生物名词解释汇总(动态部分)

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(完整版)生物化学名词解释大全

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第一章蛋白质1.两性离子:指在同一氨基酸分子上含有等量的正负两种电荷,又称兼性离子或偶极离子。

2.必需氨基酸:指人体(和其它哺乳动物)自身不能合成,机体又必需,需要从饮食中获得的氨基酸。

3.氨基酸的等电点:指氨基酸的正离子浓度和负离子浓度相等时的pH 值,用符号pI表示。

4.稀有氨基酸:指存在于蛋白质中的20 种常见氨基酸以外的其它罕见氨基酸,它们是正常氨基酸的衍生物。

5.非蛋白质氨基酸:指不存在于蛋白质分子中而以游离状态和结合状态存在于生物体的各种组织和细胞的氨基酸。

6.构型:指在立体异构体中不对称碳原子上相连的各原子或取代基团的空间排布。

构型的转变伴随着共价键的断裂和重新形成。

7.蛋白质的一级结构:指蛋白质多肽链中氨基酸的排列顺序,以及二硫键的位置。

8.构象:指有机分子中,不改变共价键结构,仅单键周围的原子旋转所产生的原子的空间排布。

一种构象改变为另一种构象时,不涉及共价键的断裂和重新形成。

构象改变不会改变分子的光学活性。

9.蛋白质的二级结构:指在蛋白质分子中的局部区域内,多肽链沿一定方向盘绕和折叠的方式。

10.结构域:指蛋白质多肽链在二级结构的基础上进一步卷曲折叠成几个相对独立的近似球形的组装体。

11.蛋白质的三级结构:指蛋白质在二级结构的基础上借助各种次级键卷曲折叠成特定的球状分子结构的构象。

12.氢键:指蛋白质在二级结构的基础上借助各种次级键卷曲折叠成特定的球状分子结构的构象。

13.蛋白质的四级结构:指多亚基蛋白质分子中各个具有三级结构的多肽链以适当方式聚合所呈现的三维结构。

14.离子键:带相反电荷的基团之间的静电引力,也称为静电键或盐键。

15.超二级结构:指蛋白质分子中相邻的二级结构单位组合在一起所形成的有规则的、在空间上能辨认的二级结构组合体。

16.疏水键:非极性分子之间的一种弱的、非共价的相互作用。

如蛋白质分子中的疏水侧链避开水相而相互聚集而形成的作用力。

17.范德华力:中性原子之间通过瞬间静电相互作用产生的一种弱的分子间的力。

分子生物学名词解释最全

分子生物学名词解释最全

第一章名词解释1.基因(gene)是贮存遗传信息的核酸(DNA或RNA)片段,包括编码RNA和蛋白质的结构基因以及转录调控序列两部分。

2. 结构基因(structural gene)指基因中编码RNA和蛋白质的核苷酸序列。

它们在原核生物中连续排列,在真核生物中则间断排列。

3. 断裂基因(split gene 真核生物的结构基因中,编码区与非编码区间隔排列。

4. 外显子(exon)指在真核生物的断裂基因及其成熟RNA中都存在的核酸序列。

5. 内含子(intron)指在真核生物的断裂基因及其初级转录产物中出现,但在成熟RNA 中被剪接除去的核酸序列。

6. 多顺反子RNA(polycistronic/multicistronic RNA)一个RNA分子上包含几个结构基因的转录产物。

原核生物的绝大多数基因和真核生物的个别基因可转录生成多顺反子RNA。

7. 单顺反子RNA(monocistronic RNA)一个RNA分子上只包含一个结构基因的转录产物。

真核生物的绝大多数基因和原核生物的个别基因可转录生成单顺反子RNA。

8. 核不均一RNA(heterogeneous nuclear RNA, hnRNA)是真核生物细胞核内的转录初始产物,含有外显子和内含子转录的序列,分子量大小不均一,经一系列转录后加工变为成熟mRNA。

9. 开放阅读框(open reading frame, ORF)mRNA分子上从起始密码子到终止密码子之间的核苷酸(碱基)序列,编码一个特定的多肽链。

10. 密码子(codon)mRNA分子的开放读框内从5' 到3' 方向每3个相邻的核苷酸(碱基)为一组,编码多肽链中的20种氨基酸残基,或者代表翻译起始以及翻译终止信息。

11. 反密码子(anticodon)指tRNA分子反密码环中间3个相邻的核苷酸(碱基),它们与mRNA上的三联体密码子互补配对,确保蛋白质合成时氨基酸按照密码子对号入座。

名词解释汇总(修改)

名词解释汇总(修改)

名词解释汇总(修改)生物化学中的相关名词解释1.蛋白质变性:在某些物理和化学因素的作用下,蛋白质特定的空间结构被破坏,导致其物理和化学性质发生变化,生物活性丧失。

这种现象被称为蛋白质变性。

2.等电点(PI):指氨基酸或蛋白质分子在一定pH值的溶液中分解成阴离子和阳离子,成为兼性离子和电中性的趋势和程度。

此时,溶液的pH值被称为氨基酸或蛋白质的等电点。

3.蛋白质的亚基:是指参与构成蛋白质四级结构的而又具有独立三级结构的多肽链。

4.增色效应(hyperchromiceffect):天然dna分子在热变性条件下,双螺旋结构破坏,碱基暴露,在紫外光260nm波长处的吸收度明显增加,此现象称为增色效应。

5.熔融温度:当50%的DNA变性时,该温度称为DNA的展开温度,即增色效果达到一半时的温度;一般来说,DNA的TM值是70-85?C介于两者之间。

6.消色差效应:在退火条件下,天然DNA分子的双螺旋结构恢复,碱基回到双螺旋结构的内部,在260 nm紫外光波长下的吸光度降低。

这种现象被称为消色差效应。

7.核酸分子杂交(hybridization):热变性的dna经缓慢冷却过程中,具有碱基序列部分互补的不同的dna之间或dna与rna之间形成杂化双链的现象称为核酸分子杂交。

8.退火:对于热变性的dna,在缓慢冷却的条件下可重新结合恢复双螺旋结构,称为退火。

9.淬火:将热变性的dna骤然冷却至低温时,dna不可能复性。

即淬火9.DNA复性:在适当条件下,两条单独的变性DNA单链可以重新结合成双螺旋结构,其物理性质和生物活性将得到恢复。

这个过程叫做复性。

10.糖有氧氧化:葡萄糖在细胞液中分解生成丙酮酸,丙酮酸在脱氢酶的作用下生成乙酰coa,而后乙酰coa进入线粒体在邮箱条件下进行tca循环,彻底氧化分解生成co2和h2o,并释放出大量能量的过程称为糖的有氧氧化。

绝大多数组织细胞通过糖的有氧氧化途径获得能量。

11.三羧酸循环:三羧酸循环是指在线粒体中,乙酰coa首先与草酰乙酸缩合生成柠檬酸,然后经过一系列的代谢反应,乙酰基被氧化分解,而草酰乙酸再生的循环反应过程。

《生物化学》名词解释总结(付参考答案)

《生物化学》名词解释总结(付参考答案)
酶活力单位(U,active unit):
酶活力的度量单位。1961年国际酶学会议规定:1个酶活力单位是指在特定条件(25℃,其它为最适条件)下,在1分钟内能转化1微摩尔底物的酶量,或是转化底物中1微摩尔的有关基团的酶量。
比活(specific activity):
每分钟每毫克酶蛋白在25℃下转化的底物的微摩尔数(μm)。比活是酶纯度的测量。
在蛋白质分子中的局部区域内氨基酸残基的有规则的排列,常见的二级结构有α-螺旋和β-折叠。二级结构是通过骨架上的羰基和酰胺基团之间形成的氢键维持的。
蛋白质三级结构(protein tertiary structure):
蛋白质分子处于它的天然折叠状态的三维构象。三级结构是在二级结构的基础上进一步盘绕、折叠形成的。三级结构主要是靠氨基酸侧链之间的疏水相互作用、氢键范德华力和盐键(静电作用力)维持的。
蛋白质一级结构(primary structure):
指蛋白质中共价连接的氨基酸残基的排列顺序。
层析(chromatography):
按照在移动相(可以是气体或液体)和固定相(可以是液体或固体)之间的分配比例将混合成分分开的技术。
离子交换层析(ion-exchange column chromatography):
蛋白质四级结构(quaternary structure):
多亚基蛋白质的三维结构。实际上是具有三级结构的多肽链(亚基)以适当方式聚合所呈现出的三维结构。
α-螺旋(α-helix):
蛋白质中常见的一种二级结构,肽链主链绕假想的中心轴盘绕成螺旋状,一般都是右手螺旋结构,螺旋是靠链内氢键维持的。每个氨基酸残基(第n个)的羰基氧与多肽链C端方向的第4个残基(第n+4个)的酰胺氮形成氢键。在典型的右手α-螺旋结构中,螺距为0.54nm,每一圈含有3.6个氨基酸残基,每个残基沿着螺旋的长轴上升0.15nm。

动态生物化学的名词解释

动态生物化学的名词解释

动态生物化学的名词解释动态生物化学是一门综合了生物学和化学的学科,研究有机化合物在生物系统中的合成、代谢和功能。

它致力于揭示生物体内的分子变化对生命活动和生理过程的影响,从而促进对健康和疾病的理解和治疗的提高。

本文将从不同角度解释一些与动态生物化学相关的重要名词。

代谢物(Metabolite)代谢物是指生物体在代谢过程中产生或转化的分子物质,它们是维持生命活动所必需的。

代谢物可以是有机物,如葡萄糖、脂肪酸、氨基酸等,也可以是无机物,如离子、水分子等。

代谢物可以通过代谢途径进行合成和分解,并参与细胞信号传导、能量转化以及物质运输等生物过程。

酶(Enzyme)酶是动态生物化学中非常重要的参与者,是生物体内催化化学反应的分子。

酶通过降低活化能,加速生物化学反应的进行,而自身在反应过程中不发生永久性的变化。

不同的酶对应不同的底物,它们可以催化代谢途径中的合成、降解等反应。

酶对代谢过程的调控和调整起到至关重要的作用。

代谢通路(Metabolic Pathway)代谢通路是生物体内一系列酶催化下的有序化学反应序列。

这个序列通常涉及多个代谢物之间的转化,并在不同细胞器中进行。

代谢通路可以是线性的、分支的或循环的,不同的代谢通路协调作用,共同维持生物体的正常代谢。

代谢通路的异常或紊乱将导致细胞功能紊乱,进而导致疾病的发生。

信号转导(Signal Transduction)信号转导是细胞内外信号的传递过程,通过一系列生物化学反应将信号转化成细胞内的生理或生化反应。

信号可以是激素、神经传导物质、细胞因子等。

信号转导的过程包括信号的识别、信号转导分子的招募、级联激活等。

正常的信号转导对维持细胞的生长、增殖、分化、存活等起到至关重要的作用。

对信号转导的研究对于了解疾病的发生机制以及新药物的研发具有重要意义。

蛋白质组学(Proteomics)蛋白质组学是研究生物体内全部蛋白质的表达、结构、功能和相互作用的学科。

通过全面分析蛋白质组,可以揭示细胞和生物体在不同生理状况下的蛋白质差异,进而推断在不同生理过程中蛋白质的表达和功能。

生态学-名词解释、简答汇总

生态学-名词解释、简答汇总

生态学一、名词解释生态学:生态学是研究生物及环境间相互关系的科学。

环境:是指某一特定生物体或生物群体以外的空间,以及直接或间接影响该生物体或生物群体生存的一切事物的总和。

生态因子:是指环境中对生物生长、发育、生殖、行为和分布有直接或间接影响的环境要素。

生存因子:在生态因子中凡是有机体生活和发育所不可缺少的外界环境因素。

生态环境:研究的生物体或生物群体以外的空间中,直接或间接影响该生物体或生物群体生存和发展的一切因素的总和。

生境:具有特定的生态特性的生态体或生态群体总是在某一特定的环境中生存和发展,这一特定环境叫生境。

种群:在一定时间内和一定空间内,同种有机体的结合。

群落:在一定时间内和一定空间内,不同种群的集合。

系统:由两个或两个以上相互作用的因素的集合。

利比希最小因子定律:植物的生长取决于那些处于最少量状态的营养成分。

耐受性定律:任何一个生态因子在数量或质量上的不足或过多都将使该种生物衰退或不能生存。

限制因子原理:一个生物或一群生物的生存和繁荣取决于综合的环境条件状况,任何接近或超过耐性限制的状况都可说是限制状况或限制因子。

似昼夜节律:动物在自然界所表现出来的昼夜节律除了由外界因素的昼夜周期所决定的以外,在内部也有自发性和自运性的内源决定,因为这种离开外部世界的内源节律不是24小时,而是接近24小时,这种变化规律叫似昼夜节律。

阿朔夫规律:对于夜出性动物处于恒黑的条件下,它们的昼夜周期缩短,对于夜出性动物处于恒光的条件下,它们的昼夜周期延长,并且这种延长的增强,这种延长越明显。

对于日出性动物处于恒黑的条件下,它们的昼夜周期延长,对于日出性动物处于恒光的条件下,它们的昼夜周期缩短,并且这种缩短随着光强的增强,这种缩短越明显。

生物钟:是动物自身具有的定时机制。

临界温度:生物低于或高于一定的温度时便会受到伤害,这一温度称为临界温度。

冷害:喜温生物在0℃以上的温度条件下受到的伤害。

冻害:生物在冰点以下受到的伤害叫冻害。

细胞生物名词解释总汇

细胞生物名词解释总汇

细胞生物名词解释总汇1.拟核(nucleoid):在原核细胞内,仅含有一DNA区域,不被摸包绕该区域称之为拟核。

拟核内仅含有一条不予蛋白质结合的裸露DNA环。

2.核糖体(ribosome):(1)亦称核蛋白体,电镜下呈颗粒状。

(2)蛋白质的合成机器。

(3)由RNA和蛋白质组成。

(4)以RNA为骨架将蛋白质串联起来,决定蛋白质的定位。

(5)多聚核糖体提高pro.翻译效率。

3.单位膜(unit membrane):指电镜下地生物膜内外两层致密的深色带和中间的浅色带结构。

4.生物膜(biology membrane):围绕细胞膜或细胞器的脂双层膜。

由磷脂双分子层结合蛋白质和胆固醇糖脂构成。

起渗透屏障,物质转运和信号传导的作用,是细胞膜的膜系统与脂膜的总称。

5.细胞膜(cell membrane):包围在细胞质表面的一层膜,又称质膜(plasma membrane)6.胞质溶胶(cytosol):细胞质中除了细胞器和细胞骨架结构外其余的则为均质半透明的可溶性的细胞质溶胶。

7.细胞生物学(cell biology):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展开研究的科学。

8.真核细胞的区隔化(compartment talization):极大提高细胞整体的代谢水平和功能效率。

(1)是细胞内不同生理生化反应过程彼此独立,互不干扰的在特定区域进行。

(2)增大细胞有限空间的膜面积。

9.整合蛋白(integral protein):又称内在膜蛋白(跨膜蛋白),两亲性分子,气主体部分穿过细胞膜脂双层,分为再次跨膜,多次跨膜和多亚基跨膜。

10.兼性分子(amphipathic molecule):有一个亲水的极性末端和一个疏水的非极性末端的分子,既具有亲水性,又具有疏水性。

在水溶液中自动聚拢,使亲水的头部暴露在外面与水接触,疏水的尾部埋在里面避开水相。

11.液晶态(liquid-crystal state):作为生物膜主体的脂质双分子层,既具有固体排列的有序性,又具有液体的流动性。

(整理)微生物学 名词解释

(整理)微生物学 名词解释

1、芽孢:是指某些细菌在生长发育后期于细胞内部形成的一个圆形、椭圆形或圆柱形的抗逆性休眠体。

2、糖被:包被于某些细菌细胞壁外的一层厚度不定的透明胶状物质, 成分是多糖或多肽。

3、菌落:单个(或聚集在的一团)微生物在适宜的固体培养基表面或内部生长、繁殖到一定程度可以形成肉眼可见的、有一定形态结构的子细胞生长群体。

4、基内菌丝:当孢子落在固体基质表面并发芽后,就不断伸长、分枝并以放射状向基质表面和内层扩展,形成大量色浅、较细的具有吸收营养和排泄代谢废物功能的基内菌丝。

5、孢囊:指固氮菌尤其是棕色固氮菌等少数细菌在缺乏营养的条件下,由营养细胞的外壁加厚、细胞失水而形成的一种抗干旱但不抗热的圆形休眠体,一个营养细胞仅形成一个孢囊。

6、质粒:指细菌细胞质内存在于染色体外或附加于染色体上的遗传物质,绝大多数由共价闭合环状双螺旋DNA分子构成。

7、微生物:是指肉眼看不见或看不清楚的微小生物的总称。

包括细菌、放线菌、霉菌、酵母菌和病毒等大类群。

8、鞭毛:某些细菌长在体表的长丝状、波曲状的附属物,称为鞭毛,其数目一至十根,具运动功能。

9、放线菌:是具有菌丝、以孢子进行繁殖、革兰氏染色阳性的一类原核微生物,属于真细菌范畴。

10、荚膜:有些细菌在生命过程中在其表面分泌一层松散透明的粘液物质,这些粘液物质具有一定外形,相对稳定地附于细胞壁外面,称为荚膜。

11.假根:是根霉属等低等真菌匍匐菌丝与固体基质接触处分化出来的根状结构,具有固着和吸取养料等功能。

12.假菌丝:当酵母菌进行一连串的芽殖后,如果长大的子细胞与母细胞不立即分离,其间仅以狭小的面积相连,则这种藕节状的细胞串就称为假菌丝。

13.气生菌丝:伸展到空间的菌丝体,颜色较深、直径较粗的分枝菌丝,其成熟后分化成孢子丝。

14.子囊果:能产生有性孢子的、结构复杂的子实体称为子囊果。

15.生活史:又称生命周期,指上一代生物经一系列生长、发育阶段而产生下一代个体的全部过程为生活史。

生物学名词解释 (超全)

生物学名词解释 (超全)

生物学名词解释 (超全)1.细胞 (Cell)细胞是生物体的基本单位,是生命的基本组成部分。

它包含了一系列的生化反应,维持着生物体的功能。

细胞可分为原核细胞和真核细胞,后者在细胞核内有染色体。

2.基因 (Gene)基因是指遗传信息的基本单位,储存在DNA分子中。

它决定了生物体的遗传特征和表达方式。

基因通过转录和翻译过程转化为蛋白质,影响细胞的功能和特性。

3.进化 (___)进化是生物种群随着时间的推移逐渐改变和适应环境的过程。

通过基因突变、遗传漂变和自然选择等机制,生物体可以逐渐获得新的适应性特征,形成新的物种。

4.生态系统 (Ecosystem)生态系统是指由生物群落和其非生物环境组成的一个完整系统。

包括生物之间的相互作用、物种的数量和多样性以及物质和能量的流动。

5.光合作用 (Photosynthesis)光合作用是指植物及某些细菌利用光能将二氧化碳和水转化为有机物和氧气的过程。

光合作用为整个生态系统提供了能量和氧气。

6.细胞呼吸 (Cellular n)细胞呼吸是指细胞内将有机物分解为能量的过程。

通过分解有机物,细胞可以产生氧化还原反应,释放出能量供细胞自身使用。

7.蛋白质 (Protein)蛋白质是生物体内的基本分子,由氨基酸组成。

在细胞内,蛋白质承担着多种功能,如催化化学反应、传递信号和提供结构支持等。

8.DNA (Deoxyribonucleic Acid)DNA是细胞内的遗传物质,具有双螺旋结构。

它通过碱基配对的方式储存了生物的遗传信息。

DNA是自然界中最重要的生物分子之一。

9.RNA (Ribonucleic Acid)RNA是一种与DNA密切相关的核酸分子,通过转录过程将DNA上的信息复制成为可识别的形式。

RNA在细胞内参与了蛋白质的合成过程。

10.突变 (n)突变是指DNA分子内的遗传信息发生突然而持久的变化。

突变可能导致基因的改变,进而影响生物个体的特征、适应性以及物种的进化。

(完整版)微生物名词解释汇总

(完整版)微生物名词解释汇总

微生物名词解释汇总第一章名词解释:Microorganism 微生物:指自然界中许多肉眼看不见,必须借助显微镜才能看得见得一类形态微小、结构简单的单细胞、多细胞、甚至无细胞结构的低等生物的总称。

Microbiology微生物学:研究微生物在一定条件下的形态结构、生理生化、遗传变异等各类生命活动的规律及微生物在各个领域应用的科学。

第二章名词解释:纯培养:由一个微生物细胞繁殖、培养而获得的培养物。

培养基:人工配置的,适合微生物生长繁殖、积累代谢产物的营养基质。

消毒:利用理化因素杀死微生物营养体的方法。

灭菌:利用理化及生物因素杀死所有微生物的方法。

Colony:菌落,一个单细胞微生物接种在适宜的固体培养基上,生长、繁殖形成的肉眼可见的、有一定形态结构的子细胞群体。

lawn:菌苔,同种多个单细胞微生物繁殖形成的肉眼可见的细胞群体。

二元培养物: 含有寄主与寄生物二种特定关系的培养物。

第三章第一节原核微生物名词解释:细菌:菌体为单细胞,以裂殖的方式繁殖的原核微生物。

放线菌:菌体为单细胞丝状体,以产生孢子的方式进行繁殖的原核微生物。

中体:(或间体)是一种由细胞质膜内褶而形成的囊状构造,其中充满着层状或管状的泡囊。

质粒:细菌细胞中除染色体外的具有遗传信息、能有自我复制的小环状DNA分子。

荚膜:某些细菌细胞在生命运动中分泌的覆盖于细胞壁表面较厚的有一定外形的胶状物质。

鞭毛:某些细菌从细胞内伸出着生于菌体表面的、细长、波曲状的丝状物。

纤毛:某些细菌从细胞内伸出着生于菌体表面的纤细、中空、短直、数量较多的细丝。

芽孢:某些细菌在其生长发育后期,在细胞内形成的一个圆形或椭圆形、厚壁、含水量极低、抗逆性极强的休眠体。

蓝藻:含有光合色素,能进行光合作用的原核类微生物。

第二节真核微生物名词解释:真菌:菌体为单细胞或多细胞,有细胞壁而不含光合色素,以产生各种有性或无性孢子繁殖的真核生物。

酵母菌:菌体为单细胞,主要以出芽生殖的方式繁殖的一类真核微生物。

动物生物学名词解释 (1)

动物生物学名词解释 (1)

动物生物学名词解释一.多孔动物门1.两囊幼虫:动物极一端为具有鞭毛向外的小分裂球,植物极的一端为不具鞭毛的大分裂球(动物极小细胞向囊胚内生出鞭毛,植物极大细胞中间形成一开口,接着动物极小细胞从植物极大细胞开口处翻出,小细胞上的鞭毛翻到囊胚表面)2.芽球:是由海绵动物无性生殖,中胶层生成,由若干个原细胞(变形细胞)聚成堆,外包几丁质膜或骨针。

是海绵动物在条件恶劣下产生。

3.领细胞:具有一透明的细胞质突起形成的领,领的中央有一鞭毛,将水中的食物与蛋白质送入细胞内的营细胞中。

二.假体腔动物门1.假体腔:它是指体壁内侧中胚层和肠壁外侧内胚层之间的空腔,是囊胚腔剩余部分。

2.孤雌生殖:成熟的雌体产的卵不经受精,就能发育成新的个体的生殖方式。

3.周期性孤雌生殖:有性生殖和孤雌生殖交替进行的生殖方式。

4.完全消化系统:口—食道—中肠—直肠—肛门三.软体动物门1.外套膜:软体动物特有的结构。

胚胎发育中,躯体背侧皮肤褶皱向外延伸而成的膜状外套,常覆盖在内脏团的背部或侧面,或包裹整个内脏团和鳃。

由内外表皮和结缔组织以及少数肌肉纤维组成。

2.贝壳:一般包被于躯体外,有的位于体内,有的缺。

不同品种具有不同特点。

形态有瓣状、管状、覆瓦状、螺旋状等千姿百态。

随着动物生长而增大加厚。

3.能流进细胞间隙的循环方式。

4.血窦;代表初生体腔的微血管和部分动脉、静脉的腔扩大,且无血管壁包围,成为器官组织之间的空腔,称为血窦四、环节动物门1.身体分节:是身体前后分为许多相似而又重复排列的部分,称为体节。

2.同律分节:动物体由形态和机能相似的体节构成(外形分节,内部器官如神经系统、排泄系统、循环系统、也按节分布)3.异律分节:躯体不同部分的体节形态和机能不同。

4.真体腔:体壁体腔膜和脏壁体腔膜之间的大空隙五、节肢动物门1. 几丁质外骨骼:包被节肢动物身体的角质膜,坚硬厚实而发达几丁质:是一种含氮的多糖类化合物2. 气管:由体壁内陷形成分支的管状结构,为陆生节肢动物昆虫、马陆、蜈蚣等的呼吸器官。

动物生理学名词解释大全

动物生理学名词解释大全

1.每分通气量:每分钟呼出或吸入的气量。

2.氧饱和度:氧含量与氧容量的百分比。

3.氧解离曲线:以氧分压作横坐标,氧饱和度为纵坐标,绘制出的氧分压对血红蛋白结合氧量的函数曲线。

4.原尿:入球小动脉的血液经过肾小球的滤过作用,形成的滤过液。

5.终尿:原尿经过肾小管和集合管的重吸收作用及分泌作用,最终形成的尿液。

6.排泄:动物有机体将代谢终产物和其它不需要的物质经过血液循环由体内排出的过程。

7.肾糖阈:肾小管重吸收葡萄糖的浓度限度。

8.能量代谢:体内伴随物质代谢所发生的能量释放、转化和利用的过程。

9.基础代谢:动物在维持基本生命活动条件下的能量代谢水平。

10.蒸发:机体的热量靠体表呼吸道水份11.辐射:体热以红外线形式向温度较低的外界散发。

12.物理消化:经过咀嚼和胃肠运动,使饲料磨碎并与消化液混合成食糜,向消化道后段推送的过程。

13.胃的排空:随着胃的运动,食糜分批地由胃移送入14.致密斑:致密斑位于远曲小管起始部或髓绊升支粗段部分,细胞核密集而形成圆盘状的聚集区,其功能为感受小管液中钠离子浓度的变化从而调节肾素的分泌。

15.化学消化:利用消化腺分泌的消化液中的各种酶对饲料进行消化。

16.微生物消化:利用畜禽消化道内栖居的大量微生物对饲料进行消化。

17.肾单位:肾单位是肾脏的基本功能单位,由肾小体和肾小管组成。

18.继发转运:指通过耦联转运系统由离子梯度驱动的转运19.强直收缩:对肌肉刺激频率不断加大,肌肉不断进行收缩总和,直至处于持续的缩短状态称强直收缩20.不完全强直收缩:加大对肌肉的刺激频率时,在肌肉的舒张期并开始新的收缩,所描记的曲线呈锯齿状,称不完全强直收缩21.化学性突触:依靠突触前神经元末稍释放特殊的化学物质作为传递信息的媒介,对突触后神经元产生影响的突触。

22.神经递质:由突触前神经元合成并在末梢处释放,经突触间隙扩散,特异性作用于突触后膜神经元或效应器上的受体,引起信息从突触前传递到突触后的化学物质称为神经递质。

《普通生物学》名词解释

《普通生物学》名词解释

一、细胞学部分原生质:泛指细胞内的生活物质,是生命的物质体系。

细胞质:细胞膜以内,细胞核以外的原生质。

细胞器:细胞内具有特定功能和结构的亚细胞结构。

细胞骨架:细胞内的骨架结构,由微丝、微管、中间丝组成,用于维持细胞形态结构与内部结构的有序性。

被动吸收:由于膜内外浓度差和电位差导致离子由膜外向膜内运动的过程。

主动吸收:提供能量的前提下,离子逆化学势和浓度差由膜外向膜内运动的过程。

胞饮作用:质膜内陷包围营养物质小囊泡脱落游离于细胞质内的过程。

遗传:生物的基本特征信息由父母传递给子代的信息传递过程。

细胞周期:一个细胞从分裂结束到下一个分裂结束为止的全过程。

细胞凋亡:为维持内环境稳定,由基因控制的细胞自主有序的死亡。

细胞的全能性:一个有机体内的每一个细胞都具有相同的成套遗传物质,含有发育为完整个体或分化为其他细胞所必需的全部基因,具有分化的潜能。

干细胞:一类增殖较慢但能维持自我增殖的细胞,可产生另外一群有限、分裂迅速的转移细胞群。

二、植物学部分开花:雄蕊中的花粉粒和雌蕊中的胚囊成熟,花萼和花冠打开,露出雄蕊和雌蕊的现象。

传粉:花粉囊中的花粉散出,借助一定的媒介力量,传送到同一朵花或另一朵花的柱头的过程。

双受精:花粉管到达胚囊后,花粉管末端破裂,释放出两枚精子,其中一枚精子与卵细胞结合形成受精卵,以后发育为胚,另一枚与胚囊中央的极核结合形成受精极核,以后发育为胚乳的现象。

真果:由子房壁发育而来的果实。

假果:除子房壁外,花其他部分也参与发育的果实。

单果:单雌蕊形成的果实。

聚合果:一朵花中复雌蕊形成的果实。

(草莓)聚花果:由花序形成的果实,又称复果。

(菠萝、无花果)肉果:成熟时果皮肉质化的果实。

干果:成熟后果皮干燥无汁的果实。

种子的寿命:一定条件下种子保持活力的最长期限。

种子的休眠:种子成熟后在适宜条件下仍不能萌发,必须经过一段相对静止的时间才能萌发。

生活史:种子从营养生长、生殖生长到又形成新一代种子的过程。

医学生物学的名词解释

医学生物学的名词解释

医学生物学的名词解释1.生物学(biology):是研究生命的科学,是研究有机自然界的各种生命现象及其规律,并运用这些规律去能动地改造有机自然界,为人类服务的一门学科。

2.生物大分子(biological macromolecule):像蛋白质和核酸这样相对分子质量巨大,结构复杂,功能多样的物质称为生物大分子。

3.机体(organism):生命物质中各种无机分子、有机分子和生物大分子等物质,按照特定的结合方式,形成一个极其复杂,有序而协调一致的生命物质体系即生物体,简称机体4.寡肽(oligopeptide): 10个以下氨基酸分子形成的化合物。

多肽(polypeptide):相对分子质量低于6000,组成的氨基酸分子数目少于50〜100个的化合物。

二肽(dipeptide):有2个氨基酸分子脱水缩合形成的化合物称为二肽5. 一级结构(primary structure):以肽键为主键、二硫键为副键的多肽链中,氨基酸的排列顺序即蛋白质的一级结构6.二级结构(secondary ~):是肽键上相邻氨基酸残基间主要靠氢键维系的有规律、重复有序的空间结构。

7.三级结构(tertiary~):蛋白质分子在二维结构的基础上进一步盘曲折叠形成的接近球形的空间结构8.四级结构(quaternary ~):是亚基集结的结构,亚基(subunit)是蛋白质分子质量超过50000且由几条多肽链组成时,每条多肽链都有其独立的三级结构的物质。

9.变构(变构调节)(allosteric effect):通过蛋白质构象变化而实现调节功能的现象10.变性(denaturation):蛋白质分子受某些物理因素(如高温、高压)或化学因素(如强酸、强碱)的影响时,空间结构被破坏,导致理化性质改变生物活性丧失,这一过程称为蛋白质的变性11. DNA的双螺旋结构模型:B-DNA由两条反向平行的多核苷酸链,围绕同一中心轴,以右手螺旋的方式盘绕成双螺旋。

生理学和生物化学名词解释汇总

生理学和生物化学名词解释汇总

生理学和生物化学名词解释汇总一、生理学名词解释汇总第一章绪论1.稳态(homeostasis):也称自稳态,是指内环境的理化性质相对恒定的状态。

2.旁分泌(paracrine):有些细胞产生的生物性物质可不经血液运输,而是在组织液中扩散,作用于邻旁细胞。

3.自身调节(autoregulation):是指组织细胞不依赖于神经或体液因素,自身对环境刺激发生的一种适应性反应。

4.正反馈(positivefeedback):反馈信息使受控部分的活动朝着与它原先活动相同方向改变。

5.负反馈(negativefeedback):反馈信息使受控部分的活动朝着与它原先活动相反方向改变。

6.前馈(feed-forward):控制部分在反馈信息尚未到达前已收到纠正信息的影响,及时纠正其指令可能出现的偏差。

第二章细胞基本功能7.阈电位(thresholdpotential):触发可兴奋细胞产生动作电位的临界膜电位。

8.静息电位(restpotential,RP):未受刺激时质膜两侧存在着内负外正的电位差称为静息电位。

9.动作电位(actionpotential,AP):可兴奋细胞受到刺激时,膜电位在原有的静止电位基础上发生一次快速的倒转和复原。

10.局部电位(localpotential):阈下刺激引起局部细胞膜产生低于阈电位的去极化型电位变化。

11.平衡电位(equilibriumpotential):由K离子外流达到平衡后在膜两侧造成的电位差。

12.极化(polarization):未受刺激时细胞膜两侧存在的内负外正的状态称为极化。

13.去极化(depolarization):静息电位的数值向膜内电位升高的方向变化。

14.复极化(repolarization):细胞去极化后,又向原初极化状态恢复的过程,称为复极化。

15.超极化(hyperpolarization):静息电位的数值向膜内电位降低的方向变化。

16.兴奋-收缩耦联(excitation-contractioncoupling):将肌细胞的电兴奋和机械性收缩联系起来的中介机制。

微生物名词解释及问答汇总

微生物名词解释及问答汇总

1.肽聚糖:肽聚糖是由多糖链经短肽相交联而形成的网络状分子,是真细菌细胞壁特有的成分,构成细菌细胞壁坚硬的骨架部分。

2.脂多糖:(LPS),是位于G-细菌细胞壁最外层的一层较厚的类脂多糖类物质,由类脂人、核心多糖和O—特异侧链3部分组成。

3.原生质体(protoplast):指在人为条件下用溶菌酶除尽原有细胞壁或用青霉素抑制新生细胞壁的合成后,所得到的仅有一层细胞膜包裹的圆球状渗透敏感细胞。

常见于革兰氏阳性菌。

4.球状体或原生质球(sphaeroplast):指还残留部分细胞壁的原生质体,常见于革兰氏阴性细菌。

5.芽胞:某些细菌在其生长发育后期,在细胞内形成一个圆形或椭圆形、厚壁、含水量极低、抗逆性极强的休眠构造,称为芽抱或内生抱子。

6.伴抱晶体:少数芽抱杆菌,例如苏云金芽抱杆菌在其形成芽抱的同时,会在芽抱旁形成一颗菱形或双锥形的碱溶性蛋白晶体一6内毒素,称为伴抱晶体。

7.菌落:菌落就是在固体培养基上(内)以母细胞为中心的一堆肉眼可见的,有一定形态、构造等特征的子细胞集团。

8.异形胞:异形胞是存在于丝状体蓝细菌中的较营养细胞稍大,色浅、壁厚、位于细胞链中间或末端,且数目少而不定的细胞。

异形胞是固氮蓝细菌的固氮部位。

9.原体(elementary body,EB):宿主细胞外的形态具有感染力,它是一种不能运动的球状细胞,直径小于0.40.4M M mm,,有坚韧的细菌型细胞壁。

10帕体,又称网状体(reticulate body, RB)这是一种薄壁的球状细胞,形体较大,无感染力的个体。

11.单细胞蛋白:也叫微生物蛋白,它是用许多工农业废料及石油废料人工培养的微生物菌体。

12.酵母纤维素:它呈三明治状一一外层为甘露聚糖,内层为葡聚糖,都是分支状聚合物,中间夹着一层蛋白质(包括各种酶,如葡聚糖酶、甘露聚糖酶等)。

13.生长因子:一类对微生物正常代谢必不可少且又不能从简单的碳源,氮源自行合成的、所需极微量的有机物。

生物名词解释

生物名词解释

一、名词解释:遗传率: 遗传变异×100%遗传率(%)= ---------------------------------------------总变异(遗传变异+环境变异)糖酵解: 葡萄糖或糖原在组织中进行类似发酵的降解反应过程。

最终形成乳酸或丙酮酸,同时释出部分能量,形成ATP供组织利用。

基因突变:细胞中核酸序列的改变通过基因表达有可能导致生物遗传特征的变化,这种核酸序列的变化称为基因突变细胞周期:细胞从前一次分裂开始到后一次分裂开始,这段时间称为一个细胞周期,包括G1期、S期、G2期和M期。

细胞凋亡:因个体正常生命活动的需要,一部分细胞必定在一定阶段死去,称细胞凋亡细胞死亡:因环境因素突变或病原物入侵而死亡,称为病理死亡,或细胞坏死。

基因工程:将不同生物的外源DNA(基因)插入到载体分子上,形成“杂种”DNA分子导入受体细胞中扩增和表达,从而得到期望的由这个外源基因所编码的蛋白质的技术基因组:是指某一种生物全部的遗传物质的总和,分为核基因组、线粒体基因组与叶绿体基因组生物多样性:是指各种生物源,包括数百万种的植物、动物、微生物的各个物种所拥有的基因和由各种生物与环境相互作用所形成的生态系统以及它们的生态过程。

包括遗传、物种和生态系统多样性三个层次.错义突变:是编码某种氨基酸的密码子经碱基替换以后,变成编码另一种氨基酸的密码子,从而使多肽链的氨基酸种类和序列发生改变。

第二信使:细胞表面受体接受细胞外信号后转换而来的细胞内信号电子传递链:电子传递链是一系列电子载体按对电子亲和力逐渐升高的顺序组成的电子传递系统.生命:生命是主要由核酸和蛋白质组成的具有不断自我更新能力的多分子体系的存在形式,是一种过程,是一种现象.病毒:是一类既具有化学大分子属性和生物体的基本特征,又具有细胞外感染性颗粒和细胞内的繁殖性基因形式的十分独特的生物类群细胞呼吸:细胞呼吸指物质在细胞内的氧化分解,生成二氧化碳、水及三磷酸腺苷(ATP)的过程,又称细胞氧化。

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名词解释(动态部分)
生物氧化
1、底物水平磷酸化(substrate-level phosphorylation): .在底物被氧化的过程中,底物
分子内部能量重新分布产生高能磷酸键(或高能硫酯键),由此高能键提供能量使ADP (或GDP)磷酸化生成ATP(或GTP)的过程称为底物水平磷酸化。

此过程与呼吸链的作用无关,以底物水平磷酸化方式只产生少量ATP。

2、发酵(fermentation)泛指通过微生物的工业培养,利用其新陈代谢实现积累发酵产品
的过程,包括有氧和无氧过程
3、呼吸链(respiratory chain)有机物在生物体内氧化过程中所脱下的氢原子,经过一系
列有严格排列顺序的传递体组成的传递体系进行传递,最终与氧结合生成水,这样的电子或氢原子的传递体系称为呼吸链或电子传递链。

电子在逐步的传递过程中释放出能量被用于合成ATP,以作为生物体的能量来源。

4、氧化磷酸化(oxidative phosphorylation)在底物脱氢被氧化时,电子或氢原子在呼
吸链上的传递过程中伴随ADP磷酸化生成ATP的作用,称为氧化磷酸化。

氧化磷酸化是生物体内的糖、脂肪、蛋白质氧化分解合成ATP的主要方式。

5、磷氧比P/O(P/O)电子经过呼吸链的传递作用最终与氧结合生成水,在此过程中所
释放的能量用于ADP磷酸化生成ATP。

经此过程消耗一个原子的氧所要消耗的无机磷酸的分子数(也是生成ATP的分子数)称为磷氧比值(P/O)。

如NADH的磷氧比值是3,FADH2的磷氧比值是2。

糖代谢
1、磷酸戊糖途径(pentose phosphate pathway)磷酸戊糖途径指机体某些组织(如肝、
脂肪组织等)以6-磷酸葡萄糖为起始物在6-磷酸葡萄糖脱氢酶催化下形成6-磷酸葡萄糖酸进而代谢生成磷酸戊糖为中间代谢物的过程,又称为磷酸已糖旁路。

2、糖原异生(gluconeogenesis)非糖物质(如丙酮酸乳酸甘油生糖氨基酸等)转变
为葡萄糖的过程。

3、糖酵解途径(glycolytic pathway):糖酵解途径指糖原或葡萄糖分子分解至生成丙酮
酸的阶段,是体内糖代谢最主要途径。

4、糖原分解(glycogenolysis)糖原分解为葡萄糖的过程。

5、UDPG尿苷二磷酸葡萄糖,是合成蔗糖时葡萄糖的供体。

/6乙醛酸循环(glyoxylate cycle)植物细胞内脂肪酸氧化分解为乙酰CoA之后,在乙醛酸体(glyoxysome)内生成琥珀酸、乙醛酸和苹果酸;此琥珀酸可用于糖的合成,
脂肪代谢
1、必需脂肪酸(essential fatty acid)为人体生长所必需但有不能自身合成,必须从事物中摄取的脂肪酸。

在脂肪中有三种脂肪酸是人体所必需的,即亚油酸,亚麻酸,花生四烯酸。

2、脂肪酸的β-氧化(β- oxidation)脂肪酸的β-氧化作用是脂肪酸在一系列酶的作用下,在α碳原子和β碳原子之间断裂,β碳原子氧化成羧基生成含2个碳原子的乙酰CoA和比原来少2个碳原子的脂肪酸。

3、脂肪酸合成酶系统(fatty acid synthase system)脂肪酸合酶系统包括酰基载体蛋白(ACP)和6种酶,它们分别是:乙酰转酰酶;丙二酸单酰转酰酶;β-酮脂酰ACP合成酶;β-酮脂酰ACP还原酶;β-羟;脂酰ACP脱水酶;烯脂酰ACP还原酶。

氨基酸与核苷酸代谢
1、转氨作用(transamination)在转氨酶的作用下,把一种氨基酸上的氨基转移到α-酮酸上,形成另一种氨基酸。

2、联合脱氨作用(transdeamination)由转氨酶和L-谷氨酸脱氢酶联合作用脱去氨基的过程。

3、尿素循环(urea cycle)尿素循环也称鸟氨酸循环,是将含氮化合物分解产生的氨转变成尿素的过程,有解除氨毒害的作用。

4、生糖氨基酸(glucogenic amino acid)在分解过程中能转变成丙酮酸、α-酮戊二酸乙、琥珀酰辅酶A、延胡索酸和草酰乙酸的氨基酸称为生糖氨基酸。

5、生酮氨基酸(ketogenic amino acid)在分解过程中能转变成乙酰辅酶A和乙酰乙酰辅酶A的氨基酸称为生酮氨基酸。

6、限制性核酸内切酶(restriction endonuclease)能作用于核酸分子内部,并对某些碱基顺序有专一性的核酸内切酶,是基因工程中的重要工具酶。

核酸与蛋白质的生物合成
1、半保留复制(semiconservative replication)双链DNA的复制方式,其中亲代链分离,每一子代DNA分子由一条亲代链和一条新合成的链组成。

2、逆转录(reverse transcription)Temin和Baltimore各自发现在RNA肿瘤病毒中含有RNA指导的DNA聚合酶,才证明发生逆向转录,即以RNA为模板合成DNA。

3、冈崎片段(Okazaki fragment):一组短的DNA片段,是在DNA复制的起始阶段产生的,随后又被连接酶连接形成较长的片段。

在大肠杆菌生长期间,将细胞短时间地暴露在氚标记的胸腺嘧啶中,就可证明冈崎片段的存在。

冈崎片段的发现为
DNA复制的科恩伯格机理提供了依据。

4、复制叉(replication fork)复制DNA分子的Y形区域。

在此区域发生链的分
离及新链的合成。

5、有意义链(sense strand)在体内被转录的那股DNA链。

6、光复活(photoreactivation)将受紫外线照射而引起损伤的细菌用可见光照射,大部分损伤细胞可以恢复,这种可见光引起的修复过程就是光复活作用。

7、内含子(intron)真核生物的mRNA前体中,除了贮存遗传序列外,还存在非编码序列,称为内含子。

8、外显子(exon)真核生物的mRNA前体中,编码序列称为外显子。

代谢调节
1、诱导酶(inducible enzyme)由于诱导物的存在,使原来关闭的基因开放,从而引起某些酶的合成数量明显增加,这样的酶称为诱导酶
2、操纵子(operon)在转录水平上控制基因表达的协调单位,包括启动子(P)、操纵基因(O)和在功能上相关的几个结构基因。

3、阻遏物(repressor)由调节基因产生的一种变构蛋白,当它与操纵基因结合时,能够抑制转录的进行。

4、辅阻遏物(corepressor)能够与失活的阻碣蛋白结合,并恢复阻遏蛋白与操纵基因结合能力的物质。

辅阻遏物一般是酶反应的产物。

5、共价修饰(covalent modification)某种小分子基团可以共价结合到被修饰酶的特定氨基酸残基上,引起酶分子构象变化,从而调节代谢的方向和速度。

6、反馈抑制(feedback inhibition)在代谢反应中,反应产物对反应过程中起作用的酶
产生的抑制作用。

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