华师细胞生物学简答题(个人总结)
1、何谓成熟促进因子(MPF)?包括哪些主要成分?如何证明某一细胞提取液含有MPF?
成熟促进因子是指M期细胞中存在的促进细胞分裂的因子,是由两个不同亚基组成的异质二聚体,其一为调节亚基,有周期蛋白组成;其二为催化亚基,是丝氨酸/苏氨酸型蛋白激酶,其活性有懒于周期蛋白,故称为周期依赖性蛋白激酶。可以通过蛙卵细胞质移植实验证实MPF。成熟蛙卵细胞的细胞质可以诱导未成熟的蛙卵细胞提前进入成熟期。
2、简述微管、微丝和中间纤维的主要异同点?(顺序为微管、微丝、中间纤维)
直径:22nm、7nm、10nm;基本构件:α、β—微管蛋白,肌动蛋白,中间纤维丝蛋白;相对分子量(乘10的3次):50,43,40~200;结构:13根原丝围成的α—螺旋中空管状,双股α—螺旋,多级螺旋;极性:有,有,无;单体蛋白库:有,有,无;踏车现象:有,有,无;特异性药物:秋水仙素、长春花碱,细胞松弛素B、鬼笔环肽,无;运动相关蛋白:驱动蛋白、动力蛋白,肌球蛋白,无;主要功能:细胞运动、胞内运输、支持作用,变形运动、形状维持、胞质环流、胞质分裂环的桶状结构,骨架作用、细胞连接、信息传递;细胞分裂:纺锤体,无,包围纺锤体。
3、为什么将内质网比喻“开放的监狱”?
KDEL信号序列为内质网驻守信号,如果内质网驻守蛋白被错误的包装进了COPII,并运输到顺面高尔基体,高尔基体膜上存在KDEL识别受体,能识别错误运输来的内质网驻守蛋白,并形成COP I小泡,将内质网驻守蛋白运输返回内质网。
4、在研究工作中分离得到一个与动物减数分裂直接相关的基因A,如果想由此获得该基因的单克隆抗体,请简要叙述实验方案及其实验原理。
英国科学家Milstein和Kohler因提出单克隆抗体而获得1984年诺贝尔生理学或医学奖。它是将产生抗体的单个B淋巴细胞同肿瘤细胞杂交,获得既能产生抗体又能无线增值的杂种细胞,并一次生产抗体的技术。其原理是:B淋巴细胞能够产生抗体,但在体外不能进行无限分裂;而肿瘤细胞虽然可以在体外进行无限传代,但不能产生抗体。将这两种细胞融合后得到的杂交瘤细胞具有两种亲本细胞的特性。
实验方案:a、表达基因A的蛋白,免疫小老鼠,获得免疫的淋巴细胞;b、将经过免疫的小老鼠的淋巴细胞与Hela细胞融合;c、利用选择培养基对融合细胞进行培养筛选,只有真正融合的细胞才能继续生长;d、融合细胞的培养,抗体的纯化。
5、微管是体内膜泡运输的导轨,请分析体内膜泡定向运输的机制?
微管是有极性的,微管的马达蛋白(动力蛋白和驱动蛋白)运输小泡也是单向的 。动力蛋白向微管的负极运输小泡,驱动蛋白向微管的正极运输小泡。,另外,起始膜泡上有V-SNARE,靶膜上有T-SNARE。V-SNARE与T-SNARE选择性识别并定向融合。这两种因素共同导致了膜泡的定向运输。
6、简述细胞周期蛋白B的结构特点和动态调控机制?
周期蛋白B含有一个保守的周期蛋白框,选择性与相应的CDK结合。在N端含有破坏框,通过其破坏框结构结合泛素进行降解,达到动态调控的目的。周期蛋白B在M期达到最高峰。
周期蛋白B的降解是通过泛素化途径来实现的。一种被称为泛素的多肽在需要能量的蛋白质降解过程中扮演着重要的角色。这种多肽由76个氨基酸组成,打上标志的蛋白质就会被运送到细胞内的“垃圾处理厂”,在那里被降解。原来细胞中存在着E1、E2和E3三种酶,它们各有分工。E1负责激活泛素分子。泛素分子被激活后被运送到E2上,E2负责把泛素分子绑在需要降解的蛋白质上。但E2并不认识指定的蛋白质,这就需要E3帮助。E3具有辨认指定蛋白质的功能。当E2携带者泛素分子在E3的指引下接近指定蛋白时,E2就把泛素分子绑在指定蛋白质上。这一过程不断重复,指定蛋白质就被绑上了一批泛素分子。
7、简述癌基因与抑癌基因的关系以及癌细胞的特点。
a、癌基因与抑癌基因的关系:癌基因是控制细胞生长分裂的正常基因的突变形式,能够引起正常细胞癌变。抑癌基因是正常细胞增值过程的负调控因子,编码的蛋白往往在细胞周期的检验点上发挥阻止细胞周期进程的作用。如果抑癌基因突变,丧失正常细胞增值过程中的负调控因子的作用,导致细胞增值失去控制,诱导癌症的发生。
b、癌细胞的特点:细胞生长和分裂失去控制;具有浸润性和扩散性;细胞相互作用改变;蛋白表达谱系改变;mRNA转录谱系改变。
8、简述细胞膜上蛋白质的分选途经?
细胞膜上的蛋白质属于分泌型蛋白质。首先在游离的核糖体上起始合成,然后在信号肽、SRP、DP三者的参与下转位到糙面内质网上合成,边合成边转运。由COPII有被小泡将蛋白运往高尔基体的顺面,然后转位到反面高尔基体,由网格蛋白有被小泡将蛋白分泌到细胞膜上。
9、核被膜的结构与其他膜相结构的膜有何不同?说明其功能
首先,在细胞内只有核被膜与线粒体膜为双层膜结构,而其它膜相结构的细胞器的膜均为单层膜。其次,核被膜内外膜形成独特的核孔结构,线粒体外膜上具有筒状结构;核被膜的内膜与外膜平行,而线粒体内膜向内凹陷形成。
功能:维持核的形态;包裹核物质,建立遗传物质稳定的环境;控制核内外物质的交换和信息传递;参与染色质与染色体的定 位和蛋白质的合成。
10、试述G蛋白耦联受体介导的细胞信号传导?
G蛋白是一种信号蛋白,是一种可溶性膜蛋白,全称为结合鸟苷酸调节蛋白。G蛋白耦联的受体是细胞表面由单条多肽经7次跨膜形成的受体,其信号通路是指配体—受体复合物与靶蛋白的作用要通过与G蛋白的耦联,释放信号使G蛋白激活,在细胞内产生第二信使,从而将胞外信号跨膜传递到胞内,影响细胞的行为。根据产生第二信使的不同,又可分为cAMP信号通路和磷脂酰肌醇信号通路。cAMP信号通路的主要效应是激活靶酶和开启基因表达,这是通过蛋白激酶A完成的。该信号途径涉及的反应链克表示为:激素——G蛋白耦联受体——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的最大特点是胞外信号被膜受体接受后,同时产生两个胞内信使,分别启动两个信号传递途径即IP3/Ca2+和DAG/PKC途径,实现细胞对外界信号的应答,因此,把这一信号系统又称为“双信使系统”。
11、胞吐作用过程有两种调节途径,这两种途径有什么区别?
组成型分泌途径中运输小跑持续不断地从高尔基体运送到细胞质膜,并立即进行膜的融合,将分泌小泡中的蛋白质释放到细胞外,此过程不需要任何信号的触发,它存在于所有类型的细胞中。它除了给细胞外提供酶、生长因子和细胞外基质成分外,也为细胞膜提供膜整合蛋白和膜脂。组成型分泌小泡由高尔基体反面网络对组成型分泌小泡的识别分选后形成的。
调节型分泌小泡通过出芽离开反面高尔基体网络并聚集在细胞质膜附近,当细胞受到细胞外信号刺激时,就会与细胞质膜融合将内含物释放到胞外。调节型途径中形成的小泡称为分泌泡。
12、举例说明细胞内源信号对程序性细胞死亡的激发?
能够激发细胞程序性死亡的细胞内源信号包括DNA损伤、细胞质中Ca2+浓度过高、极度氧胁迫(产生大量的自由基)等。在内源信号中有些是促进细胞死亡的正控制信号,如细胞色素C、凋亡蛋白酶激活因子。内源信号中有些是抑制细胞死亡的负控制信号,如哺乳动物中的Bcl2和Bclx蛋白。
13、简述有丝分裂后期染色体分离及分向两极的机制?
染色体分离和向两极运动分为两期:后期A和后期B。
后期A指染色体向两极移动的过程,这是因为染色体着丝点微管在着丝点处去组装而缩短,在分子马达蛋白的作用下染色体向两极移动,体外实验证明即使在不存在ATP的情况下,染色体着丝点也有连接到正在组装的微管上的能力,使染色体发生移动。
后期B指两极之间距离拉大的过程,这是因为一方面极体微 管延长,结合在极体微管重叠部分的马达蛋白提供动力,推动两级分离,另一方面星体微管去组装而缩短,结合在星体微管正极的马达蛋白牵引两极距离增大。可见染色体分离实在微管与马达蛋白的共同作用下实现的。
14、分化细胞的状态是稳定的切不可逆的。这个论断对吗?如果不对,请说明理由。
这个论断不正确,细胞分化最显著的特点是分化状态的稳定性,分化状态一旦建立,其分化状态就变十分稳定,并能遗传给许多细胞世代,在正常请况下不会发生自发逆转。但是分化的细胞的这种相对稳定和持久的过程,在一定条件下,细胞分化有是可逆的,因为细胞分化中保持有全部的基因组,能通过适宜的条件进行去分化,如在植物细胞内一些高度分化的细胞可以从新分裂恢复到胚胎细胞的状态。
15、简单叙述信号肽学说的主要内容。
直到合成蛋白质的mRNA上的一段特殊的信号密码翻译出的肽链叫做信号肽。其可被细胞质中的SRP识别,形成SRP—核糖体复合体,并导致多肽链合成暂时停止;SRP携带核糖体同内质网膜上的SRP受体结合,将合成的信号肽插入内质网腔内,SRP离去,使多肽链合成又重新启动;进入内质网腔的信号肽将被信号肽酶切掉,蛋白质被释放到内质网腔。合成终止后,核糖体脱离内质网膜,大小亚基解离,重新加入“核糖体循环”。
16、细胞中的DNA完全铺展开的长度可达2米,而细胞核的直径仅为5~8微米,DNA在细胞和中是如何存在的?简述一种染色质的包装模型。
细胞核内的DNA是以一种高度有序的状态——染色质或染色体的形式存在的。
染色质包装的多级螺旋模型如下:
一级结构:核小体是染色体的基本结构单位,每个核小体由组蛋白(H2A、H2B、H3、H4各2个)组成八聚体,外面盘绕1.75圈DNA(146个碱基对),两个核小体之间以60个碱基对的连接DNA片段与组蛋白H1形成的细丝相连。二级结构:每6个核小体绕成一圈形成空心螺线管,外径30nm。三级结构:螺线管进一步盘绕,形成超螺线管,直径400nm;或30nm的纤维(相当于螺线管)围绕在支架周围,并于支架相连接,向外伸展形成放射环。四级结构:超螺线管进一步形成染色体;或18个复制环形成微带,由微带构成染色体。
17、结合跨膜蛋白的合成、加工及膜泡运输中各膜相结构间相互融合的模式,说明跨膜糖蛋白的糖基为何总在细胞膜外表面。
跨膜蛋白的方向性在内质网上合成时就形成了,且在以后随膜流的转运过程中不再变化;内质网和高尔基体中含有糖基化酶,可对暴露在膜腔内侧的蛋白进行糖基化修饰,形成跨膜糖蛋白;糖蛋白的糖链在内质网、运输膜泡及 高尔基体上时都是暴露在膜腔内侧的;当运输膜泡同细胞膜结合时,其内测翻向细胞膜的外侧,故跨膜糖蛋白的糖基总在细胞膜ES面。
18、细胞周期中具有哪些检验点?各检验点所检测的主要生物学事件有哪些?你认为他们的作用是什么?
G1期检验点:细胞大小、营养水平、生长因子和DNA损伤。G2期检验点:细胞大小、DNA复制和环境因素。M期的纺锤体装配检验点:染色体是否附着在纺锤体上。
19、细胞体积具有下限,不能太小,否则就不能提供足够的空间,你认为细胞体积有无上限?简单说明理由。
从以下三个方面论述:体积和表面积的比、物质交流、细胞核与细胞质的相互关系。
细胞生物学复习总结(有题有答案)
第二章 细胞的统一性与多样性 一、
将真核细胞内的结构体系归纳起来可分为三大系统:
(1)以脂质及蛋白质成分为基础的生物膜结构系统;
(2)以核酸(DNA或RNA)与蛋白质为主要成分的遗传信息表达系统;
(3)由特异蛋白分子装配构成的细胞骨架系统。
二、 原核细胞与真核细胞的比较
原核细胞 真核细胞 代表生物 细菌、蓝藻和支原体 原生生物、真菌、植物和动物
细胞大小 较小(1-10μm) 较大(一般5~100μm)
细胞膜 有(多功能性) 有
核糖体 70S(由50S和30S两个 80S(由60S和40S两个大小
大小亚基组成) 亚基组成)
细胞器 极少 有细胞核、线粒体、
叶绿体,内质网,溶酶体等
细胞核 无核膜和核仁 有核膜和核仁
染色体 一个细胞只有一条 一个细胞有两条以上的染色
双链DNA, DNA不与或 DNA与蛋白质联结在一起
很少与组蛋白结合
DNA 环状,存在于细胞质 很长的线状分子,含有
很多非编码区,并被核
膜所包裹。
细菌细胞膜的主要功能:是选择性地交换物质: 吸收营养物质,排出代谢废物,并且有分
泌与运输蛋白质作用。
支原体:
◆是最小最简单的原核细胞,直径为0.1~0.3 μm;
◆具有细胞质膜,但没有细胞壁;
古细菌:
古细菌可能是细胞生存的更为原始的类型。
在系统发育上既不属于真核生物,也不属于原核生物。它们具有原核生物的某些特征(如无
细胞核膜及细胞器),也有真核生物的特征(如以甲硫氨酸起始蛋白质的合成,核糖体对氯
霉素不敏感),还具有它们独有的一些特征(如细胞壁的组成,膜脂质的类型),人们称之
为古细菌。
真核生物可能是起源于古核生物。
古细菌(archaebacteria)与真核细胞曾在进化上有过共同历程主要证据。
(1)细胞壁成分:与真核细胞相似,而非由含壁酸的肽聚糖构成.
(2)DNA与基因结构:古细菌DNA中有重复序列的存在。多数古核细胞的基因组中存在内含
细胞生物学论述、简答题
其他内容
一、绪论
细胞是细胞生物学研究对象。
细胞是生命活动的基本单位。①细胞是构成生物有机体的基本单位②细胞是代谢与功能的基本单位③细胞是生物有机体生长发育的基本单位④细胞是遗传的基本单位,具有遗传的全能性
二、细胞的分子基础、起源和进化
生命是物质的,物质是运动的,生命是物质运动的一种特殊形式。构成生命物质的各种化学元素在自然界中都能找到,由这些元素经过一系列的组装过程逐步构成生物体的各种小分子物质和大分子物质,再由这些小分子物质和大分子物质组成生物体的基本结构单位——细胞。
无机化合物包括水和无机盐等,有机化合物包括蛋白质、核酸、酶、糖类、脂类等。
氨基酸是蛋白质的基本结构单位。
蛋白质的二级结构:α—螺旋,β—折叠,β—转角,无规则卷曲。
核酸的基本结构单位为核苷酸,核酸是许多核苷酸聚合而成的聚合物,核苷酸之间由磷酸二酯键连接。
RNA的种类及作用:
① mRNA(messenger RNA)在蛋白质合成过程中作为模板
② tRNA(transfer RNA)转运游离的氨基酸,参与蛋白质的合成
③ rRNA(ribosomal RNA)rRNA与蛋白质共同构成核糖体,参与细胞内的蛋白质合成。
真核细胞与原核细胞异同点见书
三、细胞膜与细胞表面
细胞膜的化学成分有膜脂、膜蛋白、膜糖。膜蛋白包括外在膜蛋白和内在膜蛋白。
细胞膜的特性:1>不对称性:①膜脂分布的不对称性②膜蛋白不对称性③糖的不对称性2>流动性:①膜脂分子的运动:分子的横向扩散运动,膜脂分子的旋转运动,膜脂分子的摆动运动,膜脂分子的伸缩振荡运动,膜脂分子的翻转运动,膜脂分子的旋转异构运动②膜蛋白的流动性:横向扩散,旋转扩散运动
影响膜流动性的因素:①脂肪链的长度和不饱和度②胆固醇③卵磷脂/鞘磷脂的比值④膜蛋白的影响
流动镶嵌模型
主要论点:
①流动的脂类双分子层构成了细胞膜的连续主体
②蛋白质分子无规则地分散在脂类的海洋中
③依据蛋白质在脂双层中的位置,将其分为外在蛋白和内在蛋白
细胞生物学简答论述题
细胞生物学简答论述题
1.细胞是生命活动的基本单位,而病毒是非细胞形态的生命体,如何理解二者之间的关系?
细胞是生命活动的基本单位。可以从以下角度去理解:①细胞是构成有机体的基本单位;
②细胞具有独立完整的代谢体系,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细胞具有遗传的全能性,即具有一套基因组(基因组是指一种生物的基本染色体套即单个配子内所含有的全部基因,在原核生物中即是一个连锁群中所含的全部遗传信息)。⑤没有细胞就没有完整的生命。
病毒可能是细胞在特定条件下“扔出”的一个基因组,或者是具有复制与转录能力的mRNA。这些游离的基因组只有回到它们原来的细胞内环境中才能进行复制与转录。
2.原核细胞与真核细胞差别是后者有细胞器,细胞器结构的出现有什么优点?(至少2点)
①形成生物膜围绕的细胞器后,生物膜的相对表面积增大,为生命的生化反应提供了表面,使绝大多数酶定位在膜上,能有更多的生化反应同时在膜上进行;②各种细胞器进行只能分工,这些结构精密、分工明确、职能专一的细胞器保证了细胞生命活动具有高度程序化与高度自控性特点;③具有渗透调节作用的细胞器,在维持细胞内环境的相对稳定中发挥了巨大作用。3.简述动物细胞与植物细胞之间的主要区别。
植物细胞所特有的结构:液泡、叶绿体、细胞壁。
动物细胞所特有的结构:中心体。
植物细胞有细胞壁、叶绿体,有些还有成熟的大液泡,而且在分裂的时候有细胞板;动物细胞却没有。动物细胞有中心体,低等动物细胞和植物细胞没有。
4.简述单克隆抗体的主要技术路线。
单克隆抗体的制备 ①动物免疫与亲本细胞的选择;②细胞融合:淋巴细胞杂交瘤的制备;③杂交瘤细胞的筛选:有限稀释法等
④单克隆抗体的制备和冻存;⑤单克隆抗体的纯化
亲本细胞的选择
①骨髓瘤细胞:一般不分泌抗体,能在体外无限繁殖和连续继代培养,且为HGPRT-(次黄嘌呤鸟嘌呤磷酸核糖转移酶)或TK-(胸腺嘧啶核苷激酶)缺陷。多用BALB/C 小鼠的骨髓瘤细胞。
细胞生物学复习题(精简版)
细胞生物学复习题(精减版)
细胞生物学复习题(精减版)
一、简答题
1、如何理解“细胞是生命活动的基本单位”这一概念?
(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)细胞是遗传的基本单位,细胞具有遗传的全能性;
(5)细胞是生命起源的归宿,是生物进化的起点,没有细胞就没有完整的生命。
2、简述细胞学说的要点和重要意义。
(1)“细胞学说”的基本内容:① 有机体是由细胞和细胞的产物所构成的,细胞是构成有机体的基本单位。② 每个细胞作为一个相对独立的单位,既有它“自己的”生命,又对与其它细胞共同组成的整体的生命有所助益。 ③ 新的细胞可以通过老的细胞繁殖产生。
(2)重要意义:① 使有机的有生命的自然产物的研究,获得了巩固的基础。② 现代生物学的三大基石之一。③
对细胞结构的了解是其他一切生物科学和医学分支进一步发展所不可缺少的。
3、什么是单克隆抗体技术?
单克隆抗体技术是指将产生抗体的B淋巴细胞与骨髓瘤细胞杂交,获得既能产生抗体,又能无限增殖的杂种细胞,并生产抗体的技术。英国人Kohler和Milstein于1975年将两种细胞杂交而创立了单克隆抗体技术,获1984年诺贝尔奖。
4、什么是脂质体?在研究和临床治疗中有哪些应用价值?
(1)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。
(2)脂质体的应用价值:① 研究生物膜特性的极好实验材料;② 常用于转基因实验;③ 制备药物:作为药物、疫苗载体、用于免疫诊断、作为基因治疗和核酸免疫中的DNA载体。
5、简述胞饮作用和吞噬作用的主要区别。
胞饮作用与吞噬作用主要区别
特征 物质 胞吞泡的大小 转运方式 胞吞泡形成机制
胞饮作用 溶液 小于150 nm 连续的过程
网格蛋白和接合素蛋白
吞噬作用 大颗粒 大于250 nm 受体介导的信号触发过程 微丝和结合蛋白
《细胞生物学》简答题题库
《细胞生物学》
简答练习题
1. 简述Feulgen反应的基本原理。
2. 被动运输与主动运输的主要区别有哪些?
3. 简述糙面内质网的生物学功能。
4. 简述糙面内质网所合成的蛋白质的分拣部位及机制。
5. 差别基因表达的本质是什么?其在细胞分化过程中作用?
6. 穿膜运输一般有哪几种方式,其各自的主要特点是什么?
7. 简述电镜和光镜的主要异同点?
8. 动物细胞连接的类型有哪些?其各自的分子结构如何?
9. 简述多线染色体、灯刷染色体的结构?
10. 泛素依赖性蛋白质降解的对象有哪些?降解的分子机制是什么
11. 简述放射自显影的实验原理和大体操作步骤。
12. 高等植物细胞的光合作用包括哪几步反应?其各自的主要产物是什么?
13. 简述高尔基复合体的标志反应区
14. 简述高尔基复合体的生物学功能,及其在细胞内膜系统中的地位。
15. 给你海水藻和陆生西红柿的相关材料,请你合理设计出一个实验,以选育出耐盐西红柿新品种。
16. 简述核糖体各活性部位及其在蛋白质合成过程中的作用
17. 简述核糖体和RER在细胞内合成膜蛋白中的作用。
18. 简述核纤层的结构、功能
19. 核小体的分子结构在DNA复制与RNA转录过程中有无变化?如无,DNA复制与RNA转录是如何进行的?如有,各发生了什么样的变化?
20. 减数分裂前期I主要包括哪几个时期?各期的主要特点是什么?
21. 减数分裂中所形成的联会复合体的分子结构和功能如何?
22. 简述核小体(nucleosome)的分子结构。
23. 简述你对E.B. Wilson关于“一切生物科学问题的答案都必须到细胞中去寻找”观点的理解。
24. 简述线粒体在细胞凋亡的启动及其调控中的作用。
25. 简述有丝分裂与减数分裂的主要差别。
26. 经核孔复合体运出细胞核的物质有哪些?所依赖的运输信号是什么?被运输物质是以什么存在形式运出的?
27. 内质网中蛋白质发生糖基化修饰的分子机制是什么?
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细胞生物学名词解释与简答题汇总【精】
第一、二、三章 细胞概述
1. 细胞学说
2. 中膜体
3. 细胞融合
4. 细胞株
5. 细胞系
6. 细胞学说
7. 分辨率
8. 原位杂交
9. 原代细胞
10. 传代细胞
11. 负染色技术
第四章 细胞膜与细胞表面
1. 脂质体
2. 细胞膜
3. 细胞连接
4. 紧密连接
5. 间隙连接
6. CAM
7. 钙黏素
8. 选择素
9. 整联蛋白 10. 细胞外表面 细胞外被
11. 细胞外基质
12. 层黏连蛋白
13. 凝集素
14. 生物膜
15. 载体蛋白 通道蛋白
第五章 物质的跨膜运输与信号传导
1. 细胞识别
2. 受体
3. 第二信使
4. 细胞通讯
5. 第一信使
6. 协同运输
(cotransport)
7. 细胞识别 (cell
recognition)
8. 主动运输
9. 受体介导的内吞作用(receptor mediated
endocytosis)
10. 胞吞作用(exocytosis)
11. 组成型胞吐途径(constitutiv
eexocytosis pathway )
12. 调节型胞吐途径
(regulated eexocytosis
pathway)
13. 信号转导(signal
transduction )
14. 分子开关(molecular
switches)
15. 双信使系统(double
messenger system)
16. 激酶磷酸化级联反应
( phosophorylation
cascade)
第六章 细胞质基质与细胞内膜系统
1. 信号肽
2. 共转移
3. 后转移
4. 导肽
5. 内质网
6. 溶酶体
细胞生物学名词解释和简答题
1
细胞生物学名词解释
1、细胞:由膜转围成的、能进行独立繁殖的最小原生质团,是生物体电基本的开矿结构和生理功能单位。其基本结构包括:细胞膜、细胞质、细胞核(拟核)。
2、病毒(virus):迄今发现的最小的、最简单的专性活细胞内寄生的非胞生物体,是仅由一 种核酸(DNA或RNA)和蛋白质构成的核酸蛋白质复合体。
3、病毒颗粒:结构完整并具有感染性的病毒。
4、原核细胞:没有由膜围成的明确的细胞核、体积小、结构简单、进化地位原始的细胞。
5、原核(拟核、类核):原核细胞中没有核膜包被的DNA区域,这种DNA不与蛋白质结合。
6、细菌染色体(或细菌基因组):细菌内由双链DNA分子所组成的封闭环折叠而成的遗传物质,这样的染色体是裸露的,没有组蛋白和其他蛋白质结合也不形成核小体结构,易于接受带有相同或不同物种的基因的插入。
7、质粒:细菌细胞核外可进行自主复制的遗传因子,为裸露的环状DNA,可从细胞中失去而不影响细胞正常的生活,在基因工程中常作为基因重组和基因转移的载体。
8、芽孢:细菌细胞为抵抗外界不良环境而产生的休眠体。
9、细胞器:存在于细胞中,用光镜、电镜或其他工具能够分辨出的,具有一定开矿特点并执行特定机能的结构。
10、类病毒:寄生在高等生物(主要是植物)内的一类比任何已知病毒都小的致病因子。没有蛋白质外壳,只有游离的RNA分子,但也存在DNA型。
11、细胞体积的守恒定律:器官的总体积与细胞的数量成正比,而与细胞的大小无关。
1、分辨率:区分开两个质点间的最小距离。
2、细胞培养:把机体内的组织取出后经过分散(机械方法或酶消化)为单个细胞,在人工培养的条件下,使其生存、生长、繁殖、传代,观察其生长、繁殖、接触抑制、衰老等生命现象的过程。
3、细胞系:在体外培养的条件下,有的细胞发生了遗传突变,而且带有癌细胞特点,失去接触抑制,有可能无限制地传下去的传代细胞。
4、细胞株:在体外一般可以顺利地传40—50代,并且仍能保持原来二倍体数量及接触抑制行为的传代细胞。
细胞生物学-简答论述题
所谓的光辉岁月,并不是以后,闪耀的日子,而是无人问津时,你对梦想的偏执。 细胞 wai 膜的功能
♦分开细胞质与外环境,使细胞形成相对独立的内环境。
♦保持细胞与外环境的联系,进行物质能量交换及信息传递。
内膜系统
构成许多细胞器的界膜,将各细胞器与胞质溶胶分隔开,以行使不同的功能 不同功能的细胞器相互联系,在细胞合成、代谢、分泌等过程中起重要作用。
膜糖类功能
■保护作用:提高膜的稳定性,增强膜蛋白对蛋白酶的抗性。
■分子识别:参与细胞的信号识别、细胞的粘着。
(膜糖脂、糖蛋白中的糖基是细菌和病毒感染时的识别和结合位点。)
■帮助新合成蛋白质运输和定位。
■ 免疫原性:ABO血型
1.简述细胞膜的特性。
(1) 细胞膜的不对称性 膜脂分布的不对称;膜蛋白分布的不对称;糖类分布的不对称, 总在非胞质面
(2) 细胞膜的流动性
生物膜的流动性是指膜脂和膜蛋白处于不断的运动状态,是保证正常膜功能的重要条件。细胞膜的流动性细
胞进行生命活动的必要条件,脂双层是一种二维流体, 处于晶态和液态之间。膜脂分子能进行多种运动: ① 侧
向扩散②旋转运动 ③ 摆动运动 ④伸缩震荡 ⑤翻转运动 ⑥旋转异构
(3) 膜蛋白的流(运)动性 侧向扩散:膜蛋白可以在膜质中自由漂浮和在膜表面自由扩散;旋转运动:膜蛋白能围绕与膜平面垂直的轴进
行旋转运动,但旋转运动的速度比侧向扩散更为缓慢。
2. 何为离子通道蛋白?在胞膜物质运输中该类蛋白有何作用?。。。。。。。
(channelprotein) Ca2+、Na+、K+、Cl-、HC03-等离子能经膜上的孔道扩散。又名孔道蛋白。构成跨膜的
亲水性通道,允许适当大小,携带一定电荷的溶质通过,故称为“离子通道”(ionchannel)。一种离子通道只通
过某种离子, 选择性较高。 离子通道运输速度也很高, 约 106 个离子/秒, 比任何载体蛋白的运输速度大几十到 上百倍。 它不被“饱和”, 动力学曲线是一斜线,但由于孔道蛋白分子对通过的离子有一定的电吸引,
细胞生物学期末复习简答题及答案
细胞生物学期末复习简答题及答案
五、简答题
1、细胞学说的主要内容是什么?有何重要意义?
答:细胞学说的主要内容包括:一切生物都是由细胞构成的,细胞是组成生物体的基本结构单位;细胞通过细胞分裂繁殖后代。细胞学说的创立参当时生物学的发展起了巨大的促进和指导作用。
其意义在于:明确了整个自然界在结构上的统一性,即动、植物的各种细胞具有共同的基本构造、基本特性,按共同规律发育,有共同的生命过程;推进了人类对整个自然界的认识;有力地促进了自然科学与哲学的进步。
2、细胞生物学的发展可分为哪几个阶段?
答:细胞生物学的发展大致可分为五个时期:细胞质的发现、细胞学说的建立、细胞学的经典时期、实验细胞学时期、细胞生物学时期。
3、为什么说19世纪最后25年是细胞学发展的经典时期?
答:因为在19世纪的最后25年主要完成了如下的工作:
⑴原生质理论的提出;⑵细胞分裂的研究;⑶重要细胞器的发现。这些工作大大地推动了细胞生物学的发展。
1、病毒的基本特征是什么?
答:⑴病毒是“不完全”的生命体。病毒不具备细胞的形态结构,但却具备生命的基本特征(复制与遗传),其主要的生命活动必需在细胞内才能表现。⑵病毒是彻底的寄生物。病毒没有独立的代谢和能量系统,必需利用宿主的生物合成机构进行病毒蛋白质和病毒核酸的合成。⑶病毒只含有一种核酸。⑷病毒的繁殖方式特殊称为复制。
2、为什么说支原体是目前发现的最小、最简单的能独立生活的细胞生物?
答:支原体的的结构和机能极为简单:细胞膜、遗传信息载体DNA与RNA、进行蛋白质合成的一定数量的核糖体以及催化主要酶促反应所需要的酶。这些结构及其功能活动所需空间不可能小于100nm。因此作为比支原体更小、更简单的细胞,又要维持细胞生命活动的基本要求,似乎是不可能存在的,所以说支原体是最小、最简单的细胞。
1、超薄切片的样品制片过程包括哪些步骤?
答案要点:固定,包埋,切片,染色。
2、荧光显微镜在细胞生物学研究中有什么应用?
细胞生物学简答题
1.细胞膜的基本结构特征是什么?这些特征与生物膜的功能有什么关系?
答:细胞膜基本结构特征有流动性、选择透过性、不对称性性。细胞膜是镶嵌蛋白质的磷脂双分子层
磷脂双分子层本身是可以流动的同时其上的蛋白质可以穿入穿出双分子层也可以在双分子层上漂移,生物膜就体现出流动性
磷脂双分子层 亲油不亲水 所以 非极性物质比极性物质容易穿过生物膜 同时
膜上蛋白只允许一定构象的物质通过,因此 生物膜有选择透过性不对称性 在于
生物膜内侧外侧的磷脂成分有差异 蛋白质种类数量有差异 导致其不对称性流动性有助于生物膜的更新 选择透过性有助于吸收用用物质和排出废物 以及某些细胞特异性识别 不对称性有助于保持生物膜内外的物质差异
2.简述膜蛋白及膜脂的种类及其各自的特点?它们在保证生物膜的结构完整性和发挥功能方面具有哪些作用?
答:膜蛋白按结构组分分为:激素受体和运输蛋白;按与膜的位置关系分为 整合蛋白和外周蛋白
当两亲分子悬浮于水中后,它们会立即重排成有序结构,疏水基因埋在核心以排出水分,同时,亲水基因向外暴露在水中。当磷脂和其它两亲脂分子的浓度足够时就会形成双分子层,这是膜结构的基础。
膜脂还与膜的下列性质有关:
① 膜的流动性(fluidity):包括侧面扩散、自旋转和翻转。不饱和脂肪含量越高,流动性越强,胆固醇能增加膜的稳定性而不显著影响流动性,因为它有一个刚性结构(环)和一个弹性结构(碳氢链尾巴)。
② 选择透过性:由于高度疏水性,膜酸分子层对于离子和生物性分子几乎是不可透过的,必须借助于膜蛋白。要穿过膜,极性物质必须部分或全部释放出它的水化层,结合到载体蛋白上跨膜转运或直接通过水性的蛋白通道,跨膜的水分运动是与离子运输相结合的,非极性物质直接沿浓梯度扩散又穿过脂双分子层。
③ 自缝合能力:当脂双分子层被破坏时,它们能立即自动缝合起来。 ④ 不对称性生物膜是不对称的,也就是说双分子层的两上半层的脂的组成是不同的。例如,人的细胞膜外层含有较多的磷脂酰胆碱,和鞘磷脂。膜上大部门的磷脂酰丝氟纹和磷脂酰乙醇胺位于内层
