医学生物学重点
医学生物学知识点
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医学生物学知识点医学生物学是研究人体内部有关结构、功能和相互关系等方面的基本科学,是人类疾病治疗和预防的基础。
其中包括人体生理学、生物化学、细胞学、遗传学、微生物学、免疫学、神经生物学等学科。
本文将结合这些学科中的重要知识点进行介绍。
1.人体生理学1.1 器官系统:人类身体内有多个器官系统,主要有呼吸、消化、循环、泌尿、神经、内分泌、免疫和生殖系统等。
每个系统都有特定的功能和组成部分。
1.2 神经和肌肉:神经和肌肉之间的联系非常重要,神经通过神经递质释放与肌肉相互作用来控制身体各种活动,如运动等。
1.3 内分泌系统:内分泌系统通过激素分泌来控制身体内部各种活动,如代谢和生长等。
下丘脑和垂体对各种激素分泌起到了关键作用。
1.4 血液和淋巴液:血液和淋巴液是身体内重要的液体,它们主要通过循环系统来提供营养,运输氧气和细胞废物等。
2.生物化学2.1 蛋白质:蛋白质是人体组织和酶的主要成分。
它们由氨基酸组成,并可以通过核酸来指导它们的合成。
2.2 核酸:核酸是构成基因组的主要成分,包括DNA和RNA。
DNA是基因的主要储存介质,而RNA则可以将其从DNA转录出来。
2.3 糖类:糖类是人体能量的主要来源,主要分为单糖和双糖。
葡萄糖是人体内最重要的单糖。
2.4 脂质:脂质是身体对于某些营养物质的储存介质,同时也是组织构成的主要成分。
脂质类别有磷脂和甘油三酯等。
3.细胞学3.1 细胞结构:细胞主要由核、细胞质和细胞膜等组成。
细胞核是细胞内部的主要控制中心,控制着细胞内的各种活动。
3.2 细胞分裂:细胞分裂是生物体内细胞繁殖的过程,包括有丝分裂和减数分裂两种。
有丝分裂主要发生在体细胞中,而减数分裂只发生在生殖细胞中。
3.3 细胞信号传导:细胞信号传导是细胞内各种信号的传递过程。
它可以通过激活细胞因子来促进细胞内的各种反应,如细胞分裂等。
4.遗传学4.1 DNA结构和功能:DNA是构成基因的主要成分。
它是双螺旋型结构,包括两条互补的链,每条链都包括一系列的核苷酸。
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/.医学生物学知识点第一章生命的特色与发源1.生命的基本特色★★★ (9 条 p7-p9)①生命是以核酸与蛋白质为主导的自然物质系统②生命是以细胞为基本单位的功能构造系统③生命是以新陈代谢为基本运动形式的自我更新系统④生命是以精巧的信号转导通路网络保持的自主调理系统⑤生命是以生长发育为表现形式的“质”“量”变换系统⑥生命是经过生殖繁衍实现的物质能量守恒系统⑦生命是以遗传变异规律为枢纽的综合决定系统⑧生命是拥有高度时空次序性的物质运动演化系统⑨生命是与自然环境的共同共存系统第二章生命的基本单位 -细胞1.细胞的发现 (时间、人物 )(P10 )1665 年,英国物理科学家胡克。
2.细胞学说的基本内容 (4 条)p13①全部生物都是由细胞构成的②全部细胞都拥有共同的基本构造③生物体经过细胞活动反应其生命特色④细胞来自原有细胞的分裂3.细胞的基本定义 (4 条)p14①细胞是构成生物有机体的基本构造单位。
全部有机体均由细胞构成(病毒为非细胞形态的生命体除外);②细胞是代谢与功能的基本单位。
在有机体的全部代谢活动与履行功能过程中,细胞表现为一个独立的、有序的、自动控制性很强的独立代谢系统;③细胞是生物有机体生长发育的基本单位。
生物有机体的生长与发育是依赖细胞的分裂、细胞体积的增加与细胞的分化来实现的。
绝大部分多细胞生物的个体最先都是由一个细胞——受精卵,经过一系列过程发育而来的 ;④细胞是遗传的基本单位,拥有遗传的全能性。
人体内各种不同样种类的细胞,所含的遗传信息都是同样的,都是由一个受精卵发育来的,他们之所以表现功能不同样是有于基因选择性开放和表达的结果。
4.细胞体积守恒定律 (p14)器官的大小与细胞的数目成正比,而与细胞的大小没关,这类关系有人称为“细胞体积守恒定律”。
5.细胞的主要共性 (3 条)①全部细胞都拥有选择透性的膜构造②细胞都拥有遗传物质③细胞都拥有核糖体6. 真核细胞和原核细胞的主要差别★★★(表 2-1)7.质粒的定义( P15 )好多细菌出了基因组DNA 外,还有一些小的环形DNA 分子称为质粒。
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医学生物学重点医学生物学是一门研究生命现象和生命过程的科学,它涵盖了从细胞到生物体的各个层面,对于理解人体的结构、功能和疾病的发生机制具有至关重要的意义。
以下是医学生物学的一些重点内容。
一、细胞生物学细胞是生命的基本单位,细胞生物学是医学生物学的基础。
其中,细胞膜的结构和功能是重点之一。
细胞膜不仅是细胞的边界,还具有物质运输、信号转导等重要功能。
例如,通过细胞膜上的离子通道和载体蛋白,细胞能够精确地控制物质的进出,维持细胞内环境的稳定。
细胞内的细胞器也具有各自独特的功能。
线粒体是细胞的“动力工厂”,通过有氧呼吸为细胞提供能量;内质网参与蛋白质的合成和加工;高尔基体负责对蛋白质进行修饰和分选;溶酶体则起着分解细胞内废物和病原体的作用。
细胞的增殖和分化也是关键知识点。
细胞增殖是生物体生长、发育和修复的基础,而细胞分化则使细胞形成不同的组织和器官。
细胞周期的调控机制以及细胞分化过程中的基因表达调控对于理解肿瘤的发生和发展具有重要意义。
二、遗传学遗传学研究基因的结构、功能和遗传规律。
孟德尔的遗传定律是遗传学的基础,包括分离定律和自由组合定律。
这些定律揭示了遗传性状在亲代和子代之间的传递规律。
基因的结构和功能是遗传学的核心内容。
基因是具有遗传效应的DNA 片段,通过转录和翻译合成蛋白质,从而控制生物体的性状。
基因突变是导致遗传疾病的重要原因之一,了解基因突变的类型和机制对于诊断和治疗遗传疾病至关重要。
染色体的结构和变异也是遗传学的重要方面。
染色体异常如染色体数目异常(如唐氏综合征)和结构异常(如易位、缺失)会导致严重的先天性疾病。
遗传咨询和基因治疗是遗传学在医学中的应用。
遗传咨询可以帮助有家族遗传病史的家庭评估生育风险,基因治疗则为一些遗传疾病的治疗带来了新的希望。
三、分子生物学分子生物学主要研究生物大分子的结构和功能。
DNA 的结构和复制是分子生物学的重要内容。
DNA 双螺旋结构的发现是生物学史上的重大突破,DNA 的复制保证了遗传信息的准确传递。
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医学生物学知识点医学生物学是一门研究生命现象和生命活动规律的科学,它涵盖了从分子、细胞到个体、群体等多个层次,对于理解人体的结构、功能、疾病的发生机制以及治疗方法都具有重要意义。
下面就让我们一起来了解一些医学生物学的重要知识点。
一、细胞生物学细胞是生物体的基本结构和功能单位,了解细胞的结构和功能对于医学生物学至关重要。
细胞的细胞膜具有选择透过性,能够控制物质进出细胞。
细胞质中包含了各种细胞器,如线粒体是细胞的“动力工厂”,负责产生能量;内质网分为糙面内质网和光面内质网,前者参与蛋白质的合成和加工,后者参与脂质的合成等。
细胞核是细胞的控制中心,包含了遗传物质DNA,DNA 通过转录和翻译过程指导蛋白质的合成,从而控制细胞的生命活动。
细胞的增殖和分化也是重要的知识点。
细胞通过有丝分裂增加数量,而细胞分化则使细胞形成不同的类型和功能,例如干细胞可以分化为多种特定的细胞类型。
二、分子生物学在分子水平上,DNA 是遗传信息的携带者,其双螺旋结构和碱基互补配对原则是遗传信息传递和复制的基础。
基因是 DNA 上具有特定功能的片段,它们通过表达产生蛋白质来发挥作用。
蛋白质是生命活动的执行者,其结构和功能的关系十分密切。
蛋白质的一级结构决定了其高级结构,而高级结构又决定了其功能。
例如,血红蛋白的结构变化会导致其运输氧气的能力下降,从而引发疾病。
中心法则描述了遗传信息从 DNA 到 RNA 再到蛋白质的流动过程。
但也存在一些例外,如某些病毒可以以 RNA 为遗传物质,并通过逆转录过程将 RNA 信息转化为 DNA。
三、遗传学遗传学研究基因的遗传和变异规律。
孟德尔的遗传定律是遗传学的基础,包括分离定律和自由组合定律。
这些定律解释了基因在亲代和子代之间的传递规律。
染色体是基因的载体,染色体的异常会导致遗传疾病的发生。
例如,唐氏综合征是由于第 21 号染色体多了一条。
基因突变是遗传变异的重要来源,它可能导致新的性状出现,也可能引发疾病,如镰状细胞贫血就是由于基因突变导致血红蛋白结构异常。
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医学生物学知识点1.细胞生物学:细胞是生物体的基本单位,细胞学是医学生物学的基础。
细胞结构包括细胞膜、细胞质、细胞核等。
细胞生物学研究细胞的结构、功能和生物过程,如细胞分裂、细胞信号传导、细胞凋亡等。
2.基因学:基因是遗传信息的基本单位,基因学研究基因的结构和功能。
基因编码着生物体的遗传特征和遗传疾病的发生机制。
基因学研究包括基因表达、基因突变、基因治疗等。
3.生物化学:生物化学研究生物体内的化学成分和相互作用。
生物体的生命过程都离不开化学反应,如代谢过程、酶作用等。
生物化学研究包括蛋白质、核酸、脂质、碳水化合物等的结构和功能。
4.遗传学:遗传学研究遗传信息的传递和变异。
遗传学研究包括遗传物质的结构、遗传变异、遗传显性与隐性、遗传疾病等。
5.免疫学:免疫学研究生物体对外界抗原的防御反应和免疫机制。
免疫学包括免疫细胞、免疫分子、免疫反应的类型和调节等。
6.分子生物学:分子生物学研究生物分子的结构、功能和相互关系。
分子生物学研究包括基因的转录和翻译、蛋白质的合成和折叠等。
7.生理学:生理学研究生物体的正常生命活动。
生理学研究包括人体的消化、循环、呼吸、神经等系统的功能和调节。
8.发育生物学:发育生物学研究生物体从受精卵到成熟个体的发育过程。
发育生物学研究包括胚胎发育、器官形成、组织细胞分化等。
9.病理学:病理学研究疾病的形成机制和病理变化。
病理学研究包括疾病的病因、病理组织学、病理生理学等。
10.病毒学:病毒学研究病毒的结构、生理特性和致病机制。
病毒学研究包括病毒的复制、感染和疫苗的制备等。
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执业医师医学生物学知识点医学生物学是医学专业的重要基础学科,它研究人体的生命过程、结构与功能,并将这些知识应用于临床实践中。
作为执业医师,深入理解和掌握医学生物学的知识点至关重要。
本文将围绕医学生物学的几个重要知识点展开阐述。
一、细胞生物学细胞是构成生物体的基本单位,也是医学生物学的基石。
细胞的结构和功能对于理解机体正常生理和病理过程至关重要。
细胞主要由细胞质、细胞核和细胞膜组成,其中细胞核是细胞的遗传中心,负责DNA的复制和转录。
细胞的功能包括新陈代谢、分泌、吸收、排泄等。
此外,细胞还通过细胞间连接和细胞信号传导相互联系。
二、组织学组织学是研究生物体各种组织结构和功能的学科,也是医学生物学的重要组成部分。
人体的组织主要分为上皮组织、结缔组织、肌肉组织和神经组织。
上皮组织主要覆盖于器官的表面,起到保护和分泌的作用。
结缔组织由细胞和基质组成,具有支持和连接组织器官的功能。
肌肉组织可以收缩产生力量和运动。
神经组织主要负责传递神经冲动。
三、遗传学遗传学是研究遗传规律和遗传信息传递的学科。
遗传规律包括孟德尔遗传规律、染色体遗传规律和基因遗传规律。
遗传信息在细胞分裂和生殖细胞的形成中通过DNA的复制和重组进行传递。
遗传学的研究对于了解遗传病的发生机制、诊断和治疗具有重要意义。
四、免疫学免疫学是研究机体免疫系统结构、功能和调节的学科。
免疫系统包括天然免疫和获得免疫两个方面。
天然免疫由皮肤、黏膜、巨噬细胞等组成,具有非特异性的防御功能。
获得免疫是指对特定抗原的特异性免疫应答,包括细胞免疫和体液免疫。
免疫学的研究对于预防和治疗感染性疾病、肿瘤等具有重要意义。
五、生物化学生物化学是研究生物体内化学成分和化学过程的学科。
生物体内的化学成分包括蛋白质、核酸、糖类和脂类等。
生物体的代谢过程包括物质的合成和降解两个方面。
生物化学的研究可以帮助理解生命活动的基本过程,为临床诊断和治疗提供依据。
六、病理学病理学是研究疾病形态学和病理生理学的学科。
医学生物学重点笔记
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医学生物学重点笔记医学生物学是一门研究生命现象和生命过程的科学,它涵盖了从细胞到整个生物体的各个层面。
对于医学生来说,掌握医学生物学的知识是理解人体结构、功能和疾病发生机制的基础。
以下是我为大家整理的医学生物学重点内容。
一、细胞生物学细胞是生物体的基本结构和功能单位。
1、细胞的结构细胞膜:由磷脂双分子层和蛋白质组成,具有选择透过性,能够控制物质进出细胞。
细胞质:包含细胞器和细胞溶胶。
细胞器如线粒体是细胞的“动力工厂”,负责提供能量;内质网分为粗面内质网和滑面内质网,参与蛋白质合成和脂质代谢等;高尔基体主要对蛋白质进行加工、分类和包装;溶酶体含有多种水解酶,能分解衰老、损伤的细胞器和吞噬外来病原体。
细胞核:是细胞的控制中心,包含核膜、核仁、染色质等结构。
染色质在细胞分裂时会高度螺旋化形成染色体。
2、细胞的生命活动细胞增殖:细胞通过有丝分裂和减数分裂进行增殖。
有丝分裂保证了细胞的遗传物质平均分配到两个子细胞中,维持了细胞的遗传稳定性。
减数分裂则产生配子,为生殖过程提供了遗传多样性。
细胞分化:指同一来源的细胞逐渐发生形态结构、生理功能和蛋白质合成上的差异。
细胞分化的本质是基因的选择性表达。
细胞凋亡:是一种由基因控制的细胞程序性死亡,对于维持生物体的正常发育和内环境稳定具有重要意义。
二、遗传学遗传学研究基因的结构、功能和遗传规律。
1、遗传物质DNA(脱氧核糖核酸)是主要的遗传物质,具有双螺旋结构。
其碱基互补配对原则(A 与 T 配对,G 与 C 配对)保证了遗传信息的准确传递。
基因:是具有遗传效应的 DNA 片段,控制着生物体的性状。
2、遗传规律孟德尔遗传定律包括分离定律和自由组合定律。
分离定律指出在杂合子细胞中,位于一对同源染色体上的等位基因,具有一定的独立性;在减数分裂形成配子的过程中,等位基因会随同源染色体的分开而分离,分别进入两个配子中,独立地随配子遗传给后代。
自由组合定律则说明位于非同源染色体上的非等位基因的分离或组合是互不干扰的;在减数分裂过程中,同源染色体上的等位基因彼此分离的同时,非同源染色体上的非等位基因自由组合。
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医学生物学知识点第一章生命得特征与起源1。
生命得基本特征★★★(9条p7-p9)①生命就是以核酸与蛋白质为主导得自然物质体系②生命就是以细胞为基本单位得功能结构体系③生命就是以新陈代谢为基本运动形式得自我更新体系④生命就是以精密得信号转导通路网络维持得自主调节体系⑤生命就是以生长发育为表现形式得“质”“量”转换体系⑥生命就是通过生殖繁衍实现得物质能量守恒体系⑦生命就是以遗传变异规律为枢纽得综合决定体系⑧生命就是具有高度时空顺序性得物质运动演化体系⑨生命就是与自然环境得协同共存体系第二章生命得基本单位-细胞1.细胞得发现(时间、人物)(P10)1665年,英国物理科学家胡克。
2.细胞学说得基本内容(4条)p13①一切生物都就是由细胞组成得②所有细胞都具有共同得基本结构③生物体通过细胞活动反映其生命特征④细胞来自原有细胞得分裂3。
细胞得基本定义(4条)p14①细胞就是构成生物有机体得基本结构单位、一切有机体均由细胞构成(病毒为非细胞形态得生命体除外);②细胞就是代谢与功能得基本单位。
在有机体得一切代谢活动与执行功能过程中,细胞呈现为一个独立得、有序得、自动控制性很强得独立代谢体系;③细胞就是生物有机体生长发育得基本单位。
生物有机体得生长与发育就是依靠细胞得分裂、细胞体积得增长与细胞得分化来实现得。
绝大多数多细胞生物得个体最初都就是由一个细胞——受精卵,经过一系列过程发育而来得;④细胞就是遗传得基本单位,具有遗传得全能性。
人体内各种不同类型得细胞,所含得遗传信息都就是相同得,都就是由一个受精卵发育来得,她们之所以表现功能不同就是有于基因选择性开放与表达得结果。
4。
细胞体积守恒定律(p14)器官得大小与细胞得数量成正比,而与细胞得大小无关,这种关系有人称为“细胞体积守恒定律”。
5、细胞得主要共性(3条)①所有细胞都具有选择透性得膜结构②细胞都具有遗传物质③细胞都具有核糖体6.真核细胞与原核细胞得主要区别★★★(表2—1)7.质粒得定义(P15)很多细菌出了基因组DNA外,还有一些小得环形DNA分子称为质粒。
医学生物学要求掌握的内容
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根据询问老师后的结果做修改,蓝色表示被删除和替换过的内容,红色表示增加和替换后的内容。
医学生物学要求掌握的内容第一章生命的分子基础1、组成原生质的化学物质有哪些?(p9)答:组成原生质的化学物质包括1)无机化合物:水、无机盐;2)有机化合物:糖类、脂类、蛋白质、酶、核酸、和维生素等。
2、氨基酸的分子结构有何特点?氨基酸如何构成蛋白质?(p9-p11)答:1)氨基酸的分子结构特点:每一种α-氨基酸的α碳原子上都含有四个部分:一个氨基(-NH3),一个羧基(-COOH),一个氢原子(-H)和一个R基团。
不同的氨基酸在R基团上不同。
2)a 一个氨基酸的氨基和另一个氨基酸的羧基脱水缩合形成肽键,多个氨基酸通过肽键形成肽链;b 肽链间以肽键为主键,二硫键为副键通过氨基酸的排列序列构成蛋白质的一级结构。
c肽链上相邻近的氨基酸残疾间以氢键的形式形成有规律、重复有序的空间结构,即蛋白质的二级结构(包括α螺旋、β折叠、三股螺旋三种基本构象。
)d 在二维结构的基础上,进一步折叠盘曲形成接近球形的空间结构,即蛋白质的三级结构;e 多条具有三级结构的肽链(称为亚基)通过氢键、疏水键和离子键相连形成蛋白质的四级结构(部分蛋白质没有四级结构)。
(高中课本:a ……;b 肽链通过折叠、盘曲空间化形成蛋白质。
作参考哈,自己看怎么答。
)3、哪些因素会影响蛋白质的空间结构?蛋白质空间结构的改变对其功能有何影响?(p12)答:1)物理因素:高温、高压、紫外线照射等;化学因素:强酸、强碱、有机溶剂等以及代谢中间产物和变构剂等。
2)结构改变包括变构、变性和复性。
a变构是蛋白质构象的轻微改变,使其生物活性发生改变,更有效的完成其生理功能;变性是指蛋白质的空间结构发生破坏,理化性质改变,生物活性丧失,失去生理功能;c 部分变性的蛋白质,在去除变性因素后,蛋白质的空间结构可再次恢复,此时其生理功能同样恢复。
2)无论是可逆转的还是不可逆转的结构改变,只要发生结构改变其功能都会受到影响,减弱甚至丧失。
医学生物学复习提纲
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医学生物学复习提纲一、细胞生物学1.细胞的基本结构和功能2.细胞的增殖和分化3.细胞的代谢和能量供应4.细胞的运动和排泄5.细胞的生长和死亡二、组织学1.上皮组织的结构和功能2.结缔组织的结构和功能3.肌组织的结构和功能4.神经组织的结构和功能三、器官学1.心血管系统的结构和功能2.呼吸系统的结构和功能3.消化系统的结构和功能4.泌尿系统的结构和功能5.生殖系统的结构和功能6.免疫系统的结构和功能四、生理学1.神经生理学2.呼吸生理学3.消化生理学4.循环生理学5.泌尿生理学6.内分泌生理学7.生殖生理学8.免疫生理学五、遗传学1.遗传物质的结构2.遗传信息的传递3.遗传变异和突变4.细胞的分裂和遗传性状的遗传六、生物化学1.生物大分子的结构和功能2.生物能量的代谢3.氨基酸的代谢4.脂肪和脂质的代谢5.糖类的代谢七、微生物学1.细菌的形态和结构2.细菌的生长和繁殖3.细菌的分类和鉴定4.细菌的致病机制和防治八、免疫学1.免疫系统的基本原理2.免疫反应和免疫记忆3.免疫调节和免疫疾病九、病理学1.细胞损伤和适应2.炎症和免疫反应3.代谢性疾病和遗传病4.恶性肿瘤和良性肿瘤5.损伤和修复通过对以上复习提纲的学习,可以全面回顾医学生物学相关知识,并理解人体结构和功能的基本原理。
同时,还应按照医学学科的逻辑顺序对各个章节进行深入学习。
为了更好地记忆和理解知识点,可以结合实际例子和病例进行学习和讨论,这样可以将理论知识和临床应用相结合,帮助提高学习效果。
另外,要在复习中注重理解和思考,而不仅仅是死记硬背。
可以通过解析习题和实际案例,加深对知识点的理解,并学会应用知识解决实际问题。
最后,定期进行复习和总结,将各个章节的知识点进行整理和归纳。
可以制作复习笔记、思维导图等工具,帮助加深记忆和理解。
希望以上提纲对你的医学生物学复习有所帮助,祝你学业顺利!。
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医学生物学知识点第一章生命的特征与起源1.生命的基本特征★★★(9条 p7-p9)①生命是以核酸与蛋白质为主导的自然物质体系②生命是以细胞为基本单位的功能结构体系③生命是以新陈代谢为基本运动形式的自我更新体系④生命是以精密的信号转导通路网络维持的自主调节体系⑤生命是以生长发育为表现形式的“质”“量”转换体系⑥生命是通过生殖繁衍实现的物质能量守恒体系⑦生命是以遗传变异规律为枢纽的综合决定体系⑧生命是具有高度时空顺序性的物质运动演化体系⑨生命是与自然环境的协同共存体系第二章生命的基本单位-细胞1.细胞的发现(时间、人物)(P10)1665年,英国物理科学家胡克。
2.细胞学说的基本内容(4条)p13①一切生物都是由细胞组成的②所有细胞都具有共同的基本结构③生物体通过细胞活动反映其生命特征④细胞来自原有细胞的分裂3.细胞的基本定义(4条)p14①细胞是构成生物有机体的基本结构单位。
一切有机体均由细胞构成(病毒为非细胞形态的生命体除外);②细胞是代谢与功能的基本单位。
在有机体的一切代谢活动与执行功能过程中,细胞呈现为一个独立的、有序的、自动控制性很强的独立代谢体系;③细胞是生物有机体生长发育的基本单位。
生物有机体的生长与发育是依靠细胞的分裂、细胞体积的增长与细胞的分化来实现的。
绝大多数多细胞生物的个体最初都是由一个细胞——受精卵,经过一系列过程发育而来的;④细胞是遗传的基本单位,具有遗传的全能性。
人体内各种不同类型的细胞,所含的遗传信息都是相同的,都是由一个受精卵发育来的,他们之所以表现功能不同是有于基因选择性开放和表达的结果。
4.细胞体积守恒定律(p14)器官的大小与细胞的数量成正比,而与细胞的大小无关,这种关系有人称为“细胞体积守恒定律”。
5.细胞的主要共性(3条)①所有细胞都具有选择透性的膜结构②细胞都具有遗传物质③细胞都具有核糖体6.真核细胞和原核细胞的主要区别★★★(表2-1)7.质粒的定义(P15)很多细菌出了基因组DNA外,还有一些小的环形DNA分子称为质粒。
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医学生物学重点笔记一、细胞生物学细胞是生物体结构和功能的基本单位。
细胞的结构包括细胞膜、细胞质和细胞核。
细胞膜具有选择透过性,能够控制物质的进出。
细胞质中含有各种细胞器,如线粒体是细胞的“动力工厂”,负责提供能量;内质网分为粗面内质网和滑面内质网,参与蛋白质合成和脂质代谢;高尔基体主要参与蛋白质的加工和运输;溶酶体则是细胞内的“消化车间”,能分解衰老、损伤的细胞器和外来物质。
细胞核是细胞的控制中心,其中包含染色体,染色体由 DNA 和蛋白质组成。
DNA 是遗传信息的携带者,通过转录和翻译过程控制蛋白质的合成,从而决定细胞的功能和性状。
细胞的增殖是生命活动的重要特征之一,包括有丝分裂和减数分裂。
有丝分裂保证了细胞的遗传物质在亲代和子代细胞之间的稳定传递,而减数分裂则产生生殖细胞,为遗传变异提供了基础。
二、遗传学遗传学研究基因的结构、功能和遗传规律。
基因是具有遗传效应的DNA 片段,它们通过控制蛋白质的合成来影响生物体的性状。
孟德尔的遗传定律包括分离定律和自由组合定律,是遗传学的基础。
基因突变是遗传变异的重要来源,包括点突变、缺失、插入等。
基因突变可能导致蛋白质结构和功能的改变,从而引起遗传病的发生。
染色体变异包括染色体结构变异和数目变异,如染色体缺失、重复、倒位、易位等结构变异,以及染色体数目增多或减少的数目变异。
人类常见的遗传病有单基因遗传病(如白化病、红绿色盲)、多基因遗传病(如高血压、糖尿病)和染色体异常遗传病(如 21 三体综合征)。
遗传病的诊断和预防是医学遗传学的重要任务。
三、分子生物学分子生物学主要研究生物大分子的结构和功能,如 DNA、RNA 和蛋白质。
中心法则描述了遗传信息从 DNA 到 RNA 再到蛋白质的传递过程。
DNA 复制是遗传信息传递的重要环节,它保证了亲代细胞的遗传信息能够准确地传递给子代细胞。
转录是将 DNA 中的遗传信息转录为RNA 的过程,包括 mRNA、tRNA 和 rRNA 等。
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医用生物学知识点1.生物化学:生物化学是研究生物分子的结构、功能和代谢物的科学。
在医学领域,生物化学广泛应用于诊断和治疗疾病。
例如,血液检验可以通过测量血液中的蛋白质、酶和代谢产物来评估患者的健康状况。
2.分子生物学:分子生物学是研究生物分子组成和功能的科学。
在医学领域,分子生物学在诊断疾病、分析基因突变和开发基因治疗方法等方面起着重要作用。
例如,通过分析病毒或细菌的基因组,可以确定它们的致病机制并研发相应的药物。
3.细胞生物学:细胞生物学是研究细胞的结构、功能和生理特性的科学。
在医学领域,细胞生物学可以帮助我们了解细胞的分裂、分化和死亡等生理过程,并研究与癌症等疾病相关的异常细胞现象。
4.遗传学:遗传学是研究遗传信息的传递和变异的科学。
在医学领域,遗传学可以帮助我们了解遗传疾病的发生机制,并研究如何预防和治疗这些疾病。
人类基因组计划的完成为遗传学研究提供了重要的资源和工具。
5.免疫学:免疫学是研究免疫系统的结构和功能,以及免疫反应的调节和病理学改变的科学。
在医学领域,免疫学可以帮助我们理解免疫系统如何识别和抵御病原体,以及自身免疫疾病的发生机制。
免疫学也为疫苗的开发和治疗免疫相关疾病提供了重要的依据。
6.病理学:病理学是研究病理变化的原理和过程的科学。
在医学领域,病理学可以通过观察和分析病理标本来诊断和确定疾病的发展程度。
病理学也为疾病的预防、治疗和研究提供了重要的支持。
7.组织学:组织学是研究组织的结构、组织学特点和器官的科学。
在医学领域,组织学可以帮助我们了解不同组织和器官的正常结构和功能,以及疾病引起的异常结构和功能变化。
8.神经科学:神经科学是研究神经系统的结构和功能的科学。
在医学领域,神经科学可以帮助我们了解神经系统疾病的机制,并研究相应的治疗方法。
例如,通过研究神经退行性疾病,如阿尔茨海默病和帕金森病,可以找到相应的治疗策略。
9.肿瘤学:肿瘤学是研究肿瘤(癌症)的发生、发展和治疗的科学。
医学生物学重点笔记
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医学生物学重点笔记医学生物学是一门研究生命现象和生命过程的科学,它涵盖了从细胞到生物体、从遗传到进化、从生理到病理等多个方面。
对于医学生来说,掌握医学生物学的知识是理解医学原理和疾病机制的基础。
以下是医学生物学的一些重点内容。
一、细胞生物学细胞是生物体的基本结构和功能单位。
了解细胞的结构和功能对于理解生命活动至关重要。
1、细胞膜细胞膜是细胞的边界,由脂质双分子层、蛋白质和糖类组成。
它具有选择性通透的特性,能够控制物质进出细胞。
同时,细胞膜上的受体能够接受外界信号,引发细胞内的一系列反应。
2、细胞质细胞质中包含细胞器,如线粒体、内质网、高尔基体、溶酶体等。
线粒体是细胞的“动力工厂”,通过呼吸作用产生能量。
内质网分为糙面内质网和光面内质网,分别参与蛋白质合成和脂质代谢。
高尔基体负责对蛋白质进行加工和运输。
溶酶体则含有多种水解酶,能够分解细胞内的废物和有害物质。
3、细胞核细胞核是细胞的控制中心,包含遗传物质 DNA。
DNA 以染色体的形式存在,在细胞分裂时会进行复制和分离。
基因是 DNA 上具有遗传效应的片段,通过转录和翻译控制蛋白质的合成,从而决定细胞的性状和功能。
4、细胞周期细胞周期包括分裂间期(G1 期、S 期、G2 期)和分裂期(M 期)。
细胞在周期中进行生长、DNA 复制和分裂,以实现细胞的增殖和更新。
二、遗传学遗传学研究基因的结构、功能和遗传规律。
1、孟德尔遗传定律孟德尔通过豌豆杂交实验提出了分离定律和自由组合定律。
分离定律指出,在杂合子中,等位基因在减数分裂时会相互分离,进入不同的配子。
自由组合定律则表明,非等位基因在形成配子时会自由组合。
2、基因的表达基因通过转录形成mRNA,然后在核糖体上进行翻译,合成蛋白质。
这个过程受到多种因素的调控,包括启动子、增强子、转录因子等。
3、基因突变基因突变是指基因的碱基序列发生改变,可能导致蛋白质结构和功能的异常。
基因突变可以分为点突变、插入/缺失突变等。
医学生物学知识点3篇
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医学生物学知识点1. 细胞生物学知识点细胞是生物体的基本单位,是生命的基石。
细胞生物学是研究细胞的结构、功能、分化和增殖等方面的学科。
以下是细胞生物学的相关知识点:1. 细胞结构:细胞由细胞膜、细胞质、细胞核以及各种细胞器组成,其中细胞器包括:内质网、高尔基体、溶酶体、线粒体等。
2. 细胞膜:细胞膜是细胞的外包层,由磷脂双分子层和各种膜蛋白组成。
它的主要作用是维持细胞的稳定性,调节物质的进出等。
3. 细胞质:细胞质是细胞核和细胞膜之间的区域,包括许多细胞器和其他结构。
细胞质中含有各种溶质,如葡萄糖、氨基酸等。
4. 细胞核:细胞核是细胞的控制中心,其中包含DNA。
DNA具有存储遗传信息的功能。
5. 内质网:内质网是由膜系统结构组成的系统,包括粗面内质网和滑面内质网,其主要功能是合成和包装细胞的蛋白质和脂类。
6. 高尔基体:高尔基体是细胞内的一种膜系统结构,在内质网合成的物质被包装成小囊泡后,通过高尔基体进行修改、分类和包装。
7. 溶酶体:溶酶体是细胞内包膜结构,主要用于消化细胞摄取的外物,例如病菌、细胞内垃圾等。
8. 线粒体:线粒体是能量生产的中心,是细胞内的一种细胞器,通过氧化磷酸化作用产生大量的能量。
9. 微管和微丝:微管和微丝是细胞内的细胞骨架,通过细胞质的相关蛋白质,维持细胞形态和细胞器的位置。
2. 生物化学知识点生物化学是研究生物体中化学组成和化学作用的学科。
以下是生物化学的相关知识点:1. 氨基酸:氨基酸是生物体中蛋白质合成的基础单元,有20种不同的氨基酸。
它们的结构中都含有氨基、羧基以及不同的侧链。
2. 蛋白质结构:蛋白质是生物体内的重要分子,其结构分为四个级别:一级结构指氨基酸序列,二级结构指多肽链中的局部折叠形式,三级结构是完整多肽链的折叠形式,四级结构是多肽链之间的相互作用。
3. 糖类:糖类是生物体内的重要营养物质,包括单糖、双糖、多糖等。
其中,葡萄糖是人体中最重要的单糖,它是细胞内葡萄糖代谢的基础。
医学生物学部分重点
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1#疾病的概念和发生原因&疾病是在一定条件下,某一或某些特定致病因素与生物体(人体)交互作用产生一种损伤(致病)与抗损伤(保护)的过程。
&从病因学角度来看,内在致病因素主要是细胞内遗传物质的突变或遗传物质的表达异常。
&遗传性疾病具有遗传性,家族性和先天性等特点。
&细菌、病毒、真菌、支原体、衣原体、立克次体、螺旋体等病原微生物和疟原虫、滴虫等寄生虫是导致人类疾病的常见生物性因素。
&声光电热、摩擦及放射性物质等物理因子的数量和强度超出正常时可致病。
&环境类激素污染即环境内内分泌干扰物,广泛存在于环境中,具有激素样属性,可干扰生物体内的内分泌活动,影响人类和动物的正常生命活动。
&社会整合力、社会信息负荷、社会角色的期待与冲突,社会生活事件,社会生活节奏,婚姻家庭制度,社会隔离以及人口老龄化,人际关系复杂化,生活事件(如各类挫折)相应增多,这些都可能成为疾病发生的原因。
&所谓疾病发生的精神,心理因素实际上是指心理脆弱性。
&人类阮蛋白疾病的发生是由一种蛋白质所引起的,并可以在群体中传播;其次,这类疾病不仅像传染病一样可水平传播,而且似遗传病一样可以垂直传递。
&影响疾病发生的生理条件:①机体对疾病的易感性,②集体的功能状态(或基因产物的多态),③机体的免疫系统。
&人们认识到人体疾病易感性的差异首先表现为基因结构上的差异,其次表现为基因表达及其功能上的差异,这些差异总称为遗传多态性或基因多态性。
&疾病发生的规律:①内在因素是疾病发生的因素和条件,②外因通过内因而起作用,③疾病是细胞对机体的保护措施。
&炎症就是典型的机体活组织对各种损伤所发生的自我保护反应,这种炎症反应在临床上表现为局部的红、肿、热、痛,甚至功能障碍。
2#克隆&克隆是指通过无性方式由单个细胞或个体产生的,和亲代非常相似的一群细胞或生物体,在不发生突变的情况下,一个克隆内的所有成员具有完全相同的遗传构成。
医学生物学知识点
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医学生物学知识点第一章生命的特征与起源1.生命的基本特征★★★(9条 p7-p9)①生命是以核酸与蛋白质为主导的自然物质体系②生命是以细胞为基本单位的功能结构体系③生命是以新陈代谢为基本运动形式的自我更新体系④生命是以精密的信号转导通路网络维持的自主调节体系⑤生命是以生长发育为表现形式的“质”“量”转换体系⑥生命是通过生殖繁衍实现的物质能量守恒体系⑦生命是以遗传变异规律为枢纽的综合决定体系⑧生命是具有高度时空顺序性的物质运动演化体系⑨生命是与自然环境的协同共存体系第二章生命的基本单位-细胞1.细胞的发现(时间、人物)(P10)1665年,英国物理科学家胡克。
2.细胞学说的基本内容(4条)p13①一切生物都是由细胞组成的②所有细胞都具有共同的基本结构③生物体通过细胞活动反映其生命特征④细胞来自原有细胞的分裂3.细胞的基本定义(4条)p14①细胞是构成生物有机体的基本结构单位。
一切有机体均由细胞构成(病毒为非细胞形态的生命体除外);②细胞是代谢与功能的基本单位。
在有机体的一切代谢活动与执行功能过程中,细胞呈现为一个独立的、有序的、自动控制性很强的独立代谢体系;③细胞是生物有机体生长发育的基本单位。
生物有机体的生长与发育是依靠细胞的分裂、细胞体积的增长与细胞的分化来实现的。
绝大多数多细胞生物的个体最初都是由一个细胞——受精卵,经过一系列过程发育而来的;④细胞是遗传的基本单位,具有遗传的全能性。
人体内各种不同类型的细胞,所含的遗传信息都是相同的,都是由一个受精卵发育来的,他们之所以表现功能不同是有于基因选择性开放和表达的结果。
4.细胞体积守恒定律(p14)器官的大小与细胞的数量成正比,而与细胞的大小无关,这种关系有人称为“细胞体积守恒定律”。
5.细胞的主要共性(3条)①所有细胞都具有选择透性的膜结构②细胞都具有遗传物质③细胞都具有核糖体6.真核细胞和原核细胞的主要区别★★★(表2-1)7.质粒的定义(P15)很多细菌出了基因组DNA外,还有一些小的环形DNA分子称为质粒。
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医学生物学终极总结1. 观察和实验是我们了解生命知识的唯一源泉。
2. 生命的层次:元素—小分子—生物大分子—细胞—组织—器官—生物个体—种群—生物群落—生态系统—生物圈3. 分化是生物体发育过程中,自受精卵开始,从同质的细胞逐渐分化,形成在形态、结构和功能方面差异显著的异质细胞,进而形成具有不同结构、执行不同功能的组织、器官的过程。
4. 干细胞是指一类尚未分化,但具有无限或较长自我更新潜能的细胞,在一定条件下,这类干细胞可通过细胞分化、分裂产生一种以上类型的特化细胞。
5. 克隆是通过无性方式,由单个细胞或个体产生的,和亲代非常相似(或在遗传上基本相同)的一群细胞或生物体。
6.生物的九个基本特征:1) 核酸、蛋白质——共同的生命大分子基础2) 细胞——相似的生命的基本单位3) 新陈代谢——高度一致的生命基本形式4) 信息传递——维持机体生命活动的统一机制5) 生长和发育——生物体由量变到质变的表现形式6) 生殖——生命现象无限延续的根本途径(会区分无性生殖和有性生殖) 7) 遗传和变异——决定和影响生命现象的中枢 8) 进化——生命活动的全部历史9) 生物与环境的统一——生命自然界的基本法则 7. 生物的进化包含了生物进化和化学进化8. 多分子体系形成的两个学说:蛋白起源学说,福克斯的微球体学说、 9. 生物界最原始的生命是:异养、厌氧型的(35亿年前)10. 从原核生物到真核生物的变化有两个学说:内共生起源说、分化起源说11. 胡克第一个发现了死细胞;列文虎克第一个发现了活细胞;施莱登和施旺提出了细胞学说。
12. 为什么说细胞是构成生物体的基本单位?1) 细胞是构成生物有机体的基本结构单位 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 13. 细胞守恒学说同类型细胞的体积一般是相近的,不依生物个体的大小而增大或缩小。
器官的大小主要决定于细胞的数量,与细胞的数量成正比,而与细胞的大小无关。
14. 支原体是最小的原核细胞15. 原核细胞一般由:细胞壁、细胞膜、拟核、细胞质、核糖体、中间体组成。
16. 质粒是细胞质中裸露的环状DNA。
17. 原核细胞的增殖方式是:二分裂18. 真核细胞中的膜相结构有:细胞膜、溶酶体、高尔基复合体、线粒体、过氧化氢酶体、内质网、核膜19. 真核细胞结构和原核细胞结构的比较特征原核细胞真核细胞细胞大小较小,1~10 μm较大,10~100 μm细胞壁肽聚糖纤维素(植物细胞)细胞质仅有核糖体,无胞质环流各种细胞器,存在胞质环流核糖体 70S(50S+30S) 80S(60S+40S)细胞骨架无有内膜系统无有细胞核拟核(无核膜、核仁)有核膜、核仁染色体单组多组细胞分裂二分裂有丝分裂、减数分裂20. 病毒有DNA病毒和RNA病毒两种。
RNA病毒的RNA是有蛋白质外壳的。
而类病毒的RNA分子是裸露的。
21. 蛋白质感染分子:又成为阮病毒。
普鲁西纳由于发现了蛋白质感染分子而获得了1997年的诺贝尔奖。
22. 细胞内水的存在形式:游离水95%;结合水以氢键结合于蛋白质等分子中的水分 23. 人体中的生物小分子是:单糖、脂肪酸、氨基酸和核苷酸24. 五碳糖主要组成核糖和脱氧核糖。
二糖主要有:蔗糖,麦芽糖,乳糖。
是通过糖苷键连接的。
特殊的结构多糖是几丁质。
25. 细胞膜的主要成分是:磷脂,糖脂和胆固醇。
26. 人体内的生物大分子是蛋白质和核酸。
蛋白质的组成单位是:氨基酸。
氨基酸中间通过肽键连接。
27. 关于蛋白质:一级结构决定高级结构;α螺旋和β折叠是组成二级结构的主要形式,通过氢键连接;28. 结构域:一个结构域指的是一条多肽链或能够独立折叠为稳定的三级结构的多肽链的一部分。
一条肽链上相同的结构域一般具有相同的功能,一条多肽链上可能有多个结构域。
29. 核苷酸的组成:磷酸,戊糖,碱基;其中磷酸和戊糖是组成核苷酸骨架的物质。
碱基是连接成双链的;碱基和戊糖是通过糖苷键连接的;核苷酸之间通过3,5磷酸二酯键连接成核酸分子 30. DNA的双螺旋是染色质的一级结构;螺线管是染色质的二级结构;染色体是四级结构 31. rRNA在细胞中数量最多,在核仁中合成。
32. 了解细胞增殖,细胞周期,细胞周期时间的概念细胞增殖:细胞通过生长和分裂,获得与母细胞同样遗传信息的子细胞,细胞数量增加的过程。
细胞周期:细胞从一次有丝分裂结束到下一次有丝分裂终了所经历的过程(生长、遗传物质复制、分裂)细胞周期时间:细胞周期过程所需要的时间33. 细胞分裂包括了:分裂期和静止期(G1合成前期,S DNA合成期,G2合成后期)其中G1合成前期时间的不同,引起了细胞周期的不同34. 和细胞周期相关的三种细胞:连续分裂的细胞(造血干细胞),静止期的细胞(肝、肾细胞)终末分化的细胞(肌细胞、神经细胞) 35. 细胞周期各时特点:G1期(合成前期)2) rRNA、mRNA、tRNA大量合成 3) 核糖体装配4) 结构蛋白、酶蛋白大量合成,控制新细胞的代谢-G1末期合成S期活化因子,启动DNA41. 减数分裂的意义:A证人类染色体树数目在遗传中的恒定:减数分裂造成染色体数目减半产生单倍体的生殖细胞,精卵结合重新形成二倍体,保证世代染色体数目恒定。
B生物遗传复杂性的细胞学基础:减数分裂过程中同源染色体配对,非同源染色体可以进行自由组合,同源染色体之间可以进行交换,从而遗传物质重新组合,形成生物体的多样性。
C细胞学上证实了遗传学三大定律:减数分裂同源染色体分离,是孟德尔分离定律的细胞学基础;非同源染色体随机组合进入同一个生殖细胞,是孟德尔自由组合定律的细胞学基础;同源染色体中非姐妹染色体之间DNA片段的互换是摩尔根连锁与互换定律的细胞学基础。
42. 减数分裂与有丝分裂的比较减数分裂(meiosis)有丝分裂(mitosis)DNA复制一次,细胞分裂两次,得到四个单倍体细胞; DNA复制一次,细胞分裂一次,得到两个二倍体细胞有联会同源染色体没有联会染色体复制成两个染色单体,不分开染色体复制后,分别分配到2个子细胞中 2个同源染色体分别走向2个子细胞,得到单倍体细胞子细胞得到和亲本同样的一组染色体,得到二倍体细胞同源染色体经过交叉、重组同源染色体没有交叉、重组43. 精子的发生在睾丸曲细精管中;A型精原细胞——干细胞,分化较低,有丝分裂B型精原细胞——进入减数分裂;B型精原细胞提经增大,形成初级精母细胞44. 精子发生包括了:增殖期,生长期(体积增大),成熟期(分裂),变形期(顶体形成,核染色质形成,尾部形成)45. 卵子发生在卵巢内,包括:增殖期,生长期,成熟期;第一次减数分裂的前期的双线期阶段,每一个卵母细胞都由一个卵泡细胞包裹,形成原始卵泡46. 成熟卵泡包裹的是初级卵母细胞;成熟卵泡包裹的卵处于第二次减数分裂的中期,直到受精后才完成第二次减数分离,形成卵细胞,如未受精,次级卵母细胞24小时后死亡47. 配子的成熟与运行包括了:精子的成熟与运行和卵子的成熟与运行。
卵子的成熟包括了核成熟和细胞质的成熟。
核的成熟主要表现为初级卵母细胞恢复并完成第一次减数分裂,次级卵母细胞停留在第二次减数分裂的中期。
胞质的成熟表现为在胞质内可见皮质颗粒形成,并沿次级卵母细胞膜分布,颗粒外周有膜包被,内含酶。
48. 受精发生在输卵管的壶腹处。
包括了精子获能,顶体反应,精卵结合; 49. 单精入卵是由皮质反应和透明带反应控制的;50. 雌、雄原核形成与融合是形成受精卵的标志,也是受精完成的标志。
51. 遗传:在生殖过程中亲代与子代之间或者子代个体之间相似的现象变异:亲子之间或子代个体之间无论多么相似,总是存在差异的现象遗传和变异的辩证关系:遗传现象是相对的,变异则是绝对的 52. 人体的基因组包括:线粒体基因组和线粒体基因组53. 多基因家族(multigene family)是由一个祖先基因经过重复和变异所产生的一组基因基因簇(序列高度同源,成簇排列在同一条染色体上)基因家族(序列不同的成员,成簇分布在几条染色体上)54. 人类的结构基因主要由外显子、内含子(可以相互转化)和侧翼序列(启动子,增强子,终止子)组成。
55. DNA的复制:半保留复制,半不连续复制 56. DNA聚合酶的特点:不能将两单独的脱氧核苷酸连接在一起;只能在已有引物的3’端加脱氧核苷酸;只能按5’→3’方向合成新链;具有3’→5’外切酶活性——保证了DNA复制的准确性57. 复制子:真核生物DNA复制有许多复制起点,一个复制起点所进行复制的DNA区段为复制单位58. 基因表达是如何被调控的呢?(传说中要求严格,感觉应该是简答) 1) 转录前调控-DNA甲基化;组蛋白乙酰化2) 转录水平的调控-转录因子等反式作用因子与启动子、增强子等顺式元件中特异的DNA 靶序列相互作用3) 转录后调控-hnRNA的剪切、戴帽、加尾相同的基因产同的蛋白质 4) 翻译水平的调控-核糖体数量、翻译速度、mRNA的寿命5) 翻译后修饰-氨基酸的羧基化或磷酸化,多肽链的切割和糖基化59. 基因突变类型:碱基置换(同义突变,措意突变,无义突变,终止密码突变)移码突变,动态突变60. 个体发育包括胚胎发育(胎生,卵生,卵胎生)和胚后发育两个阶段。
61. 胚胎发育的阶段:卵裂(受精卵)→囊胚期(具有囊胚腔)→原肠胚→神经轴胚→器官发生 62. 根据卵黄的分部和含量卵细胞分出了动物极和植物极。
有均黄卵(人),端黄卵,中黄卵,间黄卵63. 细胞继续分裂,卵裂球数量增多,实心胚体中间出现一个不规则的腔隙,随着腔隙中液体增多,此腔变为圆形的空腔,称囊胚腔,在人类又称为胚泡腔,这种囊状的胚胎称为囊胚。
囊胚的形成标志着卵裂期的结束。
64. 囊胚形成过程中,外部细胞构成单层的胚囊壁,成为滋养层。
囊胚形成过程中,内部细胞则排列在胚泡腔的一端,称为内细胞团。
65. 囊胚期以后的胚胎细胞继续分裂,但分裂速度减缓。
植物极细胞逐渐向囊胚内部凹陷,囊胚腔逐渐缩小或消失,动物极细胞向植物极方向迁移,并外包植物极半球。
这时胚胎成为具两层细胞的胚体,陷入的细胞所包围的腔称为原肠腔,它以胚孔与外界相通。
此时期的胚胎称为原肠胚。
66. 蛙原肠胚形成的方式:内陷、外包、内卷67. 原肠胚期结束后,胚体开始伸长,并具备了内、中、外三个胚层,它们是动物所有组织器官形成的基础。
胚层开始分化,在胚体背部产生中轴器官——脊索(notochord)和神经管,这时期的胚胎称为神经胚。
68. 胚胎发育过程概述:、外胚层:皮肤的表皮、毛发、爪甲、汗腺,神经系统(脑、脊髓、神经节),神经感官的接收器细胞,眼的晶体,口、鼻腔及肛门上皮,齿的釉质中胚层:肠上皮、气管、支气管、肺上皮,肝脏、胰脏,胆囊上皮、甲状腺、副甲状腺及胸腺,膀胱、尿道上皮内胚层:肌肉——平滑肌骨骼肌及心肌,皮肤的真皮,结缔组织,硬骨及软骨,齿的牙质,血液及血管,肠系膜,肾脏,睾丸和卵巢 69. 胚胎发育到死亡结束。