第四章-第二节-主动转运和胞吞-胞吐(2019新教材生物必修一)ppt课件.pptx
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1、在日常生活中,随处都可以看到浪费粮食的现象。也许你并未意识到自己在浪费,也许你认为浪费这一点点算不了什么 细胞是一个开放的系统,系统的边界细胞膜不仅是将细胞内外隔开的屏障,也是控制物质进出细胞的门户。本章导入:治疗某高血压药物说明书 “本品为二氢吡啶(b dng)类钙通道阻滞剂,抑制血管平滑肌和心肌细胞的跨膜钙离子内流,但以血管作用为主。本品引起冠状动脉、肾小动脉等全身血管的扩张,产生降压作用。”许多药物都是针对细胞膜上物质运输的通道研发的,你知道这是为什么吗?细胞膜是怎样控制物质输入和输出的呢?思考思考 讨论讨论在日常生活中,随处都可以看到浪费粮食的现象。也许你并未意识到自己在浪费,也许你认
2、为浪费这一点点算不了什么目录主动运输与被动运输的区别是什么?A这对于细胞的生活有什么意义?B胞吞、胞吐有什么特点?对于细胞的生命活动有什么意义?C物质跨膜运输的方式与细胞膜的结构有什么关系?D本节聚焦 第2节 主动转运和胞吞,胞吐 P69 第第4 4章细胞的物质输入和输出章细胞的物质输入和输出在日常生活中,随处都可以看到浪费粮食的现象。也许你并未意识到自己在浪费,也许你认为浪费这一点点算不了什么目 录教学目标教学目标阐明主动运输的过程、特点和意义举例说明胞吞和胞吐的过程。利用细胞膜的流动镶嵌结构模型解释各种物质跨膜运输的方式。掌控着道道闸门掌控着道道闸门,驱动着各式舟车。输入输出中忙碌驱动着各
3、式舟车。输入输出中忙碌,被动主动间选择。生物大分子铸就被动主动间选择。生物大分子铸就,神奇的生命之膜!神奇的生命之膜!在日常生活中,随处都可以看到浪费粮食的现象。也许你并未意识到自己在浪费,也许你认为浪费这一点点算不了什么教学重点和难点教学教学重点重点教学教学难点难点教 学 重 点(1)主动运输的过程和特点。教 学 重 点(2)胞吞、胞吐的过程。教 学 难 点(1)主动运输的过程和特点。教 学 难 点(2)胞吞、胞吐的过程。在日常生活中,随处都可以看到浪费粮食的现象。也许你并未意识到自己在浪费,也许你认为浪费这一点点算不了什么 人体甲状腺分泌的甲状腺激素,在生命活动中起着重要作用。碘是合成甲状
4、腺激素的重要原料。甲状腺滤泡上皮细胞内碘浓度比血液中的高20-25倍。问题探讨2.联想逆水行舟的情形,甲状腺滤泡上皮细胞吸收碘是否需要细胞提供能量?讨论1.甲状腺滤泡上皮细胞吸收碘是通过被动运输吗?【答案】不是。(被【答案】不是。(被动动运运输输是是顺浓顺浓度梯度)度梯度)【答案】需要【答案】需要细细胞提供能量。胞提供能量。3.这在各种物质的跨膜运输中是特例还是有一定的普遍性?【答案】具有普遍性。【答案】具有普遍性。在日常生活中,随处都可以看到浪费粮食的现象。也许你并未意识到自己在浪费,也许你认为浪费这一点点算不了什么这些物质为什么能逆浓度梯度运输?无独有偶例如:例如:小小肠肠液中氨基酸、葡萄
5、糖的液中氨基酸、葡萄糖的浓浓度度远远远远低于它低于它们们在小在小肠肠上皮上皮细细胞中的胞中的浓浓度,但它度,但它们们仍然仍然能被小能被小肠肠上皮上皮细细胞吸收;胞吸收;人人红细红细胞中胞中K K+的的浓浓度比血度比血浆浆高高3030倍;倍;轮轮藻藻细细胞中胞中K K+的的浓浓度比周度比周围围水水环环境高境高6363倍。倍。物质和能量观在日常生活中,随处都可以看到浪费粮食的现象。也许你并未意识到自己在浪费,也许你认为浪费这一点点算不了什么资资料料1 1:H2PO4-的跨膜运输为开展用大蒜治理水体富营养化的研究,科研人员配制了浓度为0.01、0.025、0.1、0.25、0.5、0.75、1.00
6、mmolL等9种不同浓度的KH2PO4溶液,将大蒜的根系分别全部浸入200mL上述9种溶液里,其他培养条件均适宜且相同。4h后取出植株,测定得到下图所示的大蒜根系吸收磷的速率曲线。小组同学分析实验结果并讨论回答学案中的问题。社会责任在日常生活中,随处都可以看到浪费粮食的现象。也许你并未意识到自己在浪费,也许你认为浪费这一点点算不了什么01020304存在逆存在逆浓度梯度梯度的运度的运输既然既然能能发生,抵消生,抵消化学化学势能障碍能障碍的力量是什么的力量是什么?预期回答:细胞内的能量。预期回答:不符合。小小结结:逆:逆浓浓度梯度的物度梯度的物质质跨膜运跨膜运输输需要能量。需要能量。大蒜根是否吸
7、收磷?证据是什么?预期回答:吸收,因为在不同浓度磷酸盐中,大蒜根对磷酸盐均存在一定的吸收量。预期回答:不是自由扩散,因为吸收速率与磷酸盐浓度不是线性正相关的关系,可能是协助扩散。请根据图中磷酸盐农度与吸收速率的关系推测大蒜细胞吸收磷是哪种运输方式?在在 0.0 1 m m o l/L 和和0.0 2 5 m m o l/L 的的K H 2 P O 4 组 中,大 蒜 根中,大 蒜 根细 胞 中 磷 酸胞 中 磷 酸 盐 浓 度度 为0.0 4 0.1 2 m m o l/L,这 种 逆种 逆 浓 度 梯 度度 梯 度 发 生 的 运生 的 运输 符 合符 合 协 助助 扩 散 的 特 点散 的
8、 特 点 吗?在日常生活中,随处都可以看到浪费粮食的现象。也许你并未意识到自己在浪费,也许你认为浪费这一点点算不了什么资资料料2 2:观察真核细胞膜上磷酸盐载体结构(见下图),其中中央圆圈圈定的分子为磷酸盐离子。当能量作用于磷酸盐载体时,载体蛋白空间结构发生改变,把磷酸盐从细胞外转运到细胞内。能量作用能量作用于载体于载体(1)磷酸盐载体如何能特异性的识别磷酸盐离子呢?预期回答:与蛋白质的特定空间结构有关。预期回答:与蛋白质的特定空间结构有关。(2)结合资料1、2,分析植物吸收磷酸盐需要的条件有哪些?预期回答:载体和能量。预期回答:载体和能量。在日常生活中,随处都可以看到浪费粮食的现象。也许你并
9、未意识到自己在浪费,也许你认为浪费这一点点算不了什么预预期回答:期回答:载载体数量和体数量和转转运效率限制了吸收速率。运效率限制了吸收速率。(3)在资料1中磷酸盐浓度为0.8mmolL以后,吸收速率不再增加的原因是什么?(4)细胞即使付出能量的代价也要吸收磷,吸收了磷以后有什么用途?预预期回答:用于合成核酸分子,合成磷脂分子构成生物膜基本骨架。期回答:用于合成核酸分子,合成磷脂分子构成生物膜基本骨架。大蒜可以作为净化富营养水体的植物,因为可以高效吸收磷。同时我们也学习到这种方式是主动运输方式某些物质逆浓度梯度进出细胞,需要能量和载体蛋白。小结在日常生活中,随处都可以看到浪费粮食的现象。也许你并
10、未意识到自己在浪费,也许你认为浪费这一点点算不了什么4 32 1物质逆浓度梯度进行跨膜运输物质逆浓度梯度进行跨膜运输,需要需要载载体蛋白体蛋白的协助的协助,同时还需要消耗细胞内化学反应所释同时还需要消耗细胞内化学反应所释放的放的能量能量,这种方式叫作这种方式叫作主动主动运输运输(P(P7070图图4-6)4-6)。主动运输的概念由于不同离子或分子的大小和性质由于不同离子或分子的大小和性质不同不同,不同蛋白质的不同蛋白质的空间空间结构差别也结构差别也很大很大,所以,一种载体蛋白通常只适所以,一种载体蛋白通常只适合与一种或一类离子或分子结合。合与一种或一类离子或分子结合。主动运输的载体蛋白具有专一
11、性主动运输的载体蛋白具有专一性主动运输的载体蛋白具有专一性主动运输的载体蛋白具有专一性ATPATP水解为水解为ADPADP和和Pi Pi时放能,供主动运输利用。时放能,供主动运输利用。通过主动运输可以选择性吸收所需要的物质,通过主动运输可以选择性吸收所需要的物质,排出代谢废物和对细胞有害的物质,从而保排出代谢废物和对细胞有害的物质,从而保证细胞和个体生命活动的需要。证细胞和个体生命活动的需要。主动运输需要能量主动运输需要能量主动运输的特点NaNa+、K K+和和CaCa2+2+等离子和其他物质在等离子和其他物质在逆浓度逆浓度梯梯度跨膜运输时度跨膜运输时,首先要与膜上首先要与膜上载体载体蛋白的蛋
12、白的特定特定部位结合。离子或分子与载体蛋白结合后部位结合。离子或分子与载体蛋白结合后,在在细胞内化学反应释放的能量推动下细胞内化学反应释放的能量推动下,载体蛋白载体蛋白的的空间空间结构发生变化结构发生变化,就将它所结合的离子或就将它所结合的离子或分子从细胞膜一侧转运到另一侧并释放出来分子从细胞膜一侧转运到另一侧并释放出来,载体蛋白随后又恢复原状载体蛋白随后又恢复原状,又可以去转运同种又可以去转运同种物质的其他离子或分子。物质的其他离子或分子。主动运输主动运输小结:主动运输的条件逆浓度梯度需要载体需要能量在日常生活中,随处都可以看到浪费粮食的现象。也许你并未意识到自己在浪费,也许你认为浪费这一点
13、点算不了什么联系生活 囊性纤维化发生的一种主要原因是,患者肺部支气管上皮细胞表面转运氯离子的载体蛋白的功能发生异常,导致患者支气管中黏液增多,造成细菌感染。许多离子和小的分子通过细胞膜主动运输但是,对于像蛋白质和多糖这样的生物大分子的运输却无能为力。在日常生活中,随处都可以看到浪费粮食的现象。也许你并未意识到自己在浪费,也许你认为浪费这一点点算不了什么资资料料3 3:LDL(低密度脂蛋白)进入细胞,胆固醇是动物细胞膜的组成成分之一,在动物细胞合成新膜的时候需要胆固醇。胆固醇极难溶解,它以LDL(低密度脂蛋白,包括胆固醇,脂肪酸和蛋白质)的形式在血液中运输,并最终与细胞膜上的一种蛋白质相互识别并
14、被“拽住”。细胞膜内陷形成小囊泡,在能量的作用下,最终小囊泡被“剪切”下来离开细胞膜进入细胞中,即LDL进入细胞中。医学研究中发现某基因缺陷的患者,其体内不能正常合成细胞膜上这种识别LDL的蛋白质,导致胆固醇摄入的通路被阻断,就会积累在血液中,黏附在血管壁上,有这种缺陷基因的人容易患动脉粥样硬化。人们饮食不合理,缺乏运动,吸烟和酗酒都有可能导致LDL升高,是冠心病的直接危险因素。现现在我在我们们知道,知道,细细胞要胞要选择选择运运输输的小分子、离子可以通的小分子、离子可以通过过被被动动运运输输和主和主动动运运输输方式方式进进出出细细胞。胞。那么那么细细胞如何运胞如何运输输大分子物大分子物质进质
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