U3.2细胞器

单词

Endoplasmic reticulum内质网

N an extensive intracellular membrane system whose functions include synthesis and transport of lipids and, in regions where ribosomes are attached, of proteins

mitochondrial[,ma?to?‘kɑndri?l]线粒体

chloroplast[‘kl?r?plæst]叶绿体

N a plastid containing chlorophyll and other pigments, occurring in plants and algae that carry out photosynthesis

chlorophyll 叶绿素

Chlorophyll is a green substance in plants which enables them to use the energy from sunlight in order to grow

Golgi [‘g?:ld?i]高尔基

Golgi  apparatus高尔基体

apparatus[?æp??re?t?s]器官

apparatus of an organization or system is its structure and method of operation.

ribosome [‘ra?b?som]核糖体

N any of numerous minute particles in the cytoplasm of cells, either free or attached to the endoplasmic reticulum, that contain RNA and protein and are the site of protein synthesis

Lysosome[‘la?s?,som]溶酶体

N any of numerous small particles,N a small body in a cell where microtubules are produced. In animal cells it surrounds the centriole  containing digestive enzymes, that are present in the cytoplasm of most cells

vacuole[‘vækjuol]液泡

N a fluid-filled cavity in the cytoplasm of a cell

centrosome[‘s?ntr?,som]中心体

细胞器:

细胞就像一个繁忙的工厂,细胞质中有许多忙绿不停的车间,这些车间都有一定结构,如线粒体,叶绿体,内质网,高尔基体,核糖体,溶解酶等,它们统称为细胞器。

典型的细胞图解,其中显示了几种主要细胞器及一些重要细胞结构:1.核仁 2.细胞核 3.核糖体
4.囊泡 5.糙面内质网 6.高尔基体 7.细胞骨架
8.光面内质网 9.线粒体 10.液泡 11.细胞质
12.溶酶体 13.中心粒

Components of a typical animal cell:

  1. Nucleolus
  2. Nucleus
  3. Ribosome (little dots)
  4. Vesicle
  5. Rough endoplasmic reticulum
  6. Golgi apparatus (or "Golgi body")
  7. Cytoskeleton
  8. Smooth endoplasmic reticulum
  9. Mitochondrion
  10. Vacuole
  11. Cytosol (fluid that contains organelles)
  12. Lysosome
  13. Centrosome
  14. Cell membrane

分离细胞器的方法:

差速离心法

线粒体

细胞有氧呼吸的主要场所,是细胞的动力车间或发电厂。细胞生命活动95%来自线粒体。

飞翔鸟类胸肌细胞中线粒体比不飞翔鸟类的多;运动员肌细胞线粒体数量比缺乏运动人多;新细胞比衰老或病变细胞线粒体多。

线粒体与寿命有很大关系。

叶绿体:

绿色植物光合作用车间。是植物细胞的养料制造车间和能量转换站。

内质网:

由膜连接而成的网状结构,是细胞内蛋白质合成和加工,以及脂质合成的车间。

(英语:Endoplasmic reticulum, ER)是在真核生物细胞中由膜围成的隧道系统,为细胞中的重要细胞器。实际上内质网是膜被折叠成一个扁囊或细管状构造,可分为粗面内质网(Rough Endoplasmic Reticulum, rER)和光面内质网(Smooth Endoplasmic Reticulum, sER)两种。

内质网联系了细胞核细胞质细胞膜这几大细胞构造。它内与细胞核(核膜外膜)相连,外与细胞膜相接,使之成为透过膜连接的一个整体。内质网负责物质从细胞核到细胞质、细胞膜以及细胞外的转运过程。因为细胞内质网膜与细胞核外膜是相连的,因此内质网空腔与核周腔(perinuclear space)是共通,且细胞可以靠内质网的膜来快速调节细胞核的大小。粗糙内质网上附着有大量核糖体,合成膜蛋白分泌蛋白。光面内质网上无核糖体,为细胞内外糖类脂类的合成和转运场所。

这一结构是由Keith R. Porter、阿尔伯特·克劳德和Ernest F. Fullam 在1945年时首先发现的

高尔基体:

对来自内质网的蛋白质进行加工,分类和包装的车间及发送站。

核糖体

有的附在内质网上,有的游离分布在细胞质中,是生产蛋白质的机器。

溶酶体

消化车间,含多种水解酶,能分解衰老,损伤的细胞器,吞噬并杀死入侵的微生物。分解后的产物,有用的循环再利用,无用的排出细胞外。

溶酶体(Lysosome),又称溶体溶小体,存在于细胞中,是单层膜的囊状胞器,内部含有数十种从高基氏体送来的水解酶,这些酶在弱酸性环境之下(通常为PH值5.0)能有效分解生命所需的有机物质。

许多透过细胞吞噬的物质,会先形成内体(endosome),然后跟溶体融合并且进行消化。 溶体对老旧、损坏的胞器膜蛋白进行分解,产生的小分子随后可再次被细胞利用,一旦溶体破裂释放出水解酶,细胞就会被分解(又称细胞自杀)。

许多细胞凋亡的程序都与溶体有关,例如:蝌蚪变成青蛙时尾巴的消失、人类胚胎手指的形成

液泡:

主要存在于植物细胞中,内有细胞液,含糖,无机盐,色素和蛋白质物质,可调节植物细胞内环境,充盈的液泡可以使植物细胞保持坚挺。

中心体:

动物和某些低等植物的细胞,由两个互相垂直排列的中心粒及周围物质组成,与细胞的有丝分裂有关。

作为一个部分真核细胞胞器,由两个互相垂直中心粒构成。中心体是动物细胞低等植物细胞中主要的微管组织中心,同时也能够调节细胞周期进程。Edouard Van Beneden于1883年发现中心体。[1]并在1888年由Theodor Boveri描述并命名。[2] 一般认为,中心体只存在于后生动物真核动物中。[3] 真菌植物使用其它种类的微管组织中心结构去组织它们的微管[4][5]尽管中心体在动物细胞的有丝分裂中起到了关键的作用,但它并不是必须的。[6]

细胞质

呈胶质状态,由水,无机盐,脂质,糖类,氨基酸,核苷酸和多种酶组成。

细胞质基质中进行着多种化学反应。

是一种使细胞充满的凝胶状物质。细胞质包含有胞质溶胶及除细胞核外的细胞器。原生质是由、有机分子及各种催化反应的所组成。细胞质在细胞内有着重要的角色,就是用作“分子液”,使各种细胞器能在其中悬浮及透过脂肪膜聚集一起。它在细胞膜内包围着细胞核及细胞器。

细胞骨架:

维持细胞形态,保持细胞内部结构有序性。

细胞骨架由蛋白质纤维组成的网架结构与细胞运动,分裂,分化以及物质运输,能量转换,信息传递等生命活动有关。

时间: 2024-10-08 16:12:44

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