导图社区 细胞的基本结构
细胞的结构主要有细胞膜、细胞质和细胞核三个部分。 在电子显微镜下观察细胞,可以区分为膜相结构和非膜相结构。细胞膜是细胞表面的一层薄膜,它的厚度大约是7.5纳米,细胞膜的化学成分主要是类脂、蛋白质和一定量的...
编辑于2023-01-30 11:08:10 福建省高能磷酸键水解时释放的能量多达30.54kj/mol,所以说atp是细胞内的一种高能磷酸化合物。 2. atp是一种高能磷酸化合物,在细胞中,它能与adp的相互转化实现贮能和放能,从而保证了细胞各项生命活动的能量供应。
被动运输:物质进出细胞,顺浓度梯度的扩散,称为被动运输。 (1)自由扩散:物质通过简单的扩散作用进出细胞 (2)协助扩散:进出细胞的物质借助载体蛋...
有关生物必修一第二章:细胞中元素和化合物,细胞中的无机物,细胞中的糖类和脂质,蛋白质是生命活动的主要承担者,核酸是遗传信息的携带者思维导图(详细知识点梳理)
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高能磷酸键水解时释放的能量多达30.54kj/mol,所以说atp是细胞内的一种高能磷酸化合物。 2. atp是一种高能磷酸化合物,在细胞中,它能与adp的相互转化实现贮能和放能,从而保证了细胞各项生命活动的能量供应。
被动运输:物质进出细胞,顺浓度梯度的扩散,称为被动运输。 (1)自由扩散:物质通过简单的扩散作用进出细胞 (2)协助扩散:进出细胞的物质借助载体蛋...
有关生物必修一第二章:细胞中元素和化合物,细胞中的无机物,细胞中的糖类和脂质,蛋白质是生命活动的主要承担者,核酸是遗传信息的携带者思维导图(详细知识点梳理)
细胞的基本结构
细胞膜的结构和功能
细胞膜的功能
功能特性:选择透过性
功能
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
化学物质传递信息
细胞膜直接接触传递信息
通过细胞通道传递信息
细胞识别,保护细胞,参与细胞运动,分泌
对细膜结构的探索
欧文顿实验
现象:脂质分子更容易通过细胞膜
假说:细胞膜是由脂质组成的
对细胞膜进行成分分析(实验:细胞膜的制备)
原理:动物细胞膜放在清水里,细胞吸水胀破,内容物流出即可离心,得膜
材料:哺乳动物的成熟红细胞
结论:脂质有磷脂和胆固醇,磷脂含量最多
磷脂的结构
实验
荷兰科学家戈特和格伦德尔的实验
过程:从红细胞膜中提取脂质,在空气一水界面上铺成单分子层,测得单分子层的面积恰为红细胞表面积的两倍
推断:细胞膜中的磷脂分子必然排列成连续的两层
结构:在细胞膜两侧都有水的环境中磷脂分子的排布:亲水的“头部”与水接触,疏水的“尾巴”远离水
英国学者丹尼利和戴维森
实验:研究细胞膜表面张力,发现细胞的表面张力明显低于油水界面的表面张力
推测:可能含有蛋白质
细胞膜的成分
脂质:50%
蛋白质:40%(蛋白质种类的多样性决定了膜功能的多样性)
糖类:2%-10%
细胞结构探索过程
二十世纪40年代有学者推测脂质两边各覆盖着蛋白质
单位膜模型
所有细胞膜都由蛋白质,脂质,蛋白质三层结构构成
1970年,费雷和艾迪登等科学家用荧光染料标记蛋白,将人与小鼠细胞结合
结论:细胞膜具有流动性
冰冻蚀刻技术
蛋白质镶嵌嵌入或贯穿于磷脂双分子中,体现了膜结构内外的不对称性,不同上述蛋白质排列结构
流动镶嵌模型
流动镶嵌模型基本内容
生物膜的基本支架,磷脂双分子层
蛋白质在纸质上的分布方式:香在表面嵌入双分子层,贯穿双分子层
生物膜的结构特点:具有一定的流动性
糖被:细胞膜外表面有糖类分子与蛋白质分子结合形成的糖蛋白,或与脂质结合形成的糖脂
细胞器之间的分工合作
分离细胞器的方法:叉差速离心法
细胞质
细胞器
细胞膜基质
细胞器之间的分工
线粒体
存在于动植物细胞中,新陈代谢旺盛的细胞含量多
大多成椭球形
结构:外膜,内膜线粒体机制
功能:有氧呼吸的主要场所细胞生命活动所需的能量大约95%来自于它
叶绿体
绿色的植物细胞,主要分布在叶肉细胞中
结构:双层膜,基粒,基质
功能:是植物细胞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
高尔基体
分布于动植物细胞
形态为扁平囊状结构,有大小囊泡
结构为单层膜
功能为动物细胞中与分泌物的形成和分泌有关,植物中与细胞壁的形成有关,蛋白质加工,分类和包装的车间及发送站
溶酶体
主要分布在动物细胞中
形态为囊状结构
结构为单层膜
具有消化功能,能够分解衰老损伤的细胞器,吞噬并杀死入侵病毒和细菌
液泡
分布于植物细胞
形态为泡状结构
结构为单层膜
功能为调节细胞内部环境,充盈的液泡还可以使植物保持坚挺
核糖体
分布于动植物细胞,附着在内置网上或游离在细胞质基质中
形态为球形的粒状小体
结构为无膜,由RNA和蛋白质构成
功能为合成蛋白质的场所
中心体
分布于动物细胞低等植物细胞
结构为无膜
与细胞有丝分裂有关
细胞骨架
由蛋白质纤维组成的网架结构
功能
维持着细胞形态
锚定并支撑着许多细胞器
与细胞运动,分裂,分化以及物质运输的能量转化,信息传递等生命活动密切相关
实验:用高倍显微镜观察叶绿体和细胞膜流动
细胞器之间的协调配合
分泌蛋白
在西方内合成后分泌到细胞外起作用的蛋白质
同位素标记法
形成过程:核糖体到内置网到高尔基体细胞膜
膜面积的变化
内置网形成囊泡,将蛋白质运送到高尔基体,导致内置网的膜面积减少
囊泡与高尔基体融合,导致高尔基体的膜面积增加
高尔基体形成囊泡移动到细胞膜,导致高尔基体的膜面积减少
综合比较高的机体的某面积基本不变
来自高尔基体的囊泡与细胞膜融合,导致细胞膜的膜面积增加,分泌蛋白释放到细胞外
生物膜系统
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结构
功能
保障细胞内部环境的相对稳定
物质运输,能量转换,信息传递
使细胞内部区域化,保证生命活动高效,有序地进行
广阔的膜面积为酶提供了大量的附着位点
细胞核的结构和功能
细胞核的功能:细胞核控制着细胞的代谢和遗传,是细胞代谢和遗传的控制中心
细胞核的结构
核膜
双层膜
离子以及较小的分子通过和魔镜出细胞核
核仁
与某种RNA与核糖体的形成有关
在细胞分裂的过程中,周期性的消失与重建
发达程度与蛋白质合成旺盛程度有关
核孔
实现核质之间的频繁物质交换和信息交流
大分子物质选择性进出的通道(DNA不可以)
代谢强度越旺盛,数量越多
染色质
主要是DNA和蛋白质
容易被碱性染料染成深色的物质
染色质和染色体是同一种物质在细胞不同时期的两种存在状态
染色质分裂间期
染色体分裂期
结构模型
物理模型
数学模型
概念模型
细胞的基本结构
细胞膜的结构和功能
细胞膜的功能
功能特性:选择透过性
功能
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
化学物质传递信息
细胞膜直接接触传递信息
通过细胞通道传递信息
细胞识别,保护细胞,参与细胞运动,分泌
对细膜结构的探索
欧文顿实验
现象:脂质分子更容易通过细胞膜
假说:细胞膜是由脂质组成的
对细胞膜进行成分分析(实验:细胞膜的制备)
原理:动物细胞膜放在清水里,细胞吸水胀破,内容物流出即可离心,得膜
材料:哺乳动物的成熟红细胞
结论:脂质有磷脂和胆固醇,磷脂含量最多
磷脂的结构
实验
荷兰科学家戈特和格伦德尔的实验
过程:从红细胞膜中提取脂质,在空气一水界面上铺成单分子层,测得单分子层的面积恰为红细胞表面积的两倍
推断:细胞膜中的磷脂分子必然排列成连续的两层
结构:在细胞膜两侧都有水的环境中磷脂分子的排布:亲水的“头部”与水接触,疏水的“尾巴”远离水
英国学者丹尼利和戴维森
实验:研究细胞膜表面张力,发现细胞的表面张力明显低于油水界面的表面张力
推测:可能含有蛋白质
细胞膜的成分
脂质:50%
蛋白质:40%(蛋白质种类的多样性决定了膜功能的多样性)
糖类:2%-10%
细胞结构探索过程
二十世纪40年代有学者推测脂质两边各覆盖着蛋白质
单位膜模型
所有细胞膜都由蛋白质,脂质,蛋白质三层结构构成
1970年,费雷和艾迪登等科学家用荧光染料标记蛋白,将人与小鼠细胞结合
结论:细胞膜具有流动性
冰冻蚀刻技术
蛋白质镶嵌嵌入或贯穿于磷脂双分子中,体现了膜结构内外的不对称性,不同上述蛋白质排列结构
流动镶嵌模型
流动镶嵌模型基本内容
生物膜的基本支架,磷脂双分子层
蛋白质在纸质上的分布方式:香在表面嵌入双分子层,贯穿双分子层
生物膜的结构特点:具有一定的流动性
糖被:细胞膜外表面有糖类分子与蛋白质分子结合形成的糖蛋白,或与脂质结合形成的糖脂
细胞器之间的分工合作
分离细胞器的方法:叉差速离心法
细胞质
细胞器
细胞膜基质
细胞器之间的分工
线粒体
存在于动植物细胞中,新陈代谢旺盛的细胞含量多
大多成椭球形
结构:外膜,内膜线粒体机制
功能:有氧呼吸的主要场所细胞生命活动所需的能量大约95%来自于它
叶绿体
绿色的植物细胞,主要分布在叶肉细胞中
结构:双层膜,基粒,基质
功能:是植物细胞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
高尔基体
分布于动植物细胞
形态为扁平囊状结构,有大小囊泡
结构为单层膜
功能为动物细胞中与分泌物的形成和分泌有关,植物中与细胞壁的形成有关,蛋白质加工,分类和包装的车间及发送站
溶酶体
主要分布在动物细胞中
形态为囊状结构
结构为单层膜
具有消化功能,能够分解衰老损伤的细胞器,吞噬并杀死入侵病毒和细菌
液泡
分布于植物细胞
形态为泡状结构
结构为单层膜
功能为调节细胞内部环境,充盈的液泡还可以使植物保持坚挺
核糖体
分布于动植物细胞,附着在内置网上或游离在细胞质基质中
形态为球形的粒状小体
结构为无膜,由RNA和蛋白质构成
功能为合成蛋白质的场所
中心体
分布于动物细胞低等植物细胞
结构为无膜
与细胞有丝分裂有关
细胞骨架
由蛋白质纤维组成的网架结构
功能
维持着细胞形态
锚定并支撑着许多细胞器
与细胞运动,分裂,分化以及物质运输的能量转化,信息传递等生命活动密切相关
实验:用高倍显微镜观察叶绿体和细胞膜流动
细胞器之间的协调配合
分泌蛋白
在西方内合成后分泌到细胞外起作用的蛋白质
同位素标记法
形成过程:核糖体到内置网到高尔基体细胞膜
膜面积的变化
内置网形成囊泡,将蛋白质运送到高尔基体,导致内置网的膜面积减少
囊泡与高尔基体融合,导致高尔基体的膜面积增加
高尔基体形成囊泡移动到细胞膜,导致高尔基体的膜面积减少
综合比较高的机体的某面积基本不变
来自高尔基体的囊泡与细胞膜融合,导致细胞膜的膜面积增加,分泌蛋白释放到细胞外
生物膜系统
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结构
功能
保障细胞内部环境的相对稳定
物质运输,能量转换,信息传递
使细胞内部区域化,保证生命活动高效,有序地进行
广阔的膜面积为酶提供了大量的附着位点
细胞核的结构和功能
细胞核的功能:细胞核控制着细胞的代谢和遗传,是细胞代谢和遗传的控制中心
细胞核的结构
核膜
双层膜
离子以及较小的分子通过和魔镜出细胞核
核仁
与某种RNA与核糖体的形成有关
在细胞分裂的过程中,周期性的消失与重建
发达程度与蛋白质合成旺盛程度有关
核孔
实现核质之间的频繁物质交换和信息交流
大分子物质选择性进出的通道(DNA不可以)
代谢强度越旺盛,数量越多
染色质
主要是DNA和蛋白质
容易被碱性染料染成深色的物质
染色质和染色体是同一种物质在细胞不同时期的两种存在状态
染色质分裂间期
染色体分裂期
结构模型
物理模型
数学模型
概念模型