细胞生物学知识点
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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。
细胞生物学知识点总结
一、细胞生物学
1、细胞结构
细胞的结构主要有细胞膜、质膜、细胞质及细胞器四大结构组成。
(1)细胞膜:是细胞的外表皮,由脂质及蛋白质组成的复合物,是细胞的结构组成部分,外表构成细胞的外廓。
(2)质膜:是外膜和内膜的结合体,其功能是把细胞质及细胞器室内外分隔开来,上覆有特殊膜蛋白,负责运输、吸收、抗拒等内部结构和功能。
(3)细胞质:是细胞的水分子及其他微量物质的混合物,其中包括葡萄糖、磷脂、磷酸、蛋白质、核酸、氨基酸等。
(4)细胞器:是细胞内的器官体,由质膜和内膜组成,有线粒体、质体、质颗粒、核仁、微体、质粒、囊泡、小体、溶解体等不同类型的结构体。
2、细胞特征
(1)活性:细胞有生长、分裂、衰老等活性,从而维持细胞内各种物质和功能的平衡。
(2)多样性:细胞可以有不同的形态和结构,有不同的功能。
(3)分化:细胞可以发生分化,由简单的细胞分化成复杂的细胞,充分发挥其功能。
(4)细胞间共存:细胞之间是相互共存的,调节着彼此间的功能。
3、细胞生物学技术
细胞生物学技术是研究细胞的生物学技术,其中包括细胞动力学、细胞培养系统、细胞形态及形态分析、细胞遗传学、细胞工程、细胞分子生物学等。
细胞生物学技术可以帮助我们更好地理解细胞的形成、结构和功能,为细胞的分子机制的研究提供重要的技术支持。
生物学中的细胞生物学知识点总结细胞是生物世界的基本单位,细胞生物学研究的是细胞的结构、功能和生理过程。
在生物学中,细胞生物学是一门重要的学科,掌握其中的知识点对于理解生命的基本原理至关重要。
本文将对细胞生物学中的一些重点知识进行总结。
一、细胞结构1. 细胞膜:细胞的外包膜,由磷脂双分子层构成,具有选择性通透性,控制物质的进出。
2. 细胞壁:植物细胞具有的外部支持结构,由纤维素构成,赋予细胞形状和支持作用。
3. 细胞质:包含细胞器和细胞骨架,是细胞内的液体基质。
4. 细胞核:控制细胞的生命活动,包含DNA、RNA和核蛋白等。
5. 内质网:由膜系统构成的细胞内网状结构,分为粗面内质网和滑面内质网。
6. 高尔基体:由扁平的囊泡组成,参与蛋白质的改造和分泌。
7. 线粒体:主要进行细胞的呼吸作用,产生细胞能量。
8. 叶绿体:植物细胞中的独特细胞器,进行光合作用,合成有机物质。
二、细胞功能1. 分裂:细胞通过有丝分裂和无丝分裂方式繁殖,保证遗传信息的传递。
2. 表达:基因的转录和翻译过程,使DNA信息转化为蛋白质。
3. 代谢:包括物质的合成和降解过程,维持细胞内平衡。
4. 运动:通过细胞骨架和细胞器的移动,实现细胞的运动和位置变化。
5. 接受刺激和信号转导:细胞膜上的受体感知外部信号,通过信号转导传递内部。
6. 分泌:细胞通过高尔基体、囊泡等途径将物质释放到细胞外。
7. 摄取和排泄:细胞通过细胞膜的内吞和外排过程实现物质的摄取和排泄。
三、细胞生理过程1. 光合作用:植物细胞通过叶绿体中的光合作用,将光能转化为化学能。
2. 呼吸作用:细胞通过线粒体中的呼吸作用,将有机物质转化为能量。
3. 分裂过程:细胞通过有丝分裂和无丝分裂方式复制和分裂。
4. 转录和翻译:基因的转录(DNA合成RNA)和翻译(RNA合成蛋白质)过程。
5. 合成和降解:细胞内的合成和降解反应,维持细胞内平衡。
6. 信号传导:细胞内外的信息传递和调控过程。
细胞生物学目录第一章绪论第二章细胞生物的研究方法和技术第三章质膜的跨膜运输第四章细胞与环境的相互作用第五章细胞通讯第六章核糖体和核酶第七章线粒体和过氧化物酶体第八章叶绿体和光合作用第九章内质网,蛋白质分选,膜运输第十章细胞骨架,细胞运动第十一章细胞核和染色体第十二章细胞周期和细胞分裂第十三章胚胎发育和细胞分化第十四章细胞衰老和死亡第一章绪论1.原生质体:被质膜包裹在细胞内的所有的生活物质,包括细胞核和细胞质细胞质:细胞内除核以外的原生质,即细胞中细胞核以外和细胞膜以内的原生质部分原生质体:除去细胞壁的细胞2.结构域:生物大分子中具有特异结构和独立功能的区域3.装配模型:模板组装,酶效应组装,自组装4.五级装配:第一级,小分子有机物的形成第二级,小分子有机物组装成生物大分子第三级,由生物大分子进一步组装成细胞的高级结构第四级,由生物大分子组装成具有空间结构和生物功能的细胞器第五级,由各种细胞器组装成完整细胞6.支原体:目前已知的最小的细胞第二章细胞生物的研究方法和技术1.显微镜技术:光镜标本制备技术、2.光镜标本制备技术步骤:样品固定、包埋与切片、染色3.电子显微镜种类:透射电子显微镜,扫描电镜,金属投影,冷冻断裂和冷冻石刻电镜,复染技术,扫描隧道显微镜4.细胞化学技术:酶细胞化学技术,免疫细胞化学技术,放射自显影5.细胞分选技术:流式细胞术6.分离技术:离心技术,层析技术,电泳技术第三章质膜的跨膜运输1.细胞功能:外界与通透性障碍,组织和功能定位,运输作用,细胞间通讯,信号检测2.膜化学组成:膜脂,膜糖,膜蛋白3.膜脂的三个种类:磷脂,糖脂,胆固醇4.脂质体用途:用作生物膜的研究模型,作为生物大分子与药物的运载体5.膜糖功能:细胞与环境的相互作用,接触抑制,信号转导,蛋白质分选,保护作用。
6.膜蛋白类型:整合蛋白,外周蛋白,脂锚定蛋白7.膜蛋白功能:运输蛋白,酶,连接蛋白,受体(信号接受和传递)8.不对称性的研究方法:冰冻断裂复型,冰冻蚀刻9.膜流动性研究方法:质膜融合,淋巴细胞的成斑成帽效应,荧光漂白恢复技术10.膜流动性的重要性:酶活性,信号转导,物质运输,能量转换,细胞周期11.影响膜脂流动性的因素:脂肪酸链,胆固醇,卵磷脂/鞘磷脂比值12.影响膜蛋白流动的因素:整合蛋白,膜骨架,细胞外基因,相邻细胞,细胞外配体、抗体、药物大分子13.膜骨架的主要蛋白:血影蛋白,肌动蛋白和原肌球蛋白,带4.1蛋白,锚定蛋白14.转运蛋白质包括:载体蛋白,通道蛋白15.协同运输的方向:同向协同,反向协同第四章细胞与环境的相互作用1.细胞表面结构:细胞外被、膜骨架、胞质溶胶2.细胞外被功能:连接,细胞保护,屏障3.糖萼:由细胞表面的碳水化合物形成的质膜保护层,又称为多糖包被。
一、第二章1.病毒是非细胞形态的生命体,请论证一下它与细胞不可分割的关系。
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。
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.为什么说支原体可能是最小最简单的细胞存在形式?细胞生存与繁殖必须具备的结构装置:细胞膜、DNA与RNA、一定数量的核糖体和酶。
这些结构及其功能活动空间不得小于100nm。
因此,比支原体更小、更简单,又要维持细胞生命活动的基本要求的细胞,似乎是不可能存在。
3.请你在阅读了本章以后对原核细胞与真核细胞的比较提出新的补充。
原核细胞与真核细胞最根本的区别在于:i.生物膜系统的分化与演变:真核细胞以生物膜分化为基础,分化为结构更精细、功能更专一的基本单位——细胞器,使细胞内部结构与职能的分工是真核细胞区别于原核细胞的重要标志。
ii.遗传信息量与遗传装置的扩增与复杂化:由于真核细胞结构与功能的复杂化,遗传信息量相应扩增,即编码结构蛋白与功能蛋白的基因数首先大大增多;遗传信息重复序列与染色体多倍性的出现是真核细胞区别于原核细胞的一个重大标志。
遗传信息的复制、转录与翻译的装置和程序也相应复杂化,真核细胞内遗传信息的转录与翻译有严格的阶段性与区域性,而在原核细胞内转录与翻译可同时进行。
4.细胞的结构与功能的相关性观点是学习细胞生物学的重要原则之一,你是否能提出一些更有说服力的论据来说明这一问题。
细胞的生存必须具备细胞膜、核糖体、一套完整的遗传信息物质和结构:i.细胞膜为细胞生命活动提供了相对稳定的环境;为DNA、RNA、蛋白质的复制、转录翻译提供了结合位点,使代谢反映高效而有序的进行;又为代谢底物的输入与代谢产物的排除提供了选择性物质运输的通道,其中伴随能量的传递。
细胞生物学知识点绪论一、细胞生物学研究的内容和现状1、细胞生物学是现代生命科学的重要基础学科什么是细胞生物学?细胞生物学是研究细胞基本生命活动规律的科学,它是在不同层次(显微、亚显微与分子水平)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。
核心问题是将遗传与发育在细胞水平上结合起来。
二、细胞生物学的主要研究内容1、细胞核、染色体以及基因表达的研究2、生物膜与细胞器的研究3、细胞骨架体系的研究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、细胞的起源与进化8、细胞工程三、细胞生物学的发展趋势从分子水平→细胞水平,相互渗透交融从细胞结构功能研究为主→细胞重大生命活动为主分析→综合功能基因组学研究是细胞生物学研究的基础与归宿(应用)由基因治疗→细胞治疗四、当前细胞生物学研究的重点领域染色体DNA与蛋白质相互作用关系细胞增殖、分化、衰老及凋亡的调控及其相互关系细胞信号转导五、最近几年诺贝尔奖与细胞生物学(2000-2010)2000:神经系统中的信号传递2001:控制细胞周期的关键物质2002: 细胞凋亡调节机制2003:细胞膜水通道及离子通道结构和机理2004:泛素调节的蛋白质降解系统2005:幽门螺旋杆菌2006:RNAi2007:基因敲除小鼠2008:绿色荧光蛋白2009:端粒和端粒酶保护染色体的机理2010:试管受精技术2001年,美国人Leland Hartwell、英国人Paul Nurse、Timothy Hunt因对细胞周期调控机理的研究而获诺贝尔生理医学奖。
2002年,英国人悉尼·布雷诺尔、美国人罗伯特·霍维茨和英国人约翰·苏尔斯顿,因在器官发育的遗传调控和细胞程序性死亡方面的研究获诺贝尔诺贝尔生理学或医学奖。
2003年,美国科学家彼得·阿格雷和罗德里克·麦金农,分别因对细胞膜水通道,离子通道结构和机理研究而获诺贝尔化学奖。
细胞生物学知识点总结免费1. 细胞的发现细胞学的起源可以追溯到17世纪,当时英国的罗伯特·胡克通过显微镜首次观察到了世界上第一个细胞,他在1665年发表了《显微观察法》一书,揭示了植物组织的细胞结构。
随后,安杰罗·方丹和马修·舒莱登用显微镜观察到了动物的细胞,发现了现在所称的“细胞”。
1831年,罗伯特·布朗发现了核,1824年,弗里德里希·舍莱登则发现了一种叫做“细胞质”的物质。
这些重大的发现和探索,奠定了细胞生物学的基础,为后来细胞生物学的发展奠定了坚实的基础。
2. 细胞的基本结构细胞是生物体内的基本单位,它是由细胞质、细胞核和细胞膜组成的。
细胞质是细胞内含有其他细胞内质结构的物质,细胞核则是指细胞内含有DNA和RNA的结构,它负责控制细胞内的生物化学反应。
细胞膜是细胞的外围结构,它起着分离细胞和外部环境的作用,同时也参与到许多细胞内的生物化学反应。
此外,细胞内还存在着许多重要的细胞器,比如内质网、高尔基体、溶酶体等,它们各自具有不同的功能,通过协作来维持细胞的正常运作。
细胞器和细胞结构之间的相互作用是维持细胞内稳态的重要基础。
3. 细胞生物学的实验方法细胞生物学采用了许多先进的实验方法,比如光学显微镜、电子显微镜、蛋白质分离技术、细胞培养技术等,这些方法使得科学家们可以观察到细胞内的微小结构和细胞器,同时也可以对细胞内的生命活动进行深入的研究。
其中,光学显微镜是观察生物细胞结构和形态的重要工具,它可以放大细胞内的微小结构,从而为科学家们提供了对细胞结构和功能进行观察和研究的便利条件。
电子显微镜则可以放大细胞的微小结构至更小的程度,它可以观察到微小细胞器和生物体内的微观结构,为细胞生物学的研究提供了更精确的数据和信息。
4. 细胞生物学的意义细胞是生物体内最小的功能单位,它承担着维持生命活动的重要职责。
细胞生物学的研究不仅有助于我们理解生命的起源和进化,也有助于我们认识到细胞是如何实现生长、分裂、分化,并具有各种形态和功能的。
第二章细胞的统一性与多样性1.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2.病毒是非细胞形态的生命体,又是最简单的生命体,请论证一下它与细胞不可分割的关系。
细胞虽然是地球上主要的生命形式,但并非是唯一的生命形式。
病毒是比细胞更小的生命体,没有细胞结构,不能在体外独立生活,它们必须在细胞内才能繁殖与遗传。
从其生活史可知它与细胞存在不可分割的关系。
病毒的生活史可分为5个过程:①吸附②侵入③复制④装配⑤释放。
3.真核细胞代表:单细胞生物、原生生物原核细胞代表:细菌、蓝藻第三章细胞生物学研究方法1.分辨率光源透镜真空成像原理裸眼:0.2mm光镜:0.2μm 可见光玻璃透镜否利用样本对光的吸收形成明暗反差和颜色变化电镜:0.2nm 电子束电磁透镜是利用样品对电子的散射形和透射成明暗反差2. 荧光镜:光源是高压汞灯冷冻蚀刻技术:用于观察核孔复合体扫描隧道显微镜技术用于观察细胞膜结构第四章细胞质膜1.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?1、膜的流动性,包括膜脂的流动性和膜蛋白的流动性。
膜的流动性是细胞进行生命活动的必要条件,是生长细胞完成多种生理功能所必须的;2、膜的不对称性,包括膜脂的不对称性和膜蛋白的不对称性。
膜蛋白的不对称性是生物膜完成复杂的在时间和空间上有序的各种生理功能的保证.2.何谓内在膜蛋白?以什么方式与膜脂相结合?答:内在膜蛋白多数为跨膜蛋白,也有些插入脂双层中,它与膜结合的主要方式有:1、膜蛋白的跨膜结构域与脂双层分子的疏水核心的相互作用;2、跨膜结构域两端携带正电荷的氨基酸残基与磷脂分子带负电的极性头形成离子键,或通过钙离子、镁离子等阳离子与其相互作用;3、某些膜蛋白通过自身在细胞质基质一侧的半胱氨酸残基上共价结合的脂肪酸分子,插入到膜双层之间,有少数与糖脂共价结合。
注:加粗+划横线(老师提到的重点)其余的看看Ps:仅供参考第一二章细胞学说(施莱登、施旺)1.任何一个细胞都是从其他细胞中产生出来的;2.细胞是构成有机体的基本单位;3.植物和动物的细胞大致是相似的。
细胞的三大结构组成:生物膜结构系统:以脂质及蛋白质成分为基础遗传信息表达结构:以核酸(DNA或RNA)与蛋白质为主要成分细胞骨架系统:有特异型结构蛋白分子装配构成细胞的基本共性:1、相似的化学组成2、脂—蛋白体系的生物膜系统3、相同的遗传装置(由蛋白质与核酸构成的遗传信息的复制与表达)4、一分为二的分类方式最小最简单的细胞——支原体细菌只有简单的DNA聚集的核区,DNA分子裸露真核细胞的基本结构体系:1、以脂质及蛋白质成分为基础生物膜结构系统2、以核酸(DNA或RNA)与蛋白质为主要成分遗传信息表达结构3、以特异结构蛋白分子装配构成细胞骨架系统原核细胞与真核细胞的区别:病毒主要是由核酸分子和蛋白质构成(非细胞形态的生物体)第四章细胞膜的结构类型:1、“蛋白质—脂质—蛋白质”的三明治模型2、单位膜模型:细胞质暗—亮—暗3、“流动镶嵌模型”:细胞结合镶嵌免疫荧光标记技术,质膜中的蛋白质可流动,双膜膜脂中存在蛋白颗粒4、脂伐模型:在甘油磷脂为主体的生物膜上,胆固醇、鞘磷脂等富集的区域形成相对有序的脂相,如同漂浮在脂双层上的“脂伐”样载着执行某些特定生物学功能的各种膜蛋白。
Ps:脂伐最初可能在高尔基体上形成,最终转移到细胞质膜上。
质膜主要由膜蛋白、膜脂、糖类构成。
膜脂的三种基本类型:磷脂(甘油磷脂、鞘脂)、糖脂、固醇✍磷脂:膜脂的基本成分(50%以上);包括甘油磷脂和鞘磷脂二类(亲水头部和疏水尾部,人工制备的双分子层——脂质体)✍糖脂:普遍存在于原核和真核细胞的质膜上(5%以下),神经细胞糖脂含量较高,神经节苷脂是神经元细胞膜中的特征性成分。
✍固醇:存在真核细胞膜上,含量约膜脂的1/3,植物细胞膜中含量较少;功能:提高膜的稳定性,调节流动性,降低水溶性物质的通透性;(细菌质膜不含有胆固醇)膜脂的运动形式:1.侧向扩散:同一平面上相邻的脂分子交换位置;2.旋转运动:膜脂分子围绕与膜平面垂直的轴进行快速旋转;3.摆动运动:膜脂分子围绕与膜平面垂直的轴进行左右摆动;4.翻转运动:膜脂分子从脂双层的一层翻转到另一层。
细胞生物学知识点细胞生物学是生物学中重要的分支学科,研究细胞的结构、功能和变化等方面的知识。
本文将介绍一些常见的细胞生物学知识点,以帮助读者更好地理解这一领域的基础知识。
以下内容按照细胞结构、细胞功能和细胞变化三个部分展开叙述。
细胞结构1. 细胞膜:细胞膜是细胞的外部界面,由磷脂双分子层构成,负责细胞内外物质的交换和细胞内环境的稳定。
2. 线粒体:线粒体是细胞产生能量的主要场所,参与细胞呼吸过程,生成三磷酸腺苷(ATP)供细胞使用。
3. 内质网:内质网是由膜结构组成的细胞内通道系统,负责蛋白质的合成、加工和转运等功能。
4. 核糖体:核糖体是细胞中蛋白质合成的场所,由核糖核酸和蛋白质组成,具有重要的生物合成功能。
5. 高尔基体:高尔基体是一种由扩大的内质网形成的细胞器,参与蛋白质的修饰、分拣和包装等过程。
细胞功能1. 分裂:细胞分裂是细胞生物学的重要过程,负责生物体的生长、发育和修复等功能。
常见的细胞分裂包括有丝分裂和减数分裂。
2. 分化:细胞分化是指多能干细胞逐渐转变为特定功能细胞的过程,使细胞能够完成特定的生物功能。
3. 呼吸作用:细胞通过呼吸作用将有机物质氧化分解为二氧化碳和水,并释放能量。
呼吸作用包括有氧呼吸和无氧呼吸两种形式。
4. 同化作用:细胞通过同化作用将外界物质合成为自身所需的有机物质,包括光合作用和化学合成等过程。
5. 分泌作用:细胞通过分泌作用将合成的物质排放到细胞外,起到维持细胞内环境稳定和传递信息的作用。
细胞变化1. 肿瘤:细胞无法受到正常生长调控时,可能发生肿瘤的病变。
肿瘤可以分为恶性和良性两种类型,对生命健康有严重威胁。
2. 凋亡:细胞凋亡是细胞主动死亡的过程,可以通过程序性细胞死亡来维持机体的正常发育和功能。
3. 基因突变:细胞的基因组中可能发生突变,导致细胞功能异常或者癌症等疾病的发生。
4. 分化异常:细胞分化过程中,若出现异常,可能会导致特定类型细胞的功能受损或者失去特定功能。
细胞生物学一、填空题1. 质膜的流动镶嵌模型强调了膜的和。
2.根据能量的来源在细胞中有三种主动运输方式:、和光驱动泵。
3.Na+-K+泵每消耗1分子ATP泵出个Na+泵进个K+,从而维持了细胞内高钾低钠的细胞环境。
4.主动运输需要和才能逆浓度梯度转运物质。
5.线粒体和叶绿体都是植物细胞中产生ATP的细胞器,但二者的能量来源是不同的,线粒体转化的是,而叶绿体转化的是。
6.氧化磷酸化过程发生在线粒体的上,由和ATP合酶完成。
7.呼吸作用中,糖酵解发生在,而TCA循环发生在。
8.微管特异性药物中,能稳定微管结构的是。
细胞松弛素可促使解聚。
9.细胞松弛素B可使微丝,而鬼笔环肽则。
10.染色体上的DNA关键序列包括、和端粒序列。
11.溶酶体的标志酶是。
过氧化物酶体的标志酶是。
12.电镜下可分辨出核孔复合物的结构包括:胞质环、核质环、辐和。
13.细胞表面偶联受体包括离子通道偶联受体、和。
14.细胞由G2期转化到M期需要MPF的驱动。
MPF由和组成的。
15.所有染色体排列到上,标志着有丝分裂进入中期。
16.按功能分,细胞连接结构分为封闭连接、和。
17. G蛋白是由3个亚基组成,其中能与GTP结合并激活效应器的是亚基。
18.COPⅡ有被小泡运输物质的方向是由到的物质运输。
19.电镜下核仁超微结构包括纤维中心、和颗粒组分。
20.cdk是一种蛋白激酶必须与结合后才具有活性。
21.灯刷染色体出现在多数动物卵母细胞减数第一次分裂的期。
22.在青蛙的变态发育过程中,尾的消失是由于的结果。
23.在cAMP信号途径中,第二信使是,第一信使是。
24.核小体是染色质包装的基本单位,每个基本单位包括200BP左右的DNA超螺旋和一个,以及1分子的。
25. 增强子属于真核细胞基因表达转录调控的作用元件26. G蛋白是由3个亚基组成,其中能与GTP结合并激活效应器的是亚基。
27.减数分裂是特殊的有丝分裂,减数分裂I分离的是,减数分裂II分离的是。
28. cdk是一种蛋白激酶必须与结合后才具有活性。
29电镜下核仁超微结构包括纤维中心、和颗粒组分。
30. 细胞分化的关键在于,而其实质是。
二、单选题1.下列哪项与显微镜的分辨率无关()A.光源的波长λB.物镜的镜口角aC.介质的折射率ND.放大倍数2.下列哪项不属于细胞的基本特征()A.细胞具有细胞核和线粒体B.细胞拥有一套遗传机制和应用规则C.细胞能自行增殖D.细胞能对刺激发生反应3.原核细胞与真核细胞都有的一种细胞器是()A.细胞骨架B.线粒体C.高尔基复合体D.核糖体4. 原核细胞与真核细胞相比,共有特征中,哪条描述是不准确的()A.都有细胞膜B.都有内质网C.都有核糖体D.都有两种核酸5.膜脂分子有4种运动方式,其中生物学意义最重要的是()A.侧向运动B.脂分子围绕轴心的自旋运动C.脂分子尾部的摆动D.翻转运动6.人工脂双层对不同分子的相对通透性由大到小排列的是()A.H2O、葡萄糖、甘油、Na+ B.H2O、Na+、甘油、葡萄糖C.H2O、尿素、葡萄糖、K+ D.H2O、甘油、K+、葡萄糖7.现在认为指导分泌性蛋白到糙面内质网上合成的决定因素是()A.N端的信号肽B.信号识别颗粒C.信号识别颗粒受体D.以上三者都是8.在细胞质中起始,转移到内质网上合成的,其特异性的N末端的定位序列被称为()A.导肽B.信号肽C.转运肽D.信号斑9.下列哪种因素可使膜流动性增加()A.降低温度B.增加不饱和脂肪酸的含量C.增加鞘磷脂含量D.在脂肪酸链的长度10.下列不是双层膜包被的细胞器是()A. 细胞核B. 高尔基体C. 叶绿体D. 线粒体11.Na+-K+泵水解一分子的ATP可转运()A.2个Na +、2个K+ B.2个Na+、3个K+C.3个Na +、2个K+ D.3个Na+、3个K+12.下列对协助扩散的描述,不准确的是()A.转运速率高,存在最大转运速率B.需要膜转运蛋白协助C.对物质的转运是非特异性的D.物质运输是由高浓度到低浓度侧的转运13.ATP合酶(F0-F1ATPpase)是()氧化磷酸化复合物A.线粒体内膜上的B.细菌胞质中的C.叶绿体中的D.细胞膜内侧的14.膜蛋白高度糖基化的是()A.内质网膜B.高尔基体膜C.溶酶体膜D.叶绿体膜15.矽肺病是一种职业病,与溶酶体有关,其发病机理是()A.溶酶体的酶没有活性B.次级溶酶体不能与含有矽粒的吞噬体形成次级溶酶体C. 溶酶体的数量不够D. 矽粒使溶酶体破裂16.与核糖体组分、定位和行使功能都不相关的细胞器是()A.细胞核B.内质网C.线粒体和叶绿体D.过氧化物酶体17.O-连接的糖基化发生在( )A.细胞质基质B.糙面内质网C.光面内质网D.高尔基体18.参与蛋白质合成与运输的细胞器是()A.核糖体、内质网、高尔基复合体B.线粒体、内质网、溶酶体C.细胞核、微管、内质网D.细胞核、内质网、溶酶体19.膜蛋白高度糖基化的是()A.内质网膜B.高尔基体膜C.溶酶体膜D.叶绿体膜20.下列结构中由中间纤维组成的细胞特化结构是()A.核纤层B.中心粒C.微绒毛D.鞭毛21.下列成分中,参与纺锤体形成的是()A.微管B.微丝C.中间纤维D.核纤层22.细胞骨架分子装配中没有极性的是()A.微管B.微丝C.中间纤维D.以上都是23.在神经元轴突运输和色素颗粒运输过程中发挥主要作用的是()A.微丝的结构B.微管形成的结构C.中间纤维形成的结构D.核纤层结构24.卡尔文循环发生在下列哪个部位中()A.类囊体膜上B.叶绿体基质中C.叶绿体内膜上D.叶绿体外膜上25.叶绿体中的光合磷酸化发生在()A.内膜B.类囊体体C.基质D.膜间隙26.在线粒体的电子传递链中,仅是电子传递体不是质子移位体的是()A. 复合物IB. 复合物IIC. 复合物IIID. 复合物IV27.下列对线粒体描述错误的是()。
A.是细胞进行生物氧化和产生能量的主要场所B.在细胞内的数量可因细胞种类而不同C.存在于所有的真核细胞中D.在细胞内多聚集于生理功能旺盛的区域28.有丝分裂与减数分裂的相同点是()A.都有同源染色体的分离B.都有非姐妹染色单体的交叉互换C.都有二价体的形成D.DNA复制都是在间期进行29.在自然条件下,有遗传效应的染色体交换发生在()A.姊妹染色体之间B.非同源染色体之间C.同源染色体的非姊妹染色体之间D.非同源染色体的非姊妹染色体之间30.减数分裂过程中同源染色体间DNA的交换发生在()A. 细线期B. 偶线期C. 粗线期D. 双线期31.真核生物核糖体哪些rRNA是在核仁中合成的()A.28S、18S、5SrRNAB.28S、18S、5.8SrRNAC.28S、5.8S、5SrRNAD.18S、5S、5.8SrRNA32.染色体中与间期细胞核仁形成有关的结构是()。
A.随体B.核仁组织区C.颗粒组分D.核仁基质33.凋亡细胞特征性的形态学改变是()A.形成凋亡小体B.染色体边集,沿核膜分布C.线粒体嵴消失D.溶酶体膜和细胞膜破裂34.关于细胞凋亡描述中不正确的是()A.细胞凋亡是一种正常的生理过程B.细胞凋亡受多种因素影响C.细胞凋亡过程是受基因调控的过程D.细胞凋亡的形态学变化是细胞结构的全面溶解35.关于管家基因描述最准确的是()A.在生物个体的所有细胞中表达B.在生物个体全生命过程的几乎所有细胞中持续表达C.在特定环境下的生物个体全生命过程的所有细胞中持续表达D.在特定环境下的生物个体全生命过程的部分细胞中持续表达36.下列四种成分,①核小体组蛋白②核糖体蛋白③转录因子④RNA剪切因子,哪些经核孔进入细胞核()A. ①②③B. ①②④C. ②③④D. ①②③④37.下列关于异染色质描述不准确的是()A.螺旋化程度较高B. 无活性或者少活性C.其中的DNA复制较早D.其中的DNA与组蛋白结合紧密39.下列关于多线染色体和灯刷染色体描述正确的是()A.都是体细胞永久性染色体B.都是生殖细胞特有的染色体C.都是转录不活跃的染色体D.都是转录活跃的染色体40.真核细胞染色质的主要成份是()A.DNA RNA 组蛋白非组蛋白B.DNA mRNA 组蛋白非组蛋白C.DNA rRNA 组蛋白非组蛋白D.DNA tRNA 组蛋白非组蛋白41.在真核生物核仁中合成的是哪些rRNA()A. 28S、18S、5.8SrRNAB. 28S、18S、5.SrRNAC. 28S、5S、5.8SrRNAD. 18S、5.8S、5SrRNA42.人造微小染色体通常由:①自主复制序列②着丝粒序列③端粒序列④rRNA 序列中的()组成A. ①②③④B. ①②④C. ①②③D. ②③④43.染色质包装的一级结构是()A. DNA双螺旋B.核小体串珠结构C.螺线管结构D.超螺线管结构44.成熟促进因子(MPF)是()合成的A.G1期B.G2期C.S期D.M期45.下列关于转录因子叙述正确的是()A.都有典型的DNA结合结构域B.只有结合在染色体上相邻位置才能发生相互作用C.都是DNA结合蛋白D.以上各项都正确46.下列不属于第二信使的是()C. DAGD. NOA. cAMPB. IP347.受精卵能发育成一个完整的个体,这种能使后代细胞形成完整个体的潜能称为()A.单能性B.多能性C.全能性D.发育性48.从分子水平看,细胞分化的实质是()。
A. 特异性蛋白质的合成B. 基本蛋白质的合成C. 结构蛋白质的合成D. 酶蛋白质的合成三、判断题1.高尔基器是一个有极性的细胞器,其靠近细胞中心的一面称为顺面或者形成面。
2.过氧化物酶体是一种异质性的细胞器,它来自高尔基体,参与膜的流动。
3.通过配体门通道的物质运输是不需要消耗能量ATP的。
4.Na+-K+泵每消耗1分子ATP泵出3个Na+泵进2个K+,从而维持了细胞内高钾低钠的细胞环境。
5.协助扩散就是协同运输,是物质从高浓度侧转运到低浓度侧,不需要消耗能量。
6.细胞中N-连接的糖基化修饰起始于内质网,一般完成于高尔基体。
7.细胞中O-连接的蛋白质糖基化修饰起始于内质网,一般完成于高尔基体。
8.sER上的核糖体所合成的蛋白质,必须全部进入内质网腔中进行糖基化,然后再转运到高尔基复合体中。
9.溶酶体和过氧化物酶体都是分解废物的场所。
10.与微丝不同,中等纤维蛋白合成后,基本上均组装为中等纤维,没有大量游离单体存在。
11.参与纤毛运动的细胞骨架是微丝。
12.微管、微丝和中间纤维在装配时都存在踏车现象。
13.在动物细胞中,中心体是主要的微管组织中心。
14.在植物细胞中,没有中心体也就没有微管组织中心。
15.动物细胞胞质分裂时,形成的收缩环主要是由微丝构成的。
16.着丝粒就是着丝点,是主缢痕处两个染色单体与纺锤体微管连接的部位。