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文档简介

答案:一.名词解释1.细胞核:是遗传信息的储存场所,在这里进行基因复制、转录和转录初产物的加工过程,从而控制着细胞的遗传与代谢活动。2.核被膜:位于细胞核的最外层,是细胞核与细胞质之间的界膜。3.核纤层:紧贴内层核膜下,是一层由纤维蛋白构成的网络结构,它与胞质中间丝、核内骨架有密切联系。4.核孔:内外膜常常在某些部位相互融合形成环状开口,称为核孔。5.亲核蛋白:是指在细胞质内合成后,需要或能够进入细胞核内发挥功能的一类蛋白质。6.核定位序列:NLS亲核蛋白一般都含有特殊的氨基酸序列,这些内含的特殊短肽保证了整个蛋白质能够通过核孔复合体被转运到细胞核内。这段具有“定向”、“定位”作用的序列被命名为核定位序列。7.染色质:是指间期细胞核呃逆由DNA、组蛋白、非组蛋白及少量RNA组成的线性复合结构,是间期细胞遗传物质存在的形式。8.染色体:是指细胞在有丝分裂或减数分裂的特定阶段,由染色质聚缩而成的棒状结构。9.组蛋白:是构成真核生物染色体的基本结构蛋白,富含带正电荷的Arg和Lys等碱性氨基酸,等电点一般在pH10.0以上,属碱性蛋白质,可以喝酸性dDNA紧密结合,而且一般不要求特殊的核苷酸序列。10.非组蛋白:主要是指与特异DNA序列相结合的蛋白质,所以又称序列特异性DNA结合蛋白。含有较多的Asp、Glu,带负电荷,属酸性蛋白质。11.核小体:是一种串珠状结构,由核心颗粒和连接线DNA两部分组成,通过酶消化实验建立。12.常染色质:是指间期细胞核内染色质纤维折叠压缩程度低,相对处于伸展状态,用碱性染料染色时着色浅的那些染色质。13.异染色质:是指间期核中,染色质纤维折叠压缩程度高,处于聚缩状态,用碱性染料染色时着色深的那些染色质。14.结构异染色质:指的是各种类型的细胞中,除复制期以外,在整个细胞周期均处于聚缩状态,DNA组装比在整个细胞周期中基本没有较大变化的异染色质。15.兼性异染色质:是指在某些细胞类型或一定的发育阶段,原来的常染色质聚缩,并丧失基因转录活性,变为异染色质。16.核仁组织区:NOR核糖体的28S,18S和5.8SrRNA基因所在部位,与间期细胞核仁形成相关。17.随体:指位于染色体末端的球形染色体节段,通过次缢痕区域染色体主体部分相连。18.端粒:是染色体两个端部特化结构。生物学作用在于维持染色体的完整性和独立性,可能还与染色体在核内的空间排布有关。19.核型:是指染色体组在有丝分裂中期的表型,包括染色体书目、大小、形态特征的总和。20.核型模式图:将一个染色体组的全部染色体组逐个按其特征绘制下来,再按长短、形态等特征排列起来的图像称为核型模式图,它代表该物种的核型模式。21.核糖体:是一种核糖核蛋白颗粒,是细胞内合成蛋白质、没有膜包被的细胞器,其功能是按照mRNA的信息将氨基酸高效精确地合成蛋白质多肽链。22.纤维中心:FC在电镜下观察,纤维中心是包埋在颗粒组分内部一个或几个浅染的低电子密度的圆形结构。23.致密纤维组分:DFC在电镜下观察,致密纤维组分是核仁超微结构中电子密度最高的部分,呈环形或半月形包围FC,由致密的纤维构成,通常见不到颗粒。24.颗粒组分:GC在代谢活跃的细胞的核仁中,颗粒组分是核仁的主要结构,由核糖核蛋白颗粒(RNP)颗粒构成,可被蛋白酶和RNase消化,这些颗粒是正在加工、成熟的核糖体亚单位前体颗粒,间期核中核仁的大小差异主要是由颗粒组分数量的差异造成的。25.rDNA:核糖体的rRNA基因,是重复的多拷贝基因,rDNA没有组蛋白核心,是裸露的DNA节段。26.核仁周期:有丝分裂时,染色质凝聚,核仁消失,所有RNA合成停止;有丝分裂末期,rRNA合成重新开始,核仁重建,这种现象称为核仁周期。27.核基质:又称核骨架,主要是作为骨架,提供附着或支撑点。包括核基质、核纤层、核孔复合体。28.多聚核糖体:核糖体是蛋白质合成的机器。但核糖体在细胞内并不是单个独立地执行功能,而是由多个甚至几十个核糖体串联在一条mRNA分子上高效地进行肽链的合成。这种具有特殊功能与形态的核糖体与mRNA的聚合体称为多聚核糖体。二.填空核被膜核纤层染色质核仁核体2.内核膜外核膜内质网核糖体核周间隙(核周池)连续融合在一起核孔复合体孔膜区3.解体重建崩解成单层膜泡,核孔复合体解体,核纤层去组装开始围绕染色体重新形成4.细胞质与核进行物质交流的孔道滴漏样模型胞质环核孔边缘的胞质面一侧8胞质核质环核孔边缘的核质面一侧8核篮结构辐核孔边缘中心柱状亚单位腔内亚单位环带亚单位栓核孔的中心中央颗粒正在通过核孔复合体的被转运的物质5.核孔蛋白gp210核孔的孔膜区p62对物质进出细胞核起到限制作用6.跨膜运输蛋白复合体亲水性核质交换通道被动扩散主动运输既介导蛋白质的入核转运,又介导RNA、核糖核蛋白颗粒(RNP)的出核转运7.核输入受体小型GTP结合蛋白结合转移8.核输出受体核输出信号9.化学组成包装程度它们在细胞周期不同的功能阶段中所处的不同的结构状态染色质10.蛋白编码序列编码rRNA、tRNA、snRNA和组蛋白的串联重复序列含有重复序列的DNA未分类的间隔DNA单一序列中度重复序列高度重复序列B-DNAZ-DNAA-DNA11.帮助DNA折叠、复制,调节基因表达非组蛋白α螺旋-转角-α螺旋锌指模式亮氨酸拉链模式螺旋-环-螺旋模式HMG框结构模式12.核小体13.多级螺旋模型DNA→核小体→螺线管→超螺线管→染色单体骨架-放射环结构模型14.常染色质结构异染色质兼性异染色质性染色质(巴氏小体)15.活性染色质非活性染色质DNaseI判断哪些是转录活性区16.姐妹染色单体中着丝粒染色体亚中着丝粒染色体亚端着丝粒染色体端着丝粒染色体17.主缢痕配对结构域中央结构域动粒结构域次缢痕核糖核蛋白18.端粒复制起点着丝粒19.分组排队配对形态分析20.多线染色体灯刷染色体巨大染色体21.管夹基因奢侈基因管夹基因在所有细胞中都要表达,而奢侈基因在不同的细胞中选择性表达22.动物界的卵母细胞中卵母细胞进行第一次减数分裂时停留在双线期的染色体在双线期时染色体短暂地解压缩进行RNA转录,合成大量的mRNA,此为隐蔽mRNA,不进行翻译,形成了灯刷染色体的形态,在受精卵分裂卵裂时,大量mRNA合成蛋白质,填充到各个细胞中去23.rRNA合成、加工和核糖体亚单位的组装24.大亚基小亚基70S50S23S,5S30S16S80S60S28,5.8,5S40S18S25.核仁相随染色质核仁内染色质核仁周边染色质核仁基质或核仁骨架FC,DFC和GC26.转录单位串联重复非转录间隔RNA聚合酶I27.核骨架蛋白核骨架结合蛋白少量RNA中间纤维核纤层,中间丝28.rRNA核酶r蛋白三.简答1.a.核被膜构成了核、质之间的天然选择性屏障,将细胞分成核与质两大结构与功能区域,使得DNA复制、RNA转录与加工再核内进行,而蛋白质翻译则局限在细胞质中。这样既避免了核质检彼此相互干扰,使细胞的生命活动秩序更加井然,同时还能保护核内的DNA分子免受损伤。b.核被膜调控细胞核内外的物质交换和信息交流。核被膜并不是完全封闭的,核质之间进行着频繁的物质交换和信息交流。这些物质交换与信息交流主要是通过核被膜上的核孔复合体进行的。2.外核膜:表面常附有核糖体颗粒,且常常与糙面内质网相连续,使核周间隙与内质网腔彼此相通。从这种结构上的联系出发,外核膜可以被看做是糙面内质网的一个特化区域。内核膜:表面光滑,无核糖体颗粒附着,但紧贴其内表面有一层致密的纤维网络结构,即核纤层。内核膜上有一些特有的蛋白成分,如核纤层蛋白B受体。3.a.从横向上看,核孔复合体由周边向核孔中心依次可分为环、辐、栓三种结构亚单位。b.从纵向上看,核孔复合体由核外(胞质面)相核内(核质面)依次可分为胞质环、辐(+栓)、核质环三种结构亚单位,形成“三明治”式的结构。综合起来,核孔复合体有四种结构组分。4.a.非组蛋白具有多样性b.识别DNA具有特异性c.具有功能多样性5.a.每个核小体单位包括200bp左右的DNA超螺旋和一个组蛋白八聚体以及一个分子的组蛋白H1。b.组蛋白八聚体构成核小体的盘状核心颗粒,由四个异二聚体组成,包括两个H2A·H2B和两个H3·H4。c.146bp的DNA分子超螺旋盘旋组蛋白八聚体1.75圈。组蛋白H1在核心颗粒外结合额外20bpDNA,锁住核小体DNA进出端,起稳定核小体的作用。d.两个相邻核小体之间以连接DNA相连,典型长度60bp,不同物种变化值为0-80bp不等。e.组蛋白与DNA之间的相互作用是结构性的,基本不依赖于核苷酸的特异序列。f.核小体沿DNA的定位受不同因素影响。6.动粒结构域:沿着着丝粒外表面,其超微结构可分为三个区域:一是与着丝粒中央结构域相联系的内板;而是中间间隙,电子密度低,呈半透明区;三是外板。动粒微管与内外板相连,与内板相联系的染色质是与微管相互作用的位点。化学组成包括与动粒结构与功能相关的两类蛋白以及着丝粒DNA。中央结构域:这是着丝粒区的主体,由串联重复的卫星DNA组成,其上有蛋白质结合位点。配对结构域:位于着丝粒内表面,代表中期姐妹染色单体相互作用的位点。姐妹染色单体在这个部位连接。7.G带:富含AT碱基的DNA区段表现为亮带,富含GC碱基的区段表现为暗带Q带:一般富含AT碱基的DNA区段表现为暗带R带:同G带明暗相间的带型正好相反,故叫反带C:异染色质T:对染色体末端区的特殊显带法N:染核仁组织区的酸性蛋白质8.a.体积巨大,染色体多次复制而不分离b.多线性,每条多线染色体由500-4000条解旋的染色体合并在一起形成c.体细胞中同源染色体紧密配对d.横带纹,染色后呈现出明暗相间的带纹e.胀泡和环,在幼虫发育的某个阶段,多线染色体的某些带区疏松膨大,形成胀泡或巴氏环,因为这个区域正在进行DNA的转录9.a.纤维中心:RNA聚合酶和rDNA存在的区域b.致密纤维组分:新合成的RNP(指结合蛋白质的rRNA)存在的区域c.颗粒组分:不同加工阶段的RNP存在的区域这三个区域染色时呈现不同颜色。10.a.DNA复制:提供DNA聚合酶的结合位点b.RNA复制:提供RNA聚合酶的结合位点c.与染色体构建有关:在染色体包装时,为染色质提供锚定位点的非组蛋白,为染色体压缩提供附着点(非组蛋白支架——核骨架)11.a.对rRNA折叠成有功能的三维结构是十分重要的b.在蛋白质合成中,核糖体的空间构象发生一系列的变化,某些r蛋白可能对核糖体的构象其“微调”作用c.在核糖体的结合位点上甚至可能在催化作用中,r蛋白与rRNA共同行使功能12.a.具有肽酰转移酶的活性b.为tRNA提供结合位点(A位点、P位点和E位点)c.为多种蛋白质合成因子提供结合位点d.在蛋白质合成起始时参与同mRNA选择性地结合以及在肽链的延伸中雨mRNA结合。此外,核糖体大小亚基的结合、校正阅读、无意义链或框架漂移的校正,以及抗生素的作用等都与rRNA有关四.论述1.a.对运输颗粒大小的限制。主动运输的功能直径比被动运输大,核孔复合体的有效直径的大小是可调节的。b.通过核孔复合体的主动运输时一个信号识别与载体介导的过程,需要消耗ATP能量,并表现出饱和动力学特征。c.通过核孔复合体的主动运输具有双向性,即核输入与核输出,它既能把复制、转录、染色体构建和核糖体亚单位组装等所需要的各种因子如DNA聚合酶、RNA聚合酶、组蛋白、核糖体蛋白等运输到核内;同时又能将翻译所需的RNA、组装好的核糖体亚单位从核内运送到细胞质。2.a.亲核蛋白通过NLS识别importinα,与可溶性NLS受体importinα/importinβ异二聚体结合,形成转运复合物b.在importinβ的介导下,转运复合物与核孔复合体的胞质纤维结合c.转运复合物通过改变构象的核孔复合体从胞质面被转移到核质面d.转运复合物在核质面与Ran-GTP结合,并导致复合物解离,亲核蛋白释放e.受体的亚基与结合的Ran返回胞质,在胞质内Ran-GTP水解成Ran-GDP并与importinβ解离,Ran-GDP返回核内再转换成Ran-GTP状态。3.DNA和组蛋白构成核小体→以6个核小体作为一圈形成螺线管→螺线管进一步螺旋花性成直径为30nm的超螺线管→超螺线管向超螺线管折叠形成袢环结构附着在非组蛋白形成的支架上→非组蛋白形成的支架带着袢环结构螺旋,每个螺旋上有18个环,最后形成染色体4.核纤层由核纤层蛋白A和核纤层蛋白B构成,当核纤层蛋白去磷酸化的时候,它们连接成网络,当核纤层蛋白磷酸化的时候,网络被打破。在细胞分裂前期,核纤层上的核纤层蛋白接受到某些信号发生磷酸化,核纤层网络被打破,磷酸化的核纤层蛋白游离在核基质中,核纤层解体,并使核膜发生解体,这就是使核膜消失,有的核纤层蛋白会携带破碎后的核膜形成的小泡。在细胞分裂末期,核纤层蛋白去磷酸化,核纤层连接,核膜小泡融合,这就是核膜的重建。5.a.在核仁中,由RNA聚合酶介导,rDNA为模板,合成45S

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