细胞生物学复习总结
细胞生物学知识点总结
细胞生物学知识点总结
一、细胞生物学
1、细胞结构
细胞的结构主要有细胞膜、质膜、细胞质及细胞器四大结构组成。
(1)细胞膜:是细胞的外表皮,由脂质及蛋白质组成的复合物,是细胞的结构组成部分,外表构成细胞的外廓。
(2)质膜:是外膜和内膜的结合体,其功能是把细胞质及细胞器室内外分隔开来,上覆有特殊膜蛋白,负责运输、吸收、抗拒等内部结构和功能。
(3)细胞质:是细胞的水分子及其他微量物质的混合物,其中包括葡萄糖、磷脂、磷酸、蛋白质、核酸、氨基酸等。
(4)细胞器:是细胞内的器官体,由质膜和内膜组成,有线粒体、质体、质颗粒、核仁、微体、质粒、囊泡、小体、溶解体等不同类型的结构体。
2、细胞特征
(1)活性:细胞有生长、分裂、衰老等活性,从而维持细胞内各种物质和功能的平衡。
(2)多样性:细胞可以有不同的形态和结构,有不同的功能。
(3)分化:细胞可以发生分化,由简单的细胞分化成复杂的细胞,充分发挥其功能。
(4)细胞间共存:细胞之间是相互共存的,调节着彼此间的功能。
3、细胞生物学技术
细胞生物学技术是研究细胞的生物学技术,其中包括细胞动力学、细胞培养系统、细胞形态及形态分析、细胞遗传学、细胞工程、细胞分子生物学等。
细胞生物学技术可以帮助我们更好地理解细胞的形成、结构和功能,为细胞的分子机制的研究提供重要的技术支持。
细胞生物学复习总结(有题有答案)
第二章细胞的统一性与多样性一、将真核细胞内的结构体系归纳起来可分为三大系统:(1)以脂质及蛋白质成分为基础的生物膜结构系统;(2)以核酸(DNA或RNA)与蛋白质为主要成分的遗传信息表达系统;(3)由特异蛋白分子装配构成的细胞骨架系统。
二、原核细胞与真核细胞的比较原核细胞真核细胞代表生物细菌、蓝藻和支原体原生生物、真菌、植物和动物细胞大小较小(1-10μm) 较大(一般5~100μm)细胞膜有(多功能性) 有核糖体 70S(由50S和30S两个 80S(由60S和40S两个大小大小亚基组成) 亚基组成)细胞器极少有细胞核、线粒体、叶绿体,内质网,溶酶体等细胞核无核膜和核仁有核膜和核仁染色体一个细胞只有一条一个细胞有两条以上的染色双链DNA, DNA不与或 DNA与蛋白质联结在一起很少与组蛋白结合DNA 环状,存在于细胞质很长的线状分子,含有很多非编码区,并被核膜所包裹。
细菌细胞膜的主要功能:是选择性地交换物质:吸收营养物质,排出代谢废物,并且有分泌与运输蛋白质作用。
支原体:◆是最小最简单的原核细胞,直径为0.1~0.3 μm;◆具有细胞质膜,但没有细胞壁;古细菌:古细菌可能是细胞生存的更为原始的类型。
在系统发育上既不属于真核生物,也不属于原核生物。
它们具有原核生物的某些特征(如无细胞核膜及细胞器),也有真核生物的特征(如以甲硫氨酸起始蛋白质的合成,核糖体对氯霉素不敏感),还具有它们独有的一些特征(如细胞壁的组成,膜脂质的类型),人们称之为古细菌。
真核生物可能是起源于古核生物。
古细菌(archaebacteria)与真核细胞曾在进化上有过共同历程主要证据。
(1)细胞壁成分:与真核细胞相似,而非由含壁酸的肽聚糖构成.(2)DNA与基因结构:古细菌DNA中有重复序列的存在。
多数古核细胞的基因组中存在内含子。
(3)有类核小体结构:古细菌具有组蛋白,而且能与DNA构建成类似核小体结构。
(4)有类似真核细胞的核糖体:多数古细菌类的核糖体较真细菌有增大趋势,含有60种以上蛋白,介于真核细胞(70~84)与真细菌(55)之间。
初中生物细胞生物学知识点汇总与总结
初中生物细胞生物学知识点汇总与总结细胞是生物体的基本单位,是构成生物体的最基本的结构和功能单位。
掌握细胞生物学的知识点对于初中生物学的学习非常重要。
下面将对初中生物学中的细胞生物学知识点进行汇总与总结。
一、细胞的基本结构1. 细胞膜:由磷脂双分子层和蛋白质组成,保护细胞并控制物质的进出。
2. 细胞质:细胞膜和细胞核之间的胞内区域,包括细胞器和细胞基质。
3. 细胞器:包括内质网、高尔基体、线粒体、核糖体、溶酶体等,各有不同的功能。
4. 细胞核:控制和调控细胞的生命活动,包括核膜、染色质和核仁。
二、细胞的组织与器官1. 组织:细胞按照形态和功能分工,形成不同的组织。
常见的细胞组织有上皮组织、结缔组织和肌肉组织等。
2. 器官:由不同种类的组织组成,具有特定的结构和功能。
例如,心脏是由心肌组织和结缔组织构成的。
三、细胞的功能1. 生长与分裂:细胞通过细胞分裂实现生长和繁殖。
2. 新陈代谢:细胞通过吸收营养物质,进行代谢反应,产生能量和废物。
3. 调节与适应:细胞通过调节内部环境的稳定性,保持生命活动的正常进行。
4. 运动与感应:有些细胞能够进行物质运输和感知外部刺激。
四、细胞的代谢1. 光合作用:植物细胞通过光合作用吸收光能,将二氧化碳和水转化为有机物质和氧气。
2. 呼吸作用:细胞通过呼吸作用将有机物质与氧气反应,产生能量、水和二氧化碳。
3. 发酵作用:在没有氧气的条件下,部分细胞通过发酵作用产生能量。
五、细胞的遗传物质1. 基因:细胞核中的染色体携带了遗传信息,通过基因控制细胞的结构和功能。
2. DNA:遗传物质的主要成分,由脱氧核糖核酸分子组成。
3. RNA:参与基因的转录和蛋白质的合成,有信息RNA、转运RNA和核糖体RNA等不同类型。
六、细胞的生殖与发育1. 真核细胞的有丝分裂:包括前期、中期、后期和纺锤体分裂四个阶段。
2. 接合的无性生殖:某些原生生物和真菌通过细胞核的融合进行无性繁殖。
3. 有性生殖:动植物通过配子的互相结合和基因的重组进行繁殖。
(完整版)细胞生物学知识点总结
细胞生物学目录第一章绪论第二章细胞生物的研究方法和技术第三章质膜的跨膜运输第四章细胞与环境的相互作用第五章细胞通讯第六章核糖体和核酶第七章线粒体和过氧化物酶体第八章叶绿体和光合作用第九章内质网,蛋白质分选,膜运输第十章细胞骨架,细胞运动第十一章细胞核和染色体第十二章细胞周期和细胞分裂第十三章胚胎发育和细胞分化第十四章细胞衰老和死亡第一章绪论1.原生质体:被质膜包裹在细胞内的所有的生活物质,包括细胞核和细胞质细胞质:细胞内除核以外的原生质,即细胞中细胞核以外和细胞膜以内的原生质部分原生质体:除去细胞壁的细胞2.结构域:生物大分子中具有特异结构和独立功能的区域3.装配模型:模板组装,酶效应组装,自组装4.五级装配:第一级,小分子有机物的形成第二级,小分子有机物组装成生物大分子第三级,由生物大分子进一步组装成细胞的高级结构第四级,由生物大分子组装成具有空间结构和生物功能的细胞器第五级,由各种细胞器组装成完整细胞6.支原体:目前已知的最小的细胞第二章细胞生物的研究方法和技术1.显微镜技术:光镜标本制备技术、2.光镜标本制备技术步骤:样品固定、包埋与切片、染色3.电子显微镜种类:透射电子显微镜,扫描电镜,金属投影,冷冻断裂和冷冻石刻电镜,复染技术,扫描隧道显微镜4.细胞化学技术:酶细胞化学技术,免疫细胞化学技术,放射自显影5.细胞分选技术:流式细胞术6.分离技术:离心技术,层析技术,电泳技术第三章质膜的跨膜运输1.细胞功能:外界与通透性障碍,组织和功能定位,运输作用,细胞间通讯,信号检测2.膜化学组成:膜脂,膜糖,膜蛋白3.膜脂的三个种类:磷脂,糖脂,胆固醇4.脂质体用途:用作生物膜的研究模型,作为生物大分子与药物的运载体5.膜糖功能:细胞与环境的相互作用,接触抑制,信号转导,蛋白质分选,保护作用。
6.膜蛋白类型:整合蛋白,外周蛋白,脂锚定蛋白7.膜蛋白功能:运输蛋白,酶,连接蛋白,受体(信号接受和传递)8.不对称性的研究方法:冰冻断裂复型,冰冻蚀刻9.膜流动性研究方法:质膜融合,淋巴细胞的成斑成帽效应,荧光漂白恢复技术10.膜流动性的重要性:酶活性,信号转导,物质运输,能量转换,细胞周期11.影响膜脂流动性的因素:脂肪酸链,胆固醇,卵磷脂/鞘磷脂比值12.影响膜蛋白流动的因素:整合蛋白,膜骨架,细胞外基因,相邻细胞,细胞外配体、抗体、药物大分子13.膜骨架的主要蛋白:血影蛋白,肌动蛋白和原肌球蛋白,带4.1蛋白,锚定蛋白14.转运蛋白质包括:载体蛋白,通道蛋白15.协同运输的方向:同向协同,反向协同第四章细胞与环境的相互作用1.细胞表面结构:细胞外被、膜骨架、胞质溶胶2.细胞外被功能:连接,细胞保护,屏障3.糖萼:由细胞表面的碳水化合物形成的质膜保护层,又称为多糖包被。
细胞生物学复习总结
细胞⽣物学复习总结Chapter 2 Cell membrane1.简述细胞膜的特性。
1)不对称性:细胞膜的两侧具有不同的组成,包括三种成分的不对称性和维持膜功能的⽅向性。
膜脂分布不对称:脂质双分⼦层两边组成不同;膜蛋⽩不对称:膜蛋⽩不对称分布,膜蛋⽩的不同定向;膜糖的不对称:膜糖分布朝向胞外。
2)膜的流动性:膜成分处于不断运动中,是保证膜功能的重要条件,包括膜脂流动性与膜蛋⽩流动性.2.试述不同类型膜蛋⽩的特点。
1)膜内在蛋⽩:部分或全部镶嵌在细胞膜中或内外两侧;以⾮极性、疏⽔性氨基酸与脂双分⼦层的⾮极性疏⽔区相互作⽤⽽结合在质膜上;分⼦中具有⼀个或多个富含疏⽔性氨基酸的疏⽔区,多呈α螺旋;在膜上可单次穿膜或多次穿膜。
2)膜周边蛋⽩质:分布于膜的外表⾯;通过⾮共价键与膜脂极性头部结合;通过与膜内在蛋⽩亲⽔部分相互作⽤间接与膜结合。
3.何为离⼦通道蛋⽩?在胞膜物质运输中该类蛋⽩有何作⽤?概念:⼤多都与离⼦的转运有关,通道蛋⽩也称为离⼦通道。
作⽤:具有离⼦选择性,只允许⼀定体积和电荷的离⼦通过;转运速率⾼,离⼦通道转运离⼦的速率极快,⽐载体蛋⽩所介导的最快转运速率⾼1 000倍;介导的物质跨膜运输是被动运输,使物质从⾼浓度向低浓度运输,不需要细胞提供能量. 4.举例说明离⼦泵在主动运输中的作⽤。
(答题要点:什么是离⼦泵,钠钾泵的组成及作⽤过程)离⼦泵实际上就是膜上的⼀种ATP酶,实现离⼦或⼩分⼦逆浓度或电化学梯度的跨膜运动,是直接利⽤⽔解ATP提供能量的主动运输。
Na+-K+-ATP酶由⼤⼩两个亚基组成,⼤亚基是⼀个多次跨膜的膜整合蛋⽩,具有ATP酶活性,为催化亚单位。
其中,⼤亚基在其胞质⾯有⼀个ATP结合点和三个⾼亲和的Na+结合点,在膜的外表⾯有两个⾼亲和K+结合点和⼀个K+结合点。
钠钾泵的作⽤是通过ATP驱动的泵构型改变来完成的。
⾸先由Na+结合到胞质⾯的结合点,刺激ATP⽔解,使泵磷酸化,引起蛋⽩质构型改变,暴露Na+结合点⾯向细胞外,使Na+释放到细胞外;于此同时也将K+结合点朝向细胞外表⾯,结合胞外K+后引起泵去磷酸化,导致蛋⽩质的构型再次发⽣变化,将K+结合点朝向细胞质⾯,然后释放K+⾄胞质溶胶内,蛋⽩构型恢复原状。
高中生生物必背知识点总结
高中生生物必背知识点总结一、细胞生物学1. 细胞结构(1)细胞膜:由磷脂双分子层构成,具有选择性通透性。
(2)细胞质:由细胞质基质和细胞器组成。
(3)细胞核:包括核膜、核仁和染色体。
(4)线粒体:参与细胞呼吸,产生能量。
(5)叶绿体:进行光合作用,产生有机物质。
(6)中心体:参与细胞分裂。
2. 细胞代谢(1)细胞呼吸:包括糖解作用和线粒体呼吸。
(2)光合作用:包括光照阶段和暗反应阶段。
(3) DNA复制:在细胞分裂前进行,保证新细胞具有遗传信息。
3. 遗传物质(1) DNA:具有双螺旋结构,由核苷酸组成。
(2) RNA:包括mRNA、tRNA和rRNA,参与蛋白质合成。
4. 细胞分裂(1)有丝分裂:包括前期、纺锤期、间期和后期。
(2)减数分裂:包括减数分裂I(第一次分裂)和减数分裂II(第二次分裂)。
5. 蛋白质合成(1)转录:在细胞核内进行,将DNA模板转录成mRNA。
(2)翻译:在核糖体上进行,将mRNA翻译成蛋白质。
二、遗传学1. 基因的结构和功能(1)基因是DNA分子上携带遗传信息的功能单位。
(2)基因突变:包括点突变、插入和缺失。
2. 遗传的规律和分子基础(1)孟德尔遗传定律:包括自由组合定律、同等基因互作定律和分离定律。
(2)染色体理论:梅文和摩尔根提出,基因位于染色体上。
3. 遗传的变异和进化(1)随机突变:包括自发突变和诱发突变。
(2)染色体重组:包括交叉互换和独立分离。
4. 遗传工程和生物技术(1)基因重组技术:包括限制性内切酶、连接酶和质粒载体。
(2)克隆技术:包括核移植和细胞核移植。
三、生态学1. 生物圈和生物种群(1)生物圈:包括陆地生态系统和水域生态系统。
(2)种群的种类:包括种群密度、生长速度和群落构成。
2. 群落和生态系统(1)群落的结构:包括群落组成和生物种类。
(2)生态系统的循环:包括碳循环、氮循环和水循环。
3. 生物多样性和生态平衡(1)生物多样性:包括基因多样性、种类多样性和生态系统多样性。
细胞生物学要点总结
细胞生物学考试复习1、放射自显影技术(autoradiography): 标本经放射性标记,感光材料原位暴光,可以确定放射性标记物在细胞内的定位。
用于凝胶或琼脂平板时,能鉴定出放射性的条带或菌落。
2、动粒(kinetochore): 是指在主缢痕处两条染色单体的外侧表层部位的特殊结构。
是纺锤丝微管的连接处,化学本质是蛋白质。
3、着丝粒(centromere): 是在主缢痕处两条染色单体相连处的中心部位,即主缢痕的内部结构,化学本质是一段DNA序列。
着丝粒的位置是鉴别染色体类型的一个重要标志。
4、核型(karyotype): 是指体细胞中在形态、结构和遗传功能彼此不同而互相协调的全套染色体数,也称染色体组型。
根据染色体的相对大小、着丝粒的位置、臂的长短、有无随体等特征,可把生物体细胞中全套染色体按一定顺序分组排列。
染色体组数,每组染色体的数目多少,均随生物种而异。
正常人的46条染色体可分为A~G等7个组,因此,正常人的核型可表示为46,XX(XY)。
5、多线染色体(polytene chromosome) :6、微管组织中心(microtubule organizing center,MTOC):7、周期蛋白(cyclin ): 在整个真核生物的细胞周期中,浓度随细胞周期的变化而时升时降的几个相关的蛋白质。
细胞周期蛋白与依赖于细胞周期蛋白的激酶之间形成复合物,从而激活并决定了这些酶的底物特异性。
8、限制点(restriction point): 限制点是哺乳动物细胞周期G1期控制进入S期的调节点,相当于酵母的START点。
监测细胞的大小及营养状态等,包括生长因子,满足条件则可通过细胞周期限制点,完成余下的细胞周期过程。
9、促后期复合物(anaphase-promoting complex, APC): APC即遍在蛋白连接酶(ubiquitin ligase,E3)复合物。
E3通常是一种复合体,由多亚基组成。
细胞生物学重点总结
细胞生物学重点总结
细胞生物学是研究细胞结构、功能和生命活动规律的科学。
以下
是细胞生物学的一些重点总结:
1. 细胞的基本结构:包括细胞膜、细胞质、细胞核等。
2. 细胞膜的结构和功能:细胞膜由脂质双分子层和蛋白质组成,
具有保护细胞、控制物质进出细胞、参与细胞信号转导等功能。
3. 细胞器的种类和功能:包括内质网、高尔基体、线粒体、叶绿
体等,它们分别具有不同的功能,如蛋白质合成、物质运输、能量代
谢等。
4. 细胞分裂:包括有丝分裂和减数分裂,是细胞增殖的基本方式。
5. 细胞信号转导:细胞通过受体接受外界信号,并通过信号转导
途径将信号传递到细胞内,引起细胞的生理反应。
6. 细胞凋亡:是细胞的一种自我毁灭机制,对于维持细胞数量和
质量的平衡具有重要作用。
7. 细胞周期调控:细胞周期包括 G1 期、S 期、G2 期和 M 期,细胞周期的调控机制对于细胞的生长和分裂至关重要。
8. 细胞的遗传和变异:细胞通过遗传物质的复制和遗传信息的传
递来维持细胞的遗传稳定性,同时也会发生基因突变和遗传变异。
9. 细胞的分化和发育:细胞通过分化成为不同类型的细胞,参与
生物体的发育和生长。
10. 细胞的免疫:细胞通过细胞免疫和体液免疫来保护机体免受病原体和异物的侵袭。
以上是细胞生物学的一些重点总结,当然这只是其中的一部分,细胞生物学是一个非常广泛和深入的学科,还有很多其他方面的内容需要进一步学习和了解。
细胞生物学知识点总结
细胞生物学知识点总结细胞生物学是研究细胞的结构、功能、生命活动规律及其与环境相互关系的学科。
以下是对细胞生物学一些重要知识点的总结。
一、细胞的基本结构细胞由细胞膜、细胞质和细胞核三部分组成。
细胞膜是细胞的边界,具有选择透过性,能够控制物质进出细胞。
它主要由磷脂双分子层和蛋白质组成,还包含少量的糖类。
细胞质是细胞膜以内、细胞核以外的部分,包含细胞器和细胞溶胶。
细胞器种类繁多,其中线粒体是细胞的“动力工厂”,通过有氧呼吸为细胞提供能量;叶绿体是植物细胞进行光合作用的场所;内质网分为粗面内质网和光面内质网,与蛋白质合成、脂质代谢等有关;高尔基体主要参与细胞分泌物的加工和运输;溶酶体含有多种水解酶,能分解衰老、损伤的细胞器,吞噬并杀死侵入细胞的病毒或细菌;核糖体是合成蛋白质的场所;中心体存在于动物和某些低等植物细胞中,与细胞的有丝分裂有关。
细胞核是细胞的控制中心,包含核膜、核仁、染色质等结构。
染色质主要由 DNA 和蛋白质组成,在细胞分裂时会高度螺旋化形成染色体。
二、细胞的物质输入和输出物质跨膜运输有被动运输和主动运输两种方式。
被动运输包括自由扩散和协助扩散,不需要消耗能量。
自由扩散是指物质从高浓度一侧通过细胞膜向低浓度一侧转运,如氧气、二氧化碳等气体分子的扩散。
协助扩散则需要载体蛋白的协助,例如葡萄糖进入红细胞。
主动运输是指物质从低浓度一侧运输到高浓度一侧,需要载体蛋白和能量,常见的如小肠上皮细胞吸收葡萄糖、氨基酸等。
此外,还有胞吞和胞吐作用,用于大分子物质进出细胞。
三、细胞的能量供应和利用细胞呼吸是细胞能量供应的重要方式,包括有氧呼吸和无氧呼吸。
有氧呼吸分为三个阶段,第一阶段在细胞质基质中进行,葡萄糖分解为丙酮酸和少量H,释放少量能量;第二阶段在线粒体基质中进行,丙酮酸和水反应生成二氧化碳和H,释放少量能量;第三阶段在线粒体内膜上进行,H与氧气结合生成水,释放大量能量。
无氧呼吸在细胞质基质中进行,分为两种类型,一种产生酒精和二氧化碳,如酵母菌;另一种产生乳酸,如乳酸菌。
细胞生物学知识点总结免费
细胞生物学知识点总结免费1. 细胞的发现细胞学的起源可以追溯到17世纪,当时英国的罗伯特·胡克通过显微镜首次观察到了世界上第一个细胞,他在1665年发表了《显微观察法》一书,揭示了植物组织的细胞结构。
随后,安杰罗·方丹和马修·舒莱登用显微镜观察到了动物的细胞,发现了现在所称的“细胞”。
1831年,罗伯特·布朗发现了核,1824年,弗里德里希·舍莱登则发现了一种叫做“细胞质”的物质。
这些重大的发现和探索,奠定了细胞生物学的基础,为后来细胞生物学的发展奠定了坚实的基础。
2. 细胞的基本结构细胞是生物体内的基本单位,它是由细胞质、细胞核和细胞膜组成的。
细胞质是细胞内含有其他细胞内质结构的物质,细胞核则是指细胞内含有DNA和RNA的结构,它负责控制细胞内的生物化学反应。
细胞膜是细胞的外围结构,它起着分离细胞和外部环境的作用,同时也参与到许多细胞内的生物化学反应。
此外,细胞内还存在着许多重要的细胞器,比如内质网、高尔基体、溶酶体等,它们各自具有不同的功能,通过协作来维持细胞的正常运作。
细胞器和细胞结构之间的相互作用是维持细胞内稳态的重要基础。
3. 细胞生物学的实验方法细胞生物学采用了许多先进的实验方法,比如光学显微镜、电子显微镜、蛋白质分离技术、细胞培养技术等,这些方法使得科学家们可以观察到细胞内的微小结构和细胞器,同时也可以对细胞内的生命活动进行深入的研究。
其中,光学显微镜是观察生物细胞结构和形态的重要工具,它可以放大细胞内的微小结构,从而为科学家们提供了对细胞结构和功能进行观察和研究的便利条件。
电子显微镜则可以放大细胞的微小结构至更小的程度,它可以观察到微小细胞器和生物体内的微观结构,为细胞生物学的研究提供了更精确的数据和信息。
4. 细胞生物学的意义细胞是生物体内最小的功能单位,它承担着维持生命活动的重要职责。
细胞生物学的研究不仅有助于我们理解生命的起源和进化,也有助于我们认识到细胞是如何实现生长、分裂、分化,并具有各种形态和功能的。
博士后生物学细胞生物学知识点归纳总结
博士后生物学细胞生物学知识点归纳总结细胞生物学是生物学的一个重要分支,研究细胞的结构、功能和特性,是理解生命本质的关键。
作为一名博士后研究人员,对细胞生物学的深入了解是必不可少的。
本文将对细胞生物学的一些关键知识点进行归纳总结,帮助读者更好地理解和掌握这门学科。
一、细胞的基本结构细胞是生物体的基本组成单位,包括原核细胞和真核细胞。
原核细胞没有细胞核和细胞器,而真核细胞拥有细胞核和多种细胞器。
细胞的基本结构包括细胞膜、细胞质、细胞核和细胞器等。
1. 细胞膜:细胞的外层薄膜,由磷脂双层构成,起着维持细胞内外环境稳定、物质交换和细胞识别等重要作用。
2. 细胞质:细胞膜内部的胶状物质,包含各种溶质和细胞器。
3. 细胞核:真核细胞中的重要结构,包含遗传物质DNA,并负责遗传信息的复制和传递等功能。
4. 细胞器:包括内质网、高尔基体、粗面和光面内质网、线粒体、溶酶体、叶绿体等,分别负责蛋白质合成、合成、运输和修复、能量供应、分解代谢等功能。
二、细胞的功能细胞通过不同的功能实现组织和生物体的正常运转。
1. 能量代谢:细胞通过细胞呼吸等代谢途径将有机物质转化为能量(ATP),为各种生命活动提供能源。
2. 物质运输:细胞内的细胞器和细胞膜协同合作,完成物质的吸收、运输和排泄等过程。
3. 细胞分裂:细胞通过有丝分裂和无丝分裂等方式进行繁殖和生长。
4. 蛋白质合成:细胞通过转录和翻译等过程合成蛋白质,参与细胞内生化反应,起着结构和功能的重要作用。
5. 细胞信号传导:细胞通过细胞膜上的受体和信号转导通路,接收和传递信号,调控各种细胞功能和生物过程。
三、细胞生命周期细胞生命周期包括细胞分裂和细胞间期两个阶段。
1. 细胞分裂:包括有丝分裂和无丝分裂两种形式。
有丝分裂包括红、白、间、早四个期别,无丝分裂则直接将细胞核分裂为两个。
2. 细胞间期:细胞分裂后的间隔期,包括G1期、S期和G2期。
G1期为细胞生长期,S期为DNA复制期,G2期为前期。
《细胞生物学》复习要点
《细胞⽣物学》复习要点第⼀章绪论掌握内容:●细胞⽣物学的概念:细胞⽣物学(cell biology)——细胞⽣物学是应⽤现代物理学与化学的技术成就和分⼦⽣物学的观念和⽅法,以细胞作为⽣命活动的基本单位的思维为出发点,探索⽣命活动规律的学科,其核⼼问题是将遗传与发育在细胞⽔平上结合起来。
(P2)●细胞⽣物学研究的内容:细胞的结构与功能:1、细胞核、染⾊体及基因表达2、⽣物膜与细胞器3、细胞⾻架体系细胞的重⼤⽣命活动:4、细胞增殖及其调控5、细胞分化及其调控6、细胞的衰⽼与凋亡7、细胞的起源与进化8、细胞的信号转导基因重组改造细胞:9、细胞⼯程第⼆章细胞的统⼀性与多样性掌握内容:⼀、为什么说细胞是⽣命活动基本单位?1、⼀切有机体都由细胞构成,细胞是构成有机体的基本单位。
2、细胞具有独⽴的、有序的⾃控代谢体系,细胞是代谢与功能的基本单位。
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,具有遗传的全能性。
5、没有细胞就没有完整的⽣命。
(⼆、细胞的基本共性1.所有细胞都有相似的化学组成2.脂-蛋⽩体系的⽣物膜3.DNA-RNA的遗传装置4.蛋⽩质合成的机器——核糖体5.⼀分为⼆分裂⽅式)三、原核细胞与真核细胞的⽐较(P36表2-2、P37表2-3)问题:真核细胞与原核细胞最根本区别?答:1.内膜系统的分化及其功能的区域化与专⼀化演变;2.遗传装置与基因表达的复杂化与多层次化。
第三章细胞⽣物学研究⽅法掌握:⼀、主要研究⽅法的基本原理及应⽤⼆、名词解释:1、细胞培养(cell culture)在体外模拟体内的⽣理环境,培养从机体中取出的细胞,并使之⽣长和⽣存的技术。
2、细胞株(cell strain)——原代培养细胞群经过⽣物学鉴定的具有特定标志或性质的细胞系。
(能够繁殖50代左右,在培养过程中始终保持其特征。
)3、细胞⼯程(Cell engineering)细胞⽔平上的⽣物⼯程。
即,⽤细胞⽣物学和分⼦⽣物学的理论、⽅法和技术,按⼈们的预定设计蓝图有计划地保存、改变和创造细胞遗传物质,以产⽣新的物种和品系,或⼤规模培养组织细胞以获得⽣物产品的技术称为细胞⼯程。
生物学细胞生物学常考知识点整理
生物学细胞生物学常考知识点整理细胞是生物体的基本结构和功能单位,通过细胞的结构和功能研究,可以深入了解生命的本质和机制。
下面将对生物学细胞生物学常考的知识点进行整理,帮助读者更好地掌握这些内容。
1. 细胞的基本结构1.1 细胞膜:由脂质双层组成,控制物质进出细胞,并维持细胞内外环境的稳定。
1.2 细胞质:包括细胞膜以内的所有细胞内容物,如胞浆、细胞器等。
1.3 细胞核:细胞中的控制中心,包含遗传物质(DNA)。
1.4 线粒体:供应细胞的能量,进行细胞呼吸作用。
1.5 液泡:用于贮存物质,常见的有中央液泡和食物液泡。
1.6 内质网:参与蛋白质的合成、加工和运输,包括粗面内质网和平滑内质网。
1.7 高尔基体:细胞内物质的加工和分泌。
1.8 核糖体:蛋白质的合成场所。
2. 细胞的生物学功能2.1 新陈代谢:包括物质的合成和分解过程,提供维持生命所需的能量和物质。
2.2 能量转化:细胞通过细胞呼吸和光合作用等途径将能源进行转化。
2.3 物质的运输和转运:细胞膜通过渗透、扩散、主动运输等方式来完成物质的进出。
2.4 细胞生长和繁殖:细胞通过吸收和合成养分来生长,并通过细胞分裂方式繁殖。
3. 细胞的特性3.1 细胞的多样性:根据形态、结构和功能差异,细胞种类多样,如动物细胞、植物细胞等。
3.2 细胞的相互关系:细胞通过细胞间的连结和相互作用形成组织、器官以及完整的生物体。
3.3 细胞的代谢协作:细胞之间通过信号传导和代谢物质的交流,协同完成生物体的各项功能。
4. 细胞的遗传与进化4.1 细胞的遗传物质:DNA是细胞内负责遗传信息传递的分子,通过遗传物质的复制和传递,维持物种的遗传连续性。
4.2 细胞的遗传变异:突变是细胞遗传变异的重要形式,突变可以导致遗传信息发生改变,影响细胞功能和性状的表现。
4.3 细胞进化:细胞的进化是指细胞在长期进化过程中形成多样性和复杂性的过程,包括分化、功能特化和多细胞体系的建立等。
细胞生物学知识点总结
细胞生物学知识点总结1.细胞的历史:细胞理论是细胞生物学的基石,它由细胞是生物基本单位这一观念构成。
随着显微镜的发明和进步,人们逐渐发现了细胞的存在,并由此确立了细胞理论。
细胞的研究从原始细胞、原核细胞、真核细胞发展到现代细胞生物学。
2.细胞的结构:细胞主要由细胞膜、细胞质、细胞核组成。
细胞膜是细胞的外界边界,起到筛选物质进出的作用;细胞质包括细胞质基质和细胞器,是细胞内发生生化反应的场所;细胞核是细胞的控制中心,包含遗传物质DNA。
3.细胞膜:细胞膜主要由脂质双层和膜蛋白组成。
脂质双层是由疏水性脂质分子组成,形成了一个恒定的环境,控制物质进出细胞;而膜蛋白则参与传递信号、运输物质等多种功能。
4.细胞器:细胞器是细胞内具有特定功能的亚细胞结构,包括内质网、高尔基体、线粒体、溶酶体、细胞骨架等。
这些细胞器通过协同作用,完成物质合成、运输、降解和能量转换等生命活动。
5.细胞核:细胞核内含有遗传物质DNA,编码着生物体的遗传信息。
细胞核还包括染色质、核仁等结构。
DNA通过转录和翻译过程,传递信息,合成蛋白质。
DNA的改变会导致突变,进而引发疾病。
6. 基因表达调控:基因表达调控是细胞生物学的核心问题之一、细胞通过启动子、转录因子、miRNA等多种方式来调控基因的转录水平,从而控制蛋白质的合成。
这种调控过程可以根据细胞的需求而变化,保持细胞内环境的稳定。
7.细胞分裂:细胞分裂是细胞生物学中的重要过程,分为有丝分裂和无丝分裂。
有丝分裂发生在体细胞中,通过减数分裂产生两个基因组完全一样的细胞。
无丝分裂发生在生殖细胞中,产生生命的新个体。
8.细胞信号传导:细胞与外界环境的相互作用通过细胞信号传导过程来实现。
信号分为内源性和外源性信号,传导方式包括通过细胞膜的受体蛋白、细胞内信号通路等。
细胞信号传导可以调控细胞的生长、分化、凋亡等。
9.细胞分化和细胞命运:细胞分化是多细胞生物中的一个重要过程,指的是从未分化状态到分化为特定细胞类型的过程。
万唯课堂生物知识点总结
万唯课堂生物知识点总结一、细胞生物学知识点总结1、细胞的结构和功能细胞是生物体的基本结构和功能单位,包括原核细胞和真核细胞两种。
细胞包括细胞膜、细胞质、细胞核、细胞器等结构,每个结构都有其特定功能。
细胞的功能包括物质运输、代谢、分裂、生长和分化等。
2、细胞生物学实验方法实验方法包括显微镜观察、染色体观察、酶活性检测、细胞分裂观察、细胞培养、细胞分离和细胞培养等方法,用于研究细胞的结构和功能。
3、细胞的分化和分裂分化是指多能细胞逐渐向各种器官和组织细胞分化的过程,分裂是指细胞通过有丝分裂和减数分裂产生子细胞的过程,这两个过程都是细胞生物学的重要内容。
4、细胞遗传学细胞遗传学是研究遗传物质在细胞内的结构和功能,包括DNA复制、RNA转录、蛋白质合成等过程,也是生物学中重要的研究方向。
5、生物膜和运输生物膜是细胞重要的结构,在细胞内分离胞质和胞外环境,参与物质的运输、能量合成和信息传递等功能。
6、细胞代谢细胞代谢是指细胞内发生的一些化学反应,包括合成代谢和分解代谢两种类型,是维持细胞正常生理功能的重要过程。
7、细胞信号传导和细胞通讯细胞信号传导包括细胞内和细胞外信号传导,通过特定的受体和信号分子调控细胞的各种生理过程。
二、生物的遗传知识点总结1、遗传物质的结构和功能遗传物质包括DNA和RNA两种,其结构和功能是生物遗传和进化的基础。
2、遗传方式和变异遗传方式包括有丝分裂遗传和减数分裂遗传,变异是指生物体遗传物质的可变性,是进化的基础。
3、遗传信息的传递和表达遗传信息通过DNA复制、RNA转录和蛋白质合成表达为生物体形态和功能的基础。
4、结构基因和调控基因结构基因含有编码蛋白质的信息,调控基因用于调控基因的表达。
5、DNA技术和基因工程DNA技术和基因工程是现代生物技术的重要内容,包括克隆基因、转基因、基因编辑等技术。
6、遗传病和遗传改良遗传病是由基因突变引起的疾病,遗传改良通过选择和育种改良生物体的遗传特性。
细胞生物学课程学习总结了解细胞结构与功能的基本知识
细胞生物学课程学习总结了解细胞结构与功能的基本知识在细胞生物学课程中,我深入学习了细胞的结构与功能,通过系统的学习和实践,对细胞学的基本知识有了更深入的了解。
在这篇文章中,我将总结我在学习过程中所掌握的知识,并分享一些学习的心得体会。
一、细胞的基本结构与功能细胞是生命的基本单位,它们以其特定的结构和功能,构成了所有生物体的基础。
在细胞生物学课程中,我学习了细胞的基本结构和功能,包括细胞膜、细胞质、细胞核等组成部分。
1. 细胞膜:细胞膜是细胞最外层的结构,它具有选择性通透性,可以控制物质的进出。
细胞膜由磷脂双分子层构成,其中嵌入了许多蛋白质通道和受体,起到了保护细胞、维持内外环境稳定的重要作用。
2. 细胞质:细胞膜内的液体部分被称为细胞质,它包含了细胞的绝大部分物质。
细胞质中有各种细胞器,如线粒体、内质网、高尔基体等,它们协同工作,完成各种代谢和合成活动。
3. 细胞核:细胞核是细胞中最重要的部分之一,它包含了遗传物质DNA,并通过RNA的中间过程进行转录和翻译。
细胞核还控制细胞的发育和分化,参与调节细胞的代谢和生长。
二、细胞功能的了解通过学习细胞生物学课程,我对细胞的功能有了更深入的了解。
细胞根据不同的结构和功能,分为原核细胞和真核细胞。
1. 原核细胞:原核细胞是较为简单的细胞类型,没有明确的细胞核。
它们具有呼吸、代谢、运动等基本功能,常见的原核细胞包括细菌。
2. 真核细胞:真核细胞是复杂的细胞类型,具有细胞核,其中包含了大部分DNA。
真核细胞可以进一步分化为植物细胞和动物细胞,它们具有更多种类的细胞器和功能。
另外,在细胞生物学课程中,我也学到了细胞的其他重要功能,如细胞分裂、细胞信号传导和细胞凋亡。
这些功能对于维持生命的正常运行至关重要。
三、学习心得体会在细胞生物学的学习过程中,我遵循了一些学习方法,帮助我更好地理解和掌握细胞的结构与功能。
首先,我注重对基本概念的理解。
细胞生物学是一门较为复杂的学科,掌握基本概念对于后续的学习至关重要。
医学细胞生物学重点知识总结
医学细胞生物学重点知识总结
纲要
本文档总结了医学细胞生物学的重点知识,旨在为研究和研究
医学细胞生物学的人提供参考。
1. 细胞的基本结构和功能
- 细胞是生物体的基本单位,由细胞膜、细胞质和细胞核组成。
- 细胞膜控制物质的进出,细胞质包含各种细胞器,细胞核储
存遗传信息。
- 细胞的功能包括物质运输、能量转化、分子合成等。
2. 细胞分裂
- 细胞分裂是细胞繁殖和生长的关键过程。
- 有两种类型的细胞分裂:有丝分裂和无丝分裂。
- 有丝分裂包括前期、中期、后期和末期四个阶段。
- 无丝分裂是原核生物进行的分裂方式。
3. 细胞器的功能
- 内质网:合成、贮存和运输蛋白质。
- 线粒体:参与细胞呼吸和能量产生。
- 高尔基体:合成和分泌物质。
- 溶酶体:消化和清除细胞内垃圾。
- 核糖体:蛋白质合成的地方。
4. 细胞信号传导
- 细胞信号传导是细胞间相互作用的重要机制。
- 细胞间通过分泌的信号分子进行通信。
- 信号可以是化学物质、细胞因子等。
- 信号传导的方式有激活受体、信号转导和应答。
5. 细胞分化
- 细胞分化是细胞发展成不同类型的细胞的过程。
- 细胞分化产生不同功能的细胞,如神经细胞、肌肉细胞等。
- 分化过程受到基因调控和外界环境的影响。
本文总结了医学细胞生物学的重点知识,涵盖了细胞的基本结构和功能、细胞分裂、细胞器的功能、细胞信号传导和细胞分化等方面。
希望本文能为学习和研究医学细胞生物学的人提供参考。
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Chapter 2 Cell membrane1.简述细胞膜的特性。
1)不对称性:细胞膜的两侧具有不同的组成,包括三种成分的不对称性和维持膜功能的方向性。
膜脂分布不对称:脂质双分子层两边组成不同;膜蛋白不对称:膜蛋白不对称分布,膜蛋白的不同定向;膜糖的不对称:膜糖分布朝向胞外。
2)膜的流动性:膜成分处于不断运动中,是保证膜功能的重要条件,包括膜脂流动性与膜蛋白流动性.2.试述不同类型膜蛋白的特点。
1)膜内在蛋白:部分或全部镶嵌在细胞膜中或内外两侧;以非极性、疏水性氨基酸与脂双分子层的非极性疏水区相互作用而结合在质膜上;分子中具有一个或多个富含疏水性氨基酸的疏水区,多呈α螺旋;在膜上可单次穿膜或多次穿膜。
2)膜周边蛋白质:分布于膜的外表面;通过非共价键与膜脂极性头部结合;通过与膜内在蛋白亲水部分相互作用间接与膜结合。
3.何为离子通道蛋白?在胞膜物质运输中该类蛋白有何作用?概念:大多都与离子的转运有关,通道蛋白也称为离子通道。
作用:具有离子选择性,只允许一定体积和电荷的离子通过;转运速率高,离子通道转运离子的速率极快,比载体蛋白所介导的最快转运速率高1 000倍;介导的物质跨膜运输是被动运输,使物质从高浓度向低浓度运输,不需要细胞提供能量. 4.举例说明离子泵在主动运输中的作用。
(答题要点:什么是离子泵,钠钾泵的组成及作用过程)离子泵实际上就是膜上的一种ATP酶,实现离子或小分子逆浓度或电化学梯度的跨膜运动,是直接利用水解ATP提供能量的主动运输。
Na+-K+-ATP酶由大小两个亚基组成,大亚基是一个多次跨膜的膜整合蛋白,具有ATP酶活性,为催化亚单位。
其中,大亚基在其胞质面有一个ATP结合点和三个高亲和的Na+结合点,在膜的外表面有两个高亲和K+结合点和一个K+结合点。
钠钾泵的作用是通过ATP驱动的泵构型改变来完成的。
首先由Na+结合到胞质面的结合点,刺激ATP水解,使泵磷酸化,引起蛋白质构型改变,暴露Na+结合点面向细胞外,使Na+释放到细胞外;于此同时也将K+结合点朝向细胞外表面,结合胞外K+后引起泵去磷酸化,导致蛋白质的构型再次发生变化,将K+结合点朝向细胞质面,然后释放K+至胞质溶胶内,蛋白构型恢复原状。
钠钾泵每秒钟可发生1000次构象变化,每个循环消耗1个ATP分子,泵出3个Na+和泵入2个K+。
5.试述细胞连接的主要类型及特点。
紧密连接:无间隙,点状对合结构。
其作用是封闭细胞间隙:阻止物质从细胞之间通过,保证转运方向性。
锚定连接:粘着连接:带状、15-20nm缝隙、内有丝状物质.与微丝相连.桥粒连接:纽扣状、胞质内侧圆盘型斑;中间纤维附着。
间隙连接:1.5-2nm间隙,中有规则排列的横颗粒;最普遍的细胞连接的方式。
6.试述细胞黏连分子的类型及特点。
类型:钙黏素,免疫球蛋白超家族,整合素,选择素。
1)钙粘素:属同亲性依赖Ca2+的细胞粘连糖蛋白,介导依赖Ca2+的细胞粘着和从ECM到细胞质传递信号;分类有,E-钙黏蛋白、N-钙黏蛋白、P-钙黏蛋白;钙黏素介导细胞间钙依赖同亲性粘着。
钙黏素的细胞部分通过接头蛋白和肌动蛋白纤维相连。
2)免疫球蛋白超家族的CAM:分子结构中具有与免疫球蛋白类似的结构域的CAM超家族;介导同亲性细胞粘着或介导异亲性细胞粘着,但其粘着作用不依赖Ca2+,其中N-CAMs 在神经组织细胞间的粘着中起主要作用。
3)整合素:由α和β两个亚基形成的异源二聚体糖蛋白:可与不同的配基结合,从而介导细胞与基质、细胞与细胞之间的粘着。
4)选择素:属异亲性依赖于Ca2+的、能与特异糖基识别并相结合的糖蛋白;主要参与白细胞与血管(淋巴管)内皮细胞之间的识别与粘着;白细胞表面有L-选择素,血小板和炎症激活内皮细胞表达P-选择素,激活内皮细胞表达-E选择素。
7.什么叫细胞外基质?有哪些组分?细胞外基质:由细胞分泌、存在于胞外空间的纤维网络结构。
主要成分:氨基聚糖、蛋白聚糖、胶原、弹性蛋白、纤粘连蛋白、层粘连蛋白8.试述氨基聚糖与蛋白聚糖的联系与区别。
1)氨基聚糖:为不分支多糖,二糖单位聚合.(二糖单位=氨基葡萄糖或氨基半乳糖+糖醛酸)2)蛋白多糖:高度糖基化的蛋白,由核心蛋白与氨基聚糖共价结合形成。
(主要联系和区别)Chapter 3 Endomembrane System1.什么叫内膜系统?内膜系统有哪些成员?简述各成员的结构和功能。
概念:内膜系统是指细胞内那些在结构和功能上为连续统一体的细胞内膜。
主要包括内质网、高尔基复合体、溶酶体(核膜)等。
主要成员:1)内质网:由一层单位膜构成的小管、小泡和扁平囊连接成的连续网状膜系统。
RER功能:蛋白质合成、转运、加工、折叠;ER与蛋白质糖基化:增加蛋白稳定性(抗组织蛋白酶的消化)、增加水溶性、影响蛋白质的构象、帮助蛋白质正确折叠;RER与蛋白质的折叠。
SER功能:合成脂类分子、参与糖原代谢、解毒2)高尔基复合体:膜性的囊、泡结构复合体。
功能:蛋白质加工,由酶催化的蛋白质修饰,包括糖基化与水解;蛋白质分选;蛋白质运输。
3)溶酶体:由单位膜围成的小泡,含有多种酸性水解酶(标志酶:酸性磷酸酶)功能:异体吞噬、自体吞噬、胞外消化、自溶作用4)过氧化物酶体:是由单层膜围绕、内含一种或几种氧化酶类和过氧化氢酶的异质性细胞器。
功能:使毒性物质失活;脂肪酸的氧化;尿酸的氧化。
2.试用信号假说解释核糖体所合成的分泌蛋白质如何从内质网腔外侧进入内质网腔内的?蛋白质合成起始于细胞质基质中的核糖体→核糖体可通过新生多肽链上的信号肽引导结合于RER 膜上→蛋白质转运入RER腔中进一步完成蛋白质的合成。
1)信号肽:是蛋白质N末端最先被合成的、一段多肽链(18-30aa);介导蛋白质对RER膜的附着及在RER膜上的转运。
2) 信号识别蛋白:一种蛋白-RNA复合物;能识别、结合信号肽并与RER膜上特定蛋白结合;存在信号肽结合位点与SPR受体结合位点;RNA折叠成tRNA的空间构象,介导SRP 与核糖体的结合。
3)转位子:蛋白质复合体;蛋白跨膜转运的通道;其上有信号肽附着的位点;中央孔道与核糖体大亚基排列成一行,与核糖体内部相连续。
3.简述信号识别蛋白的组成及作用。
组成:为一种蛋白-RNA复合物;6个蛋白质亚单位、1个RNA分子组成;存在信号肽结合位点与SPR受体结合位点;RNA折叠成tRNA的空间构象,介导SRP与核糖体的结合。
作用:将核糖体牢固地附着于SER膜上;使合成的蛋白质不被提前释放到细胞质中,保证了分泌蛋白正确的运输方向;保护细胞质不被所合成的溶酶体酶及水解酶损坏。
4.分泌蛋白的糖基化在内膜系统中是如何发生的?A:低聚糖活化:低聚糖(乙酰葡萄糖胺、甘露糖、葡萄糖)+ 多萜醇B:糖链的转移:活化寡糖转移到蛋白的天冬酰胺残基NH2 基团。
5.高尔基复合体中溶酶体酶是怎样被分选的?信号肽:溶酶体蛋白分子中的特定氨基酸序列。
信号斑:溶酶体蛋白多肽链上的多个信号片段;经空间折叠后形成。
过程:GC顺面:信号斑被乙酰氨基葡萄糖磷酸转移酶特异性识别,蛋白上的甘露糖被磷酸化(M6P )。
GC反面:带M6P的溶酶体蛋白与膜上M6P受体结合,进入有被小泡,完成其分选。
有被小泡与内体融合:在酸性环境下溶酶体蛋白与M6P受体分离;受体通过芽生的小泡再循环回Golgi。
6.从结构与功能的联系说明内膜系统各成员间的联系。
以分泌蛋白的运输为例:由核糖体合成的分泌蛋白质进入内质网腔后,经过糖基化作用,又被包裹于由内质网分离下来的小泡内再经高尔基体变为浓缩,之后再由浓缩泡浓缩成分分泌颗粒而被派出细胞之外。
这是分泌蛋白的常见派出途径。
另一种途径是含有分泌蛋白质的小泡由内质网脱离后直接形成浓缩泡,再由浓缩泡变为分泌颗粒而被排出。
7.SNARE蛋白是如何介导囊泡与靶膜间发生特异性识别与融合的?(SNARE的组成结构特点)v-SNARE:在转运囊泡表面有一种VAMP蛋白质。
t-SNARE :存在于靶标细胞器膜上的SNAREs的对应序列融合机制:2种SNARE相互缠绕形成复合体,将运输小泡的膜与靶膜拉在一起,实现运输小泡特异性停泊和融合。
Chapter 4 Nucleus1.简述核膜的结构与功能。
结构:外核膜、内核膜、核周间隙、核孔、核纤层。
功能:1)核膜为基因表达提供了时空隔离屏障;2)核膜参与了生物大分子的合成;3)核质之间的物质运输:被动扩散和主动运输。
2.常染色质与异染色质在结构与功能上有何异同?3.两种染色质蛋白质有何特性和功能?4.比较染色体包装的两种结构模型的主要区别。
染色质的多级螺旋化模型:DNA→核小体(一级结构)→螺线管(二)→超螺线管(三)→染色单体(四)染色质的放射环模型:一、二级结构与四级结构模型一致,30nm螺线管形成放射环。
(讲述主要区别)5.解释染色体的功能元件及其主要作用。
1)DNA:复制源序列:是细胞进行DNA复制的起始点;在真核细胞中,多个复制源序列可被成串地激活,DNA双链在此处解旋并打开,进行复制。
着丝粒序列:位于复制完成的两条姐妹染色单体连接部;与纺锤体微管相连,协助复制了的染色体平均分配到两个子细胞中。
端粒序列:为一富含G的简单重复序列;分布于染色体的两个端部,维持DNA分子末端复制的完整性及染色体独立性和稳定性,2)组蛋白:是真核细胞染色质的主要结构蛋白.3)非组蛋白:参与构建染色体;参与DNA的复制与转录;调控基因的转录.6.简述中期染色体的形态特征。
中期染色体是由着丝粒相连的两条姐妹染色单体构成,这两条染色单体是由同一个DNA分子复制而来,携带相同的遗传信息。
除着丝粒外,染色体上还可见主缢痕、次缢痕、端粒、随体等结构。
7.试述核仁的超微结构及功能。
结构:光镜下核仁通常是匀质的球体,具较强的折光性;蛋白合成旺盛细胞中核仁很大。
电镜下核仁裸露无膜、由纤维丝构成。
核仁的亚微结构包括:①纤维中心:多位于核仁的中心部分,在电镜下为浅染的低电子密度区域,是rRNA基因rDNA的存在部位。
rDNA实际上是从染色体上伸展出来的DNA袢环,每一个袢环为一个核仁组织者.在袢环上,rRNA基因串联排列,进行高速转录,产生rRNA,组织形成核仁。
人类的rRNA基因分布在10条染色体上;②致密纤维成分:是核仁内电子密度最高的区域,紧密排列的原纤维细丝组成直径为5-10nm的纤维,位于浅染区的周围,含有正转录的rRNA 分子;③颗粒成分:电子密度较大,呈致密的颗粒状。
多位于核仁网架中或位于纤维中心的外周。
主要成分是rRNA和蛋白质,是直径15-20的成熟的核糖体亚单位的前体颗粒。
功能:合成、加工rRNA和装配核糖体亚基的重要场所。
1)rRNA合成和加工由RNA聚合酶1催化完成;2)核糖体亚基的组装:核糖体的大小亚基在核仁中装配成熟后,通过核孔转运至细胞质中,形成有功能的核糖体。