细胞生物学基础知识篇

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细胞的社会联系《细胞生物学》知识点总结

细胞的社会联系《细胞生物学》知识点总结

细胞的社会联系《细胞生物学》知识点总结●第一节细胞连接●一.基本概念●(一)定义●细胞连接是指在细胞质膜的特化区域,以膜蛋白、细胞骨架蛋白或胞外基质形成的细胞-细胞间或细胞-基质间的连接结构,包括封闭连接、锚定连接、通讯连接。

细胞连接普遍存在于动植物界各种组织的细胞之间,主要存在于上皮细胞间。

上皮细胞的类型:单层柱状上皮Simple columnar、单层扁平/鳞状上皮Simple squamous、变移上皮/移行上皮Transitional、复层扁平/鳞状上皮Stratified squamous(nonkeratinized)●(二)意义●1.细胞连接对于维持组织的完整性非常重要,有的还具有细胞通讯作用。

●2.细胞连接是细胞社会性的结构基础,是多细胞有机体中相邻细胞之间协同作用的重要组织方式。

●二.封闭连接occluding junction●1.定义●将相邻上皮细胞的质膜紧密地连接在一起,阻止溶液中的小分子炎细胞间隙从细胞一侧渗透到另一侧。

●2.封闭连接的主要类型——紧密连接●(1)结构●①存在于上皮、血管内皮细胞间,由成串排列的特殊跨膜蛋白形成嵴线,封闭细胞间的间隙。

●相邻质膜上各有许多跨膜蛋白质颗粒,每一跨膜蛋白与相邻质膜的跨膜蛋白在对应的位置上互相连接,封闭了此处的细胞间隙,长排的跨膜蛋白与相邻质膜上对应的跨膜蛋白接触,构成一条封闭索,紧密连接正是由数条交错成网的封闭索组成。

●②嵴线中已分离出的两类蛋白●Ⅰ.闭合蛋白(occludin):分子质量为60kDa的4次跨膜蛋白;●Ⅱ.密封蛋白(claudin):4次跨膜的蛋白家族(现已鉴定20种以上)。

闭合蛋白和密封蛋白形成嵴线的相互作用还依赖于其他蛋白质,如细胞膜的外周蛋白ZO,将嵴线锚定在微丝上。

●(2)功能●①形成渗透屏障,阻止可溶性物质从上皮细胞层一侧通过细胞间隙扩散到另一侧,起封闭作用。

●消化道上皮、膀胱上皮、脑毛细血管内皮以及睾丸支持细胞之间都存在紧密连接。

《医学细胞生物学》前六章知识点总结

《医学细胞生物学》前六章知识点总结

第一章绪论一、细胞学说1、ean-Baptiste de Lamark (1744~1829),获得性遗传理论的创始人,法国退伍陆军中尉,50岁成为巴黎动物学教授,1809年他认为只有具有细胞的机体,才有生命。

2、Charles Brisseau Milbel(1776~1854),法国植物学家,1802年认为植物的每一部分都有细胞存在。

3、Henri Dutrochet (1776~1847),法国生理学家,1824年进一步描述了细胞的原理。

4. Matthias Jacob Schleiden(1804~1881),德国植物学教授,1838年发表“植物发生论”,认为无论怎样复杂的植物都有形形色色的细胞构成。

5. Theodor Schwann(1810~1882),德国解剖学教授,1838年提出了“细胞学说”(Cell Theory)这个术语;1939年发表了“关于动植物结构和生长一致性的显微研究”。

6. 德国人R. V irchow 1855年提出“一切细胞来源于细胞”(omnis cellula e cellula)的著名论断,进一步完善了细胞学说。

把细胞作为生命的一般单位,以及作为动植物界生命现象的共同基础的这种概念立即受到了普遍的接受。

恩格斯将细胞学说誉为19世纪的三大发现之一。

与其它生命科学一样,细胞的发现与细胞学说的形成依赖于技术的发展;同时,科学的发现促进技术的发明。

细胞生物学的历史大致可以划分为四个主要的阶段:第一阶段:细胞的发现,16世纪末-19世纪30年代,显微镜的发明。

第二阶段:细胞学说提出,19世纪30年代-20世纪中期。

第三阶段:超微结构研究,20世纪30年代-70年代,电子显微镜的发明。

第四阶段:分子细胞生物学,20世纪70年代至今,分子克隆等技术的发展。

二、模式生物个体生命诞生自精卵结合形成合子,经过细胞的不断分裂、迁移、分化并发生巨大形态变化,构建出未来身体的雏形。

细胞生物学的基础和应用

细胞生物学的基础和应用

细胞生物学的基础和应用细胞生物学是研究细胞结构、功能与生命活动的学科。

细胞是所有生命体的基本单位,细胞生物学对人类健康、疾病预防和治疗等都有着重要的作用。

一、细胞结构细胞的结构主要由细胞膜、细胞质、细胞核组成。

细胞膜是细胞内外的分界线,它可以选择性地在细胞内外物质之间传递,保护细胞不受外界的伤害。

细胞质是细胞内的液体和固体物质,其中包括细胞器,如线粒体、内质网、高尔基体等。

细胞核是控制细胞代谢和生殖的重要部位,它含有DNA,指导蛋白质合成。

二、细胞功能细胞有许多重要的功能,如基因表达、细胞分化和生长等。

基因表达是指将DNA转录成mRNA,再翻译成蛋白质,这些蛋白质合成成指导细胞功能的相关酶、蛋白质和RNA。

细胞分化是指细胞在发育和分裂过程中经历的一系列变化,从而成为特定类型的细胞。

细胞生长是指细胞在生命周期中不断增长和分裂,从而不断产生新的细胞。

三、细胞生物学的应用细胞生物学在医学、生物学、农业、工业和环境等领域都有着广泛的应用。

1. 医学领域细胞生物学在医学诊断和治疗中有着重要的应用。

医生可以通过研究细胞的结构和功能来确定细胞是否异常,从而帮助诊断疾病。

例如,对于癌症的诊断,医生可以研究癌细胞的结构和DNA 缺陷,确定癌症类型和治疗方法。

此外,基因治疗和细胞治疗也是细胞生物学在医学领域的重要应用。

2. 生物学领域细胞生物学在生物学研究中也起到了至关重要的作用。

研究细胞的结构、功能和分化有助于我们更深入地了解生命活动的本质,进而为生物学的研究提供了更为深刻的认识。

3. 农业领域细胞生物学在育种、基因改良和食品质量安全等方面也有着广泛的应用。

例如,在育种中,通过基因编辑技术可以控制植物的性状,提高产量和耐逆性。

4. 工业和环境领域细胞生物学在工业和环境领域的应用也越来越广泛。

利用细胞工程学技术,可以生产大量的蛋白质、人类和动物药物。

此外,细胞生物学研究还可以用于污染物的生物降解、环境修复和植物生长等方面。

医学细胞生物学复习资料全

医学细胞生物学复习资料全

目录索引第一章细胞生物学概述第二章细胞概述第三章细胞的分子基础第四章细胞膜第五章细胞连接与细胞外基质第六章内膜系统第七章线粒体第八章核糖体第九章细胞骨架第十章细胞核第十一章细胞的分裂第十二章细胞周期第十三章细胞分化第十四章细胞的衰老和死亡第十五章个体发育中的细胞附录名词解释第一章细胞生物学概述一、现代细胞生物学研究的三个层次显微水平、亚显微水平、分子水平二、细胞的发现胡克最早发现细胞并对其进行命名三、细胞学说创始人:施莱登施旺内容:①细胞是有机体,一切动植物都是由单细胞发育而来,即生物是由细胞和细胞的产物所组成;②所有细胞在结构和组成上基本相似;③新细胞是由已存在的细胞分裂而来;④生物的疾病是因为其细胞机能失常。

⑤.细胞是生物体结构和功能的基本单位。

⑥.生物体是通过细胞的活动来反映其功能的。

四、分子生物学的出现20世纪50年代开始,人们逐步开展分子水平探讨细胞的各种生命活动的研究。

随着分子水平对细胞生命活动机制的探讨愈受重视,并积累一定实验成果,“分子生物学”应运而生。

分子生物学是研究生物大分子,特别是核酸和蛋白质结构与功能的学科。

20世纪60年代形成从分子水平、亚显微水平和细胞整体水平探讨细胞生命活动的学科,即细胞生物学。

也有人将细胞生物学称为细胞分子生物学或分子细胞生物学。

第二章细胞概述第一节细胞的基本知识一、细胞的基本共性•所有细胞表面都有脂质双分子层与镶嵌蛋白构成的生物膜。

•所有细胞都具有DNA和RNA两种核酸,作为遗传信息储存、复制与转录的载体。

•所有细胞都有核糖体。

•所有细胞都是以一分为二的方式进行分裂增殖的。

二、细胞的大小、形态和数目(自学)四、细胞的一般结构•亚微结构(电镜):膜相结构非膜相结构•膜相结构:由单位膜参加形成的所有结构。

包括:一网两膜四体•意义:区域化作用•非膜相结构•单位膜:电镜下观察,膜相结构的膜由两侧致密深色带(各2nm)和中间一层疏松浅色带(3.5nm)构成,把这三层结构形式作为一个单位,称为单位膜。

细胞生物学课件第二章细胞基本知识

细胞生物学课件第二章细胞基本知识
如草履虫像鞋底状,眼虫呈梭形且带有长鞭毛,钟形
虫呈袋状。
草履虫的SEM照片
眼虫的SEM照片
钟形虫的SEM照片
高等生物体内各种细胞的形状与细胞功能和细胞间的相互 关系有关。如肌肉细胞呈长条形或长梭形;红细胞为圆盘状, 有利于O2和CO2的气体交换。植物叶表皮的保卫细胞成半月形。
细胞离开了有机体分散存在时,形状往往发生变化。如平滑肌
第二节、原核细胞与真核细胞
根据进化的地位,结构和复杂程度,遗传装置的
类型与主要生命活动的方式, 将细胞分为两大类:原
核生物和真核生物。
一、原核细胞 原核细胞大约在32亿年以前就出现在地球上了。 原核细胞结构简单,种类少 , 体积小,一般在1-10微 米,如支原体,细菌,放线菌,绿藻,蓝藻等。
基本特点: 1. 外部由质膜包围,其结构和化学组成与真核 细胞相似。多数在质膜之外有一层坚固的细胞壁。 2.内有一个含DNA的区域,称之为类核或拟核, 类核没有核膜包围,仅为一个环状DNA分子卷曲折叠 而成。 3. 大多数原核生物没有恒定的内膜系统,因而
二、细胞的结构
1. 原生质(protoplasm): 从现代概念来说包括质
膜、细胞质和细胞核(或拟核)。
2. 细胞质(cytoplasm):质膜以内、细胞核以外的 原生质。 3. 细胞核:是细胞中最大、最重要的细胞器,由双 层膜围绕,内含遗传物质DNA。细胞核中的原生质称 为核质。
4. 细胞器(organelle):在光学和电子显微镜下细
置及其协调性所决定的,
这是长达数十亿年的进化产物,细胞结构完整性 的任何破坏都会导致细胞代谢的有序性与自控性的失 调。
3.细胞是有机体生长和发育的基础
一切有机体的生长与发育都是以细胞的增殖与分

生物学基础知识

生物学基础知识

生物学基础知识1.细胞生物学1.1 细胞结构真核细胞的主要结构包括:•细胞膜:控制物质进出细胞•细胞核:存储遗传信息•细胞质:进行各种代谢活动的场所•线粒体:细胞能量工厂•内质网:合成和运输蛋白质•高尔基体:修饰和分泌蛋白质•溶酶体:细胞内的"消化系统"1.2 细胞代谢细胞代谢包括两个主要过程:•同化作用:如光合作用,将简单物质合成复杂物质•异化作用:如细胞呼吸,分解复杂物质释放能量1.3 细胞周期细胞周期包括间期(G1、S、G2)和分裂期(M期)。

细胞周期的调控对生物体的正常发育至关重要。

案例:2016年,日本科学家大隅良典因发现细胞自噬机制获得诺贝尔生理学或医学奖。

细胞自噬是细胞在营养匮乏时降解自身组分以维持生存的过程,这一发现为理解细胞代谢和应对压力的机制提供了重要见解。

2.遗传学2.1 DNA结构与功能DNA是遗传信息的载体:•双螺旋结构•由四种碱基(A、T、C、G)组成•通过半保留复制方式传递遗传信息2.2 基因表达基因表达的中心法则:DNA → RNA → 蛋白质•转录:DNA信息转录为RNA•翻译:RNA信息翻译为蛋白质2.3 遗传变异遗传变异的来源:•基因突变:DNA序列的改变•染色体变异:染色体结构或数目的改变•重组:减数分裂中的交叉互换案例:人类基因组计划(HGP)于2003年宣布完成,这是生物学史上的里程碑事件。

该项目成功绘制了人类基因组图谱,为研究遗传疾病、个体化医疗和进化生物学等领域提供了重要基础。

3.生态学3.1 生态系统生态系统包括生物群落和非生物环境:•食物链和食物网•能量流动和物质循环•生态平衡3.2 种群生态学研究同一物种个体群体的特征:•种群密度和分布•年龄结构•种群增长模型3.3 生物多样性生物多样性包括三个层次:•遗传多样性•物种多样性•生态系统多样性案例:加拉帕戈斯群岛是达尔文进化论的灵感来源。

这里独特的生态环境造就了许多特有物种,如加拉帕戈斯巨龟和达尔文雀。

医学细胞生物学第六版重点笔记整理

医学细胞生物学第六版重点笔记整理医学细胞生物学第六版重点笔记整理序医学细胞生物学是医学专业的重要基础课程之一,它关乎着人体内细胞结构和功能的运作机制,对于理解疾病的发生发展以及诊断治疗都至关重要。

而医学细胞生物学第六版作为该学科的经典教材,在学习过程中扮演着重要的角色。

今天,我们就来对这本教材进行重点笔记整理,希望能对大家的学习有所帮助。

一、细胞结构1. 胞质器结构和功能在医学细胞生物学第六版中,对于细胞的胞质器结构和功能进行了全面系统的讲解。

其中,内质网、高尔基体、溶酶体等胞质器的结构和功能都是重点内容,需要我们深入理解和掌握。

2. 线粒体的生物学功能线粒体是细胞内能量合成的关键器官,医学细胞生物学第六版对线粒体的结构、生物合成、呼吸链等重要内容进行了详细的阐述,需要我们认真学习和总结。

3. 细胞骨架的功能细胞骨架对于细胞的形态维持、运动、分裂等过程都具有重要作用,医学细胞生物学第六版对细胞骨架的组成、功能和调控机制进行了深入浅出的讲解,这也是我们需要重点关注的内容之一。

二、细胞信号传导1. 细胞内信号传导通路在医学细胞生物学第六版中,关于细胞内信号传导通路的内容涉及到了细胞膜受体的结构、信号转导通路的多样性和复杂性,需要我们通过系统性的学习和思考来全面理解。

2. 细胞外信号分子细胞外信号分子是细胞间相互作用的重要媒介,医学细胞生物学第六版对于细胞外信号分子的分类、功能和调控机制进行了详细的介绍,需要我们在学习过程中多加思考,以便深入理解。

三、细胞生命周期1. 细胞周期调控细胞周期调控是细胞生物学中的重要内容,医学细胞生物学第六版对细胞周期各个阶段的调控机制、关键调控分子等进行了深入浅出的讲解,需要我们通过图表和实验来加深印象并掌握其精髓。

2. 凋亡与增殖在细胞生命周期中,细胞的凋亡和增殖是两个互相联系的重要方面,医学细胞生物学第六版对这两个过程的信号调控、分子机制等进行了系统性的介绍,需要我们平时多做实验,加深对其理解。

高中生物知识点总结(全)3篇

高中生物知识点总结(全)第一篇:细胞生物学细胞是生命的基本单位,细胞学是研究细胞的结构和功能的科学,也称为细胞生物学。

1. 细胞结构细胞主要由细胞膜、细胞质、细胞核三部分组成。

细胞膜是细胞的外层结构,由磷脂双层、蛋白质和糖类分子组成。

细胞质是细胞的主要组成成分,由细胞器、细胞骨架、胶体和水等组成。

细胞核是控制细胞生长和分裂的中心,由核膜、染色体和核仁组成。

2. 细胞功能细胞具有营养摄取、代谢作用、增殖和遗传功能等。

其中,代谢作用包括蛋白质合成、碳水化合物代谢和氧化磷酸化等,通过酶的作用实现。

细胞增殖是细胞分裂的过程,分为有丝分裂和减数分裂,是生命延续的基础。

3. 细胞器细胞器是细胞内部的互相联系的复杂组织,包括:内质网、高尔基体、线粒体、溶酶体、基体、核仁等。

其中,线粒体是细胞内能量的最主要来源,基体是微管组成的细胞器,核仁是合成和组装核糖体的地方。

4. 细胞膜细胞膜是细胞的外层,具有选择性通透性,能够控制物质进出细胞。

细胞膜的构成和功能主要由蛋白质、磷脂和糖类组成。

细胞膜的液态结构模型和被膜内外分别存在两种不同极性特异性的通道模型是对细胞膜结构的两种不同解释。

5. 细胞分裂细胞分裂是细胞繁殖的基础,包括有丝分裂和减数分裂两种类型。

有丝分裂包括前期、中期、后期、分裂期和间期,是有组织细胞和许多单细胞生物广泛存在的分裂方式。

减数分裂包括减数分裂一和减数分裂二两个阶段,是生殖细胞的分裂方式。

6. 细胞信号传导细胞在生长发育和细胞分裂等过程中需要相互通信和相互调节。

细胞信号传导指的是细胞间利用化学物质、电信号或其它方式传递信息的过程。

信号传导分为内源性信号和外源性信号,其中细胞外信号通常通过受体蛋白介导转导信号。

第二篇:遗传学遗传学是研究生物遗传变异和遗传信息的传递与表达的学科。

生物学的各个领域都跟遗传有关系。

1. 遗传物质遗传物质是由核酸分子组成的,在生物体内具有传递和表达遗传信息等重要功能。

生物遗传物质包括DNA和RNA两种,其中DNA是基因的主要组成成分,RNA是基因将信息转录为蛋白质的关键因素。

医学细胞生物学重点知识点解析

医学细胞生物学重点知识点解析细胞是生物体的基本组成单位,而医学细胞生物学则着重研究细胞结构、功能以及细胞与人体疾病之间的关系。

本文将对医学细胞生物学的重点知识点进行详细解析。

一、细胞的结构和功能细胞由细胞膜、细胞质和细胞核组成。

细胞膜是细胞与外界分开的边界,起到控制物质进出的作用。

细胞质是细胞膜内部的胶状物质,含有多种细胞器,如内质网、高尔基体和线粒体等,这些细胞器参与合成和运输物质的过程。

细胞核则存放着遗传物质DNA,并控制细胞的功能和发育。

二、细胞分裂细胞分裂是细胞的繁殖和生长的基础过程。

常见的细胞分裂有有丝分裂和减数分裂两种。

有丝分裂是普通细胞的分裂过程,分为有丝分裂前期、有丝分裂中期、有丝分裂后期和有丝分裂末期。

减数分裂则是生殖细胞的分裂,产生配子细胞。

三、细胞信号转导细胞信号转导是细胞与外界环境进行信息交流和调控的重要过程。

通过细胞表面的受体接受外界信号,再通过一系列的分子信号传递路径将信号传递到细胞内部,从而引起细胞内部的生物学效应。

细胞信号转导参与多种生物学过程,如细胞增殖、分化和凋亡等。

四、细胞周期调控细胞周期调控是维持细胞正常生长和分裂的重要机制。

细胞周期可分为G1期、S期、G2期和M期等阶段。

细胞周期的调控主要通过细胞周期蛋白依赖性激酶(CDKs)以及相关的调控蛋白进行,其中包括细胞周期抑制蛋白(CKIs)和周期调控蛋白(Cyclins)。

五、细胞凋亡细胞凋亡是正常细胞死亡的一种主要形式,也是维持机体内稳态的重要机制。

细胞凋亡通过激活一系列的凋亡信号通路,最终导致DNA 断裂和细胞死亡。

细胞凋亡能够清除老化、受损和异常细胞,起到调节组织和器官发育的作用。

六、细胞增殖与癌症细胞增殖是细胞生物学的核心过程之一,也是癌症发生和发展的基础。

正常细胞通过一系列的控制机制来保持细胞增殖的平衡和有序进行,而癌细胞则失去了这种控制机制,不受限制地增殖和扩散,导致肿瘤形成。

综上所述,医学细胞生物学的重点知识点包括细胞的结构和功能、细胞分裂、细胞信号转导、细胞周期调控、细胞凋亡以及细胞增殖与癌症等。

医学细胞生物学重点知识总结

医学细胞生物学重点知识总结
纲要
本文档总结了医学细胞生物学的重点知识,旨在为研究和研究
医学细胞生物学的人提供参考。

1. 细胞的基本结构和功能
- 细胞是生物体的基本单位,由细胞膜、细胞质和细胞核组成。

- 细胞膜控制物质的进出,细胞质包含各种细胞器,细胞核储
存遗传信息。

- 细胞的功能包括物质运输、能量转化、分子合成等。

2. 细胞分裂
- 细胞分裂是细胞繁殖和生长的关键过程。

- 有两种类型的细胞分裂:有丝分裂和无丝分裂。

- 有丝分裂包括前期、中期、后期和末期四个阶段。

- 无丝分裂是原核生物进行的分裂方式。

3. 细胞器的功能
- 内质网:合成、贮存和运输蛋白质。

- 线粒体:参与细胞呼吸和能量产生。

- 高尔基体:合成和分泌物质。

- 溶酶体:消化和清除细胞内垃圾。

- 核糖体:蛋白质合成的地方。

4. 细胞信号传导
- 细胞信号传导是细胞间相互作用的重要机制。

- 细胞间通过分泌的信号分子进行通信。

- 信号可以是化学物质、细胞因子等。

- 信号传导的方式有激活受体、信号转导和应答。

5. 细胞分化
- 细胞分化是细胞发展成不同类型的细胞的过程。

- 细胞分化产生不同功能的细胞,如神经细胞、肌肉细胞等。

- 分化过程受到基因调控和外界环境的影响。

本文总结了医学细胞生物学的重点知识,涵盖了细胞的基本结构和功能、细胞分裂、细胞器的功能、细胞信号传导和细胞分化等方面。

希望本文能为学习和研究医学细胞生物学的人提供参考。

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上海生命科学研究院 考研——专业课复习笔记 石正国(西北农林科技大学生命科学学院) 68 基 础 知 识 篇 细 胞 生 物 学 ╬※ 类病毒(viroid)由感染性RNA构成,朊病毒(prion)由感染性蛋白质构成。

╬※ 一种病毒体内不能同时具有两种核酸,这是病毒最基本的特点。 ╬※ 囊膜表面具有囊膜小体,主要成分为糖蛋白,有识别功能,并有一定的抗原性。 ╬※ 螺旋对称型病毒的核酸与衣壳的子粒按特殊的结构方式结合在一起,大部分螺旋对称型病毒都有囊膜及囊膜小体。 ╬※ 多数动物病毒以主动吞饮的方式进入细胞,囊膜病毒以囊膜与细胞膜融合的方式进入细胞。 ╬※ 除了痘病毒、虹病毒外,多数DNA病毒核酸转移到核内复制转录。 ╬※ 自身不带酶的病毒核酸一般具有浸染性。 ╬※ 原核细胞包括:支原体、]衣原体、立克次体、放线菌、蓝藻。 ╬※ 支原体的特点:细胞多形态性;自身不能合成长链脂肪酸、不饱和脂肪酸;膜厚10nm,有多功能性;无核区,DNA双螺旋均匀地散布在细胞内。 ╬※ 细菌DNA复制时,其DNA环附着在细菌膜上作为支撑点。细菌DNA复制不受细胞分裂周期限制,可以连续进行。 ╬※ 细菌细胞壁成分是肽聚糖,它由乙酰氨基葡萄糖、乙酰胞壁酸、4-5个氨基酸短肽聚合而成的网状大分子。 ╬※ 细菌荚膜的成分有葡萄糖、葡萄糖醛酸。 ╬※ 30S亚基核糖体对四环素、链霉素敏感。50S亚基对红霉素、氯霉素敏感。 ╬※ 质粒编码的有:大肠杆菌性因子(f因子)、大肠杆菌素因子(col因子)、抗药因子。 ╬※ 绿肥红萍是一种固氮蓝藻与水生蕨类满江红的共生体。 ╬※ 细胞生存的三要素是:细胞膜、遗传信息载体、完整的代谢机构。 ╬※ 藻胆蛋白有藻蓝蛋白、异藻蓝蛋白、藻红蛋白三类。 ╬※ 蓝藻光合作用可放出氧气,光合细菌不能放出氧气。 ╬※ 蓝藻细胞质里涵养许多内含物:蓝藻淀粉、脂滴、蓝藻颗粒体、多磷酸脂体、多角体。 ╬※ 蓝藻细胞膜外有细胞壁和一层胶质层(称为鞘)。它由酸性粘多糖和果胶质组成,易为碱性染料着色。 ╬※ 丝状细胞群体通过异胞体断裂而繁殖,异胞体有固氮功能。 ╬※ 真核细胞结构体系包括:膜系统结构、遗传信息表达系统结构、细胞骨架系统。 ╬※ 细胞表面是细胞质膜及其相关结构,其主要功能是进行选择性的物质交换、能量转换、识别、运动、附着与对外界信号的吸收及放大等。 ╬※ 绝大多数细胞的核与质的体积有一定的比例关系。 ╬※ 内质网是生物大分子合成的基地。脂类、糖类、许多蛋白等都在内质网表面合成。 上海生命科学研究院 考研——专业课复习笔记 石正国(西北农林科技大学生命科学学院) 69╬※ 胞质骨架主要由微丝(直径为5-7nm)、微管(直径为24nm)、中等纤维(直径为10nm)构成。 ╬※ 光学显微镜的组成有:光学放大系统、照明系统、机械支持系统。 ╬※ 染色原理:不同细胞组分对可见光的吸收程度几乎相同,不同染料对某种细胞组分有特异性的吸附。 ╬※ 电镜的组成有:电子束照明系统、电磁透镜成像系统、真空系统、记录系统、电源系统。 ╬※ 材料的物理学固定方法有:干燥固定、低温固定、高频微波固定。 ╬※ 电镜包埋材料(环氧树脂)的要求有:①高倍镜下不显示结构;②聚合时不发生明显的收缩;③良好的机械性能;④易于被电子穿透。 ╬※ 电镜染色方法有:锇酸易染脂肪,铅盐易染蛋白质,醋酸铀易染核酸。 ╬※ 福尔根(Feulgen)反应特异显示DNA的存在,PAS反应确定多糖的存在。 ╬※ 米伦反应(Millon)反应用氮汞试剂与酪氨酸残基反应成红色沉淀。重氮反应中,氢氧化重氮与Tyr、Ser、His等反应成有色化合物。 ╬※ 检测和定位酶的技术基于细胞或组织切片与适应底物共同孵育。如用格莫瑞(Gomori)方法检测碱性磷酸酶。 ╬※ 免疫电镜技术分为:免疫铁蛋白技术、免疫酶标技术、免疫胶体金技术。 ╬※ 用氚(3H)标记的胸腺嘧啶脱氧核苷(3H-TdR)研究DNA。用氚(3H)标记的尿嘧啶核苷(3H-U)研究RNA。 ╬※ 细胞株的后代细胞(传代大于50代)一般为非整倍细胞或亚二倍体。 ╬※ 培养细胞的形态有:成纤维细胞、上皮样细胞、游走细胞。 ╬※ 通过细胞杂交而形成的单核子细胞称融合核细胞。(lysnkoryon) ╬※ 细胞拆合就是把核与质分开来,然后把不同来源的细胞质、细胞核相互融合形成核质杂交细胞。 ╬※ 细胞拆合的方法有物理法和化学法两种。物理法即用机械方法或短波光把细胞核去掉,然后用微吸管吸取其细胞核,将它依入去核细胞中,组成新的杂交细胞。化学发是用细胞松弛素B处理细胞,结合离心技术,将细胞拆分为核体(karyoplast)和胞质体(cytoplast)两部分。由于核体外有一层细胞膜及少量的胞浆,也称微细胞(minicell)。 ╬※ 显微操作技术可用于研究核质互作关系、基因表达、细胞内微区的作用等。 ╬※ 1972年,S·J·Singer、G·Nicolson提出生物膜的流动镶嵌模型(fluidmosaic model)。它强调:1、膜的流动性,膜蛋白和膜脂均可侧向运动;2、膜蛋白分布的不对称性,有的镶在膜表面,有的嵌入或横跨脂双分子层。 ╬※ 质膜的液晶态模型强调膜脂处于无序(流动性)和有序(晶体)之间的动态转变。 ╬※ 膜脂主要包括磷脂、糖脂、胆固醇。磷脂又分甘油磷脂和鞘磷脂。其中甘油磷脂包括磷脂酰胆碱、磷脂酰丝氨酸、磷脂酰乙醇胺、磷脂酰肌醇。动物细胞主要有9种磷脂。 ╬※ 心磷脂存在于线粒体内膜和某些细菌质膜。 ╬※ 质膜中不饱和脂肪酸为顺式,它在烃链中产生约30°的弯曲。 ╬※ 动物细胞中,糖脂与鞘磷脂都是鞘氨醇的衍生物。糖脂中,糖残基与鞘氨醇骨干的伯羟基连接。最简单的糖脂是脑苷类,最复杂的糖脂是神经节苷脂。 ╬※ 决定ABO血型的物质为糖脂,有脂肪和寡糖链组成。 ╬※ 真核细胞膜中专一含有胆固醇,其作用为:调节膜流动性,增加膜的稳定性,降低水溶性物质的通透性。 上海生命科学研究院 考研——专业课复习笔记 石正国(西北农林科技大学生命科学学院) 70╬※ 制备脂质体的依据是:磷脂分子在水相中形成稳定的脂双层膜的趋势。 ╬※ 膜骨架蛋白的主要成分有:血糖蛋白,肌动蛋白,锚蛋白、带4.1蛋白。 ╬※ 细胞表面的特化结构有:膜骨架、鞭毛和纤毛、微绒毛、细胞的变形足。 ╬※ 红细胞质膜的刚性和韧性主要由质膜蛋白与膜骨架蛋白复合体的相互作用来实现。 ╬※ 鞭毛和纤毛的主要成分有微管,它不仅仅存在于单细胞生物,也存在某些高等动物细胞中。 ╬※ 同一根鞭毛,其基部与顶部的微管束数目也不一样,其运动机制为微管滑动模型。 ╬※ 衣藻细胞表面有并存的两根鞭毛,无中心体。 ╬※ 基体与中心体是同源的。 ╬※ 细菌鞭毛由鞭毛蛋白(flagellin)构成,成螺旋管状。 ╬※ 微绒毛的微丝束的外周通过侧臂与质膜相连,下端插入端网区,进而与中间纤维连接。侧臂由与钙调蛋白紧密结合的微肌球蛋白(minimyosin)构成。 ╬※ 细胞的变形足包括片足和丝足。细胞的迁移、白细胞运动与细胞的片足有关,体外培养的细胞的固定与细胞的丝足有关。 ╬※ 细胞连接有封闭连接、锚定连接、通讯连接、。 ╬※ 上皮细胞中与桥粒相连的中间纤维是角蛋白纤维,心肌细胞中为结蛋白纤维,大脑表皮细胞中为波形蛋白纤维。 ╬※ 与中间纤维相连的锚定连接是桥粒与半桥粒。与肌动蛋白相连的锚定连接是粘合带、粘合斑。 ╬※ 正常情况下,胞间连丝是在细胞减数分裂时形成的。在非姐妹细胞之间也存在着胞间连丝。在细胞生长过程中,胞间连丝的数目也会增加。 ╬※ 化学突触传递的动作电位有延迟现象。 ╬※ 胶原是胞外基质中最主要的水不溶性纤维。 ╬※ 在同一组织中,常含有几种不同类型的胶原,但以其中某一种为主。在不同组织中,胶原组装成不同的纤维形式,以适应特定功能的需要。 ╬※ 氨基聚糖由糖醛酸和氨基己糖(氨基葡萄糖和氨基半乳糖)二单位重复而成。 ╬※ 蛋白聚糖赋予软骨以凝胶样特性和抗变形能力。 ╬※ 并非所有的蛋白聚糖都形成巨大的聚合物,如基膜中的蛋白聚糖。 ╬※ 层粘连蛋白以β链结合胞外基质蛋白中的Arg-Gly-Asp序列。 ╬※ 层粘连蛋白的表达中,卵母细胞及受精卵均表达B1链,4-8细胞期表达B1及B2链,至桑椹胚期三种亚单位全部表达,同时在细胞间出现粘连蛋白。 ╬※ 纤粘连蛋白不同亚单位为同一基因的表达产物,它具有与细胞表面受体、胶原、fibrin和硫的蛋白多糖高亲和性的结合部位。其中,细胞识别的结构单位为Arg-Gly-Asp-Ser。 ╬※ 神经脊细胞可从神经管背侧开始迁移,分化为神经节、色素细胞。 ╬※ 弹性蛋白是高度疏水的非糖基化蛋白。 ╬※ 钙粘蛋白(cadherin)是一种钙离子依赖的细胞-细胞粘连糖蛋白,分为E-型钙粘蛋白、P-型钙粘蛋白、N-型钙粘蛋白三类。 ╬※ 植物细胞壁的成分有纤维素(β,1-4)、半纤维素(木糖、半乳糖、葡萄糖)、果胶质、伸展蛋白(extensin)、木质素(lignin,由酚残基构成)。 ╬※ 初生细胞壁可以看为凝胶样基质,纤维素埋于其中。 ╬※ 离子通道可分为电位门离子通道和配体门离子通道。 上海生命科学研究院 考研——专业课复习笔记 石正国(西北农林科技大学生命科学学院) 71╬※ 质子泵可以分为P-型质子泵、V-型质子泵、H+-ATP酶。P-型质子泵涉及到磷酸化。 ╬※ 动物细胞与有类似细菌基团转移的物质跨膜转运方式。 ╬※ 胞饮泡的形成需要笼形蛋白(clathrin),吞噬泡的形成需要微丝及其结合蛋白。 ╬※ 鸟类卵细胞摄取卵黄蛋白,肝细胞摄取转铁蛋白,胰岛素与靶细胞表面受体结合进入细胞。巨噬细胞通过表面受体对免疫球蛋白及其复合物、病毒、细菌、衰老细胞的识别及摄入,兜售通过受体介导的内吞作用。 ╬※ 甾类激素受体的结构域有:C-末区结合甾类激素的部位,中部为结合DNA的区域,N-末区为可激活基因转录的区域。 ╬※ 霍乱毒素使G蛋白持久活化,百日咳毒素使之不能活化。 ╬※ 腺苷酸环化酶是一种糖蛋白,其作用需要Mg2+、Mn2+。 ╬※ 细胞外被是指与细胞质膜的膜脂或膜蛋白共价结合的糖联名形成的包被,起保护细胞和细胞识别的作用。胞外基质是由胶原蛋白与弹性蛋白组成的蛋白纤维和由氨基聚糖与蛋白聚糖形成的水合胶体构成的复杂的结构体系。 ╬※ 细胞质中含有与中间代谢有关的数千种酶类及与维持细胞形态和细胞内物质运输有关的细胞骨架结构,是蛋白质和脂肪合成的主要场所。 ╬※ 酶与微丝结合后,酶的动力学参数也发生了明显的变化。 ╬※ 在非肌肉细胞中,肌动蛋白的mRNA主要分布在细胞质外周。 ╬※ 细胞质基质中进行的代谢有:糖酵解途径、磷酸戊糖途径、糖醛酸途径、糖原的合成与部分降解、蛋白及脂肪酸的合成。 ╬※ 只有酰基化的激酶才能转移并靠豆蔻酸链结合到细胞质膜上,只有这样,细胞才能被转化。 ╬※ 稳定蛋白的N-末的一个氨基酸有:Met、Ser、Thr、Val、Cys、Gly、Pro。这个信号氨基酸由氨酰-tRNA蛋白转移酶加载。 ╬※ 一种蛋白是否属于细胞质基质中的成分,取决于在整个细胞生命过程中,这种蛋是结合在细胞质骨架上,还是游离在周围的溶液中。 ╬※ 微粒体(microsome)是在细胞匀浆和超速离心过程中,由破碎的内质网形成的近似球形的囊泡结构,含有内质网与核糖体两种成分,它仍然具有蛋白质合成蛋白糖基化、脂类合成等功能。 ╬※ 光面内质网往往作为出芽位点,将内质网上合成的蛋白质或脂类转移到高尔基体内,在合成固醇类激素的细胞及肝细胞中光面内质网十分发达。 ╬※ 在合成旺盛的细胞内,粗面内质网总是与线粒体紧密相连。 ╬※ 内质网合成包括磷脂和胆固醇在内的几乎全部膜脂。合成磷脂所需的3种酶都在内质网膜上,活性部位在膜的细胞质基质一侧,合成和由磷酸转位因子帮助转运。 ╬※ 每种磷脂转换蛋白只识别一种磷脂,其中磷脂酰胆碱在转移到线粒体过程中不加任何修饰。 ╬※ 酰基化发生在内质网的细胞质基质一侧,通常是软脂酸共价连接在跨膜蛋白半胱氨酸的残基上。 ╬※ 驻留在内质网的蛋白质具有KDEL(HDEL)4肽信号,如蛋白二硫键异构酶和Bip,其中Bip与钙离子结合。 ╬※ 光面内质网上存在G-6-P酶,可催化肝细胞中糖原降解产物G-6-P水解产生G。然后通过内质网腔释放,维持血糖平衡。 ╬※ 膜蛋白跨膜的结构是有一级结构中的开始转移序列和终止转移序列共同决定的。

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