细生名词解释 (1)
细胞生物学名词解释

细胞生物学名词解释肽键(peptide bond):一个氨基酸分子上的羧基与另一个氨基酸分子上的氨基经脱水缩合而成的化学键,即-CO-NH-。
氨基酸借肽键联结成多肽链。
是蛋白质分子中的主要氢键,性质比较稳定。
核苷酸(nucleotide):一类由嘌呤碱或嘧啶碱基、核糖或脱氧核糖以及磷酸三种物质组成的化合物。
戊糖与有机碱合成核苷,核苷与磷酸合成核苷酸。
是核糖核酸及脱氧核糖核酸的基本组成单位.密码子(codon) :mRNA分子中每三个相邻的碱基构成一个密码子,由密码子决定多肽链中氨基酸的排列顺序.生物膜(biomembrane):镶嵌有蛋白质和糖类(统称糖蛋白)的磷脂双分子层,起着划分和分隔细胞和细胞器作用, 也是与许多能量转化和细胞内通讯有关的重要部位,同时,生物膜上还有大量的酶结合位点。
细胞、细胞器和其环境接界的所有膜结构的总称。
单位膜(unit membrane):组成细胞中的膜性结构或细胞器的膜具有相似的单位膜结构,即电镜下的内外两层致密的深色带和中间层的浅色带,膜厚度在8-10nm之间.内膜系统(Endomembrane system):是细胞内那些在结构,功能及其发生上相互密切关联的膜性结构细胞器的总称.N–连接糖基化(N-linked glycosylation):发生在粗面内质网中的糖基化主要是寡糖与蛋白质天冬酰胺残基上氨基基团的结合,所以称之为N-连接糖基化.内体性溶酶体(Endolysosome):内体性溶酶体是由高尔基复合体芽生的转运小泡和经由细胞胞吞(饮)作用形成的内体合并而成的溶酶体.微管组织中心(Microtubule-organizing center, MTOC):微管聚合的特异性核心形成位点,主要是中心体和纤毛的基体.γ-微管蛋白环形复合体(γ-Tubulin ring complex,γ-TuRC): 由13个γ-微管蛋白分子形成的环形结构,与微管具有相同直径,影响微管的成核作用及从中心粒上释放.分子伴侣(Chaperone):能够通过与多肽链的识别结合来帮助多肽链转运,折叠和组装的结合蛋白,本身不参与最终产物的形成.,也称“伴侣”蛋白.细胞呼吸/ 细胞氧化(Cellular respiration / Cellular oxidation):在线粒体中有氧气的参与下,分解各种大分子物质,产生二氧化碳和水,同时将分解代谢所释放的能量储存于ATP中,这一过程称为细胞呼吸或细胞氧化.呼吸链/ 电子传递链(Respiratory chain / Electron-transport chain):在线粒体内膜上有序地排列成相互关联的链状的传递电子的酶体系,他们能够可逆地接受和释放电子.核纤层(nuclear lamina):附着于内核膜下的纤维蛋白网,与中间纤维及核骨架相互连接,形成贯穿于细胞核与细胞质的骨架体系.端粒(telomere):它广泛存在于真核生物染色体的末端,是一个富含G的简单重复序列.端粒序列对于维持DNA分子两末端复制的完整性与染色体的稳定性方面发挥重要作用.巴尔小体(barr body):雌性哺乳类动物体细胞核内的其中一条X染色体在间期固缩形成染色较深的染色质体,此即为巴氏小体。
细胞生物学 名词解释

膜内在蛋白(整合蛋白):部分或全部镶嵌在细胞膜中或内外两侧的蛋白质(两性分子,水不溶性蛋白,其跨膜结构域与脂双层分子的疏水核心的相互作用,与膜结合紧密)。
2010外周膜蛋白(外在蛋白):为水溶性;靠离子键或其它弱键与膜内外表面的蛋白质分子或脂分子极性头部非共价结合,连接较松散。
只要改变溶液的离子强度甚至提高温度就可以将周边蛋白分离下来。
通道蛋白:是一种带有中央水相通道的内在膜蛋白,通道蛋白所介导的被动运输不需要与溶质分子结合,横跨膜形成亲水通道,允许适宜大小的分子和带电荷的离子通过。
被动运输:物质顺浓度梯度,从高浓度一侧通过细胞膜转运到低浓度一侧,转运的动力来自于膜两侧的浓度梯度,因此不需要消耗能量。
包括简单扩散和协助扩散。
主动运输active transport:物质逆浓度梯度从低浓度一侧转运到高浓度一侧的运输方式,需要载体蛋白的帮助及能量的供应。
2008、2011 2017简单扩散(自由扩散):物质顺浓度梯度自由穿越脂双层的运输方式,既不耗能也不需要膜蛋白的协助。
2013 协助扩散(易化扩散):非脂溶性或亲水性分子借助细胞膜上特殊膜蛋白介导,顺浓度梯度进行的、不消耗能量的运输方式。
胞吞作用:当细胞摄取大分子或颗粒物时,首先附着于细胞表面,然后质膜内陷,从胞膜上分离下来形成细胞内小泡,其中含有被摄入物质的过程。
2009受体介导的胞吞作用:细胞通过膜上的受体介导摄入特定大分子的过程。
2004配体:即胞外信号分子,能与细胞表面受体进行特异性结合,然后经过信号转导机制变为胞内信号,从而引起一系列生物学效应。
这些信号分子有化学的、物理的还有生物大分子。
受体:指位于细胞表面或细胞亚结构中一种糖蛋白或糖脂分子,能够与配体结合,从而激活一系列生化反应,产生特定的生物学效应。
2004、2008、2011受体病:由于膜受体数量增减或结构上的缺陷所引起的疾病。
2005细胞表面抗原:是镶嵌在细胞膜中的糖蛋白或糖脂,具有特定的抗原性。
细胞生物学名词解释和简答题

名词解释1.膜整合蛋白:又称内在蛋白,占膜蛋白总量的70%~80%。
许多膜整合蛋白是兼性分子,它们的多肽链可以横穿膜一次或多次,故称这种蛋白为跨膜蛋白。
跨膜蛋白通过非极性氨基酸部分,直接与膜脂双层的疏水区相互作用而嵌入膜内。
包括单次跨膜、多次跨膜以及多亚基跨膜蛋白三类。
2.脂锚定蛋白:又称脂连接蛋白,它们通过共价键与脂分子结合,位于脂双层的内外两侧。
脂锚定蛋白与脂双层结合方式有两种,一种是位于质膜内表面,与某些脂肪酸或异戊二烯共价结合,另一种是位于质膜外表面,通过与磷脂酰肌醇分子相连的寡糖链共价结合而锚定在质膜上。
3.脂筏:细胞膜内富含鞘磷脂和胆固醇的微结构域,其中聚集一些特定种类的膜蛋白,大小约70nm,是一种动态结构,位于细胞膜外侧。
与细胞信号转导、蛋白质分选和物质穿膜运输等密切相关。
4.载体蛋白:存在于几乎所有类型的生物膜上,是多次跨膜的蛋白质,与特定溶质分子结合,通过构象改变进行物质转运。
5.同向运输:又称为共运输,是物质运输方向与离子顺电化学梯度转移方向相同的协同运输。
6.对向运输:指物质运输方向与离子顺电化学梯度转移方向相反的协同运输。
7.胞吞作用:又被称为内吞作用,是细胞膜内陷,包围细胞外物质形成胞吞泡,脱离质膜进入细胞内的转运过程。
8.网格蛋白:一种纤维蛋白,由一条重链和一条轻链构成二聚体,三个二聚体形成三腿蛋白复合物,覆盖在囊泡表面,形同网格。
9.调节性胞吐:细胞的分泌蛋白合成后先被储存于分泌囊泡内,只有接受细胞外信号刺激时,才启动胞吐过程,将分泌物(酶、神经递质、激素等)释放到细胞外。
10.内膜系统:指位于细胞质内,在结构、功能及发生上相互密切联系的膜相结构和细胞器的总称11.信号肽:在新合成的蛋白质的N末端有一段15-30个疏水氨基酸序列,该序列具有引导多肽链在合成过程中转移到内质网膜上并完成蛋白质合成的功能。
12.蛋白质糖基化:指单糖或寡糖与蛋白质共价结合形成糖蛋白的过程。
名词解释(一)

植物学名词解释(一)绪论1.繁殖:繁殖是生命的基本特征之一。
植物生长发育到一定时期, 由旧个体产生新个体, 以延续种族, 这种生物孽生后代的现象叫做繁殖。
(繁殖方式有三类: 营养繁殖、无性生殖和有性生殖。
但是, 也有人把营养繁殖和无性生殖广义地称为无性生殖, 因此, 认为繁殖只分无性生殖和有性生殖两大类)。
2.颈卵器植物:在进行有性生殖时, 产生颈卵器的植物, 例如苔藓、蕨类及绝大部分裸子植物。
3.隐花植物:孢子植物如藻类、菌物、苔藓、蕨类等生活史中不开花、不结果, 称隐花植物。
4.自然分类法:按植物界自然的亲缘关系和演化关系划分和排列各分类群的分类方法, 目的是形成自然分类系统。
5.双名法:细胞与组织1.细胞器:细胞中具有一定结构和功能的亚细胞结构,如细胞核、质体、线粒体、内质网、高尔基体等。
2.初生纹孔场:初生壁上的稀薄区域。
3.质体:一类与碳水化合物的合成与贮藏密切相关的细胞器,是植物细胞特有的结构。
4.细胞质基质:在电镜下看不出特殊结构的细胞质部分。
5.纹孔:细胞壁上凹入腔室的地方,该处初生壁不被次生壁所覆盖。
6.显微结构和亚显微结构:光学显微镜下呈现的细胞结构称为显微结构,而电子显微镜下看到的更为精细的结构称为亚显微结构。
7.具缘纹孔:在松柏类次生木质部的管胞中, 由次生壁向细胞腔内隆起, 形成纹孔缘, 中央有一个小的开口, 这种形成纹孔缘的纹孔, 称为具缘纹孔。
8.糊粉层:禾谷类植物籽粒的糊粉粒, 集中于胚乳的最外一层或几层的细胞中, 称为糊粉层。
糊粉层的细胞含有大量的蛋白质, 少含或不含淀粉。
9.初生细胞壁:细胞生长过程中或细胞停止生长前由原生质体分泌形成的细胞壁层。
10.原生质和原生质体:原生质:是细胞内具有生命的物质,为无色粘液状的,具有胶体结构的,化学成分极为复杂的物质,在生活细胞中提供生命过程的基础化合物;原生质体:指单个细胞中,除细胞壁以外所包含的各部分,包括细胞核、细胞质等。
医学细胞生物学名词解释整理

《医学细胞生物学》名词解释1、膜相结构:指真核细胞中以生物膜为基础形成的所有结构,包括细胞膜(质膜)和细胞内的所有膜性细胞器。
如细胞膜、线粒体、高尔基复合体、内质网、溶酶体、核被膜、过氧化酶体等。
2、非膜相结构:指纤维状、颗粒状或管状的细胞器,如染色质(染色体)、核仁、核糖体、核骨架、核基质、细胞基质、微管、微丝、中间纤维和中心体等。
3、拟核:原核细胞内含有区域,但由于没有被核膜包围,这个区域称为拟核。
4、中膜体:中膜体又称间体或质膜体, 它是原核细胞质膜内陷折叠形成的,(其中有小泡和细管样结构,含有琥珀酸脱氢酶和细胞色素类物质),与能量代谢有关的结构。
5、胞质溶胶:即细胞质基质。
细胞质中除可分辨的细胞器以外的胶状物质称为细胞质基质,或称为胞质溶胶。
6、生物膜:现在人们把质膜和细胞内各种膜相结构的膜统称为生物膜。
7、细胞表面:由细胞外被、细胞膜和胞质溶胶层三者构成,是包围在细胞质外层的一个复合结构体系和多功能体系,是细胞与细胞、细胞与外环境相互作用并产生各种复杂功能的部位。
8、细胞连接:多细胞生物体的细胞已丧失某些独立性,而作为一个紧密联系的整体进行生命活动,为达到各细胞的统一和促进细胞间所必需的相互联系,相邻细胞密切接触的区域特化形成一定的连接结构,称为细胞连接。
9、紧密连接:又称闭锁小带,它是由相邻上皮细胞之间的细胞膜形成的点状融合构成的一个封闭带。
10、间隙连接:广泛存在于各种动物组织细胞之间,通过两个连接子对接把相邻细胞连在一起,相邻细胞之间约有3nm的间隙,故间隙连接处可见七层结构(四暗夹三明)。
11、锚定连接:是由一个细胞骨架系统成分与相邻细胞的骨架成分或细胞外基质相连接而成的。
12、黏着带:常位于上皮细胞顶部紧密连接的下方,是由黏合连接形成的连续的带状结构,其特点是相邻质膜并不融合,而隔以15~20nm的间隙,介于紧密连接与桥粒之间,所以黏着带又被称为中间连接。
13、黏着斑:是细胞以点状接触的形式,借助于肌动蛋白与细胞外基质相邻。
微生物学名词解释一

绪论微生物:(microbe)是一切肉眼看不见的或看不清的微小生物的总称。
都是一些个体微小(一般小于0.1mm)、构造简单的低等生物,包括属于原核类的细菌(真细菌和古生菌)、放线菌、蓝细菌(蓝藻)、支原体、立克次氏体和衣原体;属于真核类的真菌(酵母菌、霉菌和蕈菌)、原生动物和藻类,以及属于非细胞类的病毒和亚病毒(类病毒、拟病毒和朊病毒)。
模式微生物:微生物由于其五大共性加上培养条件简便,因此是生命科学工作者在研究基础理论问题时最乐于选用的研究对象比面值:把某一物体单位体积所占有的面积成为比面值。
微生物五大共性:体积小面积大、吸收多转化快、生长旺繁殖快、适应强易变异、分布广种类多微生物多样性(microbiodiversity):物种的多样性、生理代谢类型的多样性、代谢产物的多样性、遗传基因的多样性、生态类型的多样性。
微生物学:是一门在分子、细胞或群体水平上研究微生物的形态构造、生理代谢、遗传变异、生态分布和分类进化等生命活动基本规律,并将其应用于工业发酵、医药卫生、生物工程和环境保护等实践领域的科学,其根本任务是发掘、利用、改善和保护有益微生物,控制、消灭或改造有害微生物,为人类社会的进步服务。
普通微生物学:按研究微生物的基本生命活动规律为目的来分,总学科为普通微生物学,分学科如微生物分类学、微生物生理学、微生物遗传学、微生物生态学和分子微生物学等。
应用微生物学:按微生物应用领域来分,总学科是应用微生物学,分科如工业微生物学、农业微生物学、医学微生物学、药用微生物学、诊断微生物学、抗生素学和食品微生物学。
第一章原核生物(prokaryote):广义的细菌,指一大类细胞核无核膜包裹,只存在称作核区的裸露DNA的原始单细胞生物,包括真细菌和古生菌两大类群。
细菌:狭义的细菌是指一类细胞较短(直径约0.5微米,长度0.5到5微米),结构简单,胞壁坚韧,多以二分裂方式繁殖和水生性较强的原核生物,广义的细菌则是指所有原核生物。
细胞生物学名词解释汇总

细胞生物学名词解释汇总1. 细胞(cell)是组成包括人类在内的所有生物体的基本单位,这一基本单位的含义即包括结构上的,也包括功能上的。
2. 细胞生物学(cell biology)是在细胞水平上研究生物体的生长、运动、遗传、变异、分化、衰老、死亡等生命现象的学科。
3. 医学细胞生物学(medical cell biology)以人体或医学为对象的细胞生物学研究或学科。
4. 原核细胞(prokaryotic cell)是组成原核生物的细胞,这类细胞主要特征是细胞内没有分化为以膜为基础的具有专门结构与功能的细胞器和细胞核膜,且遗传信息量小,因此进化地位较低。
5. 真核细胞(eukaryotic cell)指含有真核(被核膜包围的核)的细胞,主要特征是有细胞膜、发达的内膜系统和细胞骨架体系。
6. 生物大分子(biological macromolecules)也称多聚体,由许多小分子单体通过共价键连接而成,相对分子质量比较大,包括蛋白质、核酸和多糖等。
7. 多肽链(polypeptide chain)多个氨基酸通过肽键组成的肽称为多肽链。
8. 细胞蛋白质组(proteome)将细胞内基因活动和表达后所产生的全部蛋白质作为一个整体,研究在个体发育的不同阶段,在正常或异常情况下,某种细胞内所有蛋白质的种类、数量、结构和功能状态,从而阐明基因的功能。
9. 拟核(nucleoid)原核细胞没有核膜包被的细胞核,也没有核仁,DNA位于细胞中央的核区就称为拟核。
10. 质粒(plasmid)很多细菌除了基因组DNA外,还有一些小的双链环形DNA分子,称为质粒。
11. 细胞膜(cell membrane)又称质膜,是指围绕在细胞最外层,由脂质、蛋白质和糖类所组成的生物膜。
12. 生物膜(biological membrane)人们把生物膜和细胞内各种模性结构统称为生物膜。
13. 单位膜(unit membrane)生物膜在电镜下呈现出较为一致的3层结构,即电子致密度高的内、外两层之间夹着电子密度较低的中间层。
细生名词解释

名词解释1·生物膜:所有膜性结构的总称。
2·单位膜:透射电镜下,生物膜呈现出“两暗夹一明”三夹板式形态,称为单位膜。
3·细胞外被:真核细胞膜外表面富含糖类的周缘区。
4·侧向扩散:在脂双层的单分子层内,脂分子沿膜平面侧向与相邻分子快速交换位置,每秒越107次。
5·简单扩散:是被动运输的基本方式,不需要膜蛋白的帮助,也不消耗ATP,而只靠膜两侧保持一定的浓度差,通过扩散发生的物质运输。
6·被动运输:物质顺着梯度由高浓度向低浓度转运且不需要代谢能的过程。
7·主动运输:物质逆浓度梯度,在载体的协助下,在能量的作用下运进或运出细胞膜的过程。
8·载体蛋白:与特定的溶质结合后,通过改变构象使溶质穿越细胞膜的膜转运蛋白,既介导被动运输,又介导主动运输。
9·通道蛋白:在膜上形成亲水通道,贯穿脂双层,当通道开放时特定的溶质可通过通道穿越细胞膜,只介导被动运输。
10·易化扩散:一些非脂溶性物质,在载体蛋白介导下,不消耗细胞的代谢能,顺电化学梯度进行穿膜转运。
11·协同运输:由Na+-K+泵(或H+泵)与载体蛋白协同作用,间接消耗ATP所完成的主动运输方式。
12·胞吞作用:指质膜内陷,包围细胞外物质形成胞吞泡,脱离质膜进入细胞的转运过程。
13·受体介导的胞吞作用:细胞通过受体的介导选择性高效摄取细胞外特定大分子物质的过程。
14·胞吐作用:细胞内合成的物质通过膜泡转运至质膜,与质膜融合后将物质排出细胞外的过程。
15.内膜系统:细胞内那些在结构、功能以及发生上密切关联的膜性结构细胞器的总称。
16·.微粒体:细胞内膜性细胞器破坏后,形成的由单位膜封闭的小泡。
17·多聚核糖体:多个核糖体串连在同一条mRNA分子上,形成多聚核糖体。
18·信号肽:是被合成蛋白多肽链N端的一段特殊氨基酸序列,是指导蛋白质多肽链转移到糙面内质网上进行合成的关键因素。
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名词解释
第三章
1.原代培养:直接从体内获取的组织或细胞进行的首次培养。
2.传代培养:当原代细胞经增殖达到一定密度后,将细胞分散,从一个培养器以一定比例移
3.到另一个或几个容器中的扩大培养。
4.细胞培养:是指细胞在体外的培养技术,即无菌条件下,从机体中取出组织或细胞,模拟
5.机体内正常生理状态下生存的基本条件,让它在培养器皿中继续生存、生长和繁殖的方法。
6.分辨率:能够区分相近两点的最小距离。
7.非细胞体系:从分级分离得到的具有生物功能的细胞抽提物称为非细胞体系。
8.超微结构:在电子显微镜下观察到的细胞的结构称为亚显微结构或超微结构。
9.显微结构:光镜下所见物体结构称为显微结构。
第四章
生物膜:所有膜性结构的总称。
单位膜:透射电镜下,生物膜呈现出“两暗夹一明”三夹板式形态,称为单位膜。
细胞外被:真核细胞膜外表面富含糖类的周缘区。
侧向扩散:在脂双层的单分子层内,脂分子沿膜平面侧向与相邻分子快速交换位置,每秒越107次。
简单扩散:是被动运输的基本方式,不需要膜蛋白的帮助,也不消耗ATP,而只靠膜两侧保持一定的浓度差,通过扩散发生的物质运输。
被动运输:物质顺着梯度由高浓度向低浓度转运且不需要代谢能的过程。
主动运输:物质逆浓度梯度,在载体的协助下,在能量的作用下运进或运出细胞膜的过程。
载体蛋白:与特定的溶质结合后,通过改变构象使溶质穿越细胞膜的膜转运蛋白,既介导被动运输,又介导主动运输。
通道蛋白:在膜上形成亲水通道,贯穿脂双层,当通道开放时特定的溶质可通过通道穿越细胞膜,只介导被动运输。
易化扩散:一些非脂溶性物质,在载体蛋白介导下,不消耗细胞的代谢能,顺电化学梯度进行穿膜转运。
协同运输:由Na+-K+泵(或H+泵)与载体蛋白协同作用,间接消耗ATP所完成的主动运输方式。
胞吞作用:指质膜内陷,包围细胞外物质形成胞吞泡,脱离质膜进入细胞的转运过程。
受体介导的胞吞作用:细胞通过受体的介导选择性高效摄取细胞外特定大分子物质的过程。
胞吐作用:细胞内合成的物质通过膜泡转运至质膜,与质膜融合后将物质排出细胞外的过程。
第五章
1.内膜系统:细胞内那些在结构、功能以及发生上密切关联的膜性结构细胞器的总称。
2.微粒体:细胞内膜性细胞器破坏后,形成的由单位膜封闭的小泡。
3.多聚核糖体:多个核糖体串连在同一条mRNA分子上,形成多聚核糖体。
4.信号肽:是被合成蛋白多肽链N端的一段特殊氨基酸序列,是指导蛋白质多肽链转移到糙面内质网上进行合成的关键因素。
5.囊泡转运:囊泡以出芽的方式,从一种细胞器膜产生、脱离后又定向地与另一种细胞器膜相互融合的过程。
6.信号假说:指导蛋白质多肽链转移到糙面内质网上进行合成的关键因素,是被合成蛋白多肽链N端的一段特殊氨基酸序列,即信号肽。
7.蛋白质糖基化:是指单糖或寡糖与蛋白质之间通过共价键的结合形成糖蛋白的过程。
第七章
细胞骨架:是指真核细胞质中的蛋白质纤维网架体系
2.微管组织中心:存在于细胞中决定微管在生理状态和实验处理解聚后重新组装的结构
第八章
1. 染色质是间期细胞遗传物质的存在形式,是由DNA、组蛋白,非组蛋白及少量RNA组成的细丝状复合结构。
2. 染色体是指细胞在有丝分裂或减数分裂过程中,染色质经复制后反复缠绕凝聚而成的条状或棒状结构。
3. 常染色质指间期核中处于伸展状态,螺旋化程度低,用碱性染料染色浅而均匀的染色质。
4. 异染色质指间期核中处于凝缩状态,螺旋化程度高,用碱性染料染色时着色较深的染色质。
5. 核仁组织者间期,rDNA是从染色体上伸出的DNA袢环,袢环上的rRNA基因成串排列,通过转录产生rRNA,组织形成核仁,因此称为核仁组织者。
6. 核纤层核纤层是位于内核膜内侧与染色质之间的一层由高电子密度纤维蛋白质组成的网络片层结构。
7. 核基质当核膜,染色质和核仁被抽提后,发现核内仍保留一个以纤维蛋白为主的网架结构。
将这种网状结构命名为核基质也叫核骨架。
8. 核孔复合体电镜下,核孔是由一组蛋白质颗粒以特定方式排列而成的蛋白分子复合物,称为核孔复合体。
9. 核型是指一个体细胞中的全套染色体按其大小、形态特征顺序排列所构成的图像。
10. 核小体组成染色质的基本结构单位,每个核小体包括有200个左右bp的DNA,8个组蛋白分子组成的八聚体及一分子组蛋白H1.
11. 动粒位于着丝粒两侧的圆盘状结构由蛋白质构成是细胞分裂时纺锤丝动粒微管的附着部位,参与染色体的运动与分离。
12. 核仁组织区
13. 端粒染色体末端的特化部位,由端粒DNA和蛋白质构成。
端粒DNA不含基因,由高度重复DNA序列构成,在进化上高度保守。
14. 核仁周期核仁随细胞的周期性变化而变化,在细胞分裂前期消失,分裂末期又重新出现,核仁的周期性变化称为核仁周期。
15. 亲核蛋白指在细胞质中游离核糖体上合成、经核孔转运入细胞核发挥作用的蛋白质。
亲核蛋白一般都含有核定位序列。
16. 核定位信号亲核蛋白一般都有一段特殊的氨基酸信号序列,起着定向和定位的作用,保证蛋白质通过核孔复合体向核内输入,这一特殊的信号序列称为核定位序列。
(不确定)
第十三章
有丝分裂:通过形成有丝分裂器将遗传物质均分到两个子细胞中去的细胞分裂方式,保证了细胞在遗传上的稳定。
减数分裂
同源染色体
细胞周期蛋白(p311):是真核细胞中的一类蛋白质,它们能随细胞周期进程周期性地出现和消失,并与细胞中其它蛋白结合,对细胞周期相关活动进行调节。
细胞周期蛋白依赖激酶(p312):一类必须与cyclin结合后才具有激酶活性的蛋白激酶,可将多种与细胞周期相关的蛋白磷酸化, 在细胞周期调控中起关键作用。
细胞周期检测点(p318):细胞中存在着一系列监控系统,可对细胞周期发生的重要事件及出现的故障加以检测,只有当这些事件完成或故障修复后,才允许细胞周期进一步运行,这些监控系统即为检测点。
第十五章
细胞分化:由单个受精卵产生的细胞,在形态结构、生化组成和功能等方面均有明显的差异,形成这种稳定性差异的过程称为细胞分化。
细胞决定:在个体发育过程中,细胞在发生可识别的分化特征之前就已经确定了未来的发育命运,只能向特定的方向分化的状态,称为细胞决定。
去分化:在某些条件下,分化了的细胞也不稳定,其基因活动模式也可以发生可逆性的变化,又回到未分化状态,这一变化过程称为去分化。
转分化:在高度分化的动物细胞中还可见到另一种现象,即从一种分化状态转变为另一种分化状态,这种情况称为转分化。
管家基因:管家基因又称为持家基因,是生物体各类细胞中都表达,为维持细胞存活和生长所必需的蛋白质编码的基因,如细胞骨架蛋白的编码基因。
奢侈基因:奢侈基因又称为组织特异性基因,是特定类型细胞中为其执行特定功能蛋白质编码的基因。
如编码血红蛋白的基因。
胚胎诱导:胚胎发育过程中,一部分细胞对邻近细胞产生影响并决定其分化方向的现象称为胚胎诱导。
全能细胞:在一定条件下能够分化发育成为完整个体的细胞称为全能性细胞。
多能细胞:三胚层形成后,由于细胞所处的空间位置和微环境的差异,细胞的分化潜能受到抑制,各胚层细胞只能向本胚层组织和器官的方向分化发育,成为多能细胞。
单能细胞:经过器官发生,各种组织细胞的命运最终确定,执行特殊的功能,成为单能细胞。
第十六章
细胞凋亡:细胞凋亡是细胞在一定的生理或病理条件下,遵循自身的程序,自己结束其生命的过程。
细胞衰老:是指随着时间的推移,细胞的增殖能力和生理功能逐渐发生衰退的变化过程。
Hayflick 界限:体外培养的细胞,其寿命长短取决于培养细胞的平均代数,并与所取培养细胞的组织年龄、
种属等特性密切相关,具有增殖分裂的极限,即Hayflick界限。
细胞坏死:细胞坏死是指在外来致病因子作用下,细胞生命活动被强行终止所致的病理性、被动性的死亡过程。