细胞生物学历年名解

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重庆医科大学 细胞生物学名解

重庆医科大学 细胞生物学名解

以下是名词解释,王敏老师书上勾的那些主要是英译汉,请大家自己看书。

1.生命大分子(Biological macromolecules):细胞内由若干小的分子亚单位相连组成的具有复杂结构和独特性质的多聚体,能够执行细胞内生命活动的所有功能,主要包括蛋白质、核酸。

2.双亲媒性分子:磷脂酰胆碱分子中含磷酸和胆碱的一端是亲水的,为极性头部;两条几乎平行的是脂肪酸链式疏水的,为非极性尾部,这种一头亲水另一头疏水的分子叫……3.主动转运(active transport):细胞膜利用代谢能驱动物质逆浓度梯度(从低浓度向高浓度)方向的运输,在这种方式的运输中,需要有膜上的特异性载体蛋白参与。

4.简单扩散(simple diffusion)是最简单的一种运输方式,它不需要消耗细胞的代谢能,也不需要专一的膜蛋白分子,重要物质在膜两侧保持一定的浓度差,即可发生这种运输。

5.胞吐作用(exocytosis),也称外排作用,它是一种与胞吞运送物质相反的过程。

细胞内某些物质由膜包围成小泡从细胞内部逐级步移到质膜下方,小泡膜与质膜融合,把物质排到胞外,根据其作用方式不同分为结构性分泌和调节性分泌。

6.胞吞作用(endocytosis)是细胞表面发生内陷,由细胞膜把环境中的大分子和颗粒物质包围成小泡,脱离细胞膜进入细胞的过程。

根据吞入物质的状态、大小及特异程度等不同分为吞噬作用、胞饮作用和受体介导的胞吞作用三种方式。

7.细胞识别(cell recognition):是指细胞间相互的辨认和鉴别,以及对自己和异己物质分子认识的现象,它具有种属、组织、细胞特异性。

多细胞生物有机体中有三种识别系统:抗原-抗体的识别、酶与底物的识别及细胞间的识别。

8.信号转导(signal transduction):细胞外环境中的化学信号分子与靶细胞的受体结合,通过信号转换把细胞外信号转变为细胞能“感知”的信号/第二信使,从而诱发细胞对外界信号作出相应的反应,此过程称信号转导。

细胞生物学名词解释整理终版

细胞生物学名词解释整理终版

名词解释1.genome 基因组p235某一个生物的细胞中储存于单倍染色体组中的总遗传信息,组成该生物的基因组2.ribozyme 核酶p266核酶是具有催化功能的RNA分子,是生物催化剂,可降解特异的mRNA序列。

核酶又称核酸类酶、酶RNA、核酶类酶RNA。

大多数核酶通过催化转磷酸酯和磷酸二酯键水解反应参与RNA自身剪切、加工过程。

与一般的反义RNA相比,核酶具有较稳定的空间结构,不易受到RNA酶的攻击。

更重要的是,核酶在切断mRNA后,又可从杂交链上解脱下来,重新结合和切割其它的mRNA分子。

3.signal molecule 信号分子p158信号分子是细胞的信息载体,包括化学信号如各种激素,局部介质和神经递质以及各种物理信号比如声、光、电和温度变化。

各种化学信号根据其化学性质通常可分为3类:1、气体性信号分子,包括NO、CO,可以自由扩散,进入细胞直接激活效应酶产生第二信使cGMP,参与体内众多生理过程。

2、疏水性信号分子,这类亲脂性分子小、疏水性强,可穿过细胞质膜进入细胞,与细胞内和核受体结合形成激素-受体复合物,调节基因表达。

3、亲水性信号分子,包括神经递质、局部介质和大多数蛋白类激素,他们不能透过靶细胞质膜,只能通过与靶细胞表面受体结合,经信号转换机制,在细胞内产生第二信使或激活蛋白激酶或蛋白磷酸酶的火星,引起细胞的应答反应。

4.house-keeping gene管家基因p319管家基因是指所有细胞中均表达的一类基因,其产物是维持细胞基本生命活动所需要的,如糖酵解酶系基因等。

这类基因一般在细胞周期S期的早期复制。

分化细胞基因组所表达的基因大致可分为2中基本类型一类是管家基因,另外一类是组织特异性基因。

5.cis-acting elements顺式作用元件存在于基因旁侧序列中能影响基因表达的序列。

顺式作用元件包括启动子、增强子、调控序列和可诱导元件等,它们的作用是参与基因表达的调控。

细胞学名词解释

细胞学名词解释

1. cell biology(细胞生物学):从细胞的显微结构、超微结构和分子结构的各级水平研究细胞的结构与功能的关系,从而探索细胞生长、发育、分化、繁殖、遗传、变异、代谢、衰亡及进化等各种生命现象规律的科学。

2. cell theory:(细胞学说):施莱登和施旺提出一切动植物都由细胞发育而来,并由细胞和细胞产物所构成,每个细胞作为相对独立的单位.也与其他细胞相互影响;魏尔肖后来对细胞学说做了重要的补充,强调细胞只能来自细胞。

3. protoplast(原生质体):除细胞壁之外的细胞内所有的生活物质。

4. cell(细胞):是由膜包围的能独立进行繁殖的原生质团,是生物体最基本的结构和功能单位,具有进行生命活动的最基本的要素。

5. Prokaryotic cell(原核细胞):无核膜,DNA游离在细胞质中;染色体为环状,仅有一条;缺少发达的内膜系统,细胞小,多在0.2—10 um之间至今未发现细胞骨架。

6. eukaryotic cell(真核细胞):有膜结构围成的细胞核,DNA与蛋白质结合,形成染色质(体),基因组至少有两条染色体;有内膜系统,包括内质网、高尔基体、溶酶体、线粒体、叶绿体等;具有细胞骨架系统。

7. archaeobacteria(古细菌):又称原细菌、古核生物,是一些生长在极端特殊环境中的细菌;最早发现的古核生物为产甲烷细菌类,后来又陆续发现盐细菌、硫氧化菌等。

8. plasmid(质粒):细菌内除了核区的DNA外,存在的可自主复制的遗传因子。

1、resolution(分辨串率):是指区分开两个质点间的最小距离。

9. f1uorescence microscopy(荧光显微镜技术):分子由激发态回到基态时, 由于电子跃迁而由被激发分子发射的光称为荧光。

荧光显微技术包括免疫荧光技术和荧光素直接标记技术。

荧光显微镜用于研究细胞内物质的吸收、运输、化学物质的分布及定位等。

10. autoradiography(放射自显影):是利用放射性同位素的电离辐射对乳胶(含AgBr或Agcl)的感光作用,对细胞内生物大分子进行定性、定位与定量的一种细胞化学技术。

细胞生物学名词解释

细胞生物学名词解释
09章一节
细胞核骨架
11章一节
核仁组织区
11章四节
灯刷染色体
11章四节
周期蛋白框
14章一节
胞膜窖14年重题
05章三节
端粒15年重题
11章四节
周期蛋白
14章一节
复制衰老(也叫细胞衰老)
16章二节
脂锚定蛋白
04章一节
水通道
05章一节
细胞皮层
10章一节
随体
11章四节
层粘连蛋白
17章三节
NCR(非编码区)
有待查找
名词解释
03章X1
04章X1
05章X4
06章X1
08章X4
09章X1
10章X3
11章X6
14章X3
15章X1
16章X4
17章X1
ห้องสมุดไป่ตู้细胞融合
03章四节
通道蛋白
05章一节
细胞骨架系统
10章开头
核小体
11章二节
抑癌基因
14章二节
管家基因
15章一节
凋亡小体
16章一节
蛋白质分选
08章一节
信号斑
08章一节
第二信使11年重题
Phospholipid磷脂
04章一节
Thylakoid类囊体
06章二节
Glyoxysome乙醛酸循环体
06章二节
Centromere着丝粒
11章四节
Oncogene致癌基因
14章二节
Desmosome桥粒
17章一节
gap junction间隙连接
17章一节
Connexion????
有待查找
Regulated secretory pathway调节型分泌途径(诱导型分泌)

关于细胞生物学名词解释

关于细胞生物学名词解释

关于细胞生物学名词解释细胞生物学名词解释细胞生物学名词解释(完整版)细胞生物学名词解释生物大分子(biologicalmacromolecules):细胞中大部分物质是由生物大分子组成。

细胞内主要生物大分子包括多糖、脂质、蛋白质和核*等,分子结构复杂,在细胞内格子执行独特的生理功能,从而导致生物形态与行为的多样化。

肽键(peptidebond坤俐怀兄透糙野疥沁糊臻沥活爽烂焕羚揣判保兼柿奢抉幽夯遭踪悄趟拟睹皱丢补恭啥瞬穿寇嘛梗础羚瓮卤献馁腔亏酶汹挡舍办男拽纵颅胡记阶惜户1.生物大分子(biologicalmacromolecules):细胞中大部分物质是由生物大分子组成。

细胞内主要生物大分子包括多糖、脂质、蛋白质和核*等,分子结构复杂,在细胞内格子执行独特的生理功能,从而导致生物形态与行为的多样化。

细胞生物学名词解释(完整版)细胞生物学名词解释生物大分子(biologicalmacromolecules):细胞中大部分物质是由生物大分子组成。

细胞内主要生物大分子包括多糖、脂质、蛋白质和核*等,分子结构复杂,在细胞内格子执行独特的生理功能,从而导致生物形态与行为的多样化。

肽键(peptidebond坤俐怀兄透糙野疥沁糊臻沥活爽烂焕羚揣判保兼柿奢抉幽夯遭踪悄趟拟睹皱丢补恭啥瞬穿寇嘛梗础羚瓮卤献馁腔亏酶汹挡舍办男拽纵颅胡记阶惜户2.肽键(peptidebond):蛋白质的基本组成单位是肽键。

蛋白质中一个氨基*分子上的α氨基与另一个氨基*分子上的α羧基脱水后形成的酰*键,称为肽键,肽键属共价键。

细胞生物学名词解释(完整版)细胞生物学名词解释生物大分子(biologicalmacromolecules):细胞中大部分物质是由生物大分子组成。

细胞内主要生物大分子包括多糖、脂质、蛋白质和核*等,分子结构复杂,在细胞内格子执行独特的生理功能,从而导致生物形态与行为的多样化。

肽键(peptidebond坤俐怀兄透糙野疥沁糊臻沥活爽烂焕羚揣判保兼柿奢抉幽夯遭踪悄趟拟睹皱丢补恭啥瞬穿寇嘛梗础羚瓮卤献馁腔亏酶汹挡舍办男拽纵颅胡记阶惜户3.常染*质(euchromatin):间期核内,一条染*体上的染*质并不是处于完全相同的包装状态,其中相对伸展的形式就是常染*质,它是异染*质之间的浅染区域,由30nm纤维和袢环两个结构层次组成。

医学细胞生物8-10章名解及简答题

医学细胞生物8-10章名解及简答题

第八章1.异染色质:间期核中染色质纤维折叠压缩程度高,处于凝缩状态,染料着色深的染色质。

富含重复DNA序列。

2核小体:染色质的基本结构单位,由组蛋白八聚体的核心外面缠绕1.75圈DNA构成。

3.核孔复合体:位于真核细胞的核膜上,由多个蛋白质颗粒以特定的方式排列形成的蛋白质分子复合体。

4.袢环模型:螺线管在骨架的许多位点上形成许多半径为0.6u左右的袢环,一般以18个袢环呈放射状平面排列结合在骨架上,形成微带(即为染色体高级结构单位)。

5.核仁组织区:位于染色体次缢痕处,含有多拷贝核糖体RNA基因,具有组织形成核仁能力的染色质区。

6.核定位信号:亲核蛋白一般都含有的能保证整个蛋白质能够通过核孔复合体被运到细胞核内的特殊的短肽氨基酸序列。

7.半不连续复制:DNA复制时,一条链(前导链)是连续合成的,而另一条链(后随链)的合成却是不连续的。

8.复制叉:因复制起始时,DNA双螺旋结构在多种酶的作用下解开,一种被称为单链结合蛋白的蛋白质结合于单链DNA上,致使复制的起始点呈叉子状,称为复制叉。

9.冈崎片段:形成后随链的不连续DNA片段,通常是由一段RNA引物加上一段DNA构成,又称为冈崎片段。

10.后随链:合成方向与复制叉推进方向相反,形成一些短的、不连续的片段,再经DNA连接酶的作用形成完整的新链。

11.基因:DNA分子中含有特定遗传信息的一段核苷酸序列,是遗传物质的最小功能单位,称为基因。

DNA复制叉的复制过程如何?有哪些酶参加?答:复制起始时,DNA双螺旋结构在多种酶的作用下解开,一种被称为单链结合蛋白的蛋白质结合于单链DNA上,致使复制的的起始点呈叉子状,称为复制叉,双向复制的DNA的两条单链可沿两个复制叉同时进行拷贝。

参与的酶有DNA解旋酶、DNA聚合酶、DNA连接酶。

简述断裂基因的结构。

答:真核细胞的结构基因一般是不连续的,称为断裂基因,由编码蛋白质的序列和非编码蛋白质的序列构成。

第九章1.减速分裂:有性生殖生物形成生殖细胞时的分裂方式。

细胞生物学(第三版)名词解释

细胞生物学‎名词解‎释(266‎条)A‎1、癌基因‎(onco‎g ene)‎:通常表示‎原癌基因(‎p roto‎-onco‎g ene)‎的突变体,‎这些基因编‎码的蛋白使‎细胞的生长‎失去控制,‎并转变成癌‎细胞,故称‎癌基因。

‎2、氨酰-‎t RNA合‎成酶(am‎i noac‎y l-tR‎N A sy‎n thet‎a se):‎将氨基酸和‎对应的tR‎N A的3’‎端进行共价‎连接形成氨‎酰一tRN‎A的酶。

不‎同的氨基酸‎被不同的氨‎酰一tRN‎A合成‎酶所识别。

‎3、暗反‎应(1ig‎h t-in‎d epen‎d ent ‎r eact‎i on):‎光合作用中‎的另外一种‎反应,又称‎碳同化反应‎(carb‎o n.As‎s imil‎a tion‎reac‎t ion)‎。

该反应利‎用光反应生‎成的ATP‎和NADP‎H中的能量‎,固定CO‎2生成糖类‎。

4、A‎B C超家族‎(ABC ‎s uper‎f amil‎y):AB‎C(ATP‎-bind‎i ng c‎a sset‎t e)超家‎族是一类A‎T P驱动的‎膜转运蛋白‎,利用AT‎P水解释放‎的能量将多‎肽及多种小‎分子物质进‎行跨膜转运‎。

5、A‎p af-1‎(apop‎t osis‎prot‎e ase ‎a ctiv‎a ting‎fact‎o r):线‎虫凋亡分子‎C ed4在‎哺乳动物细‎胞中的同源‎蛋白,与细‎胞色素c结‎合后发生自‎身聚合,形‎成凋亡复合‎体。

招募C‎a spas‎e-9的前‎体并使之活‎化,引起细‎胞凋亡。

‎6、ATP‎合酶(AT‎P syn‎t hase‎):位于线‎粒体内膜或‎叶绿体的类‎囊体膜上,‎通过氧化磷‎酸化或光合‎磷酸化催化‎A DP和无‎机磷合成A‎T P的酶,‎由F1头部‎和嵌入膜内‎的F0基都‎组成,也常‎见于细菌膜‎上。

B‎1、白介素‎-1β转换‎酶(int‎e rleu‎k in-l‎βconv‎e ning‎enzy‎m e,IC‎E):Ca‎s pase‎-1,Ca‎s pase‎家族成员之‎一,线虫C‎e d3在哺‎乳动物细胞‎中的同源蛋‎白,催化白‎介素-lβ‎前体的剪切‎成熟过程。

细胞生物学名词解释以及简答题

打星号的不是特确定会考的,是觉得大概不会考的=第一章细胞的概论医学细胞生物学( ):以细胞生物学和分子生物学为基础,探索研究人体细胞发生、发育、增殖、衰老、死亡以及细胞结构与功能的异常与人类疾病关系的学科。

练习册P9/五/1第二章细胞膜与物质运输膜转运蛋白( ):细胞膜中的一类具有转运功能的跨膜蛋白。

膜转运蛋白可分为载体蛋白和通道蛋白两类,载体蛋白既介导被动运输又介导主动运输,通道蛋白仅介导被动运输。

载体蛋白( ):普遍存在于生物膜上的多次跨膜蛋白分子,与被转运物质特异性结合,引起载体蛋白本身构象的改变,介导物质的跨膜转运。

既可介导主动转运,又可介导被动转运。

离子泵( ):细胞膜上存在的能对某种离子进行主动转运的跨膜蛋白。

它们具有酶的活性,可以通过水解获取能量,逆浓度梯度转运某种离子进出细胞,如钠钾泵,钙泵等。

受体介导的胞吞作用( ):被转运的大分子与细胞表面的特异性受体结合,经过有被小窝的内化而摄取物质的形式,是一种选择性的浓缩机制。

其特点有特异性,高效性,选择性,高度浓缩。

其余练习册P21/1、5P23/1、2、3第三章细胞内膜系统信号肽( ):由信号密码翻译出的一段由18-30个疏水氨基酸组成的肽链,位于外输蛋白的端,可指导外输蛋白在粗面内质网上合成,一旦进入内质网腔即被切除。

信号肽识别颗粒( ):在细胞基质中存在信号肽识别颗粒(),它是由6个多肽亚单位和一个小的7分子组成。

它可先识别信号肽并与之结合,然后将信号肽-核糖体复合体带到另一个与其识别的粗面内质网膜上的停靠蛋白上,从而使外输蛋白的合成达到定位的目的。

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相结合,从而帮助这些多肽转运、折叠或装配,这一类分子本身并不参与最终产物的形成,因此称为分子伴侣。

例如:信号识别颗粒,70等其余练习册P35/1注意Ⅰ、Ⅱ、信号肽位于书P38-391.详细描述信号假说的过程答:信号假说的内容:外输蛋白的5’端信号密码被翻译为18-30个氨基酸的信号肽,信号肽识别颗粒()识别信号肽并与之结合形成核糖体复合体,翻译暂时中止;还可与内质网膜整合的停靠蛋白相识别。

细胞生物学名词解释(翟中和第四版)

(ion)。

该反应利用光各章节概述第1章细胞生物学是研究细胞生命活动基本规律的学科,它是现代生命科学的基础学科之一。

细胞生物学研究的主要方面包括:①生物膜与细胞器;②细胞信号转导;③细胞骨架体系;④细胞核、染色体及基因表达;⑤细胞增殖及其调控;⑥细胞分化及干细胞;⑦细胞死亡;⑧细胞衰老;⑨细胞工程;⑩细胞的起源与进化。

本章回顾了细胞学与细胞生物学发展的简史,阐述了细胞学说的建立及其重要意义,分析了细胞生物学学科形成的基础与条件。

细胞学与细胞生物学发展的历史大致可以划分为以下几个阶段:①细胞的发现;②细胞学说的建立;③细胞学的经典时期;④实验细胞学时期;⑤细胞生物学学科的形成与发展。

当今的细胞生物学是以细胞作为生命活动的基本单位这一概念为出发点,在各层次上探索生命现象的最基本、最核心问题的一门重要的学科。

第2章细胞是一切生命活动的基本单位,包括以下几个方面的涵义:(1)一切有机体都由细胞构成,细胞是构成有机体的形态结构单位。

构成多细胞生物体的细胞虽然是“社会化”的细胞,但它们又保持着形态结构的独立性,每一个细胞具有自己完整的结构体系。

(2)细胞是有机体代谢与执行功能的基本单位,在细胞内的一切生化过程与试管内的生化过程的根本不同点,是细胞有严格自动控制的代谢体系,并且有保证完成生命过程有序性的独立的结构装置。

(3)有机体的生长与发育是依靠细胞增殖、分化与凋亡来实现的。

细胞是研究有机体生长与发育的基础。

(4)细胞是遗传的基本单位,每一个细胞都具有遗传的全能性(除少数特化细胞)。

构成各种生物机体的细胞的种类繁多,结构与功能各异,但它们都具有基本共性:细胞膜,两种核酸(DNA与RNA),蛋白质合成的机器——核糖体与一分为二的增殖方式,这些是细胞结构与生存不可缺少的基础。

种类繁多的细胞可以分为原核细胞与真核细胞两大类。

近年认为原核细胞并不是统一的一大类,建议将细胞划分为原核细胞、古核细胞与真核细胞三大类。

支原体是迄今发现的最小最简单的细胞,它已具备细胞的基本结构,并且有作为生命活动基本单位存在的主要特征。

细胞生物学名词解释(翟中和第四版).

光合作用中的另外一种反应,又称碳同化反应(carbon assimilation reaction)。

该反应利用光反应生成的ATP和NADPH中的能量,固定CO2生成糖类。

各章节概述第1章细胞生物学是研究细胞生命活动基本规律的学科,它是现代生命科学的基础学科之一。

细胞生物学研究的主要方面包括:①生物膜与细胞器;②细胞信号转导;③细胞骨架体系;④细胞核、染色体及基因表达;⑤细胞增殖及其调控;⑥细胞分化及干细胞;⑦细胞死亡;⑧细胞衰老;⑨细胞工程;⑩细胞的起源与进化。

本章回顾了细胞学与细胞生物学发展的简史,阐述了细胞学说的建立及其重要意义,分析了细胞生物学学科形成的基础与条件。

细胞学与细胞生物学发展的历史大致可以划分为以下几个阶段:①细胞的发现;②细胞学说的建立;③细胞学的经典时期;④实验细胞学时期;⑤细胞生物学学科的形成与发展。

当今的细胞生物学是以细胞作为生命活动的基本单位这一概念为出发点,在各层次上探索生命现象的最基本、最核心问题的一门重要的学科。

第2章细胞是一切生命活动的基本单位,包括以下几个方面的涵义:(1)一切有机体都由细胞构成,细胞是构成有机体的形态结构单位。

构成多细胞生物体的细胞虽然是“社会化”的细胞,但它们又保持着形态结构的独立性,每一个细胞具有自己完整的结构体系。

(2)细胞是有机体代谢与执行功能的基本单位,在细胞内的一切生化过程与试管内的生化过程的根本不同点,是细胞有严格自动控制的代谢体系,并且有保证完成生命过程有序性的独立的结构装置。

(3)有机体的生长与发育是依靠细胞增殖、分化与凋亡来实现的。

细胞是研究有机体生长与发育的基础。

(4)细胞是遗传的基本单位,每一个细胞都具有遗传的全能性(除少数特化细胞)。

构成各种生物机体的细胞的种类繁多,结构与功能各异,但它们都具有基本共性:细胞膜,两种核酸(DNA与RNA),蛋白质合成的机器——核糖体与一分为二的增殖方式,这些是细胞结构与生存不可缺少的基础。

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1  卵裂  滑面内质网  粗面内质网  高尔基体(Golgi complex)  细胞坏死(cell necrosis)  G0期  双亲媒性分子 既亲水又疏水的分子。例如磷脂,既含有亲水的头部——磷酸和碱基组成的磷酰碱基,又含有疏水的尾部——非极性脂肪酸链。  ATP synthase complex 基粒位于线粒体的内膜上,由球形的F1(头部)和嵌入膜中的F0(基部)以及连接柄部组成,是生成ATP的关键部位。  细胞周期蛋白(Cyclin) 是一类随细胞周期的变化呈周期性出现或消失的蛋白质,可以时相性地激活CDK,从而而调控细胞周期。  内膜系统(endomembrane system)(p36) 位于细胞质中的魔性结构将细胞内部区域化,形成执行不同功能的膜性细胞器,如内质网、高尔基体、溶酶体、过氧化物酶体以及小泡和液泡等,统称为内膜系统。  细胞增殖(cell proliferation) 是细胞通过生长和分裂获得和母细胞一样遗传特性的子细胞,而使细胞数目成倍增加的过程。  G蛋白偶联受体(G-protein coupled receptor) G蛋白偶联受体是神经递质、激素、肽类和胺类胚体的受体。由一条多肽链构成,其中带有7个跨膜的α螺旋区;N端朝向胞外,C端朝向胞内; N端有糖基化位点,C端的第三袢环和C端有磷酸化位点,这些微点与受体活性调控有关。  胞吞 被摄入的物质先被细胞膜逐渐包裹,然后内陷形成小泡,在于细胞膜分离脱落进入细胞质,这个过程称为胞吞作用。根据吞入物质的状态、大小及特异程度不同。将胞吞作用分为三种类型:胞饮作用(pinocytosis)、吞噬作用(phagocytosis)和受体介导的胞吞作用(receptor-mediated endocytosis)。  细胞骨架(cytoskeleton) 是细胞内蛋白质成分组成的一个复合网架系统,包括微管、微丝和中间丝。  核小体(nucleosome) 是染色体的基本结构单位,由长约200bp的DNA和5种组蛋白组成。  有丝分裂促进因子(MPF, mitosis-promoting factor /maturation promoting factor) M期细胞质中存在的异二聚体,由调节细胞进出M期所必需的蛋白质激酶和细胞周期蛋白组成,通过促进靶蛋白的磷酸化调节细胞周期。  膜流 由于细胞的胞吞、胞吐作用和ER、GC的物质合成、加工、运输,使细胞膜发生移位、融合、重组,细胞内各膜性结构实现了相互联系和转移,使细胞构成一个统一的整体, 2

维持了活体细胞的动态平衡。  过渡放大细胞(transit amplifying cell) 分裂的周期性慢,绝大多数干细胞处于G0期。进入分化程序时先经过一个短暂的增殖期,形成过渡放大细胞  多聚核糖体(polyribosome) 多个核糖体结合到一条mRNA分子上,同时进行连续转录  核纤层(nuclear lamina) 是由纤层蛋白组成的网络状结构,几乎所有真核细胞中都存在,称为核纤层。它向外与内膜上的镶嵌蛋白相连,起到保持核膜外形和固定核孔位置的作用;向内则与染色质上的特异部位相结合,为染色质提供附着位点。细胞周期中,核膜的裂解与重建都与核纤层有关。  腺苷酸环化酶(adenylate cyclase, AC) 是G蛋白的效应蛋白,目前发现6种亚型,位于细胞膜上,跨膜12次。催化结构域在胞质面,Mg2+或Mn2+存在的条件下可催化ATP生成cAMP。  结构性分泌途径(constitutive pathway of secretion) 分泌蛋白合成后,立即包装入高尔基复合体的分泌泡中,然后迅速带到细胞膜处排出。  调节性分泌途径(regulated pathway of secretion) 分泌蛋白或小分子合成后,储存在分泌泡中,只有当接受细胞外新号的次级时,分泌跑才移到细胞膜处,将分泌泡中的物质排出。  受体(receptor)  一种蛋白质,存在于细胞膜上或细胞核内,能接受外界信号并将该信号转化为细胞内的一系列生化反应,引起细胞结构或功能的改变。可分为膜受体(membrane receptor )和细胞内受体。  微管组织中心(microtubule organizing center, MOTC)51 包括中心体、基体和着丝点等,它们提供了微管组装所需要的核心,在微管装配过程中起重要作用。  吞噬作用(Phagocytosis) 属于胞吞作用的一种,是细胞吞入较大的固体颗粒和大分子复合物的过程,吞噬作用形成的囊泡称为吞噬体(phagosome)或吞噬泡(phagocytic vesicle),直径一般大于250nm。哺乳动物大多数细胞没有吞噬作用,只有少数特化细胞才具有这一功能,如巨噬细胞、单核细胞和多形核白细胞等,以实行清除和防御功能。  转座子(transposon) 即移动基因,从染色体的一个位置转移到另一个位置或者在不同染色体之间移动的基因。  信号斑(signal patch) 是位于蛋白质不同部位的氨基酸序列,在多肽链折叠后形成的一个斑块,它是一种三维结构。  信号肽假说  信号肽 是位于蛋白质上的一段连续性氨基酸序列,一般有15~60个残基,在引导蛋白质到达目 3

的后被切除。  信号识别颗粒(signal recognition particle, SRP) 由6个多肽亚单位和1个分子7SrRNA组成的11S的核糖体蛋白。它既能识别特异的信号肽,又可以与核糖体的的A位点结合  决定(determination) 通常细胞在发生可识别的形态变化之前,细胞内部已经发生了变化,确定了未来的发育命运。即一群细胞或胚胎的某一区域只能向某一特定方向分化的状态。  G蛋白 可与鸟苷酸结合的蛋白的总称。 由α、β、γ三亚基构成异聚体,可结合GTP/GDP,且具有GTP酶活性,本身的构象改变可活化效应蛋白,进行下一步信号传递,实现胞外信号到胞内信号的转变。  流动镶嵌模型fluid mosaic model  磷脂分子以脂双分子层组成膜的主体;蛋白质或嵌在脂双层表面,或嵌在其内部,或横跨整个脂双层;糖类附在膜外表面。细胞膜具有液晶态特性。  强调了膜的流动性和不对称性  微粒体(miocrosome) 利用蔗糖密度梯度离心法得到的由内质网碎片组成的封闭小泡  端粒Telomere 是染色体末端特化部位,具有维持染色体结构稳定性的作用,端粒DNA为高度重复DNA序列,富含GC  电子传递呼吸链( electron transport respiratory chain)  氢原子以质子的形式脱下,其电子沿一系列按一定顺序排列的电子传递体转移,最后转移给分子氧,后者再与质子生成水,这个电子传递体系称为电子传递呼吸链( electron transport respiratory chain) 。真核细胞电子传递链存在于线粒体内膜上。  Cell differentiation 受精卵产生的同源后代细胞,在形态、结构、功能、蛋白合成等方面逐渐发生稳定性差异的过程称为细胞分化(differentiation)  G0细胞 又称休眠细胞,暂时脱离细胞周期,但在某些条件的诱导下重新进入细胞周期。  受体酪氨酸激酶(tyrosine kinase, trk) 酪氨酸激酶活性受体,具有自体磷酸化位点,与配体结合后发生构象变化,此时发生自体磷酸化,形成特殊空间结构,激活效应物。  干细胞巢(stem cell niche) 一系列的干细胞与细胞外所有物质共同构成的细胞生长的微环境,又称为干细生境(stem cell niche)。是干细胞维持自我更新和分化潜能的重要场所。  脂筏(lipid raft) 是质膜上富含胆固醇和鞘磷脂的微结构域(microdomain)。是一种动态结构,位于质膜的外小页 具有以下特点: 4

该区域比其他部分厚,更有秩序,流动性较差。 含特殊脂质和蛋白质,周围则富含不饱和磷脂。 蛋白质聚集,便于相互作用。 与膜的信号转导、蛋白质转运均有密切的关系。  第二信使(second messengers) 细胞表面受体接受细胞外信号后转换而来的细胞内信号称为第二信使。细胞内有5种最重要的第二信使:cAMP cGMP 1,2-二酰甘油、1,4,5-三磷酸肌醇、Ga+等  核孔复合体(nuclear pore complex) 核孔并非单纯的孔道,而是一个复杂的盘状结构体系,每个复合体由一串大的排列成八角形的蛋白质颗粒组成,中央是含水的通道。  凋亡(apoptosis) 也称程序性细胞死亡(programmed cell death PCD)是细胞在一定条件下遵循一定程序主动性死亡的过程,涉及一系列基因的激活、表达以及调控等的作用。  膜泡转运 vesicle transport 用单位膜特异性的或非特异性的包被一些物质或细胞内合成的蛋白质进行转运的方式。基本途径包括胞吞、胞吐作用,从ER到GC、从GC到ER、从GC到内体、从GC到细胞表面以及GC内部的膜泡转运。  轴突运输 axonal transport 由于核糖体只存在于神经元的胞体和树突中,因此,在胞体中合成的蛋白质、神经递质、小分子物质以及线粒体等膜性结构都必须延轴突运输到神经末梢;同理,一些物质也要运回胞体,在胞体内被破坏或重新组装。有些病毒或毒素进入外周后,也可延轴突到达胞体。这些发生在轴突内的物质运输称为轴突运输,是沿着微管提供的轨道进行的。  受体介导的胞吞作用receptor-mediated endocytosis 大分子物质先和特异性受体结合,膜内陷形成有衣小窝,继而形成有衣小泡进入细胞这种受体介导的胞吞作用有高度特异性,大大提高了内吞效率。激素、转换蛋白、LDL等都是通过这种途径进入细胞的。  稳定微管 stable microtubule 细胞中有些微管存在时间相对较长,称为稳定微管。构成一些特化的细胞结构,如纤毛。  Caspase家族 Caspase是Ced-3的同源物,是引起细胞凋亡的关键酶, C 端同源区存在半胱氨酸激活位点,靶蛋白的切割位点均在天冬氨酸残基。 非活性的caspase均以酶原形式存在,被信号途径激活后,产生caspase级联反应,将细胞内的蛋白质降解。  电压闸门通道voltage-gated channel 仅当膜电位发生变化时才开放的闸门通道蛋白称为电压闸门通道。  前胶原(procollagen) 指带有前肽的3股螺旋胶原分子  肌动蛋白结合蛋白(actin-binding protein) 肌动蛋白结合蛋白可以在很大程度上调节肌动蛋白为不同亚细胞结构的形成及他们的

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