细胞学

合集下载

细胞学名词解释

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。

细胞学说的主要内容及意义

细胞学说的主要内容及意义

细胞学说的主要内容及意义细胞学说是现代生物学的基石,它阐述了生命的基本单位是细胞,所有生命活动都是由细胞来完成的。

细胞学说的主要内容包括细胞的组成、结构、功能以及细胞的遗传物质和遗传信息传递等方面。

它的意义在于揭示了生命的本质和生命现象的规律,为生物学研究提供了基础和方向,也为医学和生物技术的发展提供了理论指导。

细胞学说的第一个重要内容是细胞的组成。

根据细胞学说,所有生物体都是由一个或多个细胞构成的。

细胞是生物体的基本结构和功能单位,它们通过形成各种组织和器官来完成生命活动。

细胞具有细胞膜、细胞质和细胞核等基本组成部分,其中细胞膜起到包裹和保护细胞的作用,细胞质包含了许多细胞器,细胞核则存储了细胞的遗传信息。

细胞学说的第二个主要内容是细胞的结构。

细胞具有多种结构,包括细胞膜、细胞器和细胞骨架等。

细胞膜是细胞的外包膜,它能够控制物质的进出,维持细胞内外环境的稳定。

细胞器是细胞内的功能区域,包括内质网、高尔基体、溶酶体等,它们协同工作,完成细胞的代谢和物质转运等功能。

细胞骨架是由微丝、微管和中间丝等蛋白质组成的纤维网络,它们赋予细胞形态和机械稳定性。

细胞学说的第三个重要内容是细胞的功能。

细胞具有多种功能,包括物质转运、能量代谢、生物合成和细胞分裂等。

细胞膜上的通道和载体蛋白质能够实现物质的主动和被动转运,维持细胞内外物质的平衡。

细胞通过细胞呼吸和光合作用等途径进行能量代谢,产生ATP供细胞活动使用。

细胞通过蛋白质合成、脂质合成和核酸合成等过程进行生物物质的合成和更新。

细胞分裂是细胞增殖和遗传信息传递的重要方式,通过有丝分裂和减数分裂等过程实现。

细胞学说的第四个主要内容是细胞的遗传物质和遗传信息传递。

根据细胞学说,细胞的遗传物质是DNA,它位于细胞核中,并以染色体的形式存在。

DNA通过复制和转录等过程进行遗传信息的复制和传递。

遗传信息通过基因的表达,控制细胞的生长、分化和功能发挥。

细胞学说还揭示了遗传信息传递的分子机制,如DNA的双螺旋结构、DNA复制的半保存性和转录的过程等。

细胞学对人类有什么重要意义?

细胞学对人类有什么重要意义?

细胞学对人类有什么重要意义?一、揭示人体结构与功能细胞学的发展为我们了解人体结构与功能提供了重要的依据。

通过观察和研究细胞结构,我们可以获得关于人体组织、器官的组成以及其功能的重要信息。

例如,细胞学研究揭示了细胞是人体最基本的结构单位,各种细胞通过特定的形态和功能相互配合,构成了复杂的组织和器官系统,使人体能够正常运作。

细胞学还能够帮助我们理解人体内部各种机制和过程。

例如,通过观察细胞的代谢活动,我们可以深入了解细胞中的生物化学反应和能量转化过程,从而认识到细胞是如何维持自身的功能和稳定的。

二、防止疾病的发生与治疗细胞学对于理解和预防疾病起着重要的作用。

在细胞学的研究中,我们发现一些疾病是由于细胞的异常变化、发育失调或者功能失调所导致的。

通过对这些细胞异常现象的研究,医学界能够得出更准确的疾病诊断和治疗方法。

细胞学与医学的结合,在癌症诊断和治疗中有着重要的应用。

通过检测肿瘤细胞的形态特征、染色体异常和基因突变等,医生可以判断出肿瘤的类型、分级和预后,从而制定出个体化的治疗方案。

同时,细胞学还可以指导肿瘤手术的范围和深度,提高术后治愈率。

此外,细胞学还为药物的研发和治疗手段的创新提供了重要参考。

三、推动生物科技的发展细胞学在生物科技领域发挥着重要作用。

在细胞研究中,我们可以通过细胞培养和细胞工程等技术手段,对细胞进行精确操控,实现细胞的分化、增殖和遗传改造等。

这些手段可以被应用于干细胞疗法、组织工程和基因治疗等领域。

细胞学的进展也推动了生命科学的其他方向的发展。

例如,细胞学的研究促进了遗传学、免疫学和生理学等学科的进步。

通过对细胞遗传信息的研究,我们可以更好地理解基因的功能和调控机制,为基因疾病的防治提供新思路和方法。

细胞学的研究还有助于解决生物安全和环境污染等问题。

通过对细胞的形态、生理和代谢等方面的研究,我们可以更好地了解生物在各种环境条件下的适应能力和响应机制,从而为保护生物多样性、预防和修复生态环境提供科学依据。

细胞生物学部分名词解释

细胞生物学部分名词解释

第一章细胞学:是研究细胞的结构、形态、生理功能及生活史的科学。

(未作要求)细胞生物学:是指从细胞整体水平、亚细胞结构水平、分子水平三个层次研究细胞的结构、功能及生命活动本质与规律的科学。

(未作要求)第二章细胞培养:把机体内的组织取出后经过分散(机械方法或酶消化)为单个细胞,在人工培养的条件下,使其生存、生长、繁殖、传代,观察其生长、繁殖、接触抑制、衰老等生命现象的过程。

细胞系:在体外培养的条件下,有的细胞发生了遗传突变,而且带有癌细胞特点,失去接触抑制,有可能无限制地传下去的传代细胞。

原代细胞培养:直接从有机体取出组织,通过组织块长出单层细胞,或者用酶消化或机械方法将组织分散成单个细胞,在体外进行培养,在首次传代前的培养称为原代培养。

传代细胞培养:将原代培养的细胞从培养瓶中取出,进行大数量的培养。

细胞融合:两个或多个细胞融合成一个双核细胞或多核细胞的现象。

一般通过灭活的病毒或化学物质介导,也可通过电刺激融合。

第四章细胞膜:是包围在细胞质外周的一层界膜,又称质膜。

单位膜:细胞质膜和细胞内膜统称为生物膜。

它们有着共同的形态特征,在透射电镜下呈现为“两暗夹一明”的三层结构,即内外两个电子致密的“暗”层中间夹着电子密度低的“亮”层,其厚度为7nm,这三层结构又称单位膜。

脂质体(liposome):是根据磷脂分子可在水相中自我装配成稳定的脂双层膜的球形结构的趋势而制备的人工球形脂质小囊。

膜运输蛋白:细胞膜上具有转运功能的跨膜蛋白,能选择性地使非自由扩散的小分子物质透过质膜。

运输蛋白根据作用方式分成三类:载体蛋白、通道蛋白、离子泵。

Na+-K+-ATP酶:Na+-K+-A TP酶是一种离子泵,又称Na+-K+泵,是细胞膜上进行主动运输的一种载体蛋白。

吞噬:指细胞在摄入直径大于1微米的颗粒物质时,细胞部分变形,使质膜凹陷或形成伪足将颗粒包裹后摄入细胞的过程。

吞饮:是指细胞在摄入溶质或液体时,胞质下陷形成一小窝,然后小窝离开质膜形成小泡,把局部的细胞外液及其溶质大分子摄入细胞内的过程。

名词解释 细胞学说

名词解释 细胞学说

名词解释细胞学说
嘿,你知道啥是细胞学说不?细胞学说啊,那可真是生物学里超级
重要的一块儿呢!就好像是一座大厦的基石一样。

细胞学说主要有这么几个要点。

你想想看啊,细胞就像是一个个小
小的工厂,它们各自有着自己的任务和作用。

第一个要点就是,细胞
是生物体基本的结构和功能单位。

比如说吧,人体就是由无数个细胞
组成的,就像一个庞大的细胞社区。

然后呢,新细胞是由已存在的细胞分裂而来的。

这就好比一个家庭
不断繁衍后代一样。

细胞学说的建立那可是经历了一番波折呢!好多科学家都为之付出
了努力。

就像施莱登和施旺,他们就像是探索细胞世界的勇士,为我
们打开了这扇神奇的大门。

哎呀,要是没有细胞学说,我们对生命的理解得少多少啊!它让我
们知道了生命的奥秘是如此的复杂又迷人。

你说,细胞学说是不是超级厉害?它就像是黑暗中的一盏明灯,照
亮了我们探索生命的道路。

它让我们明白了生物体的统一性和多样性。

所以啊,细胞学说真的是太重要啦!它是生物学发展的基石,没有它,我们的生物学研究可能还在黑暗中摸索呢!
我的观点就是:细胞学说绝对是生物学史上的一座里程碑,对我们理解生命有着不可替代的作用。

1,细胞学说

1,细胞学说
细胞学说是生物学领域的基础理论之一,,所有动物和植物都是由细胞构成的,细胞是这些生物体的基本结构和功能单位;其次,细胞是一个相对独立的单位,它不仅拥有自己的生命活动,同时也对与其他细胞共同组成的整体生命起着重要作用;最后,细胞只能通过分裂产生新的细胞,这一观点由德国病理学家魏尔肖补充完善。细胞学说的建立揭示了细胞在结构和功能上的统一性,以及不同生物体在结构上的共性,为生物学的研究奠定了细胞水平的基础。此外,该学说还暗示了生物间存在着一定的亲缘关系和进化关系,对后续生物学研究产生了深远影响。细胞学说的建立过程是一个科学家探究、开拓、继承、修正和发展的过程,充满了耐人寻味的曲折,但最终为生物学领域带来了革命性的变革。

细胞学说的原理及应用

细胞学说的原理及应用

细胞学说的原理及应用细胞学说(Cell Theory)是指细胞是生物体的基本组成单位,所有生命的机体都是由一个或多个细胞组成的理论。

细胞学说是现代生物学的基石,对于理解生命的起源、发展以及生物体的结构和功能具有重要意义。

细胞学说的建立奠定了细胞生物学的基本框架,并且推动了细胞生物学的发展与研究。

以下将对细胞学说的原理和应用进行详细阐述。

细胞学说的原理:1. 所有生物体都是由细胞组成的:细胞是生物体最小的结构和功能单位。

无论是简单的原核细胞还是复杂的真核细胞,所有生物体的结构和功能都是由其组成的细胞所决定的。

2. 细胞是生物体的基本遗传物质的载体:细胞中包含着生物体的基因组,细胞通过遗传物质的复制和传递来保证生物体的遗传信息的传承。

所有的细胞都具有类似的核酸分子(DNA或RNA)来存储遗传信息,并利用这些遗传信息来控制细胞的生物化学过程。

3. 细胞是生物体的最基本的代谢单位:细胞通过对物质的吸收、合成、转化和分解等过程来维持生命活动。

细胞内发生的各种化学反应和代谢过程,如蛋白质合成、能量产生和细胞分裂等,都是通过细胞自身的分子和酶来完成的。

4. 细胞之间相互联系和相互作用:细胞不仅是独立的个体,还通过细胞间的相互联系和相互作用来形成复杂的组织、器官和生物体。

细胞通过分子信号传递和细胞间的物质交换来协调和调控细胞的功能和行为。

细胞学说的应用:1. 帮助理解生命活动的基本原理:细胞学说使得人们能够深入理解生命的组成和运作的基本原理。

细胞学说揭示了细胞是生命的基本单位,通过对细胞的结构和功能的研究,可以更好地理解生命的起源、进化和发展。

2. 促进疾病诊断和治疗的进步:细胞学说的发展推动了医学诊断和治疗技术的进步。

通过对细胞的病理学研究,可以发现疾病的病因和发生机制,并且可以通过对细胞的形态学、生化学和分子生物学特征的观察和检测,为疾病的早期诊断提供依据,并指导治疗和预后评估。

3. 细胞工程的发展:细胞学说为细胞工程和组织工程的研究提供了基础。

细胞学说的意义

细胞学说的意义

细胞学说细胞是动植物结构和生命活动的基本单位,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。

接下来分享细胞学说的意义。

细胞学说的意义
1.揭示了细胞的统一性和生物体结构的统一性。

2.揭示了生物间存在着一定的亲缘关系。

3.标志着生物学研究进入细胞水平,极大地促进了生物学的研究过程,为达尔文的进化论奠定了基础。

细胞学说的主要内容
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.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;
7.细胞是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生命起作用。

细胞学说的三个要点
1.细胞是一切多细胞生物的基本结构单位,对单细胞生物来说,一个细胞就是一个个体;
2.多细胞生物的每个细胞为一个生命活动单位,执行特定的功能;
3.现存细胞通过分裂产生新细胞。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

3、细胞周期同步化的方法有哪些?
1) 化学同步化
(1) 将培养液中减少某种细胞必需的营养成分,过一段时间后再把该成分加进去,
(2) 使用某种化学物质将细胞暂时阻滞到有丝分裂的一定时期。

消除抑制后,即可发生高度同步化的细胞分裂。

2) 物理同步化
(1) 温度温度是使细胞同步化的有效手段。

分裂前细胞的一些酶对温度非2、什么叫细胞周期?各阶段的主要变化是什么?
细胞周期是指分裂细胞从一次分裂结束到下一次分裂结束所经历的时期和顺序变化;
1) G1期:主要特征是合成一定数量的RNA和某些专一性的蛋白质(触发蛋白);
2) S期:DNA复制是S期的主要特征。

此外,也合成组蛋白和非组蛋白;
3) G2期: 1个细胞核的DNA含量由2C变为4C;细胞在此期中要合成某些蛋白质;
4) M期:核分裂和胞质分裂。

常敏感,高温可使分裂停止, 而生物合成继续进行,因此有些细胞发生分裂的时间推迟,其它后进的细胞便趁此赶上来,达到同步化状态。

(2) 辐射辐射也是引起细胞同步分裂的方法之一。

分裂前的细胞对射线很敏感,辐射可使细胞在分裂前积累, 随后去除辐射,细胞便在同一时间开始分裂。

(3) 有丝分裂抖落法在哺乳动物培养物中还可利用有丝分裂抖落法(mitotic shaking-off) 进行分选。

简述细胞有丝分裂的过程。

①前期的主要事件是:染色体凝集,分裂极的确定,核膜解体及核仁消失。

②前中期:指从核膜解体至染色体排列到赤道面之前的时期。

③中期:染色体排列到赤道面上的时期。

④后期:染色体开始分离到到达两极的时期。

⑤末期:子核形成和胞质分裂。

13 58. 简述减数分裂前期I细胞核的变化。

前期I分为细线期、合线期、粗线期、双线期和终变期5个亚期。

①细线期:染色体呈细线状,凝集于核的一侧。

②合线期:同源染色体开始配对,SC开始形成,并且合成剩余0.3%的DNA。

在光镜下可以看到两条结合在一起的染色体,称为二价体(bivalent)。

每一对同源染色体都经过复制,含四个染色单体,所以又称为四分体(tetrad)③粗线期:染色体变短,结合紧密,这一时期同源染色体的非姊妹染色单体之间发生交换的时期。

④双线期:配对的同源染色体相互排斥,开始分离,交叉端化,部分位点还在相连。

部分动物的卵母细胞停留在这一时期,形成灯刷染色体。

⑤终变期:交叉几乎完全端化,核膜破裂,核仁解体。

是染色体计数的最佳时期。

13 59. 细胞周期具有哪几个主要的检验点(check point)?①. G1期检验点:DNA是否损伤,细胞外环境是否适宜,细胞体积是否足够大。

②. S期检验点:DNA是否复制完成。

③. G2期检验点:DNA是否损伤,细胞体积是否足够大。

④. M期检验点:纺锤体是否连到染色体上。

14 60. 什么是细胞周期引擎?MPF等细胞周期依赖性激酶可推动细胞周期不断运行,称为细胞周期引擎。

相关文档
最新文档