医学细胞生物学名词解释复习过程
医学细胞生物学 论述、简答、名词解释

1.体积最小的完整生命是什么? 2.原核生物与真核生物最主要的区别是什么?共有哪些区别? 3.生命的主要四种元素是什么? 4.有机小分子主要有哪几种? 5.单糖聚合成多糖,通过什么键? 6.碱基与核糖形成核苷时,通过什么键? 7.核苷酸聚合成核酸时,通过什么键? 8.B-DNA的双螺旋结构是怎样的? 9.什么是 碱基互补配对原则? 10.RNA与DNA的相同与不同处有哪些? 11.真核生物的mRNA特征结构有哪些? 12.rRNA占细胞内总RNA的百分比是? 13.真核生物的核糖体的rRNA有哪些? 14.原核生物的核糖体的rRNA有哪些? 15.rRNA占核糖体的总重量的百分比是? 16.tRNA的结构特点有哪些,有什么功能?
第二章复习参考
• • • • • • • RNA的数量、分布和功能? 18.成熟miRNA有多大,由什么酶加工成熟? 19.成熟miRNA在哪里,有什么功能? 20.核酶最早在什么生物中发现?有什么特点? 21.氨基酸之间缩合成什么键,形成肽链? 22.蛋白质的一级结构至四级结构各是什么? 23.维持蛋白质的一级结构至四级结构各需要什么键? 24.酸性氨基酸和碱性氨基酸各有哪些? 25.蛋白质的磷酸化与去磷酸化各由什么酶催化,由什么分子提供磷酸 基团? 26.GTP结合蛋白有什么特点,功能是什么? 27.酶的三大特性是什么? 28.什么是寡糖?它的主要存在形式和定位? 29.糖链与肽链的连接方式主要有哪两种? 30.哺乳类主要的糖脂类型是? 31.细胞表面的寡糖链的主要作用是?
复习参考
第五章复习参考
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1.超速离心从细胞分离出的“微粒体”,主要成分是什么? 2.内质网膜的标志酶是什么? 3.粗面内质网 主要负责合成加工转运 什么蛋白质? 4.粗面内质网 与 滑面内质网 形态上各有什么特点? 5.粗面内质网 有哪些功能? 6.信号肽假说 内容是怎样的? 7.滑面内质网有哪些功能? 8.试列举出 粗面内质网中的 3种 分子伴侣名字,它们功能如何,羧基 端有何特点? 9.粗面内质网中的糖基化有何特点? 10.滑面内质网的解毒机制 有何特点? 11.高尔基复合体的形态结构是怎样的? 12.为什么说高尔基复合体 有显著极性? 13.高尔基复合体 最具特征的酶是? 14.高尔基复合体的功能有哪些? 15.所有溶酶体中共约多少种水解酶?最适pH是多少? 16.溶酶体为何能保持低pH? 17.溶酶体为何不能消化自身的膜?
细胞生物学名词解释练习题参考答案

细胞生物学名词解释练习题参考答案篇一:细胞生物学习题集名解及简答题答案(温医)第一章名词解释:医学细胞生物学:是指用细胞生物学的原理和方法研究人体细胞的结构、功能、生命活动规律及其疾病关系的科学。
细胞学说:是指Schleiden和Schwann提出的:所有都生物体由细胞构成。
细胞是生命体结构和功能的基本单位。
细胞是生命的基本单位。
新的细胞源于已存在的细胞。
第二章简答题:比较真核细胞与原核细胞的异同原核细胞真核细胞细胞壁有,主要成分肽聚糖有,主要成分纤维素细胞膜有有(功能丰富)细胞器只有核糖体(间体是细胞膜特化结构)有各种细胞器核糖体70S(50S+30S)80S(60S+40S)染色体单个DNA组成(环状),无组蛋白若干双链DNA+组蛋白运动简单原纤维和鞭毛纤毛和鞭毛细胞大小较小1-10um较大10-100um细胞核无核仁无核膜(拟核)有核膜有核仁(真核)内膜系统简单复杂细胞骨架无有转录和翻译同时同地进行转录在细胞核内翻译在细胞质内细胞分裂无丝分裂有丝分裂,减数分裂第三章名词解释生物大分子:又称多聚体,是指由许多小分子聚合而成的、具有生物活性的、分子量可达到上万或更多的有机分子。
常见的生物大分子包括蛋白质、核酸、糖类、脂类,是细胞内的主要化学成分。
DNA分子双螺旋结构模型:由两条平行而且方向相反的、并且遵循碱基互补配对原则的核苷酸链以右手螺旋的盘旋成双螺旋结构。
其主要特点是:DNA分子的碱基均位于双链的内侧,通过氢键相连,且遵循碱基互补配对原则。
蛋白质二级结构:在一级结构的基础上,通过氢键在氨基酸残基之间的对应点连接,使蛋白质结构发生曲折的结构。
有三种类型:a螺旋结构:肽链以右手螺旋盘绕成空心的筒状构象。
b折叠片层:一条肽链回折而成的平行排列构象。
三股螺旋:是胶原的特有构象,由原胶原的三条多肽链共同铰接而成。
第五章1-5节名词解释单位膜:细胞膜在光镜下呈三层式结构,内外两层为密度高的暗线,中间层为密度低的亮线,这种“两暗一明”的结构为单位膜。
细胞生物学期末复习名词解释

一、名词解释:细胞通讯:信号转导:微管组织中心:细胞衰老:分子伴侣:脂质体:细胞周期:亲核蛋白:细胞培养:核型:受体:第二信使:胞吐作用:生物膜:血影:微粒体:细胞培养:细胞黏着分子的类型:核小体,组蛋白非组蛋白;内质网二、填空:1肝细胞中起解毒作用的细胞器有________和_____________。
2过氧化物酶体的标志酶是______________ ,溶酶体的标志酶是______________。
3在神经轴突的物质转运过程中,由两种蛋白介导,一是________________,介导运输小泡由轴突顶端运向胞体;二是________________,介导小泡由胞体运向轴突顶端。
4质子泵有_____________、______________和_____________三种类型。
5NOR位于染色体的__________部位,是________基因所在部位,与间期_____________形成有关。
6真核细胞每一个DNA分子被包装成一条____________,每个有机体的全套染色体中所贮存的全部遗传信息称为____________。
7___________赋予组织弹性,___________赋予组织抗张性。
8在组成某些蛋白质的氨基酸序列中存在着分选信号,称之为___________,这种信号在完成蛋白质分选功能以后通常被结合在膜上的__________酶切除。
9质膜又称细胞膜,是指围绕在细胞最外层,由____________和____________组成的薄膜。
10磷脂酰肌醇信号通路的关键反应是PIP2水解生成______________和_____________两个第二信使,催化这一反应的酶是_____________,这一信号通路又叫_____________系统。
特别注意:我最后一次课给讲过的那些都没再重复,那些可能更是重点!!!简答与问答:1.列举影响膜流动性的因素。
2.什么是细胞融合,诱导细胞融合的方法有哪些?3.癌细胞的基本特性。
医学细胞生物学复习题名词解释(个人整理,仅供参考)

医学细胞生物学复习题名词解释:1.医学细胞生物学:是指从细胞的显微、亚显微和分子三个水平对细胞的各种生命活动开展研究的学科。
2.真核细胞:细胞核具有明显的核被膜所包围的细胞。
细胞质中存在膜相细胞器。
3.原代细胞培养:直接从体内获取的组织或细胞进行首次培养传代细胞培养:当原代培养经增值达到一定密度后,将细胞分散,从一个培养器中以一定的比例移到另一个或几个容器中的扩大培养4.细胞系:通常来源于恶性肿瘤组织的细胞能够在体外无限繁殖、传代,称为细胞系5.流动镶嵌模型:膜中蛋白质以不同形式与脂双分子层结合,有的嵌在脂双分子中,有的则附在脂双分子层的表面。
它是一种动态的、不对称的具有流动性结构,其组分可以运动,还能聚集以便参与各种瞬时的或非永久性的相互作用,是目前被普遍接受的膜结构模型。
6.细胞外被:在大多数真核细胞表面有富含糖类的周缘区,称为细胞外被7.细胞膜内在蛋白:又称穿膜蛋白(整合蛋白、跨膜蛋白), 部分或全部镶嵌在细胞膜中或内外两侧,以非极性氨基酸与脂双分子层的非极性疏水区相互作用而结合在质膜上。
实际上,整合蛋白几乎都是完全穿过脂双层的蛋白,亲水部分暴露在膜的一侧或两侧表面; 疏水区同脂双分子层的疏水尾部相互作用;整合蛋白所含疏水氨基酸的成分较高。
跨膜蛋白可再分为单次跨膜、多次跨膜、多亚基跨膜等。
8.易化扩散:指某些非脂溶性或脂溶性很小的物质,在膜蛋白帮助下顺浓度差跨膜转运。
9.协同运输:一类由Na+-K+泵(或H+泵)与载体蛋白协同作用,间接消耗ATP 所完成的主动运输方式。
10.内膜系统:是细胞质中那些在结构、功能及其发生上相互密切关联的膜性结构细胞器之总称。
其主要包括:内质网,高尔基复合体,溶酶体,各种转运小泡以及核膜等功能结构,除此之外,还有过氧化物酶体。
11.信号肽:是指导蛋白多肽链子在糙面内质网上合成与穿膜转移的决定因素,根据信号肽假说,是被合成肽链N-端的一段特殊氨基酸序列;据证明,信号肽普遍存在于所有分泌蛋白肽链的氨基酸端,是一段由不同数目、不同种类的氨基酸组成的疏水氨基酸序列。
医学细胞生物学复习资料

医学细胞生物学复习资料医学细胞生物学是医学生在学习生物学基础知识时必不可少的内容。
从细胞繁殖到人体器官的发育,医学细胞生物学涵盖了各种各样的生物过程。
复习这些知识需要我们从基础开始,逐渐深入并建立联系。
一、细胞的结构和功能细胞是生命的基本单位,控制着许多重要的功能,如繁殖,能量转换和信号传递。
细胞有三个主要部分:细胞膜,细胞质和细胞核。
细胞膜分离了细胞内和细胞外的环境,控制物质的进出。
细胞质包括细胞内的所有有机和无机化合物。
细胞核包含了DNA,控制了细胞的功能和生命活动。
二、基因和遗传基因是继承特征的基本单位。
人类DNA有20,000到25,000个基因。
基因位于染色体上,染色体是由DNA的结构组成的,包含基因和其他非编码区域。
基因调控着细胞的各种功能和生活过程,包括代谢、细胞分裂和器官发育。
基因的变异可以导致疾病,如乳腺癌和各种遗传性疾病。
三、细胞信号传递细胞与其周围的环境相互作用,通过各种信号传递系统实现功能。
信号可以是化学物质,如激素和神经递质。
细胞通过受体感知信号,并将其转换为内部生化反应。
一些信号需要细胞通过膜上的受体来感知,如神经递质,而其他信号可以在细胞内部发生,如传递荷尔蒙信号的核受体。
四、细胞周期和繁殖细胞周期是由一系列复杂的互相联动的事件组成的。
这个周期包括细胞分裂期,当细胞将其DNA复制并分裂成两个新细胞,和缺少细胞分裂的期间,包括G1、S和G2。
细胞分裂需要受到多种进程的协同控制,包括巨大的分子网络和各种复杂的生化反应。
错误的细胞分裂可以导致许多疾病,包括癌症。
五、免疫和免疫细胞免疫是保护身体免受外来或自身产生的有害物质的重要机制。
免疫系统包括许多各种各样的细胞和组织,如淋巴细胞和免疫组织。
免疫细胞通过分泌抗体和细胞毒性素等物质来攻击病原体。
这些物质具有高度的特异性和多样性,能够识别并摧毁各种病原体。
在医学生之间,医学细胞生物学的重要性不言而喻。
对于复制这些知识,建议学生从基础开始逐步深入。
医学细胞生物学名词解释

医学细胞生物学名词解释1、医学细胞生物学:是指用细胞学的原理和方法研究人体细胞的结构、功能、生命活动规律和其疾病关系的科学2、受体:存在于细胞膜上细胞内、能接受外界的信号,并将这一信号转化为细胞内的一系列生物化学反应,从而对细胞的结构或功能产生影响的蛋白质分子。
3、配体:受体所接受的外界信号,包括神经递质、激素、生长因子、光子、某些化学物质及其他细胞外信号。
受体是细胞膜上的特殊蛋白分子,可以识别和选择性地与某些物质发生特异性结合反应,产生相应的生物效应.与之结合的相应的信息分子叫配体。
4、残留小体:次级溶酶体在完成对绝大部分作用底物消化、分解作用之后,尚会有一些不能被消化、分解的物质残留其中。
随着酶活性的逐渐降低以至最终消失,进入溶酶体生理功能的终末状态。
5、马达蛋白:利用ATP 水解酶释放的能量驱动自身沿微管或微丝定向运动的蛋白,如驱动蛋白、动力蛋白和肌球蛋白。
6、分子伴侣:一类在序列上没有相关性但有共同功能的蛋白质,它们在细胞内帮助其他含多肽的结构完成正确的组装,而且在组装完毕后与之分离,不构成这些蛋白质结构执行功能时的组份。
7、核仁组织区:即rRNA序列区,它与细胞间期核仁形成有关,构成核仁的某一个或几个特定染色体片断。
这一片段的DNA转录为rRNA, rRNA所在处。
8、紧密连接:是相邻细胞间局部紧密结合,在连接处,两细胞膜发生点状融合,形成与外界隔离的封闭带,由相邻细胞的跨膜连接糖蛋白组成对应的封闭链,主要功能是封闭上皮cel间隙,防止胞外物质通过间隙进入组织,从而保证组织内环境的稳定性,紧密连接分布于各种上皮细胞管腔面,细胞间隙的顶端。
9、桥粒:上皮细胞等细胞间结合的一种形式,是细胞膜上直径约为0.5微米的圆形区域,在切面上可以看到二个相连的细胞膜之间有相距20—25毫微米严格平行的细胞间隙。
桥粒有增强细胞间结合的效能。
10、粘着带:粘着带连接位于上皮细胞紧密连接的下方,靠钙粘着蛋白同肌动蛋白相互作用,将两个细胞连接起来。
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目录索引第一章细胞生物学概述第二章细胞概述第三章细胞的分子基础第四章细胞膜第五章细胞连接与细胞外基质第六章内膜系统第七章线粒体第八章核糖体第九章细胞骨架第十章细胞核第十一章细胞的分裂第十二章细胞周期第十三章细胞分化第十四章细胞的衰老和死亡第十五章个体发育中的细胞附录名词解释第一章细胞生物学概述一、现代细胞生物学研究的三个层次显微水平、亚显微水平、分子水平二、细胞的发现胡克最早发现细胞并对其进行命名三、细胞学说创始人:施莱登施旺内容:①细胞是有机体,一切动植物都是由单细胞发育而来,即生物是由细胞和细胞的产物所组成;②所有细胞在结构和组成上基本相似;③新细胞是由已存在的细胞分裂而来;④生物的疾病是因为其细胞机能失常。
⑤.细胞是生物体结构和功能的基本单位。
⑥.生物体是通过细胞的活动来反映其功能的。
四、分子生物学的出现20世纪50年代开始,人们逐步开展分子水平探讨细胞的各种生命活动的研究。
随着分子水平对细胞生命活动机制的探讨愈受重视,并积累一定实验成果,“分子生物学”应运而生。
分子生物学是研究生物大分子,特别是核酸和蛋白质结构与功能的学科。
20世纪60年代形成从分子水平、亚显微水平和细胞整体水平探讨细胞生命活动的学科,即细胞生物学。
也有人将细胞生物学称为细胞分子生物学或分子细胞生物学。
第二章细胞概述第一节细胞的基本知识一、细胞的基本共性•所有细胞表面都有脂质双分子层与镶嵌蛋白构成的生物膜。
•所有细胞都具有DNA和RNA两种核酸,作为遗传信息储存、复制与转录的载体。
•所有细胞都有核糖体。
•所有细胞都是以一分为二的方式进行分裂增殖的。
二、细胞的大小、形态和数目(自学)四、细胞的一般结构•亚微结构(电镜):膜相结构非膜相结构•膜相结构:由单位膜参加形成的所有结构。
包括:一网两膜四体•意义:区域化作用•非膜相结构•单位膜:电镜下观察,膜相结构的膜由两侧致密深色带(各2nm)和中间一层疏松浅色带(3.5nm)构成,把这三层结构形式作为一个单位,称为单位膜。
《医学细胞生物学》名词解释

《医学细胞生物学》名词解释第一章绪论细胞生物学(cell biology):是从细胞的显微、亚显微和分子三个层次上研究细胞的结构、功能和各种生命活动规律的一门学科。
第二章细胞的概念和分子基础原生质(protoplasm):细胞内的物质总称,其构成基础主要包括无机分子、有机分子和有机大分子。
第三章医学细胞生物学的研究方法分辨率(resolution,R):是指在人眼明视距离处,能清楚地分辨被检物体细微结构的最小间隔。
差速离心法(differential centrifugation):通过一系列递增速度的离心,即由低速到高速逐渐沉降分离,将不同大小颗粒分离的方法。
细胞培养(cell culture):是指将从活体中分离的细胞或其他建系细胞,在模拟体内的生理环境的条件下(无菌、适当的培养基和温度)培养,使其能继续生存、生长甚至增殖的一种方法。
原代培养(primary culture):是直接从生物体获取细胞进行培养。
传代培养(secondary culture):是指适应了体外生长的原代细胞按1:2以上比例进行的连续扩大培养。
细胞系(cell line):是在传代过程中由原代细胞培养经过初步纯化,获得的一种细胞为主的,能在体外长期生存的不均一的细胞群体。
第四章细胞膜细胞膜(cell membrane):是包围在细胞质表面的一层薄膜,由脂双层(lipid bilayer)构成基本结构,也称质膜(plasma membrane)。
细胞内膜(intracellular membrane):真核细胞中,除了包围细胞的细胞膜(质膜)以外,细胞内还具有非常丰富的与细胞膜相类似的膜性结构,如线粒体、内质网、高尔基体、溶酶体、过氧化物酶体及细胞核等细胞器的膜。
生物膜(biomembrane):细胞内膜与细胞膜的统称,也称单位膜(biomembrane)。
胆固醇(cholesterol):是细胞膜中另一类重要的脂类物质。
《医学细胞生物学》背诵重点

《医学细胞生物学》背诵重点(一)名词解释1、膜相结构:指真核细胞中以生物膜为基础形成的所有结构,包括细胞膜(质膜)和细胞内的所有膜性细胞器。
如细胞膜、线粒体、高尔基复合体、内质网、溶酶体、核被膜、过氧化酶体等。
2、非膜相结构:指纤维状、颗粒状或管状的细胞器,如染色质(染色体)、核仁、核糖体、核骨架、核基质、细胞基质、微管、微丝、中间纤维和中心体等。
3、拟核:原核细胞内含有DNA区域,但由于没有被核膜包围,这个区域称为拟核。
4、中膜体:中膜体又称间体或质膜体,它是原核细胞质膜内陷折叠形成的,(其中有小泡和细管样结构,含有琥珀酸脱氢酶和细胞色素类物质),与能量代谢有关的结构。
5、胞质溶胶:即细胞质基质。
细胞质中除可分辨的细胞器以外的胶状物质称为细胞质基质,或称为胞质溶胶。
6、生物膜:现在人们把质膜和细胞内各种膜相结构的膜统称为生物膜。
7、细胞表面:由细胞外被、细胞膜和胞质溶胶层三者构成,是包围在细胞质外层的一个复合结构体系和多功能体系,是细胞与细胞、细胞与外环境相互作用并产生各种复杂功能的部位。
8、细胞连接:多细胞生物体的细胞已丧失某些独立性,而作为一个紧密联系的整体进行生命活动,为达到各细胞的统一和促进细胞间所必需的相互联系,相邻细胞密切接触的区域特化形成一定的连接结构,称为细胞连接。
9、紧密连接:又称闭锁小带,它是由相邻上皮细胞之间的细胞膜形成的点状融合构成的一个封闭带。
10、间隙连接:广泛存在于各种动物组织细胞之间,通过两个连接子对接把相邻细胞连在一起,相邻细胞之间约有3nm的间隙,故间隙连接处可见七层结构(四暗夹三明)。
11、锚定连接:是由一个细胞骨架系统成分与相邻细胞的骨架成分或细胞外基质相连接而成的。
12、黏着带:常位于上皮细胞顶部紧密连接的下方,是由黏合连接形成的连续的带状结构,其特点是相邻质膜并不融合,而隔以15~20nm的间隙,介于紧密连接与桥粒之间,所以黏着带又被称为中间连接。
13、黏着斑:是细胞以点状接触的形式,借助于肌动蛋白与细胞外基质相邻。
医学细胞生物学.复习资料

名词解释双亲媒性分子:由一个亲水的极性头部和一个疏水的非极性尾部组成的分子。
有亲水性和疏水性两端。
水性两端。
构成膜的脂类有磷脂、胆固醇和糖脂,构成膜的脂类有磷脂、胆固醇和糖脂,构成膜的脂类有磷脂、胆固醇和糖脂,其中以磷脂为最多。
其中以磷脂为最多。
其中以磷脂为最多。
这三种脂类都是双亲这三种脂类都是双亲媒性分子。
媒性分子。
主动转运(active transport):是由载体蛋白介导的物质逆浓度梯度或电化学梯度、由浓度低:是由载体蛋白介导的物质逆浓度梯度或电化学梯度、由浓度低的一侧向浓度高的一侧进行跨膜转运的方式。
的一侧向浓度高的一侧进行跨膜转运的方式。
简单扩散(simple diffusion):也称为被动扩散(passive diffusion),不需要消耗细胞代谢能,不需要消耗细胞代谢能,不不依靠专一膜蛋白分子,使物质顺浓度梯度从膜一侧转运到另一侧。
[特点:不耗能、不需膜蛋白、依靠物质浓度差。
如:脂溶性物质、气体物质、水]胞吞作用(endocytosis):细胞表面发生内陷,由细胞膜将环境中的大分子和颗粒物质包围成小泡,脱离细胞膜进入细胞内的转运过程。
[吞噬作用、胞饮作用、受体介导的内吞作用] 胞吐作用(exocytosis):也称外排作用。
细胞内某些物质由膜包围成小泡从细胞内部逐步移到质膜下方,小泡膜与质膜融合,把物质排到细胞外的运输过程。
质膜下方,小泡膜与质膜融合,把物质排到细胞外的运输过程。
信号转导(signal transduction ):信号分子与胞膜或胞内受体相互作用,通过信号转换把细胞外信号转变为细胞能“感知”的信号,诱发细胞对外界信号作出相应的反应。
胞外信号转变为细胞能“感知”的信号,诱发细胞对外界信号作出相应的反应。
受体(receptor ):存在于细胞膜上或细胞内,能接受外界信号,并将这一信号转化为细胞内的一系列生物化学反应,从而对细胞的结构或功能产生影响的蛋白质分子。
细胞生物学期末复习名词解释

一、名词解释:细胞通讯:信号转导:微管组织中心:细胞衰老:分子伴侣:脂质体:细胞周期:亲核蛋白:细胞培养:核型:受体:第二信使:胞吐作用:生物膜:血影:微粒体:细胞培养:细胞黏着分子的类型:核小体,组蛋白非组蛋白;内质网二、填空:1肝细胞中起解毒作用的细胞器有________和_____________。
2过氧化物酶体的标志酶是______________ ,溶酶体的标志酶是______________。
3在神经轴突的物质转运过程中,由两种蛋白介导,一是________________,介导运输小泡由轴突顶端运向胞体;二是________________,介导小泡由胞体运向轴突顶端。
4质子泵有_____________、______________和_____________三种类型。
5NOR位于染色体的__________部位,是________基因所在部位,与间期_____________形成有关。
6真核细胞每一个DNA分子被包装成一条____________,每个有机体的全套染色体中所贮存的全部遗传信息称为____________。
7___________赋予组织弹性,___________赋予组织抗张性。
8在组成某些蛋白质的氨基酸序列中存在着分选信号,称之为___________,这种信号在完成蛋白质分选功能以后通常被结合在膜上的__________酶切除。
9质膜又称细胞膜,是指围绕在细胞最外层,由____________和____________组成的薄膜。
10磷脂酰肌醇信号通路的关键反应是PIP2水解生成______________和_____________两个第二信使,催化这一反应的酶是_____________,这一信号通路又叫_____________系统。
特别注意:我最后一次课给讲过的那些都没再重复,那些可能更是重点!!!简答与问答:1.列举影响膜流动性的因素。
2.什么是细胞融合,诱导细胞融合的方法有哪些?3.癌细胞的基本特性。
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医学细胞生物学名词解释重点医学细胞生物学名词解释1. 细胞(Cell)是组成包括人类在内的所有生物体的基本单位,这一基本单位的含义即包括结构上的,也包括功能上的。
2. 细胞生物学(cell biology )是在细胞水平上研究生物体的生长、运动、遗传、变异、分化、衰老、死亡等生命现象的学科。
3. 医学细胞生物学(medical cell biology )以人体或医学为对象的细胞生物学研究或学科。
4. 原核细胞(PrOkaryOtiC cell )是组成原核生物的细胞,这类细胞主要特征是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,且遗传信息量小,因此进化地位较低。
5. 真核细胞(eukaryotic cell)指含有真核(被核膜包围的核)的细胞,主要特征是有细胞膜、发达的内膜系统和细胞骨架体系。
6. 生物大分子(biological macromolecules )也称多聚体,由许多小分子单体通过共价键连接而成,相对分子质量比较大,包括蛋白质、核酸和多糖等。
7. 多肽链(polypeptide Chain )多个氨基酸通过肽键组成的肽称为多肽链。
8. 细胞蛋白质组(proteome )将细胞内基因活动和表达后所产生的全部蛋白质作为一个整体,研究在个体发育的不同阶段,在正常或异常情况下,某种细胞内所有蛋白质的种类、数量、结构和功能状态,从而阐明基因的功能。
9. 拟核(nucleoid )原核细胞没有核膜包被的细胞核,也没有核仁,DNA位于细胞中央的核区就称为拟核。
10. 质粒(PIaSmid )很多细菌除了基因组DNA夕卜,还有一些小的双链环形DNA分子,称为质粒。
11. 细胞膜(cell membrane )又称质膜,是指围绕在细胞最外层,由脂质、蛋白质和糖类所组成的生物膜。
12. 生物膜(biological membrane)人们把生物膜和细胞内各种模性结构统称为生物膜。
医学细胞生物学试题及答案(五)

医学细胞生物学复习题一、名词解释1、蛋白质的一级结构:蛋白质分子中氨基酸的排列顺序。
(p24)2.蛋白质的四级结构:蛋白质分子中各亚基的空间排布及亚基的接触部位的布局和互相作用。
(p24)3.密码子:mRNA分子中每三个相邻的碱基组成一个密码子,由密码子确定蛋白质中氨基酸的排列顺序。
(p20)4.基粒(ATP合酶/ATP合酶复合体):线粒体内膜(包括嵴)的内表面附着着许多突出于内腔的颗粒。
基粒头部具有酶活性,能催化ADP磷酸化生成ATP。
(p139)5.转位接触点:线粒体内,外膜上存在一些内膜与外膜相互接触的地方,在此膜间隙便狭窄。
其间分布蛋白质等物质进出线粒体的通道蛋白和特异性受体。
(p139)6.细胞呼吸:在细胞内的特定的细胞器(主要是线粒体)内,在氧气的参与下,分解各种大分子物质,同时产生CO2;与此同时。
分解代谢所释放出的能量储存于ATP中。
(p147)7.初级溶酶体:通过形成途径刚刚产生的溶酶体。
(p120)8.次级溶酶体:当初级溶酶体经过成熟,接受来自细胞内、外的物质,与之发生互相作用时,即产生次级溶酶体。
(p120)9.蛋白质的糖基化:单糖或者寡糖与蛋白质之间通过共价键结合形成糖蛋白的过程。
(p109)10.易化扩散(帮助扩散):一些非脂溶(或亲水性)的物质,如葡萄糖,氨基酸,核苷酸以及细胞代谢物等,不能以简单扩散的方式通过细胞膜,但它们可在载体蛋白的介导下,不消耗细胞的代谢能量,顺物质浓度梯度或电化学梯度进行转运。
(p84)11.主动运输:载体蛋白介导的物质逆电化学梯度、由低浓度一侧向高浓度一侧进行的穿膜转运方式。
(p85)12.协同运输:一类由Na+-K+泵(或H+泵)与载体蛋白协同作用,间接消耗ATP所完成的主动运输方式。
(p88)13.细胞的内膜系统 :细胞质中的那些在结构、功能及其发生上相互密切关联的膜性结构细胞器的总称。
(p101)14.细胞分化:由单个受精卵产生的细胞,在形态结构、生化组成和功能等方面均有明显的差异,形成这种稳定性差异的过程称为细胞分化。
医学细胞生物学复习资料名词解释简答

1.以E.coli为例,简单说明原核细胞的基本结构。
结构简单,仅由细胞膜包绕,含有核糖体,没有其他膜性细胞器,存在拟核。
另一特点是细胞膜之外有一坚韧的细胞壁,主要成分是蛋白多糖和糖脂。
3.生物膜的基本结构特性是什么?生物膜的特征有流动性选择透过性不对称性4.说明Na+-K+泵的工作原理及其生物学意义工作原理:Na+-K+泵——实际上就是Na+-K+ATP酶,存在于动植物细胞质膜上,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.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.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,造成跨膜梯度和电位差,这对神经冲动传导尤其重要,Na+-K+泵造成的膜电位差约占整个神经膜电压的80%.若将纯化的Na+-K+泵装配在红细胞膜囊泡(血影)上,人为地增大膜两边的Na+,K+梯度到一定程度,当梯度所持有的能量大于ATP水解的化学能时,Na+,K+会反向顺浓差流过Na+-K+泵,同时合成ATP.生物学意义:调节渗透压维持恒定的细胞体积、保持膜电位、为某些物质的吸收提供驱动力和蛋白质的合成及代谢活动提供必要的离子浓度等5.以LDL为例,简述受体介导的细胞内吞的作用过程。
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6.指导分泌性蛋白在粗面内质网上合成需要哪些主要结构或因子?它们如何协同作用完成肽链在内质网生的合成?(或简述信号肽假说)需要的结构和因子有:N端信号序列、信号识别颗粒、停泊蛋白、易位分子、信号肽酶等。
过程:信号肽和SRP结合SRP特异性结合DP使肽链锚定EP外膜而SRP亦有打开转运通道蛋白能力随SRP脱出再次利用肽链穿入完成信号肽切除。
医学细胞生物学名词解释大全

医学细胞生物学名词解释大全医学细胞生物学是研究细胞生物学和分子生物学在医学领域中应用的学科。
以下是一些常用的医学细胞生物学名词解释:1. 细胞周期:细胞周期是指细胞从出生到死亡的全过程。
它包括细胞增殖期和细胞消亡期两个阶段,其中细胞增殖期又包括细胞有丝分裂和减数分裂两个时期。
2. 细胞增殖:细胞增殖是指细胞在分裂过程中产生新的细胞的过程。
细胞增殖是细胞生物学中最为重要的一个方面,涉及到许多生物学过程,如 DNA 复制、细胞分化和细胞死亡等。
3. 细胞分化:细胞分化是指细胞在生长和分裂过程中形成不同功能的细胞类型的过程。
细胞分化是细胞增殖的必然结果,也是细胞生物学中最为重要的一个方面之一。
4. 细胞凋亡:细胞凋亡是指细胞在受到外界因素刺激时发生的自发性死亡。
它是细胞生物学中一个重要的生物学过程,可以调节细胞增殖和细胞死亡的平衡。
5. 细胞外基质:细胞外基质是指细胞周围的基质,包括胶原蛋白、弹性纤维和一些多糖物质等。
它对于细胞的生长、分化和形态维持具有重要的作用。
6. 细胞信号传导:细胞信号传导是指细胞外信号分子与细胞内受体结合后,通过细胞内信号转导途径,调节细胞内生物学过程的过程。
7. 基因组学:基因组学是指研究细胞基因组结构和功能的学科。
细胞基因组是指细胞中所含有的所有基因及其序列。
8. 转录后修饰:转录后修饰是指是指在 DNA 复制和 RNA 转录过程中,对基因序列进行修饰的过程。
这些修饰对于基因表达和调控具有重要的作用。
9. 细胞因子:细胞因子是指细胞在增殖和分化过程中产生的一种蛋白质类物质,可以调节细胞增殖和分化等生物学过程。
10. 免疫细胞:免疫细胞是指能够识别和攻击外来入侵者的细胞,如淋巴细胞、单核细胞和巨噬细胞等。
以上是一些常用的医学细胞生物学名词解释,这些名词解释对于理解细胞生物学和分子生物学在医学领域中的应用具有重要的意义。
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医学细胞生物学名词解释医学细胞生物学名词解释重点医学细胞生物学名词解释1. 细胞(cell)是组成包括人类在内的所有生物体的基本单位,这一基本单位的含义即包括结构上的,也包括功能上的。
2. 细胞生物学(cell biology)是在细胞水平上研究生物体的生长、运动、遗传、变异、分化、衰老、死亡等生命现象的学科。
3. 医学细胞生物学(medical cell biology)以人体或医学为对象的细胞生物学研究或学科。
4. 原核细胞(prokaryotic cell)是组成原核生物的细胞,这类细胞主要特征是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,且遗传信息量小,因此进化地位较低。
5. 真核细胞(eukaryotic cell)指含有真核(被核膜包围的核)的细胞,主要特征是有细胞膜、发达的内膜系统和细胞骨架体系。
6. 生物大分子(biological macromolecules)也称多聚体,由许多小分子单体通过共价键连接而成,相对分子质量比较大,包括蛋白质、核酸和多糖等。
7. 多肽链(polypeptide chain)多个氨基酸通过肽键组成的肽称为多肽链。
8. 细胞蛋白质组(proteome)将细胞内基因活动和表达后所产生的全部蛋白质作为一个整体,研究在个体发育的不同阶段,在正常或异常情况下,某种细胞内所有蛋白质的种类、数量、结构和功能状态,从而阐明基因的功能。
9. 拟核(nucleoid)原核细胞没有核膜包被的细胞核,也没有核仁,DNA位于细胞中央的核区就称为拟核。
10. 质粒(plasmid)很多细菌除了基因组DNA外,还有一些小的双链环形DNA分子,称为质粒。
11. 细胞膜(cell membrane)又称质膜,是指围绕在细胞最外层,由脂质、蛋白质和糖类所组成的生物膜。
12. 生物膜(biological membrane)人们把生物膜和细胞内各种模性结构统称为生物膜。
13. 单位膜(unit membrane)生物膜在电镜下呈现出较为一致的3层结构,即电子致密度高的内、外两层之间夹着电子密度较低的中间层。
14. 脂质体(liposome)脂质体是脂质分子在水相中形成的一种自我封闭的稳定的脂质双层膜。
15. 细胞外被(cell coat)细胞外被即为细胞膜中糖蛋白和糖脂伸出细胞外表面分支或不分支的寡糖链,其蛋白质和脂质部分参加了细胞膜本身的构造。
16. 细胞表面(cell surface)细胞膜、细胞外被、细胞内面的胞质溶胶、各种细胞连接结构和细胞膜的一些特化结构统称为细胞表面。
17. 内膜系统(endomembrane system)指真核细胞内在结构、功能及发生上有一定联系的有膜构成的细胞器。
18. 初级溶酶体(primary lysosome)只含水解酶而没有底物的溶酶体称为初级溶酶体。
19. 次级溶酶体(secondary lysosome)初级溶酶体与底物结合后的溶酶体称为次级溶酶体。
20. 残质体(residue body)吞噬溶酶体到达终末阶段,水解酶活性下降,还残留一些未被消化和分解的物质,形成在电镜下电子密度高、色调较深的残余物,这时的溶酶体称为残质体。
21. 类核体(nucleoid)有的过氧化物酶体中央含有电子密度高、呈规则形的结晶状结构,称类核体,实质是尿酸氧化酶的结晶。
22. 微粒体(microsome)利用蔗糖密度梯度离心法得到的由内质网碎片组成的封闭小泡。
23. 线粒体(mitochondrion)是细胞进行生物氧化和能量转换的主要场所,被称为能量转换器,细胞生命活动所需能量的80﹪由线粒体提供,所以线粒体被比喻为细胞的“动力工厂”。
24. 基粒(elementary particle)又称ATP合酶复合体,是产生ATP的部位,形态上分为三部分:头部,突出于内腔中,具有ATP酶活性,能催化ADP磷酸化生成ATP;柄部,连接头部与基部;基部,嵌入内膜内。
25. 嵴内空间(intracristal space)线粒体由于嵴向内腔突进造成的外腔向内伸入的部分称为嵴内空间。
26. 嵴间腔(intercristal space)线粒体嵴与嵴之间部分称为嵴空间。
27. 基质导入序列(matrix-targeting sequence,WTS)又称导肽,是输入线粒体的蛋白质在其N端具有的一段氨基酸序列,能够被线粒体膜上的受体识别并结合,从而定向蛋白质的转运。
28. 核糖体(ribosome)是由rRNA和蛋白质共同组成的非膜性细胞器,是细胞内蛋白质合成的场所。
29. 多聚核糖体(polyribosome)蛋白质合成时,多个核糖体结合到1个mRNA分子上,成串排列,形成蛋白质合成的功能单位,称为多聚核糖体。
30. 细胞骨架(cytoskeleton)是细胞内蛋白质成分组成的一个复合网架系统,包括微管、微丝和中间丝。
31. 微管组织中心(microtuble organizing center,MTOC)包括中心体、基体和着丝点等,它们提供了微管组装所需要的核心,在微管装配过程中起重要作用。
32. 动态微管(dynamic microtuble)细胞中有的微管存在时间很短,发生快速组装和去组装,称动态微管,如纺锤体。
33. 染色质(chromatin)是细胞核内能被碱性染料着色的物质,也是遗传性息的载体。
34. 染色体(chromosome)当细胞进入有丝分裂时,伸展、弥散的丝状染色质高度折叠、盘曲而凝缩成条状或棒状的特殊形态,称为染色体。
35. 核孔复合体(nuclear pore complex)核孔并非单纯的孔道,而是一个复杂的盘状结构体系,每个复合体由一串大的排列成八角形的蛋白质颗粒组成,中央是含水的通道。
36. 核小体(nucleosome)是构成染色质的基本单位结构。
每个核小体由5种组蛋白和200bp左右的DNA组成,其中H2A、H2B、H3、H4各两分子形成八聚体,构成核心颗粒。
DNA分子以左手螺旋缠绕在核心颗粒表面,每圈约80bp,共1.75圈,约146bp,相邻核心颗粒之间为一段60bp的连接DNA,H1位于DNA进出核心颗粒的结合处,功能与染色质的浓缩有关,形成直径为11nm的核小体。
37. 常染色质(euchromatin)指间期细胞核内染色质纤维压缩程度低,处于伸展状态,用碱性染料染色时着色浅的染色体。
38. 异染色质(heterochromatin)指间期细胞核内,染色质纤维压缩程度高,处于聚缩状态的染色质组分,碱性染料染色较深的组分,分结构和兼性异染色质。
39. 端粒(telomere)是染色体末端特化部位,具有维持染色体结构稳定性的作用,端粒DNA为高度重复DNA序列,富含GC。
40. 核仁组织者区(nucleolair organizing region,NOR)位于某些染色体的次缢痕处,具有缔合核仁的功能,称为核仁组织者区,即NOR。
41. 核型(karyotype)根据染色体的相对大小、着色粒的位置、臂的长短、次缢痕及随体的有无乃至带型等特征,把某种生物体细胞中的全套染色体按照同源染色体配对,依次排列起来,就构成了这一个体的核型。
42. 核骨架(nuclear skeleton)也称核基质,是间期细胞核内,除去染色质和核仁之外的网架体系和均质物质。
其基本形态与细胞质内的细胞骨架相似,且在结构上有一定的联系,因此也称为核骨架。
与DNA复制和染色体的构建有关。
核骨架由3~30um的蛋白纤维和一些颗粒结构组成,主要成分是蛋白质,还含少量的RNA和DNA。
核基质可能参与染色体DNA的包装和构建、DNA复制、基因表达以及核内的一系列生物活动。
43. 细胞外基质(extracellular matrix,ECM)是基体发育过程中,由细胞合成并分泌到细胞外的生物大分子构成德纤维网状物质,分布于细胞与组织之间、细胞周围或形成上皮细胞的基膜,将细胞与细胞或细胞与基膜相联系,构成组织与器官,使其连成有机整体。
为细胞的生存及活动提供适宜的场所,并通过信号转导系统影响细胞的形态、代谢、功能、迁移、增殖和分化。
44. 胶原(collagen)是动物体内含量最丰富的蛋白质,约含人体蛋白质总量的30%以上。
它遍布于体内各种器官和组织,是细胞外基质中的框架结构,可由成纤维细胞、软骨细胞、成骨细胞及某些上皮细胞合成并分泌到细胞外。
45. 前胶原(procollagen)是指带有前肽的3股螺旋胶原分子。
46. 纤连蛋白(fibronectin.FN)是一种大型的糖蛋白,存在于所有脊椎动物。
以可溶的形式存在于血浆及各种体液中,以不溶的形式存在于细胞外基质及细胞表面,可将细胞连接到细胞外基质上。
47. 层粘连蛋白(laminin)是一种大型的糖蛋白,与IV胶原一起构成基膜,是胚胎发育过程中出现最早的细胞外基质成分。
48. 氨基聚糖(glycosaminoglycan,GAC)是重复二塘单位构成德无分支长链多糖,二糖单位通常由氨基己糖和糖醛酸组成,但硫酸角质素中糖醛酸由半乳糖代替。
49. 蛋白聚糖(proteoglycan)是氨基聚糖(除透明质酸外)与线性多肽形成的共价结合物,能形成水性的胶状物。
50. 锚定依赖性(anchorage dependence)正常真核细胞除成熟血细胞外,大多需黏附于细胞外基质才能抑制凋亡而存活,称为锚定依赖性。
51. 基膜(basement membrane)是上皮细胞下方一层柔软的特化的细胞外基质,也存在于肌肉、脂肪和神经膜细胞周围。
它不仅起保护和过滤的作用,还决定细胞的极性,影响细胞的代谢、存活、迁移、增殖和分化。
52. 被动运输(passive transport)物质顺浓度梯度,从高浓度到低浓度运输,不消耗能量。
53. 单纯运输(simple diffusion)不需要膜运输蛋白帮助,不消耗能量,物质从高浓度到低浓度运输。
54. 帮助运输(facilitated diffusion)借助于细胞膜上载体蛋白的构象改变而顺浓度的物质运输方式。
55. 协同运输(coupled transport)载体蛋白在运转一种溶质分子的同时或随后转运另一种溶质分子。
56. 主动运输(active transport)物质逆浓度梯度,从低浓度到高浓度运输,消耗能量。
57. 结构性分泌途径(constitutive pathway of secretion)分泌蛋白合成后,立即包装入高尔基复合体的分泌泡中,然后迅速带到细胞膜处排出。
58. 调节性分泌途径(regulated pathway of secretion)分泌蛋白或小分子合成后,储存在分泌泡中。
只有当接受细胞外信号的刺激时,分泌泡才移到细胞膜处,将分泌泡中的物质排出。