细胞生物学——名词解释
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1)细胞内膜系统:是指细胞内在结构、功能及发生上相关的,由膜围绕的细胞器或细胞结构,主要包括,内质网、高尔基体、溶酶体等。
2)生物膜系统:只要是指单位膜构成的细胞质膜和由单位膜围成的各种细胞器,如线粒体、叶绿体、高尔基体、溶酶体等。
3)细胞识别:细胞通过表面受体与胞外信号分子(配体)选择性相互作用导致胞内一系列生理变化,最终表现为细胞整体的生物学效应的过程,是细胞通讯的重要环节。
4)细胞生物学:是研究细胞基本生命活动规律的科学,它在不同层次(显微、亚显微与分子水平)上研究细胞的结构、发育与调控,以及细胞间关系和在整个生命体中的作用。
5)受体:是一种能够识别和选择性结合某种配体(信号分子)的大分子,当与配体结合后,通过信号转到作用将胞外信号转换为胞内化学或物理的信号,以启动一系列过程,最最终表现为生物学效应。
6)分子开关:是使细胞内一系列信号传递的级联反应,能在正、负反馈两个方面得到精确控制的分子机制的蛋白质分子。
7)细胞凋亡:又叫程序性细胞死亡,是细胞主动发生的自然死亡过程,是一个主动的由基因决定的结束生命的过程,可以发生在生物体的生长发育直至死亡的整个生命过程及某些病理过程中。
8)细胞骨架:指真核细胞中的蛋白纤维网架体系,细胞骨架概念有狭义和广义之分,狭义的细胞骨架概念是指细胞质骨架,包括微丝、微管和中间纤维;广义的细胞骨架包括细胞核骨架、细胞质骨架、细胞膜骨架和细胞外基质。
9)细胞骨架系统:是由一系列特异的结构蛋白质装配而成的胞内网架系统,广泛分布于细胞结构的各个部分,在维持细胞形态与内部结构的合理排布中起支架作用。
10)蛋白质分选:新生肽由其合成部位正确地运转到其行使功能部位的过程,包括细胞质基质中合成多肽的分选途径和粗面内质网上合成多肽的分选途径。
(合成的蛋白质只有转运至细胞的正确部位,并装配成结构与功能的复合体才能参与细胞的生命活动,这一过程称为蛋白质分选)11)核小体:染色体的基本结构单元,是由组蛋白和200个碱基对的DNA双螺旋组成的球形小体。
123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。
名词解释细胞融合:两个或多个细胞融合成一个双核或多核细胞的现象称为细胞融合。
细胞株:通过纯系化或选择法从原代培养细胞或细胞系中分离出来的、具有特异性或标记的细胞群体。
细胞系:原代细胞培养物经首次传代成功后所繁殖的细胞群体。
细胞学说:最初由德国植物学家施莱登(M. Schleiden)和德国动物学家施万(T. Schwann)提出的学说。
认为一切生物都由细胞组成,细胞是生命的结构单位,细胞只能由细胞分裂而来。
细胞通讯:细胞通讯是指在多细胞生物的细胞社会中, 细胞间或细胞内通过高度精确和高效地发送与接收信息的通讯机制, 并通过放大引起快速的细胞生理反应,或者引起基因活动,尔后发生一系列的细胞生理活动来协调各组织活动, 使之成为生命的统一整体对多变的外界环境作出综合反应。
接触抑制:将多细胞生物的细胞进行体外培养时,分散贴壁生长的细胞一旦相互汇合接触,即停止移动和生长的现象。
分子伴侣:分子伴侣是指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。
共转移:蛋白质在游离核糖体起始合成并在膜旁核糖体继续合成同时向内质网膜转移的方式。
后转移:蛋白质在细胞基质中合成后,转移到内质网和高尔基体经加工后,再转移到线粒体、叶绿体、过氧化酶体等细胞器中称为后转移。
核纤层:位于细胞核内核膜下与染色质之间的、由中间纤维相互交织而形成的一层高电子密度的蛋白质网络片层结构。
在细胞分裂过程中对核被膜的破裂和重建起调节作用。
核孔复合体:核被膜上沟通核质和细胞质的复杂隧道结构,由多种核孔蛋白构成。
隧道的内、外口和中央有由核糖核蛋白组成的颗粒,对进出核的物质有控制作用。
多线染色体:果蝇等双翅目昆虫幼虫的唾液腺、消化道细胞的有丝分裂间期核中的一种像电缆样的、具有染色带纹的巨大染色体,由核内DNA多次复制的染色质线平行排列而成。
灯刷染色体:某些鱼类、两栖类、爬行类和某些鸟类的卵母细胞减数分裂前期中的巨大染色体,由一条纤细的脱氧核糖核酸中轴和许多成对的脱氧核糖核酸侧袢组成,因形状似灯刷而得名。
细胞生物学名词解释
一
1·原代培养:直接从体内获取的组织或细胞进行的首次培养。
2·传代培养:当原代细胞经增殖达到一定密度后,将细胞分散,
从一个培养器以一定比例移到另一个或几个容器中的扩大培养。
3·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。
4·分辨率:能够区分相近两点的最小距离。
二
1.单位膜主动运输被动运输简单扩散易化扩散
2.载体蛋白通道蛋白
3.胞吞作用胞吐作用受体介导的胞吞作用
4.细胞被
5.协同作用
三
1.内膜系统:细胞内那些在结构、功能及发生上密切关联的膜性结构细胞器的总称。
2.微粒体:细胞内膜性细胞器破坏后,形成的由单位膜封闭的小泡。
3.多聚核糖体:多个核糖体串连在同一条mRNA分子上,形成多聚核糖体。
4.信号肽:是被合成蛋白多肽链N端的一段特殊氨基酸序列,是指导蛋白质多肽链转移到糙面内质网上进行合成的关键因素。
5.囊泡转运:囊泡以出芽的方式,从一种细胞器膜产生、脱离后又定
向地与另一种细胞器膜相互融合的过程。
6.信号假说:指导蛋白质多肽链转移到糙面内质网上进行合成的关键因素,是被合成蛋白多肽链N端的一段特殊氨基酸序列,即信号肽。
1.细胞:细胞是生命活动基本单位。
是构成有机体的基本单位;是代谢与功能的基本单位;是有机体生长发育的基础;是遗传的基本单位,具有发育的全能性。
2.细胞生物学:从细胞整体,亚显微结构和分子三个不同层次上把细胞的结构和功能统一起来研究观察细胞的形态结构,研究细胞的生命活动的基本规律的学科。
3.拟核(nucleoid):在原核细胞的细胞质内,仅含有一DNA区域,无核被膜包绕,该区域称之为拟核,拟核内仅含有一条不与蛋白质结合的裸露的DNA链。
4.细胞膜:是包围在细胞质外周的一层质膜,又称质膜。
5.相变:由同一类型的磷脂合成的脂双层,可在一个凝固点上由液态转变成晶态(凝胶状态),这种物态转变称为相变。
6.核定位信号(NLS):引导蛋白质进入细胞核的一段信号序列,受体为importin 。
7.核输出信号(NES):引导RNA输出细胞核的一段信号序列,受体为exportin。
8.着丝粒:处于主缢痕的内部,是主缢痕的染色质部位。
9.主缢痕:在两条姐妹染色单体相连处,有一个向内凹陷的缢痕,称为主缢痕,光镜下,相对不着色。
10.次缢痕:在某些染色体上除具有主缢痕外,还有另一个染色较浅的缢痕部位称为次缢痕,其大小和范围是恒定的,常存在于近端着丝粒染色体的短臂上,可作为染色体的鉴别标志。
11.端粒:是存在于染色体末端的特化部位。
通常由一简单重复的序列组成,进化上高度保守。
人体细胞中序列为GGGTAA。
12.核基质:是真核细胞间期中除核被膜、染色质和核仁以外的一个精密的网架系统。
又称核骨架。
13.核仁(nucleolus):见于间期的细胞核内,呈圆球形,一般1~2个,有时多达3~5个。
主要功能是转录rRNA和组装核糖体单位。
14.核仁趋边(边集):在生长旺盛的细胞中,核仁常趋向核的边缘,靠近核膜,即发生该现象15.细胞骨架(cytoskeleton):由蛋白纤维交织而成的立体网架结构,充满整个细胞质的空间,以保持细胞特有的形状并与细胞运动有关。
细胞生物学:是研究细胞基本生命活动规律的科学,它从不同层次上主要研究细胞结构与功能,细胞增殖,分化,衰老与凋亡,细胞信号转导,细胞基因表达与调控,细胞起源与进化等。
原代细胞:从有机体取出后立即培养的细胞。
传代培养:适应在体外培养条件下持续传代培养的细胞。
细胞系:传代40—50代后,仍保持原来染色体的二倍体数量及接触抑制行为的传代细胞。
细胞质膜:指围绕在细胞最外层,由脂质和蛋白质组成的生物膜。
被动运输:指通过简单扩散或协助扩散实现物质由高浓度向低浓度方向的跨膜运输。
主动运输:是由载体蛋白所介导的物质逆浓度梯度或电化学梯度由低浓度到高浓度进行跨膜运输的方式。
最小最简单的细胞:支原体原核细胞与真核细胞的比较:生物膜系统的分化与演变;遗传装置与基因表达的复杂化植物细胞培养:单细胞培养;原生质体培养。
流动镶嵌模型强调:1.膜的流动性,2.膜的不对称性膜蛋白的类型:外在膜蛋白,内在膜蛋白,脂锚定膜蛋白膜的流动性分为:膜脂的流动性(脂肪酸链越短,不饱和程度越高);膜蛋白的流动性。
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。
9.细胞信号转导。
为什么说细胞是生命活动的基本单位?1.一切有机体都是由细胞构成,细胞是构成有机体的基本单位。
2.细胞具有独立的,有序的自控代谢体系,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,细胞具有遗传的全能性。
5.没有细胞就没有完整的生命。
细胞的基本共性?1.所有的细胞都有相似的化学组成。
2.脂—蛋白体系的生物膜。
3.DNA—RNA的遗传装置。
4.蛋白质的合成机器—核糖体。
5.一分为二的分裂方式。
生物膜结构认识归纳:1.具有极性头部和非极性尾部的磷脂分子在水相中具有自发形成封闭的膜系统的性质。
细胞生物学名词解释1.生物大分子(biological macromolecules):细胞中大部分物质是由生物大分子组成。
细胞内主要生物大分子包括多糖、脂质、蛋白质和核酸等,分子结构复杂,在细胞内格子执行独特的生理功能,从而导致生物形态与行为的多样化。
2.肽键(peptide bond):蛋白质的基本组成单位是肽键。
蛋白质中一个氨基酸分子上的α氨基与另一个氨基酸分子上的α羧基脱水后形成的酰胺键,称为肽键,肽键属共价键。
3.常染色质(euchromatin):间期核内,一条染色体上的染色质并不是处于完全相同的包装状态,其中相对伸展的形式就是常染色质,它是异染色质之间的浅染区域,由30nm纤维和袢环两个结构层次组成。
4.异染色质(heterochromatin):(在间期细胞核染色质的形态是聚集成簇或团块的高电子密度颗粒以及夹杂其间的浅染区域,这些高电子密度的颗粒团块为异染色质)间期核内,一条染色体上的染色质并不是处于完全相同的包装状态,其中最紧缩的形式就是异染色质。
主要分布于内层核膜下面和核仁周围,并分散于核内各处。
大部分折叠成异染色质的DNA不含有基因,约只有10%基因组包装在其内。
被包装的基因通常不能表达。
对端粒和着丝粒的维持很重要。
(异染色质为高度卷曲紧缩的染色质,大部分为不含有基因的DNA,或所含的基因不进行转录,而常染色质为松解伸展的DNA部分,正在进行活跃的基因转录活动。
)5.组蛋白(histon):是含量最高的一种染色体蛋白质,(其总量相当于DNA的量,分子量较小)含大量带正电的精氨酸和赖氨酸。
可分为:H1、H2A、H2B、H3、H4。
五种组蛋白因其在染色质上的位置不同可分为两大组:核小体组蛋白(包括H2A、H2B、H3、H4)和H1组蛋白。
核小体组蛋白的作用是将DNA分子盘绕城核小体,H1组蛋白不参与核小体的组建,而是负责把核小体包装成更高一级的结构(在某些种属中可以没有H1)。
细胞融合:是指两个或两个以上的细胞融合成一个细胞的过程。
细胞融合(cell fusion)或细胞杂交(cell hybridization):细胞融合与细胞杂交技术-真核细胞通过介导和培养,两个或多个细胞合并成一个双核或多核细胞的过程称为细胞融合(cell fusion)或细胞杂交(cell hybridization)。
呼吸链(电子传递链):线粒体内膜上存在多种酶与辅酶组成的电子传递链,可使还原当量中的氢传递到氧生成水。
细胞周期:细胞从前一次分裂结束开始到下一次分裂完成,称为一个细胞周期。
有丝分裂促进因子(MPF):调节细胞进出M期所必需的蛋白质激酶,具有广泛的生物功能;通过促进靶蛋白的磷酸化而改变其生理活性。
MPF自身活性随细胞周期的运转而发生周期性变化。
干细胞:机体中未分化的、具有永久细胞分裂潜能、具有不断更新潜能、具有细胞分化潜能的细胞群体。
相当一部分干细胞处于休眠状态。
受体:能够识别和选择结合信号分子并能引起一系列生物学效应的生物大分子奢侈基因:对细胞本身生存无直接影响,却对细胞分化起极为重要作用的基因。
管家基因(House-keeping gene):维持细胞最基本生命活动所必需的基因,即译制基本生命活动所必需的结构和功能蛋白的基因,与细胞分化关系不大。
细胞全能性:各种分化状态的细胞虽然结构和功能不同,但都保留着与合子同样的基因组,即分化本身仍然有生物个体生长发育所需要的全部遗传信息,这称为细胞的全能性(Totipotency)。
细胞分化(Cell Differentiation) :同源细胞逐渐变为结构、功能与生化特征相异的细胞过程。
多聚核糖体:是指合成蛋白质时,多个甚至几十个核糖体串联附着在一条mRNA分子上,形成的似念珠状结构。
收缩环:有丝分裂的后、末期,在赤道板质膜下形成的微丝束环(由肌动蛋白和肌球蛋白组成)。
核纤层:核纤层是位于细胞核膜下的纤维蛋白片层或纤维网络,核纤层由1至3种核纤层蛋白多肽组成。
Ch1-31.细胞生物学:研究细胞基本生命活动规律的科学,它从显微、亚显微与分子水平研究细胞结构与功能,细胞增殖、分化、衰老与凋亡,信号转导,基因表达与调控,起源与进化等。
2.细胞学说:一切动植物都是由细胞组成的,细胞是一切动植物的基本单位。
基本内容:①细胞是有机体,一切动植物都是由细胞发育而来,并由细胞和细胞产物所构成。
②每个细胞作为一个相对独立的单位,既有它自己的生命,又对与其他细胞共同组成的整体的生命有所助益。
③新的细胞可以通过自己存在的细胞繁殖产生。
(细胞只能来自细胞)3.原生质:构成细胞中的所有生命物质,由蛋白质、核酸等生物大分子和水、无机盐、糖类、脂类等生物小分子组成。
4.细胞膜:由磷脂双分子和镶嵌蛋白质构成的富有弹性的半透性膜,具有流动性和不对称性。
5.中膜体:又称间体或质膜体,由细胞质内陷形成,在G+更明显,有拟线粒体之称,可能起DNA复制起点的作用。
6.细胞器:细胞内具有特定形态和功能的显微或亚显微结构。
7.荚膜:位于细胞壁表面的一层松散的黏液物质,主要由葡萄糖和葡萄糖醛酸组成。
8.芽孢:内生孢子,是对不良环境有强抵抗力的休眠体,含水量较丰富的致密体。
9.中心质:蓝藻细胞中央遗传物质DNA所在部位,相当于细菌的核区。
10.细胞体积守恒定律:器官的大小主要决定于细胞的数量,与细胞的数量成正比,而与细胞的大小无关。
11.病毒:迄今发现的最小最简单的,活细胞体内寄生的非细胞生命体,仅有一种核酸和蛋白质构成的核酸-蛋白质复合体。
12.亚病毒:仅由一个有感染性的RNA构成。
13.阮病毒:仅由有感染性的蛋白质构成。
14.分辨率:分开两个质点间的最小距离。
D=0.61λ/N*sin(α/2) N介质折射率α-物镜镜口角15.光学显微镜:光学放大系统,照明系统,机械和支架系统。
0.2μm16.相差显微镜:把光程差转换成振幅差,可用于观察未染色的活细胞。
17.微分干涉显微镜:以平面偏振光为光源,光线经棱镜折射后分成两束,在不同时间经过样品相邻部位,再经另一棱镜将其会和,将厚度差转化成明暗区别,立体感强。
1)细胞内膜系统:是指细胞内在结构、功能及发生上相关的,由膜围绕的细胞器或细胞结构,主要包括,内质网、高尔基体、溶酶体等。
2)生物膜系统:只要是指单位膜构成的细胞质膜和由单位膜围成的各种细胞器,如线粒体、叶绿体、高尔基体、溶酶体等。
3)细胞识别:细胞通过表面受体与胞外信号分子(配体)选择性相互作用导致胞内一系列生理变化,最终表现为细胞整体的生物学效应的过程,是细胞通讯的重要环节。
4)细胞生物学:是研究细胞基本生命活动规律的科学,它在不同层次(显微、亚显微与分子水平)上研究细胞的结构、发育与调控,以及细胞间关系和在整个生命体中的作用。
5)受体:是一种能够识别和选择性结合某种配体(信号分子)的大分子,当与配体结合后,通过信号转到作用将胞外信号转换为胞内化学或物理的信号,以启动一系列过程,最最终表现为生物学效应。
6)分子开关:是使细胞内一系列信号传递的级联反应,能在正、负反馈两个方面得到精确控制的分子机制的蛋白质分子。
7)细胞凋亡:又叫程序性细胞死亡,是细胞主动发生的自然死亡过程,是一个主动的由基因决定的结束生命的过程,可以发生在生物体的生长发育直至死亡的整个生命过程及某些病理过程中。
8)细胞骨架:指真核细胞中的蛋白纤维网架体系,细胞骨架概念有狭义和广义之分,狭义的细胞骨架概念是指细胞质骨架,包括微丝、微管和中间纤维;广义的细胞骨架包括细胞核骨架、细胞质骨架、细胞膜骨架和细胞外基质。
9)细胞骨架系统:是由一系列特异的结构蛋白质装配而成的胞内网架系统,广泛分布于细胞结构的各个部分,在维持细胞形态与内部结构的合理排布中起支架作用。
10)蛋白质分选:新生肽由其合成部位正确地运转到其行使功能部位的过程,包括细胞质基质中合成多肽的分选途径和粗面内质网上合成多肽的分选途径。
(合成的蛋白质只有转运至细胞的正确部位,并装配成结构与功能的复合体才能参与细胞的生命活动,这一过程称为蛋白质分选)11)核小体:染色体的基本结构单元,是由组蛋白和200个碱基对的DNA双螺旋组成的球形小体。
12)网格蛋白有被小泡:是胞饮泡或在高尔基体反面管网状处形成的小泡,当配体与膜上受体结合后,网格蛋白聚集在膜下的一侧,逐渐形成直径50~100nm的质膜凹陷,称为网格蛋白有被小窝;一种小分子GTP结合蛋白在深陷有被小窝的颈部装配成环,并水解与其结合的GTP引起颈部缢缩而形成的小泡。
13)信号肽:是由mRNA上特定的星号密码翻译产生的一段短肽,通常由18~30个氨基酸残基组成,比较多的位于多肽链的氨基末端,其功能是指导蛋白质在细胞内的运输。
14)信号识别颗粒(SRP):存在于细胞质基质中,由6个多肽亚基单位和1个RNA分子组成其结构中的结合位点,既能够识别露出核糖体外的信号肽,又能与粗面内质网膜上的SRP受体结合,主要功能是将具有内质网信号肽的蛋白质合成引导到粗面内质网膜上进行。
15)分子伴侣:能特异识别新生肽或部分折叠的多肽并与之结合,帮助这些多肽进行折叠、装配和转运,但本身并不参加与最终产物的形成,只起陪伴作用的一类蛋白质。
16)微丝:又称肌动蛋白纤维,指真核细胞中由肌动蛋白组成,直径7nm的骨架纤维,是细胞质骨架的重要组成部分。
17)微管:是存在于所有真核细胞中由微管蛋白装配成的长管状细胞器,平均外径为24nm,内径为15nm,通过亚单位的装配能改变其长度,是细胞骨架的重要组成部分,参与细胞形态的维持、细胞运动和细胞分裂。
18)中间丝:又称中间纤维,直径10nm左右的绳索状结构,介于微丝和微管之间,中间丝是最稳定的细胞骨架成分,围绕着细胞核分布,成束成网,并扩展到细胞质膜,与质膜相连结,主要起支撑作用。
19)踏车现象:指像微丝、微管这样的极性细胞结构,在一定条件下,表现出其一端因加上结构单位而延长,而另一端因亚单位脱落而缩短的现象。
20)细胞核骨架:是存在于真核细胞核内的以蛋白质成分为主的纤维网架体系,细胞核骨架的概念有狭义和广义之分,狭义的仅指核内基质(即细胞核内除核膜、核纤层、染色质、核仁和核孔复合体以外的纤维蛋白为主的纤维网架体系;广义的核骨架包括核基质、核纤层和核孔复合体。
21)氧化磷酸化:呼吸链上的氧化作用释放出的能量与ADP的磷酸化作用偶连起来形成A TP的过程。
22)呼吸链:又称电子传递链,是位于线粒体内膜上的由一系列电子传递体按氧化还原电位由低到高的顺序依次排列起的呼吸电子传递轨道,它将代谢物脱下的成对氢原子交给氧生成水,同时有A TP生成。
23)细胞氧化:是指依靠酶的催化,氧将细胞中各种供能物质氧化、分解、释放能量,并出二氧化碳和水。
由于这一过程在组织细胞内进行,要消耗氧气,并释放出二氧化碳和水,所以又称细胞呼吸。
24)导肽:是位于输入线粒体前体蛋白质N末端引申出的一端氨基酸序列,含有20~30个氨基酸残基,对线粒体蛋白质的识别、跨膜运输和进入线粒体后的蛋白质定位起着关键作用。
25)光合链:又称光合电子传递链,是由P SⅡ和PSⅠ以及一系列电子传递体组成的使水中的电子最终传递给NADP+的电子传递轨道。
26)生物氧化:生物氧化主要是指糖、脂类和蛋白质等营养物质在体内氧化分解逐步释放能量,最终生成二氧化碳和水的过程,此过程伴随着肺的呼吸作用,又称为细胞呼吸或组织呼吸。
27)底物水平磷酸化:在分解代谢过程中,底物因脱氢、脱水等作用而使能量在分子内部重新分布,形成高能磷酸化合物,然后将高能磷酸基团转移给ADP形成ATP的过程。
28)光和磷酸化:在光合作用反应中,叶绿体在光下将无机磷酸和ADP,形成ATP的过程。
29)细胞膜:指围绕在细胞最外层,由脂质和蛋白组成的生物膜,它不仅是区分细胞内部与周围环境的动态屏障,更是细胞物质交换和信息传递的通道。
30)生物膜:细胞膜和细胞内各种膜相结构的统称。
31)细胞连接:机体各种组织的细胞彼此按一定的方式相互接触,并形成了将相邻细胞连接起来的特殊细胞结构。
这些起连接作用的结构或装置就成为细胞连接。
32)封闭连结:相邻细胞的质膜密切地连结在一起组织溶液中的分子沿细胞间隙从一侧渗入到另一侧。
33)紧密连接:相邻细胞间的局部紧密结合,在连接处两细胞膜发生点状融合,形成于外界隔离的封闭带,由相邻细胞的跨膜连结糖蛋白组成对合的封闭链。
(主要功能是封闭上皮细胞的间隙,防止细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细胞间隙的顶端)34)锚定连接:又称为斑块连接,通过细胞质膜蛋白及细胞骨架系统将相邻细胞或与细胞外基质间连接起来。
35)通讯连接:以细胞之间建立的连接通道为基础的细胞连接方式,这种通道既使细胞间彼此融合,又介导细胞之间的通讯联系,既依靠某些亲水分子或离子在通道间的流动沟通信息。
36)闭锁连接:为细胞连接的一种形式,多位于体内管腔及腺体上皮细胞靠腔面的一端,由镶嵌蛋白将相邻细胞膜紧密螯合,形成封闭线,以阻止物质从细胞间通过37)跨膜蛋白:整合蛋白为双亲性分子,它们的疏水区域跨越脂双层的疏水区,与其脂肪酸链共价连接,而亲水的极性部分位于膜的内外两侧,这种蛋白质跨越脂双层,称为跨膜蛋白。
38)粘着带:位于上皮细胞顶部闭锁连接的下方,相邻细胞膜间形成15~20nm的间隙,期间分布有交织结合的丝状致密物质,胞质面有与细胞膜平行的微丝束,具有保持细胞形态以及支持细胞的功能。
39)桥粒:是两个相邻细胞之间以一对纽扣式结构存在的连接方式,在细胞膜内测,存在圆盘状致密斑,在一对致密斑间有中等致密度的丝状物相互交织,主要负责抵御和耐受机械力的作用。
40)细胞外基质:存在于细胞外空间,由细胞分泌的蛋白和多糖构成的高密度有组织的网络结构,包括氨基聚糖和蛋白聚糖,胶原和弹性纤维,纤连蛋白和层连蛋白等成分。
41)膜的不对称性:质膜内外两层的组分和功能有明显的差异,称为膜的不对称性。
42)膜骨架:指质膜下雨膜蛋白相连的由纤维蛋白组成的网架结构,连接质膜与细胞骨架纤维(如微丝、微管等)参与维持质膜的形状并协助完成多种生理功能。
43)细胞质:细胞质膜内除去核以外的所有物质。
44)细胞质基质:在真核细胞的细胞质中,除去可分辨的细胞器以外的胶状物质。
45)胞质溶胶:用差速离心的方法分离细胞匀浆物中的各种细胞组分,先后去除细胞核、线粒体、溶酶体、高尔基体和细胞质膜等细胞器或细胞结构后,存留在上清液中的主要是细胞质基质的成分,生物化学家称之为胞质溶胶。
46)细胞内膜系统:是指细胞内在结构、功能及发生上相关联的由膜围绕的细胞器或细胞结构。
47)粗面内质网:多呈扁平囊状,排列较为整齐,因在其膜表面分布着大量的核糖体而命名,它是内质网与核糖体共同形成的复合技能结构,其主要功能是合成分泌性的蛋白和多种膜蛋白。
48)光面内质网:膜膜表面无核糖体颗粒附着,其形态常常呈分支的管状或小泡状,相互交织成网,形成复杂的立体结构,是脂质合成的重要场所。
49)微粒体:是在细胞匀浆和超速离心过程中,由破碎的内质网形成的近似球形的囊泡结构,它包含内质网膜与核糖体两种基本成分。
50)溶酶体:是由单层膜围绕的、含有多种酸性水解酶类的囊泡状细胞器。
51)过氧化物酶体:又称微体,是单层膜围绕的、内含一种或几种氧化酶类的细胞器。
52)载体蛋白:又称为通透酶,是一类膜内在蛋白,有特异性结合位点,每种载体蛋白只能与特定的溶质分子结合,通过一系列构象改变,介导溶质分子的跨膜转运。
53)通道蛋白:横跨质膜形成充满水溶液通道的蛋白质,能使适宜大小的分子及带电荷的溶质通过简单的自由扩散运动从膜的一侧到另一侧。
54)简单扩散:又称自由扩散,属于被动运输的一种,指脂溶性物质或分子质量小且不带电荷的物质在膜内外存在浓度差的条件下沿着浓度梯度通过细胞质膜的现象。
55)被动运输:是指通过简单扩散或协助扩散实现物质由高浓度向低浓度方向的跨膜转运。
56)主动运输:是由载体蛋白所介导的物质逆浓度或电化学梯度,由浓度低的一侧向浓度高的一侧进行跨膜的耗能运输方式。
57)耦联转运蛋白:介导各种离子和分子的跨膜运输,包括同向转运蛋白和反向转运蛋白,一种离子或分子的逆浓度梯度运输和一种或多种不同离子的顺浓度梯度运输耦联起来,又称次级主动运输。
58)协同运输:间接消耗A TP的主动运输方式,物质跨膜运动的直接动力来自膜两侧离子的电化学浓度梯度,而梯度维持是通过钠钾泵或质子泵消耗A TP实现的。
59)胞吞作用:通过细胞膜内陷形成囊泡(胞吞泡),将外界物质裹进并输入细胞的过程。
60)胞饮作用:连续摄取细胞外基质中的液滴(胞吞物为液体或溶解物)的过程,形成的小囊泡(胞饮泡)直径小于150nm。
61)吞噬作用:胞吞物为大的颗粒,如微生物或较大的细胞碎片,形成的囊泡(吞噬泡)直径一般大于250nm。
62)胞吐作用:将细胞内的分泌泡或其他某些膜泡中的物质通过细胞质膜运出细胞的过程。