细胞生物学简答题归纳
细胞生物学简答题
1、简述细胞质基质的功能主要有三点:1、为各种细胞器维持其正常结构提供所需要的离子环境;2、为各类细胞器完成其活动供给所必须的一切底物3、同时也是进行某些生化活动,如糖酵解、磷酸戊糖反应等的场所。
2、简述信号假说的内容信号假说的内容主要有四点:1、信号密码被翻译为信号肽,翻译暂时中止;2、信号肽识别颗粒识别信号肽;3、信号肽被SRP通过与内质网膜整合的停靠蛋白引导到内质网膜上;4、蛋白质在粗面内质网膜上继续合成,信号肽进入内质网腔后被信号肽酶切断。
3、粗面内质网的功能粗面内质网的功能主要有:1、帮助运输蛋白在内质网腔中合成;2、N-连接的糖蛋白的糖基化是在粗面内质网内进行的;3、参与蛋白质的分选与运转;4、合成膜质并进行组装。
4、滑面内质网的功能滑面内质网的功能主要有:1、除合成膜质外还合成脂肪、胆固醇、甾类激素等脂类;2、参与糖原的合成与分解;3、肝的解毒作用主要由肝细胞内的滑面内质网来完成。
5、内质网结构的特征及分类内质网结构的特征为网管状、泡状、扁囊状的封闭的网膜体系。
可分为两类:(1)滑面内质网,多为网管和小泡组成;(2)粗面内质网,多为扁囊组成。
7、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(SRP)识别信号肽并与之结合形成SRP-核糖体复合体,翻译暂时中止;SRP还可与内质网膜整合的停靠蛋白相识别。
于是引导SRP-核糖体复合体到内质网膜上;SRP离开复合体,蛋白质在粗面内质网膜上继续合成,信号肽进入内质网腔后被信号肽酶切断,最终完整的多肽链被合成出来。
8、比较粗面内质网和滑面内质网的形态结构与功能答:二者相同之处:均属于内质网膜系统,都是由封闭的膜与管腔构成,并且管腔相通。
二者不同之处:粗面内质网膜表面粗糙,含有核糖体;滑面内质网膜光滑,不含核糖体。
在功能方面:粗面内质网主要合成运输蛋白、N-连接的糖蛋白、膜质等;滑面内质网主要合成包括膜质以外的脂肪、胆固醇和甾类激素等脂类及糖原等,另外其也参与分解糖原。
细胞生物学简答题
细胞生物学简答题1、细胞的跨膜物质运输有哪些方式?2、为什么说线粒体的行为类似于细菌?3、简述减数分裂前期I细胞核的变化。
4、细胞同步化培哪些类型?5、细胞与细胞之间的连接有哪些方式?6、为什么说线粒体的行为类似于细菌?7、生物膜的基本结构特征是什么?8、简述细胞有丝分裂的过程。
9、细胞与细胞之间的连接有哪些方式?10、原癌基因激活的机制有哪些?11、什么是TDR双阻断法?有什么优缺点?12、简述cAMP途径中的Gs调节模型13、什么是电镜负染技术?14、什么是蛋白质感染因子(prion)?15、主动运输的能量来源有哪些途径?请举例说明。
16、什么是细胞周期,可分为哪4个阶段)?17、细胞内蛋白质的分选运输途径主要有那些?18、那些蛋白质需要在内质网上合成?19、简述JAK-STAT信号途径20、细胞骨架由哪三类成分组成,各有什么主要功能?21、让M期的细胞与间期的细胞融合,诱导间期细胞产生PCC,请描述各时期PCC的形态及形成原因。
22、根据光镜与电镜的特点,观察下列结构采用那种显微镜最好?如果用光镜(暗视野、相差、免疫荧显微镜)那种最有效?为什么?23、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?24、为什么说支原体是最小、最简单的细胞?25、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)26、简述动物细胞与植物细胞之间的主要区别。
27、简述动物细胞、植物细胞、原生动物应付低渗膨胀的主要方式?28、简述单克隆抗体的主要技术路线。
29、简述钠钾泵的工作原理及其生物学意义。
30、受体的主要类型。
31、细胞的信号传递是高度复杂的可调控过程,请简述其基本特征。
32、简述胞饮作用和吞噬作用的主要区别。
33、细胞通过分泌化学信号进行通讯主要有哪几种方式?34、简要说明G蛋白偶联受体介导的信号通路的主要特点。
35、信号肽假说的主要内容。
36、简述含信号肽的蛋白在细胞质合成后到内质网的主要过程。
细胞生物学简答题
1.简述减数分裂前期I细胞核的变化。
前期I分为细线期、偶线期、粗线期、双线期和终变期5个亚期。
①细线期:染色体呈细线状,凝集于核的一侧。
②偶线期:同源染色体开始配对,SC开始形成,并且合成剩余%的DNA。
在光镜下可以看到两条结合在一起的染色体,称为二价体(bivalent)。
每一对同源染色体都经过复制,含四个染色单体,所以又称为四分体(tetrad)③粗线期:染色体变短,结合紧密,这一时期同源染色体的非姊妹染色单体之间发生交换的时期。
④双线期:配对的同源染色体相互排斥,开始分离,交叉端化,部分位点还在相连。
部分动物的卵母细胞停留在这一时期,形成灯刷染色体。
⑤终变期:交叉几乎完全端化,核膜破裂,核仁解体。
是染色体计数的最佳时期。
2.生物膜的基本结构特征是什么膜的不对称性和流动性P70目前对生物膜结构的认识归纳如下:具有极性头部和非极性尾部的磷脂分子在水相中具有自发形成封闭的膜系统的性质,以疏水性尾部相对,极性头部朝向水相的磷脂双分子层是组成生物膜的基本结构成分,尚未发现在生物膜结构中起组织作用的蛋白。
蛋白分子以不同的方式镶嵌在脂双层分子中或结合在其表面,蛋白的类型,蛋白分布的不对称性及其与脂分子的协同作用赋予生物膜具有各自的特性与功能。
生物膜可看成是蛋白质在双层脂分子中的二维溶液,具有流动性,然而膜蛋白与膜脂之间,膜蛋白与膜蛋白之间及其与膜二侧其它生物大分子的复杂的相互作用,在不同程度上限制了膜蛋白和膜脂的流动性。
3.简述细胞有丝分裂的过程。
根据分裂细胞形态和结构的变化,可将连续的有丝分裂过程人为地划分为前期、前中期、中期、后期、末期及胞质分裂6个时期。
1.前期:染色质凝集、分裂极确定、核仁缩小并解体。
2.前中期:核膜崩裂,纺锤体形成,染色体向赤道面运动。
3.中期:染色体达到最大的凝集,排列在赤道板上,小的在内侧,大的在外侧。
4.后期:由于两条染色单体在主缢痕处分开,打断了中期纺锤丝力量的平衡,染色单体开始向两极移动。
细胞生物学简答题
问答题细胞学说的内容以及意义。
内容:○1除病毒外所有生物都是由细胞组成○2细胞是生物的基本结构和功能单位○3所有细胞都由已存在的细胞分裂形成○4所有细胞具有相同的化学组成○5细胞含有遗传信息(DNA),在分裂时遗传信息传递给子细胞○6细胞内存在生命活动需要的能量代谢过程○7单细胞生物由一个细胞组成,多细胞生物由多个细胞组成○8生物体的活性依赖于所有组成生物体细胞活性的综合。
意义:细胞学说论证了整个生物界在结构上的统一性,以及在进化上的共同起源。
这一学说的建立推动了生物学的发展,并为辩证唯物论提供了重要的自然科学依据。
恩格斯曾把细胞学说誉为19 世纪最重大的发现之一。
现代生物学三大基石之一。
3.透射电子显微镜与光学显微镜的基本区别?①照明源不同:光镜的照明源是可见光,电镜的照明源是电子束;由于电子束的波长远短于光波波长,因而电镜的放大率及分辨率显著高于光镜。
②透镜不同:光镜为玻璃透镜;电镜为电磁透镜。
③分辨率及有效放大本领不同:光镜的分辨率为0.2μm左右,放大倍数为1000倍;电镜的分辨率可达0.2nm,放大倍数106倍。
④真空要求不同:光镜不要求真空;电镜要求真空。
⑤成像原理不同:光镜是利用样品对光的吸收形成明暗反差和颜色变化成像;而电镜则是利用样品对电子的散射和透射形成明暗反差成像。
⑥生物样品制备技术不同:光镜样品制片技术较简单,通常有组织切片、细胞涂片、组强压片和细胞滴片等;而电镜样品的制备较复杂,技术难度和费用都较高,在取材、固定、脱水和包埋等环节上需要特殊的试剂和操作,还需要制备超薄切片。
4.生物膜的主要化学组成有哪些?流动镶嵌模型的主要特点及其生物学意义?主要成分有膜脂、膜蛋白和膜糖三大类。
特点:○1蛋白质不是伸展的片层,而是以折叠球形镶嵌在脂双层中,蛋白质与膜的结合程度取决于膜蛋白中氨基酸的性质○2膜具有一定的流动性,不再是封闭的板块结构,膜蛋白和膜脂均可侧向移动;膜蛋白分布的不对称性,蛋白质有的镶嵌在膜的内或外表面,有的嵌入或横跨脂双分子层。
细胞生物学简答题及答案
1,.什么是核孔复合体?有什么功能?主要由蛋白质构成,镶嵌在核孔上的一种复杂的结构。
通过核孔复合体的主动运输。
亲核蛋白与核定位信号。
亲核蛋白入核转运的步骤。
转录产物RNA的输出。
2.染色质的定义?染色质的基本组成单位?是指间期细胞核内的DNA、组蛋白、非组蛋白、及少量RNA组成的线性复合体结构,是间期细胞遗传物质存在的形式。
基本组成单位:核小体。
3.活性染色质组蛋白特异的修饰?组蛋白的修饰改变染色质的结构,直接或间接影响转录的活性。
组蛋白赖氨酸残疾乙酰基化影响转录。
组蛋白的甲基化。
组蛋白的H1的磷酸化。
不同组蛋白修饰之间的关系。
4.多线染色体和灯刷染色体发现的最初来源?5.何谓多聚染色体?其生物学意义?细胞内各种多台的合成,不论其分子量大小或是mRNA长短如何,单位时间内合成的多肽分子数目都大体相等。
以多聚核糖体的形式进行多肽合成,对mRNA的利用及对其浓度的调控更为经济有效。
6.蛋白质合成的过程?起始:50S亚基和氨酰tRNA与结合在mRNA上的30S亚基结合。
延伸:核糖体沿mRNA移动并通过转肽反应使肽链延伸。
终止:多肽链从tRNA上释放,核糖体大小亚基解聚。
7.细胞骨架的定义?具有什么功能?真核细胞的细胞质中蛋白纤维网架结构体系。
维持细胞外形。
保持细胞内部结构有序性。
过程某种细胞器。
与细胞的生命活动密切相关。
8微丝的主要功能有哪些?维持细胞形态,赋予质膜机械强度。
细胞运动。
微绒毛。
应力纤维。
参与胞质分裂。
肌肉收缩。
9.什么是微管?其组成单位是?主要功能有哪些?微管:存在于所有真核细胞中由微管蛋白转配成的长管状细胞器结构。
维持细胞形态。
维持有关细胞器的空间定位分布。
细胞内物质的运输。
鞭毛和仙茅运动。
纺锤体与染色体运动。
10.原核细胞与真核细胞基本特征的比较?11.膜脂的运动方式?沿膜平面的侧向运动。
脂分子围绕轴心的自旋运动,脂分子尾部的摆动。
双层脂分子之间的翻转运动。
伸缩运动。
12.细胞质膜的基本功能?为细胞的生命活动提供相对稳定的内环境。
细胞生物学简答题
细胞生物学简答题一1.何为细胞学说,简述其内容。
2.细胞生物学研究的三个水平二1.简单比较DNA与RNA的组成、结构及功能的异同点。
3.简单比较真核细胞与原核细胞在细胞结构上有哪些不同?4.简单真核细胞与原核细胞在基因组结构上有哪些不同?5.简述DNA分子的基本结构单位、结构模型和主要功能是什么?7.试比较mRNA、tRNA、rRNA三者的结构与功能。
三1.简单比较DNA与RNA的组成、结构及功能的异同点。
3.简单比较真核细胞与原核细胞在细胞结构上有哪些不同?4.简单真核细胞与原核细胞在基因组结构上有哪些不同?5.简述DNA分子的基本结构单位、结构模型和主要功能是什么?7.试比较mRNA、tRNA、rRNA三者的结构与功能。
四1.小分子和离子的主要跨膜运输方式有哪些?各有何特点?2.哪些运输方式属于被动运输?3.膜转运蛋白的概念、类型及各类型的特点4.门控通道的类型5.载体介导的主动运输的特点和类型6.大分子和颗粒物质的跨膜运输方式有哪些?7.胞吞作用可以分为哪三种方式?各有何特点?5.参与有被小窝和有被小泡形成的蛋白质9.有被小窝处网格蛋白包被的形成有何作用?10.细胞外被的概念及功能11.膜脂可分为哪几类,其功能是什么?12.细胞膜的化学组成和生物学特性是什么?其功能主要由哪类分子完成?五1.内膜系统出现的意义是什么?2.核糖体分哪两种,各主要合成哪些蛋白质?3.简述分子伴侣的作用。
4.简述高尔基复合体的功能。
5.简述溶酶体的功能。
6溶酶体的共同特征有哪些?7.按形成过程,溶酶体可分为哪几类,简述它们各自是如何形成的。
8.简述吞噬性溶酶体的类型及各类型的消化底物来源。
9.光面内质网的结构特点和功能是什么?10.糙面内质网的结构特点是什么,其功能有哪些?11.简述过氧化物酶体的结构、所含酶类与功能12.与分泌性蛋白的合成直接相关的细胞器有哪些?它们各起什么作用?13.蛋白质的合成和分泌是一个复杂的过程,试回答以下问题:(1)当胰岛素合成时,内膜系统的哪些细胞器直接参与其中,其各自的作用是什么?(2)胰岛素以哪种方式分泌出细胞外?(3)在胰岛素合成旺盛时,细胞核中会出现一个大而明显的深染区,而当细胞进行分裂时,这种结构又将消失,这是细胞核的哪种结构?其功能是什么?14.溶酶体是细胞内进行消化的主要细胞器,请回答下列问题:(1)溶酶体的酶是在哪里进行合成和初步加工,其进一步加工修饰及分拣是在哪种细胞器中进行?(2)溶酶体的标志性酶是哪种?(3)溶酶体具有高度异质性,但溶酶体共同的特点是什么?15.关于分泌性蛋白质的合成、分选与定向运输,科学家提出了重要的信号假说,请回答:(1)何为信号假说?(2)在信号假说中涉及到哪些分子或颗粒?(3)通过信号假说机制合成的蛋白质的最终去向有哪些?16.一种分泌性蛋白质分别在内质网和高尔基复合体进行了糖基化,试述该蛋白在两种细胞器中进行糖基化的方式及主要区别17.试述分泌性糖蛋白的合成、加工和分泌的详细过程。
细胞生物学简答题汇总
细胞生物学简答题汇总
1. 什么是细胞生物学?
细胞生物学是研究细胞结构、功能和生理过程的科学领域。
2. 什么是细胞?
细胞是生物体的基本结构和功能单位。
3. 细胞有哪些组成部分?
细胞由细胞膜、细胞质和细胞核组成。
4. 细胞核的作用是什么?
细胞核控制细胞的生理活动和遗传信息的存储与传递。
5. 细胞膜的功能是什么?
细胞膜在细胞内外之间起到物质交换和细胞保护的作用。
6. 哪些生物可以被称为“单细胞生物”?
原核生物和原生动物等单细胞生物可以被称为单细胞生物。
7. 什么是细胞分裂?
细胞分裂是细胞繁殖和生长的过程,包括有丝分裂和减数分裂两种形式。
8. 有丝分裂和减数分裂有什么区别?
有丝分裂产生两个完全一样的细胞,减数分裂则产生四个具有一半染色体数目的细胞。
9. 细胞呼吸是指什么?
细胞呼吸是细胞利用氧气和有机物质产生能量的过程。
10. 什么是细胞凋亡?
细胞凋亡是一种有序的细胞死亡过程,通常发生在细胞损伤、发育过程中或细胞寿命到期时。
以上为细胞生物学简答题汇总。
细胞生物学简答题及答案
4. 在光合作用的光反应中, 类囊体膜两侧的H+质子梯度是如何建立的?(答案)
答: 在叶绿体进行的光反应中,类囊体的膜在进行电子传递的同时,会在类囊体膜两侧建立H+质子梯度。类囊体膜两侧H+质子梯度的建立,主要有三种因素:①首先是水的光解,在释放4个电子、一分子O2的同时,释放4个H+。水的裂解是在类囊体的腔中进行的,所以水的裂解导致类囊体腔中H+浓度的增加;②Cyt b6/f复合物具有质子泵的作用,当P680将电子传递给PQ时,从基质中摄取了两个H+,形成PQH2,传递四个电子,则要从基质中摄取四个H+。当PQH2将电子传递给Cyt b6/f复合物时,两分子PQH2的四个H+全被泵入类囊体的腔,叶绿体腔中H+浓度降低的同时,类囊体腔中H+浓度进一步提高;③当电子最后传递给NADP+时,需从基质中摄取两个H+质子将NADP+还原成NADPH,这样又降低了基质中的H+质子的浓度.其结果使类囊体膜两侧建立了H+质子电化学梯度。
2. 如何理解“被动运输是减少细胞与周围环境的差别,而主动运输则是努力创造差别,维持生命的活力”?(答案)
答: 主要是从创造差异对细胞生命活动的意义方面来理解这一说法。主动运输涉及物质输入和输出细胞和细胞器,并且能够逆浓度梯度或电化学梯度。这种运输对于维持细胞和细胞器的正常功能来说起三个重要作用:① 保证了细胞或细胞器从周围环境中或表面摄取必需的营养物质,即使这些营养物质在周围环境中或表面的浓度很低;② 能够将细胞内的各种物质,如分泌物、代谢废物以及一些离子排到细胞外,即使这些物质在细胞外的浓度比细胞内的浓度高得多; ③能够维持一些无机离子在细胞内恒定和最适的浓度,特别是K+、Ca2+和H+的浓度。概括地说,主动运输主要是维持细胞内环境的稳定,以及在各种不同生理条件下细胞内环境的快速调整, 这对细胞的生命活动来说是非常重要的。
细胞生物学简答题和问答题
细胞生物学简答题和问答题细胞生物学简答题和问答题细胞生物学是现代生命科学的一个重要领域,它研究细胞的结构、功能和运作机制。
以下是一些细胞生物学简答题和问答题,希望对学习细胞生物学的人们有所帮助。
一、简答题1.什么是细胞?答:细胞是生命的基本单位,是地球上所有生命的构成部分。
细胞具有多种不同的结构和功能,可以在不同的组织和器官中完成各种生命活动。
2.细胞的结构有哪些?答:细胞主要由细胞质、核和细胞膜三部分组成。
细胞质包括细胞器、胶质和细胞基质,其中细胞器有内质网、高尔基体、线粒体、溶酶体、叶绿体等。
细胞膜主要由脂质和蛋白质组成,可以将细胞内的物质与外界隔离开来。
3.细胞的功能是什么?答:细胞有多种不同的功能,可以完成物质代谢、能量交换、生长、分裂、信号传递等生命活动。
细胞通过维持内部稳态,维持生命的持续进行。
4.细胞的分裂过程是如何进行的?答:细胞分裂通常包括有丝分裂和减数分裂两种方式。
有丝分裂是在有丝分裂期间进行的,包括前期、中期、后期和分裂期。
减数分裂只在生殖细胞中发生,核的染色体数目被减半,产生四个不同的细胞。
5.细胞进化的历史是如何的?答:细胞进化从单细胞微生物到多细胞生物的形成经历了数亿年时间。
在这个漫长的进化历程中,细胞经历了物种分化、互相适应和繁殖等过程,使得生命从单一状态向多样化发展。
二、问答题1.什么是细胞膜?答:细胞膜是细胞外部分离细胞质的一层薄膜,主要由脂质和蛋白质组成。
细胞膜具有选择性通透性,可以控制细胞内外物质的交换。
2.内质网与高尔基体有什么不同?答:内质网和高尔基体都是细胞器,但二者结构和功能有所不同。
内质网主要是细胞内蛋白质的合成和加工,包括粗面内质网和平滑内质网两种类型。
而高尔基体则是蛋白质的包装和分泌的主要场所,具有多种不同的组成结构。
3.细胞核的功能是什么?答:细胞核是细胞的控制中心,主要包括DNA的存储、复制和转录、RNA的加工和剪切、蛋白质的合成和调控等功能。
细生简答题
简答题1.何为细胞学说,简述其内容。
一切生物均由细胞构成;细胞是生物体结构和功能的基本单位;一切细胞只能来自原来的细胞2.细胞生物学研究的三个水平。
显微水平;亚显微水平;分子水平3.何为细胞生物学,其特点是什么?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各种生命活动开展研究的科学。
特点:把结构和功能结合起来,并关注细胞间的相互关系,来了解生物体的基本生命现象的机制和规律4.十九世纪自然科学的三大发现是什么?细胞学说;能量守恒定律;进化论5.简述细胞生物学发展的几个主要阶段细胞的发现与细胞学说的创立;光学显微镜下的细胞学研究;实验细胞学阶段;亚显微结构与分子水平的细胞生物学6.7.①细胞是构成生物有机体的基本结构单位②细胞是有机体代谢与功能的基本单位③细胞是有机体生长发育的基本单位④细胞是遗传的基本单位⑤没有细胞就没有完整的生命8.9.基本结构单位;脱氧核糖核苷酸结构模型;双螺旋结构主要功能:遗传信息的储存、复制和传递(转录)11. 简述真核细胞的4种基本结构体系是什么。
①以脂质和蛋白质成分为基础的膜相结构体系——生物膜系统②以核酸-蛋白质为主要成分的遗传信息表达体系③由特异蛋白质分子构成的细胞骨架体系④细胞质溶胶最常用的是柱层析法,包括离子交换层析法、凝胶过滤层析法、疏水性层析法、亲和层析法。
14.观察动物细胞的有丝分裂和线粒体的超微结构,分别需要用到哪种显微镜,请比较这两种显微镜。
观察动物细胞的有丝分裂和线粒体的超微结构,分别需要用到光学显微镜和电应当选用透射电镜,特点:体积大,上下颠倒,用电子束作光源,用电磁场作透镜,镜筒真空17.常用的三种离心方法是什么?简单加以比较。
原理:将蛋白质混合液通过用固体性颗粒充填形成的柱,不同蛋白质因与颗粒相互作用的不同而被不同程度的滞留,当它们从柱底流出时,可被分别收集。
分类:①离子交换层析②凝胶过滤层析③疏水性层析④亲和层析19.简述柱层析的分类及每一类的工作原理。
《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?28.普通光学显微镜的放大倍数应如何计算?其最大放大倍数是多少?如果在普通光学显微镜的高倍镜下所看到的图像因反差小而不够清楚时,一般应如何操作才能观察清楚?29.请回答核孔复合体的分子结构。
细胞生物学名词解释与简答题汇总
学习好资料欢迎下载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.CAM7.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(cellrecognition)8.主动运输9.受体介导的内吞作用(receptor mediatedendocytosis)10.胞吞作用(exocytosis)11.组成型胞吐途径(constitutiveexocytosis pathway )12.调节型胞吐途径(regulated eexocytosispathway)13.信号转导(signaltransduction )14.分子开关(molecularswitches)15.双信使系统(doublemessenger system)16.激酶磷酸化级联反应( phosophorylationcascade)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7.微粒体微体8.内膜系统细胞质膜系统9.细胞质基质10.跨膜运输11.肌质网12.SRP DP13.O-连接糖基化N-连接糖基化14.溶酶体15.自噬性溶酶体异噬性溶酶体16.调节型分泌途径组成型分泌途径17.融合蛋白18.乙醛酸循环体19.信号肽导肽20.分子伴侣第七章细胞能量转换器——线粒体和叶绿体1.氧化磷酸化2.化学渗透学说3.类囊体4.碳同化5.循环式光合磷酸化6.非循环式光合磷酸化7.Q循环8.C4 途径9.导肽10.内共生学说第八章细胞核和染色体1.多线染色体2.拓扑异构酶3.常染色体4.异染色体5.着丝粒6.动粒7.次缢痕8.随体9.核仁10.核仁组织区第九章核糖体1.多聚核糖体2.A位点3.P位点4.核酶5.小分子RNA6.剪接体7.遗传密码8.反密码子9.RNA编辑10.蛋白酶体第十章细胞骨架1.细胞骨架2.微管3.微管组织中心4.中心体5.微丝6.中等纤维7.肌动蛋白8.胞质环流9.微管踏车现象10.成核反应第十一章细胞增值及其调控1.细胞增值2.无丝分裂3.有丝分裂4.减数分裂5.细胞周期6.R点7.有丝分裂器8.接触抑制9.cdc基因10.原癌基因第十二章细胞分化与基因调控1.管家基因2.奢侈基因3.组合调控4.细胞全能性5.终末分化6.隐蔽mRNA7.胚胎诱导8.位置效应9.接触性抑制10.抑癌基因第十三章细胞衰老和凋亡1.Hayflick界限2.凋亡小体3.细胞凋亡4.Caspases蛋白家族5.Bcl-2基因6.P53基因7.Ced基因8.死亡底物9.死亡酶10.自由基第一、二、三章细胞概述1.通过学习细胞学发展简史,如何认识细胞学说的重要意义?2.研究细胞生物学有何重要的实践意义?3.细胞生物学研究的主要内容有哪些?4.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?5.如何理解“细胞是生命活动的基本单位”?6.为什么说支原体是最小、最简单的细胞?7.比较原核细胞与真核细胞差别,真核细胞的细胞器结构的出现有什么优点?8.简述动物细胞与植物细胞之间的主要区别。
(完整版)细胞生物学简答题与答案
(完整版)细胞⽣物学简答题与答案简答题(答案仅供参考)题⽬与答案序号1. 膜的流动性和不对称性极其⽣理意义流动性:膜蛋⽩和膜脂处于不断运动的状态。
主要由膜脂双层的动态变化引起,质膜的流动性由膜脂和蛋⽩质的分⼦运动两个⽅⾯组成。
膜质分⼦的运动:侧向移动、旋转、翻转运动、左右摆动膜蛋⽩的运动:侧向移动、旋转⽣理意义:1、质膜的流动性是保证其正常功能的必要条件。
如物质跨膜运输、细胞信息传递、细胞识别、细胞免疫、细胞分化以及激素的作⽤等等都与膜的流动性密切相关。
2、当膜的流动性低于⼀定的阈值时,许多酶的活动和跨膜运输将停⽌。
不对称性:质膜的内外两层的组分和功能有明显的差异,称为膜的不对称性。
膜脂、膜蛋⽩和糖在膜上均呈不对称分布,导致膜功能的不对称性和⽅向性,即膜内外两层的流动性不同,使物质传递有⼀定⽅向,信号的接受和传递也有⼀定⽅向⽣理意义:1、保证了⽣命活动有序进⾏2、保证了膜功能的⽅向性2. 影响膜流动性的因素1、胆固醇:相变温度以上,会降低膜的流动性;相变温度以下,则阻碍晶态形成。
2、脂肪酸链的饱和度:不饱和脂肪酸链越多,膜流动性越强。
3、脂肪酸链的长度:长链脂肪酸使膜流动性降低。
4、卵磷脂/鞘磷脂:⽐例越⾼则膜流动性越增加(鞘磷脂粘度⾼于卵磷脂)。
5、膜蛋⽩:镶嵌蛋⽩越多流动性越⼩6、其他因素:温度、酸碱度、离⼦强度等3. 1.简述胞饮作⽤和吞噬作⽤的主要区别。
①细胞类型不同:胞饮作⽤见于⼏乎所⽤真核细胞;吞噬作⽤对于原⽣动物是⼀种获取营养的⽅式,对于多细胞动物这种⽅式仅见于特殊的细胞(如巨噬细胞、嗜中性和树突细胞)。
②摄⼊物:胞饮作⽤摄⼊溶液,吞噬作⽤摄⼊⼤的颗粒性物质。
③胞吞泡的⼤⼩不同,胞饮泡直径⼀般⼩于150 nm,⽽吞噬泡直径往往⼤于250 nm。
④摄⼊的过程:胞饮作⽤是⼀个连续发⽣的组成型过程,⽆需信号刺激;吞噬作⽤是⼀个信号触发过程。
⑤胞吞泡形成机制:胞饮作⽤需要⽹格蛋⽩形成包被、接合素蛋⽩连接;吞噬作⽤需要微丝及其结合蛋⽩的参与,如果⽤降解微丝的药物(细胞松弛素B)处理细胞,则可阻断吞噬泡的形成,但胞饮作⽤仍继续进⾏。
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着影响流动性,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3.试以Na+-K+泵为例概述ATP驱动泵在主动转运过程的作用、分类及其生物学意义答:Na+--K+ 泵作用和分类:Na+--K+ 泵构成:由2个大亚基、2个小亚基组成的4聚体,实际上就是Na+-K+ATP酶,分布于动物细胞的质膜.(1)Na+-K+ATP酶通过磷酸化和去磷酸化过程发生构象的变化,导致与Na+、K+的亲和力发生变化.(2)在膜内侧Na+与酶结合,激活ATP酶活性,使ATP分解,酶被磷酸化,构象发生变化,与Na+结合的部位转向膜外侧;这种磷酸化的酶对Na+的亲和力低,对K+的亲和力高,因而在膜外侧释放Na+、而与K+结合.(3)K+与磷酸化酶结合后促使酶去磷酸化,酶的构象恢复原状,于是与K+结合的部位转向膜内侧,K+与酶的亲和力降低,使K+在膜内被释放,而又与Na+结合. (4)每一循环消耗一个ATP;转运出三个Na+,转进两个K+.Na+-K+泵的生物学意义:①维持细胞的渗透性,保持细胞的体积;②维持低Na+高K+的细胞内环境;③维持细胞的静息电位.4.归纳比较粗面内质网与滑面内质网的功能答:粗面内质网功能:①附着核糖体的支架②参与蛋白质的运输③参与蛋白质的修饰;滑面内质网功能①脂类的合成②糖原的合成与分解③解毒功能④在特化的细胞中执行特殊功能5.简述分泌性蛋白质的合成、加工、修饰、包装和转运的过程及与内膜系统的关系。
细胞生物学简答题
第一、二、三章经典细胞学说1所有生命体都是由细胞构成的2细胞是生物体结构和功能的基本单位3细胞是生命的基本单位4细胞来源于已经存在的细胞蛋白质的四级结构:1以肽键为主键,或有少量二硫键为副键的多肽链。
一级结构决定蛋白质的三维构象,从而影响蛋白质在细胞中的作用。
2在一级结构基础上,氨基酸残基之间借氢键在对应点链接,是蛋白质结构发生折曲。
分为三种类型:α螺旋,β折叠,三股螺旋。
3在二级结构的基础上再行折叠。
蛋白质有的区域为α螺旋或β折叠,其他区域则随机卷曲。
参与维系三级结构的有氢键、酯键、离子键和疏水键。
4由多个亚基借助化学键的作用形成更为复杂的空间结构。
*一二三级结构都是单条多肽链空间结构的变化。
只有一条多肽链的蛋白质必须在三维结构水平上才表现出生物活性;由两条或多条肽链构成的蛋白质必须构成四级结构,才具有活性。
原核细胞与真核细胞的主要区别原核细胞真核细胞细胞大小较小,1-10μm 较大,10-100μm细胞壁肽聚糖纤维素细胞核无核膜,核仁有遗传物质一条没有与组蛋白结合的裸露环装DNA 若干与组蛋白结合的DNA核糖体70S(50+30) 80S(60+40)膜性细胞器间体线粒体等复杂的细胞器细胞骨架无有转录与翻译均在细胞质转录在细胞核,翻译在细胞质细胞分裂无丝分裂有丝分裂,减数分裂第五章、细胞膜及其表面细胞膜细胞内膜:除细胞膜和线粒体膜外,细胞内有许多膜性细胞器(如…),称为细胞内膜,它们共同构成细胞的内膜系统生物膜:细胞内膜+细胞膜+线粒体膜单位膜:“两暗一明”的膜相结构细胞膜的作用1限定细胞范围,维持细胞形状。
2作为屏障,防止胞内物质外漏。
具有高度选择性(半透膜),控制细胞内外物质交换,维持细胞内环境。
3接受外界信息,进行信息交流,使细胞能对周围环境的变化产生应答。
4对细胞的新陈代谢、生长繁殖、分化癌变等生命活动密切相关。
5在进化上,膜的出现是细胞形成的重要阶段。
膜的分子结构模型单位膜模型:1认为所有的生物膜都具有“两暗一明”结构,其厚度大致是7.5nm。
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简答题及知识点归纳第一章1.简述细胞生物学创立的几个重要时期:①细胞学创立时期(1665~1875):以形态描述为主的生物科学时期②细胞学经典时期(1875~1900):在显微镜下的形态描述——对细胞认识的鼎盛时期。
③实验细胞学时期(1900~20世纪中叶):细胞与各门学科的交融与汇合④亚显微结构和分子水平的细胞生物学时期(20世纪中叶至今)第二章2.为什么说细胞是生物活动的基本单位:①是构成有机体的基本单位②是代谢与功能的基本单位③是有机生长发育的基础④是遗传的基本单位,具有发育的全能性。
⑤没有细胞就没有完整的生命3.细胞的共同结构:①具有生物膜结构②具有DNA和RNA两种核酸③具有蛋白质合成机器④具有细胞质基质4.细胞的共同特点:①细胞有共同的结构②细胞能够自我复制③细胞具有应激性④细胞的高度复杂性⑤细胞的自我调控能力⑥细胞获得并利用能量5.原核细胞的特点:①体积较小,结构简单②由细胞膜包绕③胞质内含有拟核④唯一的细胞器是核糖体⑤质膜外有坚韧的细胞壁6.水的存在方式:①结合水②游离水水的功能:①在细胞中及时反应物也是溶剂②调节温度③参加酶反应④参与物质代谢⑤质膜外有坚韧的细胞壁。
7.无机盐的作用:①维持细胞内酸碱平衡和调节渗透压,保障细胞正常生命活动②与蛋白质结合成具有特定功能的结合蛋白,参与细胞的生命活动。
③作为酶反应的辅助因子8.四大类有机物:多糖;磷脂;蛋白质;核酸9.糖类分子的组成形式:寡糖;单糖;二糖;多糖10.脂类物质的分类及作用:①脂肪酸:营养和构成细胞的结构②中性脂肪(如甘油三酯):能源物质/蜡③磷脂:分为甘油磷脂和鞘磷脂两大类,是构成生物膜的基本成分,是许多代谢途径的参与者④糖脂:是构成细胞膜的成分,与细胞的识别和表面抗原性有关⑤萜类和类固醇类:胆固醇是构成细胞膜的成分11.钠钾泵工作原理:①刺激ATP水解,蛋白质结构改变②Na+由内到外(Na+外流)③K+结合位点朝向细胞表面,去磷酸化导致蛋白质构型再次变化④K+由外到内(K+内流)⑤蛋白质构型恢复原状第四章12.细胞膜的功能:①包围细胞,是细胞与外界环境的界限②选择性的物质运输(代谢底物的输入与代谢产物的排除)③提供细胞识别位点,并完成细胞内外信息的跨膜传递④为多种没提供结合位点,是没出反应高效而有序的进行⑤介导细胞与细胞,细胞与基质之间的连接。
⑥参与形成具有不同拱门的细胞表面特化结构⑦参加细胞运动13.细胞膜的化学组成;①脂类:排列成5nm后的连续双分子层,是膜的基本骨架②蛋白质:通过非共价键与脂双分子层结合,执行膜的各种功能③糖类:通过共价键与脂类和蛋白质结合,组成糖脂或糖蛋白④水、无机盐和少量的金属离子14.膜脂:①膜脂的种类:磷脂、胆固醇、糖脂②膜脂的性质:流动性、不对称性③膜脂分子都是兼性分子。
④在水溶液中的存在状态:Ⅰ.球状的胶态分子团Ⅱ.脂质双分子层——自我组装和自我修复。
15.磷脂分子的种类:①甘油磷脂:磷脂酰胆碱(卵磷脂);PC磷脂酰丝氨酸;PS磷脂酰乙醇胺(脑磷脂);PE磷脂酰肌醇;PI双磷脂酰甘油(心磷脂);DPG②鞘磷脂16.磷脂分子的运动形式:①侧向扩散运动:同意平面上相邻的磷脂分子交换位置。
②旋转运动:围绕与膜平面垂直的轴进行快速旋转。
③摆动运动:围绕与膜平面垂直的轴进行左右摆动。
④伸缩震荡运动:脂肪酸链进行伸缩震荡运动。
⑤翻转运动:膜脂分子从脂双子层的一层翻转到另一层。
⑥旋转异构化运动:脂肪酸围绕C-C键旋转,反式构象和歪扭式构象。
17.糖脂:是一个或多个糖残基与鞘氨醇的羟基通过糖苷酸结合的双亲性分子,是含糖而不含磷脂的脂类。
糖脂的特点:①糖脂是两性分子②含糖而不含磷酸③糖侧链存在于非细胞质侧④含量:2%~10%18.胆固醇的功能:①调节脂双层流动性:抵抗应温度的改变而引起的膜相变。
②降低水溶性物质的通透性。
③提高脂双层的力学稳定性。
19.生物膜的特性:①膜的流动性是膜功能活动的保证。
②膜的不对称性决定膜功能的方向性。
20.影响膜脂的流动性的因素:①胆固醇的双重调节作用,胆固醇的含量增加会降低膜流动性。
②脂肪酸链的链长:长链脂肪酸越长,相变温度越高,膜流动性越低。
③脂肪酸链的饱和度:脂肪酸链所含的双键越多,越不饱和,膜流动性越强。
④卵磷脂/鞘磷脂:比例越高,膜流动性越强,反之亦然。
⑤膜蛋白的影响21.膜脂的不对称性:①磷脂的相对不对称性:脂类分子在脂双层中分布种类、数量不同。
②糖脂的绝对不对称性:糖脂只分布于细胞膜的外表面③脂筏的不对称性。
22.膜蛋白的功能:①作为转运蛋白(载体和通道),转运分子进出细胞。
②作为受体,感受各种环境信号传递到细胞内。
③结合于膜上的各种酶,催化新陈代谢的各部反应。
④作为结构蛋白参与细胞间连接及连接细胞骨架成分。
⑤进行细胞间识别,参与免疫反应。
23.膜蛋白的分类:①膜内在蛋白(integral protein)②外周蛋白(peripheral protein)③脂锚定蛋白(lipid-anchored protein)24.膜蛋白的运动方式:①侧向扩散②旋转扩散25.夹层学说:1935年J.Danielli & H.Davson提出:①一般的细胞膜中央是由连续的双层脂质分子组成。
②内外两侧由蛋白质以经典作用于脂质分子相吸附。
③脂质分子的亲水极性头部产线膜的内外两侧。
④疏水的非极性部分尾尾相对埋在膜的中央。
26.小分子物质的跨膜运输:被动运输主动运输⑴被动运输:①简单扩散②异化扩散——膜转运蛋白:通道;载体(载体的两种运送方式:单运输;协同运输)⑵主动运输:原发性主动转运继发性主动转运第五章27.分泌蛋白在内质网上合成与转运的过程:①核糖体有信号肽引导结合而与内质网膜上②核糖体合成的多肽链近膜闯入内质网腔内③分子伴侣可在内质网腔内对蛋白质进行折叠④新和成的蛋白质在内质网腔内进行糖基化⑤内质网合成的蛋白质可经由高尔基体被分泌出细胞。
28.内质网的的类型,各类型内质网的结构及在不同类型的细胞中的分布特点:⑴粗面内质网(rough endoplasmic reticulum; RER):①多呈扁平囊状,外有核糖体附着②旺盛合成分泌蛋白的细胞分布多(如浆细胞,胰腺细胞,肝细胞)③旺盛合成膜的细胞分布多(成熟中的细胞,视杆细胞)④未成熟或未分化的细胞分布少(干细胞,胚胎细胞)⑵滑面内质网(smooth endoplasmic reticulum; SER):①多由分子小管和圆形小泡构成,无核糖体附着②在多数细胞不发达,仅为RER中不附着核糖体的小段区域③在一些特化细胞中丰富29.滑面内质网的主要功能是什么?①脂类和类固醇激素的合成②糖原的代谢③解毒作用④肌细胞Ca﹢的储存⑤胃酸、胆汁的合成和分泌30.信号肽假说:①游离核糖体上由信号密码翻译出一段信号肽;②信号肽被胞质溶胶中的信号识别颗粒(SRP)识别;③SRP与之结合,形成mRNA-SRP-Rb复合物;④同时抢占核糖体A位点,蛋白质合成暂停;⑤mRNA-SRP-Rb复合物向RER其受体移动;⑥SRP与RER上的SRP受体相结合,并激活Rb受体;⑦当Rb与受体结合后,SRP便与其受体分离,参加再循环;⑧SRP离开核糖体A位点,蛋白质合成继续进行;⑨新生肽链通过转运体进入内质网腔;⑩信号肽被位于RER腔的信号肽酶水解。
31.根据信号肽假说解释核糖体如何结合与内质网膜上①核糖体由信号肽引导结合于内质网膜上②核糖体合成的多肽链经膜穿入内质网腔内③分子伴侣结合各种内质网内衬蛋白质进行折叠④新和成的蛋白质在内质网腔内进行糖基化⑤内质网合成的蛋白质可经由高尔基体被分泌出细胞32.高尔基复合体的结构与功能:⑴结构:①是由扁平囊泡、小泡和大泡组成的三维网状系统②高尔基体具有极性:凸面为生成面(形成面;顺面)靠近细胞核凹面为分泌面(成熟面;反面)靠近细胞膜⑵功能:①蛋白质运输分泌的中转站②物质加工和合成的重要场所③蛋白质的分选和膜泡定向运输的枢纽(甘露糖-6-磷酸是溶酶体水解酶分选的重要识别信号)33.溶酶体的形成:①酶蛋白的N-糖基化与内质网转运N-连接的甘露糖糖蛋白②酶蛋白在高尔基复合体的加工与转移—形成面分选信号:甘露糖-6-磷酸(M-6-P)③酶蛋白的分选与转运成熟面M-6-P受体识别,结合网格蛋白有被小泡④前溶酶体的形成运输小泡与晚内体融合——内体性溶酶体⑤溶酶体的成熟酶前体与M-6-P受体解离酶前体去磷酸化M-6-P受体返回34.溶酶体的功能:①分解胞内的外来物质及清除衰老、残损的细胞器,消化细胞内的物质(自噬、异噬),参与细胞的物质代谢②物质消化与细胞营养功能(细胞饥饿状态)③参与机体防御保护功能(巨噬细胞中发达的溶酶体)④参与腺体组织细胞分泌过程调节(甲状腺球蛋白降解成有活性的甲状腺素)⑤参与个体发生与发育35.过氧化氢酶体的酶内组成及功能组成:根据不同酶的作用性质将其分为三类①氧化酶类:利用氢将O2还原成H2O2②过氧化氢酶类(标志酶):将H2O2分解成和H2O和O2③过氧化氢物酶类:作用于过氧化氢酶相同功能:①调节细胞的氧X力②解毒作用:H2O2在细胞中积累,有毒害作用,过氧化物酶体具有解毒作用。
③分解脂肪酸等高能分子(直接接向细胞提供能量)第六章36.分子伴侣协助的核编码蛋白质向线粒体基质转运的过程。
①前体蛋白在线粒体外去折叠,与受体结合。
②多肽链穿越线粒体内膜③多肽链在线粒体基质内重新折叠,基质导入序列被切除,形成成熟的线粒体基质蛋白。
37.ATP合酶复合体的结构:由头部、柄部和基片3部分组成,头部成球形,直径约8~9nm,柄部直径约为4nm,长4.5~5nm;头部与柄部相连凸出在内膜表面,柄部则与嵌入内膜的基片相连。
第七章38.微管的类型及各类型微管的结构与分布部位。
微管在细胞中有三中存在形式:单管、二联管和三联管①单管:由13根原纤维组成,是细胞中常见的形式,但结构不稳定。
②二联管:由A,B两个单管组成,A管有13根原纤维,B管有10根原纤维,与A管公用3根原纤维,主要分布于1纤毛和鞭毛内③三联管:由A,B,C三个单管组成,A管有13根原纤维,B,C各有10根原纤维,主要分布于中心粒、鞭毛和纤毛的基体中。
39.纤毛和鞭毛的结构及运动机制。
结构基本相同,在电镜下都可见9+2结构,中间有两条单管被称为中间微管,周围有9组二联微管。
其运动机制一般用微管滑动模型解释:①动力蛋白头部与相邻微管的B微管接触,促进动力蛋白结合的ATP水解,并释放ADP和Pi,改变了A微管动力蛋白头部的构象,促进头部朝向相邻二联管的正极滑动,使相邻二联管之间产生弯曲力。
②新的ATP结合,促使动力蛋白头部与相邻B管脱离。
③ATP水解,其释放出的能量使动力蛋白头部的角度复原。
④带有水解产物的动力蛋白头部与相邻二联管的另一个位点结合,开始下一个循环。