植物生物学复习重点.
植物生物学复习重点
1.1细胞结构
细胞器 英文名称 质膜
plasma membrane
细胞质 cytoplasm 质体 plastid
叶绿体 chloroplast
有色体 chromoplast 白色体 leucoplast
线粒体 mitochondria 备注 细胞膜
植物特有,分为叶绿
体、有色体、白色体 光合器
普遍存在于植物的贮藏细胞中
膜 结构
单凝脂双分子层 层 流动镶嵌模型
双双层膜,有类囊体(片
层 层) 双
层
双
层
外膜平整光滑,内膜向双内折入形成嵴层 (cristae)。内膜上分
布着许多带柄的小球,
功能
调节物质进出原生质体,控制细胞与外界环境之间
的物质交换。
调控细胞壁微纤丝的合成与集聚,质膜上的纤维素合酶复合体催化纤维素的合成(纤维素微纤丝的沉积方向收到膜内微管分布方向的制约)。 质膜上的受体传导环境、激素等信号,从而调控新陈代谢以及细胞生长和分化。
基质中:暗反应; 类囊体:光反应。 合成类胡萝卜素的,积累脂质,依其所含色素种类的差异显示不同颜色,从而吸引昆虫传粉或吸引动物协助
散布果实和种子。 积累淀粉(造粉体或淀粉体)、蛋白质(蛋白体)、及
脂肪(造油体)。 细胞呼吸及能量代谢的中
心。
内膜表面:电子传递 ATP合成酶复合体:ATP合
成ATP合成酶复合体。 成
endoplasmic
内质网
reticulum,ER 粗面内质网 rough
糙面内质
endoplasmic
网
reticulum,RER 由一层膜构成的许多片单
状扁囊腔或管状腔,彼层
此相连的网状系统 单层 膜的表面附有核糖体
参与蛋白质的合成和运输 滑面内质网
高尔基体
溶酶体 微体 液泡 细胞骨架
微管 smoooth
endiplasmic
reticulum,SER
Golgi body
lysosomes
microbody vacuole cytoskeleton microbules
光面内质
网
高尔基器
(Golgi
apparatus
);高尔基
复合体
(Golgi
complex)
含多种水解酶
细胞分裂期间胞质微管消失,,微管出现在植
单层
膜上没有核糖体
由一些(通常是4~8个)排列较为整齐的扁囊堆
叠而成,扁囊的直径多
在1μm左右,扁囊的边
单缘有小泡和穿孔。高尔
层 基体具有极性,扁囊弯
曲呈凸起的一面称为形
成面或顺面,扁囊弯曲
呈凹陷的一面称为成熟
面或反面。
单由单层膜包裹形成的小层 囊泡状细胞器
单由一层单位膜构成的球层 状细胞器
含有多种溶质,如无机单盐、氨基酸、有机酸、层 糖类、生物碱、色素及
酶类等复杂成分
包括三种蛋白质纤维:
微管、微丝、中间纤维
由球状的微管蛋白亚基聚合组装而成,每圈有
13个亚基。微管事儿解聚为亚基,时而又重新组装成完整的微管。低
参与多种脂质和蛋白质的
合成
参与细胞的分泌活动
催化蛋白质、多糖、脂质以
及DNA和RNA等大分子的降解,消化细胞中的贮藏物质,分解细胞中收到损伤或失去功能的细胞结构的碎
片
保持细胞形状,分隔固定细胞内部结构,物质运输,信
号传递,参与细胞的运动、
分化、增殖,调节基因表达
等 与含有细胞壁物质的小泡向细胞壁运送物质有关,与植物有丝分裂的染色体运动有重要的关系。维持细胞的形状,与某些细胞的鞭
物细胞有丝分裂期的纺锤丝和成膜体中;细胞分裂后,胞质微管又重新出现
温可使微管解聚。 毛、纤毛的运动有关
实心纤维,直径4~7nm。微丝 中间纤维
核糖体细胞核核膜 染色质核仁 核基质细胞壁microfilament intermediate
filament
ribosome
nuclear nuclear envelope chromatin
nucleolus
nuclear matrix
核糖核蛋
白体
细胞分裂时,核仁消失,分裂完成后,两个
子细胞核中分别产生新的核仁。
由肌动蛋白(actin)、肌球蛋白(myosin)和肌
动蛋白结合蛋白(actin-binding protein,ABP)组成。
无由一个大亚基和一个小膜 亚基组成 双
层 双
层 由DNA和蛋白质组成
核仁富含蛋白质和RNA。
核糖体中的RNA(rRNA)来自核仁。
纤维状的网,布满于细胞核中,网孔中充以液体,网的成分是蛋白质。核基质是核的支架,染色质附着在核基质上。 包含纤维素、果胶质和半纤维素,还有蛋白质类、酶类等。植物体内不同细胞的细胞壁组成不同,是由于在由多糖组成的细胞壁中加入了其他的成分,如木质素,不亲水的角质、木栓质
骨架功能,信息功能
合成蛋白质 控制新陈代谢
遗传信息的载体
支持和保护。细胞壁限制了细胞过度吸水被胀破,而紧张的植物细胞能使植物体具一定的紧张度而保持伸
展的姿态。
和蜡质等。
又称中层
胞间层 inteercellula
layer
(middle
主要成分是果胶 layer) 是细胞生长过程中和细胞停止生长前
含有纤维素,半纤维素初生壁 primary wall 于胞间层
和果胶质也丰富,还含
内侧形成有糖蛋白。
的细胞壁都是初生壁 细胞不再果胶质极少,基质是半
次生壁 secondary
生长,细胞
wall
壁继续发
纤维素的,也不含有糖育增厚形蛋白。常含木质素 成 细胞的初生壁上有一些初生纹primary pit
较薄的区域,称初生纹孔场
field
孔场。初生纹孔场上有一些小孔,其中有胞间
连丝穿过
直径40nm的小管状结胞间连构,这种通道的周围衬丝
plasmodesmata
有质膜,通道中的质膜与相邻细胞的质膜相连 相邻两细胞之间的纹孔多成存在于次生壁上,既可纹孔 pit
对存在, 在初生纹孔场上形成,称,纹孔对也可在细胞壁无初生纹
(pit 孔场处发育
pair)
细胞学说 阐明生命活动的基本单位是细胞,指出动物和植 物在细胞说明上的统一性,还提出限制的细是通过分裂产生的,不能从无生命的物质自然发生
使相邻的细胞彼此粘连
使得细胞壁有延展性,使细胞壁能随细胞生长而夸大。增强机械强度
胞间连丝能允许大、小分子
从中通过。一些大分子的蛋白质和核酸可以经胞间连丝传递。一些植物病毒也是通过保健连死而扩大感染
的
①膜的流动性,膜蛋白和膜脂均可侧向移动。②膜蛋白分布的不对称性,球形蛋白质有的镶嵌在 膜的内或外表面,有的嵌人或横跨脂双分子层。
思考:细胞如何依靠其不同结构组分实现其防御、营养、信号传
导、物质运输、物质合成、分泌与贮藏的? 流动镶嵌模
型
1.2细胞增殖
一、Cell cycle 细胞周期
在有丝分裂中,连续分裂的细胞从一次有丝分裂结束到下一次有丝分裂结束所经历的全过程,称为细胞周期。
二、有丝分裂,减数分裂过程差别及意义
三、植物细胞全能型对于人类的实际意义
人造种子 快速繁殖
用植物器官培育成为完整植株
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