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细胞生物学简答与论述简答与论述影响膜流动性的因素:脂肪酸链的饱和程度和长度:不饱和脂肪酸越多、烃链越短,相变温度越低→流动性越大胆固醇的含量,有双重调节的作用防止烃链的凝集防止在温度降低时流动性突然降低增加膜的稳定性卵磷脂和鞘磷脂的比值:比值越高,流动性越强。膜蛋白的影响:嵌入疏水区,降低流动性其他:环境温度、离子强度、酸碱度、膜脂的极性集团流动镶嵌模型:脂双分子层构成膜的主体,它既有固体(晶体)的有序性又有液体的流动性膜蛋白分子以各种形式与脂双分子层结合,有的贯穿其中,有的镶嵌在其表面膜糖类(糖脂和糖蛋白)分布在非细胞质侧,形成糖萼该模型强调了膜的流动性和不对称性离子通道的特点:介导被动运输对离子有高度选择性转运速率高不持续开放,受“闸门”控制4.粗面、滑面内质网功能粗面内质网的功能参与蛋白质的合成、加工修饰、分选及转运滑面内质网的功能参与脂类的合成(sER)、膜的生成。参与糖代谢解毒作用sER时肌细胞Ca2+的储存场所sER与胃酸、胆汁的合成与分泌密切相关粗面内质网参与蛋白质的合成种类1)分泌蛋白:酶、多肽类激素、细胞因子、抗体、消化酶、细胞外基质蛋白2)驻留蛋白:溶酶体中的酸性蛋白、内质网、高尔基体、胞内体固有的蛋白3)膜整合蛋白:细胞膜、内质网膜、高尔基体膜、溶酶体膜5.信号肽指导蛋白质在粗面内质网合成过程核糖体由信号肽引导结合与内质网膜上核糖体合成的多肽链经膜穿入内质网腔分子伴侣在内质网腔内对蛋白质进行折叠新和成的蛋白质在内质网腔内进行糖基化(N-连接)内质网合成的蛋白质经高尔基体分泌出细胞6.高尔基体复合体的功能是细胞内蛋白质运输分泌的中转站对内质网合成的分泌蛋白进行修饰、转运、膜蛋白的定向运输加工修饰蛋白、糖脂等糖蛋白的糖基化、硫酸化、磷酸化修饰、糖脂加工水解、加工蛋白质蛋白质的分选和膜泡定向运输参与溶酶体的形成5)是细胞内膜泡运输的枢纽7.溶酶体的功能消化细胞内的物质内源性——衰老、病变的细胞器更新细胞成分、维持生理功能外源性——细菌、异物、红细胞、胞饮摄入的可溶性物,是细胞中胆固醇的来源消化细胞外的物质受精——精体的顶体骨质更新——破骨细胞的溶酶体参与激素分泌的调节参与甲状腺素的生成参与器官的发育两系类尾部的消失(细胞凋亡亦参与)8.网格蛋白包被囊泡的形成被转运分子与质膜上的受体结合被衔接蛋白(adaptin)捕获衔接蛋白催化网格蛋白聚合在发动蛋白和网格蛋白的参与下,囊泡形成发动蛋白在将囊泡口收缩囊泡与细胞膜脱离9.人类线粒体基因组特点mtDNA结构紧密无内含子、无或少量非编码序列mtDNA没有蛋白包绕,两条链编码不对称L链9个,H链28个不严格的密码子配对tRNA识别密码子的前两个碱基密码子的意义有所不同4个密码子不同于通用密码子,如UGA核中→终止密码线粒体→色氨酸10.线粒体蛋白质合成特点a蛋白质的合成与mRNA的转录几乎同时完成b起始密码子(AUA或AUGA)与胞质不同(AUG)c与胞质蛋白合成对药物的敏感性不同d线粒体合成的蛋白质数量有限,但是线粒体功能活动的关键酶e所需的tRNA、mRNA和核糖体是自身专用的11.线粒体半自主性小结1.线粒体含有DNA、RNA(mRNA、tRNA、rRNA)、核糖体和蛋白质合成所需要的多种酶,能够表达和独立进行蛋白质翻译。2.线粒体自身合成的蛋白质只能够满足其本身结构及功能的极小一部分需求(≈2%),其蛋白质的主要来源依赖于核基因组编码,后者在具有牵引作用的蛋白质及一些特殊蛋白的帮助下,转运进入线粒体中。3.总之,线粒体是由两套遗传系统所控制,即线粒体基因组和细胞核基因组两个彼此分开的遗传系统。12.线粒体疾病的特征高突变率mtDNA缺少组蛋白的保护,且无DNA损伤修复系统多质性mtDNA突变→异质性线粒体母系遗传受精卵的mtDNA都来自卵子阈值效应突变的mtDNA达到一定的比例时,才有受损表型出现13.微管的功能形成网状支架,支持和维持细胞的形态构成纤毛、鞭毛、中心粒参与细胞运动参与细胞内物质运输维持细胞内的定位与分布参与染色质的运动,调节细胞分裂参与细胞内信号转导14.中间纤维的功能在细胞内形成一个完整的网状骨架系统为细胞提供机械强度支持参与细胞连接参与细胞内信号传递与物质运输维持细胞核膜稳定参与细胞分化15.常染色质和异染色质的不同点常染色质异染色质结构松散结构紧密着色较浅着色较深螺旋化程度低螺旋化程度高有功能,可活跃的进行复制和转录复制和转录不活跃均匀分布在核内,多位于中央位于核的边缘部分与核仁结合16.核纤层功能在细胞核中起支架作用与核膜的崩解和重建密切相关与染色质凝集成染色体相关参与DNA的复制17.微丝的功能构成细胞骨架,维持细胞形态参与细胞运动参与细胞质分裂参与肌肉收缩参与细胞内物质运输参与细胞内信息传递18.捕鱼笼式结构模型认为核孔复合体主要由四种组分构成:胞质环;核质环;辐;中央栓19.核膜的功能为基因表达提供了时空隔离屏障参与蛋白质而成核孔复合体介导核-质间的物质运输20.核基质的功能(1)参与DNA复制(2)参与基因的转录与加工(3)参与染色体构建(4)与细胞分化相关21.糖胺聚糖与蛋白聚糖的功能(1)使组织具有弹性和抗压性,维持组织的形态,防止机械损伤(2)对物质转运有选择通透性(3)角膜中的蛋白聚糖具有透光性(4)糖胺聚糖有抗凝血作用(5)细胞表面的蛋白聚糖有传递信息的作用(6)糖胺聚糖和蛋白聚糖与组织老化有关22.基膜的生物学功能基膜不仅是一层结构膜,而且具有多方面的功能基膜是上皮细胞的支撑垫,在上皮组织与结缔组织之间起结构链接作用;基膜可作为细胞的选择性通过屏障;基膜对分子的通透具有高度选择性23.细胞外基质对细胞生物学行为的影响(2)影响细胞的生存与死亡(3)调节细胞的增殖(4)参与细胞的的分化调控(5)影响细胞的迁移24.细胞凋亡的形态学特征、生还改变(1)形态学特征核DNA断裂浓缩成染色质块,呈多种形态细胞核的变化核膜断裂,形成核碎片胞质浓缩细胞质的变化线粒体增大,嵴增多,出现空泡化内质网腔膨大细胞骨架结构变得致密和紊乱原有的特化结构消失细胞膜的变化细胞膜起泡,但仍保持完整细胞膜内侧的磷脂酰丝氨酸翻转到细胞膜的表面发芽脱落机制凋亡小体的形成有三种方式分隔机制自噬体形成机制(2)生化改变·DNA片段化,形成梯状条带某些RNA、蛋白质等生物大分子生成增加胞浆的Ca2+快速持续升高多种酶参与线粒体发生改变25.M期中cyclin-CDK复合物的作用MPF对M期早期细胞形态结构变化的作用染色质凝集磷酸化组蛋白H1上有与有丝分裂有关的特殊位点诱导染色质凝集直接作用于染色体凝集蛋白,介导染色体形成超螺旋化结构,进而发生凝集。核膜裂解:核纤层蛋白丝氨酸残基磷酸化,引起核纤层纤维结构解体,核膜破裂成小泡。纺锤体形成:多种微管结合蛋白进行磷酸化,使微管发生重排,促进纺锤体的形成。MPF促进中期细胞向后期的转换中期染色体两姐妹染色单体的分离使启动后期的关键粘着蛋白:主要由Scc1与Smc两种蛋白构成securin蛋白:与分离酶结合,抑制分离酶活性,从而保证粘着蛋白连接活性。MPF作用:使ACP磷酸化,引起securin蛋白降解。分离酶释放,分解Scc1,着丝粒分离,进入后期。MPF在细胞退出M期中的作用26.细
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