细胞体汇总
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显微镜下正常细胞形态
正常细胞在显微镜下有不同的形态,根据细胞类型和功能的不同,其形态也会有所差异。
以下是一些常见的正常细胞形态:
1. 血细胞:红细胞呈扁平的圆盘状,白细胞呈不规则形状,有很多细长的突起。
2. 上皮细胞:上皮细胞通常呈多边形或长方形,具有细胞膜,细胞核位于细胞中央。
3. 肌肉细胞:肌肉细胞呈长而纤维状,有明显的纨网状线条。
4. 神经细胞:神经细胞形态各异,常具有多个突起和分支,细胞体呈椭圆形或星状。
5. 脂肪细胞:脂肪细胞为圆形或椭圆形,内部充满脂肪滴。
6. 结缔组织细胞:结缔组织细胞呈长梭形或星状,常具有突起和分支。
这些细胞形态只是一些常见的例子,细胞形态可以根据细胞类型的不同而有所变化。
同时,在显微镜下观察细胞形态还需要考虑像染色技术、细胞处理等因素的影响。
检验图谱白细胞内的“小体”汇总1.Auer小体(棒状小体)Auer小体:在瑞氏或吉姆萨的血或骨髓涂片中,白细胞胞质中出现染红色细杆状物质,1条或数条不等,长1~6um,称为Auer小体(棒状小体),这种Auer小体可出现在急粒、急单和急粒-单白血病细胞浆内,但不见于急淋白血病,在骨髓增生异常综合征(MDS)的RAEB-t型也可检出。
2.杜勒小体(Dohle小体)杜勒小体又称Dohle小体(Dohle body),是中性粒细胞因毒性变化而保留的局部嗜碱性区域,呈圆形、梨形或云雾状,直径为1~2μm,界限不清,可染成灰蓝色,是细胞局部不成熟,即细胞核与细胞质发育不平衡的表现,也是细胞严重毒性变化的表现。
常见于严重的感染,如肺炎、败血症和烧伤等。
3.Chediak-Higashi畸形Chediak-Higashi畸形又称契-东综合征,是Chediak、Higashi 分别于1952年和1954年发现,故名Chediak-Higashi综合征。
目前约有200例。
因其白细胞胞质内有粗大颗粒电子显微镜超微结构和组织化学研究显示,其白细胞内有大块异常颗粒,主要是一种巨大溶酶体,含有多种水解酶。
这些异常颗粒主要结合在溶酶体酶上亦可结合在其他细胞上它们使吞噬细胞趋化性减弱杀菌功能缺陷,故患者容易感染。
4.Alder-Reilly异常Alder-Reilly异常:主要的形态特点是白细胞中(包括嗜中性、嗜酸性粒细胞、单核细胞和淋巴细胞)胞浆中含有粗大的染成深蓝色的(嗜天青)颗粒,有的压在核上,易与中毒性颗粒混淆;通常颗粒不多,但仔细观察较易发现。
本病为常染色体隐性遗传,是一种粘多糖代谢障碍性疾病。
异常颗粒是由于溶酶体缺乏某些水解酶,造成粘多糖和神经鞘磷脂堆集,成为可染色的颗粒。
患者常同时伴有脂肪软骨营养不良或Hurler综合症。
5.May-Hegglin异常May-Hegglin异常:是一种先天性白细胞异常,呈常染色体显性遗传。
细胞器详细资料大全细胞器是细胞质中具有特定形态结构和功能的微器官,也称为拟器官或亚结构。
其中质体与液泡在光镜下即可分辨,其他细胞器一般需借助电子显微镜方可观察。
细胞器(organelle)一般认为是散布在细胞质内具有一定形态和功能的微结构或微器官。
但对于“细胞器”这一名词的范围,还存在着某些不同意见。
细胞中的细胞器主要有:线粒体、内质网、中心体、叶绿体,高尔基体、核糖体等。
它们组成了细胞的基本结构,使细胞能正常的工作,运转。
基本介绍•中文名:细胞器•外文名:organelle•存在:细胞质基质•包括:线粒体、叶绿体、内质网、中心体•包括:溶酶体、液泡,核糖体、高尔基体介绍,内质网,功能,种类划分,核糖体,高尔基体,溶酶体,线粒体,叶绿体,中心体,液泡,观察方法,高尔基复合体,尼氏小体,中心体,其他相关,延伸,介绍细胞器分为:线粒体;叶绿体;内质网;高尔基体;溶酶体;液泡,核糖体,中心体。
其中,叶绿体只存在于植物细胞,液泡只存在于植物细胞和低等动物,中心体只存在于低等植物细胞和动物细胞。
另外,在中学阶段,细胞核并不承认为细胞器,而在大学阶段,细胞核则被认为是细胞中最大,最重要的细胞器。
细胞器是悬浮在细胞质基质中的具有特定结构功能的微小构造。
细胞核属于真核细胞基本结构中最重要的组成部分,控制遗传和代谢。
成熟的植物细胞内体积最大是液泡。
动物细胞内面积最大的细胞器是内质网。
内质网英文名(endopla *** ic reticulum)是由膜连线而成的网状结构,单层膜,是细胞内蛋白质加工,以及脂质合成的“车间”。
可分为滑(光)面内质网和粗面内质网,粗面内质网加工蛋白,滑面内质网合成脂质。
真核动植物细胞中都含有内质网。
单层膜。
一般真核细胞中都有内质网,少数高度分化真核细胞(如人的成熟红细胞)以及原核细胞中没有内质网。
在电镜下可以看到内质网是一种复杂的内膜结构,它是由单层膜围成的扁平囊状的腔或管组成,这些管腔彼此之间以及与核被膜之间是相连通的。
高中常有细胞汇总一、根尖细胞根冠:摆列松懈,有较薄的细胞壁,根尖在土壤中生长时起润滑作用,不可以分裂,死亡后由分生区增补,有少许的线粒体、内质网、高尔基体、核糖体,没有液泡和叶绿体。
分生区:个体小,摆列密切,有较薄的细胞壁,分裂能力强,所以细胞核较大,拥有大批线粒体、内质网、高尔基体和核糖体,没有液泡和叶绿体。
伸长区:有细胞壁,细胞能够吸水,所以有必定量的线粒体、内质网、高尔基体、核糖体和较小的液泡,没有叶绿体。
成熟区:有细胞壁,不可以分裂,死亡后由伸长区增补,主要汲取水分和无机盐,拥有较大的液泡,必定量线粒体,少许的内质网、高尔基体和核糖体,没有叶绿体。
二、相关红细胞1、人的成熟红细胞:①成熟的红细胞中无细胞核;②成熟红细胞不可以增殖;③红细胞汲取葡萄糖的方式为辅助扩散;④成熟的红细胞中无线粒体、核糖体等细胞器,主假如进行无氧呼吸。
2、红细胞由造血干细胞分化发育而成,未发育完好的时候是有细胞核和全部细胞器的,当然包含核糖体,是能够合成蛋白质的,血红蛋白在骨髓的天真红细胞阶段开始合成,渐渐增多,到红细胞成熟此后即不再合成血红蛋白3、成熟红细胞固然是运送O2 的,可是它是进行呼吸是不需要O2 的4、红细胞的成熟过程大概分为这几个阶段幼红细胞,巨幼红细胞,网织红细胞,成熟红细胞。
在从网织红细胞到成熟的过程中,红细胞内的溶酶领会裂解,消化好多细胞器。
此外,红细胞也会在产生足够的血红蛋白此后,把全部的细胞器以小泡的形式排出细胞。
核也是在这里时候被排出体外的。
5、其实不是全部生物的红细胞都没有细胞核,不过人和哺乳类成熟红细胞是无核的, 也无细胞器,只有细胞膜和除细胞器以外的细胞质。
常用于研究细胞膜的资料。
而鸟类、两栖类、鱼类的红细胞都是有核的,和正常的细胞构造同样,常用于高中生物学实验中的DNA粗提取与判定。
6、不必定每个细胞只有一个细胞核比如人的骨骼肌细胞,细胞中就能够有几百个细胞核7、人体内血小板也无细胞核。
初中生物细胞生物学知识点汇总与总结细胞是生物体的基本单位,是构成生物体的最基本的结构和功能单位。
掌握细胞生物学的知识点对于初中生物学的学习非常重要。
下面将对初中生物学中的细胞生物学知识点进行汇总与总结。
一、细胞的基本结构1. 细胞膜:由磷脂双分子层和蛋白质组成,保护细胞并控制物质的进出。
2. 细胞质:细胞膜和细胞核之间的胞内区域,包括细胞器和细胞基质。
3. 细胞器:包括内质网、高尔基体、线粒体、核糖体、溶酶体等,各有不同的功能。
4. 细胞核:控制和调控细胞的生命活动,包括核膜、染色质和核仁。
二、细胞的组织与器官1. 组织:细胞按照形态和功能分工,形成不同的组织。
常见的细胞组织有上皮组织、结缔组织和肌肉组织等。
2. 器官:由不同种类的组织组成,具有特定的结构和功能。
例如,心脏是由心肌组织和结缔组织构成的。
三、细胞的功能1. 生长与分裂:细胞通过细胞分裂实现生长和繁殖。
2. 新陈代谢:细胞通过吸收营养物质,进行代谢反应,产生能量和废物。
3. 调节与适应:细胞通过调节内部环境的稳定性,保持生命活动的正常进行。
4. 运动与感应:有些细胞能够进行物质运输和感知外部刺激。
四、细胞的代谢1. 光合作用:植物细胞通过光合作用吸收光能,将二氧化碳和水转化为有机物质和氧气。
2. 呼吸作用:细胞通过呼吸作用将有机物质与氧气反应,产生能量、水和二氧化碳。
3. 发酵作用:在没有氧气的条件下,部分细胞通过发酵作用产生能量。
五、细胞的遗传物质1. 基因:细胞核中的染色体携带了遗传信息,通过基因控制细胞的结构和功能。
2. DNA:遗传物质的主要成分,由脱氧核糖核酸分子组成。
3. RNA:参与基因的转录和蛋白质的合成,有信息RNA、转运RNA和核糖体RNA等不同类型。
六、细胞的生殖与发育1. 真核细胞的有丝分裂:包括前期、中期、后期和纺锤体分裂四个阶段。
2. 接合的无性生殖:某些原生生物和真菌通过细胞核的融合进行无性繁殖。
3. 有性生殖:动植物通过配子的互相结合和基因的重组进行繁殖。
人教版中学生物结构模式图汇总七年级(上)6.无论植物还是动物细胞中都有线粒体。
3、草履虫的结构示意图11.草履虫是单细胞生物。
身体由一个细胞构成。
4、菜豆种子种子的结构示意图14.玉米种子实际上是一个果实。
20.子房发育成果实,子房壁发育成果皮,受精卵发育成胚,胚珠发育成种子,珠被发育成种皮。
9、叶片的结构示意图24.气孔是植物蒸腾失水的门户,也是气体交换的窗口。
它是由一对半月形细胞——保卫细胞形成的空腔。
25.叶片下表皮气孔孔比上表皮的多。
26.蒸腾作用能够提高大气湿度,增加降水。
七年级(下)42.呼气时膈肌位置上升,是胸廓容积缩小,肺随着缩小,肺内气压上升,气体被呼出。
44.动脉是将血液从心脏输送到身体各部分的血管,而静脉将血液从身体各部分送回心脏。
47.血液将氧气和养料给组织细胞,组织细胞将二氧化碳和废物给血液。
50.左心房与肺静脉相通,左心室和和主动脉相通,右心房和肺静脉相通,有心室与肺动脉相通。
62.每个肾单位由肾小球,肾小管,肾小囊组成。
八年级(上)82.梭形:减少运动时水的阻力,运动器官:鳍,呼吸器官:鳃。
85.虎、狼等哺乳动物,除了有门齿、臼齿外,还有锋利的犬齿,可用于撕裂食物。
86.鸟的身体里有发达的气囊。
这些气囊一端与肺相通,分布在内脏器官之间,有的还突入到骨的空腔里。
87.气囊的作用:辅助呼吸;减轻身体比重;减少肌肉间的摩擦散热的作用。
88.昆虫的身体分为头、胸、腹三部分,运动器官──翅和足都着生在胸部。
胸部有发达的肌肉,附着在外骨骼上。
89.外骨骼是覆盖在昆虫身体表面的坚韧的外壳,有保护和支持内部柔软器官、防止体内水分蒸发的作用。
93.关节囊里有韧带,起牢固作用,关节腔里有滑液,起灵活作用。
分解者.103.细菌和真菌对于自然界中二氧化碳等物质的循环起着重要的作用。
组成细胞体的化学成分组成细胞的基本元素是:O、C、H、N、Si、K、Ca、P、Mg,其中O、C、H、N四种元素占90%以上。
细胞化学物质可分为两大类:无机物和有机物。
在无机物中水是最主要的成分,约占细胞物质总含量的75%-80%。
一、水与无机盐(一)水是原生质最基本的物质水在细胞中不仅含量最大,而且由于它具有一些特有的物理化学属性,使其在生命起源和形成细胞有序结构方面起着关键的作用。
可以说,没有水,就不会有生命。
水在细胞中以两种形式存在:一种是游离水,约占95%;另一种是结合水,通过氢键或其他键同蛋白质结合,约占4%~5%。
随着细胞的生长和衰老,细胞的含水量逐渐下降,但是活细胞的含水量不会低于75%。
水在细胞中的主要作用是,溶解无机物、调节温度、参加酶反应、参与物质代谢和形成细胞有序结构。
(二)无机盐细胞中无机盐的含量很少,约占细胞总重的1%。
盐在细胞中解离为离子,离子的浓度除了具有调节渗透压和维持酸碱平衡的作用外,还有许多重要的作用。
主要的阴离子有Cl-、PO4-和HCO3-,其中磷酸根离子在细胞代谢活动中最为重要:①在各类细胞的能量代谢中起着关键作用;②是核苷酸、磷脂、磷蛋白和磷酸化糖的组成成分;③调节酸碱平衡,对血液和组织液pH起缓冲作用。
主要的阳离子有:Na+、K+、Ca2+、Mg2+、Fe2+、Fe3+、Mn2+、Cu2+、Co2+、Mo2+。
二、细胞的有机分子细胞中有机物达几千种之多,约占细胞干重的90%以上,它们主要由碳、氢、氧、氮等元素组成。
有机物中主要由四大类分子所组成,即蛋白质、核酸、脂类和糖,这些分子约占细胞干重的90%以上。
(一)蛋白质在生命活动中,蛋白质是一类极为重要的大分子,几乎各种生命活动无不与蛋白质的存在有关。
蛋白质不仅是细胞的主要结构成分,而且更重要的是,生物专有的催化剂--酶是蛋白质,因此细胞的代谢活动离不开蛋白质。
一个细胞中约含有104种蛋白质,分子的数量达1011个。
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:以脂质与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、一样的遗传装置(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、以脂质与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。
细胞名称大汇总一、遗传变异细胞系和正常组织来源细胞系1、小鼠类3T3-Swiss albino胚胎成纤维细胞Mo-MuLv/3T3 Mo-MuLv感染的3T3细胞3T6-Swiss albino胚胎成纤维细胞PA317 成纤维细胞Ana-1 (半贴壁) 巨噬细胞SRSV/3T3 SRSV转化的3T3细胞CTLL-2(悬浮) T 细胞BALB/3T3(DMEM)BALB/C小鼠胚成纤维细胞L929成纤维细胞Y1 (F12) 肾上腺皮质细胞3T3-L1 小鼠脂肪细胞A9 皮下结缔组织细胞WEHI 231 B 淋巴细胞NIH/3T3 胚胎成纤维细胞MC3T3-E1 Subclone 14 小鼠原成骨细胞2、大鼠类BRL肝细胞NRK肾细胞BRL 3A肝细胞L6 大鼠成肌细胞H9c2(2-1) 大鼠心肌细胞RSC96 大鼠雪旺细胞3、仓鼠类BHK幼仓鼠肾细胞R 1610中国仓鼠体细胞CHL中国仓鼠肺细胞CHO中国仓鼠卵巢细胞V79中国仓鼠肺细胞CHO-K1 卵巢细胞亚株CHO/dhFr- 中国仓鼠二氢叶酸还原酶缺陷细胞Lec1 卵巢细胞4、人类HFL-I(MEMα)胚肺成纤维细胞Chang liver张氏肝细胞HA羊膜细胞QSG-7701肝细胞WISH羊膜细胞HL-7702肝细胞HBL-100整合SV40 基因的乳腺上皮细胞CGM1 (悬浮)EB 病毒转化的B 细胞293 人胚肾细胞MRC-5胚肺细胞WI-38胚肺细胞293 Cells, low passage 人胚肾细胞293T 人胚肾细胞AAV-293 胚肾细胞hFOB 1.19 SV40 转染成骨细胞CCD-1095Sk 皮肤细胞Hs 578Bst 乳腺细胞NK-92 人恶性非霍奇金淋巴瘤患者的自然杀伤细胞, NK-92MI 人恶性非霍奇金淋巴瘤患者的自然杀伤细胞, HMy2.CIR 人B 淋巴母细胞5、其它类CV-1 (DMEM+BS10%)非洲绿猴肾细胞COS-1(DMEM+FBS)SV40 转化的非洲绿猴肾细胞Vero (DMEM+FBS)非洲绿猴肾细胞COS-7 (DMEM+FBS) SV40 转化的非洲绿猴肾细胞LLC-MK2 恒河猴肾细胞B95-8 (悬浮) EBV 转化的绒猴白细胞RF/6A 猴脉络膜-视网膜(内皮)细胞MDBK (NBL-1) 牛肾细胞Mv.1.Lu(NBL-7) 貂肺上皮细胞MDCK (NBL-2) 狗肾细胞EBTr 牛胚气管细胞F81猫肾细胞PIEC 猪髋动脉内皮细胞CRFK 猫肾细胞*FRhK-4 恒河猴胚肾细胞*VERO C1008 (E6) 非洲绿猴肾细胞Pt K1 (NBL-3) 长鼻袋鼠肾细胞二、肿瘤细胞系1、小鼠类EL4 (悬浮)淋巴瘤细胞P3/NSI/1-Ag4-1 [NS-1](悬浮) 骨髓瘤细胞EL4. IL-2 (悬浮)淋巴瘤细胞SP2/0 (悬浮) 骨髓瘤细胞YAC-1 (悬浮)淋巴瘤细胞P3X63Ag8 骨髓瘤细胞P388D1 (悬浮)淋巴瘤细胞P3X63Ag8.653 骨髓瘤细胞SAC-IIB2 (半贴壁)腹水瘤细胞Hepa 1-6 肝癌细胞SAC-IIC3 (半贴壁) 腹水瘤细胞NG108-15小鼠神经细胞瘤与大鼠神经[108CC15]胶质瘤之融合细胞S-180 (悬浮)腹水瘤细胞RM-1 前列腺癌细胞B16黑色素瘤细胞P815 (半贴壁) 肥大细胞瘤细胞C127 乳腺肿瘤细胞MFC 胃癌细胞F9 畸胎瘤细胞LLC Lewis 肺癌细胞MLTC-1 睾丸间质细胞瘤细胞L6565 小鼠L6565白血病克隆细胞系FO 骨髓瘤细胞RAW 264.7 单核巨噬细胞白血病P19畸胎癌细胞L1210 白血病细胞Neuro-2A 脑神经瘤细胞2、大鼠类RH-35 肝癌细胞SHZ-88 乳腺癌细胞CBRH-7919 肝癌细胞PC-12 肾上腺嗜铬细胞瘤细胞C6 胶质瘤细胞RBL-2H3 白血病细胞3、人类A-431 表皮癌细胞HeLa 229宫颈癌细胞Tca-8113 舌鳞癌细胞HCC 94 [HCC941122]子宫鳞癌细胞(高分化)Acc-2 涎腺腺样囊性癌细胞HO-8910卵巢癌细胞Acc-3 涎腺腺样囊性癌细胞HO-8910PM 高转移卵巢癌细胞KB 口腔表皮样癌细胞SK-OV-3 卵巢癌细胞HEp-2 喉表皮样癌细胞NIH:OVCAR-3 卵巢癌细胞CNE 鼻咽癌细胞JAR 胎盘绒毛癌细胞Eca-109 食管癌细胞MDA-MB-453 乳腺癌细胞TE-1 食管癌细胞Bcap-37 乳腺癌细胞TE-10 食管癌细胞ZR-75-30 乳腺癌细胞TE-11 食管癌细胞SK-BR-3 乳腺腺癌细胞SGC-7901 胃腺癌细胞T-47D 乳腺管癌细胞BGC-823 胃腺癌细胞(低分化)BT549 乳腺管癌细胞MGC80-3 胃癌细胞95-D 高转移肺癌细胞AGS(F12+FBS10%)胃腺癌细胞HGC-27 胃癌细胞(未分化)LTEP-a-2 肺腺癌细胞BEL-7402肝癌细胞SPC-A-1 肺腺癌细胞BEL-7404肝癌细胞QG-56 肺扁平上皮癌细胞BEL-7405肝癌细胞NCI-H460 [H460] 大细胞肺癌细胞QGY-7701 肝癌细胞QGY-7703 肝癌细胞NCI-H446 [H446] 小细胞肺癌细胞SMMC-7721 肝癌细胞SMC-1 胸膜细胞瘤HCCC-9810 胆管细胞型肝癌细胞A-673 横纹肌瘤细胞GBC-SD 胆囊癌细胞RD 恶性胚胎横纹肌瘤细胞AsPC-1 转移胰腺腺癌细胞U-2 OS 骨肉瘤细胞BxPC-3 原位胰腺腺癌细胞KP-N-NS 肾上腺神经母细胞瘤细胞(脑转移) LS 174T 结肠腺癌细胞SK-N-MC 神经上皮瘤细胞Caco-2 结肠腺癌细胞U251 胶质瘤细胞SW480 [SW-480] 结肠癌细胞SHG-44 胶质瘤细胞COLO-320 结肠腺癌细胞A172 胶质母细胞瘤细胞CW-2 结肠腺癌细胞A-375 [A375] 恶性黑色素瘤细胞Hce-8693 盲肠腺癌细胞(未分化)HEL (悬浮) 红白细胞白血病细胞786-O [786-0] 肾透明细胞腺癌细胞K-562 (半贴壁) 慢性髓原白血病细胞OS-RC-2 肾癌细胞MEG-01 (悬浮) 成巨核细胞白血病细胞SW-13 肾上腺皮质腺癌细胞Dami (悬浮) 巨核细胞白血病细胞T24 膀胱移行细胞癌细胞HuT 78(悬浮) T 淋巴细胞白血病细胞SCaBER 膀胱鳞癌细胞NAMALWA(悬浮) Burkitt's 淋巴瘤细胞5637 膀胱癌细胞Raji (悬浮) Burkitt's 淋巴瘤细胞PC-3 (F12+FBS 10%) 前列腺癌细胞MOLT-4急性淋巴母细胞白血病细胞Lncap (F12+FBS 10%)前列腺癌细胞DU 145 (F12+FBS 10%)前列腺癌细胞HeLa 宫颈癌细胞A549 [A-549] 肺癌细胞MCF7[MCF-7] 乳腺癌细胞Hep 3B2.1-7 肝癌细胞MDA-MB-231 乳腺癌细胞Hep G2 肝癌细胞HCT 116 结肠癌细胞22RV1 前列腺癌细胞HT-29 结肠癌细胞KG-1 白血病细胞LoV o 结肠癌细胞THP-1 单核细胞白血病SW620 结肠癌细胞SK-N-SH 神经母细胞瘤细胞COLO 205 结肠癌细胞SH-SY5Y 神经母细胞瘤细胞SiHa 子宫颈癌细胞MG-63 骨肉瘤细胞HEC-1-B 子宫内膜腺癌细胞SW1353 骨肉瘤细胞ES-2 卵巢透明细胞癌细胞Saos-2 成骨肉瘤细胞MDA-MB-468 乳腺癌细胞SK-MES-1 肺鳞癌细胞MDA-MB-435S 乳腺癌细胞NCI-H661 大细胞肺癌细胞ZR-75-1 乳腺癌细胞NCI-H292 肺癌细胞(淋巴结转移)Hs 578T 乳腺癌细胞U-937组织细胞淋巴瘤细胞CFPAC-1 胰腺癌细胞A3 T淋巴细胞白血病细胞PANC-1胰腺癌细胞Jurkat,Clone E6-1 T 淋巴细胞白血病细胞SK-HEP-1 肝癌细胞HL-60 急性粒细胞白血病细胞HCCLM3 肝癌细胞TT 人甲状腺癌细胞PLC/PRF/5 肝癌亚力山大细胞SW579 人甲状腺癌细胞RKO 结肠腺癌细胞FaDu 人咽鳞癌细胞NCI-N87 人胃癌细胞3、鸟类DT40 鸡淋巴瘤细胞三、工程细胞系RKO-E6 人结肠癌转基因细胞RKO-AS45-1 人结肠癌转基因细胞PK136 抗小鼠NK细胞的杂交瘤细胞PC 61 5.3 杂交瘤细胞四、干细胞系ES-D3(CRL-1934) 小鼠胚胎干细胞ES-D3(CRL-11632) 小鼠胚胎干细胞教你如何用WORD文档(2012-06-27 192246)转载▼标签:杂谈1. 问:WORD 里边怎样设置每页不同的页眉?如何使不同的章节显示的页眉不同?答:分节,每节可以设置不同的页眉。
1 每个病毒都含有一个或多个DNA 或RNA 分子。
N2 蛋白聚糖是由氨基聚糖与核心蛋白共价连接形成的巨大分子。
Y3 协同运输是一种不需要消耗能量的运输方式。
N4 协同扩散是一种不需要消耗能量的运输方式。
Y5 G 蛋白偶联受体中,霍乱毒素使G 蛋白α亚基不能活化,百日咳毒素使G 蛋白α亚基持续活化。
N6 微粒体实际上是破碎的内质网形成的近似球形的囊泡结构,又被称为微体。
N7 细胞中蛋白质的合成都是起始于细胞质基质中,合成开始后,有些转至内质网上继续合成。
Y8 核糖体属于异质性的细胞器。
N9 原核细胞中的核糖体都是70S 的,而真核细胞中的核糖体都是80S 的。
N 10 核糖体成熟的大小亚基常游离于细胞质中,当大亚基与mRNA 结合后,小亚基才结合形成成熟的核糖体。
N 11 核糖体的大小亚基常游离于细胞质中,以各自单体的形式存在。
Y 12 核糖体在自我装配过程中,不需要其它分子的参与,但需要能量供给。
N 13 溶酶体是异质性细胞器。
Y 14 人工培养的细胞中,细胞株是丧失接触抑制的细胞。
15 人工培养的细胞中,细胞系是丧失接触抑制的细胞。
16 所有的受体都是跨膜蛋白质。
17 所有蛋白质的合成都起始于细胞质中,然后转移到内质网上继续合成。
18 细胞外被是指与细胞膜中的蛋白质或脂类分子共价结合的糖链。
Y 19 细胞外基质中的分泌蛋白是从高尔基体分泌小泡中分泌到细胞外的。
Y 20 协助扩散是将物质从低浓度运输到高浓度的区域中,需要消化能量。
N 21 协同运输是将物质从低浓度运输到高浓度的区域中,需要消化能量。
N 22 细胞对大分子物质的运输中,胞饮作用形成的内吞泡需要微丝的参与,而吞噬作用形成的内吞泡需要网格蛋白的参与。
N 23 有被小泡中的“被”是指接合素蛋白。
N 24 有被小泡与溶酶体融合,其包被最后在溶酶体被水解。
N 25 第一信使与受体作用后,在细胞内最早产生的分子叫第二信使。
N 26 甾类激素能够透过细胞膜到细胞内与受体结合,发挥作用。
Y 27 在G 蛋白偶联的信息传递通路中,G 蛋白起着分子开关的作用。
Y 28 细胞中N-连接的糖基化修饰起始于内质网中,一般完成于高尔基体。
Y 29 N-连接的糖基化修饰产生的糖链比O-连接的糖基化修饰所产生的糖链长。
Y30 细胞凋亡与细胞坏死一般都不会引起细胞的炎症反应。
N1.细胞融合2. 细胞株3. 细胞系4. 细胞学说5. 脂质体6. 细胞识别7. 受体8. 第二信使9. 细胞通讯10. 信号肽11. 接触抑制12. 分子伴侣13. 共转移14. 后转移15. 导肽16. 呼吸链(电子传递链)17. 半自主性细胞器18. 亚线粒体19. 核纤层20. 核孔复合体21. 核定位信号22. 常染色质23. 异染色质24. 多线染色体25. 灯刷染色体26. 核仁组织区27. 基因组28. 核型29. 多聚核糖体30. 信号肽31. 常染色质32. 核仁组织区细胞分化33. 异染色质34. 微管组织中心35. 第二信使36. 多聚核糖体37. 核纤层38. 细胞融合39. G0期细胞40. 分辨率41. 天线色素42. 异染色质43. 细胞周期44. Hayflick 界限45. 脂质体46. 第一信使47. 细胞凋亡48. 管家基因49. 细胞骨架50. 膜骨架51. 踏车行为(现象)52. 核骨架53. 核纤层54. 微管组织中心55. 细胞周期56. 周期中细胞57. 静止期细胞(休眠细胞;G0 期细胞)58. 终末分化细胞59. 检验点60. 二价体61. 四分体62. 联会63. 联会复合体64. 染色体超前凝集65. 氧化磷酸化66. 电子传递链(呼吸链)67. ATP 合成酶68. 光反应69. 原初反应70. 暗反应71. 半自主性细胞器72. 导肽73. 转运肽74. 光合磷酸化75. 非循环式光合磷酸化76. 核孔复合体(NPC)77. 细胞周期78. 兼性异染色质79. 核小体80. 核仁组成区81. 异染色质82. 结构异染色质83. 联会复合体84. 核定位信号NLS 85. 染色质(chromatin)86. 染色体(chromosome) 87. 基因组88. 卫星DNA 89. 核仁周期90. 隔离子91. 核体92. 微丝93. 核骨架结合序列94. 分裂沟95. 收缩环96. 减数分裂97. zygDNA 98. 细胞周期检验点99. 成熟促进因子(MPF)100. 细胞分化101. 再分化102. 再生103. 当家基因104. 奢侈基因105. 细胞的全能性106. 多能造血干细胞107. 单能干细胞108. 肿瘤细胞109. 原癌基因110. Hayflick 界限:111. 细胞凋亡112. DNAladders 113. 凋亡小体1. 根据光镜与电镜的特点,观察下列结构采用那种显微镜最好?如果用光镜(暗视野、相差、免疫荧显微镜)那种最有效?为什么?2. 细胞是生命活动的基本单位,而病毒是非细胞形态的生命体,如何理解二者之间的关系?3. 为什么说支原体是最小、最简单的细胞?4. 原核细胞与真核细胞差别是后者有细胞器,细胞器结构的出现有什么优点?(至少2 点)5. 简述动物细胞与植物细胞之间的主要区别。
6. 简述动物细胞、植物细胞、原生动物应付低渗膨胀的主要方式?7. 简述单克隆抗体的主要技术路线。
8. 简述钠钾泵的工作原理及其生物学意义。
9. 受体的主要类型。
10. 细胞的信号传递是高度复杂的可调控过程,请简述其基本特征。
11. 简述胞饮作用和吞噬作用的主要区别。
12. 细胞通过分泌化学信号进行通讯主要有哪几种方式?13. 简要说明G 蛋白偶联受体介导的信号通路的主要特点。
14. 信号肽假说的主要内容。
15. 简述含信号肽的蛋白在细胞质合成后到内质网的主要过程。
16. 简述蛋白质糖基化修饰中N -连接与O-连接之间的主要区别。
17. 溶酶体膜有何特点与其自身相适应?18. 简述ATP 合成酶的作用机制。
19. 化学渗透假说的主要内容。
20. 内共生学说的主要内容。
21. 线粒体与叶绿体基本结构上的异同点。
22. 细胞周期中核被膜的崩解和装配过程。
23. 核孔复合体的结构模型。
24. 染色质的多级螺线管模型。
25. 染色体的放射环模型。
26. 细胞内以多聚核糖体的形式合成蛋白质,其生物学意义是什么?27. 肌肉收缩的机制。
28. 纤毛的运动机制。
29. 中心体周期。
30. 简述CDK1(MPF)激酶的活化过程。
31. 泛素化途径对周期蛋白的降解过程。
32. 人基因组大约能编码 5 万个基因,而淋巴细胞却能产生约107-109个不同抗体分子,为什么?33. 细胞学说的主要内容。
34. 溶酶体膜有何与其自身功能相适应的特点?35. 何为信号肽假说的?36. 核孔复合体的结构模型。
37. 胞饮作用和吞噬作用的区别。
38. 为什么说线粒体和叶绿体是半自主性细胞器?39. 简述核被膜的主要功能40. 简述减数分裂的意义41. 化学渗透假说的主要内容。
42. 简述动物细胞与植物细胞之间的主要区别。
43. 简述核小体的结构模型44. 简述细胞凋亡与坏死的主要区别。
45. 细胞膜流动镶嵌模型的内容。
46. 简述减数分裂的意义?47. 溶酶体膜有何特点与其自身功能相适应?48. 简述细胞凋亡的形态学特征为什么说线粒体和叶绿体是半自主性细胞器?49. 内共生起源学说50. 非共生起源学说51. 简述光合磷酸化的两种类型及其异同。
52. 简述线粒体核叶绿体适应其功能的结构特点53. 简述核被膜的主要功能54. 骨骼肌收缩的调控及收缩的原理。
55. 简述核膜周期56. 核孔运输蛋白是一个需能的过程,你怎样通过实验来证明57. 简述核膜周期及其调控58. 核孔复合体的功能和其运输特性59. 怎样证明核孔复合体运输是需能过程。
60. 简述DNA 构型的生物学意义61. 简述核小体的结构模型。
62. 组蛋白进化上的特点及其意义63. 染色质包装的多级螺旋模型64. 染色体的骨架-放射环结构模型65. 简述三种基本核仁组分及其功能66. 简述核糖体亚单位的组装过程67. 转录的“核小体犁”(nucleosomeplow)假说68. 核孔复合体的机构模型69. 简述非组蛋白与DAN 相互作用的主要结构模型70. 用什么实验方法可以证明NLS 的存在71. Uana 试剂的主要用途和作用原理72. 简述核糖体r 蛋白的进化上的特性73. r 蛋白质的主要功能74. 神经元轴突运输的类型及其机理75. IF 装配与MF,MT 装配相比的特点76. 核骨架结合序列的基本特征和功能:77. 核纤层与中间纤维之间的共同点78. 简述减数分裂的意义?79. 简述细胞凋亡的生物学意义,你能举几个细胞凋亡的例子么?80. 细胞凋亡与坏死的主要区别?81. 细胞凋亡的形态学特征1. 试述原核细胞与真核细胞之间的主要区别。
2. 试述细胞以哪些方式进行通讯?各种方式之间有何不同?3. 由细胞膜表面受体介导的信号通路可以分为哪几种?各自有何特点?4. 何谓信号传递中的分子开关蛋白?举例说明其作用机制?d5. 以cAMP 信号通路为例,试述G 蛋白偶联受体的信号转导过程。
6. 概述受体酪氨酸激酶介导的信号通路的组成、特点及其主要功能。
7. 谈谈你对细胞质基质的结构组成及其在细胞生命活动中的作用。
8. 细胞质基质的功能。
9. 试述细胞内进行蛋白质合成时合成部位、蛋白质去向及转运是如何进行的?10. 内质网的功能。
11. 溶酶体是怎样发生的?它有哪些基本功能?12. 溶酶体的主要功能。
13. 高尔基体的功能。
14. 试述(图解)细胞内膜系统的各种细胞器在结构与功能上的联系。
15. 在细胞内蛋白质合成后通过那些途径进行分选?16. 试比较线粒体和叶绿体中的氧化磷酸化过程的异同点。
17. 由核基因编码的蛋白是如何运送到线粒体中去的?18. 线粒体与叶绿体的内共生学说的主要内容及证据。
19. 试述细胞骨架的主要功能。
20. 细胞周期中,核被膜和核纤层的动态变化过程。
21. 如何证实细胞中存在某一类骨架结构或组分?可应用哪些试验方法?22. 细胞分裂后期染色体向两极运动的机制。
23. 试述组成染色体DNA 的三种功能元件分别是什么并论述其主要功能24. 试述由DNA 到染色体的多级包装模型25. 试比较线粒体和叶绿体中的氧化磷酸化过程的异同点。
26. 论述由DNA 到染色体的多级包装过程。
27. 癌细胞的基本特征是什么?28. 内质网的主要功能有哪些?29. 试述你是如何理解“细胞是生命活动的基本单位”这一基本概念的?30. 高尔基体的功能是什么?31. 试述细胞有丝分裂的主要过程及各时期的主要事件。