张君奇高尔基体的功能3
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⾼尔基体的功能 ⾼尔基体的主要功能是参与细胞的分泌活动,将内质合成的多种蛋⽩质进⾏加⼯、分类与包装,并分门别类地运送到细胞的特定部位或分泌到细胞外。
内质上合成的脂类⼀部分也要通过⾼尔基体向细胞质膜等部位运输。
因此,⾼尔基体是细胞内物质运输的交通枢纽。
■蛋⽩质和脂的运输 ⾼尔基复合体位于内质和质膜之间,是膜结合核糖体合成的蛋⽩质的分选和运输的中间站。
● ER与⾼尔基体顺⾯间的蛋⽩质运输 除了内质结构和功能蛋⽩质外,其他由内质合成的蛋⽩质都是通过⼩泡转运到⾼尔基体的顺⾯,⼩泡与顺⾯⾼尔基体络融合之后,转运的蛋⽩质进⼊⾼尔基体腔,这是内质与⾼尔基体间的主流运输。
偶尔也有从⾼尔基体各个部位形成的⼩泡沿微管回流到内质(图9-29)。
图9-29 ⾼尔基体和ER间的双向运输的模型 从ER出芽形成的⼩泡到⾼尔基体顺⾯称为正向运输,从⾼尔基体形成的⼩泡都可独⽴地通过微管运回ER。
●内质滞留信号(ER retention signal) 内质的结构和功能蛋⽩的羧基端的⼀个四肽序列:Lys-Asp-Glu-Leu-COO-,即KDEL信号序列是内质的滞留信号。
KDEL信号在⾼尔基复合体各个部分的膜上都有相应的受体。
如果ER滞留蛋⽩质在出芽时被错误地包进分泌泡⽽离开了ER,⾼尔基复合体膜上的这种信号受体蛋⽩就会与逃出的ER蛋⽩结合,并形成⼩泡,将这些ER蛋⽩"押送"回到ER。
内质腔蛋⽩的羧基端都有KDEL信号序列,是ER滞留信号。
KDEL受体主要位于⾼尔基体的顺⾯膜囊和ER到⾼尔基体顺⾯运输⼩泡上。
主要作⽤是识别KDEL信号并与之结合,然后将结合的ER蛋⽩运回ER. ●蛋⽩质从顺⾯⾼尔基络向反⾯⾼尔基络运输 从ER分泌出来的⼩泡同顺⾯⾼尔基络融合后成为⾼尔基体的⼀个部分,然后经过中间膜囊出芽形式分泌⼩泡(⼜称穿梭⼩泡)逐步向反⾯⾼尔基体络转运,转运时,分泌⼩泡与⾼尔基体膜囊的融合和出芽都是发⽣在两侧(图9-30),该过程伴随有蛋⽩质的各种加⼯。
高尔基体功能
高尔基体是细胞内的一种细胞器,它是由一些平滑膜囊泡组成的复合物。
高尔基体功能多样,是维持细胞正常运作所必需的重要组成部分。
首先,高尔基体在细胞内起着物质合成和分泌的重要作用。
细胞内新合成的蛋白质经过高尔基体的修饰和加工,形成具有生物活性的功能性蛋白质,然后被高尔基体包装入囊泡中,运送到其他位置,如细胞膜、细胞外等。
在高尔基体中,糖蛋白通过糖链修饰,形成复合蛋白,并在细胞膜上表达,起到细胞识别和黏附的作用。
其次,高尔基体还参与细胞内的质膜流和细胞分裂。
高尔基体通过分泌囊泡,形成细胞内的质膜流,将物质从细胞内一处区域转运到另一处区域。
高尔基体还参与细胞分裂过程中的有丝分裂和减数分裂,通过分泌和运输细胞膜蛋白质参与细胞核的分离和细胞膜形成。
此外,高尔基体还具有解毒功能。
细胞内的一些有毒物质经过高尔基体的修饰和分解,形成无毒或低毒的物质,然后被运送到细胞其他部位或通过排泄的方式排出体外。
最后,高尔基体还参与细胞信号传导和细胞稳态的调节。
细胞信号传导是细胞内外信息的传递过程,高尔基体通过合成和修饰信号分子,参与细胞信号传导的调控。
此外,高尔基体还参与细胞内物质的分布和稳态的调节,维持细胞的正常功能。
总之,高尔基体是细胞内一个重要的细胞器,具有多种功能。
它参与细胞内物质的合成、分泌和质膜流,参与细胞分裂、解毒、信号传导和细胞稳态的调节。
高尔基体的功能对细胞的正常运作和生命活动起到重要的作用。
高尔基体的作用
高尔基体是一种重要的细胞质结构,有许多功能和作用。
下面进行介绍:
一、物质转运:高尔基体拥有大量的物质载体,可以将各种物质——蛋白质,核酸,酶以及类似这些物质——从细胞质运输至细胞核,从而完成物质转运的功能。
二、内部空间分割:高尔基体可以把细胞质内空间分割成一个通道,以便细胞内各部分能相互调节,实现有效的传输。
三、细胞活动调节:高尔基体可以调节细胞必需的各种活动,如因子的分泌、细胞代谢等活动,高尔基体还可以调节转录水平,影响基因表达。
四、抗衰老功能:高尔基体可以维护细胞的正常活动,防止细胞老化,并减少细胞死亡。
五、保护细胞遗传物质安全:高尔基体可以保护细胞内的遗传物质安全,防止DNA或RNA破坏,同时也有助于遗传物质的复分裂、修复活动。
六、实现细胞稳态:高尔基体具有调节和维护细胞稳态的功能,控制细胞的活性,维护细胞的正常生活循环,促进细胞健康发育。
总之,高尔基体是细胞非常重要的细胞结构,其有许多功能和作用,它既可以起到物质转运、内部空间分割、细胞活动调节、抗衰老、保护细胞遗传物质安全和实现细胞稳态等作用,为细胞健康发育提供了保障。
高尔基体的五大功能
1、传递遗传信息:高尔基体是一种大分子结构,能够储存和传递遗传信息,它是实现基因表达的基础。
2、维持细胞的凝固性:高尔基体能够抑制细胞的膨胀,维持细胞的凝固性,保持细胞结构的稳定并将庞大的遗传消息传递到蛋白质的分子水平上。
3、参与蛋白质合成:高尔基体在转录过程中,可以控制和激活转录因子参与蛋白质的合成过程。
4、参与病原体侵染:高尔基体能够参与病原体侵染,使细胞发生变化从而获得抗病原体的能力。
5、抗肿瘤作用:高尔基体可以参与肿瘤细胞的抗肿瘤作用,引起肿瘤抑制分子的活性,降低肿瘤的生长和发展。
动物细胞高尔基体的功能
高尔基体(Golgi apparatus)是一种细胞质内的复杂细胞膜系统,
由一系列平行排列的扁平囊泡组成。
动物细胞中的高尔基体一般呈现
为由许多扁平的高尔基小囊泡构成的复杂网状结构。
高尔基体的作用
是储存、修饰、分类和分泌不同种类的细胞物质,它对于细胞的正常
功能和生长具有重要的作用。
以下是高尔基体的具体功能:
1. 存储和转运生物分子
高尔基体可储存和转运包括蛋白质、脂质、多糖等各种生物分子。
其中,高尔基小囊泡是分泌蛋白质和糖类的起点,这些囊泡会与膜融合
并释放物质,直至物质最终到达其作用区域。
2. 调节蛋白质结构
高尔基体可对蛋白质进行后修饰,例如在蛋白质上添加糖基、磷酸基、乙酰基、甲基等化学基团,从而调节蛋白质的结构和功能。
3. 分类和打包生物分子
高尔基体对细胞内生物分子进行分类和打包,把生物分子送往细胞外。
例如,高尔基体可将酶、荷尔蒙、胆固醇等分泌物质分别打包储存,
做到确保不同物质的准确分泌。
4. 合成细胞膜
高尔基体还参与细胞膜的合成,通过蛋白质和磷脂的结合,形成膜片,负责将物质包裹在内部,从而起到保护和运输物质的作用。
总之,高尔基体在细胞内起着重要的作用,主要包括储存、修饰、分
类和分泌生物分子,维护细胞内平衡和正常功能。
它对于人类的生命、健康和疾病治疗等方面都有着重要的意义和价值。
高尔基体的结构和功能
高尔基体是一个内含各种酶的细胞器,其主要功能是在细胞内合成、储存、修饰和分泌一系列重要的蛋白质和其他分子。
高尔基体由一系列扁平的膜泡(短管)组成,这些泡状结构被称为高尔基囊泡或高尔基体体积。
高尔基囊泡互相连接,构成一个复杂的管状结构,也就是高尔基体。
高尔基囊泡内充满了各种酶,这些酶有许多不同的功能,如改变蛋白质的糖基化状态、修剪其肽链、将其包装成囊泡等等。
高尔基体的主要功能有以下几个:
1. 糖基化:高尔基体可以向蛋白质中添加糖基,从而改变它们的性质,比如糖基化的识别标记通常能够促进蛋白质的识别和识别。
2. 维护细胞内蛋白质的分布平衡:高尔基体可以调节细胞内的蛋白质分布,将一些蛋白质送往细胞内各个部位,为细胞的正常运作提供支持。
3. 蛋白质包装和运输:高尔基体中的泡状结构可以将蛋白质包装成囊泡,这些囊泡可以通过分泌等方式被输送到细胞外,起到分泌物质的作用。
4. 清除废物:高尔基体还可以帮助细胞清除废物,拆解不需要的蛋白质,将它们转移至细胞质溶酶体等代谢器官内分解。
高尔基体在神经系统损伤中的作用机制高尔基体是真核细胞中一种重要的细胞器,主要负责蛋白质的修饰、运输和分泌。
在神经系统中,高尔基体在神经元的生长、发育、功能维持等过程中发挥着关键作用。
然而,在各种神经系统疾病和损伤状态下,高尔基体的结构和功能也会发生严重的紊乱,进而加剧神经元的损害。
本文将详细阐述高尔基体在神经系统损伤中的作用机制。
高尔基体在神经元中的功能高尔基体在神经元中主要承担以下几个重要功能:蛋白质修饰和运输高尔基体参与神经递质受体、离子通道等蛋白质的糖基化、磷酸化等翻译后修饰。
高尔基体负责这些修饰蛋白质的包装和运输,将其定向运送至细胞膜、突触、轴突等亚细胞结构。
神经突触形成和维持高尔基体参与突触前膜蛋白的合成和运输,促进突触小泡的形成和神经递质的分泌。
高尔基体还参与突触后膜受体的合成和定位,维持突触结构和功能。
轴突生长和再生高尔基体定向运输细胞骨架蛋白、膜脂质等,为轴突生长提供物质基础。
高尔基体参与轴突再生过程中新的膜结构和细胞骨架的重建。
神经元极性维持高尔基体参与神经元树突和轴突的形态维持,维持神经元的极性结构。
高尔基体还参与神经元内部物质运输的定向,确保神经元的功能分区。
可见,高尔基体在神经元的生长发育、突触形成、轴突再生以及极性维持等关键过程中发挥着不可或缺的作用。
神经系统损伤中高尔基体的结构和功能紊乱在各种神经系统疾病和损伤状态下,高尔基体的结构和功能会发生严重的异常变化,进而加剧神经元的损害。
主要表现如下:高尔基体形态改变高尔基体体积缩小,片层结构破坏。
高尔基体片层数量减少,呈现碎片化。
高尔基体偏离细胞核,位置异常。
高尔基体功能障碍蛋白质修饰和运输能力下降。
神经递质受体、离子通道等关键蛋白质的定位和功能受损。
突触小泡形成和神经递质分泌受阻。
轴突生长和再生受到抑制。
神经元极性维持能力下降。
高尔基体应激反应高尔基体应激反应,如未折叠蛋白反应(UPR)和自噬激活。
高尔基体应激导致细胞凋亡信号通路的激活。
高尔基体的功能
高尔基体是由单位膜构成的扁平囊叠加在一起所组成。
高尔基体的主要功能将内质网合成的蛋白质进行加工、分拣、与运输,然后分门别类地送到细胞特定的部位或分泌到细胞外。
高尔基体是完成细胞分泌物(如蛋白)最后加工和包装的场所。
从内质网送来的小泡与高尔基体膜融合,将内含物送入高尔基体腔中,在那里新合成的蛋白质肽链继续完成修饰和包装。
高尔基体还合成一些分泌到胞外的多糖和修饰细胞膜的材料。
高尔基体在分泌活动中所起的作用,主要是将粗面型内质网运来的蛋白质类的物质,起着加工、储存和运输的作用,最后形成分泌泡。
当形成的分泌泡自高尔基囊泡上断离时,分泌泡膜上带有高尔基囊膜所含有的酶,还能不断起作用,促使分泌颗粒不断浓缩、成熟,最后排出细胞外。
高尔基体的膜无论是厚度还是在化学组成上都处于内质网和质膜之间,因此高尔基体在进行着膜转化的功能,在内质网上合成的新膜转移至高尔基体后,经过修饰和加工,形成与运输泡质膜融合,使新形成的膜整合到质膜上。
高尔基体的构建及其功能高尔基体是真核细胞中的一种细胞器,由一系列被膜包裹的腔室组成,是细胞合成和分泌蛋白质、脂质和多糖的重要场所,同时也在糖原形成、某些重要酶的储存和调节等方面发挥重要作用。
高尔基体的构建及其功能是细胞生物学中的重要研究领域,人们通过对高尔基体结构和功能的深入研究,不仅深化了人们对细胞物质代谢和分泌的认识,也为疾病治疗和产业应用提供了指导和支撑。
高尔基体的构成和结构高尔基体由好几个细胞器和膜囊构成,是与内质网紧密连接并彼此确认分工的细胞部件。
高尔基体中分为多个层次的腔室,从近内质网侧的窄腔室到远离内质网侧的广泛腔室,在不同的腔室中起着各自的功能。
在某些生物体中,高尔基体仅有一个半球形部分,而在其他生物中则会形成如串珠一般的小泡结构。
高尔基体的功能高尔基体中发生了细胞中许多重要的非能量合成活动。
高尔基体具有对蛋白质、脂质和多糖分子的修饰和分泌、切割、修饰和安排等功能。
其中主要包括如下几个方面:1. 蛋白质合成和修饰:内质网是高尔基体的主要来源,在内质网上合成的蛋白质有些需要进行修饰之后才能发挥其生物功能,这一过程就需要高尔基体的参与,有些特定的蛋白质可能需要依次进入不同的腔室,在不同的腔室中发生糖基化、磷酸化、硫酸化等修饰作用。
2. 蛋白质的包装和排序:很多蛋白质需要在发生修饰后被包裹成囊泡结构,这时候高尔基体会将囊泡排序,调整蛋白质的运输方向和含量,使其可以被浆液、血浆、外周组织等转运。
3. 核酸代谢:在高尔基体的部分腔室中可发现含有钙离子的囊泡结构,这种囊泡可以用来储存和分泌一些其他细胞不能合成或不能储存的物质。
同时一些核酸酶的活性需要以亚酸性环境为条件,而高尔基体正是这样的环境使得根据这些酶发挥的作用。
4. 糖基化和糖蛋白的构建:高尔基体是细胞中的一个重要糖基化场所,很多不同种类的半地下生活的寄生生物可正常活动而且干扰某些寄主蛋白质如免疫球蛋白M的功能只是因为它们有能力向宿主细胞高尔基体中一年多的糖基化系统。
高尔基体的结构和功能教案简介本教案旨在介绍高尔基体的结构和功能。
通过教授本教案的内容,学生将理解高尔基体在细胞内的重要作用,以及其组织结构的特点。
目标- 了解高尔基体的定义和位置- 掌握高尔基体的结构和组成- 理解高尔基体在细胞功能中的作用教学内容和方法1. 高尔基体的定义和位置- 讲解高尔基体是细胞内的一个重要细胞器,位于细胞质中。
- 引导学生思考高尔基体在细胞中的位置,并通过图示展示。
2. 高尔基体的结构和组成- 讲解高尔基体的主要结构:扁平的膜囊和相关的高尔基体小泡。
- 引导学生了解高尔基体的组成成分,包括蛋白质和糖类。
3. 高尔基体的功能- 讲解高尔基体的功能:蛋白质的合成、修饰和分泌。
- 引导学生思考高尔基体在分泌细胞中的作用,以及其在细胞内物质转运中的功能。
4. 总结与讨论- 让学生对所学内容进行总结,并与同学进行讨论,加深对高尔基体结构和功能的理解。
- 鼓励学生提出相关问题,并解答其疑惑。
教学评估- 设计练题,考察学生对高尔基体结构和功能的理解程度。
- 教师与学生进行互动,检查学生对所学内容的掌握情况。
参考资料- Alberts, B., Johnson, A., Lewis, J., Raff, M., Roberts, K., & Walter, P. (2002). Molecular biology of the cell. New York: Garland Science.***以上为高尔基体的结构和功能教案。
通过本教案的学习,学生将对高尔基体在细胞中的重要性有更深刻的理解,并掌握高尔基体的组成和功能。
希望本教案能够帮助学生提高对生物学知识的掌握。
高尔基体的结构与生物功能及最新研究进展1·形态结构
图1烟草根尖细胞高尔基体的电镜照片
高尔基复合体由平行排列的扁平膜囊、大囊泡和小囊泡等三种膜状结构所组成。
它有两个面:形成面和成熟面,来自内质网的蛋白质和脂从形成面逐渐向成熟面转运(图2)。
图2高尔基体的膜囊结构及其排列
高尔基体的顺面是囊泡结构,靠近粗面内质网,中间部分是扁平膜囊,反面也是囊泡结构。
●扁平膜囊(saccules)是高尔基复合体的主体部分。
一般由3~10层扁平膜囊平行排列在一起组成一个扁平膜囊堆(stack of saccules),每层膜囊之间的距离为150~300?,每个扁平囊是由两个平行的单位膜构成,膜厚6~7nm.
●小泡(vesicle)在扁平囊的周围有许多小囊泡,直径400-800?。
这些小囊泡较多地集中在高尔基复合体的形成面。
一般认为它是由附近的粗面内质网出芽形成的运输泡。
它们不断地与高尔基体的扁平膜囊融合,使扁平膜囊的膜成分不断得到补充。
●液泡(vacuoles)多见于扁平膜囊扩大之末端,可与之相连。
直径0.1-0.5微米,泡膜厚约80。
■高尔基体的极性
●结构上的极性:高尔基体的结构可分为几个层次的区室;①靠近内质网的一面称为顺面(cis face),或称形成面(forming face);②高尔基体中间膜囊(medial Golgi);③靠近细胞质膜的一面称为反面高尔基网络(trans Golgi network,TGN)。
●功能上的极性:高尔基体执行功能时是“流水式”操作,上一道工序完成了,才能进行下一道工序。
■数量和分布
●数量
生物体中高尔基复合体的数量不等,平均为每细胞20个。
在低等真核细胞中,高尔基复合体有时只有1~2个,有的可达一万多个。
在分泌功能旺盛的细胞中,高尔基复合体都很多。
如胰腺外分泌细胞、唾液腺细胞和上皮细胞等。
而肌细胞和淋巴细胞中高尔基复合体较少见。
●分布
高尔基复合体只存在于真核细胞中,原核细胞中则无。
在一定类型的细胞中,高尔基复合体的位置比较恒定,如外分泌细胞中高尔基体常位于细胞核上方,其反面朝向细胞质膜;神经细胞的高尔基体有很多膜囊堆分散于细胞核的周围。
2·高尔基体的功能
高尔基体的主要功能是参与细胞的分泌活动,将内质网合成的多种蛋白质进行加工、分类与包装,并分门别类地运送到细胞的特定部位或分泌到细胞外。
内质网上合成的脂类一部分也要通过高尔基体向细胞质膜等部位运输。
因此,高尔基体是细胞内物质运输的交通枢纽。
■蛋白质和脂的运输
高尔基复合体位于内质网和质膜之间,是膜结合核糖体合成的蛋白质的分选和运输的中间站。
● ER与高尔基体顺面间的蛋白质运输
除了内质网结构和功能蛋白质外,其他由内质网合成的蛋白质都是通过小泡转运到高尔基体的顺面,小泡与顺面高尔基体网络融合之后,转运的蛋白质进入高尔基体腔,这
是内质网与高尔基体间的主流运输。
偶尔也有从高尔基体各个部位形成的小泡沿微管回流到内质网(图3)。
图3 高尔基体和ER间的双向运输的模型
从ER出芽形成的小泡到高尔基体顺面称为正向运输,从高尔基体形成的小泡都可独立地通过微管运回ER。
●内质网滞留信号(ER retention signal)
内质网的结构和功能蛋白的羧基端的一个四肽序列:Lys-Asp-Glu-Leu-COO-,即KDEL 信号序列是内质网的滞留信号。
KDEL信号在高尔基复合体各个部分的膜上都有相应的受体。
如果ER滞留蛋白质在出芽时被错误地包进分泌泡而离开了ER,高尔基复合体膜上的这种信号受体蛋白就会与逃出的ER蛋白结合,并形成小泡,将这些ER蛋白"押送"回到ER(图4)。
图4 KDEL信号及其受体维持ER蛋白的稳定
内质网腔蛋白的羧基端都有KDEL信号序列,是ER滞留信号。
KDEL受体主要位于高尔基体的顺面膜囊和ER到高尔基体顺面运输小泡上。
主要作用是识别KDEL信号并与之结合,然后将结合的ER蛋白运回ER.
●蛋白质从顺面高尔基网络向反面高尔基网络运输
从ER分泌出来的小泡同顺面高尔基网络融合后成为高尔基体的一个部分,然后经过中间膜囊出芽形式分泌小泡(又称穿梭小泡)逐步向反面高尔基体网络转运,转运时,分泌小泡与高尔基体膜囊的融合和出芽都是发生在两侧(图5),该过程伴随有蛋白质的各种
加工。
图5 穿梭小泡从顺面高尔基体网络向反面高尔基体网络移动
上述关于分泌蛋白在高尔基体顺面网络和反面网络之间的运输,长期以来只是一种推测。
后来由James Rothman 和Lelio Orci通过无细胞蛋白质合成体系获得了实验证明。
James Rothman 和Lelio Orci怎样通过实验证明高尔基体的中间膜囊具有蛋白质转运和加工的作用?
■蛋白质的糖基化
●N-连接糖基化的修饰
蛋白质的N-连接糖基化是在内质网中进行的,而对糖基的修饰则是在高尔基体中完成的。
对于进入到高尔基体的糖蛋白来说,形成高甘露糖基寡聚糖侧链所需的修饰比较简单,只要切除3 分子的葡萄糖即可(图6),这一过程是在RER中完成的。
图6 高甘露糖侧链的修饰
而形成复合寡聚糖则比较复杂,要切除5分子甘露糖,加上2分子N-乙酰葡萄糖胺、2分子半乳糖、2分子唾液酸(图7),有时还要加上岩藻糖。
图7 哺乳动物高尔基体中进行的N-连接糖基化修饰过程
● O-连接的糖基化(O-linked glycosylation)
高尔基体中进行的另一种蛋白质的糖基化是O-连接的糖基化,将糖链转移到多肽链的丝氨酸、苏氨酸或羟赖氨酸的羟基的氧原子上。
■蛋白聚糖(proteoglycan)的合成
除了蛋白质的糖基化以外,高尔基体中也可以进行多糖的合成。
动物细胞中合成的多糖主要是透明质酸,这是一种氨基聚糖,是细胞外基质的主要成分。
植物细胞壁中的几种多糖,包括半纤维素、果胶也是在高尔基体中合成的。
■蛋白原的水解
胰岛素是在胰岛B细胞中合成的,刚从内质网合成的多肽在N- 末端有信号肽链,
称前胰岛素原(preproinsulin),相对分子质量为12,000.随后在内质网的信号肽酶的作用下,切除信号肽,成为胰岛素原(proinsulin),相对分子质量9,000,含84个氨基酸。
运输到高尔基体后,通过蛋白酶的水解作用,生成一个分子由51个氨基酸残基组成的胰岛素和一个分子C肽(图8)。
图8 胰岛素分子的加工成熟和运输
■蛋白质的分选
●高尔基体反面网络的功能是进行蛋白质的分选(图9)。
图9高尔基体反面网络的蛋白分选
●分选作用主要是由信号序列和受体之间的相互作用决定的,如KDEL序列是内质网的滞留信号一样,不同部位的蛋白具有不同的信号,在反面高尔基网络被分选包装到不同的小泡,没有特别信号的则进入非特异的分泌小泡
3·结束语高尔基体从发现到深人研究虽然有100多年的历史,无论是在结构和功能,还是调控的分子制等方面,都取得了许多重要进展,但直到今天还存在许多没有解决的问题,如高尔基体起源问题、高尔基体的生物发生包括生长和复制等过程及其分子机制也存在很大的问题,还有许多其他科学问题目前科学家都还没有解决,这些都推动着科学家的进一步研究。
谢谢!
张君奇 201207732 第一次做报告就能够查到有关资料,并摘选出来,写成这样系统报告。
很好!!!
但你的报告还需要一点补充完善。
重点考虑修改:一是要精简一些内容,把大家都知道的、重复的内容精简合并一下,并用自己的话系统叙述,不然在限定时间内你讲不完!二是题目中有最新进展,你没有列出相关内容;三要注意选择好的图片。
好的图片放到幻灯片上,很容易让人理解,一目了然。
节约时间。
你是否想到其他同学没有学习这个题目,他们几乎毫无这方面知识,你的报告就是传达知识,把你学习到的东西让他们理解并佩服你的能力和才华。