细胞器-系统内的分工合作第一课时ppt课件.ppt

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1、第2节细胞器——系统内的分工合作问题探讨一件优质产品,比如一盒优质酸奶是如何通过各车间和部门之间的配合生产出来的?细胞内也存在类似的部门或车间吗?你能举出例子吗?细胞质=细胞质基质+细胞器细胞膜以内、细胞核以外的部分除去细胞器以外的呈胶质状态的物质有特定形态结构和各自专有功能的结构功能:活细胞进行细胞代谢的主要场所成分:含有多种物质:水、无机盐、糖类等;还有许多酶。一、细胞质细胞质的结构和功能显微结构亚显微结构扫描电子显微镜0.2μm0.2nm光学显微镜细胞的显微结构(光镜下)细胞器在哪里?细胞的亚显微结构(电镜下)线粒体高尔基体内质网溶酶体核糖体中心体细胞器的

2、种类有:线粒体、叶绿体、内质网、高尔基体、核糖体、中心体、液泡、溶酶体等。要研究各种细胞器的组成成分和功能,需要将这些细胞器分离出来,用什么方法呢?差速离心法将匀浆放入离心管破坏细胞膜(形成由各种细胞器和细胞中其他物质组成的匀浆)将各种细胞器分离开(利用不同的离心速度所产生的不同离心力)用高速离心机在不同的转速下进行离心分离各种细胞的方法——差速离心法常用的方法是差速离心法:将细胞膜破坏后,形成由各种细胞器和细胞中其他物质组成的匀浆;将匀浆放入离心管,用离心机在不同的转速下进行离心,利用不同的离心速度所产生的不同离心力,就能将各种细胞器分离开。低速离心收集沉淀悬

3、浮沉淀高速离心二.细胞器之间的协调配合阅读:P48课本资料分析——分泌蛋白的合成与运输放射性同位素标记法氨基酸肽链较成熟蛋白质成熟蛋白质内质网上的核糖体内质网高尔基体细胞膜线粒体囊泡囊泡合成盘旋、折叠、运输加工、修饰、分泌分泌分泌蛋白二.细胞器之间的协调配合内质网以类似于“出芽”的形式形成具有膜的小泡,小泡离开内质网,移动到高尔基体与高尔基体融合,成为高尔基体的一部分。高尔基体边缘“突起”形成小泡,移动到细胞膜与细胞膜融合,成为细胞膜的一部分。合成、加工、分泌核糖体内质网高尔基体细胞膜分泌蛋白的合成与运输过程细胞膜二.细胞器之间的协调配合分泌蛋白合成和分泌的过程

4、需要能量吗?能量由哪里提供?线粒体——蛋白质的“生产机器”核糖体分布:形态结构:主要功能:附着在内质网上:合成分泌到细胞外的蛋白质,如抗体,部分激素游离在细胞质基质中:合成细胞内蛋白,如:血红蛋白,呼吸酶椭球形的粒状小体,无膜结构,由蛋白质和RNA构成细胞内合成蛋白质的场所动、植物细胞、真菌及原核细胞分布:核糖体的亚显微图核糖体的结构模型图主要是细胞外蛋白主要是细胞内结构蛋白附着态核糖体游离态核糖体内质网结构:单层膜连接成的网状结构——蛋白质合成和加工、脂质合成“车间”成分粗面型内质网:加工蛋白质,蛋白质运输通道滑面型内质网:糖类和脂质合成动、植物细胞分布:高尔

5、基体—蛋白质加工、分类和包装的“车间”及“发送站”单层膜折叠成的扁平囊、小泡状结构主要功能:与细胞分泌物的形成有关对蛋白质有加工和运输、分泌功能植物细胞分裂时与细胞壁的形成有关分布:动、植物细胞,原生动物和真菌细胞图线粒体——“动力车间”嵴内膜向腔内突起形成嵴(附着有酶)嵴内膜外膜内膜上有大量与呼吸作用相关的酶液态基质中有DNA和有机物分布:形态:结构:成分:功能:普遍存在于动植物细胞中。新陈代谢旺盛的细胞含量多。大多数呈椭球形。两层膜(外膜、内膜)、嵴、基粒、基质。含有与有氧呼吸有关的酶,少量DNA等。有氧呼吸的主要场所,提供能量约占细胞需能的95%。线粒体—

6、—“动力车间”基粒外膜内膜DNA基质膜间隙嵴思考:1.从结构上看,线粒体是有氧呼吸主要场所的原因?2.线粒体的内膜向内折叠形成嵴有什么意义?3.为什么线粒体多集中在新陈代谢比较旺盛的部位?含有多种与有氧呼吸有关的酶增大内膜的表面积线粒体为生命活动提供大量的能量线粒体——“动力车间”例1.德国科学家华乐柏在研究线粒体时,统计了某种动物部分细胞中线粒体数量如下表,分析回答下列问题:常态肝细胞肾皮质细胞平滑肌细胞心肌细胞动物冬眠状态肝细胞950400260125001350⑴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⑵冬眠状态下肝细胞中线粒体

7、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。基粒:由类囊体堆叠而成。2.叶绿体外膜内膜类囊体:附着与光合作用相关的酶基粒叶绿体的3D模型图内膜基质外膜分布:形态:结构:成分:功能:主要分布在叶肉细胞和幼嫩的皮层细胞中。呈球形或椭球形。两层膜(外膜、内膜)基质、基粒。基粒由囊状结构(类囊体)堆叠而成。在类囊体上,有色素和酶。基质含酶。与光合作用有关的酶、色素及少量DNA等。光合作用的场所——“养料制造厂”和“能量转换站”。2.叶绿体-植物的“养料制造车间”和“能量转换站”比较线粒体与叶绿体不同相同分布功能膜DNA线粒体叶绿体

8、动植物植物有氧呼吸主要场

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