《细胞生物学》串讲
细胞生物学讲义

细胞生物学讲义细胞生物学讲义细胞生物学讲义 - 1 -第一章绪论1.1 细胞生物学研究的内容与现状一、细胞生物学是现代生命科学的重要根底学科细胞生物学:是在显微、亚显微与分子水平等不同层次上研究细胞结构、功能及生命活动规律的科学。
细胞生物学研究的对象是细胞。
细胞分子生物学是当前细胞生物学开展的主要方向。
细胞生物学不同于细胞学主要表现在:第一,深刻性。
它从细胞整体结构,超微结构和分子结构对细胞进行剖析,并把细胞生命活动同分子水平和超分子水平联系起来。
第二,综合性。
这所研究的内容广泛涉及到许多学科领域,同生理学、遗传学、生物化学、发育生物学等融合到一起。
二、细胞生物学的主要研究内容细胞核、染色体以及基因表达的研究;生物膜与细胞器的研究;细胞骨架体系的研究;细胞增殖及其调控;细胞分化及其调控;细胞的衰老与程序死亡;细胞的起源进化;细胞工程;(一)细胞核、染色体以及基因表达的研究细胞核是遗传物质DNA贮存的场所,也是遗传信息转录为mRNA、rRNA与tRNA 的场所。
染色质与染色体是遗传物质的载体.核仁是转录rRNA与装配核糖体亚单位的具体场所。
核膜与核孔复合体是核质之间物质交换与信息交流的结构。
而现代细胞生物学的核心课题之一就是研究染色体结构动态变化与基因表达及其调控的关系.它是目前细胞生物学、遗传学与发育生物学在细胞水平与分子水平上相结合的最活泼的热门课题。
(二)生物膜与细胞器的研究生物膜是细胞结构的重要根底,大局部细胞器(包括核膜)都是以生物膜为根底构建的。
生物膜的主要功能是进行细胞内外物质与信息的交换,也具有对细胞内外因子识别的功能。
生物膜的研究义是研究细胞器结构与功能的根底。
细胞器的研究历来是认识细胞结构与功能的重要组成局部。
线粒体和叶绿体结构与换能机制的研究已很深入。
内质网、高尔基体与溶酶体功能的研究也增添了许多新的知识 (三)细胞骨架体系的研究广义的细胞骨架概念应该包括细胞质骨架与核骨架两大局部。
细胞生物学专题知识讲座

细胞电泳
在一定PH值下细胞表面带有净旳正或负电荷,能在 外加电场旳作用下发生泳动旳现象称为细胞电泳。 引起细胞电泳旳电位值称为ξ电位。 多种细胞或处于不同生理状态旳同种细胞电荷量有 所不同,故在一定旳电场中旳泳动速度不同,所以 可用来分离不同种类旳细胞。
在恒定旳电场条件下,同种细胞旳电泳速度相当稳 定,因而可经过测定电泳速度来推算出细胞旳ξ电位 。ξ电位常因细胞生理状态和病理状态而异,所以在 诊疗疾病上有一定价值。
细胞生物学专题知识 讲座
第一章 医学细胞生物学概论
研
研
究
究
内
措
容
施
第一节 医学细胞生物学研究内容
形态:观察和分析细 胞内各部分旳超微构 造和分子构造
功能:探索和揭示生 命活动旳详细反应过 程,真正了解人体旳 生、老、病、死等多 种生命现象。
细门医 胞研学 生究细 物与胞 学人生
体物 医学 学是 有一 关门 旳专
A等速度沉降,B等密度沉降
流式细胞术
流式细胞术是对单个细胞进行迅速定量分析与分 选旳一门技术。
在分析或分选过程中,包在鞘液中旳细胞经过高 频振荡控制旳喷嘴,形成包括单个细胞旳液滴, 在激光束旳照射下,这些细胞发出散射光和荧光 ,经探测器检测,转换为电信号,送入计算机处 理,输出统计成果,并可根据这些性质分选出高 纯度旳细胞亚群,分离纯度可达99%。 包被细胞旳液流称为鞘液,所用仪器称为流式细
假如将抗体结合上标识物,再与组织中旳 抗原发生反应,即可在光镜或电镜下显示 出该抗原存在于组织中旳部位。 常用旳标识物有荧光素和酶。 荧光素标识旳称为免疫荧光法 酶标识旳称为酶标免疫法
显微光谱分析技术
细胞中有某些成份具有特定旳吸收光谱, 核酸、蛋白质、细胞色素、维生素等都有 自己特征性旳吸收曲线。例如,核酸旳吸 收波长为260nm,而蛋白质旳则为280nm。 根据细胞成份所具有旳这种特征,可利用 显微分光光度计对某些成份进行定位、定 性,甚至定量测定
细胞生物学讲义

细胞生物学(翟中和)笔记第一章绪论细胞生物学研究的内容和现状细胞生物学是现代生命科学的重要基础学科细胞生物学的主要研究内容当前细胞生物学研究的总趋势与重点领域细胞重大生命活动的相互关系细胞学与细胞生物学发展简史细胞的发现细胞学说的建立其意义细胞学的经典时期实验细胞学与细胞学的分支及其发展细胞生物学学科的形成与发展细胞生物学的主要学术组织、学术刊物与教科书细胞生物学生命体是多层次、非线性、多侧面的复杂结构体系,而细胞是生命体的结构与生命活动的基本单位,有了细胞才有完整的生命活动。
细胞生物学是研究细胞基本生命活动规律的科学,它是在不同层次(显微、亚显微与分子水平)上以研究细胞结构与功能、细胞增殖、分化、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内容。
核心问题是将遗传与发育在细胞水平上结合起来。
主要内容细胞结构与功能、细胞重要生命活动:细胞核、染色体以及基因表达的研究生物膜与细胞器的研究细胞骨架体系的研究细胞增殖及其调控细胞分化及其调控细胞的衰老与凋亡细胞的起源与进化细胞工程总趋势细胞生物学与分子生物学(包括分子遗传学与生物化学) 相互渗透与交融是总的发展趋势。
重点领域✧染色体DNA与蛋白质相互作用关系—主要是非组蛋白对基因组的作用✧细胞增殖、分化、凋亡的相互关系及其调控✧细胞信号转导的研究✧细胞结构体系的组装美国科学情报研究所(ISI)1997年SCI(Science Citation Index)收录及引用论文检索,全世界自然科学研究中论文发表最集中的三个领域分别是:细胞信号转导(signal transduction);细胞凋亡(cell apoptosis);基因组与后基因组学研究(genome and post-genomic analysis)。
美国国立卫生研究院(NIH)在1988年底发表的一份题为《什麽是当今科研领域的热门话题?》(―What is popular in research today?‖)的调查报告中指出,目前全球研究最热门的是三种疾病:✧癌症(cancer)✧心血管病(cardiovascular diseases)✧爱滋病和肝炎等传染病(infectious diseases:AIDS,hepatitis)五大研究方向:✧细胞周期调控(cell cycle control);✧细胞凋亡(cell apoptosis);✧细胞衰老(cellular senescence);✧信号转导(signal transduction);✧DNA的损伤与修复(DNA damage and repair)“细胞学说”的基本内容认为细胞是有机体,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;每个细胞作为一个相对独立的单位,既有它―自己的‖生命,又对与其它细胞共同组成的整体的生命有所助益;新的细胞可以通过老的细胞繁殖产生。
细胞生物学(华中理工版)

华东理工大学第一讲 绪论一.细胞生物学研究的内容与现状 1.研究对象――细胞(cell)《细胞生物学》上课讲义细胞是一切生物体的形态结构和生命活动的基本单位,在生命物质进化中处于中心地位。
生命进化示意:粒子-原子-分子-大分子-细胞器-细胞-组织-器官-系统-个体-群体 2.学科名称的演变 50-60 年代,称为细胞学(cytology) ,利用光学显微镜对细胞的结构、功能和生活史进行 研究,主要集中于静态描述;70 年代以来,发展成为系统学科--细胞生物学(cell biology) , 利用光学显微镜、电子显微镜和冰冻蚀刻等方法,从细胞的整体活动水平、亚细胞水平和分子水 平对细胞和细胞器的结构与功能,进行研究,以动态的观点来探索细胞的基本生命活动。
1976 年,在美国波士顿召开了第一次“细胞生物学”会议,标志了细胞生物学的诞生。
当前,逐渐与分子生物学结合,向分子水平发展。
二.细胞生物学的发展简史 细胞大小:≤30μm 肉眼观察:≥100μm 1.细胞的发现 1590 年,第一架复式显 微镜由荷兰眼镜制造商詹森 (H.和 Z.Janssen)父子制 造,放大倍数为 10-30 倍, 能 观察昆虫跳蚤之类的生物,故俗称“跳蚤镜” ;1665 年,英国人罗勃特·胡克(Robert.Hooke) 发表了 《显微图谱》 一书, 书中第一次描绘了细胞的形态, 他所用的自制显微镜放大倍数为 40-140 倍,观察到了植物死细胞的壁(cell-小室) ;1674 年,荷兰人列文胡克(A.V.Leeuwenhoek)第 一次观察到了活细胞,他所用的显微镜放大倍数为 250-500 倍。
2.细胞学说的创立 19 世纪 30 年代,显微技术提高至 1μm 以内,同时切片机的研制成功,促进了显微解剖学 的发展,提高了人们对细胞的认识。
1831 年,Robert Brown 发现了细胞核; 1833 年,施莱登(M.J.sehleiden)提出了细胞核核仁的概念; 1839 年,浦金野(Purkinji)提出了细胞原生质的概念; 1838-1839 年,施莱登和施旺提出了细胞学说,主要内容为: (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--结构单位; (2)每个细胞作为一个相对独 立的单位,既有它自己的生命,又对与其它细胞共同组成的整体生命有所助益--功能单位; (3) 新的细胞可通过老的细胞繁殖产生。
细胞生物学讲义_word

细胞生物学讲义
绪论
第一节细胞生物学研究内容与现状
一、细胞生物学的概念:细胞生物学是研究细胞大体生命活动规律的科学,它在不同层次(显微,亚显微与分子水平)上研究细胞结构与功能,细胞增殖·分化·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要紧内容。
二、细胞生物学的学科地位
既是基础学科,又是前沿学科
三、细胞生物学的要紧研究内容
1·细胞的结构与功能:细胞核,染色体和基因表达的研究
2·生物膜与细胞器的研究
3·细胞骨架体系的研究
4·细胞的生命活动:细胞的增裂、细胞的分化、细胞的衰老与凋亡、细胞的起源与进化、细胞工程
四、当前细胞生物学研究的总趋势与重点领域
(一)当前细胞生物学研究中的三大大体问题
1:细胞内的基因组是如安在时刻与空间上有序的表达的
2:基因表达的产物——主若是结构蛋白与核酸、脂质、多糖及其复合物,它们如何主机装配成能行使生命活动的大体结构体系及各类细胞器?
3:基因表达的产物——主若是大量活性因子与信号分子,它们是如何调剂细胞最重要的生命活动的进程?
(二)当前细胞大体生命活动研究的假设干重大课题
一、染色体DNA与蛋白质彼此作用关系——主若是非组蛋白对基因组的作用
二、细胞的增值、分化、凋亡(编程性死亡)的彼此关系即其调控
3、细胞信号转导的研究
4、细胞结构体系的装配
第二节·细胞学与细胞生物学的进展简史
1.细胞的发觉
技术:显微技术。
细胞生物学 国家精品课程 教案讲义

细胞生物学国家精品课程教案讲义第一章绪论教学目的:1.掌握本学科的研究对象及内容;2.了解本学科的来龙去脉(发展史及发展前景);3.掌握与本学科有关的重大事件和名词。
教学重点:本学科的研究对象及内容。
教学方法:讲授法。
教学过程第一节细胞生物学研究内容与现状一、细胞生物学是现代生命科学的重要基础学科(一)细胞学(Cytology):是研究细胞的结构、功能和生活史的科学。
(二)细胞生物学(Cell Biology):运用近代物理学和化学的技术成就以及分子生物学的概念与方法,从显微水平、亚显微水平和分子水平三个层次上,研究细胞的结构、功能及各种生命活动规律。
二、细胞生物学的主要研究内容1.细胞核、染色体及基因表达基因表达与调控是目前细胞生物学、遗传学和发育生物学在细胞和分子水平相结合的最活跃领域。
2.生物膜与细胞器的研究膜及细胞器的结构与功能问题(“膜学”)。
3.细胞骨架体系的研究胞质骨架、核骨架的装配调节问题和对细胞行使多种功能的重要性。
4.细胞增殖及调控控制生物生长和发育的机理是研究癌变发生和逆转的重要途径(“再教育细胞”)。
5.细胞分化及调控一个受精卵如何发育为完整个体的问题。
(细胞全能性)。
6.细胞衰老、凋亡及寿命问题。
7.细胞的起源与进化。
8.细胞工程改造利用细胞的技术。
生物技术是信息社会的四大技术之一,而细胞工程又是生物技术的一大领域。
目前已利用该技术取得了重大成就(培育新品种,单克隆抗体等),所谓21世纪是生物学时代,将主要体现在细胞工程方面。
三、当前细胞生物学研究的总趋势与重点领域1.染色体DNA与蛋白质相互作用关系;2.细胞增殖、分化、凋亡的相互关系及其调控;3.细胞信号转导的研究;4.细胞结构体系的装配。
第二节细胞生物学发展简史1.细胞学创立时期 19世纪以及更前的时期(1665—1875),是以形态描述为主的生物科学时期;2.细胞学经典时期 20世纪前半世纪(1875—1900),主要是实验细胞学时期;3.实验细胞学时期(1900—1953);4.分子细胞学时期(1953至今)。
细胞生物学讲义概论

细胞生物学一、1、细胞生物学(cell biology):是研究细胞各种生命活动规律的学科,从不同层次上研究细胞的结构与功能、细胞增殖、分化、衰老与凋亡,细胞信号转导,细胞基因表达与调控,细胞起源与分化。
2、分子细胞生物学(Molecular cell biology):从分子的水平上来研究生命现象同分子结构的关系的学科。
3、细胞生物学研究的内容:(1)细胞核、染色体以及基因表达的研究(2)生物膜与细胞器的研究(3)细胞骨架体系研究(4)细胞增殖及其调控(5)细胞分化及其调控(6)细胞的衰老与凋亡(7)细胞的起源与进化(8)细胞工程4、细胞学说内容:(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构成;(2)每一个细胞作为一个相对独立的单位,既有其自己的生命,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;(4)细胞核作用的重要性。
二、1、细胞(cell):细胞是生命活动的基本单位。
2、细胞的基本共性:(1)所有的细胞都有相似的化学组成;(2)脂—蛋白体系的生物膜;(3)相同的遗传装置;(4)蛋白质的合成机器--------核糖体(5)一分为二的分裂方式。
3、为什么说细胞是生命活动活动的基本单位?(1)细胞是构成有机体的基本单位;(2)细胞是代谢与功能的基本单位;(3)细胞是有机体生长和发育的基础;(4)细胞是繁殖的基本单位;(5)细胞是生命起源的归宿,是生物进化的起点。
4、原核生物和真核生物的区别:5、最小最简单的细胞:支原体四、1、细胞质膜(plasma membrane):又称细胞膜(cell membrane),是指围绕在细胞最外层,由脂质、蛋白质和糖类组成的生物膜。
2、生物膜(biomembrane):细胞的膜系统与细胞质膜统称为生物膜。
3、模型的提出:(1)三明治模型(2)单位膜模型(3)流动镶嵌模型(4)脂筏模型4、膜脂:甘油磷脂鞘脂固醇生物膜的组膜蛋白:外在膜蛋白内在膜蛋白脂锚定膜蛋白5、膜脂分子的运动方式:(1)脂分子围绕中心自旋运动(2)沿膜平面的侧向运动(3)脂分子尾部的摆动(4)双层脂分子的翻转运动6、脂质体:在水溶液中形成的一种球形脂双层结构。
高中生物知识串讲

高中生物知识串讲生物是我们日常生活中不可或缺的一部分,它关乎到我们的健康和生存。
本文将为大家介绍高中生物知识的一些重要内容,以帮助同学们更好地理解和掌握这些知识。
1. 细胞生物学细胞是生物的基本结构和功能单位。
它是由细胞膜、细胞质和细胞核组成。
细胞的分类包括原核细胞和真核细胞。
细胞内的重要器官有线粒体、内质网和高尔基体等。
细胞的基本功能有营养摄取、代谢、分裂和遗传等。
2. 遗传学遗传学是研究遗传和遗传变异的科学。
生物的遗传信息以DNA分子为载体。
遗传信息的传递包括DNA复制、转录和翻译过程。
遗传信息的表达主要通过基因的转录和翻译来实现。
遗传变异是生物种群进化的基础。
3. 生物的组织与器官生物的组织类别包括上皮组织、结缔组织、肌肉组织和神经组织等。
生物的器官系统包括呼吸系统、循环系统、消化系统、泌尿系统和生殖系统等。
每个器官系统都有特定的功能,协调工作保证生物体的正常运行。
4. 生态学生态学是研究生物与环境之间相互作用关系的科学。
其中生态系统是生物与环境之间相互作用的最基本单位。
生物的种群和群落则是构成生态系统的核心要素。
生态学研究的内容包括能量流动、物质循环和生物多样性等。
5. 分子生物学分子生物学是研究生物分子结构和功能的科学。
其中DNA、RNA和蛋白质是研究的重点。
分子生物学主要研究基因的结构、表达和调控。
分子遗传学、基因工程和基因组学等都是分子生物学的重要研究领域。
6. 进化生物学进化生物学是研究生物进化和物种起源的科学。
它研究了地球上生物物种的起源、演化和分布规律。
进化生物学的理论基础是自然选择和适者生存。
达尔文进化论是进化生物学的重要理论基础。
7. 生物技术生物技术是将生物科学与工程技术相结合的学科。
它涉及到基因工程、细胞工程、蛋白质工程和组织工程等技术手段。
生物技术在医学、农业和环境保护等领域都有广泛的应用。
8. 其他重要概念生物的能量转化与代谢、感觉和神经传导、生殖与发育等都是生物学中的重要概念。
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第一章 绪 论
(三)细胞骨架体系的研究
• 细胞骨架体系的研究是一 个比较新的﹑发展中的研 究领域。
• 存在于真核细胞内,包括细胞质骨架和细胞 核骨架两大部分
(四)细胞增殖及其调控
How do cells know when to divide ?
核心:研究细胞增殖的基本规律及其调 控机制
• 控制生物的生长与发育 • 控制癌变的发生
• 由电子照明系统、电磁透镜成像系统、真空系统、记录系 统、电源系统等5部分构成。
• 分辨力0.2nm,放大倍数可达百万倍。 • 用于观察超微结构(ultrastructure),即小于0.2µm、
光学显微镜下无法看清的结构,又称亚显微结构 (submicroscopic structures)。
第三节 细胞分离技术(P64)
Na+-K+ATP PUMP
第六章 细胞的能量转换──线粒体和叶绿体 P126
●线粒体与氧化磷酸化 ●叶绿体与光合作用 ●线粒体和叶绿体是半自主性细胞器 ●线粒体和叶绿体的增殖与起源
三、氧化磷酸化P130
线粒体主要功能是进行氧化磷酸化,合成ATP,为细 胞生命活动提供直接能量;与细胞中氧自由基的生成、细 胞凋亡、细胞的信号转导、细胞内多种离子的跨膜转运及 电解质稳态平衡的调控有关。 ●氧化磷酸化(oxidative phosphorylation)的分子基础 ●氧化磷酸化的偶联机制—化学渗透假说
• 特点:
• 介质密度均一;
• 速度由低向高,逐级离心。
• 用途:分离大小相差悬殊的细胞和细胞器。
• 沉降顺序:核——线粒体——溶酶体与过氧化物酶体—— 内质网与高基体——核蛋白体。
• 可将细胞器初步分离,常需进一步通过密度梯离心再行分 离纯化。
(二)密度梯度离心(P65)
• 用介质在离心管内形成一连续或不连续的密度梯度,将细 胞混悬液或匀浆置于介质的顶部,通过离心力场的作用使 细胞分层、分离。
第二章 细胞基本知识概要
第一节 细胞的基本概念
一、细胞是生命活动的基本单位
✓一切有机体都由细胞构成,细胞是构成有机体的基本单位 ✓细胞具有独立的、有序的自控代谢体系,细胞是代谢与功能 的基本单位 ✓细胞是有机体生长与发育的基础 ✓细胞是遗传的基本单位,细胞具有遗传的全能性
✓没有细胞就没有完整的生命
四、原核细胞和真核细胞的比较
主要表现为两个基本差异: 一、生物膜系统的分化和演变。真核细胞形成了复 杂的内膜系统,构成各种功能独立的细胞器,核膜 将细胞分隔为核和质两个基本部分;
二、遗传信息量和遗传装置的扩增与复杂化。
以上两种变化使真核细胞体积增大,内部结构复杂 化,生命活动的时间和空间布局更加严格,细胞内 部出现精密的网架结构--细胞骨架
一、离心技术
• 是分离细胞器(如细胞核、线粒体、高尔基体)及各 种大分子基本手段。
• 转速为10~25kr/min的离心机称为高速离心机。 • 转速>25kr/min,离心力>89Kg者称为超速离心机。 • 目前超速离心机的最高转速可达100000r/min,离心
力超过500Kg。
(一)差速离心 Differential centrifugation(P64)
二、协助扩散
• 也称促进扩散(facilitated diffusion)。 • 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;饱和性。 • 载体:离子载体和通道蛋白两种类型。
第二节、主动运输
• 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。
3.复制(replication): 病毒核酸进入细胞后利用 宿主的酶系统进行核酸的复制和外壳蛋白的表达;
4. 成熟(maturation): 一旦病毒的基因进行表达 就可合成病毒装配所需的外壳蛋白,并将病毒的遗 传物质包裹起来,形成成熟的病毒颗粒。
5. 释放(release): 病毒的核酸和外壳蛋白装配成 病毒颗粒后,它们就可从被感染的细胞中释放出来 进入细胞外,并感染新的细胞。有些病毒释放时要 将被感染的细胞裂解,有些则是通过分泌的方式进 入到细胞外。
• 主动运输所需的能量来源主要有: – ①协同运输中的离子梯度动力; – ② ATP驱动的泵通过水解ATP获得能量; – ③光驱动的泵利用光能运输物质,见于细菌。
一、钠钾泵
• 构成:由2个大亚基、2个小亚基组成的4聚体,实际上就 是Na+-K+ATP酶,分布于动物细胞的质膜。
• 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。其总的结果是每一循环消耗一个ATP; 转运出三个Na+,转进两个K+。
• 克隆(clone):亦称无性系。指由同一个祖先细胞通过 有丝分裂产生的遗传性状一致的细胞群。
第四章 细胞膜与细胞表面
PLASMA MEMBRANE AND ITS SURFACE STRUCTURES
二、质膜的流动镶嵌模型
• 根据Fluid-mosaic model: 1. 细胞膜由流动的双脂层和嵌在其中的蛋白质组成。 2. 磷脂分子以疏水性尾部相对,极性头部朝向水相组成生
• 原代培养 (primary culture)即:培养直接来自动物机 体的细胞群,将细胞从一个培养瓶转移到另外一个培养瓶 称为传代或传代培养(Passage)。
• 细胞株(cell strain):从原代培养细胞群中筛选出的具 有特定性质或标志的细胞群。
• 细胞系(cell line):从肿瘤组织培养建立的细胞群或培 养过程中发生突变或转化的细胞,可无限繁殖。
第一节 被动运输
一、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。
• 某种物质对膜的通透性(P)可以根据它在油和水中的分 配系数(K)及其扩散系数(D)来计算:
• P=KD/t • t为膜的厚度。
构 mRNA运输到细胞质中指导核糖体翻译蛋白质;核仁在
体
核内主要负责核糖体亚单位的装配;
系
细胞骨架系统
包括核骨架和胞质骨架,由一些特异蛋白构成的网络 体系;主要对细胞形态与内部结构的合理布局起支架 作用,也与胞内大分子运输、细胞分裂等相关
第三章 细胞生物学研究方法
METHODS AND TECHNIQUES
在工农业生产、医药实践和科学研究等方面 具有重要意义。
“细胞学说”的基本内容
1)认为细胞是有机体,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,又对与其它细胞共同组成的整体的生 命有所助益;
3)新的细胞可以通过老细胞的繁殖产生。
(一)普通光学显微镜
• 1. 构成:
•
①照明系统
•
②光学放大系统
•
③机械装置
• 2. 原理:经物镜形成倒立实像,经目镜进一步放大 成像。
二、电子显微镜(P56)
(一)透射电子显微镜 transmission electron microscope,
TEM
1. 原理
• 以电子束作光源,电磁场作透镜。电子束的波长短,并且 波长与加速电压(通常50~120KV)的平方根成反比。
具体基本特征的比较
特征
原核细胞
真核细胞
大小
细胞膜 核膜 核仁 主要细胞器
细胞骨架
1~10μm 有(多功能性) 无 无 无
无
10~100μm
有 有 有 有
有
核糖体
70S(50S大亚基+30S小亚基) 80S(60S大亚基+40S小亚基)
染色体 核外DNA 细胞壁
一个裸露的环状DNA;信 多个染色体,信息量大;具有内含
寻找细胞中的“衰老因子”及其信号传导,解答 生物体寿命的奥秘。
(七)细胞的起源与进化
◆有了细胞才会有生命活动,由此研究细胞的起 源实质就是研究生命的起源。
◆在生命起源和细胞进化的漫长过程中,有机物 是怎样演化成细胞和真核细胞是怎样产生的, 是引人注目的两大重要问题。
(八) 细胞工程
◆细胞工程:应用细胞生物学或分子生物学 的方法,在细胞或细胞器水平上,按照人们 的意愿改变细胞内的遗传物质,获得新型生 物或特种细胞产品的科学技术。
(五)细胞分化及其调控
• 一个成年人包含约1013个细胞,由同一个受 精卵发育而来,这些细胞是否都相同?
• 细胞分化是生物发育的基础,是细胞生物 学﹑发育生物学与遗传学的重要会合点。
(六)细胞的衰老与凋亡
◆ 细胞衰老的研究将是21世纪初的热门课题之一
细胞的衰老与动植物寿命 目前多数科学家是用细胞体外培养的方法来研究 细胞衰老的规律。
转录和翻译同时同地进行
核内转录,细胞质内翻译, 有严格的阶段性和区域性
较简单,主要以操纵子方式 复杂性和多层次性
第四节 真核细胞
一、真核细胞的基本结构体系
生物膜系统
三
包括细胞膜和各种细胞器膜;形成许多结构与功能分区;
大
进行物质运输、信号传递、为生化反应提供表面;