医学生物学高尔基复合体

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医学细胞生物学(7~12章复习大纲)

医学细胞生物学(7~12章复习大纲)

《医学细胞生物学》(7~12章复习大纲)第七章细胞膜与物质转运(全部都是重点!!!!!!)⏹分类:一)小分子和离子的穿膜运输,分简单扩散、离子通道扩散、易化扩散、离子泵、伴随运输。

二)大分子和颗粒物质的膜泡运输。

第一节穿膜运输⏹一、简单扩散(simple diffusion)⏹二、离子通道扩散⏹电位依赖性电压闸门通道配体门控离子通道(Ligand-gated channels ):机械闸门通道三、易化扩散⏹特点:1)与所结合的溶质有专一的结合部位,运输各种有机小分子。

2)细胞膜上特定载体蛋白的数量相对恒定,处于饱和状态时,运输速率最大。

⏹单运输将溶质从膜的一侧转运到膜的另一侧⏹被动运输:物质从浓度高的一侧到浓度低的一侧,不消耗能量⏹简单扩散、离子通道扩散、易化扩散⏹四、离子泵⏹(一)Na –K 泵主动运输⏹(二)Ca 2+泵主动运输(Ca2+ Pump)⏹五、伴随运输⏹共运输(symport):协同运输中,两种物质运输方向相同。

(小肠上皮细胞从肠腔吸收葡萄糖、氨基酸)⏹对运输(antiport):协同运输中,两种物质转运方向相反。

(Na -H 交换体在细胞分裂的时候通过转移H ,提高pH值)⏹特点:1)动物细胞协同运输的能量驱动通常来自Na +的电化学梯度。

2)Na+-K +泵间接驱动着协同运输。

第二节膜泡运输⏹一、胞吞作用⏹(一)吞噬作用(phagocytosis):吞噬细胞通过特异的表面受体识别摄入大的颗粒,形成吞噬泡(phagocytic vesicle)或吞噬体(phagosome)的过程。

⏹二)胞饮作用(pinocytosis) :指细胞摄取液体和溶质的过程。

由细胞膜包裹的液体内陷而形成的小泡,称为胞饮小泡或胞饮体(三)受体介导的胞吞作用特定大分子与聚集于细胞表面受体互补结合,形成受体大分子复合物,通过细胞膜凹陷,该区域形成有被小窝(coated pit),有被小窝从质膜上脱落成为有被小泡(coated vesicle),进入细胞内。

高尔基复合体含有的主要酶类高尔基复合体

高尔基复合体含有的主要酶类高尔基复合体

高尔基体复合体是细胞内的一种细胞器,由于其复杂的结构和功能,长期以来备受科学家的关注。

高尔基体复合体含有许多主要的酶类,这些酶类在细胞内起着重要的调节和催化作用。

在本文中,我将对高尔基体复合体含有的主要酶类进行深度和广度兼具的评估,从而使我们对这一细胞器有更全面的认识。

我们需要了解高尔基体复合体的组成。

高尔基体复合体是一种由各种囊泡和管状结构组成的细胞器,主要功能包括蛋白质的修饰、分类和分泌。

在这一复合体内,含有多种酶类,这些酶类在不同的囊泡和管状结构中扮演着不同的角色。

接下来,我将对高尔基复合体含有的主要酶类进行逐一评估,并对其功能和作用进行详细的探讨。

1. 葡萄糖6-磷酸酶在高尔基体复合体中,葡萄糖6-磷酸酶是一种重要的酶类。

它参与糖代谢途径中磷酸化和脱磷酸化的反应,调节细胞内葡萄糖的利用和储存。

葡萄糖6-磷酸酶的活性与细胞内的能量代谢密切相关,对于维持细胞内稳态具有重要意义。

2. 酸性磷酸酶酸性磷酸酶是高尔基体复合体中的另一种重要酶类。

它参与细胞内酸性溶酶体的形成和膜糖蛋白的修饰,对于细胞内的废物降解和再利用起着重要作用。

酸性磷酸酶的活性和水平对于细胞自噬和程序性细胞逝去过程具有重要调节作用。

3. α-半乳糖苷酶在高尔基体复合体中,α-半乳糖苷酶是一种重要的酶类。

它参与乳糖的降解和分解,对于肠道内的乳糖消化和吸收起着重要作用。

α-半乳糖苷酶的活性与肠道内的乳糖耐受能力密切相关,是一种重要的营养相关酶类。

除了以上列举的酶类之外,高尔基体复合体还含有许多其他重要的酶类,如脂质酶、磷脂酶等,它们参与细胞内的脂质代谢和信号传导。

这些酶类在细胞内起着重要的调节和催化作用,对于细胞的正常功能和生存起着至关重要的作用。

高尔基体复合体含有的主要酶类在细胞内起着重要的调节和催化作用,参与细胞的代谢、分解、合成和信号传导等多种生命活动。

深入了解这些酶类的功能和作用,可以帮助我们更好地理解细胞内的生命活动过程,为生命科学领域的研究提供重要的参考和指导。

医学细胞生物学 第六章 3节-2 高尔基复合体

医学细胞生物学  第六章 3节-2 高尔基复合体
高尔基复合体
Golgi Complex
嗜银的网状结构 内网器
(internal reticular apparatus)
高尔基体(Golgi body) 高尔基体 / 高尔基器 高尔基器(Golgi Apparatus) 1898年,C. Golgi 所描述的“内网器”形 年 所描述的“内网器” 态
部分质膜返 回高尔基区
TGN (反面高尔基网 反面高尔基网) 反面高尔基网 信号传导
高尔基复合体
分拣 (sorting)
受调控的膜融合
肽激素、胰蛋白酶 肽激素、 等物质的分泌泡
不连续分泌 (discontinuous secretion)
受调控和不受调控的分泌路线示意图
高尔基复合体的功能
蛋白质的糖基化
甘露糖转移酶 N-乙酰半乳糖转移酶 N-乙酰葡萄糖胺转移酶 岩藻糖转移酶 半乳糖转移酶 唾液酸转移酶
形成面潴泡: 形成面潴泡: 甘露糖和 乙酰半乳糖的糖基化酶 甘露糖和N-乙酰半乳糖的糖基化酶 糖基转移酶分布 中 间 潴 泡:N-乙酰葡萄糖胺的糖基化酶 乙酰葡萄糖胺的糖基化酶 成熟面潴泡: 成熟面潴泡: 唾液酸、半乳糖和岩藻糖的糖基化酶 唾液酸、半乳糖和岩藻糖的糖基化酶 脂类糖基化:磺基-糖基转移酶 脂类糖基化:磺基-
O-连接寡糖
预先合成好的寡糖 糖残基逐个添加
高尔基复合体的功能
内质网
高尔基复合体
切去末端 区寡糖基
添加2 添加2个 GlcNAc、 GlcNAc、 Gal和 3个Gal和 3个NANA
保留下来的核心区
内质网腔
Golgi腔 Golgi腔
内质网和高尔基复合体在糖蛋白形成过程中的作用图解
主要是对糖蛋白中的寡糖链进行修饰

医学生物学试题大全(含答案)

医学生物学试题大全(含答案)
C.男性患者所生女儿发病风险最高D.女性患者所生女儿发病风险最高
29、一对表型正常的夫妇,生出了一个红绿色盲(XR,设红绿色盲的致病基因为b)的孩子,检查孩子的X染色质1个,Y染色质1个,则该孩子的基因型和核型为:
A. 45,XbB.46,XbXbC.47,XbXbY D.47,XBXbY
30、人类X染色体属于:
1、高度的专一性,高度的催化效能,高度的不稳定性。
2、三级,四级,一级。
3、不对称性,流动性。
4、小囊泡,扁平囊,大囊泡。
5、糖酵解,乙酰辅酶A的生成,三羧酸循环,电子传递偶联氧化磷酸化。
6、合成rRNA,组装核糖体亚单位。
7、1个卵细胞和3个第二极体;4个精子。
8、细线期,偶线期,粗线期,双线期,终变期。同源染色体分离,非同源染色体的随机组合,交叉或交换。
15、在多基因遗传病中,由遗传因素和环境因素共同作用决定个体患病的可能性,称为。阈值代表在一定的环境条件下,发病所需要的最少的。
16、Y染色体属于组,为着丝粒染色体。
三、判断题(正确者打“√” ;错误者打“×” )(10分)
1、细胞学说的创立者是罗伯特·胡克。( )
2、α螺旋和β折叠是蛋白质的三级结构。 ( )
A.5%B.10%C.45%D.90%
22、父亲血型O.MN.Rh-,母亲血型AB.N.Rh-,子女的血型是:
A. B.M. Rh-B. AB.N.Rh-C. A.MN.Rh-D. B.N.Rh+
23、表型正常的双亲,生了一个红绿色盲(XR)并性腺发育不全征的女儿,这个色盲基因最可能的来源是:
A.父亲B.母亲C.父母双方D.基因突变
2、非膜相结构:微管,微丝,中间纤维,核糖体,染色质(染色体),核仁,中心体,细胞质基质,核基质。(每种0.5分,共4.5分)

新教材解读:细胞质-高尔基体的结构和主要生理功能

新教材解读:细胞质-高尔基体的结构和主要生理功能

新教材解读:细胞质-高尔基体的结构和主要生理功能今天解读的是细胞质中的细胞器高尔基体,高尔基体是唯一以科学家名字命名的细胞器。

高尔基体是由许多扁平的囊泡构成的,以分泌为主要功能的细胞器,又称高尔基器或高尔基复合体。

新教材对高尔基体的功能有较详细的补充,提到了蛋白质的具体分拣方式和参与细胞壁的构建。

新教材的版本又作了修改,由“高尔基体合成纤维素”修改为“高尔基体与纤维素的合成有关”(下列图片有叶老师提供)。

新教材第40页问题:高尔基体的如何发现的?结构怎么样?有什么主要功能?如何分拣蛋白质?011898年,由意大利神经学家、组织学家卡米洛·高尔基(Camillo Golgi,1844-1926)在光学显微镜下研究银盐浸染的猫头鹰神经细胞内观察到了清晰的结构,因此定名为高尔基体。

他也发现了三种新的疟疾寄生虫。

由于在神经组织结构方面的研究,高尔基获得了1906年诺贝尔生理学和医学奖。

银盐染色法是一种染色方法,即先将组织切片用硝酸银或氧化银浸渍,使银的氯化物、磷酸盐、尿酸盐等沉淀,水洗后,通过福尔马林、照相显影剂(氢醌)或日光的作用,使银还原,由于析出的金属银的作用而得到黑色的染色相。

因为这种细胞器的折射率与细胞溶胶很相近,所以在活细胞中不易看到。

高尔基体从发现至今已有100多年的历史,其中一半以上的时间是进行关于高尔基体的形态甚至是它是否真实存在的争论。

细胞学家赋予它几十种不同的名称,也有很多人认为高尔基体是由于固定和染色而产生的人工假像。

直到20世纪50年代应用电子显微镜才清晰地看出它的亚显微结构。

它不仅存在于动植物细胞中,而且也存在于原生动物和真菌细胞内。

它由扁平膜囊(saccules)、大囊泡(vacuoles)、小囊泡(vesicles)三个基本成分组成。

02认识高尔基体较晚,它是结构复杂、形状多样的细胞器,高尔基体的功能,至今还有许多争议。

普遍认为,植物细胞高尔基体的功能主要有:高尔基体与植物细胞多糖类分泌物形成有关;植物细胞中高尔基体不参与糖蛋白的合成与运输;植物细胞中,高尔基体与胞内运输有一定联系;在植物细胞壁的形成过程中,高尔基体发挥重要作用。

医学细胞生物学和遗传学-细胞质

医学细胞生物学和遗传学-细胞质
1节 内质网
2
3
第2节 高尔基复合体
第3节 过氧化物酶体 第4节 核糖体 第5节 线粒体 第6节 细胞骨架
4 5 6
7
细胞质概述
一、定义 又称胞浆,包括细胞质基质、细胞器、细胞骨 架系统和内含物。 内膜系统细胞器 二、细胞器 非内膜系统细胞器 三、内膜系统细胞器 功能:物质的合成与运输,分泌。
(三)参与蛋白质的水解加工 (四)胞内蛋白的分选和运输 (五)参与膜的转化 内质网脱落的小囊泡与扁平囊融合 扁平囊形成分泌泡,向细胞膜移动
第3节 溶酶体
一、溶酶体的形态结构、化学组成和分类 (一)溶酶体的形态结构 质子泵 溶酶体膜 膜蛋白高度糖基化 膜上有多种载体蛋白 水解酶:多种酸性水解酶 标志酶:酸性磷酸酶
第2节 高尔基复合体
一、高尔基复合体的形态结构与化学组成 (一)形态结构与分布 1. 高尔基复合体结构 小囊泡:内置网上出芽小泡内含成熟蛋白 扁平囊:形成面 成熟面 大囊泡:高尔基体的分泌泡 2. 高尔基复合体的分布
(二)化学组成 标志酶:糖基转移酶
二、高尔基复合体的功能 (一)蛋白质分泌运输的中转站 (二)蛋白质的O-连接糖基化 意义:保护蛋白免遭酶的水解 具有运输信号作用 形成细胞膜表面糖被参与信号传递
(二)酶类组成 1. 氧化酶类 RH2+O2 R+H2O2 2. 过氧化氢酶类 2H2O2 2H2O+O2 3. 过氧化物酶类
二、过氧化物酶体的功能 1.清除过氧化氢和其他毒性物质,完成细胞解毒 作用
2.有效地进行细胞氧张力的调节 3.参与脂肪酸等高分子物质的分解转化
第5节 核糖体
一、核糖体的类型、结构与化学组成 (一)核糖体的类型 1. 按照沉降系数不同分为70S核糖体和80S核 糖体 2. 按照存在部位不同分为附着核糖体和游离 核糖体

医学细胞生物学 2014年最新最完整的课件 第五章 内膜系统

医学细胞生物学 2014年最新最完整的课件 第五章 内膜系统

核糖体受体
蛋白质转 运通道
信号肽与SRP引导核糖体附着于内质网膜上的过程29
六、内质网与医学
(一)脱粒和肿胀
(二)增生和肥大
(三)包含物
30
第二节
高尔基复合体
1898 高尔基(意大利)利用光镜在猫的神经细胞发现 并命名高尔基复合体。 一、高尔基复合体的形态结构 反面
光镜:网状结构
大囊泡

扁平囊
胰岛素形成
前胰岛素原(胰岛的B细胞的RER上合成)
胰岛素原(rER腔内切除信号肽,ABC
三个肽链的,无活性)
胰岛素一级结构
(在高尔基体水解去C链,AB链内靠二硫键结合折叠而形成)
42
43
(三)蛋白质的分选与运输
1. 溶酶体蛋白的分选、运输与溶酶体的形成
蛋白质合成
溶酶体寡聚糖磷酸化 (6-磷酸甘露糖)
16
2.蛋白质的运输
穿膜运输:发生在细胞质与细胞器之间蛋 白质直接穿膜转入细胞器中(穿 方式 膜的蛋白质是非折叠的) 转运小泡运输:发生在细胞器之间蛋白质 在细胞器中形成小泡以出 芽方式运输。 如分泌性蛋白、溶酶体蛋白
17
3.蛋白质的修饰
(1)蛋白质的折叠:分子伴侣的调节。
分子伴侣:
热激蛋白家族,在细胞内具有协助其他蛋白质 多肽链进行正确折叠、组装、转运及降解之功能。
51
三、溶酶体的类型 (一)初级溶酶体
初级溶酶体(primary lysosome):初级溶酶体是 刚从高尔基体出芽形成的内含多种水解酶,但无作用 底物无酶活性的小泡。
含有M-6-P的 溶酶体富集 溶酶体水 磷酸化 加M-6-P 酶蛋白与M-6解酶前体 P受体结合 膜衣 包装 初级 被特 出芽 笼蛋 脱衣被 含酶 白小 运输 溶酶 殊包 泡 泡 体 装 52

医学细胞生物大题题库

医学细胞生物大题题库

1.何为细胞凋亡?它与细胞坏死有什么区别?程序性细胞死亡是细胞有序的自然凋亡过程,是个体发育必不可少的。

膜结构一直保持完整,内容物不释放直到被邻近细胞吞噬、消化。

它与细胞坏死性死亡不一样,其区别是前者是程序性死亡,由基因所控制;后者是外界因素,如物理、化学损伤和微生物侵袭所引发。

其二,细胞外形前者保持完整,后者膜通透性增加,细胞器变形,膜破裂,胞浆外溢。

其三,前者无炎性反应,后者有炎性反应。

2.简述干细胞增殖及分化特征。

干细胞的增值特征:干细胞的增殖速率具有缓慢性;干细胞增殖系统具有很强的自稳定性。

干细胞的分化特征:干细胞分化的谱系限定性; 干细胞分化的可塑性3.什么是胚胎诱导?举例说明胚胎诱导对细胞分化的作用。

在胚胎发育过程中,一部分细胞对邻近的另一部分细胞产生影响,并决定其分化方向的作用称为胚胎诱导。

目前已经知道,人体的许多器官,如胃、皮肤等形成都是相应的胚层间叶细胞诱导的结果。

胚胎诱导的一个著名实验是以蝾螈为材料证实原肠顶脊索中胚层对外胚层神经分化的诱导,将两种色素明显不同的蝾螈分别作为供体和受体,将一个蝾螈的胚孔背唇移到另一个蝾螈的囊胚腔中,结果受体胚胎最终发育成具有两个神经系统的个体。

这是由于背唇诱导产生神经系统的结果。

这个例子说明了胚胎诱导细胞分化的作用。

4.试述细胞分化的特点。

细胞分化最显著的特点是分化稳定性,特别是在高等生物中,分化一旦确立,其分化状态是十分稳定的,并能遗传给许多细胞世代,如神经细胞可在整个生命过程中保持这种稳定的状态不再分裂。

另外还有一个特性是可逆性。

虽然细胞的分化是一种相对稳定和持久的过程,但是在一定的条件下,细胞分化又是可逆的。

例如“多莉”羊的产生,取高度分化的乳腺组织进行体外培养,从培养的细胞中取出一个细胞的细胞核注入到另一个去核的卵细胞中,重组卵细胞经体外培养后植入子宫内,可发育为完整的个体。

去分化是有条件的。

首先细胞核需处在有利分化细胞逆转的特定环境中;其次只发生在具有增殖能力的组织中;再次是具备相应的遗传基础。

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。

细胞生物学高尔基体

细胞生物学高尔基体

RER腔中的驻留蛋白都具有这四肽序列。
10
中间膜囊
顺面膜囊
KDEL 受体 (KKXX) COP II 包被囊泡 COP I
包被囊泡
RER
RER内的蛋白质(含有KDEL)
顺面膜囊
顺面膜囊是由靠近顺面管网结构的2-3层扁平
囊构成,标志酶是烟酰胺腺嘌呤二核苷磷酸
酶(NADP酶)。
12
反面膜囊

复合寡糖糖蛋白的形成
天门冬 酰胺
高尔基体中的糖基化修
饰有严格的顺序性和区
域性。
甘露糖的去除发生在顺 面膜囊; N-乙酰葡萄糖胺的加入 部位在中间膜囊;
半乳糖的加入部位在反
面膜囊。
25
生化区室:高尔基体 的叠层结构中有不同
的生化区室,每个区
室由1~多个扁囊构成,
含有特异酶类,完成
般分泌性强的细胞及分化好的细胞数量较多。
7

三、高尔基复合体的极性及其鉴别
高尔基复合体是一种具有极性的细胞器: 根据细胞化学特性可以划分四个不同的
功能区域,含有不同的酶系,执行不同
的功能,又严格按照程序进行。
8
高尔基体的精细结构
trans -tubular network trans saccules cis saccules
高尔基体是一种极性细胞器
形态上:扁平囊顺面的膜较薄,厚约6nm,近似
ER膜,囊腔小而狭。随着顺面向反面过渡,膜也
逐渐加厚,至反面膜厚约8nm,与细胞膜相似。
化学组成:反面膜较顺面膜含有更多的酶。 功能:不同的膜囊还有不同的酶,对蛋白质进行有 序的加工、修饰。
16
五、高尔基复合体的功能
凹 面:成熟(反)面

医学细胞生物学课件:高尔基复合

医学细胞生物学课件:高尔基复合

三、过氧化物酶体的功能
调节细胞的氧张力 解毒作用
2020/6/11
49
四、过氧化物酶体病
Ⅰ类过氧化物酶体病: 过氧化物酶体功能几乎全部丧失(如脑肝肾综合症)
Ⅱ类过氧化物酶体病: 过氧化物酶体功能部分丧失(如脑肝肾样综合症)
Ⅲ类过氧化物酶体病: 仅缺一种过氧化物酶体酶(如肾上腺脑白质营养不良)
2020/6/11
23
二、溶酶体膜的特性
膜上有H+泵和Cl-通道蛋白,以维持Ly内的酸 性环境。
膜蛋白高度糖基化,对自身的水解酶具有独 特的抵抗性。
具多种转运蛋白用于水解产物的向外运输。
2020/6/11
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三、Ly的形成——M-6-P途径
部位
发生的变化
RER GC
内体性L L的成熟
合成溶酶体酶前体蛋白并输入内质网腔,
切除信号肽,N-连接糖基化,包裹形成转运小泡 标记:形成甘露糖-6-磷酸(M-6-P)分选信号 分选:M-6-P与反面高尔基网膜M-6-P受体结合 包装:网格蛋白有被小泡出芽形成运输小泡,
内含Ly酶前体 运输小泡与晚期内体融合形成 在酸性环境中,Ly酶前体与M-6-P受体分离, 并通过去磷酸化而成熟
2020/6/11
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五、GC的病理变化(自学)
(一)肥大与萎缩 (二)GC中内容物的改变 (三)GC在肿瘤细胞中的变化
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第三节 溶酶体 (Lysosome, Ly, L)
一、L的形态结构与酶
1、囊泡状的膜性结构,大小不一,异质性的 细胞器。
2、内含60多种酸性水解酶,最适pH5.0 标志酶是酸性磷酸酶,可水解磷酸脂
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医学生物学实验重点

医学生物学实验重点

实验书中的重点1、高尔基复合体:家兔脊神经节切片,低倍:椭圆形或不规则淡黄色神经细胞。

选集中区换用高倍。

N细胞大小不等(原因细胞被切不在同一平面)泡状细胞核,周围为深褐色弯曲状、线状网状结构,即高尔基体。

2、中心体:马蛔虫子宫切片,低倍下找受精卵中期细胞,换高倍,蓝色条状为染色体。

其两侧的蓝色小颗粒即中心粒。

中心粒周围致密物质为中心球,二者即为中心体。

周围可见星射线。

中心体和星射线合称星体。

有时因切片原因,中习题仅出现在一侧或两侧均观察不倒(只有动物细胞受精卵才有中心体)3、细胞骨架观察:动物细胞:(1)细胞培养未致密时既可使用。

PBS洗3次(或用灭菌牙签刮取人口腔上皮细胞于1ml生理盐水EP管中,3000r每分钟离心,弃上清液0.5ml后将下清液和细胞沉淀混匀涂片晾干,pbs洗三次)(2)1%TritonX-100(作用破坏细胞膜,和胞内蛋白质,但能保持细胞骨架系统蛋白质完整)(3)M缓冲液轻洗三次,每次两分钟,提高骨架稳定性。

(4)略干3%戊二醛固定细胞10min。

(5)弃固定液,PBS洗三次,每次一分钟,滤纸吸干。

(6)0.2%考马斯亮蓝R250(作用染色)染色5-10min。

蒸馏水冲洗,空中自然晾干。

(7)光学显微镜下可见细胞中被染成蓝色的纤网状结构即细胞胞骨架。

植物细胞:用洋葱鳞叶内皮细胞,缓冲液为磷酸盐缓冲液(PBS,PH6.8),,另外在染色后用清水冲洗数遍,降低背景色。

其余与动物细胞相同。

4、小白鼠腹腔巨噬细胞活动的观察:(1)巨噬细胞诱导:实验前三天,小鼠腹腔每天注射6%淀粉肉汤1ml(含0.4%台盼蓝,作用为诱导)刺激小鼠腹腔产生巨噬细胞。

(2)鸡红细胞悬浮注射:每组取上述出理小鼠一只,腹腔注射1%鸡红细胞悬液0.5-1ml,揉小鼠腹部,使红细胞扩散。

(3)处死:三十分钟后,颈椎脱臼法处死小鼠。

(4)迅速剖开腹腔,注入0.5ml生理盐水,牙签将腹腔液和生理盐水混合,未装针头的注射器抽取腹腔液。

4.6高尔基体的功能

4.6高尔基体的功能

医学细胞生物学高尔基复合体功能高尔基复合体功能1.参与细胞的分泌活动3H 标记亮氨酸3分钟17分钟117分钟高尔基复合体在细胞分泌活动中起着重要的运输作用;在分泌颗粒的形成过程中起着浓缩、修饰、加工等作用。

1.参与细胞的分泌活动高尔基复合体功能1.参与细胞的分泌活动2.对蛋白质、脂类的糖基化修饰(1)参与糖蛋白的合成和修饰N-连接寡糖链:在rER 腔内合成。

O-连接寡糖链:在高尔基体内合成。

糖蛋白3H 标记甘露糖3H标记半乳糖;唾液糖3H 标记N-乙酰葡萄糖胺(2)参与蛋白质的改造无活性前体物(某些肽类激素)加工改造有活性的物质(激素)高尔基复合体对糖蛋白的合成和修饰过程具有严格的顺序性。

2.对蛋白质、脂类的糖基化修饰特征N-连接O-连接合成部位粗面内质网粗面内质网或高尔基体合成方式来自同一个寡糖前体一个个单糖加上去与之结合的氨基酸残基天冬酰胺丝氨酸、苏氨酸、羟赖氨酸、羟脯氨酸最终长度至少5个糖残基一般1~4个糖残基第一个糖残基N-乙酰葡萄糖胺半乳糖或N-乙酰半乳糖胺等N-连接与O-连接的寡糖比较高尔基复合体功能1.参与细胞的分泌活动2.对蛋白质、脂类的糖基化修饰3.对蛋白质的分拣运输蛋白质合成溶酶体寡聚糖磷酸化切除甘露糖加N-乙酰葡萄糖胺加半乳糖加唾液酸;分拣溶酶体顺面管网中层囊反面囊反面管网大泡(分泌颗粒)rER 高尔基复合体顺面囊高尔基堆RER 合成的蛋白质在Gc 加工中,被加上不同的分选信号(磷酸、半乳糖、唾液酸等),被反面Gc 膜上的专一受体识别、浓缩、分选后,形成不同运输小泡运到细胞不同部位。

3.高尔基复合体对蛋白质的分拣运输高尔基复合体功能1.参与细胞的分泌活动2.对蛋白质、脂类的糖基化修饰3.对蛋白质的分拣运输4.参与膜的转化4.参与膜的转化膜流:细胞的各种膜性结构之间相互联系和转移的现象称膜流。

内质网运输小泡高尔基复合体大囊泡细胞膜复习题1.简述高尔基复合体的功能?2.简述高尔基复合体参与溶酶体形成的过程?3.高尔基体如何参与膜的转化?参考文献及网站参考文献1.医学细胞生物学,丰慧根,中国医药科技出版社,20162.医学细胞生物学,刘佳,高等教育出版社,20143.医学细胞生物学,杨保胜,科学出版社,2013。

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高尔基复合体
2011级临床二大5小班xxxx 20110101xxx
一.高尔基复合体的结构及组成部分
电镜下高尔基复合体是由数个排列较为整齐的扁平囊泡堆在一起形成的膜性网状系统,在结构和功能上具有明显的极性。

不同细胞中高尔基复合体的形态,大小和分布均有很大差异。

但其最基本结构主要包括:扁平囊泡.小囊泡.大囊泡三部分。

常分布于内质网与细胞膜之间,呈弓形或半球形,凸出的一面对着内质网称为形成面(forming face)或顺面(cis face)或未成熟面。

凹进的一面对着内膜·称为成熟面(mature face)或反面(trans face)或分泌面。

顺面和反面都有一些或大或小的运输小泡,在具有极性的细胞中,高尔基体常大量分布于分泌端的细胞质中。

顺面高尔基网与反面高尔基网是高尔基复合体最富特征性的结构中间高尔基网。

它分为顺面扁囊,中间扁囊,反面扁囊.
二高尔基复合体的化学组成,标志酶是什么
(一) 化学组成
高尔基复合体主要是由蛋白质和脂类组成,但蛋白质的含量低于内质网膜。

(二)标志酶:
糖基转移酶是高尔基复合体的标志酶。

三.高尔基复合体的功能
高尔基复合体的主要功能是将内质网合成的多种蛋白质进行加工,分类,包装然后分门别类地送到细胞特定的部位或分泌到细胞外。

高尔基体是完成细胞分泌物最后加工和包装的场所。

(一) 参与细胞的分泌活动
分泌蛋白在粗面内质网上合成后被运输到高尔基复合体,在高尔基复合体内加工
修饰,然后再转入分泌泡,最后被分泌到细胞外。

(二)蛋白质的糖基化修饰
N-连接的糖链合成起始于内质网,完成于高尔基体。

在内质网形成的糖蛋白具有相似的糖链,由顺面进入高尔基体后,在各膜囊之间的转运过程中,发生了一系列有序的加工和修饰,原来糖链中的大部分甘露糖被切除,但又被多种糖基转移酶依次加上了不同类型的糖分子,形成了结构各异的寡糖链。

糖蛋白的空间结构决定了它可以和那一种糖基转移酶结合,发生特定的糖基化修饰。

(三)蛋白质的分选
蛋白质的分选是中间高尔基网的3个区室内的不同种类的酶对蛋白质的寡糖链按顺序修饰。

(四)参与细胞膜相结构的转化
高尔基体的膜无论是厚度还是在化学组成上都处于内质网和质膜之间,因此高尔基体在进行着膜转化的功能,在内质网上合成的新膜转移至高尔基体后,经过修饰和加工,形成运输泡与质膜融合,使新形成的膜整合到质膜上。

三.高尔基复合体的病理变化
1.高尔基体肥大:高尔基体肥大见于细胞的分泌物和酶的产生旺盛时。

巨噬细胞在吞噬活动旺盛时,可形成许多吞噬体、高尔基复合物增多并从其上断下许多高尔基小泡。

2.高尔基体萎缩在各种细胞萎缩时可见高尔基体变小和部分消失。

3.高尔基体损伤时大多出现扁平囊的扩张以及扁平囊、大泡和小泡崩解。

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