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第二章细胞的统一性与多样性
问答题:
1、细胞有哪些基本共性?
(1)相似的化学组成,C、H、O、N、S、P;
(2)脂—蛋白体系的生物膜:所有的细胞表面均有主要由磷脂双分子层和镶嵌蛋白质构成的蛋白质膜
(3)相同的遗传装置:(DNA储存和传递遗传信息;RNA指导蛋白质合成;蛋白质合成场所都是核糖体;几乎所有细胞使用相同的遗传密码)
(4)一分为二的分裂方式
2、试比较原核细胞与真核细有哪些不同的基本特征?
特征 原核细胞 真核细胞 染色体 由1个(少数多个)环状DNA构成染色体,DNA不与或很少与蛋白质结合 由线状DNA与蛋白质组成2个以上染色体 核仁/核膜 无 有 细胞质膜 有(多功能性) 有 核糖体 70S(50S、30S) 80S(40|、60S) 膜质细胞器 无 有 核外DNA 细菌有裸露质粒DNA 线粒体和叶绿体DNA 细胞壁 主要成分是氨基糖和壁酸 动物细胞无细胞壁,植物细胞细胞壁主要成分是纤维素和果胶 细胞骨架 无 有 细胞增殖方式 无丝分裂(直接分裂) 有丝分裂(间接分裂)为主 3、试比较植物细胞与动物细胞的不同。
(1)植物细胞特有的细胞器:细胞壁、液泡、叶绿体和其他质体
(2)动物细胞独有的细胞器:如中心粒
(3)植物细胞有丝分裂后有一个比动物细胞表现明显的体积增大与成熟的过程,这点比动物细胞明显。
第三章细胞生物学研究方法
一、名词解释
1、分辨率:是指能区分开两个质点间的最小距离,其大小取决于光源的波长,物镜镜口角,介质的折射率。
2、原位杂交:用标记的核酸探针通过分子杂交确定特异核苷酸序列在染色体上或在细胞中的位置的方法。
二、问答题
1、各类光学显微镜用于观察显微结构时各有何特点(用途)?
各类光镜 用途 普通复式光学显微镜 直接观察单细胞生物体或体外培养细胞 相差显微镜 观察活细胞显微结构的细节 微分干涉显微镜 适于研究活细胞,观察并记录活细胞中的颗粒及细胞器的运动 荧光显微镜 对细胞内特异的蛋白质、核酸、糖类、脂质及某些离子等组分进行定性定量研究 激光扫描共焦显微镜 研究亚细胞结构与组分的定位及动态定位(构出样品的三位结构) 2、电镜制样技术主要有哪些?各有何适用性?
电镜制样技术 适用性 分辨率D 超薄切片技术 观察细胞内部超微结构,并可完成蛋白质与核酸等组分的定性、定位和半定量研究 4~5nm 负染色技术 显示细胞组分或结构(核糖体、蛋白颗粒、细胞骨架纤维甚至病毒)的精细结构, 1.5nm 冷冻蚀刻技术 观察膜断裂面上的蛋白质颗粒和膜表面形貌特征 2.5nm 快速冷冻深度蚀刻技术 主要观察胞质中的细胞骨架纤维及其结合蛋白 电镜三维重构技术 尤其适用于分析难以形成三维晶体的膜蛋白和蛋白质—核酸复合物等大的复合体的三维结构 低温电镜技术 研究生物大分子空间结构及相互关系(真实展示生物大分子及其复合物表面与内部的空间结构) 0.3nm 扫描电镜技术 得到样品表面的立体图像信息,但还不可用于观察活的生物样品 0.4nm(透射电镜达到0.07nm) 低压高分辨率扫描电镜技术 可用于观察核孔复合体等更精细的结构 0.7nm
3、有哪些实验技术可分别对细胞内特异性生物大分子(蛋白质、核酸)进行定性、定位、定量?
蛋白质 核酸 定性 细胞内:免疫荧光技术、免疫电镜技术
细胞外:免疫印迹、放射免疫沉淀、蛋白质芯片、质谱分析 原位杂交技术 定位 免疫荧光技术、免疫电镜技术、米伦反应、重氮反应、格莫瑞方法 原位杂交技术、福尔根反应 定量 流式细胞术 流式细胞术、福尔根反应
第四章细胞质膜
名词解释
细胞质膜:是指围绕在细胞最外层,由脂质、蛋白质和糖类组成的生物膜
脂质体:是根据磷脂分子可在水相中形成稳定的脂双层莫的现象而制备的人工膜
膜脂:生物膜的基本组成成分,主要包括甘油磷脂、鞘磷脂和固醇三种基本类型
膜脂的不对称性:指同一种膜脂分子在膜的脂双层中呈不均匀分布
膜骨架:是指细胞质膜下与膜蛋白相连的由纤维蛋白组成的网架结构,它从力学上参与维持细胞质膜的形状并协助质膜完成多种生理功能
问答题:
1、膜脂有哪些基本类型?有哪些运动方式?
基本类型 甘油磷脂、鞘脂、固醇 运动方式
(与脂分子类型、脂分子与膜蛋白及膜两侧的生物大分子之间的相互作用以及温度等环境因素有关) 侧向运动(沿膜平面)、自旋运动、尾部的摆动、翻转运动(双层脂分子之间)
2、膜蛋白有哪些基本类型?内在膜蛋白以什么方式与脂双层膜相结合?
(1)基本类型有三种:外在膜蛋白(外周膜蛋白)、内在膜蛋白(整合膜蛋白、跨膜蛋白)、脂锚定蛋白
(2)内在膜蛋白在结构上分为3类:胞质外结构域、跨膜结构域、
胞质内结构域;
主要方式:
(1)跨膜结构域与脂双层分子的疏水核心相互作用
(
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