山东大学细胞生物学期末考试题5.doc
山东大学细胞生物学期末考试题

⼭东⼤学细胞⽣物学期末考试题医学细胞⽣物学问答题答:1)、定义:细胞摄⼊的胆固醇是合成细胞膜所必需的,由于胆固醇不溶于⽔,必须与蛋⽩质结合成LDL复合物,才能转运到各组织中参与代谢。
2)、LDL颗粒分⼦结构:①由胆固醇脂、游离胆固醇、磷脂及载脂蛋⽩组成的球形颗粒。
②外膜:磷脂和游离的胆固醇分⼦。
③核⼼:胆固醇分⼦被酯化成长的脂肪酸链。
④配体:载脂蛋⽩apoB100LDL颗粒通过apoB100与细胞膜上的LDL受体相结合。
3)、内吞过程:①LDL与有被⼩窝处的LDL受体结合,有被⼩窝凹陷,缢缩形成有被⼩泡进⼊细胞。
②有被⼩泡脱去外被⽹格蛋⽩形成⽆被⼩泡。
③⽆被⼩泡与内体融合,内体膜上有H+泵,在内膜酸性环境下,LDL与受体解离,受体经转运囊泡⼜返回质膜被重复利⽤。
④LDL被内体性溶酶体中的⽔解酶分解,释放出游离胆固醇,载脂蛋⽩被⽔解成氨基酸,被细胞利⽤。
有被⼩窝→有被⼩泡→⽆被⼩泡→与内体融合→LDL与受体解离→LDL和载脂蛋⽩被利⽤4)、调节:①当细胞需要利⽤胆固醇时,这些细胞就制造LDL受体蛋⽩,并插⼊细胞膜上,进⾏受体内吞,摄⼊胆固醇。
②如果细胞内游离胆固醇积累过多,细胞就会停⽌合成胆固醇,并且停⽌合成LDL受体。
5)、意义:①胆固醇可提供细胞膜⼤部分的所需。
②此过程中断,胆固醇在⾎液中聚集,沉降于⾎管壁从⽽导致动脉粥样硬化。
答:(1)组成:脂类、蛋⽩质、糖类(2)脂类主要有三种:磷脂、胆固醇、糖脂磷脂:构成细胞膜的基本成分。
胆固醇:提⾼脂双层膜的⼒学稳定性、调节脂双层膜的流动性和降低⽔溶性物质的通透性。
糖脂:均位于膜的⾮胞质⾯单层,糖基暴露于细胞表⾯,可能是某些⼤分⼦的受体,与细胞识别及信号转导有关。
膜脂的功能:①构成膜的基本⾻架,去除膜脂,则使膜解体;②是膜蛋⽩的溶剂,⼀些蛋⽩通过疏⽔端同膜脂作⽤,使蛋⽩镶嵌在膜上以执⾏特殊的功能;③维持膜蛋⽩(酶)构象、表现活性提供环境,膜脂本⾝不参与反应;④膜上有很多酶的活性依赖于膜脂的存在。
山东大学(细胞生物学)章节复习题

山东大学(细胞生物学)章节复习题第一章:绪论一、名词解释1、细胞生物学2、细胞学说(cell theory)二、选择题:1、现今世界上最有影响的学术期刊是。
a:Natune b: Cell c: PNAS d: Science2、自然界最小的细胞是(a)病毒(b)支原体(c)血小板(d)细菌三、是非题:1、现代细胞生物学的基本特征是把细胞的生命活动和亚细胞的分子结构变化联系起来。
()四、问答题:1. 当前细胞生物学研究的热点课题哪些?2. 细胞学说的基本要点是什么?细胞学说在细胞学发展中有什么重大意义?3. 细胞生物学的发展可划分为哪几个阶段?各阶段的主要特点是什么?第二章:细胞基本知识概要一、名词解释:1. 血影(Ghost)2. 通道形成蛋白(Porin)3. 纤维冠(fibrous corona)二、选择题:1、立克次氏体是(a)一类病毒(b)一种细胞器(c)原核生物(d)真核生物2、原核细胞的呼吸酶定位在(a)细胞质中(b)质膜上(c)线粒体内膜上(d)类核区内3、最小的细胞是(a)细菌(b)类病毒(c)支原体(d)病毒4、在英国引起疯牛病的病原体是:(a)朊病毒(prion)(b)病毒(Virus)(c)立克次体(rickettsia)(d)支原体(mycoplast)5、逆转病毒(retro virus)是一种 z)_ Y w*T(a)双链DNA病毒(b)单链DNA病毒(c)双链RNA病毒(d)单链RNA病毒6、英国疯牛病病原体是(a) DNA病毒(b)RNA病毒(c)类病毒(d)朊病毒7、线虫基因组的全序列测定目前已接近尾声,发现其一共约有()种的编码基因(a) 6000( b)10000 (c)20000 (d)500008、原核细胞与真核细胞虽有许多不同,但都是 w;y#M(a)核仁`(b)核糖体(c)线粒体(d)内质网9、前病毒是|(a) RNA病毒(b)逆转录RNA病毒RNA病毒(c)整合到宿主DNA中的逆转录DNA (d)整合到宿主DNA中的DNA病毒三、是非题:1类病毒仅由裸露的DNA所构成,不能制造衣壳蛋白。
部分山大真题(细胞生物学)

山东大学2001年硕士研究生细胞生物学入学考试试题一.名词解释(任选10个,每个2分,共20分)1.原位杂交2.差别基因表达3.胞质体4.分子伴娘5.重组小结6.同向协同运输7.端粒8.光合磷酸化9.核定位信号10.自噬溶酶体11.细胞12.细胞识别三.简答题(每小题5分,共30分)1.原核细胞和真核细胞有哪些主要区别?2.请说出线粒体内膜重组实验的过程及其说明的问题3.真核细胞核小体是如何形成的?4.细胞周期可分为哪几个时期?各时期有何主要特点?5.何为原癌基因?其激活途径有哪几条?6.何为细胞凋亡?有何特征?四.综述题(任选3题,每题10分,共30分)1.试述细胞外基质的组成成分及各自的分子结构特点,并说明细胞外基质的主要功能2.请说明内膜系统的组成并阐明其结构与功能分别如何相互联系3.试述微管的形态结构和主要功能并列举出其构成的两种细胞器的结构特点4.说明用放射自显影技术检测细胞是否进行DNA合成的原理,并设计一实验证明rRNA(核糖体DNA)在细胞内的合成场所山东大学2002年硕士研究生细胞生物学入学考试试题一.名词解释(任选10个,每个2分,共20分)1.抑癌基因2.内膜系统3.非细胞体系4.配体门通道5.微粒体6.核小体7.联会复合体8.细胞周期蛋白9.G蛋白10.信号斑11.多线染色体12.胚胎干细胞二.填空1。
叶绿体的光合作用可分为____和____ 两个阶段,前者在发生,产物为.后者在发生,产物为。
2。
组成衣被小泡底被的主要成分为____ 和____ 。
3。
细胞分化的两个主要特点是____和_______。
4。
原核细胞的呼吸酶定位在____上,而真核细胞的则位于____ 上。
5。
真核细胞分裂中期染色体是由两条____所组成,二者在____相互结合。
6。
细胞外基质的组成成分有____________________。
7。
精子的顶体是一种特化的____,而肌纤维肌质网是一种特化的____ 。
细胞生物学-5

细胞生物学-5(总分:100.00,做题时间:90分钟)一、填空题(总题数:7,分数:7.00)1.当某种溶酶体酶缺失或溶酶体发生的某个环节出现故障时,细胞的溶酶体内常常充满了未被降解的物质而引起疾病。
这类疾病一般称为 1,它是一种 2遗传病。
(分数:1.00)解析:储积症;隐性2.一种溶酶体贮存病是由于病人缺损N -乙酰葡萄糖胺磷酸转移酶,而不能产生 1,因而溶酶体酶在转运时,不能被受体识别进入溶酶体中,溶酶体中的生物大分子不能被降解。
(分数:1.00)解析:M6P标记3.肝细胞的解毒作用主要是在 1上进行的。
因为上面含有丰富的 2系统,使有害物质转化。
(分数:1.00)解析:光面内质网;氧化还原酶4.光面内质网功能主要包括 1、 2和 3。
而糙面内质网最主要的功能是 4。
(分数:1.00)解析:合成脂类;解毒作用;精原代谢;蛋白质加工和修饰5.通常内体与内吞体结合,在内体 1作用下,内吞体中 2和 3分离, 4形成的膜泡所携带的物质最终与溶酶体结合。
(分数:1.00)解析:酸性环境;配体;受体;内体膜6.在糙面内质网上合成的 1,除进行糖基化修饰外,还可以进行 2、 3和 4等修饰作用,以使新生多肽链折叠成正确的三维结构。
(分数:1.00)解析:蛋白质;羟基化;酰基化;二硫键的形成7.磷脂合成是在光面内质网的 1面上进行的,合成的磷脂向其他细胞部位转移的方式主要是 2和 3。
(分数:1.00)解析:细胞质基质侧;出芽的方式转运到高尔基体;借水溶性载体蛋白在膜之间转移二、选择题(总题数:13,分数:13.00)8.细胞质中合成脂类的重要场所是______。
(分数:1.00)A.糙面内质网B.光面内质网√C.高尔基体D.胞质溶胶解析:9.细胞内具有质子泵的细胞器包括______。
(分数:1.00)A.高尔基器√B.溶酶体C.核糖体D.叶绿体解析:10.细胞质中合成脂类的重要场所是______。
(分数:1.00)A.糙面内质网B.光面内质网√C.高尔基体D.胞质溶胶解析:11.次级溶解体内______。
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细胞生物学名词解释1、双亲性分子(amphipathic molecule):是指由磷脂的磷脂酰碱基构成亲水极性头部和脂肪酸链构成疏水非极性尾部的分子,是膜脂的主体。
2、内在膜蛋白(intrinsic membrane protein):它贯穿膜脂双层,以非极性氨基酸与脂双层分子的非极性疏水区,相互作用而结合在质膜上,内在膜蛋白不溶于水,占膜蛋白总量的70%-80%,如膜上的受体蛋白与通道蛋白。
3、外在膜蛋白(extrinsic membrane protein):外在膜蛋白约占膜蛋白的20%~30%,分布在膜的内外表面,主要在内表面,为水溶性蛋白,靠离子键或其它弱键与能够暂时与膜或内在膜蛋白结合的蛋白质,易分离。
4、脂锚定蛋白(lipid anchored protein):质膜外侧的蛋白质通过糖链连接到磷脂酰肌醇上,形成“蛋白质—糖—磷脂”复合物,或质膜胞质侧的蛋白质通过脂肪酸链共价结合在脂双层上,这种蛋白即称为脂锚定蛋白(GPI)。
包括:细胞粘附分子、免疫球蛋白超家族、Src、Ras蛋白。
5、被动运输(passive transport):通过简单扩散或协助扩散方式实现物质由高浓度向低浓度方向的跨膜转运,顺物质浓度梯度,不需消耗能量。
6、简单扩散(simple diffusion):质膜转运小分子物质时,不需膜蛋白的帮助,可以顺物质浓度梯度从高浓度一侧到低浓度方向进行,它不需消耗能量,属于被动扩散。
以简单扩散方式运输的物质为:脂溶性小分子、非极性的小分子。
7、载体蛋白介导的易化扩散(Facilitated diffusion):物质穿越膜时在膜上载体蛋白的介导下,不消耗细胞的代谢能量,将溶质顺着浓度梯度或电化学势梯度进行转运,这种运输方式称易化扩散。
部分载体蛋白; 非脂溶性物质。
属于被动运输的范畴。
8、主动运输(active transport):指由载体蛋白介导的物质逆浓度梯度(或化学梯度)的由低浓度一侧向高浓度一侧消耗能量的跨膜运输方式。
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《细胞生物学》习题及解答第一章绪论本章要点:本章重点阐述细胞生物学的形成、发展及目前的现状和前景展望。
要求重点掌握细胞生物学研究的主要内容和当前的研究热点或重点研究领域,重点掌握细胞生物学形成与发展过程中的主要重大事件及代表人物,了解细胞生物学发展过程的不同阶段及其特点。
一、名词解释1、细胞生物学 cell biology2、显微结构microscopic structure3、亚显微结构 submicroscopic structure4、细胞学cytology 5 、分子细胞生物学1859年molecular cell biology确立的;1866年确立的,称为现代生物二、填空题学的三大基石。
1、细胞生物学是研究细胞基本规律的科7 、细胞生物学的发展历史大致可分学,是在、和三个不同层次上,以研究为、、、和分子细胞生物学几个时期。
细胞的、、、和等为主要内容的一门科学。
三、选择题2、年英国学者第一次观察到细胞并命名1、第一个观察到活细胞有机体的是()。
为 cell ;后来第一次真正观察到活细胞a、 Robert Hooke b、Leeuwen Hoek 有机体的科学家是。
c 、Grew d 、Virchow3、1838—1839年,和共同提出:一切植2、细胞学说是由()提出来的。
物、动物都是由细胞组成的,细胞是一a、Robert Hooke 和 Leeuwen Hoek b、切动植物的。
Crick 和 Watson4、19世纪自然科学的三大发现是、和。
c、Schleiden 和 Schwann d 、Sichold5、1858年德国病理学家魏尔肖提出的观和Virchow点,通常被认为是对细胞学说的一个重3、细胞学的经典时期是指()。
要补充。
a、1665年以后的 25年 b 、1838—1858细6、人们通常将 1838—1839年和确立的;胞学说的建立c、19世纪的最后 25年 d 、20世纪 50年现”。
优秀资料(2021-2022年收藏)细胞生物学期末复习附带答案及作业题目

一选择1 最早发现细胞的是:胡克2 观察无色透明细胞:相差显微镜;观察运动细胞:暗视野显微镜。
3 信号传递中,重要的脂类是:磷酸酰基醇。
4 多药性蛋白属于ABC转运器。
5 植物细胞与细菌的协助运输借助于质子浓度梯度。
动物则借助钠离子浓度梯度。
6 鞭毛基体和中心粒属于三联微管。
7 叶绿体质子动力势产生是因为类囊体腔的PH值低于叶绿体基质的PH值。
8 Hela细胞属于宫颈癌上皮细胞。
9 电子显微镜的分辨力:0.2nm。
光镜:0.2um。
人眼:0.2mm。
10 鞭毛轴丝由9+2微管组成。
11 矽肺与溶酶体有关。
12 纺锤体的微管包括:星体微管,动粒微管,极微管。
13 具有细胞内消化作用的细胞器是:溶酶体。
14 细胞生命活动所需能量均来自线粒体。
15 信号识别颗粒是一种核糖核蛋白,包括RNA和蛋白质。
16 抑制脂质分裂的是:松弛素。
17 钙离子浓度上升时,PKC转移到质膜内表面。
18 类囊体膜上电子传递方向:PSII---PSI---NADP+。
19 由膜围成的细胞器是胞内体。
20 氚标记的尿嘧啶核苷用于检测细胞中RNA转录。
21 膜脂不具有的分子运动是跳跃运动。
(具有的是:侧向,旋转,翻转)22 膜流的正确方向:内质网——高尔基体——质膜。
23 初级溶酶体来自粗面内质网和高尔基体。
24 线粒体合成ATP。
25 微丝重要的化学成分是肌动蛋白。
26 不消耗能量的运输方式是:电位门通道。
27 肌质网可贮存钙离子。
28 高尔基体功能功能:分泌颗粒形成。
29 微丝在非肌细胞中功能:变形运动,支架作用,吞噬运动。
30 中心粒:9组3联。
31 胞内信使有:CAMP,CGMP,DG。
生长因子:EGFR。
、32 流式细胞术可快速测定细胞中DNA含量。
33 完成细胞膜特定功能的组分为膜蛋白。
34 细胞质外层的一个复合结构体系和多功能体系成为:细胞膜。
35 酪氨酸蛋白激酶受体是血小板衍生生长因子受体。
36 肝细胞解毒作用发生在滑面内质网。
山东大学细胞生物学期末考试题-(5)教学文案

任安然2011级生科1班学号201100140034细胞周期各时象的主要事件及调控机制细胞周期(cell cycle)是指细胞从前一次分裂结束起到下一次分裂结束为止的活动过程,分为间期与分裂期两个阶段。
(一)间期间期又分为三期、即DNA合成前期(G1期)、DNA合成期(S期)与DNA合成后期(G2期)。
1. G1期:主要进行细胞体积的增大,并为DNA合成作准备。
不分裂细胞则停留在G1 期, 也称为G0期。
G1期,代谢旺盛,开始合成细胞生长需要的各种蛋白质,糖类,脂类、RNA等生化物质,细胞体积增大,为DNA合成做好准备,因此G1期也叫DNA合成预备期或复制前期。
G1期染色体去凝集。
合成一定量RNA及专一性蛋白质,也称为触发蛋白,又称不稳定蛋白(U蛋白),触发蛋白积累到一定程度,即可通过G1期限制点,进入S期。
G1期还合成了微管蛋白和抑素,组蛋白、非组蛋白及一些蛋白激酶发生磷酸化。
抑素与细胞停留在G1期有关,具有组织特异性,是一种水溶性物质。
在G1期早期,cdc6水平升高,与ORC(多蛋白起始识别复合物)结合,促进Mcm结合到ORC上,形成pre-Rc(前复制复合物)。
在G1晚期,G1-cdk使S期抑制物磷酸化,以便后来激活S-cdk,G1-cdk还使cdh1失活。
G1期限制点又称:监控点、检验点(checkpoint),酵母细胞中称start、启动点,哺乳类称R点、限制点,是细胞周期调控的第一大关卡。
调控过程为cyclin E表达,在生长因子的诱导下,现有周期蛋白D的表达,并与Cdk2、Cdk4、Cdk5的结合,是个CDK磷酸化而激活。
此后周期蛋白E表达,并与Cdk2结合使Cdk2的苏氨酸及酪氨酸残基磷酸化而活化,使细胞通过G1/S限制点进入S期,此时周期蛋白D及E降解。
2. S 期:主要事件是DNA复制(半保留复制)和组蛋白合成(细胞质合成运往细胞核),也合成非组蛋白。
诱导DNA合成的物质是SPF。
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任安然2011级生科1班学号201100140034细胞周期各时象的主要事件及调控机制细胞周期(cell cycle)是指细胞从前一次分裂结束起到下一次分裂结束为止的活动过程,分为间期与分裂期两个阶段。
(一)间期间期又分为三期、即DNA合成前期(G1期)、DNA合成期(S期)与DNA合成后期(G2期)。
1. G1期:主要进行细胞体积的增大,并为DNA合成作准备。
不分裂细胞则停留在G1 期, 也称为G0期。
G1期,代谢旺盛,开始合成细胞生长需要的各种蛋白质,糖类,脂类、RNA等生化物质,细胞体积增大,为DNA合成做好准备,因此G1期也叫DNA合成预备期或复制前期。
G1期染色体去凝集。
合成一定量RNA及专一性蛋白质,也称为触发蛋白,又称不稳定蛋白(U蛋白),触发蛋白积累到一定程度,即可通过G1期限制点,进入S期。
G1期还合成了微管蛋白和抑素,组蛋白、非组蛋白及一些蛋白激酶发生磷酸化。
抑素与细胞停留在G1期有关,具有组织特异性,是一种水溶性物质。
在G1期早期,cdc6水平升高,与ORC(多蛋白起始识别复合物)结合,促进Mcm结合到ORC上,形成pre-Rc(前复制复合物)。
在G1晚期,G1-cdk使S期抑制物磷酸化,以便后来激活S-cdk,G1-cdk还使cdh1失活。
G1期限制点又称:监控点、检验点(checkpoint),酵母细胞中称start、启动点,哺乳类称R点、限制点,是细胞周期调控的第一大关卡。
调控过程为cyclin E表达,在生长因子的诱导下,现有周期蛋白D的表达,并与Cdk2、Cdk4、Cdk5的结合,是个CDK磷酸化而激活。
此后周期蛋白E表达,并与Cdk2结合使Cdk2的苏氨酸及酪氨酸残基磷酸化而活化,使细胞通过G1/S限制点进入S期,此时周期蛋白D及E降解。
2. S 期:主要事件是DNA复制(半保留复制)和组蛋白合成(细胞质合成运往细胞核),也合成非组蛋白。
诱导DNA合成的物质是SPF。
细胞中微管的解聚可以导致DNA合成和细胞分裂。
是细胞周期的关键时刻,DNA经过复制而含量增加一倍,使体细胞成为4倍体,每条染色质丝都转变为由着丝点相连接的两条染色质丝。
与此同时,还合成组蛋白,进行中心粒复制。
S期一般需几个小时。
S期周期蛋白A合成,并与Cdk2结合而活化,进而促使转录因子E2F活化而促进与DNA合成有关的基因表达,以促进DNA的合成。
S期有促DNA 复制的因子,只能促没有复制过的G1期细胞DNA复制,已复制过的G2期细胞其DNA不能再复制。
S期调控过程首先是cyclin D和E的降解,然后SCF(泛素蛋白质连接酶)降解G1期磷酸化了的S-周期蛋白——Cdk抑制物。
cyclin A 合成,与Cdk2结合而活化,进而通过磷酸化RB使转录因子E2F游离于RB活化而促进与DNA合成有关的基因表,以促进DNA 的合成。
S-cdk还可将cdc6磷酸化,使其脱离ORC,使SCF参与的泛素化途径降解,pre-RC 去组装;将某些Mcm磷酸化,使其被输出细胞核,不再与ORC结合。
这两步保证了DNA仅复制一次。
CDK2/ cyclinA控制DNA 复制起始、且仅复制一次。
3. G2期:为分裂期做最后准备。
主要事件为DNA含量增倍,为4C,合成引起细胞进入有丝分裂期的蛋白质,这种蛋白质为一种蛋白质激酶,在G2期末被激活,催化核纤层蛋白及H1 组蛋白磷酸化。
中心粒已复制完毕,形成两个中心体,还合成RNA和微管蛋白等。
G2期比较恒定,需用1~1.5小时。
此期调控开始有cyclin B的表达,并进入核内与cdc2在CAK与weel的作用下去磷酸化,两者结合并激活,磷酸酶清除了抑制性磷酸基。
G2期到M期存在着G2/M检验点,是细胞周期调控的第二大关卡。
细胞何时进入M 期决定于cdc2上的磷酸化状态,只有当某Thr161磷酸化而Tyr15及Thr14在Cdc25作用下去磷酸化时,细胞才能通过G2/M监控点进入M期。
MPF(即CdK1/cyclinB),有丝分裂/减数分裂/成熟促进因子(mitosis/meiosis/maturation promoting factor),在G2期末活化形成的由周期蛋白和周期蛋白依赖激酶组成的异二聚体蛋白,通过促进靶蛋白的磷酸化调节细胞进入M期。
人的MPF由CDK1( p34cdc2 )和CyclinB 组成。
MPF有活性,调节细胞进入M期,有丝分裂事件触发。
MPF失活,调节细胞退出M 期。
MPF激活机制:①MPF受控于cyclinB的周期性变化:cyclinB 在G2期末开始合成→MPF开始有活性M中期达高峰→MPF活性最大M后期骤然下降→MPF失活②MPF受控于其它周期蛋白基因产物的调节:Cdk活性被wee1和cdc25通过磷酸化去磷酸化所调节。
总之,MPF的激活机制为CAK:CDK-activiting kinase,CDK激活激酶;Wee1:磷酸化;Cdc25:去磷酸化。
激活的MPF触发有丝分裂事件、细胞进入M期4.M 期:(细胞分裂期)主要事件为细胞一分为二,将遗传物质载体(染色体)平均分配到两个子细胞中。
有能使染色质凝缩和核膜解体的物质MPF。
调控过程为周期蛋白B-Cdc2 使核纤层蛋白磷酸化,导致核纤层解聚,核膜解体,同时是染色质蛋白磷酸化,使染色质开始凝集,并使微管结合蛋白磷酸化而使微管重排成分裂纺锤体,还可磷酸化GM130使高尔基体和滑面内质网分解。
M期中期/后期检验点是细胞调控的第三大关卡,调控纺锤体的正常装配,出现异常时,阻止细胞进入后期。
中期到后期APC-Cdc20降解分离酶抑制蛋白,激活了分离酶,分离酶随即将粘连蛋白切割,导致染色体分离。
M期后期M-cdk的活动激活了APC(后期促进复合物),APC和其他蛋白质一起使M-周期蛋白加接上泛素标签,使M-周期蛋白降解,这样就完成了M期。
5.G0期:在细胞生长繁殖过程中,有的细胞将处于停滞状态不进入下一周期,成为G0期,可认为暂时退出细胞周期。
这一时期不合成DNA也不进行分裂,当受促细胞分裂刺激因子等刺激下,cyclin D表达,与cdk2,cdk4及cdk5结合,使各cdk磷酸化而激活,非组蛋白水平提高,DNA转录活动增强,进入G1期。
细胞周期的核心调控机制三个调控关卡(检验点checkpoint):1. G1/S检验点;2. G2/M检验点;3. 中期/后期检验点。
引擎:cdk(cyclin dependent kinase);Cyclin。
检验点:G1期末监控点(R点):控制细胞是否可通过G1进入DNA合成期,检验:DNA是否损伤?细胞外环境是否适宜?细胞是否生长?G2期末监控点:是决定细胞一分为二的控制点,检验:DNA是否损伤?DNA复制是否完成?细胞体积是否够大?M期中期/后期的纺锤体组装监控点:任何一个动粒没有正确连接到纺锤体上,都会抑制APC的活性,引起细胞周期中断,避免染色体的不正确分配。
引擎:细胞周期蛋白(Cyclin),在真核细胞分裂周期中浓度有规律地升高和降低的蛋白,可激活周期蛋白依赖激酶,启动细胞周期的进程。
不同的周期蛋白在细胞周期中表达的时期不同,并与不同的CDK 结合,调节不同的CDK。
细胞周期运行的调控:1、调控细胞通过R点、G1/S:“启动”cyclinD/CDK4 ,cyclinD/CDK6 过R点cyclinE/CDK2,过G1/S调控过程同上述G1期。
2、S期DNA复制,越过S/G2:“运行”3、MPF调节细胞进出M期细胞何时进入M期决定于其Cdc2上的磷酸化状态。
如之前所述。
MPF有活性,调节细胞进入M期,有丝分裂事件触发。
MPF失活,调节细胞退出M期。
调控机制:促成熟因子MPF、细胞分裂周期基因cdc、周期蛋白、周期蛋白依赖激酶CDK和周期蛋白依赖性激酶抑制因子CDK1在细胞周期调控中起重要作用。
一、成熟促进因子(Mature Promoting Factor, MPF):细胞周期的每一环节都是由一特定的细胞周期依赖性蛋白激酶(cyclin-dependent kinase, CDK)+ 周期蛋白(cyclin)结合和激活调节的。
MPF为首先发现的细胞周期蛋白依赖性激酶家族成员(也称cdk1)。
MPF是一种蛋白激酶,在细胞从G2期进入到M期时起着重要作用。
已证实MPF能使组蛋白H1上有与有丝分裂有关的特殊位点,在细胞分裂的早、中期发生磷酸化,因而被认为可能参与了有丝分裂的启动与染色质的凝集;核纤层蛋白是MPF的另一个催化底物,核纤层蛋白在有丝分裂期处于高度磷酸化状态,到有丝分裂结束则发生去磷酸化,均与MPF 的特异性的催化作用有关,而这一过程被认为是引起核纤层结构解体、核膜破裂的直接原因。
MPF的作用还涉及到某些DNA结合蛋白,通过对这些蛋白的磷酸化,来降低其在M期与DNA的结合能力,以促进染色质的凝聚。
二、cdc基因(cell division cycle gene,细胞分裂周期基因):是一类产物表达具细胞周期依赖性或直接参与细胞周期调控的基因,主要包括cyclin 基因、Cdk基因、CKI基因等。
此外,与DNA复制相关的DNA聚合酶、DNA连接酶基因也属于cdc基因。
cdc基因表达的蛋白被称为cdc蛋白,如cdc2基因表达的产物cdc2 蛋白(一种相对分子质量34000的蛋白,即p34)。
由于它能与周期蛋白cyclinB结合形成MPF(后期促进复合物,促进M期的启动,又称成熟促进因子或有丝分裂促进因子)表现出蛋白激酶的活性,所以又被称为CDK1(周期蛋白依赖性蛋白激酶)。
三、周期蛋白:细胞周期蛋白具有周期性的合成和降解。
种类分为:S期—cyclinA, E;M期—cyclinB;G1期—cyclinD、E(脊椎动物)、CLN1、CLN2、CLN3(酵母)。
周期蛋白的结构特点:周期蛋白盒(cyclin box),为保守区;破坏盒(destruction box);PEST序列。
不同的周期蛋白在细胞周期中表达的时期不同。
四、周期蛋白依赖激酶CDK:是蛋白质激酶家族中的一员,依赖与周期蛋白的结合来执行细胞周期有规帽地进行中的关键功能。
不同的CDK-周期蛋白质复合物使特异的靶蛋白质磷酸化而形激发细胞周期各期的进行。
当制乏它们的周期蛋白质搭档,或有CDK抑制物存在时,它们即失去活性。
五、周期蛋白依赖性激酶抑制因子CDK1:能够与周期蛋白依赖性激酶结合并抑制其活性的蛋白质。
在哺乳动物中分为两个家族即CIP/KIP和INK4家族。
调控系统:1 蛋白质激酶激活细胞周期转运所需的蛋白,要通过蛋白质激酶催化的磷酸化和磷酸酶的去磷酸化的变化发挥作用。
因而调控系统依赖于蛋白质激酶的激活,这是系统反应的核心。
2 周期蛋白的浓度变化细胞周期激酶要和周期蛋白结合才能被激活。