衰老与细胞信号转导
细胞生物学复习题与详细答案

第一章绪论六、论述题1、什么叫细胞生物学?试论述细胞生物学研究的主要容。
答:细胞生物学是研究细胞基本生命活动规律的科学,它是在三个水平(显微、亚显微与分子水平)上,以研究细胞的结构与功能、细胞增殖、细胞分化、细胞衰老与凋亡、细胞信号传递、真核细胞基因表达与调控、细胞起源与进化等为主要容的一门科学。
细胞生物学的主要研究容主要包括两个大方面:细胞结构与功能、细胞重要生命活动。
涵盖九个方面的容:⑴细胞核、染色体以及基因表达的研究;⑵生物膜与细胞器的研究;⑶细胞骨架体系的研究;⑷细胞增殖及其调控;⑸细胞分化及其调控;⑹细胞的衰老与凋亡;⑺细胞的起源与进化;⑻细胞工程;⑼细胞信号转导。
第二章细胞的统一性与多样性一、名词解释1、细胞;由膜转围成的、能进行独立繁殖的最小原生质团,是生物体电基本的开矿结构和生理功能单位。
其基本结构包括:细胞膜、细胞质、细胞核(拟核)。
2、原核细胞;没有由膜围成的明确的细胞核、体积小、结构简单、进化地位原始的细胞。
8、原核细胞和真核细胞核糖体的沉降系数分别为70S和 80S 。
9、细菌细胞表面主要是指细胞壁和细胞膜及其特化结构间体,荚膜和鞭毛等。
10、真核细胞亚显微水平的三大基本结构体系是生物膜结构系统、遗传信息表达系统,和细胞骨架系统。
三、选择题1、大肠杆菌的核糖体的沉降系数为( B )A、80SB、70SC、 60SD、50S3、在病毒与细胞起源的关系上,下面的( C )观战越来越有说服力。
A、生物大分子→病毒→细胞B、生物大分子→细胞和病毒C、生物大分子→细胞→病毒D、都不对8、原核细胞的呼吸酶定位在( B )。
A、细胞质中B、质膜上C、线粒体膜上D、类核区7、细菌核糖体的沉降系数为70S,由50S大亚基和30S小亚基组成。
(√)五、简答题1、为什么说支原体是目前发现的最小、最简单的能独立生活的细胞生物?答:支原体的的结构和机能极为简单:细胞膜、遗传信息载体DNA与RNA、进行蛋白质合成的一定数量的核糖体以及催化主要酶促反应所需要的酶。
医学细胞生物学 习题(六) 细胞信号转导细胞周期及细胞衰老分化

医学细胞生物学习题(六)细胞信号转导细胞周期及细胞衰老分化完成时间限于: 2021年7月2日前。
您的姓名: [填空题] *_________________________________1. 小肠上皮细胞从基底膜移动到上皮表面只需要6~7天时间。
在此过程中,一旦发生脱落,小肠上皮细胞会发生哪种变化 [单选题] *A. 失巢凋亡(正确答案)B. 细胞自噬C. 细胞增殖D. 细胞分化E. 细胞衰老2. 配体与受体结合位于细胞膜上的是()。
[单选题] *A. 雌激素受体B. 胞内受体C. G蛋白耦联受体(正确答案)D. 核受体3. 静息状态下属于C2R2四聚体,能结合4个cAMP而被活化的蛋白激酶是()。
[单选题] *A. RTKB. PKGC. PKA(正确答案)D. PKC4. 下列不属于第二信使的是()。
[单选题] *A. cAMPB. cGMPC. DAGD. NO(正确答案)5. 动物细胞中cAMP的主要生物学功能是活化()。
[单选题] *A. 蛋白激酶CB. 蛋白激酶A(正确答案)C. 蛋白激酶KD. 钙激活激酶6. 环磷酸鸟苷(cGMP)是一种广泛存在于动物细胞中的胞内信使,是由鸟苷酸环化酶催化并水解GTP后形成。
cGMP可被细胞中的()水解,形成5’-GMP。
[单选题] *A. 磷脂酶CB. 蛋白激酶A(PKA)C. 磷酸二酯酶(正确答案)D. 蛋白激酶G(PKG)7. 维生素C缺乏导致坏血病,这是由于影响了()的合成过程。
[单选题] *A. 蛋白聚糖B. 胶原(正确答案)C. 层粘连蛋白D. 弹性蛋白8. 在下列蛋白激酶中,受第二信使DAG 激活的是( )。
[单选题] *A. PKAB. PKC(正确答案)C. PK-CaMD. PK-MAP9. 同源染色体间出现染色体片段的交换及重组的时期是()。
[单选题] *A. 细线期B. 偶线期C. 双线期D. 粗线期(正确答案)10. S期中最主要的cyclin-Cdk复合物是(),能启动DNA复制,并阻止已复制的DNA再发生复制。
细胞生物学与细胞工程名词解释

细胞生物学与细胞工程名词解释chapter1绪论1.细胞:细胞由原生质组成,细胞核(或假核)被膜包围。
它不仅是生物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(cellbiology):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: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,根据人们的意愿设计和转化细胞的某些特性,培育新的生物良种或通过细胞培养获得自然界难以获得的珍贵产品。
chapter2细胞的统一性和多样性1、原核细胞(prokaryoticcell):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:构成真核生物的细胞。
它具有典型的细胞结构,有明显的细胞核、核膜、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:存在于细胞中的一种结构,可通过光学显微镜、电子显微镜或其他工具加以区分。
它具有一定的特性,并执行特定的功能。
chapter3细胞生物学研究方法1.分辨率:指两个粒子之间能够清晰区分的最小距离。
2.显微结构:在光学显微镜下看到的物体的结构。
3、超微结构(ultrastructure)又称为亚显微结构(microscopicstructure):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。
第四章细胞质膜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而其他可溶性蛋白质,此时,红细胞膜仍然可以再次关闭。
此时,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制备人工膜。
细胞生物学名词解释

Ch1-31.细胞生物学:研究细胞基本生命活动规律的科学,它从显微、亚显微与分子水平研究细胞结构与功能,细胞增殖、分化、衰老与凋亡,信号转导,基因表达与调控,起源与进化等。
2.细胞学说:一切动植物都是由细胞组成的,细胞是一切动植物的基本单位。
基本内容:①细胞是有机体,一切动植物都是由细胞发育而来,并由细胞和细胞产物所构成。
②每个细胞作为一个相对独立的单位,既有它自己的生命,又对与其他细胞共同组成的整体的生命有所助益。
③新的细胞可以通过自己存在的细胞繁殖产生。
(细胞只能来自细胞)3.原生质:构成细胞中的所有生命物质,由蛋白质、核酸等生物大分子和水、无机盐、糖类、脂类等生物小分子组成。
4.细胞膜:由磷脂双分子和镶嵌蛋白质构成的富有弹性的半透性膜,具有流动性和不对称性。
5.中膜体:又称间体或质膜体,由细胞质内陷形成,在G+更明显,有拟线粒体之称,可能起DNA复制起点的作用。
6.细胞器:细胞内具有特定形态和功能的显微或亚显微结构。
7.荚膜:位于细胞壁表面的一层松散的黏液物质,主要由葡萄糖和葡萄糖醛酸组成。
8.芽孢:内生孢子,是对不良环境有强抵抗力的休眠体,含水量较丰富的致密体。
9.中心质:蓝藻细胞中央遗传物质DNA所在部位,相当于细菌的核区。
10.细胞体积守恒定律:器官的大小主要决定于细胞的数量,与细胞的数量成正比,而与细胞的大小无关。
11.病毒:迄今发现的最小最简单的,活细胞体内寄生的非细胞生命体,仅有一种核酸和蛋白质构成的核酸-蛋白质复合体。
12.亚病毒:仅由一个有感染性的RNA构成。
13.阮病毒:仅由有感染性的蛋白质构成。
14.分辨率:分开两个质点间的最小距离。
D=0.61λ/N*sin(α/2) N介质折射率α-物镜镜口角15.光学显微镜:光学放大系统,照明系统,机械和支架系统。
0.2μm16.相差显微镜:把光程差转换成振幅差,可用于观察未染色的活细胞。
17.微分干涉显微镜:以平面偏振光为光源,光线经棱镜折射后分成两束,在不同时间经过样品相邻部位,再经另一棱镜将其会和,将厚度差转化成明暗区别,立体感强。
细胞的信号转导医学细胞生物学第

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二、细胞的信号分子
➢信号分子(配体ligand):能与细胞内受体或膜受体结合并 产生特定生物学效应的化学物质。 ➢特点:①特异性;②高效性;③可被灭活。 ➢分子种类:短肽、蛋白质、气体分子(NO、CO)、氨基酸、 核苷酸、脂类、胆固醇衍生物。 ➢从产生和作用方式来看可分为内分泌激素、神经递质、局部 化学介导因子和气体分子等四类; ➢从信号分子性质分为:脂溶性、水溶性、气体分子三类。
配体→RTK →adaptor →GEF →Ras →Raf (MAPKKK)→MAPKK→MAPK→进入细 胞核→其它激酶或转录因子的磷酸化修饰
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第三节、细胞内受体介导的信号转导
➢核受体介导的信号途径 ➢NO作为信号分子介导的信号途径
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一、核受体介导的信号途径
➢核受体即细胞内受体,存在于核或胞质内,其本质 是甾类激素激活的基因调控蛋白。
Chap 4. 细胞的信号转导
Cell Signal Transduction
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细胞的信号转导(signal transduction)
概述 膜表面受体介导的信号转导 细胞内受体介导的信号转导
信号转导的特点 信号转导与医学
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第一节、概述
息的现代一环的息别
系现象间方境存处在 统象是传面的在理于生 的,信递核变使系生命 进生息维酸化有统命与 化命在持和,机。是非 。的同了蛋维体一一生
的发生和组织的构建,协调细胞
的功能,控制细胞的生长、分裂、
分化和凋亡等是必须的。
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细胞通讯的主要方式
细胞间隙连接 膜表面分子接触通讯 化学通讯
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细胞信号转导的研究与进展

细胞信号转导的研究与进展细胞信号转导是指受体与细胞内信号分子之间的相互作用,形成可导致细胞内外环境变化的信号网络。
细胞信号转导是生命活动的重要基础,它参与细胞生长、分化、凋亡、细胞周期控制以及许多其他生物过程。
本文将介绍细胞信号转导的研究与进展。
I. 细胞信号转导的基本机制细胞信号转导可分为三个主要步骤:信号传递、信号放大与细胞内反应。
如图所示,当外部刺激作用于细胞表面的受体时,受体会面对外部刺激发生构象改变,并与跨膜信号分子形成复合体。
其后,跨膜信号分子可能通过内在酶类反应完整的信号转导过程,激活下游分子如细胞内酶系统、蛋白酪氨酸磷酸酶、丝裂原激酶等,并引发一系列的生物效应。
信号分子可以通过激活或抑制下游信号分子的转录或翻译进一步传递信号。
最终,这些改变可以导致细胞内外环境发生变化,并对生命过程产生影响。
II. 细胞信号转导的研究方法为了研究细胞信号转导的机制,研究者们使用了各种不同的方法。
其中最常用的方法是使用整个生物系统进行研究。
这可以在整个细胞中观察和积累数据,并确定哪些分子是如何与哪些反应相互作用的。
还有一种方法是将细胞分解成其组成部分,并将其细胞质、核酸和蛋白质分离出来,然后测量它们之间的相互作用。
这种方法可以提供更详细的数据,帮助确定哪些分子与特定细胞反应相关联。
最近,生物学的神经科学方法已经成为研究细胞信号传递的重要方法。
例如,脑成像可以显示特定方面的脑神经再受到外界刺激时如何起作用,这样可以直接观察神经信号的传导过程。
III. 细胞信号转导的进展随着技术和理论的进步,目前最新的细胞信号转导研究成果有以下几个方面的进展:1. 生物大分子的结构解析:许多重要信号分子的结构已经得以解析,如Ras蛋白、STAT协同因子以及蛋白激酶C. 这些结构探测研究揭示了信号分子的功能机制,旨在有助于设计新的靶向药物。
2. 功能基因组学的发展:功能基因组学技术可以通过大规模筛选的方法研究多种信号分子的功能基因组。
细胞衰老后细胞核内的变化

细胞衰老后细胞核内的变化细胞衰老是一种自然而又不可避免的现象,也是身体失去青春活力的重要原因之一。
细胞衰老后,细胞核内发生的改变大致有五个方面:一、细胞核内染色体变化1、染色体的变异:随着年龄的增加,染色体的变异会逐渐增加,衰老之后,染色体上出现的许多变异会导致细胞函数失常;2、染色体缩短:老化细胞核有着受损的染色体,它们比正常细胞核短很多,因而缺少许多遗传信息;3、染色体脱氧核糖核酸的失去:染色体上的许多基因的脱氧核糖核酸部分会在细胞衰老后缺失,从而导致遗传信息的丢失。
二、DNA 受损老化的细胞核内的 DNA 会受到损伤,可能因为累积的氧化应激,以及外界毒素的侵袭,导致细胞核内 DNA 受到损伤。
这种破坏可能会影响细胞代谢,导致细胞死亡,从而破坏细胞健康状态。
三、细胞表面蛋白失去衰老后,细胞核及其表面蛋白会减少,蛋白质上的信号受体会发生变化,而且变化更大,这将影响细胞信号转导,而且细胞结构发生紊乱,导致细胞功能失常。
四、基因活性降低衰老后,细胞核内的基因表达发生变化,很多基因的活性会受到破坏,这会导致蛋白质的缺失从而影响细胞的功能和结构。
五、细胞周期延长细胞衰老会引起细胞凋亡的延迟,细胞的凋亡周期延长,这会引起细胞细胞内部机制的紊乱,从而破坏细胞对外界环境变化的反应,进而影响细胞代谢等细胞功能。
总之,细胞衰老后,细胞核内发生的改变包括:染色体变异、染色体缩短、染色体脱氧核糖核酸的失去、DNA受损、细胞表面蛋白失去、基因活性降低、细胞周期变长等。
细胞衰老会破坏细胞结构和功能,导致细胞生理机能失常,从而影响机体健康。
因此,我们应正确认识细胞衰老,努力保护自身,延缓衰老过程,这样才能保持健康,有效抗衰老。
细胞信号转导的特点

细胞信号转导的特点
细胞信号转导是指细胞外因子通过与受体(膜受体或核受体)结合,引发细胞内的一系列生物化学反应以及蛋白间相互作用,直至细胞生理反应所需基因开始表达、各种生物学效应形成的过程。
其特点主要包括以下几点:
1. 反应迅速:对外源信息的反应信号的发生和终止十分迅速。
2. 级联放大效应:信号转导过程是多级酶促反应,因而具有级联放大效应,以保证细胞反应的敏感性。
3. 通用性:细胞信号转导系统具有一定的通用性,一些信号转导分子和信号转导通路常常为不同的受体所共用。
4. 信息交流:不同信号转导通路之间存在广泛的信息交流。
5. 高度亲和力与高度特异性:细胞能够识别与之相接触的细胞,或者识别周围环境中存在的各种信号(来自于周围或远距离的细胞),并将其转变为细胞内各种分子功能上的变化,这一过程具有高度亲和力和高度特异性。
6. 改变细胞功能:细胞信号转导能将这种分子活性的变化依次传递至效应分子,以改变细胞功能。
7. 适应性:细胞信号转导的最终目的是使机体在整体上对外界环境的变化发生最为适宜的反应,以维持细胞的生长、代谢和功能。
了解这些特点有助于更好地理解细胞如何感知和响应外部刺激,以及如何维持机体的稳态。
如需了解更多相关信息,建议查阅细胞生物学教材或文献。