植物细胞特有的能量转换器是什么
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一、按细胞器的分布特点归纳:
1、动植物细胞共有的细胞器有:线粒体、内质网、高尔基体、核糖体和溶酶体。
2、动植物细胞共有,但在动、植物细胞中功能不同的细胞器有: 高尔基体。
3、主要存在于植物细胞的细胞器有:叶绿体和液泡。
4、动物和低等植物细胞特有的细胞器有:中心体。
5、分布最广泛的细胞器是:核糖体 ;核糖体在动物细胞和植物细胞、原核细胞和真核细胞甚至在叶绿体和线粒体中都有分布。
6、原核生物细胞中唯一的细胞器是:核糖体 。
二、按细胞器的结构特点归纳:
7、具有单层膜的细胞器有内质网、高尔基体、液泡和溶酶体;
具有双层膜的细胞器有线粒体和叶绿体。
无膜结构(或非膜结构,或不含磷脂分子)的细胞器有中心体、核糖体;
8、光学显微镜下可见的细胞器有线粒体、叶绿体和液泡。
注意:实际上细胞壁、细胞核、染色体在光学显微镜下也是可见的,但它们不是细胞器。
9、将细胞膜和核膜连成一体的细胞器是内质网 。
10、具有较大膜面积的细胞器有线粒体、叶绿体、内质网和高尔基体。
三、按细胞器的所含成分归纳:
11、具有核酸的细胞器有线粒体、叶绿体和核糖体 ,具有DNA的细胞器有线粒体、叶绿体;
具有 RNA的细胞器有线粒体、叶绿体和核糖体。
12、含有色素的细胞器有液泡、叶绿体。
13、都具有基质的细胞器有线粒体和叶绿体 。
四、按细胞器的功能特点归纳:
14、能复制的细胞器有线粒体、叶绿体和中心体 ;能自我复制的细胞器有线粒体和叶绿体;能半自主遗传的细胞器有线粒体和叶绿体。
注意:中心体能复制,但不能自我复制,它的复制是在细胞核内的遗传物质作用下完成的, 因而不能独立遗传。
15、能产生水的细胞器有线粒体、叶绿体、核糖体和植物细胞内的高尔基体。
其实内质网中也能产生水。
16、与能量转换有关的细胞器(或与ATP形成有关的细胞器)有线粒体和叶绿体。
17、与主动运输有关的细胞器有线粒体和核糖体。
18、与分泌蛋白合成有关的细胞器有核糖体、内质网、高尔基体和线粒体;
与结构蛋白合成有关的细胞器有核糖体和线粒体。
19、参与细胞分裂的细胞器有核糖体、线粒体、中心体和高尔基体;
其中,参与动物细胞分裂的细胞器有核糖体、线粒体和中心体;
参与植物细胞分裂的细胞器有核糖体、线粒体和高尔基体。
20、膜结构能相互转化的细胞器有内质网和高尔基体。
21、能合成有机物的细胞器有核糖体、叶绿体、高尔基体和内质网。
22、能发生碱基互补配对的细胞器有 核糖体、叶绿体和线粒体。
23、有“ 能量转换器 ”之称的细胞器有叶绿体和线粒体;
有“ 动力工厂”之称的细胞器是线粒体;
有 “养料制造工厂”、“能量转换站” 之称的细胞器是叶绿体;
有 “蛋白质加工厂 ”之称的细胞器是高尔基体 。
有蛋白质“装配机器” 之称的细胞器是核糖体;
有“ 有机物合成车间 ”之称的细胞器是内质网 ;
有“ 细胞的酶仓库”、“ 细胞的消化系统” 之称的细胞器是溶酶体 ;
有“ 细胞的水盐库” 之称的细胞器是液泡 。
五、特殊情形归纳:
24、“特殊功能”型:
①需要大量耗能的细胞 (如心肌、骨骼肌、肾小管细胞等)中线粒体较多;
②能形成分泌物的细胞 (效应 B 细胞——分泌抗体、胰岛 B 细胞——分泌胰岛素、唾液腺细胞——分泌唾液淀粉酶等) 高尔基体较多;
若分泌物是蛋白质,则核糖体也较多。
25、“特殊分布”型:
①高等植物细胞肯定不具有中心体;
高等植物的根细胞肯定不具有中心体和叶绿体;
高等植物的根尖分生区细胞肯定不具有中心体、叶绿体和大型液泡。
②哺乳动物成熟的红细胞无任何细胞器(也无细胞核);
③ 蛔虫细胞内无线粒体;酵母菌细胞内有线粒体,虽然是兼性呼吸类型。
26、“特殊条件”型:
①酵母菌在无氧条件下线粒体较少,在有氧条件下线粒体较多;
②高等植物叶肉细胞中在光线强时,叶绿体正面面对光源,在光线弱时,叶绿体侧面面对光源。
六、二种重要细胞器(线粒体与叶绿体)的比较:
1、动植物细胞共有的细胞器有:线粒体、内质网、高尔基体、核糖体和溶酶体。
2、动植物细胞共有,但在动、植物细胞中功能不同的细胞器有: 高尔基体。
3、主要存在于植物细胞的细胞器有:叶绿体和液泡。
4、动物和低等植物细胞特有的细胞器有:中心体。
5、分布最广泛的细胞器是:核糖体 ;核糖体在动物细胞和植物细胞、原核细胞和真核细胞甚至在叶绿体和线粒体中都有分布。
6、原核生物细胞中唯一的细胞器是:核糖体 。
二、按细胞器的结构特点归纳:
7、具有单层膜的细胞器有内质网、高尔基体、液泡和溶酶体;
具有双层膜的细胞器有线粒体和叶绿体。
无膜结构(或非膜结构,或不含磷脂分子)的细胞器有中心体、核糖体;
8、光学显微镜下可见的细胞器有线粒体、叶绿体和液泡。
注意:实际上细胞壁、细胞核、染色体在光学显微镜下也是可见的,但它们不是细胞器。
9、将细胞膜和核膜连成一体的细胞器是内质网 。
10、具有较大膜面积的细胞器有线粒体、叶绿体、内质网和高尔基体。
三、按细胞器的所含成分归纳:
11、具有核酸的细胞器有线粒体、叶绿体和核糖体 ,具有DNA的细胞器有线粒体、叶绿体;
具有 RNA的细胞器有线粒体、叶绿体和核糖体。
12、含有色素的细胞器有液泡、叶绿体。
13、都具有基质的细胞器有线粒体和叶绿体 。
四、按细胞器的功能特点归纳:
14、能复制的细胞器有线粒体、叶绿体和中心体 ;能自我复制的细胞器有线粒体和叶绿体;能半自主遗传的细胞器有线粒体和叶绿体。
注意:中心体能复制,但不能自我复制,它的复制是在细胞核内的遗传物质作用下完成的, 因而不能独立遗传。
15、能产生水的细胞器有线粒体、叶绿体、核糖体和植物细胞内的高尔基体。
其实内质网中也能产生水。
16、与能量转换有关的细胞器(或与ATP形成有关的细胞器)有线粒体和叶绿体。
17、与主动运输有关的细胞器有线粒体和核糖体。
18、与分泌蛋白合成有关的细胞器有核糖体、内质网、高尔基体和线粒体;
与结构蛋白合成有关的细胞器有核糖体和线粒体。
19、参与细胞分裂的细胞器有核糖体、线粒体、中心体和高尔基体;
其中,参与动物细胞分裂的细胞器有核糖体、线粒体和中心体;
参与植物细胞分裂的细胞器有核糖体、线粒体和高尔基体。
20、膜结构能相互转化的细胞器有内质网和高尔基体。
21、能合成有机物的细胞器有核糖体、叶绿体、高尔基体和内质网。
22、能发生碱基互补配对的细胞器有 核糖体、叶绿体和线粒体。
23、有“ 能量转换器 ”之称的细胞器有叶绿体和线粒体;
有“ 动力工厂”之称的细胞器是线粒体;
有 “养料制造工厂”、“能量转换站” 之称的细胞器是叶绿体;
有 “蛋白质加工厂 ”之称的细胞器是高尔基体 。
有蛋白质“装配机器” 之称的细胞器是核糖体;
有“ 有机物合成车间 ”之称的细胞器是内质网 ;
有“ 细胞的酶仓库”、“ 细胞的消化系统” 之称的细胞器是溶酶体 ;
有“ 细胞的水盐库” 之称的细胞器是液泡 。
五、特殊情形归纳:
24、“特殊功能”型:
①需要大量耗能的细胞 (如心肌、骨骼肌、肾小管细胞等)中线粒体较多;
②能形成分泌物的细胞 (效应 B 细胞——分泌抗体、胰岛 B 细胞——分泌胰岛素、唾液腺细胞——分泌唾液淀粉酶等) 高尔基体较多;
若分泌物是蛋白质,则核糖体也较多。
25、“特殊分布”型:
①高等植物细胞肯定不具有中心体;
高等植物的根细胞肯定不具有中心体和叶绿体;
高等植物的根尖分生区细胞肯定不具有中心体、叶绿体和大型液泡。
②哺乳动物成熟的红细胞无任何细胞器(也无细胞核);
③ 蛔虫细胞内无线粒体;酵母菌细胞内有线粒体,虽然是兼性呼吸类型。
26、“特殊条件”型:
①酵母菌在无氧条件下线粒体较少,在有氧条件下线粒体较多;
②高等植物叶肉细胞中在光线强时,叶绿体正面面对光源,在光线弱时,叶绿体侧面面对光源。
六、二种重要细胞器(线粒体与叶绿体)的比较:
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植物属于自养生物,可以直接将无机物转化成有机物,叶绿体利用阳光将二氧化碳和水转化成糖和氧气,这个过程叫做光合作用。
植物细胞中的叶绿体被认为是远古时期的内共生现象(假说),某个真核细胞吞噬了蓝藻,为蓝藻提供保护,作为交换,蓝藻给细胞提供营养物质。随着时间的推移,蓝藻越来越依赖真核细胞,失去了在细胞外生存的能力。
而动物属于异养生物,本身不能将无机物转化成有机物,只能吃自然界现成有机物——其他的动物或植物。
动物从外界摄取的营养物质经过消化,分解成小分子物质被细胞吸收,在细胞内进一步降解后转移到线粒体内,经过一系列酶催化的氧化还原反应,产生二氧化碳和水,并释放能量。
但也有个别的动物细胞内也含有叶绿体,比如绿叶海蛞蝓,通过幼年时期食用藻类,将叶绿体贮存在细胞内(也有的研究者称,绿叶海蛞蝓撷取藻类部分基因,使自身也能产生叶绿体,并通过修补叶绿体的损伤,延长叶绿体的寿命)。当它成年后,就会停止进食,依靠叶绿体提供能量,舒舒服服滴度过余生。
由于植物是自养生物,所以不需要像大部分动物那样东奔西走为生计忙碌。它们只需扎下根来,努力向上生长。坚固的细胞壁就起到支撑保护的作用,使它努力向着太阳生长。
而动物,需要到处寻找食物,还要提防其他动物的捕食,不合时宜的细胞壁会禁锢它的行动。动物进化出组织,器官,骨骼,来代替细胞壁的作用。
植物细胞内有一个大的液泡,占据细胞的90%的体积。而动物细胞内有一个或几个小液泡。它们都有储存水,营养物质,以及废料的作用。
但是为什么植物的液泡那么大,主要的原因是液泡内的水分具有支撑植物的作用,这也就是为什么缺水的植物会干瘪萎缩,而吸收足够水分之后它又会挺拔起来。
另外一点就是植物由于不能移动,为了应付缺水的季节,它必须比动物储存更多的水分。
其次,植物细胞液泡内还有各种酶,以及防御性的化合物,甚至它还用来捕捉病毒和毒素。有些果实和种子的液泡内还贮存蛋白质。甚至一些植物可以利用它来进行快速防御,比如,含羞草。
植物细胞中的叶绿体被认为是远古时期的内共生现象(假说),某个真核细胞吞噬了蓝藻,为蓝藻提供保护,作为交换,蓝藻给细胞提供营养物质。随着时间的推移,蓝藻越来越依赖真核细胞,失去了在细胞外生存的能力。
而动物属于异养生物,本身不能将无机物转化成有机物,只能吃自然界现成有机物——其他的动物或植物。
动物从外界摄取的营养物质经过消化,分解成小分子物质被细胞吸收,在细胞内进一步降解后转移到线粒体内,经过一系列酶催化的氧化还原反应,产生二氧化碳和水,并释放能量。
但也有个别的动物细胞内也含有叶绿体,比如绿叶海蛞蝓,通过幼年时期食用藻类,将叶绿体贮存在细胞内(也有的研究者称,绿叶海蛞蝓撷取藻类部分基因,使自身也能产生叶绿体,并通过修补叶绿体的损伤,延长叶绿体的寿命)。当它成年后,就会停止进食,依靠叶绿体提供能量,舒舒服服滴度过余生。
由于植物是自养生物,所以不需要像大部分动物那样东奔西走为生计忙碌。它们只需扎下根来,努力向上生长。坚固的细胞壁就起到支撑保护的作用,使它努力向着太阳生长。
而动物,需要到处寻找食物,还要提防其他动物的捕食,不合时宜的细胞壁会禁锢它的行动。动物进化出组织,器官,骨骼,来代替细胞壁的作用。
植物细胞内有一个大的液泡,占据细胞的90%的体积。而动物细胞内有一个或几个小液泡。它们都有储存水,营养物质,以及废料的作用。
但是为什么植物的液泡那么大,主要的原因是液泡内的水分具有支撑植物的作用,这也就是为什么缺水的植物会干瘪萎缩,而吸收足够水分之后它又会挺拔起来。
另外一点就是植物由于不能移动,为了应付缺水的季节,它必须比动物储存更多的水分。
其次,植物细胞液泡内还有各种酶,以及防御性的化合物,甚至它还用来捕捉病毒和毒素。有些果实和种子的液泡内还贮存蛋白质。甚至一些植物可以利用它来进行快速防御,比如,含羞草。
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细胞特有的能量转换器是叶绿体,因为在细胞当中跟能量转换有关的是叶绿体和线粒体,但是植物细胞特有的细胞器是叶绿体。
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