生物膜结构模型(生物膜结构模型的演化过程 )

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普通生物学高频考点(六)之生物膜流动镶嵌模型内容及思维导图

1、生物膜流动镶嵌模型:核心内容与思维导图详解生物膜生物膜结构模型的奥秘/ 生物膜生物膜结构模型,囊括了细胞器膜、核膜和质膜,是生命活动的基石。其特性独具匠心:流动性/:细胞膜的脂质与蛋白质分子在液晶态中运动,温度调控其状态,保持膜的动态平衡。

2、细胞膜上糖类功能在于细胞识别,细胞表面的糖分子及其位置的多样性使得寡糖成为细胞与细胞区分的标志。以上内容包括生物膜概述、流动镶嵌模型、膜上的糖类为细胞间识别所必需三个部分。生物膜在细胞生命活动中发挥着至关重要的作用,理解其特性、组成和功能对于深入学习生物学知识具有重要意义。

3、生态系统中的能量流动和物质循环能量流动的低效性与特点在生态系统中,能量流动的效率不高,主要是因为食物链中的每一级生物在呼吸作用中消耗了大部分能量,导致能量在传递过程中的损失。例如,植物在光合作用中固定的能量,在呼吸作用中大量消耗,使得能量传递效率降低。

4、间期分为DNA合成期和两个间歇期,为细胞分裂做足准备。有丝分裂期分为五个阶段:前期,染色质螺旋化,核膜和核纤层解体,星体和纺锤体形成;前中期,核膜破碎,染色体开始沿赤道移动;中期,染色体精确排列,三种微管结构发挥作用;后期,姐妹染色单体分离;末期,子染色体扩大,新的核膜形成,胞质分裂完成。

5、被动转运是指物质顺浓度梯度扩散穿过膜的过程,只与该物质的浓度梯度有关。渗透是水的被动转运,水分子由低渗溶液向高渗溶液穿过选择透性膜。无壁细胞在等渗环境中既不吸收水分也不丢失水分,在高渗或低渗溶液中会通过渗透调节适应水分平衡。有壁细胞在低渗溶液中膨胀,在高渗溶液中发生质壁分离。

6、木材切面分析 横切面、径向切面和切向切面展示了植物木材的独特特征,为生物膜结构模型我们理解植物生长提供了直观的视角。 双子叶植物的初生与次生结构 双子叶植物的根和茎展现出不同的初生与次生结构特征,这些特征对于理解植物的生长和发育至关重要。

求生物膜的夹层学说具体内容

夹层学说:1935年,J. Danielli & H. Davson发现质膜的表面张力比油-水界面的张力低得多,推测膜中含有蛋白质,从而提出了“蛋白质-脂类-蛋白质”的三明治模型。认为质膜由双层脂类分子及其内外表面附着的蛋白质构成的。

这一模型是Singer和Nicolson在1972年提出的。流动镶嵌模型保留了夹层学说和单位膜模型中磷脂双层的排列方式,即流动的脂双层分子构成膜的连续主体,蛋白质分子以不同程度镶嵌于脂质双层中。详细介绍如下:生物膜也称为生物被膜,是指附着于有生命或无生命物体表面被细菌胞外大分子包裹的有组织的细菌群体。

这一模型是Singer和Nicolson在1972年提出的。流动镶嵌模型保留了夹层学说和单位膜模型中磷脂双层的排列方式,即流动的脂双层分子构成膜的连续主体,蛋白质分子以不同程度镶嵌于脂质双层中。

生物膜的主要化学成分是脂类和蛋白质,还有少量糖类。关于这些组分在膜中是如何排列和组织的、以及它们之间是如何相互作用的等问题,许多学者进行了多方面的研究,先后提出了数十种不同的生物膜分子结构模型,下面介绍公认的流动镶嵌模型。这一模型是Singer和Nicolson在1972年提出的。

生物膜的结构模型示意图

(一)流动镶嵌模型流动镶嵌模型(fluid mosaic model)由辛格尔(S.J. Singer)和尼柯尔森(G. Nicolson)在1972年提出,认为液态的脂质双分子层中镶嵌着可移动的蛋白质,图1-7展示了此模型的结构特点。

流动镶嵌模型:是膜结构的一种假说模型。脂类物质分子的双层,形成了膜的基本结构的基本支架,而膜的蛋白质则和脂类层的内外表面结合,或者嵌入脂类层,或者贯穿脂类层而部分地露在膜的内外表面。磷脂和蛋白质都有一定的流动性,使膜结构处于不断变动状态。

生物膜不是固定不变的结构,而是经常处于动态变化之中的。脂双层具有流动性,其脂类分子可以自由地移动,蛋白质分子也可以在脂双层中横向移动。这是S.J.Singer于1972年提出的见解。他建议的生物膜结构模型称为流动镶嵌模型(fluid mosaic model)。

细胞膜的结构模型 细胞膜的构造 按组成元素分:构成细胞膜的成分有磷脂和糖蛋白。按组成结构分:磷脂双分子层是构成细胞膜的的基本支架。细胞膜的主要成分是蛋白质和脂质,含有少量糖类。其中部分脂质和糖类结合形成糖脂,部分蛋白质和糖类结合形成糖蛋白。

细胞生物学思维导图-细胞质膜 结构模型 三明治模型:质膜含有蛋白质成分,其结构以蛋白质-脂质-蛋白质形式存在。 单位膜模型:发展了三明治模型,推测所有生物膜由蛋白质-脂质-蛋白质的单位膜构成。

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