细胞生物学翟中和第三版

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细胞生物学,翟中和,第三版--第九章

细胞生物学,翟中和,第三版--第九章
第九章 细胞骨架(Cytoskeleton)
细胞骨架是指存在 于真核细胞中的蛋白 纤维网架体系。
包括:微丝、微管和
中间丝。
细胞生物学
细胞生物学
细胞生物学
◆作为支架(scaffold)
◆在细胞内形成一个框架(framework)结构 ◆为细胞内的物质和细胞器的运输运动提
供机械支持
◆为细胞的位臵移动提供动力 ◆为信使RNA提供锚定位点,促进 mRNA 翻译成多肽 ◆是细胞分裂的机器 ◆参与信号转导
◆肌球蛋白的结构 由一个重链和几个轻链组成 , 并组成三个结构 域∶ ●头部 含有与肌动蛋白、ATP结合的位点,负责产生力。 ●颈部 颈部通过同钙调素或类似钙调素的调节轻链亚基 的结合来调节头部的活性。 ●尾部 含有决定尾部是否同膜结合还是同其它的尾部结 细胞生物学 合的位点
(一)Ⅱ型肌球蛋白 ●肌球蛋白Ⅱ:肌收缩、胞质分裂

第二节
微管及其功能
一、微管的结构组成与极性 有α-微管蛋白和β-微管蛋白组成; α-微管蛋白 和β-微管蛋白形成微管蛋白异二聚体是微管装配 的基本单位,微管蛋白异二聚体含有鸟嘌呤核苷酸 的两个结合位点,二价阳离子也能结合到微管蛋白 异二聚体。微管蛋白异二聚体具有一个秋水仙碱结
合位点,一个长春花碱结合位点。
而成。肌膜AP 沿T管传导)。
纵管系统:
L管(也称肌浆 网。肌节两端 的L管称终池, 富含Ca2+)。 三联管:T 管+终池×2
细胞生物学
肌小节:是肌细胞收缩的基本结构和功能单位。 =1/2明带+暗带+1/2明带 = 2条Z线间的区域
细胞生物学
(二)肌肉收缩的滑动模型
细胞生物学
终池膜上的钙通道开放 终池内的Ca2+进入肌浆 Ca2+与肌钙蛋白结合 肌钙蛋白的构型

细胞生物学 翟中和 第三版)课后练习题及答案

细胞生物学 翟中和 第三版)课后练习题及答案

第一章:绪论1.细胞生物学的任务是什么?它的范围都包括哪些?1) 任务:细胞生物学的任务是以细胞为着眼点,与其他学科的重要概念兼容并蓄,来阐明生物各级结构层次生命现象的本质。

2) 范围:(1) 细胞的细微结构;(2) 细胞分子水平上的结构;(3) 大分子结构变化与细胞生理活动的关系及分子解剖。

2. 细胞生物学在生命科学中所处的地位,以及它与其他学科的关系1)地位:以细胞作为生命活动的基本单位,探索生命活动规律,核心问题是将遗传与发育在细胞水平上的结合。

2)关系:应用现代物理学与化学的技术成就和分子生物学的概念与方法,研究生命现象及其规律。

3. 如何理解E.B.Wilson所说的“一切生物学问题的答案最终要到细胞中去寻找”。

1) 细胞是一切生物体的最基本的结构和功能单位。

2) 所谓生命实质上即是细胞属性的体现。

生物体的一切生命现象,如生长、发育、繁殖、遗传、分化、代谢和激应等都是细胞这个基本单位的活动体现。

3) 生物科学,如生理学、解剖学、遗传学、免疫学、胚胎学、组织学、发育生物学、分子生物学等,其研究的最终目的都是要从细胞水平上来阐明各自研究领域中生命现象的机理。

4) 现代生物学各个分支学科的交叉汇合是21世纪生命科学的发展趋势,也要求各个学科都要到细胞中去探索生命现象的奥秘。

5) 鉴于细胞在生命界中所具有的独特属性,生物科学各分支学科若要研究各种生命现象的机理,都必须以细胞这个生物体的基本结构和功能单位为研究目标,从细胞中研究各自研究领域中生命现象的机理。

4. 细胞生物学主要研究内容是什么?1)细胞核、染色体以及基因表达2)生物膜与细胞器3)细胞骨架体系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)细胞起源与进化8)细胞工程5. 当前细胞生物学研究中的基本问题以及细胞基本生命活动研究的重大课题是什么?研究的三个根本性问题:1)细胞内的基因是如何在时间与空间上有序表达的问题2)基因表达的产物――结构蛋白与核酸、脂质、多糖及其复合物,如何逐级装配行使生命活动的基本结构体系及各种细胞器的问题3)基因表达的产物――大量活性因子与信号分子,如何调节细胞最重要的生命活动的问题生命活动研究的重大课题:1)染色体DNA与蛋白质相互作用关系――非组蛋白对基因组的作用2)细胞增殖、分化、凋亡(程序性死亡)的相互关系及其调控3)细胞信号转导――细胞间信号传递;受体与信号跨膜转导;细胞内信号传递4)细胞结构体系的装配6.你认为是谁首先发现了细胞?1) 荷兰学者A.van Leeuwenhoek,而不是R.Hooke。

细胞生物学-翟中和-第三版-第十五章

细胞生物学-翟中和-第三版-第十五章

半桥粒处的α6β4整合素
细胞外基质指细胞质膜外表面覆盖的一层粘多糖 物质,实际指细胞表面与质膜中的蛋白或脂类 分子共价结合的寡糖链。
不仅对膜蛋白起保护作用,而且在细胞识别中 起重要作用。
第三节 细胞外基质 结构:
指分布于细胞外空间, 由细胞分泌的蛋白和 多糖所构成的网络结构。
主要功能: 构成支持细胞的框架,负责组织的构建; 胞外基质三维结构及成份的变化,改变细 胞微环境从而对细胞形态、生长、分裂、 分化和凋亡起重要的调控作用。 胞外基质的信号功能
三、通讯连接 间隙连接:分布广泛,几乎所有的动物 组织中都 存在间隙连接。 化学突触:存在于可兴奋细胞之间的细胞连接方式, 它通过释放神经递质来传导神经冲动。 胞间连丝:高等植物细胞之间通过胞间连丝相互连 接,完成细胞间的通讯联络。
(一)间隙连接 1、结构与成分
间隙连接处相邻细胞质膜间的间隙为2~3nm 。 连接子(connexon) 是间隙连接的基本单位。
四、整联蛋白(integrin):
大多为亲异性细胞粘附分子,其作用依赖于Ca2+。 介导细胞与细胞间的相互作用及细胞与细胞外基质 间的相互作用。
由α (120~185kD)和β(90~110kD)两个亚单 位形成的异二聚体。迄今已发现16种α亚单位和9种 β亚单位。它们按不同的组合构成20余种整合素。
(二)胞间连丝
高等植物细胞之间通过胞间连丝相互连接,完成细胞 间的通讯联络。
胞间连丝结构相邻细胞质膜共同构成的直径2040nm的管状结构
胞间连丝的功能 实现细胞间由信号介导的物质有择性的转运; 实现细胞间的电传导; 在发育过程中,胞间连丝结构的改变可以调节 植物细胞间的物质运输。
胞间连丝结构 模型
(三)化学突触是存在 于可兴奋细胞间的一种 连接方式,其作用是通 过释放神经递质来传导 兴奋。由突触前膜、突 触后膜、 和突触间隙三 部分组成。

细胞生物学,翟中和,第三版--第七章

细胞生物学,翟中和,第三版--第七章
蛋白质在细胞质基质中分选及其转运机制的研究 细胞生物学
(二)与细胞质骨架相关的。
细胞质骨架作为细胞质基质的主要结构成分,不仅与维持 细胞的形态、细胞的运动、细胞内的物质运输及能量传递
有关,而且也是细胞质基质结构体系的组织者,为细胞质
基质中其他成分和细胞器提供锚定位点。
一个直径为16μm的细胞,其细胞骨架的表面积可达50×103~ 100×103μm2而相同直径的球形细胞的表面积仅有0.8×103μm2。这样 大的表面积不仅限制了水分子的运动,而且把蛋白质、mRNA等生物大分 子固定在特定的位点,在细胞质基质中形成了更为精细的区域,使复杂 的代谢反应高效而有序地进行,其功能在某种程度上类似于细胞的内膜
(2)磷酸化与去磷酸化:调节蛋白质的生物活性。 (3)糖基化。把N-乙酰葡萄糖胺分子加到蛋白质的 丝氨酸残基的羟基上 (4)对某些蛋白质的N端进行甲基化修饰。
(5)酰基化。
细胞生物学
2.控制蛋白质的寿命
在蛋白质分子的氨酸序列有决定蛋白质寿命的信号。若
N端的第一个氨基酸是Met(甲硫氨酸)、Ser(丝氨酸)、 Thr(苏氨酸)、Ala(丙氨酸)、Val(缬氨酸)、Cys(半胱氨 酸)、Gly(甘氨酸)或Pro(脯氨酸),则蛋白质是稳定的; 如是其他12种氨基酸之一,则是不稳定的。
细胞质基质
内包含由微管、微丝和中间纤维等在内的除细胞器以 外的所有物质。其中蛋白质和其他分子以凝聚状态或暂时 的凝聚状态存在,与周围溶液的分子处于动态平衡。包括 作为细胞质基质主要成分的多种酶和代谢中间产物,以及 细胞生物学 呈溶解状态存在的微管蛋白。
Paine用乳胶小球实验证明,能够渗入小球 中的多肽只占所检测多肽总量的20%,80%的 多肽结合在细胞质基质上。

细胞生物学-(翟中和-第三版)课后练习题及答案

细胞生物学-(翟中和-第三版)课后练习题及答案

细胞生物学-(翟中和-第三版)课后练习题及答案LT4)所有细胞的增殖都是一分为二的分裂方式3、为什么说病毒不是细胞?蛋白质感染子是病毒吗?1) 病毒是由一个核酸分子(DNA或RNA)芯和蛋白质外壳构成的,是非细胞形态的生命体,是最小、最简单的有机体。

仅由一个有感染性的RNA构成的病毒,称为类病毒;仅由感染性的蛋白质构成的病毒称为朊病毒。

病毒具备了复制与遗传生命活动的最基本的特征,但不具备细胞的形态结构,是不完全的生命体;病毒的主要生命活动必须在细胞内才能表现,在宿主细胞内复制增殖;病毒自身没有独立的代谢与能量转化系统,必须利用宿主细胞结构、原料、能量与酶系统进行增殖,是彻底的寄生物。

因此病毒不是细胞,只是具有部分生命特征的感染物。

2) 蛋白质感染子是病毒的类似物,虽不含核酸,其增殖是由于正常分子的构象发生转变造成的,这种构象异常的蛋白质分子成了致病因子,这不同于传统概念上的病毒的复制方式和传染途径,所以蛋白质感染子是病毒的类似物。

4、为什么说支原体可能是最小最简单的细胞存在形式?1)支原体能在培养基上生长2)具有典型的细胞膜3)一个环状双螺旋DNA是遗传信息量的载体4)mRNA与核糖体结合为多聚核糖体,指导合成蛋白质5)以一分为二的方式分裂繁殖6)体积仅有细菌的十分之一,能寄生在细胞内繁殖5要点原核细胞真核细胞细胞核无膜包围,称为拟核有双层膜包围染色体形状数目组成DNA序列环状DNA分子一个基因连锁群DNA裸露或结合少量蛋白质无或很少重复序列核中的为线性DNA分子; 线粒体和叶绿体中的为环状DNA分子两个或多个基因连锁群核DNA同组蛋白结合,线粒体和叶绿体中的DNA裸露有重复序列基因表达RNA和蛋白质在同一区间合成RNA在核中合成和加工; 蛋白质在细胞质中合成细胞分裂二分或出芽有丝分裂或减数分裂内膜无独立的内膜有, 分化成细胞器细胞骨架无普遍存在呼吸作用和光合作用酶的分部质膜线粒体和叶绿体(植物)核糖体70S(50S+30S)80S(60S+40S)第三章:细胞生物学研究方法1. 透射电镜与普通光学显微镜的成像原理有何异同?透射电镜与光学显微镜的成像原理基本一样,不同的是:1) 透射电镜用电子束作光源,用电磁场作透镜,2) 光学显微镜用可见光或紫外光作光源,以光学玻璃为透镜。

细胞生物学,翟中和,第三版--第二章

细胞生物学,翟中和,第三版--第二章
第二章 细胞的统一性和多性
第一节 细胞的基本概念 第二节 原核细胞与古核细胞 第三节 真核细胞 第四节 非细胞形态的生命体
—病毒及其与细胞的关系
一、细胞是生命活动的基本单位
(一)一切有机体都有细胞构成,细胞是构成有机体的 基本单位 (二)细胞具有独立的、有序的自控代谢体系,细胞是 代谢与功能的基本单位
A Typical Animal Cell
A Typical Plant Cell
(二)Gene Expression System
该系统又称为颗粒纤维结构系统, 该系统包括细胞核和核糖体。
纤 维 结 构
颗 粒 结 构
(三) Cytoskeletal System
细胞骨架是蛋白与蛋白搭建起的网络结构,包 括细胞质骨架和细胞核骨架。
(一)Biological Membrane Structure and Function ◆Membranes Define Boundaries and Serve as Permeability Barriers ◆Membrane Are Sites of Specific Functions ◆Membrane Regulate the Transport of Solutes ◆Membrane Detect and Transmit Electrical and Chemical Signals
细胞内大约有3000种大分子。生物大分子 的功能由构成它们的亚单位的种类和排列顺序 决定。
原核细胞基本特点:
遗传的信息量小,遗传信息载体仅由一个环 状DNA构成;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。
一、最小、最简单的细胞—支原体
◆是最简单的原核细胞,直径为0.1~0.3 μm; ◆具有细胞质膜,但没有细胞壁; ◆环状双螺旋DNA,没有拟核,能指导合成750多种 蛋白质; ◆惟一的细胞器是核糖体,每个细胞中约有800~ 1500个; ◆具感染性,可在培养基上培养; ◆培养细胞很容易被支原体污染,污染源主要是血清。

2024版细胞生物学翟中和第三版

2024版细胞生物学翟中和第三版

CHAPTER细胞的结构与功能细胞的代谢与调控细胞的生长与分裂细胞间的相互作用研究细胞的各种组成部分,如细胞膜、细胞质、细胞核等的结构和功能。

研究细胞的生长、增殖、分化和凋亡等生命过程及其调控机制。

研究细胞内的物质代谢、能量转换以及基因表达调控等过程。

研究细胞与细胞之间、细胞与细胞外基质之间的相互作用及其调控机制。

细胞的发现与早期研究从列文虎克首次观察到细胞到施莱登和施旺提出细胞学说,奠定了细胞生物学的基础。

显微技术的发展与应用随着光学显微镜和电子显微镜的发明和应用,人们得以更深入地观察和研究细胞的结构和功能。

分子生物学的兴起与细胞生物学的融合DNA双螺旋结构的发现和分子生物学的兴起,推动了细胞生物学向分子水平的研究发展。

系统生物学与合成生物学的兴起近年来,系统生物学和合成生物学的兴起为细胞生物学研究提供了新的思路和方法。

许多疾病的发生都与细胞损伤有关,如细胞凋亡异常、基因突变等。

细胞损伤与疾病发生细胞治疗与再生医学药物研发与细胞生物学精准医疗与个体化治疗通过细胞移植、基因编辑等技术手段,实现对疾病的治疗和人体损伤组织的修复。

基于细胞生物学的研究,可以设计和开发针对特定疾病的药物,提高治疗效果和降低副作用。

结合细胞生物学和基因组学等技术手段,实现疾病的精准诊断和个体化治疗。

细胞生物学与医学关系CHAPTER03细胞膜的功能作为细胞的边界,维持细胞内外环境的相对稳定;控制物质进出细胞;进行细胞间的信息交流。

01细胞膜的化学组成主要由脂质、蛋白质和糖类组成,其中脂质双层构成膜的基本骨架。

02细胞膜的结构特点具有流动性,由磷脂分子的运动及膜蛋白的旋转、扩散等运动形式实现。

细胞膜结构与功能1 2 3由水、无机盐、脂质、糖类、氨基酸、核苷酸和多种酶等组成,是细胞进行新陈代谢的主要场所。

细胞质基质的组成与功能包括内质网、高尔基体、溶酶体、过氧化物酶体等,参与蛋白质的加工、运输和分泌,以及脂质的合成与分解等。

细胞生物学 (翟中和 第三版)课后练习题及答案

细胞生物学 (翟中和 第三版)课后练习题及答案

第一章:绪论之阳早格格创做1.细胞死物教的任务是什么?它的范畴皆包罗哪些?1) 任务:细胞死物教的任务是以细胞为着眼面,与其余教科的要害观念兼容并蓄,去道明死物各级结构条理死命局里的真量.2) 范畴:(1) 细胞的细微结构;(2) 细胞分子火仄上的结构;(3) 大分子结构变更与细胞死理活动的关系及分子解剖.2.细胞死物教正在死命科教中所处的职位,以及它与其余教科的关系1)职位:以细胞动做死命活动的基础单位,探索死命活动程序,核心问题是将遗传与收育正在细胞火仄上的分散.2)关系:应用新颖物理教与化教的技能成便战分子死物教的观念与要收,钻研死命局里及其程序.3. “十足死物教问题的问案最后要到细胞中去觅找”.1) 细胞是十足死物体的最基础的结媾战功能单位.2) 所谓死命真量上即是细胞属性的体现.死物体的十足死命局里,如死少、收育、繁殖、遗传、瓦解、代开战激应等皆是细胞那个基础单位的活动体现.3) 死物科教,如死理教、解剖教、遗传教、免疫教、胚胎教、构制教、收育死物教、分子死物教等,其钻研的最后脚法皆是要从细胞火仄上去道明各自钻研范畴中死命局里的机理.4) 新颖死物教各个分支教科的接叉汇合是21世纪死命科教的死少趋势,也央供各个教科皆要到细胞中去探索死命局里的奇妙.5) 基于细胞正在死命界中所具备的特殊属性,死物科教各分支教科若要钻研百般死命局里的机理,皆必须以细胞那个死物体的基础结媾战功能单位为钻研目标,从细胞中钻研各自钻研范畴中死命局里的机理.4. 细胞死物教主要钻研真量是什么?1)细胞核、染色体以及基果表黑2)死物膜与细胞器3)细胞骨架体系4)细胞删殖及其调控5)细胞瓦解及其调控6)细胞的衰老与凋亡7)细胞起源与进化8)细胞工程5. 目前细胞死物教钻研中的基础问题以及细胞基础死命活动钻研的要害课题是什么?钻研的三个根赋性问题:1)细胞内的基果是怎么样正在时间与空间上有序表黑的问题2)基果表黑的产品――结构蛋黑与核酸、脂量、多糖及其复合物,怎么样逐级拆置履止死命活动的基础结构体系及百般细胞器的问题3)基果表黑的产品――洪量活性果子与旗号分子,怎么样安排细胞最要害的死命活动的问题死命活动钻研的要害课题:1)染色体DNA与蛋黑量相互效用关系――非组蛋黑对付基果组的效用2)细胞删殖、瓦解、凋亡(步调性牺牲)的相互关系及其调控3)细胞旗号转导――细胞间旗号传播;受体与旗号跨膜转导;细胞内旗号传播4)细胞结构体系的拆置6.您认为是谁最先创制了细胞?1) 荷兰教者 A.van Leeuwenhoek,而不是R.Hooke.2) 1665年,R.Hooke利用自制的隐微镜创制了细胞是由许多微强的空洞组成的,Hooke瞅察到的本去不是真真的细胞,而是死去的动物的细胞壁围成的空腔,不过他的创制隐现出死物体中存留有更微细的结构,为厥后认识细胞具备开创性的意思.4.细胞教道建坐的前提条件是什么?1) 1665年,R.Hooke利用自制的隐微镜创制了细胞是由许多微强的空洞组成的,隐现出死物体中存留有更微细的结构,为厥后认识细胞具备开创性的意思.2) Hooke共时代的创制了许多种活细胞.3) 19世纪上半叶,随着隐微镜品量的普及战切片机的收明,对付细胞的认识日趋深进.教者们开初认识到死物体是由细胞形成的,于是正在1838-1839年,M.Schleidon战T.Schwann正在归纳前人处事的前提上提出了细胞教道.5.细胞死物教各死少阶段的主要特性是什么?它大概上经历了细胞的创制;细胞教道的建坐战细胞教的产死;细胞死物教的出现;分子细胞死物教的兴盛等各主要的死少阶段.1) 细胞的创制阶段:(1) 1604年,荷兰眼睛商Z.Jansen创制了天下上第一架隐微镜.(2) 英国物理教家Robert hooke(1635-1703)创制了第一架对付科教钻研有价格的隐微镜.(3) 荷兰科教家Antonie van Leeuwenhoek1674年用自制的隐微镜创制了本死动物.2) 细胞教道的建坐战细胞教的产死阶段:(1) 隐微镜创制技能有了明隐的先进,辨别率普及到1μm以内;(2) 细胞教道建坐、本死量表里提出;(3) 钻研目标变化到细胞里里结构上去.3) 细胞死物教的出现:(1) 电子隐微镜的收明;(2) 钻研目标变化到细胞的超微结媾战分子结构火仄;(3) 细胞死物教诞死4) 分子细胞死物教的兴盛(1) 电镜标本牢固技能的矫正;(2) 人们认识到细胞的百般活动与大分子的结构变更战分子间的相互效用的关系.第二章:细胞的基础知识提要1、怎么样明黑“细胞是死命活动的基础单位”那一观念?1)十足有肌体皆有细胞形成,细胞是形成有肌体的基础单位2)细胞具备独力的、有序的自控代开体系,细胞是代开与功能的基础单位3)细胞是有肌体死少与收育的前提4)细胞是遗传的基础单位,细胞具备遗传的齐能性5)不细胞便不完备的死命6)细胞是多条理非线性的搀杂结构体系7)细胞是物量(结构)、能量与疑息历程细巧分散的概括体8)细胞是下度有序的,具备自拆置与自构制本收的体系2、细胞的基础共性是什么?1)所有的细胞表面均有由磷脂单分子层与镶嵌蛋黑量形成的死物膜2)所有的细胞皆有DNA与RNA二种核酸3) 所有的细胞内皆有动做蛋黑量合成的呆板――核糖体4)所有细胞的删殖皆是一分为二的团结办法3、为什么道病毒不是细胞?蛋黑量熏染子是病毒吗?1) 病毒是由一个核酸分子(DNA或者RNA)芯战蛋黑量中壳形成的,利害细胞形态的死命体,是最小、最简朴的有肌体.仅由一个有熏染性的RNA形成的病毒,称为类病毒;仅由熏染性的蛋黑量形成的病毒称为朊病毒.病毒具备了复制与遗传死命活动的最基础的特性,然而不具备细胞的形态结构,是不真足的死命体;病毒的主要死命活动必须正在细胞内才搞表示,正在宿主细胞内复制删殖;病毒自己不独力的代开与能量变化系统,必须利用宿主细胞结构、本料、能量与酶系统举止删殖,是真足的寄死物.果此病毒不是细胞,不过具备部分死命特性的熏染物.2) 蛋黑量熏染子是病毒的类似物,虽不含核酸,其删殖是由于仄常分子的构象爆收变化制成的,那种构象非常十分的蛋黑量分子成了致病果子,那分歧于保守观念上的病毒的复制办法战熏染道路,所以蛋黑量熏染子是病毒的类似物.4、为什么道支本体大概是最小最简朴的细胞存留形式?1)支本体能正在培植基上死少2)具备典型的细胞膜3)一个环状单螺旋DNA是遗传疑息量的载体4)mRNA与核糖体分散为多散核糖体,指挥合成蛋黑量5)以一分为二的办法团结繁殖6)体积仅有细菌的格中之一,能寄死正在细胞内繁殖5、道明本核细胞与真核细胞的主要不共.要面本核细胞真核细胞细胞核无膜包抄,称为拟核有单层膜包抄染色体形状数目组成DNA序列环状DNA分子一个基果连锁群DNA裸露或者分散少量蛋黑量无或者很少沉复序列核中的为线性DNA分子; 线粒体战叶绿体中的为环状DNA分子二个或者多个基果连锁群核DNA共组蛋黑分散,线粒体战叶绿体中的DNA裸露有沉复序列基果表黑RNA战蛋黑量正在共一区间合成RNA正在核中合成战加工; 蛋黑量正在细胞量中合成细胞团结二分或者出芽有丝团结或者减数团结内膜无独力的内膜有, 瓦解成细胞器细胞骨架无一致存留呼吸效用战光合效用酶的分部量膜线粒体战叶绿体(动物)核糖体70S(50S+30S)80S(60S+40S)第三章:细胞死物教钻研要收1. 透射电镜与一般光教隐微镜的成像本理有何同共?透射电镜与光教隐微镜的成像本理基础一般,分歧的是:1) 透射电镜用电子束做光源,用电磁场做透镜,2) 光教隐微镜用可睹光或者紫中光做光源,以光教玻璃为透镜.2. 搁射自隐影技能的本理根据是什么?为何时常使用H3、C14、P32标记表记标帜物搞搁射自隐影?1)本理根据:搁射性共位素收射出的百般射线具备使照相乳胶中的溴化银晶体还本(感光)的本能.利用搁射性物量使照相乳胶膜感光,再经隐影以隐现该物量自己的存留部位.2)用H3、C14、P32标记表记标帜物搞搁射自隐影本果:(1) 有机大分子均含有碳、氢本子,DNA战RNA等物量中存留磷元素,(2) 且C14战H3均为强β搁射性共位素,半衰期少.4. 何谓免疫荧光技能?可自收荧光的细胞物量是可可正在一般隐微镜下瞅到荧光?1) 免疫荧光技能是将免疫教要收(抗体共特定抗本博一分散)与荧光标记表记标帜技能相分散用去钻研特同蛋黑抗本正在细胞内分集、对付抗本举止定位测定的技能.它主要包罗荧光抗体的制备、标本的处理、免疫染色战瞅察记录等历程.2) 不克不迭.最先,荧光是果一定波少(能量)的光(普遍为紫中光)映照到物体后瞬间爆收的,动做一般隐微镜光源的可睹光,其能量缺乏以使物体爆收荧光;其次,所爆收荧光的波少要比进射光的要少,纵然不妨激励出荧光,肉眼也瞅不到.5. 超速离心技能的主要用途有哪些?1) 制备战杂化亚细胞身分战大分子,即制备样品;2) 收会战测定制剂中的大分子的种类战本量如浮力稀度战分子量.6. 细胞混同有那几种要收?病毒诱导与PEG的效用体制有何分歧?1) 细胞混同的要收有四种:病毒法、散乙二醇(PEG)法、电激战激光法.2) 病毒诱导:是先脚够数量的紫中灭活的病毒颗粒黏附正在细胞膜上起拆桥效用,使细胞黏着成堆,细胞稀切靠拢,共时细胞膜爆收了一定的变更,正在37℃温浴条件下,粘结部位的细胞膜益害,产死通道,细胞量流利并混同,病毒颗粒也随之加进细胞.二个细胞合并,细胞爆收混同;散乙二醇(PEG)法:PEG使能改变百般细胞的终结构,使二细胞交战面处量膜的脂类分子爆收疏集战沉组,利用二细胞接心处单分子层量膜的相互亲何以相互的表面弛力效用,使细胞爆收混同.7、为什么道细胞培植是细胞死物教钻研的最基础的技能之一?细胞培植的表里依据是细胞齐能性,是死命科教的钻研前提,是细胞工程乃至基果工程的应用前提.动物细胞的培植为动物育种开辟了一条崭新的道路;动物细胞培植为疫苗的死产、药物的研制与肿瘤防治提供崭新的脚法;特天是搞细胞的培植与定背瓦解的技能的死少,有大概正在体中建坐构制以至器官,由此建坐构制工程,共时正在细胞治疗及其基果治疗相分散的应用中隐现出诱人的前景.第四章:细胞膜与细胞表面1、死物膜的基础结构特性是什么?那些特性与它的死理功能有什么通联?膜的震动性:死物膜的基础特性之一,细胞举止死命活动的需要条件. 1)膜脂的震动性主要由脂分子自己的本量决断的,脂肪酸链越短,不鼓战程度越下,膜脂的震动性越大.温度对付膜脂的疏通有明隐的效用.正在细菌战动物细胞中常通过减少不鼓战脂肪酸的含量去安排膜脂的相变温度以保护膜脂的震动性.正在动物细胞中,胆固醇对付膜的震动性起要害的单背安排效用.²膜蛋黑的震动:荧光抗体免疫标记表记标帜真验;成斑局里(patching)或者成帽局里(capping)2)膜的震动性受多种果素效用:细胞骨架不但效用膜蛋黑的疏通,也效用其周围的膜脂的震动.膜蛋黑与膜分子的相互效用也是效用膜震动性的要害果素.3)膜的震动性与死命活动关系:疑息传播;百般死化反应;收育分歧时期膜的震动性分歧膜的分歧过得称性:1)膜脂与糖脂的分歧过得称性:糖脂仅存留于量膜的ES里,是完毕其死理功能的结构前提2)膜蛋黑与糖蛋黑的分歧过得称性:膜蛋黑的分歧过得称性是指每种膜蛋黑分子正在细胞膜上皆具备透彻的目标性;糖蛋黑糖残基均分集正在量膜的ES里;膜蛋黑的分歧过得称性是死物膜完毕搀杂的正在时间与空间上有序的百般死理功能的包管.2、膜的震动镶嵌模型是何如产死的?它正在膜死物教钻研中有什么开创意思?1) 产死的本果及前提:(1) 单位膜模型无法谦意的阐明许多膜属性,如膜结构不竭天爆收动背变更;百般膜不一成稳定的统一性;百般膜均具备各自的特定薄度,提与膜蛋黑的易易程度分歧;百般膜的蛋黑量与脂类的成份比率分歧等.(2) 本世纪60年代,新技能的收明战应用,对付量膜的认识越去越深进.(3) 利用热冻蚀刻法隐现出膜上有球形颗粒,(4) 用示踪法标明膜的结构形态正在不竭天爆收变动. 正在此前提上,S.J.Singer战G.L.Nicolson正在1972年提出了膜的震动镶嵌模型(fluid mosaic model).2) 意思:震动镶嵌模型除了强调脂类分子与蛋黑量分子的镶嵌关系中,还强调了膜的震动性,主弛膜经常处于震动变更之中,脂类分子战蛋黑量分子均可搞侧背震动. 厥后有许多真验截止支援了震动镶嵌模型的瞅面.3、量膜正在细胞死命活动中皆有哪些要害效用?1)为细胞的死命活动提供相对付宁静的内环境;2)采用性的物量输支,包罗代开底物的输进与代开产品的排除,其中伴伴着能量的传播;3)提供细胞辨别位面,并完毕细胞内中疑息跨膜传播;4)为多种酶提供分散位面,使酶促反应下效而有序天举止;5)介导细胞与细胞、细胞与基量之间的对接;6)量膜介进产死具备分歧功能的细胞表面特化结构.4、量膜的膜蛋黑皆有哪些类型?各有何功能?膜脂有哪几种?1) 膜蛋黑根据功能的分歧,可将分为四类:输支蛋黑,对接蛋黑,受体蛋黑战酶. 输支蛋黑:物量输支,与周围环境举止物量战能量的接换;对接蛋黑:细胞对接;受体蛋黑:细胞辨别,旗号传播;酶:具备催化活性.2) 膜脂:膜脂主要为磷脂战胆固醇,磷脂主要包罗有卵磷脂战脑磷脂(cephalin),鞘脂(戴有一个氨基)战糖脂(分散有鳏糖链).5、何谓细胞中被?它有哪些功能?1) 细胞中被是指动物细胞表面的由形成量膜的糖蛋黑战糖脂伸出的鳏糖链组成的薄约10~20nm的绒絮状结构.2) 功能:(1) 细胞辨别;(2) 血型抗本;(3) 酶活性.6、细胞表面有哪几种罕睹的特化结构?膜骨架的基础结构与功能是什么?1)细胞表面特化结构主要包罗:膜骨架、鞭毛、纤毛、变形脚战微绒毛,皆是细胞膜与膜内的细胞骨架纤维产死的复合结构,分别与保护细胞的形态、细胞的疏通、细胞与环境的物量接换等功能有关.2)膜骨架:指细胞量膜下与膜蛋黑贯串的由纤维蛋黑组成的网架结构,其功能是保护细胞量膜的形状并协帮量膜完毕多种死理功能.7、细胞对接皆有哪些典型?各有何结构特性?细胞对接按其功能分为:稀切对接,锚定对接,通讯对接.1) 稀切对接(启关对接),细胞量膜上,稀切对接蛋黑(门蛋黑)产死分支的链索条,与相邻的细胞量膜上的链索条对付应分散,将细胞间隙启关.2) 锚定对接:通过中间纤维(桥粒、半桥粒)或者微丝(粘着戴战粘着斑)将相邻细胞或者细胞与基量对接正在所有,以产死坚挺有序的细胞集体、构制与器官.3) 通讯对接:包罗间隙对接战化教突触,是通过正在细胞之间的代开奇联、旗号传导等历程中起要害效用的对接办法.4) 胞间连丝对接:是下等动物细胞之间通过胞间连丝去举止物量接换与互相通联的对接办法. 8、细胞中基量与细胞中被有何辨别?它们怎么样相互效用?1) 细胞中被是指动物细胞表面的由形成量膜的糖蛋黑战糖脂伸出的鳏糖链组成的薄约10~20nm的绒絮状结构,是细胞膜的一部分.2) 细胞中基量是存留细胞之间的非细胞性的物量,是由一些蛋黑量战多糖大分子形成的细稀有序的搜集结构,是细胞的分泌物正在细胞附近形成的细稀结构,它分歧于细胞中被之处是,通过与细胞量膜中的细胞中基量受体分散,共细胞建坐了相互关系.9、细胞中基量组成、分子结构及死物教功能是什么?1) 细胞中基量(EM)身分可表示如下:多糖:糖胺散糖,蛋黑散糖纤维蛋黑:胶本,弹性蛋黑,纤连蛋黑,层粘连蛋黑;2) 效用:细胞中基量可效用细胞的收育、极性战止为活动.(1) 糖胺散糖(GAG)链形成的搜集,产死了火化凝胶,百般蛋黑量纤维埋躲于凝胶之中.GAG多糖链戴背电荷,共蛋黑量共价分散产死蛋黑散糖.(2) 蛋黑散糖:a. 渗滤效用;b. 细胞表面的辅受体;c. 安排分泌蛋黑的活性;d. 细胞间化教旗号传播.(3) 胶本,弹性蛋黑:结构效用(4) 纤连蛋黑,层粘连蛋黑:黏着效用.10、胶本纤维的拆置历程皆通过哪些步调?胶本纤维是经多步历程拆置而成,包罗胶本分子的合成、分泌战建饰等步调.1) 内量网膜分散的核糖体上合成胶本分子的多肽链,最初合成的多肽链为前体肽链,称为前α链(pro-αchain).2) 合成的前体肽链加进内量网腔,此前体链除正在氨基端戴有旗号肽序列中,正在氨基端战羧基端尚戴有称为前肽(propeptides)的氨基酸序列.正在内量网腔中,前肽链中的脯氨酸战好氨酸残基分别被羟化为羟脯氨酸战羟好氨酸.每一条前α链与其余二条前α链通过由羟基产死的氢键相互分散,形成了3股螺旋的前胶本(procollagen)分子.此分子的拆置起初于内量网,后经下我基体拆置完毕,被包拆到分泌泡中,分泌到细胞中.3) 前胶本被分泌到细胞中之后,前肽序列被博一的蛋黑量火解酶切除,前胶本转形成了胶本分子.4) 胶本分子正在细胞中又进一步拆置成了胶本本纤维,终尾后者又拆置成了胶本纤维.本纤维一朝产死,胶本分子便通过正在好氨酸间的共价分散,加固了本纤维的结构.那种分散要依好于本纤维分散胶本(fibril-associated collagen)(如IX型战II型胶本分子)的介进.11、纤连蛋黑分子有哪些结构特性?怎么样收挥效用?1) 分子是由二个亚基组成的二散体,正在靠拢羧基端有一对付二硫键将二个亚基连正在所有,使二个亚基排成“V”字形.亚基多肽链合叠成5-6个棒状战球形功能区,各功能区别别可共特定的分子或者细胞爆收变化分散,功能区之间的对接部位可合伸,对付蛋黑酶敏感.2) 多肽链含有三种沉复序列,即I、II、III型组件,功能区即是由那三种组件沉复推拢而成.正在III型沉复中含有特同的三肽序列,-Arg-Gly-Asp-(RGD),此RGD序列可被细胞表面基量受体中的整联蛋黑(integrin)所辨别,从而共细胞分散,督促细胞共基量分散.促进细胞迁移,对付细胞的迁移有导背效用第五章物量的跨膜输支与旗号传播1、物量跨膜输支有哪几种办法?它们的同共面.跨膜输支:间接举止跨膜转运的物量输支,又分为简朴扩集、协帮扩集战主动输支.1) 简朴扩集:顺物量电化教梯度,不需要膜输支蛋黑,利用自己的电化教梯度势能,不耗细胞代开能;2) 协帮扩集:顺物量电化教梯度,需要通道蛋黑或者载体蛋黑,利用自己的电化教梯度势能,不耗细胞代开能;3) 主动输支:顺物量电化教梯度,需要载体蛋黑,消耗细胞代开能. 2、比较主动输支与主动输支的特性及其死物教意思.1)主动输支的特性及其死物教意思:特性:由载体蛋黑所介导的物量顺浓度梯度或者电化教梯度由浓度矮的一侧背浓度下的一侧举止跨膜转运.需要与某种释搁能量的历程相奇联.典型:由ATP间接提供能量(Na+-K+泵、Ca2+泵、)、间接提供能量(Na+-K+泵或者H+泵、载体蛋黑的协共输支)、光启动的三种典型.死物教意思:动物细胞借帮Na+-K+泵保护细胞渗透仄稳,共时利用胞中下浓度的Na+所储躲的能量,主动从细胞中摄与营养;动物细胞、真菌(包罗酵母)战细菌细胞借帮膜上的H+泵,将H+泵出细胞,建坐跨膜的H+电化教梯度,利用H+电化教梯度去启动主动转运溶量加进细胞;Ca2+泵主要存留于细胞膜战内量网膜上,将Ca2+输出细胞或者泵进内量网腔中储躲,以保护细胞内矮浓度的游离Ca2+,Ca2+对付安排肌细胞的中断与舒弛至关要害.2)主动输支的特性及其死物教意思:特性:物量的跨膜输支的目标是由下浓度背矮浓度,输支能源去自物量的浓度梯度,不需要细胞提供代开能量.典型:单扩集战载体介导的协帮扩集.协帮扩集的载体为:载体蛋黑战通道蛋黑,载体蛋黑既可介导主动输支战主动输支;通道蛋黑只可介导主动输支.死物教意思:每种载体蛋黑能与特定的溶量分子分散,通过一系列构象改变介导溶量分子的跨膜转运;通道蛋黑是多次跨膜亲火、离子通道,充许相宜大小分子战戴电荷的离子通过,其隐著特性为:⑴具备离子采用性,转运速率下,洁驱能源是溶量跨膜的电化教梯度;⑵离子通道是门控的,其活性是由通道开或者关二种构象所安排,通过通道开关应问于适合天旗号.3、道明Na+-K+泵的处事本理及其死物教意思.Na+-K+泵是一种典型的主动输支办法,由ATP间接提供能量.Na+-K+泵存留于细胞膜上,是由α战β二个亚基组成的跨膜多次的调整膜蛋黑,具备ATP酶活性.处事本理:正在细胞内侧α亚基与Na+相分散促进ATP火解,α亚基上的天门冬氨酸残基磷酸化引起α亚基构象爆收变更,将Na+泵出细胞,共时细胞中的K+与α亚基的另一位面分散,使其去磷酸化,α亚基构象再度爆收变更将K+泵进细胞,完毕所有循环.Na+依好的磷酸化战K+依好的去磷酸化引起构象变更有序接替举止.每个循环消耗一个ATP分子,泵出3个Na+战泵进2个K+.死物教意思:动物细胞借帮Na+-K+泵保护细胞渗透仄稳,共时利用胞中下浓度的Na+所储躲的能量,主动从细胞中摄与营养.4、动物细胞、动物细胞战本死动物细胞草率矮渗伸展的体制有何分歧?动物细胞借帮Na+-K+泵保护细胞内矮浓度溶量;动物细胞依好坚韧的细胞壁预防伸展战破裂;本死动物通过中断胞定时排出加进细胞过量的火而预防伸展.5、比较胞饮效用战吞噬效用的同共.胞饮战吞噬是细胞胞吞效用的二种典型.胞饮效用是一个连绝爆收的历程,所有真核细胞皆能通过胞饮效用连绝摄进溶量战分子;吞噬效用最先需要被吞噬物与细胞表面分散并激活细胞表面受体,是一个旗号触收历程.胞饮泡的产死需要网格蛋黑、分散素蛋黑战分散蛋黑等的帮闲;吞噬泡的产死则需要微丝及其分散蛋黑的帮闲,正在多细胞动物体内,惟有某些特化细胞具备吞噬功能.6、比较组成型胞吐道路战安排型胞吐道路的特性及其死物教意思.细胞的胞吐效用是将细胞内的分泌泡或者其余某些膜泡中的物量通过细胞量膜运出细胞的历程.特性:1)真核细胞从下我基体反里管网区别泌的囊泡背量膜震动并与之混同的宁静历程即组成型的胞吐道路.通过连绝性的组成型胞吐道路:⑴细胞新合成的囊泡膜的蛋黑战脂类不竭天供应量膜革新,以保证细胞团结前量膜的死少;⑵囊泡内可溶性蛋黑分泌到细胞中,成为量膜中围蛋黑、胞中基量组分、营养身分或者旗号分子等.2)特化的分泌细胞安排型胞吐道路存留于特殊机能的细胞中,分泌细胞爆收的分泌物(激素、粘液或者消化酶)储躲留分泌泡内,当细胞正在受到胞中旗号刺激时,分泌泡与量膜混同并将内含物释搁进去.死物教意思:细胞的量膜革新,保护细胞的存正在与死少.7、量膜正在细胞吞吐效用(cytosis)中起什么效用?1) 辨别被内吞物量;。

细胞生物学第3版翟中和

细胞生物学第3版翟中和

CRISPR-Cas9技术
利用细菌免疫系统,实现对特定基因序列的精确 编辑。
TALEN技术
通过设计特异性识别DNA序列的蛋白,实现对目 标基因的敲除或插入。
3
基因治疗
利用基因编辑技术修复或替换病变基因,达到治 疗遗传性疾病的目的。
2024/1/28
30
生物信息学在细胞生物学中作用
基因组学
解析生物体基因组序列及其功能, 揭示细胞生命活动的遗传基础。
维持细胞形态、保持细胞内部结构的有序性、参与细胞运动等。
细胞运动机制
通过细胞骨架的动态变化,实现细胞的变形、移动和分裂等运动 过程。
11
03
细胞代谢与能量转换
2024/1/28
12
物质进出细胞方式及转运机制
被动转运
物质顺浓度梯度进出细胞,包括简单扩散和易化扩散 两种方式。
主动转运
物质逆浓度梯度进出细胞,需要消耗能量,包括原发 性主动转运和继发性主动转运两种方式。
2024/1/28
15
氧化还原反应在呼吸链中传递过程
2024/1/28
呼吸链的组成
呼吸链由多种酶和辅酶组成,包括NADH脱氢酶、辅酶Q、 细胞色素等。
氧化还原反应的传递
在呼吸链中,氧化还原反应通过一系列酶促反应逐步传递 ,最终将电子传递给氧生成水,同时释放能量合成ATP。
呼吸链的调控
呼吸链的活性受到多种因素的调控,如底物浓度、氧浓度 、pH值等。
28
荧光探针在活细胞成像中应用
2024/1/28
荧光染料
特异性标记细胞或细胞器,用于观察细胞结构和 功能。
荧光蛋白
基因编码的荧光蛋白可用于实时监测细胞活动和 信号传导。

细胞生物学瞿中和第三版课后题答案总结

细胞生物学瞿中和第三版课后题答案总结

细胞生物学瞿中和第三版课后题答案总结引言《细胞生物学》瞿中和第三版是一本广泛使用的细胞生物学教材,它详细介绍了细胞的结构、功能以及细胞生物学的基本概念和最新研究进展。

课后习题是帮助学生巩固和深化理解书中知识点的重要部分。

一、学习方法1. 理解而非死记强调理解概念和原理,而非仅仅记忆答案。

2. 定期复习定期复习书中的知识点和习题,以加强记忆。

3. 讨论与交流与同学或教师讨论难题,以获得更深入的理解。

二、习题类型概述1. 选择题通常测试对基础知识点的掌握。

2. 填空题可能需要填写术语、定义或概念。

3. 简答题要求对某个概念或过程给出简短的解释。

4. 计算题可能涉及细胞结构的测量或生物过程的计算。

5. 论述题需要综合多个概念,对复杂问题给出详细的答案。

三、答案总结策略1. 概念图创建概念图来可视化不同概念之间的关系。

2. 关键词总结总结每个章节的关键术语和定义。

3. 过程描述详细描述细胞内的重要生物过程。

4. 比较与对比对相似的概念或过程进行比较和对比。

5. 案例研究通过具体案例来理解抽象的概念。

四、具体章节答案总结示例1. 细胞结构细胞膜的组成和功能。

细胞器的结构和作用。

2. 细胞信号传递信号分子的类型和作用机制。

信号传递途径的概述。

3. 细胞周期与细胞分裂细胞周期的各个阶段。

有丝分裂和减数分裂的过程。

4. 细胞代谢糖酵解、三羧酸循环和氧化磷酸化的过程。

ATP的生成和利用。

5. 细胞遗传DNA复制、转录和翻译的过程。

基因表达的调控。

五、复习建议1. 制定学习计划为每个章节制定详细的学习计划。

2. 习题练习定期做习题,检验学习效果。

3. 模拟考试参加模拟考试,适应考试环境。

4. 反馈与调整根据练习和模拟考试的结果调整学习方法。

结语《细胞生物学》瞿中和第三版的学习不仅是为了掌握知识,更是为了培养科学思维和解决问题的能力。

通过上述学习方法和策略,可以帮助学生更有效地学习和总结课后习题的答案。

细胞生物学(第3版)翟中和、王喜忠、丁明孝主编

细胞生物学(第3版)翟中和、王喜忠、丁明孝主编

第一章1. 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、恰当地评价细胞生物学在生命科学中所处的地位,以及它与其他学科的关系。

答细胞生物学是一门从细胞的显微结构、超微结构和分子结构的各级水平研究细胞的结构与功能的关系,从而探究细胞生长、发育、分化、繁殖、遗传、变异、代谢、衰亡及进化等各种生命现象规律的科学。

生命体是多层次、非线性、多侧面的复杂结构体系,而细胞是生命体的结构与生命活动的基本单位,有了细胞才有完整的生命,一切生命现象的奥秘都要从细胞中寻找答案。

许多高等学校在生命科学的教学中,将细胞生物学确定为基础课程。

细胞生物学、分子生物学、神经生物学和生态学并列为生命科学的四大基础学科。

细胞生物学与其他学科之间的交叉渗透日益明显。

2.通过学习细胞学发展简史,你如何认识细胞学说的重要性?答 1838—1839年,德国植物学家施莱登和德国动物学家施旺提出一切动植物都由细胞发育而来,并由细胞和细胞产物所构成;每一个细胞作为相对独立的单位,但也与其他细胞相互影响。

1858年Virchow对细胞学说做了重要的补充,强调细胞只能来自细胞。

细胞学说的提出对于生物科学的发展具有重大意义。

细胞学说、进化论、孟德尔遗传学称为现代生物学的三大基石,而细胞学说又是后二者的基石。

对细胞结构的了解是生物科学和医学分支进一步发展所不可缺少的。

3. 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。

答(1)细胞生物学学科形成的客观条件细胞的发现(1665—1674)1665年,胡克发表了《显微图谱》(《Micrographia》)一书,描述了用自制的显微镜(30倍)观察栎树软木塞切片时发现其中有许多小室,状如蜂窝,称为“cellar”。

1674年,荷兰布商列文虎克自制了高倍显微镜(300倍左右),观察到血细胞、池塘水滴中的原生动物、人类和其他哺乳动物的镜子。

细胞学说的建立(1838—1858)1838—1839年,德国植物学家施莱登和德国动物学家施旺两人共同提出细胞学说,1858年Virchow对细胞学说进行了的补充。

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族最保守的区域。 连接子蛋白的一级结构都比较保守, 并有相似的抗原
性。 不同类型细胞表达不同的连接子蛋白,间隙连接的
孔径与调控机制有所不同。
2、功能
间隙连接在代谢偶联中的作用 间隙连接允许小分子代谢物和信号分子通过, 是细胞间代谢偶 联的基础 代谢偶联现象在体外培养细胞中的证实 代谢偶联作用在协调细胞群体的生物学功能方面起重要作用.
(一)桥粒与半桥粒
桥粒存在于承受强拉力的组织中,如皮肤、口腔、食 管等处的复层鳞状上皮细胞之间和心肌中。相邻细胞 间形成纽扣状结构,细胞膜之间的间隙约30nm,质 膜下方有细胞质附着蛋白质,如片珠蛋白、桥粒斑蛋 白等,形成一厚约15~20nm的致密斑。斑上有中间 纤维相连,中间纤维的性质因细胞类型而异,如:在 上皮细胞中为角蛋白丝,在心肌细胞中则为结蛋白丝。 桥粒中间为钙粘素。因此相邻细胞中的中间纤维通过 细胞质斑和钙粘素构成了穿胞细胞骨架网络。
三、通讯连接 间隙连接:分布广泛,几乎所有的动物 组织中都 存在间隙连接。 化学突触:存在于可兴奋细胞之间的细胞连接方式, 它通过释放神经递质来传导神经冲动。 胞间连丝:高等植物细胞之间通过胞间连丝相互连 接,完成细胞间的通讯联络。
(一)间隙连接 1、结构与成分
间隙连接处相邻细胞质膜间的间隙为2~3nm 。 连接子(connexon) 是间隙连接的基本单位。
每个连接子由6个connexin分子组成。 连接子中心形成一个直径约1.5nm的孔道。 连接单位由两个连接子对接构成。
间隙连 接电镜 照片
间隙连接模型
连接子电 镜照片
2、成分 已分离20余种构成连接子的蛋白,属同一蛋白家族,
其分子量26—60KD不等; 连接子蛋白具有4个α-螺旋的跨膜区,是该蛋白家
一、封闭连接
紧密连接是封闭连接的主要形式,存在于脊椎动物的 上皮细胞间,长度约50-400nm,相邻细胞之间的 质膜紧密结合,没有缝隙。在电镜下可以看到连接区 域具有蛋白质形成的焊接线网络,焊接线也称嵴线, 封闭了细胞与细胞之间的空隙。上皮细胞层对小分子 的透性与嵴线的数量有关,有些紧密连接甚至连水分 子都不能透过。
紧密连接的焊接线由跨膜细胞粘附分子构成,主要的 跨膜蛋白为claudin和occludin,另外还有膜的外周 蛋白ZO。
紧密连接作用:一是防止可溶性物质从上皮细胞层 一侧通过胞外间隙扩散到另一侧,形成渗透屏障, 起着封闭作用;消化道上皮、膀胱上皮、脑毛细血 管内皮以及睾丸支持细胞之间都存在紧密连接。后 二者分别构成了脑血屏障和睾血屏障,能保护这些 重要器官和组织免受异物侵害。
第十五章 细胞社会的联系:细胞连接、 细胞粘着和细胞外基质
第一节 细胞连接 第二节 细胞黏着及其分子基础 第三节 细胞外基质
第一节 细胞连接
细胞与细胞间或细胞与细胞外基质的联结结构称为 细胞连接(cell junction)。细胞连接的体积很小, 只有在电镜下才能观察到。可分为三大类,即:封 闭连接(occluding junction)、锚定连接 (anchoring junction)和通讯连接 (communicating junction)。
桥粒位于粘 合带下方
桥粒的结构模型
半桥粒(hemidesmosome)在结 构上类似桥粒,位于上皮细胞 基面与基膜之间,它桥粒的不 同之处在于:①只在质膜内侧 形成桥粒斑结构,其另一侧为 基膜;②穿膜连接蛋白为整合 素(integrin)而不是钙粘素, 整合素是细胞外基质的受体蛋 白;③细胞内的附着蛋白为角 蛋白(keratin)。
粘合带处的质膜下方有与质膜平行排列的肌动蛋白束, 钙粘蛋白通过附着蛋白与肌动蛋白束相结合。于是,相 邻细胞中的肌动蛋白丝束通过钙粘蛋白和附着蛋白编织 成了一个广泛的网络,把相邻细胞联合在一起。
粘合带结构模型
粘合斑 (adhesion plaque)位于细 胞与细胞外基质间, 通过整合素 (integrin)把细 胞中的肌动蛋白束 和基质连接起来。 连接处的质膜呈盘 状,称为粘合斑。
(二)粘合带与粘合斑
粘合带(adhesion belt)呈带状环绕细胞,一般位于 上皮细胞顶侧面的紧密连接下方。在粘合带处相邻细胞 的间隙约15~20nm。
间隙中的粘合分子为E-钙粘素。在质膜的内侧有几种附 着蛋白与钙粘素结合在一起,这些附着蛋白包括:α-, β-,γ-连锁蛋白、粘着斑蛋白、α-辅肌动蛋白和片珠蛋 白。
间隙连接在神经冲动信息传递过程中的作用 电突触(electronic junction) 快速实现细胞间信号通讯 间隙连接调节和修饰相互独立的神经元群的行为

间隙连接在早期胚胎发育和细胞分化过程中的作用 胚胎发育中细胞间的偶联提供信号物质的通路, 从而 为某一特定细胞提供它的“位置信息”,并根据其位 置影响其分化。 肿瘤细胞之间间隙的连接明显减少或消失,间隙联 接类似 “肿瘤抑制因子”。 间隙连接的通透性是可以调节的 降低胞质中的pH值和提高自由Ca2+的浓度都可以 使其通透性降低 间隙连接的通透性受两侧电压梯度的调控及细胞外 化学信号的调控。
二是形成上皮细胞质膜蛋白与膜至脂分子侧向扩散 的屏障,维持上皮细胞的极性。
紧密连接位于上皮细胞的上端
兔子上皮细胞的紧密连接(冰冻蚀刻)
紧密连接的模式图
二、锚定连接
锚定连接在组织内分布很广泛,在上皮组 织,心肌和子宫颈等组织中含量尤为丰富。
锚定连接的结构组成 ●锚定连接具有两种不同形式:
与中间纤维相连:桥粒和半桥粒; 与肌动蛋白纤维:粘合带与粘合斑。 ●构成锚定连接的蛋白可分成两类: 细胞内附着蛋白,将特定的细胞骨架成分 (中间纤 维或微丝)同连接复合体结合在一起; 跨膜连接的糖蛋白,其细胞内的部分与附着蛋白 相连, 细胞外的部分与相邻细胞的跨膜连接糖蛋白 相互作用或与胞外基质相互作用。
(二)胞间连丝
高等植物细胞之间通过胞间连丝相互连接,完成细胞 间的通讯联络。
胞间连丝结构相邻细胞质膜共同构成的直径2040nm的管状结构
胞间连丝的功能 实现细胞间由信号介导的物质有择性的转运; 实现细胞间的电传导; 在发育过程中,胞间连丝结构的改变可以调节 植物细胞间的物质运输。
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