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细胞生物学复习题 双语版 (2).doc

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资源描述
liposome脂质体:为了进一步减少双分子层两端疏水尾部与水接触的机会,脂质分子在水中排列成双分子后形成一种自我封闭的双层球型结构。 lysosome溶酶体一层单位膜构成,囊泡状,内含多种酸性水解酶类 molecular chaperone分子伴侣是一类能够协助其它多肽进行正常折叠、组装、转运、降解的蛋白,并在DNA的复制、转录、细胞骨架功能、细胞内的信号转导等广泛的领域都发挥着重要的生理作用。 cytoskeleton 细胞骨架指真核细胞之中的蛋白质纤维网架体系,对于细胞的形状、细胞的运动、细胞内物质运输、染色体的分离和细胞分裂等起重要作用。主要成分为微管、微丝和中间纤维。 MTOC微管组织中心 细胞质中微管组装的起点和核心,包括中心体、基体和着丝点。对微管的形成、微管极性的确定及细胞分裂中纺锤体的形成起重要作用。 chromatin染色质 是间期细胞遗传物质的存在形式,由DNA、组蛋白、非组蛋白及少量RNA等构成的细丝状复合结构,形状不规则,弥散分布于细胞核内。 chromosome染色体 是指细胞在有丝分裂或减数分裂过程中,染色质经复制后反复缠绕凝聚而成的条状或棒状结构,借以保证DNA被准确的分配到子代细胞中,对物种遗传性状稳定性的维持起到重要作用。 denuclear pore complex核孔复合体 核膜上间隔分布着许多由内外两层膜局部融合形成的开口,是一个复杂的盘状结构体系,称为核孔复合体。它是沟通细胞核与细胞间物质交流的通道,对大分子物质的运输具有选择性。 nucleosome核小体是染色质的基本结构单位,由长约200bp的DNA和5种组蛋白组成,组蛋白H2A,H2B,H3,H4各2分子组成一个八聚体核心,DNA在其外表缠绕1.75圈,其余60bp左右的DNA连接相邻的核小体。若干核小体重复排列便形成串珠状纤维。 Euchromatin常染色质 是DNA复制与基因转录活跃的部位,为间期核内碱性染料时着色较浅,螺旋化程度较低,处于伸展状态。 karyotype核型 是指某一个体细胞的全部染色体在有丝分裂中期的表型,包括染色体的数目、大小和形态特征。 G-protein-coupled receptorG蛋白偶联受体: 一种膜蛋白受体,可以激活G蛋白,介导许多细胞外信号的传导。其结构特征包括:1、一条多肽链构成,7个跨膜的α螺旋区;2、N端朝向胞外,C端朝向胞内; 3、N端有糖基化位点,C端的第三袢环和C端有磷酸化位点。 G protein.G蛋白 是一类在信号转导过程中,与受体偶联的、能与鸟苷酸结合的蛋白质,位于细胞膜胞质面,为可溶性的膜外周蛋白,由αβγ三个蛋白亚基组成,有GTP酶的活性,可结合GDP。G蛋白的功能主要是通过其自身构象的变化,激活效应蛋白,进而实现信号从胞外向胞内的的传递。 cell differentiation细胞分化:受精卵产生的同源后代细胞,在形态、结构、功能、蛋白合成等方面逐渐发生稳定性差异的过程称为细胞分化。 oncogene癌基因是控制细胞生长和分裂的正常基因突变的一种形式,能引起正常细胞癌变。 heterochromatin 异染色质 在间期核中处于凝缩状态,结构致密,无转录活性,用碱性染料染色时着色较深。异染色质无转录活性,是遗传惰性区。 polyribosome多聚核糖体 当进行蛋白质合成时,大、小亚基必需结合在一起才能发挥作用,而且常常是多个核糖体结合在一条mRNA分子上,称为多聚核糖体。 apoptotic body 凋亡小体:凋亡细胞的染色质凝聚、裂解形成的碎片,随之细胞膜凹陷、分割、包裹,最终形成大小不等的内含胞质、细胞器及染色质碎片的膜包小体 apoptisis细胞凋亡:即细胞程序性死亡PCD,由于生理或非生理因素诱发了细胞内原已存在的死亡机制,使其发生由基因控制的、自主而有序的死亡方式。 luxury gene奢侈基因指与各种分化细胞的特殊性状有直接关系的基因,丧失这类基因对细胞的生存并无直接影响。 1、What is a Prion?"Prion" is short for "proteinaceous infectious particle". A prion is thought to be an infectious agent that is comprised entirely of a propagated, mis-folded protein,with no nucleic acids. The mis-folded form of the prion protein has been implicated in a number of diseases in a variety of mammals, including mad cow disease. All hypothesized prion diseases affect the structure of the brain or other neural tissue, and all are currently untreatable and are always fatal. 2、 What are three specific characteristics of cancer cells?1)Cancer cells don't stop reproducing. Unlike normal cells, cancer cells do not stop reproducing after they have doubled 50 or 60 times.2) Tumor forming. The cancer cells may be able to stop themselves self destructing. Or they may self destruct more slowly than they reproduce, so that their numbers continue to increase. Eventually a tumor is formed that is made up of billions of copies of the original cancerous cell. 3) Cancer cells do not obey signals. Something in the cancer cells overrides the normal signaling system. This may be because the genes that tell the cell to reproduce keep on and on firing. Or because the genes that normally tell the cell to stop reproducing have been damaged or lost.4) Cancer cells do not stick together. Cancer cells can lose the molecules on their surface that keep normal cells in the right place. So they can become detached from their neighbors.5) Cancer cells do not become specialized. 3、Please give a brief introduction to the principles and applications of flow cytometry Flow cytometry uses the principles of light scattering, light excitation, and emission of fluorochrome molecules to generate specific multi-parameter data from particles and cells. Cells are hydro-dynamically focused in a sheath before intercepting an optimally focused laser source. A number of detectors are aimed at the point where the stream passes through the light beam. Modern flow cytometers are able to analyse several thousand particles every second, and can actively separate and isolate particles having specified properties. 5、Explain how active transport differs from passive transport.Passive transport involves carriers, channels, or direct diffusion through a membrane. This type of transport always operates from regions of greater concentration to regions of lesser concentration. No external source of energy is required. In active transport it is possible to go against the concentration gradient.  In active transport, a source of energy is required to move the carrier and its materials. Primary Active Transport directly uses ATP. Secondary active transport does not directly use ATP. It takes advantage of a previously existing concentration gradient (via carriers). 6、What is Cytoskeleton? What is the main function of a cytoskeleton? The cytoskeleton is a network of long fibers that make up the cells structural framework,composed largely of microfilament,microtubules and intermediate filaments. The cytoskeleton has several critical functions, including determining cell shape, participating in cell division, and allowing cells to move. It also provides a track-like system that directs the movement of organelles and other substances within cells. 7、What are telomeres?Telomeres are a sequence of repetitive bases at the ends of linear chromosomes that prevent adjacent chromosomes from attaching to each other.  They are crucial to maintaining chromosome stability.  In many types of cells, telomeres lose a bit of their DNA every time a cell divides. Eventually, when all of the telomere DNA is gone, the cell cannot replicate and dies. 8、What is the function of a ribosome?Ribosomes are the sites of protein synthesis, where mRNA is translated into protein. When cells need large numbers of proteins, they must first build numerous ribosomes. Because protein synthesis is so important to cells, there are large numbers of ribosomes found throughout cells. Without the ribosomes the message would not be read and proteins could not be produced. 简介流式细胞术的基本原理及其在细胞生物学研究中的应用。流式细胞术使用的光散射原理、光激发原理和从粒子和细胞排放的荧光信号生成特定的多参数数据。基本原理:将样液放入流式细胞仪中,周围以鞘液进行包裹。当含有单个带有荧光标记的细胞通过光束时,细胞将反馈出荧光信号给检测器。应用:在细胞结构方面:用于检测细胞的大小、细胞粒度、细胞表面积、核浆比例等。在细胞功能方面:用于检测特异性抗原、细胞内细胞因子、细胞活性、酶活性、激素结合位点等。 细胞质膜结构的流动镶嵌模型膜的流动性,膜蛋白和膜脂均可侧向运动。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。 脂质体及应用价值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趋势而制备的人工膜。价值:研究膜脂与膜蛋白及其生物学性质,脂质体中裹入DNA可用于基因转移。 细胞膜的功能为细胞的生命活动提供相对稳定的内环境;选择性物质运输,包括代谢底物的;入与产物的排出;提供细胞识别位点,并完成细胞内外信息的跨膜传递;为多种酶提供结合位点,使酶促反应高效有序地进行;介导细胞与细胞、细胞与基质之间的连接;参与形成具有不同功能的细胞表面特化结构 比较主动运输与被动运输①主动运输需要能量,被动运输不用能量.②主动运输逆浓度运输,被动运输顺浓度运输.③是否需要载体的参与,主动运输需要载体参与,被动运输方式中,自由扩散不需要载体 钠-钾泵的结构及工作原理。结构:两个大亚基和两个小亚基 工作原理:大亚基催化ATP水解小亚基是一个糖蛋白Na+-K+ATP酶通过磷酸化和去磷酸化过程发生构象的变化,导致与Na+,K+的亲和力发生变化.大亚基以亲Na+态结合Na+后,触发水解ATP.每水解一个ATP释放的能量输送3个Na+到胞外,同时摄取2个K+入胞 为什么说线立体和叶绿体是半自主性细胞器?线粒体和叶绿体的绝大多数蛋白质是由核基因编码,在细胞质核糖体上合成,然后转移至线粒体或叶绿体内。也就是说,线粒体和叶绿体的自主程度是有限的,而对核遗传系统有很大的依赖性。因此,线粒体和叶绿体的生长和增殖是受核基因组及其自身的基因组两套遗传系统的控制,所以称为半自主性细胞器。 比较糙面内质网和光面内质网的形态结构与功能粗面内质网主要存在分泌蛋白的细胞,多呈变囊状,排列整齐,表面有核糖体附着,参与分泌蛋白和多种膜蛋白的合成加工。 光面内质网广泛存在分泌内固醇的细胞,多呈分支管状,排列复杂,无核糖体附着,参与合成脂质、解毒和储存Ca+。 简介高尔基体的结构特征及主要功能高尔基体是高尔基体是由数个扁平囊泡堆在一起形成的,呈弓形或半球形或球形,凸出的一面对着内质网称为形成面或顺面,凹进的一面对着质膜称为成熟面或反面。功能:蛋白质和脂的运输、蛋白质的糖基化、蛋白聚糖的合成、蛋白质的水解。 溶酶体是怎样发生的及其些基本功能溶酶体是由运输小泡和内体合并而成的,吞噬性溶酶体是由内体性溶酶体与来源于胞内外的作用底物融合形成的。基本功能:吞噬作用(外来物质及清除衰老、残损的细胞壁)自溶作用、自噬作用、个体发育和形态建成、受精作用 信号肽假说的主要内容.核糖体同内质网的结合受制于mRNA中特定的密码序列,具有这种密码序列的新生肽才能连同核糖体一起附着到内质网膜的特定部位。作用:通过与SRP的识别与结合,引导核糖体与内质网结合;通过信号序列的疏水性,引导新生肽转运 G蛋白偶联系统的组成及其介导的细胞信号通路。G蛋白偶联系统有7个穿膜区、G蛋白和效应物。介导的细胞信号通路:cAMP信号通路:通过第二信使cAMP水平的变化,将细胞外信号转变为细胞内信号。磷脂酰肌醇信号通路:细胞外信号转变为两个第二信使IP3、DAG引起细胞反应。G蛋白偶联离子通道信号通路:神经递质与受体结合引发G蛋白偶联的离子通道的调控的开放或关闭,进而导致膜电位的改变。 人体内一氧化氮是如何产生的,其作用机理是什么?有何生理功能?体内NO来源 :NO合酶催化精氨酸生成NO。在一些组织中作为局部介质引起信号转导,使血管壁的平滑肌细胞松弛,血液流通顺畅。 细胞骨架及其在细胞内的主要功能细胞骨架概念是指真核细胞中的蛋白纤维网络结构,主要由微丝、微管和中间丝构成。功能:细胞骨架是一种高度动态的结构体系,对于维持细胞的形态结构的有序性,以及在细胞运动、物质运输、能量转换、信息传递和细胞分化等方面起重要作用。 多聚核糖及多聚核糖体形成的意义多聚核糖是具有特殊功能与形态结构的核糖体与mRNA的聚合体。意义:大大提高了蛋白质合成的速率, 更重要的是减轻了细胞核的负荷, 减少了基因的拷贝数,也减轻了细胞核进行基因转录和加工的压力。 减数分裂其生物学意义减数分裂是有性生殖细胞仅进行一次DNA复制,随后进行两次分裂,染色体数目减半的一种特殊的有丝分裂。意义:保证了染色体数目在世代交替中的恒定, 先减半成1n, 形成合子时, 又成为2n;染色体间分离时的重组,提供了遗传的多样性;同源染色体配对时交换重组,提高了基因内、基因间重组的频率,加快了进化的速度。 APC的活性调节及在周期蛋白降解中APC的活性调节:当MPF的活性在有丝分裂中期达到最高峰时, 它将APC磷酸化并将其激活。被激活的APC与E2结合, 最后结合到周期蛋白B的破坏框中, 促使周期蛋白B进行泛素多聚化, 其结果导致周期蛋白B降解。作用:由于周期蛋白B是MPF的一个必需亚基, 它的降解势必导致MPF活性降低甚至失活,触发细胞进入有丝分裂末期。胞质分裂之后, 周期蛋白B在子细胞的间期合成, APC的活性保持到G1期的后期,被G1 Cdk失活。周期蛋白B的浓度不断升高,同时提高MPF的活性,以便进入下一个有丝分裂期。 程序性细胞死亡,与细胞坏死有什么不同。如何检测细胞凋亡? 举例说明细胞凋亡的生物学意义。程序性细胞死亡是一个主动的由基因决定的自动结束细胞生命的过程。细胞凋亡是细胞主动的死亡过程,其发生是受程序控制,逐步激活凋亡通路引起的,不产生炎症。而坏死由于细胞内含物释放到细胞外,导致炎症。意义:细胞凋亡在个体发育、形态建成中起重要作用。 癌细胞的基本特征能够无限增殖、可以形成肿瘤、不接受信号、不粘连、不特化 简介真核细胞基因表达调控的不同环节(水平)真核细胞基因表达的调控是多级调控系统,主要发生在三个彼此相对独立的水平上:转录水平的调控、转录后加工水平的调控、翻译水平的调控。 细胞连接几种类型,各有何种结构特点和功能封闭连接:封闭相邻细胞、封闭细胞间隙。形成渗漏屏障,起重要的封闭作用,隔离作用.锚定连接:通过细胞骨架系统将相邻两细胞或细胞与细胞外基质连接在一起的细胞连接。通讯连接:间隙连接(是动物细胞中通过连接子进行的细胞间通讯连接)、化学突触 、胞间连丝 何谓紧密连接举例说明紧密连接的功能紧密连接是封闭连接的主要形式,将相邻细胞的质膜密切的连接在一起。功能:以小肠上皮细胞为例形成渗漏屏障,起重要的封闭作用隔离作用
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