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细胞有什么作用(液泡有什么作用)(细胞核)
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本文导读目录: 2、细胞核 3、细胞死亡时溶酶体的作用(溶酶体在细胞凋亡中起重要作用吗) 4、细胞液 液泡是植物细胞中的泡状结构。幼小的植物细胞(分生组织细胞),具有许多小而分散的液泡,在电子显微镜下才能看到。以后随着细胞的生长,液泡也长大,互相并合,最后在细胞中央形成一个大的中央液泡,它可占据细胞体积的90%以上。这时,细胞质的其余部分,连同细胞核一起,被挤成为紧贴细胞壁的一个薄层。有些细胞成熟时,也可以同时保留几个较大的液泡,这样,细胞核就被液泡所分割成的细胞质索悬挂于细胞的中央。具有一个大的中央液泡是成熟的植物生活细胞的显著特征,也是植物细胞与动物细胞在结构上的明显区别之一 植物液泡的主要作用是维持细胞内外渗透压平衡,防止细胞失水或吸水过多,在细胞失水的时候会吸收水分,液泡再行成时会吸收些矿物质,此外液泡里也有色素,花瓣的颜色就是液泡里的花青素表现出来的。 液泡(Ⅴacuole)是由单层膜与其内部的细胞液组成的细胞器,主要存在于植物细胞中。低等动物特别是单细胞动物的食物泡、收缩泡等也属于液泡。 液泡不是植物细胞的特有结构,只不过是植物细胞的液泡较大、液泡之间差别也较大;而动物细胞的液泡较小、液泡之间差别也不显著;或有的动物细胞的液泡不明显。因而课本里的动物细胞亚显微结构模式图上不画上液泡。但不能说动物细胞没有液泡,更不能说液泡是植物细胞的特有结构。早在30年代已提出了液泡系的概念,它包括高尔基液泡、溶酶体、圆球体、微体、自体吞噬泡、残质体、胞饮泡、吞噬泡、糊粉泡、中央泡、收缩泡等。认为凡是由膜包围的小泡或液泡都可算做液泡系内,它们是动植物细胞的组成分之一。 有。 1、酵母菌具有典型的真核细胞结构,有细胞壁、细胞膜、细胞核、细胞质、液泡、线粒体等,有的还具有微体。 2、酵母是单细胞微生物。它属于高等微生物的真菌类。它和高等植物的细胞一样,有细胞核、细胞膜、细胞壁、线粒体、相同的酶和代谢途经。酵母无害,容易生长,空气中、土壤中、水中、动物体内都存在酵母。有氧气或者无氧气都能生存。 3、酵母是兼性厌氧生物,未发现专性厌氧的酵母,在缺乏氧气时,发酵型的酵母通过将糖类转化成为二氧化碳和乙醇(俗称酒精)来获取能量。 1、酵母菌具有典型的真核细胞结构,有细胞壁、细胞膜、细胞核、细胞质、液泡、线粒体等,有的还具有微体。 2、酵母是单细胞微生物。它属于高等微生物的真菌类。它和高等植物的细胞一样,有细胞核、细胞膜、细胞壁、线粒体、相同的酶和代谢途经。酵母无害,容易生长,空气中、土壤中、水中、动物体内都存在酵母。有氧气或者无氧气都能生存。 3、酵母是兼性厌氧生物,未发现专性厌氧的酵母,在缺乏氧气时,发酵型的酵母通过将糖类转化成为二氧化碳和乙醇(俗称酒精)来获取能量。 线粒体都有,叶绿体和液泡不一定有。 成熟的植物细胞有大液泡。根尖分生区细胞、形成层细胞等幼嫩细胞没有大液泡。叶绿体主要存在于叶肉细胞内,还有幼茎表皮细胞。根细胞没有叶绿体。成熟细胞如,根尖成熟区细胞,叶肉细胞,花瓣细胞,果实细胞等。 体温计内的液体一般为水银。 它的液泡容积比上面细管的容积大的多.泡里水银,由于受到体温的影响,产生微小的变化,水银体积的膨胀,使管内水银柱的长度发生明显的变化.人体温度的变化一般在35℃到42℃之间,所以体温计的刻度通常是35℃到42℃,而且每度的范围又分成为10份,因此体温计可精确到1/10度. 体温计的下部靠近液泡处的管颈是一个很狭窄的曲颈,在测体温时,液泡内的水银,受热体积膨胀,水银可由颈部分上升到管内某位置,当与体温达到热平衡时,水银柱恒定.当体温计离开人体后,外界气温较低,水银遇冷体积收缩,就在狭窄的曲颈部分断开,使已升入管内的部分水银退不回来,仍保持水银柱在与人体接触时所达到的高度. 体温计是一种最高温度计,它可以记录这温度计所曾测定的最高温度.用后的体温计应“回表”,即拿着体温计的上部用力往下猛甩,可使已升入管内的水银,重新回到液泡里.其它温度计绝对不能甩动,这是体温计与其他液体温度计的一个主要区别. 有。青霉属于多细胞真菌,其细胞的结构有:细胞壁、细胞核、细胞质、细胞膜和液泡等,体内不含叶绿体,无法进行光合作用,营养方式为异养,营腐生生活。青霉,一般指青霉属。为分布很广的子囊菌纲中的一属,和曲霉属有亲缘关系,有二百几十种,代表种是灰绿青霉,从土壤或空气中很易分离。 液泡有维持细胞形态、储存养料、调节细胞渗透吸水的作用。液泡是一种由生物膜包被的细胞器,细胞有什么作用(液泡有什么作用) ♂
细胞有什么作用(液泡有什么作用)
细胞核 ♂
细胞核
15564 细胞核 : 细胞核(Nucleus) 几乎在所有活细胞中都存在的一个重要的细胞器,其中包含染色体、核仁和核液,并有两层膜的核膜包住,核膜上具有小孔。核是细胞中合成和调节活动的中心,以及遗传信息的储存、复制和转录的主要场所。
细胞死亡时溶酶体的作用(溶酶体在细胞凋亡中起重要作用吗) ♂
细胞死亡时溶酶体的作用(溶酶体在细胞凋亡中起重要作用吗)小蝌蚪,圆圆鼓鼓的身体,摇着一条又扁又長的尾巴,在水中自由自在地游着。可是生长一段时间,尾巴不见了。蝌蚪的尾巴怎么不见了?
科学家发现,机体所有细胞的生存,都是按预先编好的程序进行。但生长发育过程中,数亿万个细胞,总会出现各种各样的意外情况,于是它们会使出各种策略维护自身的秩序和健康。
例如,细胞受到损伤,或受到感染,有了病毒,机体必须对它进行处理。如果细胞受伤死亡,细胞会膨胀爆裂,内容物四处喷溅,溶酶体受到破坏,放出摧毁性的酶,使该区域组织发炎,出现红肿,化脓等看似一团糟的情况。其实,此时机体正在“清理阶级队伍”进行自卫。
另一种有效处理策略是:启动细胞的程序化死亡。科学家称之为“细胞凋亡”。这是一种安全有序式拆卸那些“问题细胞分子装置”,作为原材料加以利用的有效过程。这时情况就大不一样了。
在保护我们机体免遭癌症时,细胞凋亡起着重要作用。那些横行霸道的不正常的细胞,通常会被强制性死亡,以免它们作乱,便于保护机体的健康。如果此时凋亡程序失效,癌症就有可能出现。
细胞凋亡,在生物的发育过程中显得特别重要。例如,在胚胎发育期,人类的脚趾和手指就是在细胞程序化死亡的帮助下形成的。最初脚趾和手指都是一个扁平的蹼状附属物,其后,一小撮细胞程序化死亡,就分离出脚趾和手指来了。
蝌蚪的小尾巴,也是在其发育过程中,出现类似情况,一些细胞程序化死亡,使原有的尾巴也就不见了。
当然,这一死亡系统必须严格调节和管制,只有确保绝对必要时,才能启动细胞凋亡程序,决不能滥开杀介,乱杀无辜。
现已知道,细胞凋亡,是由一个蛋白质“法庭”掌控。这个“法庭”集团被一个“蛋白质家族”管理。任何时候它们都在一起权衡细胞死亡的利弊。其中,一些蛋白质被称为促生成蛋白,另一些则被称为促死亡蛋白。当细胞处于健康且有用状态时,促生成蛋白则支持着细胞生存,并抑制导向细胞凋亡的信号,发出“禁杀令”。但当它们察觉到DNA受损,或细胞脱离邻居不受约束时,促死亡蛋白则“判决”该细胞死亡。
据悉,一种叫做胱门蛋白质酶的蛋白就是细胞凋亡的“执行者”。它就像机体消化食物一样,将其粉碎,拆分分子零件,并作为原材料,供循环利用。
蝌蚪的尾巴就这样不见了。其中含有生命科学的奥妙。的确,科学能揭示生命世界中隐藏在熟悉事物背后的奇迹。
植物体中基本不存在溶酶体。
溶酶体几乎存在于所有动物细胞中,植物细胞内有与溶酶体类似的结构,肉圆球体、糊粉粒等。它们为具有水解酶活性的结构,是由一个单位膜围城的球状体。圆球体具有消化作用及贮存脂肪的功能;糊粉粒也具有消化作用,并且为蛋白质的贮存场所。
细胞凋亡细胞周期会变长。因为细胞凋亡,代谢缓慢,其细胞周期相对变长,甚至不分裂。
细胞周期是一次分裂结束到下一次分裂结束的时间段。细胞凋亡指细胞程序性死亡,受基因控制。当细胞即将凋亡时,溶酶体膜消失,其中的多种水解酶进入细胞中,并逐渐将细胞分解,最后细胞死亡。
细胞凋亡的启动是细胞在感受到相应的信号刺激后胞内一系列控制开关的开启或关闭,不同的外界因素启动凋亡的方式不同,所引起的信号转导也不相同,客观上说对细胞凋亡过程中信号传递系统的认识还是不全面的。
凋亡基因的表达通过溶酶体细胞器实现的。
凋亡细胞的表达最终是通过蛋白质变性(凝固性坏死)来实现的。
细胞凋亡是一个细胞主动地自杀行为,细胞凋亡是指为维持内环境稳定,由基因控制的细胞自主的有序的死亡.细胞凋亡与细胞坏死不同,细胞凋亡不是一件被动的过程,而是主动过程,它涉及一系列基因的激活、表达以及调控等的作用;它并不是病理条件下,自体损伤的一种现象,而是为更好地适应生存环境而主动争取的一种死亡过程.
细胞的凋亡是基因的有序表达而不是选择性表达。基因的选择性表达主要指细胞分化现象。
所有衰老的细胞器溶酶体都是可以分解的,包括它自身。
细胞编程性死亡的过程就是溶酶体内的水解酶被释放从而将整个细胞分解的过程。
吞噬细胞吞噬衰老、损伤、死亡细胞后,先将这些物质通过溶酶体降解掉。然后激活体内遗传物质的表达,经过一系列复杂的反应后,溶酶体释放溶菌酶,最后吞噬细胞就被降解了。
这属于细胞的编程性死亡,也就是细胞凋亡。 是受基因控制的
溶酶体耗能。正常生理状态下,溶酶体也需要分解自身的细胞结构。否则,就会出问题。比如,细胞凋亡。
蝌蚪变成青蛙时,尾巴的退化就是靠溶酶体的分解,否则,青蛙就会带上尾巴。
还有,平时细胞内衰老细胞器的分解和死亡细胞碎片的清除,都是要靠溶酶体来完成的。
细胞液 ♂
细胞液 原文地址:https://www.shigongxiao.com/zhongyao/zycidian/163455.html,转载请保留。细胞能量液的作用机理(细胞能量液的六大功能是什么) ♂
细胞能量液的作用机理(细胞能量液的六大功能是什么)据说细胞运作的能量是由线粒体提供的。线粒体基质内含 有与三羧酸循环所需的全部酶类,内膜上具有呼吸链酶系及ATP酶复合体。线粒体能为细胞的生命活动提供场所,是细胞内氧化磷酸化 和形成ATP的主要场所。ATP就是细胞的汽油啦
受体的本质是蛋白质。
突触小泡的形成与高尔基体的分泌与内质网有关;特异性受体(蛋白质受体)的合成与核糖体有关;释放神经递质需要消耗能量(ATP),与线粒体有关。
所以受体形成有关的四个细胞器是:核糖体、高尔基体和内质网以及线粒体。
它有2个高能磷酸键,1个普通磷酸键。合成ATP的能量,对于动物、人、真菌和大多数细菌来说,均来自于细胞进行呼吸作用释放的能量;对于绿色植物来说,除了呼吸作用之外,在进行光合作用时,ADP合成ATP还利用了光能。ATP在ATP水解酶的作用下离A(腺苷)最远的“~”(高能磷酸键)断裂,ATP水解成ADP+Pi(游离磷酸基团)+能量。ATP分子水解时,实际上是指ATP分子中高能磷酸键的水解。高能磷酸键可以水解时释放的能量
细胞进行生物活动所需的能量主要来源于细胞呼吸 。 细胞进行生命活动所需的能量主要由 线粒体 通过 呼吸作用 供给。————初中 细胞进行生命活动所需的能量主要由 线粒体 通过 有氧呼吸 供给。————高中 具体来说真核生物为线粒体有氧呼吸,原核生?物大多为膜表面的酶系统有氧呼吸。有的原核生物如乳酸菌、产甲烷杆菌等,没有与有氧呼吸有关的酶,因此,只能进行无氧呼吸。
细胞分裂时所需要的能量由细胞的(呼吸)作用提供,该过程是在细胞的(细胞质基质和线粒体)中进行的
你好细胞中的糖分单糖、二糖、多糖.单糖:五碳糖:核糖,组成RNA的成分.脱氧核糖,组成DNA的主要成分.六碳糖:葡萄糖,主要的能源物质.果糖,植物细胞有,提供能量.半乳糖,动物细胞有,提供能量.二糖:麦芽糖,蔗糖植物细胞,提供能量.半乳糖,动物细胞有,提供能量.多糖:淀粉,贮存能量.纤维素,支持细胞.糖原,贮存能量.
1mol的葡萄糖将化学能全转化为ATP中不稳定的化学能,可形成100个ATP,但实际只能转化为38个,所以转化效率为30℅~40℅,其余以热能形式散失,所以不管是炎热环境或寒冷环境人体细胞呼吸释放的能量都大部分以热能散失,只不过寒冷环境中细胞呼吸强度大,产热多散热也多,炎热环境中细胞呼吸强度相对较低,产热相对较少散热也较少。
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