细胞复习题答案(1)

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1、 . 第一章:绪论(府灿)细胞与细胞生物学的定义细胞的定义细胞是由膜包围着含有细胞核(或拟核)的原生质所组成, 是生物体的结构和功能的根本单位, 也是生命活动的根本单位。1一切有机体都由细胞构成,细胞是构成有机体的根本单位 2细胞具有独立的、有序的自控代体系,细胞是代与功能的根本单位3细胞是有机体生长与发育的根底4细胞是遗传的根本单位,细胞具有遗传的全能性5没有细胞就没有完整的生命6所有的细胞外表均有由磷脂双分子层与镶嵌蛋白质构成的生物膜7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8所有细胞的增殖都以一分为二的方式进展分裂。9作为蛋白质合成的机器核糖体,毫无例外地存

2、在于一切细胞。细胞生物学的定义细胞生物学是研究细胞根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容。第二章 细胞的概念等(府灿)真核、原核和古核细胞的异同点。原核细胞特点:遗传的信息量小,遗传信息载体仅由一个环状DNA构成;细胞没有分化为以膜为根底的具有专门结构与功能的细胞器和细胞核膜。主要代表:支原体mycoplast目前发现的最小最简单的细胞;细菌蓝藻又称蓝细菌Cyanobacteria最小最简单的细胞支原体mycoplast,近年又译为霉形体是目前发现的最小最简单

3、的细胞真核细胞特点:1以脂质及蛋白质成分为根底的生物膜结构系统;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III:由特异蛋白分子装配构成的细胞骨架系统。古核细胞的特点:1生存环境特殊,如高湿、高盐。2细胞壁的成分与真核细胞一样,而非由含壁酸的肽聚糖构成,因此抑制壁酸合成的链霉素,抑制肽聚糖前体合成的环丝氨酸,抑制肽聚糖合成的青霉素与万古霉素等对真细菌类有强的抑制生长作用,而对古细菌与真核细胞却无作用。3古细菌DNA中有重复序列的存在。此外,多数古核细胞的基因组中存在含子。4有类核小体结构:古细菌具有组蛋白,而且能与DNA构建成类似核小体结构。真核细胞与原核细胞的区别真核细胞与原

4、核细胞的主要区别是:真核细胞具有由染色体、核仁、核液、双层核膜等构成的细胞核;原核细胞无核膜、核仁,故无真正的细胞核,仅有由核酸集中组成的拟核。真核细胞的转录在细胞核中进展,蛋白质的合成在细胞质中进展,而原核细胞的转录与蛋白质的合成交联在一起进展。真核细胞有质网、高尔基体、溶酶体、液泡等细胞器,原核细胞没有。真核生物中除某些低等类群如甲藻等的细胞以外,染色体上都有5种或4种组蛋白与DNA结合,形成核小体;而在原核生物那么无。真核细胞在细胞周期中有专门的DNA复制期S期;原核细胞那么没有,其DNA复制常是连续进展的。真核细胞的有丝分裂是原核细胞所没有的。真核细胞有兴旺的微管系统,其鞭毛纤毛、中心

5、粒、纺锤体等都与微管有关,原核生物那么否。真核细胞有由肌动、肌球蛋白等构成的微纤维系统,后者与胞质环流、吞噬作用等密切相关;而原核生物却没有这种系统,因而也没有胞质环流和吞噬作用。真核细胞的核糖体为80S型,原核生物的为70S型,两者在化学组成和形态结构上都有明显的区别。真核细胞含有的线粒体,为双层被膜所包裹,有自己特有的基因组、核酸合成系统与蛋白质合成系统,其膜上有与氧化磷酸化相关的电子传递链。11真核生物细胞较大,一般10100纳米,原核生物细胞较小,大约110纳米。12真核生物一般含有细胞器线粒体和叶绿体等,原核生物的细胞器没有膜包裹。13真核生物新代为需氧代除了amitochondri

6、ats),原核生物新代类型多种多样。14真核生物细胞壁由纤维素或几丁质组成,动物没有细胞壁,原核生物真细菌中为肽聚糖。15真核生物动植物中为有性的减数分裂式的受精、有丝分裂,原核生物通过一分为二或出芽生殖、裂变。16真核生物遗传重组为减数分裂过程中的重组,原核生物为单向的基因传递。17真核生物鞭毛为卷曲式,主要由微管蛋白组成,原核生物鞭毛为旋转式,由鞭毛蛋白组成。18真核生物通过线粒体进展呼吸作用,原核生物通过膜进展呼吸作用。19真核生物在进化上是单源性的,都属于三域系统中的真核生物域,另外两个域为同属于原核生物的细菌和古菌。但由于真核生物与古菌在一些生化性质和基因相关性上具有一定相似性,因此

7、有时也将这两者共同归于Neomura演化支。第四章 细胞膜与细胞外表轩宇1. 膜的流动镶嵌模型是怎样形成的?它在膜生物学研究中有什么开创意义?见书P54-55不知怎么答2. 细胞膜的主要成分是什么?有何功能?1磷脂磷脂占整个膜脂的50以上。又分为:甘油磷脂和鞘磷脂。分子特征:磷脂分子有一个极性的头部胆碱、磷脂、甘油和两个非极性的尾部脂肪酸链。脂肪酸链的弯曲与不饱和脂肪酸有关,因为不饱和脂肪酸的双键在烃链中容易产生弯曲。2糖脂由寡糖链和脂质分子组成。3胆固醇存在于真核细胞膜上,含量不超过膜脂的1/3。胆固醇在调节膜的流动性、增加膜的稳定性、降低水溶性物质的通透性等起着重要的作用。细菌质膜和植物的

8、质膜不含胆固醇。3. 细胞膜的主要特性有哪些?有何生物学意义?1有磷脂双分子层。磷脂双分子层是生物膜的根本构型。2不对称性,膜蛋白不对称性的镶嵌或结合于外表。3流动性,膜蛋白和膜脂都具有一定的流动性4是不断更新代的动态活性结构。4.根据什么证明膜蛋白具有运动性,有几种运动方式?并简要说明影响和限制其运动的主要因素。1荧光抗体免疫标记法用仙台病毒(Sendai virus)可诱导两种细胞融合成异核细胞。证明了膜具有流动性。用结合有绿色荧光染料的专一抗体标记在小鼠培养细胞的外表上,用结合有红色荧光染料的专一抗体标记在培养的人体细胞外表上,然后将两种细胞经灭活的仙台病毒诱导融合。最初一半显红色,另一

9、半显绿色。在37oC下培养,10分钟后,荧光在融合外表开场扩散,40分钟后,那么两种染色标记物完全混匀。2光脱色恢复技术 用荧光素标记膜蛋白或膜脂,然后用激光束照射细胞外表某一区域,使被照射区的荧光猝灭变暗。由于膜的流动性,猝灭区域的亮度逐渐增强,最后恢复到与周围的荧光猝灭强度相等。根据荧光恢复的速度可推算膜蛋白或膜脂的扩散速率。沿膜平面的侧向运动、脂分子围绕轴心的自旋运动、脂分子尾部的摆动、双层脂分子之间的翻转运动。4. 细胞连接分为哪几种类型,各种类型的分子结构和功能有何特点?按功能分:封闭连接、锚定连接、通讯连接一封闭连接指相邻细胞的质膜严密的连在一起,阻止溶液中的分子沿细胞间隙渗入体。

10、其典型形式是上皮细胞之间的严密连接。无间隙并有嵴线衔接为网络,阻止水分子和其它可溶性物质渗透。二锚定连接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细胞群体。1与中间纤维相连的锚定连接:桥粒和半桥粒2与肌动纤维相连的锚定连接:粘着带、粘着斑1桥粒:两个细胞之间形成钮扣式的结构,即细胞间钮扣式的连接。中间纤维象订钮扣的线。2半桥粒:另一边不是固定在细胞上,而是固定在基底膜上。即通过细胞膜上的膜蛋白整联蛋白将上皮细胞固着在基底膜上。3粘着带:相邻上皮细胞间的钙粘素粘着形成的带状结构,与其胞相连的是肌动蛋白纤维。在相连细胞之间形成连续底带状结构。粘着带处的相邻细胞膜的相互作用依赖域Ca

11、2+,因此粘着带中的跨膜连接糖蛋白被认为是钙粘素家族。小肠上皮细胞微绒毛中的肌动蛋白纤维束就结合在与钙粘着带相连的纤维网络上。4粘着斑:与胞外基质之间形成的斑点状连接结构肌动蛋白纤维整联蛋白纤连蛋白。是细胞与基底膜的连接,是肌动蛋白纤维与细胞外基质之间的连接方式。三通讯连接间隙连接 神经细胞间的化学突触 植物细胞间的胞间连丝一间隙连接广泛分布在动物各组织细胞之间,相邻细胞膜上两个连接子对接,隧道相通,离子键中小分子物质可通过,因此可在细胞间物质运输和直接通讯,对调控细胞生长、发育、分化起重大作用。1结构成分间隙连接处相邻的细胞膜间间隙为23nm,构成间隙连接的根本单位称为连接子connexon

12、。每个连接子由6个一样或相似的跨膜蛋白亚单位connexin环绕,中心形成一个直径约1.5nm的孔道。相邻细胞膜上的俩个连接子对接形成一个间隙连接单位。2功能及其调节机制 间隙连接 间隙连接中断例子1:早期胚胎发育传递分化信号分化细胞“位置信息 间隙连接例2:分泌细胞之间 交流cAMP、Ca2+等信号分子代偶联例1:促胰腺素胰腺腺泡细胞胰蛋白酶2:胰高血糖素肝细胞分解糖原例3:突触:胚胎细胞 间隙连接 电突触信号传导心肌细胞 K+传递电兴奋信号 电耦联严格网格同步化反响如心脏的正常跳动例:肿瘤细胞之间间隙连接明显减少或消失,有人认为间隙连接起类似“肿瘤抑制因子的作用。 间隙连接中断癌细胞 细胞

13、通讯障碍恶性肿瘤二胞间连丝相邻植物细胞之间由胞间连丝穿越细胞壁相通,形成管状孔道,直径为2040nm。管状,完成细胞间的通讯联络。有质网分支连通,在细胞分裂时形成细胞壁上密度可达15个/m2,可传递电刺激,分泌调控因子生长素、冲动素化学信号等、代产物、营养物质的重要渠道。很多植物病毒编码一种特殊的运动蛋白movement proteins,可以使胞间连丝的通透性增大而使病毒蛋白和核酸通过胞间连丝感染相邻的细胞。因而带病毒植株的顶端分生组织细胞通常无病毒。由此可实现马铃薯的无毒培育脱毒。三化学突触化学突触是存在于可兴奋细胞之间的细胞连接方式,它通过释放神经递质乙酰胆碱、琥珀酸胆碱来传导神经冲动。

14、在信息传递中,有一个将电信号转化为化学信号,再将化学信号转化为电信号的过程。第五章:物质的跨膜运输与信号传递翟天龙1 比拟主动运输与被动运输的特点及其生物学意义。方式特点分类生物学意义主动运输须ATP、须载体;逆浓度或逆电势梯度转运;离子泵、质子泵;协同运输、光驱动泵维持膜电势差稳定,维持细胞pH值、渗透压;信号介导时的去极化与超极化;小肠和肾小管上皮细胞吸收葡萄糖与氨基酸。被动运输不需ATP参与,顺浓度或顺电势差转运简单扩散不需载体、协助扩散减少ATP消耗;胞外葡萄糖高于胞,就转运到胞中;肾小管对水的重新吸收、从脑中排除多余的水。2 小肠上皮细胞膜上的载体蛋白转运葡萄糖,什么时候是协同运输,什么时候是协助扩散? 葡萄糖通过Na驱动的同向转运方式进入小肠上皮细胞是协同运输;由GLUT蛋白所介导的细胞对葡萄糖的摄取使葡萄糖进入血液是协助扩散。3 两类膜转运蛋白工作原理的主要差异如何?载体蛋白:既可介导被动运输,又可介导逆浓度梯度或电化学梯度的主动运输,如:氨基酸、核糖等通过载体蛋白选择结合跨膜转运,每种载体蛋白只能与特定的溶质分子结合。通道蛋白:只能介导顺浓度梯度或电化学梯度的被动运输,是选择性开启离子通道,横跨形成亲水通道,允

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