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文檔簡介
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第五章
思考題:
信號肽假說的核心內容。
信號肽假說認為,編碼分泌蛋白的mRNA在翻譯時首先合成的是N末端帶有疏水氨基酸殘基
的信號肽,它被內質網膜上的受體識別并與之相結合。信號肽經由膜中蛋白質形成的孔道到
達內質網內腔,隨即被位丁?腔表面的信號肽胸水解,由于它的引導,新生的多肽就能夠通過
內質網膜進入腔內,最終被分泌到胞外。翻譯結束后,核糖體亞基解聚、孔道消失,內質網
膜乂恢復原先的脂雙層結構。
具體過程:①新生分泌蛋白質多肽鏈在細胞質基質中的游離核糖體上起始合成,首先合成
一段信號肽;
②SRP與信號肽識別、結合一肽鏈延伸受阻;
③SRP與內質網膜上的SRP受體識別、結合,并介導核糖體停泊于內質網膜通道蛋白移位
子上,SRP解離,肽鏈延伸繼續進行:
④信號肽引導新生肽鏈通過通道蛋白進入內質網腔,信號肽被切除,肽鏈延伸直至合成完成。
說明高爾基復合體有哪些功能。
蛋白質糖基化細胞分泌活動膜的轉化功能水解蛋白為活
性物質參與形成溶酶為植物細胞壁形成
細胞如何防止內質網蛋白通過運輸小泡從ER逃逸進入高爾基復合體中?
試述溶酶體的發生過程。
?①酶蛋白在粗面內質網合成并糖基化形成帶有甘露糖的糖蛋白(2連接原糖鏈)
?②甘露糖糖蛋白轉運至高爾基復合體形成面磷酸化形成溶酹體醐的分選信號6-磷
酸甘露糖(M-6-P)
?③在高爾基反面膜囊上被卜6-P受體識別,包裹形成網格蛋白有被小泡
?④有被小泡脫被形成無被小池與胞內晚期內存體結合形成內體性溶酶體
?⑤在前溶酶體膜上質子泵作用下形成酸性內環境,溶海體酶與M-6-P受體解離,去
磷酸化而成熟。
糖蛋白中,糖與蛋白質連接方式有哪幾種?糖基化作用主要在那些細胞器進行?
卜連接的糖鏈和0-連接的糖鏈。內質網是一個對蛋白質進行粗加工的細胞器,它會在剛從
核糖體上合成的蛋白質上加上一些有識別作用的糖基,便于它能順利地進入高爾基體進行進
一步的加工,如果不能正常糖基化的蛋白質將很快被分解.
主要是在內質網。
核糖體是蛋白質合成的場所
內質網是蛋白質折費和修飾的場所
高爾基體也負責蛋白質的翻譯后加工
而且很多復雜的糖基化是在高爾基體進行的
名詞解釋:
滑面內質網與粗面內質網;滑面內質網:細胞內脂類合成場所,沒有依附核糖體。粗面內
質網:其主要功能是合成分泌性的蛋口質、多種膜蛋白和胸里口。粗面內質網與細胞核
的外層膜相連通。
信號順序與信號肽;常用來特指指導蛋白質跨過內質網的信號C從更廣泛的意義上講,信號
肽指的是指導蛋白質尋靶的任何?段連續的氨基酸序列
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SRP與SRP受體:在真核生物細胞質中一種小分子RNA和六種蛋白的
復合體,此復合體能識別核糖體上新生肽末端的信號,順序并與之結合,使肽合成停止,
同時它又可和ER膜上的停泊蛋白識別和結合,從而將mRNA上的核糖體,帶到膜上。SRP
上有三個結合位點:信號肽識別結合位點,SRP受體蛋白結合位點,翻譯暫停結構域。
內體性溶酶體與吞噬性溶酶體;前者,是由高爾基體復合體芽生的運輸小泡和經由細胞胞吞
作用的內體合并而成。后者,是由內體性溶酶體與細胞外的作用底物相互融合。
自體吞噬體與異體吞噬體:細胞吞噬感染的病毒、細菌或其它一些顆粒等稱為異體吞噬
自體吞噬指細胞將自己細胞質的?部分(如線粒體和內質網)包圍起來形成液泡(自體吞
噬泡),再依靠初級溶醐體供應的水解酶將其消化。自體吞噬可由于饑餓和激素的作用等誘
導產生
第6章復習思考題
?一、名詞解釋
氧化磷酸化:線粒體氫化各種底物把產生的自由能轉化為可被細胞直接利用的形式一一ATP
細胞氧化(細胞呼吸):在特定細胞器(主要是線粒體)內,在02的參與卜,分解各種大分子
物質,產生C02;與此同時,分解代謝所釋放出的能量儲存于ATP中的過程,稱為細胞呼吸,
也稱生物氧化(biologicaloxidation),或細胞氧化(cellularoxidation)
呼吸鏈(電子傳遞鏈):線粒體內膜的聃體系有序地排列成相互關聯的鏈狀,傳遞氫和電了,
作為電子受體,與細胞攝取氧有關,因此稱為呼吸鏈。
?二、為什么說ATP是細胞能量的轉換分子?
?ATP是一種高能磷酸分子
+細胞呼吸時,釋放的能量可通過ADP的磷酸化而及時儲存于ATP的高能磷
酸鍵中作為備用:
?當細胞進行各種活動需要能量時,又可去磷酸化,斷裂一個高能磷酸鍵,以
釋放能量來滿足機體需要。
?ATP的放能、儲能反應簡式:
A-P?p?p二磷酉引士A-P?P+P1+能量
磷酸化
+隨著能量的釋放和儲存,ATP與ADP不停地進行互變,ATP成為細胞能量的
中間攜帶者一一"能量貨幣"
?直接供能者,
+細胞內能量獲得、轉換、儲存和利用等環節的聯系紐帶
?三、化學滲透假說
?化學滲透假說(1961,Mitchell)
?提出電子傳遞與ATP合成是偶聯的
?原理:電子傳遞?自日能差一質子穿膜運動一質子梯度(ApH+AV)-質子動力勢(△
P)一質子從基粒處回流一釋放能量一驅動ATP酶一合成ATP
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?四、ATP合酶的結構和功能.
線粒體內膜(包括崎)內表面附著的圓球形基粒
將呼吸鏈電子傳遞過程中釋放的能量用于使ADP磷酸化生成ATP的關鍵裝置
化學本質:ATP合酶復合體,亦稱F0F1ATP合誨。
10MHIa
?rtam站令i?的離不
?五、結合變構機制假說
1.ATP醐利用質子動力勢,產生構象的改變,改變與底物的親和力,催化ADP與Pi形成ATP,
2.F1具有三個催化位點,但在特定的時間,三個催化位點的構象不同,因而與核甘酸的親
和力不同。在L構象(loose),ADP、Pi與酶疏松結合在一起:在T構象(tight)底物(ADP、Pi)
與酣緊密結合在?起,在這種情況下可將兩者加合在一起;在。構象(open)ATP與酎的親和
力很低,被釋放出去。
3.質子通過F0時,引起c亞基構成的環旋轉,從而帶動y亞基旋轉,由于丫亞基的端部是
高度不對稱的,它的旋轉引起B亞基3個催化位點構象的周期性變化(L、T、0),不斷將ADP
和Pi加合在一起,形成ATP。
?六、如何理解線粒體是細胞的氧化中心和動力站?
動力站:細胞“動力工廠”,供應細胞生命活動95舟的能量
能量貨幣:ATP(三磷酸腺昔)A--P'P'P
氧化中心:除糖酵解在細胞質中進行外,其他的生物氧化過程都在線粒體中進行。催化三
粉酸循環,脂肪酸和丙酮酸氧化的酶類均位于線粒體基質中,
?七、常與疾病的關系.
線粒體對毒物、藥物、缺血、缺氧、射線、微波等有害因素刺激極為敏感
線粒體可作為疾病診斷和測定環境因素的指標
線粒體疾病:以線粒體結構和功能缺陷為主要疾病原因的疾病
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一、線粒體疾病的特征1、高突變率2、多質性3、母系遺傳4、閾值效應:突變mtDNA
增加,使細胞出現變異表型時的最少突變mtD'A分子。一旦變異型達到閾值,就
會破壞細胞的能量代謝,引起組織細胞或器官的功能障礙。
第七章
一,名詞解釋:
Cytoskeleton:細胞骨架,是指真核細胞中的蛋白纖維網絡結構,在維持細胞形態,承
受外力、保持細胞內部結構的有序性方面起重要作用。
Microtubule:微管,存在于真核細胞骨架成份之一,由微管蛋白原絲組成的不分支的中空
管狀結構。
microtubuleorganizingcenter(MT0C)微管組織中心,微管聚合從特異性的核心形成位
點開始,核心形成位點主要是中心體和纖毛基質。
F-actin:纖維型肌動蛋白,G-aclin一個接一個連成一串肌動蛋白鏈,兩串這樣的肌動
蛋白鏈互相纏繞扭曲成一股微絲肌動蛋白多聚體。
G-actin:球狀肌動蛋白,一條多肽鏈構成的球形分子的單體肌動蛋白,其表面上有一皿
結合位點
intermediatefilaments(IF):中間纖維,介于微絲和微管之間。與微管不同的是中間
纖維是最穩定的細胞骨架成分,它主要起支撐作用。中間纖維在細胞中圍繞著細胞核分
布,成束成網,并擴展到細胞質膜,與質膜相連結。
二,解釋細胞骨架是細胞內的一種動態結構。
因為它在體內不斷地進行著組裝與去組裝的活動,只有在這種動態平衡中細胞骨架才能發揮
作用。細胞內物質運輸啊,細胞分裂啊,都需要微管和微絲的牽引運動的。
三,微管和微絲的主要功能有哪些?
微管:支架作用細胞內運輸形成紡錘體纖毛與鞭毛的運動植
物細胞壁的形成癌細胞的識別
微絲:單體隔離蛋白交聯蛋白末端阻斷蛋白纖維切割蛋白肌動蛋白
纖維解聚蛋白膜結合蛋白
四,比較三種細胞骨架在結構和功能上的異同
微絲微管中間纖維
單體球蛋白actinQB球蛋白tubulin桿狀蛋白
結合核甘酸ATP-G-actin2GTP/aB二聚體無
纖維直徑~7nm~22nm10nm
結構雙鏈螺旋13根原纖維組成空心管狀纖8個4聚體或4個8聚體
維組成的空心管狀纖維
極性有有無
組織特異性無無有
蛋白庫有有無
踏車行為有有無
動力結合蛋白肌球蛋白動力蛋白,驅動蛋白無
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特異性藥物細胞松馳素B秋水仙素,長春花堿,紫杉
鬼筆環肽酚
五,簡述肌肉收縮的原理
肌細胞上的動作電位引起肌質網Cf電位門通道開啟:
肌漿中Ca?.濃度升高,肌鈣蛋白與Cf結合,引發原肌球蛋白構象改變,暴露出肌動蛋白與
肌球蛋白的結合位點;
肌動蛋白通過結合與水解ATP、不斷發生周期性的構象改變、引起粗肌絲和細肌絲的相對滑
動。
接合釋放直立力產生重新接合
第八章
一,名詞解釋:
1核質比:是指用細胞核與細胞質體枳的比值來表示細胞核體枳相對大小的值。
2核小體(nucleosome):核小體由DNA和組蛋白(histone)構成,是染色質(染色體)
的基本結構單位。
3端粒(telomere):是染色體的末端部分,這一特殊結構區域對于線型染色體的結構和
穩定起重要作用。
4、結構異染色質:在所有細胞內都呈異固縮的染色質,多定位于著絲粒區、端粒、次縊痕
及5、染色體臂的某些節段,在間期聚集成多個染色中心(chromocenter),由相對簡單的高
度重更序列構成。
5、功能異染色質:在哺乳動物細胞內如有兩個X染色體(通常為雌性),則其中的一個染色
體常表現為異染色質,稱巴氏小體(barrbody).
核仁組織區(NucleolarOrganizingRegion,NOR):是含有rRNA基因的染色體區域;該部位rRNA
基因轉錄活躍,染色體凝集程度低,表現為淺染的次縊痕:與咳仁形成有關
6、著絲粒(centromere):主縊痕的染色質部分,由高度重復的異染色質組成;依據位置可分
為:中著絲粒、亞中著絲粒、近端著絲粒、端著絲粒。
7動粒(kinetochore):位丁?主縊痕兩側的特化的圓盤狀結構;由蛋白質構成:是紡錘體微管
的附著部位,參與分裂后期染色體向兩極遷移。
二,核被膜在結構上有哪些特點?其功能如何?
結構:外核膜、內核膜、核周間隙、核孔
功能:1、區域化作用(具進化意義)
使DNA復制、RNA技錄和蛋白質翻譯在不同的時間和空間上進行
維持細胞核相對穩定的內環境
2、控制核內外物質交換和信息傳遞
①核膜的被動和主動運輸
②大分子物質的膜泡運輸
③物質-核周間隙->內質網腔
④通過核孔
⑤以出芽形式形成囊泡
運輸到核外
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三,染色體高級結構構建的兩種模型
>1.染色體的多級螺旋模型
(1).核小體絲一一一級結構
核小體是染色質(體)的基本結構單位
(2).螺線管一一二級結構
(3).超螺線管一一三級結構
(4).染色單體一一四級結構
2.染色體骨架-放射環模型
一級結構——核小體絲
二級結構一一螺線管
高級結構:神環結構
染色單體
四,常染色質和異染色質在結構和功能上有何異同?
常染色質異染色質
著色程度淺深
分布核中央、核仁內核邊緣、核仁周圍
螺旋化程度低、分散高、凝集
轉錄活性有無或低
復制時間S期早期復制S期晚期復制
五,試述核仁的超微結構及功能。
超微結構:
1、纖維中心:
結構特點:包埋于顆粒組分內部的一個或幾個低電子密:度的圓形區域,由致密纖維包圍
主要成分:rRNA基因(rDNA)的存在部位
2.致密纖維組分(densefibrillarcomponent)
結構特點:核仁內電子密度最高的區域,由致率纖維構成環狀或半月形包圍纖維中心
主要成分:正在轉錄的rRNA與核糖體蛋白質,及特異性R7A結合蛋白
3.顆粒:成分(granularcomponent)
結構特點:呈致密的顆粒,位于核仁的外周
主要成分:由正在加工成熟的核糖體亞單位的前體顆粒構成,RNA與蛋白質。
4.其他結構
核仁周圍染色質:包在核仁周圍的異染色質
核仁基質:核仁區含有一些無定形的蛋白類的物質,與核基質相連
核仁相隨染色質:核仁周圍染色質與含rDNA的常染色質
功能:1、rRNA轉錄
2、前體rRNA加工
3、核糖體亞單位組裝
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六,細胞核的功能。
一、遺傳信息的儲存
遺傳信息的復制
(一)、真核細胞的DNA復制是多起點、半不連續的豆制
(二)、DNA的復制過程需要多種酶和蛋白質的參與
(三)、端粒和端粒施
四、遺傳信息的轉錄
轉錄的本質是將遺傳信息從DNA傳遞給RNA分子。
RNA轉錄和加工過程在核內進行
mRNA加工:5'端戴帽,
3'端加尾,
去除內含子(RNAsplicing)
tRNA加工
rRNA加工
第十章
一、名詞解釋
細胞連接:是相鄰細胞間,細胞與細胞外基質間在質膜接觸區域特化形成的連結結構,是維
系細胞間相對穩定的結構。
錨定連接:(anchoringjunction),黏著連接、斑塊連接
細胞通訊:指一個細胞的信息通過化學遞質或電信號傳遞給另一個細胞,使靶細胞產生相應
的效應。
化學突觸:是存在于可興奮細刖間的一種連接方式,其作用是通過釋放神經遞質來傳導興奮。
細胞粘附分子:一類廣泛存在于細胞膜上的踏膜糖蛋白,是介導細胞間、細胞與細胞外基質
之間相互結合,并起黏附作用的一類細胞表面分子。
整合素
二、掌握細胞連接的分類
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細胞連接的類型
功能分類結構分類主要特征主要分布
封閉連接緊密連接相鄰細胞段形成封閉鏈上皮組織
錨定連接黏合連接J蛋白纖維參與的錨定連接
黏合帶細胞-細胞連接上皮組織
黏介斑細胞?細胞外基質連接上皮細胞林部
橋一連接由中間纖維參與的與定連接
橋粒細胞-細胞連接心肌、上皮
華橋粒細胞-細胞外基質連接t:皮細胞基部
通訊連接間隙連接由連接子介導細胞通訊大多數動物組織中
化學突觸神經細胞突觸通訊神經元和神經肌-肉間
三、掌握細胞緊密連接、錨定連接和間隙連接的結構特點和功能(同二)
四、掌握鈣粘素、選擇素、免疫球蛋白超家族及整聯蛋白等細胞黏附分子的結構特點
和功能
細胞表面主要粘附分子家族
Ca^/Mg2+在胞內相連的與細胞連
粘附分子類型主要成員
依敕性細胞骨架成分接關系
介導細胞與細胞連接
幃拈蛋白E,N,P-惦粘蛋白肌動定白纖維粘合帶
橋粒-鈣粘胃白+中間纖維橋粒
選擇素F選擇素*-
免疫球蛋白類神經細胞粘附分子?-
血細胞整聯罡白+肌動蛋白纖維?
介導細胞與細胞外基質連接
整聯蛋白20多種類型+肌動蛋白紐i粘著斑
+中間纖維半橋粒
第11章
名詞解釋:
細胞外基質(extracellularnatrix,ECM):是由細胞分泌到細胞外空間,由分泌蛋白和多
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糖構成精密有序的網絡結構。
RGD序列:是指纖連蛋白和其他某些細胞外基質中所含有的可被細胞表面某些整聯蛋白所識
別的Arg-Gly-Asp三肽序列
層粘連蛋白(laminin,LN):坯胎發育中出現最早的細胞外基質成分,同時也是基底膜的主
要結構組分之一
細胞外基質及其組成成分:
-----------凝膠樣基質一一氨基聚糖與蛋白聚糖
細胞外基質-------
膠原和彈性蛋白:結枸作用
纖連要向和層君連蛋白:軸著作用
-----------纖維網架
第13章
名詞解釋:
細胞周期:細胞從上一次分裂結束到下一次分裂結束所經歷的規律性變化
成熟分裂:減數分裂中的分列方式,產生生殖細胞的分裂方式
聯會復合體:來自父母的同源染色體的相互靠近和配對。這?時期同源染色體間形成聯會復
合體
四分體:每一對同源染色體都經過復制,含四個染色單體,所以又稱為四分體
重組結:同源染色體的北姐妹染色單體的相對應的片段發生交叉、互換聯會第合體中形成
的重組節部位,出現基因重組
著絲粒::指中期染色單體相互聯系在一起的特殊部位
著絲點(動粒):著絲粒的兩側表層部位的特殊結構,它與仿錘絲微管相接觸。由蛋白質構成
的三層的盤狀或球狀結構,與紡錘體的紡錘絲連接,與染色體移動有關
同源染色體:兩條形態、大小和遺傳功能相似的染色體,其中一條來自父方,一條來自母方。
Checkpoint:細胞中存在著?系列監控系統,可對細胞周期發生的重要事件以及出現的故障
加以檢測,只有當這些事件完成或故障修復之后,才允許細胞進一步運行,該監控系統稱為
檢驗點
原癌基因:在脊椎動物正常細胞中,與V-onc。相似的同源DNA序列被稱為細胞癌基因或原
癌基因
抑癌基因:正常細胞所具有的,能抑制細胞惡性增殖的一類基因,其編碼的蛋白質通常能
與轉錄因子結合或本身即為轉錄因子
比較有絲分裂與減數分裂的異同點。
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減數分裂與有絲分裂的比較
有絲分裂減數分裂
發生范圍體細胞生殖細胞
分裂次數12
前期無染色體的配對、交換、重組有染色體的配對、交換、重組(前期I)
分
裂二分體排列于赤道面上,動粒四分體排列于赤道面上,動粒微管只與染
過中期微管與染色體的兩個動粒相連色體的一個動粒相連(中期I)
程
后期染色單體移位細胞兩極同源染色體分別移向細胞兩極(后期I)
末期染色體數目不變染色體數目減半(末期I)
子細胞染色體數目與分裂前相子細胞染色體數目比分裂前少一半,子細
分裂結果同,子細胞遺傳物質與親代細胞遺傳物質與親代細胞及子細胞之間均不
胞相同相同
持續時間一般為1?2h較長,可為數月、數年、數十年
說明細胞分裂后期染色單體分離和向兩極移動的運動機制。
后期A:動粒微管的微管蛋白發生去組裝,長度不斷縮短,帶動型色體的動粒向兩極移動
后期B:紡錘體拉長,兩極間的距離增加,染色體向兩極運動
說明細胞分裂過程中核膜破裂和重裝配的調節機制。
核膜裂解:核纖層絲氨酸殘基的磷酸化:引起核膜破裂成小泡
cyclinB
IAPC
降解
MPF解聚、失活
核形成胞質分裂
在細胞周期中有哪些檢驗點控制細胞周期的進程?其作用特點是什么?
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細胞周期檢測點的特點及作用機制
與作用相關的主
檢測點類型作用特點
要蛋白質
ATR、Chl1、
未復制DNA監控DNA復制,決定細胞是
Cdc25、
否進入M期
檢測點cyclinA/B-Cdk1
紡錘體組裝監控紡錘體組裝,決定細胞Mad2、APC、
檢測點是否進入后期securin
監控后期末子代染色體在細
染色體分離Tem1>Cdc14>
胞中的位置,決定細胞是否
檢測點M期cyclin
進入末期及發生胞質分裂
ATM/ATR、
DNA損傷監控DNA損傷的修復,決定
ChK1/2.p53、
細胞周期是否繼續進行
檢測點Cdc25
第15章
名詞:Hayflick界限:體外培養細胞所具有增殖分裂的極限
Apoptosis:細胞凋亡(apoptosis):在特定信號誘導下,細胞內的死亡級聯反應被觸發所
致的生理或病理性、主動性的死亡過程。
programmedcelldeath:細胞凋亡(apoptosis):或稱程序性細胞死亡(programmedcel
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