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竞赛辅导----细胞生物学


生物竞赛辅导

细胞生物学

细 胞 部 分 内 容 介 绍

细胞学部分比值:20% ? 主要内容:细胞的化学成分 ? 细胞的结构与功能 ? 细胞代谢 ? 细胞分裂。 ? 学习方法:掌握运用必修1内容 ? 掌握理解竞赛教材内容
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( 一 ) 细 胞 生 物 学 的 发 展

1.细胞的发现
1665年英国物理学家罗伯特·虎克用他自 制的显微镜观察栓皮栎的软木切片时,看到 了一个个蜂窝状的小室。他把这样的“小室” 称为细胞(死细胞)。

2.细胞学说的建立
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德国植物学家施莱登于1838年提出了细胞学 说的主要论点,次年又经德国动物学家施旺 加以充实,最终创立了细胞学说。 细胞学说的主要内容是:细胞是动、植物有 机体的基本结构单位,也是生命活动的基本 单位

( 一 ) 细 胞 生 物 学 的 发 展

3.细胞学研究层次 P55 ( 显微水平: 一 亚显微水平: ) 分子水平: 细

胞 生 物 学 的 发 展

( 二 ) 生 物 学 层 次

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生命系统的结构层次: 细胞-组织-器官-系统-个体-种 群-群落-生态系统-生物圈 注:植物没有系统层次,血液属于组 织层次。 最小、最简单的细胞——支原体

( 三 ) 细 胞 的 形 态 与 大 小

1.细胞概念:细胞是由膜包围的,能进行 独立繁殖的最小原生质团,是生命活 动的基本单位,是生物体最基本的形 态结构和功能活动单位。

2.细胞的大小:μm(显微结构和亚显
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微结构) 在显微技术和电镜技术中常用的单位 有:微米(μm或μ)、纳米(nm)和 埃三种。 1m=102cm=106μm=109 nm =1010 ?

细胞的大小千差万别。最大的直径近 10cm,如驼鸟卵;小的需用电子显微镜 才能看到,如支原体,其细胞直径只有 0.1um。一般细胞的直径都在10~ 100um之间,观察需要借助光学显微镜 ? 细胞的形状多样。有球状、多面体、纺 锤体和柱状体等。由于细胞内在的结构、 自身的表面张力以及外部的机械压力的 作用,各种细胞总是保持其一定的形态。 细胞的形状与功能之间有着密切关系, 如运动神经元细胞质伸展长达几米,用 以传导外界刺激产生的兴奋。
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影响细胞大小的因素:

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1.细胞的核质比与细胞大小有关,决定
细胞上限;

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2.细胞的相对表面积与细胞大小有关; 3.细胞内物质的交流与细胞大小有关。

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3.原生质:细胞内所含有的生活物质,真核细胞 包括细胞质和细胞核。(注意与原生质层的区别) 4.细胞质:指质膜以内核以外的原生质。它不是 匀质的,其结构大体划分为两部分,一部分是有 形结构,称为细胞器,另一部分是可溶相,称细 胞质基质。 (1)细胞器:指存在于细胞中,用光镜或电镜 能够分辩出的,具有一定形态特点,并执行特定 功能的结构。 (2)细胞质基质:是细胞质的可溶相(胶状液 体),是作为细胞器的环境而存在的。 (3)细胞核:遗传物质的集中区域,在原核生 物细胞称拟核或类核区。

( 四 ) 细 胞 壁

(一)细胞壁
作用:维持细胞形状、保护原生质 体、支持器官等作用,并与植物的 吸收、蒸腾、运输和分泌等有很大 关系。

细胞壁的化学组成和分层
细胞壁:植物细胞的外面有细胞壁, 它主要由纤维素和果胶质构成。 胞间层(中胶层):细胞壁 外面果胶(亲水性强,黏 附细胞) 初生壁:胞间层内侧纤维素、 半纤维素、果胶

次生壁:细胞停止生长后形成 ,维素、半纤维素、木质

胞间层
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是细胞分裂产生新细胞时形成的, 是相邻细胞共有的一层薄膜,其主 要成分是果胶质,其特性是柔软和 胶粘,并有可塑性。因此胞间层在 细胞间可起缓冲作用。

初生壁
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是在细胞生长过程中形成的细胞壁层 次,主要成分是胞间层内侧纤维素、 半纤维素和果胶质,通常较薄、柔软 而有弹性,能随细胞生长而扩展。

次生壁
是细胞体积停止增大后加在初生 壁内表面形成的壁层,其主要成 分为纤维素和半纤维素,并常有 木质素、木栓质等物质填充其中。

⒉纹孔和胞间连丝
多细胞植物体通过纹孔和胞间连丝紧 密联系成统一体。 ? 几个概念:初生纹孔场 纹孔 胞间连丝
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初生纹孔场
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在初生壁 上有些较 薄的凹洼 区域称为 初生纹孔 场。

纹孔
细胞壁增厚时 次生壁不是均匀地附加 于初生壁 有些部分还保持很薄 这部分 没有次生壁 只有胞间层和初生壁 这种 比较薄的区域形成纹孔 纹孔有利于细 胞间的沟通和水分的运输。 ? 纹孔的类型:纹孔腔呈圆筒状的称为单 纹孔,纹孔腔呈圆锥状而边缘向细胞内 隆起的称为具缘纹孔。 ? 相邻细胞的纹孔通常成对存在。
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胞间连丝
胞间连丝是穿过胞间层和初生壁 连接相邻细胞的原生质体的细胞 质细丝。 ? 在细胞间起着物质运输、传递刺 激及控制细胞分化的作用。
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⒊细胞壁的特化
植物细胞由于生理上的分工,细胞壁 会发生性质的变化,使细胞壁完成一 定的功能。 ? 常见种类:木化细胞壁 角化细胞壁 栓化细胞壁 矿化细胞壁 粘液化细胞壁
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⑴木化细胞壁渗入木质素,使细胞壁坚硬,起 支持作用,如纤维、管胞等。 ⑵角化细胞壁渗入角质(脂类物质),并常在 细胞壁外堆积形成角质层,可降低蒸腾从而起 保护作用。 ⑶栓化细胞壁渗入木栓质(脂类物质),使细 胞壁不透水、不透气,起保护作用。 ⑷矿化细胞壁渗入二氧化硅等物质,使细胞壁 坚硬粗糙,增加抗性。 ⑸粘液化细胞壁中果胶质和纤维素变成粘液或 树胶的一种变化。

( 四 ) 真 核 细 胞 的 亚 显 微 结 构

1.细胞膜/生物膜
(1)质膜的化学组成
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细胞膜主要由脂类和蛋白质组成, 蛋白质约占膜干重的20%~70%, 脂类约占30%~80%, 此外还有少量的糖类。 比例的不同与其功能相适应。

( 四 ) 真 核 细 胞 的 亚 显 微 结 构

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蛋白质分布位置:可分为两大类。
外在性蛋白或周缘蛋白:只是与膜的内外表面相连,称为,

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内在性蛋白:嵌入双脂质内部,有的甚至还穿透膜的内外表
面。

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糖脂和胆固醇也都属于兼性分子 质膜中的多糖主要以糖蛋白和糖脂的形式存在。一般认为, 多糖在接受外界刺激的信息方面有重要作用。免疫,保护, 润滑等功能。

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质膜的功能:物质运输,能量转换,信息传递,细胞识别, 细胞连接,代谢调控,膜电位维持等

( 四 ) 真 核 细 胞 的 亚 显 微 结 构

(2)质膜的分子结构模型 三明治模型 流动镶嵌模型

( 四 ) 真 核 细 胞 的 亚 显 微 结 构

(3)物质通过质膜进出细胞

① 自由扩散 特点:顺浓度梯度,不需能量也不需
要载体蛋白。

? 影响因素:物质本身分子大小、物质极性大小、
膜两侧物质的浓度差及环境温度等。 ? 大量实验证明,许多物质通过膜的扩散都和它 们在脂肪中的溶解度成正比。 ? 水

( 四 ) 真 核 细 胞 的 亚 显 微 结 构

② 促进扩散(协助扩散或易化扩散) 顺浓度
梯度,需蛋白质载体的协助,无需能量。 ? 葡萄糖进入红细。小肠上皮细胞(主动运 输) ③ 主动运输 逆浓度梯度,需蛋白质载体,需 能量。

( 四 ) 真 核 细 胞 的 亚 显 微 结 构



伴随运输(协同运输)逆浓度梯度,不直接需要ATP,而
是借助其他物质的浓度梯度为动力进行的。后一种物质是
通过载体和前一种物质相伴随运动的。小肠上皮细胞和肾 小管上皮细胞吸收氨基酸和葡萄糖就是伴随Na+从细胞外 流入细胞内的。细胞膜上的载体蛋白有两种结合点:一种 与Na+结合,另一个与葡萄糖或氨基酸结合。当载体蛋白

将Na顺浓度梯度运进上皮细胞时,葡萄糖或氨基酸与Na
相伴随进入细胞。葡萄糖的吸收速率取决于质膜两侧的 Na+浓度梯度,而且,葡萄糖的运输过程并不直接利用 ATP ⑤ 内吞作用(胞吞作用:胞饮作用与吞噬作用 )和外排作用 (胞吐作用) 特点: 载体为囊泡(小泡),需能量

( 四 ) 真 核 细 胞 的 亚 显 微 结 构

(4)细胞膜与细胞的识别 细胞识别是指生物细胞对同种和异种细胞 的认识,对自己和异己物质的认识。(识 别功能细胞膜相关) ? 草履虫有性生殖过程中的细胞接合, ? 开花植物的雌蕊能否接受花粉进行受精, 都要靠细胞识别的能力。 ? 高等动物和人类的免疫功能更要依靠细胞 的识别能力。细胞识别的功能是和分不开 的。

( 四 ) 真 核 细 胞 的 亚 显 微 结 构

(5)细胞膜与细胞连接
在多细胞生物体内,细胞与细胞之间通过细胞膜 相互联系,形成一个密切相关,彼此协调一致的 统一体,称为细胞连接。 动物细胞间的连接方式有紧密连接(封闭)、桥 粒、粘合带以及间隙连接(细胞间通讯作用)等 (见下图)。 紧密连接: 两个细胞之间紧紧靠拢,膜之间不留 空隙,使物质不能通过。

桥粒:相邻细胞间的一种斑点状黏着 连接结构。其质膜下方有盘状斑,与 10 nm粗的中间丝相连,使相邻细胞的 细胞骨架间接地连成骨架网。 ? 半桥粒:在桥粒连接中如果跨膜糖蛋 白的细胞外结构域同与细胞外基质相 连,形态上类似半个桥粒, 这种连接称 为半桥粒。
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间隙连接:动物细胞中,由连接子构成的 细胞间通信连接。允许分子质量小于1000 Da的分子通过,使相邻细胞间形成电偶联 和代谢偶联。电偶联在神经冲动信息传递 过程中起重要作用。代谢偶联可使小分子 代谢物和信号分子通过间隙连接形成的水 性通道, 从一个细胞到另一个细胞。如 cAMP和Ca2+等可通过间隙连接从一个细 胞进入到相邻细胞, 因此,只要有部分细胞接 受信号分子的作用,可使整个细胞群发生反 应。

( 四 ) 真 核 细 胞 的 亚 显 微 结 构

植物细胞间则通过胞间连丝连接。 胞间连丝:植物细胞间特有的连接方 式,在胞间连丝连接处的细胞壁不连 续,相邻细胞的细胞膜形成直径约 20nm~40nm的管状结构,使相邻细胞 的细胞质互相连通。胞间连丝是植物 细胞物质与信息交流的通道,对于调 节植物体的生长与发育具有重要作用。

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细胞间的连接小结: (一)封闭连接:紧密连接 (二)锚定连接: 1.桥粒和半桥粒 (与中间纤维有关) 2.粘着带与粘着斑(与肌动蛋白丝有关) 粘着带是细胞与细胞间的粘着连接,而粘着斑 是细胞与细胞外基质相连。 (三)通讯连接 1.间隙连接 2.化学突触 3.胞间连丝

( 四 ) 真 核 细 胞 的 亚 显 微 结 构

2.细胞质
真核细胞质膜以内核膜以外的结构称为细胞质。细 胞质主要包括细胞质基质和细胞器。 (1)细胞质的基质 ? 细胞质基质亦称透明质,是细胞质中除去所有细 胞器和各种颗粒以外的部分,呈均质半透明的胶 体状物质。其中包含了许多物质,如小分子的水、 无机离子,中等分子的脂类、氨基酸、核苷酸, 大分子的蛋白质、核酸、脂蛋白、多糖。 ? 细胞质的基质主要有两个方面的功能:一是含有 大量的酶,生物代谢的中间代谢过程大多是在细 胞质基质中完成,如糖酵解途径、磷酸戊糖途径、 脂肪酸合成等;二是细胞质基质作为细胞器的微 环境,为维护细胞器正常结构和生理活动提供所 需的环境,也为细胞器的功能活动提供底物。

( 四 ) 真 核 细 胞 的 亚 显 微 结 构

(2)细胞器
①线粒体 ?线粒体主要由蛋白质和脂类组成,其中蛋白 质占线粒体干重的一半以上。此外还有少量 的DNA、RNA、辅酶等。 ?线粒体数目因细胞类型和生理状况而不同, 每个细胞中线粒体的数量可以从1到50万个, 在生理活动旺盛的细胞中,线粒体数目多; 在衰老或休眠的细胞中线粒体较少。 ?线粒体的内外膜上都附有酶系颗粒,在外膜 上牢固附着的是柠檬酸循环(三羧酸循环 ) 所必需的酶系颗粒。柠檬酸循环所产生的 NADPH通过膜进入线粒体,使ADP转变成 ATP。在内膜内侧附着有许多带柄小颗粒, 这种颗粒就是可溶性三磷酸腺苷。

(3)质体 ? 质体为参与碳水化合物的合成与贮藏的 有关细胞器,为植物细胞特有结构。
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根据色素的有无和种类的不同,可将质 体分为叶绿体、有色体(杂色体)和白 色体(无色体)。几种质体之间能互相 转化。前质体(proplastid) 亦称为原质体。 为叶绿体、白色体、有色体等质体的前 驱结构。

(1)白色体(也叫无色体) 因所在 的组织和功能的不同可分为造粉质体、 造蛋白质体和造油体。 ? (2)有色体 有色体内含有叶黄素和 胡萝卜素,呈红色或橙黄色。它存在 于花瓣和果实中,其主要功能是积累 淀粉和脂类。
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①叶绿体 光合色素:叶绿素类为a、b、c、d 四 类,高等植物的叶绿素为a和b;类胡 萝卜素类和叶黄素类。
化学组成:叶绿体主要由脂类和蛋白 质分子组成,此外在叶绿体基质中还 有少量DNA和RNA。 形态结构:(略) 功能:通过光合作用合成植物生长发 育所需的碳水化合物。

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( 四 ) 真 核 细 胞 的 亚 显 微 结 构

? 蓝藻和光合细菌等原核生物没有叶绿体。
蓝藻的类囊体是分布在细胞内,特别是分 散在细胞的周边部位。光合细菌的光合作 用是在含有光合色素的细胞内膜进行的。 这种内膜呈小泡状或扁囊状,分布于细胞 周围,称为载色体。 ? 叶绿体中的DNA含量比线粒体显著多。其 DNA也是呈双链环状,不与组蛋白结合, 能以半保留方式进行复制。同时还有自己 完整的蛋白质合成系统。当然,叶绿体同 线粒体一样,其生长与增殖受核基因及其 自身基因两套遗传系统控制,称为半自主 性细胞器。

( 四 ) 真 核 细 胞 的 亚 显 微 结 构

③内质网
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内质网结构(略)

内质网类型:
粗面内质网(RER):分泌蛋白质(如血浆 蛋白、血浆清蛋白、免疫球蛋白、胰岛素 等)合成。 滑面内质网(SER):主要存在类固醇合成 旺盛的细胞中。

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内质网的功能包括以下几点:

*蛋白质的合成与转运(粗面内质网);

*蛋白质的加工(如糖基化);
*脂类代谢与糖类代谢(滑面内质网);

*解毒作用(滑面内质网上有分解毒物的 酶)

( 四 ) 真 核 细 胞 的 亚 显 微 结 构

④核糖体
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核糖体是在各类细胞中普遍存在的颗粒状结构,
是一种非常重要的细胞器。核糖体是无膜的细胞 器,主要成分是蛋白质与RNA。核糖体的RNA称为

rRNA,约占60%,蛋白质约占40%,蛋白质分子主
要分布在核糖体的表面,而rRNA则位于内部,二 者靠非共价键结合在一起。
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分类:附着核糖体和游离状态
核糖体是蛋白质合成的场所,核糖体往往并不是 单个独立地执行功能,而是由多个核糖体串连在 一条mRNA分子上高效地进行肽键的合成。这种具 有特殊功能与形态的核糖体与mRNA的聚合体称为

多聚核糖体。

( 四 ) 真 核 细 胞 的 亚 显 微 结 构

⑤高尔基复合体
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结构:略。 化学组成:其主要成分是脂类、蛋白质及多糖物质组成。 其标志酶为糖基转移酶。 功能: 运输功能,如:分泌蛋白质加工浓缩,通过高尔基小 泡运出细胞,这与动物分泌物形成有关。高尔基体对脂质 的运输也起一定的作用。 合成和运输多糖,如:植物细胞壁的形成有关 糖基化作用,即高尔基体中含有多种羟基转移酶,能 进一步加工、修饰蛋白质和脂类物质。

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来源:内质网转变来

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在植物细胞内,有高尔基体合成的果 胶、半纤维和木质素等物质,这些物 质参与细胞壁的形成。在动物细胞内, 高尔基体参与蛋白质的分泌。 在细胞生物学中,把核被膜、内质网、 高尔基体、小泡和液泡等看成是在功 能上连续统一的细胞内膜,被称为内 膜系统。

( 四 ) 真 核 细 胞 的 亚 显 微 结 构

⑥溶酶体 ? 溶酶体是由一个单位膜围成的球状体。 ? 化学组成:主要化学成分为脂类和蛋白质。溶酶体内富 含水解酶,由于这些酶的最适pH值为酸性,因而称为酸 性水解酶。其中酸性磷酸酶为溶酶体的标志酶。 ? 溶酶体来源:由高尔基囊产生小泡形成,因此它本质上 是分泌泡的一种,其中含有种种水解酶。酶来源(租面 内质网的核糖体)。初级溶酶体的各种酶还没有开始消 化作用,处于潜伏状态。 ? 溶酶体功能 ? 参与细胞内的正常消化作用,如大分子消化。 ? 自体吞噬作用。消化细胞内衰老的细胞器,其降解 的产物重新被细胞利用。 ? 自溶作用。整个细胞自溶。细胞自溶在个体正常发 生过程中有重要作用。如无尾两栖类尾巴的消失等。

( 四 ) 真 核 细 胞 的 亚 显 微 结 构

⑨液泡与液泡系 ? 液泡由一层单层膜围成。其中主要成分是水。 不同种类细胞的液泡中含有不同的物质,如无 机盐、糖类、脂类、蛋白质、酶、树胶、丹宁、 生物碱等。 ? 液泡的功能 ? 强维持细胞的紧张度是它所起的明显作用。 ? 贮藏各种物质,例如甜菜中的蔗糖 ? 液泡中含有水解酶,它可以吞噬消化细胞 内破坏的成分。 ? 自溶,植物有些衰老退化的细胞通过自溶 被消化掉。这时液泡破坏,其中的水解酶被释 放出来,导致细胞成分的分解和细胞的死亡。

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液泡系是指由内膜所包围的小泡和液泡,除线粒体 和质体外,都属于液泡系。液泡的类型可分为以下 几种:①高尔基液泡,由高尔基体成熟面高尔基地 边缘形成的小泡,其中含有水解酶等。②溶酶体, 由高尔基体小泡形成,其中含有水解酶。③圆球体, 为植物细胞所特有,相当于溶酶体,也是由内质网 形成。④微体,按其中所含的酶来确定它们的性质。 ⑤自噬小体,由一层膜将一小部分细胞质包围而成, 其中被消化的物质是细胞质内含有的各种组成,如 线粒体、内质网的碎片等。⑥吞噬泡,由质膜的内 陷作用吞噬了营养颗粒而成。⑦胞饮液泡,由质膜 的内陷作用吞噬了一些溶液或营养液而成。⑧糊粉 粒,在植物的种子中产生的一种特异的液泡,其中 贮有蛋白质(多数是酶),起源于内质网。⑨收缩 泡,为原生动物所含有的液泡,具有伸缩性,收缩 时可把废液和过量的水分排出体外。动、植物液泡 都是由一层单位膜包围而成。

( 四 ) 真 核 细 胞 的 亚 显 微 结 构

⑦圆球体和糊粉粒 ? 圆球体具水解酶活性。它们都是由一个单位膜围 成的球状体。圆球体具有消化作用及贮存脂肪功 能; ? 糊粉粒主要为蛋白质组成也具消化作用,并且为 蛋白质的贮存场所。 ⑧微体 ? 微体也是一种由单层膜围成的细胞器。根据酶活 性的差别可分为两种类型:过氧物体和乙醛酸循 环体。 ? 过氧化物酶体:是具有过氧化氢酶活性的小体, 内含许多氧化酶、过氧化氢酶,能将对细胞有害 的H2O2转化为H2O和O2。在植物叶肉细胞中,过氧化 物酶体执行光呼吸的功能。 ? 乙醛酸循环体:除含过氧化物酶体有关的酶系外, 还含有乙醛酸循环有关的酶系,如异柠檬酸裂合 酶、苹果酸合成酶等。乙醛酸循环体除了具有分 解过氧化物的作用,还参与糖异生作用等过程

( 四 ) 真 核 细 胞 的 亚 显 微 结 构

3.细胞核
(1)核膜 ? 在电镜下真核细胞的核主要包括核膜、染色 质、核仁和核基质四部分。 ? 真核细胞具有核膜,原核生物,如细菌、蓝 藻等不具核膜。核膜由内外两层膜组成。 ? 离子、比较小的分子可以通透核膜。但像球 蛋白、清蛋白、RNA等高分子则不能原样通过 核膜。高分子的进出核要由核膜孔通过。

( 四 ) 真 核 细 胞 的 亚 显 微 结 构

(2)染色质
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染色质是间期(碱性染料染色),由DNA与蛋白质为主 组成的复合结构,是遗传物质的存在形式。染色体与染 色质是化学组成一致、而在细胞周期的不同时期出现的 两种不同构型结构。 在真核细胞中,核小体是构成染色质的基本单位,核小 体是DNA与组蛋白结合形成的。另外,染色质的成分还 包括少量的RNA和非组蛋白。 在间期核中,染色质的形态不均匀。根据其形态及染色 特点可分为常染色质和异染色质两种类型。 常染色质:折叠疏松、凝缩程度低,处于伸展状态,碱 性染料染色时着色浅。具有转录活性的染色质一般为常 染色质。 异染色质:折叠压缩程度高,处于凝集状态,经碱性染 料染色着色深。其DNA中重复序列多,复制较常染色质 晚。其中部分异染色质是由原来的常染色质凝集而来, 还有一些异染色质除复制期外,在整个细胞周期中均处 于集缩状态。

( 四 ) 真 核 细 胞 的 亚 显 微 结 构

(3)核仁
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光学显微镜下观察,真核细胞的间期核中
可见到1个或多个球状小体称为核仁。

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核仁是核糖体RNA(tRNA)合成及核糖体亚
单位前体组装的场所,与核糖体的生物发 生密切相关。核糖体RNA是在核仁合成的。

(4)核基质 间期核内非染色或染色很淡的基质称核内 基质。染色质和核仁悬浮于其中,它含有 蛋白质、RNA、酶等。核内基质亦称核液。

( 四 ) 真 核 细 胞 的 亚 显 微 结 构

4.细胞骨架
细胞骨架普遍存在于真核细胞中,蛋白质纤 维构成的网架体系。主要包括细胞膜骨架、 细胞质骨架和细胞核骨架三部分。细胞骨架 对于细胞形态的维持、细胞运动、物质运输、 细胞增殖及分化等具有重要作用。 (1)细胞膜骨架
指细胞膜下由蛋白质纤维组成的网架结构,称为细 胞膜骨架。膜骨架一方面直接与膜蛋白结合,另一 方面又能与细胞质骨架相连,主要参与维持细胞质 膜的形态,并协助细胞膜完成某些生理功能。

( 四 ) 真 核 细 胞 的 亚 显 微 结 构

(2)细胞质骨架
指存在于细胞质中的三类成分:微管、微丝 和中间纤维。它们都是与细胞运动有关的结 构。
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(一)微管:中空的圆筒状结构,主要成分 是微管蛋白。这种蛋白既具有运动功能又具 有ATP酶的作用,使ATP水解,获得运动所需 的能量。

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常见微管(细胞质微管,纤毛、鞭毛、中心 粒、纺锤丝)。 功能:细胞质微管起细胞骨架的作用、纤毛、 鞭毛的微管主要与运动有关,而神经细胞中 的微管可能与支持和神经递质的运输有关。

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(二)微丝:微丝是原生质中一种细小的纤丝,常 呈网状排列在细胞膜之下,微丝的成分是肌动蛋白 和肌球蛋白,这是肌纤维的运动蛋白。 功能: 运动功能,细胞质的流动、变形运动等都和微 丝的活动有关。动物细胞在进行分裂时,细胞中央 发生横缢。 支架作用,维持细胞的形状。 (三)中间纤维:其粗细介于微管和微丝之间,也 是由蛋白质组成。 功能: 支撑作用, 参与桥粒的形成,信息传递作用。

( 四 ) 真 核 细 胞 的 亚 显 微 结 构

(3)细胞核骨架 ? 成分:蛋白质。 ? 狭义地讲,核骨架就是指核基质,广义地讲,核 骨架则包括了核基质、核纤层和核孔复合体等。 ? 作用:核基质为DNA复制提供空间支架,对DNA 超螺旋化的稳定起重要作用。核纤层为核被膜及 染色质提供结构支架。 (4)鞭毛和纤毛 ? 鞭毛和纤毛是动物细胞及某些低等植物细胞表面 的特化结构,具有运动功能。纤毛与鞭毛结构基 本相同,包括两部分:鞭杆、基体。 ? 鞭杆轴心是由“9+2”排列的一束微管构成(包括 一对平行单管微管的组成的中央微管及围绕中央 微管外周的9个二联体微管)。 ? 基体则无中央微管,外周由9个三联体微管组成, 呈“9+0”结构。这与中心粒的相同。

五 、细胞外被
又称糖萼(糖被 ),指由细胞产生的、 与细胞膜外表面联系密切的粘多糖类 物质。由于它林立在细胞表面,与质 膜中蛋白质和脂类结合,故可认为它 是质膜的组成部分,但有其独立性。 有人将细胞外被与质膜比喻成“毛” 与“皮”的关系。

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六、细胞外基质 分布于细胞外空间(如细胞之间或细胞表

面),由细胞分泌的蛋白和多糖构成的网络
结构。与膜关系不密切,功能在于:
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(1)细胞间粘着;
(2)保护作用; (3)维持细胞外环境(调节细胞周围的物质 浓度); (4)过滤作用。

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