细胞生物学 名词解释
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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。
1.细胞生物学:从细胞整体水平、亚细胞水平和分子水平三个层次研究细胞的结构、功能及生命活动本质与规律的科学。
2.生物大分子:细胞内由若干小分子亚单位相连组成的具有复杂结构和独特性质的多聚体,能够执行细胞内生命活动的所有功能。
包括蛋白质,核酸,多糖。
3.蛋白质分子的α-螺旋:肽链以右手螺旋盘绕而成空心桶装构象,是蛋白质二级结构的一种。
它每3.6个氨基酸盘旋一周,整个结构借相邻两圈螺旋肽键的=N-H基的氢原子与=C=O基的氧原子之间形成的氢键维系。
4.β-片层结构:一条肽链回折而成的平行排列构象,是蛋白质二级结构的一种,这时多肽链的各段走向都与其相邻肽段的走向相反。
相邻肽段之间形成的氢键使彼此牢固结合。
5.蛋白质的亚单位:组成蛋白质四级结构的两条或两条以上呈独立三级结构的肽链中的每条肽链称为蛋白质亚单位。
6.碱基互补配对原则:组成DNA的两条多核苷酸链的碱基之间通过氢键有规律地互不配对的原则,即A和T配对,G和C配对。
7.内膜系统(endomembrane system):通过细胞膜内陷而形成的膜细胞器的总称,是真核细胞特有的结构,包括内质网,高尔基体,溶酶体,过氧化物酶体,内体等,它们共同完成细胞多种重要的生命活动过程。
8.信号肽(signal peptide):核糖体合成蛋白质时,在新合成的蛋白质的N末端有一段由信号密码翻译出的由16~26个疏水氨基酸组成的序列,它引导核糖体与内质网膜结合,并使多肽链穿过内质网膜进入内质网腔,最后被信号肽酶水解掉。
9.信号识别颗粒(signal recognition partical,SRP):存在于胞质内,是一核糖核酸蛋白质复合体,由6个多肽亚单位和1个RNA分子组成。
可识别并结合信号肽和SPR受体,对蛋白质多肽穿过内质网膜进入内质网腔的过程起重要作用。
10.信号识别颗粒受体(SRP receptor):存在于内质网膜中的整合蛋白,为异二聚体。
SRP受体能与SRP-核糖体复合体结合,并把它们引导至内质网膜上被称为移位子的通道蛋白处。
第一章绪论1.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.第三章细胞生物学研究方法2. 分辨率:能区分开两个物点最小间隔的能力。
通常用相邻两质点的距离表示。
D=0.61λ/N .A第四章细胞膜与细胞表面3. 单位膜:由厚约3.5nm的双层脂分子和内外表面各厚约2nm的蛋白质构成。
4. 相变: 在不同温度下发生的膜脂状态的改变称为相变5. 生物膜:把细胞所有膜结构统称为生物膜,实际上它是细胞内膜和质膜的总称。
6. 膜骨架:指细胞质膜下与膜蛋白相连的由纤维蛋白组成的网架结构,它参与维持细胞质膜的形状并协助质膜完成多种生理功能。
7. 细胞表面细胞外表面:与细胞外环境接触的膜面。
细胞外基质: 指分布于细胞外空间, 由细胞分泌的蛋白和多糖所构成的网络结构8. 细胞外被:指细胞质膜外表面覆盖的一层粘多糖物质,实际指细胞表面与质膜中的蛋白或脂类分子共价结合的寡糖链。
第五章物质的跨膜运输9. 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。
转运的动力来自物质的浓度梯度,不需要细胞提供代谢能量。
:10.简单扩散: 疏水的小分子或小的不带电荷的极性分子在以简单的扩散方式跨膜转运中,不需要细胞提供能量,也没有膜蛋白的协助,因此称为简单扩散11.协助扩散: 各种极性分子和无机离子,如糖、氨基酸、核苷酸以及细胞代谢物等顺浓度梯度或电化学梯度减小方向的跨膜转运,该过程不需要细胞提供能量,但需要特异的膜蛋白“协助”物质转运使其转运速率增加,转运特异性增强。
12.载体蛋白:存在于细胞膜上的一种具有特异性传导功能的蛋白质,它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。
13.通道蛋白:存在于细胞膜上的一种跨膜蛋白质,其跨膜部分形成亲水性的通道,当这些孔道开放时允许适宜大小的分子和带电荷的离子通过,通道蛋白所介导的被动运输不需要与溶质分子结合。
细胞生物学名词解释细胞生物学是一门研究细胞结构、功能、生命活动规律及其与环境相互关系的科学。
在细胞生物学中,有许多重要的名词,理解这些名词对于深入掌握细胞生物学的知识至关重要。
一、细胞细胞是生物体结构和功能的基本单位。
它由细胞膜、细胞质和细胞核等部分组成。
细胞具有自我复制、代谢、生长、分化和对刺激作出反应等能力。
二、细胞膜细胞膜又称质膜,是包围在细胞表面的一层薄膜。
它主要由脂质、蛋白质和少量糖类组成。
细胞膜具有分隔细胞内外环境、控制物质进出细胞、进行细胞间信息交流等功能。
三、细胞质细胞质是细胞膜以内、细胞核以外的部分,包括细胞质基质和细胞器。
细胞质基质是一种半透明的胶体溶液,含有水、无机盐、脂质、糖类、氨基酸、核苷酸等物质,是细胞进行新陈代谢的主要场所。
四、细胞器细胞器是细胞质中具有特定形态结构和功能的微器官。
常见的细胞器有:1、线粒体:是细胞进行有氧呼吸的主要场所,能将有机物中的化学能转化为细胞可利用的能量。
2、叶绿体:是植物细胞进行光合作用的场所,能将光能转化为化学能。
3、内质网:分为糙面内质网和光面内质网,糙面内质网与蛋白质的合成和加工有关,光面内质网与脂质的合成有关。
4、高尔基体:主要对来自内质网的蛋白质进行加工、分类和包装,然后运输到细胞的特定部位。
5、溶酶体:含有多种水解酶,能分解衰老、损伤的细胞器,吞噬并杀死侵入细胞的病毒或细菌。
6、核糖体:是合成蛋白质的场所。
7、中心体:存在于动物细胞和某些低等植物细胞中,与细胞的有丝分裂有关。
五、细胞核细胞核是细胞的控制中心,控制着细胞的遗传和代谢活动。
它由核膜、核仁、染色质和核基质等部分组成。
染色质主要由 DNA 和蛋白质组成,在细胞分裂时会高度螺旋化形成染色体。
六、细胞骨架细胞骨架是由蛋白质纤维组成的网架结构,包括微丝、微管和中间纤维。
细胞骨架在维持细胞形态、细胞运动、物质运输、细胞分裂等方面发挥着重要作用。
七、细胞周期细胞周期是指连续分裂的细胞从一次分裂结束到下一次分裂结束所经历的全过程,包括分裂间期和分裂期。
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。
名词解释细胞生物学: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的学科。
其核心问题是将遗传与发育在细胞水平上结合起来。
原生质体:由细胞质膜包围的一团原生质,分化为细胞核与细胞质。
脂质体:在水溶液环境中人工形成的一种球型脂双层结构。
细胞外基质:指分布于细胞外空间,由细胞分泌的蛋白质和多糖所构成的复杂网络结构透明质酸:一种重要的糖氨聚糖,是增殖细胞和迁移细胞胞外基质的主要成分,在早期胚胎中含量特别丰富,与其他糖氨聚糖相比,不被硫酸化,不与核心蛋白共价连接。
连接子:间隙连接中由连接蛋白connexin在质膜内簇集形成的多亚基复合体。
每个连接子由6个连接蛋白亚基环形排列而成,中间形成一直径约1.5nm的通道。
协助扩散:物质通过与特异性膜蛋白的相互作用,从高浓度向低浓度的跨膜转运形式。
胞吞作用:通过质膜内陷形成膜泡,将细胞外或细胞质膜表面的物质包裹到膜泡并转运到细胞内(胞饮和吞噬)的过程。
胞吐作用:携带有内容物的膜泡与质膜融合,将内容物释放到胞外的过程。
细胞通讯:一个细胞发出的信息通过介质(又称配体)传递到另一个细胞(靶细胞)并与靶细胞相应的受体相互作用,然后通过细胞信号转导引起靶细胞产生一系列生理生化变化,最终表现为细胞整体的生物学效应的过程。
信号分子:作为信号载体,能与靶细胞受体特异性结合并引起靶细胞内信号转导最终产生生物学效应的一类分子。
脂溶性:视黄醇、维生素D、甲状腺素、甾类激素。
水溶性:神经递质、多肽类激素、局部介质。
受体:一种能够识别和选择性结合某种配体(信号分子)的大分子,绝大多数已鉴定的为糖蛋白,少数为糖脂或糖蛋白糖脂复合物。
半自主性细胞器:其生长和增殖受核基因组和自身基因组两套遗传系统的控制的细胞器,如线粒体和叶绿体。
电子传递链(呼吸链):在线粒体内膜上存在的一组酶复合体,有一系列能可逆的接受和释放电子或H+的化学物质组成,它们在内膜上相互关连地有序排列成传递链,称为电子传递链或呼吸链,是典型的多酶体系。
名词解释1细胞(cell)是生物有机体形态和结构的基本单位。
2细胞生物学(cell biology)是从细胞整体、超微和分子水平上研究细胞的结构和生命活动规律的科学。
3医学细胞生物学(medicine cell biology)是应用细胞生物学的理论和方法,主要研究人体细胞的形态与功能等生命活动规律和人类疾病发生、发展及其防治的科学。
4生物大分子(biological macromolecule)蛋白质、酶、核酸的相对分子质量巨大,结构复杂,被称为生物大分子。
5肽键(peptide bond)肽键是由一个氨基酸的α—羟基与另一个氨基酸的α—氨基脱去一份子水而形成的酰胺键(—CO—NH—)。
寡肽(oligopeptide)一般由10个及以下的氨基酸形成的肽叫寡肽。
多肽(polypeptide)一般由10个以上的氨基酸形成的肽叫多肽,多肽呈链状,所以又称肽链。
氨基酸残基(residue)在多肽链中,各氨基酸因脱水而基团不全,故被称为氨基酸残基。
6酶(enzyme)活细胞产生的生物催化剂。
特性:高度的催化能力,高度特异性,高度不稳定性,活性可调性。
7核酶(ribozyme)具有催化活性的RNA分子称为核酶。
8细胞膜(cell membrane)也称质膜,是细胞的重要组分,包围在细胞质的外周,将细胞与外界微环境分隔,从而形成一道特殊的屏障。
9细胞内膜:在真核细胞中,除了质膜以外,细胞内还有构成各种细胞器的膜,如线粒体膜、内质网膜、高尔基复合体膜、溶酶体膜以及核膜等,这些总称为细胞内膜。
相对于细胞膜内膜,细胞膜也成为外周膜,外周膜和细胞内膜统称为生物膜(biomembrane).10细胞表面(cell surface)是指包围在细胞质外层的一个复合的结构体系和多功能体系,包括质膜、质膜外表面的细胞被或糖被以及质膜内侧的膜下胞质溶胶、细胞连接、细胞膜特化结构,如鞭毛、纤毛和微绒毛等。
11膜脂(membrane lipid)生物膜上的脂类称为膜脂。
医学细胞生物学名词解释1、医学细胞生物学:是指用细胞学的原理和方法研究人体细胞的结构、功能、生命活动规律和其疾病关系的科学2、受体:存在于细胞膜上细胞内、能接受外界的信号,并将这一信号转化为细胞内的一系列生物化学反应,从而对细胞的结构或功能产生影响的蛋白质分子。
3、配体:受体所接受的外界信号,包括神经递质、激素、生长因子、光子、某些化学物质及其他细胞外信号。
受体是细胞膜上的特殊蛋白分子,可以识别和选择性地与某些物质发生特异性结合反应,产生相应的生物效应.与之结合的相应的信息分子叫配体。
4、残留小体:次级溶酶体在完成对绝大部分作用底物消化、分解作用之后,尚会有一些不能被消化、分解的物质残留其中。
随着酶活性的逐渐降低以至最终消失,进入溶酶体生理功能的终末状态。
5、马达蛋白:利用ATP 水解酶释放的能量驱动自身沿微管或微丝定向运动的蛋白,如驱动蛋白、动力蛋白和肌球蛋白。
6、分子伴侣: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。
7、核仁组织区:即rRNA序列区,它与细胞间期核仁形成有关,构成核仁的某一个或几个特定染色体片断。
这一片段的DNA转录为rRNA, rRNA所在处。
8、紧密连接:是相邻细胞间局部紧密结合,在连接处,两细胞膜发生点状融合,形成与外界隔离的封闭带,由相邻细胞的跨膜连接糖蛋白组成对应的封闭链,主要功能是封闭上皮cel间隙,防止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面,细胞间隙的顶端。
9、桥粒:上皮细胞等细胞间结合的一种形式,是细胞膜上直径约为0.5微米的圆形区域,在切面上可以看到二个相连的细胞膜之间有相距20—25毫微米严格平行的细胞间隙。
桥粒有增强细胞间结合的效能。
10、粘着带:粘着带连接位于上皮细胞紧密连接的下方,靠钙粘着蛋白同肌动蛋白相互作用,将两个细胞连接起来。
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。
细胞生物学复习资料一、名词解释:1.分辨率:是指能够区分相近两点的最小距离。
2.原代培养:直接从体内获取的组织或细胞进行首次培养。
3.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。
4.细胞系:通常来源于恶性肿瘤组织的细胞能够在体外无限繁殖、传代。
5.细胞膜:是包围在细胞质表面的一层薄膜,又称质膜。
6.内膜系统:是真核细胞的膜相结构中,除了细胞和线粒体外,那些在发生、形态、结构和功能上相互联系的膜相细胞器。
7.生物膜:目前把质膜和细胞内膜系统总称为生物膜。
8.单位膜:电子显微镜下,生物膜呈“两暗夹一明”的形态结构。
9.脂质体:为避免双分子层两端疏水尾部与水接触,其游离端往往能自动闭合,形成充满液体的球状小泡。
10.主动运输:细胞膜利用代谢产生的能量来驱动物质的逆浓度梯度的转运。
11.被动运输:多种载体蛋白和通道蛋白介导溶质穿膜转运时不消耗能量。
12.膜转运蛋白:细胞膜中有特定的膜蛋白负责转运细胞代谢产物。
13.Na+-K+泵:又称Na+-K+-ATP酶,是由α亚基和β亚基构成,α亚基分子量为120kD,是一个多次穿膜的膜整合蛋白,具有ATP酶活性。
β亚基分子量为50kD,是具有组织特异性的糖蛋白,并不直接参与离子的穿膜转运。
14.胞吞:细胞摄入大分子或颗粒物质的过程。
15.胞吐:细胞排出大分子或颗粒物质的过程。
16.受体介导的胞吞:是细胞通过受体的介导选择性高效摄取细胞外特定大分子物质的过程。
17.微粒体:应用超速分级分离的方法,可从细胞匀浆中分离出直径在100nm左右的球囊状封闭小泡。
18.信号肽:是指导蛋白多肽链在糙面内质网上合成与穿膜转移的决定因素。
19.信号识别颗粒:参与核糖体与内质网的结合以及肽链穿越内质网膜的转移。
20.初级溶酶体:是指通过其形成途径刚刚产生的溶酶体。
21.次级溶酶体:当初级溶酶体经过成熟,接受来自细胞内、外的物质,并与之发生相互作用时,即成为次级溶酶体。
22.三级溶酶体:是指次级溶酶体在完成对绝大部分作用底物的消化、分解作用之后尚会有一些不能被消化、分解的物质残留与其中,随着酶活性的逐渐降低以至最终消失,进入了溶酶体生理功能作用的终末状态。
23.导肽:导肽是新生蛋白N端一段大约20-80个氨基酸的肽链,通常带正电荷的碱性氨基酸(特别是精氨酸和赖氨酸)含量较为丰富。
24.分子伴侣:将细胞核内能与组蛋白结合并能介导核小体有序组装的核质素称为分子伴侣。
25.细胞氧化:依靠酶的催化,利用氧将细胞中的供能物质氧化、分解、释放能量,并排出co2和H2O由于这一过程是在细胞内进行,所以又称细胞呼吸。
26.细胞骨架:是指真核细胞质中的蛋白质纤维网架体系,对于细胞的形状、细胞的运动、细胞内物质的运输、细胞分裂时染色体的分离和胞质分裂等均起着重要的作用。
27.微管组织中心:微管聚合从特异性的核心形成位点开始,这些核心形成位点主要是中心体和纤毛的基体,称为微管组织中心。
28.踏车模型:在微丝组装过程中可能起主导作用。
29.核孔复合体:核孔并非单纯由内外两层核膜融合形成的简单孔洞,而是由多种蛋白质以特定方式排列形成的复合结构。
30.核纤层:是位于内核膜内侧与染色质之间的一层由高电子密度纤维蛋白质组成的网络片层结构。
31.亲核蛋白:在细胞质中游离核糖体上合成、经核孔转运入细胞核发挥作用的蛋白质称为亲核蛋白。
32.核质蛋白:是一种亲核蛋白,可同组蛋白H2A、H2B结合,协助核小体的装配。
33.核定位序列:特殊的氨基酸信号序列,保证蛋白质通过核孔复合体向核内输入。
34.染色质:是间期细胞核中由DNA和组蛋白构成的能被碱性染料着色的物质,是遗传信息的载体。
35.染色体:染色质高度螺旋、折叠而缩短变粗,最终凝集形成条状的染色体。
填空:染色质DNA必须包含三类不同的功能序列:复制源序列、着丝粒序列及端粒序列。
36.常染色体:是指间期核中处于伸展状态,螺旋化程度低,用碱性染料染色浅而均匀的染色质。
37.异染色体:是指间期核中,螺旋化程度高,处于凝缩状态,用碱性染料染色时着色较深的染色质。
38.多聚核糖体:多个核糖体结合到一个mRNA分子上,成串排列,形成蛋白质合成的功能单位。
39.有丝分裂器:在中期细胞中,由染色体、星体、中心粒及纺锤体所组成的结构被称为有丝分裂器。
40.联会:染色质进一步凝集,分别来自父母的、形态及大小相同的同源染色体相互靠近、配对,称为联会。
41.联会复合体:在联会的同源染色体之间,沿纵轴方向形成了一种特殊的结构,称联会复合体。
42.二价体:同源染色体完全配对后形成的复合结构即为二价体。
43.二分体:减速分裂的结果通常是由一个母细胞产生四个子细胞(四分体),但是由于退化现象等原因,有时只产生两个子细胞,此称为二分体。
44.单分体:性母细胞经异常减数分裂在四分体原位产生的一个细胞。
45.Z-DNA:偶线期细胞中存在0.3%的DNA合成,称为DNA。
46.P-DNA:粗线期细胞不仅能合成减数分裂特有的组蛋白,同时也可进行少量的DNA合成,该期所合成的DNA称为P-DNA。
47.细胞周期:是指连续分裂的细胞从一次有丝分裂结束开始到下一次有丝分裂完成为止所经历的整个过程。
可分为分裂期和分裂间期两个基本的部分48.细胞周期蛋白:是真核细胞中的一类蛋白质,它们能随细胞周期进程周期性地出现及消失。
49.细胞周期蛋白依赖性激酶:为一类必需与细胞周期蛋白结合后才具有激酶活性的蛋白激酶。
50.成熟促进因子:G2期晚期形成的cyclinB-Cdk复合物在促进G2期向M期转换换的过程中起着关键作用,该复合物称为成熟促进因子。
51.细胞周期监测点:未复制DNA监测点、纺锤体组装检测点、染色体分离监测点和DNA损伤监测点。
52.生长因子:是一类由细胞自分泌或旁分泌产生的多肽类物质。
53.抑素:是一种由细胞自身分泌的,能抑制细胞周期进程的糖蛋白,通常分布于其发挥作用的特异性组织中。
54.增殖型细胞:是肿瘤中能不断进行分裂,连续进入细胞周期的一类细胞,可直接引起肿瘤的增长。
55.暂不增殖型细胞:主要为一些具有潜在分裂能力的G0期细胞,其代谢不活跃,不会直接影响肿瘤的生长,但可因外界某些环境因素的刺激,重新进入细胞周期,发生分裂、增殖,因此这类细胞是肿瘤复发的根源。
56.不增殖型细胞:为一些已经脱离了细胞周期、永远不能进行分裂的分化细胞,其数量的增多,对肿瘤增长无影响。
57.肿瘤细胞若处于S期,治疗手段则以化疗为主,选择那些能作用于DNA合成中的酶或DNA单链模板活性部位的药物,可抑制DNA合成,阻止肿瘤细胞进入到M期,限制其进一步的生长。
58.肿瘤细胞若处于G2期,因该期细胞对放射线较为敏感,放疗是主要治疗方法。
59.对于M期肿瘤细胞,利用秋水仙素、长春花碱等药物使纺锤体微管解聚,由此破坏纺锤体的结构,肿瘤细胞被迫停滞于中期,细胞增殖受阻,因此,对于M期的肿瘤细胞,选用化疗的方法较为适合。
填空题:1.信号识别颗粒、信号识别颗粒受体、易位蛋白质2.肿瘤细胞群体分为:增殖型细胞、暂不增殖型细胞、不增殖型细胞3.细胞连接的类型:封闭连接、锚定连接、通讯连接4.染色质DNA的三类不同的功能序列:复制源序列、着丝粒序列、端粒序列5.四级结构:核小体、螺旋管、超螺旋管、染色单体6.间期核中染色质螺旋化程度以及功能状态的不同:可分为常染色质和异染色质7.残余小体:多泡体、脂褐质、含铁小体、髓袢结构8.偶线期:联会粗线期:非姐妹染色单体交叉互换(还有很多大家要看书,这里还不全)二、大题目用流动镶嵌模型学说解释生物膜的特性?答:1.学说的主张:这一模型认为膜中脂双层构成膜的连贯主体,它具有晶体分子排列的有序性,又具有液体的流动性。
膜中蛋白质分子以不同形式与脂双分子层结合,有的嵌在脂双层分子中,有的则附着在脂双层的表面。
它是一种动态的、不对称的具有流动性结构,其组分可以运动,还能聚集以便参与各种瞬时的或非永久性的相互作用。
糖链分子分布在膜外表面。
2.细胞膜的特性:①流动性;②不对称性;3.①.为什么会流动:脂类会流动,糖类会流动;②为什么不对称;膜质分布不对称,糖链分布不对称,膜蛋白不对称;4.总结:流动镶嵌模型强调了膜的流动性和不对称性,较好地解释了生物膜的功能特点,它是目前普遍接受的膜结构模型。
以初级溶酶体的形成过程说明细胞的整体性?答:1.初级溶酶体的形成过程:内质网上合成的溶酶体酶经过糖链的合成与加工形成M6p特异标志,经高尔基体分选、投送,形成初级溶酶体。
2.有内质网参与,有高尔基体复合体的参与,有细胞膜的内吞作用,线粒体提供能量,所有过程在细胞质中,细胞核提供遗传信息。
以白细胞吞噬病毒的过程说明细胞的整体性?答:1.白细胞吞噬病毒的过程:2.我也不知道= =以协助受精的过程说明细胞的整体性?答:1.协助受精的过程:所谓协助性人工受精,就是将精子或卵子取出体外,经过处理或培养成胚胎后,再植入人体内。
2.我还是不知道= =为什么说高尔基复合体是一个有极性的细胞器?简答题:324页肿瘤细胞周期的特点、326页第一段。