医学细胞生物学复习重点
医学细胞生物学重点1
第一章绪论一:名词解释1.细胞生物学(cell biology):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。
二:问答题1.细胞生物学经历了哪些发展阶段?细胞生物学的发展主要经历了细胞的发现和细胞学说的创立、显微水平的细胞学研究、实验细胞学阶段、亚显微结构和分子水平的细胞生物学阶段。
第二章细胞的概念与分子基础一:名词解释1.细胞:细胞是构成有机体的基本单位;细胞是代谢与功能的基本单位;细胞是有机体生长与发育的基础;细胞是遗传的基本单位;没有细胞就没有完整的生命。
2.细胞内膜:在真核细胞中,除质膜外,细胞内还有丰富的膜结构,它们形成了细胞内各种膜性细胞器,如内质网、高尔基复合体、溶酶体、各种膜泡等,称为细胞内膜。
3.原核细胞:是指体积较小,结构简单,没有典型的核结构的原始细胞形态。
4.生物膜(biomembrane):细胞内膜与质膜在化学组成、分子结构和功能活动方面具有很多共性,把质膜和细胞内膜总称为生物膜。
5.生物膜系统:是指以生物膜为基础而形成的一系列膜性结构或细胞器,包括细胞膜、内质网、高尔基复合体、线粒体、溶酶体、过氧化物酶体及核膜等。
6.单位膜(unit membrane):电子显微镜下,生物膜均呈“两暗夹一明”的形态结构,又称为单位膜。
7.真核细胞:指含有真核(被核膜包被的核)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。
8.细胞表面:以质膜为主体,包括质膜和质膜外表面的细胞被或糖被以及质膜内侧的胞质溶胶,他们共同组成了一个多功能复合体系。
9.真核细胞的超微结构:生物膜系统、遗传信息表达系统、细胞骨架系统、细胞质溶胶。
10.最小最简单的细胞:支原体。
第四章细胞膜与物质的穿膜运输一:名词解释1.细胞膜(cell membrane):细胞膜是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。
2.细胞外被(cell coat):在大多数真核细胞表面有富含糖类的周缘区,也称糖萼。
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。
(完整版)医学细胞生物学考试重点参考
1.蛋白质的四级结构一级:氨基酸经肽键连成的多肽链。
二级:α-螺旋和β-片层,氢键维持二级结构的稳定三级:多肽链在二级结构的基础上,由于氨基酸残基侧链相互作用而使多肽链进一步盘旋折叠而形成不规则的特定构象。
氢键,盐键,二硫键。
四级:有两个或两个以上结构域或功能域相互作用聚合而成更复杂的空间构象。
疏水键2.核酸的基本结构、分类核酸可分为DNA和RNA,RNA可分为mRNA,tRNA,rRNA,snRNADNA的结构:双螺旋结构,即DNA有两条走向相反的互补核苷酸链构成,一条为3′到5′,另一条为5′到3′两条链均按同一中心轴呈右手螺旋。
维持DNA双螺旋结构主要是靠碱基间的氢键RNA的结构:大多数RNA是单链,但其分子可通过自身回折而形成许多短的双股螺旋区,在这些区域内A与U,G与C配对形成氢键3.真核细胞和原核细胞的区别核膜、线粒体、内质网、溶酶体细胞骨架、高尔基复合体、核仁原核细胞没有,真核细胞都有。
原核细胞仅有一条DNA,DNA裸露不与组蛋白但与类组蛋白结合、量少,呈环状。
基因结构无内含子,无大量的DNA重复序列,转录与翻译同时在胞质内进行,转录与翻译后无大分子的加工与修饰。
真核:有2个以上DNA分子,DNA分子与组蛋白部分酸性蛋白结合,以核小体及各级结构构成染色质或染色体,DNA量多,呈线状。
基因有内含子和大量的DNA重复序列,核内转录,胞质内翻译,转录与翻译后有大分子的加工与修饰。
4.单位膜:在电镜下生物膜呈现“两暗夹一明”的三层结构,即电子致密度高的内外两层之间夹着厚约3.5nm的电子致密度低得中间层。
5.内膜系统:位于细胞内,在结构、功能以及发生上具有一定联系的膜性结构,统称为内膜系统6.膜性结构:细胞膜,内质网,高尔基复合体,线粒体,细胞核,溶酶体,过氧化氢酶体7.非膜性结构:核糖体,中心体,微管,微丝,核仁和染色质等8.细胞膜的化学组成①脂质:磷脂(最多)、胆固醇、糖脂——双亲媒性分子②蛋白质:1°镶嵌蛋白:细胞膜功能的主要承担者,占膜蛋白的70%-80%2°边周蛋白:与运动有关③糖类:在细胞膜表面起保护过滤作用9.细胞膜的分子结构:流动镶嵌模型:构成膜的磷脂双分子层具有液晶态的特性,它既有晶体的分子排列有序性,又有液体的流动性,即流动脂质双分子层构成膜的连续主体;球形的膜蛋白质以各种镶嵌形式与脂质双分子层相结合,有的“镶”附于膜的内表面,有的全部或部分嵌入膜中,有的贯穿膜的全层,这些大多是功能蛋白。
医学细胞生物学(1~6章复习大纲)电子书
原核细胞:无丝分裂
真核细胞:有丝分裂,减数分裂,细胞增殖具有明显的周期性。
第五章 细胞膜的分子结构和特性
(重点:细胞膜的组成、单位膜模型、液态镶嵌模型、细胞膜的特性
了解脂筏模型,)
第一节 膜的化学组成
一 膜 脂
(一). 磷脂(Phospholipid):
原核细胞与真核细胞的比较
①形态结构差异:(书上表格)
真核细胞的核被膜把胞质和核质分开,形成完整的细胞核,使遗传物质DNA能稳定地贮存在
特定的环境中。
②生命活动差异:
原核细胞:DNA复制、RNA转录与蛋白质的合成可以同时连续进行
真核细胞:DNA复制、RNA转录在细胞核内进行,蛋白质合成在细胞质中进行。
第二节 细胞表面的特化结构
一、微绒毛
? 存在于动物细胞的游离面,细胞表面的细长指状突起
? 微绒毛中心为纵行排列的微丝
? 质膜下有微丝网称为终网
二、细胞内褶
? 由细胞表面向内凹陷形成,此区域物质运输活跃;
? 肾小管上皮细胞的基底面;眼睫状体上皮细胞基底面;唾液腺导管末端的细胞基底面
黏着带处细胞膜内侧有平行排列的微丝
2)粘着斑基本结构组成:
a)细胞内附着蛋白:将细胞骨架与连接蛋白相连 ;
b)跨膜连接糖蛋白:其胞内端与附着蛋白相连, 胞外端与相邻细胞的连接糖蛋白或胞外基质
相连
黏着斑
是细胞与细胞外基质之间的连接方式
黏着斑常见于成纤维
较长的饱和脂肪酸链,分子间的作用力较强,所以这些区域结构致密,介于无序液体与液晶之
间,称为有序液体(Liquid-ordered)。
医学生物学重点笔记
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活动规律的科学,它涵盖了从细胞到整个生物体的多个层面,对于医学专业的学生来说,掌握这门学科的重点知识至关重要。
以下是为您整理的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。
了解细胞的结构和功能是医学生物学的基础。
1、细胞膜细胞膜主要由脂质、蛋白质和少量糖类组成。
其功能包括物质运输、细胞识别、信号转导等。
物质运输方式有被动运输(简单扩散和协助扩散)和主动运输。
主动运输对于维持细胞内外物质浓度的差异具有重要意义。
2、细胞质细胞质包含细胞质基质和细胞器。
细胞器中,线粒体是细胞的“动力工厂”,通过有氧呼吸为细胞提供能量;叶绿体在植物细胞中进行光合作用;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、分类和包装;溶酶体是“消化车间”,能分解衰老、损伤的细胞器和异物;核糖体是蛋白质合成的场所。
3、细胞核细胞核是细胞的控制中心,包含核膜、核仁、染色质和核基质。
染色质和染色体是同一种物质在不同时期的两种形态,其主要成分是DNA 和蛋白质。
二、分子生物学1、 DNA 结构与功能DNA 是双螺旋结构,由两条反向平行的脱氧核苷酸链组成。
其功能是储存和传递遗传信息。
DNA 的复制是半保留复制,保证了遗传信息的准确性。
2、基因表达基因表达包括转录和翻译两个过程。
转录是在细胞核中以 DNA 为模板合成 RNA 的过程,翻译是在细胞质中以 mRNA 为模板合成蛋白质的过程。
基因表达的调控对于细胞的生长、分化和适应环境变化至关重要。
3、蛋白质结构与功能蛋白质的结构决定其功能。
一级结构是氨基酸的排列顺序,二级结构有α螺旋、β折叠等,三级结构是多肽链的进一步折叠,四级结构是多个亚基的组合。
蛋白质具有催化、运输、免疫、调节等多种功能。
三、遗传与变异1、遗传规律孟德尔的遗传规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。
(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。
医学细胞生物学复习资料
医学细胞生物学复习资料医学细胞生物学是医学生在学习生物学基础知识时必不可少的内容。
从细胞繁殖到人体器官的发育,医学细胞生物学涵盖了各种各样的生物过程。
复习这些知识需要我们从基础开始,逐渐深入并建立联系。
一、细胞的结构和功能细胞是生命的基本单位,控制着许多重要的功能,如繁殖,能量转换和信号传递。
细胞有三个主要部分:细胞膜,细胞质和细胞核。
细胞膜分离了细胞内和细胞外的环境,控制物质的进出。
细胞质包括细胞内的所有有机和无机化合物。
细胞核包含了DNA,控制了细胞的功能和生命活动。
二、基因和遗传基因是继承特征的基本单位。
人类DNA有20,000到25,000个基因。
基因位于染色体上,染色体是由DNA的结构组成的,包含基因和其他非编码区域。
基因调控着细胞的各种功能和生活过程,包括代谢、细胞分裂和器官发育。
基因的变异可以导致疾病,如乳腺癌和各种遗传性疾病。
三、细胞信号传递细胞与其周围的环境相互作用,通过各种信号传递系统实现功能。
信号可以是化学物质,如激素和神经递质。
细胞通过受体感知信号,并将其转换为内部生化反应。
一些信号需要细胞通过膜上的受体来感知,如神经递质,而其他信号可以在细胞内部发生,如传递荷尔蒙信号的核受体。
四、细胞周期和繁殖细胞周期是由一系列复杂的互相联动的事件组成的。
这个周期包括细胞分裂期,当细胞将其DNA复制并分裂成两个新细胞,和缺少细胞分裂的期间,包括G1、S和G2。
细胞分裂需要受到多种进程的协同控制,包括巨大的分子网络和各种复杂的生化反应。
错误的细胞分裂可以导致许多疾病,包括癌症。
五、免疫和免疫细胞免疫是保护身体免受外来或自身产生的有害物质的重要机制。
免疫系统包括许多各种各样的细胞和组织,如淋巴细胞和免疫组织。
免疫细胞通过分泌抗体和细胞毒性素等物质来攻击病原体。
这些物质具有高度的特异性和多样性,能够识别并摧毁各种病原体。
在医学生之间,医学细胞生物学的重要性不言而喻。
对于复制这些知识,建议学生从基础开始逐步深入。
医学细胞生物学重点
细胞生物学重点1.真核细胞的细胞核(E)A. 是细胞遗传物质的储存场所B. 是最大的细胞器C. 是转录的场所D. 是DNA复制的场所E. 以上都是哺乳类动物中没有细胞核的细胞是(红细胞)、成熟的植物筛管无细胞核细胞核的结构包括哪几部分,核膜 (核孔、核纤层)、染色质、核仁、核基质 2.核定位信号(B) C. Exportin A. 可引导蛋白质出核 D. NESB. 对其连接的蛋白质无特殊要求 E. NLSC. 完成转运后被切除 4.关于蛋白质入核运输机制错误的是(B)D. 与线粒体基因有关 A. 需要ATP供能的主动运输过程E. 与染色体的组装有关 B. 与膜性细胞器之间的运输相同 3.以下哪些组件与蛋白入核有关(ABE) C. 由核膜孔道控制A. Ran-GTP D. 运输过程不切除核定位信号B. Importin E. 运输时保持完全折叠的天然构象 5.简述核孔复合体的结构和功能.6.蛋白质入核运输的机制与膜性细胞器之间的运输有何不同,7.举例说明转录因子核输入的调控。
8.异染色质是(AB) B. 核仁的主要成分为蛋白质、RNA和少量A. 转录不活跃的染色质 DNAB. 螺旋化程度高C. 核仁的形成与核仁组织区有关 C. 均匀分布在核内D. 核仁只存在于细胞核内 D. 有核纤层蛋白支持E. 在有丝分裂间期,核仁消失 E. 以袢环形式伸入核仁内 15.核仁(ABCD)9在分子组成上,染色体与染色质的区别是A. 见于间期的细胞核内 (E) B. 增殖较快的细胞有较大和数目较多的核A. 有无组蛋白仁B. 非组蛋白的种类不一样C. 功能是组装核糖体C. 是否含有稀有碱基D. rRNA的合成位于纤维中心和致密中心D. 碱基数量不同的交界处E. 没有区别 E. 在染色体的组装中其主要作用 10.端粒是(ABCD) 简述核仁的功能A. 能维持染色体的稳定性 16.细胞核是下列哪种生理活动的主要场所B. 由高度重复的短序列串联而成 (C)C. 具有细胞“分裂计数器”的作用 A.蛋白质合成 B.有氧呼吸D. 复制需要反转录酶(端粒酶) C.DNA的储存和复制 D. DNA的复制E. 与细胞的衰老无关 17.细胞核与细胞质之间的通道是11.简述核小体的结构特点 ( C )12.简述染色体的形态特征 A.胞间连丝 B.外连丝 C.核孔 D.核13.关于核仁的描述,错误的是(E) 膜A. 一个细胞有1个或多个核仁 18.下列不属于细胞核功能的是( B )A(遗传物质贮存和复制的场所也消失了。
医学细胞生物学复习资料全
目录索引第一章细胞生物学概述第二章细胞概述第三章细胞的分子基础第四章细胞膜第五章细胞连接与细胞外基质第六章内膜系统第七章线粒体第八章核糖体第九章细胞骨架第十章细胞核第十一章细胞的分裂第十二章细胞周期第十三章细胞分化第十四章细胞的衰老和死亡第十五章个体发育中的细胞附录名词解释第一章细胞生物学概述一、现代细胞生物学研究的三个层次显微水平、亚显微水平、分子水平二、细胞的发现胡克最早发现细胞并对其进行命名三、细胞学说创始人:施莱登施旺内容: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。
⑤.细胞是生物体结构和功能的基本单位。
⑥.生物体是通过细胞的活动来反映其功能的。
四、分子生物学的出现20世纪50年代开始,人们逐步开展分子水平探讨细胞的各种生命活动的研究。
随着分子水平对细胞生命活动机制的探讨愈受重视,并积累一定实验成果,“分子生物学”应运而生。
分子生物学是研究生物大分子,特别是核酸和蛋白质结构与功能的学科。
20世纪60年代形成从分子水平、亚显微水平和细胞整体水平探讨细胞生命活动的学科,即细胞生物学。
也有人将细胞生物学称为细胞分子生物学或分子细胞生物学。
第二章细胞概述第一节细胞的基本知识一、细胞的基本共性•所有细胞表面都有脂质双分子层与镶嵌蛋白构成的生物膜。
•所有细胞都具有DNA和RNA两种核酸,作为遗传信息储存、复制与转录的载体。
•所有细胞都有核糖体。
•所有细胞都是以一分为二的方式进行分裂增殖的。
二、细胞的大小、形态和数目(自学)四、细胞的一般结构•亚微结构(电镜):膜相结构非膜相结构•膜相结构:由单位膜参加形成的所有结构。
包括:一网两膜四体•意义:区域化作用•非膜相结构•单位膜:电镜下观察,膜相结构的膜由两侧致密深色带(各2nm)和中间一层疏松浅色带(3.5nm)构成,把这三层结构形式作为一个单位,称为单位膜。
医学细胞生物学复习资料
细胞生物学复习资料第一章细胞生物学概述一、细胞生物学及其研究对象与目的•细胞(cell)是有机体形态、结构和功能的基本单位。
•细胞生物学(cell biology)是运用近代物理、化学技术和分子生物学方法,从不同层次研究细胞生命活动规律的学科。
(细胞整体——亚微结构——分子水平)•研究的主要任务:•以细胞作为生命活动的基本单位为出发点•探索生命活动基本规律•阐明生物生命活动的基本规律•阐明细胞生命活动的结构基础•研究内容:•在不同层次(显微、亚显微与分子水平)上研究细胞结构与功能•细胞核、染色体以及基因表达•细胞骨架体系•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•细胞起源与进化二、细胞生物学的发展历史(一)细胞生物学发展的萌芽阶段(从显微镜的发明到十九世纪初叶,开始了细胞学的研究)•1665 Robert Hook——Cell概念•1677 Leeuwenhoek——观察到纤毛虫、人和哺乳动物的精子、细菌等。
(二)细胞学说的创立阶段(从十九世纪初叶到十九世纪中叶,这一阶段创立了细胞学说)•1838-1839 Schleiden,Schwan——细胞学说•1855 Virchow——细胞只能来自细胞(三)经典细胞学阶段(从十九世纪中叶到二十世纪初叶,这一阶段细胞学有了蓬勃的发展)•1841 Remark——鸡胚血细胞直接分裂•1861 Schultze——原生质•1880 Flemming——无丝分裂•1883 V an Beneden;•1886 Strasburger——减数分裂•1883 Van Beneden,Boveri——中心体•1898 Benda——线粒体•1898 Golgi——高尔基复合体(四)实验细胞学阶段(从二十世纪初叶到二十世纪中叶)•1902 Boveri,Sutton——染色体遗传理论•1909 Harrison——组织培养•1910 Morgen——基因-染色体学说•1924 Feulgen——Feulgen染色测定DNA•1933 Ruska——电子显微镜•1940 Brachet——Unna染色测定RNA•1943 Cloude——高速离心提取细胞器(五)细胞生物学阶段(从二十世纪初叶到二十世纪中叶60年代~)•1953 Watson,Crick——DNA双螺旋模型•1958 Meselson,Matthaei——半保留复制•1958 Crick——中心法则•1961 Nirengerg,Matthaei——确定遗传密码•1972 Jackson,Symons——DNA体外重组•1996 英国苏格兰卢斯林研究所——―多利羊‖诞生。
《医学细胞生物学》背诵重点
《医学细胞生物学》背诵重点(一)名词解释1、膜相结构:指真核细胞中以生物膜为基础形成的所有结构,包括细胞膜(质膜)和细胞内的所有膜性细胞器。
如细胞膜、线粒体、高尔基复合体、内质网、溶酶体、核被膜、过氧化酶体等。
2、非膜相结构:指纤维状、颗粒状或管状的细胞器,如染色质(染色体)、核仁、核糖体、核骨架、核基质、细胞基质、微管、微丝、中间纤维和中心体等。
3、拟核:原核细胞内含有DNA区域,但由于没有被核膜包围,这个区域称为拟核。
4、中膜体:中膜体又称间体或质膜体,它是原核细胞质膜内陷折叠形成的,(其中有小泡和细管样结构,含有琥珀酸脱氢酶和细胞色素类物质),与能量代谢有关的结构。
5、胞质溶胶:即细胞质基质。
细胞质中除可分辨的细胞器以外的胶状物质称为细胞质基质,或称为胞质溶胶。
6、生物膜:现在人们把质膜和细胞内各种膜相结构的膜统称为生物膜。
7、细胞表面:由细胞外被、细胞膜和胞质溶胶层三者构成,是包围在细胞质外层的一个复合结构体系和多功能体系,是细胞与细胞、细胞与外环境相互作用并产生各种复杂功能的部位。
8、细胞连接:多细胞生物体的细胞已丧失某些独立性,而作为一个紧密联系的整体进行生命活动,为达到各细胞的统一和促进细胞间所必需的相互联系,相邻细胞密切接触的区域特化形成一定的连接结构,称为细胞连接。
9、紧密连接:又称闭锁小带,它是由相邻上皮细胞之间的细胞膜形成的点状融合构成的一个封闭带。
10、间隙连接:广泛存在于各种动物组织细胞之间,通过两个连接子对接把相邻细胞连在一起,相邻细胞之间约有3nm的间隙,故间隙连接处可见七层结构(四暗夹三明)。
11、锚定连接:是由一个细胞骨架系统成分与相邻细胞的骨架成分或细胞外基质相连接而成的。
12、黏着带:常位于上皮细胞顶部紧密连接的下方,是由黏合连接形成的连续的带状结构,其特点是相邻质膜并不融合,而隔以15~20nm的间隙,介于紧密连接与桥粒之间,所以黏着带又被称为中间连接。
13、黏着斑:是细胞以点状接触的形式,借助于肌动蛋白与细胞外基质相邻。
医学细胞生物学知识点总结
医学细胞生物学知识点总结医学细胞生物学是医学领域中研究细胞结构、功能和生命过程的分支之一。
以下是医学细胞生物学的重要知识点总结:细胞结构:* 细胞膜:控制物质进出细胞的薄膜。
* 细胞质:细胞内液体,包含细胞器。
* 细胞核:存储遗传信息的控制中心。
* 内质网:合成和转运蛋白的细胞器。
* 高尔基体:负责加工和分泌蛋白质的细胞器。
* 线粒体:进行细胞呼吸的能量中心。
细胞生命周期:* 有丝分裂:细胞的分裂过程,包括前期、中期、后期和贝尔期。
* 减数分裂:用于生殖细胞形成的特殊分裂过程。
基因表达:* 转录:DNA合成RNA的过程。
* 翻译:RNA翻译成蛋白质的过程。
信号转导:* 细胞信号通路:通过细胞表面受体传递信号的分子路径。
* 第二信使:在细胞内传递信号的分子。
细胞凋亡:* 程序性细胞死亡:细胞主动进行的死亡过程。
干细胞:* 多潜能性干细胞:具有分化为多种细胞类型的潜力。
* 全能性干细胞:能够分化为所有细胞类型的细胞。
细胞周期调控:* 细胞周期检查点:控制细胞周期进程的关键点。
* 细胞周期蛋白:调控细胞周期的蛋白质。
细胞分化:* 细胞特化:细胞逐渐发展为特定类型的过程。
免疫细胞生物学:* 白细胞:血液中的免疫细胞。
* 抗体:免疫系统产生的蛋白质,用于识别和攻击外来物质。
细胞运动:* 胞质流动:细胞内部物质的流动。
* 细胞骨架:维持细胞形状和支持细胞运动的结构。
这些知识点涵盖了医学细胞生物学中的基本概念,对理解细胞的结构和功能,以及相关疾病的发生机制都至关重要。
医药护专业课复习资料-医学细胞生物学大题总结
医学细胞生物学复习资料第一章1、细胞学与细胞生物学有何不同?细胞学是在光学显微镜水平,研究细胞的化学组成、形态结构及功能的学科,其研究对象是某个细胞、细胞器、生物大分子或某个生命活动的现象;细胞生物学是应用现代物理、化学技术和分子生物学方法,从细胞整体、显微、亚显微和分子等水平上研究细胞结构、功能及生命活动规律的学科,其研究对象是质膜、细胞质、细胞核的结构、功能及其相互关系,细胞总体和动态的功能活动以及这些相互关系和功能活动的分子基础。
2、细胞生物学与医学有何关系?以学生为何要学习细胞生物学?(1)细胞生物学在细胞分化、细胞凋亡、癌基因等方面的研究,使人们对疾病病因、病理、及发病机制有了全新的认识;以细胞生物学的原理、方法探究疾病的病因、诊断、治疗是医学研究的重要手段。
(2)作为医学生,学习细胞生物学的基本理论,掌握细胞生物学研究的基本技能,将为学习其他基础医学和临床医学课程打下坚实的基础。
第二章1、为什么说细胞的各种生命活动现象的研究要从显微、亚显微、分子3个水平进行?细胞的直径大多为10~20微米,相当于人眼睛的分辨率的五分之一,况且细胞内还有精细复杂的内部结构和生理活动,所以研究细胞的各种生命活动现象必须借助仪器设备和相关的实验方法从而从显微、亚显微、分子3个水平进行。
2、光学显微镜技术与电子显微镜技术有哪些不同?二者为什么不能相互替代?(1)组成结构:光学显微镜由三部分组成:照明系统,光学放大系统,机械系统电子显微镜由五部分组成:电子照明系统,电子透镜成像系统,真空系统,记录系统,电源系统。
分辨率:光学显微镜为0.2微米,电子显微镜为0.2纳米所能观察到的细胞结构:显微结构;亚显微结构(2)电子显微镜大大提高了显微镜的分辨率,观察到的亚显微结构是超出光学显微镜分辨水平的细胞结构,有力促进了细胞生物学的发展。
3、细胞培养的过程及注意事项有哪些?为什么说体外培养方法是生物医药领域不可或缺的技术?过程:准备,取材,培养注意事项:实验材料要新鲜;无菌操作;注意酶的浓度和控制消化时间;培养液的选择第三章1、为什么说细胞是生命活动的基本单位?自然界的生物都是有细胞构成的,除病毒外,基本结构都是相似的。
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。
[重点]医学细胞生物学重点
[重点]医学细胞生物学重点医学细胞生物学重点1、主动运输:是载体蛋白介导的物质逆浓度梯度或电化学梯度由低浓度一侧向高浓度一侧进行的跨膜运输方式,要消耗能量。
2、易化扩散:一些亲水性的物质不能以简单扩散的方式通过细胞膜,但它们在载体蛋白的介导下,不消耗细胞的代谢能量,顺物质浓度或电化学梯度进行转运。
3、内在膜蛋白:其主体部分穿过细胞膜脂双层,分为单次跨膜,多次跨膜和多亚基跨膜蛋白三种类型。
4、脂锚定蛋白:这类膜蛋白位于膜的两侧,很像外周蛋白,但与其不同的是脂锚定蛋白以共价键与脂双层内的脂分子结合。
5、肽键 :是一个氨基酸分子上的羧基与另一个氨基酸分子上的氨基经脱水缩合形成的化学键。
6、蛋白质二级结构:是在蛋白质一级结构基础上形成的,是由于肽链主链内的氨基酸残基之间有规则地形成氢键相互作用的结果。
7、转录:基因转录是遗传信息从DNA流向RNA 的过程,即将DNA分子上的核苷酸序列转变为RNA分子上核苷酸序列的过程。
8、蛋白质一级结构:是指蛋白质分子中氨基酸的排列顺序。
9、膜泡运输:大分子和颗粒物质运输时并不直接穿过细胞膜,都是由膜包围形成膜泡,通过一些列膜囊泡的形成和融合来完成的转运过程。
10、吞噬体:细胞摄取较大的固体颗粒或或分子复合物,在摄入这类颗粒物质时,细胞膜凹陷或形成伪足,将颗粒包裹后摄入细胞,吞噬形成的膜泡称为吞噬体。
11、胞饮体:质膜内凹陷形成一个小窝,包围液体物质而形成。
12、受体介导的内吞作用:是细胞通过受体介导摄取细胞外专一性蛋白质或其它化合物的过程。
13、细胞外被:在大多数真核细胞表面有富含糖类的周缘区,被称为细胞外被。
14、胞质溶胶:是均匀而半透明的液体物质,其主要成分是蛋白质。
15、细胞内膜系统:是细胞内那些在结构、功能及其发生上相互密切关系的膜性结构细胞器之总称。
16、N-连接糖基化:发生在粗面内质网中的糖基化主要是寡糖与蛋白质天冬酰胺残基侧链上氨基基团的结合,所以亦称之为N-连接糖基化。
医学细胞生物学重点知识点解析
医学细胞生物学重点知识点解析细胞是生物体的基本组成单位,而医学细胞生物学则着重研究细胞结构、功能以及细胞与人体疾病之间的关系。
本文将对医学细胞生物学的重点知识点进行详细解析。
一、细胞的结构和功能细胞由细胞膜、细胞质和细胞核组成。
细胞膜是细胞与外界分开的边界,起到控制物质进出的作用。
细胞质是细胞膜内部的胶状物质,含有多种细胞器,如内质网、高尔基体和线粒体等,这些细胞器参与合成和运输物质的过程。
细胞核则存放着遗传物质DNA,并控制细胞的功能和发育。
二、细胞分裂细胞分裂是细胞的繁殖和生长的基础过程。
常见的细胞分裂有有丝分裂和减数分裂两种。
有丝分裂是普通细胞的分裂过程,分为有丝分裂前期、有丝分裂中期、有丝分裂后期和有丝分裂末期。
减数分裂则是生殖细胞的分裂,产生配子细胞。
三、细胞信号转导细胞信号转导是细胞与外界环境进行信息交流和调控的重要过程。
通过细胞表面的受体接受外界信号,再通过一系列的分子信号传递路径将信号传递到细胞内部,从而引起细胞内部的生物学效应。
细胞信号转导参与多种生物学过程,如细胞增殖、分化和凋亡等。
四、细胞周期调控细胞周期调控是维持细胞正常生长和分裂的重要机制。
细胞周期可分为G1期、S期、G2期和M期等阶段。
细胞周期的调控主要通过细胞周期蛋白依赖性激酶(CDKs)以及相关的调控蛋白进行,其中包括细胞周期抑制蛋白(CKIs)和周期调控蛋白(Cyclins)。
五、细胞凋亡细胞凋亡是正常细胞死亡的一种主要形式,也是维持机体内稳态的重要机制。
细胞凋亡通过激活一系列的凋亡信号通路,最终导致DNA 断裂和细胞死亡。
细胞凋亡能够清除老化、受损和异常细胞,起到调节组织和器官发育的作用。
六、细胞增殖与癌症细胞增殖是细胞生物学的核心过程之一,也是癌症发生和发展的基础。
正常细胞通过一系列的控制机制来保持细胞增殖的平衡和有序进行,而癌细胞则失去了这种控制机制,不受限制地增殖和扩散,导致肿瘤形成。
综上所述,医学细胞生物学的重点知识点包括细胞的结构和功能、细胞分裂、细胞信号转导、细胞周期调控、细胞凋亡以及细胞增殖与癌症等。
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。
大一医学细胞生物学知识点
大一医学细胞生物学知识点细胞生物学是医学生物学的基础学科,对于医学专业的学生来说,熟练掌握细胞生物学的知识是非常重要的。
以下是大一医学生需要了解的细胞生物学知识点:一、细胞的基本结构1. 细胞膜:由磷脂双分子层组成,具有选择性渗透性。
2. 细胞质:包括细胞器、细胞骨架等。
3. 细胞核:包含核膜、染色质和核仁等。
二、细胞的功能1. 细胞代谢:包括物质的合成和降解过程。
2. 细胞分裂:包括有丝分裂和无丝分裂。
3. 细胞运动:包括胞吐、胞吸、胞运和细胞骨架的动力学等。
三、细胞器的结构和功能1. 线粒体:负责细胞的能量供应,是细胞的“动力站”。
2. 内质网:负责蛋白质的合成和修饰。
3. 高尔基体:负责蛋白质的加工和运输。
4. 溶酶体:负责细胞的降解和废物的清除。
5. 核糖体:负责蛋白质的合成。
四、细胞周期1. 有丝分裂:包括前期、中期、后期和末期。
2. 无丝分裂:直接将细胞核和细胞质分开。
五、遗传物质DNA和RNA1. DNA的结构和功能:双螺旋结构,携带有遗传信息。
2. RNA的结构和功能:多种类型,包括信使RNA、转运RNA 和核糖体RNA等。
六、细胞信号转导1. 受体:位于细胞膜上,接收外界信号。
2. 转导:将信号传递至细胞内部。
3. 效应:产生细胞内的生理与生化反应。
七、细胞凋亡与细胞增殖1. 细胞凋亡:受到内外部因素的刺激后,细胞主动死亡的过程。
2. 细胞增殖:细胞通过分裂和增殖过程增加数量。
八、细胞分化和发育1. 细胞分化:一细胞分化为多种具有不同功能和形态的细胞类型。
2. 细胞发育:个体或组织发育过程中的细胞演变。
以上就是大一医学生需要了解的细胞生物学知识点。
通过学习这些知识点,可以为今后的医学学习打下坚实的基础,更好地理解细胞的结构和功能,为疾病的诊断和治疗提供支持。
- 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)。
细胞生物学复习重点1.真核细胞的细胞核(E)A. 是细胞遗传物质的储存场所B. 是最大的细胞器C. 是转录的场所D. 是DNA复制的场所E. 以上都是哺乳类动物中没有细胞核的细胞是(红细胞)、成熟的植物筛管无细胞核细胞核的结构包括哪几部分?核膜(核孔、核纤层)、染色质、核仁、核基质2.核定位信号(B)A. 可引导蛋白质出核B. 对其连接的蛋白质无特殊要求C. 完成转运后被切除D. 与线粒体基因有关E. 与染色体的组装有关3.以下哪些组件与蛋白入核有关(ABE)A. Ran-GTPB. ImportinC. ExportinD. NESE. NLS4.关于蛋白质入核运输机制错误的是(B)A. 需要ATP供能的主动运输过程B. 与膜性细胞器之间的运输相同C. 由核膜孔道控制D. 运输过程不切除核定位信号E. 运输时保持完全折叠的天然构象5.简述核孔复合体的结构和功能.6.蛋白质入核运输的机制与膜性细胞器之间的运输有何不同?7.举例说明转录因子核输入的调控。
8.异染色质是(AB)A. 转录不活跃的染色质B. 螺旋化程度高C. 均匀分布在核内D. 有核纤层蛋白支持E. 以袢环形式伸入核仁内9在分子组成上,染色体与染色质的区别是(E)A. 有无组蛋白B. 非组蛋白的种类不一样C. 是否含有稀有碱基D. 碱基数量不同E. 没有区别10.端粒是(ABCD)A. 能维持染色体的稳定性B. 由高度重复的短序列串联而成C. 具有细胞“分裂计数器”的作用D. 复制需要反转录酶(端粒酶)E. 与细胞的衰老无关11.简述核小体的结构特点12.简述染色体的形态特征13.关于核仁的描述,错误的是(E)A. 一个细胞有1个或多个核仁B. 核仁的主要成分为蛋白质、RNA和少量DNAC. 核仁的形成与核仁组织区有关D. 核仁只存在于细胞核内E. 在有丝分裂间期,核仁消失15.核仁(ABCD)A. 见于间期的细胞核内B. 增殖较快的细胞有较大和数目较多的核仁C. 功能是组装核糖体D. rRNA的合成位于纤维中心和致密中心的交界处E. 在染色体的组装中其主要作用简述核仁的功能16.细胞核是下列哪种生理活动的主要场所(C)A.蛋白质合成B.有氧呼吸C.DNA的储存和复制D. DNA的复制17.细胞核与细胞质之间的通道是( C )A.胞间连丝B.外连丝C.核孔D.核膜18.下列不属于细胞核功能的是( B )A.遗传物质贮存和复制的场所 B.细胞物质代谢和能量代谢的主要场所C.控制细胞代谢活动中心 D.控制生物遗传的中心4.用动物的受精卵做以下实验:⑴提取受精卵的细胞核,将核单独培养,不久核退化消失。
⑵把去掉核的细胞质单独培养,细胞质不久也消失了。
⑶把去掉核的受精卵的细胞质,重新移植上新核进行培养,不仅能正常生活,还能进行细胞繁殖。
以上实验说明了( C )A、细胞的全能性B、细胞核缺少营养供应C、细胞的完整性D、细胞质内没遗传物质1.有关细胞骨架的叙述,错误的是(E)A. 具有弥散性、整体性和变动性B. 属于一类细胞器C. 狭义的细胞骨架包括微管、微丝和中间丝D. 广义的细胞骨架包括细胞核骨架、细胞质骨架、细胞外基质E. 局限于细胞局部2.与细胞骨架功能无直接关系的是( D)A. 细胞运动B. 物质运输C. 支撑作用D. 蛋白质合成E. 细胞分裂3.没有微管的是( A)A. 细菌B. 鼠C. 鱼D. 蛇E. 蛙4.微管参与构成的结构,例外的是(C)A. 纺锤体B. 鞭毛C. 微绒毛D. 中心粒E. 基粒5.关于微管蛋白的叙述,正确的是( D)A. 组成微管全部B. 球形碱性蛋白C. 进化上保守D. a、BE. 单体是微管装配的基本单位6.微管没有哪个物质的结合位点( E)A. 秋水仙素B. 长春花碱C. GDP和/或GTPD. 镁钙离子E. 青霉素7.最初发现微丝的细胞是( B)A. 神经细胞B. 肌细胞C. 复层扁平上皮细胞D. 成纤维细胞E. 单层柱状上皮细胞8.有关微丝,正确的是( ABCDE)A. 由肌动蛋白组成B. 是实心结构C. 长度不一D. 非肌细胞中也存在E. 有两种存在形式9.关于微丝的叙述,错误的是( C)A. 是一种动态结构B. 具有收缩功能C. 数量比微管少D. 比微管细而短,更具弹性E. 对肌动蛋白抗体呈阳性反应9.微丝的功能包括( E)A. 支架功能B. 肌肉收缩C. 细胞运动D. 信息传递E. 纤毛运动10.属于中间丝蛋白的有( E)A. 结蛋白B. 巢蛋白C. 神经丝蛋白D. 碱性角蛋白E. 肌动蛋白11.中间丝的功能包括( ABCD)A. 支持作用B. 运输作用C. 信息传递作用D. 形成细胞连接作用E. 纤毛运动12.关于中间丝的叙述,正确的是( A)A. 蛋白来源于同一基因家族B. 相对分子质量差别不大C. 形态结构上差别很大D. 杆状区有5个螺旋结构E. 相连区位置变化大13有关中间丝正确的是( CDE)A. 无组织特异性B. 由球形蛋白装配起来C. 由长杆状的蛋白质组装D. 是空心纤维结构E. 结构极其稳定14.微管是由多少根原纤维构成的?(A)13 (B)9+2 (C)9+0 (D)32线粒体:1.呼吸链(电子传递链)Respiratory chain一系列能够可逆地接受和释放H+和e-的化学物质所组成的酶体系在线粒体内膜上有序地排列成互相关联的链状。
2.化学渗透假说(氧化磷酸化偶联机制):线粒体内膜上的呼吸链起质子泵的作用,利用高能电子传递过程中释放的能量将H+泵出内膜外,造成内膜内外的一个H+梯度(严格地讲是离子的电化学梯度),ATP合酶再利用这个电化学梯度来合成ATP。
3.电子载体:在电子传递过程中与释放的电子结合并将电子传递下去的物质称为电子载体。
参与传递的电子载体有四种∶黄素蛋白、细胞色素、铁硫蛋白和辅酶Q,在这四类电子载体中,除了辅酶Q以外,接受和提供电子的氧化还原中心都是与蛋白相连的辅基。
4.阈值效应:突变所产生的效应取决于该细胞中野生型和突变型线粒体DNA的比例,只有突变型DNA达到一定数量(阈值)才足以引起细胞的功能障碍,这种现象称为阈值效应。
5.导向序列:将游离核糖体上合成的蛋白质的N-端信号称为导向信号,或导向序列,由于这一段序列是氨基酸组成的肽,所以又称为转运肽。
6.信号序列:将膜结合核糖体上合成的蛋白质的N-端的序列称为信号序列,将组成该序列的肽称为信号肽。
7.共翻译转运:膜结合核糖体上合成的蛋白质通过定位信号,一边翻译,一边进入内质网,由于这种转运定位是在蛋白质翻译的同时进行的,故称为共翻译转运。
8.蛋白质分选:在膜结合核糖体上合成的蛋白质通过信号肽,经过连续的膜系统转运分选才能到达最终的目的地,这一过程又称为蛋白质分选。
核糖体:1.原核生物mRNA中与核糖体16S rRNA结合的序列称为SD序列(SD sequence) 。
2.核酶:将具有酶功能的RNA称为核酶。
3.N-端规则(N-end rule): 每一种蛋白质都有寿命特征,称为半衰期(half-life)。
研究发现多肽链N-端特异的氨基酸与半衰期相关,称为N-端规则。
4.泛素介导途径:蛋白酶体对蛋白质的降解通过泛素(ubiquitin)介导,故称为泛素降解途径。
蛋白酶体对蛋白质的降解作用分为两个过程:一是对被降解的蛋白质进行标记,由泛素完成;二是蛋白酶解作用,由蛋白酶体催化。
细胞核:1.核内膜:有特有的蛋白成份(如核纤层蛋白B受体),膜的内表面有一层网络状纤维蛋白质,即核纤层(nuclear lamina),可支持核膜。
核外膜:靠向细胞质的一层,是内质网的一部分,胞质面附有核糖体核周隙:内、外膜之间有宽20~40nm的腔隙,与粗面内质网腔相通核孔复合体:内、外膜融合处,物质运输的通道核纤层:内核膜内表面的纤维网络,支持核膜,并与染色质、核骨架相连。
2.核孔复合体:是细胞核内外膜融合形成的小孔,直径约为70 nm,是细胞核与细胞质间物质交换的通道。
3.核孔蛋白:参与构成核孔的蛋白质,可能在经核孔的主动运输中发挥作用。
核运输受体:参与物质通过核孔的主动运输。
核周蛋白: 是一类与核孔选择性运输有关的蛋白家族,相当于受体蛋白。
5.输入蛋白:核定位信号的受体蛋白, 存在于胞质溶胶中, 可与核定位信号结合, 帮助核蛋白进入细胞核。
输出蛋白:存在于细胞核中识别并与输出信号结合的蛋白质, 帮助核内物质通过核孔复合物输出到细胞质, 而后快速通过核孔复合物回到细胞核。
核输出信号:作为核内物质输出细胞核的信号,帮助核内的某些分子迅速通过核孔进入细胞质。
受体为exportin。
6.核质蛋白:在细胞质中合成,通过核定位信号运送到细胞核,如各种组蛋白、DNA合成酶类、RNA转录和加工的酶类、各种起调控作用的蛋白因子等。
是一种丰富的核蛋白, 在核小体的装配中起作用。
核定位信号:核质蛋白的C端有一段信号序列,可引导蛋白质入核。
(引导蛋白质进入细胞核的一段信号序列。
受体为importin。
)7.Ran蛋白,一类G蛋白,调节货物复合体的解体或形成。
8.核纤层蛋白综合征:由LMNA基因及其编码蛋白laminA/C异常引起的一组人类遗传病。
如早老症9.染色质:是细胞核内能被碱性染料着色的物质。
染色体指细胞在有丝分裂或减数分裂过程中,由染色质高度折叠、盘曲而凝缩成的条状或棒状结构。
10.组蛋白(H1, H2A, H2B, H3, H4): 富含精氨酸和赖氨酸的碱性蛋白,带正电荷,对维持结构和功能的完整性起关键作用。
其与DNA结合可抑制DNA的复制和转录。
非组蛋白:含天冬氨酸、谷氨酸等酸性蛋白,带负电荷,促进复制和转录。
11.基因组::一个生物贮存在单倍染色体组中的总遗传信息,称为该生物的基因组。
12.自主复制序列:是DNA复制的起点,酵母基因组含200-400个ARS,大多数具有一个11bp富含AT的一致序列(ARS consensus sequence, ACS);着丝粒序列:由大量串联的重复序列组成,如卫星DNA,其功能是参与形成着丝粒,使细胞分裂中染色体能够准确地分离;端粒序列:不同生物的端粒序列都很相似,由长5-10bp的重复单位串联而成,人的重复序列为GGGTTA。
13.核小体组蛋白:H2B、H2A、H3和H4,帮助DNA卷曲形成核小体的稳定结构。
没有种属及组织特异性。
H1组蛋白:在构成核小体时H1起连接作用, 它赋予染色质以极性。
非组蛋白构成的染色体骨架(chromsomal scaffold)有种属差别,及一定的组织特异性。
微带是染色体高级结构的单位,大约106个微带沿纵轴构建成子染色体。
14.动粒:由着丝粒结合蛋白在有丝分裂期间特别装配起来的、附着于主缢痕外侧的圆盘状的结构。