细胞的生物膜系统
- 格式:ppt
- 大小:803.50 KB
- 文档页数:14
易错点04 生物膜的组成和作用生物膜的组成和作用,是高考命题的热点之一。
命题内容常常以选择题或非选择题形式考查生物膜系统的组成和作用。
这类试题具有较强的综合性,而且以结构图或文字设置试题情境,在复习备考中,需要梳理相关知识,加强图文转换练习,切实提高获取信息能力,将知识准确、合理的应用,同时关注易错点,并通过练习加强理解掌握,这样才能通过复习提高得分率。
同时还要注意以下细微易错陷阱:易错陷阱1:生物膜系统的概念。
对生物膜系统概念的内涵和外延理解不准确造成错误。
常见错误观点:①生物体内的膜结构均为生物膜系统。
②原核生物具有生物膜系统。
③囊泡不属于生物膜系统。
易错陷阱2:细胞膜具有能量转换的功能。
对细胞膜的功能掌握不全面造成错误判断。
易错陷阱3:分泌蛋白和胞内蛋白的判断及参与其合成过程的细胞结构。
对消化酶、抗体和一部分蛋白类激素等分泌蛋白和血红蛋白等胞内蛋白的分布部位不清楚造成错误判断。
易错陷阱4:各种膜蛋白的不同功能。
对受体、载体等膜蛋白的分布和功能混淆造成错误判断。
易错陷阱5:溶酶体的来源和功能。
对溶酶体来源于高尔基体、溶酶体的功能、溶酶体内水解酶需要内质网和高尔基体加工等知识掌握不牢造成错误判断。
易错陷阱6:磷脂分子层数与单双膜的关系。
对生物膜流动镶嵌模型结构知识知识掌握不牢造成错误判断。
单层膜由一层磷脂双分子层构成,双层膜有两层磷脂双分子层构成。
例题1、(2022 浙江卷·T7)动物细胞中某消化酶的合成、加工与分泌的部分过程如图所示。
下列叙述正确的是()A.光面内质网是合成该酶的场所B.核糖体能形成包裹该酶的小泡C.高尔基体具有分拣和转运该酶的作用D.该酶的分泌通过细胞的胞吞作用实现例题2、(2021八省联考福建卷·T2)下列关于生物膜蛋白的叙述,错误的是A.小鼠精子和卵细胞之间的识别需要膜蛋白的参与B.促甲状腺激素只与甲状腺细胞膜上的受体蛋白结合C.叶绿体外膜上的蛋白质可以吸收光能和催化光反应D.癌细胞膜上的糖蛋白减少导致癌细胞之间黏着性降低1. 细胞生物膜系统的组成和功能。
生物膜系统包括哪些生物膜系统,这玩意儿听起来就高大上,但其实它就在我们身边,无时无刻不在影响着我们的生活。
简单来说,生物膜系统就是细胞膜、细胞器膜以及核膜等构成的一套复杂的膜结构。
它们在细胞内扮演着各种各样的角色,从物质的运输到能量的转换,再到信息的传递,无一不与生物膜系统息息相关。
首先,我们得知道细胞膜是干什么的。
细胞膜,也叫质膜,它就像个门卫,控制着细胞内外物质的进出。
它是由一层双层的磷脂分子构成的,中间夹着一些蛋白质。
这些蛋白质可不是摆设,它们有的是通道蛋白,负责让特定的分子通过;有的是载体蛋白,帮助物质从低浓度的一边运输到高浓度的一边,这个过程叫做主动运输。
细胞膜上还有些受体蛋白,它们能接收外界的信号,比如激素啊、神经递质啊,然后把信号传递到细胞内部去。
细胞膜的这些功能,保证了细胞内外环境的稳定,让细胞能够正常地工作和生存。
接下来,咱们得聊聊细胞器膜。
细胞器膜,顾名思义,就是细胞内各种器官的膜。
比如说,线粒体膜,它负责细胞的能量工厂——线粒体的运作。
线粒体有两层膜,内膜和外膜。
内膜上有很多褶皱,叫做脊,这些脊大大增加了内膜的表面积,让更多的酶能够附着在上面,进行能量转换。
线粒体通过氧化磷酸化过程,把葡萄糖分解产生的能量转化为细胞可以直接利用的ATP。
没有了线粒体膜,这个过程就无法进行,细胞也就无法获得能量。
再比如,内质网膜,它是个制造工厂,负责蛋白质和脂质的合成。
内质网膜上有很多核糖体,这些核糖体就是蛋白质合成的机器。
合成出来的蛋白质会被进一步加工,然后通过高尔基体,这个细胞的邮局,发送到细胞的各个角落。
高尔基体膜上有很多囊泡,这些囊泡就像是邮递员,负责把蛋白质和脂质等物质从内质网运到高尔基体,再从高尔基体运到细胞膜,最后释放到细胞外。
最后,我们不能忘了核膜。
核膜是包裹在细胞核外面的一层膜,它有两个层次,中间还有一个空间。
核膜上有核孔复合体,这个复合体控制着物质进出细胞核。
细胞核是细胞的控制中心,里面含有DNA,负责储存和传递遗传信息。
生物膜系统的概念简短生物膜系统是指一种由生物膜所组成的复杂系统,其中膜起到了关键的功能和调节作用。
生物膜系统广泛存在于自然界中,包括细胞膜、细菌膜、叶绿体膜和线粒体膜等。
生物膜系统在细胞内外的许多生物学过程中发挥着重要作用,如物质的运输、信息传递和能量转换等。
生物膜是由脂质双层构成的,其中磷脂是主要成分。
磷脂分子的疏水性头部聚集在膜的内侧,而疏水性尾部则聚集在膜的外侧,这样的排列形成了脂质双层结构。
这种双层结构不仅能够阻止水分子和其他极性物质的自由通过,还能保持细胞内外的差异性环境。
重要的是,生物膜的两侧具有不同的化学环境和电位差。
这种不对称性让细胞内外的物质能够通过膜进行选择性的传递,这一过程被称为物质的跨膜运输。
跨膜运输主要分为主动运输和被动运输。
主动运输是指细胞通过消耗能量来推动物质自膜的一侧转移到另一侧,如钠离子泵和钾离子泵等。
而被动运输则是指物质靠浓度梯度自动扩散通过膜,如离子通道和载体蛋白等。
除了物质的跨膜运输,生物膜系统还承担着信息传递和能量转换的重要功能。
在细胞信号传递过程中,许多信号分子需要通过与细胞膜上的受体结合来触发下游信号传递的级联反应。
这样的结合通常会引起细胞膜上的一系列变化,如蛋白质激酶的磷酸化和膜上离子通道的打开等。
这些变化进而会引发一系列的细胞底物的激活或抑制,从而影响细胞内的生物学过程。
此外,生物膜系统还能够进行能量转换,对外界能量进行捕获和转化。
光合作用是生物膜系统中的一种重要能量转换过程。
在叶绿体膜中,叶绿素分子能够吸收光能,并将其转化为化学能。
这一化学能随后被用于ATP的合成等生物学过程。
细胞色素系统是另一种能量转换机制,它将电子从一个分子传递到另一个分子,并利用这一过程来合成ATP和维持细胞代谢。
总而言之,生物膜系统是一种由生物膜所组成的复杂系统,其中膜起到了关键的功能和调节作用。
生物膜不仅参与物质的跨膜运输,还承担着细胞信号传递和能量转换的重要功能。
通过对生物膜系统的研究,人们能够更好地理解细胞内外的生物学过程,同时也为疾病治疗和药物研发提供了重要的参考。
生物膜系统的功能
生物膜系统是一种由脂质层和蛋白质组成的复合系统,属于细胞外环境中最重要的结构之一。
生物膜是细胞形成的基础,它不仅可以提供细胞结构的稳定性和支持,还可以调节细胞间的相互作用,与外界物质相互作用。
因此,生物膜具有多种功能,为生物活动提供支撑和调节。
首先,生物膜起到外力阻抗作用,可以稳定细胞形状和大小,并且能够抵抗周围环境中的外力,维持细胞结构的稳定性。
其次,生物膜在物质运输中起着重要作用,它可以控制细胞内外的物质运输,并且可以促进细胞内的物质交换。
此外,它还可以参与细胞的极性结构建立,维持细胞的功能,进而实现细胞的发育和衰老。
此外,生物膜也起着隔离作用,可以抑制细胞对外界环境的影响,减少细胞对外部刺激的反应。
生物膜的脂质层也有屏障功能,可以限制有害物质进入细胞内,保护细胞免受外部有害物质的破坏,同时也可以调节细胞外环境中有益物质的浓度,以进行细胞内的反应。
最后,生物膜起到了信号调节作用,可以调节外界信号和细胞内信号的交换,从而调节细胞的活动,从而调节细胞的多种活动,包括基因表达、细胞生长和分化等。
总之,生物膜系统的功能十分多样,除了起到外力抵抗作用、物质运输、隔离作用和信号调节作用外,还可以进行脂质交换,对细胞内外环境中有益物质的浓度进行调节,保证细胞的正常活动。
因此,生物膜是生物体发育进化的重要组成部分。
细胞的生物膜系统【知识体系】【教材全解】一、重难点诠释细胞是生物体结构和功能的基本单位。
人类的许多问题需要借助细胞生物学的知识加以解决。
如癌细胞的杀伤、处理污水的过滤膜装置等等.因此在初步掌握细胞的基础知识以后,我们来进一步学习细胞与细胞工程。
根据下图4-1-1动物、植物细胞的亚显微结构模式图,分别归纳出由单层膜结构、双层膜构成的细胞结构:但是细胞核中的染色体.细胞质中的核糖体、中心体则不具备膜结构。
(一)各种生物膜在结构上的联系:(二)各种生物膜在功能上的联系核糖体是细胞内将氨基酸合成蛋白质的场所;高尔基体与细胞分泌物的形成有关,在植物细胞分裂时,还与细胞壁的形成有关;内质网膜上附着许多种酶,为细胞内多种化学反应的进行提供场地,还与蛋白质、脂类和糖类的合成有关,也是蛋白质等的运输通道.联系如图4-1-2所示:(三)生物膜系统的概念细胞内的各种生物膜(包括细胞膜、核膜以及内质网、高尔基体、线粒体等细胞器的膜)不仅在结构上有一定的联系,在功能上也是既有明确的分工,又有紧密的联系。
各种生物膜相互配合,协同工作,才使得细胞这台高度精密的生命机器能够高效、持续地运转,它们所形成的结构体系,叫做细胞的生物膜系统。
(四)生物膜系统的作用1.细胞膜在维持细胞内环境稳定、物质运输、能量交换和信息传递方面起着决定性的作用.具体阐释并举例如下:①关于物质运输。
物质出入细胞都要穿过细胞膜,出入方式以自由扩散和主动运输两种方式为主。
此外,还有内吞作用和外排作用等。
自由扩散时,物质从细胞膜高浓度的一侧穿过细胞膜移到低浓度的一侧,但不消耗能量ATP,不需要载体蛋白;而主动运输不仅消耗ATP,而且需要载体的帮助,载体的本质是细胞膜中的蛋白质.细胞膜在控制物质的自由扩散和主动运输时,表现出选择透过性的功能特点:水分子可以自由通过,细胞要选择吸收的离子和小分子也可以通过,而其它的离子、小分子和大分子则不能通过,由细胞膜来甄别被选择的物质.细胞的内吞作用和外排作用则以细胞膜的流动性作为基础。