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线粒体结构

第一节线粒体DNA的结构和功能特征一、mtDNA的结构特征mtDNA是惟一存在于人类细胞质中的DNA分子,独立于细胞核染色体外的基因组,具有自我复制、转录和编码功能。人mtDNA由16569bp组成,双链闭合环状,其中外环DNA单链由于含G较多,C较少,使整个外环DNA分子量较大,称为重链(heav

线粒体结构Tag内容描述:

1、第一节 线粒体DNA的结构和功能特征一、mtDNA的结构特征mtDNA是惟一存在于人类细胞质中的DNA分子,独立于细胞核染色体外的基因组,具有自我复制、转录和编码功能。人mtDNA由16 569bp组成,双链闭合环状,其中外环DNA单链由于含G较多,C较少,使整个外环DNA分子量较大,称为重链(heavy chain)或H链;而内环DNA单链则C含量高,G含量低,故分子量小,称为轻链(light chain)或L链。mtDNA的两条链都有编码功能,除与复制及转录有关的一小段D环区(displacement loop)无编码基因外,基因间无内含子序列;部分基因有重叠现象,即前一个基因的。

2、人源线粒体TIM22复合体的冷冻电镜结构 Liangbo Qi1 Qiang Wang1 Zeyuan Guan1 Yan Wu1 Jianbo Cao2 Xing Zhang3 Chuangye Yan4 and Ping Yin1 1National Key Laboratory of Crop Genetic Improvement and National C。

3、线粒体的结构和功能线粒体是一种普遍存在于真核细胞中的细胞器,各种生命活动所需的能量大部分都是靠线粒体中合成的 ATP 提供的,因此有细胞的 “动力工厂” 之称。线粒体主要由蛋白质和脂类组成,其中蛋白质占线粒体干重的一半以上。此外还有少量的 DNA、RNA、辅酶等。线粒体含有许多种酶类,其中有的酶是线粒体某一结构特有的(标记酶) ,比如线粒体外膜的标记酶为单胺氧化酶,内膜为细胞色素氧化酶,膜间隙为腺苷酸激酶,线粒体基质的为苹果酸脱氢酶。在大多数情况下,线粒体呈圆形、近似圆形、棒状或线状。在电子显微镜下,线粒体为。

4、线粒体(mitochondrion)是存在于真核细胞中的一种较大细胞器,在光学显微镜下观察呈“短线状”或“颗粒状”的形态学特征而命名为线粒体,是细胞内氧化磷酸化和形成ATP的主要场所,细胞生命活动所需的能量有95来自线粒体,因此有细胞“动力工厂”之称。,线粒体的形态、数量与分布,返回目录,第7章 线粒体的结构与功能 mitochondra,1894年 Altmann 光镜 生命小体 (biob。

5、第一节线粒体的基本特征 一 线粒体的形态 数量和结构 一 线粒体的形态 数量与细胞的类型和生理状态有关 形态 光镜 线状 粒状 短杆状 有的圆形 哑铃形 星形 还有分枝状 环状等 低渗情况下 膨胀如泡状 情况下 伸长为线状 胚胎肝细胞线粒体 发育早期短棒状 发育晚期 酸性环境下膨胀 碱性环境下粒状 形态多变性 光镜下线粒体的结构 短棒状或小球状 线粒体是由双层单位膜包围而形式的囊状小体 电镜下的形。

6、线粒体 mitochondria 1890 R Altman 亚特曼 在动物细胞中首次发现线粒体 命名为 生命小体 bioblast 1897 Von Benda 命名为线粒体 Mitochondrion 1900 L Michaelis 米凯利斯 用詹姆斯绿B对线粒体进 行活体染色 发现。

7、第一节 线粒体的基本特征,一、线粒体的形态、数量和结构 (一)线粒体的形态、数量与细胞的类型和生理状态有关,形态(光镜 ):线状、粒状、短杆状;有的圆形、哑铃形、星形;还有分枝状、环状等,低渗情况下,膨胀如泡状;高渗情况下,伸长为线状 胚胎肝细胞线粒体:发育早期短棒状,发育晚期长棒状 酸性环境下膨胀,碱性环境下粒状,形态多变性:,光镜下线粒体的结构,短棒状 或小球状,线粒体是由双层单位膜包。

8、线粒体和叶绿体的结构和功能 长乐中学 丁永生植物细胞亚显微结构图细胞质细胞质基质细胞器:线粒体叶绿体内质网高尔基体液泡核糖体中心体(一)线粒体和叶绿体结构 线粒体结构模式图叶绿体结构模式图分 布 形 态 双 层 膜 外 膜 内 膜 基 粒基 质 线粒体 叶绿体 需氧型的真核生物细胞 代谢旺盛的细胞数目多椭球形与周围细胞质基质分开向内折叠形成嵴,扩 大内膜面积,分布有 与有氧呼吸有关酶液态,含有氧呼吸有 关酶,少量DNAC3植物主要叶肉细胞 C4植物主要叶肉细胞, 维管束鞘细胞 椭球形或球形与周围细胞质基质分开内膜光滑,无光合作用 。

9、线粒体和叶绿体 的结构和功能,长乐中学 丁永生,植物细胞亚显微结构图,细胞质,细胞质基质,细胞器:,线粒体 叶绿体 内质网 高尔基体 液泡 核糖体 中心体,(一)线粒体和叶绿体结构,线粒体结构模式图,叶绿体结构模式图,需氧型的真核生物细胞 代谢旺盛的细胞数目多,椭球形,与周围细胞质基质分开,向内折叠形成嵴,扩大内膜面积,分布有与有氧呼吸有关酶,液态,含有氧呼吸有关酶,少量DNA,C3植物主要叶肉细胞 C4植物主要叶肉细胞,维管束鞘细胞,椭球形或球形,与周围细胞质基质分开,内膜光滑,无光合作用有关的酶,圆柱状,由囊状结构堆叠而成,分布。

10、1,线粒体的结构示意图,外膜,内膜,基质,嵴,三、有氧呼吸,1、场所:,主要在线粒体,2、有氧呼吸最常利用的物质,-葡萄糖(C6H12O6),细胞膜,线粒体,4,有氧呼吸的三个阶段,葡萄糖的初步分解,C6H12O6,酶,2CH3COCOOH +4 H +能量(少量) (丙酮酸),场所:细胞质基质,丙酮酸彻底分解,酶,6CO2 +20 H +能量(少量),场所:线粒体基质。

11、线粒体与叶绿体结构比较,叶绿体,叶绿体(chloroplast):,是绿色植物细胞内进行光合作用的结构,是一种质体,它能利用光能同化二氧化碳和水,合成贮藏能量的有机物,同时产生氧。,二、形态与结构:,1、叶绿体由叶绿体外(chloroplastenvelope)、类囊体(thylakoid)基质(stroma) 3部分组成。,2、叶绿体含有3种不同的膜:外膜、内膜、类囊体膜;,双层膜结构,内膜向内突出形成嵴。在内膜(嵴)和基质中,分布着许多与有氧呼吸作用有关的酶类。,线粒体,线粒体(mitochondrion)线粒体能为细胞的生命活动提供场所,是细胞内氧化磷酸化和形成AT。

12、线粒体的结构与功能 生命科学与食品工程系,050601030,易永洁 摘要:线粒体是细胞质中重要的细胞器之一,普遍存在于真核细胞中。它是生物氧化和 能量转换的主要场所,以氧化磷酸化(OXPHOS)方式将食物内蕴藏的能量转变为可被机体直 接利用的ATP高能磷酸键。细胞生命活动所需能量的80%来源于线粒体,因此线粒体在细 胞的生长代谢和人类的遗传中都有重要的作用。 关键词:线粒体;结构;功能;遗传病。

13、线粒体的结构示意图,外膜,内膜,基质,嵴,三、有氧呼吸,1、场所:,主要在线粒体,2、有氧呼吸最常利用的物质,-葡萄糖(C6H12O6),细胞膜,线粒体,有氧呼吸的三个阶段,葡萄糖的初步分解,C6H12O6,酶,2CH3COCOOH +4 H +能量(少量)(丙酮酸),场所:细胞质基质,丙酮酸彻底分解,酶,6CO2 +20 H +能量(少量),场所:线粒体基质,2CH3COCOOH,(丙酮酸),H的氧化,酶,12H2O +能量(大量),场所:线粒体内膜,24H + 6O2,+6H2O,有氧呼吸三个阶段的比较,细胞质基质,主要是葡萄糖,丙酮酸H,少量,丙酮酸,H2O,CO2、H,少量,H、O2,H2O,大量,对比,下列分别属于有氧呼吸。

14、线粒体的结构与功能生命科学与食品工程系,, 易永洁摘要:线粒体是细胞质中重要的细胞器之一,普遍存在于真核细胞中。它是生物氧化和能量转换的主要场所,以氧化磷酸化(OXPHOS)方式将食物内蕴藏的能量转变为可被机体直接利用的ATP高能磷酸键。细胞生命活动所需能量的80来源于线粒体,因此线粒体在细胞的生长代谢和人类的遗传中都有重要的作用。关键词:线粒体;结构;功能;遗传病;mtDNA自1890年Altaman首次发现线粒体以来,生物学家就一直以极大的热情给予关注,到目前为止,其结构和功能方面的研究已经越来越深入明了。1线粒体的结构1.。

15、线粒体(mitochondrion)是存在于真核细胞中的一种较大细胞器,在光学显微镜下观察呈“短线状”或“颗粒状”的形态学特征而命名为线粒体,是细胞内氧化磷酸化和形成ATP的主要场所,细胞生命活动所需的能量有95来自线粒体,因此有细胞“动力工厂”之称。,线粒体的形态、数量与分布,返回目录,第7章 线粒体的结构与功能mitochondra,1894年 Altmann 光镜 生命小体 (bioblast) 1897年 Benda 线粒体(mitochondria),第一节 线粒体的形态结构,一.线粒体的形态、大小和分布形态:光镜: 线状、粒状、短杆状;有的圆形、哑铃形、星形;还有分枝状、环状。

16、线粒体的结构与功能生命科学与食品工程系,050601030, 易永洁摘要:线粒体是细胞质中重要的细胞器之一,普遍存在于真核细胞中。它是生物氧化和能量转换的主要场所,以氧化磷酸化(OXPHOS)方式将食物内蕴藏的能量转变为可被机体直接利用的ATP高能磷酸键。细胞生命活动所需能量的80来源于线粒体,因此线粒体在细胞的生长代谢和人类的遗传中都有重要的作用。关键词:线粒体;结构;功能;遗传病;mtDNA自1890年Altaman首次发现线粒体以来,生物学家就一直以极大的热情给予关注,到目前为止,其结构和功能方面的研究已经越来越深入明了。1线粒。

17、线粒体 (mitochondria ) 线粒体的研究历史1890: R.Altman (亚特曼)在动物细胞中首次发现线粒体, 命名为 生命小体 (bioblast)。1897: Von Benda 命名为线粒体 (Mitochondrion) 1900:L.Michaelis(米凯利斯 ) 用詹姆斯绿 B对线粒体进 行活体染色,发现线粒体存在大量的细胞色素氧 化酶系。1913:Engelhardt (恩格尔哈特)证明细胞内ATP磷酸化与 细胞内氧消耗相偶联。1943-1950:Kennedy等证明糖最终氧化场所在线粒体。 1952-1953:Palade(帕拉登)等用电镜观察线粒体的形 态结构。1976: Hatefi等纯化呼吸链四个独立的复合体。1961-1。

18、第八章 线粒体 一、线粒体形态结构,线状,颗粒状,光镜下形态,大小,直径约0.51um,故名线粒体,线 粒 体的结 构-显微 结构,上皮细胞颗粒状线粒体 图中箭头所示颗粒状线粒体,短棒状 或小球状,电镜下的形态,线粒体是由双层单位膜包围而形式的囊状小体,形态多变性:线状 粒状(低渗膨胀) 粒状 线状(高渗伸长) 短 长(生长),鼠动脉平滑肌细胞细胞核染成蓝色,绿色示线粒体,红色示肌动蛋白纤维,线粒体围绕着精子尾部鞭毛的中轴,数目多变性:不同细胞中数目不同,约1-50万个不等。一般代谢旺盛细胞中线粒体多,反之则少;,外膜,内膜,基质(内腔)。

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