细胞生物学复习资料
- 格式:docx
- 大小:60.42 KB
- 文档页数:11
第一章绪论1. 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。
第二章细胞的统一性与多样性2. 细胞:细胞是生命活动的基本单位,一切有机体(除病毒外)都由细胞构成,细胞是构成有机体的基本单位。
3. 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③DNA-RNA的遗传装置④蛋白质合成的机器---核糖体⑤一份为二的分裂方式4. 古核细胞:指一些生长在极端特殊环境中的细菌,过去把它们归属为原核生物是因为其形态结构、DNA结构及其基本生命活动方式与原核细胞相似。
真核细胞的三大结构共性:①以脂质及蛋白质为基础的生物膜结构体系。
②以核酸(DNA或RNA)与蛋白质为主要成分的遗传信息表达体系。
③由蛋白质分子组装构成的细胞骨架体系。
表3-2 原核细胞与真核细胞的区别5. 外显子:外显子就是在成熟mRNA中保留下的部分,也就是说成熟mRNA对应于基因中的部分。
6. 内含子:内含子是指在mRNA加工过程中被剪切掉的部分,在成熟mRNA中不存在的部分。
病毒与细胞在生命起源上的关系:病毒是非细胞形态的生命体,但所有的病毒必须在细胞内才能表现它们的基本生命活动。
证明:1.由于病毒的彻底寄生性,所有的病毒毫无例外,必须要在细胞内复制与增殖,才能表达其基本生命现象,没有细胞的存在也就没有病毒的繁殖。
2.有些病毒的核酸与哺乳动物细胞DNA某些片段的碱基序列十分相似。
3.病毒可以看作DNA与蛋白质或RNA与蛋白质的复合大分子,与细胞内核蛋白分子有相似之处。
、4.脊椎动物中普遍存在的第二类反转录转座子的两端含有长末端重复序列,结构与整合于基因组上的反转录病毒十分相似。
第三章细胞生物学的研究方法1. 分辩率:分辩率是指区分开两个质点间的最小距离。
一、细胞生物学基本定义1.细胞生物学:细胞生物学是生命科学的一个分支,它以细胞为研究对象,研究细胞的结构和功能,阐述细胞的增殖、分化、衰老和死亡、基因表达和调控等基本规律的学科。
2.细胞:是由膜包围着的含有细胞核的原生质体,它是生物体的基本结构和功能单位,也是生命活动的基本单位。
3.中膜体:又称间体或质膜体,是由细菌等原核生物细胞膜内陷形成的与细胞分裂有关的结构,在细胞分裂中作为DNA的复制支点。
4.细胞表面:是指细胞膜及其相关结构,其功能是进行选择性的物质交换与跨膜运输,并有能量转换、识别、运动、黏附与外界信号的接收和放大等作用。
5.阮病毒:仅由蛋白质构成的病毒为阮病毒。
6.暗视野显微技术:不使用光源成像,而使用斜射入标本表面的漫射光反射出的光线成像的显微技术,这种成像技术可以观察到清晰的物体外表轮廓。
7.负染色技术:指在采用电镜对不易着色的样品进行观察时,用重金属对铺展在载网上的样品进行染色,吸去多余的染料后,整个载网上都铺上了一薄层重金属呈现黑色,而样品由于不易着色而呈现出明色,从而衬托出样品的精细结构。
8.冷冻蚀刻技术:用快速低温冷冻将样品迅速冷冻,然后在低温下进行断裂,这时样品往往从其结构相对脆弱的部位断裂,从而显示出细胞内的精细轮廓,将冰在真空中进行升华,进一步增强“浮雕”蚀刻效果。
利用这种原理进行样品电镜观察的技术,称为冷冻蚀刻技术。
9.扫描隧道显微镜:用低压电极与样品表面进行接近,当电子层重叠时能产生隧道电流。
用电极针尖在样品上进行扫描,扫描过程中产生的隧道与针尖和样品间的距离呈指数关系。
因而从记录的电流的变化就可以反映样品表面的形态,这种显微技术就称为扫描隧道显微镜。
10.差速离心技术:是利用不同的离心速度所产生的不同离心力,将各种亚细胞组分和各种颗粒分开的技术。
11.密度梯度离心技术:是将要分离的细胞组分铺放在含有密度逐渐增加的,形成密度梯度的、高溶解性的、惰性物质溶液的表面,在离心场下,不同组分以不同的沉降速率沉降,形成不同的沉降带,从而达到不同成分分离的目的。
细胞生物学复习资料一、小题1.细胞生物学:细胞生物学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的结构与功能,和细胞信号转导,细胞基因表达与调控,细胞起源与进化等重大生命活动。
2.最小最简单的细胞--支原体。
3.质粒:除核区DNA外,可进行自主复制的遗传因子,是裸露的环状DNA分子,能进行自我复制,有时能整合到核DNA中去。
4.分辨率:指能区分开两个质点间的最小距离。
D=0.61λ/N·sin(α/2)5.原位杂交:原位杂交是指以标记的核酸探针通过分子杂交确定特异核苷酸序列在染色体上或在细胞中位置的方法。
6.细胞融合:指两个或多个细胞融合成一个双核或多核细胞的现象。
7.荧光漂白恢复技术:使用亲脂性或亲水性的荧光分子,如荧光素、绿色荧光蛋白等与蛋白或脂质耦联,用于检测所标记分子在活体细胞表面或细胞内部的运动及其迁移速率。
8.膜脂主要包括甘油磷脂、鞘脂和固醇三种基本类型。
9.脂质体:是一种人工膜。
根据磷脂分子可以在水相中形成稳定的脂双层膜的趋势而制备的人工膜。
10.膜转运蛋白的分类:载体蛋白、通道蛋白。
11.胞吞作用:细胞通过质膜内陷形成囊泡,将胞外的生物大分子、颗粒性物质或液体等摄取到细胞内,以维持细胞正常的代谢活动。
细胞吞入液体或极小的颗粒物质,形成的囊泡较小,称为胞饮作用。
细胞内吞较大的固体颗粒物质,如细菌、细胞碎片等,形成的囊泡较大,称为吞噬作用。
12.氧化磷酸化:指在呼吸链上与电子传递相偶联的由ADP被磷酸化形成ATP的酶促过程。
13.ATP合酶。
状如蘑菇,属F型质子泵。
分为球形的F1(头部)和嵌入膜中的F0(基部)。
F1由5种多肽组成α3β3γδε复合体,具有三个ATP合成的催化位点(每个β亚基具有一个)。
F0由三种多肽组成ab2c12复合体,嵌入内膜,12个c亚基组成一个环形结构,具有质子通道。
14.光合磷酸化:由光照所引起的电子传递与磷酸化作用相偶联而生成ATP的过程。
细胞生物学复习资料第一章绪论(判断、选择)1.细胞生物学主要经历了一下发展阶段:1)1665-1838年,细胞发现,显微生物学。
2)1838-1858年,细胞学说的建立3)1875-1900年,细胞学的经典时期4)1900-1953年,实验细胞学时期5)1950s-1970s,细胞生物学学科确立6)1980s至今,进入分子细胞生物学时代。
19世纪及以前以形态描述为主的生物科学时期20世纪前半个世纪实验生物学时期20世纪50年代以来精细定性与定量的现代生物学时期2.细胞生物学的人物及其发现细胞的发现:1665年英国胡克发现细胞1974年荷兰列文虎克观察到鱼红细胞的细胞核结构细胞学说的建立:1838年,德国植物学家施莱登( M.J. Schleiden ) 发表了《植物发生论》,指出细胞是构成植物的基本单位。
1839年,德国动物学家施旺(M.J. Schwann) 发表了《关于动植物的结构和生长的一致性的显微研究》,指出动植物都是细胞的聚合物。
Sichold等通过对原生动物的研究,发现了原生动物也是由细胞组成。
Albert Kolliker通过对胚胎学的研究,证明了生物个体发育的过程是由细胞不断繁殖和分化的连续过程。
1855年,德国医生和病理学家魏尔肖( Rudolf Virchow )补充了细胞学说的第三条原理: 所有的细胞都是来自于已有细胞的分裂,即细胞来自于细胞。
并创建了细胞病理学说,即机体的一切病理表现都是基于细胞的损伤。
细胞学经典时期:1840年普金耶( Pukinje )在动物、1846年冯. 莫耳(von. Mohl)在植物中分别看到了“肉样质”的物质,并将其命名为原生质(protoplasm)。
1861年舒尔策(Max Schultze)认为动植物细胞中的原生质具有同样的作用,提出了原生质理论(认为有机体的组织单位是一小团原生质,它们在一般有机体中是相似的,将原生质分为细胞核和细胞质两部分)。
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与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,即生物是由细胞与细胞的产物所组成;②所有细胞在结构与组成上基本相似;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.细胞是生物体结构与功能的基本单位。
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,特别是核酸与蛋白质结构与功能的学科。
20世纪60年代形成从分子水平、亚显微水平与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。
•所有细胞都具有与两种核酸,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、形态与数目(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2)与中间一层疏松浅色带(3.5)构成,把这三层结构形式作为一个单位,称为单位膜。
第一章细胞生物学:从细胞整体、显微、亚显微和分子等各级水平上研究细胞结构、功能及生命活动规律的学科。
细胞生物学研究内容:1.细胞核、染色体以及基因表达的研究2.生物膜及细胞器的研究3.细胞膜骨架体系的研究4.细胞增殖及其调控5.细胞分化及其调控6.细胞的衰老及凋亡7.细胞的起源及进化8.细胞工程第二章真核细胞的基本结构体系:1.以脂质及蛋白质成分为基础的生物膜结构体系2.以核酸及蛋白质为主要成分的遗传信息表达体系3.由蛋白质分子组装构成的细胞骨架体系这3种基本结构体系构成了细胞内部结构精密、分工明确、职能专一的各种细胞器,并以此为基础保证了细胞生命活动具有高度程序化及高度自序性。
以这3种结构体系为基础,可以粗略地划分出细胞的几种功能系统。
第三章光学显微镜技术P49电子显微镜技术P56细胞组分的分析方法P56第四章外在膜蛋白:外在膜蛋白或称外围膜蛋白是一种水溶性蛋白,靠离子键或其他较弱的键及膜表面的蛋自质分子或脂分子结合,因此只要改变溶液的离子强度甚至提高温度就可以从膜上分离下来,膜结构并不被破坏。
内在膜蛋白:水不溶性蛋白,形成跨膜螺旋,及膜结合紧密,需用去垢剂使膜崩解后才可分离。
生物膜:围绕细胞或细胞器的脂双层膜。
由磷脂双层结合有蛋白质和胆固醇、糖脂构成,起渗透屏障、物质转运和信号转导的作用。
细胞内的膜系统及质膜的统称。
生物膜的结构:1.磷脂双分子层是组成生物膜的基本结构成分,尚未发现膜结构中起组织作用的蛋白;2.蛋白分子以不同方式镶嵌在脂双层分子中或结合在其表面, 膜蛋白是赋予生物膜功能的主要决定者;3.生物膜是磷脂双分子层嵌有蛋白质的二维流体生物膜的作用:4.(1)为细胞提供保护;5.(2)为细胞提供较多的质膜表面;使细胞内部结构区室化。
6.(3)为细胞内的物质运输提供了特殊的运输通道,保证了各种功能蛋白及时准确地到位而又互不干扰。
影响生物膜流动性的因素:7.温度:是影响膜流动的最主要的因素。
细胞生物学复习资料第一章细胞生物学概述一、细胞生物学及其研究对象与目的•细胞(cell)是有机体形态、结构和功能的基本单位。
•细胞生物学(cell biology)是运用近代物理、化学技术和分子生物学方法,从不同层次研究细胞生命活动规律的学科。
(细胞整体——亚微结构——分子水平)•研究的主要任务:•以细胞作为生命活动的基本单位为出发点•探索生命活动基本规律•阐明生物生命活动的基本规律•阐明细胞生命活动的结构基础•研究内容:•在不同层次(显微、亚显微与分子水平)上研究细胞结构与功能•细胞核、染色体以及基因表达•细胞骨架体系•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•细胞起源与进化二、细胞生物学的发展历史(一)细胞生物学发展的萌芽阶段(从显微镜的发明到十九世纪初叶,开始了细胞学的研究)•1665 Robert Hook——Cell概念•1677 Leeuwenhoek——观察到纤毛虫、人和哺乳动物的精子、细菌等。
(二)细胞学说的创立阶段(从十九世纪初叶到十九世纪中叶,这一阶段创立了细胞学说)•1838-1839 Schleiden,Schwan——细胞学说•1855 Virchow——细胞只能来自细胞(三)经典细胞学阶段(从十九世纪中叶到二十世纪初叶,这一阶段细胞学有了蓬勃的发展)•1841 Remark——鸡胚血细胞直接分裂•1861 Schultze——原生质•1880 Flemming——无丝分裂•1883 V an Beneden;•1886 Strasburger——减数分裂•1883 Van Beneden,Boveri——中心体•1898 Benda——线粒体•1898 Golgi——高尔基复合体(四)实验细胞学阶段(从二十世纪初叶到二十世纪中叶)•1902 Boveri,Sutton——染色体遗传理论•1909 Harrison——组织培养•1910 Morgen——基因-染色体学说•1924 Feulgen——Feulgen染色测定DNA•1933 Ruska——电子显微镜•1940 Brachet——Unna染色测定RNA•1943 Cloude——高速离心提取细胞器(五)细胞生物学阶段(从二十世纪初叶到二十世纪中叶60年代~)•1953 Watson,Crick——DNA双螺旋模型•1958 Meselson,Matthaei——半保留复制•1958 Crick——中心法则•1961 Nirengerg,Matthaei——确定遗传密码•1972 Jackson,Symons——DNA体外重组•1996 英国苏格兰卢斯林研究所——―多利羊‖诞生。
细胞生物学复习题(含参考答案)一、单选题(共100题,每题1分,共100分)1.细胞凋亡与细胞死亡最主要的区别是()A、炎症反应B、细胞变形C、细胞核肿胀D、内质网扩张正确答案:A2.下述哪种细胞最易分裂()A、心肌细胞B、神经元C、肝细胞D、脂肪细胞E、胃、肠上皮细胞正确答案:E3.最先被认识的成体干细胞是()A、皮肤干细胞B、肝干细胞C、造血干细胞D、间充质干细胞E、神经干细胞正确答案:C4.葡萄糖分解过程中产生的能量主要以()分子形式被利用和储存A、ATPB、GTPC、NADHD、CTPE、ATP和NADH正确答案:E5.决定红细胞血型的物质是()A、糖蛋白B、磷脂C、糖脂D、胆固醇正确答案:A6.在下列细胞物质运输方式中,不需要能量的是()A、胞吞作用B、钠钾泵C、易化扩散D、Na+驱动的葡萄糖主动运输正确答案:C7.高尔基体的主要生物学功能是()A、合成糖类B、蛋白质合成C、参与细胞氧化过程D、对蛋白质进行加工和转运E、合成脂类正确答案:D8.根据已有研究成果,下列哪项不是产生肿瘤细胞的直接诱发因素()A、长期接触放射性同位素钴60B、急性上呼吸道感染C、在切尔诺贝利核电站核泄露处居住20年D、长期食用富含亚硝酸盐的食品E、长期食用含黄曲霉的谷物正确答案:B9.位于染色体着丝粒和臂的两端,由高度重复序列组成的染色质是()A、常染色质B、核仁相随染色质C、结构异染色质D、兼性异染色质正确答案:C10.以实验的方法在小鼠的染色体DNA中插入特定的外源基因是()技术A、基因剔除小鼠B、转基因小鼠C、基因替换小鼠D、免疫缺陷正确答案:B11.细胞与基底膜之间形成的连接称为A、紧密连接B、桥粒C、间隙连接D、粘合带E、半桥粒正确答案:E12.牛脊神经节切片所观察的神经节细胞外围分布有()A、被囊细胞B、脂肪细胞C、平滑肌细胞D、血细胞正确答案:A13.细胞分裂的哪个阶段可以观察到孟德尔自由组合定律的证据()A、有丝分裂中期B、减数分裂后期ⅡC、减数分裂后期ⅠD、有丝分裂后期正确答案:C14.有关内膜系统的说法错误的是()A、内膜系统包括内质网、高尔基复合体、溶酶体、转运小泡、核膜以及线粒体等功能结构。
细胞生物学复习资料某些亲水分子或离子在通道间的流动沟通信息。
8.细胞外被---也称为细胞被,是细胞质膜中糖蛋白、蛋白聚糖、糖脂的寡聚糖链向外伸展,交织而成的一种绒毛状结构。
9.受体酪氨酸激酶---使酪氨酸磷酸化的膜受体类。
10.表面受体---位于细胞质膜上的受体称为表面受体。
11.细胞内受体---位于胞质溶胶、核基质中的受体称为细胞内受体。
12.表皮生长因子---表皮生长因子是一种小肽,53个氨基酸残基组成,与应答细胞表面的特异受体结合,一旦结合,变促进受体二聚化并使细胞质位点磷酸化。
13.GTP结合蛋白--- 包含两大类G蛋白,一类是与7次跨膜结构域超家族受体结合的异三聚体G蛋白,参与信号转导;另一类是小的胞质G蛋白。
二、简答题1.比较黏着斑和带连接的结构组成和功能。
粘着斑连接位于上皮细胞紧密连接的下方,依借粘着蛋白与肌动蛋白相互作用,将两个细胞连起来。
根本区别是:1)带是细胞与细胞之间的粘着连接;斑是细胞与细胞外基质进行连接。
2)参与带连接的膜整合蛋白是钙粘着蛋白,而参与斑连接的是整联蛋白,带是两细胞膜上的钙粘着蛋白之间连接。
斑是整联蛋白与胞外基质中的纤连蛋白连接。
因整联蛋白是纤连蛋白的受体,所以是受体与配体的结合所介导的。
2.比较黏着斑和半桥粒。
粘着斑和半桥粒这两种细胞粘着结构在不同的基膜上形成,粘着斑在体外将细胞结合在人工基膜上,而半桥粒在体内将细胞结合在基膜上。
结构上的差异是粘着斑与细胞内肌动蛋白纤维相关联,而半桥粒与细胞内的角蛋白纤维相关联。
3.说明间隙连接的结构特点和作用。
间隙连接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μm。
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,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的孔道。
通过向细胞内注射分子量不同的染料,证明间隙连接的通道可以允许分子量小于的分子通过。
细胞生物学复习题与答案一、单选题(共100题,每题1分,共100分)1.若双链DNA分子的一条链中(A+T)/(C+G)=a,其互补链中(A+T)/(C+G)的值是A、1/aB、1C、aD、1+1/aE、1-1/a正确答案:C2.关于低密度脂蛋白受体的错误叙述是A、与低密度脂蛋白特异性结合B、其合成受到细胞内游离胆固醇含量的影响C、由多个穿膜糖蛋白构成的蛋白复合体D、参与受体介导的胞吞作用E、与家族性高胆固醇血症的发生有关正确答案:C3.脂锚定蛋白与膜脂分子相连是通过A、共价键B、氢键C、离子键D、范德华力E、疏水作用正确答案:A4.血红蛋白是血液内负责载氧的功能性蛋白,由四条链组成,每条链上有一个包含铁原子的血红素,使血液呈现红色。
下列关于血红蛋白的叙述中,不正确的是A、血红蛋白形成三级结构后即可发挥生物学功能B、铁离子作为无机盐离子参与血红蛋白的功能调控C、血红蛋白属于多亚基蛋白D、人血红蛋白的β-珠蛋白基因全长约1700bpE、在人血红蛋白中,若其β链上的第六位谷氨酸如果被缬氨酸替代,可导致人镰刀形红细胞贫血的发生正确答案:A5.普通光学显微镜的理论分辨率A、1-10μmB、527nmC、1.4D、1E、0.2μm正确答案:E6.下列哪项不可能是衰老细胞的膜上发生的变化A、流动性降低B、膜蛋白增多C、间隙连接减少D、膜内颗粒分布发生变化正确答案:B7.在结构上具有显著极性的细胞器是A、溶酶体B、过氧化物酶体C、高尔基复合体D、核糖体E、内质网正确答案:C8.细胞在冻存时应该遵循的原则是A、快速冷冻B、直接放入液氮C、慢速冷冻D、先快速降温后慢速降温E、先慢速降温后快速降温正确答案:C9.间隙连接蛋白基因在S期的哪一时期复制A、S期的晚期B、S期的早期或中期C、S期的中期D、S期的早期正确答案:D10.衰老细胞的细胞核最明显的变化是A、大量的核仁裂解B、核膜内折,染色质固缩化C、凋亡小体出现D、核膜破裂E、细胞核体积减小正确答案:B11.能够观察细胞膜内部结构的技术是A、重金属投影B、X射线衍射技术C、透射电镜技术D、扫描电镜技术E、冰冻断裂电镜技术正确答案:E12.将固定后的组织进行切片前还需要进行包埋。
1. (名解)细胞生物学:是指研究和解释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,以及细胞信息转导,细胞基因表达与调控,细胞起源于进化等重大生命活动。
2. (解答)细胞生物学的主要研究内容:1)生物膜与细胞器2)细胞信号转导3)细胞骨架体系4)细胞核、染色体及基因表达5)细胞增殖与调控6)细胞分化及干细胞生物学7)细胞死亡8)细胞衰老9)细胞工程10)细胞的起源与进化。
3. (选择、填空)胡克----第一次描述了植物细胞的构造;列文虎克----发现活细胞;施莱登和施旺----细胞学说(细胞是一切动植物体的基本单位);4. 现代生物学的三大基石:1838-1839年施莱登、施旺确立的细胞学说;1859年达尔文确立的进化论和1866年孟德尔确立的遗传学。
5. (解答)为什么说细胞是生命活动的基本单位?a.细胞是构成有机体的基本单位;b.细胞是代谢与功能的基本单位;c.细胞是有机体生长与发育的基础;d.细胞是繁殖的基本单位,是遗传的桥梁;e.细胞是生命起源的归宿,是生物进化的起点;6. 整个生物界最基本的类群包括三个域:原核生物、古核生物和真核生物;生物被分为6个界:由原核生物组成的原核生物界、由古核生物组成的古核生物界、由真核生物组成的原生生物界、真菌界、植物界和动物界;7. 最小最简单的细胞-----支原体;最小的有机体-------病毒;8. 原核生物电子呼吸链在细胞质膜上;9. 细菌细胞的核区为了真核细胞区别,称为拟核或类核;10. 细菌细胞没有核膜吧核与细胞质绝对分开,因此DNA复制、RNA转录与蛋白质合成的结构装置没有在空间上分隔,可以同时进行,这是细菌乃至整个原核细胞与真核细胞的显著差异之一;DNA分子边转录边复制,转录的mRNA在没有脱离DNA 的状态下,又与核糖体结合翻译肽链。
转录与翻译在时间与空间上是连续的。
11. (填空)真核细胞的基本结构体系是:生物膜系统、遗传信息传递与表达系统、细胞骨架系统;12. (解答)原核细胞与真核细胞的比较13.(选择、判断)植物细胞特有细胞结构与细胞器:细胞壁、液泡、叶绿体及其他质体;动物细胞特有细胞器:中心粒;14.病毒是非细胞形态的生命体,是最小最简单的有机体;15.病毒以复制与装配的方式进行增殖;16.DNA病毒:痘病毒、疱疹病毒、噬菌体、乙肝病毒、小DNA病毒、腺病毒;RNA病毒:流感病毒、轮状病毒、弹状病毒、HIV、脊髓灰质炎病毒、SARS病毒、烟草花叶病毒、披膜病毒、类病毒;17.目前被承认的病毒与细胞在起源与进化的关系:生物大分子-----细胞------病毒;18.(填空)光学显微镜由光学放大系统、照明系统、镜架及样品调节系统三部分组成;19.(名解、判断)分辨率:指能区分开两个质点间的最小距离;分辨率越小越精密;20.D=0.61λ/N*SIN(α/2)普通光学显微镜的最大分辨率是0.2μm;21.相差显微镜和微分干涉显微镜-------观察活细胞;22.(解答)电子显微镜与普通光学显微镜的基本区别:23.超薄切片技术步骤:固定、包埋、切片、染色;24.(选择)冷冻蚀刻技术主要用来观察膜断裂面上的蛋白质颗粒和膜表面形貌特征25.(判断)原代细胞是指从机体取出后立即培养的细胞,进行传代培养后的细胞成为传代细胞26.细胞不是永生的,一般可传40~50代,并且仍保持9原有染色体的二倍体数量及接触抑制的行为。
27.细胞工程所涉及的主要技术包括:细胞培养、细胞分化的定向诱导、细胞融合及显微注射等28.应用最广的模式生物:大肠杆菌、酵母、线虫、果蝇、斑马鱼29.(名解)细胞质膜:也称细胞膜,是指围绕在细胞最外层,由脂质、蛋白质和糖类组成的生物膜30.(名解)真核细胞内部存在由膜围绕构建的各种细胞器。
细胞内的膜系统与细胞质膜统称为生物膜31.膜脂的主要成分包括:甘油磷脂(膜脂的基本成分)、鞘脂和固醇32.(名解)脂质体是根据磷脂分子可在水相中形成稳定的脂双层膜的现象而制备的人工膜33.膜蛋白的3种基本类型:外在膜蛋白(外周膜蛋白)、内在膜蛋白(整合膜蛋白)和脂锚定膜蛋白34.哺乳动物成熟的红细胞没有细胞核和内膜系统;35.红细胞为研究质膜的结构及其与膜骨架的关系提供了理想的材料36.(解答)细胞质膜的基本功能:为细胞的生命活动提供相对稳定的内环境、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,其中伴随着能量吴至的传递、提供细胞识别位点,并完成细胞内外信息跨膜传导;病毒等病原微生物识别和侵染特异的宿主细胞的受体也存在于细胞膜上、为多种酶提供结合位点,使酶促反应高效而有序的进行、介导细胞与细胞、细胞与胞外基质之间的连接、质膜参与形成具有不同功能的细胞表面特化结构、膜蛋白的异常与某些遗传病。
恶性肿瘤、自身免疫病等相关,很多膜蛋白可作为疾病治疗的药物靶标;37.膜转运蛋白分为:载体蛋白、通道蛋白38.通道蛋白有离子通道、孔蛋白以及水孔蛋白(AQP)39.小分子物质跨膜运输类型:简单扩散、被动运输(协助扩散)、主动运输40.(名解)简单扩散:小分子物质以热自由运动的方式顺着电化学梯度或浓度梯度直接通过脂双分子层进出细胞,不需要细胞提供能量,也无需膜转运蛋白的协助,称为简单扩散41.(名解)被动运输:溶质顺着电化学梯度或浓度梯度,在膜转运蛋白协助下的跨膜转运方式,又叫协助扩散。
不需要细胞提供代谢能量42.(名解)主动运输:由载体蛋白所介导的物质逆着电化学梯度或浓度梯度进行跨膜转运的方式。
43.主动运输包括ATP驱动泵、协同转运蛋白(Na离子-K离子泵----钠离子在细胞外,钾离子在细胞内)、光驱动泵44.动物细胞胞外钠离子浓度比胞内高,而钾离子比胞内低45.真核细胞通过胞吞和胞吐作业完成大分子与颗粒性物质的跨膜运输46.ATP合酶(ATP synthase)广泛分布于线粒体内膜,叶绿体类囊体,异养菌和光合菌的质膜上,参与氧化磷酸化和光合磷酸化,在跨膜质子动力势的推动下合成ATP。
分子结构由突出于膜外的F1亲水头部和嵌入膜内的Fo疏水尾部组成。
47.(名解)电子传递链:在电子传递过程中,接受和释放电子的分子或原子称为电子载体,由电子载体组成的电子传递序列称为电子传递链。
、,也称呼吸链48.复合物I(NADH-CoQ还原酶)----使电子从NADH传递给泛醌;复合物II(琥珀酸---CoQ还原酶或琥珀酸脱氢酶)--------催化来自琥珀酸的1对电子经FAD和Fe-S传给泛醌而进入呼吸链;复合物III(CoQ-Cyt c还原酶或细胞色素还原酶或Cyt bc1复合物)---------催化电子从泛醌传给Cyt c;复合物IV(细胞色素氧化酶)------催化电子从Cyt c传给氧;49.高等植物的光合作用由光反应和碳同化反应(固碳反应)协同完成50.光反应包括原初反应和电子传递及光合磷酸化两个步骤51.电子载体包括细胞色素、黄素蛋白、醌和铁氧还蛋白等,它们分别组装在膜蛋白复合物,如PS I、PS II及Cyt bf复合物中52.光合磷酸化:由光照所引起的电子传递与磷酸化作用相偶联而生成ATP的过程53.(名解)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胶状物质,占据着细胞内、细胞核外的细胞内空间,称为细胞质基质54.内膜系统:包括内质网、高尔基体、溶酶体、胞内体和分泌泡等55.(名解)内膜系统:指细胞器在结构、功能乃至发生上是彼此相互关联的动态整体。
56.内质网的功能:蛋白质的合成是糙面内质网的主要功能、光面内质网是脂质合成的重要场所、蛋白质的修饰与加工、新生多肽的折叠与组装、内质网的其他功能57.心肌细胞和骨骼肌细胞中含有发达的特化的光面内质网,称为肌质网,是储存钙离子的细胞器,对钙离子具有调节作用58.高尔基体的主要功能是将内质网合成的多种蛋白质进行加工、分类与包装然后分门别类地运送到细胞特定的部位或分泌到细胞外59.溶酶体的基本功能是细胞内的消化作用,溶酶体的消化作用一般可概括成内吞作用、吞噬作用和自噬作用3种途径60.分泌蛋白可能携带N端短信号序列,一旦该序列从核糖体翻译合成,结合因子和蛋白结合,指导其转移到内质网膜,后续翻译过程将在内质网膜上进行,这就是信号假说61.核基因编码的蛋白质的分选可分为:后翻译转运途径、共翻译转运途径62.根据蛋白质分选的转运方式机制不同,可将蛋白转运分为:蛋白质的跨膜转运、膜泡运输、选择性的门控转运、细胞质基质中蛋白质的转运63.转运膜泡的3种不同类型:COPII包被膜泡、COPI包被膜泡和网格蛋白/接头蛋白包被膜泡,他们分别介导不同的膜泡转运途径64.COPII包被膜泡介导细胞内顺向运输即负责从内质网到高尔基体的物质运输65.COPI包被膜泡介导逆向运输,即在高尔基体内膜囊间和从高尔基体顺面膜囊和高尔基体顺面网状结构到rER66.网格蛋白/接头蛋白包被膜泡从高尔基体反面管网曲出芽和从质膜内化形成,脱去包被后的膜泡与晚期胞内体融合。
67.(名解)细胞通讯:是指一个信号产生细胞发出的信息通过介质传递到另一个靶细胞并与其相应的受体相互作用,然后通过细胞信号转导产生靶细胞内一系列生理生化变化,最终表现为靶细胞整体的生物学效应的过程68.细胞通讯的三种方式:细胞通过分泌化学信号进行细胞间通讯,这是多细胞生物普遍采用的通讯方式、细胞间接触依赖通讯、胞间隙连接、胞丝连接通讯;69.(解答)胞外信号介导的细胞通讯步骤:信号细胞合成并释放信号分子、转运信号分子至靶细胞、信号分子与靶细胞表面受体特异性结合并导致受体激活、活化受体启动靶细胞内一种或多种信号转导途径、引发细胞代谢、功能或基因表达的改变、信号的解除并导致细胞反应终止70.将受体区分为:细胞内受体和细胞表面受体71.细胞表面又分为离子通道偶联受体、G蛋白欧联受体、酶联受体72.第二信使:指在胞内产生的非蛋白类小分子,通过其浓度变化应答胞外信号与细胞表面受体结合,调节细胞内酶和非酶蛋白的途径从而在信号转导途径中行使携带和放大信号的功能。
73.NO在导致血管平滑肌舒张中的作用:激活具有鸟苷酸环化酶活性的NO受体74.细胞核主要由核被膜、核纤层、染色质、核仁及核体组成。
细胞核是遗传信息的储存场所,与细胞遗传及代谢活动密切相关的基因复制、转录和转录初产物的加工过程均在此进行75.核孔复合体可以看做是一种特殊的跨膜运输蛋白复合体,并且是一个双功能。
双向性的亲水性核质交换通道。
双功能表现在既介导蛋白质的入核转运,又介导RNA、核糖核蛋白颗粒的出核转运76.亲核蛋白:是指在细胞质内合成后,需要或能够进入细胞核内发挥功能的一类蛋白质。
77.具有“定向”、“定位”作用的序列被命名为核定位序列或核定位信号(NLS)78(名解)染色质是指间期细胞核内有DNA、组蛋白、非组蛋白及少量RNA组成的线性复合结构,是间期细胞遗传物质存在的形式79.某一生物的细胞中储存于单倍染色体组中的总遗传信息,组成该生物的基因组80.(解答)生物基因组DNA可分为:蛋白编码序列、编码rRNA、tRNA、snRNA、和组蛋白的串联重复序列、含有重复序列的DNA、未分类的间隔DNA81.DNA一级结构构型分为3种:B型DNA,二级结构相对稳定,水溶液和细胞内天然DNA大多为B型DNA、A型DNA是一般B型DNA的重要变构形式,同样是右手螺旋DNA,其分子形状与RNA的双链区和DNA/RNA杂交分子很相近、Z型DNA,呈左手螺旋,也是B型DNA的变构形式82.DNA结合蛋白包括:组蛋白,与DNA结合但没有序列特异性、非组蛋白,与特定DNA序列或组蛋白相结合83.组蛋白分为:H1、H2A、H2B、H3、H4,5种组蛋白在功能上分为两组:核小体组蛋白,包括H2A、H2B、H3和H4、H1组蛋白84.核小体是染色质组装的基本结构单位85.(名解)核小体:86.常染色质与异染色质的区别:(1)两者结构上连续,化学性质上没有差异,只是核酸螺旋化程度(密度)不同。