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本答案仅供参考, 虽然答案已经给出, 但是我还是希望考生们能自己把答案在参考书上找出 来,因为那样可以加深考生对参考书的认识和了解。
如果考生的准备时间不是怎么充分,
没
有时间去找答案了,那就必须把本答案背熟了弄懂了。切记
!!!
99 年细胞生物学
一、名词解释
1、巴氏小体:在雌性哺乳动物体细胞的核内,两条 X 染色体之一在发育早期随即发生易染 色质化而失活,在上皮细胞的核内,这个异骨缩的 X 染色体称巴氏小体。
2、动粒:位于着丝粒外表面 ,由蛋白质形成的结构,是纺锤体微管的附着位点
3、原为杂交:通过单链 RNA 或 DNA 探针对细胞或组织中的基因或
mRNA 进行定位的技
术 4
4、间隙连接:在动物细胞间专职细胞间通信的连接方式。相邻细胞质膜上的两个连接子对 接形成中空或完整的间隙连接结构,以利于小分子通过
5、纤连蛋白:是高分子的糖蛋白;血浆纤连蛋白是二聚体,由相似的 A 链和 B 链组成,整
个分子呈 V 型;细胞纤连蛋白是多聚体,其不同的亚单位为同一基因表达产物,没个亚单
位由数个结构域构成。 二、填空
1、松弛素 B 、微丝、大大增加 2、内质网和高尔基体 3、共运输、协助扩散 4、核糖体、微管、结合
5、 cdc2 蛋白、周期蛋白、催化亚单位、调节亚单位 6、有义链、无义链、半不连续 7、微管结合蛋白、神经细胞、 MAP2C
三、判断 错、对、错、错、对、错、错、错、对、错
四、简答题
1、当多肽链在核糖体上合成至 80aa左右时, N 端内质网信号序列暴露出核糖体,并与信
识别颗粒结合, 然后与内质网上的停泊蛋白结合,号 从而打开易位子, 信号识别颗粒脱离信号 序列和核糖体,信号肽酶剪切掉信号肽
2、中期染色体的两条染色单体互相分离,形成子代染色体,并分别向两极运动,标志着后
期的开始。后期大致可以划分为连续的两个阶段,即后期 A 和后期 B 。后期 A :动粒微管 变短,染色体逐渐向两极运动;后期 B:极性微管长度增加,两极之间的距离逐渐拉长 3、脂质体是根据磷脂分子可在水相中形成稳定的脂双层膜的趋势而制备人工膜,可以嵌入 不同的膜蛋白。在人工脂质体上嵌入 F-质子泵, F- 质子泵可以利用 H+ 顺浓度梯度运动所释
放的能量与 ATP 合成偶联。所以可提高脂质体外的
H+ 浓度,使之高于脂质体内,并在其内
部加入 ADP 与 Pi,即可验证。 五、问答题
1、细胞通讯是指一个细胞发出的信息通过介质传递到另一个细胞并与靶细胞相应的受体相 互作用, 然后通过细胞信号转导产生胞内的一系列生理变化, 最终要表现细胞整体的生物学
效应的过程。细胞通讯有
3 种方式:
(1)细胞通过分泌化学信号进行通讯。其作用方式为:内分泌,旁分泌,自分泌
(2)细胞间接触依赖性通讯。细胞细胞间直接接触而无需信号分子释放,代之以通过质膜 上的信号分子与靶细胞质膜上的受体分子相互作用来实现细胞通讯
(3)动物细胞间通过间隙连接、植物细胞间通过胞间连丝来实现的细胞通讯。其基本结构
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单位是连接子,两个连接子对接便形成完整的间隙连接结构,中央有一个亲水性通道。 2、用温和的方法裂解细胞核,将染色质铺展在电镜铜网上,通过电镜观察,未处理的染色 质自然结构为 30nm 的纤丝,经盐溶液处理后呈现核小体串珠状结构,直径为 用非特异性微球菌核酸酶消化染色质时,
大多数 DNA 被讲解成大约 200bp 片段。如果部分讲解,则得到的片段是 体、二体、三体等。蔗糖梯度离心得到的不同组分,在波长 产生随机大小的片段群体。从而提示染色体 保护,避免酶接近;
应用 X 射线衍射、中子散射和电镜三维重建技术,研究染色质结晶颗粒,发现核小体颗粒 是直径为 11nm、高 60nm 的扁圆柱体,具有二分对称性;
Sv40 微小染色体分析。 用 sv40 病毒感染细胞, 病毒 DNA 进入细胞后与宿主的组蛋白结合, 形成串珠状微小染色体,电镜观察 sv40DNA 为环状,周长 1500nm,约 5bp。若 200bp 相当 于一个核小体,则可形成
25 个核小体,实际观察到位
23 个,和预测基本一致。
所见到的单体、二体和三体的核小体组成完全一致。如果用同样的方法处理裸露
10nm;
发现绝
200bp 为单位的单
DNA ,则
经过蔗糖梯度离心及琼脂糖凝胶电泳分析,
260nm 的吸收峰的大小和电镜
DNA 除某些周期性位点之外均受到某种结构的
00 年细胞生物学
一、名词解释
1、 单位膜: 所有生物膜都由蛋白质 -脂质 -蛋白质单位膜构成, 在电镜切片中细胞质膜显
示暗 -亮 -暗 3 条带,从而推测暗带是蛋白质,亮带是脂双层分子
2、 奢侈基因:不同类型细胞中特异性表达的基因,其产物赋予各种类型细胞特异的形
态结构及功能 3、 启动子 : 是 RNA 聚合酶在 DNA 上的结合元件,通常包括一个起始位点和位于起始
位点上游的一段长 50bp 左右的序列 4、 类囊体 :叶绿体内部由内膜发展而来的封闭扁平膜囊
5、 受体 :任何能与特定信号分子结合的膜蛋白分子,通常导致细胞摄取反应或信号转导 6、 单能性:只能分化形成专一性的细胞,这时的发育潜能称单能性。并且随着细胞分
化程度的深入,其分化潜能逐渐变窄,变得专一。 7、 亚线粒体颗粒:当用超声波破碎线粒体的时,线粒体内膜碎片可自然卷成颗粒朝外
的小膜泡,具有电子传递和磷酸化的功能。 8、 微粒体:在细胞匀浆和差速离心过程中获得的由破碎的内质网自我融合形成的近似
球形的膜囊泡状结构,在体外实验中,具有蛋白质合成,蛋白质糖基化和脂类合成
等内质网基本功能
9、 微体:又称过氧化物酶体,是由单层膜围绕的一种或几种氧化酶类的异质性细胞器 10、 有丝分裂器: 在细胞有丝分裂过程中, 出现的与有丝分裂有关的一些暂时性的,
有丝分裂开始而产生,随有丝分裂结束而降解的一类细胞器。 二、填空
1、 细胞膜系统的分化与演变、遗传信息量与遗传装置的扩增与复杂化 2、 类囊体膜、光、化学 3、 钙、质子
4、 cAMP\\cGMP\\IP3\\DG 等
5、 进行氧化磷酸化,合成 ATP,为细胞生命活动提供直接能量、蛋白质、脂质、心磷
脂 6、 成纤维样细胞、上皮样细胞、可移动的游走细胞
随
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7、 S、 G2、 G1
8、 干扰转录因子对 DNA 结合位点的识别、将转录识别的
结合位点 9、 rRNA 、核糖体 10、 电突触、化学突触 三、判断
对、错、错、错、错 2.灯刷染色体是二价体 四、问答题 1、
原核
DNA 复制的明显周期性
基因表达的调控
无
主要以操纵子方式
真核 有
复杂性, 多层次性 (包括转录 前水平、 转录水平、 转录后水
平等)
转录与翻译的关系 转录后与翻译后大分子的加
工与修饰
同时同地进行
无
核内转录, 质内翻译, 有严格
的阶段性与区域性
有
DNA 序列转为转录阻抑物的
2、( 1)结构:
相同点: 都是封闭的两层单位膜结构, 且膜内经过折叠并演化为表面积很大的扩
增的内膜特化结构系统,内外膜之间有膜间隙。
不同点:线粒体内膜向内折叠成脊,内膜及脊上内含电子传递链和
系统、电子传递链和合成酶都位于类囊体上。
( 2)功能:两者都是产能细胞器。 叶绿体通过光合作用把光能转化成化学能,并储存
于糖类等有机物质中;线粒体是一种高效地将有机物转化成细胞生命活动 的直接能量。
( 3)线粒体来源于细菌,即细菌被真核细胞吞噬后,在长期的共生过程中,形成线粒
体;叶绿体来源于蓝藻,被真核生物摄入细胞内,形成了叶绿体。 3、与细胞周期运转有关的基因产物主要有
P34CDC2 和 cyclin 两大类。在细胞周期中
二者结合称 MPF ,
ATP 合成酶;
捕光
叶绿体内膜没有此现象, 在内膜包裹的基质中漂浮着类囊体结构;
P34cdc2 的量相对恒定, 而 cyclin2 的量随着细胞周期变化而有规律的波动。 其中 P34cdc2 为催化亚基, cyclin 为调节亚基。
从 G1 期到 M 期, cyclin 一直在增长, M 期结束, cyclin 降解, P34cdc2 保持恒定浓度。 G2 到 M 期是 MPF 活性的高峰期,其中 P34cdc2 具有激酶活性,并引导一系列蛋白底物磷 酸化,导致有丝分裂、染色体聚集、核膜崩解、纺锤体形成等一系列过程。带中期 /后期, cyclin 降解, P34cdc2 失活,使一系列底物去磷酸化,染色体去聚集,核膜重建,胞质分裂, 而完成一个细胞周期
4、生物在代谢过程中, 可产生很少的活性氧基因, 包括超氧自由基、 羟自由基和 H2O2 , 这些基团具有很高的氧化活性, 可引起脂类、 蛋白质和核酸氧化性损伤, 从而导致细胞结构 损伤和破坏, 细胞及有机体发生衰老。 正常细胞内存在清除自由基的防御系统, SOD、 CAT 、孤光安泰 H2O2 酶;非酶系统:维生素
E、醌类物质等电子受体
包括酶系统:
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