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《分子與細(xì)胞》
(一)走近細(xì)胞
一、細(xì)胞的生命活動離不開細(xì)胞
1
、無細(xì)胞結(jié)構(gòu)的生物病毒的生命活動離不開細(xì)胞 生活方式:寄生在活細(xì)胞 病毒 分類:DNA病毒、RNA病毒
遺傳物質(zhì):或只是DNA,或只是RNA(一種病毒只含一種核酸)
2、單細(xì)胞生物依賴單個細(xì)胞完成各種生命活動。
3、多細(xì)胞生物依賴各種分化的細(xì)胞密切合作,完成復(fù)雜的生命活動。
二、 生命系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)層次
細(xì)胞 組織 器官 系統(tǒng) 個體 種群 群落 生態(tài)系統(tǒng) 生物圈
(種群 群落 生態(tài)系統(tǒng)三者實例的判斷,看以前訓(xùn)練)
除病毒以外,細(xì)胞是生物體結(jié)構(gòu)和功能的基本單位,是地球上較基本的生命系統(tǒng)。
三、高倍顯微鏡的使用
1、重要結(jié)構(gòu)
目鏡——長,放大倍數(shù)小
物鏡——長,放大倍數(shù)大
平面——調(diào)暗視野
凹面——調(diào)亮視野
準(zhǔn)焦螺旋——使鏡筒上升或下降(有粗、細(xì)之分)
轉(zhuǎn)換器——更換物鏡
光圈——調(diào)節(jié)視野亮度(有大、小之分)
2、步驟:取鏡 對光 使鏡筒下降 并 緩緩調(diào)節(jié)細(xì)準(zhǔn)焦螺旋,使物像清晰 2高倍鏡:物象(大),視野(暗),看到細(xì)胞數(shù)目(少)。
低倍鏡:物象(小),視野(亮),看到的細(xì)胞數(shù)目(多)。
3 物鏡:(有)螺紋,鏡筒越(長),放大倍數(shù)越大。
目鏡:(無)螺紋,鏡筒越(短),放大倍數(shù)越大。
放大倍數(shù)越大 視野范圍越小 視野越暗 視野中細(xì)胞數(shù)目越少 每個細(xì)胞越大 放大倍數(shù)越小 視野范圍越大 視野越亮 視野中細(xì)胞數(shù)目越多 每個細(xì)胞越小 注意事項:
(1)調(diào)節(jié)粗準(zhǔn)焦螺旋使鏡筒下降時,側(cè)面觀察物鏡與裝片的距離;
(2)首先用低倍鏡觀察,找到要放大觀察的物像,將物像移到視野中央(粗準(zhǔn)焦螺旋不動),然后換上高倍物鏡;
(3) 換上高倍物鏡后,“不準(zhǔn)動粗”。(4) 物像移動的方向與裝片移動的方向相反。
○從人體的解剖的觀察入手:維薩里、比夏
○顯微鏡下的重要發(fā)現(xiàn):虎克、列文虎克
○理論思維和科學(xué)實驗的結(jié)論:施旺、施萊登
1. 細(xì)胞是有機(jī)體,一切動植物都是由細(xì)胞發(fā)育而來,并由細(xì)胞和細(xì)胞產(chǎn)物所構(gòu)成;
2.細(xì)胞是一個相對獨立的單位,既有它自己的生命,又對與其他細(xì)胞共同組成的整體的生命起作用。
3. 新細(xì)胞可以從老細(xì)胞中產(chǎn)生。
○在修正中前進(jìn):細(xì)胞通過分裂產(chǎn)生新細(xì)胞。
注:現(xiàn)代生物學(xué)三大基石
1、1938~1839年,細(xì)胞學(xué)說; 2、1859年,達(dá)爾文,進(jìn)化論; 3、1866年,孟德爾,遺傳學(xué)
(二)組成細(xì)胞的分子
元素 基本元素:C、H、O、N(90%)
(20C、H、O、N、P、S(97%)K、Ca、Mg等
物質(zhì)基礎(chǔ) 微量元素:Fe、Mn、B、Zn、Mo、Cu等
較基本元素:C,占細(xì)胞干重的48.8%,生物大分子以碳鏈為骨架
說明生物界與非生物界的統(tǒng)一性和差異性。
水:主要組成成分,一切生命活動都離不開水。
無機(jī)鹽:對維持生物體的生命活動有重要作用
蛋白質(zhì):生命活動(或性狀)的主要承擔(dān)者(體現(xiàn)者)
核酸:攜帶遺傳信息
糖類:主要的能源物質(zhì)
脂質(zhì):主要的儲能物質(zhì)
微量元素: Zn 、Mo、Cu、B、Fe、Mn(口訣:新木桶碰鐵門)
主要元素:C、H、O、N、P、S
含量較高的四種元素:C、H、O、N
基本元素:C(干重下含量較高)
試劑:甲基綠、吡羅紅混合染色劑注意事項:
鹽酸的作用:?改變細(xì)胞膜的通透性,加速染色劑進(jìn)入細(xì)胞,同時使染色體中的DNA與蛋白質(zhì)分離,有利于DNA與染色劑結(jié)合。
現(xiàn)象:
甲基綠將細(xì)胞核中的DNA染成綠色,
吡羅紅將細(xì)胞質(zhì)中的RNA染成紅色。
DNA是細(xì)胞核中的遺傳物質(zhì),此外,在線粒體和葉綠體中也有少量的分布。
RNA主要存在于細(xì)胞質(zhì)中,少量存在于細(xì)胞核中。
化學(xué)元素 細(xì)胞
原生質(zhì) 1.泛指細(xì)胞內(nèi)的全部生命物質(zhì),但并不包括細(xì)胞內(nèi)的所有物質(zhì),如細(xì)胞壁;
2.包括細(xì)胞膜、細(xì)胞質(zhì)和細(xì)胞核三部分;其主要成分為核酸、蛋白質(zhì)(和脂類);
3.動物細(xì)胞可以看作一團(tuán)原生質(zhì)。
○細(xì)胞質(zhì) : 指細(xì)胞中細(xì)胞膜以內(nèi)、細(xì)胞核以外的全部原生質(zhì)。
○原生質(zhì)層:成熟的植物細(xì)胞的細(xì)胞膜、液泡膜以及兩層膜之間的細(xì)胞質(zhì),為一層半透膜。
(三)細(xì)胞的基本結(jié)構(gòu)
細(xì)胞壁(植物): 纖維素+果膠,支持和保護(hù)作用
細(xì)胞膜 成分:脂質(zhì)(主磷脂)50%、蛋白質(zhì)約40%、糖類2%-10%
作用:隔開細(xì)胞和環(huán)境;控制物質(zhì)進(jìn)出;細(xì)胞間信息交流;
細(xì)胞質(zhì) 細(xì)胞質(zhì)基質(zhì): 有水、無機(jī)鹽、脂質(zhì)、糖類、氨基酸、核苷酸和多種酶等 是活細(xì)胞進(jìn)行新陳代謝的主要場所。 細(xì)胞器 分工:線、 內(nèi)、 高、核 、溶、中、葉、液 協(xié)調(diào)配合:分泌蛋白的合成與分泌;生物膜系統(tǒng)
細(xì)胞核 核膜:雙層膜,分開核內(nèi)物質(zhì)和細(xì)胞質(zhì) 核孔:實現(xiàn)核質(zhì)之間頻繁的物質(zhì)交流和信息交流
核仁:與某種RNA的合成以及核糖體的形成有關(guān) 染色質(zhì):由DNA和蛋白質(zhì)組成,DNA是遺傳信息的載體
三、協(xié)調(diào)配合—— 分泌蛋白合成與分泌
放射性同位素示蹤法:羅馬尼亞 帕拉德
分泌 胞外 ○生物膜系統(tǒng):細(xì)胞器膜 + 細(xì)胞膜 + 核膜等形成的結(jié)構(gòu)體系
四、細(xì)胞核 = 核膜(雙層) + 核仁 + 染色質(zhì) + 核液
美西螈實驗、蠑螈橫縊實驗、變形蟲實驗、傘藻嫁接與移植實驗
細(xì)胞核功能:是遺傳信息儲存和復(fù)制的場所,是代謝活動和遺傳特性的控制中心。
○ 染色質(zhì)和染色體是同一物質(zhì)在細(xì)胞周期不同階段相互轉(zhuǎn)變的形態(tài)結(jié)構(gòu)。
五、樹立觀點(基本思想)
有一定的結(jié)構(gòu)就必然有與之相對應(yīng)功能的存在;
○結(jié)構(gòu)和功能相統(tǒng)一
1.各種細(xì)胞器既有形態(tài)結(jié)構(gòu)和功能上的差異,又相互聯(lián)系,相互依存;
○分工合作2.細(xì)胞的生物膜系統(tǒng)體現(xiàn)細(xì)胞各結(jié)構(gòu)之間的協(xié)調(diào)配合。
○
六、總結(jié)
細(xì)胞既是生物體結(jié)構(gòu)的基本單位,也是生物體代謝和遺傳的基本單位。
(四)細(xì)胞物質(zhì)的運輸
一、物質(zhì)跨膜運輸?shù)膶嵗?/p>
○ 滲透作用:水分從水勢高的系統(tǒng)通過半透膜向水勢低的系統(tǒng)移動的現(xiàn)象。
○ 半透膜:指一類可以讓小分子物質(zhì)通過而大分子物質(zhì)不能通過的一類薄膜的總稱。
○ 質(zhì)壁分離與復(fù)原實驗可拓展應(yīng)用于:(指的是原生質(zhì)層與細(xì)胞壁)
①證明成熟植物細(xì)胞發(fā)生滲透作用; ②證明細(xì)胞是否是活的;
、圩鳛楣鈱W(xué)顯微鏡下觀察細(xì)胞膜的方法; ④初步測定細(xì)胞液濃度的大小;
2. 無機(jī)鹽等其他物質(zhì)
、 不同生物吸收無機(jī)鹽的種類和數(shù)量不同,與膜上載體蛋白的數(shù)量有關(guān)。
、 物質(zhì)跨膜運輸既有順濃度梯度的,也有逆濃度梯度的。
3. 選擇透過性膜
可以讓水分子自由通過,一些離子和小分子也可以通過,而其他離子、小分子和大分子則不能通過的膜。
□ 生物膜是一種選擇透過性膜,是嚴(yán)格的半透膜。
二、流動鑲嵌模型
、倭字p分子層:構(gòu)成生物膜的基本支架,但這個支架不是靜止的,它具有一定的流動性。
、诘鞍踪|(zhì):鑲嵌、貫穿、覆蓋在磷脂雙分子層上,大多數(shù)蛋白質(zhì)也是可以流動的。
、厶堑鞍祝旱鞍踪|(zhì)和糖類結(jié)合成天然糖蛋白,形成糖被具有保護(hù)、潤滑和細(xì)胞識別等
四、小結(jié) 組成 磷脂分子
具有
導(dǎo)致 選擇透過性
成分組成結(jié)構(gòu),結(jié)構(gòu)決定功能。構(gòu)成細(xì)胞膜的磷脂分子和蛋白質(zhì)分子大都是可以流動的,因此決定了由它們構(gòu)成的細(xì)胞膜的結(jié)構(gòu)具有一定的流動性。結(jié)構(gòu)的流動性保證了載體蛋白能把相應(yīng)的物質(zhì)從細(xì)胞膜的一側(cè)轉(zhuǎn)運到到另一側(cè)。由于細(xì)胞膜上不同載體的數(shù)量不同,所以,當(dāng)物質(zhì)進(jìn)出細(xì)胞時能體現(xiàn)出不同的物質(zhì)進(jìn)出細(xì)胞膜的數(shù)量、速度及難易程度的不同,即反映出物質(zhì)交換過程中的選擇透過性。可見,流動性是細(xì)胞膜結(jié)構(gòu)的固有屬性,無論細(xì)胞是否與外界發(fā)生物質(zhì)交換關(guān)系,流動性總是存在的,而選擇透過性是細(xì)胞膜生理特性的描述,這一特性,只有在流動性基礎(chǔ)上,完成物質(zhì)交換功能方能體現(xiàn)出來。
(五)細(xì)胞的能量供應(yīng)和利用
一、 酶——降低反應(yīng)活化能
◎ 新陳細(xì)胞代謝:活細(xì)胞內(nèi)全部有序化學(xué)反應(yīng)的總稱。
◎ 活化能:分子從常態(tài)轉(zhuǎn)變成容易發(fā)生化學(xué)反應(yīng)的活躍狀態(tài)所需要的能量。
1. 發(fā)現(xiàn) ①巴斯德之前:發(fā)酵是純化學(xué)反應(yīng),與生命活動無關(guān)。
②巴斯德(法、微生物學(xué)家):發(fā)酵與活細(xì)胞有關(guān);發(fā)酵是整個細(xì)胞。
、劾认(德、化學(xué)家):引起發(fā)酵的是細(xì)胞中的某些物質(zhì),但這些物質(zhì)只有在酵母細(xì)胞死亡并裂解后才能發(fā)揮作用。 ④比希納(德、化學(xué)家):酵母細(xì)胞中的某些物質(zhì)能夠在酵母細(xì)胞破碎后繼續(xù)起催化作用,就像在活酵母細(xì)胞中一樣。 ⑤薩姆納(美、科學(xué)家):從刀豆種子提純出來的脲酶是一種蛋白質(zhì)。 ⑥許多酶是蛋白質(zhì)。
、咔泻张c奧特曼(美、科學(xué)家):少數(shù)RNA具有生物催化功能。
2.定義 :酶是活細(xì)胞產(chǎn)生的具有催化作用的有機(jī)物,其中絕大多數(shù)酶是蛋白質(zhì)。
注: ①由活細(xì)胞產(chǎn)生(與核糖體有關(guān)) ③成分:絕大多數(shù)酶是蛋白質(zhì),少數(shù)酶是RNA。
、诖呋再|(zhì):A.比無機(jī)催化劑更能減低化學(xué)反應(yīng)的活化能,提高化學(xué)反應(yīng)速度。 B.反應(yīng)前后酶的性質(zhì)和數(shù)量沒有變化。
3.特性① 高效性:催化效率很高,使反應(yīng)速度很快 ② 專一性:每一種酶只能催化一種或一類化學(xué)反應(yīng)。
③ 需要合適的條件(溫度和pH值) → 溫和性 → 易變性→特異性 。
酶的催化作用需要適宜的溫度、pH值等,過酸、過堿、高溫都會破壞酶分子結(jié)構(gòu)。低溫也會影響酶的活性,但不破壞酶的分
二、ATP(三磷酸腺苷)
◎ ATP是生物體細(xì)胞內(nèi)普遍存在的一種高能磷酸化合物,是生物體進(jìn)行各項生命活動的直接能源,它的水解與合成存在著能量的釋放與貯存。
1
.結(jié)構(gòu)簡式 P ~ P
腺苷 普通化學(xué)鍵 磷酸基團(tuán)
(13.8KJ/mol) (30.54 KJ/mol)
2
.ATP與ADP的轉(zhuǎn)化
◎ ATP 能量
動呼吸作用 態(tài)解(線粒體 、 平酶細(xì)胞質(zhì)) 衡 Pi
Pi
ADP
糖類—主要能源物質(zhì) 熱能——散失
脂肪—主要儲能物質(zhì) —能源物質(zhì)之一 化學(xué)能——ATP
三、——細(xì)胞呼吸
◎呼吸是通過呼吸運動吸進(jìn)氧氣,排出二氧化碳的過程。
的過程。分為: 1、內(nèi)部因素——遺傳因素(決定酶的種類和數(shù)量)
2、環(huán)境因素
(1)溫度
溫度以影響酶的活性影響呼吸速率。在較低點與
較適點之間,呼吸酶活性低,呼吸作用受抑制,呼吸
速率隨溫度的升高而加快。超過較適點,呼吸酶活性
降低甚至變性失活,呼吸作用受到抑制,呼吸速率則
會隨著溫度的增高而下降。
(2)O2的濃度
植物在O2濃度為0時只進(jìn)行無氧呼吸,大多數(shù)植物
無氧呼吸的產(chǎn)物是酒精和CO2;O2濃度在0~10%時,既
進(jìn)行有氧呼吸又進(jìn)行無氧呼吸;在O2濃度5%時,呼吸
作用較弱;在O2濃度超過10%時,只進(jìn)行有氧呼吸。有
氧環(huán)境對無氧呼吸起抑制作用,抑制作用隨氧濃度的增加
而增強(qiáng),直至無氧呼吸完全停止在一定氧濃度范圍內(nèi),有
氧呼吸的強(qiáng)度隨氧濃度的增加而增強(qiáng)。
通過光反應(yīng)把光能轉(zhuǎn)變成活躍的化學(xué)能,通過暗反應(yīng)把二氧化碳和水合成有機(jī)物,同時把活躍的化學(xué)能轉(zhuǎn)變成穩(wěn)定的化學(xué)能貯存在有機(jī)物中。
4、光合作用的意義
、僦圃煊袡C(jī)物,實現(xiàn)物質(zhì)轉(zhuǎn)變,將CO2和H2O合成有機(jī)物,轉(zhuǎn)化并儲存太陽能;
、谡{(diào)節(jié)大氣中的O2和CO2含量保持相對穩(wěn)定; ③生物生命活動所需能量的較終來源;
注:光合作用是生物界較基本的物質(zhì)代謝和能量代謝。
5、影響光合作用速率的因素及其在生產(chǎn)上的應(yīng)用
光合速率是光合作用強(qiáng)度的指標(biāo),它是指單位時間內(nèi)單位面積的葉片合成有機(jī)物的速率。影響因素包括植物自身內(nèi)部的因素,如處在不同生育期等,以及多種外部因素。
(1)單因子對光合作用速率影響的分析
、俟庹諒(qiáng)度(如圖所示)
曲線分析:A點光照強(qiáng)度為0,此時只進(jìn)行細(xì)胞呼吸,釋放CO2量表明此時的呼
吸強(qiáng)度。
AB段表明光照強(qiáng)度加強(qiáng),光合作用逐漸加強(qiáng),CO2的釋放量逐漸減少,有一部分用于
光合作用;而到B點時,細(xì)胞呼吸釋放的CO2全部用于光合作用,即光合作用強(qiáng)度=
細(xì)胞呼吸強(qiáng)度,稱B點為光補(bǔ)償點(植物白天的光照強(qiáng)度在光補(bǔ)償點以上,植物才能正
常生長)。BC段表明隨著光照強(qiáng)度不斷加強(qiáng),光合作用強(qiáng)度不斷加強(qiáng),到C點以上不
再加強(qiáng)了,稱C點為光飽和點。
應(yīng)用:陰生植物的光補(bǔ)償點和光飽和點比較低,如上圖虛線所示。間作套種時農(nóng)作物
的種類搭配,林帶樹種的配置,冬季溫室栽培避免高溫等都與光補(bǔ)償點有關(guān)。
、诠庹彰娣e(如圖所示)
曲線分析:OA段表明隨葉面積的不斷增大,光合作用實際量
不斷增大,A點為光合作用葉面積的飽和點。隨葉面積的增大,光
合作用不再增加,原因是有很多葉被遮擋,光照強(qiáng)度在光補(bǔ)償點以
下。OB段表明干物質(zhì)量隨光合作用增加而增加,而由于A點以后
光合作用不再增加,但葉片隨葉面積的不斷增加呼吸量(OC段)不斷
增加,所以干物質(zhì)積累量不斷降低(BC段)。
應(yīng)用:適當(dāng)間苗、修剪,合理施肥、澆水,避免徒長。封行過早,
使中下層葉子所受的光照往往在光補(bǔ)償點以下,白白消耗有機(jī)物,
造成不必要的浪費。
CO2濃度、含水量和礦質(zhì)元素(如圖所示)
曲線分析:CO2和水是光合作用的原料,礦質(zhì)元素直接或間接影響光合作用。在一定
范圍內(nèi),CO2、水和礦質(zhì)元素越多,光合作用速率越快,但到A點時,即CO2、水、
礦質(zhì)元素達(dá)到飽和時,就不再增加了。
應(yīng)用:“正其行,通其風(fēng)”,溫室內(nèi)充CO2,即提高CO2濃度,增加產(chǎn)量的方法.合
理施肥可促進(jìn)葉片面積增大,提高酶的合成速率,增加光合作用速率。
、蹨囟(如圖所示)
曲線分析:光合作用是在酶催化下進(jìn)行的,溫度直接影響酶的活性。一
般植物在10~35℃下正常進(jìn)行光合作用,其中AB段(10~35℃)隨溫度的升高
而逐漸加強(qiáng),B點(35℃)以上光合酶活性下降,光合作用開始下降,50%左右
光合作用完全停止。
應(yīng)用:冬天溫室栽培可適當(dāng)提高溫度;夏天,溫室栽培可適當(dāng)降低溫度。白天
調(diào)到光合作用較適溫度,以提高光合作用:晚上適當(dāng)降低溫室溫度,以降低細(xì)
胞呼吸,保證有機(jī)物的積累。
(2)多因子對光合作用速率影響的分析(如圖所示)
曲線分析:P點時,限制光合速率的因素應(yīng)為橫坐標(biāo)所表示的
因子,隨著因子的不斷加強(qiáng),光合速率不斷提高。當(dāng)?shù)絈點時,
橫坐標(biāo)所表示的因素,不再是影響光合速率的因子,要想提高光
合速率,可采取適當(dāng)提高圖示中的其他因子的方法。
應(yīng)用:溫室栽培時,在一定光照強(qiáng)度下,白天適當(dāng)提高溫度,增
加光合酶的活性,提高光合速率,也可同時適當(dāng)充加CO2,進(jìn)一
步提高光合速率。當(dāng)溫度適宜時,可適當(dāng)增加光照強(qiáng)度和CO2濃
度以提高光合速率?傊筛鶕(jù)具體情況,通過增加光照強(qiáng)度,
調(diào)節(jié)溫度或增加CO2濃度來充分提高光合速率,以達(dá)到增產(chǎn)的目的
6、總結(jié):光合作用在現(xiàn)實生活中
、偬岣咿r(nóng)作物產(chǎn)量:延長光合作用時間、增大光合作用面積:合理密植 , 改變植物種植方式:輪作、間作、套作
、谔岣吖夂献饔盟俣
使用溫室大棚 使用農(nóng)家肥、化肥 “正其行,通其風(fēng)” 大棚中適當(dāng)提高二氧化碳的濃度 補(bǔ)充人工光照
7、
、
CO2
=凈光合作用+呼吸作用
CO2
②
、诠夂献饔弥圃斓挠袡C(jī)物=光合作用積累的有機(jī)物+細(xì)胞呼吸消耗的有機(jī)物
解析:制造的就是生產(chǎn)的總量,其中一部分被儲存起來,就是積累的,另一部分被呼吸消耗
、酃夂献饔美枚趸嫉牧=從外界吸收的二氧化碳的量+細(xì)胞呼吸釋放的二氧化碳的量
解析:光合作用利用CO2的量有兩個來源,一個是外界吸收的,另一個是自身呼吸放出的,二者都被光合作用利用。
自然界中少數(shù)種類的細(xì)菌,雖然細(xì)胞內(nèi)沒有色素,不能進(jìn)行光合作用,但是能夠利用體外環(huán)境中某些無機(jī)物氧化時釋放的能量來制造有機(jī)物,這種合成作用叫做化能合成作用。例如:硝化細(xì)菌、硫細(xì)菌、鐵細(xì)菌等少數(shù)種類的細(xì)菌。下圖為硝化細(xì)菌的化能合
成作用
◎ 進(jìn)行光合作用和化能合成作用的生物都是自養(yǎng)型生物;而只能
利用環(huán)境中現(xiàn)成的有機(jī)物來維持自身生命活動的生物是異養(yǎng)型生物。
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