生命的结构基础
1、细胞学说的创始人是施莱登和施旺。细胞学说揭示了细胞统一性和生物体结构统一性。
2、细胞学说的要点是:细胞是一个有机体,一切动植物都由细胞发育而来,并由细胞和细胞产物所构成;细胞是一个相对独立的单位,既有它自己的生命,又对与其他细胞共同组成的整体的生命起作用;新细胞可从老细胞中产生。
3、显微结构:在普通光学显微镜中能够观察到的细胞结构。
4、亚显微结构: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。
5、原核细胞较小,没有成形的细胞核。核物质集中在核区,没有染色体,DNA不与蛋白质结合,无核膜、无核仁;细胞器只有核糖体;有细胞壁,成分与真核细胞不同。
6、真核细胞大,有真正的细胞核,有一定数目的染色体,有核膜、有核仁,一般有多种细胞器。
7、原核细胞与真核细胞的本质区别是有无以核膜为界限的细胞核。
8、原核生物:由原核细胞构成的生物。如:蓝藻、细菌、放线菌、支原体、衣原体等都属于原核生物。
9、发菜、念珠藻、蓝球藻、颤藻都属于蓝藻。
10、蓝藻细胞内含有藻蓝素和叶绿素,是能进行光合作用的自养生物。
11、细菌中的绝大多数种类是营腐生或寄生生活的异养生物。
12、真核生物:由真核细胞构成的生物。如:酵母菌、霉菌、食用菌、衣藻、变形虫、草里履虫、疟原虫等。
13、原核生物的遗传不符合孟德尔遗传规律;真核生物在有性生殖过程中,核基因的遗传符合孟德尔遗传规律。
14、自然条件下,原核生物的可遗传变异的类型只有基因突变;真核生物的可遗传变异的类型有基因突变、基因重组、染色体变异。
15、原核细胞如细菌主要以二分裂的方式进行分裂;真核细胞的分裂方式有有丝分裂、无丝分裂、减数分裂。
16、细胞膜主要由脂质和蛋白质组成。还有少量的糖类。磷脂双分子层是基本骨架,功能越复杂的细胞膜,蛋白质的种类和数量越多。
17、生物膜中,内质网与高尔基体的成分最接近。
18、在一次胞吐作用中,内质网膜整体减少,细胞膜整体增多,高尔基体膜基本不变。
19、细胞膜不仅使细胞具有一个相对稳定的内部环境,同时在细胞与环境之间进行着物质运输、能量交换和信息传递的过程中起着决定性的作用。
20、细胞内的广阔的膜面积为酶提供了大量的附着位点,为各种化学反应的顺利进行创造了有利条件。
21、细胞涨破后,可以用差速离心法,得到较纯的细胞膜。提取细胞膜最常用的材料是哺乳动物成熟的红细胞(因它没有核膜和细胞器膜)。
22、罗伯特森在电镜下看到细胞膜清晰地暗亮暗三层结构。
23、在细胞膜的外表,有一层由细胞膜上的蛋白质与糖类结合而成的糖蛋白,叫做糖被。糖被与细胞表面的识别有密切关系。细胞膜表面还有糖类和脂质分子合成的糖脂。
24、消化道和呼吸道上皮细胞表面的糖蛋白有保护和润滑作用。
25、膜蛋白:指细胞内各种膜结构中蛋白质成分。细胞在癌变的过程中,细胞膜的成分发生改变,产生甲胞蛋白(AFP)、癌胚抗原(CEA)等物质。
26、细胞膜的功能:一、将细胞与外界环境分隔开。二、控制物质进出细胞。三、进行细胞间的信息交流。
27、科研上鉴别死细胞和活细胞,常用“染色排除法”。例如,用台盼蓝染色,死的动物细胞会被染成蓝色,而活的动物细胞不着色,从而判断细胞是否死亡。
28、载体蛋白:膜结构中与物质运输有关的一种跨膜蛋白质,细胞膜中的载体蛋白在协助扩散和主动运输中都有特异性。
29、细胞膜的选择透过性:这种膜可以让水分子自由通过,细胞要选择吸收的离子和小分子(如:氨基酸、葡萄糖)也可以通过,而其它的离子、小分子和大分子(如:信使RNA、蛋白质、核酸、蔗糖)则不能通过。
30、细胞膜的基本骨架是磷脂双分子层;蛋白质分子覆盖在磷脂双分子层外侧、镶嵌在磷脂双分子层两侧、或贯穿磷脂双分子层。
31、细胞质:在细胞膜以内、细胞核以外的原生质,叫做细胞质。细胞质主要包括细胞质基质和细胞器。
32、细胞质基质:细胞质内呈液态的部分是基质。是细胞进行新陈代谢的主要场所。
33、细胞膜的结构特点是具有一定的流动性;功能特性是选择透过性。
34、物质进出细胞膜的方式有三种,
自由扩散:从高浓度一侧运输到低浓度一侧;不消耗能量。例如:H2O、O2、CO2、甘油、乙醇、苯等。
主动运输:从低浓度一侧运输到高浓度一侧;需要载体;需要消耗能量。例如:葡萄糖、氨基酸、无机盐的离子(如K+)。
协助扩散:有载体的协助,能够从高浓度的一边运输到低浓度的一边,这种物质出入细胞的方式叫做协助扩散。如:葡萄糖进入红细胞。
35、主动运输有葡萄糖、氨基酸和无机盐离子。协助扩散有葡萄糖进入红细胞。 神经细胞外的钠离子通过离子通道进入细胞内也是协助扩散。
36、线粒体:呈粒状、棒状,普遍存在于动、植物细胞中,内有少量DNA和RNA内膜突起形成嵴,内膜、基质和基粒中有许多种与有氧呼吸有关的酶。
37、线粒体是细胞进行有氧呼吸的主要场所, 健那绿染液是专一性染线粒体的活体染色剂。
38、叶绿体含有叶绿素和类胡萝卜素,还有少量DNA和RNA,叶绿素分布在基粒片层的膜上。酶分布在片层结构的膜上和叶绿体内的基质中。
39、观察细胞质的流动和叶绿体可选用黑藻,黑藻是高等植物有根茎叶分化。
40、菠菜叶下表皮有保卫细胞围成的气孔,保卫细胞内含有叶绿体。但是上下表皮细胞都没有叶绿体。
41、内质网:由膜结构连接而成的网状物。功能:增大细胞内的膜面积,使膜上的各种酶为生命活动的各种化学反应的正常进行,创造了有利条件。
42、高尔基体:由扁平囊泡、小囊泡和大囊泡组成,为单层膜结构,在植物细胞中与细胞壁的形成有关,在动物细胞中与分泌物的形成有关,并有运输作用。
43、中心体:每个中心体含两个中心粒,呈垂直排列,存在动物细胞和低等植物细胞,位于细胞核附近的细胞质中,与细胞的有丝分裂有关。胞内酶合成需要核糖体不全是内质网上的核糖体,需要的大多数是游离在细胞质上的核糖体。一般合成胞内酶只要游离核糖体→高尔基体加工就成了,线粒体供能。
44、溶酶体是消化车间。分离各种细胞器的方法是差速离心法。
45、液泡:是细胞质中的泡状结构,表面有液泡膜,液泡内有细胞液。化学成分:有机酸、生物碱、糖类、蛋白质、无机盐、色素等。
46、液泡内的色素有花青素,细胞液呈酸性则偏红,细胞液呈碱性则偏蓝,从而影响植物的花色。
47、液泡内的色素与叶绿体色素成分和功能均不相同。
48、液泡有维持细胞形态、储存养料、调节细胞渗透吸水的作用。
49、与胰岛素合成、运输、分泌有关的细胞器是:核糖体、内质网、高尔基体、线粒体。
50、在真核细胞中,具有双层膜结构的细胞器是:叶绿体、线粒体;具有单层膜结构的细胞器是:内质网、高尔基体、液泡;不具膜结构的是:中心体、核糖体。细胞核的核膜是双层膜,细胞膜是单层膜,但它们都不是细胞器。
51、植物细胞有细胞壁和叶绿体,而动物细胞没有,成熟的植物细胞有明显的液泡,而动物细胞中没有液泡;在低等植物和动物细胞中有中心体,而高等植物细胞则没有。
52、与碱基互补配对有关的细胞器有核糖体、叶绿体、线粒体。
53、含有 DNA 的细胞器有叶绿体和线粒体。
54、含有 RNA 的细胞结构有叶绿体、线粒体和核糖体。
55、与细胞的能量转换有关的细胞器有线粒体、叶绿体。
56、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。在细胞与外部环境进行物质运输、能量转换和信息传递的过程中起着决定性作用。
57、生物膜的组成成分和结构很相似,在结构和功能上紧密联系。
58、原核生物没有生物膜系统,但有生物膜。
59、细胞核是遗传信息库,是细胞代谢和遗传的控制中心。
60、模型的形式包括物理模型、概念模型、数学模型等。
61、植物细胞的外面有细胞壁,主要化学成分是纤维素和果胶,其作用是支持和保护。其性质是全透的。
62、细菌细胞壁的成分是糖类与蛋白质结合而成的化合物肽聚糖。
63、常用纤维素酶和果胶酶除去植物细胞壁。
64、线粒体、叶绿体内的 DNA 不与蛋白质结合形成染色体。
65、进行有氧呼吸的细胞不一定要有线粒体,例如进行有氧呼吸的细菌。硝化细菌、大肠杆菌。
66、叶绿体是真核细胞内进行光合作用的唯一场所。
67、进行光合作用的细胞不一定有叶绿体,例如蓝藻属于原核生物,能进行光合作用,没有叶绿体。
68、内质网是由膜连接而成的网状结构,是细胞内蛋白质的合成和加工,以及脂质合成的“车间”。
69、高尔基体对来自内质网的蛋白质加工,分类和包装的“车间”及“发送站”。
70、线粒体是细胞的“动力车间”。
71、叶绿体是植物细胞的“养料制造车间”和“能量转换站。
72、溶酶体(单层膜)“消化车间”。
73、核糖体有的附着在内质网上,有的游离分布在细胞质中,是“生产蛋白质的机器”。
74、核糖体的功能受到生长激素的调节。
75、游离核糖体合成的蛋白质主要是胞内蛋白,附着在内质网上的核糖体合成的主要是胞外蛋白(分泌蛋白)。
76、核膜:控制物质的进出细胞核。核膜是和内质网膜相连的,便于物质的运输;在核膜上有许多酶的存在,有利于各种化学反应的进行。
77、核孔:在核膜上的不连贯部分;作用:是大分子物质进出细胞核的通道。
78、核仁:在细胞周期中呈现有规律的消失(分裂前期)和出现(分裂末期),与某种RNA的合成以及核糖体的形成有关。
79、染色质:细胞核中易被碱性染料染成深色的物质。由德国生物学家瓦尔德尔提出来的。组成主要由DNA和蛋白质构成。染色质和染色体是同一种物质在不同时期的细胞中的两种不同形态。
80、细胞核的功能:是遗传物质储存和复制的场所;是细胞遗传特性和代谢中心活动的控制中心。细胞既是生物体结构的基本单位,也是生物体代谢和遗传的基本单位。
81、能产生水的细胞器有线粒体、核糖体。(此外还有叶绿体和高尔基体)。
82、与多糖合成直接相关的细胞器,线粒体供能;叶绿体合成淀粉,高尔基体合成纤维素;内质网参与合成糖原。
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