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第二章细胞的结构和生命活动
第二节细胞——生命活动的基本单位
一、细胞质膜将细胞与外界环境分开
(一)对细胞膜成分的早期探索历程
时间(人物)
实验依据
结论或假说
1895年,欧文顿
对植物细胞进行通透性实验,发现可以溶于脂质的物质更容易通过细胞膜
细胞膜是由脂质组成的
部分科学家
对哺乳动物红细胞的细胞膜进行化学分析
细胞膜的脂质有磷脂和胆固醇,其中磷脂含量最多
1925年,荷兰科学家戈特和格伦德尔
将从人的红细胞中提取的脂质铺成单分子层。其面积是红细胞表面积的2倍
细胞膜中的磷脂分子必然排列为连续的两层
1935年,英国学者丹尼利和戴维森
细胞的表面张力明显低于油—水界面的表面张力
细胞膜除含脂质分子外,可能还附有蛋白质
1959年
电镜下细胞膜呈清晰的暗—亮—暗的三层结构
罗伯特森认为所有的细胞膜都由蛋白质—脂质—蛋白质三层结构构成
1970年
人、鼠细胞融合实验
细胞膜具有流动性
1972年
流动镶嵌模型
辛格和尼科尔森提出了生物膜的流动镶嵌模型
(二)磷脂分子的结构
1.磷脂分子含有的元素组成是_C、H、O、N、P。
2.磷脂的成分:甘油、脂肪酸和磷酸组成。
3.磷脂的特性:头部是亲水端,尾部是疏水端。
(三)细胞膜的成分
1.脂质(50%):磷脂最丰富,磷脂双分子构成基本骨架,胆固醇构成动物细胞膜。
2.蛋白质(40%):蛋白质在细胞膜行使功能时起重要作用,功能越复杂的细胞膜,蛋白质的种类和数量越多。
3.糖类(10%~20%):与膜蛋白和膜脂结合形成糖蛋白和糖脂,分布于膜外侧。
(四)流动镶嵌模型
1.识图
图中a是磷脂双分子层,其构成了细胞膜(生物膜)的基本支架,具有流动性。
(2)图中b表示蛋白质分子,有的镶在磷脂双分子层表面,有的部分或全部嵌入磷脂双分子层中,有的贯穿于整个磷脂双分子层,在磷脂双分子层中的分布是不对称(对称/不对称)的。
(3)图中c表示糖蛋白,是由细胞膜上的蛋白质与糖类结合形成,只分布于细胞膜的外表,在细胞生命活动中具有重要的功能,如具有细胞识别等功能。
(4)除糖蛋白外,细胞膜表面还有糖类和脂质分子结合成的糖脂。
2.细胞膜的结构特点和功能特点异同
项目
结构特点——流动性
功能特性——选择透过性
基础
磷脂分子和大多数蛋白质分子都是运动的
膜上具有蛋白质
意义
保证细胞的物质需要、信息交流、分裂和融合等生命活动的进行
控制物质进出
(五)细胞膜的功能
1.将细胞与外界环境分隔开,保障细胞内部环境的相对稳定。
2.控制物质进出细胞。
3.进行细胞间的信息交流。
(1)通过信号分子传递信息:内分泌细胞分泌的激素进入血液,随血液到达全身各处,与靶细胞的细胞膜表面的受体结合,从而将信息传递给靶细胞,引起靶细胞的生理反应。
(2)通过细胞膜直接接触传递信息:相邻两个细胞的细胞膜直接接触,信息从一个细胞传递给另一个细胞,引起靶细胞的生理反应。
(3)通过细胞通道传递信息:相邻两个植物细胞之间形成胞间连丝,使细胞质相互沟通,携带信息的物质通过通道进入另一个细胞。
二、结构与功能独特的细胞器
(一)细胞质的组成
细胞器:线粒体、叶绿体、内质网、高尔基体、溶酶体、液泡、核糖体、中心体。
细胞质基质:
(1)存在状态:呈胶质状态。在活细胞中,细胞质基质呈流动状态。
(2)成分:含有水、无机盐、脂质、糖类、氨基酸、核苷酸和多种酶等。
(3)功能:多种化学反应进行的场所,活细胞进行新陈代谢的主要场所。
(二)细胞器
1.分离细胞器的方法:差速离心法。
2.细胞器之间的分工:各种细胞器的形态、结构不同,在功能上也各有分工。
(1)双层膜细胞器(线粒体和叶绿体)
项目
线粒体
叶绿体
亚显微结构图
增大膜面积方式
内膜向内腔折叠形成嵴
由囊状结构的薄膜堆叠形成基粒
生理功能
有氧呼吸的主要场所
光合作用的场所
酶的种类和分布
与有氧呼吸有关的酶分布于内膜和基质中
与光合作用有关的酶分布于类囊体薄膜和基质中
相同点
①均具有双层膜;②都含有少量DNA,是半自主性细胞器;③与能量转换有关
(2)单层膜结构的细胞器
图示
名称
功能
内质网
①形态结构:单层膜围成的膜性管道系统。
②分布:动植物细胞中,与细胞膜、核膜相连。
③功能:粗面内质网:蛋白质合成、加工、运输的车间
光面内质网:脂质的合成车间。
高尔基体
①形态结构:扁平囊状结构,单层膜。
②分布:动植物细胞中
③功能:动物细胞:对来自内质网的蛋白质进行进一步的加工和运输。
植物细胞:与植物细胞壁的形成有关
溶酶体
①形态结构:单层膜包裹的小泡,来源于高尔基体。
②分布:主要存在动物细胞中
③功能:是“消化车间”,内部含多种水解酶,能清除细胞内多余的生物大分子和衰老的细胞器,清除侵入细胞的病原体。
液泡
①形态结构:单层膜,内有细胞液,是体积最大的细胞器。
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