细胞生物学与细胞工程名词解释
细胞生物学与细胞工程练习题

Chapter 1 绪论一、名词解释1、细胞(cell):2、细胞生物学(cell biology):3、细胞工程(Cell Engineering ):二、填空题1、1665年,英国学者()首次发现细胞,他看到是死细胞,是植物细胞的( )。
2、1674年,荷兰布商()利用自制的高倍显微镜首次发现了活细胞。
3、1839年,德国植物学家()和德国动物学家()提出了细胞学说,即( );1858年,德国医生和病理学家魏尔肖()对细胞学说进行了重要补充并提出:( )。
4、非细胞生物包括()和().三、选择题1、第一个观察到活细胞有机体的是( )。
A Robert HookeB Leeuwen HoekC GrewD Virchow2、细胞学说是由()提出来的。
A Robert Hooke和Leeuwen HoekB Crick和WatsonC Schleiden和SchwannD Sichold和Virchow3、细胞学说中不包括的内容是( )A 细胞是构成一切动植物的基本单位B 个体发育过程就是细胞不断增殖和连续分化的过程C 一切动植物都是有细胞构成的D 细胞的来源只能是细胞四、判断题1、细胞生物学是研究细胞基本结构的科学.()2、细胞是生命体的结构和生命活动的基本单位。
( )3、英国学者Robert Hooke第一次观察到细胞.()4、细胞学说、进化论、遗传学的基本定律被列为19世纪自然科学的“三大发现”.()5、罗伯特·胡克观察到的是植物的活细胞()6、不管原核生物还是真核生物,都有两种核酸(DNA和RNA)( )五、问答题1、细胞学说(cell theory)的主要内容是什么?有何重要意义?六、思考题1、如何鉴别太岁是不是生物?2、如何理解生物学大师Wilson于1925年提出的“一切生物的关键问题都要到细胞中去寻找答案”这一观点?3、恩格斯把细胞学说列为19世纪自然科学的“三大发现”之一。
细胞学名词解释

1.cell biology(细胞生物学):从细胞的显微结构、超微结构和分子结构的各级水平研究细胞的结构与功能的关系,从而探索细胞生长、发育、分化、繁殖、遗传、变异、代谢、衰亡及进化等各种生命现象规律的科学。
2.cell theory:(细胞学说):施莱登和施旺提出一切动植物都由细胞发育而来,并由细胞和细胞产物所构成,每个细胞作为相对独立的单位.也与其他细胞相互影响;魏尔肖后来对细胞学说做了重要的补充,强调细胞只能来自细胞。
3.protoplast(原生质体):除细胞壁之外的细胞内所有的生活物质。
4.cell(细胞):是由膜包围的能独立进行繁殖的原生质团,是生物体最基本的结构和功能单位,具有进行生命活动的最基本的要素。
5.Prokaryotic cell(原核细胞):无核膜,DNA游离在细胞质中;染色体为环状,仅有一条;缺少发达的内膜系统,细胞小,多在0.2—10 um之间至今未发现细胞骨架。
6.eukaryotic cell(真核细胞):有膜结构围成的细胞核,DNA与蛋白质结合,形成染色质(体),基因组至少有两条染色体;有内膜系统,包括内质网、高尔基体、溶酶体、线粒体、叶绿体等;具有细胞骨架系统。
7.archaeobacteria(古细菌):又称原细菌、古核生物,是一些生长在极端特殊环境中的细菌;最早发现的古核生物为产甲烷细菌类,后来又陆续发现盐细菌、硫氧化菌等。
8.plasmid(质粒):细菌内除了核区的DNA外,存在的可自主复制的遗传因子。
1、resolution(分辨串率):是指区分开两个质点间的最小距离。
9.f1uorescence microscopy(荧光显微镜技术):分子由激发态回到基态时, 由于电子跃迁而由被激发分子发射的光称为荧光。
荧光显微技术包括免疫荧光技术和荧光素直接标记技术。
荧光显微镜用于研究细胞内物质的吸收、运输、化学物质的分布及定位等。
10.autoradiography(放射自显影):是利用放射性同位素的电离辐射对乳胶(含AgBr或Agcl)的感光作用,对细胞内生物大分子进行定性、定位与定量的一种细胞化学技术。
细胞工程名词解释

1.细胞工程学:细胞工程是应用细胞生物学和分子生物学方法在细胞水平上研究改造生物遗传特性,以获得新的应用性状的细胞系或生物体的有关理论和技术方法的科学.2.外植体:是指用于离体培养的活的植物组织,器官等材料.3.细胞同步化:是指同一悬浮培养体系的所有细胞都同时通过细胞周期的某一特定时期.4.生物反应器:是指由于高等生物细胞批量化培养的装置及其相应的控制系统.5.微繁:离体无性繁殖是在人工控制无菌条件下,使植物在人工培养基上繁殖的技术,是一种微型操作过程,有时称之为微繁.6.早熟萌发:幼胚接种后,离体胚不继续胚性生长,而是在培养基上萌发成幼苗,通常称之为早熟萌发.7.对称融合:两个完整的细胞质体融合.8.非对称融合:利用物理或法学方法使其亲本的核或细胞质失活后再进一步融合.9:体细胞杂交:指两个离体细胞通过一定的诱导技术使质膜接触而融合在一起随后导致两个细胞核融合在一起的技术,植物体细胞杂交是只除细胞壁后的原生质体融合.10.人工种子:具有良好发育的体细胞胚并能发育成正常完整植株;具有人工胚乳可提供种胚发育的营养;具有能起到保护作用的人工种皮。
类型:裸露的或休眠的繁殖体;人工种皮包被的繁殖体;水凝胶包被的繁殖体。
人工种皮的要求:具有一定的封闭性,保证人工胚乳的各种成分不易流失,同时又具有良好的透气性,保持繁殖体生理活性;具有一定的坚硬度,以加强人工种子的耐储运性和适于机械化操作;无毒无害,能保证繁殖体顺利穿透发芽;配制简单易行,成本低。
11.体细胞无性系:Larkin和Scoworoft(1989)提出把任何形式的细胞培养所形成的植株统称为细胞无性系.12.细胞全能性:一个细胞所具有的产生完整植株的能力,称之为植物细胞的全能性.13:脱分化:离体培养条件下,使一个已经分化的细胞恢复到原始无分化状态的过程就是细胞脱分化.14:器官发生:植物的离体器官发生是指在培养条件下的组织或细胞团(愈伤组织)分化形成不定根,不定芽的过程.15:细胞悬浮培养:是指将单个游离的细胞或细胞团在液体培养基中进行培养增殖的技术.16.原生质体:指除去细胞壁后的细胞,是一个被质膜包裹的裸露细胞.17.干细胞:细胞在分化过程中往往由于高度分化而完全失去了再分裂的能力,最终衰老死亡,机体在发展适应过程中为补充不足,保留了一部分未分化的原始细胞称之为干细胞.18.胚性细胞:分化程度不高,具备发育为胚胎或植株的全能性细胞.19.体细胞胚:离体条件下没有经过受精过程,但经过胚胎发育过程所形成的胚的类似物,统称为体细胞胚.,4-D:2,4-二氯苯氧乙酸,生长素的一种,启动愈伤组织形成. :玉米素,分裂素的一种,为天然物.:异戊烯腺嘌呤,诱导木本植物芽的萌动,诱导离体细胞增殖不定芽.:6-苄基氨基嘌呤:水解酪蛋白,成分:水解氨基酸,后期发生体胚诱导.:水解乳蛋白,(诱导愈伤):赤霉素,可促进细胞的伸展和茎叶的伸长,长日照植物提前开花,促进果实发育,诱导单性生殖,并且在禾谷类种子萌发中起作用.:烟酸或N ick酸,可促进新陈代谢和胚胎发育,高浓度具有抑制,常用量为L.:对根的生长具有促进作用.:聚乙二醇,用于诱导体细胞融合.:二甲基亚枫,冻剂.:荧光素双醋酸酯盐,活体染色,荧光素在原生质中呈G光.32非胚性细胞:高度分化或特化的细胞,已经失去分裂和再分化的能力,即使在培养的条件下也不能发育成植株。
细胞工程题库

细胞工程题库一、名词解释细胞工程:是指应用细胞生物学和分子生物学的方法,通过某种工程学手段,在细胞水平或细胞器水平上,按照人们的意愿来改变细胞内遗传物质或获得细胞产品的一门综合科学技术。
细胞全能性:是指已经分化的细胞仍然具有发育成完整个体的潜能。
动物细胞培养:是指将取自不同组织、具有分裂能力的动物细胞,在一定条件下进行体外培养,使细胞增殖的技术。
干细胞:是一类具有自我更新和分化潜能的细胞,它能够产生高度分化的功能细胞。
根据来源不同,干细胞可分为胚胎干细胞和成体干细胞。
核移植:是指将一个细胞的核遗传物质转移到另一个细胞中,使后者获得前者的遗传信息并表现出前者的某些遗传特征的过程。
二、简答题简述动物细胞培养的基本过程。
动物细胞培养的基本过程包括:(1)原代培养,即从动物组织中分离出单细胞,在培养基中形成细胞悬浮液;(2)传代培养,即对原代培养的细胞进行扩增培养,使细胞数量增多;(3)细胞株培养,即通过选择特定的培养条件,使某些具有特定性质的细胞在培养基中大量扩增;(4)细胞系培养,即通过克隆培养技术,将具有相同遗传特征的细胞进行大量扩增。
简述干细胞的分类及特点。
根据来源不同,干细胞可分为胚胎干细胞和成体干细胞。
胚胎干细胞具有发育的全能性,能够分化为各种类型的组织细胞;成体干细胞则具有多能性,能够分化为特定的组织细胞。
干细胞的特点是具有自我更新和分化的能力,可以在体外进行培养和扩增。
三、论述题论述动物细胞工程的主要应用领域及前景。
动物细胞工程的主要应用领域包括:(1)生产生物制品,如疫苗、抗体等;(2)用于疾病治疗,如基因治疗、细胞治疗等;(3)用于药物筛选和研究,如建立药物筛选模型、药物作用机制研究等;(4)用于组织工程和再生医学,如人工器官、组织修复等。
动物细胞工程的前景非常广阔,随着技术的不断发展和完善,它在未来的医疗、生物制品生产、药物研究等方面将会发挥越来越重要的作用。
细胞工程名词解释细胞生物学

细胞工程名词解释细胞生物学
细胞工程是一门交叉学科,结合了细胞生物学、工程学和生物技术等领域的知识和技术,旨在研究和应用细胞的生理、功能和行为,以开发新的治疗方法、生物材料和生物工艺过程。
以下是一些细胞工程和细胞生物学中常见的术语的解释:
1. 细胞:构成生物体的基本结构和功能单位。
细胞由细胞膜、细胞质和细胞核组成。
2. 细胞培养:将细胞放置在含有适当营养物质的培养基中,以提供适宜的环境条件,促使细胞的生长和繁殖。
3. 细胞系:源自同一种细胞的细胞群体,在连续培养中保持相对稳定的特性和遗传信息。
4. 细胞生长:细胞体积和数量的增加,通常伴随着细胞代谢活动和分裂。
5. 细胞分化:多能干细胞经过一系列分化过程,形成特定类型的细胞,具有特定的形态和功能。
6. 细胞凋亡:计划性的细胞死亡过程,由细胞内部的遗传程序控制。
7. 基因表达:基因在细胞中转录为RNA,并进一步翻译为蛋白质的过程。
8. 细胞信号传导:细胞间通过化学信号分子进行信息传递的过程,调控细胞的生理和行为。
9. 细胞重编程:通过改变细胞的遗传信息和表达模式,使其从一种特定类型的细胞转化为另一种类型的细胞。
10. 细胞工程技术:应用工程学和生物技术手段,改变细胞的特性、功能或行为,以满足特定的研究或应用需求。
这些术语提供了对细胞工程和细胞生物学领域中一些重要概念的基本理解,但细胞工程作为一个广泛的领域,涵盖了更多复杂和专业化的概念和技术。
(细胞工程)名词解释

一、名词解释细胞工程:是应用细胞生物学和分子生物学和分子生物学的理论和方法,按照人们的设计蓝图,在细胞水平上的遗传操作及进行大规模的细胞和组织培养。
通过细胞工程可以生产有用的生物产品或培养有价值的植株,并可以产生新的物种或品系。
外植体:是指用于离体培养的活的植物组织、器官等材料。
植物组织培养:(广义)又叫离体培养,指从植物体分离出符合需要的组织.器官或细胞,原生质体等,通过无菌操作,在人工控制条件下进行培养以获得再生的完整植株或生产具有经济价值的其他产品的技术。
(狭义)组培指用植物各部分组织,如形成层.薄壁组织.叶肉组织.胚乳等进行培养获得再生植株,也指在培养过程中从各器官上产生愈伤组织的培养,愈伤组织再经过再分化形成再生植物。
愈伤组织:在离体培养过程中形成的具有分生能力的一团不规则细胞,多在外植体切面上产生。
胚状体〔embroid〕:—对应于胚〔embryo〕,在离体培养过程中产生一种形似胚(具有明显的根端和芽端),功能与胚相同的结构。
离体无性繁殖:是在人工控制的无菌条件下,使植物在人工培养基上繁殖的技术。
跟常规的繁殖方法相比它是一种微型操作过程,因此,有时就直接称之为微繁继代培养:更换新鲜培养基来繁殖同种类型的材料(愈伤组织.芽等)。
细胞分化:指导致细胞形成不同结构,引起功能改变或潜在发育方式改变的过程。
细胞脱分化:已分化好的细胞在人工诱导条件下,恢复分生能力,回复到分化组织状态的过程。
细胞再分化:脱分化后具有分生能力的细胞再经过与原来相同的分化过程,重新形成各类组织和器官的过程。
人工种子:亦称体细胞种子。
早期的人工种子概念是:体细胞胚经过人工种皮包被后而形成的体细胞种子。
现在指任何一种经人工种皮包被或裸露的,具有形成完整植株能力的繁殖体均可称之为人工种子。
植物细胞全能性:指每个植物细胞都具有形成完整植株的能力,因为每个细胞都具有全套的遗传基因,无论是性细胞还是体细胞在特定条件下可以进行表达。
细胞工程名词解释版

一、名词解释1、细胞工程(cellengineering):应用细胞生物学和分子生物学的方法,通过类似于工程学的步骤,在细胞整体水平或细胞器水平上,按照人们的意愿来改变细胞内的遗传物质以获得新型生物或一定细胞产品的一门综合性科学技术。
2、细胞培养(cellculture):是指生物细胞和组织在离体条件下的生长和增殖。
8、植物细胞工程:以植物组织细胞为基本单位,在离体条件下进行培养、繁殖或人为的精细操作,使细胞的某些生物学特性按人们的意愿发生改变,从而改良品种或创造新物种,或加速繁殖植物个体,或获得有用物质的过程。
动物细胞工程:以动物细胞为基本单位在体外条件下进行培养、繁殖和人为操作,使细胞产生某些人们所需要的生物学特性,从而改良品质,加速繁殖动物个体或获得有用品系的技术。
9、脱分化:离体培养条件下,一个已分化的细胞回复到原始无分化状态或分生组织细胞状态或胚性细胞的状态的过程。
11、细胞全能性:一个细胞所具有的产生完整生物个体的固有能力。
12、外植体:植物组织培养中用来进行无菌培养的离体材料,可以是器官、组织、细胞和原生质体等。
13、愈伤组织:脱分化后的细胞,经过细胞分裂,产生无组织结构、无明显极性的、松散的细胞团。
14、细胞分化:在个体发育中,由一个或一种细胞增殖产生的后代,在形态结构和生理功能上发生稳定性差异的过程。
器官发生:是指植物根茎叶花果实等器官的分化和形成18体细胞月不或月不状体:离体培养下没有经过受精过程,但经过了胚胎发育过程所形成的胚的类似结构统称为体细胞胚19、初代培养:原代培养也称初代培养,严格的说即从体内取出组织接种培养到第一次传代阶段,但实际上,通常把第一代至第十代以内的培养细胞统称为原代细胞培养20、继代培养:将初代培养产物转入继代培养基上,使愈伤组织分化出丛生芽、不定芽继续增殖、胚状体发育成完整植株22、花药培养(antherculture):把发育到一定阶段的花药接种在人工培养基上,使其发育和分化成为植株的过程.23、花粉培养(pollenculture):也叫小抱子培养(microsporeculture),是从花药中分离出花粉粒,使之成为分散的或游离的状态,通过培养使花粉粒脱分化,进而发育成完整植株的过程.31、细胞同步化:同一悬浮培养体系的所有细胞都同时通过细胞周期的某一特定时期。
细胞工程名词解释

细胞工程名词解释细胞工程(Cell Engineering):是指按照一定的设计方案,通过在细胞、亚细胞或组织水平上进行实验操作,获得重构的细胞、组织、器官以及个体,创造优良品种和产品的综合性生物工程。
MTT比色法:线粒体脱氢酶能将染料MTT还原为难溶的蓝紫色结晶物并沉积在细胞中,经酸性异丙醇溶解后测定其OD值,可反映活细胞的代谢水平活体染色:是利用某些无毒或毒性很小的染料来显示细胞内某些天然结构,而不影响细胞的生命活动或产生任何物理、化学变化引起细胞的死亡。
接触抑制定义:由于细胞接触而抑制细胞运动的现象。
由于接触抑制,正常细胞不互相重叠于其上生长,而是呈单层细胞生长。
密度抑制:细胞接触汇合成片后,虽发生接触抑制,但只要营养充分,细胞仍然能够增殖分裂,数量仍在增多,但当细胞密度进一步增大,培养液中的营养成分减少,代谢产物增多时,细胞因营养的枯竭和代谢物的影响,则发生密度抑制,导致细胞分裂停止。
细胞周期:是指一个母细胞分裂结束后形成的细胞至下一次再分裂结束形成两个子细胞的时期,可分为G1期、S期、G2期和M期。
细胞系:由原代培养经初步纯化,获得的以一种细胞为主的、能在体外长期生存的不均一的细胞群体。
细胞株:从一个经过生物学鉴定的细胞系用单细胞分离培养或通过筛选的方法,由单细胞增殖形成的细胞群。
抗原:一类能激发机体产生免疫应答,并能与相应的免疫应答产物(抗体或致敏淋巴细胞)发生特异性结合的物质,包括蛋白质、多糖、核酸、病毒、细菌等。
抗体:抗原刺激机体,产生免疫学反应,由机体的浆细胞合成并分泌的与抗原有特异性结合能力的一组球蛋白,即抗体。
单克隆抗体:当机体受抗原刺激时,抗原上的多个决定簇分别激活不同的B细胞。
其中,每一个B细胞分裂增殖形成的浆细胞群就是一个纯系,即单克隆,只针对某一特定抗原决定簇起作用。
(由单克隆产生的只针对一个抗原决定簇的抗体叫做单克隆抗体(McAb),简称单抗。
)多克隆抗体:在体液免疫反应中,由于一个抗原分子上有多个决定簇,相应地就产生各种各样的单克隆抗体,这些单克隆抗体混杂在一起就是多克隆抗体,简称多抗。
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Chapter 1 绪论1、细胞(cell):细胞是由膜包围着含有细胞核(或拟核)的原生质所组成,是生物体结构和功能的基本单位,也是生命活动的基本单体。
2、细胞生物学(cell biology):是研究和揭示细胞基本生命活动规律的学科,它从显微、亚显微及分子水平上研究细胞结构与功能,细胞增殖、分化、代谢、运动、衰老、死亡,以及细胞信号转导,细胞基因表达与调控,细胞起源与进化等重大生命过程。
3、细胞工程(Cell Engineering ):以细胞为研究对象,运用细胞生物学、分子生物学等学科的原理和方法,按照人们的意志设计改造细胞的某些性状,从而培育出新的生物改良品种或通过细胞培养获得自然界中难以获得的珍贵产品的新兴生物技术。
Chapter 2 细胞的统一性与多样性1、原核细胞(prokaryotic cell):没有明显可见的细胞核,同时也没有核膜和核仁,一般只有拟核。
2、真核细胞(eucaryotic cell):是组成真核生物的细胞,具有典型的细胞结构,有明显可见的细胞核、核膜和核仁和核基质。
3、中膜体(mesosome):中膜体又称间体或质膜体,是细菌细胞质膜向细胞质内陷折皱形成的,每个细胞有一个或数个;其中含有细胞色素和琥珀酸脱氢酶等呼吸酶;具有类似线粒体的作用,故称为拟线粒体。
4、细胞器(organelle):存在于细胞中,用光镜、电镜或其他工具能够分辨出的,具有一定特点并执行特定机能的结构。
Chapter 3 细胞生物学研究方法1、分辨率(resolution):是指能清楚的区分开两个质点间的最小距离。
2、显微结构(microscopic structure):光镜下所见到的物体结构。
3、超微结构(ultrastructure)又称为亚显微结构(microscopic structure):是在光学显微镜下观察不到而只能在电子显微镜下观察的结构。
Chapter 4 细胞质膜1、血影(Ghost):将红细胞放入低渗溶液中,质膜破裂,同时释放出血红蛋白和其他可溶性蛋白,这时红细胞膜的仍然可以重新封闭起来,此时的红细胞被称为血影。
2、脂质体(liposome):根据磷脂分子可在水相中形成稳定脂双层膜的现象而制备的人工膜。
可嵌入不同的膜蛋白,是研究膜脂与膜蛋白生物学性质以及转基因、药物靶向的好材料。
3、整合蛋白(integral protein):又称内在蛋白(intrinsic protein),跨膜蛋白(transmembrane protein),部分或全部镶嵌在细胞膜中或内外两侧的蛋白质。
Chapter 5 物质跨膜运输1、主动运输(active transport):是指由载体蛋白介导的物质逆浓度梯度(或化学梯度)的跨膜运输方式,需要消耗细胞能。
2、被动运输(passive transport):在转运蛋白的帮助下,顺着浓度梯度(或化学梯度)的跨膜运转,不需要消耗细胞能。
3、简单扩散(simple diffusion):又称为自由扩散(free diffusion),顺着浓度梯度(或电化学梯度)的扩散;不需要提供能量;没有膜蛋白的协助。
4、协同运输(cotransport):又称偶联运输。
不直接消耗ATP的一种主动运输,需要先建立离子梯度(Ion gradients)(在动物细胞主要是靠Na+泵、在植物细胞则是由H+泵完成的),在膜转运蛋白的帮助下逆浓度梯度(或化学梯度)的跨膜运输方式。
5、载体蛋白(Carrier proteins):需要同被运输的离子和分子结合,然后通过自身的构型变化或移动完成物质运输的膜蛋白。
6、通道蛋白(Channel proteins):不需要同被运输的离子和分子结合,通过间断开放通道完成物质运输。
具有选择性,运输速度很快。
7、受体介导的内吞作用(receptor-mediated endocytosis):一种特殊类型的胞吞作用,主要是用于摄取特殊的生物大分子。
在此过程中被运输物质作为配体要与膜上受体结合后,才能被内吞。
如:激素、生长因子、淋巴因子等。
8、胞吞作用(endocytosis):细胞通过质膜内陷形成囊泡,将胞外的生物大分子、颗粒性物质或液体等摄取到细胞内,以维持细胞正常的代谢活动。
9、胞吐作用(exocytosis):细胞内合成的生物大分子(蛋白质和脂质等)和代谢物以分泌泡的形式与质膜融合而将内含物分泌到细胞表面或细胞外的过程。
Chapter 6 线粒体和叶绿体1、氧化磷酸化:电子从NADH或FADH2经呼吸链传递给氧形成水时,同时伴有ADP磷酸化形成ATP,这一过程称为氧化磷酸化。
2、电子传递链(呼吸链):在线粒体内膜上存在有关氧化磷酸化的脂蛋白复合物,它们是传递电子的酶体系,由一系列能可逆地接受和释放电子或H+的化学物质所组成,在内膜上相互关联地有序排列,称为电子传递链或呼吸链。
3、ATP合成酶:ATP合成酶广泛存在于线粒体、叶绿体、光合细菌中,是生物体能量转换的核心酶。
该酶分别位于线粒体内膜、类囊体膜或质膜上,参与氧化磷酸化和光合磷酸化,在跨膜质子动力势的推动下催化合成ATP。
4、半自主性细胞器:线粒体和叶绿体的生长和增殖是受核基因组及其自身的基因组两套遗传系统的控制,所以称为半自主性细胞器。
5、光合磷酸化:由光照所引起的电子传递与磷酸化作用相偶联而生成ATP的过程,称为光合磷酸化。
Chapter 7 细胞质基质与内膜系统1、内膜系统(endomembrane systems):包括内质网、高尔基体、溶酶体、胞内体和分泌泡等,这些细胞器在结构、功能及至发生上是彼此相互关联的动态整体。
2、微粒体(microbody):在细胞匀浆和差速离心过程中获得的由破碎的内质网自我融合形成的近似球形的膜囊泡状结构,在体外实验中,具有蛋白质合成、蛋白质糖基化和脂类合成等内质网的基本功能。
3、初级溶酶体(primary lysosome):呈球形, 仅含有水解酶类,无作用底物,外面只有一层单位膜,其中的酶处于非活性状态。
4、次级溶酶体(secondary lysosome):含有水解酶和相应的底物,是一种将要或正在进行消化作用的溶酶体。
据所消化的物质来源:自噬性溶酶体(aotolysosome)、异噬性溶酶体(heterolysosome)。
5、胞内体(endosome):是酸性的、不含溶酶体酶的小囊泡。
①早期胞内体(earlyendosome):由于细胞的内吞作用而形成的含有内吞物质的膜结合细胞器,管状和小泡状的网络结构复合体。
②晚期胞内体(late endosome):晚期胞内体中的pH呈酸性, 且具有分拣作用。
内体膜上具有ATPase-H+质子泵,利用H+质子的浓度,保证了内部pH的酸性。
6、泛素(ubiquitin):是由76个氨基酸残基组成的小分子球蛋白,普遍存在于真核细胞中,由于广泛存在且序列高度保守,故名泛素。
它的主要功能是标记需要分解的蛋白质,使其被蛋白酶体降解。
Chapter 8 蛋白质分选与膜泡运输1. 信号肽(signal peptide):常用来特指指导蛋白质跨过内质网的信号序列。
位于蛋白质的N 端,一般由16~26 个氨基酸残基组成,包括疏水核心区、信号肽的C 端和N 端等3 部分。
2. 信号识别颗粒(signal recognition partical,SRP):真核生物细胞质中的一种小分子RNA和六种蛋白的核糖核蛋白复合体,它能识别核糖体上新生肽末端的信号顺序并与之结合,使肽合成停止,同时它又可和ER膜上的停泊蛋白识别、结合,从而将mRNA上的核糖体,带到ER膜上。
SRP上有三个功能域:信号肽识别结构域、翻译暂停结构域、SRP受体蛋白结合位点。
3. 停泊蛋白(docking protein):是信号识别颗粒位于粗面内质网上的特异性结合受体。
Chapter 9 细胞信号转导1. Ras蛋白(Ras protein):原癌基因c-ras的表达产物。
Ras是大鼠肉瘤(rat sarcoma) 的英文缩写。
系单体GTP结合蛋白,具有弱的GTP酶活性。
Ras蛋白的活性状态对细胞的生长、分裂等都具有重要影响。
2. SH结构域(SH domain):是“Src同源结构域”(Src homology domain)的缩写(Src是一种癌基因,最初在Rous肉瘤病毒中发现)。
这种结构域能够与受体酪氨酸激酶磷酸化残基紧紧结合,形成多蛋白的复合物进行信号转导。
SH2大约由100个氨基酸组成,SH3由50个氨基酸组成。
3. 第二信使(second messenger):细胞表面受体接受细胞外信号(第一信使)后转换而来的胞内信号称为第二信使。
第二信使是非蛋白类小分子,通过其浓度变化,应答胞外信号与细胞表面受体的结合,调节细胞内酶及非酶蛋白的活性,从而在细胞信号传导途径中行使携带和放大信号的功能。
细胞内的第二信使有:cAMP、cGMP、DAG、IP3、Ca2+等。
4.离子通道偶联受体(Ion-channel linked receptor):常见于可兴奋细胞间的突触信号传递,产生一种电效应。
受体本身就是形成通道的跨膜蛋白。
如乙酰胆碱受体就是离子通道偶联受体。
它们多为数个亚基组成的寡聚体蛋白, 除有配体结合部位外, 本身就是离子通道的一部分, 并籍此将信号传递至细胞内。
5.G蛋白偶联受体(G-protein linked receptor):最大的一类细胞受体家族,结构相似,一条多肽连,有7次α螺旋跨膜,参与的信号转导作用要与G蛋白相耦联。
6.酶联受体(enzyme linked receptor):受体蛋白既是受体又是酶,一旦被配体激活即具有酶活性并将信号放大。
这类受体传导的信号主要与细胞生长、分裂有关。
7.G蛋白(G protein):GTP结合蛋白,具有GTP酶活性,在细胞信号通路中起信号转换器或分子开关作用的蛋白质,通过结合或水解GTP调节自身活性。
有三体和单体G蛋白两大家族。
8.交叉对话(crosstalk):信号转导途径间的"交叉对话"是指不同信号转导途径间的相互影响。
如PKA系统与受体酪氨酸激酶系统间的相互干扰。
Chapter 10 细胞骨架1. 微管组织中心(Microtubule organizing centers, MTOC):活细胞内起始微管的成核作用,并使之延伸的结构。
如:中心体(Centrosome)、基体(basal body)、成膜体(phragmoplast)。
2.马达蛋白(motor protein):细胞内一类能够利用水解ATP 所提供能量,有规则地沿微管或微丝等细胞骨架纤维进行细胞内物质运输的蛋白分子,又称为分子发动机(molecular motor) 。