低等植物要用到中心体。高等植物没明确说用什么细胞器,从纺锤丝牵引染色体的要消耗能量的角度讲要用到线粒体。
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。
粘肽,又称肽聚糖:为细菌细胞壁所特有。革兰阳性菌的肽聚糖由聚糖支架、四肽侧链和五肽交联桥三部分组成,革兰阴性菌肽聚糖由聚糖支架和四肽侧链两部分组成。
聚糖支架由N-乙酰葡萄糖胺和N-乙酰胞壁酸交替间隔排列,以β-1,4糖苷键连接而成;每个胞壁酸分子上连接一条四肽侧链,革兰阳性菌四肽侧链通过五肽交联桥相互连接,构成坚韧的三维立体框架结构。与革兰阳性细菌不同的是,革兰阴性菌的四肽侧链与相邻四肽侧链直接连接,缺少五肽交连桥,形成较疏松的二维网状结构。
在高等植物细胞有丝分裂后期,形成细胞壁时,高尔基体数量增加。合成纤维素和果胶质高尔基体普遍存在于植物细胞和动物细胞中,动物细胞中的高尔基体与细胞分泌物形成有关,高尔基体本身没有合成蛋白质的功能,但可以对蛋白质进行加工和转运,因此有人把它比喻成蛋白质的“加工厂”。
植物细胞分裂时,高尔基体与细胞壁的形成有关。
中心体的形成与有丝分裂有关
在细胞分裂期前,成对的中心粒进行自身复制成两对,然后向细胞两极移动,当中有凝胶化的纺锤丝相连。到中期时,成对的中心粒(中心体)移到细胞两极,当中的纺锤丝形成纺锤体。到了分裂后期、末期,纺锤丝、纺锤体逐渐不鲜明,已在细胞两极的中心体也随细胞的分裂分配到两个子细胞中。
中心体在细胞分裂时期,中心粒在结构上也发生一定的变化。首先是在中心粒的周围生长出一些圆形小体,每个圆形小体有一个短杆与中心粒上的每个三联体微管相联。因此,实际上每个中心粒上是相联九对圆形纺锤丝、纺锤丝以中心粒向四周放射,这种放射的纺锤丝——星射线就构成中心粒四周的星体。
中心体功能是构成有丝分裂纺锤体。纺锤体微管和动力微管在细胞分裂时牵引染色体到细胞两极,使每一子代细胞都具有完整的染色体。如果没有中心体,细胞将不可能进行正常分裂。
高尔基体、 通道蛋白 ,只要由高尔基体分泌都是分泌蛋白。
形成与加工蛋白和脂质的细胞器核糖体,内质网等有关。
内质网源源不断地形成小膜泡状结构,它们被运输到高尔基体,经过高尔基体分选后再运送到细胞膜,接触到细胞膜时与膜融合,泡内物质被释放到细胞外,而泡膜就成为细胞膜的一部分,扩大了细胞膜的面积.
此外,内质网合成细胞膜结构的脂类.膜脂以磷脂和胆固醇为主,并含糖脂.
液泡是植物细胞质中的泡状结构。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。细胞器是细胞质中具有一定结构和功能的微结构。细胞中的细胞器主要有:线粒体、内质网、中心体、叶绿体,高尔基体、核糖体等。它们组成了细胞的基本结构,使细胞能正常的工作,运转。
核仁不是与核糖体的形成有关的细胞器。
细胞器一共只有八种,分别是:
1.线粒体 2.叶绿体 3.内质网 4.高尔基体 5.核糖体 6.液泡 7.中心体 8.溶酶体
可见,这里面没有核仁。但是核仁确实与核糖体的形成有关。
就是说核仁不属于细胞器,而是细胞核的一个组成部分。
酒精在人体内的分解代谢主要靠体内的两种酶,一种是乙醇脱氢酶,另一种是乙醛脱氢酶。
前者能把酒精分子中的两个氢原子脱掉,使乙醇成乙醛。而后者则能把乙醛中的两个氢原子脱掉,使乙醛被分解为二氧化碳和水。
人体内若是具备这两种酶,就能较快地分解酒精,中枢神经就较少受到酒精的作用,因而即使喝了一定量的酒后,也能很快代谢。
1、硅肺的形成和溶酶体受损有关。
2、能量转换器:线粒体、叶绿体都是能量转换器。
线粒体能把有机物中稳定的化学能转化成ATP中活跃的化学能,是细胞的“动力车间”。
叶绿体能把光能转化成ATP中活跃的化学能进而转化成有机物中稳定的化学能,是植物细胞的“养料制造车间”。
但是做题时如果有具体细胞的话,要先分析细胞中是不是这两种细胞器都有,有哪一种写哪一种。如:动物细胞的能量转换器就是线粒体,根尖分生区细胞的能量转换器也是只有线粒体。
3、消化车间:溶酶体。
4、各种细胞器的分布、结构及功能: