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核膜和细胞膜,细胞器膜等结构,共同构成细胞的生物膜系统 。
生物膜系统由细胞膜 细胞核膜、 线粒体膜、 内质网膜、 高尔基体膜 、液泡膜和叶绿体膜构成。生物膜系统有以下作用:首先,细胞膜不仅使细胞具有一个相对稳定的内环境,同时在细胞与环境之间进行物质运输、能量交换和信息传递的过程中也起着决定性的作用。
包含细胞膜,核膜以及众多的细胞器膜;功能主要是:使细胞内分成不同区域,有利于各部分有序进行生物化学反应 广阔的膜面积为众多酶提供了附着位点 有利于细胞内外的物质运输,能量转换和信息传递。高中生物必修一上讲细胞器那一节中说的比较详细,我说得比较大概,你可以再看看书。
细胞生物膜系统是指由细胞膜、细胞核膜以及内质网、高尔基体、线粒体等由膜围绕而成的细胞器.①使细胞内具有一个相对稳定的环境,并使细胞与周围环境进行物质运输、能量交换、 信息传递。
保证了细胞浓缩营养物和排除废物的功能。生物膜的另一重要功能是细胞间或细胞膜内外的信息传递。在细胞表面,广泛地存在着一类称为受体的蛋白质。激素和药物的作用都需通过与受体分子的特异性结合而实现。癌变细胞表面受体物质的分布有明显变化。细胞膜的表面性质还对细胞分裂繁殖有重要的调节作用。
1、生物膜系统在结构上的联系:细胞膜、细胞核膜以及细胞器膜等结构,共构成的生物膜系统。这些生物膜的组成成分和结构很相似,在结构和功能上紧密联系,进一步体现了细胞内各种结构之间的协调配合。细胞的生物膜系统在细胞的生命活动中起着极其重要的作用。
2、膜上的蛋白质有的是酶,有的是载体或通道,还有的是能感应刺激的受体,因而生物膜具有进行代谢反应、控制物质进出以及传导信息等功能。
3、生物膜包括细胞膜、细胞器膜和核膜。它们的组成成份相同,都是由磷脂和蛋白质构成,这可以体现生物膜具有统一性。从结构上说,所有生物膜都可以直接或间接地连接在一起,而且可以相互转换;从功能上说,生物膜也执行几乎相同的生理作用,如可以控制物质出入细胞等,这也可以体现生物膜具有统一性。
4、生物膜系统间的紧密联系体现在结构与功能两个方面。首先,从结构上看,细胞内的生物膜并非孤立存在。例如,内质网膜与外层核膜直接相连,内质网腔与核膜腔相通,附着有核糖体。这种连接使得细胞质与核内的物质交换更为便捷。
5、生物膜的结构特点:生物膜的特征有流动性、选择透过性、不对称性。生物膜是镶嵌蛋白质的磷脂双分子层,磷脂双分子层,本身是可以流动的,同时其上的蛋白质,可以穿入穿出双分子层,也可以在双分子层上漂移,生物膜就体现出流动性。生物膜的结构特点 生物膜的特征有流动性、选择透过性、不对称性。
6、生物膜具有两侧不对称的结构和功能。 在物质传送上,生物膜表现出选择性通透性:某些物质能迅速通过,而其他物质则不能。例如,海带能将海水中的碘浓度提高3万倍。
细胞生物学解密:微丝在细胞运动中的奥秘 细胞世界中的动态舞台,微丝——由肌动蛋白编织的精密网络,扮演着无可替代的角色。它们的极性特性赋予了它们独特的功能,从细胞的结构支撑到运动驱动,都离不开它们的参与。
由微丝构成的结构是微绒毛。微丝是由肌动蛋白分子螺旋状聚合成的,直径约为7nm的纤丝,又称肌动蛋白丝,与微管和中间纤维共同组成细胞骨架,是一种所有真核细胞中均存在的分子量大约42kDa的蛋白质,也是一种高度保守的蛋白质。在生物学中,微丝有许多重要的功能。
三维网络结构:微丝在细胞内通常不是单独存在的,而是以三维网络的形式存在。这些网络结构可以形成许多不同的图案和形状,从而在维持细胞形态、参与细胞运动等方面都是发挥重要的作用。蛋白质组成:微丝主要由蛋白质组成,这些蛋白质通常被称为微丝蛋白。
而微丝与运动有关是指微丝能够在细胞表面聚合成片状伪足和丝状伪足,伪足接触到合适表面时粘附在上面,然后一种叫做整合素的跨膜蛋白就与胞外基质中的分子或另一表面上的分子结合,同时整合素仅仅抓住微丝,从而为细胞内部的微丝系统创造了一个锚定点,然后细胞通过收缩产生拉力,将自身拉向前。
微管(microtubule)由微管蛋白原丝组成的不分支的中空管状结构。直径约25 nm,是细胞骨架成分,与细胞支持和运动有关。纺锤体、真核细胞纤毛、中心粒等均系由微管组成的细胞器。 两个都是细胞骨架的成分。微管是由微管蛋白原丝组成的。
细胞的变形运动与微丝一类骨架成分有关。细胞骨架包括微丝、微管和中间纤维,微管是细胞内的主要支架,并为细胞内物质运输指引方向。中间纤维是起主要支撑作用的细胞骨架成分,使细胞具有张力和抗剪切力。微丝维持细胞形态特征,使细胞能够运动和收缩。
精密过滤器按照常用的滤芯种类可分为以下几种:PP滤芯过滤器:PP滤芯也叫做PP熔喷滤芯,熔喷过滤芯由聚丙烯超细纤维热熔缠结制成,纤维在空间随机形成三维微孔结构,维孔孔径沿滤液流向呈梯度分布,集表面、深层、精精过滤于一体,可截留不同粒径的杂质。
过滤器滤芯根据使用介质分为:空气过滤器滤芯、水过滤器滤芯、油过滤器滤芯。 根据过滤器滤芯的材质分为: 纸质滤芯 、化纤滤芯、金属网滤芯、金属粉末烧结滤芯、PP滤芯、线隙滤芯、活性炭滤芯等等。 液压系统当中分为:吸油滤芯、管路滤芯、回油滤芯。
精密过滤器滤芯所用的材质 过滤器滤芯的材质分为: 纸质 、化纤、金属网、金属粉末烧结、PP滤芯、线隙、活性炭等。过滤器滤芯根据使用介质分为:空气过滤器滤芯、水过滤器滤芯、油过滤器滤芯。下面主要介绍几个主流滤芯材质 折叠过滤器滤芯。
过滤器滤芯的分类有很多,常见的有:空气滤芯 空气滤芯又叫空气滤筒、空气滤清器、风格等。主要用于工程机车、汽车、农用机车、实验室、无菌操作室及各种精密操作室中的空气过滤。
过滤器滤芯规格 过滤器滤芯型号一般就过滤孔径和长度,如1UM,20寸。表示过滤孔径1微米,长度20英寸(相当于508MM)。个别滤芯有接口要求,这就要根据各厂家的不同来定了。自来水过滤器饮水机—线绕滤芯 由具有良好过滤性能的纺织纤维纱线精密缠绕在多孔骨架上精制而成的。
过滤器滤芯根据使用介质分为:空气过滤器滤芯、水过滤器滤芯、油过滤器滤芯。 根据液压系统分为:吸油滤芯、管路滤芯、回油滤芯。其中水过滤器滤芯中有线绕滤芯、PP熔喷滤芯、折叠滤芯、大流量滤芯。特性:精密滤芯透气性:采用强疏水疏油的纤维滤材和透过性好、强度高的骨架,降低过路造成的阻力。
砖结构穹顶是通过一层一层地用砖向中心收拢砌筑而成的。而混凝土穹顶则是通过搭建内外模板,在模板中间绑钢筋,然后浇筑混凝土形成的拱壳结构。 传统的砖结构和混凝土结构穹顶存在荷载大、结构柔性低、抗震性能差、造价高和建造周期长等缺点,因此不是理想的结构选择。
混凝土穹顶的施工方法是搭建内外模板,在模板中间绑扎钢筋,然后浇筑混凝土,形成拱壳结构。 传统的砖结构和混凝土结构存在荷载大、结构柔性低、抗震性能差、造价高和建造周期长等缺点,因此不是理想的建筑结构。
做法是先用较轻的木材做成半球形的支撑结构,然后从底部砌砖。砖结构稳定之后,木架子就可以移走;然后内部、外部再依序装饰。砖结构的穹顶,用砖一层一层向中心收拢砌的。混凝土的就是支内外模板,模板中间绑钢筋,再建筑混凝土,形成拱壳结构。
砖结构的穹顶,用砖一层一层向中心收拢砌的。混凝土的就是支内外模板,模板中间绑钢筋,再建筑混凝土,形成拱壳结构。前两种结构,荷载大,结构柔性低,抗震性能差,造价高,建造周期长等缺点,所以不是理想的结构。
具体的做法是先用较轻的木材做成半球形的支撑结构,然后从底部砌砖。砖结构稳定之后,木架子就可以移走;然后内部、外部再依序装饰。有穹顶的建筑物都非泛泛,而受托营造穹顶的建筑师都是大师级人物,但是穹顶式结构非常具挑战性,并不保证总是能成功。以伦敦圣保罗大教堂为例。
1、这个叫做内共生起源说。原来原核生物有一层膜,被吞入时又包了一层宿主细胞膜,就有了两层膜。而且叶绿体和线粒体内膜的通透性是很差的,这也保证了内部要求苛刻的化学反应的正常进行。单层膜的细胞器可以理解为细胞膜的延伸,最初为了增大面积附着一些特殊的酶而进化出来,分工行使不同的功能。
2、因为细胞自身的细胞器是单层的,包括细胞膜。而叶绿体,线粒体是在原始的环境中也是单层的在被原始细胞吞进了的,并且起到一定的作用,那么在进化过程中就保留了下来。
3、其实就是中间有一个单位膜的概念,单位膜是双层磷脂分子+上面的蛋白等等。
4、每层生物膜的结构基础都是磷脂双分子层,它是由两层磷脂分子构成的,这两层磷脂分子作为一个整体构成了一层生物膜,它们是密不可分的。事实上磷脂分子一端有亲水性,另一端有疏水性,两层分子疏水端相连接,这样恰好保证了生物膜接触体液的部分都是亲水性的。所以它们是密不可分的一个整体。
5、细胞膜是单层膜结构,细胞膜主要是由磷脂构成的富有弹性的半透性膜,是双层的磷脂分子疏水尾相对组成的单层膜结构,膜厚7-8nm,其膜外侧与外界环境相接触。细胞膜的基本骨架是磷脂双分子层,而蛋白质镶嵌、覆盖或贯穿在磷脂双分子层里。
6、细胞中的细胞器主要有:线粒体、内质网、中心体、叶绿体,高尔基体、核糖体等。它们组成了细胞的基本结构,使细胞能正常的工作,运转。细胞内有双层膜的结构有:线粒体、叶绿体、细胞核。细胞内单层膜结构。细胞内单层膜的结构有:液泡、溶酶体、内质网、高尔基体。细胞内无膜的结构有:中心体和核糖体。
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