00:00 / 00:16
连播
清屏
智能
倍速
点赞943
00:00 / 00:31
连播
清屏
智能
倍速
点赞2
00:00 / 00:27
连播
清屏
智能
倍速
点赞2
00:00 / 02:27
连播
清屏
智能
倍速
点赞0
00:00 / 01:57
连播
清屏
智能
倍速
点赞46
00:00 / 02:34
连播
清屏
智能
倍速
点赞24
00:00 / 20:22
连播
清屏
智能
倍速
点赞0
00:00 / 04:24
连播
清屏
智能
倍速
点赞8
MacyStudy2周前
细胞骨架负责引导细胞的移动动作 细胞质并非仅仅是无结构的化学物质和细胞器的混合物。通过使用电子显微镜,人们可以看到在真核细胞中,细胞质被细长的细丝纵横交错地贯穿其中。通常情况下,这些细丝的一端会被固定在质膜上,或者从靠近细胞核的中心位置向外辐射。这种由蛋白质细丝构成的系统被称为细胞骨架,它由三种主要的细丝类型组成(图1-27)。其中最细的细丝是肌动蛋白细丝;它们在所有真核细胞中都很丰富,但在肌肉细胞中出现的量尤其多,在那里它们作为肌肉收缩机制的核心部分发挥作用。细胞质中的最粗的细丝被称为微管(见图1-7B),因为它们呈微小的空心管状结构;在分裂细胞中,它们会重新排列成一个壮观的结构,以帮助拉伸复制后的染色体。 然后将它们平均分配给两个子细胞(图 1-28)。介于肌动蛋白纤维和微管之间的是中间纤维,它们有助于增强大多数动物细胞的结构强度。这三种类型的纤维,连同附着于它们的其他蛋白质,共同构成了一个由梁、绳索和马达组成的系统,赋予细胞机械强度、控制其形状,并驱动和引导其运动(影片 1.3 和影片 1.4)。 因为细胞骨架不仅控制着细胞内部的结构,还影响着细胞的外部特征,所以对于被坚韧细胞壁所包围的植物细胞而言,它的重要性与对于能够自由弯曲、伸展、游动或爬行的动物细胞来说是相同的。例如,在植物细胞中,诸如线粒体这样的细胞器会沿着细胞骨架轨道在细胞内部持续不断地流动(图 1.5)。而动物细胞和植物细胞在细胞分裂过程中都依靠细胞骨架将内部的成分分离成两个子细胞(见图 1-28)。 细胞骨架在细胞分裂过程中的作用可能是其最古老的功能。就连细菌体内也存在与构成真核细胞分裂过程中细胞骨架成分的蛋白质有远亲关系的蛋白质;在细菌体内,这些蛋白质还会形成细丝,参与细胞分裂过程。我们在第 17 章详细探讨细胞骨架,在第 18 章讨论其在细胞分裂过程中的作用,在第 16 章回顾它如何对外部细胞信号作出反应。 #高考 #高中生物 #细胞 #Alevel #IGCSE
00:00 / 03:01
连播
清屏
智能
倍速
点赞53
MacyStudy2周前
它会对在内质网中生成的分子进行修饰和包装,这些分子要么会被从细胞中分泌出去,要么会被运输到细胞内的其他细胞器中。溶酶体是体积小且形状不规则的细胞器,在其中会发生细胞内消化过程,将摄入的食物颗粒中的营养物质释放到细胞质中,并分解掉不需要的分子,以便在细胞内进行回收利用或从细胞中排出。实际上,细胞内的许多大分子和小分子都在不断地被分解和重新合成。过氧化物酶体是小的、被膜包裹的囊泡,为各种反应提供了一个隔离的环境,在这些反应中,过氧化氢被用于使有毒分子失活。膜还会形成许多不同类型的小运输囊泡,用于在一个膜包裹的细胞器和另一个细胞器之间运输物质。所有这些被膜包裹的细胞器都在图 1-24A 中有所展示。 内质网、高尔基体、溶酶体、细胞膜以及细胞外部之间会持续不断地进行物质交换。这种交换是由运输小泡来介导的,这些小泡从一个细胞器的膜上脱离出来,并与另一个细胞器融合,就像一个个小小的肥皂泡从一个泡泡上萌生出来并与其他泡泡融合一样。例如,在细胞表面,细胞膜的部分会向内折叠并脱离形成小泡,将从外部介质中捕获的物质带入细胞内——这一过程称为内吞作用(图 1-25)。动物细胞可以通过内吞作用吞噬非常大的颗粒,甚至整个外来细胞。在相反的过程中,即称为外排作用的过程中,细胞内的小泡与细胞膜融合,并将其中的物质释放到外部介质中(见图 1-25);大多数使细胞能够相互交流的激素和信号分子都是通过外排作用从细胞中分泌出来的。关于封闭在膜内的细胞器如何在真核细胞内将蛋白质和其他分子从一个地方运送到另一个地方的详细内容,在第 15 章中会进行讨论。 细胞质是一种由大分子和小分子组成的浓稠的水性凝胶。 如果我们从真核细胞的细胞膜上剥离出来,并移除其所有被细胞膜包裹的细胞器——包括细胞核、内质网、高尔基体、线粒体、叶绿体等等——那么剩下的就只有细胞质(图 1-24B)了。换句话说,细胞质就是细胞浆中不被细胞内膜所包裹的部分。在大多数细胞中,细胞质是最大的一个独立部分。它包含着大量大小不一的分子,这些分子紧密地聚集在一起,以至于其表现得更像是一种水基凝胶而非液态溶液(图 1-26)。细胞质是许多对细胞生存至关重要的化学反应的发生场所。例如,营养分子分解的早期阶段就发生在细胞质中,而且大多数蛋白质也是在这里由核糖体合成的。 #英语学习 #留学 #高中生物 #Alevel #IGCSE
00:00 / 03:42
连播
清屏
智能
倍速
点赞46
MacyStudy3周前
线粒体能够将食物分子转化为可用的能量 线粒体存在于几乎所有的真核细胞中,是细胞质中最为显眼的细胞器之一(见图 1-8B)。在荧光显微镜下,它们呈现出类似蠕虫的形状,通常会形成分支网络(图 1-17)。在电子显微镜下观察时,可以发现单个线粒体被两层独立的膜所包裹,内膜还会形成褶皱,向细胞器内部伸出(图 1-18)。 然而,仅通过显微镜观察本身并不能很好地说明线粒体的作用。线粒体的功能是通过破坏细胞并将其碎片放入离心机中旋转来发现的;这种处理方式会根据细胞器的大小和密度将这些结构分离开来。随后对纯化的线粒体进行测试,以了解它们能够执行哪些化学过程。这表明线粒体是为细胞提供化学能量的机构。它们利用食物分子(如糖类)的氧化过程所产生的能量,来生成三磷酸腺苷(ATP)——这种基本的化学燃料为细胞的大部分活动提供了动力。由于线粒体在这一过程中会消耗氧气并释放二氧化碳,整个过程被称为细胞呼吸——从某种程度上说,就是细胞层面的呼吸过程。如果没有线粒体,动物、真菌和植物将无法利用氧气从滋养它们的食物分子中提取所需的能量。细胞呼吸的过程将在第 14 章中详细阐述。 线粒体自身携带着 DNA,并通过分裂方式进行繁殖。由于它们在许多方面与细菌相似,因此人们认为它们是由一些现今真核生物的祖先吞噬的细菌演变而来的。 细胞(图 1-19)。这显然形成了一种共生关系,其中宿主真核生物和被吞噬的细菌相互帮助,从而得以生存和繁衍。 图 1-18 线粒体具有独特的内部结构。(A)一张电子显微镜图像展示了线粒体横截面的结构,从中可以看到内膜的大量折叠。 (B)这个三维图展示了线粒体膜的排列情况,其中光滑的外膜(呈灰色)和高度卷曲的内膜(呈红色)清晰可见。内膜中包含了大多数负责真核细胞能量生成的蛋白质;它高度折叠以提供较大的活动表面区域。 (C)在这个示意性的细胞图中,线粒体的最内层区域被标为橙色。 #英语学习 #留学生 #高中生物 #Alevel #IGCSE
00:00 / 05:12
连播
清屏
智能
倍速
点赞49
00:00 / 01:26
连播
清屏
智能
倍速
点赞19
00:00 / 02:07
连播
清屏
智能
倍速
点赞14