(完整word版)细胞生物学名解完整版汇总,推荐文档
细胞生物学名解
![细胞生物学名解](https://img.taocdn.com/s3/m/114e82fcc8d376eeaeaa3179.png)
膜骨架:细胞质膜下与膜蛋白相连的由纤维蛋白组成的网架结构,参与维持细胞质膜的形状并协助质膜完成多种生理功能。
血影蛋白:红细胞质膜下方的二聚体蛋白质。和踝蛋白、肌动蛋白以及其他成分构成膜支持结构。
细胞内膜系统:在结构,功能乃至发生上相互关联,由膜包被的细胞器或细胞结构,主要包括:内质网、高尔基体、溶酶体、胞内体和分泌泡。
原位杂交:通过单链RNA或DNA探针对细胞或组织中的基因或mRNA进行定位的技术。
整联蛋白:一类跨膜蛋白超家族,参与细胞与胞外基质的黏着。
第一信使:细胞外信号分子。
第二信使:第一信使与细胞表面受体结合后,在细胞内产生或释放到细胞内的小分子物质,如:cAMP,IP3,Ca2+等,有助于信号向胞内进行传递。
第二信使学说:胞外化学物质不能进入细胞,它作用于细胞表面受体,而导致产生胞内第二信使,从而激发一系列生化反应,最后产生一定的生理效应,第二信使的降解使其信号作用终止。
叶绿体:真核细胞中发生光合作用的主要细胞器。
荧光漂白恢复技术:研究膜组分流动性的技术,通过膜组分与荧光染料连接,用激光不可逆地漂白膜上的某一荧光区域,然后根据漂白区荧光恢复的速度,研究膜的流动性。
有丝分裂:细胞核分裂的过程。复制的染色体分离产生两个子细胞核,每个子细胞核的染色体与母细胞染色体完全相同。
纺锤体:细胞分裂过程中的一种与染色体分离直接相关的细胞装置,由微管和微管结合蛋白组成。
胞吐作用:携带有内容物的膜泡与质膜融合,将内容物释放到胞外的过程。
胞吞作用:通过质膜内陷形成膜泡,将细胞外或细胞质膜表面的物质包裹到膜泡并转运到细胞内。
糙面内质网:附着有核糖体的内质网。由许多扁平膜囊组成,主要功能包括合成分泌性蛋白,溶酶体蛋白,膜整合蛋白以及膜脂分子。
细胞生物学名词解释
![细胞生物学名词解释](https://img.taocdn.com/s3/m/ca17816b4a35eefdc8d376eeaeaad1f347931145.png)
• 细胞凋亡过程中,信号分子与受体结合,产生信号转导蛋白的激活和信号分子的磷酸化等
过程
• 细胞凋亡的结果是调节细胞内的基因表达、细胞代谢等过程,实现细胞自我降解
细胞凋亡的生物学意义
• 细胞凋亡是生物体正常发育和生理平衡的重要保障,清除损伤、衰老和异常细胞
• 细胞凋亡异常可能导致疾病的发生发展,如肿瘤、神经退行性疾病等
Docs
• 高尔基体由多层膜构成,内部存在高尔基体腔和囊泡
• 高尔基体腔中的蛋白质和脂质通过囊泡运输到细胞膜或其他细胞器
线粒体的结构与功能
• 线粒体是细胞内的能量工厂,负责合成ATP,为细胞的生命活动提供
能量
• 线粒体由双层膜构成,内部存在线粒体基质和线粒体内膜
• 线粒体基质中含有酶和底物,参与ATP的合成过程
D O C S S M A RT C R E AT E
细胞生物学名词解释
CREATE TOGETHER
DOCS
01
细胞生物学的基本概念与原理
细胞生物学的起源与发展历程
• 细胞生物学的起源
• 细胞生物学是研究细胞的结构、功能、生命周期、生长、分化、信号传导等方面的科学
• 细胞生物学起源于19世纪末,细胞学的发展为细胞生物学奠定了基础
内质网的结构与功能
• 内质网是细胞内的膜系统,负责蛋白质的合成和脂质的代谢
• 内质网由单层膜构成,分为粗面内质网(含有核糖体)和光滑内质网
• 粗面内质网负责蛋白质的合成,光滑内质网负责脂质的代谢和储存
细胞核的结构与功能
细胞核的结构
• 细胞核是细胞内的遗传中心,负责遗传物质的复制、转录和翻译
• 细胞核由有助于疾病治疗方法的改进和优化,如细胞
细胞生物学名词解释整理终版
![细胞生物学名词解释整理终版](https://img.taocdn.com/s3/m/a508fc7fb84ae45c3b358c2a.png)
名词解释1. genome 基因组p235某一个生物的细胞中储存于单倍染色体组中的总遗传信息,组成该生物的基因组2. ribozyme 核酶p266核酶是具有催化功能的RNA分子,是生物催化剂,可降解特异的mRNA序列。
核酶又称核酸类酶、酶RNA、核酶类酶RNA。
大多数核酶通过催化转磷酸酯和磷酸二酯键水解反应参与RNA自身剪切、加工过程。
与一般的反义RNA相比,核酶具有较稳定的空间结构,不易受到RNA酶的攻击。
更重要的是,核酶在切断mRNA后,又可从杂交链上解脱下来,重新结合和切割其它的mRNA分子。
3. signal molecule 信号分子p158信号分子是细胞的信息载体,包括化学信号如各种激素,局部介质和神经递质以及各种物理信号比如声、光、电和温度变化。
各种化学信号根据其化学性质通常可分为3类:1、气体性信号分子,包括NO、CO,可以自由扩散,进入细胞直接激活效应酶产生第二信使cGMP,参与体内众多生理过程。
2、疏水性信号分子,这类亲脂性分子小、疏水性强,可穿过细胞质膜进入细胞,与细胞内和核受体结合形成激素-受体复合物,调节基因表达。
3、亲水性信号分子,包括神经递质、局部介质和大多数蛋白类激素,他们不能透过靶细胞质膜,只能通过与靶细胞表面受体结合,经信号转换机制,在细胞内产生第二信使或激活蛋白激酶或蛋白磷酸酶的火星,引起细胞的应答反应。
4. house-keeping gene管家基因p319管家基因是指所有细胞中均表达的一类基因,其产物是维持细胞基本生命活动所需要的,如糖酵解酶系基因等。
这类基因一般在细胞周期S期的早期复制。
分化细胞基因组所表达的基因大致可分为2中基本类型一类是管家基因,另外一类是组织特异性基因。
5. cis-acting elements顺式作用元件存在于基因旁侧序列中能影响基因表达的序列。
顺式作用元件包括启动子、增强子、调控序列和可诱导元件等,它们的作用是参与基因表达的调控。
细胞生物学名词解释完全版
![细胞生物学名词解释完全版](https://img.taocdn.com/s3/m/4ab2302a3169a4517723a3eb.png)
细胞生物学名词解释完全版01 总论学术组织国际细胞生物学会联合会International Federation for Cell Biology(IFCB)系细胞生物学国际性组织,于1977年成立。
1980年8月31日至9月5日,在德意志联邦共和国的西柏林召开了第二届国际细胞生物学会议,中国细胞生物学学会参加了该会。
人类蛋白质组计划Human proteomics project 人类蛋白质组学组织(简称HUPO)于2001年4月在美国成立。
其主要任务是协调与组织各国科学家在人类蛋白质组学方面的研究工作。
我国也于2002年成立了相应的中国人类蛋白质组学组织,简称China HUPO。
HUPO已启动的两项具体计划为美国牵头的人类血浆蛋白质组和中国牵头的人类肝脏蛋白质组。
亚洲及太平洋地区细胞生物学学会联合会Asian-Pacific Organization for Cell Biology (APOCB) 国际细胞生物学会联合会所属的一个区域性学术团体。
1984年由日本细胞生物学学会发起,经过与中国和亚太地区其他国家细胞生物学学会协商,于1988年在加拿大蒙特利尔第四届国际细胞生物学大会上宣布成立。
第一届学术大会于1990年11月3日至7日在中国上海召开。
中国细胞生物学学会Chinese Society For Cell Biology (CSCB) 中国细胞生物学学会是细胞生物学工作者自愿结合的学术性群众团体,于1980年7月12日在兰州成立,是中国科学技术协会的一个组成部分。
学科表观遗传学epigenetics 研究形态发生和细胞分化过程基因型不改变而表型发生变化的机制的学科。
超微形态学ultramicroscopic morphology 指研究在1~200nm范围内的细胞组份的形态结构,以及它在正常生理活动和病理情况下变化的学科。
蛋白质组学proteomics 研究基因组编码的全部蛋白质的结构、性质和功能的学科。
细胞生物学名词解释
![细胞生物学名词解释](https://img.taocdn.com/s3/m/75bcd8326ad97f192279168884868762caaebb8e.png)
细胞生物学名词解释1、细胞cell细胞是由膜包被的能独立进行繁殖的原生质团,是一切生物体结构和功能的基本单位,也是生命活动的基本单位。
2、构件分子building block molecules细胞内的各种元素构成的30种的小分子化合物,它们是构成生物大分子的基本单位,所以把它们称为构件分子。
3、生物大分子biological macromolecure细胞内的大分子物质主要包括核酸,蛋白质,糖类,脂类以及它们的复合体,其分子质量巨大,结构复杂,功能多样,称为生物大分子。
它们是细胞生命活动的重要物质基础。
4、肽键peptide bond一个氨基酸的a-氨基与另一个氨基酸的羧基在体外加热或体内由酶催化,可以脱水缩合成多肽,此新生成的酰胺键被称为肽键5、肽peptide氨基酸通过肽键相连的化合物6、蛋白质的一级结构primary structure蛋白质肽链中氨基酸残基的排列顺序,包括生成二硫键的两个Cys残基的位置。
7、DNA的一级结构DNA中脱氧核糖核苷酸残基的序列8、特定化学物质的区室化分布(compartmentalization )真核细胞有复杂的内膜系统,将细胞内环境分隔成许多功能不同的区室。
区室化使每一种细胞器都有其特有的酶系统和其他大分子物质,行使不同的代谢和生理功能,不同代谢过程既相互联系又互不干扰,充分发挥各自在生命活动中的特殊作用。
内膜系统。
真核细胞中,在结构、功能或发生上相关的,由膜围绕而成的细胞器或细胞结构,如核膜、内质网、高尔基体、线粒体、叶绿体、溶酶体等。
9、核酸nucleic acid由核苷酸聚合而成的生物大分子10、脱氧核苷酸deoxyribonucleic acid,DNA由dAMP、dGMP、dCMP和dTMP四种脱氧核糖核苷酸聚合而成的生物大分子。
11、3’,5’磷酸二酯键核酸链内的前一个核苷酸的3’羟基和下一个核苷酸的5’磷酸形成3’,5’磷酸二酯键12、二级结构secondary structure 多肽链中相邻氨基酸残基形成的局部肽链空间结构,是其主链各原子的局部空间排布主要形式:α螺旋、β折叠、β转角、π螺旋、随意卷曲主要化学键:氢键13、超二级结构(supersecondary structure)蛋白质多肽链上的一些二级结构单元,可有规律地聚集起来,形成ααα,βββ,βαβ等结构称为超二级结构。
细胞生物学名词解释
![细胞生物学名词解释](https://img.taocdn.com/s3/m/fcf50c9050e2524de4187e33.png)
名词解释(完整版)U4-细胞膜的分子结构与特性1、膜流(membrane flow):膜性转运小泡穿梭于细胞内膜和细胞膜之间进行物质转运的过程中,膜脂和膜蛋白等膜的主要成分也在各膜性细胞器之间进行转移和重组,形成膜流。
2、膜整合蛋白(integral protein):又可称为膜内在蛋白或跨膜蛋白。
指单位膜中分布的一类蛋白质,其为兼性分子,它们的多肽链可横穿膜一次或多次,同时也可以由1条或几条多肽链构成。
其主要有单次跨膜、多次跨膜和多亚基跨膜蛋白等类型。
3、膜脂(membrane lipid):组成生物膜的基本成分,包括磷脂、胆固醇和糖脂,是兼性分子(双亲媒性分子),极性头部亲水,非极性尾部疏水。
4、膜蛋白(membrane protein):能直接或间接地与生物膜的脂双层结合的蛋白质通称为膜蛋白。
主要类型有镶嵌蛋白(膜整合蛋白)、脂锚定蛋白和周围蛋白(膜外在蛋白)三种。
5、载体蛋白(carrier protein):几乎存在与所有类型的生物膜上,是多次跨膜的蛋白质,能与特定的溶质分子或离子结合,通过一系列构象改变实现对这些物资的穿模运输。
U5-细胞膜与物质转运6、ATP驱动泵(ATP-driven pump):是一种ATP酶,都是跨膜蛋白,在膜的胞质侧具有一个或多个与ATP结合的位点,能水解ATP,利用ATP水解释放的能量逆浓度梯度或或电化学梯度转运离子和小分子,保证了大多数离子的跨膜浓度差。
7、胞吞作用(exocytosis):又称内吞作用,是细胞膜内陷,将细胞外的大分子或颗粒物质包围形成小泡,转运到细胞内的过程,包括吞噬、胞饮和受体介导的胞吞。
8、穿膜运输(transmembrane transport):蛋白质穿过细胞器的膜从细胞质基质进入细胞器内的运输方式称为穿膜运输。
9、受体介导的胞吞(receptor mediated endocytosis):细胞通过受体介导,有选择地高效的摄取细胞外特定的大分子的过程。
[Word]细胞生物学名词解释
![[Word]细胞生物学名词解释](https://img.taocdn.com/s3/m/7256df9e85868762caaedd3383c4bb4cf7ecb717.png)
Cell Biology 细胞生物学1.膜骨架(membrane associated cytoskeleton):细胞质膜下与膜蛋白相连的由纤维蛋白组成的网架结构,它参与维持细胞质膜的形状并协助质膜完成各种生理功能。
2.细胞识别(cell recognition ):细胞间通过表面黏附分子形成专一性黏附的相互作用。
3.分子伴侣(molecular chaperones)4.半自主性细胞器(semiautomous organelle):自身含有遗传表达系统(自主性);但编码的遗传信息十分有限,其RNA转录、蛋白质翻译、自身构建和功能发挥等必须依赖核基因组编码的遗传信息(自主性有限)。
叶绿体和线粒体都属于半自主性细胞器。
5.端粒(telomere)6.核纤层(nuclear lamina)7.周期蛋白(cyclin):是一类呈细胞周期特异性或时相性表达、累积与分解的蛋白质,它与周期素依赖性激酶共同影响细胞周期的运行。
8.细胞凋亡(cell apoptosis)9.管家基因(house-keeping genes):指所有细胞中均表达的一类基因,其产物是维持细胞基本生命活动所必须的,如微管蛋白基因等。
10.原位杂交技术(in situ hybridization)11.信号转导(signal transduction)12.灯刷染色体(lampbrush chromosome )13.细胞分化(cell differentatiation)14.细胞全能性:指细胞经分裂和分化后仍具有形成完整有机体的潜能或特性15.Hayflick界限16.核孔复合体17.中心体18.限制点restriction point:存在于哺乳动物细胞周期G1期的重要检查点。
通过该点后,细胞周期才能进入下一步运转,进行DNA合成和细胞分裂。
符号“R”。
19.钙调蛋白20.协同转运21.非细胞体系:来源于细胞,而不具有完整的细胞结构,但包含了进行正常生物学反应所需的物质(如供能系统和酶反应体系等)组成的体系即为非细胞体系22.驱动蛋白23.分子开关24.间隙连接25.锚定连接26.网格蛋白27.高尔基体反面网状结构28.泛素依赖降解途径29.ATP合酶30.染色体列队:在动粒微管的牵拉下,染色体在赤道板上运动的过程,是有丝分裂过程中的重要事件之一31.RNAi:RNA干扰(RNA interference, RNAi)是指在进化过程中高度保守的、由双链RNA(double-stranded RNA,dsRNA)诱发的、同源mRNA高效特异性降解的现象。
细胞生物学名词解释(完整版)
![细胞生物学名词解释(完整版)](https://img.taocdn.com/s3/m/7221d54a2b160b4e767fcf83.png)
细胞生物学名词解释1.生物大分子(biological macromolecules):细胞中大部分物质是由生物大分子组成。
细胞内主要生物大分子包括多糖、脂质、蛋白质和核酸等,分子结构复杂,在细胞内格子执行独特的生理功能,从而导致生物形态与行为的多样化。
2.肽键(peptide bond):蛋白质的基本组成单位是肽键。
蛋白质中一个氨基酸分子上的α氨基与另一个氨基酸分子上的α羧基脱水后形成的酰胺键,称为肽键,肽键属共价键。
3.常染色质(euchromatin):间期核内,一条染色体上的染色质并不是处于完全相同的包装状态,其中相对伸展的形式就是常染色质,它是异染色质之间的浅染区域,由30nm纤维和袢环两个结构层次组成。
4.异染色质(heterochromatin):(在间期细胞核染色质的形态是聚集成簇或团块的高电子密度颗粒以及夹杂其间的浅染区域,这些高电子密度的颗粒团块为异染色质)间期核内,一条染色体上的染色质并不是处于完全相同的包装状态,其中最紧缩的形式就是异染色质。
主要分布于内层核膜下面和核仁周围,并分散于核内各处。
大部分折叠成异染色质的DNA不含有基因,约只有10%基因组包装在其内。
被包装的基因通常不能表达。
对端粒和着丝粒的维持很重要。
(异染色质为高度卷曲紧缩的染色质,大部分为不含有基因的DNA,或所含的基因不进行转录,而常染色质为松解伸展的DNA部分,正在进行活跃的基因转录活动。
)5.组蛋白(histon):是含量最高的一种染色体蛋白质,(其总量相当于DNA的量,分子量较小)含大量带正电的精氨酸和赖氨酸。
可分为:H1、H2A、H2B、H3、H4。
五种组蛋白因其在染色质上的位置不同可分为两大组:核小体组蛋白(包括H2A、H2B、H3、H4)和H1组蛋白。
核小体组蛋白的作用是将DNA分子盘绕城核小体,H1组蛋白不参与核小体的组建,而是负责把核小体包装成更高一级的结构(在某些种属中可以没有H1)。
细胞生物学名词解释汇总
![细胞生物学名词解释汇总](https://img.taocdn.com/s3/m/7e73e8ae70fe910ef12d2af90242a8956becaa19.png)
细胞生物学名词解释汇总1. 细胞(cell)是组成包括人类在内的所有生物体的基本单位,这一基本单位的含义即包括结构上的,也包括功能上的。
2. 细胞生物学(cell biology)是在细胞水平上研究生物体的生长、运动、遗传、变异、分化、衰老、死亡等生命现象的学科。
3. 医学细胞生物学(medical cell biology)以人体或医学为对象的细胞生物学研究或学科。
4. 原核细胞(prokaryotic cell)是组成原核生物的细胞,这类细胞主要特征是细胞内没有分化为以膜为基础的具有专门结构与功能的细胞器和细胞核膜,且遗传信息量小,因此进化地位较低。
5. 真核细胞(eukaryotic cell)指含有真核(被核膜包围的核)的细胞,主要特征是有细胞膜、发达的内膜系统和细胞骨架体系。
6. 生物大分子(biological macromolecules)也称多聚体,由许多小分子单体通过共价键连接而成,相对分子质量比较大,包括蛋白质、核酸和多糖等。
7. 多肽链(polypeptide chain)多个氨基酸通过肽键组成的肽称为多肽链。
8. 细胞蛋白质组(proteome)将细胞内基因活动和表达后所产生的全部蛋白质作为一个整体,研究在个体发育的不同阶段,在正常或异常情况下,某种细胞内所有蛋白质的种类、数量、结构和功能状态,从而阐明基因的功能。
9. 拟核(nucleoid)原核细胞没有核膜包被的细胞核,也没有核仁,DNA位于细胞中央的核区就称为拟核。
10. 质粒(plasmid)很多细菌除了基因组DNA外,还有一些小的双链环形DNA分子,称为质粒。
11. 细胞膜(cell membrane)又称质膜,是指围绕在细胞最外层,由脂质、蛋白质和糖类所组成的生物膜。
12. 生物膜(biological membrane)人们把生物膜和细胞内各种模性结构统称为生物膜。
13. 单位膜(unit membrane)生物膜在电镜下呈现出较为一致的3层结构,即电子致密度高的内、外两层之间夹着电子密度较低的中间层。
完整word版细胞生物学名解完整版汇总
![完整word版细胞生物学名解完整版汇总](https://img.taocdn.com/s3/m/3637d343b7360b4c2f3f641b.png)
对细胞代谢、并指导蛋白质的合成,储存、细胞核:复制及转录的场所,是细胞遗传物质DNA 结构完整的细胞核存是细胞生命活动的控制中心。
生长、分化及繁殖等有重要的调控作用,在于间期细胞中,包括核膜、核纤层、染色质、核仁和核骨架等部分。
细胞周期指连续进行分裂的细胞从上一次分裂结束开始到下一次分裂结束为止所细胞周期:(G1一个完整的细胞周期包括分裂间期称为细胞周期,也称为细胞增殖周期。
经历的全过程, )。
期期)与分裂期(M期、S期和G2细胞分化:是指由受精卵产生的同源细胞所形成的在形态结构、生理功能及生化特征方面产生稳定性差异的另一类细胞的过程。
细胞衰老:是细胞在其生命过程中发育到成熟后,随着时间的增加所发生的在形态结构和生理功能方面出现的一系列慢性、进行性、退化性的变化。
细胞骨架:是细胞内以蛋白质纤维为主要成分的网络结构,由主要的三类蛋白纤维构成,包括微管、微丝和中间纤维。
细胞骨架对于维持细胞的形态结构及内部结构的有序性以及在细胞运动、物质运输、能量转换、信息传递和细胞分化等一系列方面起重要作用。
细胞全能性:是指单个细胞在一定条件下可发育分化成一个完整个体的潜在能力。
全能性细胞应该具有正常完整的基因组,可以表达基因组中任何基因,发育分化形成该个体的任何种类的细胞。
细胞外基质:是细胞分泌的存在于细胞外空间由蛋白质和多糖构成的网络胶体机构体系。
机制中的蛋白质可分为两类,一类起结构作用,如胶原和弹性纤维;另一类起粘合作用,如纤连蛋白和层粘连蛋白。
核骨架:又称核基质,是充满间期细胞核的、由非组蛋白组成的纤维网架结构。
核骨架在真核细胞染色体的空间构建、基因表达调控、DNA复制、损伤修复、RNA转录以及转录后的加工和运输过程中都起着极为重要的作用。
核纤层:是紧贴内核膜的一层高电子密度纤维蛋白网,广泛存在于高等真核细胞中,内连核骨架,外接中间纤维,由此构成的网架结构体系存在于整个细胞核与细胞质。
核纤层的厚度随细胞种类的不同而呈现差异,在多数细胞中,其厚度在10-20nm之间。
细胞生物学名词解释
![细胞生物学名词解释](https://img.taocdn.com/s3/m/79bccc482e3f5727a5e9628a.png)
1.细胞:细胞是具有细胞核和细胞膜的活物质2.原生质理论:有机体的组织单位是一小团原生质, 这种物质在一般有机体中是相似的。
3.实验细胞学时期:是指采用实验的手段研究细胞学的问题,即从形态结构的观察深入到生理功能、生物化学及遗传发育机理的研究。
4.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。
5.细胞质:是指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。
6.细胞体积的守恒定律: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7.糖蛋白N-连接:即糖链与肽链中天冬酰胺的氨基相连8.糖蛋白O-连接:则是糖链与肽链中的丝氨酸或苏氨酸的羟基相连9.ABO血型抗原:是一种糖脂, 其寡多糖部分具有决定抗原特异性的作用。
10.流动镶嵌模型:蛋白质不是伸展的片层,而是以折叠的球形镶嵌在脂双层中;膜具有流动性;膜蛋白和膜脂分布不对称。
11.相变:在不同温度下发生的膜脂状态的改变称为相变,不同的膜脂的相变温度不同。
12.扩散:严格地说,扩散是物质从自由能高的一侧向自由能低的一侧流动。
13.渗透:水是从溶质浓度低的地方向溶质浓度高的地方流动。
同样是从自由能高的地方向自由能低的地方移动。
14.自由扩散:又称简单扩散(simple diffusion)。
它不要膜蛋白的帮助,也不消耗A TP,仅靠膜两侧保持一定的浓度差,通过通透发生的物质运输。
15.通道蛋白:通道蛋白又叫闸门通道(gated channels),是通道蛋白进行的间断开放通道;目前发现的通道蛋白已有50多种,主要是离子通道(ion channels)。
16.表层胞质溶胶:其中含有高浓度的蛋白质,其厚度在哺乳类细胞为0.1-0.2μm,其中没有核糖体和线粒体, 但是有较多的微丝和微管,它们对于维持细胞的形态和运动具有重要作用。
17.细胞被: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。
(完整版)细胞生物学知识点整理
![(完整版)细胞生物学知识点整理](https://img.taocdn.com/s3/m/9b1e5dda4793daef5ef7ba0d4a7302768e996f8c.png)
(完整版)细胞生物学知识点整理一、名词解释细胞生物学:研究细胞基本生命活动规律的科学,它从不同层次(显微、亚显微和分子水平)上研究细胞结构与功能,细胞增殖、分化、衰老与凋亡,细胞信号转导,细胞基因表达与调控,细胞起源与分化等。
细胞分化:其本质是细胞内基因选择性表达功能蛋白质的过程。
细胞质膜(plasma membrane):又称细胞膜,指围绕在细胞最外层,由脂质和蛋白质组成的生物膜。
内膜:形成各种细胞器的膜。
生物膜(biomembrane):质膜和内膜的总称。
细胞外被:也叫糖萼,由质膜表面寡糖链形成。
膜骨架:质膜下起支撑作用的网络结构。
细胞表面:由细胞外被、质膜和表层胞质溶胶构成。
脂筏模型(lipid rafts model) :即在生物膜上胆固醇等富集而形成有序脂相,如同脂筏一样载着各种蛋白。
脂筏是质膜上富含胆固醇和鞘磷脂的微结构域。
被动运输指通过简单扩散或协助扩散实现物质由高浓度到低浓度方向的跨膜运输。
水孔蛋白(aquporins;AQPs):或称水分子通道,是一类具有选择性、高效转运水分的膜通道蛋白。
不具有“水泵”功能,通过减小水分跨膜运动的阻力而使细胞间的水分迁移速度加快。
协助扩散:也称促进扩散(facilitated diffusion):各种极性分子和无机离子顺着浓度梯度或电化学梯度的跨膜运输。
通道蛋白:跨膜亲水性通道,允许特定离子顺浓度梯度通过,又称离子通道。
配体门通道:受体与细胞外的配体结合,引起通道构象改变,“门”打开,又称离子通道型受体。
协同运输:靠间接提供能量完成主动运输,所需能量来自膜两侧离子的浓度梯度。
动物细胞中常常利用膜两侧Na+浓度梯度来驱动。
植物细胞和细菌常利用H+浓度梯度来驱动。
分为:同向协同和反向协同。
膜泡运输:真核细胞通过胞吞作用(endocytosis)和胞吐作用(exocytosis)完成大分子与颗粒性物质的跨膜运输。
胞吐作用:包含内容物的囊泡移至细胞表面,与质膜融,将物质排出细胞之外底物水平的磷酸化:由相关酶将底物分子上的磷酸基团直接转移到ADP分子生成ATP的过程。
《细胞生物学》名词解释最新最全面(完整版)
![《细胞生物学》名词解释最新最全面(完整版)](https://img.taocdn.com/s3/m/9ada1f3319e8b8f67d1cb930.png)
《细胞生物学》名词解释第二章细胞的统一性和多样性1.原核生物:由原核细胞构成的有机体。
2.细胞体积守恒定律:器官的大小与细胞的数量有关,与细胞的数量成正比,与细胞的大小无关。
3.古细菌:一些长在极端环境中的细菌。
4.光学片层:蓝细菌中位于细胞质部分的同心环样的膜片层结构。
5.真核生物:由真核细胞构成的有机体。
6.细胞表面:细胞膜及其相关结构。
7.细胞骨架系统:由一系列特异的结构蛋白组装而成的网架系统,包括细胞质骨架和细胞核骨架。
第四章细胞质膜1.细胞质膜:围绕在细胞最外层,由脂质和蛋白质组成的生物膜。
2.生物膜:细胞内膜系统和质膜的统称。
3.脂质体:根据磷脂分子在水相中形成稳定的脂双层膜的趋势而制备的一种人工膜。
4.去垢剂:一段亲水另一端疏水的两性分子,是分离与研究膜蛋白的常用试剂。
5.成斑现象:在某些细胞中,当荧光抗体标记时间继续延长,均匀分布在细胞表面的标记荧光会重新分布,聚集于细胞表面的某些部位。
6.成帽现象:在某些细胞中,当荧光抗体标记时间继续延长,均匀分布在细胞表面的标记荧光会重新分布,聚集于细胞表面的某些部位,进而聚集于细胞的一端。
7.相变温度:膜脂由液态转变为晶态的温度。
8.膜的不对称性:细胞膜中各种成分分布不均匀,包括数量和种类的不均匀。
9.脂筏:一种相对稳定、分子排列紧密、流动性低的膜脂微区结构。
10.膜骨架:一种在细胞膜下与膜蛋白相连的,由纤维蛋白组成的网架结构。
第五章物质的跨膜运输它能与特定的溶质结合,1.载体蛋白:存在于细胞膜上的一种具有特异性传导功能的蛋白质,通过构型的改变介导分子的跨膜运输。
2.通道蛋白:存在于细胞膜上的一种跨膜亲水性离子通道,允许特定的离子顺浓度梯度通过。
3.被动运输:通过简单扩散或协助扩散实现物质由高浓度到低浓度方向的跨膜转运。
4.协助扩散:各种极性分子以及金属离子如氨基酸、糖、核苷酸,以及细胞代谢产物等借助协助蛋白顺浓度梯度或电化学梯度,无需细胞提供能量的进行跨膜转运的一种运输方式。
(完整版)细胞生物学名词解释
![(完整版)细胞生物学名词解释](https://img.taocdn.com/s3/m/710c3a634693daef5ff73d32.png)
1.细胞膜(Cell Membrane)/质膜(Plasma Membrane):细胞膜是指围在细胞质外表面的一层薄膜,因而也称为质膜。
其基本作用是保持细胞有相对独立和稳定的内环境,控制细胞内外物质、信息、能量的出入,同时还参与细胞的运动。
2.细胞核(nucleus):细胞核是真核生物中由双层单位膜包围核物质而形成的多态性结构。
是细胞遗传物质储存、DNA复制和RNA转录的场所,对细胞代谢、生长、分化及繁殖具有重要的调控作用,是细胞生命活动的调控中心。
3.细胞质(cytoplasm):细胞质是细胞膜包围的除核区外一切半透明、胶状、颗粒状物质的总称。
由细胞质基质、内膜系统、细胞骨架和包容物组成,是生命活动的主要场所。
4.膜性结构(membranous structure):膜性结构包括真核细胞结构中的细胞膜和膜性细胞器(内质网、高尔基复合体、线粒体、细胞核、溶酶体和过氧物酶体等)5.非膜性结构(non-membranous structure):包括真核细胞中的核糖体、中心体、微管、微丝、核仁和染色质等。
6.单位膜(unit membrane):生物膜在电镜下观察所呈现的较为一致的3层结构,即电子致密度高的内、外两层之间夹着厚约3.5nm的电子致密度较低的中间层。
7.生物膜(biological membrane):细胞膜和细胞内各种膜性结构统称为生物膜。
8.双亲媒性分子(amphipathic molecule):既亲水又疏水的分子被称为双亲媒性分子。
9.分子团(micelle)/双分子层(bilayer):由于细胞膜的三种主要脂质都有双亲媒性分子的特点,因此在水相中都能够自发地以特殊方式排列起来——分子与分子相互聚拢,亲水头部暴露于水,疏水尾部则藏在内部。
这样的排列可以形成2中构造:球形的分子团和双分子层。
在细胞膜的双分子层中,2层分子的疏水尾部被亲水头部夹在中间。
10.镶嵌蛋白(mosaic proteins)/整合蛋白(integral protein):是细胞膜功能的主要承担者,占膜蛋白的70%~80%,可能是双亲媒性分子,可不同程度地嵌入脂双层分子中,其与膜的结合非常紧密。
细胞生物学名词解释(王金发)
![细胞生物学名词解释(王金发)](https://img.taocdn.com/s3/m/3b96ae9f6529647d272852b7.png)
细胞生物学名词解释(王金发版)1. 细胞概述1. 细胞(cell)细胞是由膜包围着含有细胞核(或拟核)的原生质所组成, 是生物体的结构和功能的基本单位, 也是生命活动的基本单位。
细胞能够通过分裂而增殖,是生物体个体发育和系统发育的基础。
细胞或是独立的作为生命单位, 或是多个细胞组成细胞群体或组织、或器官和机体;细胞还能够进行分裂和繁殖;细胞是遗传的基本单位,并具有遗传的全能性。
2. 细胞质(cell plasma)是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, 包括透明的粘液状的胞质溶胶及悬浮于其中的细胞器。
3. 原生质(protoplasm)生活细胞中所有的生活物质, 包括细胞核和细胞质。
4. 原生质体(potoplast)脱去细胞壁的细胞叫原生质体, 是一生物工程学的概念。
如植物细胞和细菌(或其它有细胞壁的细胞)通过酶解使细胞壁溶解而得到的具有质膜的原生质球状体。
动物细胞就相当于原生质体。
5. 细胞生物学(cell biology)细胞生物学是以细胞为研究对象, 从细胞的整体水平、亚显微水平、分子水平等三个层次,以动态的观点, 研究细胞和细胞器的结构和功能、细胞的生活史和各种生命活动规律的学科。
细胞生物学是现代生命科学的前沿分支学科之一,主要是从细胞的不同结构层次来研究细胞的生命活动的基本规律。
从生命结构层次看,细胞生物学位于分子生物学与发育生物学之间,同它们相互衔接,互相渗透。
6. 细胞学说(cell theory)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。
7. 原生质理论(protoplasm theory)1861年由舒尔策(Max Schultze)提出, 认为有机体的组织单位是一小团原生质,这种物质在一般有机体中是相似的,并把细胞明确地定义为:“细胞是具有细胞核和细胞膜的活物质”。
细胞生物学名词解释和简答题整理版
![细胞生物学名词解释和简答题整理版](https://img.taocdn.com/s3/m/5da2720dec630b1c59eef8c75fbfc77da269973b.png)
细胞生物学名词解释和简答题整理版细胞生物学名词解释和简答题整理版内部编号:(YUUT-TBBY-MMUT-URRUY-UOOY-DBUYI-0128)第四章P16提要第一段;细胞生物学概念,研究的主要内容研究细胞基本生命活动规律的科学称为细胞生物学。
它是以细胞为研究对象,从细胞的显微水平、亚显微水平、分子水平等三个层次,主要研究细胞和细胞器的结构和功能、细胞增殖、分化、衰老与凋亡,细胞信号转导、细胞基因表达与调控,细胞起源与进化等。
二、细胞生物学的主要研究内容1 细胞核、染色体以及基因表达的研究2生物膜与细胞器的研究3生物膜与细胞器的研究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 细胞工程P46提要真核结构:1生物膜体系以及生物膜为基础构建的各种独立的细胞器2.遗传信息表达的结构体系3细胞骨架体系P80提要,普通光学显微镜结构和性能参数1、光学显微镜的组成主要分为光学放大系统,为两组玻璃透镜:目镜和物镜;照明系统:光源、折光镜、聚光镜;机械和支架系统,主要保证光学系统的准确配置和灵活调控。
光学显微镜的分辨率是最重要的性能参数,它由光源的波长、物镜的镜口角和介质折射率三个因素决定。
2、荧光显微镜是以紫外光为光源,电子显微镜则是以电子束为光源。
3、倒置显微镜与普通光学显微镜的不同在于物镜和照明系统的位置颠倒。
一、名词解释外在膜蛋白:外在膜蛋白为水溶性蛋白质,靠离子键或其他较弱的键与膜表面的膜蛋白分子或膜脂分子结合,因此只要改变溶液的离子强度甚至提高温度就可以从膜上分离下来,但膜结构并不被破坏。
内在膜蛋白:内在膜蛋白是通过与之共价相连的脂分子插入膜的脂双分子中,从而锚定在细胞质膜上。
与脂肪酸结合的内在膜蛋白多分布在质膜内侧,与糖脂相结合的内在膜蛋白多分布在质膜外侧。
生物膜:镶嵌有蛋白质和糖类(统称糖蛋白)的磷脂双分子层,起着划分和分隔细胞和细胞器作用生物膜,也是与许多能量转化和细胞内通讯有关的重要部位,同时,生物膜上还有大量的酶结合位点。
(完整word版)史上最全细胞生物学题库(含答案),推荐文档
![(完整word版)史上最全细胞生物学题库(含答案),推荐文档](https://img.taocdn.com/s3/m/4f90849555270722182ef71d.png)
《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()。
细胞生物学名词解释(完整)翟中和
![细胞生物学名词解释(完整)翟中和](https://img.taocdn.com/s3/m/6da95ba1d1d233d4b14e852458fb770bf78a3b37.png)
细胞生物学名词解释(完整)翟中和2006-3-29 19:17:00细胞生物学名词解释全集(1)1. 细胞(cell)细胞是由膜包围着含有细胞核(或拟核)的原生质所组成, 是生物体的结构和功能的基本单位, 也是生命活动的基本单位。
细胞能够通过分裂而增殖,是生物体个体发育和系统发育的基础。
细胞或是独立的作为生命单位, 或是多个细胞组成细胞群体或组织、或器官和机体;细胞还能够进行分裂和繁殖;细胞是遗传的基本单位,并具有遗传的全能性。
2. 细胞质(cell plasma)是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, 包括透明的粘液状的胞质溶胶及悬浮于其中的细胞器。
3. 原生质(protoplasm)生活细胞中所有的生活物质, 包括细胞核和细胞质。
4. 原生质体(potoplast)脱去细胞壁的细胞叫原生质体, 是一生物工程学的概念。
如植物细胞和细菌(或其它有细胞壁的细胞)通过酶解使细胞壁溶解而得到的具有质膜的原生质球状体。
动物细胞就相当于原生质体。
5. 细胞生物学(cell biology)细胞生物学是以细胞为研究对象, 从细胞的整体水平、亚显微水平、分子水平等三个层次,以动态的观点, 研究细胞和细胞器的结构和功能、细胞的生活史和各种生命活动规律的学科。
细胞生物学是现代生命科学的前沿分支学科之一,主要是从细胞的不同结构层次来研究细胞的生命活动的基本规律。
从生命结构层次看,细胞生物学位于分子生物学与发育生物学之间,同它们相互衔接,互相渗透。
6. 细胞学说(cell theory)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【名解】
![细胞生物学【名解】](https://img.taocdn.com/s3/m/8623c2aef01dc281e43af0ff.png)
细胞生物学概念细胞生物学是研究细胞结构、功能与相互关系的科学。
三个研究层次细胞、亚细胞、分子三个水平膜内在蛋白直接插入细胞膜内,以疏水氨基酸与脂双层膜脂疏水端共价结合,与膜结合紧密,不易从膜上分离下来,又称镶嵌蛋白,跨膜蛋白也属此列。
膜周边蛋白分布于质膜内、外表面,不直接与脂双层疏水部分互相连接,常常通过内在蛋白间接与膜相连,或直接与脂类分子极性头部结合,这种蛋白与膜结合疏松,较易从膜上分离下来,又称外在蛋白。
脂筏在生物膜的脂双分子层的外层,富含胆固醇和鞘磷脂的介于无序液体与晶体之间载着蛋白质的超微结构域细胞外被细胞表面富含糖类的边缘区,由膜糖蛋白、蛋白聚糖和糖脂的侧链向外伸展交织而成。
它对细胞有保护和支持作用,还可形成稳定的微环境,提供细胞各种生命活动的场所,并成为细胞相互识别、粘着、信号接收、通讯联络、免疫应答等的分子基础。
通道蛋白镶嵌在膜上的跨膜蛋白,它可以形成一种充满水溶液的通道,贯穿脂双层之间,当孔开放时,特定的溶质〔一般是无机离子〕可以经过通道穿越细胞膜。
载体蛋白细胞膜上的某种与物质运输有关的跨膜蛋白,它通过与特定溶质分子结合而改变自身构象,使溶质分子穿越细胞膜。
协同运输一些载体蛋白在转运一种溶质分子时,同时或随后伴随转运另一种溶质分子的运输方式。
钠钾泵同时运输Na+、K+的一种ATP酶。
由ATP功能主动运输。
网格蛋白由3条长的多肽链和3条较短的多肽链构成的三叉辐射型结构,在膜有被小窝和有被小泡表面形成特征性的多角形衣被,此蛋白高度保守,参与受体介导的胞吞作用和细胞内蛋白质的分选运输。
细胞内受体胞外亲脂性信号分子能透过细胞膜,与靶细胞内细胞质或细胞核内的此类受体结合。
膜受体存在于细胞膜上的某种可以选择性识别配体〔外来信号〕,并与之结合而在细胞内产生继发信号,产生相应的细胞效应的物质,多为蛋白质。
配体闸门离子通道闸门的开闭手化学物质〔统称配体〕调节的离子通道。
当某一配体〔如神经递质等化学物质〕与通道蛋白的相应部位〔受体〕结合,则引起通道蛋白的构象变化,导致闸门反应性开放。
细胞生物学名词解释整理
![细胞生物学名词解释整理](https://img.taocdn.com/s3/m/d99379811ed9ad51f11df288.png)
细胞生物学名词解释整理原核细胞 prokaryotic真核细胞 eukaryotic cell细胞生物学 cell biologyMiRNA:是一条长约21到25nt的非编码RNA,其前体为70到90nt,具有发卡结构(即茎环结构),普遍存在于生物界,具有高度的保守性。
25RNA干扰(RNA interference,RNAi)现象:通过促使特定基因的miRNA降解来高效、特异地阻断体内特定基因表达。
是揭示细胞内基因沉默机制,基因功能分析的有力工具。
25细胞膜 cell membrane 是包围在细胞表面的一层薄膜,又称质膜.将细胞中的生命物质与外界环境物质分隔开,维持细胞特有的内环境。
63脂筏 lipid rafts 由于鞘脂的脂肪酸尾比较长,因此微区比膜的其他部分厚,更有秩序且较少流动。
78内膜系统 endomembrane system :相对于质膜而言,把细胞内在结构、功能以及发生上密切关联的其他所有膜性结构细胞器统称为内膜系统。
分子伴侣 molecular chaperone一类虽然能通过对其各自作用对象的识别,结合来协助它们的折叠组装和转运,但其本身却并不参与最终作用产物的行成,也不会改变其自身的基本分子生物学特性的蛋白质信号序列 signal sequence 信号肽 signal peptid指导蛋白质多肽链在糙面内质网上进行合成的决定因素,是被合成肽链N端的一段特殊氨基酸序列,即信号肽或称信号序列。
112驻留信号retention signal 是内质网驻留蛋白,主要包括内质网驻留信号,内质网回收信号.核输入信号nuclear import signal 又称为核定位信号 nuclear localization signal NLS凡是细胞质中合成的核蛋白质,其肽链中均含有7个氨基酸组成的特异性信号序列,负责分拣并指导蛋白质从细胞质通过核孔复合体输入到细胞核内。
115内质网 endoplasmic reticulum ER在细胞质的内置区分布着一些由小管小泡相互连接吻合形成的网状结构,内质网实质上是由膜性的囊泡所构成的.高尔基复合体 Golgi complex 117溶酶体 lysosome过氧化物酶体 peroxisome 微体 microbody细胞骨架 cytoskeleton是指真核细胞中与保持细胞形态结构与保持细胞形态结构和细胞运动有关的纤维网络,包括微管、微丝和中间丝。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
细胞核:是细胞遗传物质DNA储存、复制及转录的场所,并指导蛋白质的合成,对细胞代谢、生长、分化及繁殖等有重要的调控作用,是细胞生命活动的控制中心。
结构完整的细胞核存在于间期细胞中,包括核膜、核纤层、染色质、核仁和核骨架等部分。
细胞周期:细胞周期指连续进行分裂的细胞从上一次分裂结束开始到下一次分裂结束为止所经历的全过程,称为细胞周期,也称为细胞增殖周期。
一个完整的细胞周期包括分裂间期(G1期、S期和G2期)与分裂期(M期)。
细胞分化:是指由受精卵产生的同源细胞所形成的在形态结构、生理功能及生化特征方面产生稳定性差异的另一类细胞的过程。
细胞衰老:是细胞在其生命过程中发育到成熟后,随着时间的增加所发生的在形态结构和生理功能方面出现的一系列慢性、进行性、退化性的变化。
细胞骨架:是细胞内以蛋白质纤维为主要成分的网络结构,由主要的三类蛋白纤维构成,包括微管、微丝和中间纤维。
细胞骨架对于维持细胞的形态结构及内部结构的有序性以及在细胞运动、物质运输、能量转换、信息传递和细胞分化等一系列方面起重要作用。
细胞全能性:是指单个细胞在一定条件下可发育分化成一个完整个体的潜在能力。
全能性细胞应该具有正常完整的基因组,可以表达基因组中任何基因,发育分化形成该个体的任何种类的细胞。
细胞外基质:是细胞分泌的存在于细胞外空间由蛋白质和多糖构成的网络胶体机构体系。
机制中的蛋白质可分为两类,一类起结构作用,如胶原和弹性纤维;另一类起粘合作用,如纤连蛋白和层粘连蛋白。
核骨架:又称核基质,是充满间期细胞核的、由非组蛋白组成的纤维网架结构。
核骨架在真核细胞染色体的空间构建、基因表达调控、DNA复制、损伤修复、RNA转录以及转录后的加工和运输过程中都起着极为重要的作用。
核纤层:是紧贴内核膜的一层高电子密度纤维蛋白网,广泛存在于高等真核细胞中,内连核骨架,外接中间纤维,由此构成的网架结构体系存在于整个细胞核与细胞质。
核纤层的厚度随细胞种类的不同而呈现差异,在多数细胞中,其厚度在10-20nm之间。
核孔复合体:在电镜下圆环形核孔并不是一个单纯的空洞,具有复杂、有规律的结构,即多个蛋白质颗粒以特定方式排列成一种被称为核孔复合体的蛋白质分子复合物,其分子量可达125 000 000.核孔复合体基本结构包括:胞质环;核质环,核篮;轮辐。
入核信号:已经发现,在被转运的大分子物质上具有供核转运受体识别的位点,称为入核信号或出核信号或核定位信号。
组蛋白:是真核生物染色质中含量最高的结构蛋白,其总量与染色质DNA大致相等。
组蛋白属碱性蛋白质,含大量的带正电荷的精氨酸、赖氨酸等碱性氨基酸。
组成染色质的组蛋白包括五种,即H1、H2A、H2B、H3、H4。
周期蛋白:具有调节细胞周期介导细胞周期不同时相的运转的特殊蛋白质,种类众多,可与相应结合蛋白(cdk)结合,含量和活性随细胞分裂表现周期性变化,具有两个功能区:周期蛋白框和降解框。
信号肽:细胞质中新合成的蛋白质的未来走向取决于它们自身的氨基酸序列,这些序列中包含有特殊的信号序列,也称为信号肽。
有些信号肽是有多个内部氨基酸序列形成的蛋白质表面原子的特殊三维重排,被称作信号斑。
主动运输:指在载体蛋白的介导下,将物质逆浓度梯度或电化学梯度运输的过程称主动运输,运输过程伴随着能量的消耗。
如钠钾泵、钙泵、离子梯度驱动的主动运输被动运输:是被转运物质顺电化学梯度(物质浓度梯度和离子浓度梯度)从高浓度的一侧通过细胞膜或其他的膜相结构向低浓度的一侧进行的物质运输。
物质进行被动运输时不需要消耗能量,需要或不需要膜转运蛋白的参与。
吞噬作用:细胞吞入较大的固体颗粒或分子复合物(直径可达数微米),如细菌、无机尘粒、细胞碎片等物质的过程。
胞吞作用:是通过细胞表面内陷,由细胞膜把环境中的大分子和颗粒物质包裹形成小泡,并脱离细胞膜进入细胞内的转运过程。
G1期限制点(R点):在G1期存在一个特殊的时间点,即细胞生长调控系统与细胞周期调控系统的交汇点。
在这个时间点之后细胞周期调控系统将启动一个不可逆的由周期蛋白D-Cdk4,6 激发的正反馈过程,最终导致G1/S和S期周期蛋白的合成,细胞跨过G1/S检查点,进入S期。
这个时间点叫做G1期限制点。
细胞跨过R点,代表细胞正式进入了下一个细胞周期的进程。
微管组织中心:可作为微管的装配起始点,决定微管极性,控制微管的数量和分布,包括中心体、动粒、真菌纺锤体的极体、原生动物鞭毛和纤毛的基体、植物细胞包层微管射线和成膜体等。
有丝分裂促进因子:周期蛋白B-Cdk1复合物主要负责有丝分裂的进入和有丝分裂事件的控制,所以又称为有丝分裂促进因子。
有丝分裂的晚期,M期周期蛋白-Cdk复合物的降解导致有丝分裂的退出及胞质分裂的开始。
受体介导的内吞作用:指被内吞的物质与细胞表面的专一性受体结合,并随即引发细胞膜内陷形成有被囊泡,有被囊泡将配体裹入并输入到细胞内的过程。
如胆固醇、激素、转铁蛋白、酶、病毒和毒素等进入细胞。
特点:①特异性极强的内吞作用、②有被囊泡的形成、速度快,具有选择浓缩作用、③耗能的过程,如特异摄取胆固醇的过程、胎儿摄取母体抗体的过程细胞:是组成人类和所有生物体的基本单位(非细胞形态的病毒除外)。
光镜下:细胞由细胞核、细胞质、细胞膜组成。
电镜下:分为1非膜相系统---细胞骨架系统:微丝、微管、中间纤维--遗传信息结构体系:染色质、核糖体、核仁2膜相系统---细胞质膜---细胞内膜---双层膜:细胞核、线粒体、叶绿体---单层膜:内质网、高尔基体、溶酶体、过氧化物酶体、胞内体细胞株:在体外一般可以顺利地传40—50代并且仍能保持原来二倍体数量及接触抑制行为的传代细胞。
细胞膜:包围在细胞质表面的一层薄膜,又称质膜,细胞膜将细胞中的生命物质与外界环境分隔开,维持细胞特有的内环境。
细胞决定:细胞在任何可识别的分化性状之前所表现出的分化方向性,称为细胞决定。
细胞凋亡:是细胞在多种胞内外因素的介导下所进行的细胞有步骤、主动的细胞死亡过程。
其主要特征是细胞质浓缩、细胞膜形成泡状结构,变皱、染色质DNA被降解为220bp或其整倍数的片段、并形成由膜结构包被的凋亡小体,同时细胞内RNA和蛋白质的合成增加,凋亡的细胞随后被周围的正常细胞所吞噬,没有任何炎症和坏死现象发生。
细胞氧化:在细胞的特定区域,在O2的参与下,各种供能物质经酶的催化分解,产生CO2和H2O ;同时分解代谢所释放的能量储存于ATP中,这一过程称为细胞氧化。
因氧化过程中,细胞消耗O2释放CO2和H2O,故又称为细胞呼吸。
分四个阶段:①糖酵解;②乙酰辅酶A的生成;③三羧酸循化;④氧化磷酸化。
细胞学说:它是关于生物有机体组成的学说,(l) 所有生物,从单细胞生物到高等的动物和植物都是由细胞组成的;(2) 细胞是生物体形态结构和生命活动的基本单位。
(3)延伸:一切细胞只能来自原来的细胞细胞生物学:是以细胞为研究对象,从显微水平、亚显微水平、分子水平来研究生命活动乃至本质及其规律的学科。
细胞癌基因:脊椎动物正常细胞中具有的与病毒癌基因同源的DNA顺序,其突变后,可使细胞增殖发生异常,甚至癌变,故称细胞癌基因或原癌基因细胞周期蛋白:具有调节细胞周期介导细胞周期不同时相的运转的特殊蛋白质,种类众多,可与相应结合蛋白(cdk)结合,含量和活性随细胞分裂表现周期性变化,具有两个功能区:周期蛋白框和降解框。
细胞周期检测点:是细胞周期的一个调控机制。
当细胞正常生长或者受到外来压力时都会决定是否进入下一个期。
正常的细胞周期有三个检查点:在G1期和S期间有一个检查点,这个检查点检查细胞是否生长足够适合进行染色体复制或者是否离开细胞周期进入休止期(Go 期);在S期和G2期间有一个检查点检查所有染色体是否已被复制;在有丝分裂中有一个检查点检查是否所有纺锤体已经跟染色体接上,再继续有丝分裂。
静止期细胞:又称Go期细胞指暂时离开细胞周期停止细胞分裂去执行一定的生物学功能的细胞。
多能干细胞:多能干细胞具有分化出多种细胞组织的潜能但失去了发育成完整个体的能力发育潜能受到一定的限制。
骨髓多能造血干细胞是典型的例子它可分化出至少十二种血细胞但不能分化出造血系统以外的其它细胞。
弹性蛋白elastin: 主要分布在富有弹性的组织,如肺、大动脉、强性韧带、耳部软骨等,含有丰富的疏水氨基酸,由两种短肽交替排列构成,通过赖氨酸残基的交联形成网状结构,真皮的弹性纤维与无弹性的胶原纤维呈网状交织,既赋予皮肤很好的弹性,又维持其高度韧性,可防止组织过度伸展或撕裂。
G蛋白:G protein即鸟苷酸结合蛋白,一般是指任何可与鸟苷酸结合的蛋白质的总称,但通常所说的G蛋白仅仅是信号转导途径中与受体偶联的鸟苷酸结合蛋白。
G蛋白α、β、γ三个不同亚基形成的三聚体,Gα亚基具有GDP/GTP结合能力,并具有GTP酶活性;Gβ、G γ亚基紧密形成一个功能单位,起调节G蛋白活性的作用。
蛋白质组:由一个细胞、一个组织或生物的基因组所表达的全部蛋白质蛋白质糖基化:是指单糖或者寡糖与蛋白质之间通过共价键的结合形成糖蛋白的过程。
分为N 连接糖基化、O 连接糖基化。
端粒:位于染色体末端,为富含G的短串联重复序列。
在人类染色体上,端粒序列为TTAGGG/CCCTAA,并有许多蛋白与端粒DNA结合。
串联重复序列长度介于2kb-20kb。
主要功能有:1.保护染色体不被核酸酶降解;2.防止染色体相互融合;3.为端粒酶提供底物,解决DNA复制的末端缩短,保证染色体的完全复制。
在大多真核生物中,端粒复制是由端粒酶催化的,另外,重组机制也可介导端粒的延长。
基粒:ATP酶复合体,是存在于线粒体内膜的 ATP 酶复合体,由头部(F1)、柄部(对寡霉素敏感)和基片(F0)构成,包括多个蛋白质亚基,具有催化 ADP 合成 ATP 的功能。
微管:是真核细胞中普遍存在的细胞骨架成分之一,由微管蛋白和微管结合蛋白组成的中空圆柱状结构,是构成中心体、纤毛、鞭毛的重要成分,参与细胞的形态维持、运动及增殖分裂等。
微丝:又称肌动蛋白丝,是由肌动蛋白组成的细丝,普遍存在于真核细胞中,以束装、网状或散在等多种方式有序地存在于细胞质的特定空间位置上,并由此与微管和中间纤维共同构成细胞骨架,参与细胞形态维持以及细胞运动等生理功能。
内膜:相对于外膜(细胞膜),内膜是指真核细胞内的所有膜相结构,包括核膜、线粒体膜、内质网膜、高尔基体膜、溶酶体膜以及细胞质内各种囊泡等,是真核细胞所特有的结构。
膜流:是指由于膜泡运输,真核细胞生物膜在各个膜性细胞器及质膜之间的常态性转移。
高尔基体是细胞膜流的枢纽,细胞的膜流参与细胞质膜的更新,在细胞不同区隔之间或细胞内外转运物质,参与细胞器的发生与功能过程,因此我们说,细胞的膜流对于维持细胞生存是必要的。