填空题
1. 细胞是构成有机体的基本单位,是代谢与功能的基本单位,是生长与发育的基本单位,是遗传的基本单位。
2. 实验生物学时期,细胞学与其它生物科学结合形成的细胞分支学科主要有细胞遗传学、细胞生理学和细胞化学。
3. 组成细胞的最基础的生物小分子是核苷酸、氨基酸、脂肪酸核、单糖, 它们构成了核酸、蛋白质、脂类和多糖等重要的生物大分子。
4. 按照所含的核酸类型,病毒可以分为DNA病毒和RNA病毒。
5. 目前发现的最小最简单的细胞是支原体,它所具有的细胞膜、遗传物质(DNA与RNA)、核糖体、酶是一个细胞生存与增殖所必备的结构装置。
6. 病毒侵入细胞后,在病毒DNA的指导下,利用宿主细胞的代谢系统首先译制出早期蛋白以关闭宿主细胞的基因装置。
7. 与真核细胞相比,原核细胞在DNA复制、转录与翻译上具有时空连续性的特点。
8. 真核细胞的表达与原核细胞相比复杂得多,能在转录前水平、转录水平、转录后水平、翻译水平、和翻译后水平等多种层次上进行调控。
9. 植物细胞的圆球体、糊粉粒、与中央液泡有类似溶酶体的功能。
10. 分辨率是指显微镜能够分辩两个质点之间的最小距离。
11. 电镜主要分为透射电镜和扫描电镜两类。
12. 生物学上常用的电镜技术包括超薄切片技术、负染技术、冰冻蚀刻技术等。
13. 生物膜上的磷脂主要包括磷脂酰胆碱(卵磷脂)、磷脂酰丝氨酸、磷脂酰肌醇、磷脂酰乙醇胺和鞘磷脂。
14. 膜蛋白可以分为膜内在蛋白(整合膜蛋白)和膜周边蛋白(膜外在蛋白)。
15. 生物膜的基本特征是流动性和不对称性。
16. 内在蛋白与膜结合的主要方式有疏水作用、离子键作用和共价键结合。
17. 真核细胞的鞭毛由微管蛋白组成,而细菌鞭毛主要由细菌鞭毛蛋白组成。
18. 细胞连接可分为封闭连接、锚定连接和通讯连接。
19. 锚定连接的主要方式有桥粒与半桥粒和粘着带和粘着斑。
20. 锚定连接中桥粒连接的是骨架系统中的中间纤维,而粘着带连接的是微丝(肌动蛋白纤维)。
21. 组成氨基聚糖的重复二糖单位是氨基己糖和糖醛酸。
22. 细胞外基质的基本成分主要有胶原蛋白、弹性蛋白、氨基聚糖和蛋白聚糖、层粘连蛋白和纤粘连蛋白等。
23. 植物细胞壁的主要成分是纤维素、半纤维素、果胶质、伸展蛋白和蛋白聚
24. 糖等。
25. 植物细胞之间通过胞间连丝相互连接,完成细胞间的通讯联络。
26. 通讯连接的主要方式有间隙连接、胞间连丝和化学突触。
27. 细胞表面形成的特化结构有膜骨架、微绒毛、鞭毛、纤毛、变形足等。
28. 物质跨膜运输的主要途径是被动运输、主动运输和胞吞与胞吐作用。
29. 被动运输可以分为简单扩散和协助扩散两种方式。
30. 协助扩散中需要特异的膜转运蛋白完成物质的跨膜转运,根据其转运特性,该蛋白又可以分为载体蛋白和通道蛋白两类。
31. 主动运输按照能量来源可以分为ATP直接供能运输、ATP间接供能运输和光驱动的主动运输。
32. 协同运输在物质跨膜运输中属于主动运输类型。
33. 协同运输根据物质运输方向于离子顺电化学梯度的转移方向的关系,可以分为共运输(同向运输)和反向运输。
34. 在钠钾泵中,每消耗1分子的ATP可以转运3个钠离子和2个钾离子。
35. 钠钾泵、钙泵都是多次跨膜蛋白,它们都具有ATP酶酶活性。
36. 真核细胞中,质子泵可以分为三种P型质子泵、V型质子泵和H+__ATP酶。
37. 真核细胞中,大分子的跨膜运输是通过胞吞作用和胞吐作用来完成的。
38. 根据胞吞泡的大小和胞吞物质,胞吞作用可以分为胞饮作用和吞噬作用两种。
39. 胞饮泡的形成需要网格蛋白的一类蛋白质的辅助。
40. 细胞的吞噬作用可以用特异性药物细胞松弛素B来阻断。
41. 生物体内的化学信号分子一般可以分为两类,一是亲脂性的信号分子,一是亲水性的信号分子。
42. 细胞识别需要细胞表面的受体和细胞外的信号物质分子(配体)之间选择性的相互作用来完成。
43. 具有跨膜信号传递功能的受体可以分为离子通道偶联的受体、G蛋白偶联的受体和与酶偶联的受体(催化性受体)。
44. 一般将细胞外的信号分子称为第一信使,将细胞内最早产生的信号分子称为第二信使。
45. 受体一般至少包括两个结构域结构结构域(与配体结合的区域)和催化结构域(产生效应的区域)。
46. 由G蛋白介导的信号通路主要包括:cAMP信号通路和磷脂酰肌醇信号通路。
47. 有两种特异性药物可以调节G蛋白介导的信号通路,即霍乱毒素可以使G蛋白α亚基持续活化,而百日咳毒素则使G蛋白α亚基不能活化。磷脂酰肌醇信使系统产生的两个第二信使是IP3(肌醇三磷酸)和DG(磷脂酰甘 油)。
48. 催化性受体主要分为受体酪氨酸激酶、受体丝氨酸/苏氨酸激酶、受体酪氨酸磷酸脂酶、受体鸟苷酸环化酶和酪氨酸激酶联系的受体。
49. Ras蛋白在RTK介导的信号通路中起着关键作用,具有GTP酶活性,当结合GTP时为活化状态,当结合GDP时为失活状态。
50. Rho蛋白在膜表面整联蛋白介导的信号通路中起重要作用,当其结合GTP时处于活化状态,当其结合GDP时处于失活状态。
51. 在内质网上合成的蛋白主要包括分泌蛋白、膜整合蛋白、细胞器驻留蛋白等。
52. 蛋白质的糖基化修饰主要分为N-连接的糖基化修饰,指的是蛋白质上的天冬酰胺残基与N乙酰葡萄糖胺直接连接,和O-连接的糖基化修饰,指的是蛋白质上的丝氨酸或苏氨酸残基与N-乙酰半乳糖胺直接连接。
53. 肌细胞中的内质网异常发达,被称为肌质网。
54. 原核细胞中核糖体一般结合在细胞质膜上,而真核细胞中则结合在粗面内质网上。
55. 真核细胞中,光面内质网是合成脂类分子的细胞器。
56. 内质网的标志酶是葡萄糖6-磷酸酶。
57. 细胞质中合成的蛋白质如果存在信号肽,将转移到内质网上继续合成。如果该蛋白质上还存在停止转移序列,则该蛋白被定位到内质网膜上。
58. 高尔基体的标志酶是胞嘧啶单核苷酸酶 。
59. 具有将蛋白进行修饰、分选并分泌到细胞外的细胞器是高尔基体。
60. 被称为细胞内大分子运输交通枢纽的细胞器是高尔基体。
61. 蛋白质的糖基化修饰中,N-连接的糖基化反应一般发生在内质网中,而O-连接的糖基化反应则发生在内质网和高尔基体中。
62. 蛋白质的水解加工过程一般发生在高尔基体中。
63. 从结构上高尔基体主要由顺面膜囊、中间膜囊和反面膜囊和方面网状结构组成。
64. 植物细胞中与溶酶体功能类似的结构是圆球体、中央液泡和糊粉粒。
65. 根据溶酶体所处的完成其生理功能的不同阶段,大致可将溶酶体分为初级溶酶体、次级溶酶体和残余小体(三级溶酶体)。
66. 溶酶体的标志酶是酸性磷酸酶。
67. 被称为细胞内的消化器官的细胞器是溶酶体。
68. 真核细胞中,酸性水解酶多存在于溶酶体中。
69. 溶酶体酶在合成中发生特异性的糖基化修饰,既都产生6-磷酸甘露糖。
70. 电镜下可用于识别过氧化物酶体的主要特征是尿酸氧化酶常形成晶格状结构。
71. 过氧化物酶体标志酶是过氧化氢酶。
72. 植物细胞中过氧化物酶体又叫乙醛酸循环体。
73. 信号假说中,要完成含信号肽的蛋白质从细胞质中向内质网的转移需要细胞质中的信号识别颗粒和内质网膜上的信号识别颗粒受体(停泊蛋白)的参与协助。
74. 在内质网上进行的蛋白合成过程中,肽链边合成边转移到内质网腔中的方式称为共转移。而含导肽的蛋白质在细胞质中合成后再转移到细胞器中的方式称为后转移。
75. 在内质网上继续合成的蛋白中如果存在停止转移序列,则该蛋白将被定位到细胞膜上。
76. 能对线粒体进行专一染色的活性染料是詹姆斯绿B。
77. 线粒体在超微结构上可分为内膜、外膜、膜间隙、基质。
78. 线粒体各部位都有其特异的标志酶,内膜是细胞色素氧化酶、外膜是单胺氧化酶、膜间隙是腺苷酸激酶、基质是柠檬酸合成酶。
79. 线粒体中,氧化和磷酸化密切偶联在一起,但却由两个不同的系统实现的,氧化过程主要由电子传递链(呼吸链)实现,磷酸化主要由ATP合成酶完成。
80. 细胞内膜上的呼吸链主要可以分为两类,既NADH呼吸链和FADH2呼吸链。
81. 由线粒体异常病变而产生的疾病称为线粒体病,其中典型的是一种心肌线粒体病克山病。
82. 植物细胞中具有特异的质体细胞器,主要分为叶绿体、有色体、白色体。
83. 叶绿体在显微结构上主要分为叶绿体膜、基质、类囊体。
84. 在自然界中含量最丰富,并且在光合作用中起重要作用的酶是核酮糖-1,5-二磷酸羧化酶。
85. 光合作用的过程主要可分为三步:原初反应、电子传递和光合磷酸化、碳同化。
86. 光合作用根据是否需要光可分为光反应和暗反应。
87. 真核细胞中由双层膜包裹形成的细胞器是线粒体和叶绿体。
88. 含有核外DNA 的细胞器有线粒体和叶绿体。
89. 引导蛋白到线粒体中去的具有定向信息的特异氨基酸序列被称为导肽。
90. 叶绿体中每3个H+穿过叶绿体ATP合成酶,生成1个ATP分子,线粒体中每2个H+穿过ATP合成酶,生成1个ATP分子。
91. 氧是在植物细胞中叶绿体的类囊体部位上所进行的光合磷酸化(光合作用)的过程中产生的。
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