医学细胞生物学期末复习资料

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细胞生物学复习要点(期末考试复习)

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。

医学细胞生物学复习(带答案)

医学细胞生物学复习(带答案)

细胞衰老与死亡1.衰老细胞的特征之一是常常出现下列哪种结构的固缩A.核仁B.细胞核 C.染色体 D.脂褐质 E.线粒体2.小鼠成纤维细胞体外培养平均分裂次数为A.25 次B.50 次 C.100 次 D.140 次 E.12 次3.细胞凋亡与细胞坏死最主要的区别是后者出现A.细胞核肿胀 B.内质网扩张 C.细胞变形D.炎症反应 E.细胞质变形4.细胞凋亡指的是A.细胞因增龄而导致的正常死亡 B.细胞因损伤而导致的死亡C.机体细胞程序性的自杀死亡 D.机体细胞非程序性的自杀死亡E.细胞因衰老而导致死亡5.下列哪项不属细胞衰老的特征A.原生质减少,细胞形状改变 B.细胞膜磷脂含量下降,胆固醇含量上升C.线粒体数目减少,核膜皱襞D.脂褐素减少,细胞代谢能力下降E.核明显变化为核固缩,常染色体减少6.迅速判断细胞是否死亡的方法是A.形态学改变 B.功能状态检测 C.繁殖能力测定D.活性染色法E.内部结构观察7.机体中寿命最长的细胞是A.红细胞 B.表皮细胞 C.白细胞 D.上皮细胞E.神经细胞细胞的统一性与多样性1. 肠上皮细胞由肠腔吸收葡萄糖,是属于A.单纯扩散B.易化扩散C.主动转运D.入胞作用E.吞噬2. 在一般生理情况下,每分解一分子ATP,钠泵转运可使A. 2个Na+移出膜外B. 2个K+移入膜内C. 2个Na+移出膜外,同时有2个K+移入膜内D. 3个Na+移出膜外,同时有2个K+移入膜内E. 2个Na+移出膜外,同时有3个K+移入膜内小分子的跨膜运输1.肠上皮细胞由肠腔吸收葡萄糖,是属于A. 单纯扩散B. 易化扩散C. 主动转运D. 入胞作用E. 吞噬核糖体1.多聚核糖体是指A.细胞中有两个以上的核糖体集中成一团B.一条mRNA 串连多个核糖体的结构组合C.细胞中两个以上的核糖体聚集成簇状或菊花状结构D.rRNA 的聚合体E.附着在内质网上的核糖体2.核糖体的组装A.在细胞核任何位置组装成完整核糖体 B.在核仁中组装成完整的核糖体C.在核仁中分别组装核糖体的亚单位然后在细胞质中组装成完整的核糖体D.完全在细胞质中组装 E.有时在细胞核中组装、有时在细胞质中组装3.在蛋白质合成的过程中,氨酰tRNA 进入核糖体的哪一部位A.供体部位B.受体部位 C.肽转移酶中心 D. GTP 酶部位E.以上都不是4.在蛋白质合成过程中,mRNA 的功能是A.起串连核糖体作用B.起合成模板的作用 C.起激活因子作用D.识别反密码 E.起延伸肽链作用5.下列哪一结构中不含核糖体A.细菌 B.线粒体C.精子 D.癌细胞 E.神经细胞6.肽基转移酶存在于A.核糖体的大亚基中B.核糖体的小亚基中 C. mRNA 分子内D.tRNA 分子内 E.细胞质中7.原核细胞核糖体的大、小亚基分别为50S 和30S,其完整核糖体为A.70S B.80S C.90S D.100S E.120S8.真核细胞核糖体小亚基中所含rRNA 的大小为A.28S B.23S C.18S D.16S E.5S9.核糖体的功能可表述为A.细胞的动力工厂B.氨基酸缩合成肽链的装配机 C.细胞内物质的加工和包装车间 D.细胞的骨架系统 E.细胞内物质的运输机10.游离于细胞质中的核糖体,主要合成A.外输性蛋白质 B.溶酶体内蛋白C.细胞本身所需的结构蛋白D.膜骨架蛋白 E.细胞外基质的蛋白质11.合成外输性蛋白质的细胞器是A.内质网、溶酶体 B.附着核糖体、滑面内质网C.附着核糖体、粗面内质网D.线粒体、粗面内质网 E.高尔基复合体、粗面内质网12.原核细胞和真核细胞都具有的细胞器是A.中心体B.核糖体 C.线粒体 D.内质网 E.高尔基复合体13.细胞中合成蛋白质的功能单位是A.核糖体 B.溶酶体 C.滑面内质网 D.细胞核 E.细胞质14.蛋白质合成过程的3 个阶段A.复制、转录、翻译 B.开始、合成、加工C.起始、延伸、终止D.解旋、复制、螺旋化 E.戴帽、加尾、剪接15.在蛋白质合成过程中,释放因子(RF)的作用是A.RF 与A 位结合,激活肽基转移酶使肽酰基-tRNA 间的肽键水解切断B.使氨基酸活化C.帮助肽酰基-tRNA 由核糖体A 位移向P 位D.帮助肽酰基-tRNA 由核糖体P 位移向A 位 E.以上都不是16.在蛋白质合成的过程中,肽键的形成是在核糖体的哪一部位A.供体部位 B.受体部位 C.肽基转移酶位D. GTP 酶活性部位E.小亚基17.在肽键形成时,肽酰基-tRNA 所在核糖体的哪一部位A.供体部位 B.受体部位 C.肽转移酶中心 D. GTP 酶部位 E.以上都是18.肝细胞合成血浆蛋白的结构是A.线粒体 B.粗面内质网 C.高尔基复合体D.核糖体 E.扁平囊泡19.细胞中合成蛋白质的场所是A.溶酶体 B.滑面内质网 C.细胞核D.核糖体 E.细胞质由核仁形成区A.复制出来B.转录出来 C.分离出来 D.翻译出来 E.分化出来21.核糖体小亚基结合到mRNA 上时,所需要的起始因子是A.IFl B. IF2 C. IF3 D. Tu E. Ts22.细胞的蛋白质合成过程中,核蛋白体沿mRNA 移动时,供能的物质是A.cAMP C.ATP D. CTP E .GTP23.组成核糖体的核糖核酸为A.mRNA B.tRNA C.rRNA D.sRNA E.以上都不是24.在蛋白质合成过程中,tRNA 的功能是A.提供合成的场所 B.起合成模板的作用 C.提供能量来源D.与tRNA 的反密码相识别E.运输氨基酸25.真核细胞质中核糖体的大小亚基分别为60S 和40S,其完整的核糖体颗粒为A.100S B.80S C.70S D.120S E.90S26.真核细胞中rDNA 编码的rRNA 包括A.5S rRNA、 rRNA、18S rRNA B.5S rRNA、 rRNA、28S rRNAC.18S rRNA、5S rRNA、28S rRNA D.18S rRNA、 rRNA、28S rRNA细胞增殖与细胞周期1. 细胞周期中, DNA合成是在( )A. Gl 期 B. S期 C. G2期 D. M期2. 有丝分裂中,染色质浓缩,核仁、核膜消失等事件发生在( )A. 前期B. 中期C. 后期D. 末期3.细胞周期中,对各种刺激最为敏感的时期是( )A. G0期 B. Gl期 C. G2期 D. S期4. 细胞周期的顺序是( )A. M期、Gl 期、S期、G2期 B. M期、Gl期、G2期、S期C. G1期、G2期、S期、M期 D. Gl期、S期、G2期、M期5. 人体中那些具有增殖潜能但暂不增殖的细胞称为( )A. Gl 期细胞 B. S期细胞 C. G2期细胞 D. G期细胞6.细胞分裂后期开始的标志是A.核仁消失 B.核膜消失 C.染色体排列成赤道板 D.染色体复制E.着丝粒区分裂,姐妹染色单体开始分离7.下列哪种关于有丝分裂的叙述不正确A.在前期染色体开始形成 B.前期比中期或后期都长C.染色体完全到达两极便进入后期D.中期染色体最粗短 E.当染色体移向两极时,着丝点首先到达8. 着丝粒分离至染色单体到达两极是有丝分裂的A.前期 B.中期C.后期 D.末期 E.胞质分裂期9.细胞增殖周期是指下列哪一阶段A.细胞从前一次分裂开始到下一次分裂开始为止B.细胞从这一次分裂开始到分裂结束为止C.细胞从这一次分裂结束到下一次分裂开始为止D.细胞从前一次分裂开始到下一次分裂结束为止E.细胞从前一次分裂结束到下一次分裂结束为止10.真核生物体细胞增殖的主要方式是A.有丝分裂 B.减数分裂 C.无丝分裂 D.有丝分裂和减数分裂E.无丝分裂和减数分裂11.在细胞周期中,哪一时期最适合研究染色体的形态结构A.间期 B.前期C.中期 D.后期 E.末期12.机体中不具增殖能力的细胞是A.干细胞 B.上皮细胞 C.骨髓细胞D.神经细胞 E.淋巴细胞13. 有丝分裂器是指A.由微管、微丝、中等纤维构成的复合细胞器B.由基粒、纺锤体、中心粒构成的复合细胞器C.由纺锤体、中心粒和染色体组成的复合细胞器D.由着丝粒、中心体、染色体组成的复合细胞器E.由纺锤体、中心粒组成的复合细胞器14. 关于有丝分裂后期染色体的行为,下列哪项叙述错误A.解螺旋成染色质 B.着丝粒纵裂 C.有染色单体形成D.染色体向两极移动 E.所含DNA数减半15.一般讲,细胞周期各时相中持续时间最短的是A. Gl 期 B. S期 C. G2期 D. G期E. M期细胞衰老与死亡1.衰老细胞的特征之一是常常出现下列哪种结构的固缩A.核仁B.细胞核 C.染色体 D.脂褐质 E.线粒体2.细胞凋亡与细胞坏死最主要的区别是后者出现A.细胞核肿胀 B.内质网扩张 C.细胞变形D.炎症反应 E.细胞质变形3.细胞凋亡指的是A.细胞因增龄而导致的正常死亡 B.细胞因损伤而导致的死亡C.机体细胞程序性的自杀死亡 D.机体细胞非程序性的自杀死亡E.细胞因衰老而导致死亡4.机体中寿命最长的细胞是A.红细胞 B.表皮细胞 C.白细胞 D.上皮细胞E.神经细胞细胞分化1.下列哪类细胞具有分化能力A.肝细胞 B.肾细胞 C.心肌细胞 D.神经细胞E.胚胎细胞2.神经细胞属于A.未分化细胞 B.全能细胞C.单能细胞 D.多能动胞 E.去分化细胞3.内胚层将要发育成A.神经 B.表皮 C.骨骼 D.肌肉E.肺上皮4.中胚层将要发育成A.神经 B.表皮C.骨骼 D.肺上皮 E.消化道上皮5.外胚层将要发育成A.神经 B.肌肉 C.消化道上皮 D.骨髓 E.肺上皮6.细胞分化过程中,基因表达的调节主要是A.复制水平的调节B.转录水平的调节 C.翻译水平的调节 D.翻译后的调节E.复制前的调节7.下列哪类细胞不具分化能力A.胚胎细胞B.肝、肾细胞 C.骨髓干细胞 D.免疫细胞 E.以上都是8.癌细胞的最主要且最具危害性的特征是A.细胞膜上出现新抗原B.不受控制的恶性增殖C.核膜核仁与正常细胞不同 D.表现为末分化细胞特征 E.线粒体数目增加9.要产生不同类型细胞需通过A.有丝分裂 B.减数分裂 C.细胞分裂D.细胞分化 E.细胞去分化10.肌细胞合成的特异蛋白是A.血红蛋白B.收缩蛋白 C.角蛋白 D.胶质蛋白 E.胶原蛋白11.维持细胞生命活动必需的管家蛋白是A.膜蛋白B.分泌蛋白 C.血红蛋白 D.角蛋白 E.收缩蛋白12.在表达过程中不受时间限制的基因是A.管家基因 B.奢侈基因 C.免疫球蛋白基因 D.血红蛋白基因13.与各种细胞分化的特殊性状有直接关系的基因是A.隔裂基因B.奢侈基因 C.重叠基因 D.管家基因14.既有自我复制的能力、又能产生分化能力的细胞是A.T 淋巴细胞 B. 淋巴细胞 C.骨髓细胞D.干细胞15.以下哪些蛋白是细胞生命必需的蛋白A.血红蛋白 B.角蛋白 C.收缩蛋白D.糖酵解酶1. 根据基因与细胞分化的关系,将基因分为下列哪两大类A.隔裂基因B.奢侈基因C.重叠基因D.管家基因2.以下哪些是管家蛋白A.膜蛋白 B.核糖体蛋白 C.线粒体蛋白 D.分泌蛋白3.以下哪些蛋白是特异蛋白A.血红蛋白 B.角蛋白 C.收缩蛋白 D.糖酵解酶4.属于管家基因的是A.tRNA 基因 B.rRNA 基因 C.血红蛋白基因D.线粒体基因细胞骨架1.主要的微管结合蛋白是A.微管蛋白 B.β微管蛋白C.微管关联蛋白和tau 蛋白D.肌动蛋白和肌球蛋白 E.以上都不是2.下列哪种结构不由微管构成A. 纤毛 B.纺锤体 C.鞭毛D.染色体 E.中心体3.电镜下中心粒的超微结构微管排列是A.9 组单管 B.9 组二联管C.9 组三联管 D.6 组二联管 E.6 组三联管4.下列哪项不是微管的化学组成成分A. 微管蛋白 B.β微管蛋白 C. MAP D. tau 蛋白 E.组蛋白5.微管蛋白的异二聚体上具有哪种三磷酸核苷的结合位点A. UTP B. CTP C. GTP D. ATP E. TTP6.纤毛、鞭毛的基体由下列哪种微管构成A.二联管B.三联管C.单管 D.四联管 E.以上都不是7.关于微管的超微结构,下列哪项是错误的A.外径25nm B.呈中空圆柱状C.管壁厚10nm D.管壁由13 条原纤维组成E.原纤维由微管蛋白组成8.关于微管组装下列哪项叙述不对A.微管的组装是分步骤进行的B.微管两端的增长速度相同C.微管的极性对微管的增长具有重要作用 D.微管蛋白的聚合和解聚是可逆的E.微管可以随细胞的生命活动不断地组装和去组装9.下列哪项与微管的功能无关A.受体作用 B.支持功能 C.细胞运动 D.物质运输 E.信息传递线粒体1.由两层单位膜围成的细胞器是A.高尔基复合体B.溶酶体C.线粒体 D.微体E.内质网2.骨骼肌细胞中的巨大线粒体的长度约为A.4~5μm B.7~8μm C.10μm D.1~2μm E.15~20μm3.可在光学显微镜下见到的结构是A.微粒体B.基粒 C.溶酶体D.线粒体 E.受体4.糖的有氧氧化过程中丙酮酸→CO2+H2O 发生在A.核蛋白体 B.内质网 C.溶酶体 D.细胞质基质E.线粒体5.细胞内线粒体在氧化磷酸化过程中生成A. GTP B. cAMP C. AMP D. ATP E. cGMP6.线粒体中三羧酸循环反应进行的场所是A.基质 B.内膜 C.基粒 D.嵴膜 E.膜间腔7.线粒体中ADP→ATP 发生在A.基质B.内膜C.膜间腔 D.基粒 E.嵴膜8.在电镜下观察线粒体的形状呈A.短杆状B.环形 C.哑铃形 D.星形E.以上形状都有可能9.真核细胞的核外DNA 存在于A.核膜B.线粒体C.内质网D.核糖体E.高尔基复合体10.细胞消耗游离氧的代谢发生在A.线粒体 B.染色体 C.溶酶体 D.高尔基复合体 E.中心体11.细胞氧化过程中,乙酰辅酶A 的生成发生在A.线粒体基质 B.线粒体内膜 C.线粒体外膜 D.细胞基质 E.核基质12.关于线粒体的主要功能叙述A.由丙酮酸形成乙酰辅助酶 B.进行三羧酸循环C.进行电子传递、释放能量并形成ATP D.B 十C 最确切E.A+B+C 最确切13.对寡霉素敏感的蛋白存在于A.基粒头部B.基粒柄部 C.基粒基部D.基质腔 E.嵴内腔14.线粒体膜间腔的标志酶是A.细胞色素氧化酶B.ATP 酶 C.单胺氧化酶D.腺苷酸激酶E.腺苷酸环化酶15.15.线粒体外膜的标志酶是A.细胞色素氧化酶 B. ATP 酶C.单胺氧化酶 D.腺苷酸激酶 E.腺苷酸环化酶16.线粒体半自主性的一个重要方面体现于下列哪一事实A.线粒体DNA(mtDNA)能独立复制B.线粒体含有核糖体C.在遗传上由线粒体基因组和细胞核基因组共同控制D.mtDNA 与细胞核DNA 的遗传密码有所不同 E.mtDNA 在G2期合成17.细胞生命活动所需能量主要来自A.中心体 B.线粒体 C.内质网 D.核蛋白体 E.溶酶体18.关于线粒体的结构哪一种说法是不正确的A.是由单层膜包囊而成的细胞器 B.是由双层单位膜封闭的细胞器C.线粒体嵴上有许多基粒 D.是含DNA 的细胞器 E.线粒体膜上有标志酶19.线粒体的寿命为1周,它通过何种方式而增殖A.分裂、出芽等 B.减数分裂 C.有丝分裂 D.由内质网而来 E.重新合成20.20.能源物质进入线粒体后产生的能量与体外氧化比较,下列哪条是正确的A.产能多,一部分以热形式散失,40%~50%贮存在ATP 中,需要时释放B.产能多,全部以热形式散失C.产能多,全部贮存在ATP 中D.产生能量仅供生命活动所需 E.产生能量仅供肌肉收缩活动21.人和动物体内的代谢终产物CO2形成的场所是A.高尔基复合体 B.血浆 C.线粒体 D.肺泡 E.中心体22.线粒体的功能是A.蛋白质合成场所B.营养和保护作用C.细胞的供能中心D.物质贮存与加工 E.物质运输与分泌23.下列哪项不符合线粒体DNA 复制的事实A.复制是双向的 B 复制需消耗能量 C.不对称复制 D.半保留复制E.复制发生于G2期24.线粒体内膜上的标志酶是A.单胺氧化酶B.细胞色素氧化酶 C.胸苷激酶 D.腺苷酸激酶E.磷酸二酯酶25.下列细胞中含线粒体最多的是A.上皮细胞 B.心肌细胞 C.成熟红细胞 D.细菌 E.成纤维细胞26.基粒又称为A.微粒体 B.糖原颗粒 C.中心粒 D.ATP 酶复合体 E.联会复合体27.线粒体基质的标志酶是A.细胞色素氧化酶酶 C.单胺氧化酶 D.腺苷酸激酶E.苹果酸脱氢酶细胞核1.关于核膜下列哪项叙述是错误的A.由两层单位膜组成 B.有核孔 C.有核孔复合体D.外膜附着核蛋白体E.是完全封闭的膜结构2.核膜的最特殊的作用是A.控制核-质之间的物质交换B.与粗面内质网相通C.把遗传物质DNA 集中于细胞内特定区域D.附着核糖体E.控制RNA 分子在核-质之间进出3.RNA 的主要合成部位是A.高尔基体 B.核糖体 C.粗面内质网D.核仁组织区 E.滑面内质网4.关于细胞核下列哪种叙述是错误的A.原核细胞与真核细胞主要区别是有无完整的核B.核的主要功能是贮存遗传信息C.核的形态有时和细胞的形态相适应D.每个真核细胞只能有一个核E.核仁存在于核内5.电镜下见到的间期细胞核内侧高电子密度的物质是A. RNA B.组蛋白C.异染色质 D.常染色质 E.核仁6.核质比反映了细胞核与细胞体积之间的关系,关于核质比,错误的说法是 A.核质比大说明核大B.核质比与生物种类、细胞类型有关C.肿瘤细胞、胚胎细胞和淋巴细胞核质比小D.细胞核与发育时期、生理状况及染色体倍数等有关E.衰老细胞核质比小7.细胞核内最重要的物质是A.核蛋白B.组蛋白 C.非组蛋白 D. Na十E. DNA8.一般来说哪一期染色体最典型、结构最清晰A.前期B.早中期C.中期 D.后期 E.未期9.组成染色体的主要物质是A.糖类和蛋白质 B.脂类和DNA C.DNA 和RNA D.蛋白质和DNA10.组成核小体的主要物质是A. DNA 和组蛋白 B.RNA 和组蛋白 C. DNA 和非组蛋白D. RNA 和非组蛋白E.DNA 和RNA11.蛋白质合成旺盛的细胞A.细胞明显增大 B.细胞明显减小C.核仁明显增大 D.核仁明显减小 E.核仁不变12.染色质与染色体的关系正确的是CA.是同一物质在细胞周期中同一时期的不同表现B.不是同一物质,故形态不同C.是同一物质在细胞增殖周期中不同时期的形态表现D.是同一物质,且形态相同 E.以上都不是13.一般遗传信息的流动方向是A.mRNA→DNA→蛋白质B.DNA→rRNA→蛋白质 C.DNA→mRNA→蛋白质 D.蛋白质→mRNA→DNA E.DNA→tRNA→蛋白质14.染色质的基本结构单位是A.染色单体 B.子染色体 C.核小体 D.螺线体 E.超螺线体15.主要成分是DNA 和蛋白质的结构是A.核蛋白体B.染色体 C.中心体 D.线粒体 E.高尔基体16.下列哪种结构不属于核孔复合体的结构成分A.孔环颗粒 B.周边颗粒 C.中央颗粒 D.糖原颗粒E.细纤丝17.下列哪种物质不能自由通过核膜A. K+ B.双糖 C.氨基酸 D.核蛋白 E.核苷酸18.一般认为核膜来源于A.质膜 B.线粒体膜 C.溶酶体膜 D.高尔基体膜E.内质网膜19.组成核小体的核心颗粒组蛋白八聚体的组合A.4H1+2H3+2H4 B.2H1+2H2A+2H3+2H4 C.2H1+4H3+2H4 D.2H1+2H2B+2H3+2H4 E.2H2A+2H2B+2H3+2H420.下列对非组蛋白的叙述哪项不正确A.具种属和组织特异性B.染色体中几乎不含非组蛋白C.除组蛋白外,染色质中的蛋白质统称非组蛋白D.可磷酸化E.对基因表达有正调控作用21.下列哪种组蛋白结合在核心颗粒之间的DNA 分子上A. H1 B. H2A C. H2B D. H3 E.H422.在间期遗传物质的复制是A.常染色质先复制 B.异染色质先复制 C.常染色质与异染色质同时复制D.常染色质大量复制,异染色质少复制 E.异染色质大量复制,常染色质少复制23.关于核孔的叙述不正确的是A.核孔数目一般细胞每平方微米核膜上有35~65 个B.细胞生长代谢旺盛、分化程度低其核孔较多C.同种细胞在不同生理状态下其数目和大小有变化D.转录活性强,常染色质比例高,细胞的核孔较少E.不同种类细胞的核孔数目和大小差别很大24.关于蛋白质入核运输机理错误的叙述是A.核蛋白横跨核膜进入核内是ATP 供能的主动运输过程B.其机制与膜性细胞器之间的运输相同C.由可调节大小的、含水的核膜孔道控制D.运输过程不切除核定位信号肽E.运输时保持完全折叠的天然构象25.下列哪种物质不属于核仁结构A.原纤维成分 B.颗粒成分 C.核仁相随染色质D.核纤层 E.核仁基质26.核糖体大亚基的装配场所是A.内质网 B.高尔基体C.核仁 D.核膜 E.核基质27.染色体支架蛋白是A.微管蛋白 B.肌动蛋白 C.组蛋白D.非组蛋白 E.核纤层蛋白细胞连接、细胞黏附和细胞外基质1.关于桥粒连接,下列叙述中哪项是错误的A. 是细胞间一种紧密连接结构,有强的抗张和抗压作用B. 在上皮细胞位于粘着带下方,相邻细胞间有30nm 的间隙C. 桥粒区胞质面有盘状致密的粘着斑(adhesion plaque)D. 跨膜连接糖蛋白附于胞质斑(cytoplasmic plaque)上E. 角蛋白纤维从细胞骨架伸向粘着斑,然后又回折形成袢状结构2.关于紧密连接(封闭连接)的结构和功能,下列叙述中哪项是错误的A. 广泛分布于各种上皮细胞管腔面细胞间隙的顶端B. 相邻细胞膜点状融合,形成一条封闭带,连接处无细胞间隙C. 通过一种依赖Ca2+的粘着机制使相邻细胞的跨膜蛋白互相粘着D. 将膜两端不同的功能蛋白隔开,保证物质转运的方向性E. 封闭上皮细胞的间隙形成一道与外界隔离的封闭带,保证组织内环境的稳定性3.能封闭上皮细胞间隙的连接方式称为A.紧密连接 B.粘着连接 C.桥粒连接D.间隙连接 E.锚定连接4.下列关于胶原的结构和类型,哪项叙述是错误的A.胶原分子由3条分别称为α、β、γ的α-螺旋链组成B.构成胶原的多肽链中的甘氨酸约占1/3,富含脯氨酸和赖氨酸C.肽链中的氨基酸的三肽重度顺序为Gly-X-Y 或Gly-pro-Y 及Gly-X-Hyp D. 脯氨酸和赖氨酸常羟基化和糖基化E.肽链中几乎不含色氨酸、酪氨酸和蛋氨酸5.关于胶原的功能,下列叙述中哪项是错误的A.哺乳动物皮下结缔组织的胶原具有多方向的抗压性B. Ⅲ型胶原组成细纤维网络,包围于细胞表面C.Ⅳ型胶原构成各种上皮细胞基膜的网架结构D.胶原通过细胞表面受体介导与细胞内骨架相互作用,影响细胞的形态和运动E.刺激上皮细胞分化,维持上皮细胞生长,引导细胞迁移6.关于纤粘连蛋白的功能,下列叙述中哪项是错误的A. 既能使细胞锚定在底物上静止不动,又能诱导细胞运动迁移B. 使细胞锚定在底物上静止不动,抑制细胞运动迁移C. 在组织分化、细胞粘连和迁移时起重要作用D. 血浆纤连蛋白能促进血液凝固和创伤面修复E. 参与形成粘着斑7.在上皮细胞相邻面的浅层,不常可见到的细胞间连接形式有A.紧密连接B. 中间连接C. 桥粒D. 裂隙连接8.关于蛋白聚糖(PG)的结构,下列哪项叙述是正确的A.PG 是由氨基聚糖(GAG)与蛋白质构成的共价化合物B.PG 含糖基的种类多于糖蛋白C.一种PG 分子只含同一种类型的GAGD.不同的PG 具有不同的核心蛋白和不同种类、数量的GAG9.动物细胞之间的通讯连接为A. 粘着连接B. 间隙连接 D. 胞间连接 E. 桥粒连接10.关于细胞外基质(extracellular matrix,ECM),下列哪些叙述是正确的A.是包围在细胞质外层的一个复合的结构体系和多功能体系B.在结构上包括细胞膜、细胞外被、膜下溶胶层、细胞连接及膜的特化结构C.是指细胞膜外面的所有覆盖物D.是在个体发育过程中由细胞合成并分泌到细胞外的各种生物大分子,组装成网络状高度水合的凝胶结构细胞膜和细胞表面1.液态镶嵌模型最主要的特点是A. 膜中的脂质及蛋白质都能横向运动B. 膜中只有脂质能横向运动C. 膜中只有蛋白质能横向运动D. 膜的流动性和其化学组成的高度不对称性E. 连续的脂双层构成生物膜的骨架2.组成细胞膜的脂质主要是A. 磷脂B. 脑磷脂C. 脂肪D. 糖脂E. 胆固醇3. 组成细胞膜的脂质主要是A. 磷脂B. 脑磷脂C. 脂肪D. 糖脂E. 胆固醇4. 细胞膜的主要化学成分是A. 蛋白质和核酸 B . 蛋白质和脂类 C. 蛋白质和脂肪 D. 蛋白质和糖类 E. 脂类和核酸5. 细胞膜的脂质双分子层是A. 细胞内容物和细胞环境间的屏障B. 细胞接受外界和其他细胞影响的门户C. 离子进出细胞的通道D. 受体的主要成分E. 抗原物质6. 下面关于细胞膜结构和功能的叙述,哪项是错误的A. 细胞膜的厚度约为8nm 左右B. 细胞膜是具有特殊结构和功能的半透膜C.细胞膜是细胞接受外界或其他细胞影响的门户D. 细胞膜的结构是以膜脂双分子层为基架,镶嵌着具有不同生理功能的蛋白质E.水溶性物质一般能自由通过细胞膜,而脂溶性物质则不能7. 一般血型物质都是细胞膜上的A. 糖原B. 脂蛋白C. 蛋白质D. 糖脂或糖蛋白 E. 磷脂8. 细菌对人体的感染属于A. 同种同类细胞之间的识别B. 同种异类细胞之间的识别C. 异种异类细胞之间的识别D. 异种同类细胞之间的识别E. 同种异体异类细胞之间的识别9. 生物膜是指A. 单位膜B. 蛋白质和脂质二维排列构成的液晶态膜C. 包围在细胞外面的一层薄膜D. 细胞内各种膜的总称。

2023年秋季学期《医学细胞生物学》期末复习资料

2023年秋季学期《医学细胞生物学》期末复习资料

2023年秋季学期《医学细胞生物学》期末复习资料一、名词解释(每小题3分,合计15分)医学细胞生物学:医学细胞生物学所要探讨的主要是与医学相关的细胞生物学问题,它以揭示人体各种细胞在生理和病理过程中的生命活动规律为目的,期望能对人体各种疾病的发病机制予以深入阐明,为疾病的诊断、治疗和预防提供理论依据和策略。

主动运输:细胞膜上的载体蛋白直接利用细胞代谢产生的能量将物质逆浓度梯度和电位梯度跨膜转运的过程。

最常见的主动运输有钠钾泵、钙泵等。

内膜系统:指位于细胞质内,在结构、功能乃至发生上具有一定联系的膜性结构的总称。

主要指内质网、高尔基复合体、溶酶体和过氧化物酶体等细胞器。

细胞骨架:真核细胞特有的非膜相结构细胞器。

它包括微管、微丝和中间纤维。

细胞骨架在细胞的形态维持、保持细胞内部结构有序性中起着重要作用,并在细胞运动、细胞内的物质运输、细胞分裂等方面发挥一定的作用。

细胞衰老:是指组成细胞的化学物质在运动中不断受到内外环境的影响而发生损伤,造成细胞功能退行性下降而老化的过程。

细胞周期:指细胞从上一次分裂结束开始到下一次分裂结束为止所经历的过细胞质:是细胞内除核以外的原生质及细胞中细胞核以外,核细胞膜以内的原生质部分包括透明的粘液状的胞质溶胶及悬浮于其中的细胞器信号分子:参与细胞信号转导的化学方子如激素神经递质生长因子等,分为亲水性和亲脂性两类。

信号分子中有蛋白质,多肽,氨基酸,衍生物,核甘酸,胆固醇,脂肪酸,衍生物以及可溶解的气体分子等游离核糖体:游离于细胞质中的核糖体称为游离核糖体,主要负责细胞中的可溶性蛋白质的合成减数分裂:是有性生殖个体性成熟后,在形成生殖细胞的过程中发生的一种特殊的细胞分裂方式,即细胞经过连续两次分裂,而DNA只复制一次,结果形成染色体含量减少一半的生殖细胞。

真核细胞:是指具有核膜、核质和核仁等完整核结构的细胞。

真核细胞是由原核细胞进化而来的其结构复杂,功能完善,种类繁多,遗传信息量大,形成结构相对复杂的遗传信息表达系统,遗传信息的转录、表达具有明显的时间和空间的阶段性;同时细胞内具有完整的生物膜系统及膜性细胞器,以及支持细胞的骨架系统。

医学细胞生物学复习资料

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医学细胞生物学复习资料医学细胞生物学是医学生在学习生物学基础知识时必不可少的内容。

从细胞繁殖到人体器官的发育,医学细胞生物学涵盖了各种各样的生物过程。

复习这些知识需要我们从基础开始,逐渐深入并建立联系。

一、细胞的结构和功能细胞是生命的基本单位,控制着许多重要的功能,如繁殖,能量转换和信号传递。

细胞有三个主要部分:细胞膜,细胞质和细胞核。

细胞膜分离了细胞内和细胞外的环境,控制物质的进出。

细胞质包括细胞内的所有有机和无机化合物。

细胞核包含了DNA,控制了细胞的功能和生命活动。

二、基因和遗传基因是继承特征的基本单位。

人类DNA有20,000到25,000个基因。

基因位于染色体上,染色体是由DNA的结构组成的,包含基因和其他非编码区域。

基因调控着细胞的各种功能和生活过程,包括代谢、细胞分裂和器官发育。

基因的变异可以导致疾病,如乳腺癌和各种遗传性疾病。

三、细胞信号传递细胞与其周围的环境相互作用,通过各种信号传递系统实现功能。

信号可以是化学物质,如激素和神经递质。

细胞通过受体感知信号,并将其转换为内部生化反应。

一些信号需要细胞通过膜上的受体来感知,如神经递质,而其他信号可以在细胞内部发生,如传递荷尔蒙信号的核受体。

四、细胞周期和繁殖细胞周期是由一系列复杂的互相联动的事件组成的。

这个周期包括细胞分裂期,当细胞将其DNA复制并分裂成两个新细胞,和缺少细胞分裂的期间,包括G1、S和G2。

细胞分裂需要受到多种进程的协同控制,包括巨大的分子网络和各种复杂的生化反应。

错误的细胞分裂可以导致许多疾病,包括癌症。

五、免疫和免疫细胞免疫是保护身体免受外来或自身产生的有害物质的重要机制。

免疫系统包括许多各种各样的细胞和组织,如淋巴细胞和免疫组织。

免疫细胞通过分泌抗体和细胞毒性素等物质来攻击病原体。

这些物质具有高度的特异性和多样性,能够识别并摧毁各种病原体。

在医学生之间,医学细胞生物学的重要性不言而喻。

对于复制这些知识,建议学生从基础开始逐步深入。

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(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。

细胞生物学期末复习提纲--生物专业

细胞生物学期末复习提纲--生物专业

复习要点1. 细胞学说(cell theory)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。

2. 细胞(cell)细胞是生命活动的基本单位。

①细胞是有机体的组成和结构基本单位。

②细胞是代谢和功能的基本单位。

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没有细胞就没有完整的生命(病毒除外)4. 倒置显微镜(inverted microscope)组成和普通显微镜一样,只不过物镜与照明系统颠倒,前者在载物台之下,后者在载物台之上,用于观察培养的活细胞,具有相差物镜。

6. 载体蛋白(carrier protein)存在于细胞膜上的一种具有特异性传导功能的蛋白质,它能与特定的溶质分子结合,通过一系列构象改变介导溶质分子的跨膜转运。

(通透酶)(PPT)7. 通道蛋白(channel protein)存在于细胞膜上的一种跨膜蛋白质,其跨膜部分形成亲水性的通道,当这些孔道开放时允许适宜大小的分子和带电荷的离子通过,通道蛋白所介导的被动运输不需要与溶质分子结合。

8. 动作电位(active potential)刺激作用下产生行使通讯功能的快速变化的膜电位9. 胞吞作用(endocytosis)和胞吐作用(exocytosis)细胞通过细胞质膜内陷形成囊泡,将胞外的生物大分子、颗粒物质或液体摄取到细胞的过程。

胞吐作用的结果一方面将分泌物释放到细胞外,另一方面小泡的膜融入质膜, 使质膜得以补充10. 协同运输(cotransport)是一类由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。

协同运输又称偶联主动运输,它不直接消耗ATP,但要间接利用自由能,并且也是逆浓度梯度的运输。

运输时需要先建立电化学梯度,在动物细胞主要是靠钠泵,在植物细胞则是由H+泵建立的H+质子梯度。

医学细胞生物学复习资料全

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目录索引第一章细胞生物学概述第二章细胞概述第三章细胞的分子基础第四章细胞膜第五章细胞连接与细胞外基质第六章内膜系统第七章线粒体第八章核糖体第九章细胞骨架第十章细胞核第十一章细胞的分裂第十二章细胞周期第十三章细胞分化第十四章细胞的衰老和死亡第十五章个体发育中的细胞附录名词解释第一章细胞生物学概述一、现代细胞生物学研究的三个层次显微水平、亚显微水平、分子水平二、细胞的发现胡克最早发现细胞并对其进行命名三、细胞学说创始人:施莱登施旺内容: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。

⑤.细胞是生物体结构和功能的基本单位。

⑥.生物体是通过细胞的活动来反映其功能的。

四、分子生物学的出现20世纪50年代开始,人们逐步开展分子水平探讨细胞的各种生命活动的研究。

随着分子水平对细胞生命活动机制的探讨愈受重视,并积累一定实验成果,“分子生物学”应运而生。

分子生物学是研究生物大分子,特别是核酸和蛋白质结构与功能的学科。

20世纪60年代形成从分子水平、亚显微水平和细胞整体水平探讨细胞生命活动的学科,即细胞生物学。

也有人将细胞生物学称为细胞分子生物学或分子细胞生物学。

第二章细胞概述第一节细胞的基本知识一、细胞的基本共性•所有细胞表面都有脂质双分子层与镶嵌蛋白构成的生物膜。

•所有细胞都具有DNA和RNA两种核酸,作为遗传信息储存、复制与转录的载体。

•所有细胞都有核糖体。

•所有细胞都是以一分为二的方式进行分裂增殖的。

二、细胞的大小、形态和数目(自学)四、细胞的一般结构•亚微结构(电镜):膜相结构非膜相结构•膜相结构:由单位膜参加形成的所有结构。

包括:一网两膜四体•意义:区域化作用•非膜相结构•单位膜:电镜下观察,膜相结构的膜由两侧致密深色带(各2nm)和中间一层疏松浅色带(3.5nm)构成,把这三层结构形式作为一个单位,称为单位膜。

医学细胞生物学复习资料

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细胞生物学复习资料第一章细胞生物学概述一、细胞生物学及其研究对象与目的•细胞(cell)是有机体形态、结构和功能的基本单位。

•细胞生物学(cell biology)是运用近代物理、化学技术和分子生物学方法,从不同层次研究细胞生命活动规律的学科。

(细胞整体——亚微结构——分子水平)•研究的主要任务:•以细胞作为生命活动的基本单位为出发点•探索生命活动基本规律•阐明生物生命活动的基本规律•阐明细胞生命活动的结构基础•研究内容:•在不同层次(显微、亚显微与分子水平)上研究细胞结构与功能•细胞核、染色体以及基因表达•细胞骨架体系•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•细胞起源与进化二、细胞生物学的发展历史(一)细胞生物学发展的萌芽阶段(从显微镜的发明到十九世纪初叶,开始了细胞学的研究)•1665 Robert Hook——Cell概念•1677 Leeuwenhoek——观察到纤毛虫、人和哺乳动物的精子、细菌等。

(二)细胞学说的创立阶段(从十九世纪初叶到十九世纪中叶,这一阶段创立了细胞学说)•1838-1839 Schleiden,Schwan——细胞学说•1855 Virchow——细胞只能来自细胞(三)经典细胞学阶段(从十九世纪中叶到二十世纪初叶,这一阶段细胞学有了蓬勃的发展)•1841 Remark——鸡胚血细胞直接分裂•1861 Schultze——原生质•1880 Flemming——无丝分裂•1883 V an Beneden;•1886 Strasburger——减数分裂•1883 Van Beneden,Boveri——中心体•1898 Benda——线粒体•1898 Golgi——高尔基复合体(四)实验细胞学阶段(从二十世纪初叶到二十世纪中叶)•1902 Boveri,Sutton——染色体遗传理论•1909 Harrison——组织培养•1910 Morgen——基因-染色体学说•1924 Feulgen——Feulgen染色测定DNA•1933 Ruska——电子显微镜•1940 Brachet——Unna染色测定RNA•1943 Cloude——高速离心提取细胞器(五)细胞生物学阶段(从二十世纪初叶到二十世纪中叶60年代~)•1953 Watson,Crick——DNA双螺旋模型•1958 Meselson,Matthaei——半保留复制•1958 Crick——中心法则•1961 Nirengerg,Matthaei——确定遗传密码•1972 Jackson,Symons——DNA体外重组•1996 英国苏格兰卢斯林研究所——―多利羊‖诞生。

医学细胞生物学.复习资料

医学细胞生物学.复习资料

名词解释双亲媒性分子:由一个亲水的极性头部和一个疏水的非极性尾部组成的分子。

有亲水性和疏水性两端。

水性两端。

构成膜的脂类有磷脂、胆固醇和糖脂,构成膜的脂类有磷脂、胆固醇和糖脂,构成膜的脂类有磷脂、胆固醇和糖脂,其中以磷脂为最多。

其中以磷脂为最多。

其中以磷脂为最多。

这三种脂类都是双亲这三种脂类都是双亲媒性分子。

媒性分子。

主动转运(active transport):是由载体蛋白介导的物质逆浓度梯度或电化学梯度、由浓度低:是由载体蛋白介导的物质逆浓度梯度或电化学梯度、由浓度低的一侧向浓度高的一侧进行跨膜转运的方式。

的一侧向浓度高的一侧进行跨膜转运的方式。

简单扩散(simple diffusion):也称为被动扩散(passive diffusion),不需要消耗细胞代谢能,不需要消耗细胞代谢能,不不依靠专一膜蛋白分子,使物质顺浓度梯度从膜一侧转运到另一侧。

[特点:不耗能、不需膜蛋白、依靠物质浓度差。

如:脂溶性物质、气体物质、水]胞吞作用(endocytosis):细胞表面发生内陷,由细胞膜将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内的转运过程。

[吞噬作用、胞饮作用、受体介导的内吞作用] 胞吐作用(exocytosis):也称外排作用。

细胞内某些物质由膜包围成小泡从细胞内部逐步移到质膜下方,小泡膜与质膜融合,把物质排到细胞外的运输过程。

质膜下方,小泡膜与质膜融合,把物质排到细胞外的运输过程。

信号转导(signal transduction ):信号分子与胞膜或胞内受体相互作用,通过信号转换把细胞外信号转变为细胞能“感知”的信号,诱发细胞对外界信号作出相应的反应。

胞外信号转变为细胞能“感知”的信号,诱发细胞对外界信号作出相应的反应。

受体(receptor ):存在于细胞膜上或细胞内,能接受外界信号,并将这一信号转化为细胞内的一系列生物化学反应,从而对细胞的结构或功能产生影响的蛋白质分子。

医学细胞生物学大一期末复习必背

医学细胞生物学大一期末复习必背

医学细胞生物学期末复习一.概论1.认识细胞起源:无机小分子→简单有机分子→多聚体→生物大分子→原核细胞→真核细胞→多细胞生物细胞是生物体的结构(发育)单位,又是功能(代谢)单位。

目前所知的最小的细胞——支原体细胞体积守恒定律——生物体的大小与细胞数量成正比2.细胞的形态上皮细胞——扁平or柱状精细胞——蝌蚪形肌细胞——梭形血细胞——圆饼状游离态细胞——球形肌肉细胞——纺锤形神经细胞——星芒形卵细胞——球形3.细胞学说(Schleiden 和 Schwann)恩格斯:生物进化论,能量转化与守恒定律,细胞学说是19世纪自然科学上的三大发现a.细胞是有机体的基本结构单位,也是有机体功能的基本单位b.所有细胞在结构与组成上相似c.新细胞都是由已存在的细胞分裂而来(Virchow首先提出“细胞来自细胞”)4.细胞生物学发展Hook自制显微镜→死的细胞壁→小室(cell)Leeuwenhoek自制显微镜→纤毛虫,人,哺乳动物的精子Bear→动物细胞核,Brown→植物细胞核5.真核细胞,原核细胞区别6.膜相结构与非膜相结构单位膜:电镜下观察,膜性结构的膜由两侧致密深色带和中间一层疏松浅色带构成,把这三层结构形式作为一个单位,称为单位膜。

单位膜模型的基本要点(拓展)a.连续的脂层分子层组成生物膜的主体,外周蛋白质以β折叠的形式通过静电作用与磷脂极性端结合b.磷脂的非极性端向膜内侧,极性端向膜外侧c.蛋白质以单层肽链的厚度覆盖在脂双层两侧膜相结构一网——内质网两膜——细胞膜,核膜四体——线粒体,高尔基体,溶酶体,过氧化物酶体非膜相结构:核糖体,中心体,细胞骨架,细胞基质,核仁,核基质,染色体7.细胞的分子基础细胞的小分子物质——水,无机盐,有机小分子(单糖,脂肪酸,氨基酸,核苷酸)细胞的大分子物质——蛋白质,核酸蛋白质结构层面一级结构(基本结构)——肽链中氨基酸的排列顺序二级结构(空间结构)——α螺旋,β折叠,三股螺旋(胶原蛋白特有)三级结构(空间结构)——只含一条多肽链的蛋白质此结构才表现生物学活性四级结构(空间结构)——两条or多条具有独立三级结构的多肽链聚合而成说明并非所有蛋白质都有四级结构只具有一条多肽链的蛋白质必须在三级结构上才表现活性两条及以上必须在四级结构上才表现活性镰形型细胞贫血症发病由于一级结构被破坏二.细胞膜和物质运输1.细胞膜的化学组成——膜脂(磷脂,胆固醇,糖脂),膜蛋白(跨膜蛋白,膜周边蛋白,脂锚定蛋白),膜糖膜脂(都是兼性分子〈双亲媒性分子〉即分子一头亲水一头疏水)a.磷脂——主要是磷酸甘油脂和鞘磷脂(最简单的磷酸甘油脂是磷脂酸)b.胆固醇——阻止磷脂凝集成晶体结构,对膜脂的物理状态有调节作用,进而对细胞膜的稳定性发挥重要作用c.糖脂——主要是鞘氨醇的衍生物,结构类似于鞘磷脂,最简单的是脑苷脂,较复杂的是神经节苷脂膜蛋白a.跨膜蛋白(膜内在蛋白or镶嵌蛋白)——共价结合,去垢剂处理崩解b.膜周边蛋白(膜外在蛋白or外周蛋白)——非共价结合,静电吸附,普通处理崩解Eg调节溶液PH,改变离子强度c.脂锚定蛋白(脂链接蛋白)——共价结合,去垢剂处理崩解膜蛋白在膜上的存在形式——单次、多次穿膜跨膜蛋白,膜蛋白共价结合在膜的胞质单层烃链上膜糖Eg:ABO血型抗原是一种糖脂即血型由红细胞膜与磷脂链接的寡糖链基决定MN血型抗原是一种糖蛋白2.膜的分子结构液态镶嵌模型(主流)→晶格镶嵌模型→板块镶嵌模型3.膜的主要理化特征——不对称性and流动性(两层脂质分子相互交错)不对称性:化学物质分布不对称流动性a.膜脂分子的运动——侧向扩散,旋转运动,翻转运动,伸缩震荡,摆动弯曲b.膜蛋白的运动——侧向移动,旋转扩散4.影响膜流动的因素a.脂肪酸链的长度和不饱和度b.胆固醇╱磷脂,比值越大,流动性越弱c.卵磷脂╱鞘磷脂,比值越大,流动性越强5.物质穿膜运输a. 被动运输——简单(自由)扩散——氧气,二氧化碳,尿素运输通道(离子通道,水通道)扩散——Na+ k+ 水运输易化(协助)扩散——红细胞转运葡萄糖(载体蛋白发生可逆的构象改变)b.主动运输——离子泵(直接供能)——P-型离子泵(Na+-K+泵 Ca²+),V-型离子泵F-型离子泵,ABC超家族伴随运输(间接供能)——小肠上皮对葡萄糖、氨基酸的吸收a.通道蛋白——通道扩散按照转运蛋白类型分类b.载体蛋白——易化扩散,离子泵,伴随运输c. Na+-K+ATP酶——1分子ATP水解供能可驱动其构型改变泵出3Na+,泵入2K+,但受乌本苷抑制d.Ca²+泵——水解一分子ATP,可转运2个Ca²+进入肌质网6.囊泡运输A.胞吞作用a.吞噬作用(吞噬体/吞噬泡)~少数特化细胞具有Eg衰老的红细胞被巨噬细胞吞噬(其细胞表面失去了唾液酸)b.胞饮作用(胞饮体/胞饮小泡):与胞吐作用偶联,横穿细胞运输物质叫穿胞吐作用c.受体介导的胞吞作用(衣被小泡/有被小泡)Eg细胞对胆固醇的摄取(低密度脂蛋白LDL)B.胞吐作用a.固有分泌——普遍存在b.受调分泌——存在于特化细胞 Eg分泌激素,神经递质,消化酶三.核糖体(r RNA+核糖体蛋白质)1.核糖体的组成及功能(可附着于核膜、内质网上)组成——大亚基+小亚基(形成及组装在核仁中进行)功能——形成蛋白质的一级结构a.mRNA结合位点——小亚基b.氨酰基结合位点(A位)——受位c.肽酰基结合位点(P位)——供位d.t RNA结合位点(E位)e.肽酰基转移酶位四.线粒体1.发现——1894年Altmann用光镜发现生命小体 1897年Benda命名线粒体2.线粒体的形态结构——线形,环形,哑铃形,泡状3.线粒体(蛋白质and脂类)的结构及其标志酶a.外膜——含有孔蛋白,通透性较高——单胺氧化酶b.内膜——向内折叠成嵴——细胞色素氧化酶c.膜间隙——腺苷酸激酶d.基质——含mt DNA,核糖体——苹果酸脱氢酶e.基粒4.线粒体的半自主性——a.DNA为mt DNAb.蛋白质的合成与原核细胞相似,与真核细胞不同5.线粒体的功能——进行三羧酸循环和氧化磷酸化合成ATP,为细胞提供能量氧化磷酸化的场所——基本微粒6.线粒体蛋白质的跨膜转运a.后转移形式(单向)——线粒体蛋白质前体由细胞质内的游离核糖体合成后再转运至线粒体内b.前导序列(能识别线粒体表面的受体)——跨膜转运需要特定的蛋白质分选信号的引导c. GIP 蛋白(位于线粒体的外膜)——前导序列需要GIP蛋白的协助d.分子伴侣(识别正在合成的多肽并与之结合,帮助多肽转运、折叠、装配)——线粒体蛋白质前体在跨膜运送前后,需经历解折叠与重折叠的成熟过程需要分子伴侣的协助e.前导序列进入线粒体内膜后,被前导序列激活酶和前导序列水解酶水解7.线粒体的起源与增裂a.起源——内共生假说b.增裂——间壁分离、收缩分裂、出芽分离名词解释:分子伴侣——帮助多肽进行折叠,装配和转运,本身不参与最终产物形成的一类分子五.内膜系统(核膜,内质网,高尔基复合体,溶酶体,过氧化物酶体)A.内质网(ER)——葡萄糖-6-磷酸酶(标志酶)1.发现及形状——1945年Porter 多为扁平囊状,管状,泡状2.类型及功能a.粗面内质网(RER,多为扁平囊状)——蛋白质的合成:外输性蛋白(分泌蛋白)、膜整合蛋白、可溶性驻留蛋白多肽链的折叠与装配:二硫键的形成,多肽链的折叠(由分子伴侣协助完成)【内质网的标志分子伴侣:葡萄糖调节蛋白94(GRP94or内质网素)】蛋白质的糖基化修饰(糖基转移酶):N-连接糖基化【两种糖蛋白:N-连接的糖基化(粗面内质网) O-连接的糖基化(高尔基复合体)】粗面内质网在具有分泌功能的细胞中高度发达——Eg胰腺细胞、浆细胞b.滑面内质网(SER,多为管状个,泡状)只含有滑面内质网的细胞——横纹肌细胞——脂类的合成与转运(脂肪,磷脂,胆固醇,皮质激素,糖脂)参与脂类、糖原代谢参与肝脏解毒作用(肝细胞的细胞色素P450酶系)参与钙离子的储存和调节参与胃酸、胆汁的合成和分泌3.信号肽假说游离核糖体合成信号肽(信号肽:可引导合成中的多肽链到内质网上,但在蛋白质合成完成前被信号肽酶切除)↓胞质中信号肽识别颗粒(SRP)识别信号肽,形成SPR核糖体复合物,多肽链合成暂停↓SRP与粗面内质网上SRP受体(SRPR)结合,核糖体附着在内质网的通道蛋白上↓SRP脱离并参与再循环,核糖体上的多肽链合成继续↓信号肽被信号肽酶切除,新生的多肽链继续延伸↓多肽链合成完成,落入ER腔内,核糖体大小亚基分离,回胞质基质再循环B.高尔基复合体(GC)——糖基转移酶1.发现及形态结构——由Golgi发现由扁平囊泡、小囊泡(来自粗面内质网,主要位于形成面)、大囊泡(位于成熟面)组成2.高尔基复合体的组成部分a.顺面高尔基网——扁囊偏小,较狭窄,凸面、形成面。

2023年秋季学期《医学细胞生物学》复习资料

2023年秋季学期《医学细胞生物学》复习资料

2023年秋季学期《医学细胞生物学》复习资料一、名词解释(每小题3分,合计15分)二、填空题(每空0.5分,合计20分)1.细胞是生物的基本单位,的基本单位,的基本单位和的基本单位。

2.细胞膜具有两个明显的特性是和。

3.Na+-K+泵在主动运输时,利用的能量是;Na+与葡萄糖的伴随运输中,而葡萄糖逆浓度梯度转运,其能量来自。

4.高尔基复合体由一层单位膜围成的扁平的泡状复合结构,由、、三部分组成。

5.线粒体的主要功能是进行,合成,为细胞生命活动提供能量。

6.细胞骨架包括的结构有、和。

7.染色质的主要成分是、和。

8.细胞凋亡是受控制。

9.基因突变的特性有、、和。

10.染色体的基本结构单位是。

11.间期细胞核的组成包括、、和。

12.肽链的合成包括、、三个阶段。

13通讯连接的主要方式有、和。

13.肿瘤的发生是和共同作用的结果。

15.紧密连接主要存在于。

16.细胞外被主要含有和两种成分。

1.细胞中的生物大分子一股包括、、和等。

其中最重要的是、。

2.水是细胞中最主要的成分,它以和两种形式存在,而无机盐在细胞中是以状态存在,故又被称为。

3.细胞膜的主要成分是、和。

4.膜泡运输主要有和两种形式。

5.根据靶细胞上受体存在的部位,受体可分为和。

6.根据内质网膜外表面是否有核糖体附着可将内质网分为和两大类。

7.内质网还具有大量的酶,其中被视为内质网膜的标志酶。

8.核糖体的主要成分是和9.在动物细胞中,既含有DNA分子,又能产生ATP的细胞器是。

10.微管的化学成分主要由和两种成分组成。

11.核被膜的结构由、、、和组成。

12.异染色质可以分为和13.细胞增殖的方式有、和。

14.同源染色体的配对在。

15.细胞分化是同一来源的细胞通过细胞分裂在和上产生稳定性的差异过程。

16.癌基因可分为和17.假如一个细胞的染色体数目是20对,则这个细胞的中期Ⅱ的染色体数目是条。

1.细胞膜的不对称性主要体现在、和的不对称性。

2.易化扩散是非脂溶性、极性小分子物质借助膜转运蛋白,浓度梯度跨膜的过程。

医学细胞生物学期末复习

医学细胞生物学期末复习

(三)相差显微镜 利用光的衍射和干涉现象,把相差变为pp振t课幅件差来观察活细胞和未染色的标本。 12
电子显微镜
电子显微镜
根据电子光学原理,用电子束作为光源,电磁透镜代替光学透镜,使物质的细微 结构在非常高的放大倍数下成像的仪器。
(一)透射电子显微镜 结构:(1)电子束照明系统(2)成像系统(3)真空系统(4)观察记录系统 透射电镜和光学显微镜之间的差别主要有下列几个方面: • 透射电镜的照明光源是电子束,光学显微镜的照明光源是可见光; • 透射电镜是用电磁透镜来聚焦的,光学显微镜是用玻璃透镜来聚焦; • 透射电镜的物镜和投影镜(相当于目镜) 之间装有一个中间镜; • 透射电镜中电子束形成的象只能在荧光屏上才能显示出来,而光学显微镜中
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微管组织中心
• 微管的功能:
支持和维持细胞的形态;参与中心粒、纤毛和鞭毛的形成; 参与细胞内物质运输;维持细胞器胞内定位;参与染色体 运动,调节细胞分裂;参与胞内信号转导。
ppt课件
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(二)微丝:肌动蛋白丝
装配模型 踏车模型:微丝装配时,肌动蛋白添加的速率等于解离的速
率时,微丝净长度不变 非稳态动力学模型:ATP是调节微丝组装的动力学不稳定性
4. 亚显微结构与分子细胞学时期:
20世纪中叶至今——电子p显pt课微件 镜、分子生物学的研究 5
细胞学说的基本内容: • 细胞是有机体,一切动植物均由细胞发育而来。 • 细胞是生物形态结构和功能活动的基本单位。 • 细胞只能由细胞分裂而来。
ppt课件
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第二章 细胞的概念与分子基础
细胞是生命活动的基本单位
细胞生物学发展的几个主要阶段
1. 细胞的发现和细胞学说创立时期:
1665—19世纪中叶——以形态描述为主的生物科学时期—— 显微镜、细胞学说

(完整版)医学细胞生物学考试复习资料

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名词解释:细胞学是研究细胞生命现象的科学,其研究范围包括:细胞的形态结构和功能、分裂和分化、遗传和变异以及衰老和死亡等。

细胞生物学从细胞的整体、亚显微和分子三个结构层次及细胞间的相互关系来研究细胞的结构与功能以阐明其生命活动基本规律的科学。

原生质构成细使胞的所有的生活物质,包括细胞核细胞质和细胞膜。

★DNA双螺旋结构模型 1.DNA分子是由两条相互平行方向相反的多核苷酸链围绕着同一中心轴形成的双螺旋结构。

2.两条长链的碱基在双螺旋内侧按碱基配对原则(A=T,G三C)以氢键相连。

3.相邻碱基对旋转36°,间距0.34nm,一个螺旋包含10个碱基旋转360°,螺距为3.4nm。

★★蛋白质的四级结构模型 1.蛋白质的一级结构:多肽链中氨基酸的种类,数目和排列顺序。

2.蛋白质的二级结构:在一级结构的基础上,借氢键在氨基酸残基之间连接,使多肽链成为螺旋或折叠的结构。

(氢键)3.蛋白质的三级结构:在二级结构的基础上再行折叠。

(氢键,酯键,离子键,疏水键)4.蛋白质的四级结构:四级结构中每个独立的三级结构的多肽链构成亚基,亚基间由氢键连接后形成蛋白质的四级结构。

(★蛋白质的一、二、三级结构都是单条多肽链的变化。

只有一条多肽链的蛋白质,须在三级结构的水平才表现出生物活性,但由两条或多条肽链构成的蛋白质,必须构成四级结构,方能表现出生物活性。

)核衣壳病毒蛋白质衣壳和衣壳中心包含的病毒核酸的合称。

被膜包裹于病毒核衣壳的外侧,具有以双脂层为基础的膜状结构物。

壳微粒组成病毒衣壳的亚单位。

类病毒无蛋白质外壳保护的游离的共价闭合环状单链RNA分子,侵入宿主细胞后自我复制,并使宿主致病或死亡。

朊病毒仅由有感染性的蛋白质构成,类似于病毒,但不含核酸,是细胞内正常蛋白质经变构后形成的并具有致病性。

支原体是目前发现的最小的最简单的细胞,也是唯一一种没有细胞壁的原核细胞。

支原体细胞中唯一可见的细胞器是核糖体。

细胞膜是包围在细胞质外周的一层界膜,又称质膜。

细胞生物学(期末考试资料)

细胞生物学(期末考试资料)

细胞生物学:是从细胞整体水平、亚显微水平和分子水平上研究细胞结构和生命活动规律的学科分辨率:区分开两个质点之间的最小距离。

分辨距离越小,分辨率越高。

密度梯度离心:采用一定的介质在离心管内形成密度梯度以维持重力稳定性来抑制对流通过离心力场的作用使细胞分层而分离的方法差速离心:采用不同离心速度与时间,使不同沉降速度的颗粒分批分离。

一般是逐步提高每次分离的时间和速度,使沉降速度不同的颗粒在不同的离心速度和时间下分布分离福尔根反应:是最常用的DNA定性分析方法。

其原理是:在酸性条件下DNA发生脱嘌呤,暴露出脱氧核糖的醛基,该醛基可与席夫试剂反应呈现紫红色免疫荧光技术:将免疫学方法与荧光标记技术结合起来研究特异蛋白在细胞内分布的方法免疫电镜技术:将免疫学方法和电镜技术结合,可以对细胞器等微结构中的抗原组分进行定位和定性原位杂交:采用标记的核酸探针,依据碱基互补配对原则用以确定与探针互补的特定核苷酸序列在组织细胞染色体上的分布。

放射自显影技术:利用放射性同位素的电离辐射对乳胶的感光作用,对细胞内生物大分子进行定性定位与办定量研究的一种细胞化学技术细胞培养:是指模拟体内环境,在无菌、适当条件下使细胞在体外生长繁殖的技术接触抑制:细胞在培养过程中生长分裂,在支持物表面呈单层生长不会出现相互重叠生长的现象,但是癌细胞体外培养时姐粗抑制现象丧失。

细胞系:原代细胞经首次传代成功后获得的传代细胞细胞株:从细胞传代培养物中逐步获得具有特定性质或标记的细胞细胞膜:将细胞内部与环境隔开的界膜生物膜:细胞所有膜结构的统称脂质体:根据磷脂分子可在水相中形成稳定的脂双层膜现象而制成的人工膜去垢剂:是分离膜蛋白常用的试剂。

可分为离子型去垢剂和非离子型去垢剂成斑现象:以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成帽现象:聚集在细胞的一端膜脂的不对称性:同一种膜脂分子在膜的脂双层中呈不均匀分布膜蛋白的不对称性:每种膜蛋白分子在细胞膜上都具有明确的方向性和分布的区域性协助扩散:是各种极性分子和无机离子,如糖、氨基酸、核苷酸和细胞代谢物等顺其浓度梯度或电化学梯度的跨膜转运,不需要能量。

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医学细胞生物学期末复习资料第一章绪论一、A型题1. 世界上第一个在显微镜下看到活细胞的人是A. Robert Hooke B、Leeuwenhoek C、MendelD、GolgiE、Brown2. 生命活动的基本结构和功能单位是A、细胞核B、细胞膜C、细胞器D、细胞质E、细胞3. 被誉为十九世纪自然科学三大发现之一的是A、中心法则B、基因学说C、半保留复制D、细胞学说E、DNA双螺旋结构模型4. 细胞学说的提出者是A、Robert Hooke和Leeuwenhoek;B、Crick和Watson;C、Schleiden和Schwann;D、Sichold和Virchow;E、以上都不是二、X型题1. 当今细胞生物学的发展热点集中在_______等方面A、细胞信号转导B、细胞增殖与细胞周期的调控C、细胞的生长与分化D、干细胞及其应用E、细胞的衰老与死亡2. ______促使细胞学发展为分子细胞生物学A、细胞显微结构的研究B、细胞超微结构的研究C、细胞工程学的发展D、分子生物学的发展E、克隆技术的发展三、判断题1. 细胞生物学是研究细胞基本结构的科学。

2. 细胞的亚显微结构是指在光学显微镜下观察到的结构。

3. 细胞是生命体的结构和生命活动的基本单位。

4. 英国学者Robert Hooke第一次观察到活细胞有机体。

5. 细胞学说、进化论、遗传学的基本定律被列为19世纪自然科学的“三大发现”。

四、填空题•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。

•1838年,施莱登和施旺提出了细胞学说,认为细胞••是一切动植物的基本单位。

•1858年德国病理学家魏尔肖提出一切细胞只能来自原来的细胞的观点,通常被认为是对细胞学说的一个重要补充。

第二章细胞的起源与进化一、A型题1. 由非细胞原始生命演化为细胞生物的转变中首先出现的是A、细胞膜;B、细胞核;C、细胞器;D、核仁;E、内质网2. 在分类学上,病毒属于A、原核细胞B、真核细胞C、多种细胞生物D、共生生物E、非细胞结构生物3. 目前发现的最小的细胞是A、细菌B、双线菌C、支原体D、绿藻E、立克次氏体4. 原核细胞和真核细胞都具有的细胞器是A、中心体;B、线粒体;C、核糖体;D、高尔基复合体;E、溶酶体5. 一个原核细胞的染色体含有A、一条DNA并与RNA、组蛋白结合在一起;B、一条DNA与组蛋白结合在一起;C、一条DNA不与RNA、组蛋白结合在一起;D、一条以上裸露的DNA;E、一条以上裸露的DNA与RNA结合在一起6. 关于真核细胞,下列哪项叙述有误A、有真正的细胞核;B、体积一般比原核细胞大;C、有多条DNA分子并与组蛋白结合构成染色质;D、遗传信息的转录与翻译同时进行;E、膜性细胞器发达7. 下面那种生物体属于真核细胞A、酵母B、蓝藻C、病毒D、类病毒E、支原体8. 下列哪种细胞属于原核生物A、精子细胞B、红细胞C、细菌细胞D、裂殖酵母E、绿藻9. 原核细胞的mRNA转录与蛋白质翻译A、同时进行;B、均在细胞核中进行;C、分别在细胞核和细胞质中进行;D、必须先对RNA进行加工;E、翻译在粗面内质网上进行10. 细菌胞质内含有DNA以外的遗传物质,能复制的环状结构称为A、基粒;B、质粒;C、基质颗粒;D、中间体;E、小核11. 关于原核细胞的遗传物质,下列哪项叙述有误A、常为一条线性的DNA分子B、分布在核区C、DNA裸露而无组蛋白结合D、遗传信息的转录与翻译同时进行E、控制细胞的代谢、生长和繁殖二、X型题1. 下列哪些结构属于膜相结构A、核糖体;B、溶酶体;C、中心体;D、线粒体;E、高尔基复合体2. 原核细胞和真核细胞共有的特征是A、具有核物质并能进行增殖;B、具有典型的细胞膜;C、具有蛋白质合成系统;D、能单独生活在周围的环境;E、具有一条染色体3. 原核细胞所具有的结构A、中间体;B、线粒体;C、核糖体;D、高尔基复合体;E、溶酶体4. 原核细胞特征是A、DNA分子裸露而无组蛋白结合B、有内膜系统C、DNA分子为环状D、以二分裂方式进行增殖E、有细胞骨架5. 常见的原核生物有A、细菌;B、支原体;C、蕨类;D、放线菌和蓝绿藻;E、酵母菌6. 细菌是原核生物的典型代表,具有下列哪些特点?A、分布广泛;B、体积较小;C、外表面有细胞壁;D、RNA是其遗传物质;E、进化谱系上比古细菌更接近真核生物三、判断题1. 细菌的基因组主要是由一个环状DNA分子盘绕而成,特称为核区或拟核。

2. 原核细胞与真核细胞相比,一个重要的特点就是原核细胞内没有细胞器。

3. 所有的细胞均具有两种核酸,即DNA和RNA。

4. 核糖体仅存在于真核细胞中,而在原核细胞没有。

四、填空题1. 真核细胞中最大、最重要的细胞器是细胞核,另外还有各种细胞器,它们将细胞进行分区,为各种代谢活动提供固定的场所,而细胞骨架的存在为细胞提供了结构框架,决定了细胞形状和细胞的大致结构。

简答1.细胞学说的内容。

P32.原核细胞与真核细胞的区别。

P143.DNA双螺旋结构模型的内容。

P214.DNA与RNA在化学组成、结构与功能上的异同。

P205.DNA的主要功能是什么?P21细胞骨架习题•微管不构成下列哪种结构:D–纤毛;–纺锤体;–鞭毛;–染色体;–中心粒•秋水仙素可抑制纺锤体的形成,从而使细胞分裂停止在C–间期;–分裂前期;–分裂中期;–分裂后期;–分裂末期•MF的主要成分是B–微管蛋白;–肌动蛋白;–脂蛋白;–糖蛋白;–载体蛋白•由二联管构成的结构是A•纤毛;•纺锤体;•基毛;•微绒毛;.•中心粒•组成微丝的基本单位是C–结合蛋白;–肌球蛋白;–肌动蛋白;–角蛋白;–结蛋白•鞭毛和纤毛轴部横切面结构是C–九组单管环列;–九组二联管环列;–九组二联管环列,两条中央管;–九组三联管环列;–九组三联管环列,两条中央管•哪种结构不是由MT构成C–中心粒;–纺锤丝;–分裂沟;–鞭毛;–纤毛•可被细胞松弛素B破坏的结构是C –核骨架;–MT;–MF;–IF;–ER•以下关于中间纤维的描述哪条不正确?B •是最稳定的细胞骨架成分;•直径略小于微丝;•具有组织特异性;•肿瘤细胞转移后仍保留源细胞的IF •杆状区序列高度保守•为纤毛运动提供动力的蛋白是A–动力蛋白;–驱动蛋白;–肌动蛋白;–管家蛋白;–肌钙蛋白•微管由几条微管蛋白原纤维围成C–8–9–13–15–18•下列不能构成中间纤维的成分是D–角蛋白;–结蛋白;–波形蛋白;–肌球蛋白;–神经元纤维蛋白•中间纤维参与的细胞活动是B–胞质分裂;–维持细胞机械强度;–肌肉收缩;–纺锤体形成;–染色体分离•微管的组装不包括哪个时期C–成核期;–延迟期;–渗入期;–稳定期;–聚合期•多选题•微管组织中心ABCD•是细胞内富含微管的部位;•是细胞内装配微管的部位;•具有γ微管球蛋白;•包括中心体和纤毛基体•包括纤毛和鞭毛轴体•肌动蛋白结合的核苷酸可以是AB•ATP;•ADP;•GTP;•GDP;•TDP•细胞骨架成分参与了下列哪些细胞结构或细胞活动ABCDE–细胞内信号转导过程;–转运膜泡运输过程;–核纤层;–有被小泡形成过程;–粘着带•微管的功能包括: ABDE–支持和维持细胞的形态;–参与中心粒、纤毛和鞭毛的形成;–在细胞分裂时参与胞质收缩;–参与细胞内物质运输;–参与细胞内信号转导•下列哪些细胞器具有极性ABD–微管;–微丝;–中间纤维;–高尔基复合体;–线粒体•抑制微管聚合的药物是CD–细胞松弛素B;–鬼笔环肽;–秋水仙素;–长春碱;–SDS•下列哪些器不具备膜性结构ABCD–中心体;–染色体;–核糖体;–纺锤体;–溶酶体•影响微管组装的因素有ABCDE•pH值;•温度;•镁离子;•GTP;•长春碱•在细胞内运输物质时,驱动蛋白运输的方向是:B –沿微管由正端向负端运输;–沿微管由负端向正端运输;–沿微管双向运输;–沿微丝由正端向负端运输;–沿微丝由负端向正端运输;•细胞中的微管可以三种形式存在:单管、二联管和三联管。

•胞质分裂中起主要作用的特殊结构是收缩环,它由肌动蛋白和肌球蛋白组成。

•细胞松弛素B可与微丝的亚单位肌动蛋白结合,从而破坏微丝,改变细胞的形状。

•肌动蛋白是组成微丝的基本单位,其存在方式有两种,分别是球状肌动蛋白、纤维状肌动蛋白。

•微管的组装过程分为三个阶段,依次为成核期、聚合期和稳定期。

•细胞骨架的三种类型包括:微管、微丝、中间纤维。

•秋水仙素可抑制染色体的分离是因为它能破坏微管。

•细胞的变形运动与骨架成分微丝有关。

•应力纤维是细胞骨架的微丝构成的。

•细胞骨架的三种类型中,没有极性的是中间纤维。

•微管是由微管蛋白和微管相关蛋白组成的中空圆柱状结构。

•微管装配的起始点是微管组织中心。

•微管装配需GTP供能,而微丝装配则需ATP供能。

•细胞骨架三种成分中,最粗的为微管,微丝直径最细,而中间纤维的直径介于前两者之间。

•微管组装的限速期是成核期•微丝组装的限速期是成核期•细胞骨架成分中,微管参与中心粒的形成,微丝参与小肠上皮微绒毛的形成,中间纤维则参与核纤层形成。

•中间纤维蛋白单体由头、尾和杆状区三部分组成。

•细胞骨架三种成分中,最稳定的结构是中间纤维,有极性的结构是微管和微丝。

•简答题1. 简述微管的功能P150-152:6点蓝色字2. 简述微丝的功能P157-159:6点蓝色字3. 简述中间纤维的功能P162-163:6点蓝色字•名词解释1. 细胞骨架P146前言1-2行2. 微管组织中心P148(一)1-3行第八章细胞核选择题•真核细胞的细胞核 EA、是细胞遗传物质储存场所B、是最大的细胞器C、是转录的场所D、是脱氧核糖核酸复制的场所E、以上都是•核被膜的哪一部分上具有核糖体BA、内核膜B、外核膜C、核周隙D、核孔E、核纤层•核孔复合体不具有的是CA、胞质环B、核质环C、基质环D、中央栓E、辐•下列何种结构可介导细胞核内外的大分子物质转运CA、核仁B、外核膜C、核孔D、核基质E、核间隙•组成染色质非组蛋白的特征是 EA、酸性蛋白B、数量少、种类多C、维持染色质的高级结构D、调节遗传信息的表达与复制E、以上都是•常染色质的特征是BA、螺旋化程度高B、有转录活性C、DNA复制较晚D、易与核基质区分E、易被碱性染料着色(染色深)•哪种组蛋白不是核小体核心颗粒的成分AA、H1B、H2AC、H2BD、H3E、H4•染色质基本组成单位是DA、核糖体B、核孔复合体C、染色体D、核小体E、中心体•染色质的三级结构可能是EA、染色单体B、核小体C、螺线管D 、DNA双螺旋E、袢环•能保持染色质高级结构和保护核心颗粒上的DNA 碱基对不被核酸酶消化的是AA、H1B、H2AC、H2BD、H3E、H4•下列哪一项不是组装成核小体八聚体核心的组蛋白是AA、H1B、H2AC、H2BD、H3E、H4 •关于常染色质的描述, 下列哪一项是错误的DA、结构松散B、螺旋化程度低C、着色较浅D、转录不活跃E、均匀分布在核内;位于中央•关于异染色质的描述,下列哪一项是错误的DA、结构紧密B、着色较深C、螺旋化程度高D、是有功能的,可活跃地进行复制和转录E、位于核的边缘,部分与核仁结合•结构异染色质在细胞分裂期位于EA、整条常染色体上B、整条X染色体上C、整条Y染色体D、性染色体长臂上E、每条染色体的着丝粒区•没有参与染色质组成的是B–DNA;–糖脂;–组蛋白;–非组蛋白;–RNA•中期染色体AA、每条包括两条染色单体B、与染色质的化学成分有严格的区别C、每条染色体都有次缢痕和随体D、不是每个染色体都有着丝粒E、与纺锤体的纺锤丝在端粒处相连•随体位于下列哪种染色体上CA、中央着丝粒染色体B、亚中央着丝粒染色体C、近端着丝粒染色体D、端着丝粒染色体E、性染色体•人类核型的表示方法为AA、正常男性为46,XY;正常女性为46,XXB、正常男性为46,XX;正常女性为46,XYC、正常男性为23,XY;正常女性为23,XXD、正常男性为23,XX;正常女性为23,XYE、正常男性为常染色体23+XY;正常女性为常染色体23+XX•端粒DNA富含DA、AB、TC、UD、GE、C•染色体末端具有的能维持染色体结构稳定性的是CA、着丝粒B、动粒C、端粒D、随体E、副缢痕•核纤层不具有的是DA、中间纤维蛋白B、网络结构C、与染色质特殊位点结合D、附有RiE、磷酸化解体去组装致核膜破裂•下列哪项描述与核纤层的功能无关CA、为核被膜提供支架B、有丝分裂过程中参与核被膜的崩解和重新形成C、参与RNA的加工、合成与装备D、参与间期染色质的核周锚定与构造E、参与DNA的复制与基因表达•rRNA是由___转录而来。

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