细胞生物学期末重点

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医学细胞生物学期末复习资料

医学细胞生物学期末复习资料

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。

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。

细胞生物学重点总结

细胞生物学重点总结

细胞生物学重点总结 Document number:NOCG-YUNOO-BUYTT-UU986-1986UT细胞生物学期末复习资料整理第一章:1、细胞生物学cell biology:是研究细胞基本生命活动规律的科学,是在显微、亚显微和分子水平上,以研究细胞结构与功能,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,细胞起源与进化等为主要内容的一门学科。

P21、什么叫细胞生物学试论述细胞生物学研究的主要内容。

P3-5答:细胞生物学是研究细胞基本生命活动规律的科学,它是在三个水平(显微、亚显微与分子水平)上,以研究细胞的结构与功能、细胞增殖、细胞分化、细胞衰老开发商地亡、细胞信号传递、真核细胞基因表达与调控、细胞起源与进化等为主要内容的一门科学。

细胞生物学的主要研究内容主要包括两个大方面:细胞结构与功能、细胞重要生命活动。

涵盖九个方面的内容:⑴细胞核、染色体以及基因表达的研究;⑵生物膜与细胞器的研究;⑶细胞骨架体系的研究;⑷细胞增殖及其调控;⑸细胞分化及其调控;⑹细胞的衰老与凋亡;⑺细胞的起源与进化;⑻细胞工程;⑼细胞信号转导。

2、试论述当前细胞生物学研究最集中的领域。

P5-6答:当前细胞生物学研究主要集中在以下四个领域:⑴细胞信号转导;⑵细胞增殖调控;⑶细胞衰老、凋亡及其调控;⑷基因组与后基因组学研究。

人类亟待通过以上四个方面的研究,阐明当今主要威胁人类的四大疾病:癌症、心血管疾病、艾滋病和肝炎等传染病的发病机制,并采取有效措施达到治疗的目的。

3.细胞学说(cell theory) p9细胞学说是1838~1839年间由德国的植物学家施莱登和动物学家施旺所提出,直到1858年才较完善。

它是关于生物有机体组成的学说,主要内容有: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。

细胞生物学期末复习提纲1

细胞生物学期末复习提纲1

两条呼吸链
鱼藤酮、阿米妥
抗霉素A
CN—、CO
ATP合成酶(磷酸化的分子基础)
分子结构
基粒(elementary particle),基粒由头部(F1偶联因子) 和基部(F0偶联因子)构成,F0嵌入线粒体内膜。
F1由5种多肽组成α3β3γδε复合体,具有三个ATP合成的催 化位点(每个β亚基具有一个)。α和β单位交替排列,状 如桔瓣。γ贯穿αβ复合体(相当于发电机的转子),并与 F0接触,ε帮助γ与F0结合。δ与F0的两个b亚基形成固定αβ 复合体的结构(相当于发电机的定子)。
分子开关的定义(掌握) G蛋白耦联受体:G蛋白的定义(掌握) 以cAMP为第二信使的信号通路(掌握) 磷脂酰肌醇双信使通路(掌握) 受体酪氨酸激酶(RTK)及RTK-Ras蛋白
信号通路(了解)
第九章 细胞骨架
细胞骨架的类型(了解) 微丝:组成、组装的踏车行为、药物敏感
性、功能(了解) 微管:组成、类型、组装、药物敏感性、
MTOC、功能、鞭毛与纤毛的结构(掌握)
第十章 细胞核与染色体
核被膜的组成(了解) 核孔复合体:结构模型、功能(掌握) 核仁:超微结构、功能(掌握)
第十二章 细胞增殖及其调控
细胞周期:定义、细胞分裂:有丝分裂与减数分裂的异同点 (了解) 、同源染色体的联会、联会复合 体的定义及功能(掌握)
①最初电子供体是H2O,最终电子受体是NADP+。 ②子电浓子 度传 比递 叶链 绿中 体唯 基一质的高,H+该-p浓um度p是梯c度ytb产6f生复的合原物因。归类于囊:体腔的质
H2O光解、cytb6f 的H+-pump、NADPH的形成。 ATP、NADPH在叶绿体基质中形成。 ③电子沿光合电子传递链传递时,分为非循环式光合磷酸化 和循环式光合磷酸化两条通路。循环式传递的高能电子在PSⅠ 被产光生能O2激,发不后形经成cNytAbD6f复PH合,物只回产到生PHSⅠ+跨。膜结梯果度是,不合裂成解AHT2PO。、

细胞生物学期末复习资料(完整版)

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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。

细胞生物学复习要点整理

细胞生物学复习要点整理

细胞生物学复习要点整理细胞是生物体的基本组成单位,是所有生命现象的基础。

细胞生物学是研究细胞的结构、功能和生理过程的科学。

以下是细胞生物学的重要要点:1.细胞结构和组成:-细胞膜:控制物质的进出,维持细胞内外的环境平衡。

-细胞质:细胞内的胞浆和细胞器的总称。

-细胞核:包含遗传物质DNA,控制细胞的生活活动。

2.细胞生命活动:-新陈代谢:是细胞从外界摄取物质,并通过化学反应转化成能量和物质的过程。

-分裂:细胞繁殖的过程,分为有丝分裂和无丝分裂。

-制备蛋白质:DNA转录成mRNA,通过翻译合成蛋白质。

-呼吸作用:将有机物质氧化成二氧化碳和水,产生能量。

3.细胞器的功能:-溶酶体:内含水解酶,参与细胞的内消化,清除废物。

-变态锥体:储存、合成和分泌物质,如激素、消化酶等。

-核糖体:位于细胞质中,与mRNA结合合成蛋白质。

-线粒体:产生细胞的能量,参与细胞呼吸。

-叶绿体:光合作用的场所,其中的叶绿素吸收光能。

4.细胞周期:-有丝分裂:包括前期、中期、后期和分裂期。

细胞周期的重要阶段,体细胞的细胞分裂过程。

-界限检查点:G1、G2和M期检查点,确保细胞按照正确的顺序进行。

-无丝分裂:单细胞生物和一些细胞在分裂时没有明显的细胞器组织的重组。

5.细胞信号传导:-内源性信号:细胞间的直接信号传导,如细胞黏附、细胞杀伤等。

-外源性信号:细胞接受外界环境刺激后传递的信号,如激素和神经递质。

-信号转导:信号在细胞内部的传递过程,通过信号分子和信号通路进行。

6.细胞分化和发育:-细胞分化:多能干细胞通过不同的基因表达和细胞命运决策,成为具有特定功能的细胞。

-细胞命运决策:包括自我更新、增殖和分化。

7.细胞遗传学:-染色体:细胞遗传信息的携带者,由DNA和蛋白质组成。

-遗传物质:DNA是核糖核酸,携带遗传信息的分子。

-基因:DNA上的一段特定序列,决定了细胞内的特定功能。

以上是细胞生物学的重要要点概述。

细胞生物学涉及广泛,需要深入研究才能理解更多关于细胞的结构、功能和生理过程的细节。

细胞生物学期末考试重点

细胞生物学期末考试重点

一章.绪论一. 名词解释细胞学说细胞学细胞生物学二. 论述题1. 细胞生物学在生物学中的地位2. 细胞生物学研究的目的和任务3. 细胞生物学研究的内容和现状4. 当前细胞生物学研究中的三大基本问题5. 当前细胞基本生命活动研究的若干重大课题6. 细胞生物学的发展分哪些阶段?7.简述细胞学说的建立及意义。

8.细胞生物学的主要分支学科有哪些?9.为什么说细胞学说的真正完善是1858年?10. 为什么说19世纪最后25年为细胞学的经典时期?11.什么是细胞生物学?细胞生物学研究最终要解决的问题是什么?12.根据细胞生物学研究的内容与你所掌握的生命科学知识,客观地、恰当地评价细胞生物学在生命科学中所处的地位以及它与其他生物科学的关系。

13.当前细胞生物学研究的热点课题中你最感兴趣的是哪些?为什么?14.试简明扼要地分析细胞生物学学科形成的客观条件以及它今后发展的主要趋势。

二.细胞的统一性与多样性一. 名词解释细胞真核细胞原核细胞古核细胞中膜体中心质原生质原生质体细胞质细胞器细胞体积的守恒定律二. 论述题1.你是如何理解“细胞作为生命活动基本单位|”的这一基本概念的?2.为什么说支原体是能够独立生存的最简单的原核细胞?3.比较植物细胞和动物细胞的异同?4.比较原核细胞与真核细胞的异同?5.细胞有哪些基本共性?6.简述真核细胞的基本结构体系。

7. 细胞的结构与功能的相关性的观点是学习细胞生的重要原则之一,你能否提出一些论据来说明这一问题第三章细胞生物学研究方法一.名词解释分辩率显微结构亚显微结构光学显微镜电子显微镜固定逐级脱水细胞培养原代细胞传代细胞细胞株细胞系接触抑制原位杂交基因打靶(gene targeting ) RNA干扰一.二. 论述题二.简述光学显微镜与电子显微镜的异同点。

三.为什么说细胞培养是细胞生物学研究的最基本技术之一?四.电子显微镜为何不能观察活标本?五.用于细胞生物学研究的方法有哪些?六.电镜下的细胞结构分为几类,包括哪些结构,简述其结构与功能。

细胞生物学期末复习纲要重点总结

细胞生物学期末复习纲要重点总结

细胞生物学复习纲要本版整理由陆如星,邢祥军等同学提供,表示感谢1. 细胞的基本共同点细胞的共同的基本点细胞膜:脂质双分子层和镶嵌蛋白构成核酸:所有细胞都具有两种核酸,即 DNA and RNA核糖体:蛋白质合成场所或曰机器增殖方式:一分为二的细胞分裂方式,遗传物质在分裂前复制加倍,分裂时均匀分配到两个子细胞中,是生命繁衍的基础与保证2. 类病毒、朊病毒只有核酸且仅发现只是一种核酸(RNA ) ——类病毒(viroid )(烟草花叶病毒)只有蛋白质——朊病毒(prion (疯牛病)(重新挑战生命科学的基础理论)3. DNADNA 病毒 蛋白质壳体裂解 释放DNA ,进入胞核 翻译 早期蛋白(关闭宿主基因调控;病毒特异性聚合酶) 以病毒DNA 为模板复制 新DNA 转录mRNA 与核糖体结合,翻译病毒结构蛋白 装 配 释放4. 原核细胞和真核细胞的区别真核细胞有膜系统的分化演变形成细胞核与细胞器。

真核细胞与原核细胞遗传装置及基因表达方式比较(1)遗传信息的重复序列与染色体的多倍性(2)遗传信息的转录与翻译有严格的阶段性与区域性(3)原核细胞的基因结构简单,真核细胞复杂5.为什么说支原体是最小的细胞(1)除了作为细胞必需的结构,没有其他结构复杂的装置了(2)依赖外源脂肪酸来合成膜的脂质(3)核糖体是唯一可见的细胞内结构从支原体的大小来看,他正好可容纳一个细胞的基本结构,推测不可能有更小的细胞了。

. 6.细菌细胞的核区和基因组特点(1)没有核膜,核区由一个环状DNA分子组成。

(2)没有或只有极少的组蛋白与DNA结合。

(3)DNA复制与细胞分裂不同步,一个细胞内可以同时存在几个DNA分子,往往出现几个核区。

(4)基因组是单复制子,双向复制。

(5)DNA复制、RNA转录和蛋白质合成在时空上连续。

7.植物细胞和动物细胞的区别(1)动物细胞所具有的溶酶体植物细胞具有其类似物:圆球体和糊粉粒(2)植物细胞具有动物细胞所不具有的细胞器:液泡、叶绿体和质体、细胞壁(3)相应细胞结构动植物细胞具有相似的结构和功能8.生物膜的概念细胞膜又称质膜,是指围绕在细胞最外层,由脂质和蛋白质组成的生物膜。

细胞生物学重点总结

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 期末重点

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。

细胞生物学期末考试重点题库

细胞生物学期末考试重点题库

1、细胞生物学:应用现代物理学、化学和生物学的方法与技术,以细胞作为研究对象,从显微、超微与分子水平不同层次上,研究细胞的结构、功能及其相互关系,以动态的观点探索细胞的基本生命活动规律的科学。

2、形态研究:显微结构、超微结构、分子结构三水平有机结合。

细胞各部分的代谢规律、结构与功能的相关性(例:人的血红细胞)、整体与动态的思想模式。

3、显微结构:在0.2um分辨率的光镜下能够观察到的物质结构。

例:细胞大小和形态、细胞核、核仁、染色体、高尔基体(高二集体复合体)。

(记属于显微结构的例子)4、超微结构:普通光学显微镜分辨率(0.2um)下无法观察到,只有在电镜下才能观察到的精细结构。

例:核糖体、溶酶体(点)、染色体纤维、细胞骨架、(线)内质网、质膜、核膜(面)。

(记属于超微结构的例子)5、人的血红细胞:无细胞核、圆饼状、细胞骨架强大、穿梭于人的毛细血管壁。

6、药学细胞生物学:药学细胞生物学是研究与药学相关的细胞生物学理论和应用新模式的一门交叉学科,它采用先到细胞生物学的理论、技术和方法,应用于新药开发、药物质量监督以及药品临床应用等的一门基础与应用的学科。

7、细胞的基本共性:细胞膜、核糖体、核酸、一分为二的分列方式(1)所有的细胞表面均有由磷脂双分子层与镶嵌蛋白质构成的生物膜,即细胞膜。

(2)所有的细胞都含有2种核酸,即DNA与RNA作为遗传信息复制与转录的载体。

(3)所有细胞的增值都是以一分为二的方式进行分裂。

(以上如果是简答题全答,如果是填空题(1)(2)(3)不答。

)8、细胞体积守恒定律:动物器官的大小主要取决于细胞数量,与细胞数量成正比,而与细胞的大小无关。

9、原核细胞的基本特点:(1)遗传信息小:遗传信息载体仅由一个环状DNA构成。

(2)细胞内没有分化为以膜为基础的、只有专门结构与功能的膜性细胞器和细胞核膜。

10、真核细胞的基本结构体系:(1)以脂质及蛋白质成分为基础的生物膜结构系统。

(质膜、内膜系统)。

细胞生物学期末复习重点

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。

细胞生物学考试重点

细胞生物学考试重点

细胞生物学考试重点细胞生物学复习重点内容第五章细胞的内膜系统与囊泡运转掌握内容:1、细胞内膜系统的组成、动态结构特征与功能。

2、粗面内质网和光面内质网的形态结构及功能。

3、高尔基体的结构特征及其主要功能。

4、溶酶体的生理功能。

5、过氧化物酶体的组分和功能了解高尔基体的标志反应。

6、网格蛋白有被小泡的结构和功能熟悉内容:1、细胞质基质的组成、特点与主要功能2、分泌蛋白合成的模型:信号假说。

3、溶酶体的组成成分、膜结构特征及发生过程。

4、膜结构特征及发生过程。

5、COPⅡ有被小泡和COPⅠ有被小泡的结构和功能;了解内容:1、过氧化物酶体与疾病发生的关系。

2、比较溶酶体与过氧化物酶体的异同。

3、组成成分膜结构特征生理功能发生过程4、运输小泡靶向靶膜的步骤复习题1、比较粗面内质网和滑面内质网的形态结构与功能。

2、细胞内蛋白质合成部位及其去向如何?3、粗面内质网上合成哪几类蛋白质?它们在内质网上合成的生物学意义是什么?4、指导分泌性蛋白在粗面内质网上合成需要哪些主要结构或因子?它们如何协同作用完成肽链在内质网上的合成。

5、何谓蛋白质分选?6、蛋白质糖基化的基本类型、特征及生物学意义是什么?7、结合高尔基体的结构特征,谈谈它是怎样行使其生理功能的。

8、溶酶体是怎样发生的?9、描述溶酶体的三种不同的作用。

10、描述在线粒体自我吞噬降解过程中所发生的事件。

11、过氧化物酶体有哪些主要活性?其中H2O2酶的作用是什么?12、过氧化物酶体在哪些方面与线粒体相似?哪些方面是独特的?13、是什么决定运输小泡和它将要融合的膜组分之间相互作用的特异性?14、描述网格蛋白的分子结构及其与功能之间的关系。

15、对比COPⅠ包被小泡和COPⅡ包被小泡在蛋白质运输中的作用。

16、图解说明细胞内膜系统的各种细胞器在结构与功能上的联系。

重点名词:1、内膜系统(endomembrane system)2、囊泡运输(vesicle transport)3、粗面内质网(rough endoplasmic reticulum RER)4、光面内质网(smooth endoplasmic reticulum SER)5、高尔基复合体(Golgi complex)6、分子伴侣(molecular chaperone)7、信号肽(signal peptide)8、初级溶酶体(primary lysosome)9、次级溶酶体(secondary lysosome)10、自噬性溶酶体(auto lysosome)11、异噬性溶酶体(hetero lysosome)12、自溶作用(autolysis)13、结构性分泌途径(constitutive secretory pathway)14、调节性分泌途径(regulated secretory pathway)15、膜流第六章线粒体与细胞的能量转换掌握内容:1、线粒体的超微结构、化学组成、标志酶。

细胞生物学》期末复习重点

细胞生物学》期末复习重点

细胞生物学》期末复习重点细胞生物学》期末复重点一、填空题1.支原体是目前发现的最小、最简单的细胞。

2.真核细胞的基本结构体系包括:生物膜结构体系、遗传信息表达体系、细胞骨架体系。

3.病毒的增殖过程简单分为三个阶段:病毒侵入细胞,病毒核酸的侵染;病毒核酸的复制、转录与蛋白质的合成;病毒的组装、成熟与释放。

4.膜脂的三种类型:磷脂、糖脂、胆固醇。

膜脂四种运动方式:侧向运动、自旋运动、尾部摆动、翻转运动;膜蛋白的三种类型:外在膜蛋白、内在膜蛋白、脂锚定膜蛋白。

5.跨膜结构域是内在膜蛋白与膜脂结合的主要部位。

6.红细胞的质膜是最简单、最易研究的生物膜;膜骨架赋予它既有很好的弹性又有较高的强度。

7.介导细胞与细胞之间的锚定连接的方式有:桥粒、黏合带;介导细胞与胞外基质之间的锚定连接方式有:半桥粒、黏合斑。

8.神经冲动传导过程中,电突触可以快速实现细胞间信号通讯,化学突触则表现出动作电位在传递中的延迟现象。

9.细胞表面的黏着分子中,钙黏蛋白属于同亲型结合;选择素和整联蛋白属于异亲型结合;免疫球蛋白超家族既具同亲型结合,又具异亲型结合,且不具有Ca依赖性。

10.胶原是胞外基质最基本的结构成分。

11.胞外基质中弹性纤维、胶原纤维的共同存在,分别赋予了组织以弹性和抗张性。

12.膜转运蛋白可分为两类,其中载体蛋白既可介导被动运输又可介导逆浓度和电化学梯度的主动运输;而通道蛋白只介导被动运输。

13.植物细胞协同运输的驱动力是H+电化学梯度,动物细胞协同运输的驱动力是膜两侧的Na+电化学梯度。

14.组成型的外排途径与分泌型的外排途径的重要区别是:是否需要激素信号刺激。

15.光合作用中暗反应的典型途径是卡尔文循环;光反应中形成的ATP、NADPH这些活跃的化学能主要在还原阶段被利用,每次循环固定1个CO2分子,需3个ATP和2个NADPH。

16.溶酶体发生途径中,催化溶酶体酶磷酸化生成M-6-P的两种重要酶类分别是:N-乙酰葡萄胺磷酸转移酶、磷酸葡萄糖苷酶。

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。

生物期末复习重点总结

生物期末复习重点总结

生物期末复习重点总结生物是一门研究生命的科学,涵盖了很多不同的领域,包括细胞生物学、遗传学、生态学等。

本文将对生物学期末复习的重点进行总结,帮助你在考试中取得优异的成绩。

一、细胞生物学1. 细胞结构与功能- 细胞膜、核膜、细胞质、细胞器的结构和功能- 涉及的重要细胞器有:核、线粒体、内质网、高尔基体等2. 细胞的能量转化- 光合作用和呼吸作用的过程和方程式- ATP的合成与利用3. 细胞分裂- 有丝分裂与减数分裂的区别与过程- 染色体结构与功能- 遗传物质的传递与变异二、遗传学1. 遗传的基本规律- 孟德尔的遗传实验和三定律- 配子自由组合法则与独立性法则2. DNA的结构与复制- DNA的双螺旋结构和碱基配对规则- DNA的复制过程和机制3. 基因的表达与调控- 转录与翻译的过程和机制- 遗传密码的规律和意义三、生物进化1. 进化的证据- 古生物学证据:化石、地层- 生物地理学证据:大陆漂移、生物区系分布- 比较生物学证据:同源器官、类似结构2. 进化的机制- 天然选择和人工选择的作用- 遗传变异和基因突变的产生与影响3. 物种形成与多样性- 隔离与适应的作用- 物种形成的方式和机制四、生态学1. 生态系统的组成和结构- 环境要素对生态系统的影响- 生态位与生态位重叠的概念2. 生物种群与群落- 种群的生长与调节- 群落结构与相互关系3. 生态平衡与破坏- 生物多样性的重要性和保护策略- 环境污染和资源过度开发的影响五、人类生殖与发育生物学1. 人类的性别与性别决定机制- 染色体理论和激素理论- 遗传性别与环境性别的区别2. 人类的生殖与发育过程- 男性和女性的生殖系统结构和功能- 受精与胚胎发育的过程和机制3. 遗传疾病与遗传咨询- 基因突变与遗传疾病的关系- 遗传咨询的意义和方法六、人类健康与疾病1. 免疫系统的功能与调节- 免疫系统对病原微生物的防御机制- 自身免疫疾病和免疫调节的失常2. 常见疾病的预防与治疗- 传染性疾病的预防与控制- 常见慢性疾病的防治策略3. 环境与健康- 环境因子对人类健康的影响- 环境保护和健康促进的重要性以上是生物学期末复习的重点总结,希望能帮助你对生物学的知识有更好的掌握。

细胞生物学期末复习要点

细胞生物学期末复习要点

一、名词解释:细胞融合:两个或多个细胞融合成一个双核或多核细胞的现象。

常染色质:间期细胞核内折叠压缩程度低,处于伸展状态,用碱性染料染色时着色浅的染色质,主要由单一序列DNA和中度重复序列DNA构成。

细胞周期:连续分裂的细胞从一次有丝分裂结束开始到下一次有丝分裂完成所经历的过程。

细胞系:在培养条件下能无限制地传代的细胞。

细胞通讯:一个细胞发出的信息通过介质传递到另一个细胞产生相应的反应。

对于多细胞生物体的发生和组织的构建、协调细胞的功能、控制细胞的生长和分裂是必需的。

Hayflick界限:细胞的的寿命是有一定的界限的,细胞的增殖能力也是有一定的界限的。

半自主性细胞器:生长和增殖受核基因组和自身基因组两套遗传系统控制的细胞器。

细胞同步化:在自然过程中发生的或经人为处理造成的细胞周期时相一致的方法。

细胞分化:细胞为执行特定的功能,在形态上、结构上、组成上和功能上发生特定变化的过程。

这一过程使细胞间形成特定差异,且差异是相对稳定的。

其实质是组织特异性基因在时间和空间上的差异表达。

亲核蛋白:在细胞合成后,需要或能够进入细胞核内发挥功能的一类蛋白质。

PCC:染色体超前凝集或染色体早期凝集,将细胞同步在不同时期,然后将M期细胞与其他间期细胞融合,培养一定时间,与M期融合的间期细胞发生了形态各异的染色体凝集。

G蛋白:由GTP控制活性的蛋白,当与GTP结合时有活性,当与GDP结合实际时没有活性,既有三体形式,也有单体形式。

染色体列队:染色体在动粒微管的作用下在赤道板上运动的过程。

细胞质基质:真核细胞内除去可分辨的细胞器外剩余的胶状物质,是高度有序的复杂的结构体系。

细胞凋亡:又称细胞程序性死亡,是多细胞有机体为调控机体的发育,维护内环境的稳定,由基因控制的细胞主动死亡的过程,是机体的一种基本生理机制,并贯穿于机体整个的生命活动过程。

卫星NDA:真核细胞基因组中高度重复DNA序列的一种类型,重复长度单位为5~100bp,主要分布在染色体着丝粒部位。

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名词解释:
1、原位杂交技术:用标记的核酸探针通过分子杂交确定特异核苷酸序列在染色体上或在细胞中的位置的方法,用于细胞内特异核酸的定性与定位的研究。

2、流式细胞术:1可定量地测定某一细胞中的DNA、RNA或某一特异的标记蛋白的含量,2以及细胞群体中上述成分含量不同的细胞的数量,3它还可将某一特异染色的细胞从数以万
计的细胞群体中分离出来,4以及将DNA含量不同的中期染色体分离出来,5甚至可用于细胞的分选。

3、脂筏模型:在甘油磷脂为主体的生物膜上,胆固醇、鞘磷脂等富集区域形成相对有序的脂相,如同漂浮在脂双层上的“脂筏”一样载着执行某些特定生物学功能的各种膜蛋白。

4、主动转运:由载体蛋白所介导的物质逆着电化学梯度或浓度梯度进行跨膜转运的方式。

根据能量来源的不同,可以分为:ATP直接提供能量、间接提供能量、光驱动泵三种基本类型。

5、蛋白酶体:是细胞内降解蛋白质的大分子复合体,由约50种蛋白质亚基组成,相对分子质量为2×106~2.4×106,富含ATP依赖的蛋白酶活性,其功能像细胞内蛋白质破碎机。

6、细胞通讯:一个信号产生细胞发出的信息通过配体传递到另一个靶细胞并与其相应的受体相互作用,然后通过细胞信号转导产生靶细胞内一系列生理生化变化,最终表现为靶细胞整体的生物学效应的过程。

7、核纤层:核纤层紧贴内层核膜下,是一层由纤维蛋白构成的网络结构,它与胞质中间丝、核基质有密切联系。

主要由3种核纤层蛋白构成,它们分别是laminA、laminB 、laminC。

8、早期染色体凝缩:将HaLa细胞同步化在细胞周期中的不同时相,然后将M期细胞与其他间期细胞在仙台病毒介导下融合,并继续培养一定时间,与M期细胞融合的间期细胞会发生形态各异的染色体凝缩,称之为早期染色体凝缩。

9、细胞分化:在个体发育中,由一种相同的细胞类型经细胞分裂后逐渐在形态、结构和功能上形成稳定性差异,产生不同的细胞类群的过程。

10、Hayflick界限:细胞停止分裂是由细胞自身因素决定的,与环境条件无关。

正常细胞具有有限分裂次数,而癌细胞能够在体外无限增殖。

11、细胞连接:在细胞质膜的特化区域,通过膜蛋白、细胞骨架蛋白或者胞外基质形成的细胞与细胞之间、细胞与胞外基质之间的连接结构。

包括封闭连接、锚定连接、通讯连接。

简答题
1、说明Na+-K+泵的工作原理及其生物学意义。

工作原理:
Na—K 泵由α、β两亚基组成。

在细胞内侧α亚基与Na+相结合促进ATP水解,α亚基上的一个天冬氨酸残基磷酸化引起α亚基构象发生变化,将Na+泵出细胞,同时细胞外的K+与α亚基的另一位点结合,使其去磷酸化,α亚基构象再度发生变化将K+泵入细胞,完成整个循环。

【从整个转运过程可以看出,α亚基的磷酸化发生在Na+结合后,而去磷酸化则发生在K+结合后。

Na+依赖性的磷酸化和K+依赖性的去磷酸化引起Na+-K+泵构象发生有序变化,每秒发生1000次左右。

每个循环消耗一个ATP分子,可以逆着电化学梯度泵出3个Na+和泵入两个K+。


生物学意义:
1)维持细胞膜电位
2)维持动物细胞渗透平衡。

(如果没有Na+-K+泵将钠泵出细胞外,那么水分子将由于渗透压的缘故顺着自身浓度梯度通过水孔蛋白大量进入细胞引起细胞吸水膨胀)
3)吸收营养(钠电化学梯度趋动葡萄糖等有机物在协同转运载体帮助下以同向协同转运的方式转运进入小肠上皮细胞)
2、电子传递链与氧化磷酸化之间有何关系。

电子传递的本质是一个氧化过程(H+→2e-+H+)在这个过程中,是质子驱动力驱动ADP磷酸化形成ATP。

即A TP合成时的磷酸化过程以电子传递中的氧化过程为基础。

3、为什么说线粒体和叶绿体是半自主性细胞器?
他们的生命活动受到细胞核以及它们自身基因组的双重调控:
自主性:1、这两种细胞器拥有自身的遗传物质DNA,编码一小部分必需的RNA和蛋白质。

2、这些蛋白质通过线粒体和叶绿体专用的酶和核糖体系统进行翻译。

非自主性:更多的蛋白质来自于核基因组的编码,于细胞质中合成后被运往线粒体和叶绿体
的功能位点。

4、溶酶体有哪些基本功能。

基本功能是:细胞内消化。

1)清除无用的生物大分子、衰老的细胞器及衰老损伤和死亡的细胞
2)防御功能:杀死并降解被细胞吞噬的病毒和细菌
3)为细胞提供营养:降解内吞的血清脂蛋白,获得胆固醇等营养成分。

在饥饿状态下,单细胞真核生物的溶酶体可分解细胞内的生物大分子(自噬作用)以保证机体所需的能量。

4)在分泌腺细胞中,溶酶体常常摄入分泌颗粒,参与分泌过程的调节。

5)无尾两栖类发育过程中蝌蚪尾巴的退化,哺乳动物断奶后乳腺的退行性变化等都涉及某些特定细胞程序性死亡,死亡后的细胞被周围吞噬细胞溶酶体消化清除。

6)在受精过程中的顶体反应,精子的顶体相当于特化的溶酶体,起中含有多种水解酶,能溶解卵细胞的外被及滤泡细胞,产生孔道,使精子进入卵细胞。

5、什么是细胞周期?细胞周期各时相的主要变化是什么?
从一次细胞分裂结束开始,经过物质准备,直到下一次细胞分裂结束为止,称为一个细胞周期。

细胞周期是一个由物质准备到细胞分裂高度受控、周而复始的连续过程。

有四个时相:G1、S、G2、M期。

G1期:合成细胞生长所需的蛋白质、糖类、脂质,但不合成细胞核DNA;染色质去凝集。

S期:DNA复制、组蛋白合成,组成核小体串珠结构;中性粒复制。

G2期:此时DNA含量已经增加一半,合成蛋白质和RNA
M期:核分裂;胞质分裂
6、细胞周期中有哪些主要检验点,各起何作用?
细胞中存在着一系列检查DNA复制进程的监控机制。

DNA复制还未完成或者DNA复制出现问题,细胞周期便不能向下一个阶段转换。

两种:S期内部检验点、DNA复制检验点
S期内部检验点:在S期内发生DNA损伤如DNA双链发生断裂时,S期内部检验点被激活,从而抑制复制起始点的启动,使DNA复制速度减慢,S期延长,同时激活DNA修复和复制叉的恢复等机制。

DNA复制检验点:是指由于停滞的复制叉导致的S期的延长。

主要由A TR/CHK1激活来介导,其介导的cdc25A降解进而抑制cyclinE/A-CDK2的通路,从而减缓整体DNA复制的效率。

论述题
1、试述分泌蛋白的合成、加工及转运途径。

(大题)
合成:蛋白质首先在细胞质基质游离核糖体上起始合成,当多肽链延伸至80个左右氨基酸残基时,N端的内质网信号序列暴露出核糖体并与信号识别颗粒结合,导致肽链延伸暂时停止,防止新生肽链N端损伤和成熟前折叠,直至信号识别颗粒与内质网膜上的SRP受体结合,这种结合的相互作用被GTP与SRP和SRP受体的结合所强化。

核糖体/新生肽与内质网膜的移位子结合,信号识别颗粒脱离了信号序列和核糖体,返回细胞质基质中反复使用,肽链又开始延伸。

以环化构象存在的信号肽与移位子组分结合并使孔道,信号肽穿入内质网膜并引导肽链以袢环的形式进入内质网腔中,这是一个耗能过程。

与此同时,腔面上的信号肽酶切除信号肽并快速使之降解,肽链继续延伸,直至完成整个多肽链的合成,蛋白质进入腔内并折叠,核糖体释放,移位子关闭。

加工:
P141转运途径:
1、后翻译转运途径
2、共翻译转运途径
1、跨膜转运
2、膜泡运输
3、选择性的门控转运
4、细胞质基质中蛋白质的转运。

2、cAMP-PKA信号对肝和肌细胞糖原代谢的调节。

大题
正常人体维持血糖水平的稳态,需要神经系统、激素及组织器官的协同调节。

肝和肌肉是调节血糖浓度的主要组织。

脑组织活动对葡萄糖是高度依赖的,因而在应答胞外信号的反应中,cAMP水平会发生快速变化,几乎在20s内cAMP水平会从5×10-8 mol/L上升到10-6 mol/L 水平。

细胞表面G蛋白偶联受体应答多种激素信号对血糖浓度进行调节。

以肝细胞和骨骼肌细胞为例,cAMP-PKA信号对细胞内糖原代谢起关键调控作用,这是一种短期的快速应答反应。

当细胞内cAMP水平增加时,cAMP依赖的PKA被活化,活化的PKA首先磷酸化糖原磷酸化酶激酶(GPK),使其激活,继而使糖原磷酸化酶(GP)被磷酸化而激活,活化的GP刺激糖原的降解,生成葡糖-1-磷酸;另一方面,活化的PKA使糖原合酶(GS)磷酸化,抑制其糖原的合成,此外,活化的PKA还可以使磷蛋白磷酸酶抑制蛋白(IP)磷酸化而被激活,活化的IP 与磷蛋白磷酸酶(PP)结合并使其磷酸化而失活。

(图p171);
当细胞内cAMP水平降低时,cAMP 依赖的PKA活性下降,致使磷蛋白磷酸酶抑制蛋白(IP)磷酸化过程逆转,导致磷蛋白磷酸酶(PP)被活化。

活化PP使糖原代谢中GPK和GP去磷酸化,从而降低其活性,导致糖原降解的抑制,活化PP还促使GS去磷酸化,结果GS活性增高,从而促进糖原的合成。

(cAMP:一种环状核苷酸,简写为cAMP,是由三磷酸腺苷(ATP)脱掉两个磷酸缩合而成的。

PKA:又称依赖于cAMP的蛋白激酶A(cyclic-AMP dependent protein kinase A),是一种结构最简单、生化特性最清楚的蛋白激酶。

)。

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