6 核糖体 中心体 细胞骨架.

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细胞的细胞骨架与中心体

细胞的细胞骨架与中心体

在研究过程中,需要不断面对新的问题和挑战,要培养创新思维和解决
问题的能力,不断探索新的思路和方法来解决问题。
THANKS
感谢观看
对个人学习和工作启示
01
重视基础知识和实验技能的学习
要深入研究细胞骨架和中心体等生物学领域,需要扎实的基础知识和实
验技能作为支撑,因此要重视这些方面的学习和训练。
02
关注学科交叉和融合
细胞骨架和中心体的研究涉及到生物学、物理学、化学等多个学科的交
叉和融合,因此要保持对多学科知识的关注和兴趣。
03
培养创新思维和解决问题的能力
中心体形态
在电子显微镜下,中心体 呈现为两个互相垂直的中 心粒及其周围物质组成的 结构。
中心体在细胞分裂中作用机制
复制与分离
在细胞分裂间期,中心体 进行复制并分离成两个独 立的中心体,分别移向细 胞的两极。
纺锤体形成
在有丝分裂前期,两个中 心体发出星射线形成纺锤 体,牵引染色体向细胞两 极移动。
调控细胞周期
中间纤维通过与其他细胞骨架成分和细胞连 接蛋白相互作用,维持细胞间的连接和通讯 ,保证组织的完整性和稳定性。
04
中心体结构与功能
中心体组成部分及形态特点
01
02
03
中心粒
呈圆柱状,长度约为0.30.5微米,直径约为0.2微 米,由9组三联体微管组 成。
中心粒周围物质
包括多种蛋白质和酶,参 与中心体的复制、分离和 成熟过程。
中心体通过与其他细胞周 期调控因子的相互作用, 参与细胞周期的调控。
中心体与纺锤体形成关系探讨
中心体与纺锤体形成密切相关
01
纺锤体是由中心体发出的星射线形成的,因此中心体的正常结

高中生物新教材必修第一册教案讲义:细胞器之间的分工

高中生物新教材必修第一册教案讲义:细胞器之间的分工

细胞器之间的分工合作第1课时细胞器之间的分工[学习目标] 1.举例说出几种细胞器的结构和功能。

2.用高倍显微镜观察叶绿体和细胞质的流动。

一、细胞器之间的分工1.细胞的基本结构2.分离细胞器的常用方法:差速离心法。

3.各种细胞器的结构和功能(1)名称:线粒体双层膜DNA 和RNA功能:是细胞进行有氧呼吸的主要场所,是细胞的“动力车间”分布:几乎所有真核细胞(2)名称:叶绿体(增大膜面积)含有与光合作用有关的色素和酶DNA和RNA功能:是绿色植物进行光合作用的场所,是植物细胞的“养料制造车间”和“能量转换站”分布:绿色植物能进行光合作用的细胞中(3)名称:内质网一个连续的内腔相通的膜性管道系统功能:蛋白质等大分子物质的合成、加工场所和运输通道(4)名称:高尔基体功能: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)名称:溶酶体结构:单层膜包裹的囊泡状细胞器功能:是细胞的“消化车间”,内含多种水解酶,能分解衰老、损伤的细胞器,吞噬并杀死侵入细胞的病毒或细菌分布:主要分布在动物细胞中(6)成分:内有细胞液,含糖类、无机盐、蛋白质和色素等结构:单层膜功能:调节植物细胞内的环境,充盈的液泡还可以使植物细胞保持坚挺分布:主要存在于植物细胞中(7)名称:核糖体结构:无膜,含RNA 和蛋白质分布:有的游离在细胞质基质中,有的附于粗面内质网上(8)名称:中心体结构:无膜,由两个互相垂直排列的中心粒及周围物质组成功能:与细胞的有丝分裂有关分布:动物和低等植物细胞中4.细胞骨架:是由蛋白质纤维组成的网架结构,维持着细胞的形态,锚定并支撑着许多细胞器,与细胞运动、分裂、分化以及物质运输、能量转化、信息传递等生命活动密切相关。

判断正误(1)动物细胞中都有线粒体()(2)有中心体的细胞都是动物细胞()(3)没有大液泡的细胞一定是动物细胞()(4)溶酶体作为“消化车间”,可合成并储存大量的水解酶()(5)叶绿体是植物进行光合作用的细胞器,植物细胞都有叶绿体()(6)没有叶绿体的细胞不能进行光合作用()(7)“接天莲叶无穷碧,映日荷花别样红。

[细胞生物学]细胞骨架

[细胞生物学]细胞骨架
3、ATP-actin浓度下降到一定的临界值,在 正极聚合速度下降,仍在延长。而在负极聚 合速度更慢,小于水解成ADP-actin的速度, ADP-actin暴露,负极解聚,并且负极解聚 速度等于正极聚合速度,微丝长度不变。
胞质微管组织中心是中心粒 鞭毛和纤毛的微管组织中心是基体 --微管为一种动态的结构,具有组装和去组装
30
三、微管组装
α和β微管蛋白 + GTP + Mg2+ 适宜温度:37ºC
31
体外微管的组装
过程如下:分成成核、延伸过程。
1) 首先一些二聚体形成短的原纤维,通过在 两端和侧面增加二聚体而使之扩展成片状带, 当片状带加至13根原纤维时即合拢成一段微 管,然后二聚体再不断聚合到两端上使之延 伸
74
生长期(Growth phase)
2、ATP-actin浓度高时,微丝两端都加 ATPactin,正极-聚合快,负极-聚合慢,这样在正极 ATP-actin聚合的速度大于水解成ADP-actin的 速度,形成ATP帽。负极-聚合慢,不形成ATP 帽。这样微丝延长。
75
动态平衡( steady state )
37
四、微管结合蛋白(Microtubule associated proteins, MAPs)
定义 一类可与微管结合并与微管蛋白共同组成微
管系统的蛋白。
绿色显示为轴突中脱磷 酸化的tau蛋白。 橘黄色显示为胞体和树 突中的MAP-2蛋白
38
微管结合蛋白(MAPs)
至少有12种稳定微 管的MAP。 一部分嵌入微管
72
三、微丝的组装
装配过程:成核(nucleation)、延伸(elongation) 、 稳定状态(steady state)。 1、成核期(Nucleation phase)

细胞生物学课件 细胞骨架

细胞生物学课件     细胞骨架

鞭毛的结构
运动产生:由微管滑动引起
化学能转变为机械能(动力蛋白)
滑动转变为弯曲运动 (辐射丝,连接蛋白)
B 中心粒(centriole)和基体(basal body)
组成 : 9组三联管 9+0
中心粒:成对存在,互相垂直
•间期:形成微管, 构成细胞骨架系统 的主要纤维系统,
•一方面参与物质运输 •另一方面维持细胞形状
单体 超螺旋 (平行对齐) 原纤丝 (反向平行) 原纤维
中间纤维
动态调节
通过特殊氨基酸残基 (Ser,Thr)的磷 酸化完成
5.功能
(1)为细胞提供机械支持
(2)维持细胞和组织的完整性
细胞完整性:
核纤层 核外周
组织完整性:
细胞-细胞 细胞-基质
(3)参与DNA复制 (4)与细胞分化及生存有关
movie
(3)微丝结合蛋白
与肌动蛋白纤维结合,调节其性质和功能,影 响微丝长度,稳定性和构形。 分类:
单体隔离蛋白(monomer-sequenstering protein) 交联蛋白(cross-link protein) 末端阻断蛋白(end blocking protein) 纤维切割蛋白(filament-severing protein) 去聚合蛋白(actin filament depolymerization
微管的聚合从特异性的核心形成位点开始,这些核心 形成位点主要是中心体和纤毛的基体,称为微管组织 中心
功能:帮助大多数细胞微管装配过程中成核
中心体(centrosome)是动物细胞中决定微管形成 的一种细胞器
组成:
中心粒(centriole) 中心粒旁物质(pericetriolar material)

细胞器(2)

细胞器(2)

A、细胞壁
C、线粒体
B、细胞膜
D、叶绿体
课堂反馈
1、细胞质基质、线粒体基质和叶绿体基质的 A 功能及所含有机化合物都相同 B 功能及所含有机化合物都不同 C 功能相同,所含有机化合物不同 D 功能不同,所含有机化合物相同 2、水稻根细胞中,含有少量DNA,并与能量转换有密 切关系的细胞器是 A 叶绿体和线粒体 B 线粒体
蝌蚪发育成青蛙的过程中尾巴的消失是细胞内的溶酶体破裂,释 放出水解酶,将细胞自溶掉。病菌被吞食后与溶酶体结合,将病 菌消化掉。
问题探讨
6.葡萄、西瓜、苦瓜和辣椒中有酸味、甜味、苦 味和辣味的物质存在于细胞的什么结构中?
液泡
液泡“液泡真是尝尽了植物界的酸甜苦辣”
7.植物的“萎蔫”现象,是由于细胞中什么结构 内的水分丢失的结果?
)
6.在下列细胞中,同时含有叶绿体、线粒体和中 心体的是 ( D) ①心肌细胞 ②细菌细胞 ③叶肉细胞 ④根尖分生区 细胞 ⑤根毛细胞 ⑥团藻细胞 A.①④ B.③⑤ C.② D.⑥
8.松鼠肌肉细胞和松树的叶肉细胞中都含有的结构是 ( B) ①细胞壁 ②细胞膜 ③线粒体 ④叶绿体 ⑤中心体 ⑥核糖体 ⑦内质网 ⑧染色质 A. ①②⑥⑦⑧ B. ②③⑥⑦⑧ C.②④⑥⑦⑧ D.②③④⑥⑧
1、心肌细胞的线粒体数量最多,这是因为 心肌运动量大,不停地收缩,需能量多 2、冬眠状态下肝细胞中线粒体比在常态下多是因为 冬眠时,动物维持生命活动的能量主要靠肝脏 肝脏代谢加强,需能量多。 3、从表中数据可以看出,线粒体的多少与什么有关? 细胞新陈代谢的强弱
找出图中的错误
叶绿体 核仁 线粒体 中心粒
细胞壁
细胞膜 植 物 细胞质 细 细胞器

细胞核

第七章 细胞骨架

第七章 细胞骨架

1、支持和维持细胞的形态
• 用秋水仙素处理培养细胞,发现细胞丧失原有的形 态而变圆。说明微管对维持细胞的不对称形状是重 要的。
• 微管具有一定刚性,可自然取直,在保持细胞外形 方面起支撑作用。
• 细胞突起部分,如伪足、 鞭毛、纤毛、神经轴突的 形成和维持,都是微管在 起关键作用。
(线粒体、分泌小泡前体)
③中间纤维的亚基并不与核苷酸结合,而微管的亚基与GTP 或GDP结合,微丝的亚基则与ATP或ADP结合。
一、中间纤维的分布、结构和类型
(一)分布: 中间纤维是一类丝状蛋白多聚体。分布于细胞
质中常形成精细发达的纤维网络,外与细胞膜与细 胞外基质相连,内与核纤层有直接的联系。中间纤 维与微丝、微管及其他细胞器也有着错综复杂的纤 维联络。
微丝是比微管细的实心纤维状结构
一、肌动蛋白与微丝的结构
形态:是一类由肌动蛋白纤维组成的实心螺旋状纤 维细丝。 5-8nm,长短不一。
在细胞中:微丝横向连接聚合成束。
肌细胞:肌动蛋白占细胞总蛋白10%,微丝形成特定的稳定结 构; 非肌细胞:肌动蛋白占1%~5%。微丝常分布在细胞膜下方,大 多呈现一种动态结构。
γ-TuRC组织微管在体内的装配在时间和空间是高度有序的。 间期:微管与微管蛋白处于相对平衡状态; γ-TuRC组织微管
形成的能力被关闭; 分裂前期:γ-TuRC磷酸化,开放γ-TuRC 组织形成微管的能力;
四、微管的功能
• 构成细胞内的网状支架,支持和维持细胞的形态 • 参与中心粒、纤毛和鞭毛的形成 • 参与胞内物质运输 • 维持细胞内细胞器的定位和分布 • 参与染色体运动,调节细胞分裂 • 参与细胞内信号传导
微管的装配主要表现为动态不稳定性(dynamic instability),即增 长的微管末端有微管蛋白-GTP帽,在微管组装期间或组装后GTP 被水解成GDP,从而使GDP-微管蛋白成为微管的主要成分。微管 蛋白-GDP帽及短小的微管原纤维从微管末端脱落则使微管解聚。

细胞生物学9章 细胞骨架

细胞生物学9章 细胞骨架
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中心体:是动物细胞中决定微管形成的一种细胞器
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基体:是纤毛和鞭毛的微管组织中心
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(2)微管蛋白的体内装配 还须具备下列条件:
①微管组织中心(MTOC) ②MAPs,τ蛋白因子
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五、微管的生物学功能
(一)维持细胞形态
如:细胞的伪足 神经细胞的轴突 双凹圆盘状红细胞 血小板的外形
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四、功能
* 支持作用 * 核功能 * 物质运输 * 细胞分化 * 细胞连接
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细胞骨架三种成分的比较
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第四节 细胞骨架与医学
1、肿瘤细胞 2、神经退行性病 3、临床应用
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第9章要求:
1、掌握细胞骨架的概念; 2、掌握微管、微丝的组成和功能; 3、熟悉中间纤维的组成和功能。
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(1)微管蛋白的体外装配 反应液必须具备下列条件:
①足够的微管蛋白浓度(α和β) ②GTP和适量的Mg2+存在 ③去除反应液中的Ca2+ ④温度保持37℃,pH 6.9
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(2)微管蛋白的体内装配 还须具备下列条件:
①微管组织中心(MTOC) 微管进行组装的区域,发源部位。 如:中心体、鞭毛基体。
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1、核纤层蛋白对核膜有支持作用,与核膜的形 状有关
2、核纤层蛋白与核膜的消失与重建有关
分裂前期:核纤层蛋白磷酸化——核膜消失 分裂末期:核纤层蛋白去磷酸化——核膜重建
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Periperal nuclear lamina (green)
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(五)核孔复合体(nuclear pore complex,NPC)
形状: 大小:

2023-2024第一学期高一生物分子与细胞第三章第二节细胞器之间的分工合作 .pptx

2023-2024第一学期高一生物分子与细胞第三章第二节细胞器之间的分工合作 .pptx

第3章组成细胞的分子第2节细胞器之间的分工合作作,共同配合着完成生命活动。

【图片展示】PPT展示动植物细胞亚显微结构模式图,结合图片简单介绍细胞各种结构名称,初步了解细胞结构。

【知识拓展】介绍显微结构与亚显微结构。

1.显微结构是指光学显微镜下看到的结构2.亚显微结构是指电子显微镜(分辨率更高)下看到的结构【学生思考】细胞的基本结构1.细胞的基本结构有哪些?细胞那么小,科学家如何研究的?细胞器那么小,科学家是如何研究的呢?”引出分离细胞器的常用方法:差速离心法。

将细胞膜破坏后,形成由各种细胞器和细胞中其它物质组成的匀浆,把匀浆放入离心管中,采取逐渐提高离心速率的方法分离不同大小的细胞器。

结合图片理解差速离心法。

播放差速离心法分离细胞器的视频,使学生进一步认识差速离心法。

【布置任务】(2)叶绿体--养料制造车间和能量转换站结合亚显微结构介绍中心体分布、形态、功能。

(3)内质网--有机物合成的“车间结合亚显微结构介绍内质网分布、形态、类型、功能。

根据内质网表面是否附着核糖体,把内质网分成两种:粗面内质网和光面内质网。

粗面内质网主要与分泌蛋白的的运输、加工有关;光面内质网主要与脂质合成有关。

(4)高尔基体--蛋白质的加工、分类和包装“车间”和发送站结合亚显微结构介绍高尔基体分布、形态、功能(5)核糖体--合成蛋白质结合细胞结构模型介绍液泡分布、形态、结构、功能。

(6)中心体结合细胞结构模型介绍液泡分布、形态、结构、功能。

(7)液泡结合细胞结构模型介绍液泡分布、形态、结构、功能。

(8)溶酶体结合细胞结构模型介绍液泡分布、形态、结构、功能。

(2)植物细胞亚显微结构模式图【辨认细胞器】【思考+小组讨论】1.原核生物没有线粒体,能进行有氧呼吸吗?2.哺乳动物成熟红细胞没有线粒体,能进行有氧呼吸吗?3.为什么心肌细胞中的线粒体数量明显多于其他细胞?这又说明什么呢?4.所有的植物细胞都有叶绿体吗?5.原核生物没有叶绿体,能进行光合作用吗?6.具有双层膜的细胞器有哪些?单层膜的呢?无膜的呢?7.动物细胞和植物细胞在结构上的区别有哪些?8.含有色素的细胞器有哪些?9.与能量转换有关的细胞器有哪些?10.含有核酸的细胞器有哪些?11.光学显微镜下可见的细胞器有哪些?【小组汇总细胞质的结构】学生阅读教材p50页学生完成表格汇总1.(2023·云南德宏高一统考)下列叙述不符合“形态、结构与功能相适应”的生物学观点的是【阅读分析】引导学生分析叶绿体的分布和细胞质流动的意义1.高倍显微镜下观察黑藻叶肉细胞,能直接看到细胞质在流动吗?2.推测细胞质流动和哪些细胞结构有关?3.细胞质流动有什么意义?4.叶绿体大多呈椭球形,在不同光照条件下会改变方向。

2025届高考生物一轮复习:1.6 细胞器间的分工合作

2025届高考生物一轮复习:1.6 细胞器间的分工合作
溶酶体降解产物的去向:排出或者细胞回收
6.核糖体 ——“生产蛋白质的机器”
大本 P30
放大
分布: 广泛分布于真核细胞、原核细胞 (原核细胞唯一具有的细胞器!)
结构: 无膜结构,蛋白质+rRNA(大亚基和小亚基, 具有催化功能)
附着在内质网或核膜上、、叶绿体、线粒体也有
主要

类型: 也可以合成溶酶体内和细胞膜上的蛋白质
核糖1 体
内质2网
线粒3 体
叶绿5体
中心6 体
溶7酶体
高尔4基体 液8泡
考点一 主要细胞器的结构和功能
大本 P30
1.线粒体——“动力车间”

增大膜面积分布 有氧呼吸的酶
外膜
内膜 内膜(折叠成嵴,有氧呼吸第三阶段场所)
线粒体基质 基质有呼吸酶(有氧呼吸第 二阶段)存在DNA、RNA、 核糖体
分布 普遍存在于动植物细胞中。新陈代谢旺盛的细胞含量多。
中心粒
大本 P30
结构: 无膜结构.由两个相互垂直的中心粒及周围物质构成
如藻类、地衣植物等
分布: 动物与低等植物细胞中 功能:与动物细胞的有丝分裂有关
(在分裂间期自我复制,前期发出星射线形成纺锤体)
多角度比较细胞器(常考点 背 )
大本 P32
多角度比较细胞器(常考点 背)
大本 P32
细胞骨架
大本 P31
A.线粒体、囊泡
B.内质网、细胞外
C.线粒体、细胞质基质
D.内质网、囊泡
内质网中初步加工的分泌蛋白以囊泡的形式转移到 高尔基体,内质网、囊泡中还可能检测到分泌蛋白
关键 · 真题必刷
大本 P37
4.(2021·重庆卷,4)人体细胞溶酶体内较高的H+浓度(pH为5.0左右)保证

【新教材】人教版生物必修一3.2细胞器之间的分工合作-

【新教材】人教版生物必修一3.2细胞器之间的分工合作-
含有基质的细胞器有:__线__粒___体__、__叶__绿___体
12、蝌蚪尾部逐渐消失与___溶__酶__体_____这一细胞器有关。 13、与分泌蛋白质(如:抗体、胰岛素等)合成与分泌 有关的细胞器有:__核__糖__体__、___内__质__网__、__高__尔___基__体__、__线粒体 14、肽键形成的场所:__核__糖__体____,雄性激素合成的场所: _内___质__网___。 16、能够复制的细胞器:_线__粒___体__、__叶__绿___体__、__中__心___体
问题探讨
讨论 1.如果缺少其中的某个部门,C919飞机还能制造成功吗?
研制大飞机是一个复杂的系统工程,需要不同部门合作与配合,缺少任 何一个部门都难以完成研制的工作。
2.细胞中是否也具有多种不同的“部门”?这些“部门”也存在类似的分工与 合作吗?
细胞是一个更复杂的系统,细胞内分布着诸多的“部门”,它们既有分工又 有合作,共同配合完成生命活动。例如,分泌蛋白的合成中,细胞核是遗 传信息库,蛋白质的合成要在遗传信息的指导下进行,核糖体是合成蛋白 质的场所,同时内质网、高尔基体等细胞器也在蛋白质合成中起到重要的 作用。这说明细胞的生命活动也是需要多个“部门”和“车间”协调配合完成的。
④成分: 脂质、蛋白质等
哪些细胞结构参与了白细胞吞噬病菌的生命活动?
线粒体 提供能量
分解病菌 溶酶体
细胞骨架
溶酶体酶 (蛋白质)
核糖体 内质网 高尔基体
动物细胞细胞质中的主要“部门”——细胞器总览 内质网
中心体
高尔基体
溶酶体 线粒体
核糖体
6.中心体
①功能 与细胞有丝分裂有关。 ②分布 动物细胞与低等植物 细胞(如藻类植物)

高中生物高考押新课标全国卷第1题-备战2021年高考生物临考题号押题(新课标卷)(解析版)

高中生物高考押新课标全国卷第1题-备战2021年高考生物临考题号押题(新课标卷)(解析版)

押新课标全国卷第1题高考频度:★★★★☆难易程度:★★★☆☆1.(2020全国卷I)新冠肺炎疫情警示人们要养成良好的生活习惯,提高公共卫生安全意识。

下列相关叙述错误的是A. 戴口罩可以减少病原微生物通过飞沫在人与人之间的传播B. 病毒能够在餐具上增殖,用食盐溶液浸泡餐具可以阻止病毒增殖C. 高温可破坏病原体蛋白质的空间结构,煮沸处理餐具可杀死病原体D. 生活中接触的物体表面可能存在病原微生物,勤洗手可降低感染风险【答案】B【解析】【分析】新冠肺炎是由新型冠状病毒引起的疾病,该病毒不能离开活细胞独立生活。

【详解】A、戴口罩可以减少飞沫引起的病毒传播,可以在一定程度上预防新冠病毒,A正确;B、病毒只能依赖于活细胞才能存活,不能在餐桌上增殖,B错误;C、煮沸可以破坏病原体蛋白质的空间结构,进而杀死病原体,C正确;D、手可能接触到病毒,勤洗手可以洗去手上的病原体,降低感染风险,D正确。

故选B。

2.(2020全国卷II)新冠病毒(SARS-CoV-2)和肺炎双球菌均可引发肺炎,但二者的结构不同,新冠病毒是一种含有单链RNA的病毒。

下列相关叙述正确的是A. 新冠病毒进入宿主细胞的跨膜运输方式属于被动运输B. 新冠病毒与肺炎双球菌均可利用自身的核糖体进行蛋白质合成C. 新冠病毒与肺炎双球菌二者遗传物质所含有的核苷酸是相同的D. 新冠病毒或肺炎双球菌的某些蛋白质可作为抗原引起机体免疫反应【答案】D【解析】【分析】新冠病毒是一种RNA病毒,不具细胞结构,主要由RNA和蛋白质构成;肺炎双球菌是一种细菌,属于原核生物。

【详解】A、新冠病毒进入宿主细胞的方式为胞吞,A错误;B、新冠病毒不具细胞结构,不含核糖体等细胞器,利用宿主细胞的核糖体进行蛋白质的合成,B错误;C、新冠病毒的遗传物质为RNA,肺炎双球菌的遗传物质为DNA,二者的核苷酸不同,C错误;D、抗原是指能够引起机体产生特异性免疫反应的物质,病毒、细菌等病原体表面的蛋白质等物质都可以作为引起免疫反应的抗原,D正确。

细胞骨架

细胞骨架


接触 做功 分离 复原
3. 细胞内物质的运输
作为路轨。
需ATP供能。
神经轴突中的微管
第二节 微丝(microfilament,MF)
一、微丝的形态与分布 实心纤维结构 直径5~6 nm
可以成束平行排列或弥散成网分布在细胞质 中,主要位于靠近细胞膜的内侧。
二、微丝的化学组成
支架。
2. 细胞与细胞器运动
通过微管的聚合、解聚及相互间的滑动,可 使染色体在胞内运动,可使纤毛、鞭毛产生 摆动而驱使细胞运动。
(1)中心体 (centrosome):
① 结构:
中心粒:一对垂直的圆柱体。
中心粒周围物质:数百个γ微管蛋白构成的环, 每个γ微管蛋白环是一条微管形成的起点。 中心体是细胞内重要的微管组织中心。
3. 参与胞质分裂:
收缩环由大量反向平行 排列的微丝组成,其收 缩机制是肌动蛋白和肌 球蛋白相对滑动。
4. 微丝与维持细胞形态
微绒毛(microvillus):
5. 微丝与信息传递
微丝可作为某些信息传递的介质:
1.细胞外信号 核纤层 膜下微丝 核膜及 调控DNA的复制和转录。
2.核内的信息也能通过该途径传递到细胞膜。
纤毛、鞭毛的基体
9×3+0或9×3结构。 没有中央微管。 为MTOC,当鞭毛被 切断时,可以从基体长 出新的鞭毛。

纤毛、鞭毛的运动机制
1974年Satir提出了“滑动学说”:A管动力蛋白臂 的 头部与邻近的B管结合并水解ATP产生能量,使二联 管相互滑动。
二联管之间滑动的力是动力蛋白臂水解ATP产生的
线粒体
细 胞 骨 架 中间纤维 微丝
微管
核糖体

6核糖体中心体细胞骨架

6核糖体中心体细胞骨架

1.游离核糖体:游离 存在细胞质中的核糖 体,主要合成内输性 蛋白质。
2.附着核糖体:附着 在内质网膜和外层核 膜表面的核糖体,主 要合成外输性蛋白质。
多核糖体 (polyribosome或polysome)
由多个甚至几十个核糖体串连在 一条mRNA分子上高效地进行肽链的 合成,这种具有特殊功能与形态结构 的核糖体与mRNA的聚合体称为多核 糖体。
2.微丝的化学组成

-肌动蛋白(肌细胞)

-肌动蛋白(非肌细胞)


-肌动蛋白(非肌细胞)
3. 微丝的功能
➢微丝与肌肉收缩 ➢微丝与细胞的变形运动 ➢微丝与细胞质分裂 ➢微丝与维持细胞形态 ➢微丝与信息传递
(三)中间纤维
直径介于微管与微丝之间, 8-10nm。 中空的纤维状结构。单根或成束分布于细 胞质中。 结构稳定,既不受秋水仙素也不受细胞松 弛B素影响,并且也没有极性。
七、中心体 Centrosome
由中央部分成对 的中心粒及周围 的中心球组成
中心粒的功能
是动物细胞和低等植物细胞的MTOC 参与细胞能量代谢 参与细胞分裂
八、细胞骨架 cytoskeleton
细胞骨架:指细胞质内由微丝、 微管及中间纤维组成的复杂的立体 网络系统。它是真核细胞所特有的 非膜相结构。
核糖体上的与蛋白质合成相关的活 性部位
1.mRNA结合位点 2.受体部位(A) 3.供体部位(P) 4.tRNA结合位点(E) 5.肽酰基转移酶位
(二)核糖体的化学组成
蛋白质(40%):核糖体表面 rRNA(60%):核糖体内部 原核细胞核糖体:3种rRNA和约52种蛋 白质 真核细胞核糖体:4种rRNA和约82种蛋 白质
多核糖体的生物学意义

2022-2023学年湖北省荆州市车胤中学高三生物期末试题含解析

2022-2023学年湖北省荆州市车胤中学高三生物期末试题含解析

2022-2023学年湖北省荆州市车胤中学高三生物期末试题含解析一、选择题(本题共40小题,每小题1.5分。

在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。

)1. 下表表示枯草杆菌野生型与某一突变型的差异。

下列叙述错误的是注:P:脯氨酸;K:赖氨酸;R:精氨酸A. S l2蛋白结构改变使突变型具有链霉素抗性B. 突变型的产生是由于碱基对的缺失所致C. 链霉素通过与核糖体结合抑制其翻译功能D. 突变型的出现为枯草杆菌进化提供了条件参考答案:B分析表格可知,突变型在含链霉素培养基中的存活率为100%,说明S12蛋白结构改变使突变型具有链霉素抗性,A正确;由分析可知,突变型的产生是由于碱基对的替换所致,B 错误。

链霉素通过与核糖体结合抑制其翻译功能,C正确;基因突变为生物进化提供原始材料,因此突变型的出现为枯草杆菌进化提供了条件,D正确.2. 蛋白质的结构多种多样,在细胞中承担的功能也是多种多样。

下列叙述不属于蛋白质功能的是A. 许多蛋白质是构成细胞和生物体结构的重要物质B. 细胞内的化学反应离不开酶的催化,绝大多数酶是蛋白质C. 有些蛋白质具有运输载体的功能D. 蛋白质是细胞内携带遗传信息的物质参考答案:D【分析】本题考查的是与蛋白质功能相关的知识。

【详解】在活细胞和生物体中蛋白质的功能是多种多样的,主要表现在:1、构成细胞和生物体结构的重要物质,如肌肉、头发等。

2、催化功能,如胃蛋白酶。

3、运输功能,如血红蛋白。

4、传递信息,调节生命活动,如胰岛素。

5、免疫功能,如抗体。

由此可见A、B、C都正确,蛋白质不是细胞内携带遗传信息的物质,细胞内携带遗传信息的物质是核酸,D错误。

【点睛】蛋白质的种类多种多样,功能也是多种多样的,在理解蛋白质结构和功能多样性的基础上准确识记蛋白质的具体功能是解题的关键。

3. 肽键是蛋白质分子中连接两个氨基酸的化学键,其正确的是A. CO—NHB. —CO—NH—C. CH—NOD. —COOH—NH2—参考答案:B4. 人大量进食糖类后,下列哪一现象在胰腺细胞中不会出现A.线粒体产生的能量增加 B.内质网和高尔基体联系加强C.核糖体的功能增强 D.细胞核中DNA复制加强参考答案:D5. 下列关于真核细胞结构和功能的叙述,正确的是()A. 纤维素组成的细胞骨架与细胞形态的维持有关B. 线粒体与有氧呼吸过程中CO2和H2O的产生有关C. 内质网上核糖体合成的性激素与第二性征的维持有关D. 中心体与有丝分裂过程中纺锤体和细胞壁的形成有关参考答案:B【分析】细胞骨架是真核细胞中维持细胞形态、保持细胞内部结构有序性的网架结构,由蛋白质纤维组成;有氧呼吸分三个阶段,第一阶段场所是细胞质基质,发生的反应是葡萄糖分解成丙酮酸和[H];第二阶段的场所是线粒体基质,发生的反应是丙酮酸和H2O反应生成CO2和[H];第三阶段是在线粒体内膜上发生,反应是[H]和O2生成H2O;性激素的化学本质为脂质中的固醇,其合成场所为内质网;中心体在有丝分裂过程中与纺锤体的形成有关,高尔基体与植物细胞壁的形成有关。

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微 管 蛋 白 微管蛋白 (55ku 450aa) 微管蛋白 (55ku 550aa) 异 二 聚 体 2个鸟嘌呤核苷酸 结合位点 二价阳离子结合位点 秋水仙素、长春花碱 结合位点
微管蛋白 微管蛋白
聚合
异 二 首尾相连 原纤维 聚 体
微管
3.微管的功能
维持细胞形态
细胞与细胞器运动 参与物质的运输
II


分子量(ku) 40-68
55
组织分布 上皮细胞
角蛋白纤维
波形蛋白纤维
细胞和中胚层来源 的细胞 肌细胞 神经元
III IV
结蛋白纤维 神经元纤维
53 68
V
神经胶质纤维
51
神经胶质细胞
2. 中间纤维的功能
支架作用
物质运输
信息传递
参与肌肉分化
细胞连接
(四)细胞骨架与疾病
多核糖体的生物学意义
单位时间内所合成的多肽分子数
目大体相等。
以多核糖体的形式进行多肽合成,
对mRNA的利用及对其浓度的调控更为 经济和有效。
(五)核糖体的功能
按照mRNA的指令由氨基酸高效且
精确地合成多肽链。

促进氨酰tRNA进入 控制生长中的肽链

1.小亚基的功能: 将mRNA结合到核糖体上,并稳定 mRNA与核糖体的结合;提供A位和P位。
六、核糖体 Ribosome
(一)核糖体的形态结构
包括大小两个亚基,大亚基
的体积约为小亚基的两倍。
核糖体上的与蛋白质合成相关的活 性部位
1.mRNA结合位点 2.受体部位(A) 3.供体部位(P)
4.tRNA结合位点(E) 5.肽酰基转移酶位
(二)核糖体的化学组成
蛋白质(40%):核糖体表面 rRNA(60%):核糖体内部 原核细胞核糖体:3种rRNA和约52种蛋 白质 真核细胞核糖体:4种rRNA和约82种蛋 白质
微丝与肌肉与维持细胞形态 微丝与信息传递
(三)中间纤维
直径介于微管与微丝之间, 8-10nm。 中空的纤维状结构。单根或成束分布于细 胞质中。
结构稳定,既不受秋水仙素也不受细胞松
弛B素影响,并且也没有极性。
1.中间纤维蛋白的类型和分布
顺序类型 I

1.游离核糖体:游离
存在细胞质中的核糖
体,主要合成内输性
蛋白质。

2.附着核糖体:附着
在内质网膜和外层核
膜表面的核糖体,主
要合成外输性蛋白质。
多核糖体 (polyribosome或polysome)
由多个甚至几十个核糖体串连在
一条 mRNA 分子上高效地进行肽链的 合成,这种具有特殊功能与形态结构 的核糖体与 mRNA 的聚合体称为多核 糖体。
1. 细胞骨架与早老性痴呆 2. 细胞骨架与肿瘤 3. 细胞骨架与产前诊断
九、细胞基质 matrix
细胞质内除去所有细胞器
以外的液态胶状物质就是细胞
基质。
本节要点
1. 核糖体的形态结构与功能
2. 中心体的形态结构
3. 细胞骨架的概念、类型及功能
(一)微管
1.微管的形态结构
1 13 12 2 3 4 5 6 7 9 8
中空圆柱状。由13 根原纤维纵向围绕而成。
11 10


1
2
3
13
12 11 10 7 9 8
4
5 6
A
B
A
B
C
单管
二联管
三联管
2. 微管的化学组成

七、中心体 Centrosome

由中央部分成对
的中心粒及周围 的中心球组成
中心粒的功能

是动物细胞和低等植物细胞的MTOC
参与细胞能量代谢 参与细胞分裂
八、细胞骨架 cytoskeleton
细胞骨架:指细胞质内由微丝、 微管及中间纤维组成的复杂的立体 网络系统。它是真核细胞所特有的 非膜相结构。

2.大亚基的功能: 提供部分A位;催化肽链的延伸;提 供肽链合成的能量;提供肽链的容纳和释 放通道。
(六)核糖体异常与疾病
细胞中多核糖体解聚、RER膜上核糖体 脱粒,可视为蛋白质合成降低或休止的 形态学指标 细胞分裂活动旺盛,游离核糖体较多 分化程度高的细胞中,附着核糖体较多 核糖体与肿瘤
(二)微丝
1.微丝的形态与分布
形态:由蛋白纤维组成的实心纤维细 丝。直径6-7nm,长短不一。 分布:成束、成网或纤维状分散分布
肌细胞:形成特定的稳定结构
非肌细胞:大多呈现一种动态结构
2.微丝的化学组成
肌 动 蛋 白
-肌动蛋白(肌细胞)
-肌动蛋白(非肌细胞) -肌动蛋白(非肌细胞)
3. 微丝的功能
(三)核糖体的理化性质
核糖体大、小亚基的结合和解离依 细胞的生理状态和Mg 2+的浓度而变化。 Mg 2+的浓度> 0.001M时,大、小亚基 结合 Mg 2+的浓度< 0.001M时,大、小亚基 解离 Mg 2+的浓度>0.01M时,形成二聚体
(四)核糖体的类型

游离核糖体 附着核糖体
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