什麼叫線粒體啊 線粒體結構是什麼?

2023-05-25 04:35:16 字數 4797 閱讀 5758

1樓:梁潤東

線粒體(mitochondrion)

線粒體是2023年發現的,2023年命名。線粒體由兩層膜包被,外膜平滑,內膜向內摺疊形成嵴,兩層膜之間有腔,線粒體**是基質。基質內含 有與三羧酸迴圈所需的全部酶類,內膜上具有呼吸鏈酶系及atp酶複合體。

線粒體是細胞內氧化磷酸化和形成atp的主要場所,有細胞"動力工廠" (power plant)之稱。另外,線粒體有自身的dna和遺傳體系, 但線粒體基因組的基因數量有限,因此,線粒體只是一種半自主性的細胞器。

線粒體的形狀多種多樣, 一般呈線狀,也有粒狀或**狀。線粒體的直徑一般在。

0 μm, 在長度上變化很大, 一般為, 長的可達10μm ,人的成纖維細胞的線粒體則更長,可達40μm。不同組織在不同條件下有時會出現體積異常膨大的線粒體, 稱為巨型線粒體(megamitochondria)

在多數細胞中,線粒體均勻分佈在整個細胞質中,但在某些些細胞中,線粒體的分佈是不均一的,有時線粒體聚集在細胞質的邊緣。在細胞質中,線粒體 常常集中在代謝活躍的區域,因為這些區域需要較多的atp,如肌細胞的肌纖維中有很多線粒體。另外, 在精細胞、鞭毛、纖毛和腎小管細胞的基部都是線粒體分佈較多的地方。

線粒體除了較多分佈在需要atp的區域外,也較為集中的分佈在有較多氧化反應底物的區 域,如脂肪滴,因為脂肪滴中有許多要被氧化的脂肪。

2樓:黑夜白天的輪轉

線粒體是在大多數細胞中的細胞器,是細胞能量的**。它為細胞提供能量,同時參與細胞分化,細胞資訊的傳遞等。細胞中線粒體數量取決於該細胞的代謝水平,代謝活動越旺盛的細胞線粒體越多。

補充線粒體可以幫助細胞的新陳代謝活力⌄讓人體顯的更年輕化。派絡維pro的特殊技術,可以增加線粒體的數量,補充能夠讓人看起來年輕,**也更好。

3樓:匿名使用者

線粒體是活細胞進行有氧呼吸的主要場所,能進行有氧呼吸的第。

二、第三階段,是細胞的動力車間。它由雙層膜構成,內有許多與有氧呼吸有關的酶,而且還含有少量的dna和rna,作為細胞的能量工廠,它對於生命活動有著重要的意義⌄看到我舅舅就在吃一款針對於線粒體抗衰的產品,叫派絡維。

4樓:甲白亦

線粒體是人有氧呼吸的主要場所,有氧呼吸的第二和第三步**粒體內完成,它為生命活動提供能量。可以說線粒體是人體的能量**部。

線粒體本身含有少量dna,能自我複製,具有半自主性。關於線粒體與細胞的關係,有科學家推斷:在遠古時,古細胞不含線粒體,但可能是古細胞吞噬了某種能自主呼吸做用的生命體,久而久之兩者合為一體,那個生命體也就成為了現在的線粒體。

由於線粒體本身含有dna,所以線粒體可以控制生物的一些性狀。當線粒體中的dna出現問題,生物體也會有相應的表現(也可稱為遺傳病)。這種表現可遺傳給後代,但只會母系遺傳。

也就是說母親的病,後代一定有病,而父親有病對後代無影響。

5樓:都市午夜美

線粒體在細胞當中發揮著重要的作用,線粒體內含有多種酶,能將細胞攝入的蛋白質、脂肪、糖等分解氧化而釋放出能量。也與人體的衰老息息相關,所以維持線粒體的活性和功能是很重要的,推薦你可以試試日本的派絡維pro,可以很好的強壯線粒體,長期使用還能改善身體的免疫力 ,可以統一瞭解下。

6樓:匿名使用者

線粒體就是一種細胞器,他是有氧呼吸的主要場所。俗稱能量轉換場。

7樓:匿名使用者

他們已經這麼詳細了。

高中生物會學到。

線粒體結構是什麼?

8樓:農耕老田

線粒體是由雙層膜包圍的膜結合細胞器。線粒體的結構包括線粒體外膜、線粒體膜間隙、線粒體內膜和線粒體基質。

線粒體外膜是位於線粒體最外圍的一層單位膜,厚度約為6-7nm。其中磷脂。

與蛋白質的質量為:1,與真核細胞。

細胞膜的同一比例相近。

線粒體膜間隙是線粒體外膜與線粒體內膜之間的空隙,寬約6-8nm,其中充滿無定形液體。

線粒體內膜是位於線粒體外膜內側、包裹著線粒體基質的單位膜。線粒體內膜中蛋白質與磷脂的質量比約為,並含有大量的心磷脂。

線粒體的功能

線粒體是真核生物進行氧化代謝的部位,是糖類、脂肪和氨基酸。

最終氧化釋放能量的場所。線粒體負責的最終氧化的共同途徑是三羧酸迴圈。

與氧化磷酸化,分別對應有氧呼吸的第。

二、三階段。

線粒體可以儲存鈣離子。

可以和內質網、細胞外基質等結構協同作用,從而控制細胞中的鈣離子濃度的動態平衡。線粒體迅速吸收鈣離子的能力使其成為細胞中鈣離子的緩衝區。

線粒體的某些功能只有在特定的組織細胞中才能展現。例如,只有肝臟細胞中的線粒體才具有對氨氣。

蛋白質代謝過程中產生的廢物)造成的毒害解毒的功能。

以上內容參考 百科--線粒體。

9樓:匿名使用者

線粒體是一種存在於大多數細胞中的由兩層膜包被的細胞器,是細胞中製造能量的結構,是細胞進行有氧呼吸的主要場所。結構包括線粒體外膜、線粒體膜間隙、線粒體內膜和線粒體基質。現代醫學研究表明⌄線粒體的活性可以很大成都的影響人體的衰老,所以增強線粒體功能與數量都可以進行抗衰,之前被同事安利了一款日本的功能補劑,叫派絡維,據說改善線粒體的效果還不錯,準備試一下。

10樓:菓萬博體育

線粒體是細胞進行有氧呼吸的主要場所。他是一種存在於大多數細胞中的由兩層膜包被的細胞器。線粒體是直接利用氧氣製造能量的部位߅線粒體損傷超過一定限度,細胞就會衰老死亡。

所以提升線粒體的質量和數量比較重要,可以延緩細胞衰老。可以看看派絡維pro,這款效果可以,能改善線粒體功能,是線粒體年輕態,從而改善體質。

線粒體是什麼?

11樓:教育細細說

粒體為一種體積較大的細胞器,位於細胞質內,其橫徑為,長度則變化較大。

在一個細胞內可少到數十個,多到幾千個。以人體心肌、肝、腎、小腸上皮等細胞內最為豐富。而成熟的紅細胞內沒有線粒體。

它的化學物質主要是脂蛋白。細胞內約80%的atp在這裡生成因而它是細胞主要的能量**站。

因此線粒體結構和功能的正常,對維持整個細胞結構和功能的正常是十分重要的。在電鏡下,線粒體屬膜相結構,是由內外兩層膜包圍成的封閉膜性囊。

線粒體的功能

線粒體通過呼吸作用將攝取的營養物質進一步氧化,並將氧化時所產生的能轉化為化學能儲存起來,為細胞生命活動提供能量,因此人們稱之為細胞的「動力工廠」。線粒體可以完成三羧酸迴圈、氧化磷酸化、電子傳遞、脂類和蛋白質合成。

細胞內線粒體的多少和分佈與細胞需能狀況密切相關,如肌纖維線粒體較多,緊貼著肌原纖維分佈。肌細胞中線粒體可以通過訓練使其體積增大,數量增多。

以上內容參考 百科——線粒體。

12樓:生活達人小羅

線粒體(mitochondrion)是一種存在於大多數細胞中的由兩層膜包被的細胞器,是細胞中製造能量的結構,是細胞進行有氧呼吸的主要場所,被稱為"power house"。其直徑在到1.

0微米左右。

除了溶組織內阿米巴、籃氏賈第鞭毛蟲以及幾種微孢子蟲外,大多數真核細胞或多或少都擁有線粒體,但它們各自擁有的線粒體在大小、數量及外觀等方面上都有所不同。

線粒體的作用:

1、細胞有氧呼吸的主要場所。

一般來說,細胞中線粒體數量取決於該細胞的代謝水平,代謝活動越旺盛的細胞線粒體越多。線粒體分佈方向與微管一致,通常分佈在細胞功能旺盛的區域。線粒體的化學成分主要包括水,蛋白質和脂質(主要是磷脂),此外還有少量的輔酶等小分子及核酸,維生素,無機離子。

2、線粒體是含酶最多的細胞器。

線粒體含有120多種酶是細胞中含酶最多的細胞器,由外至內可劃分為線粒體外膜,線粒體膜間隙,線粒體內膜和線粒體基質四個功能區。

線粒體結構?

13樓:匿名使用者

線粒體主要結構是外膜,膜間隙,內膜,嵴,基質。線粒體是我們人體非常非常重要的細胞器。

平時可以吃派絡維幫助線粒體抗衰⌄效果非常好,對於睡眠,精力,耐力呀這些等等都是有著非常不錯的改善效果,可以美容養顏抗衰老。

14樓:y爺的幸福生活

可以簡單的理解為通過釋放糖、脂肪、氨基酸最終氧化後釋放能量的工廠。線粒體可以提供人體機能所需能量。並且線粒體和衰老目前研究發現有密切的聯絡߅隨著年齡的增大,線粒體會自然的凋零、產能下降,也會對應的引起身體機能的下降,造成身體衰老。

目前市面有開始針對線粒體修復和增強的產品,像派洛維pro,這款產品就是專門的線粒體啟用產品,能通過增強線粒體來幫助改善身體機能,達到延緩衰老的情況。

線粒體膜主要成分是什麼,其結構特性是

一 主要成分 線粒體膜以磷脂雙分子層構成主要骨架,然後有蛋白質穿插,鑲嵌或包裹於其中,部分蛋白質上有五碳糖,類似一般的細胞膜。二 結構特性 1 內膜 線粒體內膜不含有孔蛋白,所以通透性較線粒體外膜低。此外,線粒體內膜中的心磷脂與離子的不可滲透性有關。相對於外膜而言,內膜對於大多數的核苷 糖類以及較小...

為什麼線粒體具有半自主性,為什麼說線粒體具有半自主性

因為它裡面有遊離的dna。為什麼說線粒體是半自主性細胞器 在細胞質核糖體上合成,然後轉移至線粒體或葉綠體內。這些蛋白質與線粒體或葉綠體dna編碼的蛋白質協同作用,也就是說,線粒體的自主程度是有限的,因此,線粒體的生長和增殖是受核基因組及其自身的基因組兩套遺傳系統的控制,所以稱為半自主性細胞器。線粒體...

葉綠體和線粒體分離的方法是什麼,其原理是什麼

可以利用差速離心法把葉綠體和線粒體分離。原理是利用葉綠體和線粒體的質量和密度不同,通過不同轉速的離心使葉綠體和線粒體分離。分離,純化生物大分子的依據是什麼?其相應的方法和原理是什麼 生物大分子 抄的分離純化方法襲多種多樣,主要是利用它們之間特異性的差異,如分子的大小 形狀 酸鹼性 溶解性 溶解度 極...