重医 细胞生物学期末资料 大题

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1、1内膜系统的形成对于细胞的生命活动具有什么样的生物意义?①首先是内膜系统中各细胞器膜结构的合成和装配是统一进行的,这不仅提高了合成的效率,更重要的是保证了膜结构的一致性,特别是保证了膜蛋白在这些膜结构中方向的一致性。②内膜系统在细胞内形成了一些特定的功能区域和微环境,如酶系统的隔离与衔接,细胞内不同区域形成pH值差异,离子浓度的维持,扩散屏障和膜电位的建立等等,以便在蛋白质、脂类、糖类的合成代谢、加工修饰、浓缩过程中完成其特定的功能。③内膜系统通过小泡分泌的方式完成膜的流动和特定功能蛋白的定向运输,这不仅保证了内膜系统中各细胞器的膜结构的更新,更重要的是保证了一些具有杀伤性的酶类在运输过程中的

2、安全,并能准确迅速到达作用部位。④细胞内的许多酶反应是在膜上进行的,内膜系统的形成,使这些酶反应互不干扰。⑤扩大了表面积,提高了表面积与体积的比值。⑥区室的形成,相对提高了重要分子的浓度,提高了反应效率。2细胞膜的特性:一是不对称性,表现在结构和功能上,结构方面主要是指膜蛋白和膜脂分部的不对称,由于构成膜蛋白包括周边蛋白和向前蛋白,他们在脂双层内外分布不同,由分子结构决定,则膜蛋白分部的不对称性;脂莫主要包括磷脂胆固醇和糖脂,由于他们的分布不同,而结构上的不对称有保证了膜功能上的不对称,让膜两侧有不同的功能。二是膜的流动性,表现在膜脂和膜蛋白的流动性。膜脂的流动是由组成脂双层分子的膜脂的分子运

3、动决定的,在相变温度以上,脂类分子的运动就会导致膜脂具有流动性。膜蛋白的运动性指膜蛋白可以在脂双分子层中自由漂浮,有两种运动方式:侧向扩散和旋转扩散。膜脂流动性对膜蛋白的运动型也有一定的影响。3膜的流动性有何生理意义和试述流动镶嵌模型的要点生理意义:①参与物质的运输;②细胞内外的信号传导;③影响细胞周期的能量转换;④细胞识别、免疫、药物对细胞的作用都与膜的流动性有关;⑤发育和衰老也与膜的流动性有关。总之,一切膜的基本活动均在膜的流动性状态下进行要点:流动镶嵌模型是1972年由S.J.Singer和G.L.Nincolson提出的,该模型指出细胞膜式一种动态的、不对称的具有流动性特点的结构。膜中

4、脂质双层构成膜的连续主体,位于细胞膜上的蛋白质不仅可以附着于膜的表面,同时也可以镶嵌于脂质双分子层中,并随着液晶态脂质流动而移位。该模型强调了膜的流动性和化学组成的不对称性。4生物膜的基本特征是什么?这些特征与它的生理功能有什么联系?基本特征:膜的不对称性和膜的流动性。联系:①不对称性,表现在结构和功能上,结构方面主要是指膜蛋白和膜脂分部的不对称。由于构成膜蛋白包括周边蛋白和向前蛋白,他们在脂双层内外分布不同,由分子结构决定,则膜蛋白分部的不对称性;脂质双层不对称性使膜的两层流动性有所不同,有助于维持膜蛋白的极性;生物膜结构上的不对称性,保证了膜功能的方向性,使膜两侧具有不同功能。②流动性,表

5、现在膜脂和膜蛋白的流动性。膜脂的流动是由组成脂双层分子的膜脂的分子运动决定的,在相变温度以上,脂类分子的运动为:侧向扩散、旋转运动、摆动运动、伸缩震荡、翻转运动、旋转异构;膜蛋白的运动性指膜蛋白可以在脂双分子层中自由漂浮,有两种运动方式:侧向扩散和旋转扩散。膜脂流动性对膜蛋白的运动型也有一定的影响。5G1,S,G2,M期特点:G1:1.具有限制点2.有细胞的3种增值状态3.RNA结构蛋白及酶蛋白的大量及持续合成4.细胞体积增大5.染色体去凝集6.DNA含量为2C。S期:1.DAN复制,含量加倍为4C2.组蛋白和非组蛋白的合成3.组装核小体,染色质复制4.中心体复制。G2期:1.RNA蛋白质的合

6、成,如微管蛋白和有丝分裂促进因子的合成2.DNA含量为4C。M期:染色体分离和胞质的分裂116内膜系统各细胞结构的特征酶是什么?各个细胞结构的主要功能怎样?①内质网的特征酶是:葡萄糖-6-磷酸酶,主要功能:糙面内质网:蛋白质合成、蛋白质的折叠、蛋白质的糖基化修饰、蛋白质的运输、糙面内质网和膜脂的合成;光面内质网:脂类的合成与运转、解毒作用、糖原的代谢、储存和调节Ca2+浓度;②高尔基复合体的特征酶是:糖基转移酶,主要功能:高尔基体的主要功能将内质网合成的蛋白质进行加工、分类、与包装,然后分门别类地送到细胞特定的部位或分泌到细胞外。③溶酶体的特征酶是:酸性磷酸酶,主要功能:消化和营养保护、参与机

7、体组织器官的变态和退化、参与受精作用、参与激素的合成与浓度调节;④过氧化物酶的特征酶是:过氧化氢酶;主要功能:调节细胞的氧张力、解毒作用。7DNA双螺旋结构及其意义:DNA分子双螺旋结构是有Watson和crick提出;DNA分子有两条多核苷酸连组成,每条链都围绕同一个中心轴形成螺旋,两股连的走向相反,形成逆向平行状态的双螺旋;两条多核苷酸连中含碱基,在双螺旋内测通过氢键形成互补的碱基对;每一个碱

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