医学生物学习知识重点

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病原微生物学知识点

病原微生物学知识点

病原微生物学知识点病原微生物学是医学领域一个重要的分支,研究病原微生物及其与宿主的相互作用,对于预防和治疗传染病具有重要意义。

以下将介绍几个病原微生物学的知识点:1. 病原微生物的分类病原微生物主要包括细菌、病毒、真菌和寄生虫。

细菌是一类单细胞微生物,可以分为革兰氏阳性细菌和革兰氏阴性细菌。

病毒是一种非细胞因子,寄生于细胞内,不具有自主生长能力。

真菌可以是单细胞的酵母菌,也可以是多细胞的霉菌,主要感染皮肤和黏膜。

寄生虫是一类寄生在人体内的生物,包括原虫、线虫和吸虫等。

2. 病原微生物的传播途径病原微生物可以通过空气传播、飞沫传播、接触传播、食物水源传播、昆虫叮咬传播等途径传播给宿主。

不同的传播途径决定了不同传染病的传播速度和传播范围。

3. 病原微生物的致病机制病原微生物通过毒素、内毒素、细胞破坏、免疫抑制等机制引起感染。

例如,细菌可以分泌毒素破坏宿主细胞,引起炎症反应;病毒可以侵入宿主细胞复制,引起细胞溃烂和免疫反应。

4. 病原微生物的免疫防御宿主的免疫系统是保护机体免受病原微生物侵害的重要防线。

免疫系统可以通过细胞免疫和体液免疫等方式来消灭入侵病原微生物。

疫苗接种是一种有效的预防传染病的方法,通过激活宿主免疫系统产生保护性抗体或细胞免疫应答,提高抵抗病原微生物的能力。

5. 病原微生物的诊断和治疗病原微生物的诊断主要依靠实验室检查,包括培养、PCR检测、抗原与抗体检测等方法。

治疗病原微生物感染一般采用抗生素、抗病毒药物、抗真菌药物或抗寄生虫药物等药物治疗,并结合支持性治疗和免疫调节治疗。

总之,病原微生物学知识对于预防和治疗传染病至关重要,希望大家能够加强学习和了解病原微生物学知识,提高自我防护意识,有效防止传染病的发生和传播。

大一医用细胞生物学知识点

大一医用细胞生物学知识点

大一医用细胞生物学知识点医用细胞生物学是医学生物学的重要分支,是研究细胞结构和功能以及相关疾病的学科。

以下是大一医用细胞生物学的一些重要知识点。

1.细胞的基本结构:细胞由细胞膜、细胞质和细胞核组成。

细胞膜是细胞的外部边界,通过脂质双层组成;细胞质包括细胞膜内部的胞器和细胞器间液体,其中包括内质网、高尔基体、溶酶体等;细胞核位于细胞的中央,含有遗传信息的DNA。

2.细胞的能量代谢:细胞能量代谢主要通过线粒体进行。

线粒体是细胞中的能量“发电站”,通过细胞呼吸产生ATP(三磷酸腺苷)来提供细胞的能量需求。

3.细胞分裂与增殖:细胞分裂是细胞增殖和再生的基本途径。

细胞分裂包括有丝分裂和减数分裂两种类型,有丝分裂包括纺锤体形成、染色体分离、细胞分裂等过程。

4. 细胞信号传导:细胞通过信号分子的传递来进行细胞间的信息交流。

重要的信号通路包括RTK-Ras-Mapk通路、PI3K-Akt通路等,这些通路可以调控细胞的生长、分化和凋亡等过程。

5.细胞凋亡与癌症:细胞凋亡是细胞自我调节和死亡的一种方式,它在维持机体内稳态以及清除异常细胞中起到重要作用。

而癌症则是由于细胞凋亡的异常调节导致的细胞恶性增殖疾病。

6.细胞信号传导与药物研发:细胞信号传导异常与多种疾病如癌症、糖尿病等有关。

许多药物的研发是基于对细胞信号通路的干预,以恢复正常细胞信号传导功能。

7.细胞培养与应用:细胞培养是体外研究细胞生物学的重要手段。

通过细胞培养,可以获得大量的相同类型的细胞,以进行分子生物学、药物筛选及细胞治疗等研究工作。

8.干细胞与组织工程:干细胞是具有自我更新和分化为多种细胞类型能力的细胞。

干细胞研究可用于组织修复和再生医学的发展,包括器官移植和组织工程等。

9.细胞免疫学:细胞免疫学研究免疫系统中的细胞及其相关的分子和信号传导。

包括对细胞免疫反应、免疫细胞的功能和活化机制等的研究。

10.人类基因组计划:人类基因组计划是人类历史上最大的生物学项目之一,旨在解析人类基因组的所有基因及其功能。

医学基础知识重点笔记

医学基础知识重点笔记

医学基础知识重点笔记1. 细胞结构和功能1.1 细胞组成细胞是构成生物体的基本单位,由细胞质、细胞膜和细胞核组成。

•细胞质:包含细胞器,参与细胞代谢和功能的实质部分。

•细胞膜:包裹细胞质,控制物质的进出。

•细胞核:储存遗传信息,参与细胞分裂和调控基因表达。

1.2 细胞器的功能细胞器是细胞内的各种功能部件,承担着不同的生物学功能。

•粗面内质网:合成细胞膜和分泌蛋白。

•平滑内质网:合成脂质和激素,解毒。

•高尔基体:修饰和包装蛋白质,形成溶酶体和分泌颗粒。

•线粒体:产生能量(ATP)的场所。

•溶酶体:分解各种物质和细胞内垃圾。

•核糖体:合成蛋白质的地方。

•核仁:合成核糖体的地方。

2. 组织学基础2.1 上皮组织上皮组织是一种紧密排列的细胞层,分为简单上皮和复层上皮。

上皮组织具有保护、分泌和吸收等功能。

•简单上皮:包括扁平上皮、立方上皮和柱状上皮等类型,分布于内脏器官表面和管道内壁。

•复层上皮:包括移行上皮、过渡上皮和鳞状上皮等类型,分布于泌尿系统、生殖系统等处。

2.2 结缔组织结缔组织具有连接和支持作用,主要包括胶原纤维、弹力纤维和网状纤维。

•胶原纤维:主要由胶原蛋白构成,具有高强度和抗拉伸能力。

•弹力纤维:由弹力蛋白构成,具有高度的弹性和回复性。

•网状纤维:由胶原纤维和弹力纤维组成,构成网状支架。

2.3 肌肉组织肌肉组织具有收缩和运动功能,分为骨骼肌、平滑肌和心肌。

•骨骼肌:与骨骼相连,控制骨骼运动。

•平滑肌:分布于内脏器官壁,控制内脏器官的运动。

•心肌:构成心脏,具有自律性和协调收缩的功能。

3. 生物化学基础3.1 基本生物分子生物体内存在着多种基本生物分子,包括碳水化合物、脂质、蛋白质和核酸。

•碳水化合物:提供能量,构成细胞壁等。

•脂质:构成细胞膜,储存能量。

•蛋白质:构成细胞结构,参与酶的催化作用。

•核酸:储存和传递遗传信息。

3.2 酶的作用酶是生物体内催化化学反应的蛋白质,具有高度的催化效率和特异性。

医学分子生物学(新)重点知识大全

医学分子生物学(新)重点知识大全

泛基因阶段孟德尔的遗传因子阶段摩尔根的基因阶段顺反子阶段操纵子阶段现代基因阶段DNA分子中含有特定遗传信息的核苷酸序列,是遗传物质的最小功能单位。

合成有功能的蛋白质多肽链或RNA所必需的全部核酸序列(通常是DNA序列)。

一个基因应包含不仅是编码蛋白质肽链或RNA的核酸序列,还包括为保证转录所必需的调控序列、5′非翻译序列、内含子以及3′非翻译序列等所有的核酸序列(蛋白质基因和RNA基因)。

根据其是否具有转录和翻译功能可以把基因分为三类第一类是编码蛋白质的基因,它具有转录和翻译功能,包括编码酶和结构蛋白的结构基因以及编码阻遏蛋白的调节基因第二类是只有转录功能而没有翻译功能的基因,包括tRNA基因和rRNA基因第三类是不转录的基因,它对基因表达起调节控制作用,包括启动基因和操纵基因。

原核生物基因组:染色体基因组(chromosomal genome)染色体外基因组(extrachromosomal genome )真核生物基因组:染色体基因组(chromosomal genome)染色体外基因组(extrachromosomal genome )生物体的进化程度与基因组大小之间不完全成比例的现象称为 C value paradox,又称C值悖论)病毒基因组很小,且大小相差较大病毒基因组可以由DNA组成,或由RNA组成多数RNA病毒的基因组是由连续的RNA链组成基因重叠基因组的大部分可编码蛋白质,只有非常小的一部份不编码蛋白质形成多顺反子结构病毒基因组都是单倍体(逆转录病毒除外)噬菌体(细菌病毒)的基因是连续的,而真核细胞病毒的基因是不连续的1981年,美国首先发现获得性免疫缺陷征(acquired immunodeficiency syndrome,AIDS),其病原体是一种能破坏人免疫系统的逆转录病毒1986年,命名为:人类免疫缺陷病毒(human immunodeficiency virus,HIV)HIV特异性地侵犯并损耗T细胞而造成机体免疫缺陷HIV如何感染免疫细胞并复制捆绑――当HIV病毒的gp120蛋白捆绑到T-helper细胞的CD4蛋白时,HIV病毒附着到机体的免疫细胞上。

医学生物笔记高考知识点

医学生物笔记高考知识点

医学生物笔记高考知识点医学生物是高中生物课程中的一部分,涉及到人体的结构、功能、疾病以及医学技术等方面的知识。

下面将介绍一些与医学生物相关的高考知识点。

一、细胞和组织细胞是生命的基本单位,对于医学生物而言,了解细胞的结构和功能是非常重要的。

常见的细胞结构包括细胞膜、细胞质和细胞核等。

而组织是由相同或相似类型的细胞组成的,常见的组织包括上皮组织、结缔组织、肌肉组织和神经组织等。

二、呼吸系统和循环系统呼吸系统的主要功能是将氧气带入体内,将二氧化碳排出体外。

其中,肺是呼吸器官的代表,氧气通过气管、支气管最终进入肺泡,与血液中的血红蛋白结合形成氧合血红蛋白,然后通过循环系统输送到全身各个组织细胞中。

循环系统包括心脏、血管和血液三部分,其中心脏是循环系统的中心,它通过收缩和舒张使血液不断循环。

血管分为动脉、静脉和毛细血管,动脉将氧合血液输送到全身,静脉则将含有二氧化碳的血液送回心脏。

血液则负责运输氧气、养分、代谢产物和激素等。

三、消化系统和排泄系统消化系统的主要功能是将食物转化为养分和能量供给机体。

消化系统包括口腔、食管、胃、小肠和大肠等器官,它们合作完成食物的消化和吸收过程。

胰腺、肝脏和胆囊则分泌消化液协助消化过程。

排泄系统的主要功能是排除体内代谢废物和调节体液的平衡。

主要器官包括肾脏、膀胱和尿道等。

肾脏是排泄系统的核心,通过滤过、重吸收和排泄等过程来清除体内废物和调节水、电解质平衡。

四、免疫系统免疫系统是人体的一种防御系统,可以识别和清除体内的病毒、细菌和其他病原体。

免疫系统包括非特异性免疫和特异性免疫两大部分。

其中,白细胞是免疫系统的重要组成部分,它们通过吞噬和分泌抗体来清除病原体。

五、生殖系统和内分泌系统生殖系统的主要功能是繁育后代,包括雄性的睾丸和附属器官以及雌性的卵巢和生殖道等。

内分泌系统则主要由内分泌腺和分泌物组成,它们通过激素调节和控制人体的各种生理活动和代谢过程。

六、常见疾病和医疗技术医学生物还涉及到一些常见的疾病和医疗技术。

大一医用生物学知识点总结

大一医用生物学知识点总结

大一医用生物学知识点总结医用生物学是医学专业中的一门重要课程,它主要研究人体的组织、器官以及其功能。

在大一学习医用生物学时,我们需要了解一些基础的知识点,下面是对这些知识点的一个总结。

1. 细胞与组织细胞是生命的基本单位,它包含细胞膜、细胞质和细胞核等组成部分。

细胞可以分为原核细胞和真核细胞,真核细胞又可分为动物细胞和植物细胞。

组织由一群相同或类似的细胞组成,常见的组织有上皮组织、结缔组织、肌肉组织和神经组织等。

2. 器官系统人体包含多个器官系统,每个系统负责不同的功能。

例如,呼吸系统负责气体交换,由鼻腔、气管、肺等器官组成;循环系统负责输送血液和营养物质,由心脏、血管等器官组成;消化系统负责消化食物,由口腔、胃、肠等器官组成。

3. 遗传学基础遗传学研究基因的传递和变异。

人类的遗传物质是DNA,它以双螺旋的形式存在。

基因是DNA上的一个片段,它携带着遗传信息。

常见的基因型有纯合子和杂合子,纯合子是指两个等位基因相同,杂合子是指两个等位基因不同。

4. 免疫系统免疫系统是人体的防御系统,它可以识别和消灭入侵的病原体。

免疫系统分为先天免疫和获得性免疫两个部分。

先天免疫是人体与生俱来的免疫能力,获得性免疫是通过接触抗原后产生的一种特异性免疫能力。

5. 新陈代谢新陈代谢是细胞内发生化学反应的总称。

它包括能量代谢和物质代谢两个过程。

能量代谢主要通过细胞呼吸产生,物质代谢包括合成代谢和分解代谢。

6. 遗传病遗传病是由异常的基因导致的一类疾病。

常见的遗传病有先天愚型、血友病和唐氏综合症等。

遗传病可以分为常染色体遗传和性染色体遗传两种类型。

7. 生殖系统生殖系统负责生命的延续,包括男性生殖系统和女性生殖系统。

男性生殖系统由睾丸、附睾、输精管等组成,女性生殖系统由卵巢、输卵管、子宫等组成。

8. 发育生物学发育生物学研究生物体从受精卵到成熟个体的发育过程。

发育过程分为细胞分裂、细胞分化和器官形成等阶段。

这些是大一医用生物学知识的其中一些重点和核心内容,通过对这些知识点的学习,可以帮助我们更好地理解人体的结构和功能,为以后的临床学习打下坚实的基础。

大一医学生物知识点总结

大一医学生物知识点总结

大一医学生物知识点总结医学生物是医学专业的基础学科之一,它涉及人体生物学的主要内容。

在大一阶段,学生需掌握一些基本的医学生物知识点,为将来的学习打下坚实的基础。

以下是大一医学生物知识点的总结:1. 细胞生物学细胞是生物体的基本结构和功能单位,是医学研究的基础。

在细胞生物学中,我们需要了解细胞的结构组成、功能特点以及细胞的增殖和分化等基本概念。

2. 组织学组织学是研究不同类型组织的结构、功能和相互关系的学科。

在大一阶段,我们需要了解主要组织类型(如上皮组织、结缔组织、肌肉组织、神经组织等)的特点和功能。

3. 生化学生化学是医学生物学的重要分支,研究生物体内化学物质的组成、结构和变化。

大一阶段,学生需学习生物大分子(如蛋白质、核酸、多糖等)的结构和功能,以及主要代谢途径(如糖代谢、脂代谢等)的基本原理。

4. 遗传学遗传学是研究遗传规律和遗传变异的学科。

在大一医学生物学中,我们需要了解基因和染色体的结构、遗传信息的传递方式,以及常见的遗传病原理等。

5. 免疫学免疫学是研究机体对抗疾病和外界有害因素的学科。

大一学生需要了解免疫系统的组成、免疫应答的机制,以及常见免疫疾病的发病机制等。

6. 病原生物学病原生物学是研究引起人类疾病的病原体的学科。

在大一医学生物学中,我们需要了解各种病原体(如细菌、病毒、寄生虫等)的特点和生活方式,以及它们对机体的致病机制和防治方法等。

7. 发育生物学发育生物学是研究生物体从受精卵到成熟个体发育过程的学科。

大一医学生物学中,我们需要了解不同器官和组织的形成过程,以及胚胎发育异常所引起的先天畸形等。

8. 神经生物学神经生物学是研究神经系统结构和功能的学科。

在大一学习中,我们需要了解神经元的组成和功能特点,以及神经递质的作用和神经系统相关疾病的基本知识。

总结:以上是大一医学生物知识点的简要总结,涵盖了医学生物的主要内容。

通过对这些知识点的深入学习和掌握,我们可以为将来深入学习医学专业打下坚实的基础。

医学微生物学重点知识总结

医学微生物学重点知识总结

医学微生物学重点总结总结性重点:1.引起食物中毒的细菌有哪些2.引起败血症的细菌有哪些3.革兰氏阳性菌及革兰氏阴性菌总结4.重要的细菌,按照革兰氏染色分类,并列明细菌需要记忆的重点。

6.与口腔相关的厌氧菌:【1】脆弱类【2】放线菌1. 生物的概念:微生物是一类存在于自然界中,体型微小、结构简单、肉眼难见,而需要借助光学乃至电子显微镜放大成千上万倍才能观察到的微小生物。

3.微生物与人类的关系:总结:绝大多数微生物对人类和动物、植物有益,少数引起人类和动物植物病害。

微生物对人类的益处:1.营养作用:产生人类必须的一些营养物质,如VitK2.生物拮抗:人体正常菌群占据人类表皮和黏膜,使得致病菌难以粘附3.免疫作用:正常菌群的存在是维持人类免疫力的基础4.抗衰老作用:乳酸杆菌等在胃肠道的大量存在与长寿有明显对应性。

**科赫法则:1. 特殊病原菌应在同一疾病中查见,而健康人中不存在2. 该特殊致病菌能被分离培养得到纯种3. 该纯培养物接种至易感动物能产生同样疾病4.人工感染的实验动物中能重新分离出该致病菌纯培养。

第一章细菌的形态与结构***细菌的定义:广义:泛指各类原核细胞型微生物,包括细菌、放线菌、支原体、衣原体、立克次体、螺旋体。

狭义:专指其中数量最大、种类最多,具有典型代表性的细菌。

***对细菌的形态观察时机:选择:适宜生长条件下的对数生长期原因:细菌在不利不环境或者衰老时产生形状多形性,亦称衰退型。

1.微生物根据其形态结构组成的差异分为几大类?各有何特点?三类,分别是球菌、杆菌、螺形菌。

补充:【1】肽聚糖组成区别4.L型细菌的特点及医学意义。

【1】由来:当某些因素(如溶菌酶、青霉素等)破坏或抑制了肽聚糖的合成使细菌细胞壁发生部分或完全缺损,在高渗环境下仍可存活而成为细胞壁缺陷型细菌。

因首先在Lister研究所发现,故称L型细菌。

【2】分类:原生质体:G+菌细胞壁几乎完全缺失,仅剩一层细胞膜原生质球:G-菌因有外膜保护,且胞内渗透压较低,对低渗环境仍有一定抵抗力【2】特性:1.产生因素:青霉素、溶菌酶、胆汁、抗体、补体等2.形态:大小不一,高度多形性,革兰氏染色为阴性3.培养特性:高渗低琼脂培养基,营养要求高,生长缓慢,荷包蛋样菌落4.致病性:引发慢性感染【3】医学意义:1.L型细菌在体内、外均能形成,尤其在使用于细胞壁的药物治疗过程中反复出现,某些L型细菌仍有致病力,可引起尿路感染、骨髓炎、心内膜炎等疾病;2.在进行常规细菌学检查时,L型细菌往往被漏检而造成病原菌感染的漏诊。

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医学生物学知识点第一章生命的特征与起源1.生命的基本特征★★★(9条p7-p9)①生命是以核酸与蛋白质为主导的自然物质体系②生命是以细胞为基本单位的功能结构体系③生命是以新陈代谢为基本运动形式的自我更新体系④生命是以精密的信号转导通路网络维持的自主调节体系⑤生命是以生长发育为表现形式的“质”“量”转换体系⑥生命是通过生殖繁衍实现的物质能量守恒体系⑦生命是以遗传变异规律为枢纽的综合决定体系⑧生命是具有高度时空顺序性的物质运动演化体系⑨生命是与自然环境的协同共存体系第二章生命的基本单位-细胞1.细胞的发现(时间、人物)(P10)1665年,英国物理科学家胡克。

2.细胞学说的基本内容(4条)p13①一切生物都是由细胞组成的②所有细胞都具有共同的基本结构③生物体通过细胞活动反映其生命特征④细胞来自原有细胞的分裂3.细胞的基本定义(4条)p14①细胞是构成生物有机体的基本结构单位。

一切有机体均由细胞构成(病毒为非细胞形态的生命体除外);②细胞是代谢与功能的基本单位。

在有机体的一切代谢活动与执行功能过程中,细胞呈现为一个独立的、有序的、自动控制性很强的独立代谢体系;③细胞是生物有机体生长发育的基本单位。

生物有机体的生长与发育是依靠细胞的分裂、细胞体积的增长与细胞的分化来实现的。

绝大多数多细胞生物的个体最初都是由一个细胞——受精卵,经过一系列过程发育而来的;④细胞是遗传的基本单位,具有遗传的全能性。

人体内各种不同类型的细胞,所含的遗传信息都是相同的,都是由一个受精卵发育来的,他们之所以表现功能不同是有于基因选择性开放和表达的结果。

4.细胞体积守恒定律(p14)器官的大小与细胞的数量成正比,而与细胞的大小无关,这种关系有人称为“细胞体积守恒定律”。

5.细胞的主要共性(3条)①所有细胞都具有选择透性的膜结构②细胞都具有遗传物质③细胞都具有核糖体6.真核细胞和原核细胞的主要区别★★★(表2-1)7.质粒的定义(P15)很多细菌出了基因组DNA外,还有一些小的环形DNA分子称为质粒。

8.病毒的理解(P16)病毒在结构上比原核细胞和真核细胞都要简单得多,是由核酸(DNA或RNA)芯和蛋白质外壳组成。

病毒专营细胞内的寄生生活,缺少进行自主代谢的完整机构,其单独存在时不能繁殖。

由于病毒在细胞外环境中存在时无生命活动,因此,病毒既不是生命体,也不是有机体,只能算是生物大分子的复合物。

根据寄生的宿主不同,可分为动物病毒、植物病毒和细菌病毒(即噬菌体)。

9.生物膜的概念、细胞膜的概念(p16-p17)习惯上把细胞所有膜结构统称为生物膜,实际上它是细胞内膜和质膜的总称。

细胞膜又称细胞质膜,是指包围在细胞表面的一层极薄的膜,主要由膜脂和膜蛋白所组成。

10.膜的化学组成在不同类型的细胞中,细胞膜的化学组成相同,即主要由脂类、蛋白质及糖类组成。

11.膜脂的三类、膜蛋白、膜糖类①膜脂:磷脂、胆固醇、糖脂②膜蛋白(生物膜中的蛋白质称为膜蛋白):外在蛋白或称外周蛋白、内在蛋白或称镶嵌蛋白③膜糖类(所有真核细胞表面都要糖类)12.膜的分子结构模型(重点是流动镶嵌模型P19)①流动镶嵌模型:1972年桑格和尼克森②晶格镶嵌模型③板块镶嵌模型④脂筏模型13.膜功能(6条)p20-p21①界膜和细胞区域化②调节运输③功能定位与组织化④信号转导⑤参与细胞间的相互作用⑥能量转换14.真核细胞的细胞器★★★(一、二、三、四、五5种体系)p21-p33①蛋白质合成细胞器:细胞核(核膜、核仁、核基质、染色质与染色)、核糖体。

②内膜结构系统细胞器:内质网、高尔基复合体、溶酶体、过氧化物酶体。

③能量转换的细胞器:线粒体④细胞骨架:微管、微丝、中间丝。

细胞骨架的主要功能:细胞支持、细胞运动的形式。

⑤细胞表面与细胞外基质15.细胞周期(时间、各时相的动态变化)、G0期细胞、R点16.细胞增殖——有丝分裂(各时期及其特点)、有丝分裂器、有丝分裂①前期:是自分裂期开始到核膜解体为止的时期。

前期的主要特征是染色质凝集形成染色体;纺锤体装配,染色体与动粒微管相连,确定分裂极;核仁解体和核膜的消失。

②中期:是从细胞核膜消失到有丝分裂器形成的全过程。

该期染色体最大程度的压缩,并排列在细胞中部赤道面上形成赤道板,呈现出典型的中期染色体形态特征。

③后期:是从着丝粒分离至染色单体分别到达两极。

染色单体的分离是从着丝粒开始的,染色单体在动粒管的牵引下逐渐移向两极。

④末期:是从染色体到达两极开始,至形成两个子细胞的时期。

末期的特点是子细胞的形成和细胞质的分裂。

中期细胞中出现的由染色体、星体、中心粒及纺锤体所组成的暂时性结构称为有丝分裂器。

第三章生命的延续1、无性生殖和有性生殖的概念p40无性生殖是不经过生殖细胞的结合,由母体直接产生新个体的生殖方式。

有性生殖是高等动、植物普遍存在的生殖方式,是经过两性生殖细胞(卵细胞和精子)的结合,形成合子的方式。

2、精子的形成过程:增殖期、生长期、成熟期、变形期顶体形成有关的细胞器:高尔基体精子尾部的结构特征:分为3部分,即中间段、主段和末段,主要结构是贯穿于中央的轴丝。

p413、卵子的形成过程:增殖期、生长期、成熟期P42-434、透明带的概念p43在卵母细胞与卵泡细胞间出现一层以糖蛋白为主要成分的非细胞性结构,称为透明带。

5、精卵形成的特点和主要区别均为减数分裂,分裂完成后染色体数目减半。

有同源染色体联会。

精子为均等分裂,最终形成4个精子。

卵细胞为不均等分裂,形成卵细胞,第一极体和第二极体。

6、减数第一次分裂前期的五个亚期:细线期、偶线期、粗线期、双线期和终变期。

联会的概念及结果:每对形态、大小相同的同源染色体从靠近核膜的某一点开始相互靠拢在一起,在相同位置上的染色体准确地配对,这个过程称为联会。

联会的结果是每对染色体形成一个紧密相伴的二价体。

p457、联会复合体的概念联会时,同源染色体之间形成一种蛋白质的复合结构,称为联会复合体。

8、重组节的概念联会复合体的中央区有一些圆形、椭圆形或棒形的,直径约90nm的蛋白质集合体,称为重组节。

9、双线期的交叉端化随着二价体进一步螺旋化、缩短,联会复合体解体,联会的同源染色体相互排斥而发生分离,交叉点逐渐向两端移动,称为交叉端化。

10、减数分裂的意义p46由于减数分裂,使每种生物代代都能够保持二倍体的染色体数目。

在减数分裂过程中非同源染色体重新组合,间发生部分交换,结果使配子的遗传基础多样化,使后代对环境条件的变化有更大的适应性。

11、卵子的成熟包括细胞核的成熟和细胞质的成熟p4712、受精的位置:壶腹部13、精子获能的概念哺乳动物(包括人)刚射出的精子是不能与卵子受精的,它需要在雌(女)性生殖道中孵育一段时间,才获得受精能力,这种现象称为获能。

14、顶体反应的概念在输卵管壶腹,获能精子靠近或与卵子的外围屏障接触时,覆盖在顶体表面的细胞膜与顶体外膜多出发生融合并释放出多种酶系,这一过程称为顶体反应。

15、精子具备受精能力的三个要素:获能、顶体反应、与卵子融合。

16、皮质反应(卵膜封闭)机制精卵融合时,诱导卵膜特征发生改变,产生膜电荷变化卵膜立即阻挡第二个精子以及其他的精子进入卵内,这一机制称为卵膜封闭。

17、透明带反应的概念p4813、皮质颗粒与透明带发生作用并修饰透明带,使透明带拒绝其他精子穿过,称为透明带反应。

第四章生命的遗传与变异1、1953年,沃森和克里克确定了DNA结构p502、DNA分子的生物学意义(三条)P50①DNA分子的碱基排列顺序中蕴藏着大量的遗传信息②DNA分子的双螺旋碱基互补结构是复制和修复的基础③DNA双链的互补性是DNA分析技术的基础3、人类基因组的组成p51人类的基因组包括线粒体基因组和核基因组4、核基因组的特点人类的遗传物质绝大部分都存在与细胞核内,核内DNA为双连线壮DNA分子,细胞分裂中期的每一个染色单体都是由一个DNA 分子所形成的。

1~22号常染色体、X和Y性染色体共24钟DNA 分子中,所含有的全部遗传信息就构成了核基因组。

5、断裂基因的概念p52大多数真核生物的基因由编码序列和非编码序列两部分组成,编码序列是不连续的而且被若干个非编码序列(内含子)隔开,因此称为断裂基因。

6、GT-AG法则每个内含子的5′端的头两个核苷酸都是GT,3′段尾部都是AG,这种接头形式称为GT-AT法则。

7、断裂基因的结构8、启动子的概念:启动子一般位于转录起始点上游-200~-100bp 范围内,是与RNA聚合酶和转录因子互相作用的核苷酸序列,可启动基因的转录。

启动子序列的构成:①TATA框:位于转录起始点上游-30~-20bp处,由一段高度保守序列组成;TATA 能准确识别转录起点。

②CAAT框:位于转录起始点上游-80~-70bp处,由一段保守序列组成;CAAT框能与转录因子结合,促进转录。

③GC框:为GGGCGG序列,位于CAAT框的两侧,能与转录因子结合,起到增强转录效率的作用。

9、DNA复制的特点p53①半保留复制②半不连续复制③复制子10、转录形成成熟mRNA的过程p54转录的RNA分子称为核内异质RNA,要经过剪接、戴帽、加尾等加工过程才能形成成熟的mRNA。

11、tRNA的结构特点(三点)p55①含有稀有碱基较多,达核苷酸总量的5%-20%。

②不同的tRNA尽管核苷酸组分和排列顺序各异,但其3’端都含有CCA序列,是所有tRNA接受氨基酸的特定位置。

③所有的tRNA分子都折叠成紧密的三叶草二级结构和L型立体构象,结构较稳定,半衰期均在24小时以上。

12、密码子的特点(四条)①一个密码子由信使核糖核酸(mRNA)上相邻的三个碱基组成。

②通用性③简并性④方向性:从5'端到3'端。

13、持家基因和奢侈基因的概念人体所有体细胞含有相同的基因组,某些为维持细胞基本生命活动所需而时刻都在表达的基因,称为持家基因。

某些基因只在特定细胞发育特定阶段或细胞特定功能状态下才有表达,称为奢侈基因。

14、顺式作用元件和反式作用因子的概念p56基因启动子、增强子中有些保守序列能与转录因子特异性结合,调节基因转录,这些保守序列称为顺式作用元件。

转录因子是与顺式作用元件结合的蛋白质,一般在远处合成,转移到它们所作用的部位,因此,也称为反式作用元件。

15、基因突变的概念基因突变是指DNA分子中核苷酸组成或排列顺序的改变。

16、基因突变的类型p57目前将基因突变分为3种类型,即碱基置换、移码突变和动态突变。

17、碱基置换的概念和种类及产生的四种效应p57概念:DNA分子中的一个碱基被另一个不同的碱基所替代,称为碱基置换,它是DNA分子中单个碱基的改变,也称为点突变。

种类:①转换:嘌呤取代嘌呤、嘧啶取代嘧啶。

②颠换(较常见):嘌呤取代嘧啶、嘧啶取代嘌呤。

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