生命科学导论复习
生命科学导论复习纲要-图文
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生命科学导论复习纲要-图文第一章绪论1.生命科学知识重要性表现在哪几个方面当今人类社会面临的六个最重大的问题和挑战:人口膨胀,粮食短缺,环境污染,疾病危害,能源危机,生态破坏。
解决这些问题,在很大程度上将依赖于生命科学的发展。
生命科学对人类经济、科技、政治和社会发展的作用是全方位的。
2.试从哈佛大学,麻省理工和我校的通识课程设计,看生命科学导论课程的重要性?文理见长的哈佛大学8类通识课,生命科学单独列出。
工学见长的MIT的人文社科和科学两大类,科学中单独生命科学。
我校九大类中,也单独突出生命科学(自然进化与生命关怀),这些同时课程的共同设置说明生命科学对于专业人才的培养是非常重要的。
3.为什么生命科学将成为物理学之后的带头学科,如何才能发挥它的作用?面对复杂系统的许多问题,科学界把目光转向生命科学,寻求新的概念,新的观点,新的思路。
生命科学必须与多学科形成交叉学科和边缘领域,才能同时提供机会与挑战。
4.生命的定义: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。
生命的内涵:(1)生命的物质基础是蛋白质和核酸(2)生命运动的本质特征是不断自我更新,是一个不断与外界进行物质和能量交换的开放系统(3)生命是物质的运动,是物质运动的一种高级的特殊存在形式5.地球上生命起源的假说:A.地外起源B超自然力或神创造C.化学进化6.奥巴林霍丹的生命起源假说(每个阶段的形成物质和相应条件)(1)原始大气主要是由H2,H2O,NH3,CH4,CO2,等组成的还原性大气,没有游离氧气。
水蒸气冷凝汇流成原始海洋。
(2)火山爆发、闪电、紫外线等能量使气体合成简单有机物,汇入海洋,形成原始汤(3)简单的化合物溅到岩石上,受辐射、热等聚合(如:氨基酸聚合肽链,核苷酸聚合形成核酸),冲刷回到水中。
在水中大分子聚合成多分子体系(团聚体)(4)具有新陈代谢功能的蛋白质体,细胞的形成ler实验的重要意义:模拟原始大气条件,生命的基本组成蛋白质和核酸的单元:碱基和氨基酸8.严整有序的生命,主要体现在那些方面?分子到细胞,细胞到器官,个体到生态群落。
生命科学导论复习题+答案
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生命科学导论复习题+答案生命科学导论复习题一、问答题1.细菌细胞膜的主要功能有哪些?(1)分隔、形成细胞和细胞器,为细胞的生命活动提供相对稳定的内环境,膜的面积大大增加,提高了发生在膜上的生物功能;(2)屏障作用,膜两侧的水溶性物质不能自由通过;(3)选择性物质运输,伴随着能量的传递;(4)生物功能:激素作用、酶促反应、细胞识别、电子传递等。
(5)识别和传递信息功能(主要依靠糖蛋白)(6)物质转运功能。
2.以T4噬菌体为例说明病毒繁殖的过程。
1.附着:是病毒与寄主之间高度特异性的相互作用,病毒外部的蛋白能与寄主表面的特殊好受体结合.2.侵入:(各种噬菌体还不一样,好难说.)大概都是先与细胞壁特异性结合,释放溶菌酶溶解细胞壁成一个小孔,将DNA注进细胞内.有的噬菌体壳体也可以进入细菌.3.复制:侵染开始后,细菌的DNA合成停止,几分钟后mRNA和蛋白质的合成也中止.噬菌体以本身DNA为模板,有寄主RNA聚合酶催化,复制形成噬菌体mRNA,翻译而形成噬菌体所需酶类,可以修饰寄主RNA聚合酶,被修饰过的RNA聚合酶能进一步转录噬菌体的基因. 4.装配与释放:噬菌体与壳体蛋白质装配为成熟,有侵染力的噬菌体颗粒.释放时能产生两种蛋白质,一是破坏细胞质膜的噬菌体编码蛋白质,另一是噬菌体溶菌酶.前着破坏细胞膜,后者破坏细胞壁,然后寄主细胞破裂,病毒突然爆发式释放出来.3.微生物有哪些与动植物不同的特点?微生物是一大群形态微小,结构简单,肉眼直接不可见,必须借助显微镜才能观察的生物,一般有以下几个特点:(一)体积小,面积大(二)吸收多,转化快(三)生长旺,繁殖快(四)适应强,易变异(五)分布广,种类多。
主要的区别从定义上就可以看出,是因为微生物肉眼不能观察4.如何理解生物多样性这个概念?生物多样性的价值体现在哪些方面?生物多样性体现在生态系统的多样性,遗传(基因)多样性,物种多样性等几个方面生物多样性的意义主要体现在生物多样性的价值。
生命科学导论复习资料
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《生命科学导论》复习大纲第一讲序论及生命的元素1.进入新世纪后,人类社会面临哪些重大问题?这些问题的解决与生命科学有何关系?人口问题〔遗传变异〕,粮食问题〔品种培育〕,健康问题〔病毒〕,资源问题〔生物能源〕,环境问题〔环境对物种的影响;细菌〕2.举例说明生命科学本质上是一门实验科学。
利用各种仪器工具,通过实验过程,探索生命活动的内在规律;巴斯德的曲颈甑实验证明“种质论”批驳“腐生论”;孟德尔豌豆杂交实验。
3.生命科学与其它学科的交叉日益频繁,请举例说明生命科学如何促进了其它某一学科的发展,或其它某一学科如何促进了生命科学的发展。
生物学要有大突破必须寻求物理学科等其他学科的支持。
现代仪器设备的武装是生命科学发展的必要条件。
如光学显微镜;电子显微镜。
4.生物学经历了哪三个发展阶段?各发展阶段有何特征?有何代表性的人物?〔1〕描述生物学阶段主要从外部形态特征观察、描述、记载各种类型生物,寻找他们之间的异同和进化脉络达尔文《物种起源》〔2〕实验生物学阶段利用各种仪器工具,通过实验过程探索生命活动的内在规律巴斯德〔3〕创造生物学阶段DNA双螺旋模型的发现〔1953年〕开创了生命科学的新时代;分子生物学和基因工程的发展使人们有可能“创造”新的物种沃森、克里克5.如何确定人体必需微量元素?〔1〕让实验动物摄入缺少某一种元素的膳食,观察是否出现特有的病症。
〔2〕向膳食中添加该元素后,实验动物的上述特有病症是否消失。
〔3〕进一步阐明该种元素在身体中起作用的代谢机理。
6.举出三种人体大量元素和三种人体必需微量元素。
常量元素:C H O N P S Na K Mg Ca Cl;微量元素:Fe F Zn Si Mn I Se B Al第二讲生物大分子的结构与功能7.比较多糖、蛋白质、核酸三类生物大分子。
比较项目包括:单体的名称与结构特征,连接单体的关键化学键和大分子结构的方向性。
8.什么是蛋白质的变性和复性?蛋白质的高级结构为何不稳定?变性:在外界理化因素影响下,蛋白质的空间结构、生物活性、理化性质发生改变;复性:蛋白质的空间结构、生物活性、理化性质得到回复;原因:维系蛋白质的高级结构是非共价键,键强度很小9.简述蛋白质的一、二、三、四级结构。
生命科学导论复习
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生命: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。
突现属性:依赖于组成物质的层次的特征,不存在于低层次组织中。
稳态:生命体调节并维持内部环境(如温度、pH 等)恒定的特性。
发育:遗传调控下的细胞生长、分化和形态建成。
稳态:调节并维持内部环境(温度,PH等)恒定的特性。
生命的内涵:物质基础:蛋白质和核酸。
运动的本质特征是不断自我更新,是一个不断与外界进行物质和能量交换的开放系统。
是物质运动的一种高级的特殊存在形式。
林奈,系统分类生命体的七个最显著的特征:有复杂的结构和精细的组织形式;感受并应答环境变化;能从环境捕获,转换和利用能量;具有显著的自我复制,组装能力;生长和发育;生命体结构的等级秩序;群体中变异的遗传,进化S,P, Cl, Ca, K, Na, Mg (Cl, Ca, K, Na, Mg 调节离子浓度和酶活性)最早原核生物:蓝细菌化石(34.50 亿年前)生命起源假说:地外起源、超自然力或神创造、化学进化奥巴林-霍丹理论:1. 原始大气主要是由H2, H2O, NH3, CH4, CO2, 等组成的还原性大气,没有游离氧气。
水蒸气冷凝汇流成原始海洋。
2.火山爆发、闪电、紫外线等能量使气体合成简单有机物,汇入海洋,形成原始汤。
3. 原始汤中简单的化合物溅到岩石上,受辐射、热等聚合,如:氨基酸聚合肽链,核苷酸聚合形成核酸,冲刷回到水中。
在水中大分子聚合成多分子体系(团聚体)。
4.具有新陈代谢功能的团聚体和细胞的形成。
氨基酸:含氨基和羧基的有机化合物统称,生物功能大分子蛋白质的基本组成单位。
蛋白质的一级结构:蛋白质分子中氨基酸的排列顺序,也叫初级结构或基本结构。
共价键蛋白质的高级结构:也称空间结构或三维构象,是指蛋白质分子中原子和基团在三维空间上的排列、分布及肽链的走向。
非共价键DNA的一级结构:四种碱基ATGC在DNA上的排列顺序。
功能:血红蛋白:运输氧气和二氧化碳,维持血液酸碱平衡血清白蛋白:维持血浆胶体渗透压的恒定;运输脂肪酸、Ca2+、Na+、K+等乳糖酶:分解牛奶中的乳糖肌球蛋白:帮助肌肉收缩胰岛素:降低血糖血红蛋白基因突变:β链的第6个氨基酸是谷氨酸,突变后,翻译出来的就成了缬氨酸,正常圆盘状扭曲变形成镰刀状,脆弱,容易破裂造成贫血病。
生命科学导论(生物学导论)全复习整理
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生命科学导论第一章绪论21世纪将是生命科学的世纪,面向21世纪的大学生应有生命科学基础,而不应该成为“生物盲”。
一.什么是生物学?1. 定义生物学(biology)是研究生物体生命现象和生命活动规律的科学,因此,又称为生命科学(life sciences)。
生物学研究生物体的形态、构造、行为、机能、演变及其与环境间相互关系等问题。
2. 生物学的研究对象生物学的研究对象正在日渐加深和扩大,不仅要研究肉眼看不见的微生物,也要研究自然界的动物、植物。
生物学还要研究人类自己,因为人类也是一种生物。
生物学还要研究小至生物大分子的基团行为,广至地球表面的生物圈(bio-sphere)的将来动态,延伸至玄古生命的发生和宇宙中生命存在的问题。
3. 生物学的分科根据研究对象分为:动物生物学、植物生物学、微生物学、人类学。
根据研究角度分为:分类学,形态学,生理学,胚胎学,古生物学,遗传学,生态学等。
根据研究范围分为:生物化学,生物物理学,分子生物学,细胞生物学,组织生物学,器官生物学,个体生物学,群体生物学等。
二.生物学的历史和发展从传统生物学到现代生命科学(1)描述生物学阶段(19世纪中叶以前)主要从外部形态特征观察、描述、记载各种类型生物,寻找他们之间的异同和进化脉络。
代表人物:达尔文—《物种起源》(1859)(2)实验生物学阶段(19世纪中叶~20世纪中叶)利用各种仪器工具,通过实验过程,探索生命活动的内在规律。
(3)创造生物学阶段(20世纪中叶以后)分子生物学和基因工程的发展使人们有可能“创造”新的物种。
(4)生物学的发展趋势从微观到宏观分子→细胞→整体水平高度分化和高度综合的辨证统一现代生物学的高度分化,各学科的相互渗透,新学科或边缘学科的产生。
三.生物学的研究方法1. 观察与描述方法外部观察和外部形态描述:分类学。
《尔雅》、《本草纲目》、亚里士多德对500种动物的描述分类、林奈的双名法等。
2. 比较方法比较解剖学:脊椎动物各类群的器官和器官系统的形态,结构进行解剖,加以比较,为生物进化论提供证据。
生命科学导论复习题以及答案
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复习题一.名词解释五界分类系统: 它是由美国生物学家魏泰克(R.H.Whittaker,1924—1980)在1969年提出的。
魏泰克在已区分了植物与动物、原核生物与真核生物的基础上,又根据真菌与植物在营养方式和结构上的差异,把生物界分成了原核生物界、原生生物界、真菌界、植物界和动物界五界基因组:单倍体细胞中包括编码序列和非编码序列在内的全部DNA分子病毒:病毒由核酸芯子和蛋白质衣壳组成,核酸芯子为DNA或RNA分子。
不是真正的生物。
无细胞结构,只能依靠宿主细胞进行复制。
分为细菌病毒和真核细胞病毒两大类类病毒:是一类仅由裸露的RNA组成的颗粒,类病毒与病毒不同的是,类病毒没有蛋白质外壳,为单链环状或线性RNA分子。
遗传漂变:是指当一个族群中的生物个体的数量较少时,下一代的个体容易因为有的个体没有产生后代,或是有的等位基因没有传给后代,而和上一代有不同的等位基因频率。
一个等位基因可能(在经过一个以上的世代后)因此在这个族群中消失,或固定成为唯一的等位基因。
这种现象就叫“遗传漂变”。
协同进化:协同进化是指两个相互作用的物种在进化过程中发展的相互适应的共同进化,是一个物种由于另一种物种影响而发生遗传进化的进化类型。
生物发生律:生物发生律也叫重演律,1866年德国人海克尔(E. Haeckel)在《普通形态学》中提出“生物发展史可以分为两个相互密切联系的部分,即个体发育和系统发展,也就是个体的发育历史和由同一起源所产生的生物群的发展历史,个体发育史是系统发展史的简单而迅速的重演”。
系统树:根据古生物学、比较形态学、分子生物学等知识按亲缘关系将所有的生物门类排列成一个树形图。
HIV病毒:人类免疫缺陷病毒,是一种逆转录病毒,含两个单链RNA分子侵染哺乳动物的T 细胞和其他杀伤细胞,使寄主的免疫能力丧失分子生物学中心法则: 是指遗传信息从DNA传递给RNA,再从RNA传递给蛋白质,即完成遗传信息的转录和翻译的过程。
生命科学导论复习考试题
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《生命科学导论》复习题第1章一、名词解释生命新陈代谢基因组生物多样性二、判断题1、假说和理论没有明确的分界。
( )2、自然规律在时间上和空间上的一致性是自然科学的一项基本原则。
( )三、单项选择题正确的生物结构层次是()A. 原子、分子、细胞器、细胞、组织、器官、器官系统、生物体、生态系统B. 原子、分子、细胞、组织、细胞器、器官、器官系统、生物体、生态系统C. 原子、分子、细胞器、细胞、组织、器官系统、器官、生物体、生态系统D. 原子、分子、细胞、细胞器、组织、器官、器官系统、生物体、生态系统四、问答题生物同非生物相比,具有哪些独有的特征?第2章一、名词解释蛋白质变性结构域碳骨架糖类二、判断题1、肌糖原是肌肉收缩的直接能量源。
()2、RNA和DNA彻底水解后的产物碱基相同,核糖不同。
()三、单项选择题1、每个核苷酸单体由三部分组成,下面哪项不是组成核苷酸的基本基团()A. 一个己糖分子B. 一个戊糖分子C. 一个磷酸D. 一个含氮碱基2、蛋白质的球形结构特征()。
A. 蛋白质的二级结构B. 蛋白质的三级结构C. 蛋白质的四级结构D. 蛋白质的三级结构或四级结构3、蛋白质变性中不受影响的是()。
A、蛋白质一级结构B、蛋白质二级结构C、蛋白质三级结构D、蛋白质四级结构4、下列细胞器中,作为细胞分泌物加工分选的场所是()。
A. 内质网B. 高尔基体C. 溶酶体D. 核糖体四、问答题叙述提取DNA的常规操作及原理第3章一、名词解释去分化原核细胞真核细胞内膜系统染色质有丝分裂减数分裂细胞周期检验点二、判断题1、细胞学说可以归纳为如下两点:(1)所有生物都由细胞和细胞的产物组成;(2)新的细胞必须经过已存在的细胞分裂而产生。
( )2、随着细胞生长,细胞体积增大,细胞表面积和体积之比也相应增大。
()3、细胞分化只发生在胚胎阶段和幼体发育过程中。
()4、生物体细胞与细胞之间是有各种连接的,它们对细胞的功能起着很重要的作用。
生命科学导论复习题
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生命科学导论复习题生命科学导论第一章复习题1、生命的本质特征①新陈代谢包括物质代谢和能量代谢②生长、发育和繁殖生物经历了从小到大过程,表现细胞数量增加③遗传、变异与适应④应激性和适应性2为什么说二十一世纪将是生命科学的世纪?①生命科学能够解决本世纪人类面临的挑战,而使生命成为本世纪的带头学科②生物技术成为世界经济新的增长点3、本世纪人类面临的挑战有哪些方面?人口膨胀、粮食短缺、环境污染、能源危机、疾病、生态平衡遭到破坏4、生物学经历了几个发展阶段?①前生物学时期:17世纪以前,中国酿酒等技术②描述生物学阶段:达尔文《物种起源》③实验生物学阶段:巴斯德灭菌法、摩尔根基因论、④创造生物学阶段:双螺旋DNA结构提出、基因重组技术的诞生生命科学导论第二章复习题1、组成生命元素分为几大类?①基本元素:C,H,O,N,S,P,Ca 等占人体99.35%。
②微量元素:Na,K,Fe,Mg,Mn,Zn,Cu,Cl,I等数量少,但作用大③偶然存在的元素:V、Mo、Li、F、Br、Si、As、Sn、等2在生物体内水的形态有几种?①自由水:能自由流动成为较好的溶剂和运输工具②结合水:与细胞的蛋白质糖等结合,流动困难。
但使细胞的温度和代谢速率得以保持稳定,维持细胞温度;3、生态系统由哪几部分构成?①生产者:主要是绿色植物②消费者:主要指动物③分解者:指微生物。
三者与周围环境构成了一个生态系统4、糖的分类单糖、寡糖、多糖组成。
单糖:构成各种糖分子的基本单位,不能进一步水解成更小分子的糖。
主要包括葡萄糖、果糖、半乳糖三种寡糖:若少数几个(2-6)单糖分子连接。
主要包括以下三种:麦芽糖(maltose) :两分子葡萄糖由糖苷键连接,具还原性蔗糖:由一分子葡萄糖和一分子果糖通过糖苷键连接而成,无还原性食用的糖主要是蔗糖乳糖(lactose):半乳糖和葡萄糖结合而成。
多糖主要包括三种:淀粉–植物细胞(谷粒,块根,果实)糖原–动物细胞(如肝细胞和肌肉中的糖原)纤维素–植物细胞5、磷脂类结构和作用?细胞膜的主要结构成分有极性的头部和两条疏水的尾部6、蛋白质的组成单位和功能?组成单位为氨基酸。
《生命科学导论》复习题及其参考答案
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《生命科学导论》复习题及其参考答案 一、水对生命有何重要意义?二、维生素对动物有何重要意义?三、什么是人类基因组计划?请简述其意义。
四、谈谈你对基因工程的认识。
五、胰岛素分泌不足会引起机体什么症状?为什么?六、什么是主动免疫、被动免疫、自动免疫?人工免疫是采用人工方法,将疫苗、类毒素或含有某种特异性抗体、细胞免疫制剂等接种于人体,以增强宿主体的抗病能力。
用于人工免疫的疫苗、类毒素、免疫血清、细胞制剂,以及结核菌素、诊断血清、诊断菌液等诊断制剂,我们统称为生物制品。
人工免疫分主动和被动两类。
生物制品有用于自动免疫和被动免疫的两类。
一般来说,自动免疫专用于预防疾病,接种的物质是抗原,免疫作用出现,即形成免疫力的时间较慢,但免疫力维持的时间较长(数月至数年);被动免疫可以用于治疗疾病或应急的预防,接种的物质是抗体,免疫作用可以在接种后立即出现,但免疫力维持时间较短(数周至数月)。
人工主动免疫是将疫苗或类毒素接种于人体,使机体产生获得性免疫力的一种防治微生物感染的措施,主要用于预防,这就是通常所说的“打预防针”。
疫苗有多种类型。
死疫苗是选用能够引起较强免疫反应的病原体,经人工大量培养后,用理化方法杀死而制成。
常用的有伤寒、霍乱、百日咳、流行性脑膜炎、钩端螺旋体病、斑疹伤寒等。
死疫苗的优点是易于保存,在4℃时可以保存1年左右。
缺点是接种剂量大,注射后局部和全身副反应较大,且常需接种多次。
活疫苗是把致病微生物用各种物理或化学方法进行人工处理使其丧失或大幅度降低致病性,或从自然界找来和致病微生物相同种类但没有或很小致病力的微生物制成的疫苗叫活疫苗。
活疫苗的毒力低弱,不会引起人类生病。
例如麻疹、脊髓灰质炎的疫苗。
类毒素疫苗是用甲醛(福尔马林)溶液把细菌毒素的毒性消除,但仍旧保留抗原作用的生物制品。
例如破伤风类毒素和白喉类毒素。
现在已经可以把预防多种疾病的疫苗综合在一起,打一针预防针可以预防多种疾病。
我们把这类疫苗叫做多联疫苗。
生命科学导论复习资料
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P12常量元素和微量元素:五种对人体的生理功能铁:血红蛋白的必要成分;氟:关系牙齿健康;碘:甲状腺素的成分,碘多了会得甲状腺肿瘤;锌和锰:一些酶的辅助因子P14根据氨基酸侧链化学性质不同,氨基酸分为疏水性氨基酸,带电的氨基酸,极性氨基酸P17①甜度从高到低蔗糖一个果糖一个葡萄糖麦芽糖两个葡萄糖乳糖一个葡萄糖一个半乳糖②多糖种类2-10个单糖连在一起是寡糖,20多个的交多糖。
比如淀粉,糖原→肝糖原肌糖原,都是葡萄糖组成的。
多糖常常是能量储备比如淀粉和糖原。
纤维素,支持骨架,也是多糖。
昆虫和蟹虾甲壳中的甲壳素也是葡萄糖组成的多糖。
P19脂的分类1.油和脂日常生活中食用的均属于中性脂肪,(动物)牛油熔点高,在常温下呈固体状,俗称脂,反映出牛油的甘油三酯分子中脂肪酸的不饱和程度低。
(植物)豆油熔点低,在常温下呈液体状,俗称油,反映出豆油的甘油三酯分子中脂肪酸不饱和程度高。
人体营养必需脂肪酸他们必须由食物提供→植物油2.—3.甘油磷脂和鞘脂一个极性的头两个非极性的尾巴,在水环境中容易形成脂双层结构,加上镶嵌其中的各种蛋白质,成为生物膜主要成分。
4.帖类和类固醇(1)贴类(有草字头)植物中许多贴类化合物具有特殊气味,是特种植物油的主要成分,例如柠檬香素,薄荷醇,樟脑,桉叶醇等,作为药物香料,防蛀剂。
天然橡胶也是贴类,蜡也是,长链脂肪酸加上一元醇脱水而成,在皮肤表面植物表面昆虫表面。
(2)类固醇P24①那些被称为高级结构蛋白质二、三、四级结构统称为蛋白质的高级结构②高级结构的作用蛋白质的高级结构赋予蛋白质分子特定的外观形状,亦体现出内部基团之间的相互关系,直接关系着蛋白质生物活性和生理功能。
例如呈椭圆形还是拳击手套形,哪个部位出现一条浅沟或者深沟等。
许多重要的生命过程,例如精卵结合,信号传递,抗原-抗体反应等。
都是以蛋白质-蛋白质分子之间、蛋白质与其他分子之间的相互识别和相互作用为基础的。
分子之间的相互识别与作用,取决于由蛋白质分子高级结构所决定的分子构象和形状。
生命科学导论复习
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生命科学导论复习1. 导言生命科学导论是生命科学专业的基础课程,旨在为学生提供生命科学的整体框架,介绍生命科学的基本理论和方法。
本文将复习生命科学导论中的核心内容,包括生命科学的定义、发展历程、研究方法等。
2. 生命科学的定义生命科学是研究生物体的起源、形态、结构、组织、发育、功能和相互关系等方面的科学。
它涉及生物学、生物化学、遗传学、生物物理学、生态学等多个学科领域,是一门综合性的学科。
3. 生命科学的发展历程3.1 古代生命科学古代的生命科学主要以观察和描述为主,对生物的形态、行为和生命周期进行记录和研究。
例如,古希腊的亚里士多德提出了分类生物的系统,为后来的生物分类学奠定了基础。
3.2 现代生命科学现代生命科学发展以18世纪末的达尔文的进化论为标志,它认为物种的变异和适应能力是生物进化的根本原因。
随后,遗传学、细胞生物学、生物化学等学科的发展推动了生命科学的进一步发展。
3.3 当代生命科学当代生命科学的发展涵盖了分子生物学、生物技术、基因组学、生物信息学等前沿领域。
这些新兴学科和技术的出现,使得研究生命的方式越来越精确和深入。
4. 生命科学的研究方法生命科学采用的研究方法丰富多样,包括观察、实验、模型构建等。
4.1 观察方法观察方法是最基础的研究方法之一,通过直接观察生物的行为、形态、组织结构等特征,获取相关信息。
例如,显微镜观察细胞的结构、形态,通过望远镜观察物种生态行为。
4.2 实验方法实验方法是生命科学中常用的研究手段,通过设计实验、收集数据、进行统计分析等步骤,验证和推断某些生命现象的原因和机理。
例如,克隆实验、酶动力学实验等。
4.3 模型构建方法模型构建方法是利用数学、物理等方法,构建生物过程的模型,以便更好地理解和预测生物现象。
例如,生物网络模型、基因表达模型等。
5. 生命科学的研究领域生命科学的研究领域非常广泛,涉及生物多样性、生物进化、生物发育、生物分子、生物生物能源等多个方面。
生命科学导论复习
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生命科学导论复习生命科学导论复习————————————————————————————————作者: ————————————————————————————————日期:生命科学导论复习第一讲绪论生物学经历了三个发展阶段:(1)描述生物学阶段(19世纪中叶以前)主要从外部形态特征观察、描述、记载各种类型生物,寻找他们之间的异同和进化脉络。
达尔文《物种起源》(1859)(2)实验生物学阶段( 19世纪中到20世纪中)利用各种仪器工具,通过实验过程,探索生命活动的内在规律。
(3)创造生物学阶段(20世纪中叶以后)分子生物学和基因工程的发展使人们有可能“创造”新的物种。
第二讲构造生物体的基本元件—从生物小分子到生物大分子一、生物小分子与生物大分子的关系二、生物小分子简介1、水水占生物体的60% 以上的重量。
地球上生命起源于水中,陆生生物体内细胞也生活在水环境中。
水的性质影响生命活动,如:溶解性质,酸碱度,pH。
水影响生命活动的例子:△肺泡在水环境中保证O2和CO2的交换。
△水分子间氢键造成水的表面张力,可使肺泡瘪塌。
△肺泡中存在一种表面活性蛋白破坏水的表面张力,使肺泡胀开。
2、氨基酸氨基酸是同时具有α-氨基和α-羧基的小分子。
参与蛋白合成的共有20种天然氨基酸。
根据侧链结构和性质,可把20种氨基酸分成不同的组:疏水氨基酸:亮氨酸。
亲水氨基酸:丝氨酸。
酸性氨基酸:天冬氨酸。
碱性氨基酸:精氨酸。
氨基酸的功能:(1)作为组建蛋白质的元件(2)有的氨基酸或其衍生物具有生物活性(代谢调节、信号传递等)3、单糖——多羟基醛或多羟基酮称为糖。
以葡萄糖为例,葡萄糖是六碳糖。
单糖的生物功能:A、作为多糖的组成元件。
B、作为燃料。
C、组成寡糖参与细胞信号传递4、核苷酸核苷酸分子由三个部分组成:碱基:嘧啶、嘌呤、五碳糖(核糖或脱氧核糖)、磷酸。
参加大分子核酸组成的共有8种核苷酸DNA水解液中:腺脱氧核苷酸(dAMP)、鸟脱氧核苷酸(dGMP)、胞脱氧核苷酸(dCMP)、胸腺脱氧核苷酸(dTMP);RNA水解液中:腺苷酸(AMP)、鸟苷酸(GMP)、胞苷酸(CMP)、尿苷酸(UMP)。
生命科学导论复习题与答案
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生命科学导论复习题与答案1.简述基因工程抗体的种类。
A:嵌合抗体、人源化抗体、全人抗体、单链抗体和双特异性抗体2.单克隆抗体与多克隆抗体的区别?答:单克隆抗体是一种高纯度抗体,只能识别单个杂交瘤细胞克隆分泌的一个表位(表位)。
多克隆抗体是机体在多种抗原表位刺激机体免疫系统后产生的针对不同抗原表位的混合抗体。
简单地说,一个只能与一种抗原特异性结合,而另一个可以识别多种抗原。
3.什么是植物生理学?主要研究内容是什么?学习植物生理学有什么用??植物生理学是研究植物生命活动规律及其与环境相互关系、揭示植物生命现象本质的科学。
4.什么是生物医学?简要描述这门学科对我们日常生活的影响。
生物医学是生物医学信息、医学成像技术、基因芯片、纳米技术、新材料等技术的学术研究和创新基地。
随着社会心理生物医学模式的提出和系统生物学的发展,现代系统生物医学已经形成。
它是一个与21世纪生物技术的形成和发展密切相关的领域,是一个关系到提高医学诊断水平和人类健康的重要工程领域。
5.导致肿瘤的主要因素包括哪些?请列举出3-4种可导致肿瘤的物质。
化学致癌物、物理致癌物、生物致癌物、免疫功能、内分泌紊乱、遗传因素、石棉、砷化物和铬化物6.在药物的研发过程中涉及到了那些学科的研究,它们分别在研发的哪些主要步骤中发挥作用?7.如何理解生命的物质基础?油是细胞的储能物质,糖是细胞的直接供能物质,蛋白质是细胞功能的体现,核酸是细胞的遗传物质。
因此,油、糖、蛋白质和核酸是人类生命的基本化学物质。
8.蛋白质有哪些主要生理功能?如何理解其结构与功能的关系?参与机体防御功能的抗体,催化代谢反应的酶;调节物质代谢和生理活动的某些激素和神经递质、肌肉收缩、血液凝固、物质的运输等9.什么是微生物学?主要研究内容是什么?举例说明了微生物学研究对生命科学发展的贡献。
研究微生物形态结构、生理生化、遗传变异、生态分布和分类进化等生命活动规律是高等院校生物类专业必开的一门重要基础课或专业基础课,也是现代高新生物技术的理论与技术基础。
生命科学导论答案 复习总纲
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第一讲1进入新世纪后,人类社会面临哪些重大问题?这些问题的解决与生命科学有何关系?人口爆炸、粮食短缺、健康、资源枯竭、环境污染的可持续发展问题。
(1) 生命科学与农业可持续发展;(2) 生命科学与能源问题;(3) 生命科学与人的健康长寿(研究更有效的药物, 改造人的基因组成);(4) 生命科学与维持地球生态平衡;(5) 生命科学与伦理道德问题.2. 举例说明生命科学本质上是一门实验科学. (实验是一切生物学理论的基础)孟德尔实验发现两大遗传定律, 格里菲斯实验证明遗传物质是DNA 而不是蛋白质.3举出两例生命科学与其他学科的交叉边缘领域或学科。
一生物物理学,现代仪器设备的武装是生命科学发展的必要条件,光学显微镜跟电子显微镜的发明大大促进了生命科学的发展。
二生物能源,某些生物,如藻类能够替代常规能源。
心理学,生物化学,人工智能学,药理学,生物材料4生命科学的学习与大学生素质的全面培养有何关系?人们意识到, 21 世纪将是生命科学的世纪, 面向21 世纪的大学生应有生命科学基础, 而不应该是“生物盲”.5生物学经历了哪三个发展阶段?各发展阶段有何特征?一描述生物学阶段(19世纪中叶以前)要从外部形态特征观察、描述、记载各种类型生物,寻找他们之间的异同和进化脉络。
二实验生物学阶段(19世纪中到20世纪中)利用各种仪器工具,通过实验过程,探索生命活动的内在规律。
三创造生物学阶段(20世纪中叶以后)分子生物学和基因工程的发展使人们有可能“创造”新的物种6什么是“人体必须微量元素?,如何确定人体必须微量元素?人体必需微量元素是指营养学上对人体健康必不可少的含量极少的元素.(1)让实验动物摄入缺少某一种元素的膳食, 观察是否出现特有的病症;(2) 向膳食中添加该元素后, 实验动物的上述特有病症是否消失;(3) 进一步阐明该种元素在身体中起作用的代谢机理.7举出三种人体大量元素和三种人体必须微量元素。
C、H 、OFe、Zn 、Se第二讲8列表比较多糖、蛋白质、核酸三类生物大分子。
生命科学导论复习资料
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第一讲序论一、为什么要上《生命科学导论》课二、21世纪将是生命科学的世纪三、生命科学向我们每个人走来四、生命的元素组成吴庆余主编.《基础生命科学》,高等教育出版社,2006张惟杰主编.《生命科学导论》, 高等教育出版社,1999一为什么要开设《现代生物学导论》课?1.高等教育的目标哈佛大学教学计划说明“every Harvard graduate should be broadly educated as well as trained in a particularac ademic specialty or concentration.”每一个哈佛毕业生应该受到广博教育并且还应在专门的学科方面得到一定的培训哈佛大学核心课程主要包括六大门类1. 各国文化2. 历史研究3. 文学美术4. 道德伦理5. 科学:数学,生命科学6. 社会分析人格的养成—从历史及文化角度理解人类社会发展,认识个人与社会联系,养成历史感和责任感。
❖思辨能力和思维习惯的养成----准确地认识和把握事物,慎密的分析和综合,冷静的归结和对策2、“公共基础”由哪些板块组成?1980s以来,世界著名大学如MIT等,纷纷把生物类课程列为全校必修课。
1995年以后,国内重点大学陆续把生物类课程列为全校非生物类专业大学生的限选或必修课程。
这是因为人们意识到,21世纪将是生命科学的世纪,面向21世纪的大学生应有生命科学基础,而不应该成为“生物盲”。
二、21世纪将是生命科学的世纪1.带头学科近300年来(17-20世纪):物理学一直作为带头学科17世纪中叶牛顿经典力学18世纪中叶(蒸汽机)工业革命19世纪中后电气革命20世纪初量子论、相对论和核物理标志着物理学革命性飞跃。
20世纪上半叶被称为“现代物理学黄金半世纪”物理学主导着工业革命和经济发展带领着天文、地质、气象、化学等学科发展❑薛定谔(Erwin Schrodinger,1887-1961)是一位近代物理学家,他试着跨越物理世界/生命世界之间难以逾越的鸿沟。
生命科学导论总结资料(很重要)
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⽣命科学导论总结资料(很重要)《⽣命科学导论复习提纲》⼀、章节的要求复习第⼀、⼆、三、四、五、六、七、⼗、⼗⼆章;其中五、六、七重点章节。
⼆、要求掌握的知识点1、⽔的重要性机体的主要组分之⼀;促进物质代谢;调节体温;润滑作⽤;保持机体形态。
2. 物质的跨膜运输⼀、被动运输(1)⾃由扩散其特点是:①沿浓度梯度(或电化学梯度)扩散;⾃由扩散②不需要提供能量;③没有膜蛋⽩的协助。
某种物质对膜的通透性(P)可以根据它在油和⽔中的分配系数(K)及其扩散系数(D)来计算:P=KD/t,t为膜的厚度。
脂溶性越⾼通透性越⼤,⽔溶性越⾼通透性越⼩;⾮极性分⼦⽐极性容易透过,⼩分⼦⽐⼤分⼦容易透过。
具有极性的⽔分⼦容易透过是因⽔分⼦⼩,可通过由膜脂运动⽽产⽣的间隙。
⾮极性的⼩分⼦如O2、CO2、N2可以很快透过脂双层,不带电荷的极性⼩分⼦,如⽔、尿素、⽢油等也可以透过⼈⼯脂双层,尽管速度较慢,分⼦量略⼤⼀点的葡萄糖、蔗糖则很难透过,⽽膜对带电荷的物质如:H+、Na+、K+、Cl—、HCO3—是⾼度不通透的事实上细胞的物质转运过程中,透过脂双层的简单扩散现象很少,绝⼤多数情况下,物质是通过载体或者通道来转运的。
离⼦、葡萄糖、核苷酸等物质有的是通过质膜上的运输蛋⽩的协助,按浓度梯度扩散进⼊质膜的,有的则是通过主动运输的⽅式进⾏转运。
举例:氧⽓,⼆氧化碳,⽔,⽢油,⼄醇,苯,脂肪酸,脂溶性维⽣素等(2)协助扩散也称促进扩散(faciliatied diffusion),其运输特点是:①⽐⾃由扩散转运速率⾼;②存在最⼤转运速率;在⼀定限度内运输速率同物质浓度成正⽐。
如超过⼀定限度,浓度再增加,运输也不再增加。
因膜上载体蛋⽩的结合位点已达饱和;③有特异性,即与特定溶质结合。
这类特殊的载体蛋⽩主要有离⼦载体和通道蛋⽩两种类型。
举例:红细胞吸收葡萄糖⼆、主动运输其概念是:主动运输涉及物质输⼊和输出细胞和细胞器,并且能够逆浓度梯度或电化学梯度。
生命科学导论复习.doc
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一、名词解释(本题2小题,每小题10分,共20分)1、生命科学:研究生命现象的科学。
既研究各种生命现象和本质,又研究生物之间、生物与环境之间的相互关系,以及生命科学原理和技术在人类经济、社会活动中的应用。
生命科学所要回答的首要问题就是“什么是生命?”这个古老的命题。
一般来说,生命具有新陈代谢、生长、遗传、刺激反应等特征。
这些特征是生命活动的具体反应。
生命科学就是研究生命运动及其规律的科学。
2、化学起源学说:这个学说的主要内容是:原始大气在高温、紫外线以及雷电等自然条件的长期作用下,形成了许多的简单的小分子有机物。
后来,地球的温度逐渐降低,原始大气(指由水蒸气、氢气、氨、甲烷、二氧化碳、硫化氢等构成的原始大气层,原始大气中不含氧气)中的水蒸气凝结成雨落在地面上,这些有机物又随雨水进入原始海洋。
原始海洋中的有机物不断相互作用,又形成了大分子蛋白质,大约在地球形成后10亿年,才形成了原始生命。
值得注意的是,1953年,美国学者米勒模拟原始地球的条件和原始大气的成分,合成了多种氨基酸,为这一学说提供了一个论证。
二、简答题(本题1小题,共15分)1、简述为何男性秃头的比例要明显高于女性,这反映了什么现象(15分)仁男女内分泌水平不一样男性承担的生活压力更大2.反映男性思考的问题比女性多3•雄性荷尔蒙阻碍头发生长,雌性荷尔蒙促进头发生长,所以和尚最男人,还有压力因素…4.现在我们生活的环境中充满着对男性生活不利的因素。
所以男性也是应该处于被保护的地位的,同时也反应现在生活环境的日益变化。
(汽车尾气,粉尘等等)三、问答题(本题1小题,共15分)1、谈一谈什么是试管婴儿,对人类有何意义?(15分)试管婴儿的定义:试管婴儿就是采用人工方法让卵细胞和精子在体外受精,并进行早期胚胎发育,然后移植到母体子宫内发育而诞生的婴儿。
对人类的意义:优点:1.由于各种原因引起的输卵管阻塞,使精子卵子不能相遇,从而导致不孕。
解决的方法是想法使精子与卵子在体外相遇并受精,这就是常说的试管婴儿。
生命科学导论复习资料共41页文档
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第一讲序论一、为什么要上《生命科学导论》课二、21世纪将是生命科学的世纪三、生命科学向我们每个人走来四、生命的元素组成吴庆余主编.《基础生命科学》,高等教育出版社,2019张惟杰主编.《生命科学导论》, 高等教育出版社,2019一为什么要开设《现代生物学导论》课?1.高等教育的目标哈佛大学教学计划说明“every Harvard graduate should be broadly educated as well as trained in a particular academicspecialty or concentration.”每一个哈佛毕业生应该受到广博教育并且还应在专门的学科方面得到一定的培训哈佛大学核心课程主要包括六大门类1. 各国文化2. 历史研究3. 文学美术4. 道德伦理5. 科学:数学,生命科学6. 社会分析人格的养成—从历史及文化角度理解人类社会发展,认识个人与社会联系,养成历史感和责任感。
思辨能力和思维习惯的养成----准确地认识和把握事物,慎密的分析和综合,冷静的归结和对策2、“公共基础”由哪些板块组成?1980s以来,世界著名大学如MIT等,纷纷把生物类课程列为全校必修课。
1995年以后,国内重点大学陆续把生物类课程列为全校非生物类专业大学生的限选或必修课程。
这是因为人们意识到,21世纪将是生命科学的世纪,面向21世纪的大学生应有生命科学基础,而不应该成为“生物盲”。
二、21世纪将是生命科学的世纪1.带头学科近300年来(17-20世纪):物理学一直作为带头学科17世纪中叶牛顿经典力学18世纪中叶(蒸汽机)工业革命19世纪中后电气革命20世纪初量子论、相对论和核物理标志着物理学革命性飞跃。
20世纪上半叶被称为“现代物理学黄金半世纪”物理学主导着工业革命和经济发展带领着天文、地质、气象、化学等学科发展❑薛定谔(Erwin Schrodinger,1887-1961)是一位近代物理学家,他试着跨越物理世界/生命世界之间难以逾越的鸿沟。
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P12常量元素与微量元素:五种对人体得生理功能铁:血红蛋白得必要成分;氟:关系牙齿健康;碘:甲状腺素得成分,碘多了会得甲状腺肿瘤;锌与锰:一些酶得辅助因子P14根据氨基酸侧链化学性质不同,氨基酸分为疏水性氨基酸,带电得氨基酸,极性氨基酸P17①甜度从高到低蔗糖一个果糖一个葡萄糖麦芽糖两个葡萄糖乳糖一个葡萄糖一个半乳糖②多糖种类2-10个单糖连在一起就是寡糖,20多个得交多糖。
比如淀粉,糖原→肝糖原肌糖原,都就是葡萄糖组成得。
多糖常常就是能量储备比如淀粉与糖原。
纤维素,支持骨架,也就是多糖。
昆虫与蟹虾甲壳中得甲壳素也就是葡萄糖组成得多糖。
P19脂得分类1.油与脂日常生活中食用得均属于中性脂肪,(动物)牛油熔点高,在常温下呈固体状,俗称脂,反映出牛油得甘油三酯分子中脂肪酸得不饱与程度低。
(植物)豆油熔点低,在常温下呈液体状,俗称油,反映出豆油得甘油三酯分子中脂肪酸不饱与程度高。
人体营养必需脂肪酸她们必须由食物提供→植物油2.甘油磷脂与鞘脂一个极性得头两个非极性得尾巴,在水环境中容易形成脂双层结构,加上镶嵌其中得各种蛋白质,成为生物膜主要成分。
3.帖类与类固醇(1)贴类(有草字头)植物中许多贴类化合物具有特殊气味,就是特种植物油得主要成分,例如柠檬香素,薄荷醇,樟脑,桉叶醇等,作为药物香料,防蛀剂。
天然橡胶也就是贴类,蜡也就是,长链脂肪酸加上一元醇脱水而成,在皮肤表面植物表面昆虫表面。
(2)类固醇P24①那些被称为高级结构?蛋白质二、三、四级结构统称为蛋白质得高级结构②高级结构得作用?蛋白质得高级结构赋予蛋白质分子特定得外观形状,亦体现出内部基团之间得相互关系,直接关系着蛋白质生物活性与生理功能。
例如呈椭圆形还就是拳击手套形,哪个部位出现一条浅沟或者深沟等。
许多重要得生命过程,例如精卵结合,信号传递,抗原-抗体反应等。
都就是以蛋白质-蛋白质分子之间、蛋白质与其她分子之间得相互识别与相互作用为基础得。
分子之间得相互识别与作用,取决于由蛋白质分子高级结构所决定得分子构象与形状。
寻找相互作用得蛋白质,就是现代分子生物学研究中得一条重要得思路。
③一些分类蛋白质得高级结构主要靠非共价键来保持稳定。
生物大分子中常见得非共价键包括氢键,离子键,疏水键与范德华力共价键:二硫键。
这就是唯一参与蛋白质高级结构稳定得共价键,只出现在三、四级结构中,并且不就是每一种蛋白质都出现二硫键。
、④变性得含义,条件,与变构得区别变性:如果在较为剧烈得物理或化学因素作用下,如加热到60℃以上,或者遇到强酸碱,或受电离辐射照射,蛋白质高级结构可能会被破坏,随之蛋白质得正常物理化学性质发生改变,生物学活性丧失。
这就就是蛋白质变性。
鸡蛋清在沸水中凝固就是最常见得蛋白质变性得例子。
有人认为,衰老过程包括体内许多蛋白质逐渐变性,使得功能逐渐失常。
有时候,除去蛋白质变性得因素,已经变性得蛋白质逐渐恢复原来得高级结构,又重新表现出该蛋白质得生物活性,这个过程称为蛋白质复性。
变构:蛋白质分子高级结构在生理条件下得可逆变化,称为变构。
P27①RNA大分子高级结构与生理功能核糖核酸大分子不仅在分子内糖基与嘧啶碱基组成上不同于DNA而且在大分子得高级结构与生理功能上,两者也有很大区别。
细胞内RNA大分子有3种①mRNA,信使RNA作为蛋白质合成中得模板,负责把DNA中得遗传信息,转达为蛋白质分子中得氨基酸序列。
②tRNA,转移RNA负责在蛋白质合成过程中将合适得氨基酸转移到合适得位置。
tRNA得三叶草结构常被作为RNA分子以局部配对为基础得二级结构得例子。
③rRNA,核糖体RNA与蛋白质结合形成核糖体,后者就是蛋白质合成得工厂。
RNA大分子也具有以核苷酸序列为基础得一级结构。
RNA大分子通常就是以单链存在,可能存在局部得以碱基配对为基础得二级结构,还可进一步盘绕折叠形成高级结构。
②核酸大分子高级结构得变化(1)变性与复性核酸大分子得高级结构得稳定,主要也就是靠非共价键。
在加热等剧烈得物理化学因素作用下,也可因非共价键得破坏导致核酸大分子变性,即核酸大分子得高级结构被破坏,而失去生物活性。
对DNA大分子变性得研究很多。
加热可以使DNA变性,使双螺旋拆开成为两条DNA单链。
温度降低时,两条DNA链有可能依赖其碱基配对关系,恢复为原来得双螺旋结构,称为复性。
(2)分子杂交如果在复性时溶液中海存在与单链DNA局部碱基序列有配对关系得一小段RNA,这小段RNA有可能随着温度降低,结合到DNA分子中可配对得区段上去。
这就就是分子杂交,分子杂交已经被广为开发应用,成为名目繁多得分子生物学实验技术得重要部分,在基因工程操作,乃至医疗诊断等许多方面大显身手。
P31生物膜得结构特征20世纪70年代提出得流动镶嵌模型概括了生物膜得结构特征,得到广泛认可,大致内容如下:(1)脂双层形成框架生物膜得基本框架就是甘油磷脂与鞘脂所形成得脂双层。
前已述及,甘油磷脂与鞘脂都有相似得分子特征:具有“一个极性得头”与“两条非极性得尾巴。
”在水环境中,由于水分子对“非极性尾巴”得排斥,以及对“极性头”得吸引,这样得分子会自发地形成脂双层泡:两层这样得脂质分子拼在一起,它们得非极性尾巴相互靠近,一层脂分子得“极性头”朝外,朝向周围得水环境,另一层脂分子得“极性头”朝向,朝向泡内得水环境。
(2)蛋白质镶嵌其中蛋白质镶嵌或挂靠在脂双层框架中。
一部分蛋白质偏向膜外侧,一部分蛋白质偏向膜内侧,更多得蛋白质穿膜而过。
估计整个细胞中有20%-25%得蛋白质与生物膜得结构相联系。
(3)脂分子与蛋白质分子均具有动态特征就脂质分子来说,在单层膜得“横向”运动相当频繁,从这一层“翻筋斗”转入另一层得运动则较少发生。
分子得运动与生物膜得功能紧密相关。
例如,在胞外信号分子作用下,细胞膜中得受体蛋白质可以靠拢,形成二聚体,或者可以聚集到细胞得一端称为“戴帽”。
P34①光面内质网功能在不同种类细胞中,光面内质网执行多种不同得功能。
在与脂代谢有关得细胞中,光面内质网中合成中性脂肪或磷脂;在肾上腺细胞或性腺细胞中,光面内质网中合成类固醇激素;在肌细胞中,光面内质网贮钙并参与钙代谢调节;在肝细胞中,光面内质网参与糖代谢、脂代谢与解毒功能了经常接触巴比妥等药物得肝细胞,细胞内光面内质网得数量,以及内质网解读酶类得数量都明显增加。
总之,光面内质网膜得内侧,结合着丰富得各种酶类。
②高尔基体功能高尔基体完成分泌蛋白质得最后加工与折叠从内质网不断运来一些膜泡,抵达后与高尔基体膜融合,使内含物进入高尔基体腔内。
在腔内,心合成得蛋白质继续完成肽链得修饰与折叠。
高尔基体中还合成一些分泌到胞外去得多糖与修饰细胞膜得材料。
高尔基体片状囊泡之间也有膜泡负责沟通与运输。
靠近细胞膜得高尔基体囊泡上陆续断裂下一些膜泡,把内含物运至细胞膜,抵达并与细胞膜融合以后,其内含物如蛋白质,多糖等,便被分到胞外,而膜泡得膜成分包括结合在膜上得蛋白质便补充扩增到细胞膜中去。
③什么就是次级溶酶体?较大得囊泡中,除了水解酶类外,还有从胞外吞进来得食物,或者来自胞内得失去功能得细胞组分碎片,称为次级溶酶体。
P35①线粒体结构特点线粒体由两层生物膜魏晨。
这一点与细胞核还有植物细胞特有得质体相似。
线粒体得内膜非常发达,出现许多折叠,称为山脊,内膜中有丰富得酶与蛋白质,担负着几个重要得生物功能。
这样,线粒体得两层膜分割出3个几何空间:内膜里面得空间为基质,外模与内膜之间交膜间隙,外模得外面就就是胞质溶胶。
P49小分子物质进入细胞有4种方式被动转运包括①简单扩散:溶于水得小分子物质通过细胞膜上直径约0、1mm得小孔,在浓度梯度得推动下进入细胞。
这就是一个基于分子热运动得自发扩散过程,不需要细胞消耗能量。
CO2②协助扩散:像葡萄糖这样得较大分子,虽然也溶于水,但就是不能通过膜上得小孔,可以通过专一得载体蛋白帮助,仍然以浓度梯度为动力进入细胞,仍然不需要细胞消耗能量。
这就就是协助扩散,起协助作用得载体蛋白称为透过酶,如葡萄糖透过酶。
主动扩散包括①主动运输:物质逆浓度进入细胞,也就就是说某种物质及时在胞内浓度比胞外搞得情况下,细胞液需要把她吸纳进来,这时候非但需要专一得载体蛋白帮助还需要由ATP提供能量。
有时候用于主动运输得能量并非来自ATP水解。
例如胞外NA+浓度通常比胞内大20倍,当NA+通过某种载体蛋白进入细胞,”推动“同一个载体蛋白把另一种物质(例如葡萄糖)逆浓度运入或者运出细胞。
也就就是说逆浓度梯度运送后一种物质所需要得能量来自NA+扩散过程。
这种情况称为”协同运输”按照运送方向分为“反向协同”与“同向协同”。
②基团转移:细胞消耗能量对抗浓度梯度将某种物质煮东西进来得另一种方式。
这个过程除了需要细胞膜上特异载体蛋白参与外,还需要胞内集中酶或蛋白质得参与。
在运输过程中,对被运输得分子加以修饰,加上一个磷酸基团,其结果就是,胞外S进入胞内后变成S-磷酸基团形式,也就就是说胞内S分子得浓度没有增高。
P50大分子与颗粒借胞吞作用进入细胞像蛋白质那样得大分子,在水溶液中以亲水胶体形式存在,还有更大得不溶性颗粒,它们进入细胞,需要有局部细胞膜得参与形成一个胞吞泡,称为胞吞。
胞吞分为两种吞噬——细胞摄入较大颗粒。
胞饮——细胞摄入溶于水得大分子或者悬浮于水得小颗粒。
这个过程常常也会有专一得受体蛋白参与。
上述两个过程摄入得胞吞泡,在进入细胞之后,可能与溶酶体融合为食物泡,继续食物得笑话分解;也可能经历其她形式得变化。
物质如何被排出细胞物质排除细胞主要通过胞吐,需要排除得物质被包在膜泡内,膜泡与细胞膜融合使膜泡内物质排出胞外。
一些小分子物质也可以通过前述4种方式得反向过程排除胞外。
P53密码子得特点冗余性:大多数氨基酸拥有2个以上,甚至多至6个密码子。
这种现象称为冗余性,又称简并性。
AUG既就是甲硫氨酸密码子,又充当其实密码子,作为整条肽链合成得起点又3个密码子起着终止符号得作用,即UAA、UAG、UGA,她们不对应任何氨基酸,只表明肽链合成终了,可称为终止密码子。
P59①端粒特点每条染色体得两头具有特殊结构,称为端粒。
②有丝分裂各时期得主要特点前期:主要特征就是核膜消失,染色体逐渐形成,纺锤体显现。
中期:主要特征就是染色体排列在细胞中部得赤道板上,着丝粒逐渐分为两个,意味着姐妹染色体准备分开。
后期:随着与着丝粒相连得微观蛋白得收缩,姐妹染色体分开,分别被拉向细胞得两级。
与此同时,连在两侧得纺锤体极上得另一套微管使细胞被细胞拉长。
末期:已被分开到两侧得两组姐妹染色体逐渐回复到染色质状态,核膜重新形成,可以瞧到两个细胞核与核内得核仁细胞质分裂:前述4个期都以细胞核以及核物质得变化为主要标志。
细胞质分裂(又称报纸分裂)从中后期开始,赤道面附近得细胞质渐渐呈现向内得凹沟,到末期,细胞中部逐渐形成隔膜,将细胞分隔为两个子细胞。