植物细胞、动物细胞各结构的名称及作用。

植物细胞、动物细胞各结构的名称及作用。,第1张

1、植物细胞结构的名称及作用:

典型植物细胞的细胞质可分为膜、透明质和细胞器。透明质为细胞质的无定形可溶性部分,其中悬浮着细胞器及各种后含物。

质膜是细胞质的境界,紧贴细胞壁,细胞壁有许多小孔,因此相邻细胞的细胞质是互相贯通的。质膜对物质的透过有选择性。

液泡膜位于细胞质和细胞液相接触的部位,与质膜形态结构基本相似。内质网是散布在透明质内的一组有许多穿孔的膜,是核糖体的集中分布场,其对细胞壁形成也有一定作用。

质体是真核细胞中所特有的细胞器,呈药片状、盘状或球形,表面有2层膜,其功能同能量代谢、营养贮存和植物的繁殖都有密切关系。

2、动物细胞结构的名称及作用:

动物细胞的结构有细胞核、细胞质和细胞膜,没有细胞壁,液泡不明显,含有溶酶体,动物细胞的结构有细胞膜、细胞质、细胞器、细胞核。

它们的主要作用是控制细胞的进出、进行物质转换、生命活动的主要场所、控制细胞的生命活动。细胞内部有细胞器。

细胞核,双层膜,包含有由DNA和蛋白质构成的染色体。内质网分为粗面的与滑面的,粗面内质网表面附有核糖体,参与蛋白质的合成和加工;光面内质网,表面没有核糖体,参与脂类合成。

扩展资料:

植物细胞的分裂过程比较简单,分裂时,核内不出现染色体等一系列复杂的变化。无丝分裂有多种形式,最常见的是横缝,即细胞核先延长,然后在中间缴缩、变细,最后断裂成两个子核。另外,还有纵缝、出芽、碎裂等多种形式。

而且,在同一组织中可以出现不同形式的分裂。过去认为无丝分裂在低等植物中比较常见,在高等植物中仅见于衰老和病态的细胞,但现在发现,高等植物中也较普遍存在着无丝分裂。

例如,胚乳发育过程中和愈伤组织的形成、不定根的产生时,常频繁出现。即使在一些正常组织中,如薄壁组织、表皮、顶端分生组织、花药绒毡层细胞等,也都有发生。

无丝分裂与有丝分裂相比,因其过程简单,所以耗能较少,且速度较快,但细胞核中物质未能平均分配到子核中,从而涉及遗传的稳定性问题。

参考资料来源:百度百科—植物细胞

参考资料来源:百度百科—动物细胞

动物细胞animal cell

来自动物体的细胞

体外培养的动物细胞可分为原代细胞和传代细胞

原代细胞是指从机体取出后立即培养的细胞

适应在体外培养条件下持续传代培养的细胞称为传代细胞

通常体外大量培养的动物细胞有哺乳动物细胞、昆虫细胞、禽类细胞和鱼类细胞等

动物细胞有细胞膜,细胞质,细胞核动物细胞的细胞质包括细胞质基质和细胞器

动物细胞的细胞器包括:内质网,线粒体,高尔基体,核糖体,溶酶体,中心体

动物细胞:由外到内:细胞膜、细胞质、细胞核(细胞质内有各种细胞器:线粒体、核糖体、内质网、高尔基体、中心体)

植物细胞:由外到内:细胞壁、细胞膜、细胞质、细胞核(细胞质内有各种细胞器:线粒体、叶绿体、核糖体、高尔基体、内质网、大液泡)

动物细胞由细胞膜,细胞核,细胞质这三部分组成。细胞膜(cellmembrane)又称细胞质膜(plasmamembrane)。细胞表面的一层薄膜。有时称为细胞外膜或原生质膜。细胞膜的化学组成基本相同,主要由脂类、蛋白质和糖类组成。各成分含量分别约为50%、40%、2%~10%。此外,细胞膜中还含有少量水分、无机盐与金属离子等。

细胞质(cytoplasm)又称胞浆是由细胞质基质。内膜系统、细胞骨架和包涵物组成。细胞质包括基质、细胞器和包含物,在生活状态下为透明的胶状物。基质指细胞质内呈液态的部分,是细胞质的基本成分,主要含有多种可溶性酶、糖、无机盐和水等。细胞器是分布于细胞质内、具有一定形态、在细胞生理活动中起重要作用的结构。它包括:线粒体、叶绿体、内质网、内网器、高尔基体、溶酶体、微丝、微管、中心粒等。

细胞核(nucleus)是细胞中最大、最重要的细胞器,它是由核膜(nuclearmembrane)、核骨架(nuclearscaffold)、核仁(nucleolus)几部分组成。

动物细胞不具有哪个结构细胞壁。

动植物细胞都具有细胞膜、细胞质和细胞核。细胞壁是植物细胞特有的结构。

动物细胞立体结构图组成动物体的细胞称为动回物细胞,植物细胞和动物细胞大体上相同,都有细胞核、细胞质和细胞膜。

但是也有不同的地方,植物细胞在细胞膜外面,有一层厚而坚硬的细答胞壁,而动物细胞没有细胞壁。

不同的植物细胞和动物细胞所特有的细胞器是不同的但最主要的是"中心体",虽然某些低等植物细胞也有,这是最主要的区别了。

丝状蛋白质

类似纺锤丝的物质

狭义的细胞骨架是指真核细胞中的蛋白纤维网络结构

动物细胞的细胞骨架巨大而复杂,是因为其功能非常的复杂和精细,并且几乎在细胞的整个生理活动中都扮演着重要作用

细胞骨架不仅在维持细胞形态,承受外力、保持细胞内部结构的有序性方面起重要作用,而且还参与许多重要的生命活动,如:在细胞分裂中细胞骨架牵引染色体分离,在细胞物质运输中,各类小泡和细胞器可沿着细胞骨架定向转运;在肌肉细胞中,细胞骨架和它的结合蛋白组成动力系统;在白细胞(白血球)的迁移、精子的游动、神经细胞轴突和树突的伸展等方面都与细胞骨架有关

总之,结构与功能是相互匹配的,真核细胞特别是动物细胞的生理活动相比低等生物要复杂得多,因此需要巨大而复杂的细胞骨架来支持这些功能的实现

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