细胞生物学重点
细胞生物学各章重点xin

1.溶酶体酶在高尔基复合体如何被分选的?答:由粗面内质网合成的溶酶体酶被运输到高尔基复合体中,在高尔基复合体顺面磷酸化形成甘露糖-6-磷酸,甘露糖-6-磷酸是溶酶体酶的分选信号,高尔基复合体反面膜囊有甘露糖-6-磷酸受体,特异性结合甘露糖-6-磷酸,从而分选溶酶体酶。
2.染色体的基本结构单位是什么?其结构是如何排列的?答:是核小体。
核小体由约200个碱基对的DNA片段和组蛋白结合构成。
核小体的核心是组蛋白八聚体,4种组蛋白H2A、H2B、H3和H4各二分子。
DNA片段(140个碱基对)缠绕组蛋白八聚体1.75圈左右,形成核心颗粒,在两个核心颗粒之间是约60个碱基对的DNA连线,H1组蛋白位于连线上。
3.比较内膜系统各细胞器的超微结构特征。
答:内质网单层膜结构,电镜下呈管状、泡状及扁平囊状;高尔基复合体是由一层单位膜围成的囊泡系统,包括小泡、扁平囊和大泡;溶酶体是由一层单位膜围成的囊泡状结构;过氧化物酶体是由一层单位膜围成的圆形小体。
4.简述细胞的氧化磷酸化的基本过程答:①. 大分子物质降解。
②. 乙酰铺酶A生成。
③. 三羧酸循环。
④. 电子传递氧化磷酸化。
5.减数分裂过程中染色体和染色单体是如何变化的?答:减数分裂前间期DNA复制,母细胞46条染色体,92条染色单体;第一次减数分裂后,同源染色体分离,每个子细胞23条染色体,46条染色单体,第二次减数分裂后,姐妹染色单体分离,每个子细胞23条染色体。
6.试述有丝分裂中染色体的传递特点及其意义。
有丝分裂中遗传物质DNA分子复制一次,细胞就分裂一次,将已复制的染色体即已复制的DNA分子精确、均匀地分配给两个子细胞。
确保已复制的两套遗传信息平均分配给两个子细胞。
子细胞中染色体数目仍为二倍体(2n) 。
意义:子细胞和母细胞、子细胞彼此间在遗传组成的数量和质量上保持一致。
维持遗传物质和遗传性状的相对稳定。
7.简述SRP的含义。
答:SRP是信号识别颗粒的简称,当先合成的信号肽露出核糖体时,SRP的疏水部分与信号肽疏水部分结合,另一部分与核糖体结合,肽链合成暂时中止。
生物学专业考研复习资料细胞生物学重点知识点梳理

生物学专业考研复习资料细胞生物学重点知识点梳理细胞生物学是生物学领域中重要的一个分支,它研究的是细胞的结构、功能和组织。
在生物学专业的考研复习中,细胞生物学是必不可少的一部分。
本文将对细胞生物学的重点知识点进行梳理,帮助考生更好地进行复习。
1. 细胞的基本概念细胞是生物体的基本单位,是生命活动的基本场所。
细胞由细胞膜、细胞质和细胞核组成,具有自我复制和遗传特性,并能进行代谢。
2. 细胞膜细胞膜是细胞的外包层,由磷脂双分子层和蛋白质组成。
它具有选择性通透性,可以控制物质的进出。
3. 细胞质细胞质是细胞膜与细胞核之间的区域,包含有各种细胞器和溶质。
细胞质中的细胞器包括内质网、高尔基体、线粒体、液泡等。
4. 细胞核细胞核是细胞中的控制中心,包含有遗传物质DNA。
细胞核内部还有核仁和染色体等结构。
5. 细胞器细胞器是细胞内的各种功能性结构,分工明确,协同工作。
例如内质网参与蛋白质的合成与运输,线粒体参与细胞的能量代谢。
6. 渗透调节渗透调节是指细胞内外溶质浓度不同时,细胞通过渗透作用调节水分和溶质的平衡。
渗透调节的重要手段包括胞内胞外渗透浓度的调节和离子通道的开闭。
7. 细胞分裂细胞分裂是细胞生物学中的重要过程,包括有丝分裂和减数分裂。
丝分裂是非性细胞的分裂过程,减数分裂是生殖细胞的分裂过程。
8. 细胞信号传导细胞信号传导是细胞间信息交流的一种形式,包括细胞外信号的感受、细胞内信号传递和细胞内回应。
细胞信号传导参与调节细胞的生长、分化和凋亡等过程。
9. 细胞凋亡细胞凋亡是一种特殊的细胞死亡形式,具有调节生物体发育和免疫应答的功能。
细胞凋亡过程中,细胞内部发生一系列的分子变化,最终导致细胞的死亡。
10. 细胞周期细胞周期是细胞在生长和分裂过程中的一个循环,包括有丝分裂期(M期)和间期(G1期、S期和G2期)。
细胞周期的调控是细胞生物学研究的热点之一。
以上是细胞生物学复习的重点知识点梳理。
同学们在复习过程中,可以根据这些知识点进行有针对性的学习和思考。
细胞生物学重点英译汉整理

1. 细胞质(cell plasma)2. 细胞生物学(cell biology)3. 细胞学说(cell theory)4. 原生质理论(protoplasm theory)5. 支原体(mycoplasma)6. 结构域(domain)7. 自体组装(self assembly)8 原核细胞(prokaryotic cell)9. 真核细胞(eucaryotic cell)10. 生物膜结构体系(biomembrane system)11. 遗传信息表达结构系统(genetic expression system)12. 细胞骨架系统(cytoskeletonic system)13 细胞膜(cell membrane)14. 胞质膜(cytoplasmic membrane)15. 细胞质膜(plasma membrane)。
16. 生物膜(biomembrane,or biological membrane)17. 膜骨架(membrane skeleton)18 磷脂(phospholipids)19 胆固醇(cholesterol)20. 整合蛋白(integral protein)21. 外周蛋白(peripheral protein)。
22. 脂锚定蛋白(lipid-anchored)又称脂连接蛋白(lipid-linked protein)23. 片层结构模型(Lamella structure model)24. 单位膜模型(unit membrane model)25. 流动镶嵌模型(fluid mosaic model)26. 侧向扩散(lateral diffusion)27. 翻转扩散(transverse diffusion)。
28. 细胞融合(cell fusion)30. 胞内运输(intracellular transport)31. 转细胞运输(transcellular transport)32. 离子载体(ionophore)33. 扩散(diffusion)34渗透(osmosis)35. 简单扩散(simple diffusion)36. 促进扩散(facilitated diffusion)37. 通道蛋白(channel protein)38. 电位-门控通道(voltage-gated channels)39. 配体-门控通道(ligand gated channel)40 胁迫门控通道(stretch-gated channel)41. 载体蛋白(carrier protein)42. 水通道蛋白(aquaporin)43. 运输ATPase(transport ATPase)44. 协同运输(cotransport)45. 磷酸化运输(phosphorylating transport)46 细胞外基质(extracellular matrix,ECM)47 基质(ground substance)48. 细胞连接(cell junction)紧密连接(tight junction)、粘着连接(adhesion junction)、间隙连接(gap junction)49. 桥粒(desmosomes)50. 完全桥粒(desmosome)。
(完整版)医学细胞生物学考试重点参考

1.蛋白质的四级结构一级:氨基酸经肽键连成的多肽链。
二级:α-螺旋和β-片层,氢键维持二级结构的稳定三级:多肽链在二级结构的基础上,由于氨基酸残基侧链相互作用而使多肽链进一步盘旋折叠而形成不规则的特定构象。
氢键,盐键,二硫键。
四级:有两个或两个以上结构域或功能域相互作用聚合而成更复杂的空间构象。
疏水键2.核酸的基本结构、分类核酸可分为DNA和RNA,RNA可分为mRNA,tRNA,rRNA,snRNADNA的结构:双螺旋结构,即DNA有两条走向相反的互补核苷酸链构成,一条为3′到5′,另一条为5′到3′两条链均按同一中心轴呈右手螺旋。
维持DNA双螺旋结构主要是靠碱基间的氢键RNA的结构:大多数RNA是单链,但其分子可通过自身回折而形成许多短的双股螺旋区,在这些区域内A与U,G与C配对形成氢键3.真核细胞和原核细胞的区别核膜、线粒体、内质网、溶酶体细胞骨架、高尔基复合体、核仁原核细胞没有,真核细胞都有。
原核细胞仅有一条DNA,DNA裸露不与组蛋白但与类组蛋白结合、量少,呈环状。
基因结构无内含子,无大量的DNA重复序列,转录与翻译同时在胞质内进行,转录与翻译后无大分子的加工与修饰。
真核:有2个以上DNA分子,DNA分子与组蛋白部分酸性蛋白结合,以核小体及各级结构构成染色质或染色体,DNA量多,呈线状。
基因有内含子和大量的DNA重复序列,核内转录,胞质内翻译,转录与翻译后有大分子的加工与修饰。
4.单位膜:在电镜下生物膜呈现“两暗夹一明”的三层结构,即电子致密度高的内外两层之间夹着厚约3.5nm的电子致密度低得中间层。
5.内膜系统:位于细胞内,在结构、功能以及发生上具有一定联系的膜性结构,统称为内膜系统6.膜性结构:细胞膜,内质网,高尔基复合体,线粒体,细胞核,溶酶体,过氧化氢酶体7.非膜性结构:核糖体,中心体,微管,微丝,核仁和染色质等8.细胞膜的化学组成①脂质:磷脂(最多)、胆固醇、糖脂——双亲媒性分子②蛋白质:1°镶嵌蛋白:细胞膜功能的主要承担者,占膜蛋白的70%-80%2°边周蛋白:与运动有关③糖类:在细胞膜表面起保护过滤作用9.细胞膜的分子结构:流动镶嵌模型:构成膜的磷脂双分子层具有液晶态的特性,它既有晶体的分子排列有序性,又有液体的流动性,即流动脂质双分子层构成膜的连续主体;球形的膜蛋白质以各种镶嵌形式与脂质双分子层相结合,有的“镶”附于膜的内表面,有的全部或部分嵌入膜中,有的贯穿膜的全层,这些大多是功能蛋白。
生物学中的细胞生物学知识点总结

生物学中的细胞生物学知识点总结细胞是生物世界的基本单位,细胞生物学研究的是细胞的结构、功能和生理过程。
在生物学中,细胞生物学是一门重要的学科,掌握其中的知识点对于理解生命的基本原理至关重要。
本文将对细胞生物学中的一些重点知识进行总结。
一、细胞结构1. 细胞膜:细胞的外包膜,由磷脂双分子层构成,具有选择性通透性,控制物质的进出。
2. 细胞壁:植物细胞具有的外部支持结构,由纤维素构成,赋予细胞形状和支持作用。
3. 细胞质:包含细胞器和细胞骨架,是细胞内的液体基质。
4. 细胞核:控制细胞的生命活动,包含DNA、RNA和核蛋白等。
5. 内质网:由膜系统构成的细胞内网状结构,分为粗面内质网和滑面内质网。
6. 高尔基体:由扁平的囊泡组成,参与蛋白质的改造和分泌。
7. 线粒体:主要进行细胞的呼吸作用,产生细胞能量。
8. 叶绿体:植物细胞中的独特细胞器,进行光合作用,合成有机物质。
二、细胞功能1. 分裂:细胞通过有丝分裂和无丝分裂方式繁殖,保证遗传信息的传递。
2. 表达:基因的转录和翻译过程,使DNA信息转化为蛋白质。
3. 代谢:包括物质的合成和降解过程,维持细胞内平衡。
4. 运动:通过细胞骨架和细胞器的移动,实现细胞的运动和位置变化。
5. 接受刺激和信号转导:细胞膜上的受体感知外部信号,通过信号转导传递内部。
6. 分泌:细胞通过高尔基体、囊泡等途径将物质释放到细胞外。
7. 摄取和排泄:细胞通过细胞膜的内吞和外排过程实现物质的摄取和排泄。
三、细胞生理过程1. 光合作用:植物细胞通过叶绿体中的光合作用,将光能转化为化学能。
2. 呼吸作用:细胞通过线粒体中的呼吸作用,将有机物质转化为能量。
3. 分裂过程:细胞通过有丝分裂和无丝分裂方式复制和分裂。
4. 转录和翻译:基因的转录(DNA合成RNA)和翻译(RNA合成蛋白质)过程。
5. 合成和降解:细胞内的合成和降解反应,维持细胞内平衡。
6. 信号传导:细胞内外的信息传递和调控过程。
上海市考研生物学复习细胞生物学重点章节总结

上海市考研生物学复习细胞生物学重点章节总结细胞生物学是生物学的基础学科,对于生命科学的研究具有重要的意义。
在上海市考研生物学考试中,细胞生物学作为一个重要的考点,需要考生们进行深入的复习和总结。
本文将从细胞的组成、结构与功能、核酸和蛋白质合成、基因调控以及细胞分裂与凋亡等几个方面,对细胞生物学的重点章节进行总结。
一、细胞的组成细胞是生命的基本单位,由细胞膜、胞质和细胞核组成。
细胞膜是细胞的包裹物,它由磷脂双分子层构成,具有选择性通透性;胞质是细胞内的液体,包含有机分子和无机离子;细胞核是细胞的控制中心,内含染色体和核仁。
此外,细胞还含有细胞质器官,如内质网、高尔基体、线粒体等,这些器官对于细胞的各种功能发挥重要作用。
二、细胞的结构与功能细胞的结构与功能密不可分。
细胞膜通过扩散、主动转运和细胞吞噬等方式实现物质的吸收和排出;细胞核负责DNA的复制和转录,以及mRNA的翻译,控制着遗传信息的传递和表达;细胞质器官在细胞的代谢、分泌和能量供应等方面起重要作用。
三、核酸和蛋白质合成核酸和蛋白质是细胞内重要的生物大分子。
DNA是细胞内的遗传物质,具有双螺旋结构,其复制是通过DNA聚合酶进行的;RNA的转录和翻译过程是基因表达的重要环节;蛋白质是细胞的基本功能分子,由氨基酸经肽键连接而成,在细胞内合成过程中需要mRNA和tRNA的参与。
四、基因调控基因调控是细胞生物学中的重要内容,包括转录调控和翻译调控。
转录调控涉及到转录因子的结合和启动子的甲基化等机制,通过上调或下调转录水平来调控基因的表达;翻译调控主要通过RNA结构和RNA结合蛋白来影响翻译的进行,进而调节蛋白质的合成。
五、细胞分裂与凋亡细胞分裂是细胞生物学的重要过程,包括有丝分裂和减数分裂,通过细胞分裂,一个细胞可以分裂为两个细胞,实现生物体的生长和繁殖。
细胞凋亡是一种正常的细胞死亡过程,也是维持组织和器官正常发育和功能的重要基础。
总结:细胞生物学是生物学的基础学科,上海市考研生物学考试中的细胞生物学部分,从细胞的组成、结构与功能、核酸和蛋白质合成、基因调控以及细胞分裂与凋亡等几个方面进行了详细总结。
细胞生物学 期末重点

22.短杆菌肽A是一种可形成通道的离子载体,专一性地运输()。
A.K+ B.Na+ C.Ca2+ D.H+23.关于V型质子泵的特性,下列哪一项是正确的?()A.存在于线粒体和内膜系统的膜上B.工作时,没有磷酸化和去磷酸化过程C.运输时,是由高浓度向低浓度进行D.存在于线粒体膜和叶绿体的类囊体膜上24.Gorter和Grendel最早证明膜是由一个脂质双分子层组成的证据是()A.对红细胞质膜显微镜检测B.从血红细胞提取脂质,测定表面积,再与细胞表面积比较C.测量膜蛋白移动的速率D.以上都是25.用冰冻断裂法和冰冻蚀刻法检测一个膜,发现其表面几乎没有孔或泵,该膜最有可能来源于下列哪种膜()A.线粒体内膜B.红血细胞C.髓鞘质D.以上都有可能26.下述关于物质在膜上自由扩散的说法中,正确的一项是()A.油/水分配系数高的,易扩散B.电离度大的,易扩散C.水合度大的,易扩散D.水、氨基酸、Ca2+ 、Mg2+ 等小分子易扩散27.胞吞作用和胞吐作用是质膜进行的一种()方式A.协助扩散B.被动运输C.主动运输D.简单扩散28. 胆固醇分子的哪两个结构特征决定其亲水疏水两性?A.单独的羟基和分子残基的烃的特性B.长的,带分支的烃和四个烃环C.五个甲基和烃链D.三个六元环和一个五元环29.在细菌中磷脂的合成与()有关A.内质网膜B.溶酶体膜C.线粒体膜D.质膜30.下列哪一种生物膜的不饱和脂肪酸含量最高()A.北冰洋的鱼B.胡萝卜C.从热泉水中分离的耐热细菌D.人31.下列哪一种关于膜组成成分移动性的描述的正确的()A.蛋白质和脂质在膜平面移动的速率相同B.通常脂质在膜平面内移动的速率比蛋白质快C.通常蛋白质在膜平面内移动的速率比脂质快D.脂质和蛋白质在膜小叶间的“flip-flop'’运动比它们在膜平面内的移动更易进行32. 物质X是一种带电的小分子质量的物质,在细胞外的浓度比细胞内高,它是通过()进入细胞的。
细胞生物学期末复习重点

三、名词解释1.常/异/染色质:常染色质是指间期核内染色质纤维折叠压缩程度低,处于伸展状态,用碱性染料染色时着色浅的那些染色质;在细胞周期中,间期、早期或中、晚期,某些染色体或染色体的某些部分的固缩常较其他的染色质早些或晚些,其染色较深或较浅,具有这种固缩特性的染色体称为异染色质。
具有强嗜碱性,染色深,染色质丝包装折叠紧密,与常染色质相比,异染色质是转录不活跃部分,多在晚S期复制。
2. 细胞融合: 是在自发或人工诱导下,两个不同基因型的细胞或原生质体融合形成一个杂种细胞。
3. 膜泡(囊泡)运输:大分子和颗粒物质被运输时并不直接穿过细胞膜,都是由膜包围形成膜泡,通过一系列膜囊泡的形成和融合来完成转运的过程,4. 干细胞:干细胞是一类具有多向分化潜能和自我复制能力的原始的未分化细胞,是形成哺乳类动物的各组织器官的原始细胞。
干细胞在形态上具有共性,通常呈圆形或椭圆形,细胞体积小,核相对较大,细胞核多为常染色质,并具有较高的端粒酶活性。
干细胞可分为胚胎干细胞和成体干细胞。
5. 细胞信号转导:是指细胞通过胞膜或胞内受体感受信息分子的刺激,经细胞内信号转导系统转换,从而影响细胞生物学功能的过程。
6. 胞间连丝:在初生纹孔场上集中分布着许多小孔,细胞的原生质细丝通过这些小孔,与相邻细胞的原生质体相连。
这种穿过细胞壁,沟通相邻细胞的原生质细丝称为胞间连丝。
7. 核小体:核小体是染色体的基本结构单位,由DNA和组蛋白(histone)构成,是染色质(染色体)的基本结构单位。
由4种组蛋白H2A、H2B、H3和H4,每一种组蛋白各二个分子,形成一个组蛋白八聚体,约200 bp的DNA分子盘绕在组蛋白八聚体构成的核心结构外面,形成了一个核小体。
8. 天线色素:天线色素是能够吸收光的色素,又称捕光色素或光吸收色素,位于类囊体膜上,只具有吸收聚集光能的作用,而无化学活性。
9、第二信使:细胞可通过两个途径将细胞外的激素类信号转换成细胞内信号,然后通过级联放大作用引起细胞的应答。
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细胞生物学重点第一章细胞学说的主要研究内容:1,、细胞核,染色体以及基因表达的研究2、生物膜与细胞器的研究3、细胞骨架体系的研究4、细胞增殖及其调控5、细胞分化调控6、细胞的衰老与凋亡7、细胞的起源与进化8、细胞工程细胞学说的定义及主要内容:定义:一切动植物都是由细胞组成的,细胞是一切动植物的根底单位主要内容:即生物是由细胞和细胞的产① 细胞是有机体,一切动植物都是由单细胞发育而来,物所组成;② 所有细胞在结构和组成上根本相似;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。
⑤ .细胞是生物体结构和功能的根本单位。
⑥ .生物体是通过细胞的活动来反映其功能的。
第二章细胞是生命活动的根本单位:1 一切有机体都是由细胞构成,细胞是构成有机体的根本单位,只有病毒是非细胞形态的生命体2细胞具有独立的,有序的自控代谢系统,它是代谢与功能的根本单位3细胞是有机体生长与发育的根底4细胞是遗传的根本单位,细胞具有遗传的全能性5没有细胞就没有完整的生命最小最简单的细胞是什么以及为什么:最小的细胞是支原体因为:1、一个细胞生存与增殖必须具备的结构装置与机能是:细胞质膜、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响所需要的酶,这些支原体细胞已经具备。
2、从保证一个细胞生命活动运转所必需的条件看,一个细胞体积的最小极限直径不可能小于 100NM ,而现在发现的最小支原体细胞的直径已经接近这个极限。
因此,比支原体更小更简单的细胞,似乎不可能满足生命活动的根本要求,所以说支原体是最小最简单的细胞.古核细胞与真核细胞的相似性:(1〕在能量产生与新陈代谢方面与真细菌有许多相同之处(2〕复制、转录和翻译那么更接近真核生物(3〕核糖体蛋白与真核细胞的类似(4〕细胞壁不含肽聚糖,有的以蛋白质为主,有的含杂多糖,有的类似于肽聚糖(5〕 DNA 具有内含子并结合组蛋白所以,古核生物与真核生物可能共有一个由真细菌的祖先歧化而来的共同祖先。
真核细胞的根本机构体系:生物膜结构体系、遗传信息表达结构体系、细胞骨架结构体系。
第三章分辨率:分开两个指点间的最小距离什么对分辨率有影响:物镜镜口角、入射光的波长、介质的折射率负染色技术:(negative staining)某些结构、如线粒体基粒,核糖体和蛋白质以及其组装成的纤维甚至病毒等,可以通过负染色电镜技术观察其精细结构,负染色是用重金属,如磷钨酸或醋酸双氧轴,对铺展在载网上的样品进行染色,吸取多余染料,样品经枯燥后,整个载网上都铺上了一薄层重金属盐,从而衬托出样品的精细结构冷冻蚀刻技术:冷冻蚀刻〔 freeze- etching 〕技术是在冷冻断裂技术的根底上开展起来的更复杂的复型技术。
如果将冷冻断裂的样品的温度稍微升高,让样品中的干冰在真空中升华,而在外表上浮雕出细胞膜的超微结构。
当大量的干冰升华之后,对浮雕外表进行铂一碳复型,并在腐蚀性溶液中除去生物材料,复型经重蒸水屡次清洗后,捞在载网上作电镜观察。
第三章密度梯度离心:用一定的介质在离心管内形成一连续或不连续的密度梯度,将细胞混悬液或匀浆置于介质的顶部,通过重力或离心力场的作用使细胞分层、别离。
这类别离又可分为速度沉降和等密度沉降平衡两种。
密度梯度离心常用的介质为氯化铯,蔗糖和多聚蔗糖。
别离活细胞的介质要求: 1〕能产生密度梯度,且密度高时,粘度不高;2〕PH 中性或易调为中性;3〕浓度大时渗透压不大;4〕对细胞无毒。
等密度梯度离心:当不同颗粒存在浮力密度差时,在离心力场下,在密度梯度介质中,颗粒或向下沉降,或向上浮起,一直移动到与它们各自的密度恰好相等的位置,在这里颗粒没有重量,不管离心多长时间,它们再也不移动了,形成一系列密度区。
从而使不同浮力密度的物质得到别离。
原位杂交技术:原位杂交技术的根本原理是利用核酸分子单链之间有互补的碱基序列,将有放射性或非放射性的外源核酸(即探针 )与组织、细胞或染色体上待测DNA 或 RNA 互补配对,结合成专一的核酸杂交分子,经一定的检测手段将待测核酸在组织、细胞或染色体上的位置显示出来。
为显示特定的核酸序列必须具备 3 个重要条件:组织、细胞或染色体的固定、具有能与特定片段互补的核苷酸序列(即探针 )、有与探针结合的标记物!流式细胞仪:flow cytometer;FCM将流体喷射技术、激光技术、空气技术、γ射线能谱术及电子计算机等技术与显微荧光光度计密切结合的一种非常先进的检测仪器。
通过测量细胞及其他生物颗粒的散射光和标记荧光强度,来快速分析颗粒的物理或化学性质,并可以对细胞进行分类收集,可以高速分析上万个细胞,并能同时从一个细胞中测得多个细胞特征参数,进行定性或定量分析,具有速度快、精度高、准确性好等特点。
单克隆抗体:〔 monoclonal antibody 〕动物脾脏有上百万种不同的 B 淋巴细胞系,具有不同基因不同的B淋巴细胞合成不同的抗体。
当机体受抗原刺激时,抗原分子上的许多决定簇分别激活各个具有不同基因的B细胞。
被激活的 B 细胞分裂增殖形成效应 B 细胞〔浆细胞〕和记忆 B 细胞,大量的浆细胞克隆合成和分泌大量的抗体分子分布到血液、体液中。
如果能选出一个制造一种专一抗体的浆细胞进行培养,就可得到由单细胞经分裂增殖而形成细胞群,即单克隆。
单克隆细胞将合成针对一种抗原决定簇的抗体,称为单克隆抗体。
第四章生物膜的流动模型模型主要强调:1、膜的流动性2、膜蛋白分布的不对称性脂质体:〔 liposome 〕根据磷脂分子可在水中形成稳定的脂双层膜的趋势而制备的人工膜膜蛋白的类型:1、外在膜蛋白、外周围膜蛋白〔2、内在膜蛋白、称整合膜蛋白〔extrinsic membrane protein intrinsic membrane protein〕〕3、脂锚定膜蛋白〔lipid anchored protein 〕!膜脂的流动性:脂肪酸链越短,不饱和性程度越高,膜脂的流动性越大。
温度对膜脂的运动有明显的影响细胞质膜的根本功能:为细胞的生命活动提供相对稳定的内环境;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,其中伴随着能量的传递;提供细胞识别位点,并完成细胞内外信息跨膜传递;为多种酶提供结合位点,使酶促反响高效而有序地进行;介导细胞与细胞,细胞与基质之间的连接;质膜参与形成具有不同功能的细胞外表特化结构.细胞外表的特化结构是为适应某种环境而形成的特殊外表结构,如:膜骨架,鞭毛和纤毛,微绒毛及细胞的变形足等,分别与细胞形态的维持,细胞运动,细胞的物质交换等功能有关 .膜骨架: membrane skeleton细胞质膜胞质侧与膜蛋白相连的由纤维状蛋白组成的网架结构。
参与维持细胞质膜的形状,协助质膜完成多种生理功能血影:〔 blood ghost 〕指人的红细胞经低渗处理后,质膜破裂剩下保持原来的形态和大小的细胞膜结构。
第五章载体蛋白的定义:〔 carrier protein〕生物膜中运载离子或分子穿膜的蛋白质。
载体蛋白的特性:1.专一性,一种载体蛋白在细胞内外物质进行运输时只能对应的运送唯一的一种物质2.饱和性,细胞膜上的载体蛋白数量有限,在运输过程中当所有载体蛋白都以承当相应的运输任务时,运输的速度不在因其他条件加快通道蛋白的定义:〔 channel protein〕通道蛋白是一类横跨细胞膜,能使适宜大小的分子及带电荷的分子通过简单的自由扩散运动,从质膜的一侧转运到另一侧的蛋白质。
其主要分为两大类:水通道蛋白和离子通道蛋白通道蛋白的特点:1介导被动运输。
2对离子有高度选择性。
3转运速率高4不持续开放,受“阀门〞控制。
简单扩散:〔 simple diffusion〕小分子由高浓度区向低浓度区的自行穿膜运输。
属于最简单的一种物质运输方式,不需要消耗细胞的代谢能量,也不需要专一的载体水孔蛋白:〔 aquaporin〕膜内在蛋白质,形成专门输送水的穿膜通道,存在于红细胞和肾组织中,由4个相同的亚基组成,每个亚基(28 kDa) 含 6个穿膜α螺旋,极大地增加膜的水通透性协助扩散: (facilitated diffusion)是指非脂溶性物质或亲水性物质,如氨基酸、糖和金属离子等借助细胞膜上的膜蛋白的帮助顺浓度梯度或顺电化学浓度梯度,不消耗ATP 进入膜内的一种运输方式主动运输:〔 active transport〕指物质逆浓度梯度,在载体的协助下,在能量的作用下运进或运出细胞膜的过程。
Na+ 、K +和 Ca2+ 等离子,都不能自由地通过磷脂双分子层,它们从低浓度一侧运输到高浓度一侧,需要载体蛋白的协助,同时还需要消耗细胞内化学反响所释放的能量。
协同运输是高等主动运输协同运输〔 cotransport〕是一类靠间接提供能量完成的主动运输方式。
物质跨膜运动所需要的能量来自膜两侧离子的电化学浓度梯度,而维持这种电化学势的是钠钾泵或质子泵。
动物细胞中常常利用膜两侧Na+ 浓度梯度来驱动,植物细胞和细菌常利用H+ 浓度梯度来驱动。
根据物质运输方向与离子沿浓度梯度的转移方向,协同运输又可分为:同向协同〔symport 〕与反向协同〔 antiport 〕。
1 、同向协同同向协同〔 symport〕指物质运输方向与离子转移方向相同。
如动物小肠细胞对葡萄糖的吸收就是伴随着Na+的进入,细胞内的 Na+ 离子又被钠钾泵泵出细胞外,细胞内始终保持较低的钠离子浓度,形成电化学梯度。
在某些细菌中,乳糖的吸收伴随着H+的进入,每转移一个 H+ 吸收一个乳糖分子。
2 、反向协同反向协同〔 antiport 〕物质跨膜运动的方向与离子转移的方向相反,如动物细胞常通过Na+/H+ 反向协同运输的方式来转运H+ 以调节细胞内的PH 值,即 Na+的进入胞内伴随者 H+ 的排出。
此外质子泵可直接利用ATP 运输 H+来调节细胞 PH 值。
还有一种机制是 Na+ 驱动的 Cl--HCO3- 交换,即 Na+与 HCO3- 的进入伴随着Cl- 和 H+ 的外流,如红细胞膜上的带3蛋白。
胞吞作用:〔 endocytosis)质膜四陷将所摄取的液体或颗粒物质包裹,逐渐成泡,脂双层融合、箍断,形成细胞内的独立小泡。
胞吐作用:〔 exocytosis〕细胞通过囊泡的形成并与细胞膜融合而将胞内物质 (液态或固态 )排出第六章:线粒体与叶绿体为什么是半自助细胞器?因为线粒体和叶绿体中含有质体,他们是一些环状 DNA ,可以编码一些蛋白质,但是线粒体和叶绿体的功能所需要的大多数蛋白质还是有细胞核表达形成的,另外,线粒体和叶绿体不能再分裂的细胞中凭空产生,而是依靠线粒体和叶绿体的分裂增殖,然后再分裂的两个细胞中分配。
线粒体和叶绿体与什么有关?与能量有关线粒体的结构及功能:〔 mitochondrion〕真核细胞中由双层高度特化的单位膜围成的细胞器。