植物细胞特有结构(1)
植物细胞特有的三个结构

植物细胞特有的三个结构
植物细胞在动物细胞和真核细胞等其他细胞类型中都是一种结构非常丰富的细
胞类型。
根据当今的研究,植物细胞特有的三个结构是:细胞壁、纤维素和溶质贮次细胞器。
第一个植物细胞特有的结构是细胞壁。
植物细胞壁是由芋头蛋白和纤维素构成
的一层外壁,对植物细胞起着保护作用,帮助植物调节其流体和溶质的输入和输出,同时也为植物细胞提供支持。
第二个植物细胞特有的结构是纤维素。
纤维素是一种可以吸收水分和充当细胞
支撑的聚合物,它可以增强细胞的弹性,起到保护和支撑作用,使细胞结构更加稳定。
另外,它还可以促进植物的营养吸收,并能防止外界的有害物质侵入细胞。
第三个植物细胞的特殊结构是溶质贮储器官。
它是生物体内由膜结构组成的存
储部位,由于它被膜包裹四周,膜可以帮助细胞调节细胞内外物质的吸收和忽略,从而实现细胞内部元素的平衡状态,同时还可以分解某些物质,从而使植物细胞正常运作。
植物细胞有着非常丰富的结构,细胞壁、纤维素和溶质贮次细胞器就是植物细
胞与其他细胞类型的特殊结构之一。
从当今的研究来看,这三种特定的细胞结构对于维持植物细胞的正常功能和生命活动至关重要,它们在维护植物生命系统中不可或缺。
植物学 第二节 植物细胞的基本结构

第二节植物细胞的基本结构植物体是由细胞组成的,植物的生命活动也是通过细胞的生命活动实现的。
单细胞植物由一个细胞构成一个个体,一切生命活动(如生长、发育、繁殖等)都由一个细胞来完成。
多细胞植物,尤其高等植物的个体是由许多大小、形态各不相同的细胞组成的。
不同的细胞在植物体中具有特殊的功能和作用,完成着植物的生长发育,完成着复杂的生命活动。
这些不同类型的细胞即是相互联系、相互配合、协调一致,体现着植物的整体性,又是相互独立,各有其特性,这种相对独立性和整体性的矛盾统一是多细胞植物体的主要特征之一。
一、植物细胞的形状和大小普通的植物细胞都是很微小的,大部分是无法用肉眼看到的,要借助于显微镜才能进行观察,甚至有些植物的细胞即使在高倍镜下也只能看到其轮廓。
不同种类的细胞,大小差别悬殊。
现知最小的的细胞是枝原体(mycoplasm),其直径仅有0.1um。
一般高等植物细胞的大小,从10um到100um,但也有少数植物的细胞体积很大,甚至用肉眼就可看到,如西红柿、西瓜的果肉细胞,其直径可达1mm以上; 更有甚者,苎麻的纤维细胞,其长度可达550mm。
通常认为细胞的自然形态(如单独生活时)为一种近乎圆球状的结构。
然而在多细胞植物体中,由于细胞是各类组织中的组成成分,彼此紧密地排列在一起,于是,由于细胞间的相互挤压而呈不规则的多面体,一般为近十四面体。
细胞的形态是由其自身的遗传性及它所承担的生理功能来决定的,充分体现着形态与功能的相互统一。
如叶片中的栅栏组织,是植物光合作用的主要组织形式,组织内含有大量叶绿体。
其形状为长柱形,与叶表面呈垂直排列,从而扩大了叶的光合表面积,有利于光合吸收及气候交换;而输导组织的细胞多为长筒形,与器官的纵轴平行排列,从而有利于水分和养分的运输。
应该指出:伴随着植物的生长、发育及细胞的分化,细胞在形态、大小等方面都将发生相应的变化。
二、植物细胞的基本结构植物体内的各类细胞虽然在形态、大小及功能上各具特色,但其基本结构是一致的。
名词解释

质体:质体是一类与碳水化合物的合成和贮藏密切相关的细胞器,它是植物细胞特有的结构。
根据颜色的不同,可将质体分成三种类型:叶绿体、有色体、白色体。
胞间连丝:穿过细胞壁,沟通相邻细胞的原生质丝初生纹孔场:在初生壁上具有一些明显的凹陷区域纹孔:植物细胞壁上的结构单位,植物细胞在形成次生壁时,有一些部位不沉积壁物质,因此形成一些间隙,这种在次生壁形成过程中未增厚的部分称为纹孔。
细胞周期:在细胞分裂中,把第一次分裂结束到第二次分裂结束之间的过程(即一个间期和一个分裂期)称为一个细胞周期。
后含物:细胞原生质体代谢作用的产物,它们可以在细胞生活的不同时期产生和消失,其中有的是贮藏物,有的是废物。
淀粉粒:淀粉是葡萄糖分子聚合而成的长链化合物,它是细胞中碳水化合物最普遍的贮藏形式,在细胞中以颗粒状态存在,成为淀粉粒。
组织:个体发育中,具有相同来源的同一类型,或不同类型的细胞群组成的结构和功能单位。
简单组织:由一种类型细胞构成的组织。
复合组织:由多种类型细胞构成的组织。
组织系统:一个植物整体上,或一个器官上的一种组织,或几种组织在结构和功能上组成一个单位,成为组织系统。
定根:由胚根直接或间接发育而成,有固定的生长部位,有主根、侧根、纤维根。
如桔梗、樟树等的根。
不定根:不是直接或间接由胚根形成,而是从茎、叶或其它部位生长出来的,没有一定的位置。
如榕树、薜荔等由茎上长出的根。
主根:胚根细胞的分裂和伸长所形成向下垂直生长的根,是植物体上最早出现的根。
侧根:主根生长达到一定长度,在一定部位上侧向地从内部生出许多支根,称侧根。
根系:一株植物地下部分根的总和。
直根系:有明显主根和侧根区别的根系。
须根系:无明显主根和侧根区别的根系。
根尖:根的顶端到着生根毛部分的这一段。
是根中生命活动最旺盛、最重要的部分。
初生生长:由根的顶端分生组织,经过分裂、生长、分化而形成成熟德根,这种植物体的生长,直接来自顶端分生组织的衍生细胞的增生和成熟,整个生长称为初生生长。
植物细胞特有的结构和功能

植物细胞特有的结构和功能植物细胞是构成植物体的基本单位,具有一系列特有的结构和功能,使得植物能够进行光合作用、储存物质、吸收水分等生命活动。
植物细胞特有的结构和功能,主要包括细胞壁、大液泡、叶绿体、质体和细胞核等方面。
一、细胞壁细胞壁是植物细胞最外层的结构,主要由纤维素、果胶和半纤维素等物质组成。
细胞壁的作用是保护细胞、维持细胞的形状和硬度,以及参与细胞间的连接和交流。
细胞壁的多层结构和不同成分的分布使得植物细胞具有较高的机械强度和耐受力。
二、大液泡植物细胞中有一个大型的液泡,称为大液泡,其中充满了细胞质和离子等物质。
大液泡的作用是调节细胞的渗透压和水分平衡,同时还可以储存营养物质。
大液泡的形成和调节对于植物的生长和发育具有重要意义。
三、叶绿体叶绿体是植物细胞中的一个重要细胞器,主要分布在绿色细胞的叶肉中。
叶绿体的作用是进行光合作用,将光能转化为化学能,合成有机物。
叶绿体含有绿色色素叶绿素,以及多种酶和蛋白质,能够吸收光能并利用二氧化碳和水合成葡萄糖。
叶绿体的存在使得植物具有自主合成有机物的能力,为植物的生长和生存提供了能量来源。
四、质体质体是植物细胞中另一类重要的细胞器,包括有色体和白色体等类型。
有色体主要分布在花瓣和叶片中,含有胡萝卜素和叶黄素等色素,能够赋予花瓣和叶片特定的颜色。
白色体则没有颜色,主要分布在植物体的其他部位,如根和茎等。
质体的作用是合成和储存营养物质,如淀粉和脂肪等。
质体的存在使得植物能够适应不同的环境条件,进行自主的营养调节。
五、细胞核植物细胞中有一个大型的细胞核,其中含有遗传物质DNA。
细胞核的作用是控制细胞的遗传和代谢活动,同时还可以调节细胞的生长和分化。
细胞核的存在使得植物具有自主遗传信息和基因表达的能力,为植物的遗传变异和进化提供了基础。
总之,植物细胞特有的结构和功能使得植物能够适应复杂多变的环境条件,进行自主的营养调节、光合作用、生长和发育等生命活动。
这些结构和功能的存在不仅对植物本身具有重要意义,还对整个生态系统的稳定和平衡起着至关重要的作用。
植物细胞的主要结构

植物细胞的主要结构1、细胞膜及内膜系统:(1)细胞膜又称质膜,细胞的重要组成部分之一。
是与细胞壁紧密相连,包在细胞质外的一层薄膜,由磷脂双分子层和镶嵌在其上的蛋白质构成。
具有保护、选择性透过、吞噬、信息传递、识别等功能。
细胞膜在电镜下是一种由三层结构组成的单位叫做单位膜,单位膜中各种组成成分的结合方式,现在较为广泛接受的模型是“膜的流动镶嵌模型”。
(2)内膜系统:细胞质中存在着许多由膜构成的细胞器或结构,它们彼此相关,甚至连通,组成一个庞大而又精密复杂的系统,这个系统称为内膜系统。
细胞的内膜系统为真核细胞所特有,而且也是真核细胞所必需的。
在生物进化过程中,内膜系统在原生质体中起分隔、区域化的作用。
被膜分隔的不同小区,特化为不同的细胞器,从而实现细胞内的区域分工,使得在“细胞”——这样一个极小的空间中能同时进行多种不同的生化反应。
内膜系统巨大的表面,又使各种酶定位于不同的空间,保证了一系列复杂的生化反应能有序地、高效地进行。
同时,内膜系统还与质膜相连,相邻细胞的内膜系统通过胞间连丝也互相沟通,这就提供了一个细胞内及细胞间的物质和信息的运输系统,从而使多细胞有机体能成为协调的统一整体。
2、细胞核:是真核细胞的重要组成部分,细胞内的遗传物质DNA,几乎全部存在于核内,它控制着蛋白质的合成,控制着细胞的生长和发育,是细胞的控制中心。
它的结构为:(1)核膜:是物质进出细胞核的门户,起着控制核与细胞质之间物质交流的作用。
在电子显微镜下可观察到它是由双层单位膜组成,外膜表面有大量核糖体附着,且常与粗糙内质网相连,内膜与染色质紧密联系,两层膜之间具间隙,叫核周间隙。
核膜上还有许多小孔,称为核孔,它是大分子物质进出细胞核的通道,核孔能随着细胞代谢状态不同进行启闭。
(2)核质:分为染色质和核液。
染色质易被碱性染料着色,染色深的部分称异染色质,染色较浅的部分称常染色质。
染色质是由许多称为核小体的基本单位组成的串珠状结构。
植物细胞特有的结构的作用

植物细胞特有的结构的作用
植物细胞是植物体内的基本单位,它们具有一些特有的结构,这些结构对植物的生长、代谢和适应环境起着重要作用。
以下是植物细胞特有结构的作用。
1. 细胞壁,植物细胞的外部有一个坚固的细胞壁,它由纤维素和其他多糖组成,提供了细胞的支持和保护。
细胞壁还能帮助细胞保持形状,并在植物生长过程中提供支持。
2. 叶绿体,叶绿体是植物细胞中的特有结构,其中进行光合作用,将阳光能转化为化学能,制造出植物所需的营养物质。
这对植物的生长和生存至关重要。
3. 中心体,中心体是植物细胞中的一种细胞器,它参与细胞分裂和有丝分裂过程,帮助植物细胞进行有序的生长和繁殖。
4. 大中央液泡,植物细胞中有一个大中央液泡,其中储存了水分和营养物质。
这有助于维持细胞内的渗透压,保持细胞的稳定状态。
5. 气孔,植物叶片上有许多气孔,可通过调节气孔的开闭来调节水分蒸发和气体交换,有助于植物的水分平衡和光合作用。
总的来说,植物细胞特有的结构对植物的生长、代谢和适应环境起着重要作用。
这些结构的功能互补,共同维持着植物细胞的正常生理活动,保证了植物的生存和繁衍。
植物细胞结构

细胞膜围绕在细胞外的薄膜,又称原生质膜或质膜.电子显微镜下,细胞膜显示出三层结构,磷脂双分子层是膜的骨架,每个磷脂分子都可以自由地作横向运动,其结果使膜具有流动性、弹性。
磷脂双分子层的内外两侧是膜蛋白,如球蛋白,有时镶嵌在骨架中,也能作横向运动。
细胞质在细胞膜内细胞核外的原生质部分。
包括透明粘液状的基质和悬浮于其中的细胞器以及细胞的代谢产物,如色素粒、分泌粒、脂滴和糖原等。
接近细胞膜的细胞质叫外质,粘滞度较高,在光学显微镜下,通常透明无颗粒,含有许多微管、微丝,对维持细胞的表面形状及细胞运动有关。
外质内粘滞度较低称内质,在光学显微镜下,可见到有颗粒存在。
内质网、高尔基体、中心体等许多重要结构都主要位于内质区。
细胞器即“细胞器官”,细胞质中由原生质分化而成的、具有一定形态和特定功能的结构(1)叶绿体植物细胞特有的一种细胞器。
是光合作用进行的产所。
叶绿体的形态、大小和树木因植物和细胞的而异。
在藻类中,叶绿体形态多样,而且体积也大,其大小可达100微米,有网状、带状、裂片状、星形等。
在高等植物中,叶绿体为圆形或椭圆形,直径约5—10微米,厚度约2—3微米。
叶绿体在细胞内的数目也不一定,如藻类细胞,有的仅有一个。
但在高等植物细胞中可多达100个以上。
叶绿体的显微结构:在电子显微镜下,高等植物的叶绿体为双层膜结构。
外膜光滑,包围在外,内膜层形成了许多扁平封闭的小囊,叫类囊体,也称为光合膜(片层),是内部组织的结构单位。
大的类囊体叫基质类囊体,它们之间由基质片层相连,许多类囊体象圆盘一样叠在一起构成了内膜系统的基粒片层。
叶绿体和线粒体一样,含有DNA和RNA,具有自己的遗传系统和合成蛋白质的系统,在遗传上有相对的独立性(2)线粒体除细菌、蓝藻和厌氧真菌外,生活的细胞一般都有线粒体。
1)形状:呈粒状、棒状、丝状或分枝状。
2)大小:线粒体较小,直径一般为0.5~1.0微米,长约1~2微米。
3)结构:用电子显微镜观察,线粒体具有双层膜,一层外膜和一层内膜,内膜在许多部位向内褶叠成管状或搁板状突起称为嵴。
植物的结构

细胞壁结构
图 1-4 细胞壁的亚显微结构图解 S1 次生壁外层; S2 次生壁中层; S3 次生壁内层; CW1 初生壁; ML 胞间层
2
纹孔: 次生壁形成时,有的位置没有形成次生壁, 在细胞壁上,只有胞间层和初生壁隔开,而无次 生壁的较薄区域叫纹孔。分为两种常见的类型, 即单纹孔与具缘纹孔。
一、植物细胞的三个特有结构
• (一).细胞壁 1.结构 :胞间层、初生壁、次生壁 • 胞间层:细胞壁最外面,成分果胶 • 初生壁:细胞停止生长前,原生质体分泌形成的细胞壁层
存在胞间层内侧,成分纤维素、果胶、半纤维素 • 次生壁:细胞停止生长后在细胞壁的内侧继续积累的细胞
壁层。成分纤维素、含有少量的半纤维素,并常常含有木 质。光学显微镜下三层:外层、中层、内层
木质部:由几种不同类型的细胞构成的复合组织。它包含管 胞、导管分子、纤维和薄壁细胞等。
• 管胞和导管分子为主要成员。 • 管胞和导管分子都是厚壁的伸长细胞。两者区别导管在逐
渐发育过程中细胞的端壁溶解,形成一个或几个大的孔, 叫穿孔 。
• 导管分子,组成导管的每一个细胞。成熟时没有生活的原 生质体,成为死细胞。次生壁具有各种式样的木质化增厚, 在壁上出现环纹、螺纹、梯纹和孔纹。
表皮是只有一层的生活细胞,一般没有叶绿体。 (茎和叶植物体气生部分表皮外通常有角质层, 甚至有的角质层外还有蜡质;有的表皮还具有 毛状附属物;根表皮有根毛)
周皮是取代表皮 的次生保护组织,存在于加 粗的根茎表面,由木栓、木栓形成层和栓内层 构成
(
保具
护
有 保
组
护 功
)
织能
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ皮
占植物体的大部分
薄壁组织详解
• 同化组织:营光合作用的薄壁组织。分布于植物体的一切 绿色部分,如幼茎的皮层、发育的果实和种子中,尤其叶 的叶肉。
细胞壁

细胞壁的结构细胞壁是位于细胞最外部,是包围在植物细胞原生质体外面的一个坚韧的外壳,是植物细胞特有的结构。
植物成熟细胞的细胞壁,从外向内包括胞间层、初生壁、次生壁三部分。
(1)细胞层:又称中层,位于相邻两个细胞之间,为相邻细胞所共有,是细胞分裂时最初形成的一层细胞壁层,化学成分主要为果胶质,能使相邻细胞粘连在一起。
(2)初生壁:位于胞内层内侧,是细胞体积增大时形成的细胞壁层,成分为纤维素、半纤维素、果胶质,一般薄而柔软,具有弹性和可塑性,适应细胞体积不断增加的需要。
(3)次生壁:位于初生壁内侧,是细胞停止生长后形成的加厚的细胞壁层,(又可分为外、中、内三层,)成分主要以纤维素为主,并参有木质素等使细胞有很大的机械强度。
具有次生壁的细胞其内原生质体消失,为死细胞。
细胞壁的特化由于细胞在植物体内担负的机能不同,因而在形成次生壁时,原生质体常分泌一些不同性质的化学物质填充到细胞壁内,使细胞壁的性质发生变化。
常见的变化有木质化、矿质化、角质化、栓质化和黏液质化。
•(1)木质化:细胞壁中增加了木质素,可使细胞壁的硬度增加,加强了机械支持作用,同时木质化的细胞壁仍可透水。
木本植物体内即由大量木质化细胞(如导管、管饱、木纤维等)组成。
•(2)木栓化:细胞壁中增加了脂肪性的木栓质,使细胞壁不透气、不透水,细胞内原生质体与周围环境隔绝而死亡。
木栓化的细胞具有保护作用,一般分布在植物茎秆、枝及老根的外层,以防止水分蒸腾,保护植物免受恶劣条件的侵害。
•(3)角质化:原生质体产生脂肪性的角质不但填充到细胞壁中使之角质化,还经常在茎、叶或花果的表皮外侧形成角质层,可防止水分过度蒸腾和微生物的侵害。
•(4)黏液质化:细胞壁的纤维素等成分发生变化而成为粘液。
多见于果实或种子的表面。
•(5)矿质化:细胞壁中含有硅质或矿质等,使细胞壁硬度增加,增强作物茎、叶的机械强度,提高抗倒伏和抗病虫害的能力。
禾本科植物如竹子、玉米、稻、小麦等的茎、叶十分坚利,就是由于细胞壁中含有二氧化硅的缘故。
细胞结构的相关知识点归纳

细胞结构的相关知识点归纳:1.动、植物细胞特有的细胞器是高尔基体、线粒体、核糖体、内质网等。
高等动物细胞特有的细胞器是中心体(低等植物细胞也有)植物细胞特有的结构..是细胞壁、液泡、叶绿体。
特有的细胞器...是液泡、叶绿体(眼虫有叶绿体)低等植物细胞具有的细胞器是中心体。
低等动物细胞具有的细胞器是液泡。
如草履虫。
又如酵母菌也有液泡。
产生ATP的细胞结构:细胞质基质、线粒体、叶绿体。
合成多糖的场所:叶绿体、高尔基体、肝脏、肌肉合成脂质的场所:内质网能合成多糖的细胞器是叶绿体、高尔基体、滑面型内质网2.具膜结构的细胞器及结构双层:核膜、线粒体、叶绿体单层:细胞膜、内质网、高尔基体、液泡、溶酶体等无膜:细胞壁、中心体、核糖体等3.能产生水的细胞结构有:线粒体、核糖体、叶绿体、细胞质基质、细胞核(DNA复制、转录)、高尔基体。
4.与蛋白质合成、加工和分泌有关的细胞器是核糖体、内质网、高尔基体、线粒体。
5.与主动运输有关的细胞器是线粒体、核糖体(合成载体)。
6.与能量转换有关的细胞器是:叶绿体、线粒体。
7.储存细胞营养物质的细胞器及结构是液泡和细胞质基质。
8.含有核酸的细胞器是线粒体、叶绿体、核糖体。
’9.能自我复制的细胞器是:线粒体、叶绿体、中心体。
能发生碱基互补配对行为的细胞器有线粒体、叶绿体、核糖体。
10.参与细胞分裂的细胞器:核糖体(间期蛋白质合成)、中心体(发出的星射线构成纺锤体)、高尔基体(与植物细胞分裂时细胞壁的形成有关)。
11.含色素的细胞器及结构:有叶绿体(叶绿素、类胡萝卜素)有色体(类胡萝卜素)液泡(花青素等)。
另外,在能量代谢水平高的细胞中,线粒体含量多;动物细胞中线粒体比植物细胞多。
蛔虫和人成熟的红细胞中(无细胞核)无线粒体,只进行无氧呼吸。
需氧型细菌等原核生物体内虽然无线粒体但在细胞膜上有有氧呼吸酶,能进行有氧呼吸,如硝化细菌。
蓝藻属原核生物无叶绿体,有光合色素、蓝色体结构,能进行光合作用。
植物细胞的基本结构

C、识别功能:
细胞膜还具有接受胞外信息和细胞识别的功能。
功能(了解)
(1)分隔、形成细胞和细胞器,为细胞的生命活动提供相 对稳定的内部环境,膜的面积大大增加,提高了发生在膜 上的生物功能; (2)屏障作用,膜两侧的水溶性物质不能自由通过;
(3)选择性物质运输,伴随着能量的传递;
(4)生物功能:激素作用、酶促反应、细胞识别、电子传 递等。
(5)识别和传递信息功能(主要依靠糖蛋白)
(6)物质转运功能:细胞与周围环境之间的物质交换,是 通过细胞膜的转运功能实现的,其主要转运方式有以下四 种
被动运输: 1)单纯扩散:脂溶性物质由膜的高浓度侧向低浓度侧的扩 散过程,称为单纯扩散。不耗能,不需要载体。如:水、 尿素、二氧化碳等. 2)协助扩散:非脂溶性物质在膜蛋白的帮助下,顺浓度差 或电位差跨膜扩散的过程,称为协助扩散。不耗能,但是 需要载体。协助扩散的三个特点:1、特异性:记忆中离子 通道或载体一般指转运一种物质。2、饱和性:即当被转运 物质增加到一定限度时,转运速率不再随之增加,这是由 于离子通道或载体的数量有限的缘故。3、竞争性抑制:记 忆中离子通道或载体同时转运两种或两种以上物质时,一 种物质浓度增加,将削弱对另一种物质的转运。 4.膜蛋白 的分类:1 通道蛋白 2 门通道蛋白 3特化蛋白(通过接触改 变自身构象来进行转运)如:葡萄糖进入红细胞。 自由扩散和协助扩散都是顺浓度差进行的,细胞本身不消 耗能量,均属于被动转运(被动运输)。
细胞核
(一)、是细胞的控制中心,
遗传物质DNA大部分存在细胞核内,
控制蛋白质的合成, 细胞的生长发育。 (二)、结构分为三部分: 核膜:又称核被膜,双层膜,{核孔、核周隙}
植物细胞特有的三个结构

植物细胞特有的三个结构植物细胞是植物体的基本构成单位,在结构和功能上有着与动物细胞明显的差异。
植物细胞特有的三个重要结构包括细胞壁、细胞质和叶绿体。
1.细胞壁:细胞壁是植物细胞的特有特征之一,位于细胞质外部,包裹整个细胞,并具有保护和支持细胞的作用。
植物细胞壁主要由纤维素和其他多糖类结构物质组成,其厚度和组成物质的种类在不同的细胞类型之间有所差异。
细胞壁的主要功能包括:提供机械支持,使植物能够保持直立;保护细胞免受外界环境的伤害;维持细胞形状和稳定细胞内部环境;促进细胞间的物质传输;参与细胞的信号传导和激素感知等。
2.细胞质:细胞质是细胞的胞质组分,包括细胞质基质和细胞器构成的细胞质网。
细胞质是液体基质,在细胞质中存在着多种细胞器,如核、线粒体、高尔基体、内质网和叶绿体等。
细胞质主要由水分、有机分子(如蛋白质、核酸、糖类等)以及无机离子(如钾、钠、钙等)组成。
细胞质是细胞代谢的中心,其中的细胞器起到不同的功能,如核执行DNA复制和转录等信息分子的合成,线粒体是细胞呼吸的位置,高尔基体和内质网负责蛋白质的合成和修饰,叶绿体是光合作用的场所等。
细胞质网与细胞质基质形成网络结构,便于物质在细胞内的运输和分布。
3.叶绿体:叶绿体是植物细胞中的特殊细胞器,主要位于细胞质中,包含有色素分子叶绿素。
叶绿体是光合作用的关键场所,它能够将光能转化为化学能,将无机碳源二氧化碳合成有机物质。
叶绿体由内外两层膜组成,其中内膜形成了一系列的葉綠體内膜体系,称为葉綠體片狀結構,也就是光合作用的关键场所。
叶绿体中含有一系列光合色素,主要是叶绿素,能够吸收光的能量,并将其转化为光合作用所需的能量形式,促进光合作用的进行。
此外,叶绿体还能够与其他细胞器进行协同作用,参与植物体内的物质代谢和细胞环境的调节。
综上所述,植物细胞特有的三个结构是细胞壁、细胞质和叶绿体。
细胞壁具有保护和支持细胞的作用,细胞质是细胞代谢和物质运输的中心,叶绿体是光合作用的关键场所。
植物细胞的形态和结构

作用
积累贮藏有机物。包括造粉体、造油体、蛋白质体三种
三种质体可以转变
质体是植物细胞特有的结构之一
叶绿体
其他各种细胞器
项目 名称 线粒体
形态 卵球形或棒状
作用 有氧呼吸的主要场所
内质网
核糖体 高尔基体 液泡
网状
椭圆形小体 扁囊状或泡状 泡状
增大了细胞内膜面积
合成蛋白质的场所 形成细胞壁或分泌物质
维持细胞紧张度,贮存物质等 作用
壁,这种较薄的区域,称为纹孔。纹孔在相 邻的两个细胞相同部位的细胞壁上成对出现, 称为纹孔对。
结构:分为纹孔膜、纹孔腔、纹孔口、纹孔
塞几部分。
* 作用:有利于细胞间物质的运输。
纹孔类型
纹孔有单纹孔、具缘纹孔、半具缘纹孔三种类型。 1.单纹孔:次生壁上未加厚的部分呈圆筒形,即从纹孔膜至纹孔 口的纹孔腔呈圆筒状。 2.具缘纹孔:纹孔边缘的次生壁向细胞腔内呈拱状隆起,成半圆球 形或拱状的纹孔腔。正面观可见三个同心圈:外圈为纹孔腔的边缘, 中圈为纹孔塞的边缘,内圈为纹孔口的边缘。 3.半缘纹孔:相临纹孔对的一边是单纹孔,另一边是具缘纹孔。
细胞壁作用:保护和支持细胞的作用。 1.细胞壁的层次:分为胞间层、初生壁、次生壁三层。 2.纹孔和胞间连丝:纹孔有单纹孔、具缘纹孔、半具缘纹孔三种。 3.细胞壁的特化:有木质化、木栓化、角质化、粘液化和矿质化五种。 细胞壁结构图1 细胞壁结构图2
相邻两细胞的壁分为:胞间层、初生壁、 一、横切面 二、纵切面 1、细胞腔 2、三层次生壁 3、胞间层 4、初生壁 次生壁三层。
纤维素、半纤维素及其它物质
细胞壁:注意点
较厚的次生壁又可分为内、中、外三层 两相邻细胞的初生壁和它们之间的中胶层三者合称为“复合中层”
植物学考试题及答案 (2)

植物学自测题及答案第一章植物细胞有问题的题做错的题第一套1 糊粉粒是贮藏的( D):A. 淀粉B. 糖类C. 脂肪D. 蛋白质答案 D。
2 植物细胞特有的结构是哪一种?(C )A. 溶酶体B. 高尔基体C. 细胞壁D. 核*****答案***** C。
3 细胞壁的主要作用是( C ):A. 运输B.分泌C. 保护和支持D. 传递*****答案***** C。
4 下列哪种细胞器具有双层膜结构(B ):A. 核蛋白体B. 叶绿体C. 高尔基体D. 溶酶体*****答案***** B。
5 细胞最外一层细胞壁是(D ):A. 初生壁B. 次生壁C. 角质层D. 胞间层*****答案***** D。
6 植物细胞初生壁主要由哪一类物质组成?(C )A. 纤维素和木质素B. 木质素和果胶质C. 纤维素和果胶质D. 角质和纤维素*****答案***** C。
7 蛋白质合成是在哪一种细胞器上进行的?( B )A. 线粒体B. 核糖体C. 溶酶体D. 高尔基体*****答案***** B。
8 基因存在于(C ):A. 核仁里B. 内质网上C. 染色质(体)的DNA分子链上D. 微体里*****答案***** C。
9 植物细胞在生长过程中不断形成( C ):A. 初生壁B. 胞间层C. 次生壁*****答案***** A。
10 与细胞的分泌功能相联系的细胞器是( A ):A. 高尔基体B. 线粒体C. 核糖体*****答案***** A。
第二套1 细胞的代谢产物主要贮藏在哪种结构中( C ):A. 内质网B. 质体C. 液泡D. 核*****答案***** C。
2 胞间层(中胶层)的化学成分主要是( C ):A. 纤维素B. 蛋白质C. 果胶D. 淀粉*****答案***** C。
3 胞质运动的现象是何种因素引起的(C ):A. 叶绿体带动B. 线粒体的布郎运动C. 胞基质不断运动*****答案***** C。
4 叶绿素分布在叶绿体的哪一部位( C ):A. 外膜B. 内膜与外膜之间C. 基粒片层D. 基质中5 初生壁是( ):A. 相邻两细胞之间的细胞壁层;B. 细胞生长过程中不断形成的细胞壁层;C. 细胞停止生长后形成的细胞壁层*****答案***** B。
植物细胞和组织-植物细胞的形态结构

高尔基体golgi apparatus由一系列扁平的囊和小泡组成的。
功能:1、参与分泌作用;2、合成和运输细胞壁物质
核糖体的结构与功能 (structure and function ) 结构:1个小亚单位和1个 大亚单位 ※功能:蛋白质的合成中心
02
一、细胞生命活动的物质基础——原生质
原生质的物理性质和生理特性
生理特性:
物理性质:
二、植物细胞的形状和大小
细胞的大小通常在10-100m之间 细胞的形态多样,球形、多面体、立方体、长形管状等
三、植物细胞的结构
细胞
原生质体 (protoplast) 细胞壁 (cell wall)
鉴定:用苏丹III或苏丹Ⅳ染成橙红色
(三)脂肪(fat)和油类(oil)
oil droplet
karyon
amyloplast
vacuole
(四)晶体 crystal
Thank you
添加副标题
汇报人姓名
质体plastid :是绿色植物特有的细胞器,是一类与碳水化合物的合成与贮藏密切有关的细胞器,具有双层膜
(1)纹孔 ①初生纹孔场:在细胞的初生壁上有一些明显凹陷的较薄区域称为初生纹孔场。 ②纹孔(pit):初生壁上不被次生壁所覆盖的部分,形成的凹陷区域; 类型:单纹孔、具缘纹孔 特点:相邻两细胞之间的纹孔多成对存在,称纹孔对。 分布:大量存在于导管、管胞和纤维细胞 功能:是水分运输的通道
3、纹孔和胞间连丝
细胞质
细胞核
质膜
细胞器
胞基质
质 体 线粒体 内质网 高尔基体 核糖体 液泡(中央大液泡) 溶酶体 圆球体 微体 微管和微丝
植物细胞特有的结构

植物细胞特有的结构
植物细胞是植物生命活动的结构与功能的基本单位,由原生质体和细胞壁两部分组成。
植物细胞特有的结构是细胞壁、液泡、叶绿体。
1植物细胞特有结构之一:细胞壁
细胞壁是位于细胞膜外的一层较厚、较坚韧并略具弹性的结构,其成分为黏质复合物,有的种类在壁外还具有由多糖类物质组成的荚膜,起保护作用。
荚膜本身还可作为细胞的营养物质,在营养缺乏时能被细胞所利用。
细胞壁持细胞形状,控制细胞生长细胞壁增加了细胞的机械强度,并承受着内部原生质体由于液泡吸水而产生的膨压,从而使细胞具有一定的形状,这不仅有保护原生质体的作用,而且维持了器官与植株的固有形态。
2植物细胞特有结构之二:液泡
液泡是一种由生物膜包被的细胞器,在所有的植物(未成熟的植物细胞没有液泡;有些高度成熟的植物细胞也是没有液泡的,如石细胞)和真菌细胞,以及部分原生生物和细菌细胞中广泛地存在。
液泡的功能是多方面的,强维持细胞的紧张度是它所起的明显作用。
其次是贮藏各种物质,最后,液泡在植物细胞的自溶中也起一定的作用。
3植物细胞特有结构之三:叶绿体
叶绿体是质体的一种,是高等植物和一些藻类所特有的能量转换器。
其双层膜结构使其与胞质分开,内有片层膜,含叶绿素,故名为叶绿体。
叶绿体是含有绿色色素(主要为叶绿素a、b)的质体,为绿色植物进行光合作用的场所,存在于高等植物叶肉、幼茎的一些细
胞内,藻类细胞中也含有。
叶绿体的形状、数目和大小随不同植物和不同细胞而异。
植物特有的细胞结构

第1面
准考证号 姓名
学校
缺考
缺考信息点由 监考员填涂
条形码粘贴处
注 1.答题前,考生务必用黑色字迹的签字笔或钢笔在答题卡上指定的栏目填写自己的准考证号、姓名、学校,在“条形码
意
粘贴处”贴好条形码。
事 2.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破。
400
28.
四、习作展示 29.
题目:
500
100 600
200 700
300
五年级语文答题卡第2面(共 2 面)
二、填空题
14.
lǒng zhào
Байду номын сангаасtíng bó
(
)(
mǎ
yāo he
)(
)(
jì
)(
)
15.
16. 17.(1)
(2)
18.(1) (2)
(3)
三、阅读理解
(一)课内阅读
19.(
)
20.
21.
22.
23.
(二)课外阅读 24.(1) 25.
26.(1)
(2)
五年级语文答题卡第1面(共2面)
(2)
27.
项 3.请注意题号顺序。
选择题答题区
1.用 2B 铅笔填涂; 2.修改时用塑料橡皮擦干净后,重新填涂所选项; 3.填涂的正确方法是:
1 2 3 4 5
11 12 13
6 7 8 9 10
以下为非选择题答题区,必须用黑色字迹的签字笔或钢笔在线框指定的区域内作答,否则答案无效!
- 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)。
• 质体 • 细胞壁 • 液泡
质体(Plastid):与糖类合成和储藏有关 质体(Plastid):与糖类合成和储藏有关 ):
叶绿体 (chloroplast) 质体 有色体 (chromoplast) 白色体 (leucoplast) 质体是一类与糖类的合成和贮藏密切相关的细胞器, 质体是一类与糖类的合成和贮藏密切相关的细胞器, 是植物细胞特有的细胞器。质体由双层膜包被, 是植物细胞特有的细胞器。质体由双层膜包被,内部分 化出膜系统和多少均一的基质(stroma) 化出膜系统和多少均一的基质(stroma)。
叶绿体的显微及亚显微结构
基 基质 基质类囊体 粒 叶绿体
叶绿体:含叶绿素,胡萝卜素, 叶绿体:含叶绿素,胡萝卜素,叶黄素 结构: 双层被膜---------屏障 结构: 双层被膜-----屏障
类囊体-----含色素, 类囊体-----含色素,光反应场所 -----含色素 液态基质---------含酶暗反应场所 液态基质-----含酶暗反应场所 环状DNA,核糖体---DNA,核糖体----自身蛋白合成 环状DNA,核糖体----自身蛋白合成 淀粉粒-------贮藏淀粉 淀粉粒----贮藏淀粉
功能: 进行光合作用, 功能: 进行光合作用,合成和积累同化产物
有色体: 含胡萝卜素,叶黄素 功能: 积累脂类和类胡萝卜素,吸引 昆虫传粉 白色体: 不含色素,不形成基粒 功能: 积累淀粉、脂肪和蛋白质
液泡(vacuole) 液泡(vacuole)
• 液泡(vacuole) 单层膜包围而成并充满 液泡( 细胞液的结构 具有维持细胞形态、促进物质交换、 具有维持细胞形态、促进物质交换、 调节渗透、消化(类似溶酶体) 调节渗透、消化(类似溶酶体)和贮 色素和代谢废物) 藏(色素和代谢废物)作用
纹孔( 纹孔对(pit (pit纹孔(pit) 纹孔对(pit-pair)
次生壁上不加厚的凹陷部分称纹孔,相邻 细胞的纹孔通常成对存在称为纹孔对 纹孔腔呈圆筒状的称为单纹孔 纹孔腔呈圆锥状而边缘向中央隆起的称为 具缘纹孔
• 穿过中胶层和初生 壁沟通相邻细胞的 原生质丝胞间连丝 胞间连丝, 胞间连丝 在细胞间起着物质 运输、传递刺激的 作用
胞间连丝的 超微结构: 超微结构:
A Olesen& Robards 1990
B Ding 1992
初生纹孔场(primary pit fi要成分:纤维素、果胶质、 主要成分:纤维素、果胶质、 半纤维素、 半纤维素、蛋白质 • 其他成分:木质素、角质、栓质、 其他成分:木质素、角质、栓质、 矿质
细胞壁的分层
• 胞间层 (middle lamella, 中胶层、中层) 中胶层、中层) 细胞分裂产生新细胞时最早形成的, 细胞分裂产生新细胞时最早形成的,是相邻 细胞共有的一层结构,其主要成分是果胶质, 细胞共有的一层结构,其主要成分是果胶质,其 特性是柔软和胶粘,并有可塑性, 特性是柔软和胶粘,并有可塑性,在细胞间可起 缓冲作用 • 初生壁(primary wall) 初生壁( 细胞分裂和正在生长时形成的细胞壁, 细胞分裂和正在生长时形成的细胞壁,主要 成分是纤维素、半纤维素和果胶质,通常较薄、 成分是纤维素、半纤维素和果胶质,通常较薄、 柔软而有弹性, 柔软而有弹性,能随细胞生长而扩展
• 次生壁(secondary wall) 次生壁( 细胞体积停止增大后加在初生壁内表面形 成的壁层, 成的壁层,其主要成分为纤维素和半纤维 并常有木质素、木质、 素,并常有木质素、木质、栓质等物质填 充其中。 充其中。常出现在机械支持或运输作用的 细胞中
初生壁 次生壁
胞间层
胞间连丝(plasmodesmata)