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3.2细胞器——系统内的分工合作知识点.doc

1、 3.2细胞器——系统内的分工合作 byh 考点1 细胞器 1.八种细胞器按不同角度分类比较 分布 植物特有的细胞器 叶绿体 动物和低等植物特有的细胞器 中心体 结构 不具膜结构的细胞器 核糖体、中心体 具单层膜结构细胞器 内质网、液泡、溶酶体、高尔基体 具双层膜结构的细胞器 线粒体、叶绿体 光学显微镜可见的细胞器 线粒体、叶绿体、液泡 成分 含DNA的细胞器 线粒体、叶绿体 含RNA的细胞器 核糖体、线粒体、叶绿体 含色素的细胞器 叶绿体、液泡

2、 功能 能产生水的细胞器 线粒体、叶绿体、核糖体、高尔基体、内质网 能产生ATP的细胞器 线粒体、叶绿体 能复制的细胞器 线粒体、叶绿体、中心体 能合成有机物的细胞器 核糖体、叶绿体、高尔基体、内质网 与有丝分裂有关的细胞器 核糖体、线粒体、高尔基体、中心体 与分泌蛋白合成、分泌相关的细胞器 核糖体、内质网、高尔基体、线粒体 能发生碱基互补配对的细胞器 线粒体、叶绿体、核糖体 2.对细胞器及相关结构的其它比较: (1)能产生水和碱基互补配对的场所还有细胞核(DNA复制及转录过程中有水生成)。 (2)能产生ATP的场所还有细胞质

3、基质(无氧呼吸及有氧呼吸第一阶段均产生ATP)。 (3)中心体虽无DNA,但在细胞分裂间期也可以进行复制(每个中心粒复制为两个中心粒)。 (4)线粒体、叶绿体的结构与功能 线粒体 叶绿体 形态 短棒状、哑铃形等 椭球形、球形 结构 成分 ①有氧呼吸有关的酶(分布在内膜、基质) ②少量DNA和RNA ①光合作用有关的酶(分布在类囊体的薄膜上和基质中) ②少量DNA和RNA ③叶绿素和类胡萝卜素(分布在类囊体的薄膜上) 功能 有氧呼吸的主要场所 光合作用的场所 相 同 点 ①具有双层膜 ②含少量DNA和RNA,可以自主复制与表达,不完全受细

4、胞核控制,决定细胞质遗传 ③与能量转换有关,产生ATP 叶绿体:光能→ATP中活跃的化学能→有机物中稳定的化学能 线粒体:有机物中稳定的化学能→ATP中活跃的化学能 ④叶绿体将无机物(CO2、H2O)转化为有机物;线粒体将有机物转化为无机物(CO2、H2O)。都消耗水,又产生水,均与自然界的碳循环有关 应用指南 1.细胞质基质、线粒体基质和叶绿体基质所含的化学成分不同,所具有的生理功能不同。 2.在不同细胞中,细胞器的含量是不一样的,如需能量较多的细胞含线粒体较多,合成蛋白质比较旺盛的细胞含核糖体较多,即细胞的结构与其功能是相适应的。 3.绿色植物中,在同一个细胞内,

5、有氧呼吸过程中产生的CO2从产生到利用经过至少4层膜,8层磷脂分子;在相邻细胞间,有氧呼吸过程中产生的CO2从产生到利用经过至少6层膜,12层磷脂分子。 4.常考特殊细胞总结如下: (1)根尖分生区细胞无叶绿体和大液泡,是观察有丝分裂的好材料,成熟区等根部和其它不见光的部位都无叶绿体。 (2)叶肉细胞、保卫细胞含叶绿体,但表皮细胞不含叶绿体。 (3)花粉、极核、卵细胞都是减数分裂产生的子细胞。 (4)肾小管细胞、心肌、肝脏等部位细胞因代谢旺盛,线粒体含量多;肠腺等一些合成消化酶或蛋白质类激素的细胞,核糖体、高尔基体多。 5)蛔虫的体细胞和人的成熟红细胞无线粒体,只进行无氧呼吸,原料

6、葡萄糖,产物乳酸,且人的红细胞无细胞核,不再进行分裂,是提取细胞膜的首选材料。 (6)神经细胞表面形成突起——树突和轴突,是产生和传导兴奋的功能细胞。 (7)癌细胞:无限增殖,表面糖蛋白减少,黏着性降低,因不断合成蛋白质,故核糖体多而且代谢旺盛,核仁较大。 (8)干细胞:分化程度低,全能性高,诱导可分化产生其它功能细胞。 (9)与免疫有关的细胞:吞噬细胞、B细胞、浆细胞、T细胞、效应T细胞等,具体功能见免疫有关知识。 (10)原核细胞只有核糖体,无其它细胞器,无核膜和核仁。 考点2 生物膜系统 1.组成:各种生物膜的结构特点和化学组成大致相同,都含有磷脂、蛋白质、糖类、胆固醇等

7、但含量不同,这与各种膜的功能有关。 2.生物膜的种类 (1)细胞膜:单层、细胞的外界膜。 (2)核膜:双层、具核孔、细胞核的外界膜。 (3)细胞器膜 ①双层膜:叶绿体膜、线粒体膜。 ②单层膜:内质网膜、高尔基体膜、液泡膜、溶酶体膜等。 3.结构联系(具有一定的连续性) 4.功能联系(分工、合作) 5.生物膜系统的功能 应用指南 1.细胞质基质中的核糖体有两类:固着核糖体主要合成分泌蛋白(如抗体等);游离核糖体主要合成细胞自身所需要的蛋白质。另外线粒体、叶绿体中也有一些核糖体,与其自主遗传有关。 2.内质网有两类:粗面型内质网与分泌蛋白的合成、加工、运

8、输有关;滑面型内质网与糖类、脂质(如某些激素)的合成有关。 3.高尔基体与分泌物形成有关的功能在动、植物中均有,但只是在植物细胞分裂中才参与细胞壁的形成。 4.在各种膜成分的相互转化中,高尔基体为“枢纽”。 5.动物细胞的中心体与植物细胞中的高尔基体,决定了动、植物细胞有丝分裂在前、末期的不同。 6.生物膜系统的结构和功能充分说明细胞是一个复杂的膜系统,而且细胞只有保持完整性,才能保证各项生命活动的正常进行。 考点3 实验面面观:用高倍镜观察叶绿体和线粒体 1.实验原理 (1)叶绿体:高等绿色植物的叶绿体存在于细胞质基质中。叶绿体一般是绿色的、呈扁平的椭球形或球形,可以用高倍

9、显微镜观察它的形态和分布。 (2)线粒体 ①线粒体普遍存在于植物细胞和动物细胞中。呈短棒状、圆球状、线形、哑铃形等多种形态。 ②健那绿染液是专一性染线粒体的活细胞染料,可使活细胞中的线粒体呈现蓝绿色,而细胞质接近无色。 ③线粒体可在健那绿染液中维持活性数小时,因而可在高倍显微镜下观察到生活状态的线粒体的形态和分布。 2.实验流程 (1)观察叶绿体 观察:先用低倍显微镜观察,找到叶肉细胞后再用高倍显微镜观察 (2)观察线粒体 观察:高倍显微镜下可见被染成蓝绿色的线粒体 应用指南 1.临时装片随时保持有水状态,以免影响细胞的活性。 2.使用低倍镜的正确操作顺序:取镜→对光→安装装片→下降镜筒→调焦。 3.由低倍镜换用高倍镜的正确操作顺序:将要观察的物像移到视野的中央→转动转换器,换高倍物镜→调整光圈或反光镜,使视野亮度适宜→调节细准焦螺旋,直至物像清晰。 4.盖盖玻片时,一定要缓慢,且与载玻片成45°,盖玻片一侧边缘先接触液滴,防止装片下产生气泡,影响观察 知识链接 细胞图像的识别判定依据 (1)显微、亚显微结构图像的判断 (2)真核细胞、原核细胞图像的判断 ①有核膜(或有核膜围成的真正细胞核),则为真核细胞。 ②无核膜(或无核膜围成的真正细胞核),则为原核细胞。 (3)动、植物细胞图像的判断 4

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