细胞质中微管组装的起点和核心,包括中心体、基体和着丝点。
对微管的形成、微管极性的确定及细胞分裂中纺锤体的形成起重要作用。
3.6 细胞核nucleosome 核小体是染色质的基本结构单位,由长约 200bp 的 DNA 和 5 种组蛋白组成,组蛋白 H2A,H2B,H3,H4 核小体各 2 分子组成一个八聚体核心,DNA 在其外表缠绕 1.75 圈,其余 60bp 左右的 DNA 连接相邻的核小体。
若干核小体重复排列便形成串珠状纤维。
chromatin 染色质是间期细胞遗传物质的存在形式,由 DNA、组蛋白、非组蛋白及少量 RNA 等构成的细丝状复合结构,形状不规则,弥散分布于细胞核内。
chromosome 染色体是指细胞在有丝分裂或减数分裂过程中,染色质经复制后反复缠绕凝聚而成的条状或棒状结构,借以保证 DNA 被准确的分配到子代细胞中,对物种遗传性状稳定性的维持起到重要作用。
Euchromatin 常染色质是DNA 复制与基因转录活跃的部位,为间期核内碱性染料时着色较浅,螺旋化程度较低,处于伸展状态。
heterochromatin 异染色质在间期核中处于凝缩状态,结构致密,无转录活性,用碱性染料染色时着色较深。
异染色质无转录活性,是遗传惰性区。
kinetochore 动粒是位于主缢痕两侧的特化的圆盘状结构,由蛋白质构成,是纺锤丝的附着部位,参与分裂后期染色体向两极的迁移。
NOR 核仁组织者区核仁组织者区是含有 rRNA 基因(5SrRNA 基因除外)的一段染色体区域,该部位的 rRNA 基因转录活跃,染色质凝集程度低,表现为浅染的次缢痕secondary constriction,与核仁形成有关。
nuclear skeleton 核骨架它是真核细胞间期核中除核膜、染色质与核仁以外的部分,是一个以非组蛋白为主构成的一个纤维网架结构。
核骨架与核纤层、中间纤维相连形成一个网络体系,是贯穿于细胞核与细胞质之间的一个独立结构系统nuclear lamina 核纤层内层核膜靠核质一侧的一层由纤层蛋白组成的纤维状网络结构,称为核纤层。
denuclear pore complex 核孔复合体核膜上间隔分布着许多由内外两层膜局部融合形成的开口,是一个复杂的盘状结构体系,称为核孔复合体。
它是沟通细胞核与细胞间物质交流的通道,对大分子物质的运输具有选择性。
核仁周期指核仁在细胞周期中出现的一系列结构与功能的周期性变化,进行周期性消失与重建的过程。
karyotype 核型是指某一个体细胞的全部染色体在有丝分裂中期的表型,包括染色体的数目、大小和形态特征。
loop model 襻环模型襻环模型该模型认为 30nm 的染色质纤维折叠成襻环,襻环沿染色体纵轴由中央向四周放射状伸出,环的基部集中在染色单体的中央,连接在非组蛋白支架上。
3.7 细胞外基质extracellular matrix,ECM 细胞外基质细胞外基质:机体发育过程中由细胞合成并分泌到细胞外的生物大分子所构成的纤维网状物质,分布于细胞与组织之间、细胞周围或形成上皮细胞的基膜,将细胞与细胞或细胞与基膜相联系,构成组织与器官,使其连成有机整体。
包括胶原与弹性蛋白,非胶原糖蛋白,氨基聚糖和蛋白聚糖等。
basement membrane 基底膜上皮细胞下面特化的细胞外基质,由Ⅳ型胶原、层粘连蛋白及硫酸乙酰肝素蛋白聚糖等构成的网状结构。
对上皮细胞、内皮细胞等的生命活动具有重要影响。
GAG 氨基聚糖氨基聚糖:由氨基己糖和糖醛酸(硫酸角质素中是半乳糖)二糖结构单位重复排列,聚合形成的无分支长链多糖。
包括透明质酸、硫酸软骨素、硫酸皮肤素、硫酸乙酰肝素、肝素和硫酸角质素 6 种。
anchorage dependence 锚定依赖性锚定依赖性正常真核细胞除了成熟血细胞外,大多须黏附于特定的细胞外基质上才能抑制凋亡而存活,称为锚定依赖性。
第四章细胞的物质运输psssice transport 被动运输被动运输是物质顺浓度梯度,从浓度高的一侧经细胞膜转向浓度低的一侧的运输方式,它不需消耗细胞代谢的能量。
分为单纯扩散、通道扩散和帮助扩散。
simple diffusion 单纯扩散不消耗细胞代谢的能量,不依靠专一性膜蛋白分子,只要物质在膜的两侧保持一定的单纯扩散浓度差即可发生的最简单的运输方式。
ligand-gated channel 配体闸门通道配体闸门通道仅在细胞外的配体与细胞表面结合时发生反应,引起通道蛋白构象发生改变时开放的闸门通道称为配体闸门通道voltage-gated channel 电压闸门通道电压闸门通道仅在膜电位发生变化时才开放的闸门通道称为电压闸门通道carrier protein 载体蛋白载体蛋白是镶嵌于膜上的运输蛋白,具有高度的特异性,其上有结合点,能特异的与某一种物质进行暂时性的可逆结合。
facilitated diffusion 帮助扩散帮助扩散借助于细胞膜上载体蛋白的构象变化而顺浓度梯度的物质运输方式称为帮助扩散。
Membrane flow 膜流指由于膜泡运输,真核细胞生物膜在各个膜性细胞器及质膜之间的常态性转移。
一些载体蛋白将一种溶质分子从膜的一侧转运到另一侧,称为单运输 uniport,另一些载体蛋白在转运一种溶质单运输分子的同时或随后转运另一溶质分子,称为协同运输couped transport,若两种相伴随转运的溶质分子转运方向协同运输相同称为共运输symport,相反则为对向运输antiport. 共运输对向运输co-transport 伴随运输伴随运输有些物质逆浓度主动运输的动力不是直接来自 ATP 水解,而是由离子浓度梯度中储存的能量来驱动的。
人们把这种由 Na+等离子驱动的主动运输过程称为伴随运输。
active transport 主动运输是物质从低浓度的臆测通过细胞膜向高浓度的一侧转运。
需要载体的参与和消耗代谢主动运输能。
endocytosis 胞吞作用胞吞作用被摄入的物质先被细胞膜逐渐包裹,然后内陷形成小泡,再与细胞膜分离脱落进入细胞质,这个过程称为胞吞作用。
pinocytosis 胞饮作用细胞周围环境中的液体和小溶质分子先吸附在细胞表面,然后通过该部位细胞膜下微丝的收缩作用,使膜凹陷,包围了液体物质,接着与膜分离,脱落成直径<150nm 的饱饮体活胞饮小泡进入细胞质内。
phagocytosis 吞噬作用吞噬作用胞吞作用的一种形式,吞入较大的固体颗粒和大分子复合物的过程称为吞食作用。
吞噬作用形成的囊泡成为吞噬体或吞噬泡。
constitutive pathway of secretion 结构性分泌途径:在真核细胞中不断产生分泌蛋白,它们合成后立即包结构性分泌途径:装如高尔基复合体的分泌囊泡中,然后被迅速带到细胞膜处排出,这种分泌过程称为结构性分泌途径。
regulated pathway of secretion 调节性分泌途径一些细胞所要分泌的蛋白或小分子,调节性分泌途径储存于特定的分泌囊泡中,只有当接收细胞外信号的刺激时,分泌囊泡才移到细胞膜处,与其融合将囊泡中分泌物排出,这种分泌过程称为调节性分泌途径。