细胞生物学复习要点
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绪论1.细胞生物学:是研究和揭示细胞基本生命活动规律的科学,它从显微、亚显微与分子水平上研究细胞结构与功能,细胞增殖、分化、代谢、运动、衰老、死亡,以及细胞信号转导,细胞基因表达与调控,细胞起源与进化等重大生命过程。
2.细胞学说提出者:施旺和施莱登。
3.细胞学说:一切植物、动物都是由细胞组成的,细胞是一切动植物体的基本单位。
细胞质膜:1、细胞质膜:围绕在细胞最外层,由脂质、蛋白质和糖类组成的生物膜。
利用血影进行研究2、膜脂:甘油磷脂、固醇、鞘脂;甘油磷脂:卵磷脂以及磷脂酰丝氨酸、磷脂酰乙醇胺和磷脂酰肌醇①具有一个与磷酸基团相结合的极性头和两个非极尾。
1、膜蛋白的类型:①周边膜蛋白(外在膜蛋白):水溶性蛋白质,非共价键的形式;②整合膜蛋白(内在膜蛋白);③脂锚定膜蛋白:通过共价键插入脂双分子中。
2、去垢剂:一端亲水,一端疏水,是分离与研究膜蛋白的常用试剂3、胞质膜的基本特征:流动性(温度)和不对称性。
4、膜的运动方式:①沿膜平面的侧向运动;②脂分子围绕轴心的自旋运动;③脂分子尾部的摆动;④双层脂分子之间的翻转运动(上下翻转)。
5、成斑现象:在某些细胞中,当荧光抗体标记时间继续延长,已均匀分布在细胞表面的标记荧光会重新排布,聚集在细胞表面的某些部位,即所谓成斑现象。
(……聚集在细胞的一段,即成帽现象。
)16.细胞质膜的基本功能:①为细胞的生命活动提供相对稳定的内环境;②选择性的物质运输,包括代谢底物的输入与代谢产物的排除,其中伴随着能量物质的传递;③提供细胞识别位点,并完成细胞内外信息跨膜传导;病原微生物识别和侵染特异的宿主细胞的受体也存在于质膜上;④为多种酶提供结合位点,使酶促反应高效而有序地进行;⑤介导细胞与细胞、细胞与胞外基质之间的连接;⑥质膜参与形成具有不同功能的细胞表面特化结构;⑦膜蛋白的异常与某些疾病相关,很多膜蛋白可作为疾病治疗的药物靶标。
跨膜运输:1、离子通道的特征:①具有极高的转运速率;②非连续性开放而是门控的。
生物学专业考研复习资料细胞生物学重点知识点梳理细胞生物学是生物学领域中重要的一个分支,它研究的是细胞的结构、功能和组织。
在生物学专业的考研复习中,细胞生物学是必不可少的一部分。
本文将对细胞生物学的重点知识点进行梳理,帮助考生更好地进行复习。
1. 细胞的基本概念细胞是生物体的基本单位,是生命活动的基本场所。
细胞由细胞膜、细胞质和细胞核组成,具有自我复制和遗传特性,并能进行代谢。
2. 细胞膜细胞膜是细胞的外包层,由磷脂双分子层和蛋白质组成。
它具有选择性通透性,可以控制物质的进出。
3. 细胞质细胞质是细胞膜与细胞核之间的区域,包含有各种细胞器和溶质。
细胞质中的细胞器包括内质网、高尔基体、线粒体、液泡等。
4. 细胞核细胞核是细胞中的控制中心,包含有遗传物质DNA。
细胞核内部还有核仁和染色体等结构。
5. 细胞器细胞器是细胞内的各种功能性结构,分工明确,协同工作。
例如内质网参与蛋白质的合成与运输,线粒体参与细胞的能量代谢。
6. 渗透调节渗透调节是指细胞内外溶质浓度不同时,细胞通过渗透作用调节水分和溶质的平衡。
渗透调节的重要手段包括胞内胞外渗透浓度的调节和离子通道的开闭。
7. 细胞分裂细胞分裂是细胞生物学中的重要过程,包括有丝分裂和减数分裂。
丝分裂是非性细胞的分裂过程,减数分裂是生殖细胞的分裂过程。
8. 细胞信号传导细胞信号传导是细胞间信息交流的一种形式,包括细胞外信号的感受、细胞内信号传递和细胞内回应。
细胞信号传导参与调节细胞的生长、分化和凋亡等过程。
9. 细胞凋亡细胞凋亡是一种特殊的细胞死亡形式,具有调节生物体发育和免疫应答的功能。
细胞凋亡过程中,细胞内部发生一系列的分子变化,最终导致细胞的死亡。
10. 细胞周期细胞周期是细胞在生长和分裂过程中的一个循环,包括有丝分裂期(M期)和间期(G1期、S期和G2期)。
细胞周期的调控是细胞生物学研究的热点之一。
以上是细胞生物学复习的重点知识点梳理。
同学们在复习过程中,可以根据这些知识点进行有针对性的学习和思考。
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。
细胞生物学期末复习资料名词解释:细胞学说:①有机体是由细胞构成的;②细胞是构成有机体的基本单位;③新细胞来源于已存在细胞的分裂。
细胞系:(cell line):从肿瘤组织培养建立的细胞群或培养过程中发生突变或转化的细胞,可无限繁殖。
单克隆抗体:来自单个细胞克隆所分泌的抗体分子。
协同运输:协同运输又称偶联运输,它不直接消耗ATP,但要依赖离子泵建立的电化学梯度,所以又将离子泵称为初级主动运输(primary active transport),将协同运输称为次级主动运输(secondary active transport)。
信号转导(signal transduction):指外界信号(如光、电、化学分子)作用于细胞表面受体,引起胞内信使的浓度变化,进而导致细胞应答反应的一系列过程。
蛋白激酶:是一类磷酸转移酶,能将A TP 的γ磷酸基转移到底物特定的氨基酸残基上,使蛋白质磷酸化。
共翻译:肽链边合成边向内质网腔转移的方式,称为共翻译co-translation。
后转译:线粒体前体蛋白质在在运输以前,以未折叠的形式存在,N端有一段信号序列称为导肽或引肽,完成转运后被信号肽酶(signal peptidase)切除,就成为成熟蛋白,这种现象就叫做后转译(posttranslation)。
氧化磷酸化:底物在氧化过程中产生高能电子,通过线粒体内膜电子传递链,将高能电子的能量释放出来转换成质子动力势进而合成A TP的过程。
光合磷酸化:有光照所引起的电子传递与磷酸化作用相耦联而生成ATP的过程,称为光和磷酸化。
动粒:位于着丝粒外表面、有蛋白质形成的结构、是纺锤体微管的附着微点。
多线染色体:核内DNA多次复制产生的子染色体平行排列, 且体细胞内同源染色体配对, 紧密结合在一起, 从而阻止了染色体纤维进一步聚缩, 形成体积很大的由多条染色体组成的结构叫多线染色体。
灯刷染色体:最早发现于鱼类、两栖类和爬行类卵母细胞减数分裂的双线期,双线期是卵黄合成的旺盛期。
细胞生物学复习资料第一章绪论1.什么叫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。
第二章细胞基本知识概要一、名词解释1.古核细胞:也称古细菌,是一类很特殊的细菌,多生活在极端的生态环境中。
具有原核生物的某些特征,如无核膜及内膜系统;也有真核生物的特征。
2.内含子:是基因内不编码蛋白质的核苷酸序列,不出现在成熟的RNA分子中,在转录后通过加工被切除。
大多数真核生物的基因都有内含子。
在古细菌中也有内含子。
3.外显子:指真核细胞的基因在表达过程中能编码蛋白质的核苷酸序列。
二、简答1.真核细胞的三大基本结构体系(1)以脂质及蛋白质成分为基础的生物膜结构系统;(2)以核酸(DNA或RNA)与蛋白质为主要成分的遗传信息表达系统(3)由特异蛋白分子装配构成的细胞骨架系统。
2.细胞的基本共性(1)所有的细胞都有相似的化学组成(2)所有的细胞表面均有由磷脂双分子层与镶嵌蛋白质构成的生物膜,即细胞膜。
(3)所有的细胞都含有两种核酸:即DNA与RNA作为遗传信息复制与转录的载体。
(4)作为蛋白质合成的机器─核糖体,毫无例外地存在于一切细胞内。
(5)所有细胞的增殖都以一分为二的方式进行分裂。
3.病毒与细胞在起源与进化中的关系并说出证明病毒是非细胞形态的生命体,它的主要生命活动必须要在细胞内实现。
病毒与细胞在起源上的关系,目前存在3种主要观点:生物大分子→病毒→细胞病毒生物大分子→细胞生物大分子→细胞→病毒(最有说服力)认为病毒是细胞的演化产物的观点,其主要依据和论点如下:(1)由于病毒的彻底寄生性,必须在细胞内复制和增殖,因此有细胞才能有病毒(2)有些病毒(eg腺病毒)的核酸和哺乳动物细胞DNA某些片段的碱基序列十分相似。
《细胞生物学》复习要点第一章绪论1.细胞生物学的主要研究内容及其目前研究的一些重大问题是什么?当前细胞生物学的研究内容大致可归纳为以下10个方面:生物膜与细胞器;细胞信号转导;细胞骨架体系;细胞核、染色体及基因表达;细胞增殖及其调控;细胞分化及干细胞生物学;细胞死亡;细胞衰老;细胞工程;细胞的起源与进化。
当前细胞生物学研究的课题归纳起来包括3个根本性的问题:①基因组是如何在时间与空间上有序表达的?②基因表达的产物是如何逐级组装成能行使生命活动的基本结构体系及各种细胞器的?这种自组装过程的调控程序于调控机制是什么?③基因及其表达的产物,特别是各种信号分子与活性因子,是如何调解诸如细胞的增殖、分化、衰老与凋亡等细胞最重要的生命活动过程的?2.概述细胞学说的主要内容。
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新的细胞可以通过已存在的细胞繁殖产生。
3.从细胞学发展简史中,你如何认识细胞学说建立的重要意义?细胞学说的提出对生物科学的发展具有重大的意义。
细胞学说是达尔文进化论和孟德尔遗传学确立的“基石”,是对生物学、医学及其各个分支进一步发展所不可缺少的。
4.了解细胞生物学分支学科的主要研究内容。
①细胞遗传学:从细胞学角度,特别是从染色体的结构与功能,以及染色体和其他细胞器的关系来研究遗传现象,阐明遗传和变异的机制。
其核心就是染色体-基因学说。
②细胞生理学:细胞对其周围环境的反应,细胞生长与繁殖的机制,细胞从环境中摄取营养的能力,细胞的兴奋性、收缩性、分泌性,生物膜的主动运输和能量的传递与生物电等。
③细胞化学:对细胞成分,特别是核酸与蛋白质的定性。
定位、定量以及动态变化研究。
第二章细胞的统一性与多样性1.如何理解细胞是生命活动的基本单位?①细胞是构成有机体的基本单位;②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细胞是繁殖的基本单位,是遗传的桥梁;⑤细胞是生命起源的归宿,是生物进化的起点。
细胞生物学复习要点整理细胞是生物体的基本组成单位,是所有生命现象的基础。
细胞生物学是研究细胞的结构、功能和生理过程的科学。
以下是细胞生物学的重要要点:1.细胞结构和组成:-细胞膜:控制物质的进出,维持细胞内外的环境平衡。
-细胞质:细胞内的胞浆和细胞器的总称。
-细胞核:包含遗传物质DNA,控制细胞的生活活动。
2.细胞生命活动:-新陈代谢:是细胞从外界摄取物质,并通过化学反应转化成能量和物质的过程。
-分裂:细胞繁殖的过程,分为有丝分裂和无丝分裂。
-制备蛋白质:DNA转录成mRNA,通过翻译合成蛋白质。
-呼吸作用:将有机物质氧化成二氧化碳和水,产生能量。
3.细胞器的功能:-溶酶体:内含水解酶,参与细胞的内消化,清除废物。
-变态锥体:储存、合成和分泌物质,如激素、消化酶等。
-核糖体:位于细胞质中,与mRNA结合合成蛋白质。
-线粒体:产生细胞的能量,参与细胞呼吸。
-叶绿体:光合作用的场所,其中的叶绿素吸收光能。
4.细胞周期:-有丝分裂:包括前期、中期、后期和分裂期。
细胞周期的重要阶段,体细胞的细胞分裂过程。
-界限检查点:G1、G2和M期检查点,确保细胞按照正确的顺序进行。
-无丝分裂:单细胞生物和一些细胞在分裂时没有明显的细胞器组织的重组。
5.细胞信号传导:-内源性信号:细胞间的直接信号传导,如细胞黏附、细胞杀伤等。
-外源性信号:细胞接受外界环境刺激后传递的信号,如激素和神经递质。
-信号转导:信号在细胞内部的传递过程,通过信号分子和信号通路进行。
6.细胞分化和发育:-细胞分化:多能干细胞通过不同的基因表达和细胞命运决策,成为具有特定功能的细胞。
-细胞命运决策:包括自我更新、增殖和分化。
7.细胞遗传学:-染色体:细胞遗传信息的携带者,由DNA和蛋白质组成。
-遗传物质:DNA是核糖核酸,携带遗传信息的分子。
-基因:DNA上的一段特定序列,决定了细胞内的特定功能。
以上是细胞生物学的重要要点概述。
细胞生物学涉及广泛,需要深入研究才能理解更多关于细胞的结构、功能和生理过程的细节。
目录索引第一章细胞生物学概述第二章细胞概述第三章细胞的分子基础第四章细胞膜第五章细胞连接与细胞外基质第六章内膜系统第七章线粒体第八章核糖体第九章细胞骨架第十章细胞核第十一章细胞的分裂第十二章细胞周期第十三章细胞分化第十四章细胞的衰老和死亡第十五章个体发育中的细胞附录名词解释第一章细胞生物学概述一、现代细胞生物学研究的三个层次显微水平、亚显微水平、分子水平二、细胞的发现胡克最早发现细胞并对其进行命名三、细胞学说创始人:施莱登施旺内容:①细胞是有机体,一切动植物都是由单细胞发育而来,即生物是由细胞和细胞的产物所组成;②所有细胞在结构和组成上基本相似;③新细胞是由已存在的细胞分裂而来;④生物的疾病是因为其细胞机能失常。
⑤.细胞是生物体结构和功能的基本单位。
⑥.生物体是通过细胞的活动来反映其功能的。
四、分子生物学的出现20世纪50年代开始,人们逐步开展分子水平探讨细胞的各种生命活动的研究。
随着分子水平对细胞生命活动机制的探讨愈受重视,并积累一定实验成果,“分子生物学”应运而生。
分子生物学是研究生物大分子,特别是核酸和蛋白质结构与功能的学科。
20世纪60年代形成从分子水平、亚显微水平和细胞整体水平探讨细胞生命活动的学科,即细胞生物学。
也有人将细胞生物学称为细胞分子生物学或分子细胞生物学。
第二章细胞概述第一节细胞的基本知识一、细胞的基本共性•所有细胞表面都有脂质双分子层与镶嵌蛋白构成的生物膜。
•所有细胞都具有DNA和RNA两种核酸,作为遗传信息储存、复制与转录的载体。
•所有细胞都有核糖体。
•所有细胞都是以一分为二的方式进行分裂增殖的。
二、细胞的大小、形态和数目(自学)四、细胞的一般结构•亚微结构(电镜):膜相结构非膜相结构•膜相结构:由单位膜参加形成的所有结构。
包括:一网两膜四体•意义:区域化作用•非膜相结构•单位膜:电镜下观察,膜相结构的膜由两侧致密深色带(各2nm)和中间一层疏松浅色带(3.5nm)构成,把这三层结构形式作为一个单位,称为单位膜。
细胞生物学考试复习1、放射自显影技术(autoradiography): 标本经放射性标记,感光材料原位暴光,可以确定放射性标记物在细胞内的定位。
用于凝胶或琼脂平板时,能鉴定出放射性的条带或菌落。
2、动粒(kinetochore): 是指在主缢痕处两条染色单体的外侧表层部位的特殊结构。
是纺锤丝微管的连接处,化学本质是蛋白质。
3、着丝粒(centromere): 是在主缢痕处两条染色单体相连处的中心部位,即主缢痕的内部结构,化学本质是一段DNA序列。
着丝粒的位置是鉴别染色体类型的一个重要标志。
4、核型(karyotype): 是指体细胞中在形态、结构和遗传功能彼此不同而互相协调的全套染色体数,也称染色体组型。
根据染色体的相对大小、着丝粒的位置、臂的长短、有无随体等特征,可把生物体细胞中全套染色体按一定顺序分组排列。
染色体组数,每组染色体的数目多少,均随生物种而异。
正常人的46条染色体可分为A~G等7个组,因此,正常人的核型可表示为46,XX(XY)。
5、多线染色体(polytene chromosome) :6、微管组织中心(microtubule organizing center,MTOC):7、周期蛋白(cyclin ): 在整个真核生物的细胞周期中,浓度随细胞周期的变化而时升时降的几个相关的蛋白质。
细胞周期蛋白与依赖于细胞周期蛋白的激酶之间形成复合物,从而激活并决定了这些酶的底物特异性。
8、限制点(restriction point): 限制点是哺乳动物细胞周期G1期控制进入S期的调节点,相当于酵母的START点。
监测细胞的大小及营养状态等,包括生长因子,满足条件则可通过细胞周期限制点,完成余下的细胞周期过程。
9、促后期复合物(anaphase-promoting complex, APC): APC即遍在蛋白连接酶(ubiquitin ligase,E3)复合物。
E3通常是一种复合体,由多亚基组成。
细胞生物学重点总结
细胞生物学是研究细胞结构、功能和生命活动规律的科学。
以下
是细胞生物学的一些重点总结:
1. 细胞的基本结构:包括细胞膜、细胞质、细胞核等。
2. 细胞膜的结构和功能:细胞膜由脂质双分子层和蛋白质组成,
具有保护细胞、控制物质进出细胞、参与细胞信号转导等功能。
3. 细胞器的种类和功能:包括内质网、高尔基体、线粒体、叶绿
体等,它们分别具有不同的功能,如蛋白质合成、物质运输、能量代
谢等。
4. 细胞分裂:包括有丝分裂和减数分裂,是细胞增殖的基本方式。
5. 细胞信号转导:细胞通过受体接受外界信号,并通过信号转导
途径将信号传递到细胞内,引起细胞的生理反应。
6. 细胞凋亡:是细胞的一种自我毁灭机制,对于维持细胞数量和
质量的平衡具有重要作用。
7. 细胞周期调控:细胞周期包括 G1 期、S 期、G2 期和 M 期,细胞周期的调控机制对于细胞的生长和分裂至关重要。
8. 细胞的遗传和变异:细胞通过遗传物质的复制和遗传信息的传
递来维持细胞的遗传稳定性,同时也会发生基因突变和遗传变异。
9. 细胞的分化和发育:细胞通过分化成为不同类型的细胞,参与
生物体的发育和生长。
10. 细胞的免疫:细胞通过细胞免疫和体液免疫来保护机体免受病原体和异物的侵袭。
以上是细胞生物学的一些重点总结,当然这只是其中的一部分,细胞生物学是一个非常广泛和深入的学科,还有很多其他方面的内容需要进一步学习和了解。
细胞生物学复习要点马占雨第一章绪论1.细胞学说的主要内容与意义Cell Theory是19世纪的重大发现之一,其基本内容有三条:①有机体是由细胞构成的;②细胞是构成有机体的基本单位;③新细胞来源于已存在细胞的分裂。
意义:明确了整个自然界在结构上的统一性,即动植物的各种细胞具有共同的基本构造的基本特性,按共同规律发育,有共同的生命过程,推进人类对整个自然界的认识,有力地促进了自然科学与哲学的进步。
第二章细胞基本知识概要1.解释概念:细胞、原核细胞、真核细胞、古细菌1)细胞:细胞是膜包围的原生质团组成的有序的自我装配的自控的复杂结构体系。
2)原核细胞:细胞内遗传物质没有膜包围的一大类细胞,不含膜相细胞器,无核膜和核仁,只有拟核,进化地位较低。
3)真核细胞:细胞核具有明显的核被膜所包围的细胞,细胞之中存在膜相细胞器。
4)古细菌:(古核细胞):古细胞(archaeal cell)形态上与原核细胞相似,但并不意味着它们是最古老的细胞类型。
无核膜及内膜系统。
以甲硫氨酸起始蛋白质合成、核糖体对氯霉素不敏感、RNA聚合酶和真核细胞的相似、具有内含子和组蛋白。
细胞膜中的脂类不可皂化,细胞壁不含肽聚糖。
生活在极端环境中,如:产甲烷菌、极端嗜盐菌、极端嗜热菌。
2.细胞是生命活动的基本单位体现在哪些方面?1)构成有机体的基本单位,具有自我复制的能力,是有机体生长发育的基础;2)代谢与功能的基本单位,具有完整的代谢和调节体系,不同的细胞执行不同的功能;3)遗传的基本单位,具有遗传的全能性。
4)细胞是生物体病变和衰老的基础;5)细胞是生命起源与进化的基本单位;6)没有细胞就没有完整的生命。
3.细胞有哪些基本共性?1)细胞结构的共性:所有的细胞表面均有由磷脂双分子层与镶嵌蛋白质构成的生物膜,所有细胞都有两种核酸。
所有细胞都有蛋白质合成的机器—核糖体。
2)细胞功能的共性:(1)细胞能够进行自我增殖和遗传细胞能够以一分为二的分裂方式进行增殖,动植物细胞、细菌细胞都是如此。
(2)细胞都能进行新陈代谢细胞内有机分子的合成和分解反应都是由酶催化的,即细胞的代谢作用是由酶控制的。
细胞代谢包括物质代谢和能量代谢,这也是细胞的基本特性。
(3)细胞都具有运动性所有细胞都具有一定的运动性,包括细胞自身的运动和细胞内的物质运动。
4.比较真核细胞与原核细胞的区别?真核细胞eukaryotic cell:具有核被膜(nuclear envelope)和核仁(nucleolus)。
原核细胞(prokaryotic cell):核区(nuclear region)没有核膜,称其为nucleoid、nuclear body、nucleoplasm、bacterial nucleus。
第四章细胞质膜及其表面特化结构1.解释概念:血影、脂质体1)血影:指人的红细胞经低渗处理后,质膜破裂剩下保持原来的形态和大小的细胞膜结构。
2)脂质体:根据磷脂分子可在水相中形成稳定的脂双层膜的趋势而制备的人工膜。
2.质膜的主要化学组成及其功能,膜蛋白的分类?质膜主要由膜脂和膜蛋白组成,另外还有少量糖,以糖脂和糖蛋白存在。
膜脂是膜的基本骨架,膜蛋白是膜功能的主要体现者。
动物细胞膜通常含等量的脂类和蛋白质。
根据膜蛋白与脂分子的结合方式分为:整合蛋白(integral protein)(内在蛋白)外周蛋白(peripheral protein)脂锚定蛋白(lipid-anchored protein)。
3.简述质膜流动镶嵌模型的内容与特点?1972,Singer and Nicolson 提出。
细胞膜由流动的双脂层和嵌在其中的蛋白质组成。
磷脂分子以疏水性尾部相对,极性头部朝向水相组成生物膜骨架;蛋白质或嵌在双脂层表面,或嵌在其内部,或横跨整个双脂层,表现出分布的不对称性。
流动镶嵌模型主要强调:(1)膜的流动性,膜蛋白和膜脂均可侧向运动。
(2)膜蛋白分布的不对称性,有的镶在膜表面,有的嵌入或横跨脂双分子层。
4.质膜结构的基本特征及其生物学意义?膜是一种动态的结构,具有膜脂的流动性(fluidity)和膜蛋白的运动性(mobility)。
质膜的流动性是保证其正常功能的必要条件。
当膜的流动性低于一定的阈值时,许多酶的活动和跨膜运输将停止,反之如果流动性过高,又会造成膜的溶解。
膜的流动性不仅影响酶活性,而且是实现跨膜运输、信号传递和能量转换的基本保证,此外还与细胞周期、细胞分化及衰老等相关,故生物膜适宜的流动性是保证其正常生理功能的必要条件。
5.细胞表面的特化结构有哪些?质膜常带有许多特化的附属结构。
如:微绒毛、褶皱、纤毛、鞭毛等等,这些特化结构在细胞执行特定功能方面具有重要作用。
由于其结构细微,多数只能在电镜下观察到。
第五章细胞外基质与细胞连接1.名词解释:细胞外被/糖萼、细胞外基质、细胞连接1)细胞外被/糖萼:覆盖在细胞质膜表面的一层黏多糖物质。
以共价键和膜蛋白或膜脂结合形成糖蛋白或糖脂,对膜蛋白有保护作用,并在分子识别中起重要作用。
2)细胞外基质:由细胞分泌到细胞外间充质中的蛋白质和多糖类大分子物质。
构成复杂的网架,连接组织结构、调节组织的发育和细胞生理活动。
3)细胞连接:细胞表面可与其他细胞或细胞外基质结合的特化区。
2.简述细胞外基质的主要组成及其功能?细胞外基质(extracellular matrix,ECM)是指分布于细胞外空间,由细胞分泌蛋白和多糖所构成的网络结构。
通常是由大分子构成的错综复杂的网络。
为细胞的生存及活动提供适宜的场所,并通过信号转导系统影响细胞的形状、代谢、功能、迁移、增殖和分化。
包括:胶原、非胶原糖蛋白、氨基聚糖与蛋白聚糖、弹性蛋白等。
3.简述各种细胞连接的结构特点和功能?细胞连接是细胞与细胞间或细胞与细胞外基质间的联结结构。
分为三大类,即:封闭连接(occluding junction)、锚定连接(anchoring junction)和通讯连接(communicating junction)。
一、封闭连接(一)紧密连接(tight junctions)紧密连接是这种连接的典型代表,它将相邻细胞的质膜密切地连接在一起阻止溶液中的分子沿细胞间隙渗入体内。
紧密连接又称封闭小带(zonula occludens),存在于脊椎动物的上皮细胞间,长度约50-400nm,相邻细胞之间的质膜紧密结合,没有缝隙。
在电镜下可以看到连接区域具有蛋白质形成的焊接线网络,焊接线也称嵴线,封闭了细胞与细胞之间的空隙。
上皮细胞层对小分子的透性与嵴线的数量有关,有些紧密连接甚至连水分子都不能透过。
紧密连接的主要作用是封闭相邻细胞间的接缝,防止溶液中的分子沿细胞间隙渗入体内,从而保证了机体内环境的相对稳定;消化道上皮、膀胱上皮、脑毛细血管内皮以及睾丸支持细胞之间都存在紧密连接。
后二者分别构成了脑血屏障和睾血屏障,能保护这些重要器官和组织免受异物侵害。
在各种组织中紧密连接对一些小分子的密封程度有所不同,例如小肠上皮细胞的紧密连接对Na+的渗漏程度比膀胱上皮大1万倍。
(二)间壁连接存在于无脊椎动物上皮细胞间。
连接蛋白呈梯子状排列,形状非常规则,连接的细胞内骨架成分为肌动蛋白纤维。
在果蝇中一种叫做discs-large的蛋白参与形成间壁连接,突变品种不仅不能形成间壁连接,还产生瘤突。
二、锚定连接(斑块连接)(一)粘着带与粘着斑粘着带(adhesion belt):呈带状环绕细胞,一般位于上皮细胞顶侧面的紧密连接下方。
在粘合带处相邻细胞的间隙约15~20nm。
粘合斑(adhesion plaque)位于细胞与细胞外基质间,通过整合素(integrin)把细胞中的肌动蛋白束和基质连接起来。
连接处的质膜呈盘状,称为粘合斑。
(二)桥粒与半桥粒桥粒(desmosome)存在于承受强拉力的组织中,如皮肤、口腔、食管等处的复层鳞状上皮细胞之间和心肌中。
半桥粒(hemidesmosome)在结构上类似桥粒,与桥粒的不同之处在于:①只在质膜内侧形成桥粒斑结构,其另一侧为基膜;②穿膜连接蛋白为整合素(integrin)而不是钙粘素,整合素是细胞外基质的受体蛋白;③细胞内的附着蛋白为角蛋白(keratin)。
半桥粒(hemidesmosome):位于上皮细胞基面与基膜之间,连接蛋白为整合素。
连接的细胞内骨架成分为角蛋白。
锚定连接在机体组织内分布很广泛,在上皮组织,心肌和子宫颈等组织中含量尤为丰富。
通过锚定连接将相邻细胞的骨架系统或将细胞与基质相连形成一个坚挺、有序的细胞群体。
三、通讯连接(一)间隙连接gap junction存在于大多数动物组织。
在连接处相邻细胞间有2~4nm的缝隙,而且连接区域比紧密连接大得多,最大直径可达0.3μm。
在间隙与两层质膜中有大量蛋白质颗粒,是构成间隙连接的基本单位,称连接子(connexon),由6个相同或相似的跨膜蛋白亚单位环绕而成,直径8nm,中心形成一个直径约1.5nm的孔道。
间隙连接的功能包括:1.参与细胞分化2.协调代谢(二)胞间连丝plasmodesmata胞间连丝是植物细胞特有的通讯连接。
是由穿过细胞壁的质膜围成的细胞质通道,直径约20~40nm。
因此植物体细胞可看作是一个巨大的合胞体(syncytium)。
通道中有一由膜围成的筒状结构,称为连丝小管(desmotubule)。
连丝小管由光面内质网特化而成,管的两端与内质网相连。
连丝小管与胞间连丝的质膜内衬之间,填充有一圈细胞质溶质(cytosol)。
一些小分子可通过细胞质溶质环在相邻细胞间传递。
胞间连丝在功能上与动物细胞间的间隙连接类似,它允许分子量小于800Da的分子通过,在相邻细胞间起通讯作用。
但通过胞间连丝的分子运输也要受到调节。
实验证明,在胞间连丝正常的情况下,有些低分子量的染料分子却不能通过。
然而某些植物病毒能制造特殊的蛋白质,这种蛋白质同胞间连丝结合后,可使胞间连丝的有效孔径扩大,使病毒粒子得以通过胞间连丝在植物体内自由播散和感染。
第六章物质的跨膜运输1.名词解释:被动运输、主动运输、促进扩散、协同运输、通道蛋白、协助扩散、膜泡运输1)被动运输:离子或小分子在浓度差或电位差的驱动下顺电化学梯度穿膜的运输方式。
包括简单扩散(自由扩散)和协助扩散。
2)主动运输:主动运输是物质由浓度低的一侧向浓度高的一侧跨膜运动的方式,或物质逆浓度梯度或电化学梯度运输的跨膜运动方式。
转运分子的自由能变化为正值,因此需要与某种释放能量的过程相耦联。
又称代谢关联运输(metabolically linked tramsport),是物质运输的主要方式。
3)促进扩散:又称易化扩散、协助扩散,或帮助扩散。
是指非脂溶性物质或亲水性物质, 如氨基酸、糖和金属离子等借助细胞膜上的膜蛋白的帮助顺浓度梯度或顺电化学浓度梯度, 不消耗ATP进入膜内的一种运输方式。