细胞生物学发展史的主要事件

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《细胞生物学》ppt课件(2024)

《细胞生物学》ppt课件(2024)
叶绿体
主要功能是进行光合作用,将光能转化为化学能储存在有 机物中。其结构包括外膜、内膜和类囊体,类囊体上附有 大量与光合作用有关的色素和酶。
高尔基体
主要功能是参与蛋白质的加工、分类和包装,形成分泌泡 或分泌颗粒,将其运输到细胞表面或分泌到细胞外。其结 构包括扁平囊泡、大泡和小泡。
2024/1/30
核糖体
2024/1/30
01 02 03 04
推动医学发展
细胞生物学在医学领域有着广泛 的应用,如研究疾病的发病机理 、开发新的治疗方法和药物等。
探索生命起源与进化
通过研究细胞的起源、进化和多 样性,可以深入了解生命的起源 和进化过程,探索生命科学的奥 秘。
6
02
细胞的基本结构与功能
Chapter
2024/1/30
能量代谢的调节机制
受到细胞内能量状态、激素水平、神经调节等多 种因素的影响。
2024/1/30
14
细胞的信号传导与调控
信号传导的基本概念
信号传导的主要途径
信号传导是指细胞通过特定的信号分子和 信号通路,将外界刺激转化为细胞内生物 化学反应的过程。
包括G蛋白偶联受体信号通路、酶联受体信 号通路、离子通道受体信号通路等。
7
细胞膜的结构与功能
2024/1/30
细胞膜的主要成分
01
脂质、蛋白质和糖类
细胞膜的结构特点
02
流动性、选择透过性
细胞膜的功能
03
物质运输、信息传递、能量转换、细胞识别等
8
细胞质的结构与功能
2024/1/30
细胞质的主要成分
水、无机盐、脂质、蛋白质、糖类等
细胞质的结构特点
胶态、不均一性

(完整版)细胞生物学第十三至十七章作业答案

(完整版)细胞生物学第十三至十七章作业答案

第十三章细胞增殖及其调控1 什么是细胞周期?简述细胞周期各时相及其主要事件。

答:细胞周期: 是指连续分裂的细胞从一次有丝分裂结束后开始生长到下次有丝分裂终止所经历的全过程。

细胞周期各时相的生化事件:①G1期:DNA合成启动相关,开始合成细胞生长所需要的多种蛋白质、RNA、碳水化合物、脂等,但不合成DNA;②S期: 开始合成DNA和组蛋白;在真核细胞中新和成的DNA立即与组蛋白结合,组成核小体串珠结构;③G2期:主要大量合成ATP、RNA和蛋白质,包括微管蛋白和成熟促进因子等;④M期: 为细胞分裂期,一般包括前期,中期,后期,末期4个时期。

2 细胞通过什么机制将染色体排列到赤道板上?有何生物学意义?答:细胞将染色体排列到赤道板上的机制可以归纳为牵拉假说和外推假说。

①牵拉假说:染色体向赤道面方向运动,是由于动粒微管牵拉的结果。

动力微管越长,拉力越大,当来自两级的动粒微管拉力相等时,即着丝粒微管形成的张力处于动态平衡时,染色体即被稳定在赤道面上;②外推假说:染色体向赤道方向移动,是由于星体的排斥力将染色体外推的结果。

染色体距离中心体越近,星体对染色体的外推力越强,当来自两极的推力达到平衡时,推力驱动染色体移到并稳定在赤道板上。

染色体排列到赤道板上具有重要的生物学意义,染色体排列到赤道板后,Mad2和Bub1消失,才能启动细胞分裂后期,并为染色体成功分开并且平均分配向两极移动做准备。

3 细胞周期有哪些主要检验点?各起何作用?答:细胞周期有以下主要检验点:①G1/S期检验点:检验DNA是否损伤、能否启动DNA的复制,作用是仿制DNA损伤或是突变的细胞进入S期;②S期检验点:检验DNA复制是否完毕,DNA复制完毕才能进入G2期;③G2/M期检验点:DNA是否损伤、能否开始分裂、细胞是否长到合适大小、环境是否利于细胞分裂,作用是使得细胞有充足的时间将损伤的DNA得以修复;④中-后期检验点:纺锤体组装的检验,作用是抑制着丝点没有正确连接到纺锤体上的染色体,确保纺锤体正确组装。

最全《细胞生物学》题库(含答案)

最全《细胞生物学》题库(含答案)

《细胞生物学》习题及解答第一章绪论本章要点:本章重点阐述细胞生物学的形成、发展及目前的现状和前景展望。

要求重点掌握细胞生物学研究的主要内容和当前的研究热点或重点研究领域,重点掌握细胞生物学形成与发展过程中的主要重大事件及代表人物,了解细胞生物学发展过程的不同阶段及其特点。

二、填空题1、细胞生物学是研究细胞基本规律的科学,是在、和三个不同层次上,以研究细胞的、、、和等为主要内容的一门科学。

1、生命活动,显微水平,亚显微水平,分子水平,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。

2、年英国学者第一次观察到细胞并命名为cell;后来第一次真正观察到活细胞有机体的科学家是。

2、1665,Robert Hooke,Leeuwen Hoek。

3、1838—1839年,和共同提出:一切植物、动物都是由细胞组成的,细胞是一切动植物的。

3、Schleiden、Schwann,基本单位。

4、19世纪自然科学的三大发现是、和。

4、细胞学说,能量转化与守恒定律,达尔文的进化论。

5、1858年德国病理学家魏尔肖提出的观点,通常被认为是对细胞学说的一个重要补充。

5、细胞来自细胞。

6、人们通常将1838—1839年和确立的;1859年确立的;1866年确立的,称为现代生物学的三大基石。

6、Schleiden、Schwann,细胞学说,达尔文,进化论,孟德尔,遗传学。

7、细胞生物学的发展历史大致可分为、、、和分子细胞生物学几个时期。

7、细胞的发现,细胞学说的建立,细胞学经典时期,实验细胞学时期。

三、选择题1、第一个观察到活细胞有机体的是()。

a、Robert Hookeb、Leeuwen Hoekc、Grewd、Virchow2、细胞学说是由()提出来的。

a、Robert Hooke和Leeuwen Hoekb、Crick和Watsonc、Schleiden和Schwannd、Sichold和Virchow3、细胞学的经典时期是指()。

细胞生物学的发展历程和里程碑事件

细胞生物学的发展历程和里程碑事件

细胞生物学的发展历程和里程碑事件细胞生物学是研究细胞的结构、功能和行为的科学领域。

在过去的几个世纪里,细胞生物学经历了许多重要的发展和里程碑事件。

本文将探讨这些重要的发展历程和事件。

一、起源与发展细胞生物学起源于17世纪的显微镜发明,当时科学家发现能够通过显微镜观察到微小的细胞结构。

然而,细胞学的真正奠基人是德国科学家施莱登(Matthias Schleiden)和舒万(Theodor Schwann)。

施莱登于1838年提出了“植物组织都由细胞构成”的理论,舒万则于1839年提出了类似的观点,声称“动物组织都由细胞构成”。

这两位科学家的理论奠定了细胞学的基础,被誉为细胞生物学的创始人之一。

二、细胞周期和有丝分裂的发现19世纪末至20世纪初,细胞生物学迎来了一系列重要的发现。

德国科学家韦尔纳(Walther Flemming)于1882年观察到了细胞内的染色体,并发现了细胞分裂的过程。

他描述了细胞的有丝分裂,提出了细胞周期的概念,并首次使用了“染色体”这个术语。

这一发现推动了细胞生物学的研究,对于我们理解细胞的遗传机制非常重要。

三、DNA结构的解析20世纪的中期,细胞生物学迎来了又一次的飞跃。

1953年,詹姆斯·沃森(James Watson)和弗朗西斯·克里克(Francis Crick)在伦敦的剑桥大学发表了他们的重要成果,提出了DNA的双螺旋结构模型。

他们的研究证明了DNA是遗传物质,并揭示了DNA如何复制和传递基因信息。

这一发现奠定了分子遗传学的基础,对于细胞生物学和遗传学的发展具有深远的影响。

四、细胞膜的结构和功能20世纪的70年代,科学家开始研究细胞膜的结构和功能。

美国的辛格博士(Singer)和尼科尔森博士(Nicolson)于1972年提出了流行的液体-镶嵌模型(fluid-mosaic model),阐述了细胞膜的双层结构和蛋白质、脂质在其中的分布。

这一模型为我们理解细胞膜的功能和细胞间通讯提供了重要的理论基础。

细胞生物学

细胞生物学

细胞生物学1.细胞生物学的里程碑事件包括:XXX发明显微镜并发现细胞,XXX发现活细胞,XXX和XXX发现DNA双螺旋结构,以及德国人XXX、XXX和XXX共同创立的细胞学说。

2.分辨率是指区分临近两个物点最小距离的能力,其大小取决于光的波长、镜口率以及介质的折射率。

公式为R=0.61λ/NA,其中λ为照明光源的波长,n为介质折射率,α为镜口角,NA为镜口率。

3.不同显微技术的适用性包括:普通光学显微镜用于观察细胞中的特殊结构,荧光显微镜用于观察细胞中的荧光,相差显微镜和微分干涉差显微镜用于观察未经固定和染色的活细胞,暗示野显微镜用于观察活细胞内某些细胞器和液体介质中未染色的微生物,激光扫描共焦显微镜用于观察细胞内的分布。

电子显微技术包括投射电子显微镜、细胞的电子影像技术和细胞数字图像处理技术。

4.超薄显微技术的过程包括取材、固定、脱水、浸透、包埋、切片和染色。

5.常用的固定剂包括戊二醛和四氧化锇,常用的包埋剂是环氧树脂。

6.复型膜冰冻蚀刻技术主要适用于研究细胞膜的结构。

观察标本中细胞断裂面处的结构。

细胞分离和组分分离的主要方法是什么?细胞分离可以采用流式分离技术,而组分分离则可以采用差速离心或密度梯度离心。

细胞融合,又称细胞杂交,是指细胞彼此接触时,两个或两个以上的细胞合并形成一个新的细胞的过程。

PCR技术,又称聚合酶链反应或基因体外扩增技术,原理类似于体内天然DNA复制机制。

该技术包括升温DNA双链解离、降温引物与模板结合、升温合成模板单链互补链,形成DNA双链等步骤。

质膜,又称细胞膜,是指围绕在细胞最外层,由脂质、蛋白质和糖类组成的薄层结构。

内膜是指位于细胞质内,在结构、功能乃至发生上相关的膜围绕的细胞器或细胞结构的总称。

生物膜,也称为生物被膜,是指附着于有生命或无生命物体表面被细菌胞外大分子包裹的有组织的细菌群体。

细胞膜的化学组成主要成份是脂质和蛋白质,此外还含有少量的糖和金属离子。

糖类主要以糖脂和糖蛋白的形式存在。

某工业大学生物工程学院《细胞生物学》考试试卷(212)

某工业大学生物工程学院《细胞生物学》考试试卷(212)

某工业大学生物工程学院《细胞生物学》课程试卷(含答案)__________学年第___学期考试类型:(闭卷)考试考试时间:90 分钟年级专业_____________学号_____________ 姓名_____________1、判断题(50分,每题5分)1. 细胞在有充足营养条件下,从G1期进入M期。

()[上海交通大学2007研]答案:正确解析:细胞具有自我保护意识,当周围的环境不适合分裂增殖时不会进入M期,只有当周围环境适合(如有充足营养市场条件)才会进入M期。

2. 细胞外配体与受体酪氨酸激酶结合,并通过单次穿膜的α螺旋的构象变化激活了细胞内催化结构域的活性。

()[中山大学2009研]答案:错误解析:受体酪氨酸激酶与配体结合后活化的机制不是构象监督机制的变化,而是其发生自身磷酸化而获得的活性。

3. 信号分子有水溶性和脂溶性之分,但它们的作用机理是相同的。

()答案:错误解析:水溶性和脂溶性的信号分子作用机理不同。

亲水性信号分子不能穿过靶细胞膜,只能通过与蛋白表面受体结合,再经信号转换机制,在细胞内产生“第二信使”(如cAMP)或激活膜受体的激酶活性(如蛋白激酶),跨膜传递信息,以某一启动一系列反应而产生特定的生物学效应,受体通常是蛋白转录的调控因子;信号源亲脂性信号分子要穿过细胞质膜作用于细胞质或细胞核中的受体,与胞内受体复合物相配合形成激素受体复合物,正式成为转录促进因子,作用于特异的基因调控序列,启动基因的转录和表达。

4. 一些真核细胞不仅在细胞核内存在遗传物质,也可有核外DNA,如质粒。

()答案:正确解析:酵母细胞中存在质粒分子,真核细胞的叶绿体、线粒体中都含有少量的DNA。

5. DNA甲基化程度与基因转录有关,甲基化程度越高,转录活性越高。

()答案:错误解析:甲基化程度越高,转录活性越低。

6. 真核生物一个物种某一条染色体上的标准带型在进化上是一个非常稳定的特征。

()答案:正确解析:染色体上的标准型在进化上是一个非常稳定的特征,因此在染色体纳米技术带型在应用上具有更高的准确性。

东南大学农学院2021级《细胞生物学》考试试卷(127)

东南大学农学院2021级《细胞生物学》考试试卷(127)

东南大学农学院2021级《细胞生物学》课程试卷(含答案)__________学年第___学期考试类型:(闭卷)考试考试时间:90 分钟年级专业_____________学号_____________ 姓名_____________1、判断题(40分,每题5分)1. 由于线粒体和叶绿体的绝大多数蛋白质是由自身编码,少数蛋白质由核基因组编码,故称线粒体和叶绿体为半自主性细胞器。

()答案:错误解析:线粒体和叶绿体的绝大多数蛋白质是由核基因组,少数是由自身编码,所以称为半自主细胞器2. 细胞周期蛋白及其磷酸化状态两者决定一个Cdk蛋白是否具有酶活性。

()答案:正确解析:3. 乙酰胆碱对一个动物的不同细胞有不同的效应,而且它和不同细胞上的不同受体分子相结合。

()答案:正确解析:比如,乙酰胆碱通过结合一种G蛋白耦联受体而减弱心肌细胞的搏动;通过结合另一不同的乙酰胆碱受体而刺激骨骼肌细胞的收缩。

这种受体是一种配体门控离子通道。

4. 载体蛋白,又称为通透酶,它像酶一样,不能改变反应平衡,只能增加达到反应平衡的速度,但是与酶不同的是,载体蛋白不对被转运的分子作任何修饰。

()答案:错误解析:载体蛋白与酶不同的是,载体不对被转运的分子作任何共价修饰;载体蛋白能改变运输过程的平衡点,物质沿自由能减少的方向跨膜运动的速率。

5. 基因组越大,个体细胞数量越多,物种在进化上的复杂程度越高。

()答案:错误解析:物种在进化上的复杂程度与基因组的大小成正相关,与细胞数量无特定关系。

6. 线粒体和叶绿体同其他细胞器一样,在细胞周期中都经历重新装配过程。

()答案:错误解析:线粒体和叶绿体不能通过重新装配细胞核形成,它们的装配只能在已有的线粒体和叶绿体基础上进行。

7. 所谓Hayrick界限就是指细胞分化的极限。

()答案:错误解析:Hayrick界限是指正常的体外培养细胞寿命不是无尽的,而只能进行有限系数的增殖,即有丝分裂的极限。

8. 通常情况下,体外培养的成纤维细胞的增殖能力与供体年龄有关。

细胞生物学发展简史

细胞生物学发展简史
细胞生物学发展简史
时间
事件
1665年
胡克用自制显微镜发现细胞,发表著作《显微图谱》
1674年
列文虎克观察鱼的细胞,描述了细胞核的结构
1838年
施莱登指出细胞是构成植物的基本单位,发表《植物发生论》
1839年
施旺发表《关于动植物的结构和生长的一致性的显微研究》,指出动植物都是细胞的集合物
1841年
R.Remak发现鸡胚血细胞的直接分裂
1953年
J.Watson和F.Crick发现DNA分子双螺旋结构,提出中心法则,标志分子生物学这一兴学科的问世
20世纪70年代
细胞生物学这一学科rison和rrol创立组织培养技术
1910年
摩尔根证明基因是决定遗传性状的基本单位,且直线排列在染色体上
1924年
R.Fenlgen建立对细胞内脱氧核糖核酸特异性的定性检测方法,即福尔根反应
1926年
《基因论》一书出版,建立了基因学说
1943年
A.Claucle用高速离心机从活细胞内把核和各种细胞器分离出来
1892年
O.Herwing在《细胞和组织》一书中,提出生物学的基础在于研究细胞的特性、结构和机能,以细胞为基础,对所有生物学现象进行归纳和综合,从而使细胞成为生物科的一个独立分支
1898年
C.Golgi发现高尔基体
1900年
34年前发现的孟德尔遗传法则被重新提出
1905年
E.Bwilso发现性别与染色体的关系
1858年
魏尔肖指出细胞只能来源于细胞
1861年
舒尔策提出原生质理论,认为组成有机体的基本单位是一小团原生质
1876年
Hertwig发现动物的受精现象
1883年

细胞生物学大事件

细胞生物学大事件

细胞生物学的发展历程与重大事件1. 1831 英国人Robert Brown 发现植物细胞核。

2. 1832 比利时人C. J. Dumortier 观察了藻类的细胞分裂,并认为细胞来源于原来存在的细胞。

3. 1835 德国人H. von Molh 仔细观察了植物的细胞分裂,认为是植物的根和芽尖极易观察到的现象。

4. 1835 法国人F. Dujardin 观察动物活细胞时发现“肉样质”(Sarcode)。

5. 1839 捷克人J. E. Pukinye 用protoplasm这一术语描述细胞物质,“Protoplast”为神学用语,指人类始祖亚当。

6. 1841 波兰人R. Remak发现鸡胚血细胞的直接分裂(无丝分裂)。

7. 1846 德国人H. von Mohl研究了植物原生质,发表了“identifies protoplasm as the substance of cells”。

8. 1848 德国人W. Hofmeister 描绘了鸭跖草Tradescantia的花粉母细胞,明确的体现出染色体,但他没有认识到之一重要性,40年后德国人H. von Waldeyer因这一结构可被碱性染料着色而定名为Chromosome。

9. 1861 德国人M. Shultze 认为动物细胞内的肉样质和植物体内的原生质具有同样的意义。

他给细胞的定义是:“the cell is an accumulation of living substance or protoplasm definitely delimited in space and possessing a cell membrane and nucleus。

”10. 1864 德国人Max Schultze 观察了植物的胞间连丝。

11. 1865 德国人J. von Suchs 发现叶绿体。

12. 1866 奥地利人G. Mendel 发表了对豌豆的杂交试验结果,提出遗传的分离规律和自由组合规律。

细胞练习题及答案

细胞练习题及答案

细胞练习题及答案蛋白质的核定位信号富含碱性氨基酸。

2。

具有亮氨酸拉链模式的Jun和Fos蛋白以二聚体或四聚体的形式结合DNA3。

端粒酶使用端粒DNA作为模板来复制更多的端粒重复单元,以确保染色体末端的稳定性4.核成纤维蛋白B受体(1amln B受体,LBR)是核膜上的独特蛋白之一。

5.现在认为gp210主要用于将核孔复合体锚定到孔膜6上。

核糖核酸聚合酶ⅰ转录的核糖核酸分子与细胞质中的核糖体蛋白结合形成RNP粒子,核糖核酸的运输需要能量7。

核内有丝分裂是指在细胞核中多次复制DNA而不进行细胞分裂,导致子代染色体平行排列,以及体细胞中同源染色体配对,它们紧密结合在一起形成大的多线染色体。

8。

先前的研究表明组蛋白去乙酰化伴随着染色质转录的抑制。

与活性X染色体相比,雌性哺乳动物的失活X染色体和组蛋白没有乙酰化修饰。

9。

gp210是一种结构性跨膜蛋白,位于核膜的孔膜区,具有介导核孔复合体和核膜之间的连接并将核孔复合体锚定在“孔膜区”的功能从而为核孔复合体组装提供起点10。

p62是核膜上的一种功能性核孔复合蛋白。

它在脊椎动物中有两个功能域。

其c端区域可能直接参与核孔复合体功能活动中的核质量交换11。

第一个确认的NLS病毒是猴肾病毒(SV40)的T抗原,由7个氨基酸残基组成12。

常染色质在间期细胞核中具有低程度的折叠和压缩,并且处于伸展状态(典型的堆积速率是750倍)。

它包含单序列DNA和中等重复序列DNA(如组蛋白基因和tRNA基因)13.异染色质可能是关闭基因活动的一种方式14.t带是C带的反向带,表示染色体的末端区域15。

染色质间的平衡由顺式作用元件维持,如基因座控制区(LCR)和绝缘体3.填空1。

粒子通常附着在核外核膜的表面,并与之相通2。

核孔复合物是一种特殊的跨膜转运蛋白复合物。

核孔复合体在通过核孔复合体的主动运输中具有严格的选择性3。

是蛋白质本身具有的特定氨基酸序列,位于细胞核中。

4。

鱼阱模型的中心栓塞是颗粒状或棒状的,这被认为在核过程中起作用。

07细胞生物学真题中山大学研究生入学考试

07细胞生物学真题中山大学研究生入学考试
中山大学2007年研究生入学考试细胞生物学试题
一. 填空题(每空1分,共15分,请按顺序将答案写在答卷纸上,并注明序号)
1.生活在不同环境中的生物,其细胞质中不饱和脂肪酸的含量是不同的。相比之下,生活在
环境中的动物,其细胞质膜中不饱和脂肪酸的含量高于生活在动物细胞质膜中不饱和脂肪酸的含量。
2. 2006年诺贝尔化学奖颁给了美国科学家科恩伯格。其贡献是发现了;而发现
3.限制细胞大小的因素很多,包括核糖体的大小、表面积/体积比。细胞核产生的mRNA的数量。细胞含水量等。
4.由于蛋白聚糖能够结合大量的水,进而形成水合胶,从而增加了细胞外基质的弹性,增强了抗压能力。水合胶的形成在于蛋白聚糖的糖基具有丰富的正电荷。
5.虽然从破裂的细胞中分离得到的线粒体与叶绿体,给予适当的营养,能够在数小时内在体外进行呼吸和光合作用,但也不能说这些细胞器具有生命。
的两位美国科学家获得了医学/生理学诺贝尔奖。
3.从创新的观点看,1665年胡克发现细胞的两个主要创新点是:创新和创新。
4.在多细胞生物发育中,细胞有四种基本的行为,即:细胞增殖、细胞分化、和.
5.动粒和着丝粒由于它们在染色体中的位置相同,而倒置认识上的混淆,其实它们是两个不同的概念,最本质的差别是:前者是,后者则是。
6. Ras蛋白被SOS激活后,可激活其下游的MEK激酶,再通过激活的MEK激酶将Raf激酶激活,引起级联反应。
7.芽殖酵母的CDC28基因与裂殖酵母的cdc2基因在功能上是同源的;但在裂殖酵母MPF
的活性调解中,Cdc25蛋白与Weel蛋白的作用是协同的。
8.线粒体基质中进行的三羧酸循环对细胞能量代谢最重要的贡献是在乙酰CoA氧化成
1.为了研究某种生物中一种新基因是否含有Ⅱ组内含子。设计了如下实验:将总RNA与放射性标记的G和Mg 2+混和在一起,然后分析放射性标记的G的存在状态。如果RNA样品中没有Ⅰ组内含子的话,G为游离态:有Ⅱ组内含子时G最终出现在RNA分子中。

细胞生物学教材

细胞生物学教材

第一章绪论细胞:(cell)是生物体形态结构和生命活动的基本单位。

细胞学(cytology):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(cell biology):是从细胞、亚细胞和分子水平研究细胞生命活动的学科。

医学细胞生物学(medical cell biology):是以细胞生物学和分子生物学为基础,研究和探讨人体细胞的结构、功能、发生、发展、成长、衰老、死亡的生命活动规律及其发病机理与防治的科学。

细胞生物学研究的主要任务:将细胞作为生命活动的基本单位,从细胞、亚细胞及分子水平上把细胞的结构和功能统一起来,以动态观点来探索细胞的各种生命活动。

★细胞生物学的分支学科:细胞遗传学、细胞生理学、细胞化学、细胞社会学、细胞形态学、分子细胞学★★第二节细胞生物学的发展简史一、细胞的发现和细胞学说的创立阶段时间跨度:显微镜的发明→19世纪中叶突出成就:发现了细胞并创立了细胞学说主要事件:①Janssen兄弟试制成第一台复式显微镜;★②Robert Hooke发现并命名了细胞;★③Leeuwenhoek首次观察到活细胞;★④Schleiden和Schwann提出了细胞学说。

二、经典细胞学阶段时间跨度:19世纪中叶→20世纪初叶突出成就:采用固定和染色方法观察细胞的形态结构,使细胞学得到蓬勃的发展主要事件:★①Flemming发现细胞的有丝分裂现象;★②Hertwig发现受精现象和减数分裂现象。

不足之处:对细胞的研究仍停留在形态结构的观察上三、实验细胞学阶段时间跨度:20世纪初叶→20世纪中叶主要特点:①应用实验方法,不再只偏重形态研究;②相邻学科渗透,众多分支学科逐渐形成;③电子显微镜发明并应用,对细胞形态的研究深入到亚显微水平并逐步将结构与功能统一起来。

主要事件:★Ruska设计制造了第一台电子显微镜四、分子细胞生物学阶段起始时间:20世纪40年代主要特点:对细胞的研究真正从显微水平深入到亚显微水平直至分子水平。

细胞生物学总结(总)

细胞生物学总结(总)

细胞生物学总结一、绪论1.什么是细胞细胞是生物的基本结构单位细胞是生物的基本功能单位细胞是有机体生长发育的基本单位细胞是生物体完整的遗传单位细胞是最小的生命单位2.什么是细胞生物学从细胞的显微、亚显微、分子三个水平研究细胞的结构、功能和各种生命活动规律的一门学科。

3.细胞生物学的发展过程关键事件四个阶段:16世纪到19世纪30年代19世纪30年代到20世纪初期20世纪30年代到70年代20世纪70年代到如今关键事件:第1~5页二、细胞生物学研究方法1.光学显微镜与电子显微镜有哪些区别。

2、简要说明细胞培养的过程。

三、细胞膜1.细胞膜主要构成成分及其化学组成、特性和功能是什么答:细胞膜主要由膜脂、膜蛋白和膜糖类。

其中,膜脂是细胞膜上的脂类物质总称,包括磷脂、胆固醇和糖脂,这三类脂类都是双亲性分子,有一个亲水末端(极性头部)和一个疏水末端(非极性尾部),是构成细胞膜的基本结构,各有其作用;膜蛋白是膜功能的主要体现者,也具有双亲性,根据膜蛋白和膜脂的结合方式,可分为膜内在蛋白质、膜外周蛋白质以及脂锚定蛋白质;膜糖类分为糖脂和糖蛋白,具有保护细胞表面、细胞识别和黏着、信息传递功能。

2.生物膜在结构和功能上有何特点答:生物膜结构上具有流动性,功能上具有选择透过性。

3.什么叫做流动镶嵌模型简述其基本内容。

答:流动镶嵌模型是Singer和Nicolson于1972提出的,该模型的特点是:膜中脂双层构成膜的连贯主体,它既具有晶体分子排列的有序性,又具有液体的流动性。

膜中蛋白质分子以不同形式与脂双层分子结合,有的嵌在脂双层分子中,有的则附着在脂双层的表面。

它是一种动态的、不对称的、具有流动性地结构。

4、叙述细胞膜小分子及离子物质的运输方式。

小分子物质的跨膜运输分为被动运输和主动运输。

被动运输不需要消耗代谢能,依靠膜两侧物质的浓度梯度就能够将物质从膜一侧运输到膜的另一侧。

主要包括不需要蛋白介导的简单扩散、需要载体蛋白介导的易化扩散。

细胞生物学习题

细胞生物学习题

细胞生物学习题细胞概述一、填空题1.目前发现的最小最简单的原核细胞是。

2.脱去细胞壁的植物、微生物细胞称作。

3.由于真核生物具有核膜,所以,其RNA的转录和蛋白质的合成是进行的;而原核生物没有核膜,所以RNA转录和蛋白质的合成是的。

4.真核生物与原核生物最主要的差别是:前者具有,后者只有。

5.无论是真核细胞还是原核细胞,都具有以下共性:①;②;③;④。

6.在单细胞向多细胞有机体进化的过程中,最主要的特点是出现。

7.从分子到细胞的进化过程中,两个主要事件是和。

8.无机盐在细胞中的主要功能有:①;②;③。

9.植物中多糖作为细胞结构成分主要是参与。

10.构成细胞最基本的要素是、和完整的代谢系统。

11.没有细胞壁的细胞称为,细胞中含有细胞核及其他细胞器的部分称为,将细胞内的物质离心后得到的可溶相称为,或。

12.动物细胞和植物细胞在表面结构上的主要差别是。

13.德国学者施莱登和施旺提出的对细胞学的研究起了重要的推动作用,这一理论的核心观点是。

细胞质和原生质的概念是不同的,前者是指,后者则是指。

14. 支原体内电镜下唯一可见的细胞结构是。

15 . 真核细胞出现的关键是的形成。

16. 细胞内的组装方式为、、。

17. 水在细胞中主要以和的形式存在。

二、判断题1.胡克所发现的细胞是植物的活细胞。

2.生命现象是通过其组成的生物大分子,主要是蛋白质、核酸和糖复合物的相互作用来实现的。

3.细胞是生命活动的基本功能单位,也是生命的惟一表现形式。

4.同一个生物中的所有细胞都具有相同数量的染色体(卵细胞与精细胞除外)。

5.从细胞内生物大分子的组装方式看,DNA和RNA都是复制组装,即都是以自身为模板合成一个完全相同的分子。

6.原生质是细胞内除细胞核以外的所有生活物质。

7.细胞内的生物大分子是指蛋白质、脂类和DNA等。

三、单项选择题(每题只有一个选项正确)1.细胞内结构最简单、含量最多的化合物是()。

A.氨基酸 B.葡萄糖 C.甘油 D.H3PO4 E.H2O 2.关于蛋白质的四级结构,下列()项叙述有误?A.指由几个具三级结构的亚基聚合而成的空间结构 B.是在三级结构的基础上形成的一种空间构象C.并非所有的蛋白质都具四级结构 D.四级结构一定包含有几条多肽链 E.构成四级结构的亚基之间以共价键相连3.原核细胞的遗传物质集中在细胞的一个或几个区域中,密度低,与周围的细胞质无明确的界限,称作()。

细胞周期 细胞生物学

细胞周期 细胞生物学

第三节
一类必须与周期蛋白结合 才具有蛋白激酶活性的酶 蛋白,简称cdk激酶。
细胞周期的运行机制
一类随细胞周期的变 化呈周期性出现与消 失的蛋白质。
细胞周期蛋白依赖激酶 (Cyclin-dependent kinase, Cdk)
周期蛋白 (cyclin)
1、周期蛋白的浓度变化; 2、CdK激活蛋白(CAK); 3、Cdk抑制蛋白(CKI); 4、Cdk自身的磷酸化状态。
MPF
A B
→MPF由A亚基、B亚基复合物组成
→MPF由B亚基磷酸化其他蛋白启动细胞周期进程
MPF(maturation promoting factor)的发现
分裂期 分裂期 分裂期 间期 间期
MPF
G1 S G2 M 细胞周期蛋白 细胞周期 依赖激酶 蛋白 MPF活性
MPF 活性

低 高 低
A亚基 浓度
是将复制了的遗传物质平均分配到两个子细胞 中的时期。 在细胞周期中M期所占时间最短,但细胞的形 态结构变化最大。
第二节
细胞周期的主要事件
细胞生长、分裂决定、 复制准备
细胞分裂
复制检查和分裂准备
G0
DNA合成、染色质组装、 中心粒复制
第三节
一、周期性基因表达
细胞周期的运行机制
二、周期性蛋白磷酸化 三、周期性蛋白降解 四、细胞周期检查点
A B
A亚基 浓度
在细胞周期中细胞周期蛋白和MPF的波动
MPF(maturation promoting factor)的发现
以上结果表明: 1、细胞周期的进程依赖于一种酶的激活,而这种酶可使
其他蛋白磷酸化从而促进细胞周期进行;
2、酶的活性受一种亚基的控制,它的浓度在细胞周期的 不同阶段是不同的。

人卫版医学细胞生物学课件

人卫版医学细胞生物学课件
现代细胞生物学的重要事件
1952年RE. Franklin拍摄到清晰的DNA晶体的X-衍射照片。1953年她认为DNA是一种对称结构,可能是螺旋。
1953年,JD. Watson 和FHC. Crick提出DNA双螺旋模型。与Wilkins分享1962 年诺贝尔生理学与医学奖 。
1983年,KB. Mullis发明PCR仪,于1993年获诺贝尔化学奖。
entosis
entosis的细胞死亡新形式,即有些细胞会进入到其他细胞中死亡,有可能成为一种抑制肿瘤的新方法。 被卷入到别的细胞的乳腺分离细胞中,有70%死亡,9%进行了分裂,18%最后被完好无损地释放出来。entosis具有独特的作用机制。在多种细胞类型中,包括乳腺、卵巢、脐带、肾癌细胞等,均发现了它存在的证据。Overholtzer认为,entosis可能的一个功能是抑制肿瘤。因为当在乳腺癌细胞系中用化学制剂抑制entosis后,细胞群落形成(试管中肿瘤生长的指示剂)增长了10倍。 entosis可能被癌细胞用作存活的工具,癌细胞利用它来逃脱化学药物和免疫系统的识别。
绪 论
Medical Cell Biology
细胞(cell)是生物体形态和功能活动的基本单位。 形态与功能结合,以整体与动态的观念研究生命活动规律。
第一节 细胞生物学
一、细胞生物学概述
Medical Cell Biology
细胞生物学研究是生命科学研究的基础。研究的任务:从细胞整体、亚显微结构以及分子三个不同的层次上把细胞的结构与功能统一起来进行探讨基本生命活动的规律。
第二节 细胞生物学的发展简史
Medical Cell Biology
Robert Hooke and his “cells”
Robert Hooke’s microscope

临床医学细胞生物重点总结

临床医学细胞生物重点总结

细胞生物学重点整理第一章细胞生物学与医学名解:细胞学说:①所有生物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。

第二章细胞的起源与进化问答:第三章细胞的基本特征填空:1.细胞的元素组成:细胞中干重物质99%以上由C、H、O、N、S、P 6种元素构成,还有少量K、Ca、Mg及微量元素。

2.分子组成包括小分子和大分子物质,其中小分子物质又分为无机小分子(包括水、无机盐)和有机小分子(包括单糖、脂肪酸、氨基酸、核苷酸)这两类。

大分子物质包括核酸、蛋白质、脂类、多糖。

3.水,以游离水、结合水两种形式存在,是细胞内生化反应场所。

4.无机盐以离子形式存在,维持细胞内外液的渗透压和pH值,还可以与蛋白质或脂类结合,组成具有一定功能的结合蛋白质(如血红蛋白)或类脂(如磷脂)。

5.细胞的大分子物质多糖、蛋白质、核酸分别是由单糖、氨基酸、核苷酸等小分子物质聚合而成。

6.蛋白质分子是由许多氨基酸分子通过肽键,依次缩合而形成的多肽链7.蛋白质的一级结构:就是具有一定数目和顺序的氨基酸残基之间以肽键为主键或二硫键为副键连接起来的线性多肽链。

二级结构:就是在一级结构的基础上,借氢键在氨基酸残基之间连接,使多肽链折曲的结构。

分a-螺旋、ß-折叠片层、三股螺旋三种类型。

三级结构是在二级结构的基础上借氢键、酯键、离子键、疏水键再行折叠。

而四级结构是2条以上呈独立三级结构的多肽链借氢键相互形成更复杂的空间结构。

8.蛋白质的一二三级结构都是单条多肽链的变化,说明蛋白质分子的结构特征决定了它的功能特性,即必须有一定的空间构象才能具有生物活性。

9.蛋白质的主要功能:1.蛋白质是细胞和组织的主要结构成分;2.作为载体,运输物质,传递化学信号;3.参与收缩运动;4.调节免疫防御作用;5.作为酶催化生物体内各种化学反应。

10.核酸是一种遗传物质,包括脱氧核糖核酸(DNA)和核糖核酸(RNA)两种。

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