细胞生物学复习资料

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细胞生物学复习资料新版

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第一章绪论1. 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。

第二章细胞的统一性与多样性2. 细胞:细胞是生命活动的基本单位,一切有机体(除病毒外)都由细胞构成,细胞是构成有机体的基本单位。

3. 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③DNA-RNA的遗传装置④蛋白质合成的机器---核糖体⑤一份为二的分裂方式4. 古核细胞:指一些生长在极端特殊环境中的细菌,过去把它们归属为原核生物是因为其形态结构、DNA结构及其基本生命活动方式与原核细胞相似。

真核细胞的三大结构共性:①以脂质及蛋白质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。

表3-2 原核细胞与真核细胞的区别5. 外显子:外显子就是在成熟mRNA中保留下的部分,也就是说成熟mRNA对应于基因中的部分。

6. 内含子:内含子是指在mRNA加工过程中被剪切掉的部分,在成熟mRNA中不存在的部分。

病毒与细胞在生命起源上的关系:病毒是非细胞形态的生命体,但所有的病毒必须在细胞内才能表现它们的基本生命活动。

证明:1.由于病毒的彻底寄生性,所有的病毒毫无例外,必须要在细胞内复制与增殖,才能表达其基本生命现象,没有细胞的存在也就没有病毒的繁殖。

2.有些病毒的核酸与哺乳动物细胞DNA某些片段的碱基序列十分相似。

3.病毒可以看作DNA与蛋白质或RNA与蛋白质的复合大分子,与细胞内核蛋白分子有相似之处。

、4.脊椎动物中普遍存在的第二类反转录转座子的两端含有长末端重复序列,结构与整合于基因组上的反转录病毒十分相似。

第三章细胞生物学的研究方法1. 分辩率:分辩率是指区分开两个质点间的最小距离。

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一、细胞生物学基本定义1.细胞生物学:细胞生物学是生命科学的一个分支,它以细胞为研究对象,研究细胞的结构和功能,阐述细胞的增殖、分化、衰老和死亡、基因表达和调控等基本规律的学科。

2.细胞:是由膜包围着的含有细胞核的原生质体,它是生物体的基本结构和功能单位,也是生命活动的基本单位。

3.中膜体:又称间体或质膜体,是由细菌等原核生物细胞膜内陷形成的与细胞分裂有关的结构,在细胞分裂中作为DNA的复制支点。

4.细胞表面:是指细胞膜及其相关结构,其功能是进行选择性的物质交换与跨膜运输,并有能量转换、识别、运动、黏附与外界信号的接收和放大等作用。

5.阮病毒:仅由蛋白质构成的病毒为阮病毒。

6.暗视野显微技术:不使用光源成像,而使用斜射入标本表面的漫射光反射出的光线成像的显微技术,这种成像技术可以观察到清晰的物体外表轮廓。

7.负染色技术:指在采用电镜对不易着色的样品进行观察时,用重金属对铺展在载网上的样品进行染色,吸去多余的染料后,整个载网上都铺上了一薄层重金属呈现黑色,而样品由于不易着色而呈现出明色,从而衬托出样品的精细结构。

8.冷冻蚀刻技术:用快速低温冷冻将样品迅速冷冻,然后在低温下进行断裂,这时样品往往从其结构相对脆弱的部位断裂,从而显示出细胞内的精细轮廓,将冰在真空中进行升华,进一步增强“浮雕”蚀刻效果。

利用这种原理进行样品电镜观察的技术,称为冷冻蚀刻技术。

9.扫描隧道显微镜:用低压电极与样品表面进行接近,当电子层重叠时能产生隧道电流。

用电极针尖在样品上进行扫描,扫描过程中产生的隧道与针尖和样品间的距离呈指数关系。

因而从记录的电流的变化就可以反映样品表面的形态,这种显微技术就称为扫描隧道显微镜。

10.差速离心技术:是利用不同的离心速度所产生的不同离心力,将各种亚细胞组分和各种颗粒分开的技术。

11.密度梯度离心技术:是将要分离的细胞组分铺放在含有密度逐渐增加的,形成密度梯度的、高溶解性的、惰性物质溶液的表面,在离心场下,不同组分以不同的沉降速率沉降,形成不同的沉降带,从而达到不同成分分离的目的。

细胞生物学考试复习资料

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细胞生物学第一章:绪论细胞生物学:是研究细胞基本生命活动规律的科学。

细胞生物学的研究内容: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。

活细胞是谁先看到的:1667年荷兰学者列文虎克(Leeuwenhoek)观察到真正的活细胞第二章:细胞的统一性与多样性原核细胞的特征:原核细胞没有核膜,DNA为裸露的环状分子,通常没有结合蛋白。

没有恒定的内膜系统,核糖体为70S型,通常称为细菌(bacterium)。

病毒的特征:①个体微小,20~30nm之间,可通过滤菌器,大多数病毒必须用电镜才能看见;②含DNA或RNA,没有含两种核酸的病毒;③专营细胞内寄生生活;④具有受体连结蛋白第三章:细胞生物学研究方法扫描隧道显微镜所看到的结构:是一种在纳米水平上探测微观物质世界表面形貌的仪器。

荧光(蓝光、紫光)直接用投射原因:因为紫光相对来说波长比较短,很难透过物质。

第四章:细胞质膜细胞质膜:又称细胞膜,是指围绕在细胞最外层,由脂质和蛋白质组成的生物膜。

影响膜脂流动性的因素:1、胆固醇:胆固醇的含量增加会降低膜的流动性。

2、脂肪酸链的饱和度:脂肪酸链所含双键越多越不饱和,使膜流动性增加。

3、脂肪酸链的长度:长链脂肪酸相变温度高,膜流动性降低。

4、卵磷脂/鞘磷脂:该比例高则膜流动性增加,是因为鞘磷脂粘度高于卵磷脂。

5、其他因素:温度、酸碱度、离子强度等。

生物膜基本特征:1、膜的流动性。

2、膜的不对称性。

生物膜的功能: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出,其中伴随着能量的传递。

3、提供细胞识别位点,并完成细胞内外信号跨膜传递。

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、细胞与基质之间的连接;6、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。

细胞生物学期末复习资料(完整版)

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细胞生物学期末复习资料名词解释:细胞学说:①有机体是由细胞构成的;②细胞是构成有机体的基本单位;③新细胞来源于已存在细胞的分裂。

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。

单克隆抗体:来自单个细胞克隆所分泌的抗体分子。

协同运输:协同运输又称偶联运输,它不直接消耗ATP,但要依赖离子泵建立的电化学梯度,所以又将离子泵称为初级主动运输(primary active transport),将协同运输称为次级主动运输(secondary active transport)。

信号转导(signal transduction):指外界信号(如光、电、化学分子)作用于细胞表面受体,引起胞内信使的浓度变化,进而导致细胞应答反应的一系列过程。

蛋白激酶:是一类磷酸转移酶,能将A TP 的γ磷酸基转移到底物特定的氨基酸残基上,使蛋白质磷酸化。

共翻译:肽链边合成边向内质网腔转移的方式,称为共翻译co-translation。

后转译:线粒体前体蛋白质在在运输以前,以未折叠的形式存在,N端有一段信号序列称为导肽或引肽,完成转运后被信号肽酶(signal peptidase)切除,就成为成熟蛋白,这种现象就叫做后转译(posttranslation)。

氧化磷酸化:底物在氧化过程中产生高能电子,通过线粒体内膜电子传递链,将高能电子的能量释放出来转换成质子动力势进而合成A TP的过程。

光合磷酸化:有光照所引起的电子传递与磷酸化作用相耦联而生成ATP的过程,称为光和磷酸化。

动粒:位于着丝粒外表面、有蛋白质形成的结构、是纺锤体微管的附着微点。

多线染色体:核内DNA多次复制产生的子染色体平行排列, 且体细胞内同源染色体配对, 紧密结合在一起, 从而阻止了染色体纤维进一步聚缩, 形成体积很大的由多条染色体组成的结构叫多线染色体。

灯刷染色体:最早发现于鱼类、两栖类和爬行类卵母细胞减数分裂的双线期,双线期是卵黄合成的旺盛期。

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细胞生物学复习资料第一章绪论(判断、选择)1.细胞生物学主要经历了一下发展阶段:1)1665-1838年,细胞发现,显微生物学。

2)1838-1858年,细胞学说的建立3)1875-1900年,细胞学的经典时期4)1900-1953年,实验细胞学时期5)1950s-1970s,细胞生物学学科确立6)1980s至今,进入分子细胞生物学时代。

19世纪及以前以形态描述为主的生物科学时期20世纪前半个世纪实验生物学时期20世纪50年代以来精细定性与定量的现代生物学时期2.细胞生物学的人物及其发现细胞的发现:1665年英国胡克发现细胞1974年荷兰列文虎克观察到鱼红细胞的细胞核结构细胞学说的建立:1838年,德国植物学家施莱登( M.J. Schleiden ) 发表了《植物发生论》,指出细胞是构成植物的基本单位。

1839年,德国动物学家施旺(M.J. Schwann) 发表了《关于动植物的结构和生长的一致性的显微研究》,指出动植物都是细胞的聚合物。

Sichold等通过对原生动物的研究,发现了原生动物也是由细胞组成。

Albert Kolliker通过对胚胎学的研究,证明了生物个体发育的过程是由细胞不断繁殖和分化的连续过程。

1855年,德国医生和病理学家魏尔肖( Rudolf Virchow )补充了细胞学说的第三条原理: 所有的细胞都是来自于已有细胞的分裂,即细胞来自于细胞。

并创建了细胞病理学说,即机体的一切病理表现都是基于细胞的损伤。

细胞学经典时期:1840年普金耶( Pukinje )在动物、1846年冯. 莫耳(von. Mohl)在植物中分别看到了“肉样质”的物质,并将其命名为原生质(protoplasm)。

1861年舒尔策(Max Schultze)认为动植物细胞中的原生质具有同样的作用,提出了原生质理论(认为有机体的组织单位是一小团原生质,它们在一般有机体中是相似的,将原生质分为细胞核和细胞质两部分)。

医学细胞生物学复习资料全

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目录索引第一章细胞生物学概述第二章细胞概述第三章细胞的分子基础第四章细胞膜第五章细胞连接与细胞外基质第六章内膜系统第七章线粒体第八章核糖体第九章细胞骨架第十章细胞核第十一章细胞的分裂第十二章细胞周期第十三章细胞分化第十四章细胞的衰老和死亡第十五章个体发育中的细胞附录名词解释第一章细胞生物学概述一、现代细胞生物学研究的三个层次显微水平、亚显微水平、分子水平二、细胞的发现胡克最早发现细胞并对其进行命名三、细胞学说创始人:施莱登施旺内容:①细胞是有机体,一切动植物都是由单细胞发育而来,即生物是由细胞和细胞的产物所组成;②所有细胞在结构和组成上基本相似;③新细胞是由已存在的细胞分裂而来;④生物的疾病是因为其细胞机能失常。

⑤.细胞是生物体结构和功能的基本单位。

⑥.生物体是通过细胞的活动来反映其功能的。

四、分子生物学的出现20世纪50年代开始,人们逐步开展分子水平探讨细胞的各种生命活动的研究。

随着分子水平对细胞生命活动机制的探讨愈受重视,并积累一定实验成果,“分子生物学”应运而生。

分子生物学是研究生物大分子,特别是核酸和蛋白质结构与功能的学科。

20世纪60年代形成从分子水平、亚显微水平和细胞整体水平探讨细胞生命活动的学科,即细胞生物学。

也有人将细胞生物学称为细胞分子生物学或分子细胞生物学。

第二章细胞概述第一节细胞的基本知识一、细胞的基本共性•所有细胞表面都有脂质双分子层与镶嵌蛋白构成的生物膜。

•所有细胞都具有DNA和RNA两种核酸,作为遗传信息储存、复制与转录的载体。

•所有细胞都有核糖体。

•所有细胞都是以一分为二的方式进行分裂增殖的。

二、细胞的大小、形态和数目(自学)四、细胞的一般结构•亚微结构(电镜):膜相结构非膜相结构•膜相结构:由单位膜参加形成的所有结构。

包括:一网两膜四体•意义:区域化作用•非膜相结构•单位膜:电镜下观察,膜相结构的膜由两侧致密深色带(各2nm)和中间一层疏松浅色带(3.5nm)构成,把这三层结构形式作为一个单位,称为单位膜。

(完整版)医学细胞生物学考试复习资料

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名词解释:细胞学是研究细胞生命现象的科学,其研究范围包括:细胞的形态结构和功能、分裂和分化、遗传和变异以及衰老和死亡等。

细胞生物学从细胞的整体、亚显微和分子三个结构层次及细胞间的相互关系来研究细胞的结构与功能以阐明其生命活动基本规律的科学。

原生质构成细使胞的所有的生活物质,包括细胞核细胞质和细胞膜。

★DNA双螺旋结构模型 1.DNA分子是由两条相互平行方向相反的多核苷酸链围绕着同一中心轴形成的双螺旋结构。

2.两条长链的碱基在双螺旋内侧按碱基配对原则(A=T,G三C)以氢键相连。

3.相邻碱基对旋转36°,间距0.34nm,一个螺旋包含10个碱基旋转360°,螺距为3.4nm。

★★蛋白质的四级结构模型 1.蛋白质的一级结构:多肽链中氨基酸的种类,数目和排列顺序。

2.蛋白质的二级结构:在一级结构的基础上,借氢键在氨基酸残基之间连接,使多肽链成为螺旋或折叠的结构。

(氢键)3.蛋白质的三级结构:在二级结构的基础上再行折叠。

(氢键,酯键,离子键,疏水键)4.蛋白质的四级结构:四级结构中每个独立的三级结构的多肽链构成亚基,亚基间由氢键连接后形成蛋白质的四级结构。

(★蛋白质的一、二、三级结构都是单条多肽链的变化。

只有一条多肽链的蛋白质,须在三级结构的水平才表现出生物活性,但由两条或多条肽链构成的蛋白质,必须构成四级结构,方能表现出生物活性。

)核衣壳病毒蛋白质衣壳和衣壳中心包含的病毒核酸的合称。

被膜包裹于病毒核衣壳的外侧,具有以双脂层为基础的膜状结构物。

壳微粒组成病毒衣壳的亚单位。

类病毒无蛋白质外壳保护的游离的共价闭合环状单链RNA分子,侵入宿主细胞后自我复制,并使宿主致病或死亡。

朊病毒仅由有感染性的蛋白质构成,类似于病毒,但不含核酸,是细胞内正常蛋白质经变构后形成的并具有致病性。

支原体是目前发现的最小的最简单的细胞,也是唯一一种没有细胞壁的原核细胞。

支原体细胞中唯一可见的细胞器是核糖体。

细胞膜是包围在细胞质外周的一层界膜,又称质膜。

细胞生物学复习题(含参考答案)

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细胞生物学复习题(含参考答案)一、单选题(共100题,每题1分,共100分)1.细胞凋亡与细胞死亡最主要的区别是()A、炎症反应B、细胞变形C、细胞核肿胀D、内质网扩张正确答案:A2.下述哪种细胞最易分裂()A、心肌细胞B、神经元C、肝细胞D、脂肪细胞E、胃、肠上皮细胞正确答案:E3.最先被认识的成体干细胞是()A、皮肤干细胞B、肝干细胞C、造血干细胞D、间充质干细胞E、神经干细胞正确答案:C4.葡萄糖分解过程中产生的能量主要以()分子形式被利用和储存A、ATPB、GTPC、NADHD、CTPE、ATP和NADH正确答案:E5.决定红细胞血型的物质是()A、糖蛋白B、磷脂C、糖脂D、胆固醇正确答案:A6.在下列细胞物质运输方式中,不需要能量的是()A、胞吞作用B、钠钾泵C、易化扩散D、Na+驱动的葡萄糖主动运输正确答案:C7.高尔基体的主要生物学功能是()A、合成糖类B、蛋白质合成C、参与细胞氧化过程D、对蛋白质进行加工和转运E、合成脂类正确答案:D8.根据已有研究成果,下列哪项不是产生肿瘤细胞的直接诱发因素()A、长期接触放射性同位素钴60B、急性上呼吸道感染C、在切尔诺贝利核电站核泄露处居住20年D、长期食用富含亚硝酸盐的食品E、长期食用含黄曲霉的谷物正确答案:B9.位于染色体着丝粒和臂的两端,由高度重复序列组成的染色质是()A、常染色质B、核仁相随染色质C、结构异染色质D、兼性异染色质正确答案:C10.以实验的方法在小鼠的染色体DNA中插入特定的外源基因是()技术A、基因剔除小鼠B、转基因小鼠C、基因替换小鼠D、免疫缺陷正确答案:B11.细胞与基底膜之间形成的连接称为A、紧密连接B、桥粒C、间隙连接D、粘合带E、半桥粒正确答案:E12.牛脊神经节切片所观察的神经节细胞外围分布有()A、被囊细胞B、脂肪细胞C、平滑肌细胞D、血细胞正确答案:A13.细胞分裂的哪个阶段可以观察到孟德尔自由组合定律的证据()A、有丝分裂中期B、减数分裂后期ⅡC、减数分裂后期ⅠD、有丝分裂后期正确答案:C14.有关内膜系统的说法错误的是()A、内膜系统包括内质网、高尔基复合体、溶酶体、转运小泡、核膜以及线粒体等功能结构。

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15-16,2 细胞生物学复习提纲一、名词解释细胞化学原位杂交 cell junctions cell coat 细胞通讯细胞识别细胞内受体循环式光合磷酸化非循环式光合磷酸化染色体显带核膜周期细胞骨架微管组织中心细胞周期捕光色素cdc基因(cell division cycle gene)CDK p34cdc2激酶cyclin CAK (CDK活化激酶)管家基因奢侈基因(luxury genes)regulatory gene Hayflick界限PCD 光合链电子传递链干细胞胚胎干细胞细胞化学:应用某种化学试剂对细胞进行化学处理,形成特殊的染色效应。

通常可通过显色剂在细胞中的定位和深浅来判断某种物质在细胞中的分布和含量。

原位杂交:用标记的核酸探针通过分子杂交确定特异核苷酸序列在染色体上或在细胞中的位置的方法。

在显微与亚显微水平上的基因定位、特异mRNA表达等研究中起重要作用。

cell junctions :细胞连接,是指细胞间或细胞与细胞基质之间的联系结构。

cell coat :细胞外被,细胞外被是由构成质膜的糖蛋白和糖脂伸出的寡糖链组成的,实质上是质膜结构的一部分,指动物细胞表面存在着一层富含糖类物质的结构,称为细胞外被(cell coat)或糖萼(glycocalyx)细胞通讯(cell communication):指一个细胞发出的信息通过介质传递到另一个细胞产生相应的反应。

细胞识别(cell recognition):指细胞通过其表面的受体与胞外信号物质分子(配体)选择性地相互作用,从而导致胞内一系列生理生化变化,最终表现为细胞整体的生物学效应的过程。

细胞内受体:靶细胞上受体存在于细胞内的一种能够识别和选择性结合某种配体(信号分子)的大分子。

当和配体结合后,能通过信号转导作用将胞外信号转换为胞内化学或物理信号,以启动一系列过程,最终表现为生物学效应。

根据靶细胞上受体存在的部位,可将受体分为细胞内受体和细胞表面受体。

循环式光合磷酸化:PSI接受远红光后,产生的电子经过 AO、A1、FeS和Fd又传给 Cytbf 和 PC而流回到 PSI。

电子循环流动,产生氢离子梯度,从而驱动ATP的形成。

非循环式光合磷酸化:光合系统II接受红光后,激发态P680从水光解得到电子,传递给NADP+,电子传递经过两个光系统,在传递过程中产生的氢离子梯度驱动ATP的形成。

染色体显带:指以不同的化学药剂处理染色体,使其呈现不同的带纹的一种鉴定染色体的技术。

也可用于染色体基因定位和研究物种的核型进化及可能的进化机制。

核仁周期:在有丝分裂前期逐渐消失,末期又重新出现的变化细胞骨架(cytoskeleton):指真核细胞中的蛋白纤维网架体系。

分为细胞质骨架和细胞核骨架。

狭义的细胞骨架指细胞质骨架,包括微丝、微管和中间纤维组成的网络系统。

广义的细胞骨架既包括细胞质骨架,又包括细胞核骨架以及细胞膜骨架和细胞外基质。

微管组织中心(MTOC):微管在生理状态及实验处理解聚后重新装配的发生处称为微管组织中心。

动物的微管组织中心为中心体。

细胞周期(cell cycle):细胞物质积累与细胞分裂的循环过程捕光色素:又称为天线色素,类囊体中由全部叶绿素b 和大部分叶绿素a、胡萝卜素和叶黄素等所组成。

只有吸收聚集光能和传递激发能给反应中心的作用,而无光化学活性。

cdc基因(cell division cycle gene):与细胞分裂周期和细胞周期调控有关的基因。

p34cdc2激酶:cdc2的表达产物与有关蛋白结合后的产物,具蛋白激酶活性,即CDK1激酶,促进G2/M的转换。

cyclin :与细胞周期调控有关的一类蛋白,具周期蛋白框,与不同的CDK结合,调节不同的CDK激酶活性。

CDK:周期蛋白依赖性蛋白激酶。

是一类含特征性丝氨酸/ 苏氨酸,且必需与细胞周期蛋白结合,才具有激酶活性的蛋白激酶,通过磷酸化多种与细胞周期相关的蛋白,控制细胞周期的整个进程。

CAK (CDK活化激酶):对已结合周期蛋白的CDK分子进一步磷酸化,提高CDK的活性。

管家基因(house-keeping genes):是指所有细胞中均要表达的一类基因,其产物是对维持细胞基本生命活动所必需的。

奢侈基因(luxury genes):又称组织特异性基因(tissue-specific genes),不同的细胞类型进行特异性表达的基因,其产物赋予各种类型细胞特异的形态结构特征与特异的生理功能。

regulatory gene:调节基因,产物用于调节组织特异性基因的表达,或者起激活作用,或者起抑制作用。

Hayflick界限:细胞,至少是培养的细胞,是有一定寿命的,它们的增殖能力不是无限的,而是有一定的界限。

PCD:细胞编程性死亡,又称细胞调亡,指细胞主动的由基因决定的自动结束生命的过程。

受到严格的由遗传机制决定的程序性调控电子传递链或呼吸链:有序排列在线粒体的内膜,能可逆的接受和释放电子或H+的酶体系。

光合链:即光合作用中的电子传递链。

由光合作用的原初光化学反应所引起的电子在众多的电子传递体中,按氧化还原电位顺序依次传递的途径。

干细胞:(Stem cell)是一类尚未完全分化、具有自我更新和分化潜能的细胞。

胚胎干细胞(embryonic stem cell,ESCs,简称ES、EK或ESC细胞):胚胎干细胞是早期胚胎(原肠胚期之前)或原始性腺中分离出来的一类具有体外培养无限增殖、自我更新和多向分化的特性细胞。

问答题简述目前细胞生物学研究的基本特点和发展趋势。

答:1、细胞结构功能→细胞生命活动。

2、细胞中单一基因与蛋白→基因组与蛋白质组及其在细胞生命活动中的协同作用。

3、细胞信号转导途径→信号调控网络4、体外研究→体内研究5、结构的静态研究→活细胞的动态研究6、实验室研究为主→计算生物学更多地介入并与之结合7、细胞生物学与生物学其它学科地渗透→与数理化及纳米科学等多学科地交叉。

总的特点是从静态的分析到活细胞的动态综合。

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。

1、为什么说细胞是生命活动的基本单位?答:1、一切有机体都由细胞构成,细胞是构成有机体的基本单位。

2、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。

3、细胞是有机体生长与发育的基础。

4、细胞是遗传的基本单位,细胞具有遗传的全能性。

5、没有细胞就没有完整的生命2、细胞的共性是什么?答:1、所有的细胞都有相似的化学组成。

2、所有的细胞表面均有由磷脂双分子层与镶嵌蛋白质构成的生物膜,即细胞膜。

3、所有的细胞都有DNA与 RNA,作为遗传信息复制与转录的载体。

4、所有的细胞都有作为蛋白质合成的机器——核糖体。

5、所有细胞的增殖都以一分为二的方式进行分裂。

3、细胞膜的功能有哪些?(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,其中伴随着能量的传递;(3)提供细胞识别位点,并完成细胞内外信息跨膜传递;(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。

4、细胞连接的方式有哪些,每种连接的典型代表是什么,与中间纤维和微丝(肌动蛋白)有关的结构分别是什么,间隙连接的功能有哪些?一、封闭连接——紧密连接二、锚定连接——桥粒和半桥粒、粘着带与粘着斑中间纤维有关的:桥粒(desmosome)半桥粒(hemidesmosome)肌动蛋白有关的:粘着带(adhesion belt)粘着斑(focal adhesion)三、通讯连接——间隙连接、胞间连丝功能:1、间隙连接在代谢偶联中的作用(间隙连接允许小分子代谢物和信号分子通过, 是细胞间代谢偶联的基础,代谢偶联作用在协调细胞群体的生物学功能方面起重要作用)2、间隙连接在早期胚胎发育和细胞分化过程中的作用3、间隙连接在神经冲动信息传递过程中的作用5、细胞和外界环境是如何进行物质和信息交流的?细胞与外界是以细胞通讯的形式进行物质交流的,伴随着物质运输。

细胞通讯(cell communication)是指一个细胞发出的信息通过介质传递到另一个细胞产生相应的反应。

细胞以三种方式进行通讯:①细胞通过分泌化学信号进行细胞间相互通讯.(包括内分泌,旁分泌,自分泌和通过化学突触传递神经信号)------间接联系型细胞作为信号细胞,例如,神经递质由突触前膜释放,经过突触间隙扩散到突触后膜,作用于特定的靶细胞。

②细胞间接触性依赖的通讯(contact-dependent signaling)-------直接接触型相邻细胞通过这种连接,以化学浓度差扩散形式直接进行交流,完成信息传递。

③细胞间形成间隙连接使细胞质相互沟通,通过交换小分子来实现代谢偶联或电偶联-------直接联系型细胞通过其表面信号分子(受体)和另一细胞表面的信号分子(配体)选择性地相互作用,最终产生应答的过程。

特点,细胞识别和黏合。

6、两条信号转导通路。

由G蛋白偶联受体所介导的细胞信号通路主要包括:cAMP的信号通路(PKA系统)和磷脂酰肌醇信号通路(PKC系统)。

1. cAMP的信号通路(PKA系统)细胞外信号与相应受体结合,导致细胞内第二信使cAMP的水平变化而引起细胞反应的信号通路。

这一信号通路的首要效应酶是腺苷酸环化酶,通过它调节胞内cAMP的水平。

激素→G蛋白偶联受体→G蛋白→腺苷酸环化酶→cAMP→cAMP依赖的蛋白激酶A→基因调控蛋白→基因转录。

2.磷脂酰肌醇信号通路(PKC系统)特点:胞外信号被膜受体结合后,同时产生两个胞内信使,分别激动两个信号传递途径即三磷酸肌醇-Ca2+(IP3-Ca2+)和二酰基甘油-蛋白激酶C(DG-PKC)途径,实现细胞对外界信号的应答,因此把这一信号系统称之为“双信使系统”胞外信号分子与细胞表面G蛋白耦联型受体结合→G蛋白活化→磷脂酶C活化→水解PIP2 三磷酸肌醇(IP3)→胞内Ca2+浓度升高→激活各类依赖钙离子的蛋白二酰基甘油(DG)→PKC活化→基因调控蛋白→基因转录相同:都是由G蛋白偶联受体所介导的细胞信号通路不同:cAMP信号通路:细胞外信号与相应受体结合,导致细胞内第二信使cAMP水平变化而引起细胞反应的信号通路。

这一信号通路的首要效应酶是腺苷酸环化酶,通过它调节胞内cAMP 的水平。

具体途径:第一信使→G蛋白偶联联受体→G蛋白→腺苷酸环化酶→cAMP→cAMP依赖的蛋白激酶A→基因调控蛋白→基因转录磷脂酰肌醇信号通路:胞外信号被膜受体结合后,同时产生两个胞内信使,分别激动两个信号传递途径即三磷酸肌醇-Ca2+(IP3-Ca2+)和二酰基甘油-蛋白激酶C(DG-PKC)途径,实现细胞对外界信号的应答,因此把这一信号系统称之为“双信使系统”7、溶酶体的膜组成和其功能的相适性。

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