医学细胞生物学简答题.doc

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医学细胞生物学简答题

1.比较真核细胞和原核细胞的异同(P19)

2.简述细胞膜液态(流动)镶嵌模型的分子结构及特性

分子结构:流动的脂质双分子层构成膜的连续主体,各种球状蛋白质分子镶嵌在脂质双分子层中。

特性:强调了膜的动态性和脂质分子与蛋白质分子的镶嵌关系。

3.以LDL为例简述受体介导的胞吞作用

LDL颗粒与LDL受体特意结合,形成有被小泡,然后迅速脱被成为无被小泡,与早期内体融合,在酸性条件下,受体与LDL颗粒解离,含受体的小泡返回质膜参与受体再循环,含有LDL的小泡与溶酶体融合,被分解成为合成膜的原料。

4.简述G蛋白的作用机制。

(1)静息状态下,G蛋白通过α亚单位与GDP相结合,与受体呈分离状态。

(2)配体与受体结合时,受体蛋白构象改变,与G蛋白α亚单位接触,α亚单位与GTP结合。

(3)α亚单位与β、γ亚单位相分离,从受体上分出游离的α亚单位。

(4)配体与受体结合信号解除,α亚单位同时具备GTP酶活性,生成GDP,并与效应蛋白分离。

(5)α亚单位与β、γ亚单位结合恢复到静息状态下的G蛋白。

5.简述细胞内膜性细胞器化学组成、形态、结构及功能。

(1)内质网

①化学组成:脂质、蛋白质、酶、网质蛋白(内质蛋白、钙网蛋白、PID、BiP)

②形态、结构:单位膜、分为光面内质网与粗面内质网

③功能:新生多肽链的折叠与装配、脂质合成、糖原代谢、解毒作用

(2)高尔基复合体

①化学组成:脂类、蛋白质、酶类

②形态、结构:由成簇高尔基体聚集而成,单个高尔基复合体为4~6个扁平膜囊。

③功能:物质的转送运输和细胞的分泌活动、糖蛋白的加工合成

蛋白质的水解、蛋白质的分选与胞内膜泡运送

(3)溶酶体

①形态、结构:一层单位膜、富含丰富的酸性水解酶

分为初级、次级、三级溶酶体

②功能:细胞内物质的消化分解及衰老、残损细胞器的清楚更新、细胞营养作用

防御保护作用、参与腺体组织细胞分泌过程的调节

(4)过氧化氢酶体

①形态、结构:一层单位膜、卵圆形或圆形、含有晶格结构

②功能:解毒作用

6.简述线粒体的形态、结构、化学组成及生物发生。

①形态、结构:形态多样、线状或杆状、

大小与生理状态有关、数量因细胞种类有关

②化学组成:蛋白质、酶

③生物发生:P146~148

7.什么是细胞内膜系统?如何理解?

内膜系统:相对于质膜而言,把细胞内那些在结构上、功能乃至发生上相互关联的所有膜性结构细胞器统称为内膜系统。

8.以信号肽引导蛋白质进入内质网的运输过程为例,说明蛋白质运输分选的机制。

(1)SRP结合信号肽:新生分泌性蛋白质多肽链在细胞质基质中的游离核糖体上起始合成。当新生肽链N端的一段特殊氨基酸序列——信号肽被翻译后,可立即被细胞质基质中的SRP识别、结合,并使得肽链的延长暂时受到阻遏。

(2)核糖体锚着于内质网:与信号肽结合的SRP,识别、结合内质网膜上的SRP-R,并介导核糖体锚泊附着于内质网膜的通道蛋白移位子上。而SRP则从信号肽-核糖

体复合体上解离,返回细胞质基质中重复上述过程。此时,暂时被阻遏的肽链延伸

又继续进行。

(3)新合成的多肽链进入内质网腔:在信号肽的引导下,合成中的肽链,通过由核糖体大亚基的中央管和移位子蛋白共同形成的通道,穿膜进入内质网网腔。

(4)信号肽被切除:信号肽序列被内质网膜腔面的信号肽酶所切除,新生肽链继续延伸。

(5)肽链合成完成:当肽链的合成完成后,所合成的肽链在内质网膜腔内发生修饰及加工。随后,核糖体的大、小亚基解聚,并从内质网上解离,进而可被重新利用。

9.比较氧化磷酸化和底物水平磷酸化之间有何特征性区别?

(1)氧化磷酸化是在线粒体呼吸链上进行,底物水平磷酸化与线粒体呼吸链无关。

(2)氧化磷酸化产生ATP数量多,可生成3分子ATP,而底物水平磷酸化只生成1A TP。

10.试分析三酸羧酸循环反应的特点。

(1)是一个循环反应过程,每循环一份子乙酰CoA氧化生成2分子CO2、4分子H20和12分子A TP。

(2)循环反应中大多数是可逆的,但有几处不可逆,所以是单方向进行。

(3)中间产物不会被消耗,还可参与其他反应。

(4)本身不生成大量A TP。

11.请简述肌球蛋白介导的细胞运动的机制如何?并以肌肉收缩机制为例说明。

(1)肌球蛋白与肌动蛋白结合,ATP空位

(2)结合ATP,头部从肌动蛋白丝分离,ATP水解,头部变构弯曲,结合到新的肌动蛋白,释放Pi,肌动蛋白头部构象恢复,向肌动蛋白(+)端移动,释放ADP,恢复初始状态。

(3)肌动蛋白I、V的尾部具有膜结合位点,通过上述机制能携带它们的货物沿着微丝移动。在肌纤维中,由肌球蛋白II组成的粗丝被固定,能拉动由肌动蛋白丝组

成的细丝朝(-)端移动,粗细丝的相对滑动便引起肌肉收缩。

12.细胞运动的机制分为哪两种?请简述之,并各举一例说明。

(1)需要特殊的酶参与,这些酶主要是动力蛋白。动力蛋白能水解A TP获得能量,沿着微丝或微管移动。如肌球蛋白。

(2)由于微管蛋白或肌动蛋白聚合,组装成束状或网络而引起运动。如精子细胞的顶体反应。

13.DNA复制叉的复制过程如何?有哪些酶参加?

(1)①复制起始时,DNA双螺旋结构在多种酶的作用下解开。

②一种被称为单链结合蛋白的蛋白质结合于单链DNA上,致使复制的的起始点

呈叉子状,称为复制叉。

③双向复制的DNA的两条单链可沿两个复制叉同时进行拷贝。

(2)参与的酶有DNA解旋酶、DNA聚合酶、DNA连接酶。

14.简述断裂基因的结构。

真核细胞的结构基因一般是不连续的,称为断裂基因,由编码蛋白质的序列和非编码蛋白质的序列构成。

15.简述细胞周期的分期与各期主要特点。

(1)前期:染色质凝集成染色体;核仁解体;有丝分裂器(纺锤体、星体)形成。

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