细胞 细胞 英文名:CELL 在文章中简称C 细胞的结构 在光学显微镜下观察植物的细胞,可以看到它的结构分为下列四个部分 细胞壁 位于植物细胞的最外层,是一层透明的薄壁。
它主要是由纤维素组成的,孔隙较大,物质分子可以自由透过。细胞壁对细胞起着支持和保护的作用。
细胞膜 细胞壁的内侧紧贴着一层极薄的膜,叫做细胞膜。这层由蛋白质分子和脂类分子组成的薄膜,水和氧气等小分子物质能够自由通过,而某些离子和大分子物质则不能自由通过,因此,它除了起着保护细胞内部的作用以外,还具有控制物质进出细胞的作用:既不让有用物质任意地渗出细胞,也不让有害物质轻易地进入细胞。
细胞膜在光学显微镜下不易分辨。用电子显微镜观察,可以知道细胞膜主要由蛋白质分子和脂类分子构成。
在细胞膜的中间,是磷脂双分子层,这是细胞膜的基本骨架。在磷脂双分子层的外侧和内侧,有许多球形的蛋白质分子,它们以不同深度镶嵌在磷脂分子层中,或者覆盖在磷脂分子层的表面。
这些磷脂分子和蛋白质分子大都是可以流动的,可以说,细胞膜具有一定的流动性。细胞膜的这种结构特点,对于它完成各种生理功能是非常重要的。
细胞质 细胞膜包着的黏稠透明的物质,叫做细胞质。在细胞质中还可看到一些带折光性的颗粒,这些颗粒多数具有一定的结构和功能,类似生物体的各种器官,因此叫做细胞器。
例如,在绿色植物的叶肉细胞中,能看到许多绿色的颗粒,这就是一种细胞器,叫做叶绿体。绿色植物的光合作用就是在叶绿体中进行的。
在细胞质中,往往还能看到一个或几个液泡,其中充满着液体,叫做细胞液。在成熟的植物细胞中,液泡合并为一个中央液泡,其体积占去整个细胞的大半。
细胞质不是凝固静止的,而是缓缓地运动着的。在只具有一个中央液泡的细胞内,细胞质往往围绕液泡循环流动,这样便促进了细胞内物质的转运,也加强了细胞器之间的相互联系。
细胞质运动是一种消耗能量的生命现象。细胞的生命活动越旺盛,细胞质流动越快,反之,则越慢。
细胞死亡后,其细胞质的流动也就停止了。 除叶绿体外,植物细胞中还有一些细胞器,它们具有不同的结构,执行着不同的功能,共同完成细胞的生命活动。
这些细胞器的结构需用电子显微镜观察。在电镜下观察到的细胞结构称为亚显微结构。
线粒体 呈线状、粒状,故名。在线粒体上,有很多种与呼吸作用有关的颗粒,即多种呼吸酶。
它是细胞进行呼吸作用的场所,通过呼吸作用,将有机物氧化分解,并释放能量,供细胞的生命活动所需,所以有人称线粒体为细胞的“发电站”或“动力工厂”。 内质网 内质网是细胞质中由膜构成的网状管道系统广泛的分布在细胞质基质内。
它与细胞膜相通连,对细胞内蛋白质等物质的合成和运输起着重要作用。 内质网有两种:一种是表面光滑的;另一种是上面附着许多小颗粒状的。
内质网增大了细胞内的膜面积,膜上附着这许多酶,为细胞内各种化学反应的正常进行提供了有利条件。 高尔基体 高尔基体普遍存在于植物细胞和动物细胞中。
一般认为,细胞中的高尔基体与细胞分泌物的形成有关,高尔基体本身没有合成蛋白质的功能,但可以对蛋白质进行加工和转运。植物细胞分裂时,高尔基体与细胞壁的形成有关。
核糖体 核糖体是椭球形的粒状小体,有些附着在内质网膜的外表面,有些游离在细胞质基质中,是合成蛋白质的重要基地。 中心体 中心体存在于动物细胞和某些低等植物细胞中,因为它的位置靠近细胞核,所以叫中心体。
每个中心体由两个互相垂直排列的中心粒及其周围的物质组成。 动物细胞的中心体与丝分裂有密切关系。
液泡 液泡是植物细胞中的泡状结构。成熟的植物细胞中的液泡很大,可占整个细胞体积的90%。
液泡的表面有液泡膜。液泡内有细胞液,其中含有糖类、无机盐、色素和蛋白质等物质,可以达到很高的浓度。
因此,它对细胞内的环境起着调节做用,可以使细胞保持一定的渗透压,保持膨胀的状态。 溶酶体 溶酶体是细胞内具有单层膜囊状结构的细胞器。
其内含有很多种水解酶类,能够分解很多物质。 细胞核 细胞质里含有一个近似球形的细胞核,是由更加黏稠的物质构成的。
细胞核通常位于细胞的中央,成熟的植物细胞的细胞核,往往被中央液泡推挤到细胞的边缘。细胞核中有一种物质,易被洋红、苏木精等碱性染料染成深色,叫做染色质。
生物体用于传种接代的物质即遗传物质,就在染色质上。当细胞进行有丝分裂时,染色质就变化成染色体。
多数细胞只有一个细胞核,有些细胞含有两个或多个细胞核,如肌细胞、肝细胞等。细胞核可分为核膜、染色质、核液和核仁四部分。
核膜与内质网相通连,染色质位于核膜与核仁之间。染色质主要由蛋白质和DNA组成。
DNA是一种有机物大分子,又叫脱氧核糖核酸,是生物的遗传物质。在有丝分裂时,染色体复制,DNA也随之复制为两份,平均分配到两个子细胞中,使得后代细胞染色体数目恒定,从而保证了后代遗传特性的稳定。
由膜包围着含有细胞核(或拟核)的原生质所组成, 是生物体的结构和功能的基本单位, 也是生命活动的基本单位。细胞能够通过分裂而。
细胞 英文名:CELL 在文章中简称C 细胞的结构 在光学显微镜下观察植物的细胞,可以看到它的结构分为下列四个部分 细胞壁 位于植物细胞的最外层,是一层透明的薄壁。
它主要是由纤维素组成的,孔隙较大,物质分子可以自由透过。细胞壁对细胞起着支持和保护的作用。
细胞膜 细胞壁的内侧紧贴着一层极薄的膜,叫做细胞膜。这层由蛋白质分子和脂类分子组成的薄膜,水和氧气等小分子物质能够自由通过,而某些离子和大分子物质则不能自由通过,因此,它除了起着保护细胞内部的作用以外,还具有控制物质进出细胞的作用:既不让有用物质任意地渗出细胞,也不让有害物质轻易地进入细胞。
细胞膜在光学显微镜下不易分辨。用电子显微镜观察,可以知道细胞膜主要由蛋白质分子和脂类分子构成。
在细胞膜的中间,是磷脂双分子层,这是细胞膜的基本骨架。在磷脂双分子层的外侧和内侧,有许多球形的蛋白质分子,它们以不同深度镶嵌在磷脂分子层中,或者覆盖在磷脂分子层的表面。
这些磷脂分子和蛋白质分子大都是可以流动的,可以说,细胞膜具有一定的流动性。细胞膜的这种结构特点,对于它完成各种生理功能是非常重要的。
细胞质 细胞膜包着的黏稠透明的物质,叫做细胞质。在细胞质中还可看到一些带折光性的颗粒,这些颗粒多数具有一定的结构和功能,类似生物体的各种器官,因此叫做细胞器。
例如,在绿色植物的叶肉细胞中,能看到许多绿色的颗粒,这就是一种细胞器,叫做叶绿体。绿色植物的光合作用就是在叶绿体中进行的。
在细胞质中,往往还能看到一个或几个液泡,其中充满着液体,叫做细胞液。在成熟的植物细胞中,液泡合并为一个中央液泡,其体积占去整个细胞的大半。
细胞质不是凝固静止的,而是缓缓地运动着的。在只具有一个中央液泡的细胞内,细胞质往往围绕液泡循环流动,这样便促进了细胞内物质的转运,也加强了细胞器之间的相互联系。
细胞质运动是一种消耗能量的生命现象。细胞的生命活动越旺盛,细胞质流动越快,反之,则越慢。
细胞死亡后,其细胞质的流动也就停止了。 除叶绿体外,植物细胞中还有一些细胞器,它们具有不同的结构,执行着不同的功能,共同完成细胞的生命活动。
这些细胞器的结构需用电子显微镜观察。在电镜下观察到的细胞结构称为亚显微结构。
线粒体 呈线状、粒状,故名。在线粒体上,有很多种与呼吸作用有关的颗粒,即多种呼吸酶。
它是细胞进行呼吸作用的场所,通过呼吸作用,将有机物氧化分解,并释放能量,供细胞的生命活动所需,所以有人称线粒体为细胞的“发电站”或“动力工厂”。 内质网 内质网是细胞质中由膜构成的网状管道系统广泛的分布在细胞质基质内。
它与细胞膜相通连,对细胞内蛋白质等物质的合成和运输起着重要作用。 内质网有两种:一种是表面光滑的;另一种是上面附着许多小颗粒状的。
内质网增大了细胞内的膜面积,膜上附着这许多酶,为细胞内各种化学反应的正常进行提供了有利条件。 高尔基体 高尔基体普遍存在于植物细胞和动物细胞中。
一般认为,细胞中的高尔基体与细胞分泌物的形成有关,高尔基体本身没有合成蛋白质的功能,但可以对蛋白质进行加工和转运。植物细胞分裂时,高尔基体与细胞壁的形成有关。
核糖体 核糖体是椭球形的粒状小体,有些附着在内质网膜的外表面,有些游离在细胞质基质中,是合成蛋白质的重要基地。 中心体 中心体存在于动物细胞和某些低等植物细胞中,因为它的位置靠近细胞核,所以叫中心体。
每个中心体由两个互相垂直排列的中心粒及其周围的物质组成。 动物细胞的中心体与丝分裂有密切关系。
液泡 液泡是植物细胞中的泡状结构。成熟的植物细胞中的液泡很大,可占整个细胞体积的90%。
液泡的表面有液泡膜。液泡内有细胞液,其中含有糖类、无机盐、色素和蛋白质等物质,可以达到很高的浓度。
因此,它对细胞内的环境起着调节做用,可以使细胞保持一定的渗透压,保持膨胀的状态。 溶酶体 溶酶体是细胞内具有单层膜囊状结构的细胞器。
其内含有很多种水解酶类,能够分解很多物质。 细胞核 细胞质里含有一个近似球形的细胞核,是由更加黏稠的物质构成的。
细胞核通常位于细胞的中央,成熟的植物细胞的细胞核,往往被中央液泡推挤到细胞的边缘。细胞核中有一种物质,易被洋红、苏木精等碱性染料染成深色,叫做染色质。
生物体用于传种接代的物质即遗传物质,就在染色质上。当细胞进行有丝分裂时,染色质就变化成染色体。
多数细胞只有一个细胞核,有些细胞含有两个或多个细胞核,如肌细胞、肝细胞等。细胞核可分为核膜、染色质、核液和核仁四部分。
核膜与内质网相通连,染色质位于核膜与核仁之间。染色质主要由蛋白质和DNA组成。
DNA是一种有机物大分子,又叫脱氧核糖核酸,是生物的遗传物质。在有丝分裂时,染色体复制,DNA也随之复制为两份,平均分配到两个子细胞中,使得后代细胞染色体数目恒定,从而保证了后代遗传特性的稳定。
由膜包围着含有细胞核(或拟核)的原生质所组成, 是生物体的结构和功能的基本单位, 也是生命活动的基本单位。细胞能够通过分裂而增殖。
从机体中取出组织或细胞,模拟机体内生理条件在体外进行 培养,使之生存和生长,称为组织培养。
可供培养的细胞类型很 多,但是在整形外科领域常用的是成纤维细胞和表皮细胞的培 养,二者均为贴附型细胞,这类细胞培养时贴附于支持物上生 长。成纤维细胞的胞体呈梭型或不规则三角形,中央有圆形核胞 质外伸形成多个长短突起,细胞群常借原生质突连接成网,生长 时呈棱状。
上皮细胞呈扁平的不规则多角形,中央有圆形核,生 长时,常彼此紧密连接成单层细胞片。 细胞在体外培养所需的生存条件与体内细胞相同。
温度是细 胞在体外生存的基本条件之一,人和哺乳动物的细胞最适宜温度 为36T〜38^。气体是细胞生存的必需条件,主要为氧气和二 氧化碳,氧参与三羧酸循环,供给细胞能量,二氧化碳与维持培 养基的pH有关,皮肤细胞培养时的最适pH是6。
8 ~ 7。0。
体外 培养细胞所需要的基本营养物质是糖、脂肪和蛋白质,还需要一 定量的维生素和无机盐。 常用的培养方法有三种:①单层细胞培养法:用酶消化法去 除组织中的细胞间质,使组织松散,细胞相互分离,细胞就容易 生长。
消化酶可用0。25%胰蛋白酶或0。
1%胶原酶。细胞生长铺 满瓶壁需进行传代时,也需加入适量消化酶,使之相互离散,便 于制成细胞悬液,继续传代培养。
此法可以处理和培养大量组 织,适用于大规模生但不适用于经常性的细胞培养研究,因 其消化时间过长,实验操作流程复杂,容易引起污染;②组织块 培养法:将组织切成0。 5 ~1_的小块,由于组织块体积很小, 能直接贴附于培养瓶壁上,然后细胞从组织块边缘向外长出,最 后连接成片形成单层细胞,从而大大简化了单层细胞的培养过 程,但不易得到单一纯净细胞;③悬浮细胞培养法:培养细胞在 培养液中呈悬浮状态生长,细胞处于比较相同的生存条件下,适 用于作细胞代谢和细胞动力学研究。
一般用于淋巴细胞和肿瘤细 胞的培养。
转,
细胞培养目的与用途:
1.科学研究
(1)药物研究开发,如新药筛选,疫苗、基因工程药物、细胞工程药物
研究与开发、单克隆抗体制备等。
(2)基础研究,如药物作用机理、基因功能、疾病发生机理等研究。
2.生物制药
(1)疫苗生产:如病毒性疫苗(肝炎病毒疫苗、艾滋病疫苗等),多肽疫
苗(肿瘤疫苗)等。
(2)基因工程药物生产:如EPO等。
(3)抗体药物、基因治疗药物生产。
(4)细胞工程药物生产:生物细胞内的一些生物活性多肽,生物活性物质等。
(5)利用细胞法体外测定生物活性物质的活性;并预测其在体内的药效和替代体内法检测其成品的生物活性。
细胞培养过程中的注意事项 ⑴温度 温度过低时细胞生长缓慢甚至不生长。
利用冷冻保藏细胞可保持细胞的原有分裂分化能力。温度过高导致细胞死亡。
这主要是由酶和蛋白质所需要的最适温度决定的。多数生物大分子遇到高温后容易导致空间结构改变或者丧失(变性)。
细胞膜遇到高温后容易变态。在自然界,既有耐高温的恒温培养箱细胞,也有耐低温的细胞。
在极端情况下生长的生物对付极端环境的机制研究在生物进化和农业、环保、发酵工业中意义重大。 ⑵pH 过酸或过碱可导致细胞死亡。
这主要与蛋白质的变性和细胞膜的结构受损有关。 ⑶渗透压 细胞内外可溶于水的物质比例和种类决定细胞的膨胀与收缩程度,因为细胞膜是半透膜,只允许对自己有利的物质通过。
同一物质在细胞内外的分布的数量不同,当某一种极溶于水的物质在细胞外浓度过大时,有可能导致细胞干瘪死亡,这些物质在细胞内过多时导致细胞过量吸水膨胀。 细胞膜调节渗透压的能力是有限的。
⑷营养物 营养物和水一起,又叫细胞培养液,培养液中含有细胞增殖和生长所需要的各种物质。营养物包括:N 源、C源,这些物质与提供能量有关;无机盐、维生素、激素,这些物质与代谢调节控制有关。
细胞培养液的设计一直是细胞离体培养技术的关键。理想的细胞培养液可以同时解决细胞离体培养所需要的pH、渗透压、营养物、调节物质的全部需要。
在干细胞分化研究与应用中,关键是找到一种使干细胞分化成为所需细胞和组织的营养液。相同的人干细胞,放在不同的营养液中分化培养出人的各种脏器,这个昔日的梦想已经开始成为现实。
植物细胞的组织培养技术已经基本完善配套。名贵花卉、中草药、脱毒马铃薯、组织培养莲菜苗等植物细胞与组织培养技术的不断完善,特别是由于组织培养液的商品化已经被广大农民普遍接受。
⑸水 水是细胞需要数量最大的物质,不同的物种、不同部位、不同生长期的细胞含水量差别相当大。 干旱植物细胞的含水量高达90%。
水的需求量一般随同细胞培养液一起考虑。 ⑹无菌条件 体外细胞培养仅仅是对所需的细胞进行培养,但环境中(如空气)有各种其他微生物,必须对所需细胞进行无杂菌的隔离培养。
无菌条件是细胞离体培养最基本的条件。 ⑺光 植物细胞和少数细菌需要利用光进行光合作用。
⑻气体 动物细胞需要不断供给氧气和排除二氧化碳,植物细胞与此相反。 二氧化碳的作用:调节pH,有缓冲作用,没有刺激动物细胞呼吸的功能对不起,我记得也不是很清楚。
我只记得培养皿要消毒,然后培养过程中要加入抗生素(抑制细菌生长),希望能帮到你···。
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