医学生物学

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医学生物学试题及答案

医学生物学试题及答案

医学生物学试题及答案一、单项选择题(每题2分,共20分)1. 细胞膜的主要组成成分是:A. 蛋白质和脂质B. 蛋白质和糖类C. 脂质和糖类D. 蛋白质、脂质和糖类答案:A2. 人体细胞内含量最多的物质是:A. 蛋白质B. 水C. 脂肪D. 无机盐答案:B3. 下列哪项不是细胞周期的阶段?A. G1期B. S期C. G2期D. G0期答案:D4. 人体最大的细胞是:A. 红细胞B. 神经细胞C. 卵细胞D. 肌肉细胞5. 细胞凋亡是由以下哪个因素触发的?A. 外部环境因素B. 内部遗传程序C. 细胞损伤D. 病毒感染答案:B6. 人体免疫系统中,负责特异性免疫的细胞是:A. 巨噬细胞B. 树突状细胞C. 淋巴细胞D. 粒细胞答案:C7. 人体中负责运输氧气的蛋白质是:A. 肌红蛋白B. 血红蛋白C. 铁蛋白D. 转铁蛋白答案:B8. 下列哪项不是细胞分化的特点?A. 持久性B. 不可逆性C. 普遍性D. 多样性答案:D9. 人体细胞的能量工厂是:B. 内质网C. 高尔基体D. 核糖体答案:A10. 细胞周期中,DNA复制发生在:A. G1期B. S期C. G2期D. M期答案:B二、多项选择题(每题3分,共15分)1. 细胞膜的功能包括:A. 物质转运B. 细胞识别C. 细胞间通讯D. 细胞运动答案:ABC2. 细胞内以下哪些结构具有双层膜结构?A. 线粒体B. 内质网C. 高尔基体D. 核膜答案:AD3. 下列哪些因素可以影响细胞凋亡?A. 细胞内部信号B. 外部环境因素C. 遗传突变D. 病毒感染答案:ABCD4. 人体免疫系统的功能包括:A. 防御感染B. 自我稳定C. 免疫监视D. 清除异物答案:ABC5. 细胞周期的调控因子包括:A. CyclinB. CDKC. p53D. Rb蛋白答案:ABCD三、填空题(每空1分,共10分)1. 细胞膜的流动性是由于其组成成分中的___________。

生物学在医学中的应用

生物学在医学中的应用

生物学在医学中的应用生物学是研究生命现象及其规律的科学,它在医学领域扮演了重要的角色。

利用生物学的知识和技术,医学科学家们能够更好地了解疾病的发生机制,开发新的治疗方法,提高诊断的准确性。

本文将从多个角度探讨生物学在医学中的应用。

一、基因治疗基因治疗是一种利用基因工程技术修改个体基因表达,用以治疗疾病的方法。

生物学的理论和技术进展,使得基因治疗成为可能。

通过将正常基因导入患者体内,或对异常基因进行修复,可以纠正遗传性疾病所导致的异常表达。

例如,若一个患有血友病的患者缺乏某种凝血蛋白,科学家可以将正常的该基因导入患者体内,使其能够合成正常的凝血蛋白,从而改善疾病症状。

二、细胞治疗细胞治疗是利用生物学技术修复和替代损伤细胞的方法。

例如,干细胞技术可以通过向患者体内注入干细胞,使其分化为需要的细胞类型,来修复受损的组织。

干细胞可以来源于胚胎、成体组织或诱导多能干细胞等,它们有能力分化为多种细胞类型,如心肌细胞、神经细胞等。

此外,利用基因编辑技术,可以改变细胞的基因组,使其具备修复受损组织的能力。

三、新药开发生物学在医学中的另一个重要应用是新药的开发。

在了解疾病的分子机制的基础上,科学家们可以通过设计和合成药物分子,有针对性地干预疾病过程。

例如,通过深入研究癌细胞的生物学特性,科学家可以开发出特异性靶向癌细胞的药物,如激酶抑制剂、免疫调节剂等。

此外,生物学还提供了一些重要技术,如高通量筛选技术、蛋白质结晶、X射线晶体学等,加速了新药的发现和开发过程。

四、精准医学精准医学是以个体的遗传信息为基础,结合生物学、遗传学和分子生物学等多个学科的综合应用。

通过对个体基因组的分析,可以预测个体患某些疾病的概率,或预测患病的严重程度,从而采取相应的预防和治疗措施。

例如,根据个体基因检测结果,医生可以为患有家族性乳腺癌倾向的女性提供更加精准的预防建议,例如早期筛查、定期随访等,有效降低患病风险。

五、病原体检测生物学知识和技术在医学中的另一个重要应用是病原体检测。

医学细胞生物学

医学细胞生物学

医学细胞生物学是研究细胞在医学领域中的基本生命过程和功能的学科。

它涉及细胞的分子、细胞器、细胞膜、信号传导、细胞周期、细胞死亡、细胞分化、细胞黏附、细胞外基质等多个方面,旨在揭示细胞的生命活动规律,为疾病的发生、发展、诊断、治疗和预防提供理论基础。

一、细胞的基本概念细胞是生命的基本单位,具有自我复制、代谢、生长、分化、适应环境等功能。

细胞由细胞膜、细胞质、细胞核等组成。

细胞膜是细胞的外层,具有选择性通透性,可以控制物质的进出。

细胞质是细胞内的液体,含有多种细胞器,如线粒体、内质网、高尔基体、溶酶体等,这些细胞器各自承担着特定的生物学功能。

细胞核是细胞的控制中心,含有遗传信息的DNA,负责调控细胞的生长、分化和代谢。

二、细胞信号传导细胞信号传导是指细胞通过信号分子与细胞膜上的受体结合,进而引发细胞内的一系列生物化学反应,最终产生生物学效应的过程。

细胞信号传导途径包括:G蛋白偶联受体途径、酶联受体途径、离子通道受体途径等。

细胞信号传导在细胞的生命活动中起着至关重要的作用,如细胞增殖、分化、凋亡、代谢等。

三、细胞周期与细胞分裂细胞周期是指细胞从诞生到下一次分裂的整个过程,分为G1期、S期、G2期和M期。

细胞周期调控异常会导致细胞增殖失控,进而引发肿瘤等疾病。

细胞分裂包括有丝分裂和无丝分裂两种方式,其中有丝分裂是生物体细胞分裂的主要方式,包括前期、中期、后期和末期四个阶段。

四、细胞死亡与疾病细胞死亡是细胞生命活动的终止,分为凋亡和坏死两种类型。

凋亡是一种程序性死亡,对生物体具有积极意义,如胚胎发育、组织修复等。

坏死是一种非程序性死亡,通常由外界因素引起,如感染、缺血等。

细胞死亡异常与许多疾病的发生密切相关,如肿瘤、神经退行性疾病、心血管疾病等。

五、细胞分化与疾病细胞分化是指细胞在发育过程中从一种形态和功能转变为另一种形态和功能的过程。

细胞分化异常会导致组织器官发育异常,进而引发先天性疾病。

细胞分化调控异常还与肿瘤的发生密切相关。

医学生物学知识点

医学生物学知识点

医学生物学知识点1.细胞结构和功能:细胞是生命的基本单位,医学生物学研究细胞的结构和功能,包括细胞的核、质和细胞器等组成部分。

此外,还研究细胞的分裂、增殖和分化等细胞生物学过程。

2.生物化学:生物化学是研究生命体系中的化学分子、物质和代谢过程的学科。

它包括生物分子的结构和功能,以及各种重要的生物分子如蛋白质、核酸、糖类和脂类的合成、降解和代谢等过程。

3.遗传学:遗传学研究基因的遗传规律和遗传变异的原因。

它涉及到基因的结构和功能,遗传信息的传递、转录和翻译过程,同时也关注基因突变引起的遗传病和遗传性疾病的研究。

4.免疫学:免疫学是研究生物体的免疫系统及其功能的学科。

它涉及到机体对抗细菌、病毒和其他有害物质的免疫反应,研究机体免疫系统的结构和功能,以及免疫反应的调节和平衡等方面。

5.疾病的发生和发展机制:医学生物学研究各种疾病的发生和发展机制,包括遗传因素、环境因素和生活方式等对疾病的影响,以及细胞和分子水平上的病理生理改变和病理过程。

6.神经生物学:神经生物学研究神经系统的结构和功能,包括神经元的结构和功能,神经递质的合成和传递,神经系统的发育和演化等方面的知识。

此外,还研究神经系统与各种疾病的关系。

7.肿瘤生物学:肿瘤生物学研究肿瘤细胞的形成、生长和扩散机制,以及肿瘤细胞的遗传变异和抗药性等方面的知识。

它涉及到肿瘤发生的多种原因和危险因素,以及肿瘤的预防、诊断和治疗等问题。

总而言之,医学生物学是医学科学中非常重要的一门学科,涉及到人体生物学特性、生物化学、细胞生物学、遗传学、免疫学、疾病的发生和发展机制、神经生物学和肿瘤生物学等多个方面的知识。

对于医学学生来说,掌握这些知识点对于理解人体结构和功能、疾病的发生机制以及诊断和治疗具有重要意义。

医学生物学知识点

医学生物学知识点

医学生物学知识点医学生物学是研究人体内部有关结构、功能和相互关系等方面的基本科学,是人类疾病治疗和预防的基础。

其中包括人体生理学、生物化学、细胞学、遗传学、微生物学、免疫学、神经生物学等学科。

本文将结合这些学科中的重要知识点进行介绍。

1.人体生理学1.1 器官系统:人类身体内有多个器官系统,主要有呼吸、消化、循环、泌尿、神经、内分泌、免疫和生殖系统等。

每个系统都有特定的功能和组成部分。

1.2 神经和肌肉:神经和肌肉之间的联系非常重要,神经通过神经递质释放与肌肉相互作用来控制身体各种活动,如运动等。

1.3 内分泌系统:内分泌系统通过激素分泌来控制身体内部各种活动,如代谢和生长等。

下丘脑和垂体对各种激素分泌起到了关键作用。

1.4 血液和淋巴液:血液和淋巴液是身体内重要的液体,它们主要通过循环系统来提供营养,运输氧气和细胞废物等。

2.生物化学2.1 蛋白质:蛋白质是人体组织和酶的主要成分。

它们由氨基酸组成,并可以通过核酸来指导它们的合成。

2.2 核酸:核酸是构成基因组的主要成分,包括DNA和RNA。

DNA是基因的主要储存介质,而RNA则可以将其从DNA转录出来。

2.3 糖类:糖类是人体能量的主要来源,主要分为单糖和双糖。

葡萄糖是人体内最重要的单糖。

2.4 脂质:脂质是身体对于某些营养物质的储存介质,同时也是组织构成的主要成分。

脂质类别有磷脂和甘油三酯等。

3.细胞学3.1 细胞结构:细胞主要由核、细胞质和细胞膜等组成。

细胞核是细胞内部的主要控制中心,控制着细胞内的各种活动。

3.2 细胞分裂:细胞分裂是生物体内细胞繁殖的过程,包括有丝分裂和减数分裂两种。

有丝分裂主要发生在体细胞中,而减数分裂只发生在生殖细胞中。

3.3 细胞信号传导:细胞信号传导是细胞内各种信号的传递过程。

它可以通过激活细胞因子来促进细胞内的各种反应,如细胞分裂等。

4.遗传学4.1 DNA结构和功能:DNA是构成基因的主要成分。

它是双螺旋型结构,包括两条互补的链,每条链都包括一系列的核苷酸。

大一医用生物学知识点

大一医用生物学知识点

大一医用生物学知识点在医学领域,生物学的知识点是非常重要的基础。

大一阶段的医用生物学主要包括细胞生物学、遗传学、免疫学、生理学和生化学等多个方面。

下面将逐一介绍这些知识点。

一、细胞生物学细胞是生物体的基本单位,细胞生物学是研究细胞结构和功能的学科。

大一医用生物学中,学生需要了解细胞的基本结构,如细胞膜、细胞质、细胞核等;学习细胞的生物合成过程,如蛋白质合成、DNA复制等;掌握细胞的代谢过程,如细胞呼吸、光合作用等;了解细胞的分裂和增殖,如有丝分裂、减数分裂等。

二、遗传学遗传学是研究遗传与变异规律的学科。

在医学领域中,遗传学对于了解遗传病的发生机理和家族遗传史非常重要。

大一阶段的遗传学主要包括遗传物质DNA的结构与功能,基因的遗传规律,基因突变和染色体异常等内容。

三、免疫学免疫学是研究生物体自身免疫和抗病机理的学科。

在医学领域,了解免疫学知识对于理解疫苗工作原理、免疫疾病治疗等都至关重要。

大一医用生物学中,学生需要学习免疫系统的组成和功能、免疫应答的类型、免疫调节等方面的知识。

四、生理学生理学是研究生物体内部机能活动的学科。

在医学领域,生理学的知识对于理解人体各个系统的正常运作以及病理生理的发生机制都是至关重要的。

大一阶段的生理学主要包括神经生理学、心血管生理学、消化生理学、呼吸生理学等方面的内容。

五、生化学生化学是研究生物体内分子结构和功能的学科。

在医学领域,生化学的知识对于理解药物的作用机制、临床检验、疾病诊断和治疗等方面都是非常重要的。

大一医用生物学中,学生需要学习生物大分子(蛋白质、核酸等)的结构和功能,代谢途径(糖、脂、蛋白质代谢等)的基本原理以及生物体内各种酶、激素等分子的作用与调控机制。

总结起来,大一医用生物学的知识点包括细胞生物学、遗传学、免疫学、生理学和生化学等多方面内容。

对于医学专业的学生来说,熟练掌握这些知识点,有助于他们在后续的学习和临床实践中更好地理解和应用所学知识,为将来的医学发展做出贡献。

大一医学生物学期末考试要点

大一医学生物学期末考试要点
一、细胞结构和功能
1.细胞的基本结构:细胞膜、细胞核、细胞质等
2.细胞的功能:维持生命活动、传递遗传信息、合成物质等
3.细胞的代谢:酶作用、能量代谢、物质运输等
4.细胞分裂与遗传:有丝分裂、减数分裂、基因遗传等
二、生物大分子
1.蛋白质:结构、功能、合成、降解等
2.核酸:DNA和RNA的结构、功能、复制等
3.碳水化合物:结构、功能、产能等
4.脂质:结构、功能、代谢等
三、酶与酶促反应
1.酶的特点:催化作用、酶促反应速率等
2.酶的分类及特性:氧化还原酶、水解酶、脱羧酶等
3.酶促反应的速率影响因素:底物浓度、温度、pH值等
四、能量代谢
1.ATP的合成与分解:ATP的结构、能量释放等
2.糖类代谢:糖的分解、糖原和葡萄糖的合成等
3.脂肪代谢:三酰甘油的分解、酮体的合成等
4.蛋白质代谢:氨基酸的分解与合成等
五、细胞信号传导
1.细胞膜受体:离子通道、酪氨酸激酶受体、GCPR等
2.第二信使:cAMP、cGMP、钙离子等
3.细胞信号传导通路:酶促反应级联、信号转导等
六、免疫系统
1.免疫系统的组成:淋巴器官、免疫细胞等
2.免疫应答:体液免疫、细胞免疫等
3.免疫疾病:自身免疫病、免疫缺陷病等
七、遗传与进化
1.传代与变异:基因的遗传与突变等
2.遗传性疾病与基因治疗:遗传病的发生与预防等
3.进化论:进化的机制、证据及应用等
以上是大一医学生物学期末考试的重点内容,希望同学们能认真学习,理解和掌握这些知识,为顺利通过考试打下坚实的基础。

祝大家取得好成绩!。

生物学和医学的关系

生物学和医学的关系生物学和医学作为两个相互关联、相互渗透的学科,密切相关,相互促进。

生物学研究生命现象和生命规律,而医学则是应用生物学知识和技术来预防、诊断、治疗和研究疾病。

本文将从不同角度探讨生物学和医学之间的关系。

一、生物学为医学提供理论基础生物学是研究生物的起源、结构、发育、功能和进化等规律的学科。

医学作为生物学的应用学科,依赖于生物学的理论与实践。

生物学为医学提供了丰富的基础知识,如细胞学、遗传学、生理学等,这些知识对于理解人体结构、功能以及疾病的发生机制至关重要。

例如,通过研究人体细胞的结构和功能,医学可以进一步诊断和治疗细胞相关的疾病,如癌症。

二、生物学促进医学的创新发展生物学不仅为医学提供了基础知识,还在很大程度上推动了医学的创新与发展。

以分子生物学为例,生物学的发展使得医学可以更深入地研究疾病的分子机制,开发新的诊断和治疗手段。

通过对基因的研究,医学可以针对个体的基因特征进行个体化治疗,提高治疗效果和减少副作用。

此外,生物学的进展还推动了生物医学工程、再生医学等新兴领域的发展,为医学带来了更多机会和挑战。

三、医学挑战生物学并促进其发展医学的实践不断挑战着生物学的理论,推动了生物学的发展。

医学的需求和问题激发了生物学家们进行更深入、更系统的研究。

例如,临床上出现的新疾病或难治性疾病,都需要生物学家们进一步研究其发病机制,为医学提供更好的解决方案。

同时,医学的实践还为生物学的发展提供了大量的研究对象和实验平台,为生物学的深入研究提供了条件和契机。

综上所述,生物学和医学是两个相互依存、相互推进的学科。

生物学为医学提供了理论基础,促进了医学的创新发展;而医学的挑战和需求又推动了生物学的进一步研究和发展。

生物学和医学之间的紧密联系为人类的健康事业作出了巨大的贡献,也为未来的科学发展提供了广阔的空间。

医学生物学重点笔记

医学生物学重点笔记医学生物学是一门研究生命现象和生命过程的科学,它涵盖了从细胞到整个生物体的各个层面,对于医学专业的学生来说,是一门非常重要的基础课程。

以下是我整理的医学生物学重点内容。

一、细胞生物学细胞是生物体的基本结构和功能单位,了解细胞的结构和功能对于理解生命活动至关重要。

1、细胞膜细胞膜由脂质双分子层、蛋白质和少量糖类组成。

其主要功能包括物质运输、细胞识别、信号转导等。

物质运输方式有被动运输(简单扩散、协助扩散)和主动运输,主动运输需要消耗能量。

2、细胞质细胞质包含细胞器和细胞质基质。

细胞器中,线粒体是细胞的“动力工厂”,通过有氧呼吸为细胞提供能量;叶绿体在植物细胞中进行光合作用;内质网分为糙面内质网和光面内质网,参与蛋白质合成和脂质代谢;高尔基体主要参与蛋白质的加工、分选和运输;溶酶体含有多种水解酶,能分解细胞内的衰老、损伤细胞器和外来物质;核糖体是蛋白质合成的场所。

3、细胞核细胞核是细胞的控制中心,包含核膜、核仁、染色质和核基质。

染色质和染色体是同一种物质在不同时期的两种形态,它们由 DNA 和蛋白质组成。

二、分子生物学分子生物学研究生物大分子的结构、功能和相互关系。

1、 DNA 结构与功能DNA 是双螺旋结构,由两条反向平行的脱氧核苷酸链组成。

其功能是储存和传递遗传信息,通过复制将遗传信息传递给子代细胞,通过转录和翻译指导蛋白质的合成。

2、基因表达调控基因表达包括转录和翻译两个过程。

转录是在 RNA 聚合酶的作用下,以 DNA 为模板合成 RNA 的过程。

翻译是在核糖体上,以 mRNA 为模板合成蛋白质的过程。

基因表达受到多种因素的调控,包括转录水平、转录后水平、翻译水平和翻译后水平的调控。

3、中心法则中心法则描述了遗传信息从 DNA 到 RNA 再到蛋白质的流动过程,也包括 RNA 病毒中的逆转录过程。

三、遗传与变异遗传学研究生物的遗传和变异规律。

1、遗传规律孟德尔的遗传定律包括分离定律和自由组合定律。

医学生物学知识点汇总

医学生物学知识点第一章生命的特征与起源1.生命的基本特征★★★(9条 p7-p9)①生命是以核酸与蛋白质为主导的自然物质体系②生命是以细胞为基本单位的功能结构体系③生命是以新陈代谢为基本运动形式的自我更新体系④生命是以精密的信号转导通路网络维持的自主调节体系⑤生命是以生长发育为表现形式的“质”“量”转换体系⑥生命是通过生殖繁衍实现的物质能量守恒体系⑦生命是以遗传变异规律为枢纽的综合决定体系⑧生命是具有高度时空顺序性的物质运动演化体系⑨生命是与自然环境的协同共存体系第二章生命的基本单位-细胞1.细胞的发现(时间、人物)(P10)1665年,英国物理科学家胡克。

2.细胞学说的基本内容(4条)p13①一切生物都是由细胞组成的②所有细胞都具有共同的基本结构③生物体通过细胞活动反映其生命特征④细胞来自原有细胞的分裂3.细胞的基本定义(4条)p14①细胞是构成生物有机体的基本结构单位。

一切有机体均由细胞构成(病毒为非细胞形态的生命体除外);②细胞是代谢与功能的基本单位。

在有机体的一切代谢活动与执行功能过程中,细胞呈现为一个独立的、有序的、自动控制性很强的独立代谢体系;③细胞是生物有机体生长发育的基本单位。

生物有机体的生长与发育是依靠细胞的分裂、细胞体积的增长与细胞的分化来实现的。

绝大多数多细胞生物的个体最初都是由一个细胞——受精卵,经过一系列过程发育而来的;④细胞是遗传的基本单位,具有遗传的全能性。

人体内各种不同类型的细胞,所含的遗传信息都是相同的,都是由一个受精卵发育来的,他们之所以表现功能不同是有于基因选择性开放和表达的结果。

4.细胞体积守恒定律(p14)器官的大小与细胞的数量成正比,而与细胞的大小无关,这种关系有人称为“细胞体积守恒定律”。

5.细胞的主要共性(3条)①所有细胞都具有选择透性的膜结构②细胞都具有遗传物质③细胞都具有核糖体6.真核细胞和原核细胞的主要区别★★★(表2-1)7.质粒的定义(P15)很多细菌出了基因组DNA外,还有一些小的环形DNA分子称为质粒。

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第三周生命系统细胞学说拟核:原核细胞最主要的特征是没有膜包被的细胞核,也没有核仁。

DNA位于细胞中央的核区,称为拟核。

质粒:很多细菌中除了基因组DNA外还有一些小的环形DNA分子,叫做质粒,在胞质中能进行自我复制,其编码的蛋白质具有对抗抗生素等作用。

质粒是遗传工程实验中DNA片段的主要载体。

单位膜:在电子显微镜下可以清晰地看到所有的膜相结构都由三层结构组成,即内外两层致密的深色蒂,其厚度约为2厘米,中间一层疏松的浅色蒂,其厚度为3.5厘米,这样呈现出的“两暗一明”的三板式结构称为单位膜(2×2+3.5=7.5nm)。

1.生命的基本特征有哪些?①生命是以核酸、蛋白质为主导的自然物质体系;②生命是细胞为基本单位的功能结构体系;③生命是以新陈代谢为基本运动形式的自我更新体系;④生命是自主性的信息传递、转换与调节体系;⑤生命是以生长发育为表现形式的质量转换体系;⑥生命是通过生殖繁衍实现的物质能量运动守恒体系;⑦生命是以遗传变异为枢纽的综合决定体系;⑧生命是具有高度时空顺序性的物质运动演化体系;⑨生命是与自然环境的协同共存体系。

2.细胞学说的内容?细胞学说的基本内容可以概括为:①一切生物都是由细胞组成的;②所有细胞都具有共同的及泵结构;③生物体通关过细胞活动反映其生命特征;④细胞来自原有细胞的分裂。

3.原核细胞和真核细胞的主要区别。

(下表)周的跨核膜运输)。

核纤层:是内层核膜下的一层由纤维蛋白组成的纤维网络结构,是各种核结构的结构支架,其去组装与重新组装的周期性变化影响着核膜的解体和重建。

核仁组织区(NOR):是专门为合成rRNA提供模板的rDNA所在的染色质区域。

在间期细胞核内,13-15、21-22号染色体中每一条染色体的次缢痕处,含有主要rRNA基因的一个染色体区段。

此处DNA上排列的rRNA基因,叫做一个核仁组织区。

核小体:是染色质的基本结构单位,由核心颗粒和连接部构成。

核心颗粒是一个由H2A、H2B、H3、H4各一对组成的八聚体蛋白,DNA分子以146个碱基对长度在其表面缠绕1.75圈后,离开又去缠绕另一个八聚体1.75圈,连成一串。

每个核心颗粒之间由60个碱基对的连接DNA相连,每个连接DNA上都结合一个H1分子。

这样形成了核小体,横径约10nm,高6nm,呈扁圆形球状体。

核小体为染色质的一级结构多聚核糖体:多个甚至几十个核糖体由mRNA串联在一起,形成具有合成蛋白质特殊功能的聚合体。

1、简述核仁的功能和基本结构。

功能:真核细胞细胞核中的最显著的结构,是细胞内rRNA合成、加工和核糖体亚单位装配的场所。

结构:光镜下是均质、无包膜的球形小体。

电镜下,核仁是裸露无膜的、由纤维丝构成的海绵状结构。

①纤维成分:主要成分是RNA和蛋白质。

②颗粒成分:主要为rRNA和蛋白质组成的核糖体亚单位前体。

③核仁区染色质:包括核仁周边染色质和核仁区染色质④核仁基质:为无定形的蛋白质性液体成分。

2、简述染色体组装的多级螺旋模型。

①一级结构是核小体彼此连接形成串珠链;②二级结构是每圈6个核小体形成的螺线管;③三级结构是螺线管盘绕形成超螺线管;④四级结构是超螺线管折叠构成染色单体。

3、简述核糖体的重要活性部位并简述其作用。

①mRNA结合部位:位于小亚基上,与mRNA起始密码子前富含嘌呤的序列结合,并使其保持单链状态;②供体部位(P位):P部位主要部分在小亚基上,又称肽酰基部位或供位,是肽酰基-tRNA移交肽链后,tRNA释放的部位;③受体部位(A位):A部位主要部分在大亚基上,又称氨酰基部位或受位,是接受氨酰基-tRNA的部位;④转肽酶活性部位:其作用是在肽链延长时,催化进入核糖体的氨基酸之间形成肽键;⑤GTP酶活性部位:GTP酶也称转位酶,能分解GTP 分子,并将肽酰基-tRNA由A位移到P位。

; ⑥E部位:新生多肽链出口位,能容纳生长中的肽链。

第九周内膜系统细胞器内膜系统:位于细胞膜内,在结构和功能以及发生上有一定联系的膜相结构的总称。

是真核细胞特有的结构,包括内质网、高尔基复合体、溶酶体、核膜以及细胞质内的膜性运转小泡。

次级溶酶体:初级溶酶体经过成熟,接受来自细胞内、外的物质,并与之发生相互作用时形成的。

1.简述高尔基体的超微结构特点及功能。

高尔基体呈网状结构,是一种较为复杂的膜性细胞器,由扁平囊、小囊泡、大囊泡构成,内含多种酶,其标志酶为糖基转移酶。

(1)扁平囊,高尔基体的主体部分,由3-10层平行排列,相邻囊间距20-30nm,每个囊腔宽6-15nm,其凸面称顺面或形成面,凹面称反面或成熟面;(2)小囊泡,为直径30-80nm的球形小泡,膜厚6nm,多集中分布于扁平囊形成面与内质网间,由糙面内质网芽生而来,载有糙面内质网合成蛋白质成分转运至扁平囊中,又称运输小泡;(3)大囊泡,直径100-500nm,膜厚8nm,多见于扁平囊周边或局部呈球状膨突而后脱落形成,带有扁平囊所含分泌物,有继续浓缩的作用,又称浓缩泡或分泌泡。

主要功能:参与细胞的分泌活动;对蛋白质进行修饰加工,如糖蛋白的合成修饰和蛋白质的改造;对蛋白质进行分选运输,如分泌蛋白、膜嵌蛋白、溶酶体蛋白的分选;形成溶酶体;参与膜的转变。

2. 简述溶酶体膜的特性。

①溶酶体膜的蛋白质是异乎寻常的高度糖基化,可保护溶酶体膜免受溶酶体内蛋白酶的消化。

②溶酶体膜上具有质子泵:维持酸性环境。

③溶酶体膜上具有很多的转运蛋白,与被消化物质的转运有关。

第十周线粒体细胞骨架1.细胞骨架:真核细胞中的细胞质中存在由蛋白纤维构成的三维网络结构,由微丝、微管、中间纤维组成。

它不仅在维持细胞形态,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。

2.基粒:电镜下用磷钨酸负染法观察线粒体时,可见在内膜嵴膜上有许多排列规则、带柄的球状小体,称为基粒。

其头部具有酶活性,可催化ADP磷酸化生成ATP。

1。

简述线粒体基粒的基本结构和功能。

基粒:电镜下用磷钨酸负染法观察线粒体时,可见在内膜嵴膜上有许多排列规则、带柄的球状小体,称为基粒。

(1)基粒头部,F1因子,具有酶活性,能催化ADP 磷酸化生成ATP,因此,基粒又称ATP酶复合体。

头部只有通过柄部与镶嵌在内膜上的基片相连时才能表现催化ATP合成的功能。

(2)柄部,寡霉素敏感性蛋白质,抑制ATP合成;(3)基片又称F0因子,是镶嵌于内膜的疏水蛋白,其周围是呼吸链组分且具有质子通道作用。

2. 以葡萄糖为例,简述线粒体生成ATP的阶段及发生部位。

(1)糖酵解(胞质中)(2)由丙酮酸形成乙酰辅酶A (线粒体基质)(3)三羧酸循环;(线粒体基质)(4)子传递和氧化磷酸化(线粒体内膜上)3.三种细胞骨架成分的异同 (下表)称为顶细胞质并开始分离,减数分裂精卵结同源染色体之间可以进行交换,从而遗传物质重新组合,形成生物体的多样性。

③细胞学上证实了遗传学三大定律:减数分裂同源染色体分离,是孟德尔分离定律的细胞学基础;非同源染色体随机组合进入同一个生殖细胞,是孟德尔自由组合定律的细胞学基础;同源染色体中非姐妹染色体之间DNA片段的互换是摩尔根连锁与互换定律的细胞学基础。

第十三周1,.断裂基因:大多数真核生物的基因由编码序列和非编码序列两部分组成,非编码序列将编码序列隔开,因此成为断裂基因。

人类的结构基因主要由外显子、内含子和侧翼序列组成。

2.外显子:出现在成熟mRNA上的序列。

3.内含子:两个外显子之间的非编码序列。

4.GT-AG法则:在每个外显子和内含子的接头部位都有高度保守的共有序列,为剪接信号,即每个内含子的5’端的头两个核苷酸都是GT,3’端都是AG,这种接头形式即为通常所称的GT-AG法则。

5.启动子:是DNA上一段特异的核苷酸序列,一般位于转录起始点上游100-200bp范围内,是与RNA 聚合酶和转录因子相互作用的核苷酸序列,可启动转录。

6.增强子:位于启动子上游或下游,与转录因子特异性结合增强转录效率。

7.持家基因:又称管家基因,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。

8.基因突变:DNA分子中核苷酸组成或排列顺序的改变称为“基因突变”。

在自然界中,任何生物都会以一定的频率自发突变。

1、简述核基因组的主要特征。

真核生物基因组有以下特点:①真核生物基因组DNA与蛋白质结合形成染色体,储存于细胞核内,除配子细胞外,体细胞内的基因的基因组是双份的(即双倍体,diploid),即有两份同源的基因组。

②真核细胞基因转录产物为单顺反子。

一个结构基因经过转录和翻译生成一个mRNA分子和一条多肽链。

③存在重复序列,重复次数可达百万次以上。

④基因组中不编码的区域多于编码区域。

⑤大部分基因含有内含子,因此,基因是不连续的。

⑥基因组远远大于原核生物的基因组,具有许多复制起点,而每个复制子的长度较小。

2. 真核生物的结构基因特点:①真核生物基因组DNA与蛋白子结合形成染色体,储存在细胞核内,除配子细胞外,体细胞内有两份同源的基因组。

②真核细胞基因转录产物为单顺反子。

③单一序列为主,存在大量重复序列。

④基因中非编码域区多于编码区域。

⑤大部分基因含有内含子,基因是不连续的。

⑥远远大3、碱基置换引起的基因突变包括哪4种主要类型?碱基置换:是DNA分子中的一个碱基被另一个不同的碱基所替代,是DNA分子中单个碱基的改变,也称为“点突变”。

分为转换和颠换两种形式。

①同义突变:碱基替代后形成的新密码子编码的氨基酸与原密码子编码的氨基酸相同。

(密码子的兼并性)②错义突变:由碱基序列的改变引起产物氨基酸序列的改变。

(无效突变或零突变,中性突变,渗漏突变)③无义突变:某个碱基的改变是某个氨基酸的密码子成为蛋白质合成的终止密码子。

④终止密码突变:碱基替换使原来的一个终止密码子变成编码某个氨基酸的密码子。

第十四周名词解释等位基因:位于同源染色的同一基因座上不同形式的基因。

等位基因所控制的性状称为相对性状。

连锁群:位于同一染色体上的基因之间传递时彼此连锁,构成连锁群。

一对同源染色体上的基因组成一个连锁群。

常染色质:直径约10nm,是均一疏松、螺旋化程度小、分散度大的染色质纤维部分,不易被碱性染料着色,折光性强,在电镜下呈浅亮区,多分布于核心的中央,少量分布于核仁内,主要含有单一序列DNA 和部分重复序列的DNA,代表有活性的DNA分子部分,功能活跃,一定条件下可进行复制和转录异染色质:直径为20~30nm,是一种高度螺旋化、盘曲紧密的染色质纤维,染色后在光镜下呈色深的块状或颗粒状,多分布于核内膜边缘、核孔的周围,没有转录活性。

X染色体的剂量补偿效应:X染色体的失活(或称Lyon化)保证了雌雄两性细胞中都只有一条X染色体具有转录活性,使两性X连锁基因产物的数量保持在相同的水平上。

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