细胞生物学第五至第八章作业答案
翟中和细胞生物学各章习题及答案
《细胞生物学》习题及解答第一章绪论本章要点:本章重点阐述细胞生物学的形成、发展及目前的现状和前景展望。
要求重点掌握细胞生物学研究的主要内容和当前的研究热点或重点研究领域,重点掌握细胞生物学形成与发展过程中的主要重大事件及代表人物,了解细胞生物学发展过程的不同阶段及其特点。
二、填空题1、细胞生物学是研究细胞基本规律的科学,是在、和三个不同层次上,以研究细胞的、、、和等为主要内容的一门科学。
2、年英国学者第一次观察到细胞并命名为cell;后来第一次真正观察到活细胞有机体的科学家是。
3、1838—1839年,和共同提出:一切植物、动物都是由细胞组成的,细胞是一切动植物的。
4、19世纪自然科学的三大发现是、和。
5、1858年德国病理学家魏尔肖提出的观点,通常被认为是对细胞学说的一个重要补充。
6、人们通常将1838—1839年和确立的;1859年确立的;1866年确立的,称为现代生物学的三大基石。
7、细胞生物学的发展历史大致可分为、、、和分子细胞生物学几个时期。
三、选择题1、第一个观察到活细胞有机体的是()。
a、Robert Hookeb、Leeuwen Hoekc、Grewd、Virchow2、细胞学说是由()提出来的。
a、Robert Hooke和Leeuwen Hoekb、Crick和Watsonc、Schleiden和Schwannd、Sichold和Virchow3、细胞学的经典时期是指()。
a、1665年以后的25年b、1838—1858细胞学说的建立c、19世纪的最后25年d、20世纪50年代电子显微镜的发明4、()技术为细胞生物学学科早期的形成奠定了良好的基础。
a、组织培养b、高速离心c、光学显微镜d、电子显微镜四、判断题1、细胞生物学是研究细胞基本结构的科学。
()2、细胞的亚显微结构是指在光学显微镜下观察到的结构。
()3、细胞是生命体的结构和生命活动的基本单位。
()4、英国学者Robert Hooke第一次观察到活细胞有机体。
第五章 物质的跨膜运输习题及答案
细胞生物学章节习题-第五章一、选择题1、物质进入细胞的过程,需消耗能量,但不需要载体的一项是(C )。
A. 根吸收矿质元素离子B. 红细胞保钾排钠C. 腺细胞分泌的酶排出细胞D. 小肠对Ca、P的吸收2、母鼠抗体从血液上皮细胞进入母乳,或者乳鼠的肠上皮细胞将抗体摄入体内,都涉及将胞吞和胞吐作用相结合。
这种跨膜转运方式称为(B )。
A. 吞噬作用B. 跨细胞转运C. 协同转运D. 胞吞作用3、既能执行主动运输,又能执行被动运输的膜转运蛋白是(A )。
A. 载体蛋白B. 通道蛋白C. 孔蛋白D. ABC转运蛋白4、动物细胞对葡萄糖或氨基酸等有机物的吸收依靠(B )。
A. 受体介导的胞吞作用B. Na+-K+泵工作行程的Na+电化学梯度驱动C. Na+-K+泵工作行程的K+电化学梯度驱动D. H+-ATPase行程的H+电化学梯度驱动5、有关动物细胞胞内体膜或溶酶体膜上的V型质子泵的描述,错误的是(B)。
A. V型质子泵利用ATP水解供能从细胞质基质中逆H+电化学梯度将H+泵入细胞器B. V型质子泵利用ATP水解供能从细胞器中逆H+电化学梯度将H+泵入细胞质基质C. V型质子泵可以维持细胞质基质pH中性D. V型质子泵有利于维持胞内体或溶酶体的pH酸性6、流感病毒进入细胞的方式为(C )。
A. 吞噬作用B. 胞膜窖蛋白依赖的胞吞作用C.网格蛋白依赖的胞吞作用D. 大型胞饮作用7、表皮生长因子及其受体通过胞吞作用进入细胞后(D)。
A. 将通过夸细胞转运到细胞的另一侧发挥作用B. 受体返回质膜,而表皮生长因子进入溶酶体降解C. 表皮生长因子被活化,刺激细胞生长D. 进入溶酶体被降解,从而导致细胞信号转导活性下降8、一种带电荷的小分子物质,其胞外浓度比细胞内浓度高。
那么,该物质进入细胞的可能方式为(A )。
A. 被动运输B. 简单扩散C. 主动运输D.以上都错9、对P型泵描述正确的是(D )。
A. 位于液泡膜上B. 位于线粒体和叶绿体上C. 其ATP结合位点位于质膜外侧D. 水解ATP使自身形成磷酸化的中间体二、填空题1、质膜中参与物质运输的P型泵在物质运输中有两个特点:其一是水解ATP 功能,其二是磷酸化和去磷酸化作用。
细胞生物学第四版课后题答案全
细胞生物学(第四版)课后思考题答案仅供参考目录第一章绪论 (1)1、根据细胞生物学研究的内容与你掌握的生命科学知识,恰当的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。
(1)2、如何认识细胞学说在细胞学乃至生物学发展简史中的重要意义? (1)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。
..14、当前细胞生物学研究的热点课题中你最感兴趣的是哪些?为什么? (1)第二章细胞的统一性和多样性 (1)1、如何理解“细胞是生命活动的基本单位”这一概念? (1)2、为什么说支原体可能是最小最简单的细胞存在形式? (2)3、怎样理解“病毒是非细胞形态的生命体”?试比较病毒与细胞的区别并讨论其相互的关系。
(2)4、试从进化的角度比较原核细胞。
古核细胞及真核细胞的异同。
(2)第三章细胞生物学研究方法 (3)1、举例说明电子显微镜技术与细胞分子生物学技术的结合在现代细胞生物学研究中的应用。
(3)2、光学显微镜技术有哪些新发展?它们各有哪些突出优点? 为什么电子显微镜不能完全代替光学显微镜? (3)3、为什么说细胞培养是细胞生物学研究的最基本的技术之一? (3)4、研究细胞内大分子之间的相互作用与动态变化涉及哪些实验技术?他们各有哪些优缺点? (3)5、什么是模式生物?举例说明模式生物的使用在细胞生物学研究中的作用。
(3)6、功能基因组学的基本研究思路与基本方法是什么?为什么说它与细胞生物学的发展密切相关? (4)第四章细胞质膜 (4)1、从生物膜结构模型的演化,谈谈人们对生物膜的认识过程。
(4)2、膜脂有哪几种基本类型?他们各自的结构特征和功能是什么? (4)3、何谓内在膜蛋白? 内在膜蛋白以什么方式与膜脂相结合? (4)4、生物膜的基本结构特征是什么?这些特征与它的生理功能有什么联系? (4)膜的流动性:生物膜的基本特征之一,细胞进行生命活动的必要条件。
史上最全细胞生物学题库——含答案
《细胞生物学》习题及解答第一章绪论本章要点:本章重点阐述细胞生物学的形成.成长及今朝的近况和远景瞻望.请求重点控制细胞生物学研讨的重要内容和当前的研讨热门或重点研讨范畴,重点控制细胞生物学形成与成长过程中的重要重大事宜及代表人物,懂得细胞生物学成长过程的不合阶段及其特色.二.填空题1.细胞生物学是研讨细胞根本纪律的科学,是在.和三个不合层次上,以研讨细胞的...和等为重要内容的一门科学.1.性命活动,显微程度,亚显微程度,分子程度,细胞构造与功效,细胞增殖.分化.年轻与凋亡,细胞旌旗灯号传递,真核细胞基因表达与调控,细胞来源与进化.2.年英国粹者第一次不雅察到细胞并定名为cell;后来第一次真正不雅察到活细胞有机体的科学家是.2.1665,Robert Hooke,Leeuwen Hoek.3.1838—1839年,和配合提出:一切植物.动物都是由细胞构成的,细胞是一切动植物的.3.Schleiden.Schwann,根本单位.4.19世纪天然科学的三大发明是.和.4.细胞学说,能量转化与守恒定律,达尔文的进化论.5.1858年德国病理学家魏尔肖提出的不雅点,平日被认为是对细胞学说的一个重要填补.5.细胞来自细胞.6.人们平日将1838—1839年和确立的;1859年确立的;1866年确立的,称为现代生物学的三大基石.6.Schleiden.Schwann,细胞学说,达尔文,进化论,孟德尔,遗传学.7.细胞生物学的成长汗青大致可分为...和分子细胞生物学几个时代.7.细胞的发明,细胞学说的树立,细胞学经典时代,试验细胞学时代.三.选择题1.第一个不雅察到活细胞有机体的是().a.Robert Hookeb.Leeuwen Hoekc.Grewd.Virchow2.细胞学说是由()提出来的.a.Robert Hooke和Leeuwen Hoekb.Crick和Watsonc.Schleiden和Schwannd.Sichold和Virchow3.细胞学的经典时代是指().a.1665年今后的25年b.1838—1858细胞学说的树立c.19世纪的最后25年d.20世纪50年月电子显微镜的创造4.()技巧为细胞生物学学科早期的形成奠基了优越的基本.a.组织造就b.高速离心c.光学显微镜d.电子显微镜四.断定题1.细胞生物学是研讨细胞根本构造的科学.(x)2.细胞的亚显微构造是指在光学显微镜下不雅察到的构造.(x)3.细胞是性命体的构造和性命活动的根本单位.(y)4.英国粹者Robert Hooke第一次不雅察到活细胞有机体.(x)5.细胞学说.进化论.遗传学的根本定律被列为19世纪天然科学的“三大发明”.(x)6.细胞学说的树立构成了细胞学的经典时代.(x)第一章参考答案一.名词解释1.细胞生物学cell biology:是研讨细胞根本性命活动纪律的科学,是在显微.亚显微和分子程度上,以研讨细胞构造与功效,细胞增殖.分化.年轻与凋亡,细胞旌旗灯号传递,真核细胞基因表达与调控,细胞来源与进化等为重要内容的一门学科.2.显微构造microscopic structure :在通俗光学显微镜中可以或许不雅察到的细胞构造,直径大于0.2微米,如细胞的大小及外部形态.染色体.线粒体.中间体.细胞核.核仁等,今朝用于研讨细胞显微构造的对象有通俗光学显微镜.暗视野显微镜.相差显微镜.荧鲜明微镜等.3.亚3.显微构造submicroscopic structure :在电子显微镜中可以或许不雅察到的细胞分子程度以上的构造,直径小于0.2微米,如内质网膜.核膜.微管.微丝.核糖体等,今朝用于亚显微构造研讨的对象重要有电子显微镜.偏鲜明微镜和X线衍射仪等.4.细胞学cytology :研讨细胞形态.构造.功效和生涯史的科学,细胞学的确立是从Schleiden(1838)和Schwann(1839)的细胞学说的提出开端的,而大部分细胞学的基本常识是在十九世纪七十年月今后得到的.在这一时代,显微镜的不雅察技巧有了明显的进步,具体地不雅察到核和其他细胞构造.有丝决裂.染色体的行动.受精时的核融会等,细胞内的渗入渗出压和细胞膜的透性等心理学方面的常识也有了成长.对于生殖过程中的细胞以及核的行动的研讨,对于成长遗传和进化的理论起了很大感化.5.分子细胞生物学molecular cell biology:是细胞的分子生物学,是指在分子程度上摸索细胞的根本性命活动纪律,重要运用物理的.化学的办法.技巧,剖析研讨细胞各类构造中核酸和蛋白质等大分子的构造.构成的庞杂构造.这些构造之间分子的互相感化及遗传性状的表示的控制等.五.简答题1.细胞学说的重要内容是什么?有何重要意义?答:细胞学说的重要内容包含:一切生物都是由细胞构成的,细胞是构成生物体的根本构造单位;细胞通细致胞决裂滋生子女.细胞学说的创立参当时生物学的成长起了伟大的促进和指点感化.其意义在于:明白了全部天然界在构造上的同一性,即动.植物的各类细胞具有配合的根本构造.根本特点,按配合纪律发育,有配合的性命过程;推动了人类对全部天然界的熟悉;有力地促进了天然科学与哲学的进步.2.细胞生物学的成长可分为哪几个阶段?答:细胞生物学的成长大致可分为五个时代:细胞质的发明.细胞学说的树立.细胞学的经典时代.试验细胞学时代.细胞生物学时代.3.为什么说19世纪最后25年是细胞学成长的经典时代?答:因为在19世纪的最后25年重要完成了如下的工作:⑴原生质理论的提出;⑵细胞决裂的研讨;⑶重要细胞器的发明.这些工作大大地推动了细胞生物学的成长.六.阐述题1.什么叫细胞生物学?试阐述细胞生物学研讨的重要内容.答:细胞生物学是研讨细胞根本性命活动纪律的科学,它是在三个程度(显微.亚显微与分子程度)上,以研讨细胞的构造与功效.细胞增殖.细胞分化.细胞年轻开辟商地亡.细胞旌旗灯号传递.真核细胞基因表达与调控.细胞来源与进化等为重要内容的一门科学.细胞生物学的重要研讨内容重要包含两个大方面:细胞构造与功效.细胞重要性命活动.涵盖九个方面的内容:⑴细胞核.染色体以及基因表达的研讨;⑵生物膜与细胞器的研讨;⑶细胞骨架体系的研讨;⑷细胞增殖及其调控;⑸细胞分化及其调控;⑹细胞的年轻与凋亡;⑺细胞的来源与进化;⑻细胞工程;⑼细胞旌旗灯号转导.2.试阐述当前细胞生物学研讨最分散的范畴.答:当前细胞生物学研讨重要分散在以下四个范畴:⑴细胞旌旗灯号转导;⑵细胞增殖调控;⑶细胞年轻.凋亡及其调控;⑷基因组与后基因组学研讨.人类亟待经由过程以上四个方面的研讨,解释当今重要威逼人类的四大疾病:癌症.血汗管疾病.艾滋病和肝炎等传染病的发病机制,并采纳有效措施达到治疗的目标.七.翻译题1.cell biology2.cell theory3.protoplasm4.protoplast1.细胞生物学2.细胞学说3.原生质4.原生质体第二章细胞根本常识概要本章要点:本章对细胞的根本概念和根本共性作了扼要归纳综合,重点阐述原核细胞和真核细胞的特色.请求重点控制细胞的根本概念,重点控制真核细胞与原核细胞的异同,懂得制约细胞大小的身分及细胞的形态构造与功效的相干性.二.填空题1.所有细胞的概况均有由和构成的;所有的细胞都含有种核酸;所有细胞都以方法增殖;所有细胞内均消失蛋白质生物合成的机械.1.脂类.蛋白质,细胞膜;两,二分决裂;核糖体.2.病毒是迄今发明的最的.最的专性内寄生的生物.2.小.简略,活细胞,非细胞.3.病毒核酸是病毒的独一的贮存场合,是病毒的单位;病毒蛋白质构成病毒的,具有感化.3.遗传信息,沾染;外壳(壳体),呵护.4.病毒的增殖一般可分为.和三个阶段.4.病毒侵入细胞,病毒核酸的侵染;病毒核酸的复制.转录与蛋白质的合成;病毒的装配.成熟与释放5.原核细胞的遗传信息量,遗传信息载体仅由一个状的构成,细胞内没有专门的和,其细胞膜具有性.5.小,环,DNA,细胞器.核膜,多功效性6.一个细胞生计与增殖必须具备的构造为..和催化酶促反响所须要的酶.6.细胞膜.遗传信息载体DNA与RNA.进行蛋白质生物合成的必定命量的核糖体7.病毒的抗原性是由来决议的.7.壳体蛋白.8.原核细胞和真核细胞核糖体的沉降系数分别为和.8.70S;80S.9.细菌细胞概况主如果指和及其特化构造.和9.细胞壁.细胞膜,间体,荚膜,鞭毛.等.10.真核细胞亚显微程度的三大根本构造体系是.和.10.生物膜构造体系,遗传信息表达体系,细胞骨架体系11.今朝发明的最小最简略的细胞是,直径只有.11.支原体,0.1μm.12.细胞的与的相干性和一致性是很多细胞的配合特色.12.形态构造,功效.三.选择题1.大肠杆菌的核糖体的沉降系数为(B)A.80SB.70SC. 60SD.50S2.下列没有细胞壁的细胞是(A)A.支原体B.细菌C.蓝藻D.植物细胞3.植物细胞特有的细胞器是(B)A.线粒体B.叶绿体C.高尔基体D.核糖体4.蓝藻的遗传物资相当于细菌的核区称为(B)A.中间体B.中间质C.中体D.中间球5.在病毒与细胞来源的关系上,下面的(C)不雅战越来越有说服力.A.生物大分子→病毒→细胞B.生物大分子→细胞和病毒C.生物大分子→细胞→病毒D.都不合错误6.动物细胞特有的细胞器是(C)A.细胞核B.线粒体C.中间粒D.质体7.今朝认为支原体是最小的细胞,其直径约为(B)A.0.01μmB.0.1~0.3μmC.1~3μmD.10μm8.在真核细胞和原核细胞中配合消失的细胞器是(D)A.中间粒B.叶绿体C.溶酶体D.核糖体9.SARS病毒是(B).A.DNA病毒B.RNA病毒C.类病毒D.朊病毒10.原核细胞的呼吸酶定位在(B).A.细胞质中B.质膜上C.线粒体内膜上D.类核区内11.在英国引起疯牛病的病原体是(A).A.朊病毒(prion)B.病毒(Virus)C.立克次体D.支原体12.逆转录病毒是一种(D).A.双链DNA病毒B.单链DNA病毒C.双链RNA病毒D.单链RNA病毒四.断定题1.病毒是仅由一种核酸和蛋白质构成的核酸蛋白质复合体.()2.支原体是今朝发明的最小.最简略的生物.()x3.所有细胞的概况均有由磷酯双分子层和镶嵌蛋白质构成的生物膜即细胞膜.()4.细菌的DNA复制.RNA转录与蛋白质的翻译可以同时进行,没有严厉的时光上的阶段性与空间上的区域性.()5.细菌的基因组主如果由一个环状DNA分子盘绕而成,特称为核区或拟核.()6.原核细胞与真核细胞比拟,一个重要的特色就是原核细胞内没有细胞器.(x)7.所有的细胞均具有两种核酸,即DNA和RNA.()8.核糖体仅消失于真核细胞中,而在原核细胞没有.()x9.病毒的增殖又称病毒的复制,与细胞的增殖方法一样为二分决裂.(x)10.细菌核糖体的沉降系数为70S,由50S大亚基和30S小亚基构成.()七.翻译第二章参考答案一.名词解释1.细胞:由膜转围成的.能进行自力滋生的最小原生质团,是生物体电根本的开矿构造和心理功效单位.其根本构造包含:细胞膜.细胞质.细胞核(拟核).2.病毒(virus):迄今发明的最小的.最简略的专性活细胞内寄生的非胞生物体,是仅由一种核酸(DNA或RNA)和蛋白质构成的核酸蛋白质复合体.3.病毒颗粒:构造完全并具有沾染性的病毒.4.原核细胞:没有由膜围成的明白的细胞核.体积小.构造简略.进化地位原始的细胞.5.原核(拟核.类核):原核细胞中没有核膜包被的DNA区域,这种DNA不与蛋白质联合.6.细菌染色体(或细菌基因组):细菌内由双链DNA分子所构成的封闭环折叠而成的遗传物资,如许的染色体是袒露的,没有组蛋白和其他蛋白质联合也不形成核小体构造,易于接收带有雷同或不合物种的基因的拔出.7.质粒:细菌细胞核外可进行自立复制的遗传因子,为袒露的环状DNA,可从细胞中掉去而不影响细胞正常的生涯,在基因工程中常作为基因重组和基因转移的载体.8.芽孢:细菌细胞为抵抗外界不良情形而产生的休眠体.9.细胞器:消失于细胞中,用光镜.电镜或其他对象可以或许分辩出的,具有必定开矿特色并履行特定机能的构造.10.类病毒:寄生在高等生物(主如果植物)内的一类比任何已知病毒都小的致病因子.没有蛋白质外壳,只有游离的RNA分子,但也消失DNA型.11.细胞体积的守恒定律:器官的总体积与细胞的数量成正比,而与细胞的大小无关.五.简答题1.病毒的根本特点是什么?答:⑴病毒是“不完全”的性命体.病毒不具备细胞的形态构造,但却具备性命的根本特点(复制与遗传),其重要的性命活动必须在细胞内才干表示.⑵病毒是完全的寄生物.病毒没有自力的代谢和能量体系,必须运用宿主的生物合成机构进行病毒蛋白质和病毒核酸的合成.⑶病毒只含有一种核酸.⑷病毒的滋生方法特别称为复制.2.为什么说支原体是今朝发明的最小.最简略的能自力生涯的细胞生物?答:支原体的的构造和机能极为简略:细胞膜.遗传信息载体DNA与RNA.进行蛋白质合成的必定命量的核糖体以及催化重要酶促反响所须要的酶.这些构造及其功效活动所需空间不成能小于100nm.是以作为比支原体更小.更简略的细胞,又要保持细胞性命活动的根本请求,似乎是不成能消失的,所以说支原体是最小.最简略的细胞.六.阐述题1.若何懂得“细胞是性命活动的根本单位”.答:①细胞是构成有机体的根本单位.一切有机体均由细胞构成,只有病毒长短细胞形态的性命体.②细胞具有自力的.有序的自控代谢体系,细胞是代谢与功效的根本单位③细胞是有机体发展与发育的基本④细胞是遗传的根本单位,细胞具有遗传的万能性⑤细胞是性命来源和进化的根本单位.⑥没有细胞就没有完全的性命2.试阐述原核细胞与真核细胞最根本的差别.答:原核细胞与真核细胞最根本的差别在于:①生物膜体系的分化与演化:真核细胞以生物膜分化为基本,分化为构造更精致.功效更专一的根本单位——细胞器,使细胞内部构造与本能机能的分工是真核细胞差别于原核细胞的重要标记;②遗传信息量与遗传装配的扩增与庞杂化:因为真核细胞构造与功效的庞杂化,遗传信息量响应扩增,即编码构造蛋白与功效蛋白的基因数起首大大增多;遗传信息反复序列与染色体多倍性的消失是真核细胞差别于原核细胞的一个重大标记.遗传信息的复制.转录与翻译的装配和程序也响应庞杂化,真核细胞内遗传信息的转录与翻译有严厉的阶段性与区域性,而在原核细胞内转录与翻译可同时进行.七.翻译1.病毒virus2.类病毒viroid3.艾滋病病毒HIV4.细菌bacteria第三章细胞生物学研讨办法本章要点:本章对细胞生物学的一些研讨办法作了扼要介绍.要肄业生重点控制细胞形态构造的不雅察办法(主如果光学显微镜.电子显微镜),细胞造就.细胞工程的根本技巧,懂得细胞组分的剖析办法.1.光学显微镜的构成重要分为.和三大部分,光学显微镜的分辩率由.和三个身分决议.1.光学放大体系,照明体系,机械和支架体系;光源的波长,物镜的镜吵嘴,介质折射率2.荧鲜明微镜是认为光源,电子显微镜则是认为光源.2.紫外光;电子束3.倒置显微镜与通俗光学显微镜的不合在于.3.物镜和照明体系的地位颠倒4.电子显微镜按工作道理和用处的不合可分为和.4.透射电镜,扫描电镜5.电镜超薄切片技巧包含...等四个步调.5.固定,包埋,切片,染色6.细胞组分的分级分别办法有.和.6.超速离心法,层析法,电泳法7.运用超速离心计心情对细胞组分进行分级分别的经常运用办法有和.7.差速离心法,密度梯度离心法8.电子显微镜运用的是透镜,而光学显微镜运用的是透镜.8.电磁,玻璃9.杂交瘤是经由过程和两种细胞的融会实现的,由此所排泄的抗体称为.9.(小鼠骨髓)瘤细胞,B淋巴细胞;单克隆抗体10.不雅察活细胞的内部构造可选用显微镜,不雅察不雅察细胞的形态和活动可选用显微镜,不雅察生物膜的内部构造可采取法.10.相差显微镜;暗视野显微镜;冰冻蚀刻11.体外造就的细胞,不管是原代细胞照样传代细胞,一般不保持体内原有的细胞形态,而呈现出两种根本形态即和.11.成纤维样细胞,上皮样细胞三.选择题1.由小鼠骨髓瘤细胞与某一B细胞融会后形成的细胞克隆所产生的抗体称(A).A.单克隆抗体B.多克隆抗体C.单链抗体D.嵌合抗体2.要不雅察肝组织中的细胞类型及分列,应先制备该组织的(B)A.滴片B.切片C.涂片D.印片3.进步通俗光学显微镜的分辩才能,经常运用的办法有(A)A.运用高折射率的介质(如喷鼻柏油)B.调节聚光镜,加红色滤光片C.用荧光抗体示踪D.将标本染色4.适于不雅察造就瓶中活细胞的显微镜是(C)A.荧鲜明微镜B.相差显微镜C.倒置显微镜D.扫描电镜5.不雅察血细胞的种类和形态一般制备成血液(C)A.滴片B.切片C.涂片D.印片6.冰冻蚀刻技巧重要用于(A)A.电子显微镜B.光学显微镜C.微分干预显微镜D.扫描地道显微镜7.分别细胞内不合细胞器的重要技巧是(A)A.超速离心技巧B.电泳技巧C.层析技巧D.光镜技巧8.运用差速离心法可从动物组织匀浆平分别出下列哪种细胞器(B)A.溶酶体B.细胞核C.线粒体D.质膜9.Feulgen反响是一种经典的细胞化学染色办法,经常运用于细胞内(C)A.蛋白质的散布与定位B.脂肪的散布与定位C.DNA的散布与定位D.RNA的散布与定位10.要探知细胞内某一蛋白质的表达程度,可经由过程(C)实现.A.Southern 杂交B.Northern 杂交C.Western杂交D.免疫荧光技巧11.流式细胞术可用于测定(D)A.细胞的大小和特定细胞类群的数量B.分选出特定的细胞类群C.细胞中DNA.RNA或某种蛋白的含量D.以上三种功效都有12.真核细胞和原核细胞的最重要差别是(A).A.真核细胞具有完全的细胞核B.原核细胞无核糖体C.质膜构造不合D.细胞外形不合13.直接取材于机体组织的细胞造就称为(B).A.细胞造就B.原代造就C.传代造就D.细胞克隆14.扫描电子显微镜可用于(D).A.获得细胞不合切面的图像B.不雅察活细胞C.定量剖析细胞中的化学成分D.不雅察细胞概况的立体描写15.树立排泄单克隆抗体的杂交瘤细胞是经由过程下列技巧构树立(A).A.细胞融会B.核移植C.病毒转化D.基因转移16.适于不雅察无色透明活细胞微细构造的光学显微镜是(A).A相差显微镜 B.暗视野显微镜 C.通俗光学显微镜 D.偏振光学显微镜17.动物细胞在体外造就前提下发展情形是(C).A.能无穷增殖B.不克不及增殖决裂很快逝世亡C.经由有限增殖后逝世亡D.一般进行有限增殖后逝世亡,但少数情形下某些细胞产生了遗传突变,获得无穷增殖才能18.细胞融会起首采取的技巧是(B)介导的融会.A.化学试剂B.病毒C.电融会D.融会仪19.细胞造就时,要保持细胞本来染色体的二倍体数量,最多可传代造就(B)代.A.10~20B.40~50C.20~30D.90~10020.正常细胞造就的造就基中常需参加血清,主如果因为血清中含有(C).A.氨基酸B.核酸C.发展因子D.维生素21.cDNA是指(D).A.细菌环状的DNA分子B.质粒环状的DNA分子C.tRNA的DNA拷贝D.mRNA的DNA拷贝22.在杂交瘤技巧中,筛选融会细胞时常选用的办法是(C).A.密度梯度离心法B.荧光标识表记标帜的抗体和流式细胞术C.采取在选择造就剂中不克不及存活的缺点型瘤系细胞来制造融会细胞D.让未融会的细胞在造就过程中天然逝世亡23.动物的正常细胞在体外造就前提下的发展行动是(C).A.能无穷增殖B.在有充分养分前提下,能无穷增殖C.不克不及无穷增殖,其增殖代数与物种和供体年纪有关24.从胎儿肺得到的成纤维细胞可在体外前提下传50代,而从成人肺得到的成纤维细胞可在体外前提下传20代,这主如果因为(D).A.胎儿的肺成纤维细胞没有完全分化B.体内细胞发展情形在胎儿和成人不合C.成人的肺成纤维细胞受到凋亡因子的影响D.细胞增殖才能是受到年纪限制的25.在通俗光镜下可以不雅察到的细胞构造是(D).A.核孔B.核仁C.溶酶体D.核糖体四.断定题1.亚显微构造就是超微构造.(x)2.光学显微镜和电子显微镜的不同在于后者的放大倍数远弘远于前者,所以能看到更小的细胞构造.(x)3.荧鲜明微镜技巧是在光镜程度,对特异性蛋白质等大分子定性定位的最有力的对象.广泛用于测定细胞和细胞器中的核酸.氨基酸.蛋白质等.()4.生物样品的电子显微镜分辩率平日是超薄切片厚度的十分之一,因而切得越薄,照片中的反差越强,分辩率也越高.(x)5.细胞株是指在体外造就的前提下,细胞产生遗传突变且带有癌细胞特色,有可能无穷制地传下去的传代细胞.(x)6.透射或扫描电子显微镜不克不及用于不雅察活细胞,而相差或倒置显微镜可以用于不雅察活细胞.()7.酶标抗体法是运用酶与底物的特异性反响来检测底物在组织细胞中的消失部位.(x)8.光镜和电镜的切片均可用载玻片支撑.(x)9.体外造就的细胞,一般仍保持机体内原有的细胞形态.(x)10.细胞冻存与苏醒的基来源基本则是快冻慢融.()11.多莉的培养成功解释动物的体细胞都是万能的.(x)第三章参考答案一.名词解释1.分辩率:区离开两个质点间的最小距离.2.细胞造就:把机体内的组织掏出后经由疏散(机械办法或酶消化)为单个细胞,在人工造就的前提下,使其生计.发展.滋生.传代,不雅察其发展.滋生.接触克制.年轻等性命现象的过程.3.细胞系:在体外造就的前提下,有的细胞产生了遗传突变,并且带有癌细胞特色,掉去接触克制,有可能无穷制地传下去的传代细胞.4.细胞株:在体外一般可以顺遂地传40—50代,并且仍能保持本来二倍体数量及接触克制行动的传代细胞.5.原代细胞造就:直接从有机体掏出组织,经由过程组织块长出单层细胞,或者用酶消化或机械办法将组织疏散成单个细胞,在体外进行造就,在初次传代前的造就称为原代造就.6.传代细胞造就:原代造就形成的单层造就细胞会合今后,须要进行分别造就(即将细胞从一个造就器皿中以必定的比率移植至另一些造就器皿中的造就),不然细胞会因生计空间缺乏或因为细胞密渡过大引起养分枯竭,将影响细胞的发展,这一分别造就称为传代细胞造就.7.细胞融会:两个或多个细胞融会成一个双核细胞或多核细胞的现象.一般经由过程灭活的病毒或化学物资介导,也可经由过程电刺激融会.8.单克隆抗体:经由过程克隆单个排泄抗体的B淋巴细胞,获得的只针对某一抗原决议簇的抗体,具有专一性强.能大范围临盆的特色.三.选择题1.A,2.B,3.A,4.C,5.C,6.A,7.A,8.B,9.C,10.C,11.D,12.A,13.B,14.D,15.A,16.A,17.C,18.B,19.B,20.C,21.D.22.C,23.C,24.D,25.D.。
(完整版)翟中和版-细胞生物学各章习题及解答完整修订版
《细胞生物学》习题及解答第一章绪论本章要点:本章重点阐述细胞生物学的形成、发展及目前的现状和前景展望。
要求重点掌握细胞生物学研究的主要内容和当前的研究热点或重点研究领域,重点掌握细胞生物学形成与发展过程中的主要重大事件及代表人物,了解细胞生物学发展过程的不同阶段及其特点。
一、名词解释1、细胞生物学cell biology:是研究细胞基本生命活动规律的科学,是在显微、亚显微和分子水平上,以研究细胞结构与功能,细胞增殖、分化、衰老与凋亡,细胞信号传递,真核细胞基因表达与调控,细胞起源与进化等为主要内容的一门学科。
2、显微结构microscopic structure:在普通光学显微镜中能够观察到的细胞结构,直径大于0.2微米,如细胞的大小及外部形态、染色体、线粒体、中心体、细胞核、核仁等,目前用于研究细胞显微结构的工具有普通光学显微镜、暗视野显微镜、相差显微镜、荧光显微镜等。
3、亚显微结构submicroscopic structure:在电子显微镜中能够观察到的细胞分子水平以上的结构,直径小于0.2微米,如内质网膜、核膜、微管、微丝、核糖体等,目前用于亚显微结构研究的工具主要有电子显微镜、偏光显微镜和X线衍射仪等。
4、细胞学cytology:研究细胞形态、结构、功能和生活史的科学,细胞学的确立是从施莱登(1838)和施旺(1839)的细胞学说的提出开始的,而大部分细胞学的基础知识是在十九世纪七十年代以后得到的。
在这一时期,显微镜的观察技术有了显著的进步,详细地观察到核和其他细胞结构、有丝分裂、染色体的行为、受精时的核融合等,细胞内的渗透压和细胞膜的透性等生理学方面的知识也有了发展。
对于生殖过程中的细胞以及核的行为的研究,对于发展遗传和进化的理论起了很大作用。
5、分子细胞生物学molecular cell biology:是细胞的分子生物学,是指在分子水平上探索细胞的基本生命活动规律,主要应用物理的、化学的方法、技术,分析研究细胞各种结构中核酸和蛋白质等大分子的构造、组成的复杂结构、这些结构之间分子的相互作用及遗传性状的表现的控制等。
细胞生物学最全课后思考题答案(瞿中和版,期末考试、考研必备)
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)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。
细胞生物学第八章细胞核课后题答案free
第八章细胞核1.概述核孔复合体的结构、标志蛋白及生理功能。
答:核孔复合体由环、辐、栓三种结构构成。
环包括核孔外缘的胞质环(8条短纤维伸向细胞质中)和核孔内缘的核质环(8条长纤维伸入核内,末端形成小环构成篮状结构);辐则由柱状亚单位(支撑“环”)、腔内亚单位(固定作用)和环状亚单位(核质交换通道)构成;栓是环带亚单位中的颗粒或棒状结构,在核质交换中起一定作用。
核孔复合体的标志性蛋白是gp210,它能够促进核孔的形成以及锚定核孔复合体。
还有P62存在于中央栓上在核质交换中起一定作用。
2.举例说明核孔复合体运输物质的特点及过程。
答:总体上来看有双功能性(主动、被动);双向性(亲核蛋白入核,DNA、RNP等出核)。
而其主动运输的特点有:(1)信号识别:亲核蛋白上有NLS(核定位信号)序列才可入核。
(2)载体介导:载体如importinα和importinβ,亲核蛋白通过NLS识别importin α/importinβ异二聚体并与之结合形成转运复合物。
(3)GTP供能:复合物入核以后,GTP水解供能使蛋白从复合物上解离下来。
(4)双向选择:蛋白入核需要NLS,出核需要NFS(核输出信号),mRNA出核要5’端的GpppG帽子。
(5)饱和动力学特征。
3.简述核糖体的主要合成场所、大小亚单位的装运场所以及转运途径。
答:编码rRNA的基因存在于核仁组织区,核糖体的生物发生即在此处。
rRNA基因转录形成45SrRNA前体后即与蛋白质结合形成80S的RNP复合体,随后切断部分转录间隔后产生18S、5.8S和28SrRNA ,5SrRNA自核外基因转录而来。
先由18SrRNA形成小亚基,再由另外三种形成大亚基,即完成核仁中的合成过程。
大小亚基出核后,在mRNA上完成组装(先是小亚基与mRNA结合,再结合上大亚基)出核(从核孔)的转运途径见核孔的物质运输特点。
4. 阐明核仁、核仁组织区与核仁染色体之间的关系。
答:核仁是rRNA合成及加工核糖体亚单位的场所,它包括FC、DFC和GC三个区域。
细胞生物学实验智慧树知到课后章节答案2023年下宁波大学
细胞生物学实验智慧树知到课后章节答案2023年下宁波大学宁波大学第一章测试1.在单克隆抗体制备过程中,需要使用下列哪项技术?()A:显微操作技术 B:细胞转染 C:细胞核移植 D:细胞融合答案:细胞融合2.团队协作精神体现在下列哪些课堂活动中。
()A:实验视频制作和校对 B:预习实验流程,并进行分工 C:实验结果评估 D:实验期间卫生打扫答案:实验视频制作和校对;预习实验流程,并进行分工;实验结果评估;实验期间卫生打扫3.预习需要完成的任务包括()。
A:观看网上视频 B:小组内讨论实验流程及分工 C:准备实验流程图 D:完成预习习题答案:观看网上视频;小组内讨论实验流程及分工;准备实验流程图;完成预习习题4.下面不属于本课程开设的实验是()。
A:动物细胞培养 B:叶绿体的分离与观察 C:细胞凋亡诱导 D:细胞转染 E:细胞骨架观察 F:细胞融合答案:细胞转染5.期末考核不包括下面哪一项内容。
()A:随堂作业 B:实验报告 C:理论考试 D:操作考试答案:随堂作业第二章测试1.细胞是()过程精巧的结合的综合体。
A:物质(结构) B:遗传 C:能量与信息 D:代谢答案:物质(结构);能量与信息2.细胞()的测量是研究正常的或病理组织细胞的基本方法之一。
A:长度 B:体积 C:周长 D:面积答案:长度;体积;面积3.细胞实际长度按照哪个公示计算。
()A:目镜测微尺的每小格的刻度=(镜台测微尺的格数×10 μm)÷目镜测微尺的格数 B:目镜测微尺的每小格的刻度=(镜台测微尺的格数×10 μm)×目镜测微尺的格数 C:目镜测微尺的每小格的刻度=(10 μm÷镜台测微尺的格数)÷目镜测微尺的格数答案:目镜测微尺的每小格的刻度=(镜台测微尺的格数×10 μm)÷目镜测微尺的格数4.如果是在10×目镜下测定目镜测微尺每小格的实际长度,那么在接下来目标细胞大小可换其他倍镜进行观察。
细胞生物学第五至第八章作业答案
第五章物质的跨膜运输1 物质跨膜运输有哪三种途径?ATP驱动泵可分哪些类型?答:物质跨膜运输有简单扩散、被动运输和主动运输三种途径。
ATP驱动泵可分P型泵、V型质子泵和F型质子泵以及ABC 超家族,其中P型泵包括Na+—K+泵、Ca+泵和P型H+泵。
各种ATP驱动泵的比较:结合结构域与ATP水解及物质运输相偶联2.简述钠钾泵的结构特点及其转运机制。
答:Na+—K+泵位于动物细胞的质膜上,由2个α和2个β亚基组成四聚体。
Na+—K+泵的转运机制总结如下:在细胞内侧α亚基与Na+相结合促进ATP水解,α亚基上的一个天冬氨酸残基磷酸化引起α亚基构象发生变化,将Na+泵出细胞,同时细胞外的K+与α亚基的另一位点结合,使其失去磷酸化,α亚基的构象再次发生变化,将K+泵入细胞,完成整个循环。
3、简述葡萄糖载体蛋白的结构特点及其转运机制。
答:葡萄糖载体蛋白,简称为GLUT,是一个蛋白质家族,包括十多种葡糖糖转运蛋白,他们具有高度同源的氨基酸序列,都含有12次跨膜的α螺旋。
GLUT中多肽跨膜部分主要由疏水性氨基酸残基组成,但有些α螺旋带有Ser、Thr、Asp和Glu残基,他们的侧链可以同葡萄糖羟基形成氢键。
葡萄糖载体蛋白的转运机制为:氨基酸残基为形成载体蛋白内部朝内和朝外的葡萄糖结合位点,从而通过构象改变完成葡萄糖的协助扩散。
转运方向取决于葡萄糖的浓度梯度,从高浓度向低浓度顺梯度转运。
4、举例说明协同运输的机制。
答:协同运输是一类靠间接提供能量完成的主动运输方式。
物质跨膜运动所需要的能量来自膜两侧离子的电化学浓度梯度,而维持这种电化学势的是钠钾泵或质子泵。
根据物质运输方向与离子沿浓度梯度的转移方向,协同运输又可分为:同向协同与反向协同。
①同向协同指物质运输方向与离子转移方向相同。
如人体及动物体小肠细胞对葡萄糖的吸收就是伴随着Na+的进入,细胞内的Na+离子又被钠钾泵泵出细胞外,细胞内始终保持较低的钠离子浓度,形成电化学梯度。
细胞生物学课后练习题及答案chapter8
第八章细胞信号转导一、名词解释1. G蛋白偶联受体2. 受体酪氨酸蛋白激酶3. 细胞内受体4. 表面受体超家族5. 受体减量调节6. GTP结合蛋白7. 信号的趋同8. 信号的趋异9. 信号的串扰二、选择题:请在以下每题中选出正确答案,每题正确答案为1-6个,多选和少选均不得分1. NO直接作用于A.腺苷酸环化酶B.鸟苷酸环化酶C.钙离子门控通道2. 以下哪一类细胞可释放NOA.心肌细胞B.血管内皮细胞C.血管平滑肌细胞3. 硝酸甘油作为治疗心绞痛的药物是因为它A.具有镇痛作用B.抗乙酰胆碱C.能在体内转换为NO4. 胞内受体A.是一类基因调控蛋白B.可结合到转录增强子上C.是一类蛋白激酶D.是一类第二信使5. 受体酪氨酸激酶RPTKA.为单次跨膜蛋白B.接受配体后发生二聚化C.能自磷酸化胞内段D.可激活Ras6. Sos属于A.接头蛋白(adaptor)B.Ras的鸟苷酸交换因子(GEF)C.Ras的GTP酶活化蛋白(GAP)7. 以下哪些不属于G蛋白A.RasB.微管蛋白β亚基C.视蛋白8. PKC以非活性形式分布于细胞溶质中,当细胞之中的哪一种离子浓度升高时,PKC转位到质膜内表面A.镁离子B.钙离子C.钾离子D.钠离子9. Ca2+载体——离子霉素(ionomycin)能够模拟哪一种第二信使的作用A.IP3B.IP2C.DG10. 在磷脂酰肌醇信号通路中,质膜上的磷脂酶C(PLC-β)水解4,5-二磷酸磷脂酰肌醇(PIP2),产生哪两个两个第二信使A.1,4,5-三磷酸肌醇(IP3)B.DGC.4,5-二磷酸肌醇(IP2)11. 在磷脂酰肌醇信号通路中,G蛋白的直接效应酶是A.腺苷酸环化酶B.磷脂酶C-βC.蛋白激酶C12. 蛋白激酶A(Protein Kinase A,PKA)由两个催化亚基和两个调节亚基组成,cAMP能够与酶的哪一部分结合A.催化亚基B.调节亚基13. 在cAMP信号途径中,环腺苷酸磷酸二酯酶(cAMP phosphodiesterase)的作用是A.催化ATP生成cAMPB.催化ADP生成cAMPC.降解cAMP生成5’-AMP14. 在cAMP信号途径中,G蛋白的直接效应酶是A.蛋白激酶AB.腺苷酸环化酶C.蛋白激酶C15. 以下哪一种感觉不是由G蛋白偶联型受体介导的A.听觉B.味觉C.视觉D.嗅觉16. G蛋白的GTP酶活化蛋白GAP(GTPase activating protein)可A.激活G蛋白B.增强G蛋白的活性C.使G蛋白失活17. G蛋白耦联型受体通常为A.3次跨膜蛋白B.7次跨膜蛋白C.单次跨膜蛋白18. 三聚体GTP结合调节蛋白(trimeric GTP-binding regulatory protein)简称G蛋白,位于质膜胞质侧,由α、β、γ三个亚基组成。
细胞生物学 答案
第五章细胞通讯填空题1、G蛋白的α亚基上有三个活性位点,分别是:鸟苷结合位点、GTP酶活性位点和ADP核糖基化位点。
2、动物细胞间通讯连接的主要方式是间隙连接,植物细胞的通讯连接方式是胞间连丝。
3、钙调蛋白是由148个氨基酸组成的肽,有四个肽Ca2+结合位点。
4、根据参与信号转导的作用方式不同,将受体分为三大类:①离子通道偶联受体;②G蛋白偶联受体③酶偶联受体。
5、G s的α亚基和G i的α亚基上都有细胞毒素ADP核糖基化位点,但结合的毒素是不同,前者结合是百日咳毒素,后者结合的是霍乱毒素。
6、胞内受体一般有三个结构域:①与信号分子结合的C端结构域;②与DNA结合的中间结构域;③活化基因转录的N端结构域。
7、蛋白激酶C(PKC)有两个功能域,一个是亲水的催化活性中心,另一个是疏水的膜结合区。
8、从蛋白质结构看,蛋白激酶A是由四个亚基组成的,而蛋白激酶C只有一条肽链组成的。
9、蛋白激酶C是钙和脂依赖性的酶。
10、细胞通讯中有两个基本概念,信号传导和信号转导,前者强调信号的产生与细胞间传送,后者强调信号的接收与接收后信号转换的方式(途径)和结果。
11、IP3是水溶性的小分子,可与内质网膜上的专一性受体结合,启动IP3门控的Ca2+通道,向细胞质中释放Ca2+。
12、Ras蛋白的激活与EGF信号有关。
Ras蛋白是原癌基因c-ras表达的产物,也是一种G 蛋白,具有鸟苷结合位点。
对细胞的生长、分化、细胞骨架、蛋白质运输和分泌等功能产生调节和影响。
在正常情况下,Ras蛋白基本上都与GDP 结合在一起,定位在细胞膜内表面上。
当EGF与受体结合后,受体细胞质面的酪氨酸蛋白激酶被激活后间接作用于Ras蛋白,使Ras蛋白立即解离GDP ,而与GTP 结合,处于活化状态并发出刺激细胞生长的信号。
判断题1、来源于质膜的不同信号能通过细胞内不同信号途径间的相互作用而被整合。
正确2、参与信号转导的受体都是膜蛋白。
错误。
细胞内受体则是胞浆蛋白3、受体被磷酸化修饰可改变受体的活性:不能与信号分子结合,或与抑制物结合失去信号转导的作用。
史上最全细胞生物学题库——含答案
《细胞生物学》习题及解答第一章绪论本章要点:本章重点阐述细胞生物学的形成、发展及目前的现状和前景展望。
要求重点掌握细胞生物学研究的主要内容和当前的研究热点或重点研究领域,重点掌握细胞生物学形成与发展过程中的主要重大事件及代表人物,了解细胞生物学发展过程的不同阶段及其特点。
二、填空题1、细胞生物学是研究细胞基本规律的科学,是在、和三个不同层次上,以研究细胞的、、、和等为主要内容的一门科学。
1、生命活动,显微水平,亚显微水平,分子水平,细胞结构与功能,细胞增殖、分化、衰老与凋亡,细胞信号传递,真核细胞基因表达与调控,细胞起源与进化。
2、年英国学者第一次观察到细胞并命名为cell;后来第一次真正观察到活细胞有机体的科学家是。
2、1665,Robert Hooke,Leeuwen Hoek。
3、1838—1839年,和共同提出:一切植物、动物都是由细胞组成的,细胞是一切动植物的。
3、Schleiden、Schwann,基本单位。
4、19世纪自然科学的三大发现是、和。
4、细胞学说,能量转化与守恒定律,达尔文的进化论。
5、1858年德国病理学家魏尔肖提出的观点,通常被认为是对细胞学说的一个重要补充。
5、细胞来自细胞。
6、人们通常将1838—1839年和确立的;1859年确立的;1866年确立的,称为现代生物学的三大基石。
6、Schleiden、Schwann,细胞学说,达尔文,进化论,孟德尔,遗传学。
7、细胞生物学的发展历史大致可分为、、、和分子细胞生物学几个时期。
7、细胞的发现,细胞学说的建立,细胞学经典时期,实验细胞学时期。
三、选择题1、第一个观察到活细胞有机体的是()。
a、Robert Hookeb、Leeuwen Hoekc、Grewd、Virchow2、细胞学说是由()提出来的。
a、Robert Hooke和Leeuwen Hoekb、Crick和Watsonc、Schleiden和Schwannd、Sichold和Virchow3、细胞学的经典时期是指()。
第五章物质的跨膜运输习题及答案
细胞生物学章节习题-第五章一、选择题1、物质进入细胞的过程,需消耗能量,但不需要载体的一项是(C )。
A. 根吸收矿质元素离子B. 红细胞保钾排钠C. 腺细胞分泌的酶排出细胞D. 小肠对Ca、P的吸收2、母鼠抗体从血液上皮细胞进入母乳,或者乳鼠的肠上皮细胞将抗体摄入体内,都涉及将胞吞和胞吐作用相结合。
这种跨膜转运方式称为(B )。
A. 吞噬作用B. 跨细胞转运C. 协同转运D. 胞吞作用3、既能执行主动运输,又能执行被动运输的膜转运蛋白是(A )。
A. 载体蛋白B. 通道蛋白C. 孔蛋白D. ABC转运蛋白4、动物细胞对葡萄糖或氨基酸等有机物的吸收依靠(B )。
A. 受体介导的胞吞作用B. Na+-K+泵工作行程的Na+电化学梯度驱动C. Na+-K+泵工作行程的K+电化学梯度驱动D. H+-ATPase行程的H+电化学梯度驱动5、有关动物细胞胞内体膜或溶酶体膜上的V型质子泵的描述,错误的是(B)。
A. V型质子泵利用ATP水解供能从细胞质基质中逆H+电化学梯度将H+泵入细胞器B. V型质子泵利用ATP水解供能从细胞器中逆H+电化学梯度将H+泵入细胞质基质C. V型质子泵可以维持细胞质基质pH中性D. V型质子泵有利于维持胞内体或溶酶体的pH酸性6、流感病毒进入细胞的方式为(C )。
A. 吞噬作用B. 胞膜窖蛋白依赖的胞吞作用C.网格蛋白依赖的胞吞作用D. 大型胞饮作用7、表皮生长因子及其受体通过胞吞作用进入细胞后(D)。
A. 将通过夸细胞转运到细胞的另一侧发挥作用B. 受体返回质膜,而表皮生长因子进入溶酶体降解C. 表皮生长因子被活化,刺激细胞生长D. 进入溶酶体被降解,从而导致细胞信号转导活性下降8、一种带电荷的小分子物质,其胞外浓度比细胞内浓度高。
那么,该物质进入细胞的可能方式为(A )。
A. 被动运输B. 简单扩散C. 主动运输D.以上都错9、对P型泵描述正确的是(D )。
A. 位于液泡膜上B. 位于线粒体和叶绿体上C. 其ATP结合位点位于质膜外侧D. 水解ATP使自身形成磷酸化的中间体二、填空题1、质膜中参与物质运输的P型泵在物质运输中有两个特点:其一是水解ATP 功能,其二是磷酸化和去磷酸化作用。
细胞生物学课后习题答案
细胞生物学第一章细胞概述1 举例说明细胞的形态与功能相适应。
细胞形态结构与功能的相关性与一致性是很多细胞的共同特点。
如红细胞呈扁圆形的结构,有利于O 2 和CO 2 的交换。
高等动物的卵细胞和精细胞不仅在形态、而且在大小方面都是截然不同的。
2 真核细胞的体积一般都是原核细胞的1000 倍,真核细胞如何解决细胞内重要分子的浓度问题?真核细胞为了解决细胞内重要分子的浓度问题,出现了特化的内膜系统,使一些反应局限于特定的膜结合的细胞器,这样,一些重要反应的分子浓度并没有被稀释。
3 组成蛋白质的基本构件只是20 种氨基酸,为什么蛋白质却具有如此广泛的功能?根本原因是蛋白质具有几乎无限的形态结构,因此蛋白质仅仅是一类分子的总称。
换句话说,蛋白质之所以有如此广泛的作用,是因为蛋白质具有各种不同的结构,特别是在蛋白质高级结构中具有不同的结构域,而这种不同的空间构型使得蛋白质能够有选择地同其他分子进行相互作用,这就是蛋白质结构决定功能放入特异性。
正是由于蛋白质具有如此广泛特异性才维持了生命的高度有序性和复杂性。
4 为什么解决生命科学的问题不能不仅靠分子生物学而要靠细胞生物学?第二章细胞生物学研究方法第三章细胞质膜和跨膜运输1 有人说红细胞是研究膜细胞结构的最好材料,你能说说理由吗?①首先是红细胞数量大,取材容易(体内的血库),极少有其他类型的细胞污染。
②其次,成熟的哺乳动物的红细胞中没有细胞核和线粒体等膜相细胞器,细胞质膜是它唯一的膜结构,所以在分离后不存在其他膜污染问题。
2 十二烷基磺酸钠(SDS)和TritonX-100 都是去垢剂,哪一种可用于分离分离有生物功能的膜蛋白?SDS 是离子型的去垢剂,不仅可使细胞膜崩溃,并与膜蛋白的疏水部分结合使其分离,而且还破坏膜蛋白内部的非共价键,使蛋白质变性,故不宜用于分离膜蛋白。
TritonX-100 是非离子型的去垢剂,它可以使膜脂溶解,又不会使蛋白质变性。
故用于分离膜蛋白。
细胞生物学第8章作业答案
1.细胞骨架:是指由细胞内蛋白质成分组成的一个复合的网架系统,包括微管、微丝和中间丝。
踏车行为:是指微丝的正极由于肌动蛋白亚基的不断添加而延长,而负极则由于肌动蛋白亚基去组装而缩短的现象。
微管组织中心:是指在活细胞内,能够起始微管的成核作用,并使之延伸的细胞结构,主要包括中心体和纤毛基部、鞭毛基部的基体等。
△马达蛋白:为细胞内组分的运动提供动力,使它们能够沿着肌动蛋白纤维和微管朝向两极运动。
2.细胞骨架主要包括微丝、微管和中间纤维。
△3.微丝的主要结构成分是肌动蛋白。
△4.影响微丝组装的特异性药物,细胞松弛素导致微丝解聚,鬼笔环肽阻止微丝解聚。
5.细胞内参与物质运输的马达蛋白包括3类肌动蛋白、驱动蛋白和动力蛋白。
6.细胞内的微管有3种类型单管、二联管和三联管。
7.微管组装的基本结构单位α/β-微管蛋白二聚体。
8.微管管壁有13根原纤丝构成。
9.微管的特异性药物,紫杉醇可以使微管去组装;秋水仙素可以阻止微管去组装。
△10.细胞内常见的微管组织中心包括中心体和纤毛鞭毛。
11.如何理解细胞骨架的概念?细胞骨架在细胞中具有什么生物学功能?答:细胞骨架是指由细胞内蛋白质成分组成的一个复合的网架系统,包括微管、微丝和中间丝。
与其他细胞结构相比,细胞骨架在形态结构上具有弥散性、整体性和变动性等特点,这些都是与它们的功能相适应的。
细胞骨架为真核细胞所特有,它不仅是活细胞的支撑结构,决定了细胞的形状并赋予其强度,而且在细胞多种多样的生理活动(如细胞运动、膜泡运输和细胞分裂等)中发挥着重要作用。
12.为什么说细胞骨架是细胞结构和功能的组织者?△答:(1)细胞骨架是细胞结构和功能的组织者的原因①细胞骨架形成了细胞的多种结构:微管能形成鞭毛、纤毛、基体和中心体等结构,微丝参与微绒毛、收缩环、应力纤维、黏着斑和黏着带的形成,中间丝对维持细胞核的形态和形成桥粒等具有重要的作用;②细胞骨架在细胞形态发生和维持等方面具有重要的作用;③细胞骨架在物质运输、信号传递、细胞运动、细胞分裂等活动中具有重要的作用。
细胞生物学题库第5章(含答案)
《细胞生物学》题库第五章物质运输1. 试述协助扩散与简单扩散的区别。
2. 试述Na-K泵及钙泵的工作原理。
3. 质子泵的主要类型。
4. 离子通道蛋白与载体蛋白的区别,以及离子通道蛋白作用特点以及主要类型。
5. 论述协同运输的机制。
6. 试述胞饮作用与吞噬作用的区别;胞饮小泡形成的机理。
7. 说明组成型胞吐与调节型胞吐的区别。
《细胞生物学》题库参考答案第五章物质运输1. 试述协助扩散与简单扩散的区别。
⑴简单扩散(自由扩散)和协助扩散是被动运输的两种形式。
二者转运的动力都来自物质的浓度梯度,不需要细胞提供代谢能量。
⑵二者的主要区别:简单扩散,只有小分子量的不带电或疏水分子以简单扩散的方式跨膜。
不依赖于膜蛋白,所以不具有特异性。
扩散的速度正比于膜两侧该离子的浓度梯度。
协助扩散,与简单扩散不同,分子的协助扩散依赖于特定的内在膜蛋白,常称之为单向转运蛋白质。
分子结合到膜一侧的蛋白质上,该蛋白质发生构象变化将该分子转运到膜的另一侧并释放。
转运蛋白对于某特定分子或一组结构相似分子具有专一性。
2. 试述Na-K泵及钙泵的工作原理。
⑴Na-K泵即Na+-K+ATP酶,一般认为是由2个大亚基、2个小亚基组成的4聚体。
Na+-K+ATP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。
在膜内侧Na+与酶结合,激活ATP酶活性,使ATP分解,酶被磷酸化,构象发生变化,于是与Na+结合的部位转向膜外侧;这种磷酸化的酶对Na+的亲和力低,对K+的亲和力高,因而在膜外侧释放Na+、而与K+结合。
K+与磷酸化酶结合后促使酶去磷酸化,酶的构象恢复原状,于是与K+结合的部位转向膜内侧,K+与酶的亲和力降低,使K+在膜内被释放,而又与Na+结合。
其总的结果是每一循环消耗一个ATP;转运出三个Na+,转进两个K+。
⑵钙离子泵对于细胞是非常重要的,因为钙离子通常与信号转导有关,钙离子浓度的变化会引起细胞内信号途径的反应,导致一系列的生理变化。
《细胞生物学》 习题集参考答案
《细胞生物学》习题集参考答案第一章绪论一.填空题1.胡克,1665,原生动物,红细胞2.细胞的发现,细胞学说的建立,细胞学经典时期,实验细胞学时期3.能量守恒定律,细胞学说,达尔文进化论4.遗传信息的形成,膜的形成5.细胞内基因选择性表达特异功能蛋白质, 生物发育6.碱基互补配对7.全能性8.体细胞9.染色体DNA与蛋白质相互作用关系;细胞增殖、分化、凋亡(程序性死亡)的相互关系及调控;细胞信号转导研究或细胞结构体系的组装二.选择题1.C 2:D 3:C 4:D 5. B三:判断题1.√2。
√3。
√4:×(原生质包括细胞内所有的生活物质)5.×四.名词解释1.细胞生物学是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,以细胞作为生命活动的基本单位的思维为出发点,探索生命活动规律的学科,其核心问题将遗传与发育在细胞水平上结合起来。
2.生物大分子是指细胞中存在的那些分子质量巨大、结构复杂、具有生物活性的有机化合物,如以蛋白质、核酸、多糖及脂类等四大类为典型的生物大分子,它们是由多个氨基酸或核苷酸等小分子聚合而成的,具有广泛的生物活性,既是细胞的结构成分,又是细胞和种生命活动的执行者或体现者。
五.简答题1.Science Nature /Nature Cell Biology /Cell /Molecular Cell/ Developmental Cell /Cancer Cell/ Neuron/Journal of Cell Biology /Gene and Biology /Journal of Cell Science(参看课本P14)国内的相关学术刊物《中国科学》.《科学通报》.《分子细胞生物学报》.《细胞生物学杂志》.《遗传学报》.《动物学报》.《微生物学报》等(参看课本P14-15)2.(1)细胞结构功能→细胞生命活动。
细胞生命活动的研究,将进一步加深对细胞结构与功能的了解;(2)细胞中单一基因与蛋白→基因组与蛋白质组及在细胞生命活动中的协同作用,特别是复合体的相互作用;(3)细胞信号转导途径→信号调控网络;(4)体外(in vitro)研究→体内(in vivo)研究;(5)静态研究→活细胞的动态研究;(6)实验室研究为主→计算生物学更多地介入并与之结合;(7)细胞生物学与生物学其他学科的渗透→与数、理、化及纳米科学等多学科的交叉。
细胞学第八章答案
《细胞生物学》题库参考答案第八章蛋白质的分选一、名词解释1.信号肽——是引导新合成肽链转移到内质网上的一段多肽,位于新合成肽链的N端,一般16~30个氨基酸残基,包括疏水核心区、信号肽的C端和N端等三部分,称信号肽(signal peptide)或信号序列(signal sequence)。
2.共转运——肽链边合成边转移至内质网腔中的方式。
3.后转运——蛋白质在细胞基质中合成以后再转移到某些细胞器中的转移方式。
4.开始转移序列——引导肽链穿过内质网腔的信号肽,称为开始转移序列(start transfer sequence)。
5.停止转移序列——肽链上的一段特殊序列,与内质网膜的亲合力很高,能阻止肽链继续进入内质网腔,使其成为跨膜蛋白质,称为停止转移序列(stop transfer sequence)。
6.分子伴侣——通称为结合蛋白,在细胞中这类蛋白能识别正在合成的多肽或部分折叠的多肽,并与多肽的一定部位相结合,帮助这些多肽的转运、正确折叠或组装,但其本身并不参与最终的形成。
7.导肽——又称转运肽(transit peptide)或导向序列(targeting sequence),它是游离核糖体上合成的蛋白质的N-端信号。
8.N LS序列——亲核蛋白上带有的一段特殊的氨基酸序列,这些特殊短肽保证了亲核蛋白质能通过核孔复合体被转运到细胞核内,这段具有“定向”、“定位”作同的序列被称为核定位信号(nuclear localization signal,NLS)。
9.内体——酸性的不含溶酶体的小囊泡。
10.信号假说——即分泌性蛋白N端序列作为信号肽,指导分泌性蛋白导内质网膜上合成,在蛋白合成结束之前信号肽被切除。
11.蛋白质跨膜运输——主要是指在细胞质基质中合成的蛋白质转运到内质网、线粒体、质体和过氧化物酶体等细胞器,但进入内质网与进入线粒体、叶绿体和过氧化物酶体等细胞器的机制又有不同。
12.膜泡运输——蛋白质通过不同类型的转运小泡从其糙面内质网合成部位转运至高尔基体进而分选运至细胞的不同部位,其中涉及各种不同的运输小泡的定向转运,以及膜泡出芽与融合的过程。
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第五章物质的跨膜运输1 物质跨膜运输有哪三种途径ATP驱动泵可分哪些类型答:物质跨膜运输有简单扩散、被动运输和主动运输三种途径。
ATP驱动泵可分P型泵、V型质子泵和F型质子泵以及ABC 超家族,其中P型泵包括Na+—K+泵、Ca+泵和P 型H+泵。
各种ATP驱动泵的比较:2.简述钠钾泵的结构特点及其转运机制。
答:Na+—K+泵位于动物细胞的质膜上,由2个α和2个β亚基组成四聚体。
Na+—K+泵的转运机制总结如下:在细胞内侧α亚基与Na+相结合促进ATP水解,α亚基上的一个天冬氨酸残基磷酸化引起α亚基构象发生变化,将Na+泵出细胞,同时细胞外的K+与α亚基的另一位点结合,使其失去磷酸化,α亚基的构象再次发生变化,将K+泵入细胞,完成整个循环。
3、简述葡萄糖载体蛋白的结构特点及其转运机制。
答:葡萄糖载体蛋白,简称为GLUT,是一个蛋白质家族,包括十多种葡糖糖转运蛋白,他们具有高度同源的氨基酸序列,都含有12次跨膜的α螺旋。
GLUT中多肽跨膜部分主要由疏水性氨基酸残基组成,但有些α螺旋带有Ser、Thr、Asp和Glu残基,他们的侧链可以同葡萄糖羟基形成氢键。
葡萄糖载体蛋白的转运机制为:氨基酸残基为形成载体蛋白内部朝内和朝外的葡萄糖结合位点,从而通过构象改变完成葡萄糖的协助扩散。
转运方向取决于葡萄糖的浓度梯度,从高浓度向低浓度顺梯度转运。
4、举例说明协同运输的机制。
答:协同运输是一类靠间接提供能量完成的主动运输方式。
物质跨膜运动所需要的能量来自膜两侧离子的电化学浓度梯度,而维持这种电化学势的是钠钾泵或质子泵。
根据物质运输方向与离子沿浓度梯度的转移方向,协同运输又可分为:同向协同与反向协同。
①同向协同指物质运输方向与离子转移方向相同。
如人体及动物体小肠细胞对葡萄糖的吸收就是伴随着Na+的进入,细胞内的Na+离子又被钠钾泵泵出细胞外,细胞内始终保持较低的钠离子浓度,形成电化学梯度。
②反向协同物质跨膜运动的方向与离子转移的方向相反,如动物细胞常通过Na+/H+反向协同运输的方式来转运H+以调节细胞内的PH值,即Na+的进入胞内伴随者H+的排出。
选做:5、举例说明受体介导的内吞作用。
答:受体介导内吞作用大致分为四个基本过程∶①配体与膜受体结合形成一个小窝;②小窝逐渐向内凹陷,然后同质膜脱离形成一个被膜小泡;③被膜小泡的外被很快解聚,形成无被小泡,即初级内体;④初级内体与溶酶体融合,吞噬的物质被溶酶体的酶水解。
具有两个特点,即:①配体与受体的结合是特异的,具有选择性;②要形成特殊包被的内吞泡。
例如LDL受体蛋白是一个单链的糖蛋白,为单次跨膜蛋白。
LDL受体蛋白合成后被运输到细胞质膜,即使没有相应配体的存在, LDL受体蛋白也会在细胞质膜集中浓缩并形成被膜小窝,当血液中有LDL颗粒,可立即与LDL的apoB-100结合形成LDL-受体复合物。
一旦LDL与受体结合,就会形成被膜小泡被细胞吞入,接着是网格蛋白解聚,受体回到质膜再利用,而LDL被传送给溶酶体,在溶酶体中蛋白质被降解,胆固醇被释放出来用于质膜的装配,或进入其他代谢途径。
名词:载体蛋白:载体蛋白是多回旋折叠的跨膜蛋白质,它与被传递的分子特异结合使其越过质膜。
其机制是载体蛋白分子的构象可逆地变化,与被转运分子的亲和力随之改变而将分子传递过去。
载体蛋白具有专一性、饱和性两种特性。
通道蛋白:是一类横跨细胞膜,能使适宜大小的分子及带电荷的分子通过简单的自由扩散运动, 从质膜的一侧转运到另一侧的蛋白质。
有离子通道、孔蛋白和水孔蛋白三种类型。
胞吞作用:也称入胞作用或内吞作用,质膜凹陷将所摄取的液体或颗粒物质包裹,逐渐成泡,脂双层融合、箍断,形成细胞内的独立小泡,以摄取物质。
胞吐作用:胞吐作用是指通过融合蛋白的帮助,运输小泡通过与细胞质膜的融合将内容物释放到细胞外基质的过程。
细胞识别:细胞识别是指细胞对同种或异种细胞、同源或异源细胞的认识。
多细胞生物有机体中有三种识别系统:抗原-抗体的识别、酶与底物的识别、细胞间的识别。
分子开关:分子开关是指通过激活机制或失活机制精确控制细胞内一系列信号传递的级联反应的蛋白质。
第二信使:第二信使是第一信使作用于靶细胞后在胞浆内产生的信息分子,将获得的信息增强,分化,整合并传递给效应器,使其发挥特定的生理功能或药理效应。
第二信使包括:环磷腺苷(cAMP),环磷鸟苷(cGMP),肌醇磷脂,钙离子,廿碳烯酸类,一氧化氮等。
钙调蛋白:钙调蛋白是真核生物细胞中一种能够与钙离子结合的胞质溶胶蛋白。
第六章细胞的能量转化――线粒体和叶绿体1 、简述线粒体的超微结构和功能。
答:线粒体的基本结构由内外两层单位膜分子包裹而成。
存在于外膜与内膜之间的空间为膜间隙,内膜之内的空间为基质。
外膜:为线粒体最外面一层平滑的单位膜结构,平展,起界膜的作用。
外膜的通透性很高,膜上分布有孔蛋白,可根据细胞形态可逆性地开闭;还分布有一些特殊的酶类,使得其能够参与膜磷脂的合成,以及对将在线粒体基质中彻底氧化的物质进行初步分解。
外膜的标志酶是单胺氧化酶。
内膜:位于外膜内侧的一层单位膜结构。
内膜向内折叠延伸形成嵴,大大地增加了内膜的表面积。
内膜具有高度不透性,保证了内膜环境的稳定。
内膜是氧化磷酸化的关键场所,也是进行电子传递的主要部位。
内膜的标志酶是细胞色素酶。
膜间隙:膜间隙内的业态介质内含有可溶性酶、底物和辅助因子。
膜间隙的标志酶是腺苷酸激酶,其功能为催化ATP分子末端磷酸基团转移到AMP,生成ADP。
线粒体基质:基质中含有多种酶类,能够催化多类重要生化反应。
基质中还含有DNA、RNA、核糖体以及转录、翻译必需的重要分子。
从上述结构特征可知,线粒体的主要功能是高效地将有机物中储存的能量转换为细胞生命所需的直接能源ATP。
2 、试比较线粒体与叶绿体在基本结构方面的异同。
答:3 、简述叶绿体的结构光合作用的过程分哪几个步骤答:叶绿体的结构可以分为3个部分:叶绿体被膜、类囊体和叶绿体基质。
叶绿体的被膜结构与线粒体的被膜相似,具双层单位膜结构,分为外膜与内膜,中具膜间隙。
外膜,通透性大,含孔蛋白;而内膜通透性小,起通透屏障的作用。
类囊体是捕获光能的主要部位,具有不同于其他膜的膜结构,膜脂质双分子层的流动性非常大。
叶绿体基质中含有多种酶类、核糖体、植物铁蛋白、淀粉粒等物质,是光合作用固定CO2的主要场所。
光合作用由两步反应协同完成,分别称为依赖光的反应(也称光反应)和碳同化反应(也称固碳反应)。
光反应包括原初反应和电子传递及光合磷酸化两个步骤,指叶绿素等光合色素分子吸收、传递光能并将其转化为电能,进而转化为活跃的化学能,形成ATP和NADPH,同时产生O2的一系列反应。
光反应在类囊体膜上进行。
碳同化反应是指在光反应产物,即ATP和NADPH的驱动下,CO2被还原成糖的分子反应的过程,该过程将活跃的化学能转换为稳定的化学能,在叶绿体基质中进行。
选做:4、试比较线粒体的氧化磷酸化与叶绿体的光合磷酸化的异同点。
答:5、由核基因编码、在细胞质核糖体上合成的蛋白质是如何运送至线粒体和叶绿体的功能部位上的答:由核基因编码、在细胞质核糖体上合成的蛋白质是运送至线粒体的功能部位过程如下:①蛋白质从细胞质基质输入到线粒体基质:合成的蛋白质前体与胞质蛋白分子伴侣Hsp70结合,并使其保持未折叠或部分折叠状态;其N端具有基质靶向序列,前体蛋白与内外膜接触点附近的输入受体结合,被转运进入输入孔,输入的蛋白进而通过内外膜接触点的输入通道,线粒体的基质分子伴侣Hsp70与输入蛋白结合并水解ATP以驱动基质蛋白的输入。
②蛋白质以3种途径从细胞质基质输入到线粒体内膜:途径A:具有N端基质靶向序列的蛋白,在线粒体外膜上利用Tom40作为输入孔道,外膜上Tom22/20作为识别N端基质靶向序列的输入受体,内膜转运蛋白是Tim23/17。
途径B:具有N端基质靶向序列和内在疏水结构域的蛋白,其前体先进入基质,基质靶向序列被切割后在装配到内膜上。
途径C:缺少N端基质靶向序列但含有被Tom70/Tom22输入受体识别的多个内在靶向序列的蛋白,通过两种膜间隙蛋白的协助在外膜和内膜通道之间转运。
③线粒体蛋白通过两条途径从细胞质基质进入到线粒体膜间隙途径A:通过蛋白质内在的靶向序列预定其定位在膜间隙,并且在转运过程中被内膜上蛋白酶于膜间隙一侧切割,然后释放的蛋白质折叠并与血红素结合。
途径B:此途径转运的蛋白通过外膜Tom40输入孔,直接进入膜间隙。
而由核基因编码、在细胞质核糖体上合成的蛋白质是运送至叶绿体的功能部位过程如下:①定位于叶绿体基质中的蛋白,其前体蛋白(在细胞质中合成的)N端的转运肽仅具有导向基质的序列,引导其穿过叶绿体膜进入基质,由基质中特异的蛋白水解酶切去转运肽成为成熟蛋白。
②定位于叶绿体类囊体中的蛋白,其前体蛋白N端的转余台有两个区域,分别引导两步转运,其N端含有导向基质的序列,引导其穿过叶绿体膜上由孔蛋白形成通道进入基质;而C端含有导向类囊体的序列又引导其穿过类囊体膜,进入类囊体腔,因此,它的转运肽经历两次水解,一次在基质内,另一次在类囊体腔中;不是由转运肽决定的,是成熟的捕光色素蛋白在其C端的跨膜区域类囊体导向序列(信导)引导多肽进入类囊体腔中形成成熟蛋白。
6、氧化磷酸化偶联机制的化学渗透假说的主要论点是什么答:氧化磷酸化偶联机制的化学渗透学说的基本观点是:①线粒体的内膜中电子传递与线粒体释放H+是偶联的,即呼吸链在传递电子过程中释放出来的能量不断地将线粒体基质内的H+逆浓度梯度泵出线粒体内膜。
②H+不能自由透过线粒体内膜,结果使得线粒体内膜外侧H+浓度增高,基质内H+浓度降低,在线粒体内膜两侧形成一个质子跨膜梯度,线粒体内膜外侧带正电荷,内膜内侧带负电荷。
③线粒体外的H+可以通过线粒体内膜上的三分子体顺着H+浓度梯度进入线粒体基质中,这相当于一个特异的质子通道,H+顺浓度梯度方向运动所释放的自由能用于ATP的合成,寡霉素能与OSCP结合,特异阻断这个H+通道,从而抑制ATP合成。
④解偶联剂的作用是促进H+被动扩散通过线粒体内膜,即增强线粒体内膜对H+的通透性,解偶联剂能消除线粒体内膜两侧的质子梯度,所以不能再合成ATP。
总之,化学渗透学说认为在氧化与磷酸化之间起偶联作用的因素是H+的跨膜梯度。
名词:半自主性细胞器: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。
呼吸链:又称电子传递链,是由一系列电子载体构成的,从NADH或FADH2向氧传递电子的系统。
ATP合酶:一种参与氧化磷酸化和光合磷酸化的酶,在跨膜质子动力势的推动下合成ATP.分子结构由突出于膜外的F1亲水头部和嵌入膜内的F0疏水尾部组成。