细胞器之间的分工合作学案-高一上学期生物人教版必修1.docx
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1、3.2 细胞器之间的分工合作课标要求1.2 细胞各部分结构既分工又合作,共同执行细胞的各项生命活动1.2.2 阐明细胞内具有多个相对独立的结构,担负着物质运输、合成与分解、能量转换和信息传递等生命活动学习目标1通过分析细胞中各种细胞器的形态、结构与功能的关系,认识细胞结构与功能上的统一性。(生命观念)2通过对分泌蛋白合成、加工和运输的学习,建立部分与整体的生物学观点;运用普遍联系的观点分析生物膜之间的联系。(生命观念)3用科学的方法观察细胞中的叶绿体和细胞质流动。(科学探究)4通过认识细胞各部分之间分工合作,体悟到在集体中的每个人都各司其职又相互配合的重要性。(科学思维、社会责任)重点与难点重
2、点:1,2,3难点:1,2问题探讨C919飞机是我国研制的新一代大型客机。研制C919飞机需要若干部门分工合作,如整体研发设计、特种材料及工艺技术、机载系统研发(包括电缆、导管、发动机、座椅、座舱设备等)、总装制造等部门。讨论:1如果缺少其中的某个部门,C919飞机还能制造成功吗?2细胞中是否也具有多种不同的“部门”?这些“部门”也存在类似的分工与合作吗?一、 细胞质的组成及细胞器提取方法阅读教材第47页正文第一段和“科学方法”,回答下列问题。1细胞中的细胞器有哪些?2细胞质中除细胞器外还有什么?3分离细胞器的常用方法是什么?下图表示利用差速离心法分离细胞器的过程,该过程中离心时的速度如何变化
3、?该顺序能否倒置?由离心结果可知,各种细胞器或细胞结构的大小关系如何? 阅读教材第50页第一段,回答下列问题。4 支持细胞质中细胞器的结构是什么?该结构的成分是什么?都有什么功能?二、 细胞器的形态、结构和功能1具有双层膜结构的细胞器(1)辨认以下具有双层膜细胞器的结构模式图或电镜下照片,写出细胞器的名称: 图1 图2 图3(2)线粒体和叶绿体的比较项目线粒体叶绿体分布在动植物细胞中普遍存在植物 细胞和幼茎皮层细胞等能进行光合作用的细胞形态短棒状、哑铃形、圆球状、线形等结构模式图增大膜面积的方式成分功能 的 场所,是细胞的“动力车间” 的场所,是植物细胞的“养料制造车间”和“能量转换站”相同点
4、思考:(1)线粒体是细胞进行有氧呼吸的主要场所,没有线粒体的细胞是否一定不能进行有氧呼吸?没有线粒体的生物一定不是真核细胞吗?(2)叶绿体是植物进行光合作用的细胞器,没有叶绿体的细胞是否一定不能进行光合作用?没有叶绿体的一定不是植物细胞吗?阅读:线粒体和叶绿体起源的内共生学说许多科学家认为,线粒体和叶绿体分别起源于原始真核细胞内共生的细菌和蓝细菌,1970年美国生物学家马古利斯(Lynn Margulis)在分析了大量资料的基础上正式提出了“内共生学说”。该学说认为真核细胞的祖先是一种体积巨大的、不需氧的、具有吞噬能力的细胞,能将吞噬所得的糖类进行酵解取得能量,好氧细菌被变形虫状的原始真核生物
5、吞噬后、经过长期共生能成为线粒体(如图1)。当这种细菌被原始真核细胞吞噬后,即与宿主细胞间形成互利的共生关系,原始真核细胞利用这种细菌(原线粒体)充分供给能量,而原线粒体从宿主细胞获得更多的原料。蓝细菌被吞噬后经过共生能变成叶绿体(过程如图2所示)。 图1 图2根据你所学习的知识,你能列举出支持这一学说的证据吗?2具有单层膜结构的细胞器(1)具有单层膜结构的细胞器主要分布在动物细胞中的是 ,主要分布在植物细胞中的是 ,在动植物细胞中普遍存在的是 。(2)四种单层膜细胞器名称模式图成分、形态、结构生理功能内质网由膜围成的_状结构连接形成的一个连续的内腔相通的_系统内质网是_等大分子物质_场所和_
6、通道。粗面型内质网参与蛋白质的合成、加工和运输。光面型内质网与糖原和脂质的合成有关。高尔基体由单层膜围成的扁平囊状和囊泡状结构共同构成对来自_的蛋白质进行_的“车间”和“发送站”在植物细胞分裂时与细胞壁的形成有关内含多种_酶细胞内的“消化车间”,能分解_,吞噬并杀死侵入细胞的_液泡内有_,含糖类、无机盐、_和蛋白质等调节植物细胞内的环境,充盈的液泡还可使植物细胞保持坚挺。拓展思考溶酶体内含有多种水解酶,为什么溶酶体膜不会被这些水解酶分解?尝试提出一种假说,解释这种现象。 阅读资料1,验证一下你的假说是否合理。 资料1:溶酶体内的水解酶溶酶体中含有约40种类型的水解酶,包括那些降解蛋白质、核酸、
7、寡糖和磷脂的酶。所有这些酶都在溶酶体内保持的酸性环境(pH大约为5)中呈现最佳活性。在正常情况下,溶酶体膜把这些有破坏性的酶与细胞质基质(其pH约为7.2)隔开,但这些酶对酸性的依赖使得即使有一点儿酶泄漏出来时也能保护胞质溶胶中的内含物不被损害。像所有其他胞内细胞器一样,溶酶体不仅含有一套独特的酶,也有一层独特的包膜。溶酶体膜中含有转运蛋白,能将氨基酸、糖和核酸等大分子消化后的最终产物运送到胞质溶胶中去,它们能从那里被排出或被细胞利用。溶酶体膜上还有ATP驱动的H+泵,它把H+泵入溶酶体,因此维持了其内部保持酸性pH。大多数溶酶体膜蛋白通常都是高度糖化的;这些糖大多覆盖在面对溶酶体腔的蛋白质上
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