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细胞工程复习资料ccut

来源:网络收集 时间:2026-09-13
导读: 1. 细胞工程:细胞工程是以细胞生物学和分子生物学为基础理论,采用原生质体、细胞或组织培养等试 验方法或技术,在细胞水平上研究改造生物遗传特性,以获得具有新的性状的细胞或生物的次生代谢产物,并发展有关理论和技术方法的学科。 2. 细胞工程的核心技

1. 细胞工程:细胞工程是以细胞生物学和分子生物学为基础理论,采用原生质体、细胞或组织培养等试

验方法或技术,在细胞水平上研究改造生物遗传特性,以获得具有新的性状的细胞或生物的次生代谢产物,并发展有关理论和技术方法的学科。

2. 细胞工程的核心技术:细胞的培养与繁殖。

3. 细胞工程的目的:获得新性状、新个体、新物质。

4. 细胞:能进行独立繁殖的有膜包围的生物体的基本机构和功能单位,一般由质膜、细胞质和核(或拟

核)构成,是生命活动的基本单位。

5. 原生质:活细胞的全部物质。

6. 细胞质:细胞中包含在细胞膜内的内容质,在真核细胞中指细胞膜以内核以外的部分,内含有细胞器

和细胞骨架等结构。

7. 细胞器:具有一定结构和功能的结构。

8. 细胞质基质:是出去能分辨的细胞器和颗粒以外的细胞质中胶态的基层物质。

9. 细胞核:细胞核是细胞的控制中心,在细胞的代谢、生长分化中起着重要作用,是遗传物质的主要存

在途径。

10. 细胞膜:围绕在细胞最外层由脂质和蛋白质组成的生物膜。

11. 生物膜:在投射电镜下呈现为两暗夹一明的三层结构,即内外两个电子致密的暗层中间夹着电子密度

低的亮层,其厚度约为7nm,这三层结构又称单位膜。

12. 生物膜的化学组成:1)包括磷脂、糖脂、胆固醇、脂质体。2)膜蛋白(功能体现)3)膜糖类包括半

乳糖、甘露糖。

13. 脂质体:一种人工膜,可用于转基因制备的药物、研究生物膜特性,把外源性物质带入宿主细胞。

14. 细胞膜的特性:流动性、不对称性、选择透过性。

15. 膜质分子的运动方式:侧向扩散、旋转运动、摆动运动、伸缩振荡、翻转运动、旋转异构。

16. 生物膜的不对称性:质膜的内外层的组分和功能具有明显差异。

17. 被动运输:通过简单扩散或协助扩散实现物质由高浓度向低浓度方向的跨膜转运。

18. 主动运输:由载体蛋白所介导的物质逆浓度梯度或电化学梯度由低浓度一侧向高浓度一侧进行跨膜与

转运的方式。

19. 单纯扩散的特点:1)顺浓度梯度2)不需要能量3)不需要膜蛋白

20. 载体蛋白介导的运输特点:1)速率比自由扩散高2)存在最大转运速率3)有特异性

21. 葡萄糖载体蛋白工作原理及作用:1)原理:利用膜的流动性及翻转,是蛋白质构型改变,将葡萄糖的

结合位点转向膜内,最终将葡萄糖释放到胞质溶胶内,之后载体蛋白构型复原。2)作用:被动输入葡萄糖。

22. Ca2+---ATP酶作用原理及作用:1)原理:利用膜蛋白异构,每消化1个ATP,蹦出2个Ca2+,并伴有

1个Mg2+反向转运2)作用:维持细胞内较低的Ca2+浓度。

23. 协同运输:靠近间接消耗ATP完成的主动运输,能量消耗在泵,分为同向协同与异向协同。

24. 通道蛋白介导的运输特点:1)物质运输速度快2)通道常处于开放状态3)对离子通道具有高度选择

性4)属被动运输,不需要ATP,离子顺电化学梯度沿通道蛋白跨膜5)顺梯度自由扩散通过细胞膜。

25. 内吞作用:通过细胞质膜内陷形成囊泡,将外界物质裹进并输入细胞的过程。

26. 外吐作用:与内吞作用相反,细胞内的分泌泡或其他某些膜泡中的物质通过细胞质膜运出细胞的过程。

27. 细胞连接:细胞表面可与其他细胞外基质结合的特化区,通过膜蛋白细胞与架蛋白或胞外基质形成的

细胞与细胞之间、细胞与胞外基质间的连接结构,分为紧密连接、桥粒连接、缝隙连接。

28. 细胞内膜系统:结构、功能和发生上相关的内膜形成细胞结构

29. 细胞内膜系统的功能:区隔化、增加内表面积、提高代谢和调节能力、蛋白质的合成和分选。

30. 核糖体在细胞内的分布与蛋白质合成:1)分布:细胞质核糖体、线粒体核糖体、叶绿体核糖体2)蛋

白质合成:a.氨基酸的激活和转运b.在多聚核糖体上的mRNA分子上形成多肽链c.信号学说。

31. 蛋白质分选基本原理:1)信号肽引导核糖体结合到内质网膜2)蛋白质内质网腔中的折叠且需要分子

伴侣辅助3)蛋白质在内质网腔中的转运4)蛋白质在内质网腔内糖基化形成糖蛋白5)蛋白质通过膜泡运输由内质网向高尔基体运输。

32. 内质网内蛋白质合成与修饰:在核糖体上合成的蛋白质不就便转移到内质网膜上,继续进行合成,在

粗面内质网上,多肽链一边延伸一边穿过内质网膜进入内腔,包括分泌蛋白、膜整合蛋白、可溶性驻留蛋白,修饰主要包括糖基化、羟基化、酰基化与二硫键的形成。

33. 高尔基体的形态结构、主要功能:结构,由一些排列整齐的扁平囊膜堆叠形成,膜囊呈弓形,或呈半

球形球形,周围有大量且大小不等的囊泡结构,靠近细胞核一面成凸面,称顺面;面向细胞质膜成凹面,称反面,中间为中间囊膜。功能:蛋白质加工、分类和包装,糖类合成,蛋白酶水解。

34. O连接的糖基化:在高尔基体中进行,随后由于不同糖基转移酶催化每次加上一个单位糖,最后一步

加上唾液酸残基,这一反应发生在高尔基体反面膜和TGN中转化完成全部糖基的加工和修饰。

35. 溶酶体的标志酶、结构和功能

脂蛋白围绕 标志酶:酸性磷酸酶 结构:呈球状,内含多种水解酶,外面由一层功能1)清除无用的生物大分子,衰老的细胞器及衰老损伤和死亡的细胞2)识别并吞噬入侵的病毒与细菌3)作为细胞内消化器官,为细胞提供营养

36. 微体:即过氧化氢酶体,是由单层膜围绕的内含一种或几种氧化酶类的细胞器

37. 核糖体的结构、功能

38. 线粒体的结构、功能

膜,内膜,基质

39. 解释线粒体是半自主性细胞器:因为线粒体具有自己的遗传物质和进行蛋白质合成的全套装置,但组

成线粒体的各蛋白则是由DNA和线粒体DNA分别编码的,所以说线粒体是半自主性细胞器

40. 细胞核的结构:核膜、核基质、核仁、核孔及染色体

41. 核小体:染色体基本单位,由DNA与蛋白质构成。

42. 染色体:真核细胞分裂中期由DNA及其结合蛋白组成的高压缩棒状结构。

43. 着丝粒:将姐妹染色单体连接在一起形成有丝分裂、染色体的主溢痕部位,着丝粒也是动粒形成及微

管与动粒结合的区域。

44. 着丝点:着丝粒两侧的具有三层盘状或球状结构的蛋白。

45. 端粒:染色体两端部特化结构,由富含G的短的串联重复序列组成。

46. 核基质:细胞核内不溶性纤维网状结构。

47. 多聚核糖体:具有特殊功能结构的核糖体与mRNA的聚合体。

48. 核糖体的类型与结构 类型:原核细胞核糖体,真核细胞核糖体 结构:1)每个核糖体有与tRNA结

合的三个位点2)在核糖体大小亚基结合面,特别是mRNA和tRNA结合处无核糖体分布3)催化肽键形成的活性位点,由RNA组成。

49. 细胞骨架:由微管、微丝和中间丝组成的蛋白网络结构,具有为细胞提供支架,维持细胞形态,负责

细胞内物质和细胞器转运、细胞运动等功能。

50. 微丝:由肌动蛋白单位组装而成的细胞骨架纤维,在细胞内与几乎所有行程的运动有关。

51. 微丝的功能:1)维持细胞形态2)形成微绒毛与应力纤维3)作为肌纤维的组成成分,参与肌肉收缩

4)参与细胞分裂5)参与细胞运动6)参与细胞内物质运输7)参与细胞内信号转到。

52. 微管:一种中空的细胞骨架纤维,由α与β微管蛋白形成的异聚体组装而成。 …… 此处隐藏:3008字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

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