医用细胞生物学知识点
细胞生物学知识点

第一章医学细胞生物学绪论名词解释:生物学,细胞生物学解答题:细胞对生命活动的意义,细胞的共同属性易考点:首次命名植物细胞的人,发现无丝分裂、减数分裂的事件,提出DNA 双螺旋模型第二章细胞生物学研究方法名词解释:分辨率,电子显微镜,酶细胞化学技术,流式细胞技术,细胞培养,细胞系,细胞株,细胞融合,干细胞解答题:细胞培养的基本条件,光学显微镜技术的原理易考点:分辨率的计算公式及各个字母代表的意思,光镜的分辨极限,暗视野显微镜观察的是细胞轮廓以及观察的范围,透射显微镜观察的是细胞内部的细微结构,扫描电子显微镜观察的是三维立体形貌。
第四章细胞膜名词解释:生物膜,细胞膜解答题:流动镶嵌模型,细胞膜的特性,耦联运输易考点:功能复杂的膜中所占蛋白质的比例大,三种膜蛋白的存在形式,影响膜脂流动性的因素,细胞膜的物质转运功能(选择题形式),糖萼的本质第六章内膜系统名词解释:内膜系统,细胞质解答题:信号假说的主要内容,高尔基复合体的功能,滑面内质网的功能,溶酶体的形成过程,溶酶体的功能易考点:内质网的标志酶,高尔基复合体的形态(形成面,成熟面),溶酶体的标志酶第七章线粒体名词解释:三羧酸循环,氧化磷酸化,底物水平磷酸化,呼吸链,分子伴侣,导肽解答题:描述线粒体的结构易考点:光镜下线粒体的结构,线粒体各部位的标志酶,呼吸链的复合体中每个复合体有哪些物质,线粒体疾病的特点,化学渗透学说主要知道氧化放能第八章细胞骨架名词解释:细胞骨架,中间纤维结合蛋白解答题:微管的体外装配,影响微管装配的因素,微管的功能(简单描述),微丝的组装过程,影响微丝组装的因素,微丝的功能,中间纤维结合蛋白的功能,中间纤维的组装的控制以及影响因素,中间纤维的功能第九章细胞核名词解释:核型,核纤层,细胞骨架,核基质,解答题:简述细胞核的基本结构,核孔复合体的结构,常染色质和异染色质的异同点,核仁的光镜和电镜结构。
易考点:核基质的功能,人体哪几号染色体上有核仁组织区。
医学细胞生物第五版知识点大全

医学细胞生物学复习知识点【第一章---绪论】第一节细胞生物学概述◆地球上所有生物均由细胞构成,细胞是生物体结构和功能的基本单位。
一、细胞生物学的概念与研究内容1.概念细胞生物学是从细胞的显微、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。
研究内容分三个层次:显微(细胞)水平----光学显微镜技术亚显微(亚细胞)水平---电子显微镜技术分子水平---分子生物学技术、生物物理学方法2.研究内容研究对象:细胞研究特点:结构与功能相结合关注细胞间的相互关系,阐明生物体的生命现象的机制和规律,包括:⑴生长、发育⑵分化、繁殖⑶运动⑷遗传、变异⑸衰老和死亡细胞遗传学基因组学(genomics)细胞生理学新兴领域蛋白质组学(proteomics)分支学科细胞社会学细胞组学(cytomics)膜生物学染色体生物学干细胞生物学细胞生物学研究的常用模式生物细菌---基因调控、细胞周期等酵母---蛋白质分泌和膜的起源线虫---细胞凋亡的调控果蝇---分化细胞系的产生斑马鱼---脑和神经系统的形成和功能小鼠---(包括培养细胞)肿瘤等疾病模型拟南芥---器官的发育和模式二、细胞生物学在生命科学中的地位生命科学的重要分支学科、生命科学的基础学科、现代生命科学中的前沿学科之一、生命科学中最为活跃的研究领域之一细胞生物学的两种重要研究方式:1.表型特征分子机制2.生物大分子其对细胞功能或行为的影响因此,细胞生物学也被称为: 细胞分子生物学或分子细胞生物学第二节细胞生物学发展的几个主要阶段一、细胞的发现与细胞学说的创立1. 细胞的发现•1665年英国物理学家Robert Hooke观察到了软木塞中的蜂窝状小室,并将其命名为cell(细胞)。
•自1677年开始,荷兰科学家A. Van Leeuwenhoek用自制的高倍放大镜和显微镜观察到了包括精子、细菌在内的活细胞。
2.细胞学说的创立•1838-1839年施莱登和施旺提出了细胞学说(Cell Theory)。
大一医用细胞生物学知识点

大一医用细胞生物学知识点医用细胞生物学是医学生物学的重要分支,是研究细胞结构和功能以及相关疾病的学科。
以下是大一医用细胞生物学的一些重要知识点。
1.细胞的基本结构:细胞由细胞膜、细胞质和细胞核组成。
细胞膜是细胞的外部边界,通过脂质双层组成;细胞质包括细胞膜内部的胞器和细胞器间液体,其中包括内质网、高尔基体、溶酶体等;细胞核位于细胞的中央,含有遗传信息的DNA。
2.细胞的能量代谢:细胞能量代谢主要通过线粒体进行。
线粒体是细胞中的能量“发电站”,通过细胞呼吸产生ATP(三磷酸腺苷)来提供细胞的能量需求。
3.细胞分裂与增殖:细胞分裂是细胞增殖和再生的基本途径。
细胞分裂包括有丝分裂和减数分裂两种类型,有丝分裂包括纺锤体形成、染色体分离、细胞分裂等过程。
4. 细胞信号传导:细胞通过信号分子的传递来进行细胞间的信息交流。
重要的信号通路包括RTK-Ras-Mapk通路、PI3K-Akt通路等,这些通路可以调控细胞的生长、分化和凋亡等过程。
5.细胞凋亡与癌症:细胞凋亡是细胞自我调节和死亡的一种方式,它在维持机体内稳态以及清除异常细胞中起到重要作用。
而癌症则是由于细胞凋亡的异常调节导致的细胞恶性增殖疾病。
6.细胞信号传导与药物研发:细胞信号传导异常与多种疾病如癌症、糖尿病等有关。
许多药物的研发是基于对细胞信号通路的干预,以恢复正常细胞信号传导功能。
7.细胞培养与应用:细胞培养是体外研究细胞生物学的重要手段。
通过细胞培养,可以获得大量的相同类型的细胞,以进行分子生物学、药物筛选及细胞治疗等研究工作。
8.干细胞与组织工程:干细胞是具有自我更新和分化为多种细胞类型能力的细胞。
干细胞研究可用于组织修复和再生医学的发展,包括器官移植和组织工程等。
9.细胞免疫学:细胞免疫学研究免疫系统中的细胞及其相关的分子和信号传导。
包括对细胞免疫反应、免疫细胞的功能和活化机制等的研究。
10.人类基因组计划:人类基因组计划是人类历史上最大的生物学项目之一,旨在解析人类基因组的所有基因及其功能。
医学生物学重点笔记

医学生物学重点笔记医学生物学是一门研究生命现象和生命活动规律的科学,它涵盖了从细胞、分子到个体、群体等多个层次的内容。
对于医学生来说,掌握医学生物学的知识是理解人体生理和病理过程、进行疾病诊断和治疗的基础。
以下是医学生物学的一些重点内容。
一、细胞生物学细胞是生物体结构和功能的基本单位。
细胞的结构包括细胞膜、细胞质和细胞核。
细胞膜是细胞的边界,具有选择透过性,能够控制物质的进出。
细胞质中含有细胞器,如线粒体、内质网、高尔基体、溶酶体等,它们各自承担着不同的功能。
线粒体是细胞的“动力工厂”,通过有氧呼吸为细胞提供能量;内质网参与蛋白质的合成和运输;高尔基体参与蛋白质的加工和分选;溶酶体则负责分解细胞内的废弃物和有害物质。
细胞核是细胞的控制中心,其中含有染色体,染色体由 DNA 和蛋白质组成。
DNA 是遗传信息的携带者,通过基因的表达控制细胞的生长、发育和代谢。
细胞的增殖、分化和凋亡是细胞生命活动的重要过程。
细胞增殖是细胞数量增加的过程,包括有丝分裂和减数分裂。
细胞分化是指细胞在发育过程中逐渐形成不同类型细胞的过程,其本质是基因的选择性表达。
细胞凋亡则是细胞在一定条件下主动结束生命的过程,对于维持细胞数量的平衡和组织的正常发育具有重要意义。
二、分子生物学分子生物学主要研究生物大分子的结构、功能和相互作用。
其中,核酸(DNA 和 RNA)和蛋白质是最重要的生物大分子。
DNA 的双螺旋结构是分子生物学的基石,其碱基互补配对原则是遗传信息传递和复制的基础。
DNA 通过转录生成RNA,RNA 再通过翻译合成蛋白质。
中心法则揭示了遗传信息从 DNA 到 RNA 再到蛋白质的传递过程。
基因工程是分子生物学的重要应用领域,它通过重组 DNA 技术将目的基因导入受体细胞,实现基因的表达和功能研究。
PCR 技术(聚合酶链式反应)是一种快速扩增 DNA 片段的方法,在基因诊断、法医鉴定等领域有着广泛的应用。
三、遗传学遗传学研究基因的遗传和变异规律。
医学细胞生物学知识点归纳

线粒体:1.呼吸链(电子传递链)Respiratory chain一系列能够可逆地接受和释放H+和e-的化学物质所组成的酶体系在线粒体内膜上有序地排列成互相关联的链状。
2.化学渗透假说(氧化磷酸化偶联机制):线粒体内膜上的呼吸链起质子泵的作用,利用高能电子传递过程中释放的能量将H+泵出内膜外,造成内膜内外的一个H+梯度(严格地讲是离子的电化学梯度),ATP合酶再利用这个电化学梯度来合成ATP。
3.电子载体:在电子传递过程中与释放的电子结合并将电子传递下去的物质称为电子载体。
参与传递的电子载体有四种∶黄素蛋白、细胞色素、铁硫蛋白和辅酶Q,在这四类电子载体中,除了辅酶Q以外,接受和提供电子的氧化还原中心都是与蛋白相连的辅基。
4.阈值效应:突变所产生的效应取决于该细胞中野生型和突变型线粒体的比例,只有突变型达到一定数量(阈值)才足以引起细胞的功能障碍,这种现象称为阈值效应。
5.导向序列:将游离核糖体上合成的蛋白质的N-端信号称为导向信号,或导向序列,由于这一段序列是氨基酸组成的肽,所以又称为转运肽。
6.信号序列:将膜结合核糖体上合成的蛋白质的N-端的序列称为信号序列,将组成该序列的肽称为信号肽。
7.共翻译转运:膜结合核糖体上合成的蛋白质通过定位信号,一边翻译,一边进入内质网,由于这种转运定位是在蛋白质翻译的同时进行的,故称为共翻译转运。
8.蛋白质分选:在膜结合核糖体上合成的蛋白质通过信号肽,经过连续的膜系统转运分选才能到达最终的目的地,这一过程又称为蛋白质分选。
核糖体:1.原核生物mRNA中与核糖体16S rRNA结合的序列称为SD序列(SD sequence) 。
2.核酶:将具有酶功能的称为核酶。
3.N-端规则(N-end rule): 每一种蛋白质都有寿命特征,称为半衰期(half-life)。
研究发现多肽链N-端特异的氨基酸与半衰期相关,称为N-端规则。
4.泛素介导途径:蛋白酶体对蛋白质的降解通过泛素(ubiquitin)介导,故称为泛素降解途径。
医学生物学重点笔记

医学生物学重点笔记医学生物学是一门研究生命现象和生命活动规律的科学,它涵盖了从细胞到整个生物体的多个层面,对于医学专业的学生来说,掌握这门学科的重点知识至关重要。
以下是为您整理的医学生物学重点笔记。
一、细胞生物学细胞是生物体结构和功能的基本单位。
了解细胞的结构和功能是医学生物学的基础。
1、细胞膜细胞膜主要由脂质、蛋白质和少量糖类组成。
其功能包括物质运输、细胞识别、信号转导等。
物质运输方式有被动运输(简单扩散和协助扩散)和主动运输。
主动运输对于维持细胞内外物质浓度的差异具有重要意义。
2、细胞质细胞质包含细胞质基质和细胞器。
细胞器中,线粒体是细胞的“动力工厂”,通过有氧呼吸为细胞提供能量;叶绿体在植物细胞中进行光合作用;内质网分为糙面内质网和光面内质网,分别参与蛋白质合成和脂质代谢;高尔基体负责对蛋白质进行加工、分类和包装;溶酶体是“消化车间”,能分解衰老、损伤的细胞器和异物;核糖体是蛋白质合成的场所。
3、细胞核细胞核是细胞的控制中心,包含核膜、核仁、染色质和核基质。
染色质和染色体是同一种物质在不同时期的两种形态,其主要成分是DNA 和蛋白质。
二、分子生物学1、 DNA 结构与功能DNA 是双螺旋结构,由两条反向平行的脱氧核苷酸链组成。
其功能是储存和传递遗传信息。
DNA 的复制是半保留复制,保证了遗传信息的准确性。
2、基因表达基因表达包括转录和翻译两个过程。
转录是在细胞核中以 DNA 为模板合成 RNA 的过程,翻译是在细胞质中以 mRNA 为模板合成蛋白质的过程。
基因表达的调控对于细胞的生长、分化和适应环境变化至关重要。
3、蛋白质结构与功能蛋白质的结构决定其功能。
一级结构是氨基酸的排列顺序,二级结构有α螺旋、β折叠等,三级结构是多肽链的进一步折叠,四级结构是多个亚基的组合。
蛋白质具有催化、运输、免疫、调节等多种功能。
三、遗传与变异1、遗传规律孟德尔的遗传规律包括分离定律和自由组合定律。
分离定律指出在杂合子细胞中,位于一对同源染色体上的等位基因,具有一定的独立性;在减数分裂形成配子的过程中,等位基因会随同源染色体的分开而分离,分别进入两个配子中,独立地随配子遗传给后代。
大一医用生物学知识点

大一医用生物学知识点在医学领域,生物学的知识点是非常重要的基础。
大一阶段的医用生物学主要包括细胞生物学、遗传学、免疫学、生理学和生化学等多个方面。
下面将逐一介绍这些知识点。
一、细胞生物学细胞是生物体的基本单位,细胞生物学是研究细胞结构和功能的学科。
大一医用生物学中,学生需要了解细胞的基本结构,如细胞膜、细胞质、细胞核等;学习细胞的生物合成过程,如蛋白质合成、DNA复制等;掌握细胞的代谢过程,如细胞呼吸、光合作用等;了解细胞的分裂和增殖,如有丝分裂、减数分裂等。
二、遗传学遗传学是研究遗传与变异规律的学科。
在医学领域中,遗传学对于了解遗传病的发生机理和家族遗传史非常重要。
大一阶段的遗传学主要包括遗传物质DNA的结构与功能,基因的遗传规律,基因突变和染色体异常等内容。
三、免疫学免疫学是研究生物体自身免疫和抗病机理的学科。
在医学领域,了解免疫学知识对于理解疫苗工作原理、免疫疾病治疗等都至关重要。
大一医用生物学中,学生需要学习免疫系统的组成和功能、免疫应答的类型、免疫调节等方面的知识。
四、生理学生理学是研究生物体内部机能活动的学科。
在医学领域,生理学的知识对于理解人体各个系统的正常运作以及病理生理的发生机制都是至关重要的。
大一阶段的生理学主要包括神经生理学、心血管生理学、消化生理学、呼吸生理学等方面的内容。
五、生化学生化学是研究生物体内分子结构和功能的学科。
在医学领域,生化学的知识对于理解药物的作用机制、临床检验、疾病诊断和治疗等方面都是非常重要的。
大一医用生物学中,学生需要学习生物大分子(蛋白质、核酸等)的结构和功能,代谢途径(糖、脂、蛋白质代谢等)的基本原理以及生物体内各种酶、激素等分子的作用与调控机制。
总结起来,大一医用生物学的知识点包括细胞生物学、遗传学、免疫学、生理学和生化学等多方面内容。
对于医学专业的学生来说,熟练掌握这些知识点,有助于他们在后续的学习和临床实践中更好地理解和应用所学知识,为将来的医学发展做出贡献。
医用细胞生物学知识点(完整版)

医用细胞生物学知识点By 小羊,小生(修整)友情提示:知识点很多,重点加粗,书中得表格均有,有些重点需掌握绘图(请查阅书本)。
主要考点:名词解释,细胞得结构与功能。
建议系统总结一下内质网,高尔基复合体,溶酶体得标志酶与各自得功能。
1.细胞生物学(cell biology):细胞生物学就是从细胞得显微,亚显微与分子三个水平对细胞得各种生命活动开展研究得学科。
2.对细胞概念理解得五个角度:①细胞就是构成有机体得基本单位;②细胞就是代谢与功能得基本单位;③细胞就是有机体生长与发育得基础;④细胞就是遗传得基本单位;⑤没有细胞就没有完整得生命。
⑥细胞具有全能性。
3.生物界划分得三个类型:原核细胞、古核细胞与真核细胞。
4.原核细胞与真核细胞得比较:p13表2-15.真核细胞特点得理解:①以脂质及蛋白质成分为基础得膜相结构体系-生物膜系统②以核酸,蛋白质为主要成分得遗传信息表达体系-遗传信息表达系统③由特异蛋白质分子构成得细胞骨架体系-细胞骨架系统④细胞质溶胶6.生物大分子:细胞内主要得大分子有核酸,蛋白质,多糖。
7.核酸(nucleic acid)得基本单位:核苷酸。
8.核苷酸:核苷酸由戊糖,碱基与磷酸三部分组成。
9.DNA分子得双螺旋结构模型(p18图2-8):DNA分子由两条相互平行而方向相反得多核苷酸链组成,即一条链中磷酸二酯键连接得核苷酸方向就是5’→3’,另一条就是3’→5’,两条链围绕着同一个中心轴以右手方向盘绕成双螺旋结构。
简而言之:DNA分子就是由两条反向平行得核苷酸链组成。
10.基因组:细胞或生物体得一套完整得单倍体遗传物质称为基因组。
1112.核酶(ribozyme):核酶就是具有酶活性得RNA分子。
13.蛋白质(protein)得基本单位:氨基酸。
14.肽键:肽键就是一个氨基酸分子上得羧基与另一个氨基酸分子上得氨基经脱水缩合而成得化学键。
15.肽(peptide):氨基酸通过肽键而连接成得化合物称为肽。
医学细胞生物学知识点

医学细胞生物学名词解释1、医学细胞生物学:医学细胞生物学是运用细胞生物学的理论和方法研究人体细胞的形态结构与功能等生命活动规律和人类疾病发生、发展及其防治的科学,时现代医学新的前沿学科,也是一门重要的基础学科。
P-12、干细胞:干细胞即起源细胞,是存在于人或动物个体发育各个阶段的组织器官中的一类未分化的、具有自我更新、高度增殖和多向分化潜能的细胞。
P-2623、真核细胞:真核细胞是由原核细胞进化而来的。
自然界中由真核细胞构成的生物称为真核生物。
真核细胞进化程度高,其结构比原核细胞更为复杂,细胞内为细胞核和细胞质两大部分。
在真核细胞之中还出现了一些具有特定结构和功能的细胞器。
P-294、原核细胞:原核细胞结构简单,仅由细胞膜包被,细胞内原生质也少分化,没有核膜,遗传物质分散在细胞质中。
在细胞膜之外有一坚韧的细胞壁。
自然界中原核细胞构成的生物成为原核生物p-285、生物大分子:细胞的大分子物质是由有机小分子聚合而成,主要包括核酸、蛋白质(生命大分子)和多糖。
其分子结构较为复杂,在细胞内执行各自他特定的功能6、蛋白质组学:一种基因组所表达的全套蛋白质。
7、单位膜:在横切面上表现为内外两层为电子密度高的暗线,中间夹一层电子密度低的明线,暗层约2nm 明层约3.5nm,膜全层厚约为7.5nm,这种“两暗夹一明”的结构被称为单位膜p-418、初级溶酶体:初级溶酶体是指由高尔基体以出芽形成的内含多种水解酶,但不含作用底物,酶无活性的小体p-99保持溶酶体的最适环境pH为5.09、次级溶酶体:是指由初级溶酶体与含底物的小泡融合而成的,含有活动性的水解酶和消化代谢产物的溶酶体,又称之为活动性溶酶体。
P -9910、氨基酸:蛋白质合成的亚单位,属两性电解质。
每一个氨基酸由一个碱性的氨基(—NH2)和一酸性的羧基(—COOH),以及结构不同的侧链(---R)。
11、蛋白质的四级结构:1.蛋白质的一级结构是指一条或几条多肽链中氨基酸的种类、数量和排列顺序。
医学生物学重点笔记

医学生物学重点笔记医学生物学是一门研究生命现象和生命过程的科学,它涵盖了从细胞到整个生物体的各个层面。
对于医学生来说,掌握医学生物学的知识是理解人体结构、功能和疾病发生机制的基础。
以下是我为大家整理的医学生物学重点内容。
一、细胞生物学细胞是生物体的基本结构和功能单位。
1、细胞的结构细胞膜:由磷脂双分子层和蛋白质组成,具有选择透过性,能够控制物质进出细胞。
细胞质:包含细胞器和细胞溶胶。
细胞器如线粒体是细胞的“动力工厂”,负责提供能量;内质网分为粗面内质网和滑面内质网,参与蛋白质合成和脂质代谢等;高尔基体主要对蛋白质进行加工、分类和包装;溶酶体含有多种水解酶,能分解衰老、损伤的细胞器和吞噬外来病原体。
细胞核:是细胞的控制中心,包含核膜、核仁、染色质等结构。
染色质在细胞分裂时会高度螺旋化形成染色体。
2、细胞的生命活动细胞增殖:细胞通过有丝分裂和减数分裂进行增殖。
有丝分裂保证了细胞的遗传物质平均分配到两个子细胞中,维持了细胞的遗传稳定性。
减数分裂则产生配子,为生殖过程提供了遗传多样性。
细胞分化:指同一来源的细胞逐渐发生形态结构、生理功能和蛋白质合成上的差异。
细胞分化的本质是基因的选择性表达。
细胞凋亡:是一种由基因控制的细胞程序性死亡,对于维持生物体的正常发育和内环境稳定具有重要意义。
二、遗传学遗传学研究基因的结构、功能和遗传规律。
1、遗传物质DNA(脱氧核糖核酸)是主要的遗传物质,具有双螺旋结构。
其碱基互补配对原则(A 与 T 配对,G 与 C 配对)保证了遗传信息的准确传递。
基因:是具有遗传效应的 DNA 片段,控制着生物体的性状。
2、遗传规律孟德尔遗传定律包括分离定律和自由组合定律。
分离定律指出在杂合子细胞中,位于一对同源染色体上的等位基因,具有一定的独立性;在减数分裂形成配子的过程中,等位基因会随同源染色体的分开而分离,分别进入两个配子中,独立地随配子遗传给后代。
自由组合定律则说明位于非同源染色体上的非等位基因的分离或组合是互不干扰的;在减数分裂过程中,同源染色体上的等位基因彼此分离的同时,非同源染色体上的非等位基因自由组合。
生物医学细胞生物学(知识点)

生物医学细胞生物学(知识点)生物医学细胞生物学是一门研究细胞的结构、功能及其生理学过程在健康和疾病状态下的表达与调控的学科。
本文将介绍生物医学细胞生物学的几个重要知识点,包括细胞结构、细胞功能、信号传导和细胞周期。
一、细胞结构细胞是生物体的基本结构和功能单位,它们构成了生物体的各个组织和器官。
细胞主要由细胞膜、细胞质和细胞核三个部分组成。
细胞膜是细胞的外包层,它控制物质的进出。
细胞质是细胞膜内的胶状物质,内含各种细胞器和细胞液。
细胞核是细胞中的控制中心,负责细胞的遗传信息的储存和转录。
二、细胞功能细胞具有多种功能,包括物质运输、能量产生、蛋白质合成等。
其中,物质运输是细胞的重要功能之一,主要借助于细胞膜上的通道和载体蛋白。
能量产生主要通过细胞呼吸过程中的线粒体产生,线粒体是细胞内的能量中心。
蛋白质合成则通过细胞核内的转录和翻译过程实现,参与其中的核糖体是蛋白质合成的关键器官。
三、信号传导细胞内外的信号传导是细胞功能调控的重要机制。
细胞外的信号通过细胞膜上的受体与之结合,从而触发细胞内信号传导通路。
常见的信号传导通路包括酪氨酸激酶通路、磷脂酰肌醇通路等。
这些信号通过一系列蛋白质和化学反应,最终影响到细胞内的基因表达和代谢过程。
四、细胞周期细胞周期是细胞从分裂到再次分裂的一个完整过程。
细胞周期主要包括间期、有丝分裂前期、有丝分裂期和细胞分裂期。
间期是细胞准备分裂的阶段,此时细胞进行生长、代谢和复制染色体。
有丝分裂前期是细胞准备进入有丝分裂阶段的过程,此时细胞核开始消失,纺锤体开始组装。
有丝分裂期是细胞分裂的主要过程,包括纺锤体的形成、染色体的分离和两个子细胞的形成。
细胞分裂期为细胞新的周期的开始。
总结生物医学细胞生物学作为一门重要的学科,研究了细胞的结构和功能以及其在健康和疾病状态下的调控机制。
细胞结构包括细胞膜、细胞质和细胞核等组成部分。
细胞功能涉及物质运输、能量产生和蛋白质合成等重要过程。
信号传导是细胞间相互沟通的方式,调控细胞内外的信号传导通路对于细胞的正常功能至关重要。
医学细胞生物学第四版胡以平知识点总结

医学细胞生物学第四版胡以平知识点总结一、知识概述《医学细胞生物学(第四版胡以平)》知识点①基本定义:医学细胞生物学就是研究细胞这个生命基本单位在医学中的各种相关情况,包括细胞的结构啦,功能啊,还有发育之类的规律。
打个比方,就像研究一所房子是怎么盖起来(细胞构建)、有什么功能(每个房间的用途就像细胞里每个结构的功能)、以及房子怎么慢慢地变旧或者维修(细胞的发育与调控),不过房子是死的,细胞可是活的有各种复杂活动的。
②重要程度:它在医学学科里那可相当于是地基啊。
医生想要了解疾病在细胞层面上是怎么发生的,就必须得懂细胞生物学。
比如说癌症,很多时候就是细胞的生长不受控制了,对细胞生物学的了解就能让人知道癌细胞和正常细胞的区别在哪,这对治疗癌症超级关键。
③前置知识:学生得先有基本的生物学概念,像细胞结构的一点知识(比如说细胞膜是细胞的边界这种最基础的知识),还有对生物化学里一些基础分子的理解,像什么是蛋白质、核酸这些,毕竟细胞很大部分都是由这些分子组成的。
④应用价值:在研制新药方面应用超多的。
比如研发抗生素,就得懂细菌细胞和人体细胞的区别,这样才能做出只针对细菌细胞,而不影响人体正常细胞的药物。
再比如器官移植的时候,要明白细胞在不同环境下的反应,才能提高移植的成功率。
二、知识体系①知识图谱:医学细胞生物学就像一棵大树,细胞的基本结构是树干,像细胞膜、细胞质、细胞核这些就是基本的树枝,细胞的功能、信号传导等各种详细的研究就像茂密的树叶。
在学科里是处于基础但特别关键的位置。
②关联知识:与生物化学联系密切,毕竟细胞的活动跟细胞里各种分子的化学反应分不开。
还跟病理学有关,因为疾病很多时候就是细胞出问题了,了解正常细胞才能知道细胞怎么病变了。
③重难点分析:- 掌握难度:概念挺抽象的,细胞的各种分子活动不是那种肉眼能直接看到的,得靠想象和一些实验手段来理解。
例如细胞内的囊泡运输,好像快递在一个小小世界里递东西一样,要清楚运输的线路(运输途径)和包裹(包裹的分子)。
《医用细胞生物学》知识总结

第四章细胞膜与物质的穿膜运输细胞膜(cell membrane)是包围在细胞质表面的一层薄膜,又称质膜(plasma membrane),维持细胞特有的内环境。
除质膜外,细胞内还有各种膜性细胞器,如内质网、高尔基复合体、溶酶体、各种膜泡等称为细胞内的膜系统。
质膜和细胞内膜系统总称为生物膜(biomembrane)。
电子显微镜下,生物膜呈“两暗夹一明”的形态结构,又称为单位膜(unit membrane)。
第一节细胞膜的化学组成与生物学特性一、细胞膜的化学组成(一) 膜脂构成细胞膜的结构骨架细胞膜上的脂类称为膜脂(membrane lipid),它是细胞膜的基本组成成分,形成膜的基本骨架。
主要有三种类型:磷脂(phospholipid);胆固醇(cholesterol) ;糖脂(glycolipid)1.磷脂磷脂分子:分子中含有磷酸基团,占膜脂的50%以上。
分子末端亲水基团和磷酸基团共同形成了亲水的头部,脂肪酸链是疏水的无极性称疏水尾。
为双亲性分子或兼性分子。
(1)甘油磷脂的化学结构磷酸基团可分别与胆碱、乙醇胺、丝氨酸或肌醇结合,形成亲水的头部。
两条长短不一的脂肪酸链构成疏水的尾部,通常为14~24个碳原子组成,一条烃链不含双键(饱和链),另一烃链含有一个或几个顺式排列的双键(不饱和链),形成一个约30°角的弯曲。
(2).鞘磷脂的化学结构非极性尾部基团(疏水);极性头部基团(亲水)鞘磷脂以鞘氨醇代替甘油,长链的不饱和脂肪酸结合在鞘氨醇的氨基上,分子末端的一个羟基与胆碱磷酸结合。
鞘磷脂及其代谢产物神经酰胺、鞘氨醇及1-磷酸鞘氨醇参与各种细胞活动,如细胞分化、凋亡和增殖等。
2.胆固醇结构:双亲性分子,极性头部为羟基,非极性疏水结构为固醇环和烃链。
定位:分布在膜中的磷脂分子之间。
极性羟基紧靠磷脂的极性头部,固醇环固定在磷脂分子邻近头部的烃链上,疏水的烃链尾部埋在脂双层的中央。
功能:调节膜的流动性,增强膜的稳定性。
医学细胞生物学知识点总结

医学细胞生物学知识点总结医学细胞生物学是医学领域中研究细胞结构、功能和生命过程的分支之一。
以下是医学细胞生物学的重要知识点总结:细胞结构:* 细胞膜:控制物质进出细胞的薄膜。
* 细胞质:细胞内液体,包含细胞器。
* 细胞核:存储遗传信息的控制中心。
* 内质网:合成和转运蛋白的细胞器。
* 高尔基体:负责加工和分泌蛋白质的细胞器。
* 线粒体:进行细胞呼吸的能量中心。
细胞生命周期:* 有丝分裂:细胞的分裂过程,包括前期、中期、后期和贝尔期。
* 减数分裂:用于生殖细胞形成的特殊分裂过程。
基因表达:* 转录:DNA合成RNA的过程。
* 翻译:RNA翻译成蛋白质的过程。
信号转导:* 细胞信号通路:通过细胞表面受体传递信号的分子路径。
* 第二信使:在细胞内传递信号的分子。
细胞凋亡:* 程序性细胞死亡:细胞主动进行的死亡过程。
干细胞:* 多潜能性干细胞:具有分化为多种细胞类型的潜力。
* 全能性干细胞:能够分化为所有细胞类型的细胞。
细胞周期调控:* 细胞周期检查点:控制细胞周期进程的关键点。
* 细胞周期蛋白:调控细胞周期的蛋白质。
细胞分化:* 细胞特化:细胞逐渐发展为特定类型的过程。
免疫细胞生物学:* 白细胞:血液中的免疫细胞。
* 抗体:免疫系统产生的蛋白质,用于识别和攻击外来物质。
细胞运动:* 胞质流动:细胞内部物质的流动。
* 细胞骨架:维持细胞形状和支持细胞运动的结构。
这些知识点涵盖了医学细胞生物学中的基本概念,对理解细胞的结构和功能,以及相关疾病的发生机制都至关重要。
医学生物学重点笔记

医学生物学重点笔记一、细胞生物学细胞是生物体结构和功能的基本单位。
细胞的结构包括细胞膜、细胞质和细胞核。
细胞膜具有选择透过性,能够控制物质的进出。
细胞质中含有各种细胞器,如线粒体是细胞的“动力工厂”,负责提供能量;内质网分为粗面内质网和滑面内质网,参与蛋白质合成和脂质代谢;高尔基体主要参与蛋白质的加工和运输;溶酶体则是细胞内的“消化车间”,能分解衰老、损伤的细胞器和外来物质。
细胞核是细胞的控制中心,其中包含染色体,染色体由 DNA 和蛋白质组成。
DNA 是遗传信息的携带者,通过转录和翻译过程控制蛋白质的合成,从而决定细胞的功能和性状。
细胞的增殖是生命活动的重要特征之一,包括有丝分裂和减数分裂。
有丝分裂保证了细胞的遗传物质在亲代和子代细胞之间的稳定传递,而减数分裂则产生生殖细胞,为遗传变异提供了基础。
二、遗传学遗传学研究基因的结构、功能和遗传规律。
基因是具有遗传效应的DNA 片段,它们通过控制蛋白质的合成来影响生物体的性状。
孟德尔的遗传定律包括分离定律和自由组合定律,是遗传学的基础。
基因突变是遗传变异的重要来源,包括点突变、缺失、插入等。
基因突变可能导致蛋白质结构和功能的改变,从而引起遗传病的发生。
染色体变异包括染色体结构变异和数目变异,如染色体缺失、重复、倒位、易位等结构变异,以及染色体数目增多或减少的数目变异。
人类常见的遗传病有单基因遗传病(如白化病、红绿色盲)、多基因遗传病(如高血压、糖尿病)和染色体异常遗传病(如 21 三体综合征)。
遗传病的诊断和预防是医学遗传学的重要任务。
三、分子生物学分子生物学主要研究生物大分子的结构和功能,如 DNA、RNA 和蛋白质。
中心法则描述了遗传信息从 DNA 到 RNA 再到蛋白质的传递过程。
DNA 复制是遗传信息传递的重要环节,它保证了亲代细胞的遗传信息能够准确地传递给子代细胞。
转录是将 DNA 中的遗传信息转录为RNA 的过程,包括 mRNA、tRNA 和 rRNA 等。
医用细胞生物学知识点

医用细胞生物学知识点1.细胞生物学(cell biology):细胞生物学是以细胞为研究对象,经历了从显微水平到亚显微和分子水平的发展过程,成为今天在分子层次上研究细胞精细结构和生命活动规律的学科。
2.医学细胞生物学(medical cell biology):医学细胞生物学以揭示人体各种细胞在生理和病理过程中的生命活动规律为目的,期望能对人体各种疾病的发病机制予以深入阐明,为疾病的诊断、治疗和预防提供理论依据和策略。
3.对细胞概念理解的五个角度:①细胞是构成有机体的基本单位;②细胞是代谢与功能的基本单位;③细胞是有机体生长与发育的基础;④细胞是遗传的基本单位;⑤没有细胞就没有完整的生命。
4.生物界划分的三个类型:原核细胞、古核细胞和真核细胞。
5.原核细胞与真核细胞的比较:p13表2-16.生物大分子:是由有机小分子构成的,大约有3000种,分子量从10000到1000000。
7.核酸(nucleic acid)的基本单位:核苷酸。
8.核苷酸:核苷的戊糖羟基与磷酸形成酯键,即成为核苷酸。
9.DNA分子的双螺旋结构模型(p18图2-8):DNA分子由两条相互平行而方向相反的多核苷酸链组成,即一条链中磷酸二酯键连接的核苷酸方向是5’→3’,另一条是3’→5’,两条链围绕着同一个中心轴以右手方向盘绕成双螺旋结构。
10.基因组:细胞或生物体的一套完整的单倍体遗传物质称为基因组。
11.动物细胞内含有的主要RNA种类及功能:p20表2-312.核酶(ribozyme):核酶是具有酶活性的RNA分子。
13.蛋白质(protein)的基本单位:氨基酸。
14.肽键:肽键是一个氨基酸分子上的羧基与另一个氨基酸分子上的氨基经脱水缩合而成的化学键。
15.肽(peptide):氨基通过肽键而连接成的化合物称为肽。
16.蛋白质分子的二级结构:α-螺旋,β-片层。
17.酶(enzyme):酶是由生物体细胞产生的具有催化剂作用的蛋白质。
医学细胞生物学重点知识点解析

医学细胞生物学重点知识点解析细胞是生物体的基本组成单位,而医学细胞生物学则着重研究细胞结构、功能以及细胞与人体疾病之间的关系。
本文将对医学细胞生物学的重点知识点进行详细解析。
一、细胞的结构和功能细胞由细胞膜、细胞质和细胞核组成。
细胞膜是细胞与外界分开的边界,起到控制物质进出的作用。
细胞质是细胞膜内部的胶状物质,含有多种细胞器,如内质网、高尔基体和线粒体等,这些细胞器参与合成和运输物质的过程。
细胞核则存放着遗传物质DNA,并控制细胞的功能和发育。
二、细胞分裂细胞分裂是细胞的繁殖和生长的基础过程。
常见的细胞分裂有有丝分裂和减数分裂两种。
有丝分裂是普通细胞的分裂过程,分为有丝分裂前期、有丝分裂中期、有丝分裂后期和有丝分裂末期。
减数分裂则是生殖细胞的分裂,产生配子细胞。
三、细胞信号转导细胞信号转导是细胞与外界环境进行信息交流和调控的重要过程。
通过细胞表面的受体接受外界信号,再通过一系列的分子信号传递路径将信号传递到细胞内部,从而引起细胞内部的生物学效应。
细胞信号转导参与多种生物学过程,如细胞增殖、分化和凋亡等。
四、细胞周期调控细胞周期调控是维持细胞正常生长和分裂的重要机制。
细胞周期可分为G1期、S期、G2期和M期等阶段。
细胞周期的调控主要通过细胞周期蛋白依赖性激酶(CDKs)以及相关的调控蛋白进行,其中包括细胞周期抑制蛋白(CKIs)和周期调控蛋白(Cyclins)。
五、细胞凋亡细胞凋亡是正常细胞死亡的一种主要形式,也是维持机体内稳态的重要机制。
细胞凋亡通过激活一系列的凋亡信号通路,最终导致DNA 断裂和细胞死亡。
细胞凋亡能够清除老化、受损和异常细胞,起到调节组织和器官发育的作用。
六、细胞增殖与癌症细胞增殖是细胞生物学的核心过程之一,也是癌症发生和发展的基础。
正常细胞通过一系列的控制机制来保持细胞增殖的平衡和有序进行,而癌细胞则失去了这种控制机制,不受限制地增殖和扩散,导致肿瘤形成。
综上所述,医学细胞生物学的重点知识点包括细胞的结构和功能、细胞分裂、细胞信号转导、细胞周期调控、细胞凋亡以及细胞增殖与癌症等。
医学细胞生物学重点知识总结

医学细胞生物学重点知识总结
纲要
本文档总结了医学细胞生物学的重点知识,旨在为研究和研究
医学细胞生物学的人提供参考。
1. 细胞的基本结构和功能
- 细胞是生物体的基本单位,由细胞膜、细胞质和细胞核组成。
- 细胞膜控制物质的进出,细胞质包含各种细胞器,细胞核储
存遗传信息。
- 细胞的功能包括物质运输、能量转化、分子合成等。
2. 细胞分裂
- 细胞分裂是细胞繁殖和生长的关键过程。
- 有两种类型的细胞分裂:有丝分裂和无丝分裂。
- 有丝分裂包括前期、中期、后期和末期四个阶段。
- 无丝分裂是原核生物进行的分裂方式。
3. 细胞器的功能
- 内质网:合成、贮存和运输蛋白质。
- 线粒体:参与细胞呼吸和能量产生。
- 高尔基体:合成和分泌物质。
- 溶酶体:消化和清除细胞内垃圾。
- 核糖体:蛋白质合成的地方。
4. 细胞信号传导
- 细胞信号传导是细胞间相互作用的重要机制。
- 细胞间通过分泌的信号分子进行通信。
- 信号可以是化学物质、细胞因子等。
- 信号传导的方式有激活受体、信号转导和应答。
5. 细胞分化
- 细胞分化是细胞发展成不同类型的细胞的过程。
- 细胞分化产生不同功能的细胞,如神经细胞、肌肉细胞等。
- 分化过程受到基因调控和外界环境的影响。
本文总结了医学细胞生物学的重点知识,涵盖了细胞的基本结构和功能、细胞分裂、细胞器的功能、细胞信号传导和细胞分化等方面。
希望本文能为学习和研究医学细胞生物学的人提供参考。
大一医学细胞生物学知识点

大一医学细胞生物学知识点细胞生物学是医学生物学的基础学科,对于医学专业的学生来说,熟练掌握细胞生物学的知识是非常重要的。
以下是大一医学生需要了解的细胞生物学知识点:一、细胞的基本结构1. 细胞膜:由磷脂双分子层组成,具有选择性渗透性。
2. 细胞质:包括细胞器、细胞骨架等。
3. 细胞核:包含核膜、染色质和核仁等。
二、细胞的功能1. 细胞代谢:包括物质的合成和降解过程。
2. 细胞分裂:包括有丝分裂和无丝分裂。
3. 细胞运动:包括胞吐、胞吸、胞运和细胞骨架的动力学等。
三、细胞器的结构和功能1. 线粒体:负责细胞的能量供应,是细胞的“动力站”。
2. 内质网:负责蛋白质的合成和修饰。
3. 高尔基体:负责蛋白质的加工和运输。
4. 溶酶体:负责细胞的降解和废物的清除。
5. 核糖体:负责蛋白质的合成。
四、细胞周期1. 有丝分裂:包括前期、中期、后期和末期。
2. 无丝分裂:直接将细胞核和细胞质分开。
五、遗传物质DNA和RNA1. DNA的结构和功能:双螺旋结构,携带有遗传信息。
2. RNA的结构和功能:多种类型,包括信使RNA、转运RNA 和核糖体RNA等。
六、细胞信号转导1. 受体:位于细胞膜上,接收外界信号。
2. 转导:将信号传递至细胞内部。
3. 效应:产生细胞内的生理与生化反应。
七、细胞凋亡与细胞增殖1. 细胞凋亡:受到内外部因素的刺激后,细胞主动死亡的过程。
2. 细胞增殖:细胞通过分裂和增殖过程增加数量。
八、细胞分化和发育1. 细胞分化:一细胞分化为多种具有不同功能和形态的细胞类型。
2. 细胞发育:个体或组织发育过程中的细胞演变。
以上就是大一医学生需要了解的细胞生物学知识点。
通过学习这些知识点,可以为今后的医学学习打下坚实的基础,更好地理解细胞的结构和功能,为疾病的诊断和治疗提供支持。
医学细胞生物学知识点总结

医学细胞生物学知识点总结医学细胞生物学是指应用生物学原理研究医学领域中细胞的结构、功能和生理过程的科学分支。
医学细胞生物学的研究对于理解疾病的发生机制、开发新的治疗方法以及疾病预防具有重要意义。
下面将对医学细胞生物学中的几个重要知识点进行总结。
一、细胞的基本结构细胞是构成生物体最基本的单位,由细胞膜、细胞质和细胞器组成。
细胞膜是细胞的外层边界,控制物质的进出;细胞质是细胞膜内的液体,包含许多细胞器;细胞器是各种功能结构,如线粒体、内质网、高尔基体等。
二、细胞分裂细胞分裂是细胞生物学中非常重要的过程,分为有丝分裂和无丝分裂。
有丝分裂是指细胞复制和细胞核分裂的过程,包括纺锤体形成、染色体分离、细胞质分裂等;无丝分裂是指细菌和原核生物进行的一种简单的细胞分裂。
三、细胞的代谢细胞代谢是指细胞内发生的各种化学反应和能量转化的过程。
其中,蛋白质合成、脂类代谢、核酸代谢和糖类代谢是细胞代谢中的重要过程。
四、细胞信号传导细胞信号传导是指细胞间通过化学物质、电信号或细胞接触传递信息的过程。
包括内分泌系统、神经递质等方式。
信号传导的主要方式有自分泌、兴奋传导、突触传递等。
五、细胞凋亡与增殖细胞凋亡是指细胞主动死亡的过程,细胞增殖是细胞数量的增加。
细胞凋亡和增殖的平衡对于维持组织和器官的稳态以及抗癌治疗具有重要意义。
六、细胞周期细胞周期是指细胞从一个分裂到下一个分裂的过程。
包括G1期(细胞生长)、S期(DNA复制)、G2期(准备分裂)和M期(有丝分裂)。
七、干细胞干细胞是具有自我更新和分化潜能的细胞。
根据来源可以分为胚胎干细胞和成体干细胞。
干细胞的研究对于组织工程、再生医学以及疾病治疗具有重要意义。
总结:医学细胞生物学是研究医学领域中细胞结构、功能和生理过程的重要学科。
了解细胞的基本结构,掌握细胞分裂、细胞代谢、细胞信号传导、细胞凋亡与增殖、细胞周期以及干细胞等知识点对于理解疾病的发生机制和开发新的治疗方法具有重要意义。
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医用细胞生物学知识点1.细胞生物学(cell biology):细胞生物学是以细胞为研究对象,经历了从显微水平到亚显微和分子水平的发展过程,成为今天在分子层次上研究细胞精细结构和生命活动规律的学科。
2.医学细胞生物学(medical cell biology):医学细胞生物学以揭示人体各种细胞在生理和病理过程中的生命活动规律为目的,期望能对人体各种疾病的发病机制予以深入阐明,为疾病的诊断、治疗和预防提供理论依据和策略。
3.对细胞概念理解的五个角度:①细胞是构成有机体的基本单位;②细胞是代谢与功能的基本单位;③细胞是有机体生长与发育的基础;④细胞是遗传的基本单位;⑤没有细胞就没有完整的生命。
4.生物界划分的三个类型:原核细胞、古核细胞和真核细胞。
5.原核细胞与真核细胞的比较:p13表2-16.生物大分子:是由有机小分子构成的,大约有3000种,分子量从10000到1000000。
7.核酸(nucleic acid)的基本单位:核苷酸。
8.核苷酸:核苷的戊糖羟基与磷酸形成酯键,即成为核苷酸。
9.DNA分子的双螺旋结构模型(p18图2-8):DNA分子由两条相互平行而方向相反的多核苷酸链组成,即一条链中磷酸二酯键连接的核苷酸方向是5’→3’,另一条是3’→5’,两条链围绕着同一个中心轴以右手方向盘绕成双螺旋结构。
10.基因组:细胞或生物体的一套完整的单倍体遗传物质称为基因组。
11.动物细胞内含有的主要RNA种类及功能:p20表2-312.核酶(ribozyme):核酶是具有酶活性的RNA分子。
13.蛋白质(protein)的基本单位:氨基酸。
14.肽键:肽键是一个氨基酸分子上的羧基与另一个氨基酸分子上的氨基经脱水缩合而成的化学键。
15.肽(peptide):氨基通过肽键而连接成的化合物称为肽。
16.蛋白质分子的二级结构:α-螺旋,β-片层。
17.酶(enzyme):酶是由生物体细胞产生的具有催化剂作用的蛋白质。
18.酶的特性:高催化效率,高度专一性,高度不稳定性。
19.光学显微镜的种类:普通光学显微镜,荧光显微镜,相差显微镜,暗视野显微镜,共聚焦激光扫描显微镜。
20.细胞培养:细胞培养是指细胞在体外的培养技术,即无菌条件下,从机体中取出组织或细胞,模拟机体内正常生理状态下生存的基本条件,让它在培养器皿中继续生存、生长和繁殖的方法。
21.细胞膜(cell membrane):细胞膜是包围在细胞质表面的一层薄膜,又称质膜(plasma membrane)。
22.生物膜(biomembrane):目前把质膜和细胞内膜系统总称为生物膜。
23.细胞膜的组成:主要由脂类、蛋白质和糖类组成。
24.磷脂(phospholipid)可分为两类:甘油磷脂(phosphoglycerides)和鞘磷脂(sphingomyelin,SM)。
25.由于磷脂分子具有亲水头和疏水尾,故称为两亲性分子或兼性分子。
26.膜蛋白可分为三种基本类型:膜内在蛋白(intrinsic protein)、膜外在蛋白(extrinsic protein)和脂锚定蛋白(lipid anchored protein)。
27.细胞外被(cell coat):在大多数真核细胞表面有富含糖类的周缘区,称为细胞外被或糖萼。
28.细胞外被的基本功能:保护细胞抵御各种物理、化学性损伤,如消化道、呼吸道等上皮细胞的细胞外被有助于润滑、防止机械损伤,保护黏膜上皮不受消化酶的作用。
29.细胞膜的生物学特性:细胞膜的主要特性是膜的不对称性和流动性。
30.膜的不对称性(membrane asymmetry):是指细胞膜中各种成分的分布是不均匀的,包括种类和数量上都有很大差异,这与细胞膜的功能有密切关系。
31.膜的流动性(fluidity):是细胞膜的基本特性之一,也是细胞进行生命活动的必须条件。
膜是一个动态的结构,其流动性主要是指膜脂的流动性和膜蛋白的运动性。
32.膜脂分子的运动方式:侧向扩散、翻转运动、旋转运动、弯曲运动、伸缩和震荡运动。
33.影响膜脂流动性的因素:脂肪酸链的饱和程度、脂肪酸链的长短、胆固醇的双重调节作用、卵磷脂与鞘磷脂的比值、膜蛋白的影响。
34.流动镶嵌模型(fluid mosaic model)内容:膜中脂双层构成膜的连贯主体,它具有晶体分子排列的有序性,又具有液体的流动性。
膜中蛋白质分子以不同形式与脂分子层结合,有的嵌在脂双分子层中,有的则附着在脂双层的表面。
它是一种动态的、不对称的具有流动性的结构,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。
优点:强调了膜的流动性和不对称性,较好的解释了生物膜的功能特点,它是目前被普遍接受的膜结构模型。
不足:不能说明具有流动性的质膜在变化过程中怎样保持膜的相对完整性和稳定性,忽视了膜的各部分流动性的不均匀性等。
掌握流动镶嵌模型的绘图35.脂筏(lipid rafts):由于鞘脂的脂肪酸尾比较长,因此这一区域比膜的其他部分厚,更有秩序较少流动,被称为脂筏。
36.易化扩散(facilitated diffusion):一些非脂溶性(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,这种方式称为易化扩散。
37.膜运输蛋白的两个种类:载体蛋白(carrier protein)和通道蛋白(channel protein)。
38.被动运输(passive transport):被动运输只能顺浓度梯度穿膜转运物质,趋向于使细胞内外的物质浓度达到平衡,但实际上细胞内外许多物质浓度存在很大差异。
39.主动运输(active transport):主动运输是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。
40.根据主动运输过程中利用能量的方式不同,可分为ATP驱动泵和协同运输两种主要类型。
41.ATP驱动泵:A TP驱动泵都是穿膜蛋白,它们在膜的胞质侧具有一个或多个A TP结合位点,能够水解ATP使自身磷酸化,利用A TP水解所释放的能量将被转运分子或离子从低浓度向高浓度转运,所以常称之为“泵”。
42.ATP驱动泵类型:P-型离子泵(N a+-K+泵,Ca+泵)、V-型质子泵、F-型质子泵和ABC转运体。
43.Na+-K+-ATP酶活动示意图:p87图4-1744.协同运输(co-transport):协同运输是一类由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。
45.根据溶质分子运输方向与顺电化学梯度转移的离子(Na+或H+)方向的关系,可将协同运输分为共运输(symport)与对向运输(antiport)。
46.共运输:是两种溶质分子以同一方向的穿膜运输。
47.对向运输:是由同一种膜蛋白将两种不同的离子或分子分别向膜的相反方向的穿膜运输过程。
48.主动运输方式的特点:①主动运输为小分子物质逆浓度或电化学梯度穿膜转运;②需要消耗能量,可直接利用水解A TP或利用来自离子电化学梯度提供能量;③需要膜上特异性载体蛋白介导,这些载体蛋白不仅具有结构上的特异性(特异的结合位点),而且具有结构上的可变性(构象变化影响亲和力的改变)。
49.离子通道(ion channel)的特点:①通道蛋白介导是被动运输,通道是双向的,离子的净通量取决于电化学梯度(顺电化学梯度方向自由扩散),通道蛋白在转运过程中不与溶质分子结合;②离子通道对被转运离子的大小和所带电荷都有高度的选择性。
只有大小和电荷适宜的离子才能通过;③转运速率高;④多数离子通道不是持续开放,离子通道开放受“闸门”控制,即离子通道的活性由通道开或关两构象所调节,以对一定的信号做出适当的反应。
50.离子通道的类型:配体门控通道、电压门控通道和应力激活通道。
51.根据胞吞物质的大小、状态及特异程度不同,可将胞吞作用(endocytosis)分为三种类型:吞噬作用、胞饮作用及受体介导的胞吞。
52.小泡运输(vesicular transport):大分子和颗粒物质被运输时并不直接穿过细胞膜,都是由膜包围形成囊泡,通过一系列膜囊泡的形成和融合来完成转运过程,故称为小泡运输。
53.LDL受体介导的LDL胞吞过程:p96图4-2554.受体介导的胞吞(receptor-mediated endocytosisi):是细胞通过受体的介导选择性高效摄取细胞外特定大分子物质的过程。
55.网格蛋白(clathrin):也称作成笼蛋白,是一种蛋白复合物,由3条重链和3条轻链组成。
56.胞吐作用分为连续性分泌和受调分泌两种形式。
57.内膜系统(endomembrane system):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。
58.内质网(endoplasmic reticulum)的两种基本类型:糙面内质网和光面内质网。
59.微粒体(microsome):应用超速分级分离的方法,可从细胞匀浆中分离出直径在100nm左右的球囊状封闭小泡,人们称之为微粒体。
60.内质网标志酶:葡萄糖-6-磷酸酶。
61.网质蛋白(reticulo-plasmin)::是普遍存在于内质网网腔中的一类蛋白质。
62.目前已知的网质蛋白有:免疫球蛋白重链结合蛋白、内质蛋白、钙网蛋白、钙连蛋白、蛋白质二硫键异构酶。
63.许多蛋白质都是在糙面内质网中合成的,包括:①外输性或分泌性蛋白质,如肽类激素、细胞因子、抗体、消化酶、细胞外基质蛋白等;②膜整合蛋白质,如膜抗原、膜受体等;③构成细胞器中的驻留蛋白,像定位于糙面内质网、光面内质网、高尔基复合体、溶酶体等各种细胞器中的可溶性驻留蛋白。
64.信号肽:信号肽是指导蛋白多肽链在糙面内质网上合成与穿膜转移的决定因素。
65.“伴侣”蛋白(chaperone protein)或“分子伴侣”(molecular chaperone):能够帮助多肽链转运、折叠和组装的结合蛋白。
66.糖基化(glycosylation):是指单糖或者寡糖与蛋白质之间通过共价键的结合形成糖蛋白的过程。
67.信号斑与信号肽的区别:①构成信号斑的氨基酸残基(或序列片段)往往相间排列存在于蛋白质多肽链中,彼此相距较远;②在完成蛋白质分拣、转运引导作用后通常不会被切除而得以保留;③信号斑可识别某些以特异性糖残基为标志的酶蛋白,并指导它们的定向转运。
68.光面内质网的功能:①参与脂质的合成和转运;②参与糖原的代谢;③细胞解毒的主要场所;④是肌细胞Ca+的储存场所;⑤与胃酸、胆汁的合成与分泌密切相关。
69.组成高尔基复合体的三种不同类型的膜性囊泡:扁平囊泡(潴泡)、小囊泡(小泡)和大囊泡(液泡)。