细胞生物学课后练习及参考答案
细胞生物学习题+参考答案

细胞生物学习题+参考答案一、单选题(共100题,每题1分,共100分)1.关于蛋白质的错误叙述是A、蛋白质从二级结构开始即具有生物学活性B、参与细胞功能的行使C、是细胞中含量最多的有机分子D、参与细胞形态的维持E、由20种不同氨基酸组成正确答案:A2.在人正常终末分化的细胞中没有活性,而在肿瘤细胞中有活性的是A、DNA聚合酶B、RNA聚合酶ⅡC、DNA连接酶D、乙醛脱氢酶E、端粒酶正确答案:E3.植物细胞中碳水化合物的储存形式是A、糖原B、淀粉C、脂肪D、以上都存在E、以上都不存在正确答案:B4.老年人皮肤色素沉积出现的老年斑是由于细胞内( )沉积所致A、自噬体B、髓样结构C、含铁小体D、吞噬小体E、脂褐质正确答案:E5.某些不合格的外输性蛋白在进入高尔基复合体后被甄别、捕捉,并由哪种小泡负责遣回内质网A、网格蛋白有被小泡B、COPⅠ有被小泡C、COPⅡ有被小泡D、COPⅠ有被小泡和COPⅡ有被小泡E、网格蛋白有被小泡和COPⅡ有被小泡正确答案:B6.为补充因生理或病理原因死亡的细胞,一些细胞需要不断进入细胞周期产生新的细胞。
下列处于细胞周期中的细胞是A、小肠细胞B、肝细胞C、造血干细胞D、红细胞E、皮肤细胞正确答案:C7.线粒体内膜的特点与相似A、内质网膜B、核膜C、真核细胞膜D、病毒外壳E、细菌细胞膜正确答案:E8.GTP水解是膜泡转运过程的某些阶段的必要条件,下列哪些过程需要消耗GTPA、网格蛋白有被小窝的形成B、运输小泡外壳COPⅠ的去组装C、运输小泡外壳COPⅡ的去组装D、无网格蛋白包被小泡与目标膜的融合E、COP衣被蛋白的聚合正确答案:E9.下列哪一种不是细胞凋亡的特征A、核DNA在核小体连接处规则性断裂B、核纤层断裂解体C、膜相结构将染色质和细胞器包裹形成凋亡小体D、膜性细胞器溶解E、染色质凝聚成斑块状正确答案:D10.每个螺线管由( )个核小体组成A、4B、5C、7D、6E、8正确答案:D11.下列具有异型性的细胞器是A、核糖体B、溶酶体C、内质网D、高尔基体E、细胞核正确答案:B12.能够观察细胞膜内部结构的技术是A、扫描电镜技术B、X射线衍射技术C、重金属投影D、透射电镜技术E、冰冻断裂电镜技术正确答案:E13.关于高尔基复合体的错误叙述是A、是一个极性细胞器B、它的成熟面靠近细胞核C、中间膜囊一般为3~8个D、无论顺面还是反面均呈连续的管网状结构E、成熟面分布有大囊泡正确答案:B14.下面哪种不是细肌丝的成分A、肌钙蛋白B、肌球蛋白C、肌动蛋白D、F-肌动蛋白E、原肌球蛋白正确答案:B15.细胞衰老时,会发生A、细胞内水分减少B、老年色素积累C、细胞核固缩,常染色质减少D、细胞膜流动性下降E、以上都是正确答案:E16.高尔基复合体的主体结构组成部分是A、大囊泡B、扁平囊C、微泡D、小囊泡E、小管正确答案:B17.根据染色质DNA序列在基因组中分子组成的差异。
细胞生物学习题+答案(翟中和)

《细胞生物学》习题及解答第一章绪论本章要点:本章重点阐述细胞生物学的形成、发展及目前的现状和前景展望。
要求重点掌握细胞生物学研究的主要内容和当前的研究热点或重点研究领域,重点掌握细胞生物学形成和发展过程中的主要重大事件及代表人物,了解细胞生物学发展过程的不同阶段及其特点。
一、名词解释1、细胞生物学cell biology2、显微结构microscopic structure3、亚显微结构submicroscopic structure4、细胞学cytology5、分子细胞生物学molecular cell biology二、填空题1、细胞生物学是研究细胞基本规律的科学,是在、和三个不同层次上,以研究细胞的、、、和等为主要内容的一门科学。
2、年英国学者第一次观察到细胞并命名为cell;后来第一次真正观察到活细胞有机体的科学家是。
3、1838—1839年,和共同提出:一切植物、动物都是由细胞组成的,细胞是一切动植物的。
4、19世纪自然科学的三大发现是、和。
5、1858年德国病理学家魏尔肖提出的观点,通常被认为是对细胞学说的一个重要补充。
6、人们通常将1838—1839年和确立的;1859年确立的;1866年确立的,称为现代生物学的三大基石。
7、细胞生物学的发展历史大致可分为、、、和分子细胞生物学几个时期。
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、细胞学的经典时期是指()。
a、1665年以后的25年b、1838—1858细胞学说的建立c、19世纪的最后25年d、20世纪50年代电子显微镜的发明4、()技术为细胞生物学学科早期的形成奠定了良好的基础。
细胞生物学习题及答案

细胞生物学习题及答案细胞生物学习题及答案细胞生物学是生物学的重要分支之一,研究细胞的结构、功能和生理过程。
在学习细胞生物学的过程中,我们常常会遇到一些挑战性的问题。
本文将提供一些细胞生物学的学习题及答案,帮助读者更好地理解和掌握这一领域的知识。
1. 什么是细胞?答案:细胞是生物体的基本结构和功能单位,是生命的基本组成部分。
细胞由细胞膜、细胞质和细胞核组成,能够进行代谢活动、自我复制和遗传信息传递。
2. 细胞的结构有哪些?答案:细胞主要由细胞膜、细胞质、细胞核和细胞器组成。
细胞膜是细胞的外围结构,起到保护细胞和调节物质进出的作用。
细胞质是细胞膜内的液体,包含各种细胞器和溶质。
细胞核是细胞的控制中心,储存和传递遗传信息。
细胞器包括内质网、高尔基体、线粒体等,具有特定的功能。
3. 细胞膜的结构和功能是什么?答案:细胞膜是由脂质双层和蛋白质组成的。
脂质双层由磷脂分子构成,具有半透性,可以选择性地控制物质的进出。
蛋白质在细胞膜上起到结构支持、物质运输和信号传递等功能。
4. 什么是细胞核?答案:细胞核是细胞的控制中心,储存和传递遗传信息。
细胞核由核膜、染色质和核仁组成。
核膜是由两层膜组成的,具有孔道,可以调控物质的进出。
染色质是由DNA和蛋白质组成的,储存了遗传信息。
核仁是细胞核内的小结构,参与蛋白质合成。
5. 细胞器有哪些功能?答案:细胞器包括内质网、高尔基体、线粒体等,具有特定的功能。
内质网参与蛋白质合成和修饰。
高尔基体参与蛋白质的包装和分泌。
线粒体是细胞的能量中心,参与细胞的呼吸作用。
6. 细胞分裂的过程是什么?答案:细胞分裂是细胞生物学中重要的过程,包括有丝分裂和减数分裂两种类型。
有丝分裂是指细胞的染色体复制和分离的过程,分为前期、中期、后期和末期。
减数分裂是生殖细胞的分裂过程,分为第一次减数分裂和第二次减数分裂。
7. 细胞的代谢过程有哪些?答案:细胞的代谢过程包括物质的合成和降解。
物质的合成是指细胞通过吸收和转化外界物质,合成新的有机物质,如蛋白质、核酸和脂质等。
细胞生物学习题及解答

《细胞生物学》习题及解答第一章绪论本章要点:本章重点阐述细胞生物学的形成、发展及目前的现状和前景展望。
要求重点掌握细胞生物学研究的主要内容和当前的研究热点或重点研究领域,重点掌握细胞生物学形成与发展过程中的主要重大事件及代表人物,了解细胞生物学发展过程的不同阶段及其特点。
一、名词解释1、细胞生物学cell biology2、显微结构microscopic structure3、亚显微结构submicroscopic structure4、细胞学cytology5、分子细胞生物学molecular cell biology二、填空题1、细胞生物学是研究细胞基本规律的科学,是在、和三个不同层次上,以研究细胞的、、、和等为主要内容的一门科学。
2、年英国学者第一次观察到细胞并命名为cell;后来第一次真正观察到活细胞有机体的科学家是。
3、1838—1839年,和共同提出:一切植物、动物都是由细胞组成的,细胞是一切动植物的。
4、19世纪自然科学的三大发现是、和。
5、1858年德国病理学家魏尔肖提出的观点,通常被认为是对细胞学说的一个重要补充。
6、人们通常将1838—1839年和确立的;1859年确立的;1866年确立的,称为现代生物学的三大基石。
7、细胞生物学的发展历史大致可分为、、、和分子细胞生物学几个时期。
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、细胞学的经典时期是指()。
a、1665年以后的25年b、1838—1858细胞学说的建立c、19世纪的最后25年d、20世纪50年代电子显微镜的发明4、()技术为细胞生物学学科早期的形成奠定了良好的基础。
细胞生物学练习题及参考答案

细胞生物学练习题及参考答案一、单选题(共55题,每题1分,共55分)1.下列哪个因素的主要作用是使基因的转录活性降低?()A、H3和H4组蛋白乙酰化B、H1组蛋白的磷酸化C、常染色质异染色质化D、DNA甲基化程度降低正确答案:C2.下面关于Rb蛋白的作用的描述,不正确的一项是()。
A、Rb蛋白的活性受磷酸化调节B、Rb蛋白作为分子开关,控制着E2F的作用C、Rb蛋白能够被Cdk4、Cdk6/细胞周期蛋白D复合物磷酸化D、Rb蛋白可抑制G2期所需的多种蛋白质的合成正确答案:D3.核糖体大亚基与小亚基结合形成完整的核糖体主要发生在()。
A、细胞质基质B、高尔基体C、核仁D、内质网膜正确答案:A4.肾上腺素和胰高血糖素都能同G蛋白偶联受体结合,并激活糖原的分解,因此,肾上腺素和胰高血糖素必须()。
A、具有非常相似的结构,并与相同的受体结合B、同不同受体结合并激活不同的第二信使C、同具有不同的配体结合位点但有相同功能的受体结合D、同相同的受体结合,但一个在细胞外,一个在细胞内正确答案:C5.一氧化氮受体是()。
[南开大学2011研]A、腺苷酸环化酶B、G蛋白偶联受体C、受体酪氨酸激酶D、鸟苷酸环化酶正确答案:D6.有关纤连蛋白,下面说法错误的是()。
[南开大学2007研]A、纤连蛋白的膜蛋白受体为整合素家族成员之一,具有与RGD高亲和性结合部位B、纤连蛋白是高分子量糖蛋白,各亚单位在C端形成二硫键交联C、不同的亚单位是不同基因的表达产物,每个亚单位有数个结构域构成D、血浆纤连蛋白是二聚体,由相似的A链及B链组成,整个分子呈V型,细胞纤连蛋白是多聚体正确答案:C7.有关原核细胞与真核细胞的比较,下列说法错误的是()。
[南开大学2007研]A、真核细胞基因表达有严格的时空关系,并具有多层次的调控B、现有资料表明真核细胞由原核细胞进化而来,自然界真核细胞的个体数量比原核细胞多C、真核细胞内膜系统分化,内部结构和功能的区域化和专一化,各自行使不同的功能D、真核细胞内有一个较复杂的骨架体系,原核细胞内并没有明显的骨架系统正确答案:B8.下列没有细胞壁的细胞是()。
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细胞生物学习题+答案(翟中和)
《细胞生物学》习题及解答
第一章绪论
本章要点:本章重点阐述细胞生物学的形成、发展及目前的现
状和前景展望。
要求重点掌握细胞生物学研究的主要内容和当
前的研究热点或重点研究领域,重点掌握细胞生物学形成与发
展过程中的主要重大事件及代表人物,了解细胞生物学发展过程的不同阶段及其特点。
一、名词解释
1、细胞生物学cell biology
2、显微结构microscopic structure
3、亚显微结构submicroscopic structure
4、细胞学cytology
5、分子细胞生物学molecular cell biology
二、填空题
1、细胞生物学是研究细胞基本规律的科学,是在、和三个不同层次上,以研究细胞的、、、和等为主要内容的一门科学。
2、年英国学者第一次观察到细胞并命名为cell;后来第一次真正观察到活细胞有机体的科学家是。
3、1838—1839年,和共同提出:一切植物、动物都是由细胞组成的,细胞是一切动植物的。
4、19世纪自然科学的三大发现是、和。
《细胞生物学》习题及解答
《细胞生物学》习题及解答第一章绪论本章要点:本章重点阐述细胞生物学的形成、发展及目前的现状和前景展望。
要求重点掌握细胞生物学研究的主要内容和当前的研究热点或重点研究领域,重点掌握细胞生物学形成与发展过程中的主要重大事件及代表人物,了解细胞生物学发展过程的不同阶段及其特点。
一、填空题1、细胞生物学是研究细胞基本规律的科学,是在、和三个不同层次上,以研究细胞的、、、和等为主要内容的一门科学。
2、1665年英国学者第一次观察到细胞并命名为cell;后来第一次真正观察到活细胞有机体的科学家是。
3、1838—1839年,和共同提出:一切植物、动物都是由细胞组成的,细胞是一切动植物的。
4、19世纪自然科学的三大发现是、和。
5、1858年德国病理学家魏尔肖提出的观点,通常被认为是对细胞学说的一个重要补充。
6、人们通常将1838—1839年和确立的;1859年确立的;1866年确立的,称为现代生物学的三大基石。
7、细胞生物学的发展历史大致可分为、、、和分子细胞生物学几个时期。
二、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、细胞学的经典时期是指()。
a、1665年以后的25年b、1838—1858细胞学说的建立c、19世纪的最后25年d、20世纪50年代电子显微镜的发明4、()技术为细胞生物学学科早期的形成奠定了良好的基础。
a、组织培养b、高速离心c、光学显微镜d、电子显微镜三、判断题1、细胞生物学是研究细胞基本结构的科学。
()2、细胞的亚显微结构是指在光学显微镜下观察到的结构。
()3、细胞是生命体的结构和生命活动的基本单位。
()4、英国学者Robert Hooke第一次观察到活细胞有机体。
细胞生物学习题含参考答案
细胞生物学习题含参考答案一、单选题(共100题,每题1分,共100分)1、原始细胞形成过程中的关键事件是A、富含有机物的原始海洋和无机小分子B、单细胞生物向多细胞生物的演化C、具有自我复制能力的多聚体的形成和膜的出现D、地球上液态水的出现E、原核细胞向真核细胞的演化正确答案:C2、细胞内不消耗代谢能的生命活动是A、主动运输B、易化扩散C、DNA复制D、胞吞作用E、蛋白质合成正确答案:B3、有关细胞核的描述,不正确的是A、细胞核主要由核膜、染色质、核仁、核纤层与核基质(核骨架)等构成B、细胞核是细胞遗传信息库C、细胞核在细胞分裂过程中呈现周期性变化D、完整、典型的核只出现在细胞分裂期E、细胞核能调控细胞的增殖、生长、分化、衰老和死亡正确答案:D4、下列关于核纤层蛋白磷酸化与去磷酸化的叙述,正确的是A、核纤层蛋白磷酸化与去磷酸化过程是不可逆的B、核纤层蛋白去磷酸化,laminA融入细胞质C、核纤层蛋白磷酸化,染色体解旋形成染色质D、核纤层蛋白磷酸化,核纤层解聚,核膜消失E、核纤层蛋白去磷酸化,核纤层解聚正确答案:D5、下列哪一种情况下膜的流动性较高A、温度低B、长链脂肪酸含量高C、不饱和脂肪酸含量高D、卵磷脂与鞘磷脂比值低E、胆固醇含量高正确答案:C6、患儿,男,10个月,8个月时出现发热,热退后出现进行性全身无力、运动发育倒退和吞咽困难。
血乳酸、丙酮酸增高,脑MRI显示双侧基底节对称性损害。
对患儿进行外周血白细胞线粒体氧化磷酸化酶复合物Ⅰ-Ⅴ活性测定发现,线粒体呼吸链复合物Ⅱ活性为21.9nmol/(min·mg)线粒体总蛋白(正常对照47.3±5.3nmol/(min·mg)线粒体总蛋白)显著降低。
患儿诊断为线粒体呼吸链复合物Ⅱ缺陷所致Leigh综合征。
线粒体呼吸链复合物Ⅱ的酶活性中心为A、2-细胞色素C氧化还原酶B、NADH-CoQ氧化还原酶C、细胞色素C氧化酶D、CoQE、丙酮酸脱氢酶F、琥珀酸-CoQ氧化还原酶正确答案:B7、不属于细胞凋亡的变化的是A、线粒体浓缩,跨膜电位改变,细胞色素C释放B、细胞器完整C、细胞膜通透性增加D、DNA在核小体连接区被降解为约200碱基对的片段E、核固缩,碎裂正确答案:C8、与培养基中的碳酸盐缓冲体系一起调节pH值A、COB、青链霉素C、L-谷氨酰胺D、胰蛋白酶-EDTA溶液E、血清正确答案:A9、指导蛋白质到内质网上合成的氨基酸序列被称为A、转运肽B、基质导入序列C、导肽D、信号肽E、新生肽正确答案:D10、长期保存细胞时,可将其收获并悬浮在冻存液中,置于特殊的冻存管中。
细胞生物学习题(附参考答案)
细胞生物学习题(附参考答案)一、单选题(共100题,每题1分,共100分)1.将细胞内的分泌泡或其他某些膜泡中的物质通过细胞质膜运出细胞的过程称为A、内化作用B、吞噬作用C、胞吐作用D、胞吞作用E、胞饮作用正确答案:C2.应用SDS-PAGE电泳分离蛋白质时加入2-巯基乙醇的目的在于A、破坏蛋白二硫键B、增加蛋白水溶性C、增加蛋白的脂溶性D、中和蛋白质的负电荷E、降解蛋白质中的核酸残留正确答案:A3.以下属于兼性异染色质的结构是A、核仁B、端粒序列C、着丝粒序列D、X小体E、次缢痕序列正确答案:D4.下列关于光面内质网正确的描述是A、光面内质网是由两层单位膜围成的管状内质网B、光面内质网主要化学成分是DNC、脂类、蛋白质D、光面内质网是一个具有多种功能的细胞器E、光面内质网主要功能是合成蛋白质F、光面内质网的标志性酶是糖基转移酶正确答案:C5.从分级分离得到的,具有生物功能的细胞抽提物称A、非细胞体系B、细胞系C、传代培养D、细胞团E、原代培养正确答案:A6.显示核仁序列,采用( )显带方法A、G显带法B、C显带法C、N显带法D、R显带法E、T显带法正确答案:C7.能够保持DNA复制时染色体末端完整性的酶是A、DNA聚合酶ⅠB、端粒酶C、DNA连接酶D、DNA解螺旋酶E、核酸外切酶正确答案:B8.哪种细胞通常无端粒酶活性A、肿瘤细胞B、正常的体细胞C、造血干细胞D、生殖细胞E、胚胎细胞正确答案:B9.Gorter和Grendel最早证明膜是由一个脂质双分子层组成的证据是A、对红细胞质膜显微镜检测B、脂溶性物质容易穿过细胞膜,水溶性不易穿过C、冷冻蚀刻法观察膜结构D、提取红细胞脂质,测定单分子层面积E、测量膜蛋白移动的速率正确答案:D10.能够用于细胞融合的生物性诱导因子主要是指A、某些细胞因子,如表皮生长因子B、细胞外基质成分C、某些病毒,如灭活的仙台病毒D、支原体E、细菌正确答案:C11.脂锚定蛋白与膜脂分子相连是通过A、离子键B、氢键C、疏水作用D、范德华力E、共价键正确答案:E12.根据基因表达的终产物,可将基因分为A、RNA基因和蛋白质基因B、结构基因和调节基因C、真核基因和原核基因D、连续基因和割裂基因E、胞浆蛋白基因和膜蛋白基因正确答案:A13.共焦激光扫描显微镜与普通荧光显微镜的主要区别在于A、分辨率B、光源照明针孔C、样品D、目镜E、物镜正确答案:B14.中心粒和鞭毛、纤毛的基体由下列( )组成的A、单管B、二联管C、三联管D、9组二联管E、9组二联管+两根单微管正确答案:C15.可通过下面哪种手段提高一般光学显微镜的分辨率A、降低切片厚度B、对标本进行染色C、改变聚光镜与物镜之间的介质为香柏油D、给光源加装红色滤光片E、用荧光抗体标记靶分子正确答案:C16.电子传递链位于A、线粒体基质B、膜间腔C、细胞膜D、线粒体外膜E、线粒体内膜正确答案:E17.微管是有极性的细胞骨架,细胞内微管聚合的核心是A、鞭毛B、中心粒C、纤毛D、中心体E、微绒毛正确答案:D18.下列哪种序列决定囊泡与靶膜之间特异性的融合A、SNAREs序列B、RGD序列C、Ser-Lys-Leu序列D、KDEL序列E、NLS序列正确答案:A19.关于蛋白质亚基的叙述,正确的是A、一条多肽链卷曲成螺旋结构B、两条以上多肽链卷曲成二级结构C、两条以上多肽链与辅基结合成蛋白质D、每个亚基都有各自的三级结构E、亚基之间以共价键连接正确答案:D20.老年人皮肤色素沉积出现的老年斑是由于细胞内( )沉积所致A、髓样结构B、自噬体C、吞噬小体D、含铁小体E、脂褐质正确答案:E21.下列活动与微管不直接相关的是A、纤毛摆动B、有丝分裂过程的染色体分离C、动力蛋白介导的囊泡运输D、有丝分裂过程的核膜崩解E、高尔基复合体的极性及动态变化正确答案:D22.由单细胞形成均一细胞群的过程称为A、细胞分化B、细胞融合C、细胞克隆化D、细胞原代培养E、细胞建系正确答案:C23.患者,男,16岁,以“受凉后发热,明显乏力并出现劳力性呼吸困难”入院,检查发现心界增大并有心尖抬举样搏动。
细胞生物学课后题及答案
一、细胞内膜泡运输的概况、类型及其主要功能膜泡运输是蛋白质分选的一种特有的方式,普遍存在于真核细胞中;在转运过程中不仅涉及蛋白质本身的修饰、加工和组装,还涉及多种不同的膜泡靶向运输及其复杂的调控过程;主要分为一下三种类型:COPⅠ包被小泡:负责回收、转运内质网逃逸蛋白返回内质网;COPⅡ衣被小泡:介导内质网到高尔基体的物质运输;网格蛋白衣被小泡:介导质膜→胞内体、高尔基体→胞内体、高尔基体→溶酶体、植物液泡的物质运输二、试述物质跨膜的种类及其特点主要有三种途径:一被动运输:指通过简单扩散或协助扩散实现物质由高浓度向低浓度方向的跨膜转运;动力来自物质的浓度梯度,不需要细胞提供代谢能量;1、简单扩散:也叫自由扩散free diffusion;特点:①沿浓度梯度或电化学梯度扩散;②不需要提供能量;③没有膜蛋白的协助;2、促进扩散:特点:①比自由扩散转运速率高;②运输速率同物质浓度成非线性关系;③特异性;④饱和性;二主动运输:是由载体蛋白所介导的物质逆浓度梯度或电化学梯度由浓度低的一侧向高的一侧进行跨膜转运的方式;主动运输的特点是:①逆浓度梯度逆化学梯度运输;②需要能量;③都有载体蛋白;三吞排作用真核细胞通过胞吞作用和胞吐作用完成大分子与颗粒性物质的跨膜运输;三、试述Na+—K+泵的工作原理Na+—K+ATP酶通过磷酸化和去磷酸化过程发生构象的变化,导致与Na+、K+的亲和力发生变化;在膜内侧Na+与酶结合,激活ATP酶活性,使ATP分解,酶被磷酸化,构象发生变化,于是与Na+结合的部位转向膜外侧;这种磷酸化的酶对Na+的亲和力低,对K+的亲和力高,因而在膜外侧释放Na+、而与K+结合;K+与磷酸化酶结合后促使酶去磷酸化,酶的构象恢复原状,于是与K+结合的部位转向膜内侧,K+与酶的亲和力降低,使K+在膜内被释放,而又与Na+结合;总的结果是每一循环消耗一个ATP;转运出3个Na+,转进2个K+;四、试述胞间通信的主要类型1、细胞间隙连接细胞间隙连接:是一种细胞间的直接通讯方式;两个相邻的细胞以连接子相联系;连接子中央为直径1.5nm的亲水性孔道;2、膜表面分子接触通讯是指细胞通过其表面信号分子受体与另一细胞表面的信号分子配体选择性地相互作用,最终产生细胞应答的过程,即细胞识别;3、化学通讯细胞分泌一些化学物质如激素至细胞外,作为信号分子作用于靶细胞,调节其功能,这种通讯方式称为化学通讯;根据化学信号分子可以作用的距离范围,可分为以下3类:内分泌、旁分泌、自分泌五、阐述DNA分子的一级结构多样性一单一序列:非重复序列DNA,是细胞中编码DNA序列;二中度重复DNA序列:具有基因选择性表达的信息,起调控作用;1、短散在重复元件3、长散在重复元件在物种进化过程中基因组中可移动的遗传元件,影响基因表达;三高度重复DNA序列1、卫星DNA:重复单位长5~100bp,主要分布在染色体着丝粒部位;2、小卫星DNA:又称数量可变的的串联重复序列,重复单位长5~100bp,常用于DNA 指纹技术作个体鉴定;3、微卫星DNA:重复单位序列最短,重复单位长1~5bp ,具高度多态性,在遗传上高度保守,为重要的遗传标志;六、试述核小体的结构特点①每个核小体单位包括200bp左右的DNA超螺旋和一个组蛋白八聚体及一个分子H1;②由H2A、H2B、H3、H4各两分子形成八聚体,构成核心颗粒;③146bp的DNA分子超螺旋盘绕组蛋白八聚体1.75圈, 组蛋白H1在核心颗粒外结合额外20bp DNA,锁住核小体DNA的进出端,起稳定核小体的作用;④两个相邻核小体之间以连接DNA 相连,典型长度60bp,不同物种变化值为0~80bp;⑤组蛋白与DNA之间的相互作用主要是结构性的,基本不依赖于核苷酸的特异序列,实验表明,核小体具有自组装的性质;⑥核小体沿DNA的定位受不同因素的影响,进而通过核小体相位改变影响基因表达;七、试述多聚核糖体的概念及其生物学意义概念:核糖体在细胞内并不是单个独立地执行功能,而是由多个甚至几十个核糖体串连在一条mRNA 分子上高效地进行肽链的合成,这种具有特殊功能与形态结构的核糖体与mRNA 的聚合体称为多聚核糖体;多聚核糖体的生物学意义:细胞内各种多肽的合成,不论其分子量的大小或是mRNA 的长短如何,单位时间内所合成的多肽分子数目都大体相等;越长的mRNA可以结合更多的核糖体,提高了蛋白质合成的速度;以多聚核糖体的形式进行多肽合成,对mRNA 的利用及对其浓度的调控更为经济和有效;八、阐述生物膜的结构特征1、细胞膜由流动的双脂层和嵌在其中的蛋白质组成;膜的流动性是生物膜的基本特征之一, 是细胞进行生命活动的必要条件;2、磷脂分子以疏水性尾部相对,极性头部朝向水相组成生物膜骨架;3、蛋白质或嵌在双脂层表面,或嵌在其内部,或横跨整个双脂层,表现出分布的不对称性;膜蛋白是赋予生物膜功能的主要决定者;4、磷脂双分子层是组成生物膜的基本结构成分,尚未发现膜结构中起组织作用的蛋白;九、试述细胞膜蛋白的种类及特点根据膜蛋白与脂分子的结合方式,可分为:整合蛋白;外周蛋白;脂锚定膜蛋白整合蛋白:为跨膜蛋白是两性分子;与膜的结合非常紧密,只有用去垢剂才能从膜上洗涤下来; 外周蛋白:靠离子键或其它较弱的键与膜表面的蛋白质分子或脂分子的亲水部分结合,改变溶液的离子强度或提高温度就可以从膜上分离下来;脂锚定膜蛋白:是通过与之共价键相连的脂分子插入膜的脂双层分子中,而锚定在细胞质膜上,其水溶性的蛋白质部分位于脂双层外;十、细胞质膜的功能为细胞的生命活动提供相对稳定的内环境;选择性的物质运输,包括代谢底物的输入与代谢产物的排除,并伴随着能量的传递;提供细胞识别位点,并完成细胞内外信息跨膜传递;为多种酶提供结合位点,使酶促反应高效而有序地进行;介导细胞与细胞、细胞与基质之间的连接;质膜参与形成具有不同功能的细胞表面特化结构;十一、阐述细胞增殖的意义细胞增殖是细胞生命活动的重要特征之一,是生物繁育的基础;单细胞生物细胞增殖导致生物个体数量的增加;多细胞生物由一个单细胞即受精卵分裂发育而来,细胞增殖是多细胞生物繁殖基础;成体生物仍然需要细胞增殖,主要取代衰老死亡的细胞, 维持个体细胞数量的相对平衡和机体的正常功能;机体创伤愈合、组织再生、病理组织修复等,均依赖细胞增殖;十二、阐述细胞凋亡的概念及其生物学意义;1. 概念:细胞凋亡是一个主动的由基因决定的自动结束生命的过程,也常常被称为细胞程序死亡programmed cell death, PCD;凋亡细胞将被吞噬细胞吞噬;2. 细胞调亡的生物学意义:它是维持组织机能和形态所必需的;生物发育过程中及成体组织中正常的细胞凋亡有助于保证细胞只在需要它们的时候和需要它们活的地方存活;这对于多细胞生物个体发育的正常进行,自稳平衡的保持以及抵御外界各种因素的干扰方面都起着非常关键的作用;十三、试述细胞凋亡与细胞坏死的区别;区别点细胞凋亡细胞坏死起因生理或病理性病理性变化或剧烈损伤范围单个散在细胞大片组织或成群细胞细胞膜保持完整,一直到形成凋亡小体破损染色质凝聚在核膜下呈半月状呈絮状细胞器无明显变化肿胀、内质网崩解细胞体积固缩变小肿胀变大凋亡小体有,被邻近细胞或巨噬细胞吞噬无,细胞自溶,残余碎片被巨噬细胞吞噬基因组DNA 有控降解,电泳图谱呈梯状随机降解,电泳图谱呈涂抹状蛋白质合成有无调节过程受基因调控被动进行炎症反应无,不释放细胞内容物有,释放内容物;十四、癌细胞的基本特征①无限增殖②具有侵润性和扩散性细胞③细胞间相互作用改变④蛋白质表达谱系或蛋白活性改变⑤mRNA转录谱系的改变⑥体外培养的恶性转化细胞的特征;失去接触抑制;十五、试述微丝功能;1、维持细胞形态2、细胞内运输:是胞内物质运输的路轨;3、细胞器定位4、鞭毛flagella运动和纤毛cilia运动5、纺锤体与染色体运动十六、减数分裂的过程及意义减数分裂的过程减数第一次分裂前期根据染色体的形态,可分为5个阶段:细线期、偶线期、粗线期、双线期、终变期中期各成对的同源染色体双双移向细胞中央的赤道板,着丝点成对排列在赤道板两侧,细胞质中形成纺锤体;后期由纺锤丝的牵引,使成对的同源染色体各自发生分离,并分别移向两极;末期到达两极的同源染色体又聚集起来,重现核膜、核仁,然后细胞分裂为两个子细胞;减数第二次分裂减数第二次分裂与减数第一次分裂紧接,也可能出现短暂停顿;染色体不再复制;每条染色体的着丝点分裂,姐妹染色单体分开,分别移向细胞的两极,有时还伴随细胞的变形;前期染色体首先是散乱地分布于细胞之中;而后再次聚集,核膜、核仁再次消失,再次形成纺锤体;中期染色体的着丝点排列到细胞中央赤道板上;注意此时已经不存在同源染色体了;后期每条染色体的着丝点分离,两条姊妹染色单体也随之分开,成为两条染色体;在纺锤丝的牵引下,这两条染色体分别移向细胞的两极;末期重现核膜、核仁,到达两极的染色体,分别进入两个子细胞;两个子细胞的染色体数目与初级性母细胞相比减少了一半;至此,第二次分裂结束;减数分裂的意义:既有效的获得了双亲的遗传物质,保持后代的遗传稳定,又可以增加更多的变异,确保生物多样性,增强生物适应环境变化的能力;十七、试述锚定链接的类型、结构及功能与中间丝相连的锚定连接桥粒:形成独特的盘状致密斑,一侧与细胞内的中间丝相连,一侧与跨膜粘附性蛋白质相连,两个细胞间形成纽扣状结构,将相邻细胞铆接在一起;功能:铆接相邻细胞,提供细胞内中间丝的锚定位点,形成整体网络,起支持和抵抗外界压力与张力的作用;半桥粒:它通过细胞质膜上的膜蛋白整合素将上皮细胞固着在基底膜上, 在半桥粒中,中间丝不是穿过而是终止于半桥粒的致密斑内;功能:通过半桥粒,上皮细胞可以黏着在基膜上与肌动蛋白纤维相连的锚定连接粘合带:位于紧密连接下方,相邻细胞间形成一个连续的带状结构;功能:促使上皮细胞层弯曲形成神经管等结构粘合斑:细胞通过肌动蛋白纤维与细胞外基质之间的连接方式;功能:有助于维持细胞在运动过程中的张力以及影响细胞生长的信号传递一、细胞内膜泡运输的概况、类型及其主要功能膜泡运输是蛋白质分选的一种特有的方式,普遍存在于真核细胞中;在转运过程中不仅涉及蛋白质本身的修饰、加工和组装,还涉及多种不同的膜泡靶向运输及其复杂的调控过程;主要分为一下三种类型:COPⅠ包被小泡:负责回收、转运内质网逃逸蛋白返回内质网;COPⅡ衣被小泡:介导内质网到高尔基体的物质运输;网格蛋白衣被小泡:介导质膜→胞内体、高尔基体→胞内体、高尔基体→溶酶体、植物液泡的物质运输二、试述物质跨膜的种类及其特点主要有三种途径:一被动运输:指通过简单扩散或协助扩散实现物质由高浓度向低浓度方向的跨膜转运;动力来自物质的浓度梯度,不需要细胞提供代谢能量;1、简单扩散:也叫自由扩散free diffusion;特点:①沿浓度梯度或电化学梯度扩散;②不需要提供能量;③没有膜蛋白的协助;2、促进扩散:特点:①比自由扩散转运速率高;②运输速率同物质浓度成非线性关系;③特异性;④饱和性;二主动运输:是由载体蛋白所介导的物质逆浓度梯度或电化学梯度由浓度低的一侧向高的一侧进行跨膜转运的方式;主动运输的特点是:①逆浓度梯度逆化学梯度运输;②需要能量;③都有载体蛋白;三吞排作用真核细胞通过胞吞作用和胞吐作用完成大分子与颗粒性物质的跨膜运输;三、试述Na+—K+泵的工作原理Na+—K+ATP酶通过磷酸化和去磷酸化过程发生构象的变化,导致与Na+、K+的亲和力发生变化;在膜内侧Na+与酶结合,激活ATP酶活性,使ATP分解,酶被磷酸化,构象发生变化,于是与Na+结合的部位转向膜外侧;这种磷酸化的酶对Na+的亲和力低,对K+的亲和力高,因而在膜外侧释放Na+、而与K+结合;K+与磷酸化酶结合后促使酶去磷酸化,酶的构象恢复原状,于是与K+结合的部位转向膜内侧,K+与酶的亲和力降低,使K+在膜内被释放,而又与Na+结合;总的结果是每一循环消耗一个ATP;转运出3个Na+,转进2个K+;四、试述胞间通信的主要类型1、细胞间隙连接细胞间隙连接:是一种细胞间的直接通讯方式;两个相邻的细胞以连接子相联系;连接子中央为直径1.5nm的亲水性孔道;2、膜表面分子接触通讯是指细胞通过其表面信号分子受体与另一细胞表面的信号分子配体选择性地相互作用,最终产生细胞应答的过程,即细胞识别;3、化学通讯细胞分泌一些化学物质如激素至细胞外,作为信号分子作用于靶细胞,调节其功能,这种通讯方式称为化学通讯;根据化学信号分子可以作用的距离范围,可分为以下3类:内分泌、旁分泌、自分泌五、阐述DNA分子的一级结构多样性一单一序列:非重复序列DNA,是细胞中编码DNA序列;二中度重复DNA序列:具有基因选择性表达的信息,起调控作用;1、短散在重复元件3、长散在重复元件在物种进化过程中基因组中可移动的遗传元件,影响基因表达;三高度重复DNA序列1、卫星DNA:重复单位长5~100bp,主要分布在染色体着丝粒部位;2、小卫星DNA:又称数量可变的的串联重复序列,重复单位长5~100bp,常用于DNA 指纹技术作个体鉴定;3、微卫星DNA:重复单位序列最短,重复单位长1~5bp ,具高度多态性,在遗传上高度保守,为重要的遗传标志;六、试述核小体的结构特点①每个核小体单位包括200bp左右的DNA超螺旋和一个组蛋白八聚体及一个分子H1;②由H2A、H2B、H3、H4各两分子形成八聚体,构成核心颗粒;③146bp的DNA分子超螺旋盘绕组蛋白八聚体1.75圈, 组蛋白H1在核心颗粒外结合额外20bp DNA,锁住核小体DNA的进出端,起稳定核小体的作用;④两个相邻核小体之间以连接DNA 相连,典型长度60bp,不同物种变化值为0~80bp;⑤组蛋白与DNA之间的相互作用主要是结构性的,基本不依赖于核苷酸的特异序列,实验表明,核小体具有自组装的性质;⑥核小体沿DNA的定位受不同因素的影响,进而通过核小体相位改变影响基因表达;七、试述多聚核糖体的概念及其生物学意义概念:核糖体在细胞内并不是单个独立地执行功能,而是由多个甚至几十个核糖体串连在一条mRNA 分子上高效地进行肽链的合成,这种具有特殊功能与形态结构的核糖体与mRNA 的聚合体称为多聚核糖体;多聚核糖体的生物学意义:细胞内各种多肽的合成,不论其分子量的大小或是mRNA 的长短如何,单位时间内所合成的多肽分子数目都大体相等;越长的mRNA可以结合更多的核糖体,提高了蛋白质合成的速度;以多聚核糖体的形式进行多肽合成,对mRNA 的利用及对其浓度的调控更为经济和有效;八、阐述生物膜的结构特征1、细胞膜由流动的双脂层和嵌在其中的蛋白质组成;膜的流动性是生物膜的基本特征之一, 是细胞进行生命活动的必要条件;2、磷脂分子以疏水性尾部相对,极性头部朝向水相组成生物膜骨架;3、蛋白质或嵌在双脂层表面,或嵌在其内部,或横跨整个双脂层,表现出分布的不对称性;膜蛋白是赋予生物膜功能的主要决定者;4、磷脂双分子层是组成生物膜的基本结构成分,尚未发现膜结构中起组织作用的蛋白;九、试述细胞膜蛋白的种类及特点根据膜蛋白与脂分子的结合方式,可分为:整合蛋白;外周蛋白;脂锚定膜蛋白整合蛋白:为跨膜蛋白是两性分子;与膜的结合非常紧密,只有用去垢剂才能从膜上洗涤下来; 外周蛋白:靠离子键或其它较弱的键与膜表面的蛋白质分子或脂分子的亲水部分结合,改变溶液的离子强度或提高温度就可以从膜上分离下来;脂锚定膜蛋白:是通过与之共价键相连的脂分子插入膜的脂双层分子中,而锚定在细胞质膜上,其水溶性的蛋白质部分位于脂双层外;十、细胞质膜的功能为细胞的生命活动提供相对稳定的内环境;选择性的物质运输,包括代谢底物的输入与代谢产物的排除,并伴随着能量的传递;提供细胞识别位点,并完成细胞内外信息跨膜传递;为多种酶提供结合位点,使酶促反应高效而有序地进行;介导细胞与细胞、细胞与基质之间的连接;质膜参与形成具有不同功能的细胞表面特化结构;十一、阐述细胞增殖的意义细胞增殖是细胞生命活动的重要特征之一,是生物繁育的基础;单细胞生物细胞增殖导致生物个体数量的增加;多细胞生物由一个单细胞即受精卵分裂发育而来,细胞增殖是多细胞生物繁殖基础;成体生物仍然需要细胞增殖,主要取代衰老死亡的细胞, 维持个体细胞数量的相对平衡和机体的正常功能;机体创伤愈合、组织再生、病理组织修复等,均依赖细胞增殖;十二、阐述细胞凋亡的概念及其生物学意义;1. 概念:细胞凋亡是一个主动的由基因决定的自动结束生命的过程,也常常被称为细胞程序死亡programmed cell death, PCD;凋亡细胞将被吞噬细胞吞噬;2. 细胞调亡的生物学意义:它是维持组织机能和形态所必需的;生物发育过程中及成体组织中正常的细胞凋亡有助于保证细胞只在需要它们的时候和需要它们活的地方存活;这对于多细胞生物个体发育的正常进行,自稳平衡的保持以及抵御外界各种因素的干扰方面都起着非常关键的作用;十三、试述细胞凋亡与细胞坏死的区别;区别点细胞凋亡细胞坏死起因生理或病理性病理性变化或剧烈损伤范围单个散在细胞大片组织或成群细胞细胞膜保持完整,一直到形成凋亡小体破损染色质凝聚在核膜下呈半月状呈絮状细胞器无明显变化肿胀、内质网崩解细胞体积固缩变小肿胀变大凋亡小体有,被邻近细胞或巨噬细胞吞噬无,细胞自溶,残余碎片被巨噬细胞吞噬基因组DNA 有控降解,电泳图谱呈梯状随机降解,电泳图谱呈涂抹状蛋白质合成有无调节过程受基因调控被动进行炎症反应无,不释放细胞内容物有,释放内容物;十四、癌细胞的基本特征①无限增殖②具有侵润性和扩散性细胞③细胞间相互作用改变④蛋白质表达谱系或蛋白活性改变⑤mRNA转录谱系的改变⑥体外培养的恶性转化细胞的特征;失去接触抑制;十五、试述微丝功能;1、维持细胞形态2、细胞内运输:是胞内物质运输的路轨;3、细胞器定位4、鞭毛flagella运动和纤毛cilia运动5、纺锤体与染色体运动十六、减数分裂的过程及意义减数分裂的过程减数第一次分裂前期根据染色体的形态,可分为5个阶段:细线期、偶线期、粗线期、双线期、终变期中期各成对的同源染色体双双移向细胞中央的赤道板,着丝点成对排列在赤道板两侧,细胞质中形成纺锤体;后期由纺锤丝的牵引,使成对的同源染色体各自发生分离,并分别移向两极;末期到达两极的同源染色体又聚集起来,重现核膜、核仁,然后细胞分裂为两个子细胞;减数第二次分裂减数第二次分裂与减数第一次分裂紧接,也可能出现短暂停顿;染色体不再复制;每条染色体的着丝点分裂,姐妹染色单体分开,分别移向细胞的两极,有时还伴随细胞的变形;前期染色体首先是散乱地分布于细胞之中;而后再次聚集,核膜、核仁再次消失,再次形成纺锤体;中期染色体的着丝点排列到细胞中央赤道板上;注意此时已经不存在同源染色体了;后期每条染色体的着丝点分离,两条姊妹染色单体也随之分开,成为两条染色体;在纺锤丝的牵引下,这两条染色体分别移向细胞的两极;末期重现核膜、核仁,到达两极的染色体,分别进入两个子细胞;两个子细胞的染色体数目与初级性母细胞相比减少了一半;至此,第二次分裂结束;减数分裂的意义:既有效的获得了双亲的遗传物质,保持后代的遗传稳定,又可以增加更多的变异,确保生物多样性,增强生物适应环境变化的能力;十七、试述锚定链接的类型、结构及功能与中间丝相连的锚定连接桥粒:形成独特的盘状致密斑,一侧与细胞内的中间丝相连,一侧与跨膜粘附性蛋白质相连,两个细胞间形成纽扣状结构,将相邻细胞铆接在一起;功能:铆接相邻细胞,提供细胞内中间丝的锚定位点,形成整体网络,起支持和抵抗外界压力与张力的作用;半桥粒:它通过细胞质膜上的膜蛋白整合素将上皮细胞固着在基底膜上, 在半桥粒中,中间丝不是穿过而是终止于半桥粒的致密斑内;功能:通过半桥粒,上皮细胞可以黏着在基膜上与肌动蛋白纤维相连的锚定连接粘合带:位于紧密连接下方,相邻细胞间形成一个连续的带状结构;功能:促使上皮细胞层弯曲形成神经管等结构粘合斑:细胞通过肌动蛋白纤维与细胞外基质之间的连接方式;功能:有助于维持细胞在运动过程中的张力以及影响细胞生长的信号传递。
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细胞生物学课后练习参考答案作业一●一切活细胞都从一个共同的祖先细胞进化而来,证据是什么想像地球上生命进化的很早时期。
可否假设那个原始的祖先细胞是所形成的第一个仅有的细胞1、关于一个共同祖先的假说有许多方面的证据。
对活细胞的分析显示出其基本组分有着令人惊异的相似程度,例如,各种细胞的许多新陈代谢途径是保守的,在一切活细胞中组成核酸与蛋白质的化合物是一样的。
同样,在原核与真核细胞中发现的一些重要蛋白质有很相似的精细结构。
最重要的过程仅被“发明”了一次,然后在进化中加以精细调整去配合特化细胞的特定需要。
●人脑质量约1kg并约含1011个细胞。
试计算一个脑细胞的平均大小(虽然我们知道它们的大小变化很大),假定每个细胞完全充满着水(1cm3的水的质量为1g)。
如果脑细胞是简单的正方体,那么这个平均大小的脑细胞每边长度为多少2、一个典型脑细胞重10-8g (1000g/1011)。
因为1g水体积为1 cm3,一个细胞的体积为10-14m3。
开立方得每个细胞边长2.1 × 10-5m即21 μm。
●假定有一个边长为100μm,近似立方体的细胞(1)计算它的表面积/体积比;(2)假设一个细胞的表面积/体积比至少为3才能生存。
那么将边长为100μm,总体积为1 000 000μm3的细胞能在分割成125个细胞后生存吗3、(1) 如图1所示,该细胞的表面积(SA)为每一面的面积(长×宽)乘以细胞的面数,即SA=100 μm ×100 μm ×6 = 60 000 μm2。
细胞的体积是长×宽×高,即(100 μm)3=1 000 000 μm3因而SA/体积的比率=SA/体积=60 000μm/ 1 000 000μm= 0. 06 μm-1。
(2) 分割后的细胞将不能存活。
125个立方体细胞应有表面积300 000μm2, SA/体积的比率为0.3。
如果要使总表面积/体积达到3,可以假设将立方体边长分割成n份,每个小方块的表面积为SA l,总面积为SA t则有:分割后的小方块表面积为SA l = 6 × (100/n) 2(1)总面积为SA t = 6 × (100/n) 2 × n3(2)根据细胞存活要求SA t/V = 3 (3)即: 6 × (100/n) 2 × n3 / 1003 = 3 (4)由(4)可知n=50,即细胞若要存活必须将其分割成125000个小方块。
●构成细胞最基本的要素是________、________和完整的代谢系统。
4、基因组,细胞质膜和完整的代谢系统图1 边长为100μm的立方体与分割成125块后的立方体作业二1.真核细胞的体积是原核细胞的1000倍,势必导致重要分子的浓度大大下降,导致细胞的代谢受到严重影响。
那么真核细胞如何解决细胞内重要分子的浓度问题?●与原核细胞相比真核细胞出现了特化的内膜系统,尽管真核细胞体积增大了,表面积也大大增加,但由于真核细胞内部结构发生区室化,因而在这些被膜包围出来的特定空间内一些重要分子的浓度并没有降低。
2.古核细胞与原核细胞的不同点表现在_____、_____、_____、_____和_____。
●细胞膜、细胞壁、DNA与基因结构、核糖体、5SrRNA3._____在病毒中的比例较小,是病毒的感染单位。
_____在病毒中的比例较大,主要构成病毒的_____。
病毒的主要抗原性也是由_____决定的。
●核酸、蛋白质、外壳、蛋白质4.某些病毒含有DNA,还含有RNA。
()F5.细胞结构完整性的些许破坏,不会导致细胞代谢有序性和自控性的失调。
()F6.引起细胞转型的RNA肿瘤病毒的复制过程与DNA病毒及RNA病毒的基本一致,没有根本的区别。
()F7.凡是有包膜的病毒对有机溶剂很敏感,在有机溶剂的作用下容易灭活。
()T8.任何细胞都具备遗传的全能性,每种细胞都具备发育为个体的潜在能力。
()F9.基因组越大,个体细胞数量越多,物种在进化上的复杂程度越高。
()F10.细菌的细胞核主要由一个环状的DNA分子构成。
()F11.病毒的增殖是以一分为二的方式进行的。
()F12.不含核酸的病毒不具有感染性。
()F13.各种正常细胞的体积有大小不同,但它们细胞核的大小通常差距不大。
()T14.细菌质量约10-12g,每20 min能分裂一次。
若一个细菌以此速率进行分裂,试问人欲使细菌质量等于地球质量(6 x 1024kg)需要多长时间而细菌大约起源于3.5 x 109年前且一直在分裂,试将此事实与你的结果作一比较。
试解释这个表面上似乎矛盾的说法。
(一个培养物在时间t时的细胞个数N以N = N0 x 2t/G表示,其中N0是当时间为0时的细胞个数,G是增代时间。
)● 6 × 1039 ( = 6 × l027/10-12g)个细菌会有与地球相同的质量。
根据指数生长方程6 × 1039= 2t/20,解这个方程求出t = 2642 min(或44 h)。
这仅代表132个增代时间,但是在过去的35亿年中经历了l014个增代时间,显然在本行星上细菌的总质量远不及地球质量,这说明指数生长只能进行很少几代,即与进化相比仅是很短暂的一点时间间隔。
在任何实际情况下,食物供应会很快减少。
这一简单计算告诉我们,当食物丰富时快速生长与分裂能力仅是物种生存的一个因素。
食物通常是不足的,那些最能适应环境变化的细胞,以及那些已经获得了更加精巧技术而可以利用各种不同食物来源的细胞常有较大的竞争优势。
作业三1.灭活的仙台病毒之所以能够诱导细胞融合,是因为_____ 。
2.倒置显微镜与普通显微镜的不同在于其_____。
3.若用紫外光为光源,光学显微镜的最大分辨率为_____。
4.显微镜的分辨本领是指能够_____能力,用_____来表示。
5.电子显微镜使用的是_____透镜,而光学显微镜使用的是_____透镜。
6.显微镜的分辨率约等于光波长的_____,通常把这一数值看成是光学显微镜分辨力_____。
7.动物细胞培养所用的合成培养基中除含多种_____、_____和_____外,一般还需加入_____ 。
8.用荧光显微镜观察细胞时,经吖啶橙染色的细胞中的DNA发_____荧光,而RNA发_____荧光。
9.适于观察活细胞的光学显微镜有_____、_____和_____等。
10.乙醇沉淀DNA的主要原理是_____。
11.透射或扫描电子显微镜不能用于观察活细胞,而相差或倒置显微镜可以用于观察活细胞。
()T12.提高显微镜的分辨率,可通过缩短波长,或给标本染色。
()F13.在光学显微镜下观察到的细胞结构称为亚显微结构,在电子显微镜下观察到的结构称为超微结构。
()F14.为了使光学显微镜或电子显微镜标本的反差增大,可用化学染料对标本进行染色。
()F15.生物样品的电镜分辨率通常是超薄切片厚度的1/10,因而切得越薄,照片中反差也越强。
()F16.用一个镜口角为70 (θ =70°)的显微镜研究亚细胞结构:A. 计算显微镜的分辨率,选择空气中的白色光。
(空气折射率=1.0, 入射光λ=527nm)B. 现在在光源和标本之间放置一块蓝色滤镜。
蓝光的波长为450nm。
这样能提高分辨率吗如果可以的话,能提高多少C. 用油镜(折射率=1.5),仍然使用蓝色滤镜。
现在分辨率是多少能提高此分辨率的水平吗1、病毒的外壳成分与细胞膜极为相似2、物镜和照明系统的位置颠倒3、0.1μm4、分辨出相邻两个点的,最小分辨距离5、电磁,玻璃6、一半,最大值7、氨基酸,维生素,无机盐,小牛血清8、绿色,红色9、相差显微镜,暗视野显微镜,倒置显微镜10、脱去与DNA分子结合的水16、(1) D = 0.61 ×λ / (n · sinθ) = 0.61 × 527nm / (1.0 · sin70°) = 342nm;(2) D = 0.61 ×λ / (n · sinθ) = 0.61 × 450nm / (1.0 · sin70°) = 292nm, 可以提高分辨率约15%;(3) D = 0.61 ×λ / (n · sinθ) = 0.61 × 450nm / (1.5 · sin70°) = 195nm 。
作业四1.新生儿呼吸窘迫症与膜的流动性有关,主要是_____比值过低,影响了_____交换。
2.胆固醇是动物细胞质膜脂的重要成分,它对于调节膜的_____,增强膜的_____ ,以及降低水溶性物质的_____都有重要作用。
3.关于细胞质膜的第一个结构模型是年提出的,主要特点是:①脂是_____;②蛋白质是_____的。
4.1935年Danielli和Davson根据膜_____,提出质膜的外面有一层蛋白质的存在。
5.1925年Gorter和Grendel提出膜的双分子层的结构设想的依据是: _____。
6.成熟的红细胞是研究细胞质膜的好材料,它不仅没有细胞核和线粒体,而且也没有_____。
7.早期对膜的研究要用到两种试剂,一种是四氯化碳,另一种是多轻基苯酚。
前者_____ ,后者_____ 。
8.流动镶嵌模型的主要特点是: _____,不足之处是_____。
9.带3蛋白是红细胞质膜上_____阴离子载体蛋白,它在质膜中穿越12-14次。
10.证明细胞的流动性方法有:①_____ ;②_____ ;③_____ 。
11.组成生物膜的基本成分是_____ ,体现膜功能的主要成分是_____ 。
12.就溶解性来说,质膜上的外周蛋白是_____ ,而整合蛋白是_____。
1、卵磷脂/鞘磷脂,氧气与二氧化碳2、流动性,稳定性,通透性3、双分子层,球形的4、表面张力比油水表面张力低5、从红细胞提取的脂大约是表面积的2倍6、内膜系统7、只对脂起作用,只对蛋白质起作用8、流动性和不对称性,忽略了蛋白质对流动性的限制和流动的不均匀性9、HCO3-/Cl-10、人、鼠细胞融合实验,抗体诱导的成帽或成班反应,光漂白恢复技术11、脂,蛋白质12、水溶性的,双亲媒性的作业四’1.K+很难通过人工膜,但加入短杆菌肤A后,对K+的通透性大大增加,原因是_____ 。
2.构成膜的脂肪酸的链越长,相变温度_____ ,流动性_____。
3.相对不溶于水的亲脂性小分子能自由穿过细胞质膜。
()T4.人造黄油含有的饱和脂质比它的原料植物油含有的更多。
()T5.载体蛋白之所以称作通透酶,是因为它具有酶的一些特性,如对底物进行修饰。