医学细胞生物学思考题汇总
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细胞生物学思考题One1、什么是细胞?构成细胞的三大要素什么?2、细胞的两大家族有哪些不同之处?Two名词解释:单位膜、细胞表面、细胞连接问答题:1、液态镶嵌模型的主要内容是什么?你认为哪些重要发现促成了该模型的建立?2、细胞膜的两个重要特征是什么?如何证明细胞膜的流动性。
3、简述细胞连接的种类和结构特征。
Three思考题名词解释:穿膜运输、膜泡运输、被动运输、主动运输、转运蛋白、吞噬泡、胞饮小泡、衣被小泡问答题:1、简述细胞膜物质运输的方式和特点,并各举一例。
2、血液中的胆固醇是如何被转运到细胞内部利用的?这种转运方式有什么突出特点。
Four名词解释:膜受体、细胞识别、G蛋白、信号转导问答题:1、膜受体有哪些特性?3、细胞识别的分子基础是什么?4、比较G-蛋白参与的信号转导系统的异同点Five名词解释:多聚核糖体、分泌性蛋白质结构蛋白质问答题:1、试从蛋白质的合成过程论述细胞的整体性。
2、糖蛋白(一种分泌性蛋白质)是怎样合成和分泌的?Six名词解释:细胞器,内膜系统,分子伴侣,扁平囊问答题:1、试比较糙面内质网与光面内质网有哪些异同点?2、糙面内质网与光面内质网的主要功能有哪些?3、高尔基复合体和糙面内质网在蛋白质合成、加工和运输方面各有哪些贡献?Seven复习思考题一、名词解释:初级溶酶体(等)、肌质网、内膜系统、膜流、房室化、结构性分泌、调节性分泌、细胞器,分子伴侣,扁平囊,类核体二、唾液(粘蛋白,一种糖蛋白)是怎样在唾液腺细胞中形成和分泌的?三、滑面内质网与粗面内质网在结构功能上有哪些不同?四、人体衰老红细胞是被巨噬细胞清除的,试述其被清除的全部过程。
五、溶酶体有哪些种类?是如何形成的?有哪些功能?六、过氧化物酶体结构上有哪些特点?有哪些功能?七、简述泰-萨病、矽肺、痛风、Zellweger脑肝肾综合征的病因。
八、何为房室化?有什么重要意义?问答题:1、试从蛋白质的合成过程论述细胞的整体性。
【思考题】1、讨论并比较电子显微镜与光学显微镜的优点与缺点。
对下列目标你用什么方法观察为最佳:(1)一个活的皮肤细胞;(2)一个酵母线粒体;(3)一个细菌;(4)一条微管。
答:当要观察任何结构细节,如微管、线粒体和细菌时,需要电子显微镜并加以分析,不过也可以用特殊染料先给它们染色,再用光学显微镜确定它们在胞内的位置。
2、辨认下图细胞结构和细胞器,判断此图中标尺的长度:10μm,相当于细胞核的宽度。
3、磷脂分子为什么要形成脂双层?答:①同时具有亲水和疏水两种性质的分子称为两亲性。
②同时具有亲水和疏水两种性质在驱使脂质分子在水相环境中装配成双层膜这一过程中起着决定性作用。
③像磷脂这样的两亲分子,受制于两种对抗力量:亲水头部吸引水;疏水尾部避开水分子,且企图与其他疏水分子聚集。
脂双层的形成完美解决了这种对抗,满足所有组分的要求且在能量方面最有利的一种排列。
在脂双层的两个表面亲水头部都面向水;而疏水尾部像三明治一样都在夹层内彼此紧挨着以避开水。
④驱使两亲分子形成双层的同一个力量使脂双层能够自我愈合。
4、为什么大多数膜蛋白的多肽链主要以α螺旋的方式穿过脂双层?答:在α螺旋中,多肽主链的极性肽键都能被疏水的氨基酸侧链挡住而完全避开脂双层的疏水环境,肽键间的内在氢键稳定了α螺旋的结构。
5、以下三种由单字母氨基酸符号表示的20个氨基酸序列中,那个序列最有可能形成一个跨膜蛋白的跨膜区(α螺旋)?解释你的答案。
A.I T L I Y E G N M S S V T Q T I L L I SB.L L L I F F G V M A L V I V V I L L I AC.L L K K F F R D M A A V H E T I L E E S答:序列B最容易形成跨膜螺旋。
它主要由疏水氨基酸组成,因此能够稳定地整合进脂双层。
相反,序列A含有许多极性氨基酸(S、T、N、Q),序列C含有许多带电荷的氨基酸(K、R、H、E、D),它们在疏水的脂双层的内部在能量方面是不利的。
《细胞生物学》思考题《细胞生物学》思考题一、名词解释1、脂质体2、内在蛋白3、踏车运动4、锚定连接5、通讯连接6、层粘连蛋白7、纤粘连蛋白8、顺面9、反面10、蛋白质分选11、微粒体12、微体13、多聚核糖体14、线粒体DNA 15、分子伴娘16、Hayflick 界限17、细胞凋亡18、凋亡小体19、端粒与端粒酶20、交叉端化21、粗线期22、后期B 23、检验点/限制点/起始点24、MPF 25、PCC 26、cyclin box 27、CDK激酶28、APC 29、DNA复制执照因子学说30、泛素化31、细胞骨架32、核纤层33、RNP 34、卫星DNA 35、核小体36、兼性异染色质37、组成型异染色质38、NOR 39、sat染色体40、核型41、灯刷染色体42、多线染色体43、古核细胞44、细胞体积守恒定律45、细胞分化46、奢侈基因47、管家基因48、转分化49、细胞全能性50、隐蔽mRNA 51、Hox基因52、原癌基因53、抑癌基因54、有丝分裂器55、染色体列队56、收缩环57、zygDNA二、问答题1、关于细胞膜的结构,先后提出过几种模型?你认为哪种模型更合理?2、分离膜蛋白的去垢剂有几种,各有什么特点?3、如何理解膜的流动性?影响膜流动性的因素是什么?4、细胞外基质的粘连和支持作用,主要由哪些大分子物执行?5、细胞质基质的组成和功能是什么?6、在分泌蛋白合成与分泌过程中,内膜系统的各种细胞器在结构和功能上是如何配合的?(也可图示)。
7、何谓细胞周期?细胞周期各时相发生哪些主要事件?8、试设计一种实验方案,测定细胞周期的长短。
9、细胞周期同步化有几种方法?它们的原理是什么?10、比较有丝分裂和减数分裂过程的异同?11、试述细胞分裂中期向后期转化的分子调控机制?12、微丝的特异性药物有哪些?主要作用是什么?13、微管的特异性药物有哪些?主要作用是什么?14、简述微管的功能。
15、举例说明微丝结合蛋白的种类。
医学细胞生物学思考题汇总第一章细胞生物学概述一·名词解释拟核(nucloid):原核细胞内,DNA的所在区域。
二·问答题1·简述细胞学说的主要内容1838~1839 年 Schleiden和Schwann提出细胞学说:一切生物,从单细胞生物到高等动植物都是由细胞组成的,细胞是生物形态结构和功能活动的基本单位。
(1858年魏尔啸Virchow提出“一切细胞只能来自原来的细胞”作为重要补充。
)2·原核细胞和真核细胞在结构和功能上有何差别?课本P3第三章细胞的分子基础一、名词解释:1·原生质:构成细胞的所有生命物质。
2·生物大分子:细胞的大部分均由大分子构成,它们的相对分子质量一般在10000到1000000之间,大分子是由小分子一一相连组成的多聚体。
二、问答:1. 简述DNA分子的结构和功能。
⑴结构:①一级结构:由四种脱氧核苷酸在DNA分子内的不同组合与排列顺序形成的线性结构。
②二级结构:两链互补,反向平行形成双螺旋结构(稳定DNA螺旋结构的次级键主要是氢键和疏水键)。
③三级结构:细胞中的双螺旋的扭曲与再螺旋化。
⑵DNA分子的功能①DNA分子蕴藏着无数的遗传信息。
例:一个DNA分子含n对核苷酸,则其自由排列组合的序列总数为4n。
若n=5,则45=1024。
②DNA分子能自我复制,将所携带的遗传信息传递给后代细胞。
复制:在多种蛋白质和酶的协同作用下,DNA双螺旋分子解旋成单链,而后分别作为模板,按碱基互补原则合成其互补链,形成两条新的DNA双链分子,该过程称为复制。
③DNA分子还可转录传递遗传信息,指导蛋白质的合成。
转录:以DNA分子为模板,在RNA聚合酶作用下按碱基互补的原则合成RNA的过程称为转录。
2. 简述RNA分子的结构、类型和功能。
⑴RNA的结构特点:①RNA是核糖核苷酸的多聚体,其中的核苷酸是以3’,5’-磷酸二酯键相连接,分子中不同的核糖核苷酸排列顺序是RNA的一级结构。
课后思考题1.请描述细胞的发现与“细胞学说”的主要内容1604年荷兰眼镜商詹森发明了第一台显微镜1665年英国物理学家虎克最早观察到细胞1675年荷兰生物学家列文虎克发现活细胞细胞学说:施来登和施旺1、一切生物都是由细胞组成的2、细胞是生物体形态结构和功能活动的基本单位3、“细胞来源”:一切细胞只来源于原来的细胞,一切病理现象都基于细胞的损伤2。
如何理解细胞生物学说在医学科学中的作用地位细胞生物学是现代医学的重要基础理论.细胞生物学的研究有助于医学重大课题的解决,治病机理的阐明、诊断、治疗、预防都依赖于(分子)细胞生物学的发展4.简述DNA的结构特点和功能结构特点:(1)两条脱氧核苷酸组成双链,为右手螺旋。
两条单链走向相反,一条由5’-3',另一条由3’—5’(2)亲水的脱氧核糖-—磷酸位于螺旋的外侧。
(3)双螺旋内侧碱基互补配对:A=T;C≡T;A+G=C+T(嘌呤数等于嘧啶数)(4)碱基平面垂直螺旋中心轴,每10对碱基螺旋一周,螺距功能:(1)携带和传递遗传信息——遗传信息的载体;(2)表达:产生生物的遗传性状——作为模版转录RNA,从而控制蛋白质的合成(3)突变:产生变异,引导进化6.试比较DND和RNA的异同相同点:(1)其基本单位都由一分子五碳糖,一分子磷酸和一分子碱基构成(2)都含有磷酸二酯键不同点:(1)两者基本单位的五碳糖不同,DNA的是脱氧核糖,RNA的是核糖(2)DNA的碱基为腺嘌呤、鸟嘌呤、胞嘧啶和胸腺嘧啶;RNA的碱基为腺嘌呤、鸟嘌呤、胞嘧啶和尿嘧啶(3)DNA为双链,RNA为单链7。
试描述蛋白质的各级结构特征(1)蛋白质的一级结构:组成蛋白质的氨基酸种类、数目和排列顺序(2)蛋白质的二级结构:局部或某一段肽链的空间结构,由氢键维持。
有以下几种构象单元:1.α-螺旋:右手螺旋,每一周有3.6个氨基酸,螺距0。
54nm2。
β-折叠:锯齿状,不同肽链间由氢键维系3。
其余有β—转角、无规则卷曲、π螺旋等(3)蛋白质的三级结构:在二级结构的基础上,整条肽链中全部氨基酸残基的相对空间位置,主要依靠R基团(侧链)间的相互作用维持(4)蛋白质的四级结构:两条或两条以上的多肽链所组成的蛋白质中各亚基的空间排列和相互接触的布局8。
医用细胞生物学复习思考题细胞生物学复习思考题1.简述细胞生物学的研究内容及其重要发展历史事件。
2.举例说明细胞生物学与医学科学的关系。
3.在生命的进化历程中,你认为是先出现蛋白质,还是先出现核酸,为什么?4.试比较原核细胞和真核细胞的异同。
5.简述普通光学显微镜的结构、使用方法和注意事项。
6.比较DNA和RNA的异同。
7.核苷酸和氨基酸是如何形成核酸和蛋白质的?8.生物膜上存在着哪些主要的脂类分子,它们有什么样的化学特性?9.说明细胞膜上的蛋白质的种类和类型。
10.举例说明细胞膜的流动性和不对称性。
11.简述生物膜的液态镶嵌模型。
12.举例说明小分子和离子跨膜运输的方式和特点。
13.比较主动运输与被动运输的特点及其生物学意义。
14.比较概念:膜转运蛋白、载体蛋白和通道蛋白15.以细胞对Na+/K+的摄取为例,说明主动运输过程及其特点。
16.说明内膜系统各成分的形态结构及其主要功能。
17.简述高尔基体的超微结构、特化生化区室及其主要功能。
18.溶酶体酶蛋白前体是如何跨膜进入到内质网腔的?19.简述溶酶体的类型和及其主要功能。
20.举例说明哪些疾病与溶酶体密切相关。
21.什么是囊泡运输?22.以细胞对胆固醇的吸收为例,说明受体介导的内吞作用过程。
23.在转运囊泡与靶细胞器膜融合过程中,主要有哪些关键分子的参与。
24.比较组成型的外排途径和调节型外排途径的特点及其生物学意义。
25.试述线粒体的超微结构。
26.简述线粒体基粒的基本结构和功能。
27.名词解释:电子传递链和氧化磷酸化28.如何理解线粒体在遗传上的半自主性和母性遗传?29.简述微丝、微管和中间纤维的形态结构、化学组成及其主要的生物学功能。
30.如何理解细胞骨架是一种动态结构?31.试述核被膜的超微结构和主要功能。
32.简述染色质的化学组成与种类。
33.名词解释:核孔、核纤层、核骨架、核小体、螺线管、端粒等概念。
34.比较常染色质和异染色质的异同。
1.思考题第一章细胞概述1. 胡克和列文虎克发现细胞的动机是不同的,你对此有何感想?答:胡克当时的目的只是想弄清楚为什么软木塞吸水后能够膨胀,并且能够堵塞住暖水瓶中的气体溢出而保温。
列文虎克是为了保证售出的布匹质量,用显微镜检查布匹是否发霉。
正是由于他们的观察力和对自然现象的好奇心,以及对事业的责任感才导致细胞的发现。
2. 证明最早的遗传物质是RNA而不是DNA的证据是什么?答:核酶的发现。
所谓核酶就是具有催化活性的RNA分子。
3. 举例说明细胞的形态与功能相适应。
答:细胞的形态结构与功能的相关性与一致性是很多细胞的共同特点。
如红细胞呈扁圆形的结构,有利于O2和CO2的交换; 高等动物的卵细胞和精细胞不仅在形态、而且在大小方面都是截然不同的,这种不同与它们各自的功能相适应。
卵细胞之所以既大又圆,是因为卵细胞受精之后,要为受精卵提供早期发育所需的信息和相应的物质,这样,卵细胞除了带有一套完整的基因组外,还有很多预先合成的mRNA和蛋白质,所以体积就大; 而圆形的表面是便于与精细胞结合。
精细胞的形态是既细又长,这也是与它的功能相适应的。
精细胞对后代的责任仅是提供一套基因组,所以它显得很轻装; 至于精细胞的细尾巴则是为了运动寻靶,尖尖的头部,是为了更容易将它携带的遗传物质注入卵细胞。
4. 真核细胞的体积一般是原核细胞的1000倍,真核细胞如何解决细胞内重要分子的浓度问题?答:出现了特化的内膜系统,这样,体积增大了,表面积也大大增加,并使细胞内部结构区室化,一些重要分子的浓度并没有被稀释。
5. 相邻水分子间的关系是靠氢键维系的,这种氢键赋予水分子哪些独特的性质,对于生活细胞有什么重要性?答:首先,氢键能够吸收较多的热能,将氢键打断需要较高的温度,所以氢键可维持细胞温度的相对稳定。
第二是相邻水分子间形成的氢键使水分子具有一定的粘性,这样使水具有较高的表面密度。
第三,水分子间的氢键可以提高水的沸点,这样使它不易从细胞中挥发掉。
细胞生物学思考题总结第十六章干细胞与组织的维持和再生一、简述干细胞的基本生物学特征。
1.干细胞具有“无限”的自我更新能力2.多向分化潜能是干细胞的另外一个主要特征3.干细胞具有未分化或低分化特性不考(二、组织干细胞分化的可塑性及其意义。
组织干细胞跨系谱甚至跨胚层分化的潜能,称为组织干细胞的可塑性(plasticity) 。
意义:三、干细胞微环境的概念和组成。
概念:个体出生以后,组织干细胞(包括生殖干细胞)生活的特殊微环境称为干细胞微环境,又称为干细胞巢(stem cell niche)。
组成:1.信号分子:以自分泌或旁分泌的形式影响干细胞的增殖与分化。
2.细胞黏附分子:确保干细胞定居于微环境中,并接受信号分子的调节。
3.细胞外基质:对干细胞正常功能的维持提供了重要信号,并且可以直接调节干细胞的分化方向。
4.空间效应:空间结构对保持适宜的干细胞数目和干细胞的定向分化发挥了重要作用。
四、胚胎干细胞的来源和标志物?胚胎干细胞主要来源于植入前胚胎内细胞团标志物:1.特征性基因产物。
如SSEA-3,SSEA-4,TRA-1-60,TRA-1-81,碱性磷酸酶等2.整合蛋白。
如整合蛋白α6和β1,连接蛋白43等3.转录因子。
如Oct3/4,Nanog,Sox2 等五、组织干细胞和生殖干细胞的定位和主要标志物?六、阐述维持干细胞干性的主要转录因子和调节网络。
胚胎干细胞主要通过细胞外信号分子调控细胞内一些重要转录因子,促进干细胞增殖,抑制细胞分化关键基因的表达水平,维持胚胎干细胞未分化状态。
目前已知的主要细胞外因子包括白血病抑制因子LIF (leukemia inhibiting factor),BMP4等,细胞内重要的转录因子包括STAT3、Oct3/4,Sox-2和Nanog等。
1.LIF是目前唯一明确的保持小鼠干细胞干性的重要细胞因子2.一些重要的转录因子参与调控干细胞的未分化状态STAT3 :称为信号转导和活化转录因子。
细胞生物学课件思考题汇总细胞生物学课件思考题汇总前言错别字请谅解,部分内容过于繁杂有简化。
第四章1.生物膜的组成、分布和结构组成:膜脂(磷脂、胆固醇、糖脂)、膜蛋白、膜糖类、水、无机盐及金属离子。
分布:细胞表面的称细胞膜,细胞内细胞器的称内膜系统。
结构:主要由膜脂和膜蛋白组成,膜脂双分子层构成基本骨架。
膜蛋白是膜功能的体现者,以不同方式与膜脂结合,即镶嵌在脂双层中或附着在内外表面。
质膜外表面有糖类附着,形成糖脂或糖蛋白。
构成具流动性和对称性的膜---流动镶嵌模型。
细胞膜的功能:1.使细胞功能区域化2.使多种结构协同工作3.参与完成跨膜运输 4.方便胞内外信息交流 5.参与胞间相互作用2.生物膜特性和影响膜脂流动性的因素特性:不对称性和流动性。
膜脂与膜糖的不对称性是相对的,膜蛋白的不对称性是绝对的。
影响流动性因素:脂肪酸饱和度和长度,越不饱和越短流动性越高。
胆固醇/磷脂比值卵磷脂/鞘磷脂比值,越高,流动性越大。
膜蛋白此外,环境温度,pH,离子强度和金属离子也有影响。
3.流动镶嵌模型,脂筏模型流动镶嵌:认为生物膜是镶嵌有球形蛋白质的脂类二维排列的液态体。
是一种动态的,不对称的,具有流动性的结构。
脂筏:是脂膜双层内含有特殊脂质和蛋白质的微区,其周围是富含不饱和磷脂的流动性较高的液态区。
分布:不仅存在于脂膜,也存在于高尔基复合体膜上。
作用:参与信号接收和转导以及蛋白质的转运。
特点:1.许多蛋白质聚集在脂筏内,便于相互作用。
2.提供一个有利于蛋白质变构的环境,形成有效的构象。
4.载体蛋白及其介导的运输载体蛋白:与特定溶质结合,通过自身构象改变而介导该溶质由一侧膜进入另一侧。
种类:1.被动运输(易化扩散)不耗能,借助膜载体,顺浓度或电化学梯度。
特点:跨膜转运速度快,具最大转运速率,具高度选择性,可被抑制剂阻断或破坏。
2.主动运输耗能,借助膜载体,逆浓度或电化学梯度。
特点:需特定载体蛋白(泵),维持稳定胞内外溶质浓度差,耗能(ATP,光,离子梯度),对代谢毒敏感,可被抑制剂阻断或破坏,具高度选择性。
细胞生物学实验思考题第一篇:细胞生物学实验思考题细胞生物学实验思考题1、为什么暗视场照明的视场暗黑,而样品像明亮?相差显微镜镜检时,为什么要用绿色滤色镜观察活体样本?暗视场显微镜照明光线不直接进入物镜,只允许被标本反射和衍射的光线进入物镜,因而视野的背景是黑的,物体的边缘是亮的;为获得好的效果,要用波长范围窄的单色光,选用绿色滤光镜,不但可满足这个要求,而且绿色可吸收红外光,减少发热。
2、为什么活细胞不易染色,从细胞生物学角度解释原因。
染色剂一般有剧毒,而细胞膜具有选择透过性,会将一部分对细胞有害的物质阻挡在细胞外,所以活细胞难以染色。
而当细胞死亡后,细胞膜失去选择透过性,染色剂得以进入,细胞就被染色。
3、简述中性红染液、詹纳斯绿B染液用于细胞超活染色的原理。
Janus green B活体细胞染色的机理:Janus green B是毒性较小的碱性染料,可专一性地对线粒体进行超活染色,这是由于线粒体内的细胞色素氧化酶系的作用,使染料始终保持氧化状态(即有色状态),呈蓝绿色;而线粒体周围的细胞质中,这些染料被还原为无色的色基(即无色状态)。
Neutral red 碱性染料活体染色的机理:neutral red为弱碱性染料,对液泡系(即高尔基体)的染色有专一性,只将活细胞中的液泡系染成红色,细胞核与细胞质完全不着色,这可能与液泡中某些蛋白质有关。
4、什么是细胞骨架?它有何主要功能?生物学中细胞骨架指真核细胞中与保持细胞形态结构和细胞运动有关的纤维网络。
包括微管、微丝和中间丝。
细胞骨架不仅在维持细胞形态,承受外力、保持细胞内部结构的有序性方面起重要作用,而且还参与许多重要的生命活动,如:在细胞分裂中细胞骨架牵引染色体分离,在细胞物质运输中,各类小泡和细胞器可沿着细胞骨架定向转运;在肌肉细胞中,细胞骨架和它的结合蛋白组成动力系统;在白细胞(白血球)的迁移、精子的游动、神经细胞轴突和树突的伸展等方面都与细胞骨架有关。
《细胞生物学》思考题第一章细胞概述1 胡克和列文虎克发现细胞的动机是不同的你对此有何感想答胡克当时的目的只是想弄清楚为什么软木塞吸水后能够膨胀并且能够堵塞住暖水瓶中的气体溢出而保温列文虎克是为了保证售出的布匹质量用显微镜检查布匹是否发霉正是由于他们的观察力和对自然现象的好奇心以及对事业的责任感才导致细胞的发现2 证明最早的遗传物质是RNA而不是DNA的证据是什么答核酶的发现所谓核酶就是具有催化活性的RNA分子3 举例说明细胞的形态与功能相适应答细胞的形态结构与功能的相关性与一致性是很多细胞的共同特点如红细胞呈扁圆形的结构有利于O2和CO2的交换高等动物的卵细胞和精细胞不仅在形态而且在大小方面都是截然不同的这种不同与它们各自的功能相适应卵细胞之所以既大又圆是因为卵细胞受精之后要为受精卵提供早期发育所需的信息和相应的物质这样卵细胞除了带有一套完整的基因组外还有很多预先合成的mRNA和蛋白质所以体积就大而圆形的表面是便于与精细胞结合精细胞的形态是既细又长这也是与它的功能相适应的精细胞对后代的责任仅是提供一套基因组所以它显得很轻装至于精细胞的细尾巴则是为了运动寻靶尖尖的头部是为了更容易将它携带的遗传物质注入卵细胞4 真核细胞的体积一般是原核细胞的1000倍真核细胞如何解决细胞内重要分子的浓度问题答出现了特化的内膜系统这样体积增大了表面积也大大增加并使细胞内部结构区室化一些重要分子的浓度并没有被稀释5 相邻水分子间的关系是靠氢键维系的这种氢键赋予水分子哪些独特的性质对于生活细胞有什么重要性答首先氢键能够吸收较多的热能将氢键打断需要较高的温度所以氢键可维持细胞温度的相对稳定第二是相邻水分子间形成的氢键使水分子具有一定的粘性这样使水具有较高的表面密度第三水分子间的氢键可以提高水的沸点这样使它不易从细胞中挥发掉8 蛋白质的糖基化对蛋白质的理化性质有哪些影响答①溶解度糖基化往往使蛋白质在水中的溶解度增大但是若糖链增长到一定程度由于相对分子质量增大和形成高级结构亦会出现憎水性增加的现象②电荷氨基糖解离后应带正电荷但是天然存在的氨基糖的氨基都被N-乙酰基取代实际上相当于中性糖许多糖链上有唾液酸或糖醛酸解离后带负电荷所以糖基化可能使蛋白质增加许多负电荷9 组成蛋白质的基本构件只是20种氨基酸为什么蛋白质却具有如此广泛的功能答根本原因是蛋白质具有几乎无限的形态结构因此蛋白质仅仅是一类分子的总称换句话说蛋白质之所以有如此广泛的作用是因为蛋白质具有各种不同的结构特别是在蛋白质高级结构中具有不同的结构域而这种不同的空间构型使得蛋白质能够有选择地同其它分子进行相互作用这就是蛋白质结构决定功能的特异性正是由于蛋白质具有如此广泛不同特异性才维持了生命的高度有序性和复杂性10为什么解决生命科学的问题不能仅靠分子生物学而要靠细胞生物学答在生命活动中随着细胞周期的进行和细胞代谢状态的不同各种反应复合物包括细胞器乃至整个细胞要不断进行组装和去组装因此细胞生命活动的基础是细胞组装活动而这些组装活动又不能简单地归结于分子水平的活动这就是为什么不能仅靠分子生物学而要靠细胞生物学解决生命科学问题的缘由11请简述病毒的生活史答病毒的生活史分为5个基本过程吸附 absorption 病毒对细胞的感染起始于病毒蛋白外壳同宿主细胞表面特殊的受体结合受体分子是宿主细胞膜或细胞壁的正常成分因此病毒的感染具有特异性侵入 penetration 病毒吸附到宿主细胞表面之后将它的核酸注入到宿主细胞内病毒感染细菌时用酶将细菌的细胞壁穿孔后注入病毒核酸对动物细胞的感染则是通过胞吞作用病毒完全被吞入复制 replication 病毒核酸进入细胞后有两种去向一是病毒的遗传物质整合到宿主的基因组中形成溶原性病毒第二种情况是病毒DNA 或RNA 利用宿主的酶系进行复制和表达成熟 maturation 一旦病毒的基因进行表达就可合成病毒装配所需的外壳蛋白并将病毒的遗传物质包裹起来形成成熟的病毒颗粒释放 release 病毒颗粒装配之后它们就可从被感染的细胞中释放出来进入细胞外并感染新的细胞有些病毒释放时要将被感染的细胞裂解有些则是通过分泌的方式进入到细胞外12 我国细胞生物学的发展战略的主要内容是什么答主要包括以下13个方面1细胞的结构与机能研究内容包括细胞膜内质网高尔基体溶酶体过氧化物酶体线粒体等细胞结构和功能的研究侧重于信号的跨膜转导蛋白质通道和穿膜机制大分子的修饰分选定向运输内吞外吐的机理核孔复合物如何调节核-质之间的运输等2染色体的结构及其基因表达调控研究内容包括人类及水稻基因组计划这对优良品种的选育基因工程人类遗传病的基因诊断及治疗有重要意义染色体蛋白质与染色体骨架染色体结构与基因表达调控之间的关系染色体的构建及其高级结构染色体步移复制染色体的特化区域如动粒端粒着丝粒核仁组织者区等的结构与功能3 细胞骨架及核骨架系统细胞骨架的研究内容包括微管微管结合蛋白及马达分子的机能微丝微丝结合蛋白及其与信号传递物质传送蛋白质合成的关系中间纤维的结构功能及其与细胞分化及进化的关系细胞核骨架侧重研究核基质与核纤层MAR与核骨架结合蛋白的机能染色体骨架与染色体包装和功能的关系等4 胞外基质研究作为细胞外基质支架的胶原与弹性蛋白及其与某些胶原性疾病和衰老间的关系非胶原糖蛋白在细胞增殖分化癌转移等方面的作用氨基聚糖和蛋白聚糖是膜的整合成份与辅助受体它们与心血管病及老年病的关系细胞外基质受体的活化与信号识别信号转导的关系等5 细胞周期调控这是近年来发展迅速的领域之一包括对已克隆的周期蛋白依赖性蛋白激酶及周期蛋白的功能研究克隆这两个基因家族新成员并确定其功能研究其调节网络包括对癌基因抑癌基因及CKI的研究与细胞衰老凋亡和癌变的关系以及泛素PKCPKACa2MAPK与细胞周期调控的关系等6 细胞分化衰老死亡及相关基因的研究研究的重点是分离细胞分化的关键基因研究分化与癌变的关系p53与细胞增殖分化癌变逆转的关系同源异型基因的研究分化中基因群的相互作用细胞衰老与原癌基因抑癌基因及衰老相关基因端粒与衰老的关系等7 细胞信号转导细胞与细胞之间的信息传递机制是相当复杂的细胞因子激素与受体以及细胞内第二信使共同组成传递信息的网络并依此对细胞周围环境发生应答这实际上是一种细胞调节如果这种调节失常就会造成疾病研究重点是信号分子的结构与机能信号分子与受体相互作用机理受体与原初反应8 细胞社会学 cell sociology细胞社会学是从系统论的观点出发研究细胞整体和细胞群体中细胞间的社会行为包括细胞间识别通讯集合和相互作用等以及整体和细胞群对细胞的生长分化和死亡等活动的调节控制胚胎发育中的许多问题如图式形成胚层分化形态发生运动组织分化器官形成和再生等都需要从细胞群的特性和社会行为方面进行研究细胞社会学就是在体外研究细胞的社会行为用人工的细胞组合研究不同发育时期的相同细胞或不同细胞的行为研究细胞之间的识别粘连通讯以及由此产生的相互作用作用本质以及对形态发生的影响等9 细胞结构体系的组装及细胞工程主要研究生物大分子如何逐级组装并最终形成赖以进行生命活动的细胞结构体系细胞是一个高度有组织有秩序而又瞬息万变的体系应用分析与综合的思维方法人为拆卸组装不同层次的细胞结构研究其机能将为细胞生物学的发展起到巨大的推动作用10 生殖有关的细胞生物学问题生殖是生物世代交替的中心环节生殖生物学对促进生物的繁殖野生濒危动植物的挽救和控制人口膨胀及优生优育方面均有重要意义优先发展领域侧重于精子发生过程中与增殖分化变态有关的基因表达基因克隆及其功能的研究精子顶体反应的分子机理精卵一级识别和二级识别的体外受精机理胚胎植入启动分子机理及其信号转导细胞粘附迁移和侵入与着床进程中粘附因子细胞外基质ECM 和金属蛋白酶之间的相互作用等11 肿瘤的细胞生物学癌是一种分子病是通过体外物理化学生物因素的影响及机体本身遗传基础原癌基因的激活过表达抑癌基因的缺失突变及调控异常等多种因素所诱发的肿瘤细胞生物学的研究应集中于以下领域肿瘤细胞结构显微及亚显微结构水平及分子水平的癌的早期诊断细胞周期因子的调节失控细胞凋亡的失控信号转导系统的障碍肿瘤细胞的侵袭和转移的机理肿瘤细胞标志的确定基因治疗肿瘤病因及癌变机理的研究12 进化细胞生物学进化细胞生物学是介于进化生物学细胞生物学分子生物学原生生物学与物种生物学之间的一门新兴交叉学科在弄清真核细胞的起源与进化的基础上从进化的角度考察细胞生物学中一切重要的问题侧重于从进化细胞生物学的角度进一步探讨结构与生命活动的进化关系还包括新的有代表性生物的发现与研究有关基因序列测定和比较研究等13 植物细胞工程 cell engineering植物细胞工程是植物生物技术的重要组成部分在资源缺乏的新世纪中将发挥极为重要的作用如对作物遗传性的改良植物细胞体外培养生产贵重的代谢产物等同时应对一些重要的基础问题应进行深入的研究如分化过程中特异基因时空协同表达调控克隆有关的重要基因并研究其表达及植物细胞工程关键高新技术问题第二章细胞生物学研究方法1.举例3~5个说明研究方法的突破对细胞生物学发展的推动作用答①细胞培养技术②离心分离技术③流式细胞分离技术④基因敲除技术⑤干细胞培养技术⑥2.为什么说细胞培养是细胞生物学研究的最基本技术之一3.用什么方法追踪活细胞中蛋白质合成与分泌过程包括哪几个步骤答追踪活细胞中某种蛋白质合成与分泌的过程一般采用同位素示踪技术其基本步骤是①将放射性同位素标记的氨基酸 3H-亮氨酸加到细胞培养基中在很短时间内使这些与未标记的相应氨基酸化学性质相同的标记分子进入细胞称为脉冲标记②除去培养液并洗涤细胞再换以未标记氨基酸的培养基培养细胞已进入细胞的标记氨基酸将被蛋白质合成系统作为原料加以利用掺入到某种新合成的蛋白质中③每隔一定时间取出一定数量的细胞利用电镜放射自显影技术探查被标记的特定蛋白质在不同时间所处的位置通过比较不同时间细胞取样的电镜照片就可以了解细胞中蛋白质合成及分泌的动态过程4 图2-3的解释答两个儿童共同振动一根绳子产生的波动类似于光子光子和电子形成的波以此说明物体的大小对波的干扰 a 两个儿童振动绳子产生的特征波长 b 向绳子波中扔进一个球或一个物体如果扔进物体的直径与绳子波长相近就会干扰绳子波的移动 3 如果扔进一个垒球或其他物体比绳子波长小得多对绳子波的移动只有很小或没有干扰 d 如果将绳子快速振动波长就会大大缩短 e 此时扔进垒球就会干扰绳子波的移动5.为什么电子显微镜需要真空系统 vacuum system答由于电子在空气中行进的速度很慢所以必须由真空系统保持电镜的真空度否则空气中的分子会阻挠电子束的发射而不能成像用两种类型的真空泵串连起来获得电子显微镜镜筒中的真空当电子显微镜启动时第一级旋转式真空泵rotary pump 获得低真空作为二级泵的预真空第二级采用油扩散泵oil diffusion pump 获得高真空6.什么是相位和相差答所谓相位是光波在前进时电振动呈现的交替的波形变化由于光是电磁波其电振动与磁振动垂直又与波的传播方向垂直导致了传播时波形的变化同一种光波通过折射率不同的物质时光的相位就会发生变化波长和振幅也会发生变化所谓相差是指两束光波在某一位置时由于波峰和波谷不一致即存在着相位上的差异叫相差同一种光通过细胞时由于细胞不同部分的折射率不同通过细胞的光线比未通过细胞的光线相位落后而通过细胞核的光线比通过细胞其他部位的相位落后这就是相位差7.与光镜相比用于电子显微镜的组织固定有什么特殊的要求答比光镜的要求更高首先是样品要薄这是因为电子的穿透能力十分有限即使是100~200kV高压电子穿透厚度仅为1μm通常把样品制成50~100nm厚的薄片一个细胞切成100~200片称超薄切片 ultrathin section 其次是要求很好地保持样品的精细结构特别是在组织固定时要求既要终止细胞生命又不破坏细胞的结构第三是要求样品要具有一定的反差电子显微镜的样品切片最后被放置在载网上而不是玻片上8.什么是细胞分选基本原理是什么答用流式细胞计将特定的细胞分选分选出来的技术分选前细胞要被戴上特殊的标记所用的标记细胞的探针是能够同待分选细胞表面特征性蛋白抗原结合的抗体而这种抗体又能够同某种荧光染料结合当结合有荧光染料的探针与细胞群温育时探针就会同具有特异表面抗原的细胞紧紧结合由于抗体的结合被结合的细胞带上了荧光标记细胞被标记之后除去游离的抗体并将细胞进行稀释当稀释的细胞进入超声波振荡器时极稀的细胞悬浮液形成很小的液滴一个液滴中只含有一个细胞液滴一旦形成并通过激光束时激光束激发结合在细胞表面抗体分子成为一种标签当液滴逐个通过激光束时受到两种检测器的检测如果液滴中含有细胞就会激活干涉检测器 interference detector 只有带有荧光标记细胞的液滴才会激活荧光检测器 fluorescence detector 当带有荧光标记的液滴通过激光束时将两种检测器同时激活引起液滴充电信号使鞘液带上负电荷由于液滴带有负电荷移动时就会向正极移动进入到荧光标记细胞收集器中如果是含有非荧光标记细胞的液滴进入激光束只会被干涉检测器检测到结果使充电信号将液滴的鞘液带上正电荷从而在移动时偏向负极被非荧光标记细胞收集器所收集如果是不含有细胞的液滴进入激光束则不会被任何检测器所检测因而不会产生充电信号液滴的鞘液不会带上任何电荷所以在移动时不受任何影响直接进入非检测的收集器9.什么是细胞培养应注意哪些问题答在体外模拟体内的生理环境培养从机体中取出的细胞并使之生存和生长的技术为细胞培养技术细胞培养技术是细胞生物学研究方法中最有价值的技术通过细胞培养可以获得大量的细胞也可通过细胞培养研究细胞的运动细胞的信号传导细胞的合成代谢等细胞培养的突出特点是在离体条件下观察和研究细胞生命活动的规律培养中的细胞不受体内复杂环境的影响人为改变培养条件如物理化学生物等外界因素的变化即可进一步观察细胞在单因素或多因素的影响下的生理功能变化然而细胞在体外环境的局限性又使细胞的形态与功能不能与体内的同类细胞完全等同体外培养细胞必需注意三个环节∶物质营养生存环境和废物的排除体外培养细胞所需的营养是由培养基提供的培养基通常含有细胞生长所需的氨基酸维生素和微量元素一般培养细胞所用的培养基是合成培养基它含有细胞生长必需的营养成分但是在使用合成培养基时需要添加一些天然成分其中最重要的是血清以牛血清为主这是因为血清中含有多种促细胞生长因子和一些生物活性物质由于血清中含有一些不明成分对于特殊目的细胞培养是不利的为此研究人员正在探索无血清培养细胞的条件并已经取得一些进展由于机体内的细胞生长通常需要不同的细胞因子进行调节所以在无血清培养时仍然需要添加必要的因子包括促细胞生长因子如EGF 促贴附物如层粘连蛋白和其它活性物质如转铁蛋白无血清培养排除了有血清培养时血清中不明因素的干扰使实验结果更加可靠体外细胞培养必需模拟体内细胞生长的环境环境因素主要是指∶无菌环境合适的温度一定的渗透压和气体环境气体主要有两种∶O2和CO2后者对于维持细胞培养液的酸碱度十分重要活体内生长的细胞所产生的代谢物和废物通过一定的系统进行利用和排除体外培养细胞产生的代谢物和废物积累在培养液中所以定期更换培养液对于体外细胞培养也是至关重要的10.什么是细胞系和细胞株答原代培养物经首次传代成功后即为细胞系 cell line 由原先存在于原代培养物中的细胞世系所组成如果不能继续传代或传代次数有限可称为有限细胞系 finite cell line 如可以连续培养则称为连续细胞系 continuous cell line 培养50代以上并无限培养下去从一个经过生物学鉴定的细胞系由单细胞分离培养或通过筛选的方法由单细胞增殖形成的细胞群称细胞株 cell strain 所以细胞株是通过选择法或克隆形成法从原代培养物或细胞系中获得的具有特殊性质或标志的培养细胞从培养代数来讲可培养到40-50代11.动物体细胞克隆有什么意义答动物体细胞克隆技术的成功对生命科学的发展具有重要的推动作用不仅证明了动物的体细胞具有全能性而且有巨大的应用前景例如结合转基因技术生产药物现在很多药物如胰岛素生长激素表皮生长因子等都是动物细胞体内正常的代谢物某些病人由于产生这些物质的功能发生缺陷导致了相应疾病的发生目前的治疗方法就是给这些病人注射这类药物由于这类药物本身是来自动物的某些脏器制备这种药物就需要大量的动物提供脏器因此成本就很高如果通过转基因技术把相应的基因转入到哺乳动物让动物的乳汁生产具有疗效的蛋白质就会降低成本再结合动物体细胞克隆技术将这种转基因动物大量无性繁殖克隆就可以大大提高产量大幅度降低成本同时也保证了所转基因的稳定该项技术也可以生产供动物本身和人类器官移植的动物解决器官捐赠长期缺乏的问题另外动物体细胞克隆技术在基因结构和功能基因治疗遗传病及人类衰老等的研究方面都具有巨大的潜力12.蔗糖甘油和氯化铯都是密度离心分离中的介质它们在性质上和使用上有什么不同答CsCl可自行形成密度梯度所以不必特别制备密度梯度只要将待分离的样品与之混匀即可在离心的过程中具有不同密度的颗粒随CsCl密度梯度的形成重新分配而蔗糖和甘油要人工置备密度梯度蔗糖和甘油的最大密度为13gcm3 所以只能用于分离密度在 13gcm3以下的细胞器或细胞结构而氯化铯的最大密度可达19gcm3以上可用于分离密度大于13gcm3的DNA分子在原理上由于具有不同密度的颗粒随CsCl密度梯度的形成重新分配所以又称为浮力密度离心buoyant density centrifugation 而蔗糖和甘油则是在被离心的物质在下降的过程中由于密度的不同而被阻止在不同的部位故是重力密度离心13.离子交换层析的原理是什么答离子交换层析是根据蛋白质所带电荷的差异进行分离纯化的一种方法蛋白质的带电性是由蛋白质多肽中带电氨基酸决定的由于蛋白质中氨基酸的电性又取决于介质中的pH所以蛋白质的带电性也就依赖于介质的pH当pH较低时负电基团被中和而正电基团就很多在pH较高时蛋白质的电性与低pH时相反当蛋白质所处的pH使蛋白质的正负电荷相等此时的pH称为等电点离子交换层析所用的交换剂是经酯化氧化等化学反应引入阳性或阴性离子基团制成的可与带相反电荷的蛋白质进行交换吸附带有阳离子基团的交换剂可置换吸附带负电荷的物质称为阴离子交换剂如DEAE-纤维素树脂反之称为阳离子交换剂如CM-纤维素树脂不同的蛋白质有不同的等电点在一定的条件下解离后所带的电荷种类和电荷量都不同因而可与不同的离子交换剂以不同的亲和力相互交换吸附当缓冲液中的离子基团与结合在离子交换剂上的蛋白质相竞争时亲和力小的蛋白质分子首先被解吸附而洗脱而亲和力大的蛋白质则后被解吸附和洗脱因此可通过增加缓冲液的离子强度和或改变酸碱度便可改变蛋白质的吸附状况使不同亲和力的蛋白质得以分离14.何谓乳腺生物反应器它的出现有什么意义答乳腺生物反应器是根据细胞生物学中蛋白质合成与分选的机理结合基因工程技术动物转基因技术等利用动物的乳腺分泌某些具有重要价值的基因产物乳腺生物反应器是一项综合技术发展乳腺生物反应器不仅需要基因工程技术也需要动物胚胎技术转基因技术蛋白质提纯技术和常规畜牧技术乳腺生物反应器有特殊优点乳腺生物反应器生产药品基本上是一个畜牧业过程第三章细胞质膜与跨膜运输1 请比较质膜内膜和生物膜在概念上的异同答细胞质膜 plasma membrane 是指包围在细胞表面的一层极薄的膜主要由膜脂和膜蛋白所组成质膜的基本作用是维护细胞内微环境的相对稳定并参与同外界环境进行物质交换能量和信息传递另外在细胞的生存生长分裂分化中起重要作用真核生物除了具有细胞表面膜外细胞质中还有许多由膜分隔成的各种细胞器这些细胞器的膜结构与质膜相似但功能有所不同这些膜称为内膜 internal membrane 或胞质膜 cytoplasmic membrane 内膜包括细胞核膜内质网膜高尔基体膜等由于细菌没有内膜所以细菌的细胞质膜代行胞质膜的作用生物膜。
细胞生物学思考题及答案第八章细胞信号转导1、名词解释细胞通讯: 指一个细胞发出的信息通过介质传递到另一个细胞并与其受体相互作用,产生特异性生物学效应的过程。
受体: 指能够识别和选择性结合某种配体(信号分子)的大分子。
多数为糖蛋白,少数为糖脂或二者复合物。
第一信使: 由信息细胞释放的,经细胞外液影响和作用其它信息接收细胞的细胞外信号分子第二信使: 第一信使与受体作用后在胞内最早产生的信号分子称为第二信使。
2、细胞信号分子分为哪两类?受体分为哪两类?细胞信号分子:亲脂性信号分子和亲水性信号分子;受体:细胞内受体:位于细胞质基质或核基质,主要识别和结合脂溶性信号分子;细胞表面受体:主要识别和结合亲水性信号分子(三大家族;G 蛋白耦联受体,酶联受体,离子通道耦联受体)3、两类分子开关蛋白的开关机制。
GTPase开关蛋白:结合GTP活化,结合GDP失活。
鸟苷酸交换因子GEF引起GDP从开关蛋白释放,继而结合GTP并引起G蛋白构象改变使其活化;随着结合GTP水解形成GDF和Pi,开关蛋白又恢复成失活的关闭状态。
GTP水解速率被GTPase促进蛋白GAP和G蛋白信号调节子RGS所促进,被鸟苷酸解离抑制物GDI所抑制。
普遍的分子开关蛋白:通过蛋白激酶使靶蛋白磷酸化和蛋白磷酸酶使靶蛋白去磷酸化活性调节蛋白质活性。
4、三类细胞表面受体介导的信号通路各有何特点?(1)离子通道耦联受体介导的信号通路特点:自身为离子通道的受体,有组织分布特异性,主要存在与神经、肌肉等可兴奋细胞,对配体具有特异性选择,其跨膜信号转导无需中间步骤,其信号分子是神经递质。
(2)G蛋白耦联受体介导的信号通路特点:信号需与G蛋白偶联,其受体在膜上具有相同的取向,G蛋白耦联受体一般为7次跨膜蛋白,会产生第二信使,G蛋白在信号转导过程中起着分子开关的作用。
(3)酶连受体信号转导特点:a.不需G蛋白,而是通过受体自身的蛋白酶的活性来完成信号跨膜转换;b.对信号的反应较慢,且需要许多细胞内的转换步骤;c. 通常与细胞生长、分裂、分化、生存相关。
1. 原核细胞和真核细胞的主要区别。
(区室化2. 试寻找你生活经历中和周围环境中的例子,来说明学习细胞生物学对于一个21世纪医学生的必要性。
3、如何学习本课程。
一、名词解释:亲水分子疏水分子生物大分子多糖肽键核酸脱氧核苷酸3’,5’磷酸二酯键碱基互补配对原则二、细胞由哪些分子组成?这些分子与细胞结构与功能的有何关系?三、试述蛋白质分子的组成和一~四级分子结构。
四、简述DNA双螺旋结构模型的特点。
(3条)五、试述核酸的分子组成、种类及其各自的功能。
六、原核细胞和真核细胞各有什么特点?1.解释下列名词:半保留复制前导链后随链冈崎片段基因表达转录转录产物加工翻译DNA复制中心法则有意义链(基因链)反意义链(反基因链)2.简述DNA复制过程及其特性.3.简述基因转录的过程.思考题第二部分1、由于DNA复制仅在5-3方向合成新链,而双螺旋的两条链是反向平行的,因此似乎只能在从3-5’方向的模板上进行复制,那么在5-3’ 方向的模板上复制是怎样进行的?2. 真核生物的复制(40-50碱基/秒)较原核生物(500碱基/ 秒)的速度慢很多,而真核的基因有更为复杂,那么真核生物是以何种机制补偿其较慢的复制速度的?(多个复制起始点). 建立一个基因表达的流程图,说明其主要步骤。
比较DNA复制和转录的特点复制转录目的复制遗传物质转录遗传信息模板完整的染色体分子染色体分子上一段DNA(基因)催化合成的酶DNA聚合酶RNA聚合酶原料4种脱氧核糖核苷酸4种核糖核苷酸dA TP,dTTP,dCTP,dGTP ATP,UTP, CTP,GTP产物完整的染色体分子一个特异的RNA分子(子代DNA) (mRNA,rRNA,tRNA或sRNA)首发事件起始蛋白识别聚合酶识别并结合至复制起始点基因启动子名词解释蛋白质糖基化糙面内质网光面内质网微粒体游离核糖体多核糖体细胞质内含物异体吞噬泡自体吞噬泡分泌自噬泡细胞氧化质子动力势氧化磷酸化基粒电子传递链(呼吸链)1.何谓内膜,内膜的存在对细胞有什么意义?2.内质网和高尔基体都可对蛋白质进行加工,试比较两者所进行的加工有何不同?3.细胞质中有哪些有形成分?4.核糖体在蛋白质的合成过程中起到了哪些作用?8.过氧化物酶体和溶酶体都是细胞中小泡状结构的细胞器,两者都内含多种酶,但两者在形成上被认为截然不同,为什么?1.解释下列名词:膜运输蛋白载体蛋白通道蛋白主动运输被动运输离子梯度驱动力ATP驱动泵偶联载体同向运输反向运输P型运输ATP酶2.为什么乙酰胆碱受体能在神经肌接头将化学信号转换成电信号?(Na离子)1. 载体蛋白和通道蛋白在转运方面的区别?2、试解释在小肠上皮细胞吸收葡萄糖的过程中,三种膜运输蛋白如何完成各自任务。
“细胞生物学”习题第一章绪论一、名词:细胞生物学、显微结构、亚显微结构、超微结构二、思考题:1.根据细胞生物学研究的内容与你所掌握的生命科学知识,客观地、恰当地估价细胞生物学在生命科学中所处的地位以及它与其它生物科学的关系。
2.从细胞学发展简史,你如何认识细胞学说的重要意义?3.试简明扼要地分析细胞生物学学科形成的客观条件以及它今后发展的主要趋势。
4.当前细胞生物学研究的热点课题中你最感兴趣的是哪些?为什么?第二章细胞基本知识概要一、名词:细胞、细胞质、原生质、原生质体、细胞器、细胞质基质二、思考题:1.根据你所掌握的知识,如何理解“细胞是生命活动的基本单位”这一概念?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。
3.为什么说支原体可能是最小最简单的细胞存在形式?4.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.5.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。
第三章细胞生物学研究方法一、名词:酶标抗体、免疫金、分辨力、分析离心、克隆、分子杂交、原位杂交、印迹杂交、细胞系、细胞株、单克隆抗体、胞质体、核体二、思考题:1.举2~3例说明电子显微镜技术与细胞分子生物学技术的结合在现代细胞生物学研究中的应用。
2.为什么光学显微镜可以拍摄彩色照片,而电子显微镜则不能?3.光学显微镜技术有哪些新发展?它们各有哪些突出优点?为什么电子显微镜不能完全代替光学显微镜?4.为什么说细胞培养是细胞生物学研究的最基本技术之一?第四章细胞质膜与细胞表面一、名词:细胞膜、细胞内膜、单位膜、细胞表面、细胞外被、脂质体二、思考题: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?2.何谓内在膜蛋白? 内在膜蛋白以什么方式与膜脂相结合?3.从生物膜结构模型的演化谈谈人们对生物膜结构的认识过程?4.细胞表面有哪几种常见的特化结构? 膜骨架的基本结构与功能是什么?5.细胞连接有哪几种类型, 各有何功能?6.胞外基质的组成、分子结构及生物学功能是什么?第五章物质跨膜运输与信号传递一、名词:被动运输、简单扩散、协助扩散、膜转运蛋白、载体蛋白、通道蛋白、电压门、配体门、主动运输、离子泵、协同运输、胞吞、胞吐、胞饮与吞噬作用、有被小泡、细胞通讯、细胞识别、受体、第二信使、分子开关、G蛋白二、思考题:1.比较主动运输与被动运输的特点及其生物学意义。
细胞膜思考题1.真核细胞生命活动中质膜有哪些重要功能。
2.试述细胞膜的化学组成与膜功能的关系。
3.比较离子通道和载体蛋白介导的物质运输有何异同。
4.细胞膜的主要特性有哪些?有何生物学意义?试用液态镶嵌模型解释生物膜的特性。
5.试述物质运输的几种运输方式?6.以Na+-K+泵为例,说明物质的主动运输过程。
7.以LDL为例,说明受体介导的胞吞作用。
内膜系统思考题1.何为内膜系统?包括那几个部分?2.比较两种内质网的结构及功能。
3.信号假说的主要内容是什么?4.试阐明高尔基复合体是一个极性细胞器。
5.溶酶体有哪些基本功能?6.试从溶酶体的形成过程中,阐明溶酶体是一种异形性的细胞器。
7. 简述与溶酶体相关的人类疾病。
8. 以外输性分泌蛋白为例,说明细胞内膜系统的各种细胞器在结构与功能上的联系。
9. 蛋白质分选的基本途径有哪些?10. 何为囊泡转运?转运囊泡的类型?特点是什么?细胞骨架思考题1.为什么说细胞骨架是一种动态结构?有何意义?2. 细胞骨架包括那些类别?简述各类化学成分与结构特征。
3. 何谓MTOC ?有那些结构可以起MTOC的作用?4. 在细胞骨架的研究中,特异性工具药起了什么作用?5. 细胞的结构与功能密切相关,以细胞骨架在细胞周期活动过程中的作用为例说明之。
线粒体思考题1 . 线粒体有何结构特征?其与细胞能量转换的关系如何?2 . 线粒体蛋白质是如何转运到线粒体内的?3 . 线粒体嵴上的基粒结构和功能如何?4 . 以葡萄糖为例简述细胞氧化的过程。
5 . 为什么说线粒体是一个半自主性的细胞器?6 . 简述线粒体的增殖方式。
7 . 线粒体与医学实践有何关系?细胞核思考题1.简述核膜的结构与功能。
2.常染色质与异染色质在结构与功能上有何异同?3.两种染色质蛋白质有何特性和功能?4.比较染色体包装的两种结构模型的主要区别。
5.解释染色体的功能元件及其主要作用。
6.简述中期染色体的形态特征。
7.试述核仁的超微结构及功能。
思考题1.高尔基,内质网,微管,微丝各个详细功能(每个分别举6~7个功能),2.细胞膜的化学成分是什么?每种可再分什么亚类。
分析最常见的两个细胞膜模型。
调控细胞膜流动性的因素有哪些?3. 高尔基,内质网,溶酶体,过氧物酶体,线粒体外膜,线粒体内膜,线粒体膜膜间腔标,线粒体内腔的标志酶是什么?4.什么是细胞外基质?凝胶态、纤维态和粘附分子各有哪些分组?5.简述DNA损伤S期检测点的工作原理。
6.什么是受体,细胞膜上的受体分类,细胞质受体的配体有哪些?7.比较细胞凋亡和细胞坏死的区别,检测细胞凋亡的方法有什么?8.染色体的化学组成包括,细胞在细胞周期中为何遗传物质一会儿要变成染色体,一会儿又要变成染色质?9. 简述细胞周期调控的因素。
10. 核仁可分几个部分?各部份的组成是什么?它们与核仁的功能有什么关系?11.简述信号假说的主要内容12. 写出受体介导的胆固醇内吞过程13. 试从生物膜之间相互流动现象说明细胞的各种膜相结构的相互联系。
14.请比较常染色质和异染色质的不同点。
15.简述在细胞周期控制中,未复制的DNA检测点的工作原理。
17. 原核细胞和真核细胞组区别,它们各自组成哪类生物?18.叙述染色体的端粒的结构和功能选择、1. 脂褐质常见于下列( )细胞中。
A.坏死细胞B. 凋亡早期细胞C. 衰老细胞D. 凋亡晚期细胞E. 胚胎细胞2. 构成纤毛的微管属于( )。
A.单管 B. 二联管 C. 三联管 D. A+B E. A+B+C3. 含膜蛋白最多的膜是( )。
A.细胞膜B. 溶酶体膜C.高尔基体形成面膜 D.线粒体外膜 E.线粒体内膜4. 以下不属于第二信使分子的是( )。
A. cAMPB. Ca2+C. NOD. IP3E. 生长因子5. 线粒体中ATP的主要合成场所是( )。
A. 外膜B. 膜间腔C. 基质D. 基粒E. 基质腔6. 同源盒(同源异型)基因主要调控( )。
A.细胞生长B. 细胞凋亡 C. 细胞坏死 D. 细胞分化 E. 细胞遗传7. 三羧酸循环存在于线粒体的()中。
细胞生物学思考题1-3章1、什么是细胞生物学?2、细胞的基本概念3、细胞学说的基本原理(内容)是什么?4、动植物细胞在表面结构上的主要差别是什么?5、何谓原生质体6、最小的原核细胞是什么?唯一没有细胞壁的原核细胞是什么?7、真核细胞的三大功能体系是什么?8、原核细胞与真核细胞在结构上最主要的区别是什么?二者在RNA转录和蛋白质合成的时空上有何区别?第四章11、细胞表面包括那些结构?2、生物膜的骨架成分和功能成分各是什么?3、膜脂的基本类型有哪些?膜脂的功能是什么?4、胆固醇在生物膜中的作用是什么?5、什么是两性(双极性、兼性)分子?6、何谓脂质体?它是如何形成的?7、膜蛋白的种类和基本定义各是什么?8、跨膜蛋白的跨膜区在脂双层中会形成怎样的二级结构?9、生物膜流动镶嵌模型的主要特点是什么?不足之处是什么?10、证明膜流动性的方法(试验)有什么?第四章21、什么是细胞外基质和细胞外被?2、什么是细胞连接?按着功能细胞连接有哪几种类型?3、什么是封闭连接?封闭连接的主要形式是那种?4、什么是紧密连接?其功能是什么?主要存在于何种细胞间?5、什么是锚定连接?锚定连接有哪几种形式?异同点如何?6、什么是粘着带和粘着斑?什么是桥粒和半桥粒?7、什么是通讯连接?动物细胞通讯连接的主要方式是什么?8、什么是连接子或者连接小体?第四章31、何谓穿膜运输和膜泡运输?2、你所学过的那些物质可行自由扩散穿过质膜?3、什么是载体蛋白?它在转运物质时有何种特性?4、什么是通道蛋白?它在转运物质时有何特性?通道蛋白有哪几种类型?5、何谓协助扩散和协同运输?二者有何种区别?6、何谓钠钾泵?并简述钠钾泵的结构和作用机制7、你所学过的质子泵有哪几种?特点如何?8、简述小肠上皮细胞对葡萄糖的吸收过程。
9、除钠钾泵外,纳离子还能以哪种方式进出细胞?10、有被小泡的网格蛋白由几个亚基组成,它形成有被小泡的基本单位是什么?11、接头蛋白在细胞内吞过程中的作用是什么?12、什么是受体介导的内吞?以细胞对胆固醇的吸收为例说明受体介导的内吞过程。
医学细胞生物学思考题汇总第一章细胞生物学概述一·名词解释拟核(nucloid):原核细胞内,DNA的所在区域。
二·问答题1·简述细胞学说的主要内容1838~1839 年 Schleiden和Schwann提出细胞学说:一切生物,从单细胞生物到高等动植物都是由细胞组成的,细胞是生物形态结构和功能活动的基本单位。
(1858年魏尔啸Virchow提出“一切细胞只能来自原来的细胞”作为重要补充。
)2·原核细胞和真核细胞在结构和功能上有何差别?课本P3第三章细胞的分子基础一、名词解释:1·原生质:构成细胞的所有生命物质。
2·生物大分子:细胞的大部分均由大分子构成,它们的相对分子质量一般在10000到1000000之间,大分子是由小分子一一相连组成的多聚体。
二、问答:1. 简述DNA分子的结构和功能。
⑴结构:①一级结构:由四种脱氧核苷酸在DNA分子内的不同组合与排列顺序形成的线性结构。
②二级结构:两链互补,反向平行形成双螺旋结构(稳定DNA螺旋结构的次级键主要是氢键和疏水键)。
③三级结构:细胞中的双螺旋的扭曲与再螺旋化。
⑵DNA分子的功能①DNA分子蕴藏着无数的遗传信息。
例:一个DNA分子含n对核苷酸,则其自由排列组合的序列总数为4n。
若n=5,则45=1024。
②DNA分子能自我复制,将所携带的遗传信息传递给后代细胞。
复制:在多种蛋白质和酶的协同作用下,DNA双螺旋分子解旋成单链,而后分别作为模板,按碱基互补原则合成其互补链,形成两条新的DNA双链分子,该过程称为复制。
③DNA分子还可转录传递遗传信息,指导蛋白质的合成。
转录:以DNA分子为模板,在RNA聚合酶作用下按碱基互补的原则合成RNA的过程称为转录。
2. 简述RNA分子的结构、类型和功能。
⑴RNA的结构特点:①RNA是核糖核苷酸的多聚体,其中的核苷酸是以3’,5’-磷酸二酯键相连接,分子中不同的核糖核苷酸排列顺序是RNA的一级结构。
②天然RNA是以单股链的形式存在,单链RNA能自身折回形成局部的双螺旋结构。
③RNA分子除含四种核糖苷酸以外,还陆续发现了许多修饰成分。
⑵RNA的种类及功能:① rRNA:分子量最大,细胞中含量最多(约80%)的RNA,与蛋白质共同构成核糖体,核糖体是合成蛋白质的场所。
②tRNA:利用反密码子与mRNA上的密码子互补结合,活化并转运特定的氨基酸。
③mRNA:携带来源于DNA遗传信息与核糖体结合,作为合成蛋白质的模板。
翻译:mRNA指导特定蛋白质合成的过程。
密码子:mRNA分子中每三个相邻的碱基组成一个密码子。
3. mRNA分子5’端帽子和3’端尾巴结构的功能是什么?⑴5’端“帽子”结构的功能:①稳定mRNA的一级结构,防止mRNA被5’-核酸外切酶所水解;②为mRNA识别核糖体提供信号,使 mRNA 较快地与核糖体结合,以提高mRNA对蛋白质的合成效率。
⑵3’端polyA尾巴结构的功能:①有助于mRNA从细胞核向细胞质转移;②与保护mRNA的稳定性和维持mRNA的二级结构有关;③对蛋白质的合成速度有影响。
4. 简述蛋白质的四级结构。
⑴一级结构是指蛋白质中氨基酸的种类、数目和排列顺序。
(肽键)⑵二级结构是在一级结构基础上,多肽链主链上的氨基酸残基之间通过氢键维系形成的三维立体结构。
⑶三级结构是在二级结构基础上进一步折叠,由不同侧链间相互作用形成(氢键、二硫键、离子键和疏水键)。
⑷四级结构是以独立的三级结构肽链为亚单位,通过次级键(氢键、疏水键、盐键和范德华力)聚合形成的更复杂的空间结构。
第4章细胞膜和细胞表面㈠小分子物质和离子跨膜运输1·单位膜:在透射电镜下,生物膜都呈现较为一致的三层结构,内、外两层为电子密度高的“暗”层,中间夹着电子密度低的“明”层,这种“两暗夹一明”结构,又称为单位膜。
2·流动镶嵌模型:细胞膜是由流动的脂质双分子层中镶嵌着球形蛋白按二维排列的液晶态。
流动的脂质双分子层构成细胞膜的连续主体,蛋白质分子则以不同的方式和不同的深度嵌入磷脂双分子层中。
糖类附在膜的外表面,与表层脂质及蛋白质的亲水端结合。
3·生物膜:真核细胞内,除了细胞膜以外,还有许多由膜构成的膜相结构。
细胞膜和细胞内膜相结构的膜统称为生物膜。
4·主动运输:利用代谢能,借助于细胞膜上专一性强的载体蛋白,逆浓度梯度将物质从浓度低的一侧运输到浓度高的一侧的运输方式。
5·被动运输:物质由高浓度一侧通过膜到低浓度一侧而不消耗代谢能的一种运输方式,有简单扩散和协助扩散两种形式。
二、问答:1·生物膜主要由哪些物质组成?他们在膜结构中各起什么作用?⑴膜脂:是细胞膜的主要成分之一,是构成细胞膜的基本骨架。
①磷脂:与膜的流动性有关。
②胆固醇:功能:防止磷脂碳氢链的聚集,调节膜的流动性③糖脂:糖基暴露于细胞表面,作为某些大分子的受体,与细胞识别及信号转导有关。
⑵膜蛋白:膜功能的主要承担者。
⑶膜糖类:参与细胞识别、信息传递、免疫反应等。
2·简述细胞膜的流动性和不对称性及其生物学意义。
⑴流动性:是生物膜的基本特征之一,包括膜脂的流动性和膜蛋白的流动性。
意义:膜流动性是其执行正常功能的必要条件。
⑵不对称性:指细胞质各种成分在膜上分布是不均匀的。
意义:对维持膜的极性、膜功能不对称性和方向性(如:物质运输、信号传递的方向性),保证细胞代谢功能的正常进行至关重要。
3·以钠钾泵为例,说明细胞膜的主动转运过程及其生物学意义。
⑴见书P30⑵Na+-K+泵作用:①维持细胞的渗透压;②维持低Na+高K+的细胞内环境,维持细胞的静息电位。
4·影响细胞膜流动的因素有哪些?(1)脂肪酸链的饱和度及长短:①脂肪链饱和性:不饱和度↑流动性↑②脂肪链长短:链越短相变温度↓流动性↑(相变:由同一种类型磷脂合成的脂质双层,可在一个凝固点上由液晶态转变为晶态,这种物态的转变叫相变。
相变温度越低,膜从液晶态转变为晶态的速度越慢,膜的流动性越能保持。
)(2)胆固醇---调节膜的流动性:①相变温度以上:含量↑膜流动性↓②相变温度以下:含量↑膜流动性↑(3)卵磷脂和鞘磷脂的比值:比值↑流动性↑反之,则减弱(4)膜蛋白的结合方式:蛋白质嵌入↑流动性↓㈡大分子和颗粒物质的膜泡运输一、名词解释:1·膜泡运输:细胞在转运大分子和颗粒物质的过程中,物质被包裹在膜脂双分子层围成的膜泡中,通过膜泡与细胞膜的融合进行转运,这种运输方式称为膜泡运输。
2·胞吞作用:细胞摄入的物质被细胞膜逐渐包裹,而后内陷,与细胞膜分离形成含有摄入物质的膜泡,进入细胞质,该过程称为胞吞作用。
主要分为三类: 吞噬作用、吞饮作用、受体介导的胞吞作用。
3·胞吐作用:指细胞内合成的分泌物或其他未分解物质通过膜泡转运至细胞膜,经膜泡膜和细胞膜融合,将胞内物质排出细胞外的过程称为胞吐作用。
4·细胞表面:是指包围在细胞质外,由细胞膜、细胞外被和膜下溶胶层组成的一个复合结构和多功能体系,还包括细胞连接和细胞表面的特化结构。
(掌握)二、问答:以细胞摄取LDL为例,说明受体介导的胞吞作用的过程。
答:过程:LDL+膜上LDL受体→有被小窝内陷→有被小泡—(脱衣被)--→无被小泡--(与内体融合)--→LDL颗粒与受体分离→受体回细胞膜再循环;LDL颗粒与溶酶体结合被降解。
第8章线粒体一、名词解释1·基粒(F0F1ATP酶 / ATP酶复合体):内膜突出于内腔的有柄球状颗粒,也称F0F1ATP 酶 (氧化磷酸化的关键装置,是线粒体中能量转换单位),分为头部、柄部和基部三部分。
2·细胞呼吸:细胞呼吸:又称为细胞氧化,是指细胞内氨基酸、脂肪酸、单糖等供能物质氧化分解,产生CO2和H2O,并将供能物质氧化分解释放的能量储存为ATP的过程。
3·氧化磷酸化:细胞氧化各阶段脱下的氢原子和电子经呼吸链逐级传递给氧,本身被氧化生成水。
此过程中释放的能量使ADP磷酸化形成ATP。
氧化和磷酸化相偶联称氧化磷酸化。
二、简答1.简述线粒体的超微结构,线粒体各部分的标志酶是什么?⑴电镜下的线粒体:由双层单位膜套叠而成的封闭性囊状结构。
外膜:含多种转运蛋白,通透性较高(MW<10000即可通过)。
内膜:选择通透性,含与能量转换相关的蛋白。
内腔或基质腔/膜间腔或外腔嵴/基粒嵴间腔/嵴内腔膜间腔:含许多可溶性酶、底物及辅助因子。
基质:含三羧酸循环酶系、线粒体基因表达酶系等以及线粒体DNA, RNA,核糖体。
⑵线粒体各部分的标志酶:外膜——单胺氧化酶内膜——细胞色素氧化酶膜间腔——腺苷酸激酶基质——苹果酸脱氢酶2.为什么说线粒体是一个半自主性细胞器?⑴线粒体内含有DNA分子(mtDNA)和完整的遗传信息和表达体系即线粒体能够完成遗传信息的复制、转录和翻译。
⑵线粒体内遗传信息的传递过程及大部分功能活动又受核基因的影响即线粒体的生长和增殖受核基因组及其自身的基因组两套遗传系统的控制。
第七章内膜系统和核糖体一、名词解释:1·内膜系统:是指真核细胞内,在结构、功能乃至发生上相关的膜性细胞器或细胞结构的总称,包括内质网、高尔基复合体、溶酶体、内吞体、分泌泡、各种转运囊泡及核膜等。
★2·信号肽:位于新生肽链的N端,一般含16~26个氨基酸残基的序列,其中6~12个是疏水氨基酸。
3·自溶作用:在生理条件下,细胞内溶酶体膜破裂、水解酶释放,致使细胞降解的过程。
蝌蚪4·糖基化:糖基化是单糖或者寡糖与蛋白质之间通过共价键结合形成糖蛋白的过程。
分两)相连。
种:①N-连接糖基化:十四寡糖与蛋白质多肽链的天冬酰胺残基的氨基(—NH2②O-连接糖基化:糖链与蛋白质多肽链的丝氨酸、苏氨酸或羟脯氨酸的羟基(—OH)连接。
二、简答题:1、试述核糖体的结构、类型和化学组成。
核糖体是细胞内一种核糖核蛋白颗粒,主要由RNA和蛋白质构成。
类型:1)70S核糖体:30S、50S,原核细胞。
2)80S核糖体:40S、60S,真核细胞。
成分:1)蛋白质:40%,核糖体表面2)rRNA:60%,,核糖体内部2、试述内质网、高尔基复合体、溶酶体的结构和功能。
P60(标志酶:高尔基复合体——糖基转移酶;溶酶体——酸性磷酸酶;过氧化物酶体——过氧化氢酶)第九章细胞骨架一、名词解释:1·细胞骨架:真核细胞中的蛋白质纤维网架体系,它对于维持细胞的形状、细胞的运动、细胞内的物质运输、染色体的分离和细胞的分裂起着重要的作用。
2·微管组织中心(MTOC):微管在生理状态或实验处理解聚后重新装配的发生处。
3·踏车行为(轮回):在一定条件下,微丝可以表现出一端因加亚单位而延长,而另一端因亚单位脱落而减短的现象,是微丝组装后处于动态平衡的一种现象。