细胞分子生物学名词解释最全版
分子生物学总结(名词解释)

分子生物学总结(名词解释)1.基因组:细胞或生物体的一套完整单倍体的遗传物质的总和。
2.启动子:与基因表达启动相关的顺式作用元件,是结构基因的重要成分。
3.顺式作用元件:存在基因旁侧序列中能影响基因表达的序列,包括启动子,增强子,调控序列和可诱导元件等,本身不编码任何蛋白质,仅仅提供一个作用位点,与反式作用因子相互作用参与基因表达调控。
4.反式作用因子:各顺式作用原件上参与调控靶基因转录效率的结合蛋白称为反式作用因子。
5.GU-AG法则:GU表示供体衔接点的5’端,AG表示纳体衔接点的3’端,把这种保守序列模式称作GU-AG法则。
6.ORF(开放读码框架):一组连续三联密码子组成的DNA序列,由起始密码子开始,到终止密码子结束,能翻译指导合成一段肽链。
7.SD序列:存在于原核生物起始密码子AUG上游7~12个核苷酸处的保守片段,它与16SrRNA3’端反向互补,可将mRNA的AUG起始密码子置于核糖体的适当位置以便起始翻译作用。
8.操纵子:指原核生物中由一个或多个相关基因和转录翻译调控元件组成的基因表达单元。
9.衰减子:原核生物的操纵子中可以明显衰减乃至终止转录作用的一段核苷酸序列,位于操纵子的上游。
10.定时定量PCR技术:利用带荧光检测的PCR仪对整个PCR过程中扩增DNA的累积速率绘制动态变化图,从而消除了终端产物丰度时较大变异系数的问题。
11.编码链(有义链):双链DNA中,不能进行转录的那一条DNA链,该链的核苷酸序列与转录生成的RNA的序列一致。
12.模板链(反义链):基因的DNA双链中,转录时作为mRNA合成模板的那条单链叫做模板链或反义链。
13.C值:一种生物单倍体基因组DNA的总量称为C值14.C值悖论:生物基因组的大小同生物进化的复杂程度不一致,这种现象被称作C值悖论。
15.TBP:是一种转录因子,特异性的与DNA中的TATA box结合。
16.TATA box(TATA框):真核生物中位于转录起始点上游约-25~-30bp 处的共同序列TATAATAAT,也称为TATA区。
细胞生物学名词解释

细胞生物学名词解释1、细胞cell细胞是由膜包被的能独立进行繁殖的原生质团,是一切生物体结构和功能的基本单位,也是生命活动的基本单位。
2、构件分子building block molecules细胞内的各种元素构成的30种的小分子化合物,它们是构成生物大分子的基本单位,所以把它们称为构件分子。
3、生物大分子biological macromolecure细胞内的大分子物质主要包括核酸,蛋白质,糖类,脂类以及它们的复合体,其分子质量巨大,结构复杂,功能多样,称为生物大分子。
它们是细胞生命活动的重要物质基础。
4、肽键peptide bond一个氨基酸的a-氨基与另一个氨基酸的羧基在体外加热或体内由酶催化,可以脱水缩合成多肽,此新生成的酰胺键被称为肽键5、肽peptide氨基酸通过肽键相连的化合物6、蛋白质的一级结构primary structure蛋白质肽链中氨基酸残基的排列顺序,包括生成二硫键的两个Cys残基的位置。
7、DNA的一级结构DNA中脱氧核糖核苷酸残基的序列8、特定化学物质的区室化分布(compartmentalization )真核细胞有复杂的内膜系统,将细胞内环境分隔成许多功能不同的区室。
区室化使每一种细胞器都有其特有的酶系统和其他大分子物质,行使不同的代谢和生理功能,不同代谢过程既相互联系又互不干扰,充分发挥各自在生命活动中的特殊作用。
内膜系统。
真核细胞中,在结构、功能或发生上相关的,由膜围绕而成的细胞器或细胞结构,如核膜、内质网、高尔基体、线粒体、叶绿体、溶酶体等。
9、核酸nucleic acid由核苷酸聚合而成的生物大分子10、脱氧核苷酸deoxyribonucleic acid,DNA由dAMP、dGMP、dCMP和dTMP四种脱氧核糖核苷酸聚合而成的生物大分子。
11、3’,5’磷酸二酯键核酸链内的前一个核苷酸的3’羟基和下一个核苷酸的5’磷酸形成3’,5’磷酸二酯键12、二级结构secondary structure 多肽链中相邻氨基酸残基形成的局部肽链空间结构,是其主链各原子的局部空间排布主要形式:α螺旋、β折叠、β转角、π螺旋、随意卷曲主要化学键:氢键13、超二级结构(supersecondary structure)蛋白质多肽链上的一些二级结构单元,可有规律地聚集起来,形成ααα,βββ,βαβ等结构称为超二级结构。
分子生物学名词解释及分子生物学常见名词解释

重要名词:(下划线的尤其重要)1.常染色质:细胞间期核内染色质折叠压缩程度较低,碱性染料着色浅而均匀的区域,是染色质的主体部分。
DNA主要是单拷贝和中度重复序列,是基因活跃表达部分。
2.异染色质:细胞间期核内染色质压缩程度较高,碱性染料着色较深的区域。
着丝粒、端粒、次缢痕,DNA主要是高度重复序列,没有基因活性。
3.核小体:核小体是染色体的基本组成单位,它是由DNA和组蛋白构成的,组蛋白H3、H4、H2B、H2A各两份,组成了蛋白质八聚体的核心结构,大约200bp的DNA盘绕在蛋白质八聚体的外面,相邻两个核小体之间结合了1分子的H1组蛋白。
4.组蛋白:是染色体的结构蛋白,其与DNA组成核小体。
根据其凝胶电泳性质可将其分为H1、H2A、H2B、H3及H4。
5.转座子:是在基因组中可以移动和自主复制的一段DNA序列。
6.基因:原核、真核生物以及病毒的DNA和RNA分子中具有遗传效应的核苷酸序列,是遗传的基本单位。
它包括结构蛋白和调控蛋白。
7.基因组:每个物种单倍体染色体的数目及其所携带的全部基因称为该物种的基因组。
8.顺反子:由顺/反测验定义的遗传单位,与基因等同,都是代表一个蛋白质的DNA 单位组成。
一个顺反子所包括的一段DNA与一个多肽链的合成相对应。
9.单顺反子和多顺反子:真核基因转录的产物是单顺反子mRNA,即一个基因一条多肽链,每个基因转录都有各自的调控原件。
多顺反子是指原核生物一个mRNA分别编码多条多肽链,而这些多肽链对应的DNA片段位于一个转录单位内,享用同一对起点和终点。
10.转录单位:即转录时,DNA上从启动子到终止子的一段序列。
原核生物的转录单位往往可以包括一个以上的基因,基因之间为间隔区,转录之后形成多顺反子mRNA,可以编码不同的多肽链。
真核生物的转录单位一般只有一个基因,转录产物为单顺反子RNA,只编码一条多肽链。
11.重叠基因:是指两个或两个以上的基因共有一段DNA序列重叠基因有多种重叠方式,比如说大基因内包含小基因,几个基因重叠等等。
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Central dogma (中心法则):DNA 的遗传信息经RNA 一旦进入蛋白质就不能再输出了。
Reductionism (还原论):把问题分解为各个部分,然后再按逻辑顺序进行安排的研究方法.Genome (基因组):单倍体细胞的全部基因。
transcriptome(转录组):一个细胞、组织或有机体在特定条件下的一组完整基因。
roteome (蛋白质组):在大规模水平上研究蛋白质特征,获得蛋白质水平上的关于疾病的发生、细胞代谢等过程的整体而全面的认识。
Metabolome (代谢组):对生物体内所有代谢物进行定量分析并寻找代谢物与生病理变化的相关关系的研究方法。
Gene (基因):具有遗传效应的DNA 片段。
Epigenetics (表观遗传学现象):DNA 结构上完全相同的基因,由于处于不同染色体状态下具有不同的表达方式,进而表现出不同的表型。
Cistron (顺反子):即结构基因,决定一条多肽链合成的功能单位。
Muton(突变子):顺反子中又若干个突变单位,最小的突变单位被称为突变子。
recon(交换子):意同突变子.Z DNA(Z型DNA) :DNA 的一种二级结构,由两条核苷酸链反相平行左手螺旋形成。
Denaturation (变性):物质的自然或非自然改变.Renaturation (复性):变形的生物大分子恢复成具有生物活性的天然构想的现象。
egative superhelix (负超螺旋):B-DNA 分子被施加左旋外力,使双螺旋体局部趋向松弛,DNA分子会出现向右旋转的力的超螺旋结构。
C value paradox (C值矛盾):生物overlapping gene(重叠基因):不同的基因公用一段相同的DNA序列。
体的大C值与小c值不相等且相差非常大.interrupted gene (断裂基因):由若干编码区和非编码区连续镶嵌而成的基因。
splitting gene(间隔基因):意思与断裂基因相同。
分子生物学名词解释

呼吸作用:配对碱基之间的氢键处于断裂和再生的平衡状态中,氢键的迅速断裂和再生这种过程称之为DNA链的呼吸作用。
基因(gene):DNA或RNA分子上带有遗传信息的特定核苷酸序列区段。
基因组( genome ):指一个细胞中遗传物质的总量。
核小体:构成染色质的基本结构单位,使得染色质中DNA、RNA和蛋白质组织成为一种致密的结构形式。
转座(因)子:是基因组中一段可移动的DNA序列,可以通过切割、重新整合等一系列过程从基因组的一个位置“跳跃”到另一个位置。
DNA半保留复制:在复制过程中以双螺旋DNA的其中一条链为模板合成其互补链,新生的互补链与母链构成子代DNA分子。
有义链:在转录过程中,合成的RNA与DNA双链中一条具有完全相同的序列,只是RNA链中的碱基U取代了DNA链中的T。
则称这条与RNA链序列相同的DNA链为有义链或编码链。
反义链:DNA双链的另一链是RNA合成的模板,与RNA链的序列互补,称为反义链或模板链。
操纵元:包括结构基因和控制区及调节基因的整个核苷酸序列。
正调控:在没有调节蛋白存在时,基因是关闭的,加入调节蛋白质后基因的活性被开启。
负调控:没有调节蛋白时,基因表达,加入调节蛋白后基因表达活性便关闭。
组成性表达又称组成性基因表达:是指在个体发育的任一阶段都能在大多数细胞中持续进行的基因表达。
顺式作用元件:又称分子内作用元件,指存在于DNA分子上的一些与基因转录调控有关的特殊序列。
反式作用因子:又称为调节蛋白,指一些与基因表达调控有关的蛋白质因子。
衰减子:RNA合成终止时,起终止转录信号作用的那段DNA序列。
衰减作用:原核生物中通过翻译前导肽而实现控制DNA的转录的调控方式。
启动子:指确保转录精确而有效地起始的DNA序列。
增强子:是指能使和它连锁的基因转录频率明显增加的DNA序列。
:半不连续复制:DNA复制过程中,前导链的复制时连续的,而另一条链,即后续链的复制是中断的、不连续的。
信号肽:在起始密码子后,有一段编码疏水性氨基酸序列的RNA区域,被称为信号肽序列,它负责把蛋白质引导到细胞内不同膜结构的亚细胞器内。
细胞生物学名词解释(完整版)

细胞生物学名词解释1.生物大分子(biological macromolecules):细胞中大部分物质是由生物大分子组成。
细胞内主要生物大分子包括多糖、脂质、蛋白质和核酸等,分子结构复杂,在细胞内格子执行独特的生理功能,从而导致生物形态与行为的多样化。
2.肽键(peptide bond):蛋白质的基本组成单位是肽键。
蛋白质中一个氨基酸分子上的α氨基与另一个氨基酸分子上的α羧基脱水后形成的酰胺键,称为肽键,肽键属共价键。
3.常染色质(euchromatin):间期核内,一条染色体上的染色质并不是处于完全相同的包装状态,其中相对伸展的形式就是常染色质,它是异染色质之间的浅染区域,由30nm纤维和袢环两个结构层次组成。
4.异染色质(heterochromatin):(在间期细胞核染色质的形态是聚集成簇或团块的高电子密度颗粒以及夹杂其间的浅染区域,这些高电子密度的颗粒团块为异染色质)间期核内,一条染色体上的染色质并不是处于完全相同的包装状态,其中最紧缩的形式就是异染色质。
主要分布于内层核膜下面和核仁周围,并分散于核内各处。
大部分折叠成异染色质的DNA不含有基因,约只有10%基因组包装在其内。
被包装的基因通常不能表达。
对端粒和着丝粒的维持很重要。
(异染色质为高度卷曲紧缩的染色质,大部分为不含有基因的DNA,或所含的基因不进行转录,而常染色质为松解伸展的DNA部分,正在进行活跃的基因转录活动。
)5.组蛋白(histon):是含量最高的一种染色体蛋白质,(其总量相当于DNA的量,分子量较小)含大量带正电的精氨酸和赖氨酸。
可分为:H1、H2A、H2B、H3、H4。
五种组蛋白因其在染色质上的位置不同可分为两大组:核小体组蛋白(包括H2A、H2B、H3、H4)和H1组蛋白。
核小体组蛋白的作用是将DNA分子盘绕城核小体,H1组蛋白不参与核小体的组建,而是负责把核小体包装成更高一级的结构(在某些种属中可以没有H1)。
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, 内膜系统的膜结构破裂后自己重新封闭起来的小囊泡(主要是内质网和高尔基体), 是异质性的集合体,形态、大小及功能常因生物种类和细胞类型不同而异。
据微体内含有的酶的不同可分为过氧化物酶体、糖酵解酶体和乙醛酸循环体。
在蛋白质合成过程中,同一条mRNA分子能够同多个核糖体结合,同时合成若干条蛋白质多肽链,结合在同一条mRNA上的核糖叠的多肽链相互作用的蛋白质,能够加速正确折叠的进行或提供折叠发生所需要的微环境。
动物体细胞在体外可传代的次数,与物种的寿命有关,它们的增殖能力不是无限的,DNA在核小体连接处断裂成核小体片色体末端的特殊结构,即染色体末端DNA 序列的多个重复,其作用是保护和稳定染色RNA 依赖性DNA 聚合酶,为一种核糖核蛋白酶,是合成端粒必需的酶。
在双线期中,交叉数目逐渐减少,在着丝粒两侧的交叉向两端移动.这个现象称为成染色体联会的两条同源染色体互相紧靠,进而缠绕在一起,基质开始附着到染色丝上,成为一条短而粗的染色体。
据染色体被拉向两极所受到的力的不同,后期可分为后期A和后期B,此时的染色体启动DNA复制的关键因子,是真核细胞DNA M期促进因子。
能够促使染色体凝集,使细胞由G2期进入M物质多肽的形式合成,其N末端含有作为通过膜时之信号的氨基酸序列。
引导前体多肽是指具有摄取、处理及提呈抗原能力的细胞,能摄取病原体蛋白并将其加工将成短肽段,呈递给T细胞。
,从中于高等真核细胞中,是内层核被膜下纤维蛋白片层,纤维纵横排列整齐呈纤维网络状。
成串排列在一起,主要集中在染色体的着丝DNA和组蛋白构成,是染色质的基本结构在一定时期的特种细胞的细胞核内,它由不表达的DNA序列组成,分裂过程中,核仁出现周期性变化。
一般在分裂前期逐渐消失,其纤丝和颗粒成分散失于核质之中;在分裂末期又重新出现。
核仁的形成常与特定染色体的一定区域密切相关。
色体片段, 通过次缢痕与染色体主要部分相连。
指染色体组在有丝分裂中期的表型, 是染色体数目、大小、是卵母细胞进行第一次减数分裂时, 停留在双线期的染色体。
(完整版)名词解释分子生物学

(完整版)名词解释分子生物学分子生物学名词解释基因组,Genome,一般的定义是单倍体细胞中的全套染色体为一个基因组,或是单倍体细胞中的全部基因为一个基因组半保留复制(semiconservative replication):一种双链脱氧核糖核酸(DNA)的复制模型,其中亲代双链分离后,每条单链均作为新链合成的模板。
因此,复制完成时将有两个子代DNA分子,每个分子的核苷酸序列均与亲代分子相同,半不连续复制(Semi-ondisctinuousreplication)。
是指DNA复制时,前导链上DNA的合成是连续的,后随链上是不连续的,故称为半不连续复制。
dNTP,deoxy-ribonucleoside triphosphate(脱氧核糖核苷三磷酸)的缩写。
是包括dATP, dGTP, dTTP, dCTP,dUTP等在内的统称,N是指含氮碱基,代表变量指代A、T、G、C、U等中的一种。
在生物DNA、RNA合成中,以及各种PCR(RT-PCR(reverse transcription PCR)、Real-time PCR)中起原料作用。
转座子是一类在细菌的染色体,质粒或噬菌体之间自行移动的遗传成分,是基因组中一段特异的具有转位特性的独立的DNA序列.多顺反子(polycistronicmRNA)在原核细胞中,通常是几种不同的mRNA连在一起,相互之间由一段短的不编码蛋白质的间隔序列所隔开,这种mRNA叫做多顺反子mRNA。
这样的一条mRNA链含有指导合成几种蛋白质的信息。
基因表达:(gene expression)是指生物基因组中结构基因所携带的遗传信息经过转录、翻译等一系列过程,合成特定的蛋白质,进而发挥其特定的生物学功能和生物学效应的全过程外显子(expressed region)是真核生物基因的一部分,它在剪接(Splicing)后仍会被保存下来,并可在蛋白质生物合成过程中被表达为蛋白质。
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, 内膜系统的膜结构破裂后自己重新封闭起来的小囊泡(主要是内质网和高尔基体), 是异质性的集合体,形态、大小及功能常因生物种类和细胞类型不同而异。
据微体内含有的酶的不同可分为过氧化物酶体、糖酵解酶体和乙醛酸循环体。
在蛋白质合成过程中,同一条mRNA分子能够同多个核糖体结合,同时合成若干条蛋白质多肽链,结合在同一条mRNA上的核糖叠的多肽链相互作用的蛋白质,能够加速正确折叠的进行或提供折叠发生所需要的微环境。
动物体细胞在体外可传代的次数,与物种的寿命有关,它们的增殖能力不是无限的,DNA在核小体连接处断裂成核小体片色体末端的特殊结构,即染色体末端DNA 序列的多个重复,其作用是保护和稳定染色RNA 依赖性DNA 聚合酶,为一种核糖核蛋白酶,是合成端粒必需的酶。
在双线期中,交叉数目逐渐减少,在着丝粒两侧的交叉向两端移动.这个现象称为成染色体联会的两条同源染色体互相紧靠,进而缠绕在一起,基质开始附着到染色丝上,成为一条短而粗的染色体。
据染色体被拉向两极所受到的力的不同,后期可分为后期A和后期B,此时的染色体启动DNA复制的关键因子,是真核细胞DNA M期促进因子。
能够促使染色体凝集,使细胞由G2期进入M物质多肽的形式合成,其N末端含有作为通过膜时之信号的氨基酸序列。
引导前体多肽是指具有摄取、处理及提呈抗原能力的细胞,能摄取病原体蛋白并将其加工将成短肽段,呈递给T细胞。
,从中于高等真核细胞中,是内层核被膜下纤维蛋白片层,纤维纵横排列整齐呈纤维网络状。
成串排列在一起,主要集中在染色体的着丝DNA和组蛋白构成,是染色质的基本结构在一定时期的特种细胞的细胞核内,它由不表达的DNA序列组成,分裂过程中,核仁出现周期性变化。
一般在分裂前期逐渐消失,其纤丝和颗粒成分散失于核质之中;在分裂末期又重新出现。
核仁的形成常与特定染色体的一定区域密切相关。
色体片段, 通过次缢痕与染色体主要部分相连。
指染色体组在有丝分裂中期的表型, 是染色体数目、大小、是卵母细胞进行第一次减数分裂时, 停留在双线期的染色体。
含4条染色单体,形似灯刷。
由核内有丝分裂产生的多股染色单体平行排列而成。
论其种的差异有多大,同一器官与组织的细胞大小是在一个恒定的范围之内,器官的大发育中,由一个或一种细胞增殖产生的后代,在形态结构和生理功能上发生持久的稳定细胞中均要表达的一类基因,较长时间贮藏在卵细胞细胞质中但并不表达翻译、直到卵细胞受精后才表达翻译的一类mRNA是细胞内与细胞增殖相关的基因,是维持机体正常生命活动所必须的,在进化上高等保守。
当原癌基因的结构或调控区发生变异,基因产物增多或活性增强时,使细胞过度增是正常细胞中存在的对原癌基因表达功能进行调节的中心体和星体等细胞分裂因素的细胞器的总称,确保两套遗传物质能均等地分配给两个子细胞。
染色体列队有丝分裂和减速分裂中期染色体向赤道板运动的过程。
减数分(DNA或RNA)与蛋白质构成的非细胞形态的营寄生生活的生命体。
病毒是寄生在细胞里的微生物,不能脱离细胞而生存。
病毒没有细胞结构,是最简单、最小的生命形式。
专性寄生性使病毒必须借助于其细胞具有独立的、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。
没有细细胞形态结构的观察方法:光学显微镜技术。
电子显微镜技术,透射电镜,扫描电镜,冰冻蚀刻后用电子显微镜观察2生物化学与分子生物学技术。
免疫细胞化学,显微光谱分析技术,放射自显影术,分子杂交技术,Southern杂交,PCR 技术3细胞分离技术。
差速离心,密度梯度离心,流式细胞术,细胞电泳4细胞培养与细胞杂交核仁、核液、双层核膜等构成的细胞核;原核细胞无核膜、核仁,故无真正的细胞核,仅有由核酸集中组成的拟核②真核细胞的转录在细胞核中进行,蛋白质的合成在细胞质中进行,而原核细胞的转录与蛋白质的合成交联在一起进行③真核细胞有内质网、高尔基体、溶酶体、液泡等细胞器,原核细胞没有④真核生物中除某些低等类群(如甲藻等)的细胞以外,染色体上都有5种或4种组蛋白与DNA结合,形成核小体;而在原核生物则无⑤真核细胞在细胞周期中有专门的DNA复制期(S期);原核细胞则没有,其DNA复制常是连续进行的⑥真核细胞的有丝分裂是原核细胞所了膜的流动性(承受压力外形改变而不破裂,物质转运能量转换识别)和不对称性(脂质膜蛋白糖类分布不对称)膜的流动性是指膜结构分子的运动性,它包括膜脂的运动和膜蛋白的运动。
膜脂的运动方式主要有侧向扩散、旋转运动、左右摆动以及翻转运动等。
影响因素①温度②膜脂的脂肪酸链③胆固醇,膜脂与膜蛋白的结合程度、环境中的离子强度、pH 值等都会影响膜脂的流动性。
膜蛋白也能以侧向扩散等方式运动。
膜中蛋白质与脂类的相互作用、内在蛋白与外在蛋白相互作用、膜蛋白复合体的形成、膜蛋白与细胞骨架的作用等都影响和,大亚基催化ATP水解,小亚基是一个糖蛋白.NaKATP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.大亚基以亲Na+态结合Na+后,触发水解ATP.每水解一个ATP释放的能量输送3个Na到胞外,同时摄取2个KFN)、层粘连蛋白(LN)、白,如胶原和弹性蛋白③粘着蛋白,如纤粘连蛋白和层粘联蛋白ECM是构成肾脏组织结构框架的重要胶原ECM是组织生长和受损后修复的重要物质ECM可通过与阻止细胞表面的粘附因子的结合对阻止细胞的趋化、增生、分化以及对细胞因子的合成与分泌起着重要的调节作用。
ECM白和分泌蛋白合成的地方,也是蛋白质分泌途径的起点1蛋白质的修饰与加工2新生肽链的折叠、组装、运输3在高尔基体的进一步加工,经过高尔基体的进一步加工和分装,②脂类代谢③解毒作用④离子贮存与调节(肌浆网膜上钙泵)溶酶体和过氧化物酶体的酸酶。
溶酶体的主要作用是细胞内消化;细胞凋亡;防御作用;参与分泌过程的调节;形成精子的顶体。
过氧化物酶体又称微体,是一种具有异质性的细胞器,在不同生物及白质能够抵抗消化酶的作用②赋予蛋白质传导信号的功能③某些蛋白只有在糖基化之后“膜流”。
高尔基体在“膜流”的调控中很可能起着重要的枢纽作用。
在某些分泌旺盛的植物细胞中,高尔基体会产生大量的具膜小泡,具膜小泡的数量之多足可以在20 min之内使细胞膜的面积增大一倍。
与此同时,细胞的内吞作用也非常活跃,从而保证了“膜流”的相对稳定。
由高尔基体产生的溶酶体也参与“膜流”过程。
溶酶体的作用主要是更新膜蛋白和糖体的分子质量为2500ku,其大亚基的沉降系数是50S,由34种蛋白质和23SrRNA、5 SrRNA组成;小亚基的沉降系数是30S,由21种蛋白质和16SrRNA组成,大小亚基结合成70S核糖体。
真核生物核糖体的分子质量为4200ku,其大亚基的沉降系数是60S,由49种蛋白质和28SrRNA、5.8SrRNA、5SrRNA组成;小亚基的沉降系数是40S,由33种蛋白质和18SrRNA组成,大小亚基结合成80S包括外膜、内膜、膜间隙和基质四个功能区隔。
外膜具有孔蛋白构成的亲水通道,内膜通透性很低,向基质折褶形成嵴,嵴上附有基粒即ATP合酶,线粒体氧化磷酸化的电子传递链位于内膜,标志酶为细胞色素C氧化酶,膜间隙是内外膜之间的腔隙,基质为内F1和Fo通过“转子”和“定子”连接在一起,在合成水解ATP过程中,“转子”在通过F0的氢离子流推动下旋转,依次与三个β亚基作用,调节β亚基催化位点的构象变化,在ATP酶的催化下,ADP与Pi发生磷酸化,产生ATP(自主性);但编码的遗传信息十分有限,其RNA转录、蛋白质翻译、自身构建和功能发挥等必须依赖核基因组编码的遗传信息(自主性有限)fish-trap,主要包括①胞质环,位于核孔复合体胞质一侧,环上有8条纤维伸向胞质;②核质环,位于核孔复合体核质一侧,上面伸出8条纤维,纤维端部与端环相连,构成笼子状的结构;③转运器,核孔中央的一在细胞的代谢、生长、分化中起着重要作用,是遗传物质的主要存在部位。
一般说真核细胞失去细胞核后,的基本结构单位,由DNA和组蛋白构成,是染色质的基本结构单位。
由4种组蛋白H2A、H2B、H3和H4,每一种组蛋白各二个分子,形成一个组蛋白八聚体,约200 bp的DNA分子盘绕在组蛋白八聚体构成的核心结构外面,形成了一个核小体。
DNA缠绕在核小体上,进一步盘绕成更复杂更高层次的结构结合,交换GTP/GDP(G蛋白活化),结合并激活AC,生成第二信使cAMP,激活PKA,,并结合在微丝正极阻抑肌动蛋白聚合,因而导致微丝解聚。
鬼笔环肽:与微丝侧面结合,防止MF解配,装配的发生处称为微管组织中心(MTOC:中心体,基体原肌球蛋白、肌钙蛋白(肌球蛋白超家族myosin I, myosin II,and myosin V存在于所有真核细胞中。
功能主要是细胞内的马达。
myosin II 肌肉收缩,I ,V作用于骨架和膜)承受外力、保持细胞内部结构的有序性方面起重要作用,而且还参与许多重要的生命活动,如:在细胞分裂中细胞骨架牵引染色体分离;在肌肉细胞中细胞骨架和它的结合蛋白组成动力系统;在植物细胞中细胞结蛋白、胶质原纤维酸性蛋白、波形纤维蛋白、神经纤丝蛋白,此外细胞核中的核纤肽也是一种中间纤维。
中间纤维在细胞中围绕着细胞核分布,成束成网,并扩展到细胞质两个二聚体反向平行组装成四聚体,三个四聚体长向连成原丝③两个原丝组成原纤维④8根原纤维组成中间纤维,横切面具有32个单体。
IF装配的单体是纤维状蛋白(MF,MT 的单体呈球形);反向平行的四聚体导致IF不具有极性;IF在体外装配时不需要核苷酸或结合蛋白的辅助,在体内装配后,细胞中几乎不存在IF1为DNA的复制提供支架,核骨架上有DNA复制所需要的酶2是基因转录加工的场所3核糖体的生物发生包括rRNA的合成、纤维中心(FC)、致密纤维组分(DFC)、颗粒组分(GC)三大部分组成。
核仁组成成分包括rRNA,rDNA和核糖核蛋白。
核仁是rRNA基因存储,rRNA合成加工以及核积缩小,连接消失,与周围的细胞脱离,然后是细胞质密度增加,线粒体膜电位消失,通透性改变,释放细胞色素C到胞浆,核质浓缩,核膜核仁破碎,DNA降解;胞膜有小泡状形成,膜内侧磷脂酰丝氨酸外翻到膜表面,胞膜结构仍然完整,最终的自由基本均可导致DNA的损伤。
正常机体内存在DNA的修复机制,可使损伤的DNA得到修复,但是随着年龄的增加,这种修复能力下降,导致DNA的错误累积,染色深、核内有包含物;染色质凝聚、固缩、碎裂、溶解;质膜:粘度增加、流动性降低;细胞质:色素积聚、空泡形成;线粒体数目减少、体积增大;高尔基体碎裂;尼氏体消失;包含物糖原减少、脂肪期。
G0期暂时离开细胞周期,停止细胞分裂;间期即DNA合成前期(G1期)、DNA合成期(S期)与DNA合成后期(G2期);细胞分裂期M 期1前期,形成染色体,形成纺锤体2中期核仁与核被膜已完全消失,染色体列队3后期着丝点纵裂,染色单体分开,向两级移动4末期重新出现染色质丝与核仁。