哺乳动物成熟红细胞总结上课讲义
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第三章红细胞一、红细胞成熟过程哺乳类动物红细胞在成熟过程中要经历一系列的变化:早幼红细胞具有分裂繁殖的能力,细胞中含有细胞核、内质网、线粒体等细胞器;从骨髓进入尚未完全成熟的红细胞称为网织红细胞,细胞仍有合成血红蛋白的功能,另外也可见有少量线粒体;红细胞进入外周血1~3天后。
核蛋白体等细胞器消失,成为成熟红细胞。
二、红细胞的基本结构成熟红细胞是结构功能高度特化的细胞,无细胞核,也无细胞器。
红细胞内的主要成分是血红蛋白。
血红蛋白是含卟啉铁的蛋白质。
约占红细胞重量的33%,易与酸性染料结合,染成橘红色。
成熟红细胞直径7.5~8.5um,呈双凹圆盘状,表面光滑,中央较薄,约1um,周边较厚。
约1.9um,在血涂片标本上显示,中央染色较浅周边较深。
这一形态结构特点增加了红细胞的表面积,与体积相同的球形结构相比表面积增大约25%,还可使细胞内任何一点距细胞表面的距离都不超过0.85um。
由于胞质细胞内充满了血红蛋白,最大限度地增强了气体交换的功能。
红细胞的数量及血红蛋白的含量随生理功能而政变。
婴儿高于成人,运动时多于安静状态,高原地区居民高于平原地区居民。
红细胞形态和数量以及血红蛋白的质与量的改变超出正常范围,则表现为病理现象。
一般认为红细胞计数<3.0×1012/L,血红蛋白<100g/L,则为贫血(anemia)。
红细胞计数>7.0×1012/L、血红蛋白>180g/L,则为红细胞和血红蛋白增多。
单个红细胞在新鲜时为淡黄绿色,大量红细胞使血液呈猩红色。
多个红细胞常叠连在一起呈緡钱状。
红细胞有一定弹性和形态可变性,它能通过自身的变形而顺利通过直径更小的毛细血管。
红细胞正常形态的维持需足够的ATP供能以及细胞内外渗透压的平衡。
当缺乏ATP供能时,其形态由圆盘状态变为棘球状,当ATP供能状态改善后亦可恢复。
当血浆渗透压降低时,血浆中的水分进入红细胞内,细胞肿胀呈球形甚至破裂,称为溶血,残留的红细胞膜囊称为血影;若血浆渗透压升高,红细胞内水分析出胞外,致使红细胞皱缩,也可导致膜破坏而溶血。
第2节 细胞器之间的分工合作 第1课时 细胞器之间的分工[学习目标] 1.举例说出几种细胞器的结构和功能。
2.用高倍显微镜观察叶绿体和细胞质的流动。
一、细胞器之间的分工1.细胞的基本结构2.分离细胞器的常用方法:差速离心法。
3.各种细胞器的结构和功能(1)⎩⎪⎪⎨⎪⎪⎧名称:线粒体结构:双层膜⎩⎪⎨⎪⎧外膜内膜⎩⎪⎨⎪⎧ 附着酶向内折叠成嵴;增大膜面积基质:含有少量DNA 和RNA功能:是细胞进行有氧呼吸的主要场所,是细胞的 “动力车间”分布:几乎所有真核细胞(2)⎩⎪⎪⎨⎪⎪⎧名称:叶绿体结构⎩⎪⎨⎪⎧双层膜:外膜和内膜 基粒⎩⎪⎨⎪⎧ 类囊体堆叠而成(增大膜面积)含有与光合作用有关的色素和酶基质:含有与光合作用有关的酶,少量DNA 和RNA 功能:是绿色植物进行光合作用的场所,是植物细胞 的“养料制造车间”和“能量转换站”分布:绿色植物能进行光合作用的细胞中(3)⎩⎪⎨⎪⎧名称:内质网分类⎩⎪⎨⎪⎧粗面内质网光面内质网结构:由膜围成的管状、泡状或扁平囊状结构连接形成 一个连续的内腔相通的膜性管道系统功能:蛋白质等大分子物质的合成、加工场所和运输通道分布:几乎所有真核细胞中(4)⎩⎪⎨⎪⎧名称:高尔基体结构:由单层膜围成的扁平囊和大小不等的囊泡组成功能:主要是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”分布:几乎所有真核细胞中(5)⎩⎪⎨⎪⎧名称:溶酶体结构:单层膜包裹的囊泡状细胞器功能: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分布:主要分布在动物细胞中(6)⎩⎪⎨⎪⎧名称:液泡成分:内有细胞液,含糖类、无机盐、蛋白质和色素等结构:单层膜功能:调节植物细胞内的环境,充盈的液泡还可以使植物 细胞保持坚挺分布:主要存在于植物细胞中(7)⎩⎪⎨⎪⎧名称:核糖体结构:无膜,含RNA 和蛋白质功能:是“生产蛋白质的机器”分布:有的游离在细胞质基质中,有的附于粗面内质网上(8)⎩⎪⎨⎪⎧名称:中心体结构:无膜,由两个互相垂直排列的中心粒及周围物质组成功能:与细胞的有丝分裂有关分布:动物和低等植物细胞中4.细胞骨架:是由蛋白质纤维组成的网架结构,维持着细胞的形态,锚定并支撑着许多细胞器,与细胞运动、分裂、分化以及物质运输、能量转化、信息传递等生命活动密切相关。
第三章细胞的基本结构知识点总结第一节细胞膜------系统的边界一、细胞膜的制备1、选材:哺乳动物成熟的红细胞原因:①动物细胞没有细胞壁②哺乳动物成熟的红细胞没有细胞核和具膜结构的细胞器,易用离心法得到不掺杂细胞内膜系统的纯净的细胞膜③红细胞数量多,材料易得2、原理:细胞内的物质有一定浓度。
把红细胞放入清水中,水会进入红细胞,导致红细胞吸水涨破,使细胞膜内的物质流出来,除去细胞内的其他物质得到细胞膜。
(其实就是发生渗透作用吸水)3、过程:⑴将红细胞稀释液制成装片。
(用生理盐水进行稀释)⑵在高倍镜下观察,盖玻片一侧滴加蒸馏水,在另一侧用吸水纸吸引。
(引流法)⑶红细胞凹陷消失,体积增大,最后导致细胞破裂,内容物流出。
⑷利用离心法将细胞内容物与细胞膜相分离,获得纯净的细胞膜。
二、细胞膜的成分1、细胞膜的成分是脂质、蛋白质和糖类,主要成分是脂质和蛋白质★★★2、细胞膜的成分中含量最多的是脂质,该成分含量最丰富的是磷脂。
3、与细胞膜功能复杂程度有关的是蛋白质的种类和数量。
4、细胞膜的结构(1)外表面:蛋白质和糖类结合形成糖蛋白(糖被)。
(2)基本骨架:由磷脂双分子层构成,具有流动性。
(3)蛋白质:嵌入或贯穿在磷脂双分子层中,大多数蛋白质是可以运动的。
(4)结构特点:具有一定的流动性(原因:膜结构中的磷脂分子和大多数蛋白质分子都是可以运动的)三、细胞膜的功能:(1)将细胞与外界环境分隔开,为细胞的生命活动提供相对稳定的内环境;(2)控制物质进出细胞,包括代谢底物的输入与代谢产物的排除,其中伴随着能量的传递;细胞膜的控制作用是相对的,一些有害的物质也可能进入细胞(3)进行细胞间的信息交流①间接交流:激素、神经递质②直接交流:细胞膜的接触,如精卵细胞的结合③通道:植物细胞的胞间连丝四、细胞壁(全透性)1、细胞壁的成分:植物——纤维素和果胶细菌——肽聚糖真菌——几丁质2、主要功能:保护、支持。
植物细胞壁对于植物体起着骨架的作用,以维持细胞正常的形态第二节系统内的分工合作一、相关概念:细胞质:在细胞膜以内、细胞核以外的结构,叫做细胞质。
第三章红细胞一、红细胞成熟过程哺乳类动物红细胞在成熟过程中要经历一系列的变化:早幼红细胞具有分裂繁殖的能力,细胞中含有细胞核、内质网、线粒体等细胞器;从骨髓进入尚未完全成熟的红细胞称为网织红细胞,细胞仍有合成血红蛋白的功能,另外也可见有少量线粒体;红细胞进入外周血1~3天后。
核蛋白体等细胞器消失,成为成熟红细胞。
二、红细胞的基本结构成熟红细胞是结构功能高度特化的细胞,无细胞核,也无细胞器。
红细胞内的主要成分是血红蛋白。
血红蛋白是含卟啉铁的蛋白质。
约占红细胞重量的33%,易与酸性染料结合,染成橘红色。
成熟红细胞直径7.5~8.5um,呈双凹圆盘状,表面光滑,中央较薄,约1um,周边较厚。
约1.9um,在血涂片标本上显示,中央染色较浅周边较深。
这一形态结构特点增加了红细胞的表面积,与体积相同的球形结构相比表面积增大约25%,还可使细胞内任何一点距细胞表面的距离都不超过0.85um。
由于胞质细胞内充满了血红蛋白,最大限度地增强了气体交换的功能。
红细胞的数量及血红蛋白的含量随生理功能而政变。
婴儿高于成人,运动时多于安静状态,高原地区居民高于平原地区居民。
红细胞形态和数量以及血红蛋白的质与量的改变超出正常范围,则表现为病理现象。
一般认为红细胞计数<3.0×1012/L,血红蛋白<100g/L,则为贫血(anemia)。
红细胞计数>7.0×1012/L、血红蛋白>180g/L,则为红细胞和血红蛋白增多。
单个红细胞在新鲜时为淡黄绿色,大量红细胞使血液呈猩红色。
多个红细胞常叠连在一起呈緡钱状。
红细胞有一定弹性和形态可变性,它能通过自身的变形而顺利通过直径更小的毛细血管。
红细胞正常形态的维持需足够的ATP供能以及细胞内外渗透压的平衡。
当缺乏ATP供能时,其形态由圆盘状态变为棘球状,当ATP供能状态改善后亦可恢复。
当血浆渗透压降低时,血浆中的水分进入红细胞内,细胞肿胀呈球形甚至破裂,称为溶血,残留的红细胞膜囊称为血影;若血浆渗透压升高,红细胞内水分析出胞外,致使红细胞皱缩,也可导致膜破坏而溶血。
实验专题三——探究植物细胞的吸水和失水一、植物细胞的质壁分离和复原实验:1.实验原理:2.实验材料的选择:(1)选择的细胞:具有中央大液泡的成熟植物细胞可发生质壁分离及复原现象,如:紫色洋葱鳞片叶外表皮细胞,与无色透明的细胞壁易区分;(2)不能选择的细胞:死细胞、动物细胞及未成熟的植物细胞(如根尖分生区细胞)不发生质壁分离及复原现象;(3)一般不选择细菌细胞,它能发生质壁分离,但现象不明显;3.实验步骤:4.试剂的使用:(1)0.3g/mL的蔗糖溶液,清水;(2)溶质不能透过半透膜:在一定浓度的溶液中只会发生质壁分离现象,不能发生自动复原现象(只有用清水或低渗溶液处理,方可复原)。
(3)溶质可透过半透膜:在一定浓度的溶液(如KNO3、甘油、尿素、乙二醇等)中可发生质壁分离,并能自动复原,因为K+、NO-3、尿素、乙二醇等可转运到细胞内,使细胞液浓度升高,细胞渗透吸水而发生自动复原。
(4)浓度过高的蔗糖溶液:如:0.8 g/mL,质壁分离现象明显,但不能复原,因为溶液浓度过高,使细胞因过度失水而死亡。
(5)盐酸、酒精、醋酸等溶液:能杀死细胞,不适合做质壁分离实验的溶液。
5.实验注意事项:(1)发生质壁分离时在细胞壁和细胞膜之间充满的是外界溶液,原因是细胞壁具有全透性。
(2)“质”指原生质层;“壁”指细胞壁;(3)质壁分离不久就得做复原实验,因为细胞过度失水会导致细胞死亡;6.本实验存在两组对照实验:本实验的两组实验均为自身对照,自身对照指对照组和实验组在同一研究对象上进行,是实验前后之间的对照。
二、实验拓展应用:1.判断成熟植物细胞的死活:2.测定细胞液浓度范围:3.比较不同植物细胞的细胞液浓度大小:4.比较未知浓度溶液的浓度大小:(如KNO3溶液和蔗糖溶液):课后·限时训练(时间:20分钟)1.水通道蛋白位于部分细胞的细胞膜上,能介导水分子跨膜运输,提高水分子的运输效率。
如图是猪的红细胞在不同浓度的NaCl溶液中,红细胞体积和初始体积之比的变化曲线(O点对应的浓度为红细胞吸水涨破时的NaCl浓度)。
哺乳动物成熟红细胞细胞结构哺乳动物的成熟红细胞,哎呀,真是一件神奇的事情!咱们每天都在呼吸、在活动,甚至连大脑里那些调皮的小想法都是靠它们在支撑着。
你想啊,这些小家伙可没核,就像个迷你的小车,专门载着氧气在咱们身体里兜风。
没有了核,它们可能会想,“哎,我就轻松多了,能飞得更远!”你看,红细胞的形状就像个甜甜圈,中心凹进去,真是太聪明了。
这样设计的好处可多了,氧气一吸一吐,流畅得就像在跳舞。
说到红细胞,它们可不是孤单的。
它们就像一个团队,在血液这条高速公路上飞驰。
每一颗红细胞都像一个勤快的小工人,忙得不可开交。
氧气从肺部被吸入后,红细胞们立刻行动起来,争先恐后地把这些氧气送到身体的每一个角落。
你可以想象一下,它们在血管里穿梭,像一群小精灵,时而飞速,时而悠闲,真是乐此不疲。
嘿,这种忙碌可是有原因的,毕竟,它们的工作可直接关系到咱们的活力和健康。
红细胞的寿命也不短哦,差不多能活个120天左右。
就像个“铁打的兵”,在血液中坚守岗位。
不过,到了该“退役”的时候,它们也不会纠结,轻轻一摇,便飘向肝脏和脾脏,接受大自然的洗礼。
这就好比职场中的老员工,虽然离开了,但依然会被大家铭记,毕竟他们为整个团队的运作付出了不少心血。
再说说红细胞的制作过程,那真是一场神奇的“演出”。
在骨髓里,红细胞就像新生的小宝宝一样,经历了各种各样的变化。
最初它们可能是些看起来有点稚嫩的前体细胞,但在妈妈的“调教”下,渐渐长大成熟,变成了能干的红细胞。
哎,这过程可真不容易,得经过好几道工序,有时候就像参加选秀一样,只有通过重重考验的,才能站上舞台。
哺乳动物的红细胞,除了运输氧气,还能带走二氧化碳,真是个万能的“小超人”。
在身体的各个角落,红细胞们总是忙忙碌碌,像个小快递员,把氧气送到需要的地方,然后再把废气带回去处理。
想想看,它们一刻也不闲着,真是令人感叹啊。
这种默默无闻的奉献,正是生命延续的重要部分。
不过,有时候红细胞也会遇到点麻烦,比如缺铁就会造成贫血。
哺乳动物成熟的红细胞总结
一、形态、结构
哺乳动物成熟的红细胞是一种特化的细胞。
呈两面凹的圆饼状;有细胞膜、细胞质,没有细胞核;
细胞质中,没有任何的细胞器(包括没有核糖体),含有丰富的血红蛋白分子;
二、功能
运输氧气。
三、应用
1、充分体现了结构与功能相适应。
增大膜面积、增大容纳血红蛋白的空间。
2、获取纯净细胞膜的最好材料。
没有细胞壁、核膜和各种细胞器,仅有细胞膜一种膜结构。
利用渗透的原理在清水中胀破,经离心、过滤获得。
3、体现了细胞核质相互依存的关系。
离开了核的质能够存活的时间短。
核消失前合成的mRNA和蛋白质能够维持一段时间。
4、哺乳动物成熟的红细胞不能进行分裂。
没有细胞核,也没有各种细胞器。
造血干细胞分裂分化形成的原始红细胞也能进行有丝分裂,之后进一步分化(特化)成成熟红细胞。
5、没有线粒体,不能进行有氧呼吸。
含有无氧呼吸的氧化酶系统,只能无氧呼吸,产生乳酸。
6、没有细胞核,没有遗传物质,失去全能性,没有转录过程;没有核糖体,没有翻译过程。
哺乳动物红细胞专题知识总结哺乳动物红细胞专题知识总结生物组赵鹏高中阶段关于红细胞的知识一再出现,尤其是哺乳动物红细胞,历年各省高考题、全国高考题多次以红细胞为知识背景考查学生的能力水平,由此也凸现了红细胞知识的重要性。
在此做以总结,望在同仁中起到抛砖引玉的作用。
一、形态与颜色:双凹型结构、红色。
如下图:二、产生:由骨髓中的造血干细胞分裂、分化形成。
其分化的示意图如下:三、基因突变——镰刀型细胞贫血症:1、病因:造血干细胞分裂分化形成红细胞的过程中还要不断地分裂形成新的干细胞,若这个过程发生基因突变,则可能诱发镰刀型细胞贫血症。
其示意图如下:2、概述:是一种隐性基因遗传病。
患病者的血液红细胞表现为镰刀状,其携带氧的功能只有正常红细胞的一半。
3、诊断:(1)细胞水平:取血液制装片,光学显微镜观察红细胞的形态;(2)分子水平:利用β—珠蛋白基因做成的探针进行检测。
典型考题:例、(07 江苏高考生物试卷38 题)单基因遗传病可以通过核酸杂交技术进行早期诊断。
镰刀型细胞贫血症是一种在地中海地区发病率较高的单基因遗传病。
已知红细胞正常个体的基因型为BB、Bb,镰刀型细胞贫血症患者的基因型为bb。
有一对夫妇被检测出均为该致病基因的携带者,为了能生下健康的孩子,每次妊娠早期都进行产前诊断。
下图为其产前核酸分子杂交诊断和结果示意图。
(1)从图中可见,该基因突变是由于_________ 引起的。
巧合的是,这个位点的突变使得原来正常基因的限制酶切割位点丢失。
正常基因该区域上有3 个酶切点,突变基因上只有2 个酶切点,经限制酶切割后,凝胶电泳分离酶片段,与探针杂交后可显示出不同的带谱,正常基因显示_____________ 条,突变基因显示______ 条。
(2)DNA或RNA分子探针要用 _____ 等标记。
利用核酸分子杂交原理,根据图中突变基因的核苷酸序列(---ACGTGTT--- ),写出作为探针的核糖核苷酸序列_____ 。