细胞生物学》期末复习重点
细胞生物学复习要点(期末考试复习)

在16级基础上更新的重点,水印没有去掉。
绪论1.细胞生物学:是研究和揭示细胞基本生命活动规律的科学,它从显微、亚显微与分子水平上研究细胞结构与功能,细胞增殖、分化、代谢、运动、衰老、死亡,以及细胞信号转导,细胞基因表达与调控,细胞起源与进化等重大生命过程。
2.细胞学说提出者:施旺和施莱登。
3.细胞学说:一切植物、动物都是由细胞组成的,细胞是一切动植物体的基本单位。
细胞质膜:1、细胞质膜:围绕在细胞最外层,由脂质、蛋白质和糖类组成的生物膜。
利用血影进行研究2、膜脂:甘油磷脂、固醇、鞘脂;甘油磷脂:卵磷脂以及磷脂酰丝氨酸、磷脂酰乙醇胺和磷脂酰肌醇①具有一个与磷酸基团相结合的极性头和两个非极尾。
1、膜蛋白的类型:①周边膜蛋白(外在膜蛋白):水溶性蛋白质,非共价键的形式;②整合膜蛋白(内在膜蛋白);③脂锚定膜蛋白:通过共价键插入脂双分子中。
2、去垢剂:一端亲水,一端疏水,是分离与研究膜蛋白的常用试剂3、胞质膜的基本特征:流动性(温度)和不对称性。
4、膜的运动方式:①沿膜平面的侧向运动;②脂分子围绕轴心的自旋运动;③脂分子尾部的摆动;④双层脂分子之间的翻转运动(上下翻转)。
5、成斑现象:在某些细胞中,当荧光抗体标记时间继续延长,已均匀分布在细胞表面的标记荧光会重新排布,聚集在细胞表面的某些部位,即所谓成斑现象。
(……聚集在细胞的一段,即成帽现象。
)16.细胞质膜的基本功能: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除,其中伴随着能量物质的传递;③提供细胞识别位点,并完成细胞内外信息跨膜传导;病原微生物识别和侵染特异的宿主细胞的受体也存在于质膜上;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、细胞与胞外基质之间的连接;⑥质膜参与形成具有不同功能的细胞表面特化结构;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。
跨膜运输:1、离子通道的特征:①具有极高的转运速率;②非连续性开放而是门控的。
细胞生物学重点总结

细胞生物学重点总结 Document number:NOCG-YUNOO-BUYTT-UU986-1986UT细胞生物学期末复习资料整理第一章:1、细胞生物学cell biology:是研究细胞基本生命活动规律的科学,是在显微、亚显微和分子水平上,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的一门学科。
P21、什么叫细胞生物学试论述细胞生物学研究的主要内容。
P3-5答:细胞生物学是研究细胞基本生命活动规律的科学,它是在三个水平(显微、亚显微与分子水平)上,以研究细胞的结构与功能、细胞增殖、细胞分化、细胞衰老开发商地亡、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的一门科学。
细胞生物学的主要研究内容主要包括两个大方面:细胞结构与功能、细胞重要生命活动。
涵盖九个方面的内容:⑴细胞核、染色体以及基因表达的研究;⑵生物膜与细胞器的研究;⑶细胞骨架体系的研究;⑷细胞增殖及其调控;⑸细胞分化及其调控;⑹细胞的衰老与凋亡;⑺细胞的起源与进化;⑻细胞工程;⑼细胞信号转导。
2、试论述当前细胞生物学研究最集中的领域。
P5-6答:当前细胞生物学研究主要集中在以下四个领域:⑴细胞信号转导;⑵细胞增殖调控;⑶细胞衰老、凋亡及其调控;⑷基因组与后基因组学研究。
人类亟待通过以上四个方面的研究,阐明当今主要威胁人类的四大疾病:癌症、心血管疾病、艾滋病和肝炎等传染病的发病机制,并采取有效措施达到治疗的目的。
3.细胞学说(cell theory) p9细胞学说是1838~1839年间由德国的植物学家施莱登和动物学家施旺所提出,直到1858年才较完善。
它是关于生物有机体组成的学说,主要内容有: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。
细胞生物学期末复习提纲

导肽:位于线粒体前体蛋白N端的一段信号序列(约20个氨基酸残基),能够识别线粒体并牵引蛋白质通过线粒体膜进行运送,也称为信号肽。 特点: 含有丰富的带正电荷的碱性氨基酸(精氨酸); 含较高羟基氨基酸(丝氨酸); 不含带负电荷的酸性氨基酸; 可形成既具亲水性又具疏水性的α螺旋结构。
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膜转运蛋白的类型与特点(了解)
物质运输的三种方式 被动运输(了解) 主动运输(掌握) :定义、类型、Na+-K+泵的工作原理、其他类型的离子泵 胞吞与胞吐作用:定义、受体介导的胞吞作用(以LDL的摄取为例) (掌握)
第五章 物质的跨膜运输
线粒体的结构(了解)
01
氧化磷酸化:定义、ATP形成机制(化学渗透假说(掌握)
主动运输
概念:主动运输(active transport)是指由载体蛋白介导的 物质逆浓度梯度(或电化学梯度)的由浓度低的一侧 向浓度高的一侧的跨膜运输方式。 特点: ①运输方向; ②膜转运蛋白; ③消耗能量。
主动运输所需能量的来源主要有: 1. ATP直接提供能量(ATP驱动泵) 2. ATP间接提供能量(耦联转运蛋白) 3. 光能驱动
P-型离子泵:Na+-K+泵、钙泵、H+泵
F-型质子泵
V-型质子泵
ABC超家族
ATP驱动泵
Na+-K+ 泵的作用机制
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什么是氧化磷酸化:
当电子从NADH或FADH2经呼吸链传递给氧形成水时,同时伴有ADP磷酸化形成ATP,这一过程称为氧化磷酸化。
什么是呼吸链:
在线粒体内膜上存在有关氧化磷酸化的脂蛋白复合物,它们是传递电子的酶体系,由一系列可逆地接受和释放电子或H+的化学物质组成,在内膜上相互关联地有序排列,称为电子传递链(electron-transport chain)或呼吸链(respiratory chain)。
细胞生物学期末考试重点

1、细胞生物学:应用现代物理学、化学和生物学的方法与技术,以细胞作为研究对象,从显微、超微与分子水平不同层次上,研究细胞的结构、功能及其相互关系,以动态的观点探索细胞的基本生命活动规律的科学。
2、形态研究:显微结构、超微结构、分子结构三水平有机结合。
细胞各部分的代谢规律、结构与功能的相关性(例:人的血红细胞)、整体与动态的思想模式。
3、显微结构:在0.2um分辨率的光镜下能够观察到的物质结构。
例:细胞大小和形态、细胞核、核仁、染色体、高尔基体(高二集体复合体)。
(记属于显微结构的例子)4、超微结构:普通光学显微镜分辨率(0.2um)下无法观察到,只有在电镜下才能观察到的精细结构。
例:核糖体、溶酶体(点)、染色体纤维、细胞骨架、(线)内质网、质膜、核膜(面)。
(记属于超微结构的例子)5、人的血红细胞:无细胞核、圆饼状、细胞骨架强大、穿梭于人的毛细血管壁。
6、药学细胞生物学:药学细胞生物学是研究与药学相关的细胞生物学理论和应用新模式的一门交叉学科,它采用先到细胞生物学的理论、技术和方法,应用于新药开发、药物质量监督以及药品临床应用等的一门基础与应用的学科。
7、细胞的基本共性:细胞膜、核糖体、核酸、一分为二的分列方式(1)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。
(2)所有的细胞都含有2种核酸,即DNA与RNA作为遗传信息复制与转录的载体。
(3)所有细胞的增值都是以一分为二的方式进行分裂。
(以上如果是简答题全答,如果是填空题(1)(2)(3)不答。
)8、细胞体积守恒定律:动物器官的大小主要取决于细胞数量,与细胞数量成正比,而与细胞的大小无关。
9、原核细胞的基本特点:(1)遗传信息小:遗传信息载体仅由一个环状DNA构成。
(2)细胞内没有分化为以膜为基础的、只有专门结构与功能的膜性细胞器和细胞核膜。
10、真核细胞的基本结构体系:(1)以脂质及蛋白质成分为基础的生物膜结构系统。
(质膜、内膜系统)。
细胞生物学期末复习资料(完整版)

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。
《细胞生物学》复习要点

《细胞生物学》复习要点第一章绪论1.细胞生物学的主要研究内容及其目前研究的一些重大问题是什么?当前细胞生物学的研究内容大致可归纳为以下10个方面:生物膜与细胞器;细胞信号转导;细胞骨架体系;细胞核、染色体及基因表达;细胞增殖及其调控;细胞分化及干细胞生物学;细胞死亡;细胞衰老;细胞工程;细胞的起源与进化。
当前细胞生物学研究的课题归纳起来包括3个根本性的问题:①基因组是如何在时间与空间上有序表达的?②基因表达的产物是如何逐级组装成能行使生命活动的基本结构体系及各种细胞器的?这种自组装过程的调控程序于调控机制是什么?③基因及其表达的产物,特别是各种信号分子与活性因子,是如何调解诸如细胞的增殖、分化、衰老与凋亡等细胞最重要的生命活动过程的?2.概述细胞学说的主要内容。
①细胞是有机体,一切动植物都是由细胞发育而来,并由细胞和细胞产物所构成;②每个细胞作为一个相对独立的单位,既有它“自己的”生命,又对与其他细胞共同组成的整体的生命有所助益;③新的细胞可以通过已存在的细胞繁殖产生。
3.从细胞学发展简史中,你如何认识细胞学说建立的重要意义?细胞学说的提出对生物科学的发展具有重大的意义。
细胞学说是达尔文进化论和孟德尔遗传学确立的“基石”,是对生物学、医学及其各个分支进一步发展所不可缺少的。
4.了解细胞生物学分支学科的主要研究内容。
①细胞遗传学:从细胞学角度,特别是从染色体的结构与功能,以及染色体和其他细胞器的关系来研究遗传现象,阐明遗传和变异的机制。
其核心就是染色体-基因学说。
②细胞生理学:细胞对其周围环境的反应,细胞生长与繁殖的机制,细胞从环境中摄取营养的能力,细胞的兴奋性、收缩性、分泌性,生物膜的主动运输和能量的传递与生物电等。
③细胞化学:对细胞成分,特别是核酸与蛋白质的定性。
定位、定量以及动态变化研究。
第二章细胞的统一性与多样性1.如何理解细胞是生命活动的基本单位?①细胞是构成有机体的基本单位;②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细胞是繁殖的基本单位,是遗传的桥梁;⑤细胞是生命起源的归宿,是生物进化的起点。
细胞生物学期末考试重点
一章.绪论一. 名词解释细胞学说细胞学细胞生物学二. 论述题1. 细胞生物学在生物学中的地位2. 细胞生物学研究的目的和任务3. 细胞生物学研究的内容和现状4. 当前细胞生物学研究中的三大基本问题5. 当前细胞基本生命活动研究的若干重大课题6. 细胞生物学的发展分哪些阶段?7.简述细胞学说的建立及意义。
8.细胞生物学的主要分支学科有哪些?9.为什么说细胞学说的真正完善是1858年?10. 为什么说19世纪最后25年为细胞学的经典时期?11.什么是细胞生物学?细胞生物学研究最终要解决的问题是什么?12.根据细胞生物学研究的内容与你所掌握的生命科学知识,客观地、恰当地评价细胞生物学在生命科学中所处的地位以及它与其他生物科学的关系。
13.当前细胞生物学研究的热点课题中你最感兴趣的是哪些?为什么?14.试简明扼要地分析细胞生物学学科形成的客观条件以及它今后发展的主要趋势。
二.细胞的统一性与多样性一. 名词解释细胞真核细胞原核细胞古核细胞中膜体中心质原生质原生质体细胞质细胞器细胞体积的守恒定律二. 论述题1.你是如何理解“细胞作为生命活动基本单位|”的这一基本概念的?2.为什么说支原体是能够独立生存的最简单的原核细胞?3.比较植物细胞和动物细胞的异同?4.比较原核细胞与真核细胞的异同?5.细胞有哪些基本共性?6.简述真核细胞的基本结构体系。
7. 细胞的结构与功能的相关性的观点是学习细胞生的重要原则之一,你能否提出一些论据来说明这一问题第三章细胞生物学研究方法一.名词解释分辩率显微结构亚显微结构光学显微镜电子显微镜固定逐级脱水细胞培养原代细胞传代细胞细胞株细胞系接触抑制原位杂交基因打靶(gene targeting ) RNA干扰一.二. 论述题二.简述光学显微镜与电子显微镜的异同点。
三.为什么说细胞培养是细胞生物学研究的最基本技术之一?四.电子显微镜为何不能观察活标本?五.用于细胞生物学研究的方法有哪些?六.电镜下的细胞结构分为几类,包括哪些结构,简述其结构与功能。
细胞生物学期末复习纲要重点总结
细胞生物学复习纲要本版整理由陆如星,邢祥军等同学提供,表示感谢1. 细胞的基本共同点细胞的共同的基本点细胞膜:脂质双分子层和镶嵌蛋白构成核酸:所有细胞都具有两种核酸,即 DNA and RNA核糖体:蛋白质合成场所或曰机器增殖方式:一分为二的细胞分裂方式,遗传物质在分裂前复制加倍,分裂时均匀分配到两个子细胞中,是生命繁衍的基础与保证2. 类病毒、朊病毒只有核酸且仅发现只是一种核酸(RNA ) ——类病毒(viroid )(烟草花叶病毒)只有蛋白质——朊病毒(prion (疯牛病)(重新挑战生命科学的基础理论)3. DNADNA 病毒 蛋白质壳体裂解 释放DNA ,进入胞核 翻译 早期蛋白(关闭宿主基因调控;病毒特异性聚合酶) 以病毒DNA 为模板复制 新DNA 转录mRNA 与核糖体结合,翻译病毒结构蛋白 装 配 释放4. 原核细胞和真核细胞的区别真核细胞有膜系统的分化演变形成细胞核与细胞器。
真核细胞与原核细胞遗传装置及基因表达方式比较(1)遗传信息的重复序列与染色体的多倍性(2)遗传信息的转录与翻译有严格的阶段性与区域性(3)原核细胞的基因结构简单,真核细胞复杂5.为什么说支原体是最小的细胞(1)除了作为细胞必需的结构,没有其他结构复杂的装置了(2)依赖外源脂肪酸来合成膜的脂质(3)核糖体是唯一可见的细胞内结构从支原体的大小来看,他正好可容纳一个细胞的基本结构,推测不可能有更小的细胞了。
. 6.细菌细胞的核区和基因组特点(1)没有核膜,核区由一个环状DNA分子组成。
(2)没有或只有极少的组蛋白与DNA结合。
(3)DNA复制与细胞分裂不同步,一个细胞内可以同时存在几个DNA分子,往往出现几个核区。
(4)基因组是单复制子,双向复制。
(5)DNA复制、RNA转录和蛋白质合成在时空上连续。
7.植物细胞和动物细胞的区别(1)动物细胞所具有的溶酶体植物细胞具有其类似物:圆球体和糊粉粒(2)植物细胞具有动物细胞所不具有的细胞器:液泡、叶绿体和质体、细胞壁(3)相应细胞结构动植物细胞具有相似的结构和功能8.生物膜的概念细胞膜又称质膜,是指围绕在细胞最外层,由脂质和蛋白质组成的生物膜。
《细胞生物学》复习要点
《细胞⽣物学》复习要点第⼀章绪论掌握内容:●细胞⽣物学的概念:细胞⽣物学(cell biology)——细胞⽣物学是应⽤现代物理学与化学的技术成就和分⼦⽣物学的观念和⽅法,以细胞作为⽣命活动的基本单位的思维为出发点,探索⽣命活动规律的学科,其核⼼问题是将遗传与发育在细胞⽔平上结合起来。
(P2)●细胞⽣物学研究的内容:细胞的结构与功能:1、细胞核、染⾊体及基因表达2、⽣物膜与细胞器3、细胞⾻架体系细胞的重⼤⽣命活动:4、细胞增殖及其调控5、细胞分化及其调控6、细胞的衰⽼与凋亡7、细胞的起源与进化8、细胞的信号转导基因重组改造细胞:9、细胞⼯程第⼆章细胞的统⼀性与多样性掌握内容:⼀、为什么说细胞是⽣命活动基本单位?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,具有遗传的全能性。
5、没有细胞就没有完整的⽣命。
(⼆、细胞的基本共性1.所有细胞都有相似的化学组成2.脂-蛋⽩体系的⽣物膜3.DNA-RNA的遗传装置4.蛋⽩质合成的机器——核糖体5.⼀分为⼆分裂⽅式)三、原核细胞与真核细胞的⽐较(P36表2-2、P37表2-3)问题:真核细胞与原核细胞最根本区别?答:1.内膜系统的分化及其功能的区域化与专⼀化演变;2.遗传装置与基因表达的复杂化与多层次化。
第三章细胞⽣物学研究⽅法掌握:⼀、主要研究⽅法的基本原理及应⽤⼆、名词解释:1、细胞培养(cell culture)在体外模拟体内的⽣理环境,培养从机体中取出的细胞,并使之⽣长和⽣存的技术。
2、细胞株(cell strain)——原代培养细胞群经过⽣物学鉴定的具有特定标志或性质的细胞系。
(能够繁殖50代左右,在培养过程中始终保持其特征。
)3、细胞⼯程(Cell engineering)细胞⽔平上的⽣物⼯程。
即,⽤细胞⽣物学和分⼦⽣物学的理论、⽅法和技术,按⼈们的预定设计蓝图有计划地保存、改变和创造细胞遗传物质,以产⽣新的物种和品系,或⼤规模培养组织细胞以获得⽣物产品的技术称为细胞⼯程。
细胞生物学(第二版)复习重点、每章必考内容(汇总)
细胞生物学复习重点、每章必考内容(汇总)第一章绪论重点提示和命题趋势纲要第一节细胞生物学的研究内容与现状第二节细胞学和细胞生物学发展简史习题1 细胞原生质的概念2 细胞的基本共性3 真核细胞与原核细胞的区别**参考答案与题解第二章细胞基本知识概要重点提示和命题趋势纲要第一节细胞的基本概念第二节原核细胞与古核细胞第三节真核细胞第四节非细胞形态的生命体——病毒及其与细胞的关系习题 1 细胞膜概念与功能2 流动镶嵌模型3 膜脂的分类与特点脂质体的概念4 跨膜蛋白与外周蛋白的各自的特点以及去垢剂5 细胞衣的概念6 三种扩散的对象特点偶联运输定义**7 受体介导的胞吞作用**参考答案与题解第三章细胞生物学研究方法重点提示和命题趋势纲要第一节细胞形态结构的观察方法第二节细胞组分的分析方法第三节细胞培养、细胞工程与显微操作技术第四节用于细胞生物学研究的模式生物第五节DNA重组技术习题 1 各个细胞器的结构与功能标志酶滑面内质网高尔基体的功能***2 综合溶酶体酶的合成过程3 kdel序列4 高尔基复合体上脂类的变化规律参考答案与题解第四章细胞质膜重点提示和命题趋势纲要第一节细胞质膜的结构模型第二节生物膜基本特征与功能第三节膜骨架习题 1 线粒体的结构内膜外膜膜间腔基质的结构特点要求绘画立体图2 标志酶基粒的结构**3 A TP生成的机制化学渗透假说和构象偶联假说***4 线粒体的半自主性5 线粒体肌病克山病lhon 线粒体心肌病帕金森病非胰岛素依赖型糖尿病参考答案与题解第五章物质的跨膜运输重点提示和命题趋势纲要第一节膜转运蛋白与物质的跨膜运输第二节离字泵和协同转运第三节胞吞作用与胞吐作用习题参考答案与题解第六章细胞的能量转换——线粒体和叶绿体第七章真核细胞内膜系统、蛋白质分选与膜泡运输1 细胞连接的类型概念特点区别2 缝隙连接的意义**3 细胞外基质的分类和胶原的结构以及组装第八章细胞信号转导1 配体概念2 受体概念类型和特点3 第二信使概念类型4 cAMP的传导通路5 信号通路的特点第九章细胞骨架 1 结构特点组装和特性2 踏车现象概念原因***3药物作用机制4 马达蛋白总结作用存在的位置5 mtoc nor第十章细胞核与染色体1 细胞核的结构和各部分的功能2 和孔复合体****3 实验证明核小体为200bp4 染色质的袢环理论5 常染色质与异染色质的区别第十一章核糖体 1 细胞周期的概念时相分别以及时相的特点2 有丝减数的异同点3 细胞周期调控的分子机制4 CDK cyclin 和癌基因生长因子5 s期DNA与组蛋白同步合成的实验证明第十二章细胞分化1 细胞分化的概念2 胡萝卜蛙红细胞和克隆羊所反映的问题3 胚胎诱导的概念4 干细胞的分类以及特点第十三章细胞衰老与死亡1 细胞衰老的表现分子机制基因端粒2 hayflick 界限3 细胞凋亡的概念4 细胞凋亡早期的变化与表现。
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细胞生物学》期末复习重点细胞生物学》期末复重点一、填空题1.支原体是目前发现的最小、最简单的细胞。
2.真核细胞的基本结构体系包括:生物膜结构体系、遗传信息表达体系、细胞骨架体系。
3.病毒的增殖过程简单分为三个阶段:病毒侵入细胞,病毒核酸的侵染;病毒核酸的复制、转录与蛋白质的合成;病毒的组装、成熟与释放。
4.膜脂的三种类型:磷脂、糖脂、胆固醇。
膜脂四种运动方式:侧向运动、自旋运动、尾部摆动、翻转运动;膜蛋白的三种类型:外在膜蛋白、内在膜蛋白、脂锚定膜蛋白。
5.跨膜结构域是内在膜蛋白与膜脂结合的主要部位。
6.红细胞的质膜是最简单、最易研究的生物膜;膜骨架赋予它既有很好的弹性又有较高的强度。
7.介导细胞与细胞之间的锚定连接的方式有:桥粒、黏合带;介导细胞与胞外基质之间的锚定连接方式有:半桥粒、黏合斑。
8.神经冲动传导过程中,电突触可以快速实现细胞间信号通讯,化学突触则表现出动作电位在传递中的延迟现象。
9.细胞表面的黏着分子中,钙黏蛋白属于同亲型结合;选择素和整联蛋白属于异亲型结合;免疫球蛋白超家族既具同亲型结合,又具异亲型结合,且不具有Ca依赖性。
10.胶原是胞外基质最基本的结构成分。
11.胞外基质中弹性纤维、胶原纤维的共同存在,分别赋予了组织以弹性和抗张性。
12.膜转运蛋白可分为两类,其中载体蛋白既可介导被动运输又可介导逆浓度和电化学梯度的主动运输;而通道蛋白只介导被动运输。
13.植物细胞协同运输的驱动力是H+电化学梯度,动物细胞协同运输的驱动力是膜两侧的Na+电化学梯度。
14.组成型的外排途径与分泌型的外排途径的重要区别是:是否需要激素信号刺激。
15.光合作用中暗反应的典型途径是卡尔文循环;光反应中形成的ATP、NADPH这些活跃的化学能主要在还原阶段被利用,每次循环固定1个CO2分子,需3个ATP和2个NADPH。
16.溶酶体发生途径中,催化溶酶体酶磷酸化生成M-6-P的两种重要酶类分别是:N-乙酰葡萄胺磷酸转移酶、磷酸葡萄糖苷酶。
17.膜间信号肽、停止转移序列是形成跨膜蛋白的两种可能的因素。
18.微管的特异性药物中,秋水仙素能破坏微管的结构,紫杉醇则能促进微管的装配,并促进已形成的微管稳定。
19.间期细胞中的微管组织中心是中心体。
20.染色质处于常染色质状态是基因转录的必要而非充分条件。
21.染色体应具备三种功能元件:至少一个DNA复制起点、一个着丝粒和染色体两个末端有端粒。
22.染色体DNA应具备三种功能元件:自主复制DNA序列、着丝粒DNA序列和端粒DNA序列。
23.根据增殖状况,细胞可以分为连续分裂细胞、静止期细胞和终末分化细胞三类。
24.植物细胞的细胞周期的显著特点是:植物细胞不含中心体,但在细胞分裂时可以正常组装纺锤体,并以细胞板的形式进行胞质分裂。
25.脊椎动物的受精卵和早期的胚胎细胞都是具有全能性的细胞。
26.具有多种分化潜能的细胞称为多能干细胞,根据来源与分化潜能的差别可分为胚胎干细胞、造血干细胞和单能干细胞。
分辨率:指区分开两个质点间的最小距离。
原位杂交:一种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。
原代培养细胞:从机体取出后立即培养的细胞。
传代培养细胞:适应在培养条件下持续传代培养的细胞。
细胞系:一些原代培养的细胞可以顺利地传40-50代次,并且仍保持原来染色体的二倍体数量及接触抑制的行为,这种传代细胞称为细胞系。
永生细胞系:在传代过程中有部分细胞发生了遗传突变,并使其带有癌细胞的特点,有可能在培养条件下无限制地传代培养下去,这种传代细胞称为永生细胞系。
非细胞体系:由来源于细胞,而不具有完整的细胞结构与成分,但包含了进行正常生物学反应所需的物质组成的体系即为非细胞体系。
脂质体:是根据磷脂分子可在水相中形成稳定的脂双层膜的趋势而制备的人工膜。
去垢剂:是一种两性小分子,一端亲水,另一端疏水,常用于分离与研究膜蛋白。
协同运输:一类由Na+-K +泵或H+泵与载体蛋白协同作用,靠间接消耗ATP所完成的主动运输方式。
共转运:肽链边合成边转移至内质网腔中的方式叫共转移。
后转运:蛋白质在细胞质基质中合成以后再转移到线粒体、叶绿体或过氧化物酶体中。
起始转运序列:引导肽链穿过内质网膜的信号肽。
终止转移序列:肽链中可能存在某些序列与内质网膜有很强的亲和力,从而使之结合在脂双层中,这段序列不再转入内质网腔中。
分子伴侣:细胞中的某些蛋白质分子可以识别正在合成的多肽或部分折叠的多肽并与多肽的某些部位结合,从而帮助这些多肽转动、折叠或组装,这一类分子本身并不参与最终产物的形成,称为分子伴侣。
亲核蛋白是一类蛋白质,它在细胞质内合成,并能进入细胞核内发挥功能。
基因组是储存在单倍染色体组中的一生物细胞的总遗传信息。
常染色质是指染色质纤维在间期细胞核内折叠压缩程度较低,相对处于伸展状态,用碱性染料染色时着色浅的染色质。
异染色质是指染色质纤维在间期核中折叠压缩程度较高,处于凝缩状态,用碱性染料染色时着色深的染色质。
细胞凋亡是一个主动的由基因决定的自动结束生命的过程。
细胞分化是个体发育过程中,由一种相同的细胞类型经过细胞分裂逐渐在形态、结构和功能上形成稳定性差异,产生不同细胞类群的过程。
具有转移能力的肿瘤称为恶性肿瘤。
Cell学说的主要内容包括:细胞是有机体,一切动植物都是由细胞发育而来,并有细胞核和细胞产物所构成;每个细胞作为一个相对独立的单位,既有它“自己”的生命,又对其他细胞共同组成的整体的生命有所助益;新的细胞可以通过已存在的细胞繁殖产生。
Cell的基本共性包括:所有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,即细胞质膜;所有细胞都有两种核酸,即DNA与RNA,作为遗传信息复制与转录的载体;核糖体存在于一切细胞内,是任何细胞不可缺少的基本结构;所有细胞的增殖都以一分为二的方式进行分裂。
原核细胞与真核细胞的基本特征及遗传结构装置和基因表达方面的比较如下:原核细胞具有细胞质膜,而真核细胞具有核膜;原核细胞的染色体由一个环状DNA分子构成的单个染色体组成,而真核细胞有两条染色体以上,染色体由线状DNA与蛋白质组成;原核细胞没有核仁、线粒体、内质网、高尔基体、溶酶体等细胞器,而真核细胞具有这些细胞器;原核细胞的核糖体为70S,而真核细胞的核糖体为80S;原核细胞具有裸露的质粒DNA和细胞壁,而真核细胞的细胞壁成分因类型不同而有所差异;原核细胞的细胞增殖方式为无丝分裂,而真核细胞的细胞增殖方式以有丝分裂为主。
原核细胞与真核细胞在DNA量、DNA分子数、DNA分子结构、基因组数、基因数、DNA复制的明显周期性、基因表达的调控、转录与翻译的时空关系等方面也有所不同。
例如,原核细胞的DNA量较少,DNA分子数为一个,DNA分子结构简单,基因组数为一个,基因数较少,而真核细胞的DNA量较多,DNA分子数为两个,DNA分子结构复杂,基因组数为两个以上,基因数较多,存在大量“多余”的“重复”的DNA序列和基因中的内含子,DNA与组蛋白结合形成核小体,进而组成染色质和染色体。
原核细胞与真核细胞在基因表达方面存在很大的差异。
原核细胞的基因组较小,通常只有一个环状染色体,其染色体数量也较少,只有1个单倍体。
在原核细胞中,转录与翻译同时进行,没有明显的修饰过程,主要以操纵子方式进行调控。
而真核细胞的基因组较大,通常有多个线状染色体,其染色体数量也较多,可以是2个以上的多倍体。
真核细胞的基因表达具有复杂性和多层次性,包括细胞核内转录和细胞内翻译等严格的阶段性和区域性过程。
病毒的增殖过程一般包括病毒侵入细胞,病毒核酸的侵染,病毒核酸的复制、转录与蛋白质的合成,病毒的组装、成熟与释放等步骤。
原位杂交是一种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。
光镜水平上的原位杂交和电镜水平上的原位杂交的区别在于探针标记物不同,检测方法也不同。
单克隆技术是一种制备单克隆抗体的方法,通过将骨髓瘤细胞与B淋巴细胞融合,获得既可以分泌抗体又可以无限增殖的杂交瘤细胞。
单克隆技术具有制备特异性单克隆抗体的优点,可以为新的蛋白质和基因的分离和鉴定提供广阔途径。
胶原的合成与加工过程包括在粗面内质网合成带有信号肽的前原胶原,经过切除信号肽、羟基化、糖基化后,组装成三股螺旋的前胶原,然后通过高尔基体分泌到细胞外,在前胶原N蛋白酶和前胶原C蛋白酶作用下分别切去N末端前肽及C末端前肽,而两端各保留一段非螺旋的端肽区,形成原胶原,原胶原进而聚合成胶原纤维。
钠钾泵是一种负责维持细胞内外离子浓度差异的膜蛋白,其主要功能是将细胞内的三钠离子与两钾离子转运到细胞外。
钠钾泵的工作原理是通过ATP的水解释放能量,使得钠离子从细胞内向细胞外运输,同时将钾离子从细胞外向细胞内运输。
和功能核小体是由DNA和组蛋白等蛋白质组成的球形结构,是细胞核中的重要组成部分。
其基本结构要点包括:①核小体由核心颗粒和连结DNA的DNA链组成;②核心颗粒由8个组蛋白蛋白质分子组成,形成一个八面体结构;③核小体与DNA的连结通过组蛋白蛋白质分子的N端和C端实现。
核小体的主要功能是维护DNA的稳定性、调节基因表达、调节染色体结构和维持细胞核的形态等。
每个核小体单位由大约200bp的DNA超螺旋和一个组蛋白八聚体以及一个分子H1组成。
组蛋白八聚体形成核小体的盘状核心结构。
146bp的DNA分子超螺旋盘绕组蛋白八聚体1.75圈,而组蛋白H1则在核心颗粒外结合额外20bp的DNA,锁住核小体DNA的进出端,起到稳定核小体的作用。
包括组蛋白H1和166bp DNA的核小体结构又称为染色质小体。
两个相邻核小体之间以连接DNA相连,典型长度为60bp,不同物种的长度变化值为约80bp。
组蛋白与DNA之间的相互作用主要是结构性的,基本不依赖于核苷酸的特异序列。
实验表明,核小体具有自组装的性质。
核小体沿DNA的定位受不同因素的影响,进而通过核小体相位改变影响基因表达。
DNA分子的一级结构具有多样性,包括非重复DNA序列、中度重复DNA序列和高度重复DNA序列。
DNA的二级结构具有三种构型:B型DNA是相对稳定的双螺旋结构;A型DNA是右手双螺旋DNA,是B型DNA的重要变构形式;Z型DNA是左手螺旋,是B型DNA的另一种变构形式,其活性明显降低。
在细胞凋亡过程中,细胞质膜反折包裹断裂的染色质片段或细胞器,形成众多的凋亡小体。
凋亡小体则被邻近的细胞所吞噬。
整个过程中,细胞质膜的整合性保持良好,死亡细胞的内容物不会逸散到胞外环境中,因而不发生炎症反应。
相反,细胞坏死时,细胞体积膨胀,细胞质膜发生渗漏,细胞的内容物包括膨大和破碎的细胞器,以及染色质片段释放到细胞外,导致炎症反应。
通过对鸡的输卵管细胞、成红细胞和胰岛细胞进行实验,可以验证细胞分化是基因选择性表达的结果。