医学细胞生物学知识点总结归纳

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医学细胞生物第五版知识点大全

医学细胞生物第五版知识点大全

医学细胞生物学复习知识点【第一章---绪论】第一节细胞生物学概述◆地球上所有生物均由细胞构成,细胞是生物体结构和功能的基本单位。

一、细胞生物学的概念与研究内容1.概念细胞生物学是从细胞的显微、亚显微和分子三个水平对细胞的各种生命活动开展研究的学科。

研究内容分三个层次:显微(细胞)水平----光学显微镜技术亚显微(亚细胞)水平---电子显微镜技术分子水平---分子生物学技术、生物物理学方法2.研究内容研究对象:细胞研究特点:结构与功能相结合关注细胞间的相互关系,阐明生物体的生命现象的机制和规律,包括:⑴生长、发育⑵分化、繁殖⑶运动⑷遗传、变异⑸衰老和死亡细胞遗传学基因组学(genomics)细胞生理学新兴领域蛋白质组学(proteomics)分支学科细胞社会学细胞组学(cytomics)膜生物学染色体生物学干细胞生物学细胞生物学研究的常用模式生物细菌---基因调控、细胞周期等酵母---蛋白质分泌和膜的起源线虫---细胞凋亡的调控果蝇---分化细胞系的产生斑马鱼---脑和神经系统的形成和功能小鼠---(包括培养细胞)肿瘤等疾病模型拟南芥---器官的发育和模式二、细胞生物学在生命科学中的地位生命科学的重要分支学科、生命科学的基础学科、现代生命科学中的前沿学科之一、生命科学中最为活跃的研究领域之一细胞生物学的两种重要研究方式:1.表型特征分子机制2.生物大分子其对细胞功能或行为的影响因此,细胞生物学也被称为: 细胞分子生物学或分子细胞生物学第二节细胞生物学发展的几个主要阶段一、细胞的发现与细胞学说的创立1. 细胞的发现•1665年英国物理学家Robert Hooke观察到了软木塞中的蜂窝状小室,并将其命名为cell(细胞)。

•自1677年开始,荷兰科学家A. Van Leeuwenhoek用自制的高倍放大镜和显微镜观察到了包括精子、细菌在内的活细胞。

2.细胞学说的创立•1838-1839年施莱登和施旺提出了细胞学说(Cell Theory)。

基础医学知识点梳理

基础医学知识点梳理

基础医学知识点梳理一、细胞生物学细胞是生命的基本单位,它具有结构与功能上的高度复杂性。

细胞生物学研究细胞的结构、功能和生命活动等方面的知识。

1. 细胞的结构:细胞膜、细胞质、细胞核。

2. 细胞的功能:物质运输、细胞分裂、代谢活动。

3. 线粒体:是细胞的能量中心,参与细胞的呼吸作用。

4. 染色体:携带着遗传信息,参与遗传物质的传递与保持。

二、生物化学生物化学是研究生物体内化合物及其代谢的基础科学。

1. 碳水化合物:构成生物体内的能量来源。

2. 脂类:维持细胞膜的完整性与功能。

3. 蛋白质:构成细胞的基本结构与调节生物体代谢的媒介。

4. 核酸:携带细胞的遗传信息。

三、组织学组织学研究生物体内各种组织的结构、功能及其发生发展。

1. 上皮组织:覆盖和保护机体表面。

2. 结缔组织:提供机体的支持和保护。

3. 血液组织:负责携带氧气和养分以及排出二氧化碳和代谢废物。

4. 淋巴组织:参与免疫反应。

四、生理学生理学研究生物体的生命现象和生命活动,包括各系统的结构和功能。

1. 消化系统:参与食物消化、吸收和排泄。

2. 呼吸系统:负责氧气的吸入和二氧化碳的排出。

3. 循环系统:输送氧气、养分和激素到全身各个部位。

4. 神经系统:调节机体内各器官的活动以及感受和传递外界刺激。

5. 内分泌系统:通过激素调节机体内的生理功能。

6. 泌尿系统:维护水盐平衡,排除代谢废物。

五、病理学病理学研究人体疾病的发生、发展过程以及病理变化。

1. 细胞病理学:研究细胞的病理变化。

2. 组织病理学:研究组织的病理变化。

3. 病理生理学:研究人体在疾病状态下的生理反应与调节。

4. 免疫病理学:研究机体免疫系统的异常与疾病相关。

六、药理学药理学研究药物的作用机理和效应,以及药物与生物体相互作用的规律。

1. 药物的吸收、分布、代谢和排泄。

2. 药物的作用靶点和作用机制。

3. 药物的治疗效果和不良反应。

七、微生物学微生物学研究微生物的分类、生活习性、生长特点以及微生物对生物体和环境的影响。

大一医用细胞生物学知识点

大一医用细胞生物学知识点

大一医用细胞生物学知识点医用细胞生物学是医学生物学的重要分支,是研究细胞结构和功能以及相关疾病的学科。

以下是大一医用细胞生物学的一些重要知识点。

1.细胞的基本结构:细胞由细胞膜、细胞质和细胞核组成。

细胞膜是细胞的外部边界,通过脂质双层组成;细胞质包括细胞膜内部的胞器和细胞器间液体,其中包括内质网、高尔基体、溶酶体等;细胞核位于细胞的中央,含有遗传信息的DNA。

2.细胞的能量代谢:细胞能量代谢主要通过线粒体进行。

线粒体是细胞中的能量“发电站”,通过细胞呼吸产生ATP(三磷酸腺苷)来提供细胞的能量需求。

3.细胞分裂与增殖:细胞分裂是细胞增殖和再生的基本途径。

细胞分裂包括有丝分裂和减数分裂两种类型,有丝分裂包括纺锤体形成、染色体分离、细胞分裂等过程。

4. 细胞信号传导:细胞通过信号分子的传递来进行细胞间的信息交流。

重要的信号通路包括RTK-Ras-Mapk通路、PI3K-Akt通路等,这些通路可以调控细胞的生长、分化和凋亡等过程。

5.细胞凋亡与癌症:细胞凋亡是细胞自我调节和死亡的一种方式,它在维持机体内稳态以及清除异常细胞中起到重要作用。

而癌症则是由于细胞凋亡的异常调节导致的细胞恶性增殖疾病。

6.细胞信号传导与药物研发:细胞信号传导异常与多种疾病如癌症、糖尿病等有关。

许多药物的研发是基于对细胞信号通路的干预,以恢复正常细胞信号传导功能。

7.细胞培养与应用:细胞培养是体外研究细胞生物学的重要手段。

通过细胞培养,可以获得大量的相同类型的细胞,以进行分子生物学、药物筛选及细胞治疗等研究工作。

8.干细胞与组织工程:干细胞是具有自我更新和分化为多种细胞类型能力的细胞。

干细胞研究可用于组织修复和再生医学的发展,包括器官移植和组织工程等。

9.细胞免疫学:细胞免疫学研究免疫系统中的细胞及其相关的分子和信号传导。

包括对细胞免疫反应、免疫细胞的功能和活化机制等的研究。

10.人类基因组计划:人类基因组计划是人类历史上最大的生物学项目之一,旨在解析人类基因组的所有基因及其功能。

细胞生物学知识点总结

细胞生物学知识点总结

细胞生物学知识点总结
一、细胞生物学
1、细胞结构
细胞的结构主要有细胞膜、质膜、细胞质及细胞器四大结构组成。

(1)细胞膜:是细胞的外表皮,由脂质及蛋白质组成的复合物,是细胞的结构组成部分,外表构成细胞的外廓。

(2)质膜:是外膜和内膜的结合体,其功能是把细胞质及细胞器室内外分隔开来,上覆有特殊膜蛋白,负责运输、吸收、抗拒等内部结构和功能。

(3)细胞质:是细胞的水分子及其他微量物质的混合物,其中包括葡萄糖、磷脂、磷酸、蛋白质、核酸、氨基酸等。

(4)细胞器:是细胞内的器官体,由质膜和内膜组成,有线粒体、质体、质颗粒、核仁、微体、质粒、囊泡、小体、溶解体等不同类型的结构体。

2、细胞特征
(1)活性:细胞有生长、分裂、衰老等活性,从而维持细胞内各种物质和功能的平衡。

(2)多样性:细胞可以有不同的形态和结构,有不同的功能。

(3)分化:细胞可以发生分化,由简单的细胞分化成复杂的细胞,充分发挥其功能。

(4)细胞间共存:细胞之间是相互共存的,调节着彼此间的功能。

3、细胞生物学技术
细胞生物学技术是研究细胞的生物学技术,其中包括细胞动力学、细胞培养系统、细胞形态及形态分析、细胞遗传学、细胞工程、细胞分子生物学等。

细胞生物学技术可以帮助我们更好地理解细胞的形成、结构和功能,为细胞的分子机制的研究提供重要的技术支持。

医学细胞生物学知识点归纳

医学细胞生物学知识点归纳

线粒体:1.呼吸链(电子传递链)Respiratory chain一系列能够可逆地接受和释放H+和e-的化学物质所组成的酶体系在线粒体内膜上有序地排列成互相关联的链状。

2.化学渗透假说(氧化磷酸化偶联机制):线粒体内膜上的呼吸链起质子泵的作用,利用高能电子传递过程中释放的能量将H+泵出内膜外,造成内膜内外的一个H+梯度(严格地讲是离子的电化学梯度),ATP合酶再利用这个电化学梯度来合成ATP。

3.电子载体:在电子传递过程中与释放的电子结合并将电子传递下去的物质称为电子载体。

参与传递的电子载体有四种∶黄素蛋白、细胞色素、铁硫蛋白和辅酶Q,在这四类电子载体中,除了辅酶Q以外,接受和提供电子的氧化还原中心都是与蛋白相连的辅基。

4.阈值效应:突变所产生的效应取决于该细胞中野生型和突变型线粒体的比例,只有突变型达到一定数量(阈值)才足以引起细胞的功能障碍,这种现象称为阈值效应。

5.导向序列:将游离核糖体上合成的蛋白质的N-端信号称为导向信号,或导向序列,由于这一段序列是氨基酸组成的肽,所以又称为转运肽。

6.信号序列:将膜结合核糖体上合成的蛋白质的N-端的序列称为信号序列,将组成该序列的肽称为信号肽。

7.共翻译转运:膜结合核糖体上合成的蛋白质通过定位信号,一边翻译,一边进入内质网,由于这种转运定位是在蛋白质翻译的同时进行的,故称为共翻译转运。

8.蛋白质分选:在膜结合核糖体上合成的蛋白质通过信号肽,经过连续的膜系统转运分选才能到达最终的目的地,这一过程又称为蛋白质分选。

核糖体:1.原核生物mRNA中与核糖体16S rRNA结合的序列称为SD序列(SD sequence) 。

2.核酶:将具有酶功能的称为核酶。

3.N-端规则(N-end rule): 每一种蛋白质都有寿命特征,称为半衰期(half-life)。

研究发现多肽链N-端特异的氨基酸与半衰期相关,称为N-端规则。

4.泛素介导途径:蛋白酶体对蛋白质的降解通过泛素(ubiquitin)介导,故称为泛素降解途径。

医学生物学重点笔记

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活动规律的科学,它涵盖了从细胞到整个生物体的多个层面,对于医学专业的学生来说,掌握这门学科的重点知识至关重要。

以下是为您整理的医学生物学重点笔记。

一、细胞生物学细胞是生物体结构和功能的基本单位。

了解细胞的结构和功能是医学生物学的基础。

1、细胞膜细胞膜主要由脂质、蛋白质和少量糖类组成。

其功能包括物质运输、细胞识别、信号转导等。

物质运输方式有被动运输(简单扩散和协助扩散)和主动运输。

主动运输对于维持细胞内外物质浓度的差异具有重要意义。

2、细胞质细胞质包含细胞质基质和细胞器。

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,分别参与蛋白质合成和脂质代谢;高尔基体负责对蛋白质进行加工、分类和包装;溶酶体是“消化车间”,能分解衰老、损伤的细胞器和异物;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,其主要成分是DNA 和蛋白质。

二、分子生物学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。

DNA 的复制是半保留复制,保证了遗传信息的准确性。

2、基因表达基因表达包括转录和翻译两个过程。

转录是在细胞核中以 DNA 为模板合成 RNA 的过程,翻译是在细胞质中以 mRNA 为模板合成蛋白质的过程。

基因表达的调控对于细胞的生长、分化和适应环境变化至关重要。

3、蛋白质结构与功能蛋白质的结构决定其功能。

一级结构是氨基酸的排列顺序,二级结构有α螺旋、β折叠等,三级结构是多肽链的进一步折叠,四级结构是多个亚基的组合。

蛋白质具有催化、运输、免疫、调节等多种功能。

三、遗传与变异1、遗传规律孟德尔的遗传规律包括分离定律和自由组合定律。

分离定律指出在杂合子细胞中,位于一对同源染色体上的等位基因,具有一定的独立性;在减数分裂形成配子的过程中,等位基因会随同源染色体的分开而分离,分别进入两个配子中,独立地随配子遗传给后代。

(完整版)细胞生物学知识点总结

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细胞生物学目录第一章绪论第二章细胞生物的研究方法和技术第三章质膜的跨膜运输第四章细胞与环境的相互作用第五章细胞通讯第六章核糖体和核酶第七章线粒体和过氧化物酶体第八章叶绿体和光合作用第九章内质网,蛋白质分选,膜运输第十章细胞骨架,细胞运动第十一章细胞核和染色体第十二章细胞周期和细胞分裂第十三章胚胎发育和细胞分化第十四章细胞衰老和死亡第一章绪论1.原生质体:被质膜包裹在细胞内的所有的生活物质,包括细胞核和细胞质细胞质:细胞内除核以外的原生质,即细胞中细胞核以外和细胞膜以内的原生质部分原生质体:除去细胞壁的细胞2.结构域:生物大分子中具有特异结构和独立功能的区域3.装配模型:模板组装,酶效应组装,自组装4.五级装配:第一级,小分子有机物的形成第二级,小分子有机物组装成生物大分子第三级,由生物大分子进一步组装成细胞的高级结构第四级,由生物大分子组装成具有空间结构和生物功能的细胞器第五级,由各种细胞器组装成完整细胞6.支原体:目前已知的最小的细胞第二章细胞生物的研究方法和技术1.显微镜技术:光镜标本制备技术、2.光镜标本制备技术步骤:样品固定、包埋与切片、染色3.电子显微镜种类:透射电子显微镜,扫描电镜,金属投影,冷冻断裂和冷冻石刻电镜,复染技术,扫描隧道显微镜4.细胞化学技术:酶细胞化学技术,免疫细胞化学技术,放射自显影5.细胞分选技术:流式细胞术6.分离技术:离心技术,层析技术,电泳技术第三章质膜的跨膜运输1.细胞功能:外界与通透性障碍,组织和功能定位,运输作用,细胞间通讯,信号检测2.膜化学组成:膜脂,膜糖,膜蛋白3.膜脂的三个种类:磷脂,糖脂,胆固醇4.脂质体用途:用作生物膜的研究模型,作为生物大分子与药物的运载体5.膜糖功能:细胞与环境的相互作用,接触抑制,信号转导,蛋白质分选,保护作用。

6.膜蛋白类型:整合蛋白,外周蛋白,脂锚定蛋白7.膜蛋白功能:运输蛋白,酶,连接蛋白,受体(信号接受和传递)8.不对称性的研究方法:冰冻断裂复型,冰冻蚀刻9.膜流动性研究方法:质膜融合,淋巴细胞的成斑成帽效应,荧光漂白恢复技术10.膜流动性的重要性:酶活性,信号转导,物质运输,能量转换,细胞周期11.影响膜脂流动性的因素:脂肪酸链,胆固醇,卵磷脂/鞘磷脂比值12.影响膜蛋白流动的因素:整合蛋白,膜骨架,细胞外基因,相邻细胞,细胞外配体、抗体、药物大分子13.膜骨架的主要蛋白:血影蛋白,肌动蛋白和原肌球蛋白,带4.1蛋白,锚定蛋白14.转运蛋白质包括:载体蛋白,通道蛋白15.协同运输的方向:同向协同,反向协同第四章细胞与环境的相互作用1.细胞表面结构:细胞外被、膜骨架、胞质溶胶2.细胞外被功能:连接,细胞保护,屏障3.糖萼:由细胞表面的碳水化合物形成的质膜保护层,又称为多糖包被。

医学细胞生物学专业的基础知识

医学细胞生物学专业的基础知识

组成
细胞质基质主要由水、无机盐、 脂质、糖类、氨基酸、核苷酸和 多种酶等组成。
功能
细胞质基质是细胞代谢的主要场 所,为各种细胞器提供物质和能 量支持,同时参与细胞信号传导 和基因表达调控等。
线粒体、叶绿体等能量转换器官
线粒体
线粒体是细胞内的“动力工厂”,通过氧化磷酸化过程产生 ATP,为细胞提供能量。线粒体的结构和功能异常与多种疾 病相关,如线粒体疾病等。
01
通过G蛋白将信号从细胞外传递到细胞内,如激素、神经递质等
物质的信号传导。
酶联型受体介导的信号传导途径
02
通过酶的作用将信号从细胞外传递到细胞内,如生长因子、细
胞因子等物质的信号传导。
核受体介导的信号传导途径
03
核受体直接与DNA结合,调控基因表达,如类固醇激素、甲状
腺激素等物质的信号传导。
细胞间连接和通讯机制
02
细胞的发现历程:从17世纪列文 虎克首次观察到细胞,到19世纪 施莱登和施旺提出细胞学说,再 到20世纪电子显微镜的发明和应 用,人们对细胞的认识不断深入 。
原核与真核细胞区别
原核细胞
无核膜包被的细胞核,遗传物质集中 在一个没有明确界限的区域,称为拟 核;细胞器只有核糖体;一般体积较 小,以二分裂方式增殖。
物理致癌因子
紫外线、电离辐射等物 理因素也可导致细胞癌 变。
生物致癌因子
病毒、细菌等生物因素 通过感染细胞,导致细 胞癌变。
谢谢聆听
1 2
端粒缩短与衰老
端粒酶活性降低导致端粒缩短,进而触发细胞衰 老。
p53与衰老
p53基因是细胞衰老的关键调控因子,其激活可 导致细胞周期停滞和衰老。
3
衰老相关分泌表型(SASP)
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线粒体:1.呼吸链(电子传递链)Respiratory chain一系列能够可逆地接受和释放H+和e-的化学物质所组成的酶体系在线粒体内膜上有序地排列成互相关联的链状。

2.化学渗透假说(氧化磷酸化偶联机制):线粒体内膜上的呼吸链起质子泵的作用,利用高能电子传递过程中释放的能量将H+泵出内膜外,造成内膜内外的一个H+梯度(严格地讲是离子的电化学梯度),A TP合酶再利用这个电化学梯度来合成A TP。

3.电子载体:在电子传递过程中与释放的电子结合并将电子传递下去的物质称为电子载体。

参与传递的电子载体有四种∶黄素蛋白、细胞色素、铁硫蛋白和辅酶Q,在这四类电子载体中,除了辅酶Q以外,接受和提供电子的氧化还原中心都是与蛋白相连的辅基。

4.阈值效应:突变所产生的效应取决于该细胞中野生型和突变型线粒体DNA的比例,只有突变型DNA达到一定数量(阈值)才足以引起细胞的功能障碍,这种现象称为阈值效应。

5.导向序列:将游离核糖体上合成的蛋白质的N-端信号称为导向信号,或导向序列,由于这一段序列是氨基酸组成的肽,所以又称为转运肽。

6.信号序列:将膜结合核糖体上合成的蛋白质的N-端的序列称为信号序列,将组成该序列的肽称为信号肽。

7.共翻译转运:膜结合核糖体上合成的蛋白质通过定位信号,一边翻译,一边进入内质网,由于这种转运定位是在蛋白质翻译的同时进行的,故称为共翻译转运。

8.蛋白质分选:在膜结合核糖体上合成的蛋白质通过信号肽,经过连续的膜系统转运分选才能到达最终的目的地,这一过程又称为蛋白质分选。

核糖体:1.原核生物mRNA中与核糖体16S rRNA结合的序列称为SD序列(SD sequence) 。

2.核酶:将具有酶功能的RNA称为核酶。

3.N-端规则(N-end rule): 每一种蛋白质都有寿命特征,称为半衰期(half-life)。

研究发现多肽链N-端特异的氨基酸与半衰期相关,称为N-端规则。

4.泛素介导途径:蛋白酶体对蛋白质的降解通过泛素(ubiquitin)介导,故称为泛素降解途径。

蛋白酶体对蛋白质的降解作用分为两个过程:一是对被降解的蛋白质进行标记,由泛素完成;二是蛋白酶解作用,由蛋白酶体催化。

细胞核:1.核内膜:有特有的蛋白成份(如核纤层蛋白B受体),膜的内表面有一层网络状纤维蛋白质,即核纤层(nuclear lamina),可支持核膜。

核外膜:靠向细胞质的一层,是内质网的一部分,胞质面附有核糖体核周隙:内、外膜之间有宽20~40nm的腔隙,与粗面内质网腔相通核孔复合体:内、外膜融合处,物质运输的通道核纤层:内核膜内表面的纤维网络,支持核膜,并与染色质、核骨架相连。

2.核孔复合体:是细胞核内外膜融合形成的小孔,直径约为70 nm,是细胞核与细胞质间物质交换的通道。

3.核孔蛋白:参与构成核孔的蛋白质,可能在经核孔的主动运输中发挥作用。

核运输受体:参与物质通过核孔的主动运输。

核周蛋白: 是一类与核孔选择性运输有关的蛋白家族,相当于受体蛋白。

5.输入蛋白:核定位信号的受体蛋白, 存在于胞质溶胶中, 可与核定位信号结合, 帮助核蛋白进入细胞核。

输出蛋白:存在于细胞核中识别并与输出信号结合的蛋白质, 帮助核内物质通过核孔复合物输出到细胞质, 而后快速通过核孔复合物回到细胞核。

核输出信号:作为核内物质输出细胞核的信号,帮助核内的某些分子迅速通过核孔进入细胞质。

受体为exportin。

6.核质蛋白:在细胞质中合成,通过核定位信号运送到细胞核,如各种组蛋白、DNA合成酶类、RNA转录和加工的酶类、各种起调控作用的蛋白因子等。

是一种丰富的核蛋白, 在核小体的装配中起作用。

核定位信号:核质蛋白的C端有一段信号序列,可引导蛋白质入核。

(引导蛋白质进入细胞核的一段信号序列。

受体为importin。

)7.Ran蛋白,一类G蛋白,调节货物复合体的解体或形成。

8.核纤层蛋白综合征:由LMNA基因及其编码蛋白laminA/C异常引起的一组人类遗传病。

如早老症9.染色质:是细胞核内能被碱性染料着色的物质。

染色体指细胞在有丝分裂或减数分裂过程中,由染色质高度折叠、盘曲而凝缩成的条状或棒状结构。

10.组蛋白(H1, H2A, H2B, H3, H4): 富含精氨酸和赖氨酸的碱性蛋白,带正电荷,对维持结构和功能的完整性起关键作用。

其与DNA结合可抑制DNA的复制和转录。

非组蛋白:含天冬氨酸、谷氨酸等酸性蛋白,带负电荷,促进复制和转录。

11.基因组::一个生物贮存在单倍染色体组中的总遗传信息,称为该生物的基因组。

12.自主复制序列:是DNA复制的起点,酵母基因组含200-400个ARS,大多数具有一个11bp富含AT的一致序列(ARS consensus sequence, ACS);着丝粒序列:由大量串联的重复序列组成,如卫星DNA,其功能是参与形成着丝粒,使细胞分裂中染色体能够准确地分离;端粒序列:不同生物的端粒序列都很相似,由长5-10bp的重复单位串联而成,人的重复序列为GGGTTA。

13.核小体组蛋白:H2B、H2A、H3和H4,帮助DNA卷曲形成核小体的稳定结构。

没有种属及组织特异性。

H1组蛋白:在构成核小体时H1起连接作用, 它赋予染色质以极性。

非组蛋白构成的染色体骨架(chromsomal scaffold)有种属差别,及一定的组织特异性。

微带是染色体高级结构的单位,大约106个微带沿纵轴构建成子染色体。

14.动粒:由着丝粒结合蛋白在有丝分裂期间特别装配起来的、附着于主缢痕外侧的圆盘状的结构。

控制微管的装配和染色体的移动。

15.着丝粒指中期染色单体相互联系在一起的特殊部位,着丝点指主缢痕处两个染色单体外侧与纺锤体微管连接的部位。

16.核仁组织区:是细胞核特定染色体的次缢痕处,含有rRNA基因(5S RNA的基因除外)的一段染色体区域,与核仁的形成有关,故称为核仁组织区。

具有核仁组织区的染色体数目依不同细胞种类而异,人有5对染色体即13、14、15、21、22号染色体上有核仁组织区。

17.随体是位于染色体末端的、圆形或圆柱形的染色体片段, 通过次缢痕与染色体主要部分相连。

它是识别染色体的主要特征之一。

有端随体和中间随体两类。

18.端粒染色体末端的特化部位。

有极性。

由高度重复的富含鸟苷酸的短序列组成,高度保守。

维持染色体结构稳定。

19.核型:核型是指染色体组在有丝分裂中期的表型, 是染色体数目、大小、形态特征的总和。

20.带型:用特殊的染色方法, 使染色体产生明显的色带(暗带)和未染色的明带相间的带型, 形成不同的染色体个性, 以此作为鉴别单个染色体和染色体组的一种手段。

21.核仁是细胞核内由特定染色体上的核仁组织区缔合形成的结构,是细胞内合成rRNA,装配核糖体亚基的部位。

22. 核基质或称核骨架:为真核细胞间期核内的网络结构,指除核被膜、染色质、核纤层及核仁以外的核内网架体系。

主要成分:中间纤维(一)绪论细胞(cell)是生物体形态和功能活动的基本单位。

细胞生物学是一门从细胞整体、亚显微结构以及分子三个不同的层次上把细胞的结构与功能统一起来研究,观察细胞的形态结构、研究细胞的生命活动的基本规律的学科。

正常菌群(normal flora):人类的生存和生长发育需要许多微生物的共生关系. 病原微生物(pathogen): 微生物能导致人类或动植物的疾病发生.条件致病菌: 一些细菌在机体健康时不致病,而在人体抵抗力低下时才导致疾病. 感染(infection): 微生物在宿主体内生活中与宿主相互作用并导致不同程度的病理变化。

细菌侵袭力:病原菌突破机体屏障进入机体并定居、繁殖并扩散毒力:细菌产生的毒素损害了机体的组织、器官并引起生理功能的紊乱和病理性的改变(二)细胞膜及其表面结构、核糖体、线粒体(mitochondrion)细胞膜的特性1、细胞膜具有流动性(1)膜脂分子的运动影响脂双层流动性的因素:•脂肪酸链的长短、饱和度•胆固醇的含量•蛋白质的影响•温度的影响(2)膜蛋白的流动性2、细胞膜的不对称性(1)脂质双层的不对称性:磷脂、胆固醇、糖脂的分布不同(2)膜蛋白的不对称性分布:外周蛋白、内在蛋白、糖蛋白细胞表面是包围在细胞质外层的一个复合结构体系和多功能体系。

包括细胞外被、细胞膜、细胞质溶胶。

细胞外被功能:决定血型、细胞识别和黏附、抑制增殖、保护液态镶嵌模型核糖体:细胞内一种由蛋白质与rRNA组成的复合物颗粒—核糖核蛋白颗粒,能按照mRNA的指令由氨基酸高效且精确地合成多肽链,是蛋白质合成的场所。

•大亚基,小亚基•原核的核糖体:70S(30S,50S)•真核的核糖体:80S(40S,60S)*蛋白质的合成:原核生物核糖体中有四种与RNA分子结合的位点,其中一个是与mRNA结合的位点,另三个是与tRNA结合的位点。

A位点(A site) , P位点(P site), E 位点(exit site ,E site)具体步骤:1、氨基酸的活化和转运(活化的氨基酰tRNA)2、肽链合成的启动(启动复合体)3、肽链的延伸(进位、转肽、脱落、移位)4、链合成的终止(终止因子)。

多聚核糖体的意义核酶:某些rRNA具有酶的功能,能够自我剪接。

将具有酶功能的RNA称为核酶。

线粒体(mitochondrion)是细胞内氧化磷酸化和形成ATP的主要场所。

含丰富的心磷脂和较少的胆固醇是线粒体在组成上与细胞其他膜结构的明显差别。

线粒体内、外膜在化学组成上的主要区别是脂类和蛋白质的比例不同,内膜上的脂类与蛋白质的比值低(0.3:1),外膜中的比值较高(接近1:1)。

细胞呼吸:在线粒体内,在O2的参与下分解各种大分子物质,产生CO2;与此同时,分解代谢所释放的能量储存在ATP中,这一过程称为细胞呼吸,也称为生物氧化或细胞氧化。

呼吸链(电子传递链):一系列能够可逆地接受和释放H+和e-的化学物质所组成的酶体系在线粒体内膜上有序地排列成互相关联的链状氧化磷酸化偶联机制:化学渗透假说(内膜上的呼吸链起质子泵的作用)、ATP 的合成(结合变构机制)线粒体半自主性1、线粒体有独自的遗传系统和独自的蛋白质翻译系统,mtDNA 主要编码线粒体的tRNA、rRNA及一些线粒体蛋白质2、线粒体中大多数酶和蛋白质仍由核编码3、 与细胞核的遗传系统构成一个整体。

(三)、细胞骨架、细胞核(3个英文选择)细胞骨架定义:指真核细胞中的蛋白纤维交织而成的立体网络体系,是细胞的重要组成部分。

广义:膜骨架、细胞质骨架、核纤层、核骨架、细胞外基质,构成细胞内外的一体化网络结构。

狭义:指细胞质骨架,位于细胞质中,由微丝、微管、中间纤维构成纤维型的网络结构。

弥散性、整体性、变动性共同特点:由蛋白质亚基构成的线性多聚体、动态,可组装和去组装、高度保守 微管 (中心粒、鞭毛、纤毛、纺锤体)由13根原纤维呈纵向平行排列而成微管蛋白(tubulin):α微管蛋白、β微管蛋白(结合GTP ,可水解为GDP )微管相关蛋白是一类可与微管结合并与微管蛋白共同组成微管系统的蛋白,主要功能是调节微管的特异性并将微管连接到特异性的细胞器上。

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