汇报资料|细胞器课件(推荐十九篇)
时间:2022-10-12 作者:工作汇报网细胞器课件(推荐十九篇)。
[1] 细胞器课件
传感器课件传感器是采集物理量、化学量或生物量等信息并将其转换为电信号输出的装置。它是现代工业自动化和信息化的重要组成部分,广泛应用于机械制造、环境保护、石油化工、医疗卫生等领域。传感器的研究与应用已成为科学技术的前沿领域之一。
一、传感器基本概念
传感器是从待测物质的某个或某些方面(如温度、压力、湿度、气体浓度等)采集信息,使人们了解待测物质的情况和性质的装置。传感器是现代工业自动化和信息化的重要组成部分,广泛应用于机械制造、化学工程、石油化工、军事、医疗卫生、交通运输、环境监测等领域。
传感器的主要特点是:灵敏度高、动态响应快、抗干扰能力强、精度高、可靠性好等。传感器的种类繁多,主要有热敏电阻、磁敏电阻、压力传感器、温度传感器、湿度传感器、气体传感器等。传感器还可以根据功能划分为触摸传感器、声波传感器、图像传感器等。
二、传感器的原理
传感器的工作原理是利用物理、化学或生物效应来检测并转换被检测的物理量、化学量或生物量等信息。各种传感器的原理不同,但基本可归纳为以下几种:
1. 电阻性传感器。如热敏电阻和光敏电阻,它们是根据被测量的物理量的变化来改变电阻值的,进而输出电信号。
2. 电容性传感器。如温度传感器,它们是根据物理量的变化来改变电容值,进而输出电信号。
3. 压阻式传感器。如压力传感器,它们利用材料本身的压阻效应,通过改变电阻值的方式来输出信号。
4. 半导体传感器。如湿度传感器和气体传感器,它们是根据物理量的变化来改变半导体中电荷的跃迁状态,从而输出信号。
三、传感器的应用
传感器广泛应用于机械制造、环境保护、石油化工、医疗卫生等领域。其中,在汽车工业中,传感器发挥着重要作用。
1. 汽车工业。传感器在汽车制造中起到了至关重要的作用,它们被广泛应用于制动系统、动力系统,以及辅助控制等方面。例如,制动系统中的速度传感器可以测量车轮的旋转速度,以便控制制动效率;发动机控制系统中的氧气传感器可以检测发动机排放出的废气是否符合排放标准。
2. 医疗卫生。传感器在医疗卫生领域中也有广泛应用。例如,在病人的监护仪中,心率传感器可以监测病人的心跳情况;呼吸传感器可以检测病人的呼吸频率和深度,以及检测其是否存在呼吸暂停等问题。
3. 环境保护。传感器也被广泛用于环境保护领域,如测量空气质量、土壤污染、污水排放等。只有了解污染物的数量和种类,才能采取合适的措施来降低环境污染程度。
四、传感器的未来发展
传感器已经成为现代工业自动化和信息化的重要组成部分,为人类的生产、生活和健康做出了重要贡献。未来,随着信息技术的飞速发展,传感器也面临着新的机遇和挑战。与此同时,传感器技术也将迎来新的发展方向。
1. 微型化。随着电子技术和微电子技术的飞速发展,微型传感器已经成为新的发展方向。微型传感器具有更小的尺寸、更高的灵敏度和更低的功耗,可以满足现代化生产环境的需求。
2. 智能化。智能传感器将传感器技术和人工智能技术相结合,可以实现传感器数据的自动处理和判断,避免了数据分析中的人工干预,大大提高了数据分析的准确性和效率。
3. 网络化。传感器网络技术将传感器相连接,使传感器可以实现远程监控和控制,便于实现全方位的远程监测和管理。
总之,传感器是现代化生产的核心技术之一,随着人类社会的不断发展,传感器技术也将不断进步和完善,为人类的生产、生活和健康做出更大的贡献。
[2] 细胞器课件
人教版高一生物系统内的分工合作细胞器知识点
一.细胞质基质
定义:细胞质中除细胞器以外的液体部分
功能:1.细胞质基质中有多种酶,是多种代谢活动的'场所。
核苷酸、氨基酸等)。
成分:水、无机离子、脂类、糖类、氨基酸、核苷酸等,还有很多种酶。
二、细胞器结构和功能
(一)双层膜
1.线粒体
分布: 动植物细胞中, 代谢旺盛的细胞中含量较多.
线粒体的数量与细胞新陈代谢的强弱有关(一般在细胞代谢旺盛的部位比较集中)(注意:蛔虫的体细胞内不含线粒体)
形态: 呈颗粒状或短杆状
结构:外膜:使线粒体与周围的细胞质分开
内膜:向内折叠形成嵴(意义:增大膜面积有利于生化反应地进行)
基质:含少量DNA、核糖体和有关酶
功能:细胞呼吸和能量代谢的中心
2.叶绿体——植物和藻类细胞特有
(1)分布:能进行光合作用的真核细胞。(主要是叶肉细胞,植物的根尖细胞不含叶绿体)
(2)形态: 一般呈扁平的椭球形 或球形(比线粒体稍大)
[3] 细胞器课件
一、问题探索 (1)放映一张某玩具厂忙碌的车间的动画片。 提出问题: ①一件优质的产品是如何通过个车间和部门之间的配合产生出来的? ②细胞内也存在类似工厂的各种车间吗? ③细胞内的各种“车间”是怎么样的? (2)总结:细胞在生命活动中发生着物质和能量的复杂变化。细胞内部就像一个繁忙的工厂,在细胞质中有许多忙碌不停的“车间”,这些车间都有一定的结构如线粒体、叶绿体等,它们统称为细胞器。 二、使用高倍显微镜观察 (1)教师先引导学生制作黑藻叶片细胞及人口腔上皮细胞临时装片,并用显微镜观察黑藻叶片细胞和人口腔上皮细胞,记载和描述观察现象,然后依次讨论与交流: 针对该试验提出如下问题: ①描述观察到的黑藻细胞的叶绿体分布和形态。 ②植物的叶子为什么是绿色? ③描述观察到的口腔上皮细胞的线粒体分布和形态。 (2)总结:在显微镜下叶绿体散布于细胞质中,呈绿色的、扁平的椭球形或球形。正是由于植物叶肉细胞中有大量叶绿体,所以植物的叶子是绿色的。可以看到被詹那绿染成蓝绿色的线粒体均匀的分布在细胞质中,线粒体形态多样,有短棒状、圆球状、线形、哑铃形等。 三、细胞器上的分工 (1)指导学生带着思考题阅读P44~47的课文内容。 思考内容: ①胞内有哪些细胞器? ②线粒体、叶绿体等细胞器的结构和功能是怎样的? ③它们的结构与功能相适应吗? (2)教师播放电镜下线粒体的幻灯片 引导观察:线粒体的结构是怎么样的`?它的内膜有什么特点?它有什么功能?它的结构和功能是怎么样相适应的?为什么成人的心肌细胞的线粒体数量比腹肌细胞的多? (3)教师播放电镜下叶绿体的幻灯片 引导观察:叶绿体的结构是怎么样的?它的内膜有什么特点?它有什么功能?它的结构和功能是怎么样相适应的?叶绿体是植物细胞所特有的吗? (4)教师继续播放电镜下的内质网和高尔基体幻灯片 引导观察:内质网和高尔基体的结构是怎么样的?它们有什么功能? (5)教师分别播放动植物细胞亚细微结构模式图,简要介绍其他细胞器。 四、概括反馈 ①通过投影,出示设计的达标表格(详见附表),引导学生完成。 ②应用该表格进行小结。 ③推荐相关网站,以解决课后遇到的问题: biotech.nstm.gov.tw/[4] 细胞器课件
学生一直在埋头做笔记,对教师所讲的解释听不进去,这是教学效果的最大的不足。如何化解?我一直在思考?
学生做笔记是一非常好的习惯,但是只顾做笔记,不去听教师的讲解,效果会大打折扣。
新课程的教学就是这样,必须面面齐到,否则在练习中遇到难题,我们还是要解决问题的。而作业的出现的知识点,学生根本不重视它,只好利用课堂教学去化解。但是课堂时间是有限的,如何去解决呢?只有让学生在考试中出现错误去改正或强化训练。
[5] 细胞器课件
1、说出线粒体、叶绿体、内质网、高尔基体、中心体、液泡等几种细胞器的结构和功能。
2、制作细胞的临时装片,使用高倍显微镜观察叶绿体和线粒体。
纵观本节内容,先让学生简单回顾第一节中所学内容,从系统边界入手,把细胞作为一个活系统来研究,把细胞学活。本章引言,以自行车的拆装为例,用类比的手法揭示细胞作为系统的基本特征。系统不是组分的简单堆砌,而是通过组分间结构和功能的密切联系,形成的统一整体。“细胞作为一个系统,细胞是有边界的。”这在上节中已学习,“有分工合作的若干组分构成”,有哪些组分构成?又怎样分工合作?在结构上它们有没有联系呢?教师通过提出这些问题来激发学生的探索欲,让学生带着这些问题来探索求知,并通过一定量的能力训练题,使学生进一步达到迁移运用的目的。
高倍显微镜观察叶绿体和线粒体”的--思路。利用“问题探讨”创设问题情景,通过类比认识细胞内的各个‘车间’及分工,在加上多媒体课件的直观效果,根据学生的生活经验,及对多种多样细胞的观察的基础上,学生能够开展“问题探讨”中的讨论,在学生讨论的基础上提出问题,细胞内有那些‘车间’?它们之间是如何分工的?先利用教材的插图指导学生认识细胞内主要细胞器。分组讨论说出各种细胞器的主要功能-------通过学生看书、讨论、总结,使学生对各种细胞器有一个初步认识。
学生在教师指导下独立完成“用高倍显微镜观察叶绿体和线粒体的实验”,让学生亲自观察,解决疑惑,学生对微小细胞总有一种神秘感,对学生来说很有诱惑力,这样能够使学生产生积极参与探究学习的兴趣和激情。由于线粒体很小观察起来有一定困难,教师可以利用演示镜引导学生观察。
学生分组讨论,交流。
(根据已认识线粒体,叶绿体的形态、结构特点以及在细胞中的分布,推测它们可能在细胞中完成的功能。)
高倍显微镜观察叶绿体和线粒体”的--思路。利用“问题探讨”创设问题情景,通过类比认识细胞内的各个‘车间’及分工,在加上多媒体课件的直观效果,根据学生的生活经验,及对多种多样细胞的观察的基础上,学生能够开展“问题探讨”中的讨论,在学生讨论的基础上提出问题,细胞内有那些‘车间’?它们之间是如何分工的?先利用教材的插图指导学生认识细胞内主要细胞器。分组讨论说出各种细胞器的主要功能-------通过学生看书、讨论、总结,使学生对各种细胞器有一个初步认识。
学生在教师指导下独立完成“用高倍显微镜观察叶绿体和线粒体的实验”,让学生亲自观察,解决疑惑,学生对微小细胞总有一种神秘感,对学生来说很有诱惑力,这样能够使学生产生积极参与探究学习的兴趣和激情。由于线粒体很小观察起来有一定困难,教师可以利用演示镜引导学生观察。
学生分组讨论,交流。
(根据已认识线粒体,叶绿体的形态、结构特点以及在细胞中的分布,推测它们可能在细胞中完成的功能。)
高倍显微镜观察叶绿体和线粒体”的--思路。利用“问题探讨”创设问题情景,通过类比认识细胞内的各个‘车间’及分工,在加上多媒体课件的直观效果,根据学生的生活经验,及对多种多样细胞的观察的基础上,学生能够开展“问题探讨”中的讨论,在学生讨论的基础上提出问题,细胞内有那些‘车间’?它们之间是如何分工的?先利用教材的插图指导学生认识细胞内主要细胞器。分组讨论说出各种细胞器的主要功能-------通过学生看书、讨论、总结,使学生对各种细胞器有一个初步认识。
学生在教师指导下独立完成“用高倍显微镜观察叶绿体和线粒体的实验”,让学生亲自观察,解决疑惑,学生对微小细胞总有一种神秘感,对学生来说很有诱惑力,这样能够使学生产生积极参与探究学习的兴趣和激情。由于线粒体很小观察起来有一定困难,教师可以利用演示镜引导学生观察。
学生分组讨论,交流。
(根据已认识线粒体,叶绿体的形态、结构特点以及在细胞中的分布,推测它们可能在细胞中完成的功能。)
1. 下列关于叶绿体与线粒体的形态和分布的叙述中,错误的是 ( ) A.线粒体普遍存在于动植物细胞中 B.叶绿体普遍存在于植物细胞中 C.线粒体呈短棒状、圆球状、哑铃形 D.叶绿体呈扁平椭球形或球形
2.动物细胞和高等植物细胞共同具有的亚显微结构是 ( ) ①细胞壁 ②细胞膜 ③叶绿体 ④核糖体 ⑤液泡 ⑥内质网 ⑦中心体 ⑧高尔基体 ⑨线粒体 ⑩溶酶体
A.②④⑥⑦⑧⑨⑩ B.③④⑥⑦⑨⑩ C.①③④⑤⑥⑧ D.②④⑥⑧⑨⑩ 3.下列细胞结构中含有遗传物质的是 ( ) A.液泡和线粒体 B.线粒体和中心体 C.中心体和叶绿体 D.叶绿体和线粒体 4.下列关于溶酶体的叙述中,错误的是 ( ) A.是细胞的消化车间,内部含有多种水解酶 B.能分解衰老、损伤的细胞器 C.被溶酶体分解后的产物都排出细胞外 D.能吞噬并杀死侵入细胞的病菌 5. 最能体现细胞与细胞之间功能差异的是 ( ) A.细胞核的大小和数量 B.细胞器的种类和数量 C.细胞膜上的载体的种类和数量 D.细胞的大小和形状
6.选择藓类作为观察叶绿体材料的原因与下列哪项无关 ( ) A.标本制作简单 B.叶绿体清楚 C.叶子薄而小 D.细胞质流动快
7.下列关于使用高倍镜的叙述中,正确的是 ( ) A.因为藓类的叶片大,在高倍镜下容易找到,所以可以直接使用高倍镜观察
C.换高倍镜后,必须先用粗准焦螺旋调焦,再用细准焦螺旋调至物像最清楚
8.选择藓类作为观察叶绿体材料的原因与下列哪项无关 ( ) A.标本制作简单 B.叶绿体清楚 C.叶子薄而小 D.细胞质流动快
9.用显微镜观察经健那绿染过色的人口腔上皮细胞,可以观察到线粒体的原因是( ) A.健那绿能使线粒体染成蓝绿色而不能使细胞质基质染色
[6] 细胞器课件
传感器是一种广泛应用于各种设备中的电子元件,它能够对周围环境进行感知和检测,将检测到的信息转换成电信号输出,这些信号可以应用于数据采集、控制决策以及系统报警等方面。传感器由于其特有的优势,已经被广泛应用于物流、制造业、汽车、医疗、智能家居等领域中,对消费者、企业和政府部门来说,传感器的应用也将带来更好的体验和效益。一、传感器的基础知识
传感器是一种能够转换周围环境信息的元件,它具有检测和测量物理量的能力,单个传感器可以测量一个或多个物理量,比如温度、湿度、光照、压力、重量等。传感器的应用形式有很多种,如网络传感器、移动传感器、自组织传感器、复合传感器等。
传感器的构成由四部分组成,分别是传感元、信号转换器、信号处理器和输出设备,其中传感元是传感器的核心,主要用于将周围的物理量转换成电信号,经过信号转换器转换成标准电信号,再经过信号处理器对信号进行处理,最后通过输出设备将信号输出。
二、传感器在智能家居中的应用
智能家居是指采用高科技技术集成家庭设施设备,实现自动化、智能化管控的一种居住方式。传感器作为智能家居的一部分,可以实现室内环境温度、湿度、二氧化碳等参数的检测,智能化系统通过传感器数据的收集,可以及时对室内环境进行调节,使室内温度、湿度等参数保持在最适宜的状态,提高居住者的生活品质。同时,智能家居还可以实现室内空气净化、智能照明、安全监控等功能,提高家庭安全性、舒适性、便捷性。
三、传感器在工业制造中的应用
在现代工业制造中,传感器可以用于实时监测生产线上设备的运行状态,及时发现故障,减少停机时间,提高生产效率。另外,传感器还可以用于测量生产过程中的温度、压力、湿度等参数,监测加工过程中的变化,控制质量变化,提高工艺稳定性和制造精度。传感器还可以应用于物流和交通领域,实现货物运输过程的实时追踪、监测和管理,提高物流效率和安全性。
四、传感器在医疗领域中的应用
医疗领域中的传感器应用较为广泛,比如在医疗诊断上,传感器可以用于测量体温、血压、心率等参数,用于疾病诊断和预防疾病。另外,随着智能医疗设备的不断发展,越来越多的传感器被应用于智能健康器械和医疗设备中,如智能手表、智能血压计等,这些设备可以实时监测身体健康状况,提醒用药、检查、预防流行病等工作。
综上所述,传感器是一个具有广泛应用前景的电子元件,它的应用在智能家居、工业制造、医疗领域等方面都有着重要作用,随着智能技术和物联网系统的不断发展,传感器的应用也将被更广泛地推广和应用。
[7] 细胞器课件
今天我说课的题目是人教版生物教材必修1第三章第三节《细胞核——系统的控制中心》的内容。接下来我就从以下几个方面来说说这节课
本课是《普通高中课程标准实验教科书生物(必修①)分子与细胞》第三章第二节的内容,是第三章的重点内容之一。它是后面将要学习的光合作用、呼吸作用、蛋白质的合成、动物细胞的有丝分裂等的最根本的基础。通过学习,使学生从系统的角度来认识到细胞,认识系统内的主要细胞器的结构和功能及细胞器之间是怎样分工合作,协调配合来完成细胞的生命活动的,为后面学习细胞的能量的供应和利用奠定细胞学基础。
学生在第一章学习了高倍镜的使用及本章第一节的有关细胞膜的知识以后,再进行本节内容的学习,就有了良好的基础。由于学生的实际操作水平还是比较低,线粒体较小,在高倍镜下,在短时间内学生可能较难观察到,所以教师要准备好示范镜。
①举例说出几种细胞器的结构和功能。
②制作临时装片,使用高倍显微镜观测叶绿体和线粒体。
③简述细胞膜系统的结构和功能。
④讨论细胞中结构与功能的统一、部分与整体的统一。
通过制作临时装片,使用高倍显微镜观察叶绿体和线粒体的形态和分布。巩固高倍镜的使用方法和临时装片的制作方法,能在观察实验中发现问题和提出问题,接受科学方法的训练,培养学生动手能力以及加强学生对细胞微观结构的认识。
通过学习建立细胞器的结构和功能相适应的观点、部分与整体统一的观点,有利于对学生进行辩证唯物主义的教育。
①引导学生主动探究细胞中的几种主要细胞器的`结构和功能;
①细胞器之间的协调配合;
②制造人的口腔上皮细胞的临时装片,使用高倍显微镜观察线粒体。
利用自制的多媒体课件,创设形象生动的教学氛围,同时应用实验探究法、讲述法、谈话法、比较法、指导读书法等,引导学生思考一系列问题,使他们积极主动参与到教学中,在获取知识的同时,培养学生动手、观察、比较和总结的能力。
1.准备20台显微镜,载玻片,盖玻片,滴管,镊子,消毒牙签,新鲜黑藻叶,1%的詹那绿染液。
2.课件制作:制作线粒体、叶绿体、内质网、高尔基体,动植物细胞的亚显微结构模式图等的幻灯片。
根据教材的重难点、学生的实际情况以及多媒体课件传递信息量有限制的特点,这部分内容我安排2个课时。第一课时学习细胞器之间的分工及使用高倍显微镜观察叶绿体和线粒体。第二课时学习细胞器之间的协调配合及细胞的生物膜系统。这里主要说明第一课时的教学方法和教学过程。
1、创设问题情景,引出新课。
组织学生观看一张某玩具厂忙碌的车间的动画片。提出问题:
①一件优质的产品是如何通过个车间和部门之间的配合产生出来的?
②细胞内也存在类似工厂的各种车间吗?
③细胞内的各种“车间”是怎么样的?
引导学生结合生活经验,以及对细胞的观察,展开讨论,对学生的讨论结果进行总结:细胞在生命活动中发生着物质和能量的复杂变化。细胞内部就像一个繁忙的工厂,在细胞质中有许多忙碌不停的“车间”,这些车间都有一定的结构如线粒体、叶绿体等,它们统称为细胞器。
2、使用高倍显微镜观察。
设置这步的理由是①学生对微小的细胞总有一种神秘感,通过亲自观察细胞来解决自身的疑惑对学生来说是很有诱惑力的,这样能够使学生产生积极参与探究的学习兴趣和激情;②训练了学生制做临时装片和使用显微镜观察的能力;③知道叶绿体和线粒体在细胞内的分布和形态;④对微观世界的细胞有了初步的认识。
(1)先引导学生制作黑藻叶片细胞及人口腔上皮细胞临时装片,并用显微镜观察黑藻叶片细胞和人口腔上皮细胞,记载和描述观察现象,针对该试验提出如下问题:①描述观察到的黑藻细胞的叶绿体分布和形态。②植物的叶子为什么是绿色?
③描述观察到的口腔上皮细胞的线粒体分布和形态。然后依次讨论与交流。
(2)总结:在显微镜下叶绿体散布于细胞质中,呈绿色的、扁平的椭球形或球形。正是由于植物叶肉细胞中有大量叶绿体,所以植物的叶子是绿色的。可以看到被詹那绿染成蓝绿色的线粒体均匀的分布在细胞质中,线粒体形态多样,有短棒状、圆球状、线形、哑铃形等。
3、细胞器的分工。
(1)指导学生带着思考题阅读P44~47的课文内容。思考以下内容:
①胞内有哪些细胞器?
②线粒体、叶绿体等细胞器的结构和功能是怎样的?
③它们的结构与功能相适应吗?
引导观察:线粒体的结构是怎么样的?它的内膜有什么特点?它有什么功能?它的结构和功能是怎么样相适应的?为什么成人的心肌细胞的线粒体数量比腹肌细胞的多?
引导观察:叶绿体的结构是怎么样的?它的内膜有什么特点?它有什么功能?它的结构和功能是怎么样相适应的?叶绿体是植物细胞所特有的吗?
引导观察:内质网和高尔基体的结构是怎么样的?它们有什么功能?
(5)分别播放动植物细胞亚细微结构模式图,简要介绍其他细胞器。
这样设置的原因是:
①在实验观察的基础上,经过阅读使学生对各种细胞器有一个初步的认识。
②与学生的生活经验相关,有利激发学习的兴趣。
③利用多媒体让学生通过观看、比较、讨论,加深理解有利掌握细胞内的主要细胞器的结构及其功能。
④学生自主学习,主动建构新知识。
⑤为完成后面的达标图表做充分的准备。
4、概括反馈:①设计达标表格,引导学生完成。②应用该表格进行小结。③推荐相关网站,以解决课后遇到的问题。
①通过完成表格,归纳各种细胞器的结构和功能,使学生更好的掌握本节课的内容。
②培养学生的分析问题和归纳总结的能力;
③培养学生的竞争意识和团队合作精神。
④拓展了教育资源,为学生提供了一个自主学习的空间。
[课堂小结]
请4~5位学生来总结本节课的学习内容和自己掌握的情况。
请教师重新出示“八种细胞器的比较表”和“植物细胞和动物细胞的比较表”对本节内容的知识点、重点、难点进行总结。
[布置作业]
[8] 细胞器课件
《细胞器-系统内的分工合作》说课稿
尊敬的各位评委:
大家下午好!
我是今天的1号考生,今天我说课的内容是《细胞器-系统内的分工合作》第一课时的相关内容。
对于本节内容,我将从教材分析、学情分析、教学目标、教学方法、教学设计和板书设计六个方面展开我的说课。
教材分析是上好一节课的前提条件,首先我对教材的理解,本节是人教版必修一第三章第二节的内容,本节是第三章的重点内容之一,在整个高中生物学中占有非常重要的地位,是后面将要学习的光合作用、呼吸作用、蛋白质的合成、动物细胞的有丝分裂等知识的最根本的基础。通过学习,使学生从系统的角度来认识到细胞,认识系统内的主要细胞器的结构和功能及细胞器之间的分工合作,协调配合来完成细胞的生命活动的,为后面学习细胞的能量的供应和利用奠定细胞学基础。本节的教学内容主要有:分离细胞器的方法、八种细胞器的结构和功能、显微镜观察线粒体和叶绿体。本节课的重点是举例说明几种主要细胞器的结构与功能。难点是细胞是一个统一整体,细胞器的分工以及高倍显微镜观察线粒体和叶绿体。本节在高考中的考点是主要细胞器的结构和功能、实验观察线粒体和叶绿体。
结合高一学生的特点和我校学生的实情,对学情分析如下:学生在初中学习了细胞的基本结构,前面学习了高倍镜的使用及有关细胞膜的知识以后,为本节内容的学习奠定了良好的知识基础。学生在学会了使用高倍显微镜观察细胞以及培养空间的想象能力以后,为学习本节课奠定了能力基础。而由于学生的实际操作水平还是比较低,线粒体较小,在高倍镜下,在短时间内学生可能较难观察到,所以教师要准备好示范镜。
课程标准对本节内容的要求是举例说出几种细胞器的结构和功能
根据课程标准和考试大纲对本节的要求,制定本节的教学目标如下:
知识目标:1. 举例说出几种细胞器的结构和功能。
2. 讨论细胞中结构与功能的统一、部分与整体的统一。
3.制作临时装片,使用高倍显微镜观察线粒体和叶绿体。
能力目标:通过本节学习,让学生从系统的角度来认识细胞,并根据所学知识让学生学会制作动植物亚显微结构模型
情感态度价值观目标:通过学习建立细胞器的结构和功能相适应的观点、部分与整体统一的观点,有利于对学生进行辩证唯物主义的教育。
根据本节课学习的内容和学生学情,制定本节课的教学方法如下:
教法:用讲述法、比较法、指导读书法等,引导学生思考一系列问题,使他们积极主动参与到教学中,在获取知识的同时,培养学生动手、观察、比较和总结的能力。
学法:小组合作探究学习法。让学生利用学习小组的交流合作,共同解决学生存在的疑难问题,从而促进学生自主学习,互帮互助,提高学生学习的积极性。
根据教学模式和本节内容,我给大家展示一下我对本节课的教学设计
在新课导入阶段,我们创设情境,激发兴趣(2分钟)
利用我们身边的工厂作为切入口,一个工厂由许多的车间或者部门组成,而这些车间或者部门分工合作才能使工厂生产出优质的产品,从而引出本节内容,从现实生活入手,激发学生的学习兴趣。
展示目标,自学指导(2分钟)
通过PPT展示本节的教学目标自学指导,这样设计的意图是激发学生学习兴趣,调动学习积极性,明确学习的重点,引导学生培养概括能力,让学生增强自学的针对性和效率。
学生自主学习(15分钟)
学生根据教学目标,按照自学指导的要求,阅读课本P44-47,并用红笔进行标注。完成导学案中自主学习的内容。这样做的意图是培养了学生良好的学习习惯,教会了学生学习的方法,提高了自学能力。
合作交流,展示反馈(8分钟)
合作交流:在学生自主学习的基础上,小组内合作交流、共同探究,教学相长,相得益彰,我这样设计既培养了学生的合作精神,又激发了深入钻研的热情。
每组选派代表对自学内容进行展示(板书导学案中的问题:八种细胞器的结构和功能,分离细胞器的方法以及认识动植物亚显微结构示意图)
点评总结(10分钟)
对于学生展示的情况,教师对学生做题的思路、方法、步骤、结果和规范性这五个方面是否存在问题,并做出准确的点评和总结。针对性的提出问题,对于高考考点八大细胞器的结构和功能以及动植物亚显微结构示意图进行重点强调。
训练建构(5分钟)
习题训练:通过自主学习和合作交流,对本节知识有了大体的认识和理解,利用提前设计的题目进行针对性的训练。
知识建构:在训练基础上引导学生理清知识框架和脉络,联系之前所学内容,形成知识系统和网络。让学生认识生物体和细胞的结构与功能相统一的原则,以及结构决定功能的原理,建构相应的知识框架。
达标拓展(3分钟)
针对前面训练存在的问题,针对性的设计试题,要让学生正确地理解、熟练地记忆、牢固地掌握当堂所学的知识。做到举一反三、触类旁通 ,真正实现了知识的达标和能力的转化,完成了拓展延伸的任务。
并根据学生的个体差异进行因材施教,布置不同的作业。
这是我的板书设计
我的说课到此结束,谢谢大家的聆听,不当之处欢迎大家批评指正。
[9] 细胞器课件
变频器课件变频器是一种用于改变电机运行频率以调节转速的电子设备。在现代工业控制中,变频器已经成为了不可或缺的重要组成部分。通过对变频器的学习,可以更好地掌握电机控制技术。
一、变频器的基础知识
1. 变频器的工作原理:变频器是通过对电源供电进行调节,改变电机的电源频率,从而实现对电机转速的控制。其主要由输入电路、中间电路和输出电路三部分组成。
2. 变频器的优缺点:变频器的优点是可以实现电机无级调速,使其在整个负载范围内都具有较高的效率,并且可以大大减少电机的能耗。缺点是变频器价格较高,对于一些小型机械设备来说,成本较高,不太适合使用。
3. 变频器的应用领域:变频器广泛应用于很多领域,包括制造业、建筑业、能源行业、输配电控制、石油、天然气、水泵等。
二、变频器的性能指标
1. 额定电压与额定电流:变频器必须与电机相匹配,否则会导致电机损坏或保护动作。
2. 输出频率:变频器可以实现对电机的频率控制,输出频率的范围越宽,适应性越强。
3. 保护功能:变频器的保护功能包括过流保护、过温保护、过载保护、短路保护等。
4. 精度:变频器对电机的控制精度越高,控制效果越好。
三、变频器的选型与安装
1. 变频器的选型应根据电机的额定功率、额定电压和负载特性进行选择。
2. 变频器的安装应遵守相关电气安装规范,注意防静电和接地问题,确保安装质量,避免变频器故障。
3. 安装和调试时应先测试电机的运转负载,然后根据测试结果进行变频器参数设置。
四、变频器的故障分析与排除
1. 变频器故障常见原因包括电源问题、控制信号问题、参数设置问题、电机保护问题等。
2. 在排除故障时,首先应排除电源问题,检查电源是否正常工作。
3. 检查变频器控制信号是否正常,如果不正常可以尝试重新设置参数。
4. 如果变频器无法启动或出现故障,可以通过检查电路图和手动操作变频器排除故障。
综上所述,变频器在现代工业控制领域有广泛应用。在变频器课程中应重点学习其工作原理、性能指标、选型安装、故障分析和排除等方面的知识,以便更好地掌握变频器的应用技术。
[10] 细胞器课件
《细胞通过分裂产生新细胞》微课设计
授课教师
学科
生物
微课名称
细胞通过分裂产生新细胞
视频长度
时间07分25秒
知识点来源
人教版七年级上册第一单元第二章第一节
知识点描述
生物体生长是由于细胞的生长和细胞分裂;细胞分裂的过程
预备知识
细胞的结构
教学类型
模型法
适用对象
已学习细胞的结构组成
设计思路
利用生物3D视频模型,让学生直观感受细胞分裂变化过程
目标
1、描述细胞分裂的基本过程。
2、说出细胞分裂过程中染色体变化的结果。
3、说出细胞分裂与细胞生长的关系。4、模型对比培养观察分析能力
重 点
细胞分裂的基本过程
难点
细胞分裂的基本过程
准备
微课平台及课件 耳麦
教学过程
(时间7分25秒)
画面内容
解说词
长度
一、生物体生长的原因
同学们好欢迎来到微课堂,我们今天来学习人教版七年级上册第一单元第二章第一节细胞通过分裂产生新细胞
15秒
图片对比直观感受大小
1分02秒
数目对比直观感受数量变化
总结归纳
细胞的生长
观看视频,思考细胞是一直生长下去吗?
43秒
讲解细胞生长有限度,所以生物体生长还需数目的增多
细胞分裂
细胞分裂的概念
2分31秒
观看植物细胞分裂的过程,分析总结分裂的几个阶段
观看动物细胞分裂的过程,分析总结分裂的几个阶段
总结细胞分裂的过程
二、染色体组成及分裂的变化
染色体的组成
染色体的位置
1分12秒
染色体的结构
染色体在分裂时的变化
观察对比分裂前后染色体的变化
46秒
课堂小结
总结课堂内容
56秒
后继内容
第二章细胞怎样构成生物体分为四节内容,本节为第一节细胞通过分裂产生新细胞,之后有第二节动物体的结构层次,第三节植物体的结构层次,第四节单细胞生物
[11] 细胞器课件
【教材分析】
本课是《普通高中课程标准实验教科书生物(必修①)分子与细胞》第三章第二节的内容,是第三章的重点内容之一。它是后面将要学习的光合作用、呼吸作用、蛋白质的合成、动物细胞的有丝分裂等的最根本的基础。通过学习,使学生从系统的角度来认识到细胞,认识系统内的主要细胞器的结构和功能及细胞器之间是怎样分工合作,协调配合来完成细胞的生命活动的,为后面学习细胞的能量的供应和利用奠定细胞学基础。
【学情分析】
学生在第一章学习了高倍镜的使用及本章第一节的有关细胞膜的知识以后,再进行本节内容的学习,就有了良好的基础。由于学生的实际操作水平还是比较低,线粒体较小,在高倍镜下,在短时间内学生可能较难观察到,所以教师要准备好示范镜。
【教学目标】
1、知识目的
①举例说出几种细胞器的结构和功能。
②制作临时装片,使用高倍显微镜观测叶绿体和线粒体。
③简述细胞膜系统的结构和功能。
④讨论细胞中结构与功能的统一、部分与整体的统一。
2、能力目标
通过制作临时装片,使用高倍显微镜观察叶绿体和线粒体的形态和分布。巩固高倍镜的使用方法和临时装片的制作方法,能在观察实验中发现问题和提出问题,接受科学方法的训练,培养学生动手能力以及加强学生对细胞微观结构的认识。
3、德育目标
通过学习建立细胞器的结构和功能相适应的观点、部分与整体统一的观点,有利于对学生进行辩证唯物主义的教育。
【教学重点和难点】
1.教学重点
①引导学生主动探究细胞中的几种主要细胞器的结构和功能;
②细胞膜系统的结构和功能。
2、教学难点
①细胞器之间的协调配合;
②制造人的口腔上皮细胞的临时装片,使用高倍显微镜观察线粒体。
【教学方法和手段】
利用自制的多媒体课件,创设形象生动的教学氛围,同时应用实验探究法、讲述法、谈话法、比较法、指导读书法等,引导学生思考一系列问题,使他们积极主动参与到教学中,在获取知识的同时,培养学生动手、观察、比较和总结的能力。
【教学准备】
1.准备20台显微镜,载玻片,盖玻片,滴管,镊子,消毒牙签,新鲜黑藻叶,1%的詹那绿染液。
2.课件制作:制作线粒体、叶绿体、内质网、高尔基体,动植物细胞的亚显微结构模式图等的幻灯片。
【教材处理】
根据教材的重难点、学生的实际情况以及多媒体课件传递信息量有限制的特点,这部分内容我安排2个课时。第一课时学习细胞器之间的分工及使用高倍显微镜观察叶绿体和线粒体。第二课时学习细胞器之间的协调配合及细胞的生物膜系统。这里主要说明第一课时的教学方法和教学过程。
【教学过程】
1、创设问题情景,引出新课。
组织学生观看一张某玩具厂忙碌的车间的动画片。提出问题:
①一件优质的产品是如何通过个车间和部门之间的配合产生出来的?
②细胞内也存在类似工厂的各种车间吗?
③细胞内的各种“车间”是怎么样的?
引导学生结合生活经验,以及对细胞的观察,展开讨论,对学生的讨论结果进行总结:细胞在生命活动中发生着物质和能量的复杂变化。细胞内部就像一个繁忙的工厂,在细胞质中有许多忙碌不停的“车间”,这些车间都有一定的结构如线粒体、叶绿体等,它们统称为细胞器。
2、使用高倍显微镜观察。
设置这步的理由是①学生对微小的细胞总有一种神秘感,通过亲自观察细胞来解决自身的疑惑对学生来说是很有诱惑力的,这样能够使学生产生积极参与探究的学习兴趣和激情;②训练了学生制做临时装片和使用显微镜观察的'能力;③知道叶绿体和线粒体在细胞内的分布和形态;④对微观世界的细胞有了初步的认识。
具体作法如下
(1)先引导学生制作黑藻叶片细胞及人口腔上皮细胞临时装片,并用显微镜观察黑藻叶片细胞和人口腔上皮细胞,记载和描述观察现象,针对该试验提出如下问题:①描述观察到的黑藻细胞的叶绿体分布和形态。②植物的叶子为什么是绿色?
③描述观察到的口腔上皮细胞的线粒体分布和形态。然后依次讨论与交流。
(2)总结:在显微镜下叶绿体散布于细胞质中,呈绿色的、扁平的椭球形或球形。正是由于植物叶肉细胞中有大量叶绿体,所以植物的叶子是绿色的。可以看到被詹那绿染成蓝绿色的线粒体均匀的分布在细胞质中,线粒体形态多样,有短棒状、圆球状、线形、哑铃形等。
3、细胞器的分工。
(1)指导学生带着思考题阅读P44~47的课文内容。思考以下内容:
①胞内有哪些细胞器?
②线粒体、叶绿体等细胞器的结构和功能是怎样的?
③它们的结构与功能相适应吗?
(2)播放电镜下线粒体的幻灯片
引导观察:线粒体的结构是怎么样的?它的内膜有什么特点?它有什么功能?它的结构和功能是怎么样相适应的?为什么成人的心肌细胞的线粒体数量比腹肌细胞的多?
(3)播放电镜下叶绿体的幻灯片
引导观察:叶绿体的结构是怎么样的?它的内膜有什么特点?它有什么功能?它的结构和功能是怎么样相适应的?叶绿体是植物细胞所特有的吗?
(4)继续播放电镜下的内质网和高尔基体幻灯片
引导观察:内质网和高尔基体的结构是怎么样的?它们有什么功能?
(5)分别播放动植物细胞亚细微结构模式图,简要介绍其他细胞器。
这样设置的原因是:
①在实验观察的基础上,经过阅读使学生对各种细胞器有一个初步的认识。
②与学生的生活经验相关,有利激发学习的兴趣。
③利用多媒体让学生通过观看、比较、讨论,加深理解有利掌握细胞内的主要细胞器的结构及其功能。
④学生自主学习,主动建构新知识。
⑤为完成后面的达标图表做充分的准备。
4、概括反馈:①设计达标表格,引导学生完成。②应用该表格进行小结。③推荐相关网站,以解决课后遇到的问题。
这样设置的理由是
①通过完成表格,归纳各种细胞器的结构和功能,使学生更好的掌握本节课的内容。
②培养学生的分析问题和归纳总结的能力;
③培养学生的竞争意识和团队合作精神。
④拓展了教育资源,为学生提供了一个自主学习的空间。
[课堂小结]
请4~5位学生来总结本节课的学习内容和自己掌握的情况。
请教师重新出示“八种细胞器的比较表”和“植物细胞和动物细胞的比较表”对本节内容的知识点、重点、难点进行总结。
[布置作业]
本P50基础题1、2、3。
【板书设计】
第2节 细胞器——系统内的分工合作
一、细胞质基质:
二、细胞器:悬浮在细胞质基质中的具有特定的形态、结构和功能的小器官。
[12] 细胞器课件
传感器是一种非常重要的电子器件,它能将物理现象、化学现象、生物现象等转换为电信号,从而将我们所感知到的世界转换为数字信号,实现自动感知和控制。本文将从传感器的工作原理、种类、应用领域等方面进行探究,以期让读者对传感器有更深入的了解。一、传感器的工作原理
传感器的工作原理可以简单概括为转换物理量、化学量、生物量等为电信号,以达到自动感知与控制的目的。典型的传感器由两个部分组成,一个检测元件和一个转换元件。检测元件负责检测所需的物理、化学或生物量,而转换元件则将检测到的信号转换为电信号。
例如,温度传感器的检测元件为热敏电阻或热电偶,在温度发生变化时其电性能发生改变,通过转换元件转换为电信号。光电传感器则使用感光电阻或光电二极管感知光的变化,并将光信号转换为电信号。然而,这只是传感器工作原理的很小一部分,实际上每种传感器都有其独特的工作原理。
二、传感器的种类
传感器的种类繁多,可以按照检测的物理状态或类型进行分类。常见的传感器类型包括:
1. 温度传感器:用于测量物体的温度,如热敏电阻、热电偶、红外线传感器等。
2. 光电传感器:用于感知和检测光的变化,如感光电阻、光电二极管、激光传感器等。
3. 声音传感器:用于感知声音的变化,如麦克风、声音传感器等。
4. 气体传感器:用于检测或测量空气中某种气体浓度的传感器,如氧气传感器、二氧化碳传感器等。
5. 加速度传感器:用于测量物体加速度的传感器,如MEMS加速度计、振动传感器等。
6. 液位传感器:用于检测液体的水平,如浮球式液位传感器、压力式液位传感器等。
7. 压力传感器:用于测量力传感器作用在物体上的压力,如压电传感器、压力变送器等。
8. 位移传感器:用于测量物体相对位移位置的传感器,如编码器、位移传感器等。
三、传感器的应用领域
随着技术的不断发展,传感器在各行各业中的应用日益广泛。从工业、医疗、航空、航天到智能家居、智能车辆、无人驾驶等,传感器的应用越来越普及。
例如,在医疗领域,心电图仪、血糖仪、血压计等传感器已经成为临床医学中必不可少的工具,其能够快速、准确地获取生理信息,帮助医疗人员进行临床诊断。
在智能家居领域,温度、湿度、二氧化碳等传感器广泛应用于智能家居系统中,可自动感知、控制室内环境的温度、湿度、空气清新度等,从而提升生活品质和舒适度。
在工业生产领域,各类传感器已经深入到生产线的每个环节,如传感器可以实时检测到机器人的位置和姿态信息、设备的振动信息等,在生产线中进行机器人的自动操纵或对设备故障等问题进行及时检测和警报,从而大大提高了工业生产效率和自动化程度。
总之,传感器作为物联网时代的核心设备之一,正逐渐改变我们的生活和工作方式。未来,随着其技术的不断进步和应用范围的不断扩大,传感器必将为我们带来更多的便利和创新。
[13] 细胞器课件
引言:
细胞学是生物学领域中的重要学科,研究的是生物体最基本的单位——细胞。细胞学通过对细胞的结构、功能和生命活动的研究,揭示了生物体的组成和运作原理。本篇文章将采用生动细致的方式,结合细胞学课件的内容,向读者详细介绍细胞学的相关知识。
第一部分:细胞的发现与理论基础
细胞的发现是细胞学研究的起点。在17世纪,英国科学家罗伯特·胡克通过显微镜观察到了植物组织中的细胞,提出了所有生物体都是由细胞组成的"细胞学说"。细胞学说为细胞学的发展奠定了理论基础。
第二部分:细胞的结构与功能
细胞是生物体的基本结构单位,具有多种形态和功能。根据细胞结构的差异,细胞可以分为原核细胞和真核细胞。原核细胞结构简单,没有细胞核,如细菌。真核细胞则具有复杂的细胞结构,包括细胞膜、细胞质、细胞核等。细胞膜是由脂质分子组成的,具有选择通透性,控制物质进出细胞。细胞质是细胞的内液体环境,包含了多种细胞器,如线粒体、高尔基体、内质网等。细胞核是真核细胞中的重要组成部分,包含了遗传物质DNA,控制细胞的生命活动。
第三部分:细胞的生命活动
细胞具有许多生命活动,包括新陈代谢、能量转化、分裂复制等。新陈代谢是细胞获取能量和合成有机物质的过程,包括蛋白质合成、脂肪代谢等。能量转化是细胞生命活动的重要基础,细胞通过细胞呼吸将有机物氧化产生能量。分裂复制是细胞生命周期的重要阶段,细胞通过有丝分裂和减数分裂方式进行细胞分裂,实现遗传物质的传递和细胞增殖。
第四部分:细胞的特殊功能
细胞的结构和功能在不同细胞中会有差异。神经元是一种具有特殊功能的细胞,负责传递和处理神经信号。肌肉细胞能够收缩产生力量,使身体部位的运动产生,包括平滑肌、心肌和骨骼肌。叶绿体则是植物细胞中的特殊细胞器,能够进行光合作用,将太阳能转化为化学能。
结论:
细胞学是研究细胞结构、功能和生命活动的重要领域,对于揭示生物体的组成和运作原理具有重要意义。通过细胞学课件的学习,我们可以更加深入地了解细胞的发现、结构、功能以及生命活动等方面的知识。作为生物学领域的基础学科,细胞学不仅对于科学研究有着重要作用,也为相关学科的发展提供了理论与实践的支撑。相信通过对细胞学的学习和研究,我们能够深入了解生命的奥秘,为人类的生物科技发展贡献力量。
[14] 细胞器课件
传感器是集成器件、机械器件、光电器件等技术于一体的新型电子材料。它可以将工业和家用电器接收到的各种模拟信号转换成数字信号,从而实现对各种物理量和信号的感测、检测、控制和处理。随着科技的发展和应用领域的不断扩大,传感器正逐渐成为人们生活中不可或缺的一部分。传感器的作用
传感器可以感测各种物理量,例如温度、湿度、光强度、声音强度、振动频率、电压、电流等,在工业生产和家庭应用中起着至关重要的作用。传感器可以将这些物理量转换成数字信号,在控制器中进行处理,实现自动化控制和智能化运行。
传感器的工作原理
传感器的工作原理可以分为两个方面:感应和转换。感应是指传感器将信号的变化感知到,例如光电传感器能够感知周围环境的光线强度变化,而温度传感器可以感知温度上升或下降;转换是指将感应到的信号转换成电信号输出,例如温度传感器感知到温度上升,会将这个信号转换成电信号并输出,由控制器进行处理和控制。
传感器的应用
传感器的应用领域非常广泛。在工业制造中,传感器可以应用于机械制造、工业控制、医疗设备、环境检测等领域。在家庭生活中,智能家居系统普及后,传感器也广泛应用于家居领域,例如空气质量检测、温度湿度调节、灯光控制、智能门锁等。
虽然传感器技术在各个领域都已广泛应用,但其应用仍然有待不断完善和提高。例如在医疗设备领域,传感器的作用非常重要,但目前医疗方面仍然存在一些技术难题,例如在手术中应用的传感器系统的故障率仍然较高,需要不断完善和提高。
综上所述,传感器是一种非常重要的技术,它的应用领域非常广泛,在不同领域都起着至关重要的作用。人们应不断推动传感器技术的创新和完善,促进其广泛应用,为各个领域的发展提供更好的支持。
[15] 细胞器课件
细胞的结构和功能
1.细胞学说的建立过程
(1)细胞学说的创始人是施莱登和施旺。
(2)细胞学说的要点是:细胞是一个有机体,一切动植物都由细胞发育而来,并由细胞和细胞产物所构成;细胞是一个相对独立的单位,既有它自己的生命,又对与其他细胞共同组成的整体的生命起作用;新细胞可从老细胞中产生。
(3)细胞学说的创立对生物的进化的重要意义是:它揭示了任何动植物均是由细胞构成的,从而说明动植物之间具有一定的亲缘关系,生物之间的亲缘关系对揭示生物进化具有重要价值。
2.多种多样的细胞
(4)自然界的生命系统包括的层次有:细胞、组织、器官、系统、个体、种群、群落、生态系统、生物圈。
(5)植物的生命系统层次中没有“系统”这个层次。
(6)原核细胞(如细菌、蓝藻等)与真核细胞(如酵母菌、动物细胞、植物细胞)的本质区别是有无以核膜为界限的细胞核。
拓展:
①原核细胞除核糖体外,无其他细胞器。原核生物如细菌的细胞壁主要成分是由糖类与蛋白质结合而成的化合物。
②原核生物的遗传不符合孟德尔遗传规律;真核生物在有性生殖过程中,核基因的遗传符合孟德尔遗传规律。
③自然条件下,原核生物的可遗传变异的类型只有基因突变;真核生物的可遗传变异的类型有基因突变、基因重组、染色体变异。
④原核细胞如细菌主要以二分裂的方式进行分裂;真核细胞的分裂方式有有丝分裂、无丝分裂、减数分裂。
(7)病毒不能独立生活,病毒的代谢和繁殖过程只能在宿主的活细胞中进行。
拓展:
①病毒在生物分类上是既不属于原核生物,也不属于真核生物。
②组成每种病毒核酸的基本单位是四种脱氧核苷酸,或是四种核糖核苷酸。
③病毒的培养不能直接用培养基培养,因为病毒的繁殖必须在宿主的活细胞中进行。
3.细胞膜系统的结构和功能
(8)用哺乳动物成熟的红细胞做实验材料能分离得到纯净的细胞膜。把细胞放在清水里,水会进入细胞,把细胞涨破,细胞内的物质流出来,这样就可以得到纯净的细胞膜。
(9)细胞膜的主要由脂质和蛋白质组成,还有少量的糖类。
拓展:
①行使细胞膜控制物质进出功能的物质是载体。
②细胞膜与其他生物膜的化学组成大致相同,但是在不同的生物膜中,化学物质的含量有差别,例如,细胞膜上糖类的含量相对与细胞器膜要多。
(10)细胞膜的结构特点是流动性,功能特性是选择透过性。
(11)在细胞膜的外表,有一层由细胞膜上的蛋白质与糖类结合而成的糖蛋白,叫做糖被。糖被与细胞表面的识别有密切关系。消化道和呼吸道上皮细胞表面的糖蛋白有保护和润滑作用。
(12)植物细胞壁的化学成分主要是纤维素和果胶。
拓展:
①细菌细胞壁的成分是糖类与蛋白质结合而成的化合物。
②常用纤维素酶和果胶酶除去植物细胞壁。
4.主要细胞器的结构和功能
(13)比较叶绿体、线粒体在成分、结构、功能、遗传物质等方面的区别。
(14)线粒体内与有氧呼吸有关的酶分布在线粒体的内膜和基质中。
拓展:
①线粒体内的 DNA 不与蛋白质结合形成染色体。
②线粒体是细胞内进行有氧呼吸的主要场所,有氧呼吸的第一阶段在细胞质基质中进行。
③进行有氧呼吸的细胞不一定要有线粒体,例如进行有氧呼吸的细菌。硝化细菌、大肠杆菌
(15)与光合作用有关的酶分布在叶绿体内的类囊体的薄膜上和叶绿体基质中。与光合作用有关的色素分布在叶绿体内的类囊体的薄膜上。
拓展:
①叶绿体内的 DNA 不与蛋白质结合形成染色体。
②叶绿体是真核细胞内进行光合作用的唯一场所。
③进行光合作用的细胞不一定有叶绿体,例如蓝藻属于原核生物,能进行光合作用,但没有叶绿体。
(16)内质网是细胞内蛋白质合成和加工,以及脂质合成的“车间”。
(17)核糖体有的附着在内质网上,有的游离分布在细胞质中,是“生产蛋白质的机器”。
拓展:
①核糖体的功能受到生长激素的调节。
②游离核糖体合成的蛋白质主要是胞内蛋白,附着在内质网上的核糖体合成的主要是胞外蛋白(分泌蛋白)。
(18)高尔基体主要是对来自内质网的蛋白质进行加工、分类和包装的“车间”和“发送站”。动物细胞的高尔基体主要与分泌蛋白的加工、转运有关,植物细胞的高尔基体与细胞壁的合成有关。
(19)中心体存在于动物和某些低等植物的细胞中,与细胞的有丝分裂有关。
(20)液泡由液泡膜和膜内的细胞液构成,细胞液中含有糖类、无机盐、色素和蛋白质等物质。
拓展:
①液泡内的色素有花青素,细胞液呈酸性则偏红,细胞液呈碱性则偏蓝,从而影响植物的花色。
②液泡内的色素与叶绿体色素成分和功能均不相同。
(21)注意从以下几个方面对细胞器进行正确分类
①具有双层膜结构的细胞器有:叶绿体、线粒体。具有双层膜结构的细胞结构有叶绿体、线粒体和核膜。
②具有单层膜结构的细胞器有内质网、高尔基体、溶酶体、液泡。
具有单层膜结构的细胞结构有内质网、高尔基体、溶酶体、液泡和细胞膜。
③不具备膜结构的细胞器有核糖体和中心体。
④能产生水的细胞器有线粒体、核糖体。(此外还有叶绿体和高尔基体,可不作要求)
⑤与碱基互补配对有关的细胞器有核糖体、叶绿体、线粒体。
⑥含有 DNA 的细胞器有叶绿体和线粒体。
⑦含有 RNA 的细胞结构有叶绿体、线粒体和核糖体。
⑧与细胞的能量转换有关的细胞器有线粒体、叶绿体。
(22)分泌蛋白最初是在内质网上的核糖体中由氨基酸形成肽链,肽链进入内质网进行初步的加工后,进入高尔基体经过进一步的加工形成分泌小泡与细胞膜融合,分泌到细胞外。
拓展:
【内质网以囊泡的形式将蛋白质运送到高尔基体,囊泡与高尔基体膜融合导致高尔基体膜面积增加;被进一步修饰加工的蛋白质,再以囊泡的形式从高尔基体运送到细胞膜,又导致高尔基体膜面积减少因此内质网的面积逐步减少,细胞膜的面积逐渐增加,高尔基体的面积不变】
(23)构成细胞内生物膜系统的膜结构有内质网、高尔基体、线粒体、叶绿体、溶酶体等细胞器膜和细胞膜、核膜。
5.细胞核的结构和功能
(24)细胞核包括核膜、染色质、核仁、核孔。
(25)核膜上的核孔的功能是实现核质之间频繁的物质交换和信息交流。细胞核内的核仁与某种 RNA(rRNA)的合成以及核糖体的形成有关。
(26)细胞核是遗传信息库,是细胞代谢和遗传的控制中心。
(27)染色质、染色体的化学组成是 DNA 和蛋白质。染色质和染色体是同一物质在细胞不同时期的两种存在状态。
[16] 细胞器课件
传感器(Sensor)是一种能够感知、感应周围环境物理量并将其转换为可读信号或其他形式输出的装置。传感器在现代化的全球化社会和数字化的时代中扮演着极为重要的角色。本课件主要涵盖传感器的相关知识,包括传感器基础、传感器原理、传感器种类、传感器技术、传感器应用及未来趋势等方面。一、传感器基础
传感器是一种能够实现物理量到信号转换的装置,因此传感器需要具备相关的基础知识。首先需了解物理量和信号之间的关系,也需要掌握传感器量程、精度和灵敏度等基本参数。同时,在传感器的使用与设计中,还需要考虑环境因素和电子电路的知识。
二、传感器原理
传感器的工作原理主要涉及到电学、磁学、光学、温度、压力、流量等多个方面。这些原理对于传感器的设计和应用至关重要。在传感器原理的学习中,我们可以了解到各种物理量的检测方法及其原理。
三、传感器种类
传感器种类繁多,按照测量的物理量可分为光学传感器、电学传感器、磁性传感器、压力传感器、温度传感器、流量传感器等。根据原理可分为电容式传感器、电阻式传感器、感应式传感器等。每一种传感器均有其特定的适用场合和性能指标,需要根据具体需求进行选择。
四、传感器技术
随着科技的不断发展,传感器技术也在不断创新和进化。现在,已经出现了具有扩散诱变技术(DTT)、热电技术和表面等离子体技术的传感器,使其具有更高的灵敏度和分辨率。此外,数字信号处理和衬底降噪技术也为传感器应用提供了更多的选择。
五、传感器应用
传感器在工业、农业、医疗、安全、环保、交通等领域均有广泛应用。比如在手机中的加速度传感器、陀螺仪和光学传感器等,天气预报中的大气压力和风速传感器,以及数控机床、天文仪器、医疗设备等领域都离不开传感器。
六、传感器未来趋势
随着科学技术的不断推进,传感器也会不断发展。未来传感器可望实现智能化和大规模应用,比如智能家居、智能交通、智能医疗等,未来的传感器也可望实现远程监控和无线控制等功能。
总之,传感器是现代工业和科技发展的重要组成部分,凭借其精確度高、使用灵活、稳定性好和低功耗等特点,在日常生活和各个领域中发挥着越来越重要的作用,成为推动现代社会各项事业发展的重要技术。
[17] 细胞器课件
功能:1.细胞质基质中有多种酶,是多种代谢活动的场所。
2.为新陈代谢提供所需的物质和一定的环境条件(如提供ATP、核苷酸、氨基酸等)。
成分:水、无机离子、脂类、糖类、氨基酸、核苷酸等,还有很多种酶。
分布: 动植物细胞中, 代谢旺盛的细胞中含量较多.
线粒体的数量与细胞新陈代谢的强弱有关(一般在细胞代谢旺盛的部位比较集中)(注意:蛔虫的体细胞内不含线粒体)
功能:细胞呼吸和能量代谢的中心,喻为细胞的“动力车间”。
(1)分布:能进行光合作用的真核细胞。(主要是叶肉细胞,植物的根尖细胞不含叶绿体)
(4)功能:进行光合作用的场所,被喻为“养料制造车间”和“能量转换站”。
④作用:是细胞内蛋白质的合成加工以及脂质合成的车间,是细胞内蛋白质运输的通道
高尔基体:由扁平囊和囊泡构成(其中扁平囊是判断高尔基体的依据)。对蛋白质进行加工、分类、包装。和细胞分泌物的形成有关;和植物细胞壁的形成有关。
液泡:①分布:主要在成熟的植物细胞内; ②结构:单层膜(液泡膜),内含细胞液(细胞液中含有色素,无机盐,糖类,蛋白质等); ③功能:调节植物细胞的内环境;使植物细胞保持坚挺(维持细胞形态);和细胞的吸水失水相关
溶酶体:细胞内的“消化车间”;①分布:动植物细胞;②结构:单层膜,内含多种水解酶③功能:分解衰老,损伤的细胞器,吞噬并杀死侵入细胞的病毒或细菌。
②存在状态:游离于细胞质基质,附着于粗面内质网和外层核膜上,在线粒体和叶绿体内
中心体:①分布:动物细胞和低等植物细胞;②结构:不具膜结构,由两组互相垂直的中心粒及周围物质组成③功能:和细胞有丝分裂过程中纺锤体的形成有关。
1、从形态上来讲,光学显微镜下可见的结构形式有:细胞壁,细胞质,细胞核,核仁,染色体,叶绿体,线粒体,液泡.
2、从结构上分类:各种细胞器膜的化学成分与细胞膜相同,都含有蛋白质和脂类分子。膜的结构与细胞膜基本相同,基本骨架都是磷脂双分子层,细胞器的膜和细胞膜可称为生物膜。细胞内各种膜结构在结构和功能上是密切联系的。
3、从生物类型上分:动、植物细胞一般均有的细胞器是高尔基体、线粒体、核糖体、内质网等. 动、植物细胞都有但功能不同的细胞器是高尔基体.
高等动物细胞特有的细胞器是中心体. 低等植物细胞具有的细胞器是中心体。植物细胞特有的结构是细胞壁,液泡,叶绿体,特有的细胞器是液泡,叶绿体.原核细胞中具有的细胞器:核糖体;
[18] 细胞器课件
高中生物必修1教案
《分子与细胞》 元素 细胞膜 基质
化学成分 结构与功能 细胞质 化合物 细胞核 细胞器 细胞 生物膜系统 有丝分裂
无丝分裂 细胞分裂 细胞分化 细胞工程 减数分裂 高一生物内容构成
(一)走近细胞
一、比较原核与真核细胞(多样性)原核细胞 真核细胞
细胞 较小(1—10um)较大(10--100 um)
细胞核 无成形的细胞核,核物质集中在核区。无核膜,无核仁。DNA不和蛋白质结合 有成形的真正的细胞核。有核膜,有核仁。DNA不和蛋白质结合成染色体 细胞质 除核糖体外,无其他细胞器 有各种细胞器
细胞壁 有。但成分和真核不同,主要是肽聚糖 植物细胞、真菌细胞有,动物细胞无 代表 放线菌、细菌、蓝藻、支原体 真菌、植物、动物
二、生命系统的层次性
植:营养、保护、机械、输导 植:根、茎、叶 细胞 组织 分泌 器官 花、果、种
动:上皮、结缔、肌肉、神经 动:心、肝…… 运动、循环 消化、呼吸 病毒
系统(动)个体 单细胞 种群 群落 泌尿、生殖 多细胞 神经、内分泌 非生物因素 Ⅰ号 生态系统 生产者 生物圈 生物因素 消费者 Ⅱ号 分解者
三、细胞学说内容(统一性)
○从人体的解剖和观察入手:维萨里、比夏 ○显微镜下的重要发明:虎克、列文虎克 ○理论思维和科学实验的结合:施来登、施旺
1. 细胞是一个有机体,一切动植物都由细胞发育而来,并由细胞和细胞产物所构成。
2. 细胞是一个相对独立的单位,既有它自己的生命,又对与其他细胞共同组成的整体的生命起作用。3. 新细胞可以从老细胞中产生。
○在修正中前进:细胞通过分裂产生新的细胞。注:现代生物学的三大基石
1.1838—1839年 细胞学说 2.1859年 达尔文 进化论 3.1866年 孟德尔 遗传学
四、结论 除病毒以外,细胞是生物体结构和功能的基本单位,也是地球上最基本的生命系统。
(二)组成细胞的分子 基本:C、H、O、N(90%)
大量:C、H、O、N、P、S、(97%)K、Ca、Mg 元素 微量:Fe、Mo、Zn、Cu、B、Mo等
(20种)最基本:C,占干重的48.4%,生物大分子以碳链为骨架 物质 说明生物界与非生物界的统一性和差异性。基础 水:主要组成成分;一切生命活动离不开水 无机物 无机盐:对维持生物体的生命活动有重要作用 化合物 蛋白质:生命活动(或性状)的主要承担者/体现者 核酸:携带遗传信息
有机物 糖类:主要的能源物质 脂质:主要的储能物质
一、蛋白质(占鲜重7-10%,干重50%)
结构 元素组成 C、H、O、N,有的还有P、S、Fe、Zn、Cu、B、Mn、I等 单体 氨基酸(约20种,必需8种,非必需12种)
化学结构 由多个氨基酸分子脱水缩合而成,含有多个肽键的化合物,叫多肽。多肽呈链状结构,叫肽链。一个蛋白质分子含有一条或几条肽链。高级结构 多肽链形成不同的空间结构,分二、三、四级。
结构特点 由于组成蛋白质的氨基酸的种类、数目、排列次序不同,于是肽链的空间结构千差万别,因此蛋白质分子的结构是极其多样的。
功能 ○蛋白质的结构多样性决定了它的特异性/功能多样性。
1. 构成细胞和生物体的重要物质:如细胞膜、染色体、肌肉中的蛋白质; 2. 有些蛋白质有催化作用:如各种酶;
3. 有些蛋白质有运输作用:如血红蛋白、载体蛋白; 4. 有些蛋白质有调节作用:如胰岛素、生长激素等; 5. 有些蛋白质有免疫作用:如抗体。
备注 ○连接两个氨基酸分子的键(—NH—CO—)叫肽键。○各种蛋白质在结构上所具有的共同特点(通式):
1. 每种氨基酸至少都含有一个氨基和一个羧基连同一碳原子上; 2. 各种氨基酸的区别在于R基的不同。○ 变性(熟鸡蛋)&盐析&凝固(豆腐)
计算 ○由N个aa形成的一条肽链围成环状蛋白质时,产生水/肽键 N 个; ○N个aa形成一条肽链时,产生水/肽键 N-1 个; ○N个aa形成M条肽链时,产生水/肽键 N-M 个;
○N个aa形成M条肽链时,每个aa的平均分子量为α,那么由此形成的蛋白质 的分子量为 N×α-(N-M)×18 ;
二、核酸
一切生物的遗传物质,是遗传信息的载体,是生命活动的控制者。元素组成 C、H、O、N、P等
分类 脱氧核糖核酸(DNA双链)核糖核酸(RNA单链)单体
成分 磷酸 H3PO4 五碳糖 脱氧核糖 核糖 含氮
碱基 A、G、C、T A、G、C、U 功能 主要的遗传物质,编码、复制遗
传信息,并决定蛋白质的合成 将遗传信息从DNA传递给 蛋白质。
存在 主要存在于细胞核,少量在线粒
体和叶绿体中。甲基绿 主要存在于细胞质中。吡罗红
△ 每一个单体都以若干个相连的碳原子构成的碳链为基本骨架,由许多单体连接成多聚体。
三、糖类和脂质
元素 类别 存在 生理功能
糖类 C、H、O 单糖 核糖C5H10O5 主细胞质 核糖核酸的组成成分; 脱氧核糖C4H10O5 主细胞核 脱氧核糖核酸的组成成分; 六碳糖:葡萄糖
C6H12O6、果糖等 主细胞质 是生物体进行生命活动的重要能源物质(70%以上); 二糖
C12H22O11 麦芽糖、蔗糖 植物 乳糖 动物
多糖 淀粉、纤维素 植物(细胞壁的组成成分),重要的储存能量的物质; 糖原(肝、肌)动物 脂质 C、H、O 有的 还有N、P 脂肪 动、植物 储存能量、维持体温恒定; 类脂/磷脂 脑、豆 构成生物膜的重要成分; 固醇 胆固醇 动物 动物的重要成分; 性激素 促性器官发育和第二性征; 维生素D 促进钙、磷的吸收和利用;
△ 组成生物体的任何一种化合物都不能够单独地完成某一种生命活动,而只有按照一定的方式有机地组织起来,才能表现出细胞和生物体的生命现象。细胞就是这些物质最基本的结构形式。
四、鉴别实验
试剂 成分 实验现象 常用材料
蛋白质 双缩脲 A: 0.1g/mL NaOH 紫色 大豆 鸡蛋
B: 0.01g/mL CuSO4 脂肪 苏丹Ⅲ 橘黄色 花生
还原糖 班氏(加热)砖红色沉淀 苹果、梨、白萝卜 淀粉 碘液 I2 蓝色 马铃薯
○具有还原性的糖:葡萄糖、麦芽糖、果糖
五、无机物 存在方式 生理作用 水
结合水4.5% 自由水95% 部分水和细胞中
其他物质结合。细胞结构的组成成分。绝大部分的水以 游离形式存在,可以自由流动。1.细胞内的良好溶剂; 2.参与细胞内许多生物化学反应; 3.水是细胞生活的液态环境;
4.水的流动,把营养物质运送到细胞,并把废物运送到排泄器官或直接排出; 无机盐 多数以离子状态存,如K+、Ca2+、Mg2+、Cl--、PO2+等 1.细胞内某些复杂化合物的重要组成部分,如Fe2+是血红蛋白的主要成分; 2.持生物体的生命活动,细胞的形态和功能; 3.维持细胞的渗透压和酸碱平衡;
六、小结
化合 有机组合 分化
化学元素 化合物 原生质 细胞
○原生质 1.泛指细胞内的全部生命物质,但并不包括细胞内的所有物质,如细胞壁; 2.包括细胞膜、细胞质和细胞核三部分;其主要成分为核酸、蛋白质(和脂类); 3.动物细胞可以看作一团原生质。
○细胞质 : 指细胞中细胞膜以内、细胞核以外的全部原生质。
○原生质层:成熟的植物细胞的细胞膜、液泡膜以及两层膜之间的细胞质,为一层半透膜。(三)细胞的基本结构
细胞壁(植物特有): 纤维素+果胶,支持和保护作用 成分:脂质(主磷脂)50%、蛋白质约40%、糖类2%-10% 细胞膜
作用:隔开细胞和环境;控制物质进出;细胞间信息交流;
真核 基质: 有水、无机盐、脂质、糖类、氨基酸、核苷酸和多种酶等 细胞 细胞质 是活细胞进行新陈代谢的主要场所。分工:线、内、高、核、溶、中、叶、液、细胞器
协调配合:分泌蛋白的合成与分泌;生物膜系统 核膜:双层膜,分开核内物质和细胞质
核孔:实现核质之间频繁的物质交流和信息交流 细胞核 核仁:与某种RNA的合成以及核糖体的形成有关 染色质:由DNA和蛋白质组成,DNA是遗传信息的载体
一、细胞器 差速离心:美国 克劳德
线粒体 叶绿体 高尔基体 内质网 液泡 核糖体 中心体 分布 动植物 植物 动植物 动植物 植物和某 些原生动物 动植物 动物 低等植物
形态 椭球形、棒形 扁平的球形或椭球形 大小囊泡、扁平囊 网状 椭球形粒状小体 结构 双层膜,有少量DNA 单层膜,形成囊泡状和管状,内有腔 没有膜结构
嵴(TP酶复合体)、基粒、基质 基粒(类体)、基质(片层结构)、酶 外连细胞膜,内连核膜 液泡膜、细胞液 蛋白质、RNA、和酶 两个互相垂直的中心粒 功能 有氧呼吸的主场所 进行光合作用的场所 细胞分泌,成细胞壁 提供合成、运输条件 贮存物质,调节内环境 蛋白质合成的场所 与有丝分裂有关 备注 在核仁 形成
△ 细胞器是指在细胞质中具有一定形态结构和执行一定生理功能的结构单位,三、协调配合 分泌蛋白 放射性同位素示踪法:罗马尼亚 帕拉德 有机物、O2 叶绿体 线粒体 能量、CO2 基因调控 初步合成 加工 修饰
细胞核 核糖体 内质网 高尔基体 细胞膜 胞外 氨基酸 肽链 一定空间结构
○生物膜系统:细胞器膜 + 细胞膜 + 核膜等形成的结构体系
四、细胞核 = 核膜(双层)+ 核仁 + 染色质 + 核液 美西螈实验、蝾螈横缢实验、变形虫实验、伞藻嫁接与移植实验
细胞核是遗传信息储存和复制的场所,是代谢活动和遗传特性的控制中心。○ 染色质和染色体是同一物质在细胞周期不同阶段相互转变的形态结构。DNA 螺旋
○ + = 核小体(串珠结构)染色质 30nm纤维 组蛋白 非组蛋白 螺旋化
0.4um超螺旋管(圆筒形)2-10um染色单体(圆柱状、杆状)
二、树立观点(基本思想)1.有一定的结构就必然有与之相对应功能的存在; ○结构和功能相统一
2.任何功能都需要一定的结构来完成
1.各种细胞器既有形态结构和功能上的差异,又相互联系,相互依存; ○分工合作
2.细胞的生物膜系统体现细胞各结构之间的协调配合。
○生物的整体性:整体大于各部分之和;只有在各部分组成一个整体的时才能体现出生命现象。1.结构:细胞的各个部分是相互联系的。如分布在细胞质的内质网内连核膜,外接细胞膜。2.功能:细胞的不同结构有不同的生理功能,但却是协调配合的。如分泌蛋白的合成与分泌。3.调控:细胞核是代谢的调控中心。其DNA通过控制蛋白质类物质的合成调控生命活动。
4.与外界的关系上:每个细胞都要与相邻细胞、而与外界环境直接接触的细胞都要和外界环境进行物质交换和能量转换。
六、总结
细胞既是生物体结构的基本单位,也是生物体代谢和遗传的基本单位。
(四)细胞物质的运输
○科学家研究细胞膜结构的历程是从物质跨膜运输的现象开始的,分析成分是了解结构的基础,现象和功能又提供了探究结构的线索。人们在实验观察的基础上提出假说,又通过进一步的实验来修正假说,其中方法与技术的进步起到关键的作用 成分:磷脂和蛋白质和糖类
结构:单位膜(三明治)→ 流动镶嵌模型 细胞膜 特性 结构特点:具有相对的流动性
生理特性:选择透过性(对离子和小分子物质具选择性)保护作用
功能 控制细胞内外物质交换 细胞识别、分泌、排泄、免疫等
一、物质跨膜运输的实例 1.水分
条件 浓度 外液 > 细胞质/液 外液 < 细胞质/液 现象 动物 失水皱缩 吸水膨胀甚至涨破 植物 质壁分离 质壁分离复原 原理 外因 水分的渗透作用
内因 原生质层与细胞壁的伸缩性不同造成收缩幅度不同 结论 细胞的吸水和失水是水分顺相对含量梯度跨膜运输的过程 ○ 渗透现象发生的条件:半透膜、细胞内外浓度差
○ 渗透作用:水分从水势高的系统通过半透膜向水势低的系统移动的现象。○ 半透膜:指一类可以让小分子物质通过而大分子物质不能通过的一类薄膜的总称。○ 质壁分离与复原实验可拓展应用于:(指的是原生质层与细胞壁)①证明成熟植物细胞发生渗透作用; ②证明细胞是否是活的;
③作为光学显微镜下观察细胞膜的方法; ④初步测定细胞液浓度的大小; 2.无机盐等其他物质
① 不同生物吸收无机盐的种类和数量不同。
② 物质跨膜运输既有顺浓度梯度的,也有逆浓度梯度的。3.选择透过性膜
可以让水分子自由通过,一些离子和小分子也可以通过,而其他离子、小分子和大分子则不能通过的膜。□ 生物膜是一种选择透过性膜,是严格的半透膜。
二、流动镶嵌模型 1.要点
①磷脂双分子层 构成生物膜的基本支架,但这个支架不是静止的,它具有流动性。②蛋白质 镶嵌、贯穿、覆盖在磷脂双分子层上,大多数蛋白质也是可以流动的。③天然糖蛋白 蛋白质和糖类结合成天然糖蛋白,形成糖被具有保护、润滑和细胞识别等 2.与单位膜的异同
相同点:组成细胞膜的主要物质是脂质和蛋白质
不同点:①流:蛋白质的分布有不均匀和不对称性;强调组成膜的分子是运动的。②单:蛋白质均匀分布在脂双层的两侧;认为生物膜是静止结构。
三、跨膜运输的方式
例子|方式| 浓度梯度| 载体| 能量| 作用
水、甘油、气体、乙醇、苯| 自由扩散| 顺 ×| ×| 被选择吸收的物质从高浓度的一侧通过细胞膜向浓度低的一侧转运
葡萄糖进入红细胞| 协助扩散| 顺| √| ×
进入红细胞的钾离子 |主动运输| 逆| √| √| 能保证活细胞按照生命活动的需要,主动地选择吸收所需要 的物质,排出新陈代谢产生的废物和对细胞要害的物质。○大分子或颗粒:胞吞、胞吐
四、小结 组成 决定
磷脂分子+蛋白质分子 结构 功能(物质交换)具有
导致 保证 体现
运动性 流动性 物质交换正常 选择透过性
成分组成结构,结构决定功能。构成细胞膜的磷脂分子和蛋白质分子大都是可以流动的,因此决定了由它们构成的细胞膜的结构具有一定的流动性。结构的流动性保证了载体蛋白能把相应的物质从细胞膜的一侧转运到到另一侧。由于细胞膜上不同载体的数量不同,所以,当物质进出细胞时能体现出不同的物质进出细胞膜的数量、速度及难易程度的不同,即反映出物质交换过程中的选择透过性。可见,流动性是细胞膜结构的固有属性,无论细胞是否与外界发生物质交换关系,流动性总是存在的,而选择透过性是细胞膜生理特性的描述,这一特性,只有在流动性基础上,完成物质交换功能方能体现出来。(五)细胞的能量供应和利用 H2O 外界 水
H2O O2 矿质元素 [H] 光 ATP 原生质 ADP+PI 热能 ATP ADP+PI CO2+H2O C3H6O3 C2H5OH+CO2
一、酶——降低反应活化能
◎ 新陈/细胞代谢:活细胞内全部有序化学反应的总称。
◎ 活化能:分子从常态转变成容易发生化学反应的活跃状态所需要的能量。1. 发现
①巴斯德之前:发酵是纯化学反应,与生命活动无关。
②巴斯德(法、微生物学家):发酵与活细胞有关;发酵是整个细胞。
③利比希(德、化学家):引起发酵的是细胞中的某些物质,但这些物质只有在酵母细胞死亡并裂解后才能发挥作用。
④比希纳(德、化学家):酵母细胞中的某些物质能够在酵母细胞破碎后继续起催化作用,就像在活酵母细胞中一样。
⑤萨姆纳(美、科学家):从刀豆种子提纯出来的脲酶是一种蛋白质。⑥许多酶是蛋白质。
⑦切赫与奥特曼(美、科学家):少数RNA具有生物催化功能。2.定义
酶是活细胞产生的具有催化作用的有机物,其中绝大多数酶是蛋白质。注:
①由活细胞产生(与核糖体有关)
②催化性质:A.比无机催化剂更能减低化学反应的活化能,提高化学反应速度。B.反应前后酶的性质和数量没有变化。③成分:绝大多数酶是蛋白质,少数酶是RNA。3.特性
① 高效性:催化效率很高,使反应速度很快,是一般无机催化集的107——1013倍。② 专一性:每一种酶只能催化一种或一类化学反应。→ 多样性。③ 需要合适的条件(温度和pH值)→ 温和性 → 易变性。
酶的催化作用需要适宜的温度、pH值等,过酸、过碱、高温都会破坏酶分子结构。低温也会影响酶的活性,但不破坏酶的分子结构。图例
解析 在底物足够,其他因素固定的条件下,酶促反应的速度与酶浓度成正比。1.在S较低时,V随S增加而加快,近乎成正比;
2.在S较低时,V随S增加而加快,但不显著;
3.当S很大且达到一定限度时,V也达到一个最大值,此时即使再增加S,反应也几乎不再改变。1.在一定T内V随T的 升高而加快;
2.在一定条件下,每一种酶在某一T时活力最大,称最适温度; 3.当T升高到一定限度时,V反而随温度的升高而降低。◎动物T:35—40℃ PH : 6.5—8.0 ◎ 酶工程
生产提取 制成 酶制剂 应用 治疗疾病;加工和生产一些产品; 和分离纯化 固定化酶 化验诊断和水质检测;其他分支。
二、ATP(三磷酸腺苷)
◎ ATP是生物体细胞内普遍存在的一种高能磷酸化合物,是生物体进行各项生命活动的直接 能源,它的水解与合成存在着能量的释放与贮存。1.结构简式 A — P ~ P ~ P 腺苷 普通化学键13.8KJ/mol 高能磷酸键 30.54 KJ/mol 磷酸基团 2.ATP与ADP的转化 ATP 呼吸作用
(线粒体)吸 Pi(细胞质基质)能 吸收分泌(渗透能)(叶绿体)放 肌肉收缩(机械能)光合作用 Pi 能 神经传导、生物电(电能)ADP(每个活细胞)合成代谢(化学能)体温(热能)萤火虫(光能)
◎ 糖类—主要能源物质 热能 散失 太阳光能 脂肪—主要储能物质 氧化
(直接能源)蛋白质—能源物质之一 分解 化学能 ATP 水解酶、放
◎ ATP ADP + Pi + 能量 合成酶、吸
3.能产生ATP: 线粒体、叶绿体、细胞质基质 能产生水: 线粒体、叶绿体、核糖体、细胞核 能碱基互补配对: 线粒体、叶绿体、核糖体、细胞核
三、ATP的主要来源——细胞呼吸
◎呼吸是通过呼吸运动吸进氧气,排出二氧化碳的过程。
◎细胞呼吸是指有机物在细胞内经过一系列的氧化分解,生成二氧化碳或其他产物,释放出能量并生成ATP的过程。分为: 有氧呼吸 无氧呼吸
概念 指细胞在氧的参与下,通过多种酶的催化作用,把葡萄糖等有机物彻底氧化分解,产生二氧化碳和水,释放能量,生成许多ATP的过程。指细胞在氧的参与下,通过多种酶的催化作用,把葡萄糖等有机物分解成不彻底的氧化产物,同时释放出少量能量的过程。过程 ① C6H12O6 → 2丙酮酸 + [H] + 2ATP ② 2丙酮酸+ 6H2O → 6CO2 + [H]+ 2ATP ③ [H] + 6O2 → 12H2O + 34ATP ① C6H12O6 → 2丙酮酸 + [H] + 2ATP → 2C3H6O3 ② 2丙酮酸 → 2C2H5OH + 2CO2 反应式 C6H12O6+6H2O+6O2→6CO2 + 12H2O + 38ATP C6H12O6 → 2C3H6O3 + 2ATP → 2C2H5OH + 2CO2 + 2ATP 不同点 场所 : ①②线粒体基质 ③内膜 始终在细胞质基质 条件 : 除①外,需分子氧、酶 不需分子氧、需酶 产物 : CO2、H2O 酒精和CO2或乳酸
能量 : 大量、合成38ATP(1161KJ)少量、合成2ATP(61.08KJ)相同点 联系 : 从葡萄糖分解成丙酮酸阶段相同,以后阶段不同 实质 : 分解有机物,释放能量,合成ATP 意义 : 为生物体的各项生命活动提供能量;为体内其他化合物合成提供原料 ◎比较
光合作用 呼吸作用
反应场所 绿色植物(在叶绿体中进行)所有生物(主要在线粒体中进行)反应条件 光、色素、酶 酶(时刻进行)
物质转变 把无机物CO2和H2O合成有机物(CH2O)分解有机物产生CO2和H2O 能量转变 把光能转变成化学能储存在有机物中 释放有机物的能量,部分转移ATP 实质 合成有机物、储存能量 分解有机物、释放能量、产生ATP 联系 有机物、氧气 光合作用 呼吸作用 能量、二氧化碳 ◎ 光合作用的实质
通过光反应把光能转变成活跃的化学能,通过暗反应把二氧化碳和水合成有机物,同时把活跃的化学能转变成稳定的化学能贮存在有机物中。
四、光和光合作用
◎光合作用是指绿色植物通过叶绿体,利用光能,把二氧化碳和水转化成储存着能量的 有机物,并释放出氧气的过程。影响因素有:光、温度、CO2浓度、水分、矿质元素等。1.发现
内容 时间 过程 结论
普里斯特 1771年 蜡烛、小鼠、绿色植物实验 植物可以更新空气 萨克斯 1864年 叶片遮光实验 绿色植物在光合作用中产生淀粉
恩格尔曼 1880年 水绵光合作用实验 叶绿体是光合作用的场所释放出氧。鲁宾与卡门 1939年 同位素标记法 光合作用释放的氧全来自水 2.场所 双层膜 叶绿体 基质
基粒 多个类囊体(片层)堆叠而成 胡萝卜素(橙黄色)1/3 类胡萝卜素 叶黄素(黄色)2/3 吸蓝紫光 色素(1/4)叶绿素A(蓝绿色)3/4 叶绿素(3/4)叶绿素B(黄绿色)1/4 吸红橙和蓝紫光 3.过程 光反应 暗反应
条件 光、色素、酶 CO2、[H]、ATP、酶 时间 短促 较缓慢
场所 内囊体的薄膜 叶绿体的基质 过程 ① 水的光解 2H2O → 4[H] + O2 ② ATP的合成/光合磷酸化
ADP + Pi + 光能 → ATP ① CO2的固定 CO2 + C5 → 2C3 ② C3/ CO2的还原 2C3 + [H] →(CH2O)
实质 光能 → 化学能,释放O2 同化CO2,形成(CH2O)总式 CO2 + H2O →(CH2O)+ O2 或 CO2 + 12H2O →(CH2O)6 + 6O2 + 6H2O 物变 无机物CO2、H2O → 有机物(CH2O)
能变 光能 → ATP中活跃的化学能 → 有机物中稳定的化学能 ◎ 同位素示踪
14C 光反应 2C 3 暗反应(14CH2O)3H2O 固定 [3H] 还原(C3H2O)H218O 光 18O2 ◎ 人为创设条件,看物质变化:
1. 光照 → [H]和ATP → 暗反应 →(CH2O)↓ 切断 → 不能生成 → 不能进行 → 不能生成 2. CO2 → C5 → C3 →(CH2O)↓ ↓ ↓ ↓
[19] 细胞器课件
教学设计思路:
在认识生物与非生物的基础之上,通过展示图片和实物观察,引导学生说出生物的特征, 在教学活动过程中,培养学生观察、表达、分析问题和解决问题的能力。从微课教学过程中培养学生的自主学习的能力。
能够举例说明生物具有的共同特征。
二、能力目标:
提高观察能力、发散思维能力、分析问题的能力和表达能力。
三、情感目标:
增强热爱大自然、保护大自然的情感,更加热爱生活,珍爱生命。
重点难点:
1.引导学生观察生命活动的现象,并得出生物的基本特征是本节教学的重点。
2.一些生物的特殊生理现象的分析和归类是本节教学的难点。
2.动物标本1-2件;
1、对照课件,学生完善“观察”的预习笔记。
2、投影情景图片,启发学生找出生物与非生物;投影各种动物、植物图片,启发学生归纳出生物与非生物的本质区别。
质,进行光合作用形成有机物);动物捕获食物的生命活动幻灯。启发学生归纳生物的特征之一:生物的生活需要营养。
4、让学生闭嘴捏鼻感受呼吸。投影幻灯:小鸟在呼吸;野牛在晨光中呼吸。启发学生归纳生物的特征之一:生物能进行呼吸。
5、投影幻灯:小狗排尿;“撒尿小孩”的铜像;落叶。启发学生归纳生物的特征之一:生物能排出身体内产生的废物。
6、投影幻灯:猎豹追捕猎物;河平静、受惊吓;含羞草;玉米细苗。启发学生归纳生物的特征之一:生物能对外界刺激作出反应。
7、投影幻灯:红狐的生长;胎儿的发育;菜豆的生长。启发学生归纳生物的特征之一:生物能生长和繁殖。
8、补充生物的其他特征。
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