高中生物动植物细胞模式图及细胞结构的比较
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时期 植物细胞有丝分裂 动物细胞有丝分裂间期 无中心粒的倍增(低等植物细胞除外)完成中心粒的倍增 前期 细胞两极发出纺锤丝形成纺锤体 中心粒移到细胞两极,并发出星射线,形成纺锤体末期 细胞板扩展为细胞壁,分割细胞质细胞膜向中央凹陷,缢裂细胞质 1.有丝分裂的意义(1)将亲代细胞的染色体经过复制(实质为DNA 的复制)之后,精确地平均分配到两个子细胞中。
(2)由于染色体上有遗传物质DNA ,因而在细胞的亲代和子代之间保持了遗传性状的稳定性。
2.无丝分裂(1)特点:分裂过程中不出现纺锤丝和染色体的变化。
(2)过程:①细胞核先延长,核的中部向内凹陷,缢裂成两个细胞核。
②整个细胞从中部缢裂成两部分,形成两个子细胞。
③实例:蛙的红细胞的无丝分裂。
一、动植物细胞有丝分裂过程比较1.教材问题探讨分析仔细观察教材P113图6-3和P114图6-6,结合有丝分裂过程,分析回答下列问题:(1)列表归纳总结有丝分裂过程中DNA 、染色体、染色单体的有关数目变化(假定体细胞染色体数为2N ,DNA 含量为2C )。
提示:含量变化。
提示:(3)分析表中染色体和DNA的数目关系,画出细胞中每条染色体上DNA含量的变化规律曲线。
提示:2.判断下列说法是否正确(1)动物细胞有丝分裂的间期,除完成DNA复制和有关蛋白质合成外,还进行中心粒的倍增。
(√)(2)动、植物细胞有丝分裂过程中的染色体的行为变化完全相同。
(√)(3)动、植物细胞有丝分裂的末期,分裂成两个子细胞的方式相同。
(×)二、观察根尖分生组织细胞的有丝分裂1.教材问题探讨分析阅读教材P115实验内容,讨论并回答下列问题:(1)从染色体的观察、计数角度分析,该实验选择洋葱的原因是什么?提示:洋葱染色体数目较少,便于染色体的计数。
(2)分析选择洋葱根尖部位的原因。
提示:根尖、茎尖组织细胞分裂旺盛。
(3)从细胞周期角度分析,对实验材料的选择有什么要求?提示:选择分裂期占细胞周期时间比例大的细胞,易观察到分裂期细胞。
新教材高中生物学案浙科版必修第一册:第四节细胞核是细胞生命活动的控制中心课程目标知识点一遗传物质主要储存在细胞核中1.细胞核的结构模式图2.细胞核的结构(1)核膜:是细胞核的边界,由双层膜构成,外层常与__粗面内质网__相连。
双层核膜并不是连续的,内、外层核膜常在某些部位相互融合形成环形开口,称为__核孔__,周围镶嵌有许多__蛋白质__,构成一种复杂的结构,控制着物质的进出。
核孔是蛋白质、__RNA__等大分子出入细胞核的通道。
(2)核仁:是细胞核中呈球形或椭球形的结构,其大小、数目、形态随生物种类、细胞类型不同而不同。
核仁是核糖体RNA合成、加工和__核糖体装配__的重要场所。
(3)染色质:细胞核中的DNA与蛋白质及少量RNA构成的复合结构,容易被__碱性染料__染色。
(4)核基质:是细胞核内以__蛋白质__为主的网络结构。
核基质为细胞核提供支架,也是多种酶的结合位点,与核内遗传物质的__复制__、染色体的装配等生理活动密切相关。
小思考:染色体和染色质是什么关系?【答案】真核细胞中,细胞核中的DNA与蛋白质及少量RNA构成复合结构,容易被碱性染料染色,称为染色质。
细胞分裂过程中,染色质高度螺旋,凝聚成在光学显微镜下很容易观察到的染色体。
所以,染色体和染色质是同一种物质在不同时期的两种存在形态。
知识点二细胞核控制细胞的遗传和代谢1.伞藻“嫁接”实验:将两种伞藻细胞都切成伞帽、伞柄和__假根__三个部分,然后将假根交换后,再让伞柄与其接合。
两种“嫁接”的结果非常有趣:若令伞柄与同种伞藻的假根接合,则再生出来的伞帽与原来的__一样__;若令伞柄与另一种伞藻的假根接合,则再生出来的伞帽与__另一种__的一样。
2.变形虫切割实验:科学家将变形虫缓慢地切成两半,一半有细胞核,一半无细胞核。
有核的部分具有__应激性__,仍能生长、__分裂__、再生;无核的部分虽然仍能消化吞噬的食物,但不能摄取食物,无__应激性__,不再分裂增殖,没多久就死亡了。
动植物细胞结构与功能比较细胞是生命的基本单位,它是人体和动植物体内最基本的生命单元。
动植物细胞各自有着不同的结构和功能,下文将对它们进行比较。
一、细胞壁植物细胞与动物细胞的最显著区别之一是细胞壁的存在。
植物细胞有厚薄不一的细胞壁,而动物细胞没有这个结构。
细胞壁对植物细胞起到了很重要的支撑和保护作用。
它由纤维素和木质素构成,使植物细胞在物理性和机械性方面都比较坚硬。
这也是植物细胞可以支撑起高大的植物体的原因。
二、细胞核细胞核是细胞内的重要器官,它储存着遗传信息。
植物细胞和动物细胞的细胞核结构也有一些差异。
植物细胞的细胞核内有很多的染色体和核仁。
核膜是完整的,核孔较多,表面紫外线荧光显现较强。
而动物细胞的核膜较为不规则,核孔相对较少,内膜及外膜都有足够的光学密度。
另外,植物细胞内的核仁含量较多,在细胞分裂时也要活跃许多。
三、叶绿体叶绿体是植物细胞特有的一种细胞器。
通过叶绿体内的光合作用,植物可以把阳光和二氧化碳转化成氧气和葡萄糖等有机物质,并且放出能量。
叶绿体的外形是扁平而且有膜结构的。
利用电子显微镜可以看到叶绿体表面上有大量的小叶状系统,俗称“类囊体”,这些结构包括光合色素和还原酶等,都参与了光合作用的过程。
四、线粒体线粒体是细胞的“能量中心”,它是细胞内负责产生细胞能量的重要器官。
植物细胞和动物细胞中都有线粒体的存在。
线粒体呈椭球形,外表呈膜状结构,内部含有多个鞭毛状结构和颗粒物。
线粒体主要负责将有机物质和氧气反应,产生三磷酸腺苷,即ATP分子,为细胞提供能量。
动物细胞中线粒体数量较多,植物细胞中线粒体数量较少。
五、液泡液泡在植物细胞和动物细胞中都有存在,但在植物细胞中特别重要。
它可以储存细胞内物质,使细胞获得更强的安全性、调节水分平衡、进行物质交换等作用。
植物细胞的液泡比动物细胞的液泡要大且数量更多。
其中,在植物细胞中又有一个特别的液泡叫做中央液泡。
中央液泡是细胞内最大的液泡,其中注入了大约90%的水,可保证细胞排泄废物,维持细胞形态,调节细胞生长等功能。
1. 完成细胞各结构的名称
动物细胞亚显微结构图
植物细胞亚显微结构图
真核生物细胞器的比较
名 称 化学组成 存在位置 膜结构 主要功能
细胞核
双层膜
线粒体
能量
代谢
叶绿体
内质网
单层膜
高尔基体
溶酶体
液泡
核糖体
无膜
中心体
膜结构 细胞器 分布 结构 主要功能
双膜
结构
线粒体
叶绿体
细胞核
单膜
结构
内质网
高尔
基体
液泡
溶酶体
无膜
结构
核糖体
中心体
1. 完成细胞各结构的名称
2. 真核生物细胞器的比较
名 称
化学组成 存在位置 膜结构 主要功能
细胞核
蛋白质、RNA、脂质、染色体 真核细胞 双层膜 遗传和代谢的控制中心
线粒体 蛋白质、呼吸酶、RNA、脂质、DNA 动植物细胞
能量
代谢
有氧呼吸的
主要场所
叶绿体 蛋白质、光合酶、RNA、脂质、DNA、色素 植物叶肉细胞 光合作用
内质网 蛋白质、酶、脂质
动植物细胞中
广泛存在
单层膜
与蛋白质、脂质、糖类的加
工、运输有关
高尔基体 蛋白质、脂质
蛋白质的运输、加工、细胞
分泌、细胞壁形成
溶酶体 蛋白质、脂质、酶
细胞内消化
液泡 水、糖类、蛋白质、色素等
核糖体 蛋白质、RNA、酶
无膜
合成蛋白质
中心体 蛋白质 动物细胞 低等植物细胞 与有丝分裂有关
膜结构 细胞器 分布 结构 主要功能
双膜
结构
线粒体 动植物细胞 嵴、基质、酶、DNA 有氧呼吸主要场所
叶绿体 植物细胞
基粒、基质、酶色素、DNA、RAN 绿色植物进行光合作用
的场所
细胞核 真核细胞 核仁、染色体(质)
细胞遗传和代谢的控制
中心
单膜
结构
内质网 动植物细胞
单膜,粗面内质网上附有核糖体 蛋白质合成和加工、脂
质合成的场所
高尔
基体
动植物细胞 单膜 动物:蛋白质加工、分类、包装和分泌植物:
细胞壁的形成
液泡 植物细胞 色素、糖类、无机盐等
调节细胞内环境;保持
渗透压,维持细胞膨胀
溶酶体 动植物细胞 60余种水解酶 消化车间
无膜
结构
核糖体 动植物细胞 RNA和蛋白质 蛋白质合成的场所
中心体 动物和低等植物细胞 两个中心粒 参与细胞有丝分裂