生物人教版(2019)必修1 3.2细胞器之间的分工合作(共35张ppt)

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名称 生物人教版(2019)必修1 3.2细胞器之间的分工合作(共35张ppt)
格式 pptx
文件大小 50.3MB
资源类型 教案
版本资源 人教版(2019)
科目 生物学
更新时间 2022-09-23 21:41:19

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文档简介

(共35张PPT)
第2节:细胞器之间的分工合作
问题探讨
C919飞机是我国研制的新一代大型客机。研制C919飞机需要若干部门分工合作,如整体研发设计、特种材料及工艺技术、机载系统研发、总装制造等部门。
讨论
如果缺少其中的某个部门,飞机还能制造成功吗?
细胞中是否也具有多种不同的部门?其间也存在类似的分工与合作吗?
细胞质、细胞质基质和细胞器的关系
分离细胞器的方法
— 差速离心法
细胞器之间的分工
用高倍速显微镜观察叶绿体和细胞质的流动
1
3
2
4
5
细胞器之间的协调配合
目 录 页
细胞质、细胞质基质和细胞器的关系

特 点:
细胞质
细胞基质
细胞器
组成成分:
双层膜: 。
单层膜: 。
无 膜: 。
线粒体
叶绿体
内质网
高尔基体
液 泡
溶酶体
核糖体
中心体
1
细胞质的组成
水、无机盐、脂质、糖类、氨基酸、核苷酸和多种酶等。
细胞质中呈溶胶状的液体基质,内含各种营养物质,是活细胞进行新陈代谢的主要场所。
中有维持 、保持细胞内部结构有序性的细胞骨架。细胞骨架是由 纤维组成的网架结构,与细胞 、分裂、分化以及物质运输、能量转换、 等生命活动密切相关。
真核细胞
细胞形态
蛋白质
运动
信息传递
2
细胞骨架
分离细胞器的方法
— 差速离心法

1
差速离心法
差速离心主要是采取逐渐提高离心速度的方法分离不同大小的细胞器。
细胞器之间的分工

活动一:阅读教材
阅读教材47~50页中“细胞器之间的分工”的图文内容。
活动二:完成表格
细胞器名称 分布 功能 色素
线粒体
叶绿体
中心体
核糖体
内质网
高尔基体
液泡
溶酶体
线粒体
1
是细胞进行有氧呼吸的主要场所,是细胞的动力车间。细胞生命活动所需的能量,大约95%来自线粒体。
①分布:
②结构:
③功能:
真核细胞。
双层膜结构,内含核糖体、DNA和RNA。
线粒体
外膜
内膜
线粒体基质
DNA/RNA
核糖体

增大膜面积
分布有氧呼吸的酶
短棒状、哑铃形等(光学显微镜能观察到,被健那绿染成蓝绿色)
双层膜细胞器
叶绿体
1
是绿色植物能进行光合作用的细胞含有的细胞器,是植物细胞的养料制造车间和能量转换站。
绿色植物细胞。
双层膜结构,内含核糖体、DNA和RNA。
基粒
类囊体:膜上分布酶和光和色素
(增大膜面积)
外膜
内膜
核糖体
DNA/RNA
核糖体
球形或椭球形(光学显微镜下能观察到,呈绿色)
双层膜细胞器
①分布:
②结构:
③功能:
叶绿体
是蛋白质等大分子物质的合成、加工场所和运输的通道。
真核细胞。
由单层膜围成的管状、泡状或扁平囊状结构连接形成的一个内腔相通的管道系统。
其上有核糖体附着,主要合成分泌蛋白。
无核糖体附着,主要合成脂质。
粗面内质网
光面内质网
①分布:
②结构:
③功能:
内质网
单层膜细胞器
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 。
真核细胞。
由单层膜构成的扁平囊状结构,内腔不相通。
植物细胞中的高尔基体还与细胞壁的形成有关。
①分布:
②结构:
③功能:
高尔基体
单层膜细胞器
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。
主要分布于动物细胞中。
单层膜围绕成的囊泡状结构。
单层膜细胞器
①分布:
②结构:
③功能:
高尔基体
水解酶
内有细胞液,含糖类、无机盐、色素和蛋白质等,可以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。
成熟的植物细胞。
单层膜结构,囊泡状。
①分布:
②结构:
③功能:
液泡
单层膜细胞器
与细胞的有丝分裂有关。
①分布:
②结构:
③功能:
存在于动物细胞和低等植物细胞中。
由两个互相垂直的中心粒及周围物质组成
中心粒
中心体
无膜细胞器
合成蛋白质的场所——氨基酸脱水缩合。
①分布:
②结构:
③功能:
附着在内质网上;
游离在细胞质基质中;
附着在核膜的外膜上;
分布在线粒体和叶绿体中。
无膜结构,由蛋白质和rRNA组成。
原核细胞、动植物细胞
核糖体
蛋白质
RNA
无膜细胞器
光学显微镜下可见的结构称之为显微结构;
电子显微镜下可见的结构称之为亚显微结构又称为超微结构,指在普通光学显微镜下观察不能分辨清楚的细胞内各种微细结构。
光学显微镜:细胞壁、叶绿体、染色后的染色体、线粒体、细胞核等
动植物细胞亚显微结构模式图比较
请找出两图共有的细胞器和特有的细胞器分别是哪些?
真、原核细胞及动、植物细胞的判断
用高倍速显微镜观察叶绿体和细胞质的流动

叶肉细胞中的叶绿体,散布于细胞质中,呈绿色、扁平的椭球或球形。可以在高倍镜下观察它的形态和分布。
活细胞中的细胞质处于不断流动的状态。观察细胞质的流动,可用细胞质基质中的叶绿体的运动作为标志。
藓类叶(或菠菜叶、番薯叶) , 新鲜的黑藻
原理
材料
流程
教材分析
叶绿体形态
叶绿体的流动





清水
藓类的小叶
叶绿体
制作的藓类叶片的临时装片应一直保持有水状态,以免影响细胞活性

原理
材料
流程
教材分析
细胞器之间的协调配合

1
分泌蛋白的合成和运输
该实验运用了什么方法?为什么选用亮氨酸作为同位素3H的标记物?
分泌蛋白是在哪里合成的?
分泌蛋白从合成至分泌到细胞外,经过了哪些细胞器或细胞结构?尝试描述分泌蛋白合成和运输的过程。
分泌蛋白合成和分泌的过程中需要能量吗?能量由哪里提供?
核糖体
氨基酸形成肽链
内质网
加工肽链形成蛋白质
进一步修饰加工
细胞膜
囊泡与细胞膜融合
细胞外
囊泡
囊泡
分泌
线粒体
供能
高尔基体
分泌蛋白合成过程中膜面积的变化
生物膜系统

这些细胞器膜和细胞膜、核膜等结构,共同构成细胞的生物膜系统。
生物膜的组成成分和结构相似,在结构和功能上紧密联系,体现各种结构的协调配合。
1
生物膜系统的概念
① 使细胞具有相对稳定的内部环境;
② 在物质运输、能量转换和信 息传递过程中起决定性作用;
③ 广阔的膜面积为多种酶提供附着位点,利于化学反应;
④ 将细胞分为许多小室,使化学反应互不干扰,高效、有序地进行。
2
生物膜系统的作用
内质网
直接联系
囊泡
出芽
融合
间接联系
囊泡
细胞膜
核膜
高尔基体
3
各种生物膜在结构上的联系
当肾功能发生障碍时,由于代谢废物不能排出,病人会出现水肿、尿毒症。目前常用的治疗方法,是采用透析型人工肾替代病变的肾行使功能,其中起关键作用的血液透析膜就是一种人工合成的膜材料。当病人的血液流经人工肾时,血液透析膜就能把病人血液中的代谢废物透析掉,让干净的血液返回病人体内。
血液透析膜
人工膜材料的应用