【摘要】葉綠體通過光合作用把光能轉(zhuǎn)換為化學(xué)能,并儲存于糖類、脂質(zhì)和蛋白質(zhì)等大分子有機物中。這種能量的轉(zhuǎn)換是在葉綠體和藍(lán)藻的光合片層中進行的。線粒體也是一種能量轉(zhuǎn)換細(xì)胞器,普遍存在于各類真核細(xì)胞中,其功能是將儲存在生物大分子中的化學(xué)能轉(zhuǎn)換為細(xì)胞可直接利用的能源。線粒體和葉綠體的形態(tài)特征主要是封閉的雙層單位膜結(jié)構(gòu),且內(nèi)膜經(jīng)過折疊并演化為表面極大擴增的內(nèi)膜特化結(jié)構(gòu)系統(tǒng)。內(nèi)膜
2025-06-20 05:29
【摘要】第四節(jié)細(xì)胞的能量轉(zhuǎn)換──線粒體和葉綠體●線粒體與氧化磷酸化●葉綠體與光合作用●線粒體和葉綠體是半自主性細(xì)胞器●線粒體和葉綠體的增殖與起源一、線粒體與氧化磷酸化●線粒體的形態(tài)結(jié)構(gòu)●線粒體的化學(xué)組成及酶的定位●氧化磷酸化線粒體是一種普遍存在于真核細(xì)胞中的細(xì)胞器,各種生命
2024-09-26 01:59
【摘要】1第五章細(xì)胞的能量轉(zhuǎn)換─線粒體和葉綠體(3學(xué)時)線粒體和葉綠體是細(xì)胞內(nèi)的兩種產(chǎn)能細(xì)胞器。●線粒體與氧化磷酸化●葉綠體與光合作用●線粒體和葉綠體是半自主性細(xì)胞器●線粒體和葉綠體的增殖與起源2第一節(jié)線粒體與氧化磷酸化●線粒體的形態(tài)結(jié)構(gòu)●線粒體的化學(xué)組成及酶的定位
2025-06-17 06:02
【摘要】第七章細(xì)胞的能量轉(zhuǎn)換-線粒體和葉綠體●線粒體與氧化磷酸化●葉綠體與光合作用●線粒體和葉綠體是半自主性細(xì)胞器第一節(jié)線粒體與氧化磷酸化●線粒體的形態(tài)結(jié)構(gòu)●氧化磷酸化一、線粒體的形態(tài)結(jié)構(gòu)●線粒體的形態(tài)、大小、數(shù)量與分布?形態(tài):一般呈粒狀或桿狀。?大小:一般直徑~1μm,長~。
【摘要】合肥師范學(xué)院生命科學(xué)系張雁相關(guān)背景:線粒體和葉綠體是細(xì)胞內(nèi)的兩種產(chǎn)能細(xì)胞器。第一節(jié)線粒體與氧化磷酸化第二節(jié)葉綠體與光合作用第三節(jié)線粒體和葉綠體是半自主性細(xì)胞器第四節(jié)線粒體和葉綠體的增殖與起源21、生物的基本能量來源于太陽光的輻射能。但生物體不能直接利用太陽光的輻射能,必須先使之轉(zhuǎn)換成
2025-06-29 02:55
【摘要】策劃:漢水丑生組織:漢水丑生、飛鴻翼、掌上的沙、暖風(fēng)、handsome、足教、一哲2020-2020六年高考題知識點分類匯編漢水丑生群大型活動之三【新】漢水丑生(侯偉新疆烏魯木齊新世紀(jì)外國語學(xué)校)組織者:【川】飛鴻翼(洪翼四川省瀘州市納溪中學(xué))【魯】暖
2025-01-14 01:20
【摘要】如果您的電腦還未安裝Flash插件;請點擊這里(2020·江蘇高考)將有關(guān)生物材料直接制成臨時裝片,在普通光學(xué)顯微鏡下可以觀察到的現(xiàn)象是()【解析】選A。A項,菠菜葉片下表皮保衛(wèi)細(xì)胞中具有多個葉綠體有利于光合作用的正常進行;B項,花生子葉細(xì)胞經(jīng)蘇丹Ⅲ染色,在高倍鏡下觀察,視野中被染
2025-01-26 12:38
【摘要】第五章葉綠體和線粒體的基因組及其表達Cell(plant)ChloroplastMitochondria細(xì)胞質(zhì)遺傳:由細(xì)胞質(zhì)中的DNA決定的遺傳現(xiàn)象。細(xì)胞核遺傳:由細(xì)胞核中的DNA決定的遺傳現(xiàn)象。細(xì)胞核遺傳與細(xì)胞質(zhì)遺傳細(xì)胞質(zhì)遺傳特點:(1)母系遺傳(2)雜交后代都不出現(xiàn)一定的分離比例(非孟得爾遺傳)
2025-07-13 07:58
【摘要】第二章線粒體遺傳病(geicmitochondrialdisease)?1894年,Altmann發(fā)現(xiàn)動物細(xì)胞線粒。?1963年,胞中發(fā)現(xiàn)線粒體中存在有DNA。?1987年,Wallace等通過對線粒體DNA突變和Leber病的關(guān)系的研究后,明確地提出線粒體DNA突變可引起人類的疾病。?人類每個細(xì)胞的
2025-02-22 16:18
【摘要】例析線粒體和葉綠體的內(nèi)共生起源學(xué)說封開縣江口中學(xué)陶勇由于線粒體和葉綠體具有獨特的半自主性并與細(xì)胞核建立了復(fù)雜而協(xié)調(diào)的互作關(guān)系,它們的起源一直以來多被認(rèn)為有別于其他細(xì)胞器。在人們?yōu)檫@兩種細(xì)胞器設(shè)計的起源假說中,內(nèi)共生起源學(xué)說很好地貼合了線粒體和葉綠體的半自主性和核質(zhì)關(guān)系特征,因而得到了廣泛的認(rèn)可和支持。內(nèi)共生起源學(xué)說認(rèn)為,線粒體和葉綠體分別起源于原始真核細(xì)胞內(nèi)共生的行有氧
2024-08-02 19:59
【摘要】?線粒體的基本特征?細(xì)胞呼吸與能量轉(zhuǎn)換?線粒體與醫(yī)學(xué)線粒體?線粒體的基本特征?線粒體的形態(tài)、數(shù)量和結(jié)構(gòu)?線粒體的化學(xué)組成?線粒體的遺傳體系?線粒體的起源與發(fā)生線粒體線粒體的形態(tài)與數(shù)量?與細(xì)胞類型、生理狀態(tài)有關(guān)?形態(tài)呈線狀、粒狀或桿狀,具高度可塑
2025-06-19 08:30
【摘要】第三章細(xì)胞生物學(xué)研究方法METHODSANDTECHNIQUES本章內(nèi)容提要?第一節(jié)顯微技術(shù)?一、光學(xué)顯微鏡?二、電子顯微鏡?三、顯微操作技術(shù)?第二節(jié)生物化學(xué)與分子生物學(xué)技術(shù)?第三節(jié)細(xì)胞分離技術(shù)?第四節(jié)細(xì)胞培養(yǎng)與細(xì)胞雜交第一節(jié)顯微技術(shù)?光學(xué)顯微鏡:以可見光(或
2025-03-04 07:39
【摘要】一、葉綠體的結(jié)構(gòu)和成分二、光合色素的化學(xué)特性三、光合色素的光學(xué)特性四、葉綠素的形成第二節(jié)葉綠體及葉綠體色素一、葉綠體的結(jié)構(gòu)和成分?高等植物的葉綠體多呈扁平的橢圓形,直徑約3~6μ,厚約2~3μ。?shadeleavessunleaves。?20~200/cell。
2025-06-17 18:57
【摘要】第九章線粒體(mitochondrial)生物的各種活動都需要能量。線粒體是細(xì)胞內(nèi)的“動力工廠”為何線粒體能提供能量?線粒體如何提
2025-06-22 04:02
【摘要】實驗二細(xì)胞核,葉綠體,線粒體的分級分離與觀察一、實驗?zāi)康模?、了解細(xì)胞器分離的一般原理和方法;2、掌握分級分離的原理和注意事項;3、觀察葉綠體的自發(fā)熒光和次生熒光。4、線粒體的分離方法以及詹納斯綠B超活染色的方法。二、實驗原理:將組織勻漿后懸浮在等滲介質(zhì)中進行差速離心,是分離細(xì)胞器的常用方法。細(xì)胞組分的分離在等滲溶液()中進
2024-10-03 13:09