医学生物学.doc
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1、【精品文档】如有侵权,请联系网站删除,仅供学习与交流医学生物学.精品文档.第三周 生命系统细胞学说拟核:原核细胞最主要的特征是没有膜包被的细胞核,也没有核仁。DNA位于细胞中央的核区,称为拟核。质粒:很多细菌中除了基因组DNA外还有一些小的环形DNA分子,叫做质粒,在胞质中能进行自我复制,其编码的蛋白质具有对抗抗生素等作用。质粒是遗传工程实验中DNA片段的主要载体。单位膜:在电子显微镜下可以清晰地看到所有的膜相结构都由三层结构组成,即内外两层致密的深色蒂,其厚度约为2厘米,中间一层疏松的浅色蒂,其厚度为3.5厘米,这样呈现出的“两暗一明”的三板式结构称为单位膜(22+3.5=7.5nm)。1.
2、生命的基本特征有哪些?生命是以核酸、蛋白质为主导的自然物质体系;生命是细胞为基本单位的功能结构体系;生命是以新陈代谢为基本运动形式的自我更新体系;生命是自主性的信息传递、转换与调节体系;生命是以生长发育为表现形式的质量转换体系;生命是通过生殖繁衍实现的物质能量运动守恒体系;生命是以遗传变异为枢纽的综合决定体系;生命是具有高度时空顺序性的物质运动演化体系;生命是与自然环境的协同共存体系。2.细胞学说的内容?细胞学说的基本内容可以概括为:一切生物都是由细胞组成的;所有细胞都具有共同的及泵结构;生物体通关过细胞活动反映其生命特征;细胞来自原有细胞的分裂。3.原核细胞和真核细胞的主要区别。(下表)特征
3、原核细胞真核细胞细胞大小较小,110um较大,10100um细胞壁主要由肽聚糖组成,不含纤维素主要由各种纤维素组成,不含肽聚糖细胞质除核糖体外无细胞器,无胞质环流有各种细胞器,有胞质环流核糖体70s(50s+30s)80s(60s+40s)细胞骨架无有内膜系统无有细胞核拟核(无核膜、核仁)有核膜、核仁染色体单组,由非组蛋白与单个DNA分子组成多组,由组蛋白及非组蛋白与多个DNA分子组成细胞分裂无丝分裂有丝分裂,减数分裂第四周 细胞膜生物膜:细胞内所有膜结构的总称,实际上是细胞内膜和质膜的总称。生物膜是细胞的基本结构,它不仅具有界膜的功能,还参与全部的生命活动。单位膜:在电子显微镜下可以清晰地看
4、到所有的膜相结构都由三层结构组成,即内外两层致密的深色蒂,其厚度约为2厘米,中间一层疏松的浅色蒂,其厚度为3.5厘米,这样呈现出的“两暗一明”的三板式结构称为单位膜.外周蛋白:或称外在蛋白,约占膜蛋白的20%-30%,主要分布在膜的内表面,为水溶性。它们常通过非共价键与膜脂或膜内在蛋白的亲水部分相互连接,容易被分离和纯化。内在蛋白:或称镶嵌蛋白,约占膜蛋白的70%-80%,有的部分嵌入膜中,有的贯穿全膜,两端暴露于膜的内外表面,称为跨膜蛋白。与膜结合紧密,需用去垢剂处理使膜崩解后才能将他们分离,是生物膜功能的主要承担者。1、液态镶嵌模型的基本内容?脂质分子双层,构成生物膜基本骨架;蛋白质分子以
5、不同方式镶嵌或联结于脂双层上;膜的两侧结构是不对称的;膜脂和膜蛋白具有一定的流动性。2、简述生物膜的主要功能。界膜和区域化调节运输功能定位和组织化信号传导参与细胞间的相互作用能量转换第六周 细胞核核糖体核孔复合体:存在于核膜上,由核膜孔及由一组蛋白颗粒以特定方式排列而成的孔道,包括孔环颗粒、周边颗粒、中央颗粒和无定形物质等构成,(介导物质的跨核膜运输)。核纤层:是内层核膜下的一层由纤维蛋白组成的纤维网络结构,是各种核结构的结构支架,其去组装与重新组装的周期性变化影响着核膜的解体和重建。核仁组织区(NOR):是专门为合成rRNA提供模板的rDNA所在的染色质区域。在间期细胞核内,13-15、21
6、-22号染色体中每一条染色体的次缢痕处,含有主要rRNA基因的一个染色体区段。此处DNA上排列的rRNA基因,叫做一个核仁组织区。核小体:是染色质的基本结构单位,由核心颗粒和连接部构成。核心颗粒是一个由H2A、H2B、H3、H4各一对组成的八聚体蛋白,DNA分子以146个碱基对长度在其表面缠绕1.75圈后,离开又去缠绕另一个八聚体1.75圈,连成一串。每个核心颗粒之间由60个碱基对的连接DNA相连,每个连接DNA上都结合一个H1分子。这样形成了核小体,横径约10nm,高6nm,呈扁圆形球状体。核小体为染色质的一级结构多聚核糖体:多个甚至几十个核糖体由mRNA串联在一起,形成具有合成蛋白质特殊功
7、能的聚合体。1、简述核仁的功能和基本结构。功能:真核细胞细胞核中的最显著的结构,是细胞内rRNA合成、加工和核糖体亚单位装配的场所。结构: 光镜下是均质、无包膜的球形小体。电镜下,核仁是裸露无膜的、由纤维丝构成的海绵状结构。纤维成分:主要成分是RNA和蛋白质。颗粒成分:主要为rRNA和蛋白质组成的核糖体亚单位前体。核仁区染色质:包括核仁周边染色质和核仁区染色质核仁基质:为无定形的蛋白质性液体成分。2、简述染色体组装的多级螺旋模型。一级结构是核小体彼此连接形成串珠链;二级结构是每圈6个核小体形成的螺线管;三级结构是螺线管盘绕形成超螺线管;四级结构是超螺线管折叠构成染色单体。3、简述核糖体的重要活
8、性部位并简述其作用。mRNA结合部位:位于小亚基上,与mRNA起始密码子前富含嘌呤的序列结合,并使其保持单链状态;供体部位(P位):P部位主要部分在小亚基上,又称肽酰基部位或供位,是肽酰基-tRNA移交肽链后,tRNA释放的部位;受体部位(A位):A部位主要部分在大亚基上,又称氨酰基部位或受位,是接受氨酰基-tRNA的部位;转肽酶活性部位:其作用是在肽链延长时,催化进入核糖体的氨基酸之间形成肽键;GTP酶活性部位:GTP酶也称转位酶,能分解GTP分子,并将肽酰基-tRNA由A位移到P位。;E部位:新生多肽链出口位,能容纳生长中的肽链。第九周 内膜系统 细胞器内膜系统:位于细胞膜内,在结构和功能
9、以及发生上有一定联系的膜相结构的总称。是真核细胞特有的结构,包括内质网、高尔基复合体、溶酶体、核膜以及细胞质内的膜性运转小泡。次级溶酶体:初级溶酶体经过成熟,接受来自细胞内、外的物质,并与之发生相互作用时形成的。1.简述高尔基体的超微结构特点及功能。 高尔基体呈网状结构,是一种较为复杂的膜性细胞器,由扁平囊、小囊泡、大囊泡构成,内含多种酶,其标志酶为糖基转移酶。(1)扁平囊,高尔基体的主体部分,由3-10层平行排列,相邻囊间距20-30nm,每个囊腔宽6-15nm,其凸面称顺面或形成面,凹面称反面或成熟面;(2)小囊泡,为直径30-80nm的球形小泡,膜厚6nm,多集中分布于扁平囊形成面与内质
10、网间,由糙面内质网芽生而来,载有糙面内质网合成蛋白质成分转运至扁平囊中,又称运输小泡;(3)大囊泡,直径100-500nm,膜厚8nm,多见于扁平囊周边或局部呈球状膨突而后脱落形成,带有扁平囊所含分泌物,有继续浓缩的作用,又称浓缩泡或分泌泡。主要功能:参与细胞的分泌活动;对蛋白质进行修饰加工,如糖蛋白的合成修饰和蛋白质的改造;对蛋白质进行分选运输,如分泌蛋白、膜嵌蛋白、溶酶体蛋白的分选;形成溶酶体;参与膜的转变。2. 简述溶酶体膜的特性。溶酶体膜的蛋白质是异乎寻常的高度糖基化,可保护溶酶体膜免受溶酶体内蛋白酶的消化。溶酶体膜上具有质子泵:维持酸性环境。溶酶体膜上具有很多的转运蛋白,与被消化物质
11、的转运有关。第十周 线粒体细胞骨架1.细胞骨架:真核细胞中的细胞质中存在由蛋白纤维构成的三维网络结构,由微丝、微管、中间纤维组成。它不仅在维持细胞形态,承受外力、保持细胞内部结构的有序性方面起重要作用,而且还参与许多重要的生命活动。2.基粒:电镜下用磷钨酸负染法观察线粒体时,可见在内膜嵴膜上有许多排列规则、带柄的球状小体,称为基粒。其头部具有酶活性,可催化ADP磷酸化生成ATP。1。简述线粒体基粒的基本结构和功能。基粒:电镜下用磷钨酸负染法观察线粒体时,可见在内膜嵴膜上有许多排列规则、带柄的球状小体,称为基粒。(1)基粒头部,F1因子,具有酶活性,能催化ADP磷酸化生成ATP,因此,基粒又称A
12、TP酶复合体。头部只有通过柄部与镶嵌在内膜上的基片相连时才能表现催化ATP合成的功能。(2)柄部,寡霉素敏感性蛋白质,抑制ATP合成;(3)基片又称F0因子,是镶嵌于内膜的疏水蛋白,其周围是呼吸链组分且具有质子通道作用。2. 以葡萄糖为例,简述线粒体生成ATP的阶段及发生部位。(1)糖酵解 (胞质中)(2)由丙酮酸形成乙酰辅酶A (线粒体基质)(3)三羧酸循环; (线粒体基质)(4)子传递和氧化磷酸化 (线粒体内膜上)3.三种细胞骨架成分的异同 (下表)微丝微管中间纤维单体球蛋白球蛋白杆状蛋白结合核苷酸ATPGTP无纤维直径约7nm约25nm10nm结构双链螺旋13根源纤丝组成空心管状纤维8个
13、4聚体或4个8聚体组成的空心管状纤维极性有有无组织特异性无无有第十一周 (配子发生与减数分裂)1.配子发生:是有性生殖过程中精子和卵子的形成过程。其共同特点是,除有丝分裂外,在成熟期都要进行减数分裂。2.减数分裂:是配子发生过程中所特有的染色体数目减半的一种的特殊的细胞分裂。遗传物质只复制一次,细胞连续分裂两次,一个细胞产生四个子细胞,每个子细胞中遗传物质减半。3.联会复合体:联会时,同源染色体之间形成一种蛋白质的复合结构,称为联会复合体,是同源染色体之间沿纵轴方向形成的,由两侧的侧体和中央区组成。4.重组节:联会复合体的中央区有一些圆形、椭圆形或棒形的,直径约90nm的蛋白质集合体,称为重组
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