细胞生物学复习重点修订稿

合集下载

细胞生物学重点(重置版)

细胞生物学重点(重置版)

名词解释1.Lipid-anchored membrane proteins:脂锚定蛋白,又称脂连接蛋白。

通过共价键与脂分子相连,锚定于质膜外侧。

flux净流量(净通量):单位时间内通过膜的物质称通量。

由胞内向胞外为内向通量,由胞外向胞内为外向通量,两者之差为净通量。

3.Active transport:主动转运。

特异性载体蛋白介导的,需要消耗能量的逆浓度梯度或逆电势浓度梯度跨膜转运物质的过程。

4.Lipid Rafts:脂筏。

细胞膜上大小约70nm的胆固醇和鞘磷脂富集结构域,类似于蛋白质的组装平台,与蛋白质分装转运等功能密切相关。

5.P-class ion pump(P型离子泵):具两个独立的α催化亚基和ATP结合位点,绝大多数还有β调节亚基。

工作时α亚基利用ATP水解并发生磷酸化与去磷酸化,从而改变泵蛋白的构象,实现离子的跨膜转运。

包括钠钾泵、钙离子泵等。

6.V-class proton pump(V型质子泵):逆浓度梯度运转氢离子通过膜的膜整合糖蛋白,需ATP功能但不需磷酸化。

如溶酶体膜中的H+泵。

7.ABC(ATP-binding cassette) superfamily(ABC超家族):是ATP 驱动泵,跨膜蛋白在跨膜区组成跨膜通道,胞浆ATP结合区在酶的作用下水解ATP,实现底物跨膜转运,广泛存在于细菌和人,主要运输小分子。

8.MDR1:多药抗性转运蛋白1。

能利用ATP介导多种药物由胞内向胞外的转运。

9.Chemiosmosis (or Chemiosmotic coupling):化学渗透(化学渗透耦合),离子穿过半透膜的扩散现象,总体上由离子浓度高侧向离子浓度低侧流动。

典型例子如ATP的合成。

10.Nucleosomes:核小体,染色体的基本结构组成单位。

由4种组蛋白H2A、H2B、H3、H4各两个构成八聚体,外缠1.5圈147bpDNA,再与H1组成核小体,核小体与核小体之间由约60bpDNA连接。

细胞生物学复习要点(期末考试复习)

细胞生物学复习要点(期末考试复习)

在16级基础上更新的重点,水印没有去掉。

绪论1.细胞生物学:是研究和揭示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。

2.细胞学说提出者:施旺和施莱登。

3.细胞学说:一切植物、动物都是由细胞组成的,细胞是一切动植物体的基本单位。

细胞质膜:1、细胞质膜:围绕在细胞最外层,由脂质、蛋白质和糖类组成的生物膜。

利用血影进行研究2、膜脂:甘油磷脂、固醇、鞘脂;甘油磷脂:卵磷脂以及磷脂酰丝氨酸、磷脂酰乙醇胺和磷脂酰肌醇①具有一个与磷酸基团相结合的极性头和两个非极尾。

1、膜蛋白的类型:①周边膜蛋白(外在膜蛋白):水溶性蛋白质,非共价键的形式;②整合膜蛋白(内在膜蛋白);③脂锚定膜蛋白:通过共价键插入脂双分子中。

2、去垢剂:一端亲水,一端疏水,是分离与研究膜蛋白的常用试剂3、胞质膜的基本特征:流动性(温度)和不对称性。

4、膜的运动方式:①沿膜平面的侧向运动;②脂分子围绕轴心的自旋运动;③脂分子尾部的摆动;④双层脂分子之间的翻转运动(上下翻转)。

5、成斑现象:在某些细胞中,当荧光抗体标记时间继续延长,已均匀分布在细胞表面的标记荧光会重新排布,聚集在细胞表面的某些部位,即所谓成斑现象。

(……聚集在细胞的一段,即成帽现象。

)16.细胞质膜的基本功能:①为细胞的生命活动提供相对稳定的内环境;②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,其中伴随着能量物质的传递;③提供细胞识别位点,并完成细胞内外信息跨膜传导;病原微生物识别和侵染特异的宿主细胞的受体也存在于质膜上;④为多种酶提供结合位点,使酶促反应高效而有序地进行;⑤介导细胞与细胞、细胞与胞外基质之间的连接;⑥质膜参与形成具有不同功能的细胞表面特化结构;⑦膜蛋白的异常与某些疾病相关,很多膜蛋白可作为疾病治疗的药物靶标。

跨膜运输:1、离子通道的特征:①具有极高的转运速率;②非连续性开放而是门控的。

细胞生物学期末复习提纲

细胞生物学期末复习提纲

导肽:位于线粒体前体蛋白N端的一段信号序列(约20个氨基酸残基),能够识别线粒体并牵引蛋白质通过线粒体膜进行运送,也称为信号肽。 特点: 含有丰富的带正电荷的碱性氨基酸(精氨酸); 含较高羟基氨基酸(丝氨酸); 不含带负电荷的酸性氨基酸; 可形成既具亲水性又具疏水性的α螺旋结构。
02
03
04
05
膜转运蛋白的类型与特点(了解)
物质运输的三种方式 被动运输(了解) 主动运输(掌握) :定义、类型、Na+-K+泵的工作原理、其他类型的离子泵 胞吞与胞吐作用:定义、受体介导的胞吞作用(以LDL的摄取为例) (掌握)
第五章 物质的跨膜运输
线粒体的结构(了解)
01
氧化磷酸化:定义、ATP形成机制(化学渗透假说(掌握)
主动运输
概念:主动运输(active transport)是指由载体蛋白介导的 物质逆浓度梯度(或电化学梯度)的由浓度低的一侧 向浓度高的一侧的跨膜运输方式。 特点: ①运输方向; ②膜转运蛋白; ③消耗能量。
主动运输所需能量的来源主要有: 1. ATP直接提供能量(ATP驱动泵) 2. ATP间接提供能量(耦联转运蛋白) 3. 光能驱动
P-型离子泵:Na+-K+泵、钙泵、H+泵
F-型质子泵
V-型质子泵
ABC超家族
ATP驱动泵
Na+-K+ 泵的作用机制
01
04
02
03
什么是氧化磷酸化:
当电子从NADH或FADH2经呼吸链传递给氧形成水时,同时伴有ADP磷酸化形成ATP,这一过程称为氧化磷酸化。
什么是呼吸链:
在线粒体内膜上存在有关氧化磷酸化的脂蛋白复合物,它们是传递电子的酶体系,由一系列可逆地接受和释放电子或H+的化学物质组成,在内膜上相互关联地有序排列,称为电子传递链(electron-transport chain)或呼吸链(respiratory chain)。

《细胞生物学》复习要点

《细胞生物学》复习要点

《细胞生物学》复习要点第一章绪论1.细胞生物学的主要研究内容及其目前研究的一些重大问题是什么?当前细胞生物学的研究内容大致可归纳为以下10个方面:生物膜与细胞器;细胞信号转导;细胞骨架体系;细胞核、染色体及基因表达;细胞增殖及其调控;细胞分化及干细胞生物学;细胞死亡;细胞衰老;细胞工程;细胞的起源与进化。

当前细胞生物学研究的课题归纳起来包括3个根本性的问题:①基因组是如何在时间与空间上有序表达的?②基因表达的产物是如何逐级组装成能行使生命活动的基本结构体系及各种细胞器的?这种自组装过程的调控程序于调控机制是什么?③基因及其表达的产物,特别是各种信号分子与活性因子,是如何调解诸如细胞的增殖、分化、衰老与凋亡等细胞最重要的生命活动过程的?2.概述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新的细胞可以通过已存在的细胞繁殖产生。

3.从细胞学发展简史中,你如何认识细胞学说建立的重要意义?细胞学说的提出对生物科学的发展具有重大的意义。

细胞学说是达尔文进化论和孟德尔遗传学确立的“基石”,是对生物学、医学及其各个分支进一步发展所不可缺少的。

4.了解细胞生物学分支学科的主要研究内容。

①细胞遗传学:从细胞学角度,特别是从染色体的结构与功能,以及染色体和其他细胞器的关系来研究遗传现象,阐明遗传和变异的机制。

其核心就是染色体-基因学说。

②细胞生理学:细胞对其周围环境的反应,细胞生长与繁殖的机制,细胞从环境中摄取营养的能力,细胞的兴奋性、收缩性、分泌性,生物膜的主动运输和能量的传递与生物电等。

③细胞化学:对细胞成分,特别是核酸与蛋白质的定性。

定位、定量以及动态变化研究。

第二章细胞的统一性与多样性1.如何理解细胞是生命活动的基本单位?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细胞是有机体生长与发育的基础;④细胞是繁殖的基本单位,是遗传的桥梁;⑤细胞是生命起源的归宿,是生物进化的起点。

细胞生物学重点

细胞生物学重点

细胞生物学重点1、细胞生物学概念细胞生物学是研究细胞基本生命活动规律的科学,它从不同层次(显微、亚显微与分子水平)上主要研究细胞结构与功能,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,细胞起源与进化等。

2、细胞生物学的主要研究内容。

当前细胞生物学研究内容大致归纳为以下领域:(一)细胞核、染色体以及基因表达的研究(二)生物膜与细胞器的研究(三)细胞骨架体系的研究(四)细胞增殖及其调控(五)细胞分化及其调控(六)细胞的衰老与凋亡(七)细胞的起源与进化(八)细胞工程 3、细胞的基本概念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,是有机体生长与发育的基础,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。

4、原核细胞核真核细胞的区别:1原核细胞没有核膜真核有核膜2原核除了有核糖体没有其他细胞器3原核的细胞膜和真核的不一样4细胞分裂方式不一样5、植物与动物细胞的比较植物细胞特有的结构:细胞壁、液泡、叶绿体6、生物膜的结构模型目前对生物膜结构的认识可归纳为:(1)具有极性头部和非极性尾部的磷脂分子在水相中具有自发形成封闭的膜系统的性质。

磷脂分子以疏水性尾部相对,极性头部朝向水相形成脂分子层,它是组成生物膜的基本结构成分,尚未发现在生物膜结构中起组织作用的蛋白。

但在脂筏中存在某些有助于其结构相对稳定的功能蛋白(2)蛋白分子以不同的方式镶嵌在脂层分子中或结合在其表面,蛋白的类型、蛋白分布的不对称性菜其脂分子的协同作用赋予生物膜各自的特性与功能。

(3)生物膜可看成是双层脂分子中嵌有蛋白质的二维溶液。

然而膜蛋白与膜脂之间,膜蛋白与膜蛋白之间及其与膜两侧其他生物分子的复杂的相互作用,在不同程度上限制了膜蛋白和膜脂的流动性,同时也形成了赖以完成多种膜功能的脂筏等结构。

7、膜脂的成分;膜脂的运动方式膜脂的成分主要包括磷脂、糖脂和胆固醇。

细胞生物学期末复习纲要重点总结

细胞生物学期末复习纲要重点总结

细胞生物学复习纲要本版整理由陆如星,邢祥军等同学提供,表示感谢1. 细胞的基本共同点细胞的共同的基本点细胞膜:脂质双分子层和镶嵌蛋白构成核酸:所有细胞都具有两种核酸,即 DNA and RNA核糖体:蛋白质合成场所或曰机器增殖方式:一分为二的细胞分裂方式,遗传物质在分裂前复制加倍,分裂时均匀分配到两个子细胞中,是生命繁衍的基础与保证2. 类病毒、朊病毒只有核酸且仅发现只是一种核酸(RNA ) ——类病毒(viroid )(烟草花叶病毒)只有蛋白质——朊病毒(prion (疯牛病)(重新挑战生命科学的基础理论)3. DNADNA 病毒 蛋白质壳体裂解 释放DNA ,进入胞核 翻译 早期蛋白(关闭宿主基因调控;病毒特异性聚合酶) 以病毒DNA 为模板复制 新DNA 转录mRNA 与核糖体结合,翻译病毒结构蛋白 装 配 释放4. 原核细胞和真核细胞的区别真核细胞有膜系统的分化演变形成细胞核与细胞器。

真核细胞与原核细胞遗传装置及基因表达方式比较(1)遗传信息的重复序列与染色体的多倍性(2)遗传信息的转录与翻译有严格的阶段性与区域性(3)原核细胞的基因结构简单,真核细胞复杂5.为什么说支原体是最小的细胞(1)除了作为细胞必需的结构,没有其他结构复杂的装置了(2)依赖外源脂肪酸来合成膜的脂质(3)核糖体是唯一可见的细胞内结构从支原体的大小来看,他正好可容纳一个细胞的基本结构,推测不可能有更小的细胞了。

. 6.细菌细胞的核区和基因组特点(1)没有核膜,核区由一个环状DNA分子组成。

(2)没有或只有极少的组蛋白与DNA结合。

(3)DNA复制与细胞分裂不同步,一个细胞内可以同时存在几个DNA分子,往往出现几个核区。

(4)基因组是单复制子,双向复制。

(5)DNA复制、RNA转录和蛋白质合成在时空上连续。

7.植物细胞和动物细胞的区别(1)动物细胞所具有的溶酶体植物细胞具有其类似物:圆球体和糊粉粒(2)植物细胞具有动物细胞所不具有的细胞器:液泡、叶绿体和质体、细胞壁(3)相应细胞结构动植物细胞具有相似的结构和功能8.生物膜的概念细胞膜又称质膜,是指围绕在细胞最外层,由脂质和蛋白质组成的生物膜。

(整理)细胞生物学重点修正

(整理)细胞生物学重点修正

第一章绪论❤细胞学说是谁提出,由谁补充?内容?德国植物学家施旺和动物学家施莱登共同提出,又由魏尔肖补充。

内容:①细胞是有机体,一切动植物都是又细胞发育而来,并由细胞和细胞产物构成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新的细胞可以通过已存在的细胞繁殖产生。

补充:细胞只能来自细胞。

机体的一切病理表现都基于细胞的损伤SICHOLD不仅动植物,原生动物也是由细胞构成的ALBERT KOLLIKER生物个体发育的过程就是细胞不断增殖分化的连续过程第二章细胞的统一性与多样性❤真核细胞的基本结构体系?①以脂质和蛋白质成分为基础的生物膜结构体系②以核酸(DNA或RNA)与蛋白质为主要成分的遗传信息表达体系③由蛋白质分子组装构成的细胞骨架体系第三章细胞生物学研究方法❤显微镜:分辨率(resolution )区分开两个质点间的最小距离 D=)(λ2/sin 61.0αN ,其中λ为光源波长,物镜镜口角α,介质折射率N❤电子与光学显微镜的区别:❤单克隆抗体:利用细胞融合。

产生抗体的淋巴细胞与肿瘤细胞融合优点:可以用不纯的抗原制备出针对某一抗原分子上的特异抗原决定簇的单克隆抗体❤膜蛋白的类型:外在膜蛋白(extrinsic membrane protein)或称外周膜蛋白(peripheral membrane protein)、内在膜蛋白(intrinsic membrane protein)或称整合膜蛋白(integral membrane protein)和脂锚定膜蛋白(lipid anchored protein)特点:外在膜蛋白为水溶性蛋白,靠离子键或其他较弱的键与膜表面的膜蛋白分子或膜脂分子结合,因此只要改变溶液的离子强度甚至温度就可以从膜上分离下来,但膜结构并不被破坏。

内在膜蛋白与膜结合比较紧密,只有用去垢剂使膜崩解后才可分离出来。

脂锚定膜蛋白是通过与之共价相连的脂分子插入膜的脂双分子中,从而锚定在细胞质膜上。

高中生物复习细胞生物学重点复习

高中生物复习细胞生物学重点复习

高中生物复习细胞生物学重点复习细胞是生命的基本单位,了解细胞的结构和功能对于理解生命现象至关重要。

本文将重点复习高中生物学中细胞生物学的相关知识。

一、细胞的组成细胞由细胞膜、细胞质和细胞核组成。

细胞膜是细胞的外部边界,起到物质交换和细胞保护的作用;细胞质包括细胞器和细胞液,是细胞内部的基质;细胞核是细胞的控制中心,存储遗传信息。

二、细胞膜的结构和功能细胞膜由磷脂双分子层和蛋白质组成。

磷脂双分子层具有选择性渗透性,可以控制物质的进出;蛋白质在细胞膜上起着不同的功能和作用。

细胞膜的功能包括物质交换、细胞识别和细胞间通讯等。

三、细胞器的结构和功能1. 粗面内质网(ER)粗面内质网上附着有核糖体,参与蛋白质合成。

它的主要功能是合成蛋白质和转运物质。

2. 滑面内质网(ER)滑面内质网上没有核糖体,主要参与合成和储存脂类物质。

3. 高尔基体高尔基体由扁平的膜囊组成,主要参与蛋白质的修饰、分装和运输。

4. 核糖体核糖体是细胞合成蛋白质的场所。

5. 线粒体线粒体是细胞中的主要能量生产部位,参与细胞呼吸过程。

6. 溶酶体溶酶体含有多种水解酶,主要用于分解细胞内各种有害、老化和废物物质。

7. 叶绿体叶绿体是植物细胞中的特色细胞器,参与光合作用。

8. 中心体中心体参与细胞分裂过程,形成纺锤体。

四、细胞核的结构和功能细胞核包含染色体和核仁。

染色体携带着遗传信息,并参与细胞分裂和蛋白质合成;核仁参与蛋白质的合成。

细胞生物学的重点内容还包括细胞分裂和细胞信号传导等。

细胞分裂是细胞增长和繁殖的基本方式,包括有丝分裂和减数分裂两种类型。

细胞信号传导是细胞间相互沟通和调控的过程,其中包括细胞表面受体的识别和激活信号转导通路等。

细胞的功能和特性是多样的,不同类型的细胞承担着不同的功能。

例如神经细胞传递神经信号,肌肉细胞收缩产生力量等。

综上所述,细胞生物学是高中生物学中的重要内容,掌握细胞的结构和功能对于理解生命现象和人体机能至关重要。

  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)。

细胞生物学复习重点内部编号:(YUUT-TBBY-MMUT-URRUY-UOOY-DBUYI-0128)第四章细胞膜和细胞表面1.组成细胞膜的组要化学成分是什么这些分子是如何排列的2.膜脂、膜蛋白、膜糖类。

膜脂排列成双分子层,极性头部朝向内外两侧,非极性尾部相对排列位于膜的内部;整合膜蛋白镶嵌于脂质双分子层中,外在膜蛋白主要分布于膜的内表面;膜糖类是分布与细胞膜外表面的一层寡糖侧链。

3.生物膜的两个显着性特征是什么?①流动性:膜脂和膜蛋白都是可运动的。

②不对称性:膜的内外两层的膜脂种类、分布不同;整合膜蛋白不对称镶嵌,外在膜蛋白在内表面;膜糖类分布在外表面。

3.小分子物质跨膜运输有哪几种各有什么特点4.(1)被动运输其转运方向为顺浓度梯度,不消化代谢能。

(2)主动运输需要消化细胞的代谢能,但可以逆浓度梯度转运;包括离子泵和协同运输。

①离子泵本身具有ATPase活性,在分解ATP放能的同时实现离子的逆浓度梯度转运;②协同运输在动物细胞是借助顺浓度转运Na+,即消耗Na+梯度的同时实现溶质的逆浓度转运,是间接地消耗ATP。

5.以钠钾泵为例,简述细胞膜的主动运输过程①在胞质侧结合3个钠离子;②水解ATP,本身磷酸化;③构象变化,钠离子转移到胞外侧,释放钠离子;④结合胞外2个钾离子;⑤去磷酸化;⑥构象变化,钾离子转移到胞质侧,释放钾离子。

6.以低密度脂蛋白(LDL)为例,简述受体介导的内吞作用的主要过程①膜外侧LDL受体与LDL结合;②膜内陷形成有被小凹;③内陷进一步形成有被小泡;④有被小泡脱衣被,与内体融合;⑤内体酸性环境下受体与LDL分离,返回膜上。

、第五章细胞信号传导1.cAMP信号通路和磷脂酰肌醇信号通路有哪些区别和联系?是G蛋白偶联受体介导的主要2条信号转导通路。

信号通路的前半段是相同的:G 蛋白偶联受体识别结合胞外信号分子,导致G蛋白三聚体解离,并发生GDP与GTP 交换,游离的Gα-GTP处于活化状态,导致结合并激活效应器蛋白。

但两条通路的效应器并不相同,因此通路后半段组成及产生的细胞效应存在差别:(1)cAMP 信号通路:第一个效应器是腺苷酸环化酶(AC),活化后产生第二信使cAMP,进而活化蛋白激酶A(PKA),导致靶蛋白磷酸化及一系列级联反应;(2)磷脂酰肌醇信号通路:第一个效应器是磷脂酶C(PLC),活化后产生第二信使IP3和DAG,DAG锚定于质膜内侧,IP3扩散至内质网,刺激内质网释放Ca2+,至胞质Ca2+浓度升高,DAG和Ca2+活化蛋白激酶C(PKC),并进一步使底物蛋白磷酸化。

2.试述细胞内Ca2+浓度的调控机制细胞膜和内质网膜上均有Ca2+泵和Ca2+通道,①Ca2+泵以主动运输方式将胞质中的Ca2+转运至胞外或内质网腔,使静息状态下胞质Ca2+浓度极低(10-7摩尔浓度);②当信号分子与Ca2+通道蛋白特异结合(如内质网上的Ca2+通道蛋白与IP3结合、突触后膜上的Ca2+通道蛋白与乙酰胆碱结合),会引起Ca2+通道瞬间开放,使胞质Ca2+浓度迅速升高,产生细胞效应。

3.总结细胞信号转导途径的组成与基本特征组成:①配体即胞外信号分子;②受体:细胞表面受体和细胞内受体;③第二信使或分子开关;④细胞内成级联激活的一系列效应酶;基本特征:①特异性:受体-配体结合特异性及“效应器”特异性;②放大效应;细胞内信号放大的级联反应;③网络化与反馈:一系列正反馈和负反馈组成环路组成;④整合作用:大量的信息以不同组合的方式调节细胞的行为。

4.细胞信号传导通路随受体存在的部位不同分为哪几大类各有什么特点5.(1)细胞内受体介导的信号传递:与其相互作用的信号分子是一些亲脂性小分子,可以透过疏水性的质膜进入细胞内与受体结合。

①细胞内核受体本质是依赖激素激活的基因调控蛋白,当信号分子与受体结合,导致抑制性蛋白从复合物上解离,受体暴露其DNA结合位点而调节基因表达;②NO受体具有GC(鸟甘酸环化酶)活性,当其与NO结合时被激活,引起细胞内cGMP浓度升高,激活PKG(蛋白激酶G),导致血管平滑肌舒张。

(2)细胞表面受体介导的信号传递:信号分子是亲水性小分子,不能透过疏水性的质膜。

相应的,其受体为跨膜蛋白,胞外结构域可识别结合信号分子。

配体与受体的结合则会引起受体构象改变而被激活(如离子通道偶联受体和酶联受体),或者引起与受体偶联的蛋白构象改变并进一步激活下游的效应酶(如G蛋白偶联受体)第六章细胞连接与细胞外基质1.细胞间连接方式有哪几种?(1)封闭连接:将相邻细胞的质膜密切地连接在一起,阻止溶液中的分子沿细胞间隙渗入内部,动物细胞中主要是紧密连接。

(2)锚定连接:通过质膜蛋白及细胞骨架系统将相邻细胞,或细胞与胞外基质连接在一起。

又分为①与中间纤维相关:桥粒、半桥粒;②与肌动蛋白纤维相关:粘合带、粘合斑。

(3)通讯连接:以细胞间建立的连接通道为基础,具有通信功能的细胞连接方式,分为间隙连接、化学突触和胞间连丝。

2.简述间隙连接的结构与主要特征结构:基本结构单位是连接子,由6个相同或相似的间隙连接蛋白,成环状排列;相邻细胞膜上的连接子对接,中央的亲水通道;相邻质膜间间隙2-3nm(缝隙连接),通常集结分布。

通透性调控特点:对小分子物质的通透能力具有底物选择性;通透性受细胞质Ca2+和pH调节;胞外化学信号的调节;第七章内膜系统和核糖体1.请你说明蛋白质合成信号肽的假说①分泌蛋白N端序列作为信号肽;②胞质存在信号识别颗粒(SRP),当多肽链合成到80个氨基酸残基长度,SRP与信号肽结合,合成暂停;③内质网膜表面存在信号识别颗粒的受体(停泊蛋白DP),可特异结合SRP,将核糖体定位到内质网表面,肽链从内质网膜上的通道进入内质网腔,多肽链合成继续。

2.高尔基复合体有哪些功能?①细胞的分泌活动;②蛋白质的糖基化及其修饰;③蛋白酶的水解和其它加工过程;④蛋白质的分选及运输。

3.溶酶体的基本类型和功能是什么溶酶体的膜有什么特殊性4.(1)溶酶体的类型:①初级溶酶体,②次级溶酶体:分为自噬溶酶体和异噬溶酶体;③残余小体。

(2)功能包括①细胞成分的自我更新;②防御功能;③作为细胞内的消化“器官”为细胞提供营养;④其它特殊功能:参与细胞分泌的调节、受精过程中顶体反应、发育过程中细胞凋亡(自溶作用)。

(3)溶酶体膜的特性:①膜内侧高度糖基化;②膜上分布有H+泵;③膜上有载体蛋白。

5.请你叙述溶酶体形成过程①RER发生溶酶体酶的合成及N-连接的糖基化修饰;②进入运输小泡,转运至高尔基体CGN处,寡糖链上的甘露糖残基磷酸化,形成M6P分选信号;③高尔基体TGN上存在M6P受体,募集溶酶体酶并浓缩;④出芽形成网格蛋白包被小泡;⑤脱衣被后与内体融合,酸性环境中受体解离再循环,初级溶酶体形成。

6.试述内质网,高尔基体和溶酶体在结构,功能和发生上的关系(1)内质网:①糙面内质网进行膜蛋白、可溶性蛋白合成,光面内质网进行膜脂合成;②内质网出芽形成运输小泡,其内包含了内质网合成的各种物质;③运输小泡转移至高尔基体顺面,并与之融合。

(2)高尔基体:①CGN部分膜来自内质网,并对来源于内质网的物质进行进一步加工;②高尔基体各部分扁平囊之间以囊泡转运的形式实现成分的更新,总体方向是顺面→反面,在各部分有不同的酶或受体的定位,依次对蛋白进一步加工、分选和浓缩,③TGN部分扁平囊末端膨大出芽形成大囊泡,其内包含了已经完成加工分选的产物,依据内含物成分的差别,大囊泡可以是各种分泌泡或溶酶体,此外逃逸的内质网驻留蛋白也以囊泡的形式被送回到内质网。

(3)参见上面。

综上所述,内质网是内膜系统的发源地,高尔基体、溶酶体的膜成分、可溶性蛋白均来自内质网,但是内质网的产物必须在高尔基体处进一步加工方可成为有功能的分子,经过高尔基体的分选方可到达目的地;高尔基体是内膜系统的枢纽,是重要的转运途径,分泌性蛋白、膜蛋白、溶酶体酶、胶原纤维等胞外基质等成分都是通过高尔基体完成其定向转运过程的。

6.结合高尔基体的结构和功能论述高尔基体是极性细胞器1、(1)结构:扁平膜囊和大小不等的囊泡,由以下几部分组成:①高尔基体顺面网状结构(CGN)、②高尔基体中间膜囊(medial Golgi)、③高尔基体反面网状结构(TGN)和④周围大小不等的囊泡。

(2)功能:①细胞的分泌活动,②蛋白质的糖基化及其修饰,③蛋白酶的水解和其它加工过程,④蛋白质的分选及运输。

(3)参考上题第(2)部分。

第八章线粒体1.简述线粒体的超微结构两层单位膜套叠而成的囊状结构:①外膜:平整光滑,厚约6nm,通透性大;②内膜:内折形成嵴,厚约6-8nm,通透性低,高度选择性,表面基粒,即ATP酶复合体;③膜间腔:宽6-8nm,与嵴内腔相通;④内室或内腔,内膜包围而成,线粒体基质,是线粒体许多生化反应的场所。

2.简述线粒体基粒的基本结构和功能即ATP酶复合体(复合体Ⅴ):将呼吸链电子传递过程中释放的能量用于ADP磷酸化生成ATP的结构,是偶联氧化磷酸化的关键结构:①头(F1因子)可溶性ATP合酶,促进ATP合成;②柄部:寡霉素敏感性蛋白;③基片(F0因子)镶嵌于内膜,质子通道。

3.请以葡萄糖为例,简述细胞呼吸的4个阶段及完成部位第九章细胞骨1.简述微管的化学组成成分及生物学功能微管蛋白,分α微管蛋白和β微管蛋白两种亚基。

功能:与其它蛋白共同装配成纺锤体、基粒、中心粒、鞭毛、纤毛、轴突、神经管等结构,参与细胞器的分布、细胞形态的发生和维持、细胞内轨道运输和细胞分裂。

2.简述微丝的化学组成成分及生物学功能微丝由肌动蛋白组成,包括4种α肌动蛋白和一种β肌动蛋白、一种γ肌动蛋白。

功能:①形成细胞皮层;②组成应力纤维,通过黏合斑与细胞外基质相连;③伪足的形成依赖于肌动蛋白的聚合;④平行排列形成微绒毛的轴心;⑤胞质收缩环;⑥肌细胞的收缩。

3.微管是如何组装的?①α和β微管蛋白二聚体是微管装配的基本单位,异二聚体首尾相连形成微管原纤维;②原纤维侧面扩展至13根时,合拢为短管状;③两端不断加入新的二聚体,使之延长。

4.在动物细胞有丝分裂中,有哪些细胞骨架成分参与其中其工作原理是什么5.1、有丝分裂是在细胞骨架引导下的核物质和胞质的均等分配:①核分裂:染色体的运动有赖于纺锤体微管的组装和去组装:在分裂前期开始组装,动粒微管捕获染色体,加上极微管和星体微管共同形成纺锤体,借助于微管的组装与解聚引导染色体在中期排列于赤道面;到后期动粒微管解聚、极微管组装延长,星体微管与膜结合,综合作用的结果是促使染色单体分离,到末期细胞两极各有一套染色体,核分裂结束时纺锤体微管解聚。

②胞质分裂:有丝分裂末期,在即将分裂的细胞中部大量微丝反向平行成束排列产生一个收缩环,通过肌动蛋白和肌球蛋白的相对滑动收缩环具有收缩功能使细胞一分为二。

相关文档
最新文档