细胞要点(翟中和细胞生物学) (4)
本站小编 免费考研网/2015-06-05
e.核仁基质:无定形的蛋白质性质的液体基质。
28、染色质分类:按形态结构和染色性能分:常和异染色体,异染色体又分为结构性和兼性染色质。按染色体的活性分活性和非活性染色质。
29、从DNA至染色体的包装过程——染色体包装的多级螺旋模型:
一级结构核小体,二级结构螺线管,三级结构超螺线管,四级结构染色单体。DNA 核小体 螺线管 超螺线管 染色单体
30、分子伴侣:由不相关的protein组成的一个家系,它们介导其它protein的正确装配,但自己不成为最后功能结构的组分。
31、核孔复合体蛋白:结构性跨膜蛋白gp210功能性核孔复合体蛋白p62
32、细胞核:核被膜、似液态的核质、核仁、核基质、DNA纤维——作用:a.为遗传信息的主要贮存库载有全部基因组。b.细胞核是DNA复制和DNA转录场所。
33、核被膜功能:
a.构成核、质之间的天然选择性屏障;
b.避免生命活动的彼此干扰;
c.保护DNA不受细胞骨架运动所产生的机械力的损伤;
d.核质之间的物质交换,与信息交流。
34、非组蛋白又称序列特异性DNA结合蛋白:主要是指chr上与特异DNA序列相结合的protein,特性:具多样性和异质性;对DNA具有识别特异性;具有基因表达的调控和染质质高级结构的形成等功能。
35、序列特异DNA结合蛋白的结构模式:
a.HTH:αβα模式——α螺旋—转角—α螺旋模式
b.锌指模式:TFⅢA——负责5sRNA,tRNA和部分snRNA基因转录的DNA聚合酶Ⅲ所必需的转录因子,合344个aa,9个有规律的锌脂重复单位。每个单位30个aa,一对Cys和His与2n2+形成配位键,每个锌脂单位是一个DNA结合结构域,每个单位C端为α螺纹,N端含两个β折叠。
c.亮氨酸拉链模式:ZIP。
d.螺旋—环—螺旋结构模式。
e.HMG框结构模式。
36、放射环结构模型:30nm的螺线管折叠成环,沿染色体纵轴,由中央向四周伸出,构成放射环,而染色体骨架主要是由非组蛋白组成,起着帮助染色体折叠的作用。
Chapter 10
1、细胞骨架:指真核cell中的蛋白纤维网架体系。狭义的细胞骨架指细胞质骨架,包括微管、微丝和中间纤维,广义的包括细胞核骨架、细胞质骨架、细胞膜骨架和cell外基质。
2、微丝:又称肌动蛋白纤维,指真核cell中由肌动蛋白组成走私为7nm的骨架纤维。肌动蛋白以单体或多聚体的形式存在,单体称G-actin,多聚体形式组成,肌动蛋白丝称F-actin,微丝是双股肌动蛋白丝以螺旋的形式组成纤维,两股抽动蛋白丝是同方向的,肌动蛋白纤维也是一种极性分卫。微丝主要由三类蛋白组成,一类是肌动蛋白,二是肌球蛋白,三就是微丝结合蛋白。
3、微丝的生物学功能
a.参与构成细胞支架,保持细胞的一定形态。
b.与细胞运动密切相关,如有丝分裂时染色体移动,胞质分裂,肌肉收缩,细胞移动,胞质环流都有微丝参与。
c.微丝常与其它细胞器连接。
d.与细胞内运输,细胞分泌活动有关。
e.与cell爬行有关。
4、肌球蛋白:微丝的化学组成之一,有1杆部和2个头部,每个头部2条轻链,具有ATP酶活性。头部具有肌动蛋白结合点,可与肌动蛋白结合在粗肌一中,作为一种收缩蛋白参与肌肉收缩活动。
5、肌动球蛋白:肌肉收缩蛋白的肌动蛋白和肌球蛋白的复合体,肌球蛋白呈箭尾型结合于F-actin的细丝,ATP可使其从F-actin上解离下来。
6、肌原纤维:肌纤维中许多纵行的,直径约1μm的圆筒状的微细结构,与肌肉的收缩有直接关系。骨骼肌的肌原纤维的单位是肌节,藉2线隔开,其中间有A带,两侧有I带,明-暗重复单位是肌肉收缩和舒张的最基本功能单位。
7、微丝特异性药物:
a.细胞松弛素:切割微丝并结合在微丝末端阻抑肌动蛋白聚合,因而可以破坏微丝的三维结构。
b.鬼笔环肽:与微丝有强亲合作用,使肌动蛋白纤维稳定,抑制解裂。
8、肌肉收缩系统中的蛋白:肌球蛋白、原肌球蛋白、肌钙蛋白。
9、由神经冲动诱发的肌肉收缩基本过程:
a.动作电位的产生。
b.Ca2+的释放。
c.原肌球蛋白位移。
d.肌动蛋白丝与肌球蛋白的相对滑动。
e. Ca2+的回收。
10、滑行学说:暗带长度不变,明带缩短,相邻2线相互靠近,肌小节缩短,细肌丝向粗肌丝这间滑动,肌丝与其它结构并不卷曲缩短。
11、微管:细胞骨架系统中主要成分之一,由微管蛋白装配成的长管状细胞器结构。微管管壁由13条原纤维组成,原纤维的基本单位是异二聚体,异二聚体由α微管蛋白和β微管蛋白组成。
12、微管的装配过程:所有微管都遵循同一原则,由相似的蛋白亚基装配而成。
a. α和β微管蛋白形成异二聚体。
b.异二聚体沿纵向聚合成原纤维。
c.在原纤维侧面增加二聚体而扩展成弯曲的片状结构。
d.片状结构扩展至13根原纤维时,即合拢形成一段微管。
e.新的二聚体不断加到微管的端点使之延长,最终微管蛋白与微管达到平衡。
13、微管生物学功能:
a.支持cell的功能,构成cell内网状支架,维持cell形状,固定与支持cell器的位置。
b.与cell器位移和cell运动有关,染色体的移动、纤毛、鞭毛的运动都是由微管聚合和解聚产生的。
c.参与运输,颗粒物质可沿微管移动。
d.与某些信息的传递有关。
14、微管踏车:指微管的聚合解聚过程,在微管的正极端异二聚体微管蛋白聚合的同时,微管的负极端不断解聚,解聚下来的微管蛋白又可聚合到微管的正极端,这种“微管蛋白流”称微管踏车运动。
15、微管特异性药物:秋水仙素——破坏纺缍结构,阻断微管蛋白装配成微管。紫杉酚——促进微管的装配,并使之稳定。
16、分子蛋白马达,又称发动机蛋白:细胞内一些protein能够通过一定的方式产生力,进行cell内的物质运输,这种蛋白分子称分子蛋白马达。
17、微管结合蛋白:在微管上,除微管蛋白外,还有与微管相结合的辅助蛋白,称微管结合蛋白,为微管结构和功能的必要成分。主要有微管关联蛋白MAP和微管装饰蛋白(tau),它们控制微管的延长,与微管的聚合和解聚的调节有关。
18、微管组织中心:cell内微管组装发源点,称MTC,主要包括中心体、纤毛基体和着丝点等部位。
19、中心体:存在于neucleus旁的一种cell器,包括中心粒和中心球。中心粒是成对并相互垂直排列的短筒状小体,它与纺锤丝的形成与锚定有关,参与cell分裂,构成纺锤体的两极。中心球是中心粒周围的透明细胞质区。
20、染色体运动的分子机制:动力平衡学说;滑行学说。
21、纤毛运动机制:滑行学说认为纤毛运动由相邻二聚体的相互滑动所致。
a.动力蛋白头部与B亚基的接触使促动蛋白结合的ATP水解,释放产物,同时造成头部角度的改变,促使头部朝向相邻二联微管的负极滑动,使相邻二联微管之间产生弯曲力。
b.新的ATP结合使动力蛋白头部与B亚纤维脱开。
c.ATP水解,其释放的能量使头部的角度复原。
d.带有水解产物的动力蛋白头部与B亚纤维上另一位点结合,开始2次循环。
22、中间纤维:为细胞骨架中最复杂的一种蛋白质纤维系统,呈中空管状结构,介于微丝和微管之间,约10nm,中间纤维在不同的组织cell具有不同性质的纤维:角蛋白纤维、波形纤维、结蛋白纤维、神经元纤维、神经胶质纤维,其分布具有组织特异性。
23、中间纤维的组装过程:
a.2个α螺旋以相同的方向形成双股超螺旋二聚体;
b.两个二聚体以相反的方向再组装成一个四聚体;
c.四聚体首尾相连形成原纤维;
d.8根原纤维构成圆柱状的10nm纤维。
24、中间纤维生物学功能:
a.在cell质内形成一个完整的网架系统可能有固定细胞核的作用。
b.参与物质运输。
c.在有丝分裂期对纺锤体和染色体起空间定向支架作用。
d.根据种属和组织特异性,用于肿瘤诊断。
e.可能与DNA复制和转录有关。
f.参与cell连接。
25、纤毛和鞭毛结构:均含有微管结构,可分为三部分——头部、基体、根丝。纤毛和鞭毛内部有:微管——尖端9+2,中部9×2+2,要部9×3。轴丝——微管蛋白、动力蛋白和连接蛋白。作用:帮助细胞锚定在一个地方;使cell在液体介质中运动。
26、通过细胞骨架的学习,对生命体自装配原则的认识:
a.生命体是由生物大分子自装配而成。
b.在自装配过程中受到多种因素影响。
c.具有高度的时空顺序性。
27、细胞骨架功能:
a.作为支架,为维持cell的形态提供支持结构,并给cell器定位。
b.为cell内的物质和cell器的运输运动提供机械支持。
c.为cell从一个位置向另一个位置移动提供动力。
d.为信使RNA提供锚定位点,促进mRNA翻译成多肽。
e.参与cell的信号转导,分泌活动有关。
28、cell中同时存在几种骨架体系意义:在cell中,存在cell质内架,cell核骨架,cell膜骨架及染色体骨架。每种骨架及骨架的各种组分各有不同的功能,多种骨架体系存在有利cell之间的分工与协作,对cell完成正常的生理活动具有重要意义,不能看成是物质和能量的一种浪费。
Chapter 11
1、细胞周期:又称细胞分裂周期,指各cell的生活周期,即cell从一次有丝分裂结束到下一次有丝分裂完成所经历的一个有序过程。增殖中体cell其cell周期可分分裂期M和间期。M又分前期、中前期、中期、后期、末期。间期又分G1期、S期、G2期。
2、有丝分裂:真核生物cell在形成染色体和纺锤体等丝状结构的同时发生复杂的核内变化,故称有丝分裂。
3、复制:主要指遗传物质的自我复制。
4、联会:指在减数分裂中同源染色体相互配对的现象,一般发生在第一次分裂前期的偶线期。
5、限制点(restriction point):G1期cell对一些环境因素有一敏感点,可以限制cell通过周期,所以称其为限制点,简称元点,是控制cell增殖的关键。
6、着丝点:在主缢痕处2个染色单体的外侧表层部位的特殊结构,它与染色体微管接触,是微管蛋白的组织中心,又称动粒。
7、着丝粒:主缢痕外2条染色单体互相联系在一起的特殊部位。
8、赤道板:cell有丝分裂中期,chr的着丝粒准确地排列在纺锤体的赤道平面上,因此叫做赤道板。
9、纺锤体:减数和有丝分裂中期,细胞质中出现的纺锤形结构,由能收缩的微管和微丝纵向成束排列而成。
10、同源染色体:形状、大小一般相同,带有相应的遗传信息,两者相酸成对的chr。
11、姐妹染色单体:chr在有丝分裂的间期进行自我复制,形成由一个着丝点连接着的两条完全相同的染色单体。
12、MPF:CDK激酶,由两个亚基组成,一是细胞周期蛋白cyclimes,二是周期蛋白依赖性蛋白激酶CDK,周期蛋白分为有丝分裂_____________________
13、cell增殖方式:无丝分裂,又称直接分裂、有丝分裂、减数分裂。
14、根据增殖状况,细胞分为:连续分裂cell、休眠cell(Gocell)、终未分化cell。
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