省竞赛辅导细胞生物学.pptx
《省竞赛辅导细胞生物学.pptx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《省竞赛辅导细胞生物学.pptx(64页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、(1)细胞学:细胞的结构和功能;细胞分裂、分化、衰老和癌变(2)生物化学:化学成分;细胞代谢;分子生物学(3)微生物和生物技术:微生物学;生物技术难度不大,范围广30%左右第1页/共64页复习时涉及的主要知识范围(1)细胞学:细胞器的结构和功能;细胞分裂的过程;分化、衰老和癌变机理(2)生物化学:糖、脂、蛋白质、核酸、酶;光合作用、呼吸作用;复制、转录、翻译、遗传操纵(3)微生物和生物技术:微生物类群;代谢特点;生物技术细胞生物学翟中和、王喜忠、丁明孝主编高教出版社生物化学简明教程罗纪盛等修订高教出版社微生物学沈萍主编高教出版社参考教材:第2页/共64页细胞生物学部分 生命体是多层次、非线性、
2、多侧面的复杂结构体系,而细胞是生命体的结构与生命活动的基本单位,有 了细胞才有完整的生命活动。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3页/共64页第4页/共64页“细胞学说”的基本内容 认为细胞是有机体,一切动植物都是由细胞 发育而来,并由细胞和细胞产物所构成;每个细胞作为一个相对独立的单位,既有它“自己的”生命,又对与其它细胞共同组成的整体的生命有所助益;新的细胞可以通过老的
3、细胞繁殖产生。第5页/共64页主要内容 细胞结构与功能、细胞重要生命活动:细胞核、染色体以及基因表达的研究 生物膜与细胞器的研究 细胞骨架体系的研究 细胞增殖及其调控 细胞分化及其调控 细胞的衰老与凋亡 细胞的起源与进化 细胞工程第6页/共64页重点领域 染色体DNA与蛋白质相互作用关系 主要是非组蛋白对基因组的作用 细胞增殖、分化、凋亡的相互关系及其调控 细胞信号转导的研究 细胞结构体系的组装 第7页/共64页一、真核细胞的结构(一)细胞膜(质膜)1、细胞膜的基本组成成分(1)膜脂:磷脂、胆固醇和糖脂占50以上:具有一个极性头和两个由脂肪酸链形成的非极性尾;脂肪酸碳链为偶数;既含饱和脂肪酸又
4、含不饱和脂肪酸胆固醇只存在于动物细胞、酵母菌、支原体;细菌、蓝藻等原核细胞和植物细胞膜中一般没有胆固醇;助于增加膜的稳定性,可调节膜的流动性,使膜的流动性不至于在温度降低时而下降(2)膜蛋白:外在膜蛋白(或称外周膜蛋白)和内在膜蛋白(或称整合膜蛋白)(3)膜糖类:与膜脂、膜蛋白以共价键形成的糖脂或糖蛋白,与细胞识别有关第8页/共64页第9页/共64页结构模型 E.Gorter和FGrendel(1925):“蛋白质-脂类-蛋白质”三夹板质膜结构模型 J.D.Robertson(1959年):单位膜模型(unit membrane model)S.J.Singer和G.Nicolson(1972
5、):生物膜的流动镶嵌模型(fluid mosaic model)第10页/共64页2细胞膜的流动镶嵌模型:SingerSinger和Nicolson Nicolson (1)脂双分子层是细胞膜的主要结构支架,具有极性头部和非极性尾部的磷脂分子以疏水性尾部相对,极性头部朝向水相;(2)膜蛋白为球蛋白,分布于脂双层表面或镶嵌脂分子中,有的甚至横跨整个脂双层;(3)在膜的两侧脂分子的分布,蛋白质分子的分布与性质是不相同的,即具有不对称性;(4)膜结构中蛋白质分子和脂类分子都能运动,具有流动性。3细胞膜的流动性和不对称性(1)膜的流动性:膜脂的运动方式主要有侧向扩散、旋转运动、左右摆动以及翻转运动等;
6、不饱和脂肪酸越多,脂肪酸链越短,膜脂流动性越大;温度下降,膜脂的流动性减弱;胆固醇含量的增加,可增加膜脂的有序性,降低膜脂的流动性。卵磷脂与鞘磷脂的比值越高,膜脂的流动性越大膜蛋白质分子的运动分为侧向扩散和旋转运动第11页/共64页第12页/共64页(2)膜的不对称性:膜脂、膜蛋白及糖类的不对称性4细胞膜的生物学功能(1)细胞膜与物质的跨膜运输简单扩散:疏水的小分子或小的不带电荷的极性分子(如O2、CO2、乙醇、尿素等);小分子比大分子容易穿膜,非极性分子比极性分子容易穿膜,而带电离子的跨膜运输则需要更高的自由能。协助扩散载体蛋白 通道蛋白,它横跨质膜形成主动运输ATP直接提供能量:Na+-K
7、+泵(Na+-K+-ATP酶)每消耗1个ATP分子,可使细胞内减少3个Na+并增加2个K+Ca2+泵(Ca2+-ATP酶)泵入内质网腔中消耗一个ATP分子转运出两个Ca2+质子泵 细胞质膜上,溶酶体膜和植物泡膜上以及线粒体内膜、植物内囊体膜第13页/共64页第14页/共64页协同运输(伴随运输):不是由ATP提供能量,而是借其他物质的浓度梯度为动力来进行的 同向协同运输 反向协同运输 动物细胞中葡萄糖的跨膜运输第15页/共64页内吞作用与外排作用 大分子(如蛋白质、多核苷酸、多糖)或颗粒物质 吞噬作用 胞饮作用内吞作用与外排作用都需要细胞提供能量。第16页/共64页第17页/共64页第18页/
8、共64页(2)细胞膜与细胞连接:封闭连接、锚定连接、通讯连接(包括间隙连接、神经细胞间的化学突触、植物细胞中的胞间连丝)封闭连接(紧密连接是典型的代表)第19页/共64页锚定连接桥粒和半桥粒(中间纤维)粘着带和粘着斑(肌动蛋白纤维)第20页/共64页第21页/共64页第22页/共64页通讯连接:间隙连接、植物细胞中的胞间连丝、神经细胞间 的化学突触a.间隙连接连接小体由6个相同或相似的跨膜蛋白亚单位环绕,中心形成一个直径约1.5nm的孔道连接小体成簇并两两相对分别包埋在两相邻细胞的质膜中,形成一个间隙连接单位第23页/共64页b.胞间连丝胞间连丝连接处的细胞壁不连续,相邻细胞的细胞膜共同形成2
9、040nm的管状结构,中央是由内质网延伸形成的链管状结构。链管与管状质膜之间是由胞液构成的环带。c.化学突触第24页/共64页第25页/共64页(3)细胞膜与细胞的识别 细胞识别与细胞表面的糖蛋白、糖脂及蛋白聚糖有关(4)细胞膜与信息的传递第26页/共64页cAMP信号通路激素G-蛋白偶联受体G-蛋白腺苷酸环化酶cAMP cAMP依赖的蛋白激酶A基因调控蛋白基因转录 第27页/共64页第28页/共64页磷脂酰肌醇信号通路 胞外信号分子G-蛋白偶联受体G-蛋白 IP3胞内Ca2+浓度升高Ca2+结合蛋白(CaM)细胞反应 磷脂酶C(PLC)DG激活PKC蛋白磷酸化或促Na+/H+交换使胞内pH
10、第29页/共64页第30页/共64页通过细胞内受体介导的信号传递固醇类激素介导的信号通路 第31页/共64页第32页/共64页(二)细胞外被(糖被)和细胞壁 动物细胞有细胞外被(糖萼、糖被),是细胞膜外表面的糖类物质的总称,在细胞识别等方面起重要作用。植物细胞有细胞壁:胞间层、初生壁、次生壁;保护并支持细胞及整个植物体第33页/共64页(三)细胞质:细胞质基质和细胞器1、细胞质基质(透明质)中间代谢过程如糖酵解途径、脂肪酸合成等都是在细胞质基质中完成;细胞质基质作为细胞器的微环境,为维护细胞器正常结构和生理活动提供所需要的生理环境;同时也为细胞器的功能活动提供底物2、线粒体(1)线粒体的形态、
11、大小、数目与分布卵圆形颗粒或短线状;横径约0.2um1um,长约2um8um,相当于一个细菌的大小;需要能量较多的细胞,线粒体数目也较多,植物细胞的线粒体数量比动物细胞的要少;多数细胞中线粒体均匀分布于细胞质,但也常常聚集在需能较多的部位。第34页/共64页(2)线粒体的结构:外膜、内膜、膜间隙和基质第35页/共64页(3)线粒体的化学组成线粒体外膜的标记酶为单胺氧化酶,内膜为细胞色素氧化酶,间隙为腺苷酸激酶、线粒体基质的标记酶为苹果酸脱氢酶外膜上含有14种蛋白质而内膜上含有21种,外膜上主要含卵磷脂而内膜主要含心磷脂;再如,线粒体内、外膜上脂类与蛋白质的比值不同,内膜为0.3:1而外膜为1:
12、1(4)线粒体的功能:进行氧化磷酸化,合成ATP(5)线粒体是半自主性细胞器(6)线粒体的起源:内共生假说:被原始的前真核生物吞噬的好氧性细菌,这种细菌与前真核生物共生,在长期的共生过程中通过演化变成了线粒体。分化假说:线粒体是由于质膜的内陷,再经过分化后形成的第36页/共64页3、质体(1)前质体(或称原质体)(2)白色体(造粉体、造蛋白体和造油体)(3)有色体(4)叶绿体A、叶绿体的形态、大小和数目B、叶绿体的结构:叶绿体膜、类囊体(基粒类囊体、基质类囊体)和基质C、叶绿体功能:光合作用,光反应类囊体上进行,而暗反应在基质中完成。D、半自主性细胞器E、叶绿体的起源:内共生说和分化说;按内共
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 竞赛 辅导 细胞生物学
限制150内