细胞分子生物学名词解释2016最全版汇总
分子生物学名词解释大全
分子生物学名词解释大全AAbundance(mRNA丰度):指每个细胞中mRNA分子的数目。
Abundant mRNA(高丰度mRNA):由少量不同种类mRNA组成,每一种在细胞中出现大量拷贝。
Acceptor splicing site(受体剪切位点):内含子右末端和相邻外显子左末端的边界。
Acentric fragment(无着丝粒片段):(由打断产生的)染色体无着丝粒片段缺少中心粒,从而在细胞分化中被丢失。
Active site(活性位点):蛋白质上一个底物结合的有限区域。
Allele(等位基因):在染色体上占据给定位点基因的不同形式。
Allelic exclusion(等位基因排斥):形容在特殊淋巴细胞中只有一个等位基因来表达编码的免疫球蛋白质。
Allosteric control(别构调控):指蛋白质一个位点上的反应能够影响另一个位点活性的能力。
Alu-equivalent family(Alu相当序列基因):哺乳动物基因组上一组序列,它们与人类Alu家族相关。
Alu family(Al每个约约300b300bp p人类基因组中一系列分散的相关序列,,每个(Alu u家族):人类基因组中一系列分散的相关序列长。
每个成员其两端有Alu切割位点(名字的由来)。
,能二环八肽,α-Amanitin(鹅膏覃碱):是来自毒蘑菇Amanita phalloides二环八肽抑制真核RNA聚合酶,特别是聚合酶II转录。
Amber codon(琥珀MM子):核苷酸三联体UAG,引起蛋白质合成终止的三个MM子之一。
Amber mutation (琥珀突变):指代表蛋白质中氨基酸MM 子占据的位点上突变成琥珀MM 子的任何DNA 改变。
Amber suppressors (琥珀抑制子):编码tRNA 的基因突变使其反MM 子被改变,从而能识别UAG MM 子和之前的MM 子。
Aminoacyl-tRNA (氨酰-tRNA):是携带氨基酸的转运RNA ,共价连接位在氨基酸的NH2基团和tRNA 终止碱基的3¢或者2¢-OH 基团上。
分子生物学总结(名词解释)
分子生物学总结(名词解释)1.基因组:细胞或生物体的一套完整单倍体的遗传物质的总和。
2.启动子:与基因表达启动相关的顺式作用元件,是结构基因的重要成分。
3.顺式作用元件:存在基因旁侧序列中能影响基因表达的序列,包括启动子,增强子,调控序列和可诱导元件等,本身不编码任何蛋白质,仅仅提供一个作用位点,与反式作用因子相互作用参与基因表达调控。
4.反式作用因子:各顺式作用原件上参与调控靶基因转录效率的结合蛋白称为反式作用因子。
5.GU-AG法则:GU表示供体衔接点的5’端,AG表示纳体衔接点的3’端,把这种保守序列模式称作GU-AG法则。
6.ORF(开放读码框架):一组连续三联密码子组成的DNA序列,由起始密码子开始,到终止密码子结束,能翻译指导合成一段肽链。
7.SD序列:存在于原核生物起始密码子AUG上游7~12个核苷酸处的保守片段,它与16SrRNA3’端反向互补,可将mRNA的AUG起始密码子置于核糖体的适当位置以便起始翻译作用。
8.操纵子:指原核生物中由一个或多个相关基因和转录翻译调控元件组成的基因表达单元。
9.衰减子:原核生物的操纵子中可以明显衰减乃至终止转录作用的一段核苷酸序列,位于操纵子的上游。
10.定时定量PCR技术:利用带荧光检测的PCR仪对整个PCR过程中扩增DNA的累积速率绘制动态变化图,从而消除了终端产物丰度时较大变异系数的问题。
11.编码链(有义链):双链DNA中,不能进行转录的那一条DNA链,该链的核苷酸序列与转录生成的RNA的序列一致。
12.模板链(反义链):基因的DNA双链中,转录时作为mRNA合成模板的那条单链叫做模板链或反义链。
13.C值:一种生物单倍体基因组DNA的总量称为C值14.C值悖论:生物基因组的大小同生物进化的复杂程度不一致,这种现象被称作C值悖论。
15.TBP:是一种转录因子,特异性的与DNA中的TATA box结合。
16.TATA box(TATA框):真核生物中位于转录起始点上游约-25~-30bp 处的共同序列TATAATAAT,也称为TATA区。
分子生物学名词解释整合版
[原创]分子生物学名词解释大全AAbundance (mRNA 丰度):指每个细胞中mRNA 分子的数目。
Abundant mRNA(高丰度mRNA):由少量不同种类mRNA组成,每一种在细胞中出现大量拷贝。
Acceptor splicing site (受体剪切位点):内含子右末端和相邻外显子左末端的边界。
Acentric fragment(无着丝粒片段):(由打断产生的)染色体无着丝粒片段缺少中心粒,从而在细胞分化中被丢失。
Active site(活性位点):蛋白质上一个底物结合的有限区域。
Allele(等位基因):在染色体上占据给定位点基因的不同形式。
Allelic exclusion(等位基因排斥):形容在特殊淋巴细胞中只有一个等位基因来表达编码的免疫球蛋白质。
Allosteric control(别构调控):指蛋白质一个位点上的反应能够影响另一个位点活性的能力。
Alu-equivalent family(Alu 相当序列基因):哺乳动物基因组上一组序列,它们与人类Alu家族相关。
Alu family (Alu家族):人类基因组中一系列分散的相关序列,每个约300bp长。
每个成员其两端有Alu 切割位点(名字的由来)。
α-Amanitin(鹅膏覃碱):是来自毒蘑菇Amanita phalloides 二环八肽,能抑制真核RNA聚合酶,特别是聚合酶II 转录。
Amber codon (琥珀MM子):核苷酸三联体UAG,引起蛋白质合成终止的三个MM子之一。
Amber mutation (琥珀突变):指代表蛋白质中氨基酸MM子占据的位点上突变成琥珀MM子的任何DNA 改变。
Amber suppressors (琥珀抑制子):编码tRNA的基因突变使其反MM子被改变,从而能识别UAG MM子和之前的MM子。
Aminoacyl-tRNA (氨酰-tRNA):是携带氨基酸的转运RNA,共价连接位在氨基酸的NH2基团和tRNA 终止碱基的3¢或者2¢-OH 基团上。
[Word]细胞生物学名词解释
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。
细胞分子生物学名词解释最全版
, 内膜系统的膜结构破裂后自己重新封闭起来的小囊泡(主要是内质网和高尔基体), 是异质性的集合体,形态、大小及功能常因生物种类和细胞类型不同而异。
据微体内含有的酶的不同可分为过氧化物酶体、糖酵解酶体和乙醛酸循环体。
在蛋白质合成过程中,同一条mRNA分子能够同多个核糖体结合,同时合成若干条蛋白质多肽链,结合在同一条mRNA上的核糖叠的多肽链相互作用的蛋白质,能够加速正确折叠的进行或提供折叠发生所需要的微环境。
动物体细胞在体外可传代的次数,与物种的寿命有关,它们的增殖能力不是无限的,DNA在核小体连接处断裂成核小体片色体末端的特殊结构,即染色体末端DNA 序列的多个重复,其作用是保护和稳定染色RNA 依赖性DNA 聚合酶,为一种核糖核蛋白酶,是合成端粒必需的酶。
在双线期中,交叉数目逐渐减少,在着丝粒两侧的交叉向两端移动.这个现象称为成染色体联会的两条同源染色体互相紧靠,进而缠绕在一起,基质开始附着到染色丝上,成为一条短而粗的染色体。
据染色体被拉向两极所受到的力的不同,后期可分为后期A和后期B,此时的染色体启动DNA复制的关键因子,是真核细胞DNA M期促进因子。
能够促使染色体凝集,使细胞由G2期进入M物质多肽的形式合成,其N末端含有作为通过膜时之信号的氨基酸序列。
引导前体多肽是指具有摄取、处理及提呈抗原能力的细胞,能摄取病原体蛋白并将其加工将成短肽段,呈递给T细胞。
,从中于高等真核细胞中,是内层核被膜下纤维蛋白片层,纤维纵横排列整齐呈纤维网络状。
成串排列在一起,主要集中在染色体的着丝DNA和组蛋白构成,是染色质的基本结构在一定时期的特种细胞的细胞核内,它由不表达的DNA序列组成,分裂过程中,核仁出现周期性变化。
一般在分裂前期逐渐消失,其纤丝和颗粒成分散失于核质之中;在分裂末期又重新出现。
核仁的形成常与特定染色体的一定区域密切相关。
色体片段, 通过次缢痕与染色体主要部分相连。
指染色体组在有丝分裂中期的表型, 是染色体数目、大小、是卵母细胞进行第一次减数分裂时, 停留在双线期的染色体。
分子生物学名词解释
分子生物学名词解释一、名词解释1、基因:能够表达和产生蛋白质和RNA的DNA序列,是决定遗传性状的功能单位。
2、基因组:细胞或生物体的一套完整单倍体的遗传物质的总和。
3、端粒:以线性染色体形式存在的真核基因组DNA末端都有一种特殊的结构叫端粒。
该结构是一段DNA序列和蛋白质形成的一种复合体,仅在真核细胞染色体末端存在。
4、操纵子:是指数个功能上相关的结构基因串联在一起,构成信息区,连同其上游的调控区(包括启动子和操纵基因)以及下游的转录终止信号所构成的基因表达单位,所转录的RNA为多顺反子。
5、顺式作用元件:是指那些与结构基因表达调控相关、能够被基因调控蛋白特异性识别和结合的特异DNA序列。
包括启动子、上游启动子元件、增强子、加尾信号和一些反应元件等。
6、反式作用因子:是指真核细胞内含有的大量可以通过直接或间接结合顺式作用元件而调节基因转录活性的蛋白质因子。
7、启动子:是RNA聚合酶特异性识别和结合的DNA序列。
8、增强子:位于真核基因中远离转录起始点,能明显增强启动子转录效率的特殊DNA序列。
它可位于被增强的转录基因的上游或下游,也可相距靶基因较远。
9、基因表达:是指生物基因组中结构基因所携带的遗传信息经过转录、翻译等一系列过程,合成特定的蛋白质,进而发挥其特定的生物学功能和生物学效应的全过程。
10、信息分子:调节细胞生命活动的化学物质。
其中由细胞分泌的调节靶细胞生命活动的化学物质称为细胞间信息分子;而在细胞内传递信息调控信号的化学物质称为细胞内信息分子。
11、受体:是存在于靶细胞膜上或细胞内能特异识别生物活性分子并与之结合,进而发生生物学效应的的特殊蛋白质。
12、分子克隆:在体外对DNA分子按照即定目的和方案进行人工重组,将重组分子导入合适宿主,使其在宿主中扩增和繁殖,以获得该DNA分子的大量拷贝。
13、蛋白激酶:是指能够将磷酸集团从磷酸供体分子转移到底物蛋白的氨基酸受体上的一大类酶。
14、蛋白磷酸酶:是具有催化已经磷酸化的蛋白质分子发生去磷酸化反应的一类酶分子,与蛋白激酶相对应存在,共同构成了磷酸化和去磷酸化这一重要的蛋白质活性的开关系统。
分子生物学名词解释及分子生物学常见名词解释
重要名词:(下划线的尤其重要)1.常染色质:细胞间期核内染色质折叠压缩程度较低,碱性染料着色浅而均匀的区域,是染色质的主体部分。
DNA主要是单拷贝和中度重复序列,是基因活跃表达部分。
2.异染色质:细胞间期核内染色质压缩程度较高,碱性染料着色较深的区域。
着丝粒、端粒、次缢痕,DNA主要是高度重复序列,没有基因活性。
3.核小体:核小体是染色体的基本组成单位,它是由DNA和组蛋白构成的,组蛋白H3、H4、H2B、H2A各两份,组成了蛋白质八聚体的核心结构,大约200bp的DNA盘绕在蛋白质八聚体的外面,相邻两个核小体之间结合了1分子的H1组蛋白。
4.组蛋白:是染色体的结构蛋白,其与DNA组成核小体。
根据其凝胶电泳性质可将其分为H1、H2A、H2B、H3及H4。
5.转座子:是在基因组中可以移动和自主复制的一段DNA序列。
6.基因:原核、真核生物以及病毒的DNA和RNA分子中具有遗传效应的核苷酸序列,是遗传的基本单位。
它包括结构蛋白和调控蛋白。
7.基因组:每个物种单倍体染色体的数目及其所携带的全部基因称为该物种的基因组。
8.顺反子:由顺/反测验定义的遗传单位,与基因等同,都是代表一个蛋白质的DNA 单位组成。
一个顺反子所包括的一段DNA与一个多肽链的合成相对应。
9.单顺反子和多顺反子:真核基因转录的产物是单顺反子mRNA,即一个基因一条多肽链,每个基因转录都有各自的调控原件。
多顺反子是指原核生物一个mRNA分别编码多条多肽链,而这些多肽链对应的DNA片段位于一个转录单位内,享用同一对起点和终点。
10.转录单位:即转录时,DNA上从启动子到终止子的一段序列。
原核生物的转录单位往往可以包括一个以上的基因,基因之间为间隔区,转录之后形成多顺反子mRNA,可以编码不同的多肽链。
真核生物的转录单位一般只有一个基因,转录产物为单顺反子RNA,只编码一条多肽链。
11.重叠基因:是指两个或两个以上的基因共有一段DNA序列重叠基因有多种重叠方式,比如说大基因内包含小基因,几个基因重叠等等。
(完整版)分子生物学名词解释
Central dogma (中心法则):DNA 的遗传信息经RNA 一旦进入蛋白质就不能再输出了。
Reductionism (还原论):把问题分解为各个部分,然后再按逻辑顺序进行安排的研究方法.Genome (基因组):单倍体细胞的全部基因。
transcriptome(转录组):一个细胞、组织或有机体在特定条件下的一组完整基因。
roteome (蛋白质组):在大规模水平上研究蛋白质特征,获得蛋白质水平上的关于疾病的发生、细胞代谢等过程的整体而全面的认识。
Metabolome (代谢组):对生物体内所有代谢物进行定量分析并寻找代谢物与生病理变化的相关关系的研究方法。
Gene (基因):具有遗传效应的DNA 片段。
Epigenetics (表观遗传学现象):DNA 结构上完全相同的基因,由于处于不同染色体状态下具有不同的表达方式,进而表现出不同的表型。
Cistron (顺反子):即结构基因,决定一条多肽链合成的功能单位。
Muton(突变子):顺反子中又若干个突变单位,最小的突变单位被称为突变子。
recon(交换子):意同突变子.Z DNA(Z型DNA) :DNA 的一种二级结构,由两条核苷酸链反相平行左手螺旋形成。
Denaturation (变性):物质的自然或非自然改变.Renaturation (复性):变形的生物大分子恢复成具有生物活性的天然构想的现象。
egative superhelix (负超螺旋):B-DNA 分子被施加左旋外力,使双螺旋体局部趋向松弛,DNA分子会出现向右旋转的力的超螺旋结构。
C value paradox (C值矛盾):生物overlapping gene(重叠基因):不同的基因公用一段相同的DNA序列。
体的大C值与小c值不相等且相差非常大.interrupted gene (断裂基因):由若干编码区和非编码区连续镶嵌而成的基因。
splitting gene(间隔基因):意思与断裂基因相同。
细胞生物学名词解释(完整版)
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)。
分子生物学--名词解释(全)
1. 半保留复制(semiconservative replication):DNA复制时,以亲代DNA的每一股做模板,以碱基互补配对原则,合成完全相同的两个双链子代DNA,每个子代DNA中都含有一股亲代DNA链,这种现象称为半保留复制。
2. 复制子replicon:由一个复制起始点构成的DNA复制单位。
57. 复制起始点(Ori C)DNA在复制时,需在特定的位点起始,这是一些具有特定核苷酸序列顺序的片段,即复制起始点。
24.(35)复制叉(replication fork)是DNA复制时在DNA链上通过解旋、解链和SSB蛋白的结合等过程形成的Y字型结构称为复制叉。
3. Klenow 片段klenow fragment:DNApol I(DNA聚合酶I)被酶蛋白切开得到的大片段。
4. 外显子exon、extron:真核细胞基因DNA中的编码序列,这部分可转录为RNA,并翻译成蛋白质,也称表达序列。
5.(56) 核心启动子core promoter:指保证RNA聚合酶Ⅱ转录正常起始所必需的、最少的DNA序列,包括转录起始位点及转录起始位点上游TATA区。
(Hogness区)6. 转录(transcription):是在 DNA的指导下的RNA聚合酶的催化下,按照硷基配对的原则,以四种核苷酸为原料合成一条与模板DNA互补的RNA 的过程。
7. 核酶(ribozyme):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。
8.(59)信号肽signal peptide:常指新合成多肽链中用于指导蛋白质的跨膜转移(定位)的N-末端的氨基酸序列(有时不一定在N 端)。
9. 顺式作用元件(cis-acting element):真核生物DNA中与转录调控有关的核苷酸序列,包括增强子、沉默子等。
10.错配修复(mismatch repair,MMR):在含有错配碱基的DNA 分子中,使正常核苷酸序列恢复的修复方式;主要用来纠正DNA双螺旋上错配的碱基对,还能修复一些因复制打滑而产生的小于4nt的核苷酸插入或缺失。
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。
细胞生物学名词解释大全
细胞生物学名词解释大全以下是一些细胞生物学中的常见名词解释:1. 细胞:生物体基本和重要的结构单位和功能单位,由细胞膜、细胞质、细胞核等组成。
2. 细胞膜:细胞的外层薄膜,负责细胞内外物质的交换和信号传递。
3. 细胞质:细胞内部的胶状物质,包含细胞器、染色体、核糖体等。
4. 细胞核:细胞的中央部分,包含DNA和染色质,控制细胞的遗传和代谢活动。
5. 染色体:细胞核中的遗传物质,由DNA和蛋白质组成。
6. DNA:双链螺旋形的遗传物质,包含细胞分裂和遗传信息传递所需的基因和序列。
7. RNA:单链螺旋形的分子,负责将DNA的遗传信息传递给蛋白质合成系统。
8. 转录:将DNA的遗传信息通过RNA分子传递给蛋白质合成系统的过程。
9. 翻译:将RNA的遗传信息通过氨基酸合成蛋白质的过程。
10. 蛋白质:细胞中最重要的分子之一,由氨基酸组成,负责细胞内外信号的传递和细胞的代谢和修复。
11. 酶:由蛋白质组成的生物催化剂,负责加速细胞内的化学反应。
12. 细胞器:细胞内的亚结构,包括线粒体、内质网、高尔基体等,负责特定的生物化学反应和功能。
13. 线粒体:细胞内的能量工厂,负责产生细胞所需的ATP能量。
14. 内质网:细胞内的蛋白质合成和加工系统,负责蛋白质的折叠和运输。
15. 高尔基体:细胞内的物质运输和分泌系统,负责将蛋白质和其他物质包装成小囊泡并发送到细胞膜外。
16. 微管和微丝:细胞骨架的主要组成部分,微管是中空的管状结构,微丝是纤维状结构,它们在细胞运动和形态维持中起重要作用。
17. 溶酶体:细胞内的消化系统,包含多种酶,负责分解衰老和损伤的细胞器和蛋白质。
18. 膜蛋白:细胞膜上的蛋白质,负责物质跨膜运输和信号传递。
19. 细胞周期:细胞分裂和繁殖的过程,包括G1期、S期、G2期和M期等四个阶段。
20. 有丝分裂:细胞分裂的一种形式,其中染色体和核膜在细胞分裂期间复制和分离。
21. 无丝分裂:细胞分裂的一种形式,其中染色体不复制,但细胞核在分裂期间分裂成两个新的细胞核。
分子细胞生物学名词解释
细胞生物学名词*细胞生物学:从细胞的整体、超微、分子水平上研究细胞的结构和生命活动规律的科学。
*细胞:一切生物的基本结构单位,它是由膜围成的、能独立进行生长、繁殖的、最小的原生质团。
细胞生物学的研究方法*分辨率:显微镜能将近邻的2个质点分辨清楚的能力。
其大小取决于光波的(入)和镜口率(N.A.),通常用相邻两点间的距离表示。
0.61 入公式:D二-------N.A.*冰冻蚀刻:又叫冰冻断裂,是为配合透射电镜观察而设计的一种标本制作技术。
是研究生物膜内部结构的一种有用技术。
制作过程:①将标本超低温冰冻。
②冷刀将标本冲断。
③蚀刻,真空中升华暴露断裂面。
④喷镀,向断裂面上喷上一层蒸汽碳、铂。
⑤溶掉组织,得复膜。
⑥观察。
*细胞化学染色:利用染色剂可同细胞的某种成分发生反应而着色的原理,从而得以对某种成分进行研究和分析。
可以在保持细胞结构的基础上,定性、定量、定位研究。
常用显色法:蛋白质、核酸、酶、糖类、脂类的化学显色法。
*免疫细胞化学:根据免疫学原理,利用抗体同特定抗原专一结合,对抗原进行定位测定的技术。
*放射自显影术:放射性同位素发射出各种射线具有使照相乳胶中的溴化银晶体还原(感光)的性能。
利用放射性物质,使照相乳胶膜感光,再经显影,以显示该物质自身的存在部位的技术。
*微粒体:真核细胞,细胞匀浆在差速离心过程中破裂所分离出的一种膜泡成分。
它是由内膜系统中各组分的膜断片,自然卷曲而成。
例如:内质网、高尔基的膜等。
*分子杂交技术:在研究DNA复性变化基础上发展起来的技术。
原理:具互补核苷酸序列的两条单链核苷酸片段,在适当条件下,可由H键结合,形成DNA-DNA、 DNA-RNA或RNA-RNA杂交的双链分子。
用途:测单链分子核苷酸序列间是否有互补序列。
*原位杂交:在不破坏细胞或细胞器情况下,用带有标记的核酸分子做核酸探针,测特定核苷酸序列在染色体上的精确位置的技术。
需切片。
其标记物有:荧光素、同位素、生物素。
分子生物学--名词解释(全)
1. 半保留复制(semiconservative replication):DNA复制时,以亲代DNA的每一股做模板,以碱基互补配对原则,合成完全相同的两个双链子代DNA,每个子代DNA中都含有一股亲代DNA链,这种现象称为半保留复制。
2.复制子replicon:由一个复制起始点构成的DNA复制单位。
57. 复制起始点(Ori C)DNA在复制时,需在特定的位点起始,这是一些具有特定核苷酸序列顺序的片段,即复制起始点。
24.(35)复制叉(replication fork)是DNA复制时在DNA链上通过解旋、解链和SSB蛋白的结合等过程形成的Y字型结构称为复制叉。
3. Klenow 片段klenow fragment:DNApol I(DNA聚合酶I)被酶蛋白切开得到的大片段。
4. 外显子exon、extron:真核细胞基因DNA中的编码序列,这部分可转录为RNA,并翻译成蛋白质,也称表达序列。
5.(56)核心启动子core promoter:指保证RNA聚合酶Ⅱ转录正常起始所必需的、最少的DNA序列,包括转录起始位点及转录起始位点上游TATA区。
(Hogness区)6. 转录(transcription):是在DNA的指导下的RNA聚合酶的催化下,按照硷基配对的原则,以四种核苷酸为原料合成一条与模板DNA互补的RNA 的过程。
7. 核酶(ribozyme):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。
8.(59)信号肽signal peptide:常指新合成多肽链中用于指导蛋白质的跨膜转移(定位)的N-末端的氨基酸序列(有时不一定在N端)。
9.顺式作用元件(cis-acting element):真核生物DNA中与转录调控有关的核苷酸序列,包括增强子、沉默子等。
10.错配修复(mismatch repair,MMR):在含有错配碱基的DNA分子中,使正常核苷酸序列恢复的修复方式;主要用来纠正DNA双螺旋上错配的碱基对,还能修复一些因复制打滑而产生的小于4nt的核苷酸插入或缺失。
分子生物学--名词解释(全)
1. 半保留复制(semiconservative replication):DNA复制时,以亲代DNA的每一股做模板,以碱基互补配对原则,合成完全相同的两个双链子代DNA,每个子代DNA中都含有一股亲代DNA链,这种现象称为半保留复制。
2. 复制子replicon:由一个复制起始点构成的DNA复制单位。
57. 复制起始点(Ori C)DNA在复制时,需在特定的位点起始,这是一些具有特定核苷酸序列顺序的片段,即复制起始点。
24.(35)复制叉(replication fork)是DNA复制时在DNA链上通过解旋、解链和SSB蛋白的结合等过程形成的Y字型结构称为复制叉。
3. Klenow 片段klenow fragment:DNApol I(DNA聚合酶I)被酶蛋白切开得到的大片段。
4. 外显子exon、extron:真核细胞基因DNA中的编码序列,这部分可转录为RNA,并翻译成蛋白质,也称表达序列。
5.(56)核心启动子core promoter:指保证RNA聚合酶Ⅱ转录正常起始所必需的、最少的DNA序列,包括转录起始位点及转录起始位点上游TATA区。
(Hogness区)6. 转录(transcription):是在DNA的指导下的RNA聚合酶的催化下,按照硷基配对的原则,以四种核苷酸为原料合成一条与模板DNA互补的RNA 的过程。
7. 核酶(ribozyme):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。
8.(59)信号肽signal peptide:常指新合成多肽链中用于指导蛋白质的跨膜转移(定位)的N-末端的氨基酸序列(有时不一定在N端)。
9. 顺式作用元件(cis-acting element):真核生物DNA中与转录调控有关的核苷酸序列,包括增强子、沉默子等。
10.错配修复(mismatch repair,MMR):在含有错配碱基的DNA分子中,使正常核苷酸序列恢复的修复方式;主要用来纠正DNA双螺旋上错配的碱基对,还能修复一些因复制打滑而产生的小于4nt的核苷酸插入或缺失。
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基因是存储遗传信息的DNA或RNA片段,包括编码RNA和蛋白质的结构基因和转录调控序列两部分。
结构基因指基因中编码RNA和蛋白质的核苷酸序列。
在原核生物中,它们连续排列,在真核生物中则间断排列。
断裂基因是真核生物的结构基因中,编码区与非编码区间隔排列。
外显子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。
内含子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。
多顺反子RNA是一个RNA分子上包含几个结构基因的转录产物。
原核生物的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。
单顺反子RNA是一个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。
核不均一RNA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。
开放阅读框是mRNA分子上从起始密码子到终止密码子之间的核苷酸序列,编码一个特定的多肽链。
密码子是mRNA分子的开放读框内从5'到3'方向每3个相邻的核苷酸为一组,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。
反密码子指tRNA分子反密码环中间3个相邻的核苷酸,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。
启动子指结构基因的转录起始位点附近的一段DNA序列,它结合RNA聚合酶(真核生物还需要结合其他蛋白质因子)后能够开放基因转录。
增强子指真核生物的一段DNA序列,不具有方向性,距离结构基因可远可近(甚至可以位于内含子)。
它与某些蛋白质因子结合后,通常能够增强启动子的转录活性,有时也可以抑制转录。
15.核酶是一种具有催化活性的RNA,它的作用对象是RNA分子,主要参与RNA的处理和成熟过程。
16.核内小分子RNA是一类在真核细胞核内广泛存在的富含尿嘧啶的小分子RNA,包括U1~U10等十种不同的类型。
细胞与分子生物学名词解释
hnRNA:不均一核RNA,核内不均一RNA 为存在于真核生物细胞核中的不稳定、大小不均的一组高分子RNA(分子量约为105~2×107,沉降系数约为30—100S)之总称。
占细胞全部RNA之百分之几,在核内主要存在于核仁的外侧。
hemi desomosome(半桥粒):上皮细胞与其下方其膜间形成的特殊连接,在形态上类似半个桥粒,但其蛋白质成分与桥粒有所不同,胞内连有中间丝。
gated channel(门控通道):Gap junction(间隙连接):动物细胞中,由连接子构成的细胞间通信连接。
允许分子质量小于1000 Da的分子通过,使相邻细胞间形成电偶联和代谢偶联。
Initiation condon(起始密码子):蛋白质翻译过程中被核糖体识别并与起始tRNA(原核生物为甲酰甲硫氨酸tRNA,真核生物是甲硫氨酸tRNA)结合而作为肽链起始合成的信使核糖核酸(mRNA)三联体碱基序列。
大部分情况下为AUG,原核生物中有时为GUG等。
Focal adhesion(粘着斑):粘着斑是连接位于上皮细胞紧密连接的下方, 靠整联蛋白同肌动蛋白相互作用, 将细胞与细胞外基质进行连接。
Electron-transport chain(电子传递链):定义一:多种递电子体或递氢体按次序排列的连接情况。
生物氧化过程中各物质氧化脱下的氢,大多由辅酶接受,这些还原性辅酶的氢在线粒体内膜上经一系列递电子体(或递氢体)形成的连锁链,逐步传送到氧分子而生成水。
此种连锁过程与细胞内呼吸过程密切相关。
植物的叶绿体中则存在光合电子传递链以传递电子,完成光合作用中水分解出氧,形成NADPH的过程。
定义二:逐渐提高氧化还原电位的电子载体系列。
如线粒体内膜中的4个大的多蛋白质复合物和泛醌以及可在膜间隙中扩散的细胞色素c,电子通过此系列,由还原的电子供体(NADH)传递给氧。
Confocal sanning microscope(激光共聚焦扫描显微镜):激光共聚焦扫描显微镜(laser confocal scanning microscope)用激光作扫描光源,逐点、逐行、逐面快速激光共聚焦扫描显微镜扫描成像,扫描的激光与荧光收集共用一个物镜,物镜的焦点即扫描激光的聚焦点,也是瞬时成像的物点。
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微粒体是细胞被匀浆破碎时, 内膜系统的膜结构破裂后自己重新封闭起来的小囊泡(主要是内质网和高尔基体), 是异质性的集合体, 将它们称为微粒体。
微体是一种细胞器,其形态、大小及功能常因生物种类和细胞类型不同而异。
据微体内含有的酶的不同可分为过氧化物酶体、糖酵解酶体和乙醛酸循环体。
在蛋白质合成过程中,同一条mRNA分子能够同多个核糖体结合,同时合成若干条蛋白质多肽链,结合在同一条mRNA上的核糖体就称为多聚核糖体。
线粒体DNA:线粒体中的遗传物质,线粒体能为细胞产生能量,是在细胞线粒体内发现的脱氧核糖核酸特殊形态。
分子伴娘就是与部分折叠或不正确折叠的多肽链相互作用的蛋白质,能够加速正确折叠的进行或提供折叠发生所需要的微环境。
动物体细胞在体外可传代的次数,与物种的寿命有关,它们的增殖能力不是无限的,这一界限就是Hayflick界限。
细胞凋亡是指为维持内环境稳定,由基因控制的细胞自主的有序的死亡。
凋亡小体是程序性死亡细胞的核DNA在核小体连接处断裂成核小体片段,并向核膜下或中央异染色质区聚集形成浓缩的染色质块。
端粒是指真核细胞线性染色体末端的特殊结构,即染色体末端DNA 序列的多个重复,其作用是保护和稳定染色体的末端。
端粒酶为一种RNA 依赖性DNA 聚合酶,为一种核糖核蛋白酶,是合成端粒必需的酶。
在双线期中,交叉数目逐渐减少,在着丝粒两侧的交叉向两端移动.这个现象称为交叉端化。
粗线期是指在减数第一次分裂前期中紧接偶线期的时期。
在这一时期,已完成染色体联会的两条同源染色体互相紧靠,进而缠绕在一起,基质开始附着到染色丝上,成为一条短而粗的染色体。
据染色体被拉向两极所受到的力的不同,后期可分为后期A 和后期B。
在后期A,染色体运动的力主要是由动粒微管的去装配产生的,此时的染色体运动称为向极运动。
在后期B,染色体运动的力主要是由极微管的聚合产生的,此时的运动称为染色体极分离运动。
细胞周期检验点是细胞周期调控的一种机制,主要是确保周期每一时相事件有序、全部完成并与外界环境因素相联系。
限制点细胞周期的敏感点,确保细胞周期事件有序进行。
对各时期的细胞周期时间进行检测和修复。
起始点ORC是启动DNA复制的关键因子,是真核细胞DNA复制的起始蛋白。
MPF即M期促进因子。
能够促使染色体凝集,使细胞由G2期进入M期的因子。
信号肽某种分泌蛋白,以前体物质多肽的形式合成,其N末端含有作为通过膜时之信号的氨基酸序列。
引导前体多肽到达目的地。
CDK激酶(周期蛋白依赖性蛋白激酶)可以与周期蛋白结合,并将周期蛋白作为其调节亚单位,进而表现出蛋白激酶活性。
抗原呈递细胞(APC)是指具有摄取、处理及提呈抗原能力的细胞,能摄取病原体蛋白并将其加工将成短肽段,呈递给T细胞。
收缩环由大量反向平行排列的微丝组成,其收缩机制是肌动蛋白和肌球蛋白相对滑动。
泛素化是对特异的靶蛋白进行泛素修饰的过程。
一些特殊的酶将细胞内的蛋白分类,从中选出靶蛋白分子。
细胞骨架指存在于真核细胞中的蛋白纤维网架体系。
核纤层普遍存在于高等真核细胞中,是内层核被膜下纤维蛋白片层,纤维纵横排列整齐呈纤维网络状。
卫星DNA是一类高度重复序列的简单序列,成串排列在一起,主要集中在染色体的着丝粒区域。
核小体是染色体的基本结构单位,由DNA和组蛋白构成,是染色质的基本结构单位。
兼性异染色质是指在一定的细胞类型或一定的发育阶段呈现凝集状态的异染色质。
在一定时期的特种细胞的细胞核内, 原来的常染色质可转变成兼性异染色质。
组成型异染色质即通常所指的异染色质,这是一种永久性的、在染色体上有固定位置的异染色质。
它由不表达的DNA序列组成,在染色体的结构中起作用。
核仁组织区(NOR) 在细胞有丝分裂过程中,核仁出现周期性变化。
一般在分裂前期逐渐消失,其纤丝和颗粒成分散失于核质之中;在分裂末期又重新出现。
核仁的形成常与特定染色体的一定区域密切相关。
这一区域称为核仁组织区。
sat染色体(随体)是位于染色体末端的、圆形或圆柱形的染色体片段, 通过次缢痕与染色体主要部分相连。
它是识别染色体的主要特征之一。
核型是指染色体组在有丝分裂中期的表型, 是染色体数目、大小、形态特征的总和。
灯刷染色体是卵母细胞进行第一次减数分裂时, 停留在双线期的染色体。
含4条染色单体,形似灯刷。
多线染色体一种缆状的巨大染色体,由核内有丝分裂产生的多股染色单体平行排列而成。
古核细胞又称古细菌,它在形态和遗传结构装置和原核细胞类似,但有些分子进化特征更接近于真核细胞,多生活在极端的生态环境中。
细胞体积守恒定律高等的动植物,无论其种的差异有多大,同一器官与组织的细胞大小是在一个恒定的范围之内,器官的大小主要取决于细胞的数量,与细胞的数量成正比,而与细胞体积无关。
细胞分化在个体发育中,由一个或一种细胞增殖产生的后代,在形态结构和生理功能上发生持久的稳定性的差异的过程。
奢侈基因在特别细胞类型中大量表达并编码特殊功能产物的基因。
指导合成组织特异性蛋白的基因,对分化有重要影响。
持家基因又称管家基因,是指所有细胞中均要表达的一类基因,其产物是对维持细胞基本生命活动所必需的。
转分化一种类型的分化细胞转变成另一种类型的分化细胞的现象。
细胞全能性在多细胞生物中每个体细胞的细胞核具有个体发育的全部基因,只要条件许可,都可发育成完整的个体。
隐蔽mRNA是在卵细胞形成过程中合成的、较长时间贮藏在卵细胞细胞质中但并不表达翻译、直到卵细胞受精后才表达翻译的一类mRNA。
Hox基因(同源基因)是生物体中一类专门调控生物形体的基因,一但这些基因发生突变,就会使身体的一部分变形。
原癌基因是细胞内与细胞增殖相关的基因,是维持机体正常生命活动所必须的,在进化上高等保守。
当原癌基因的结构或调控区发生变异,基因产物增多或活性增强时,使细胞过度增殖,从而形成肿瘤。
抑癌基因TSG是正常细胞中存在的对原癌基因表达功能进行调节的基因,可抑制细胞生长并能潜在抑制癌变。
有丝分裂器指分裂期的染色体、纺锤体,中心体和星体等细胞分裂因素的细胞器的总称,确保两套遗传物质能均等地分配给两个子细胞。
染色体列队有丝分裂和减速分裂中期染色体向赤道板运动的过程。
减数分裂的前期I 中偶线期合成的DNA 称为zygDNA你怎样理解病毒与细胞的关系?病毒是由一个核酸分子(DNA或RNA)与蛋白质构成的非细胞形态的营寄生生活的生命体。
病毒是寄生在细胞里的微生物,不能脱离细胞而生存。
病毒没有细胞结构,是最简单、最小的生命形式。
专性寄生性使病毒必须借助于其它生物的活细胞才可以完成增殖,因此病毒有了生命和非生命两种截然不同的状态。
细胞是生命活动的基本单位一切有机体都由细胞构成,细胞是构成有机体的基本单位。
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。
细胞是有机体生长与发育的基础。
细胞是遗传的基本单位,细胞具有遗传的全能性。
没有细胞就没有完整的生命。
细胞生物学的研究方法1细胞形态结构的观察方法:光学显微镜技术。
电子显微镜技术,透射电镜,扫描电镜,冰冻蚀刻后用电子显微镜观察2生物化学与分子生物学技术。
免疫细胞化学,显微光谱分析技术,放射自显影术,分子杂交技术,Southern杂交,PCR 技术3细胞分离技术。
差速离心,密度梯度离心,流式细胞术,细胞电泳4细胞培养与细胞杂交Science Citation Index科学引文索引,中国细胞生物学学报,生命的起源与进化,生物进化,Cell Research(细胞研究),Nature,science原核细胞与真核细胞的不同;植物细胞与动物细胞的不同①真核细胞具有由染色体、核仁、核液、双层核膜等构成的细胞核;原核细胞无核膜、核仁,故无真正的细胞核,仅有由核酸集中组成的拟核②真核细胞的转录在细胞核中进行,蛋白质的合成在细胞质中进行,而原核细胞的转录与蛋白质的合成交联在一起进行③真核细胞有内质网、高尔基体、溶酶体、液泡等细胞器,原核细胞没有④真核生物中除某些低等类群(如甲藻等)的细胞以外,染色体上都有5种或4种组蛋白与DNA结合,形成核小体;而在原核生物则无⑤真核细胞在细胞周期中有专门的DNA复制期(S期);原核细胞则没有,其DNA复制常是连续进行的⑥真核细胞的有丝分裂是原核细胞所没有的,其以简单二分裂方式繁殖细胞膜的结构模型单位膜模型;流动镶嵌模型突出了膜的流动性(承受压力外形改变而不破裂,物质转运能量转换识别)和不对称性(脂质膜蛋白糖类分布不对称);晶格模型离子型去垢剂(SDS)和非离子型去垢剂(Triton X-100)膜的流动性是细胞膜结构的基本特征之一,同时也是细胞膜表现其正常功能的必要条件。
膜的流动性是指膜结构分子的运动性,它包括膜脂的运动和膜蛋白的运动。
膜脂的运动方式主要有侧向扩散、旋转运动、左右摆动以及翻转运动等。
影响因素①温度②膜脂的脂肪酸链③胆固醇,膜脂与膜蛋白的结合程度、环境中的离子强度、pH 值等都会影响膜脂的流动性。
膜蛋白也能以侧向扩散等方式运动。
膜中蛋白质与脂类的相互作用、内在蛋白与外在蛋白相互作用、膜蛋白复合体的形成、膜蛋白与细胞骨架的作用等都影响和限制蛋白质的流动。
简单扩散易化扩散主动运输胞吞胞吐。
Na+-K+泵它有大小两个亚基,大亚基催化ATP水解,小亚基是一个糖蛋白.NaKATP酶通过磷酸化和去磷酸化过程发生构象的变化,导致与Na+K+的亲和力发生变化.大亚基以亲Na+态结合Na+后,触发水解ATP.每水解一个ATP释放的能量输送3个Na到胞外,同时摄取2个K入胞细胞外基质的粘连和支持作用,主要由哪些大分子物执行?胶原、纤粘连蛋白(FN)、层粘连蛋白(LN)、氨基聚糖与蛋白聚糖、弹性蛋白细胞质基质的组成和功能糖胺聚糖、蛋白聚糖②结构蛋白,如胶原和弹性蛋白③粘着蛋白,如纤粘连蛋白和层粘联蛋白ECM是构成肾脏组织结构框架的重要胶原ECM是组织生长和受损后修复的重要物质ECM可通过与阻止细胞表面的粘附因子的结合对阻止细胞的趋化、增生、分化以及对细胞因子的合成与分泌起着重要的调节作用。
ECM担负着重建细胞功能和维持细胞体内平衡的作用。
分泌蛋白的合成大部分的内质网与核糖体相结合形成糙面内质网,在糙面内质网上的核糖体是膜蛋白和分泌蛋白合成的地方,也是蛋白质分泌途径的起点1蛋白质的修饰与加工2新生肽链的折叠、组装、运输3在高尔基体的进一步加工,经过高尔基体的进一步加工和分装,成熟的蛋白质通过小泡运到细胞表面或者是溶酶体滑面内质网功能①类固醇激素的合成②脂类代谢③解毒作用④离子贮存与调节(肌浆网膜上钙泵)溶酶体和过氧化物酶体的异同具有异质性,形态大小及内含的水解酶种类都可能有很大的不同,标志酶为酸性磷酸酶。
溶酶体的主要作用是细胞内消化;细胞凋亡;防御作用;参与分泌过程的调节;形成精子的顶体。