细胞生物学(20分的大题论述题)?

作者&投稿:福松 (若有异议请与网页底部的电邮联系)
细胞生物学的题目~

一、概念题(每题4分,共20分)
1.
分子伴侣
2.
整合素
3.
着丝粒
4.
细胞周期
5.连接小体
二、填空题(每空1分,共30分)
1.细胞连接通常被划分为(1)、(2)、(3)三种基本类型。
2.
正常细胞生命活动中可能发生的细胞周期时相顺序是G1→(4)→(5)→M→G0。
3.
COP
I
包被囊泡主要负责蛋白质从(6)向(7)的运输。
4.
细胞内,存在于(8)中的(9)既能识别SRP受体又能识别信号肽。
5.
细胞外基质中包含各种(10),使细胞和细胞外基质互相粘着,如(11)和存在基膜中的(12)。
6.真核细胞基因内部具有编码功能的序列称为(13),无编码功能的序列称为(14)。
7.相差显微镜的工作原理是将光线通过标本产生的(15)转变成人眼可见的(16)。
8.微管主要由(17)组成,细胞中微管可以以三种形式存在:(18)、(19)和(20)。
9.细胞中的四种有机小分子包括单糖、脂肪酸
、(21)
、(22)。
10.内质网的标志酶是(23),高尔基体的标志酶是(24)。
11.在整个发育过程中细胞分化的潜能逐渐受到限制,经历由(25)到(26)到(27)的过程。
12.构成核仁纤维中心的主要成分是(28)。
13.聚合酶链式反应(PCR)的基本反应步骤包括变性、(29)和(30)等三个步骤。
三、简答题(每题6分,共30分)
1.
简述溶酶体的主要生物学作用。
2.
真核细胞组蛋白如何分类?在染色体组装中各起什么作用?
3.
常染色质和异染色质在结构和功能上有何异同?
4.中间纤维是如何装配的?
5.简述核基质的主要功能。
四、论述题(每题10分,共20分)
1.试述分泌蛋白合成的信号肽学说。
2.阐述生物膜的流动性和影响因素。

1、 试以多级螺旋模型为例,说明染色体的构建。
一级结构:核小体是染色质的基本结构单位,核小体由H1、H2A、H2B、H3、H4及200碱基对DNA组成,分为核心颗粒(八聚体)和连接部分。DNA围绕核心部分1。75圈,将DNA压缩7倍。二级结构:每6个核小体围绕一圈形成螺线管,压缩6倍。三级结构:螺线管进一步盘曲形成超螺线管,压缩40倍。四级结构:超螺线管进一步折叠成染色体,压缩6倍。
2、 简述核糖体的重要功能活性部位。
答:小亚基上有mRNA结合部位
大亚基上有氨酰tRNA结合位;肽基tRNA结合位;转肽酶部位;中央管;出口位。
3、 概述细胞核的主要功能。
核DNA贮存复制遗传物质,细胞核内进行DNA转录RNA指导蛋白质的生物合成
在一定程度上控制细胞的生长、发育、繁殖、遗传和代谢,是细胞生命活动的调节中心
细胞核各成分相互协调,细胞核在整个生命活动中起了重要作用
4、 减数分裂有何生物学意义。
维持生物体染色体数目的相对恒定
为生物种内多样性提供了源泉(组合变异、重级变异)
是遗传学三大基本定律的细胞学基础

论述细胞有丝分裂各期主要特点
间期:G1期主要进行RNA和蛋白质的合成。
S期DNA复制,组蛋白和非组蛋白合成。
G2期进一步合成新的RNA和蛋白质,主要合成有丝分裂因子和由有丝分裂器
分裂期:前期:染色体螺旋化成染色体,确定分裂极,核仁核膜消失
中期:染色体进一步压缩。纺锤体的微管与染色体着丝粒动粒相连。染色体排列在赤道板上形成赤道板
后期:着丝粒纵裂为二,姐妹染色单体在纺锤体的作用下,向两极移动
末期:染色体到达两极后,解螺旋、伸长、核仁重现,核膜重建,纺锤体消失,子细胞核形成,进行胞质分裂。一个母细胞分裂为两个子细胞。

一、细胞分化
  细胞分化是指在个体发育中,由一个或一种细胞增殖产生的后代在形态、结构和生理功能上发生稳定性差异的过程。它是一种持久性的变化,发生在生物体的整个生命过程中,但在胚胎时期达到限度。经过细胞分化,生物体内会形成各种不同的细胞和组织,这种稳定性的差异是不可逆的。
二、细胞的衰老
  生物体内的细胞多数要经过未分化、*、分化和死亡这几个阶段。因此,细胞的衰老和死亡是一种正常的生命现象。衰老细胞具有的主要特征有以下几点:
  (1)细胞内的水分减少,结果使细胞萎缩,体积变小,细胞新陈代谢的速率减慢;
  (2)衰老细胞内,酶的活性减低,如人的头发变白是由于黑色素细胞衰老时,酪氨酸酶活性的活性降低;(3)细胞内的色素会随着细胞的衰老而积累,影响细胞的物质交流和信息传递等正常的生理功能,最终导致细胞死亡;(4)细胞膜通透性改变,物质运输能力降低。
三、细胞凋亡
  基因决定的细胞自动结束生命的过程,是一种正常的自然生理过程,如蝌蚪尾消失,它对于多细胞生物体正常发育,维持内部环境的稳定以及抵御外界因素干扰具有非常关键作用。
  细胞坏死:由于电、热、冷、机械等不利因素影响导致细胞非正常性死亡,不受基因控制。

下面将会介绍什么是细胞生物学。而且这种细胞生物学整个过程是什么因素?细胞生物学(也称为细胞学,源自希腊语 κύτος,kytos,“血管”)是生物学的一个分支,其对作为生命基本单位的细胞的结构和功能进行研究。[1]细胞生物学涉及细胞的生理特性、代谢过程、信号通路、生命周期、化学组成以及细胞与其周围环境的相互作用。因为它包含原核细胞和真核细胞,所以需要通过在显微和分子水平上进行研究。了解细胞的组成和细胞如何工作是所有生物科学的基础;它对于生物医学领域如癌症和其他疾病的研究也是至关重要。细胞生物学的研究与遗传学、生物化学、分子生物学、免疫学和细胞化学密切相关。[2]
历史
细胞曾经是肉眼不可见的,随着复合显微镜的发明,在17世纪的欧洲,细胞首次被观察到。罗伯特·胡克(Robert Hooke)是第一个在观察了软木后将所有生物体的结构单元称为“细胞”的人。[3]细胞学说指出所有生物都是由细胞组成的。[4]该理论还指出,植物和动物都由细胞组成,这一点在1839年得到了植物科学家马蒂亚斯·施莱登(Matthias Schleiden)和动物科学家西奥多·施旺(Theodor Schwann)的证实。[4]19年后,鲁道夫·魏尔啸( Rudolf Virchow )对细胞学说做出了贡献,其认为所有细胞都来自于原始细胞的分裂。[4]近年来,有许多研究对细胞学说提出了质疑。科学家们难以确定病毒是否属于生物。病毒缺乏活细胞所具有的共同特征,如细胞膜、细胞器和自身繁殖的能力。[5]病毒的大小从0.005微米到0.03微米,而细菌的大小从1微米到5微米。[6]现代细胞生物学研究着眼于在体外以不同的方法培养和处理细胞,以进一步研究人体解剖学和生理学,从而促进疾病的治疗和药物研发等。用于研究细胞的技术在不断发展。显微镜技术的进步,如荧光显微镜、相差显微镜、暗场显微镜、共聚焦显微镜、细胞计量术、透射电子显微镜等,让科学家对细胞结构有了更好的理解。[7]

细胞周期是指细胞从前一次分裂结束起到下一次分裂结束为止的活动过程,分为间期与分裂期两个阶段。
(一) 间期
间期又分为三期、即DNA合成前期(G1期)、DNA合成期(S期)与DNA合成后期(G2期)。
1. G1期 此期长短因细胞而异。体内大部分细胞在完成上一次分裂后,分化并执行各自功能,此G1期的早期阶段特称G0期。在G1期的晚期阶段,细胞开始为下一次分裂合成DNA所需的前体物质、能量和酶类等。
2. S 期 是细胞周期的关键时刻,DNA经过复制而含量增加一倍,使体细胞成为4倍体,每条染色质丝都转变为由着丝点相连接的两条染色质丝。与此同时,还合成组蛋白,进行中心粒复制。S期一般需几个小时。
3. G2期 为分裂期做最后准备。中心粒已复制完毕,形成两个中心体,还合成RNA和微管蛋白等。G2期比较恒定,需用1~1.5小时。有丝分裂
(二)分裂期
M 期:细胞分裂期。
细胞分裂期:前期,中期,后期,末期。
细胞的有丝分裂(mitosis)需经前、中、后,末期,是一个连续变化过程,由一个母细胞分裂成为两个子细胞。一般需1~2小时。
1. 前期(prophase)染色质丝高度螺旋化,逐渐形成染色体(chromosome)。染色体短而粗,强嗜碱性。两个中心体向相反方向移动,在细胞中形成两极;而后以中心粒随体为起始点开始合成微管,形成纺锤体。随着核仁相随染色质的螺旋化,核仁逐渐消失。核被膜开始瓦解为离散的囊泡状内质网。
2. 中期(metaphase)细胞变为球形,核仁与核被膜已完全消失。染色体均移到细胞的赤道平面,从纺锤体两极发出的微管附着于每一个染色体的着丝点上。从中期细胞可分离得到完整的染色体群,共46个,其中44个为常染色体,2个为性染色体。男性的染色体组型为44+XY,女性为44+XX。分离的染色体呈短粗棒状或发夹状,均由两个染色单体借狭窄的着丝点连接构成。
3.后期(anaphase)由于纺锤体微管的活动,着丝点纵裂,每一染色体的两个染色单体分开,并向相反方向移动,接近各自的中心体,染色单体遂分为两组。与此同时,细胞波拉长,并由于赤道部细胞膜下方环行微丝束的活动,该部缩窄,细胞遂呈哑 铃形。
4.末期(telophase)染色单体逐渐解螺旋,重新出现染色质丝与核仁;内质网囊泡组合为核被膜;组胞赤道部缩窄加深,最后完全分裂为两个2倍体的子细胞。

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细胞周期是指细胞从前一次分裂结束起到下一次分裂结束为止的活动过程,分为间期与分裂期两个阶段。
(一) 间期
间期又分为三期、即DNA合成前期(G1期)、DNA合成期(S期)与DNA合成后期(G2期)。
1. G1期 此期长短因细胞而异。体内大部分细胞在完成上一次分裂后,分化并执行各自功能,此G1期的早期阶段特称G0期。在G1期的晚期阶段,细胞开始为下一次分裂合成DNA所需的前体物质、能量和酶类等。
2. S 期 是细胞周期的关键时刻,DNA经过复制而含量增加一倍,使体细胞成为4倍体,每条染色质丝都转变为由着丝点相连接的两条染色质丝。与此同时,还合成组蛋白,进行中心粒复制。S期一般需几个小时。
3. G2期 为分裂期做最后准备。中心粒已复制完毕,形成两个中心体,还合成RNA和微管蛋白等。G2期比较恒定,需用1~1.5小时。有丝分裂
(二)分裂期
M 期:细胞分裂期。
细胞分裂期:前期,中期,后期,末期。
细胞的有丝分裂(mitosis)需经前、中、后,末期,是一个连续变化过程,由一个母细胞分裂成为两个子细胞。一般需1~2小时。
1. 前期(prophase)染色质丝高度螺旋化,逐渐形成染色体(chromosome)。染色体短而粗,强嗜碱性。两个中心体向相反方向移动,在细胞中形成两极;而后以中心粒随体为起始点开始合成微管,形成纺锤体。随着核仁相随染色质的螺旋化,核仁逐渐消失。核被膜开始瓦解为离散的囊泡状内质网。
2. 中期(metaphase)细胞变为球形,核仁与核被膜已完全消失。染色体均移到细胞的赤道平面,从纺锤体两极发出的微管附着于每一个染色体的着丝点上。从中期细胞可分离得到完整的染色体群,共46个,其中44个为常染色体,2个为性染色体。男性的染色体组型为44+XY,女性为44+XX。分离的染色体呈短粗棒状或发夹状,均由两个染色单体借狭窄的着丝点连接构成。
3.后期(anaphase)由于纺锤体微管的活动,着丝点纵裂,每一染色体的两个染色单体分开,并向相反方向移动,接近各自的中心体,染色单体遂分为两组。与此同时,细胞波拉长,并由于赤道部细胞膜下方环行微丝束的活动,该部缩窄,细胞遂呈哑 铃形。
4.末期(telophase)染色单体逐渐解螺旋,重新出现染色质丝与核仁;内质网囊泡组合为核被膜;组胞赤道部缩窄加深,最后完全分裂为两个2倍体的子细胞。

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细胞生物学(也称为细胞学,源自希腊语 κύτος,kytos,“血管”)是生物学的一个分支,其对作为生命基本单位的细胞的结构和功能进行研究。细胞生物学涉及细胞的生理特性、代谢过程、信号通路、生命周期、化学组成以及细胞与其周围环境的相互作用。因为它包含原核细胞和真核细胞,所以需要通过在显微和分子水平上进行研究。了解细胞的组成和细胞如何工作是所有生物科学的基础;它对于生物医学领域如癌症和其他疾病的研究也是至关重要。细胞生物学的研究与遗传学、生物化学、分子生物学、免疫学和细胞化学密切相关。
细胞有两种基本分类:原核细胞和真核细胞。两者的主要区别是有无细胞器。其他因素,如大小、它们增殖的方式和细胞数目,使它们不同于彼此。真核细胞包括动物、植物、真菌,和原生动物细胞,它们都有一个被膜包裹的细胞核,且细胞的形状大小各不相同。原核细胞,包括细菌和古生菌,其缺乏膜包裹的细胞核。原核细胞比真核细胞小得多,这使原核细胞成为最小的生命形式。细胞学家通常关注真核细胞,而微生物学家关注原核细胞,但是也存在例外。


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