植物细胞的结构和功能精选课件.ppt
《植物细胞的结构和功能精选课件.ppt》由会员分享,可在线阅读,更多相关《植物细胞的结构和功能精选课件.ppt(56页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、关于植物细胞的结关于植物细胞的结构和功能构和功能第一页,本课件共有56页一、细胞核一、细胞核除成熟的筛管细胞外,所有活的植物细胞都有细胞核,其形状与大小因物种和细胞类型而有很大差异。分生组织细胞的核一般呈圆球状,占细胞体积的大部分。在已分化的细胞中,因有中央大液泡,核常呈扁平状,并贴近质膜。菜豆根冠细胞的核的透射电镜照片菜豆根冠细胞的核的透射电镜照片核被膜上的两层膜和中间大的核仁第二页,本课件共有56页(一一)核的化学组成核的化学组成 细胞核主要由核酸和蛋白质组成,并含少量脂类及无机离子等,其中蛋白质含量最高。在核酸中,DNA含量常高于RNA。核中的蛋白质可分为碱性蛋白和酸性蛋白两类。碱性蛋白
2、质富含精氨酸、赖氨酸,而一般不含色氨酸。它本身带正电,可与带负电的DNA双螺旋结合。染色质的主要组分是DNA与碱性蛋白质结合形成的核蛋白。与碱性蛋白质结合的DNA不能行使转录功能,即基因被阻遏。酸性蛋白质带负电,富含天门冬氨酸和谷氨酸两种酸性氨基酸,一般还含色氨酸,这可与碱性蛋白质相区别。一般认为酸性蛋白质可解除碱性蛋白质对基因的阻遏作用,而且这种调控具有组织特异性。DNA在细胞核中的含量是很稳定的,而RNA一般代谢快,其种类和含量有组织差异性。第三页,本课件共有56页(二二)核的结构和功能核的结构和功能处于分裂间期的细胞核由核膜、染色体、核基质和核仁四部分组成。核膜(nuclear memb
3、rane)由两层单位膜组成。外膜与内质网相连,在朝向胞质的外表面上有核糖体。核膜把核与胞质分隔开,其上有核孔(nuclear pore)。1.1.核膜核膜第四页,本课件共有56页 核孔是由蛋白质构成的复杂结构,叫核孔复合体,它是核质进行物质、信息交换的主要通道。核孔复合体是细胞核的独立结构,与核膜仅在结构上有联系。包括以下几个部分:胞质环胞质环胞质环胞质环(cytoplasmic ring),位于核孔复合体胞质一侧,环上有8条纤维伸向胞质;核质环核质环核质环核质环(nuclear ring),位于核孔复合体核质一侧,上面伸出8条纤维,纤维端部与端环相连,构成笼子状的结构;转运器转运器转运器转运
4、器(transporter),核孔中央的一个栓状的中央颗粒;辐辐辐辐(Spoke):核孔边缘伸向核孔中央的突出物 第五页,本课件共有56页染色质是细胞核中能被碱性染料着色的物质,是真核细胞在间期核中的DNA、碱性蛋白、酸性蛋白及少量RNA共同组成的线状复合体。在细胞分裂前,DNA与组蛋白结合,并多次盘绕、超卷曲、折叠形成染色体。染色质和染色体是在细胞周期不同阶段可以形态结构互变。碱性蛋白与DNA形成染色质的基本结构单位核小体。2.2.染色体染色体第六页,本课件共有56页每个核小体包括200碱基对(的DNA片断和8个组蛋白(即碱性蛋白)分子。在核小体的结构中,8分子组蛋白形成紧凑的小圆球,DNA
5、缠绕其上,各个核小体由一段DNA片断(称作连接线)和一个组蛋白分子(H1)相连(图1-9)。整个DNA分子就形成多个核小体相串连的念珠状链。核小体念珠链进一步盘旋、折叠形成染色单体和染色体。从DNA分子到形成染色体的过程中,其长度被压缩了8001000倍。图图 1-9 核小体结构模型核小体结构模型A.核小体包括146bp的DNA和由组蛋白构成的八聚体,每个八聚体包含二个H2A、H2B、H3和H4构成的四聚体;B.10nm的核小体阵列;C.10nm的核小体阵列进一步凝缩成30nm的螺线管结构第七页,本课件共有56页 3.3.核基质核基质 核基质(nuclear matrix)是间期细胞核内,除去
6、染色质和核仁之外的非染色或染色很浅的基质。其中除核仁、染色质及核糖体外,含有多种酶。当基质呈凝胶态时称核质(nucleoplasm),呈液态时称核液(karyolymph)。核基质可为核内的代谢提供一个稳定的、良好的环境,为核内物质的运输和可溶性代谢产物提供必要的介质。4.4.核仁核仁 细胞核有一到几个核仁,一般呈圆球形,无界膜包围,电镜下可分出颗粒区和纤维区。核仁随细胞分裂周期有消失和重建过程。核仁可合成rRNA和蛋白质。细胞核是生物遗传物质DNA存在与复制的场所,它控制着基因表达、生物遗传,调节着细胞的代谢与发育。第八页,本课件共有56页二、叶绿体和线粒体二、叶绿体和线粒体 叶绿体(chl
7、oroplast)和线粒体(mitochondria)是植物细胞内两类能量转换细胞器,它们的形态特征主要是呈封闭的双层膜结构。尽管它们最初的能量来源不同,但却有着相似的基本结构,且以类似的方式合成ATP。第九页,本课件共有56页(一一)质体和叶绿体质体和叶绿体 植物细胞特点之一就是具有双层膜的质体(plastid)。质体是由前质体(proplastid)分化发育而成的。主要有淀粉体、叶绿体和杂色体等。淀粉体(amyloplast)能合成和分解淀粉,内含有一个到几十个淀粉粒,可膨胀得很大。叶绿体含有叶绿素等色素,是光合作用的细胞器,其细微结构、化学组成和生理功能将在“光合作用”一章中作介绍。杂色
8、体可能因含色素的不同而成黄色、橘红色等不同颜色,存在于花瓣、果实、根等各种不同的器官中。第十页,本课件共有56页第十一页,本课件共有56页因内外因素的不同,前质体可分化发育成不同的质体。不同的质体之间也可相互转化。如某些根经光照后可以转绿,这就是无色体或杂色体向叶绿体转化的外在表现。当果实成熟时,叶绿体又有可能因叶绿素的退色和类囊体结构的消失而转化为其它有色体。当某种已分化的组织脱分化为分生组织时,某些质体又可回复成前质体。质体的发育循环和不同质体间的转变图质体的发育循环和不同质体间的转变图第十二页,本课件共有56页(二二)线粒体线粒体线粒体是进行呼吸作用的细胞器,呈球状、棒状或细丝状等,直径
9、为0.51.0m,长2m左右,不同种类细胞中线粒体数目相差很大,一般为1003 000个。通常代谢旺盛细胞中线粒体数目较多。细胞中的线粒体既可随细胞质的运动而运动,也可自主运动移向需要能量的部位。第十三页,本课件共有56页 线粒体由内、外两层膜组成。外膜较光滑,厚度为57nm。内膜厚度也为57nm,在许多部位,内膜向中心内陷,形成片状或管状的皱褶(图1-10),这些皱褶被称为嵴,由于嵴的存在,使内膜的表面积大大增加,有利于呼吸过程中的酶促反应。图1-10线粒体的结构模式图嵴的数目也可有很大差异,一般需要能量多的细胞,除线粒体数目较多外,嵴的数目也多。在线粒体内膜的内侧表面有许多小而带柄的颗粒,
10、即ATP合成酶复合体,它是合成ATP的场所。第十四页,本课件共有56页线粒体的内膜与外膜在化学成分上不同。外膜磷脂与蛋白质的重量比约为0.82,磷脂多,通透性相对大,有利于线粒体内外物质交流;内膜磷脂与蛋白质重量比约为0.27,为高蛋白质膜,功能较外膜复杂得多,含磷脂少,通透性小,可使酶系统存在于内膜中并保证其代谢正常进行。线粒体内膜与外膜间的空隙约为8nm,称为膜间空间,内含许多可溶性酶底物和辅助因子。内膜的内侧空间充满着透明的胶体状的基质(matrix)。基质的化学成分主要是可溶性蛋白质,还有少量DNA(但和存在于胞核中的DNA不同,它是裸露的,没有结合组蛋白),以及自我繁殖所需的基本组分
11、(包括RNA、DNA聚合酶、RNA聚合酶、核糖体等)。线粒体嵴的三维结构和内膜ATP合酶分子的分布第十五页,本课件共有56页三、细胞骨架三、细胞骨架(cytoskeleton)细胞骨架是指真核细胞中的蛋白质纤维网架体系,包括微管、微丝和中间纤维等。它们都由蛋白质组成,没有膜的结构,互相联结成立体的网络,也称为细胞内的微梁系统(microtrabecular system)。细胞骨架不仅在维持细胞形态、保持细胞内部结构的有序性方面起重要作用,而且还与细胞运动、物质运输、能量转换、信息传递、细胞分裂和分化、基因表达等生命活动密切相关。植物的许多生理过程,象极性生长、叶绿体运动、保卫细胞分化、卷须弯
12、曲等也都有细胞骨架的参与。细胞骨架的主要功能(G.Karp 2002)第十六页,本课件共有56页(一一)微管微管1.1.微管的结构微管的结构 微管(microtubule)是存在于细胞质中的由微管蛋白(tubulin)组装成的中空管状结构。图图 1-11 1-11 微管的分子结构模型微管的分子结构模型A.微管。左为整体观(部分);右为横剖面,示 13条原纤丝,、为微管蛋白微管粗细均匀,可弯曲,不分支,直径2027nm,长度变化很大,有的可达数微米。微管的主要结构成分是由微管蛋白与微管蛋白构成的异二聚体,这些微管蛋白组成念珠状的原纤丝,由13条原纤丝按行定向平行排列则组成微管。管壁上生有突起,通
13、过这些突起(或桥)使微管相互联系,或与质膜、核膜、内质网等相连第十七页,本课件共有56页2.2.微管的功能微管的功能细胞骨架的不同功能细胞骨架的不同功能A固定作用。支撑着原生质膜、细胞器官以及其它大分子组装物。B运动性。直接带动着细胞内各组分的胞内运动。C信息传导。决定细胞的空间几何结构。D极性。根据一种纤维的极性,可以知道细胞纤维的信息内容。第十八页,本课件共有56页(1)(1)控制细胞分裂和细胞壁的形成控制细胞分裂和细胞壁的形成 早在进入细胞分裂的前期之前,原来位于周缘胞质中周质的少数微管就被一条环绕整个细胞的,由多个(常多于100个)微管集合成的13m的窄带所取代,由于这条致密的微管带恰
14、好出现在细胞分裂的前期之前,所以被称为早前期带(PPB)。在有丝分裂开始时,此带虽消失,但却在它曾占据的层面留下了某种痕迹,它决定了细胞分裂的部位和分裂面,因为在晚末期形成的细胞板与母细胞壁相结合的位置正是早前期带早先所在的位置。第十九页,本课件共有56页在细胞分裂中,有丝分裂器纺锤体(spindle)是由微管组成的,它与染色体的着丝点相连,并牵引染色单体移向两极。其后,细胞板的形成与生长也有微管的参与。周质微管决定了纤维素微纤丝在细胞外沉积的走向,在许多不同类型和形状的细胞中,都可见到紧贴质膜之内的微管和紧贴质膜之外的纤维素微纤丝的方向恰好一致,在初生壁、次生壁的沉积过程中,也可见到这一现象
15、。如用秋水仙素等药物处理后,微管解聚,虽不影响新的纤维素微纤丝的产生,但微纤丝排列的模式发生了变化第二十页,本课件共有56页植物细胞以及动物细胞的有丝分裂过程植物细胞以及动物细胞的有丝分裂过程第二十一页,本课件共有56页第二十二页,本课件共有56页(2)(2)保持细胞形状保持细胞形状 由于微管控制细胞壁的形成,因而它具有保持细胞形态的功能。植物的精细胞常呈纺缍形,这与微管的排列和细胞长轴方向一致有关。当用秋水仙素处理破坏微管,精细胞就变成球形。(3)(3)参与细胞运动与细胞内物质运输参与细胞运动与细胞内物质运输 如纤毛运动、鞭毛运动以及纺锤体和染色体运动都有微管的参与。已经在植物细胞中发现与运
16、动有关的几类微管马达蛋白(microtubule motor protein)。如烟草花粉中的驱动蛋白(kinesin),萱草花粉中的动力蛋白(dynamin),这些微管马达蛋白都与细胞内的物质运输和细胞器的运动直接相关。第二十三页,本课件共有56页(二二)微丝微丝1.1.微丝的结构微丝的结构 微丝(microfilament)比微管细而长,直径为46nm。微丝由收缩蛋白构成,它类似于肌肉中的肌动蛋白,呈丝状,同时还与肌球蛋白、原肌球蛋白等构成复合物质。微丝在植物细胞中有着广泛的分布:通常是成束地存在于细胞的周质中,其走向一般平行于细胞长轴;有的疏散成网状,与微管一起形成一个从核膜到质膜的辐射
17、状网络体系;在早前期微管带、纺锤体及成膜体中也有大量微丝存在。不少实验发现,植物细胞的周质中,微丝与微管平行排列,二者之间还存在相互作用的关系。有实验指出,周质微管的破坏会引起周质微丝的重组,相反,微丝的破坏也会引起微管的重组。第二十四页,本课件共有56页 2.2.微丝的功能微丝的功能 微丝的主要生理功能是为胞质运动提供动力(1)(1)参与胞质运动参与胞质运动 若从微丝的肌动蛋白(actin)性质及其在胞质中分布的状态来分析,此点不难理解。实验已证明,细胞松驰素B(cytochalasin B)可以使微丝聚集在一起成几十大团,形成网状,如用细胞松驰素B处理轮藻、丽藻等材料,伴随微丝结构的改变,
18、胞质运动也停止。关于胞质运动的机制已基本清楚。大体是微丝中的肌动蛋白与肌球蛋白在胞质内外界面上形成三维的网络体系;肌动蛋白位于外质,肌球蛋白位于内质,肌球蛋白连结着胞质颗粒,在有ATP能量的启动下,肌球蛋白胞质颗粒结合体沿着肌动蛋白微丝束滑动,从而带动整个细胞质的环流。花粉管中原生质流动是肌动蛋白和肌球蛋白相互作用的结果,同时也是花粉管生长的动力。第二十五页,本课件共有56页(2)(2)参与物质运输和细胞感参与物质运输和细胞感应应 已发现微丝可与质膜联结,参与和膜运动有关的一些重要生命活动,如巨噬细胞的吞噬作用,植物生长细胞的胞吐作用。此外,微丝还与胞质物质运输、细胞感应等有关,如中国农业大学
19、阎隆飞等从丝瓜卷须中分离出了肌动蛋白和肌球蛋白,并探明肌动球蛋白是卷须快速弯曲运动的物质基础。肌球蛋白与肌动蛋白微丝相互影响肌球蛋白与肌动蛋白微丝相互影响肌球蛋白与肌动蛋白微丝相互影响肌球蛋白与肌动蛋白微丝相互影响(1)相对于另一端移动一肌动蛋白微丝;(2)延着肌动蛋白微丝移动泡囊;或者(3)延着隔膜移动肌动蛋白微丝。植物中可以发现肌球蛋白,但是肌球蛋白及的相同形式都还没有在植物中找到。第二十六页,本课件共有56页1.1.中间纤维的结构中间纤维的结构 20世纪60年代中期,在哺乳动物细胞中发现了10nm粗的纤维,因其直径介于肌粗丝和细丝之间,故被命名 为 中 间 纤 维,又 称 中 间 丝(i
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 植物 细胞 结构 功能 精选 课件
限制150内