细胞结构及其功能。细胞壁[动物细胞中没有]
位于植物细胞的最外层,是透明的薄壁。主要由纤维素和果胶组成,孔隙较大,物质分子可以自由渗透。细胞壁起到支持和保护细胞的作用。
2.细胞膜:细胞壁的内部紧密附着在一层非常薄的膜上,称为细胞膜。这种由蛋白质分子和磷脂双分子层组成的膜,可以让水、氧气等小分子自由通过,而一些离子和大分子则不能自由通过。所以它既保护了细胞内部,又控制了物质的进出:不让有用的物质随意渗出细胞,也不让有害的物质轻易进入细胞。
3.细胞质)
包裹在细胞膜里的又厚又透明的物质叫细胞质。细胞质中也可见一些折射颗粒。这些粒子大多具有一定的结构和功能,类似于生物的各种器官,因此被称为细胞器。比如在绿色植物的叶肉细胞中,可以看到很多绿色的颗粒,这是一种叫做叶绿体的细胞器。绿色植物的光合作用是在叶绿体中进行的。
4.核
细胞质包含一个近似球形的细胞核,细胞核由更粘稠的物质组成。细胞核通常位于细胞的中央。成熟植物细胞的细胞核常被中央液泡推到细胞边缘。细胞核中有一种物质容易被品红、苏木精、甲基绿等碱性染料染成深色,它被称为染色质。生物体用来传递种子和世代的物质,也就是遗传物质,在染色质上。细胞核的作用是保存遗传物质,控制生化合成和细胞代谢,决定细胞或生物的性能,将遗传物质从细胞(或个体)一代代传递下去。但是,细胞核并不是孤立工作的,而是相互作用并依赖于细胞质来表现细胞统一的生命过程。细胞核控制细胞质;细胞质在细胞分化、发育和遗传中也起着重要的作用。
细胞各部分的结构名称和功能描述
植物细胞的内部结构可分为细胞壁、细胞膜、细胞质和细胞核。
与植物细胞相比,动物细胞一般没有细胞壁,其他部分的结构和功能与植物细胞相似。
介绍细胞各部分的结构和功能:
1.细胞壁:起到固定、支撑和保护细胞内部结构的作用;
1.维持细胞的形状,控制细胞的生长,增加细胞的机械强度,承受内部原生质体因液泡吸水而产生的膨胀压力,使细胞具有一定的度。另外,细胞壁控制着细胞的生长,因为细胞膨胀和伸长的前提是细胞壁的松弛和不可逆的延伸。
2.物质运输和信息传递细胞壁允许离子、多糖等小分子和低分子量的蛋白质通过,但将大分子或微生物挡在外面。因此,细胞壁参与一系列生理活动,如物质运输、减少蒸腾、防止水分散失(次生壁、表面蜡质等。),并调节植物水势。细胞壁上的凹坑或胞间连丝的大小受细胞生理年龄和代谢活动强度的影响,因此细胞壁可以调节细胞间物质的运输。此外,细胞壁还是化学信号(激素、生长调节剂等)传递的介质和通道。)和物理信号(无线电波、压力等。).
3.防御和抗性细胞壁中的一些寡糖片段可以诱导植物抗毒素的形成,它们对其他生理过程也有调节作用。这种具有调节活性的寡糖片段称为寡糖。当一种庚基葡萄糖苷寡糖应用于大豆细胞时,它将激活负责合成抗生素的基因,以抑制霉菌的生长并产生抗生素。许多种类的低聚糖具有复杂多样的功能,如有的作为蛋白酶抑制剂的诱导剂,在植物抗病虫害中发挥作用;有些低聚糖能引起植物的过敏性死亡,使病原体无法进一步传播;其他寡糖参与植物形态发生的调节。细胞壁中的伸展蛋白不仅作为结构成分,还具有防病和抗应激的功能。例如,黄瓜抗性品种感染一种霉菌后,其细胞壁中羟脯氨酸的含量比敏感品种增加得更快。
4.其他功能:细胞壁中的酶广泛参与细胞外物质的合成、转移、水解、转运到细胞内,以及防御。
二、细胞膜:物质进出细胞的通道;生物信息交换和物质交换的基础;细胞膜具有重要的生理功能,即使细胞维持稳定的代谢胞内环境,也能调节和选择物质进出细胞。细胞膜通过胞饮作用、吞噬作用或胞吐作用吸收、消化和排泄细胞膜内外的物质。质膜在细胞识别、信号传递、纤维素合成和微纤维组装中也起着重要作用。有些细胞是不与细胞膜上的受体进行通讯的,比如有些细胞分泌的甾醇,可以作为信号与其他细胞进行通讯,但是这些物质并不与细胞膜上的受体结合,而是穿过细胞膜与细胞核或细胞质中的一些受体结合,从而介导两个细胞之间的信息交换!所以细胞膜的生理作用不是很大。只是为了保护细胞。
三、细胞质:为细胞提供水、无机盐等营养物质;细胞质基质又称胞质溶胶,是细胞质中均匀半透明的胶体部分,填充在其他有形结构之间。
四、细胞核:控制细胞的生长和繁殖。细胞核是遗传信息库,是细胞代谢和遗传的控制中心。
1储存和复制遗传物质的地方。从细胞核的结构可以看出,细胞核中最重要的结构是染色质,染色质由蛋白质分子和DNA分子组成,DNA分子是主要的遗传物质。当遗传物质传递给后代时,它必须在细胞核中复制。因此,细胞核是储存和复制遗传物质的地方。2。细胞遗传和细胞代谢活动的控制中心。遗传物质可以被复制并传递给后代,同时也必须表现出它所控制的生物特征。这些遗传物质大部分存在于细胞核中。因此,细胞核是细胞遗传和细胞代谢活动的控制中心。
细胞壁的结构和功能
细胞壁的结构:
细胞壁分为三层,即细胞间层(中间层)、初生壁和次生壁。
细胞壁的功能:
维持细胞形状,控制细胞生长;物资运输和信息传递;防御和抵抗;参与细胞粘附等等。
扩展数据
1.形成
细胞壁的形成是各种细胞器合作的结果。
1.细胞分裂末期赤道面上形成新的细胞壁,分裂的母细胞首先形成成膜体。
2.染色体极化时,高尔基体和微管分离出来的小泡聚集在赤道面上形成细胞板。
3.当新的多糖沉积在细胞板上时,细胞间层逐渐形成。
4.之后细胞内合成了一些由纤维素组成的微纤丝并沉积在细胞间层两侧,初生壁出现。
5.当细胞成熟并停止生长时,新的纤维素、半纤维素和木质素一层层地添加到初生壁上,次生壁就建成了。
二。分类
细胞壁分为细菌细胞壁、植物细胞壁和真菌细胞壁。
参考资料来源:百度百科-细胞壁
简述细菌细胞壁的结构和功能成分
1。细胞壁的主要成分:
革兰氏阳性(G+)细菌和革兰氏阴性(G-)细菌的细胞壁的化学成分是相同的。
1)肽聚糖:又称粘蛋白。是革兰氏阳性菌和革兰氏阴性菌细胞壁的共同成分。肽聚糖的结构由多糖骨架、四肽侧链和五肽交联桥组成(革兰氏阴性菌的肽聚糖没有交联桥)。
2)磷酸胞壁酸是革兰氏阳性菌细胞壁的特殊成分。磷酸是革兰氏阳性菌的重要表面抗原,可用于细菌的血清分型。
3)外膜:革兰氏阴性菌细胞壁的特殊成分。位于细胞壁肽聚糖之外,由脂多糖、脂双层和脂蛋白组成。G+细菌的肽聚糖通过五肽交联桥与四肽侧链交联以形成三维结构。G-细菌的肽聚糖通过四肽侧链直接交联形成二维结构。
2.结构
细胞壁分为三层,即细胞间层(中间层)、初生壁和次生壁。细胞间层将相邻的细胞结合在一起形成组织。初生壁位于细胞间层的两侧,细胞间层存在于所有植物细胞中。初生壁中的次生壁分为三层:外层(S1)、中间层(S2)和内层(S3),有时一层可以出现在内层。
这么厚的墙,水和养分都透不过来。有些植物的次生壁上有一层瘤层,它们还分化出特殊的结构,如坑和瘤。凹坑是细胞间物质循环的区域,而肿瘤是次生壁内层的突起。
细菌的细胞壁坚韧而富有弹性,保护细菌免受低渗环境的侵害,承受环境中5 ~ 25个大气压的渗透压,使细菌的细胞在低渗环境中不易破裂。
3.功能
细胞壁在维持细菌固有形态方面起着重要作用;能让水和直径小于1nm的可溶性小分子自由通过,与物质交换有关;细胞壁上有许多抗原决定簇,决定了细菌细胞的抗原性。
扩展数据
细菌细胞壁肽聚糖的合成:肽聚糖具有生物活性,烯醇式丙酮酸转移酶是肽聚糖合成过程中的关键酶之一。抑制它可以有效抑制细胞壁的合成过程,从而提高机体的免疫能力和抗肿瘤能力。在细胞周期的影响下,肽聚糖的合成分为几个阶段。
第一阶段在细胞质中完成,主要是合成N-乙酰胞壁酸五肽。N-乙酰氨基葡萄糖-1-磷酸由葡萄糖经过一系列反应生成,再与糖载体结合生成N-乙酰氨基葡萄糖等。,直到合成胞壁酸五肽。
第二阶段是在细胞膜上完成的。溶菌酶在肽聚糖单体的合成中起着各部分的组装和运输作用,主要是借助细菌松油醇合成N-乙酰胞壁五肽和N-乙酰氨基葡萄糖,最终生成二糖肽亚基。
第三阶段,二糖肽在细胞壁生长点插入肽聚糖骨架,多糖链通过转糖基作用延伸成二糖单元,然后相邻的多糖链通过转肽酶交联成网状结构形成肽聚糖。
参考来源:百度百科-细菌