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百科全书领读-✨比细胞更小的是什么?✨||✨比细胞更小的是什么?✨ 细胞,是身体里最小的生命单位。 可你知道吗?在细胞里面, 还漂浮着一堆超微小的“小机器”——细胞器(organelles)。 每个细胞器都有自己的“工作岗位”, 有的负责制造能量,有的负责储存物质,还有的负责清理废物。 / 有趣的是,“cell”这个英文单词,本来就有“小房间”的意思。 原来,我们身体里的细胞,就像一间间微型的小屋子呢!🏠 // 🧠 细胞核(Nucleus) 它是细胞的“指挥中心”!里面装着身体的DNA, 也就是那份“生命说明书”, 决定了身体里各种细胞该怎么造、怎么运作。 / ⚡ 线粒体(Mitochondria) 这就是细胞的“发电厂”!💥 我们吃下的食物变成糖, 线粒体再把这些糖分解成能量,提供给细胞使用。 简单来说,有它,细胞才能充满能量! / 💧 液泡(Vacuoles) 液泡就像一个个“泡泡小仓库”, 可以用来储存食物、养分、化学物质,甚至是废物。 当液泡和细胞膜融合时,废物就会被顺利“运”出细胞外。🧹 / 🍯 细胞质(Cytoplasm) 细胞器们都漂浮在一种像果冻一样的液体里—— 这就是细胞质。 它能帮助细胞内部的物质顺畅移动, 比如把糖从一头“运”到另一头。 真是细胞里的高速公路!🚗💨 / ⚙️ 细胞器(Organelles) 身体里有心脏、肺、肝脏这些“器官”, 细胞里也有它们的“迷你版”——细胞器。 它们各司其职,像个微缩版的身体世界!🧩 / 🧱 细胞膜(Membrane) 细胞膜是细胞的“外墙”,保护着整个小世界。 它能聪明地判断:什么该进、什么该出—— 让水和化学物质自由流动,维持细胞的平衡。 // 🌈 不同形状的细胞 💪 像线一样的(Stringy) 肌肉细胞柔软又细长。它们能收缩、彼此滑动, 让肌肉缩短、身体动起来。🏃‍♂️ / 🌸 像花边一样的(Frilly) 肠道细胞的表面像花边一样褶皱。 它们专门负责吸收食物里的营养,再把营养送进血液。🍎 // 🩸 小测验时间! 哪一种细胞长得像甜甜圈,还能运送氧气呢?猜猜看~ 🍩💭 // 笔记内容根据DK百科全书原文内容整理。 // #redparents #慢育儿 #儿童教育#自然教育 #steam
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线粒体是怎么发现的?#线粒体#健康科普 线粒体是人体能量代谢的重要细胞器,人体95%的能量来源于线粒体。线粒体的活力下降或数量减少会引起一些健康问题。下面我们聊聊线粒体是怎么发现的吧! 线粒体的研究是从19世纪50年代末开始的。 1857年,瑞士生理学家科立克在肌肉细胞中发现了颗粒状物质。 1886年德国病理学家阿尔特曼发明了对这些颗粒的染色方法,将这些颗粒命名为“原生粒”,并猜测这些颗粒可能是共生于细胞内的独立生活的细菌。 1898年,德国科学家卡尔·本达发现这些颗粒有时呈线状有时呈颗粒状,所以将其命名为“线粒体”。 1899年美国化学家米歇利斯发现线粒体参与了某些氧化反应。随后德国生物化学家沃伯格成功从线粒体中提取到氧化呼吸酶,并提出这些酶可能被氰化物抑制。 1923到1933英国生物学家大卫·基林在十年间对线粒体内的氧化还原链进行探索,辨别出反应中的电子载体——细胞色素。 1931年沃伯格因发现线粒体内呼吸酶的性质及作用方式被授予诺贝尔生理学医学奖。 美国弗吉尼亚大学近期一项研究表明,动植物细胞中的线粒体其实是寄生细菌,早期寄生细菌可以对动物和植物提供能量,在细胞中作为寄生物存在,对寄居体十分有益。 新一代DNA序列技术解码18种细菌基因组,这些细菌是线粒体的近亲生物。这也解释了为什么线粒体是一个半自主细胞器,即自身具有遗传性又受细胞核基因的控制。有一种特殊类型糖尿病就是线粒体遗传引起的,因能量代谢异常导致血糖升高。这种线粒体起源学说叫“内共生学说”,当然也有不同观点被称为“非内共生学说”。这些生命的秘密科学家正在研究! 认识生命真相,选择健康生活!欢迎关注、分享、交流!
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MacyStudy4月前
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
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