细胞生物学西南大学度作业答案共6次已整理
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细胞生物学习题(全部)《细胞生物学》习题及解答第一章绪论本章要点:本章重点阐述细胞生物学的形成、发展及目前的现状和前景展望。
要求重点掌握细胞生物学研究的主要内容和当前的研究热点或重点研究领域,重点掌握细胞生物学形成与发展过程中的主要重大事件及代表人物,了解细胞生物学发展过程的不同阶段及其特点。
一、名词解释1、细胞生物学cell biology2、显微结构microscopic structure3、亚显微结构submicroscopic structure4、细胞学cytology5、分子细胞生物学molecular cell biology二、填空题1、细胞生物学是研究细胞基本规律的科学,是在、和三个不同层次上,以研究细胞的、、、和等为主要内容的一门科学。
2、年英国学者第一次观察到细胞并命名为cell;后来第一次真正观察到活细胞有机体的科学家是。
3、1838—1839年,和共同提出:一切植物、动物都是由细胞组成的,细胞是一切动植物的。
4、19世纪自然科学的三大发现是、和。
5、1858年德国病理学家魏尔肖提出的观点,通常被认为是对细胞学说的一个重要补充。
6、人们通常将1838—1839年和确立的;1859年确立的;1866年确立的,称为现代生物学的三大基石。
7、细胞生物学的发展历史大致可分为、、、和分子细胞生物学几个时期。
三、选择题1、第一个观察到活细胞有机体的是()。
a、Robert Hookeb、Leeuwen Hoekc、Grewd、Virchow2、细胞学说是由()提出来的。
a、Robert Hooke和Leeuwen Hoekb、Crick和Watsonc、Schleiden和Schwannd、Sichold和Virchow3、细胞学的经典时期是指()。
a、1665年以后的25年b、1838—1858细胞学说的建立c、19世纪的最后25年d、20世纪50年代电子显微镜的发明4、()技术为细胞生物学学科早期的形成奠定了良好的基础。
西南大学网络与继续教育学院
课程名称:《细胞生物学》课程代码:0590 学年学季:20192
单项选择题
1、细胞膜中蛋白质与脂类的结合主要通过()
E. 非共价键/【正确】
共价键
离子键
氢键
2、下列能够降低cAMP浓度的激素是()
胰高血糖素
肾上腺素
前列腺素/【正确】
促肾上腺皮质激素
3、一般血型物质都是细胞膜上的()
糖原
脂蛋白
糖脂或糖蛋白/【正确】
蛋白质
4、紧密连接是哪种连接的典型代表。
()
锚定连接
间隙连接
封闭连接/【正确】
通讯连接
5、转分化必须要经历下面哪个过程( )
再分化/【正确】
衰老死亡
初分化
重分化
6、下列关于扫描隧道显微镜的说法错误的是()。
是一种探测微观世界物质表面形貌的仪器
具有原子尺度的高分辨率本领
不可以在真空条件下工作/【正确】
非破坏性测量,基本上可避免样品的形变
7、在细胞分裂中期与纺锤体的动粒微管相连,保证染色体平均分配到两个子细胞中的结构是。
1118 20191单项选择题1、属于脂溶性信号分子的是()。
.乙酰胆碱.神经生长因子.表皮生长因子.甲状腺素2、不属于细胞信号分子的共同特点的是()。
.特异性.水溶性.高效性.可被灭活3、帮助变性或错误折叠的蛋白质重新折叠,形成正确的分子构象的物质是()。
.热激蛋白.蛋白异构酶.拓扑异构酶.泛素连接酶4、线粒体膜间隙的标志酶是()。
.单胺氧化酶.腺苷酸激酶.苹果酸脱氢酶.细胞色素氧化酶5、下列关于生物膜结构的叙述,错误的是()。
.生物膜具有封闭性.蛋白质分子以不同的方式镶嵌在脂双层分子中或结合在其表面,具有不对称性.生物膜在三维空间上可出现弯曲、折叠、但不能延伸.生物膜可以看成是蛋白质在双层脂分子中的二维溶液,具有流动性6、3. 下列生物中细胞膜不饱和脂肪酸含量最高的是()。
.非洲原住民.温泉中的生物.沙漠中的仙人掌.南极洲的鱼7、引导细胞质基质中合成蛋白质进入叶绿体的N端氨基酸序列称为()。
. A. 导肽.靶向序列.转运肽.信号肽8、适合于显微操作的显微镜是()。
. B. 激光扫描共焦显微镜.微分干涉显微镜.荧光显微镜.相差显微镜9、关于叶绿体ATP合酶的叙述,错误的是()。
.各亚基基因都为核基因.为质子泵.位于类囊体膜上.利用质子流作为合成ATP的动力10、下列关于细胞共性的描述,不正确的是()。
.组成细胞的基本元素相同.细胞以一分为二方式增殖.原核细胞和真核细胞有细胞膜,古核细胞没有.细胞内都是以核糖体作为蛋白质翻译的机器11、未经染色的标本适合用()显微镜观察。
.相差.透射电子.荧光.扫描电子12、对细胞学说提出未作出直接贡献的学者是()。
. D. 胡克. E. 施旺.施莱登.魏尔肖13、组蛋白的复制在()。
.G1期.G2期.S期.M期14、既能执行被动运输,又能执行主动运输的膜转运蛋白是()。
.载体蛋白.水孔蛋白.通道蛋白.孔蛋白15、下列细胞膜上具有脂筏结构的生物是()。
.仙人掌.大肠杆菌.蛇.玉米16、下列关于细胞凋亡的叙述,错误的是()。
细胞生物学习题及答案细胞生物学习题及答案细胞生物学是生物学的重要分支之一,研究细胞的结构、功能和生理过程。
在学习细胞生物学的过程中,我们常常会遇到一些挑战性的问题。
本文将提供一些细胞生物学的学习题及答案,帮助读者更好地理解和掌握这一领域的知识。
1. 什么是细胞?答案:细胞是生物体的基本结构和功能单位,是生命的基本组成部分。
细胞由细胞膜、细胞质和细胞核组成,能够进行代谢活动、自我复制和遗传信息传递。
2. 细胞的结构有哪些?答案:细胞主要由细胞膜、细胞质、细胞核和细胞器组成。
细胞膜是细胞的外围结构,起到保护细胞和调节物质进出的作用。
细胞质是细胞膜内的液体,包含各种细胞器和溶质。
细胞核是细胞的控制中心,储存和传递遗传信息。
细胞器包括内质网、高尔基体、线粒体等,具有特定的功能。
3. 细胞膜的结构和功能是什么?答案:细胞膜是由脂质双层和蛋白质组成的。
脂质双层由磷脂分子构成,具有半透性,可以选择性地控制物质的进出。
蛋白质在细胞膜上起到结构支持、物质运输和信号传递等功能。
4. 什么是细胞核?答案:细胞核是细胞的控制中心,储存和传递遗传信息。
细胞核由核膜、染色质和核仁组成。
核膜是由两层膜组成的,具有孔道,可以调控物质的进出。
染色质是由DNA和蛋白质组成的,储存了遗传信息。
核仁是细胞核内的小结构,参与蛋白质合成。
5. 细胞器有哪些功能?答案:细胞器包括内质网、高尔基体、线粒体等,具有特定的功能。
内质网参与蛋白质合成和修饰。
高尔基体参与蛋白质的包装和分泌。
线粒体是细胞的能量中心,参与细胞的呼吸作用。
6. 细胞分裂的过程是什么?答案:细胞分裂是细胞生物学中重要的过程,包括有丝分裂和减数分裂两种类型。
有丝分裂是指细胞的染色体复制和分离的过程,分为前期、中期、后期和末期。
减数分裂是生殖细胞的分裂过程,分为第一次减数分裂和第二次减数分裂。
7. 细胞的代谢过程有哪些?答案:细胞的代谢过程包括物质的合成和降解。
物质的合成是指细胞通过吸收和转化外界物质,合成新的有机物质,如蛋白质、核酸和脂质等。
《细胞生物学》习题及解答第一章绪论一、名词解释1、细胞生物学cell biology2、显微结构microscopic structure3、亚显微结构submicroscopic structure4、细胞学cytology5、分子细胞生物学molecular cell biology二、填空题1、细胞生物学是研究细胞基本规律的科学,是在、和三个不同层次上,以研究细胞的、、、和等为主要内容的一门科学。
2、年英国学者第一次观察到细胞并命名为cell;后来第一次真正观察到活细胞有机体的科学家是。
3、1838—1839年,和共同提出:一切植物、动物都是由细胞组成的,细胞是一切动植物的。
4、19世纪自然科学的三大发现是、和。
5、1858年德国病理学家魏尔肖提出的观点,通常被认为是对细胞学说的一个重要补充。
6、人们通常将1838—1839年和确立的;1859年确立的;1866年确立的,称为现代生物学的三大基石。
7、细胞生物学的发展历史大致可分为、、、和分子细胞生物学几个时期。
三、选择题1、第一个观察到活细胞有机体的是()。
a、Robert Hookeb、Leeuwen Hoekc、Grewd、Virchow2、细胞学说是由()提出来的。
a、Robert Hooke和Leeuwen Hoekb、Crick和Watsonc、Schleiden和Schwannd、Sichold和Virchow3、细胞学的经典时期是指()。
a、1665年以后的25年b、1838—1858细胞学说的建立c、19世纪的最后25年d、20世纪50年代电子显微镜的发明4、()技术为细胞生物学学科早期的形成奠定了良好的基础。
a、组织培养b、高速离心c、光学显微镜d、电子显微镜五、简答题1、细胞学说的主要内容是什么?有何重要意义?2、细胞生物学的发展可分为哪几个阶段?3、为什么说19世纪最后25年是细胞学发展的经典时期?六、论述题1、什么叫细胞生物学?试论述细胞生物学研究的主要内容。
《细胞生物学》习题及解答第一章绪论本章要点:本章重点阐述细胞生物学的形成、发展及目前的现状和前景展望。
要求重点掌握细胞生物学研究的主要内容和当前的研究热点或重点研究领域,重点掌握细胞生物学形成与发展过程中的主要重大事件及代表人物,了解细胞生物学发展过程的不同阶段及其特点。
一、填空题1、细胞生物学是研究细胞基本规律的科学,是在、和三个不同层次上,以研究细胞的、、、和等为主要内容的一门科学。
2、1665年英国学者第一次观察到细胞并命名为cell;后来第一次真正观察到活细胞有机体的科学家是。
3、1838—1839年,和共同提出:一切植物、动物都是由细胞组成的,细胞是一切动植物的。
4、19世纪自然科学的三大发现是、和。
5、1858年德国病理学家魏尔肖提出的观点,通常被认为是对细胞学说的一个重要补充。
6、人们通常将1838—1839年和确立的;1859年确立的;1866年确立的,称为现代生物学的三大基石。
7、细胞生物学的发展历史大致可分为、、、和分子细胞生物学几个时期。
二、选择题1、第一个观察到活细胞有机体的是()。
a、Robert Hookeb、Leeuwen Hoekc、Grewd、Virchow2、细胞学说是由()提出来的。
a、Robert Hooke和Leeuwen Hoekb、Crick和Watsonc、Schleiden和Schwannd、Sichold和Virchow3、细胞学的经典时期是指()。
a、1665年以后的25年b、1838—1858细胞学说的建立c、19世纪的最后25年d、20世纪50年代电子显微镜的发明4、()技术为细胞生物学学科早期的形成奠定了良好的基础。
a、组织培养b、高速离心c、光学显微镜d、电子显微镜三、判断题1、细胞生物学是研究细胞基本结构的科学。
()2、细胞的亚显微结构是指在光学显微镜下观察到的结构。
()3、细胞是生命体的结构和生命活动的基本单位。
()4、英国学者Robert Hooke第一次观察到活细胞有机体。
《细胞生物学》习题集参考答案第一章绪论一.填空题1.胡克,1665,原生动物,红细胞2.细胞的发现,细胞学说的建立,细胞学经典时期,实验细胞学时期3.能量守恒定律,细胞学说,达尔文进化论4.遗传信息的形成,膜的形成5.细胞内基因选择性表达特异功能蛋白质, 生物发育6.碱基互补配对7.全能性8.体细胞9.染色体DNA与蛋白质相互作用关系;细胞增殖、分化、凋亡(程序性死亡)的相互关系及调控;细胞信号转导研究或细胞结构体系的组装二.选择题1.C 2:D 3:C 4:D 5. B三:判断题1.√ 2。
√ 3。
√ 4:×(原生质包括细胞内所有的生活物质)5.×四.名词解释1.细胞生物学是应用现代物理学与化学的技术成就和分子生物学的概念与方法,以细胞作为生命活动的基本单位的思维为出发点,探索生命活动规律的学科,其核心问题将遗传与发育在细胞水平上结合起来。
2.生物大分子是指细胞中存在的那些分子质量巨大、结构复杂、具有生物活性的有机化合物,如以蛋白质、核酸、多糖及脂类等四大类为典型的生物大分子,它们是由多个氨基酸或核苷酸等小分子聚合而成的,具有广泛的生物活性,既是细胞的结构成分,又是细胞和种生命活动的执行者或体现者。
五.简答题1.Science Nature /Nature Cell Biology /Cell /Molecular Cell/ Developmental Cell /Cancer Cell/ Neuron/Journal of Cell Biology /Gene and Biology /Journal of Cell Science(参看课本P14)国内的相关学术刊物《中国科学》.《科学通报》.《分子细胞生物学报》.《细胞生物学杂志》.《遗传学报》.《动物学报》.《微生物学报》等(参看课本P14-15)2.(1)细胞结构功能→细胞生命活动。
细胞生命活动的研究,将进一步加深对细胞结构与功能的了解;(2)细胞中单一基因与蛋白→基因组与蛋白质组及在细胞生命活动中的协同作用,特别是复合体的相互作用;(3)细胞信号转导途径→信号调控网络;(4)体外(in vitro)研究→体内(in vivo)研究;(5)静态研究→活细胞的动态研究;(6)实验室研究为主→计算生物学更多地介入并与之结合;(7)细胞生物学与生物学其他学科的渗透→与数、理、化及纳M科学等多学科的交叉。
[0590]《细胞生物学》第二次作业[论述题]以cAMP信号通路为例详细说明G蛋白偶联受体所介导的细胞信号通路?参考答案:在cAMP信号途径中,细胞外信号与相应受体结合,调节AC活性,通过第二信使cAMP 水平的变化,将胞外信号转变为胞内信号。
(1)cAMP信号通路的组分:①、激活型激素受体(Rs)或抑制型激素受体(Ri);②、活化型调节蛋白(Gs)或抑制型调节蛋白(Gi);③、腺苷酸环化酶(AC):是相对分子量为150KD的糖蛋白,跨膜12次。
在Mg2+或Mn2+的存在下,腺苷酸环化酶催化ATP生成cAMP。
④、蛋白激酶A(PKA):由两个催化亚基和两个调节亚基组成,在没有cAMP时,以钝化复合体形式存在。
⑤、环腺苷酸磷酸二酯酶(cAMP phosphodiesterase):可降解cAMP生成5'-AMP,起终止信号的作用(2)、Gs调节模型:该信号途径涉及的反应链可表示为:激素→G蛋白耦联受体→G蛋白→腺苷酸环化酶→cAMP→依赖cAMP的蛋白激酶A→基因调控蛋白→基因转录(3)、Gi调节模型:Gi对腺苷酸环化酶的抑制作用可通过两个途径:①通过α亚基与腺苷酸环化酶结合,直接抑制酶的活性;②通过βγ亚基复合物与游离Gs的α亚基结合,阻断Gs的α亚基对腺苷酸环化酶的活化。
[论述题]受体介导的内吞中,内吞泡中的配体、受体和膜成分的去向如何?参考答案:答:在受体介导的内吞作用中,随内吞泡进入细胞内的物质可分为三大类∶配体(猎物)、受体和膜组分,它们有着不同的去向:在受体介导的内吞中,配体基本被降解,少数可被利用。
大多数受体能够再利用,少数受体被降解。
通常受体有四种可能的去向: ① 受体内吞之后,大多数受体可形成载体小泡重新运回到原来的质膜上再利用,这些受体主要是通过次级内体的分拣作用重新回到细胞质膜上(如M6P受体、LDL受体);②受体和配体一起由载体小泡运回到原来的质膜上再利用,如转铁蛋白及转铁蛋白受体就是通过这种方式再循环;③受体和配体一起进入溶酶体被降解,如在某些信号传导中,信号分子与受体一起被溶酶体降解;④受体和配体一起通过载体小泡被转运到相对的细胞质膜面,这就是转胞吞作用。
细胞生物学第一章绪论1.细胞生物学的任务是什么?它的范围都包括哪些?(一)任务:细胞生物学的任务是以细胞为着眼点,与其他学科的重要概念兼容并蓄,来阐明生物各级结构层次生命现象的本质。
(二)范围:(1)细胞的细微结构;(2)细胞分子水平上的结构;(3)大分子结构变化与细胞生理活动的关系及分子解剖。
2.细胞生物学在生命科学中所处的地位,以及它与其他学科的关系。
(1)地位:以细胞作为生命活动的基本单位,探索生命活动规律,核心问题是将遗传与发育在细胞水平上的结合。
(2)关系:应用现代物理学与化学的技术成就和分子生物学的概念与方法,研究生命现象及其规律。
3.如何理解E.B.Wilson所说的“一切生物学问题的答案最终要到细胞中去寻找”。
(1)细胞是一切生物体的最基本的结构和功能单位。
(2)所谓生命实质上即是细胞属性的体现。
生物体的一切生命现象,如生长、发育、繁殖、遗传、分化、代谢和激应等都是细胞这个基本单位的活动体现。
(3)生物科学,如生理学、解剖学、遗传学、免疫学、胚胎学、组织学、发育生物学、分子生物学等,其研究的最终目的都是要从细胞水平上来阐明各自研究领域中生命现象的机理。
(4)现代生物学各个分支学科的交叉汇合是21世纪生命科学的发展趋势,也要求各个学科都要到细胞中去探索生命现象的奥秘。
(5)鉴于细胞在生命界中所具有的独特属性,生物科学各分支学科若要研究各种生命现象的机理,都必须以细胞这个生物体的基本结构和功能单位为研究目标,从细胞中研究各自研究领域中生命现象的机理。
4.细胞生物学主要研究内容是什么?(1)细胞核、染色体以及基因表达;(2)生物膜与细胞器;(3)细胞骨架体系;(4)细胞增殖及其调控;(5)细胞分化及其调控;(6)细胞的衰老与凋亡;(7)细胞起源与进化;(8)细胞工程。
5.当前细胞生物学研究中的基本问题以及细胞基本生命活动研究的重大课题是什么?研究的三个根本性问题:(1)细胞内的基因是如何在时间与空间上有序表达的问题。
一、填空题1、P1 形态、结构、功能、细胞水平、亚细胞水平、分子水平2、P5 1665 、Robert Hooke 、Leeuwen Hoek 。
3、P5 Schleiden、Schwann、基本单位。
4、P6 细胞来自细胞5、P13支原体、0.1μm-0.3μm 。
6、P19生物膜结构体系、遗传信息表达体系、细胞骨架体系。
7、P32光学放大系统、照明系统、镜架及样品调节系统、光源的波长、物镜的镜口角、介质折射率8、P32、P34紫外光、电子束、9、P39差速离心法、超速离心法10、P44骨髓瘤细胞、B淋巴细胞、单克隆抗体11、P31 相差、暗视野12、P43成纤维样细胞、上皮样细胞13、P62 流动性、不对称性14、P56甘油磷脂、鞘脂、固醇、甘油磷脂15、P70选择性、电压、配体、应力激活16、P75细胞质、内质网、细胞、内质网腔、细胞质基质17、简单扩散、协助扩散、主动运输、胞饮、吞噬18、P73同向、反向19、P118分泌到细胞外、运输到细胞膜、运输到溶酶体20、P120 N-连接糖基化修饰、O-连接糖基化修饰、N-连接糖基化、O-连接糖基化、高尔基体21、P119光面内质网22、信号肽、停止转移23、P121顺面膜囊、中间膜囊、反面膜囊24、高尔基体25、溶酶体26、P156化学信号、最主要、直接接触、间隙、小分子27、P159内分泌、旁分泌、自分泌、化学突触28、离子通道偶联受体、G蛋白偶联受体、酶联受体29、P167激活离子通道的G蛋白偶联受体所介导的信号通路、激活或抑制腺苷酸环化酶的G蛋白偶联受体、激活磷脂酶C、以IP3和DAG作为双信使G蛋白偶联受体介导的信号通路30、P193真核、纤维网状、蛋白质、微丝、微管、中间纤维31、P200微绒毛、微丝32、小肠微绒毛中的轴心微丝等、胞质分裂环、鞭毛及纤毛、纺锤体33、核糖体、内质网34、核仁组织区35、DNA复制起始序列,着丝粒DNA序列,端粒DNA序列36、单一序列、中度重复序列、高度重复序列37、活性染色质、非活性染色质38、常染色质、结构异染色质、兼性异染色质39、B型DNA、A型DNA、Z型DNA40、灯刷染色体、多线染色体41、核小体、螺线管、超螺线管、染色单体42、核质交换、自由扩散、协助扩散、主动运输二、选择题1、选B。
《细胞生物学》试卷密线封层次报读学校专业姓名题号一二三四五总分得分一、填空题(每小题1分,共10分)1. 细胞中水对于维持细胞温度的相对稳定具有重要作用,其原因是 。
2. 中膜体是 形成的,具有的功能。
3. 乙醇沉淀DNA的主要原理是 。
4. 从进化论的观点,细胞学说的创立解决了一个核心问题,就是:,即生命的同一性问题。
5. 纤粘连蛋白与细胞结合的结构域具有特征性的三肽结构,简称RGD序列,代表的三个氨基酸是∶ 。
倒置显微镜与普通显微镜的不同在于 。
7. 间隙连接的功能除了有机械连接作用外,还具有 和 。
8. 原核生物的mRNA通过 与核糖体rRNA结合,而真核生物的RNA 则通过 与核糖体rRNA结合。
9 在细胞外基质中,具有抗压作用的分子是 。
10. NO是一种气体信号分子,在体内主要由精氨酸产生, 它的半衰期很短, 故只作用于邻近细胞, 它作用的靶酶是 。
二、判断题(正确的标√号,错误的标×号,每题1分,共10分)1. 细胞质膜的细胞质面的锚定蛋白也都是由膜结合核糖体合成,并通过小泡转运到质膜上。
()2. 在减数分裂过程中,染色体间发生的分子重组是随机发生的。
( )3. 同一个体不同组织的细胞中, 核仁的大小和数目都有很大的变化, 这种变化和细胞中蛋白质合成的旺盛程度有关。
( )4. 组成叶绿体的脂类大多数是叶绿体自身制造的,而构成线粒体的脂类大多数是从胞质溶胶中运输进来的。
( )5. 叶绿体的核酮糖二磷酸羧化酶是由16个亚基组成的聚合体, 其中8个大亚基是核基因编码的。
( )6. 微管蛋白异二聚体的α和β两个亚基都能同GTP结合, 亲和力也一样。
( )则称为光面内质网。
染色体外, 还可个大亚基是核基三、选择题(请将正确答案的代号填入括号,每题1分,共10分)1. 某研究人员正在研究一种蛋白质翻译后进入纯化的微粒体。
但在实验中发现,进入微粒体的效率很低。
请推测将下列那一种物质添加到蛋白质和微粒体的混合物中微粒体会提高蛋白质转移的效率? ( )a. BiPb. 细胞质hsp70c. 游离核糖体d. Sec61 复合物e. SRP2. SRP选择性地识别新合成蛋白的ER信号序列, 这种识别与结合是通过:( )a. 氢键b. 疏水的相互作用c. 离子的相互作用d. 形成共价键3. 以下关于组蛋白的描述中那一种是不正确的? ( )a. 不同物种间的组蛋白非常相似b. 组蛋白具有很多碱性氨基酸c. 组蛋白富含赖氨基和精氨基d. 每一个组蛋白都有一个编码基因。
细胞生物学习题答案《细胞生物学》习题及解答第一章为绪论本章要点:本章重点阐述细胞生物学的形成、发展及目前的现状和前景展望。
要求重点掌握细胞生物学研究的主要内容和当前的研究热点或重点研究领域,重点掌握细胞生物学形成与发展过程中的主要重大事件及代表人物,了解细胞生物学发展过程的不同阶段及其特点。
一、名词解释1.细胞生物学2,显微结构3,亚显微结构4,细胞学5,分子细胞生物学2。
填空1、细胞生物学是研究细胞基本规律的科学,是在、和三个不同层次上,以研究细胞的、、、和等为主要内容的一门科学。
2、年英国学者第一次观察到细胞并命名为cell;后来第一次真正观察到活细胞有机体的科学家是。
3、1838―1839年,和共同提出:一切植物、动物都是由细胞组成的,细胞是一切动植物的。
4、19世纪自然科学的三大发现是、和。
5.德国病理学家韦尔肖1858年提出的观点通常被认为是对细胞理论的重要补充。
6.通常成立于1838-1839年;1859确立的;1866年确立的,称为现代生物学的三大基石。
7.细胞生物学的发展历史大致可分为、、和分子细胞生物学。
3、多项选择题1、第一个观察到活细胞有机体的是()。
a、 Robert Hookb、Lee uwenhoekc、grewd、Virchow 2和细胞理论由()提出。
a、roberthooke和leeuwenhoekb、crick和watsonc、schleiden和schwannd、sichold和virchow3、细胞学的经典时期是指()。
a、公元前1665年后25年。
1838-1858年细胞理论的建立。
公元19世纪最后25年。
1950年代电子显微镜的发明。
()技术为细胞生物学的早期形成奠定了良好的基础。
a、组织培养B、高速离心C、光学显微镜D、电子显微镜IV.判断问题1、细胞生物学是研究细胞基本结构的科学。
()2.细胞亚显微结构是指在光学显微镜下观察到的结构。
(3)细胞是生命结构和活动的基本单位。
《细胞生物学》西南大学2013年度作业答案,共6次,已整理第一次作业1:[论述题]磷脂酰肌醇信号通路为例详细说明G蛋白偶联受体所介导的细胞信号通路?参考答案:磷脂酰肌醇途径:胞外信号分子与细胞表面G蛋白耦联型受体结合,激活质膜上的磷脂酶C,使质膜上4,5-二磷酸磷脂酰肌醇(PIP2)水解成1,4,5-三磷酸肌醇(IP3)和二酰基甘油(DG)两个第二信使,胞外信号转换为胞内信号,这一信号系统又称为"双信使系统”2:[论述题]名词解释:细胞株主动运输信号转导端粒胚胎干细胞细胞识别细胞融合细胞周期受体肿瘤细胞参考答案:1、细胞株(cell strain):从原代培养细胞群中筛选出的具有特定性质或标志的细胞群,能够繁殖50代左右,在培养过程中其特征始终保持。
2、主动运输:①逆浓度梯度(逆化学梯度)运输;②需要能量(由A TP直接供能)或与释放能量的过程偶联(协同运输);③都有载体蛋白。
3、信号转导:指外界信号(如光、电、化学分子)与细胞细胞表面受体作用,通过影响细胞内信使的水平变化,进而引起细胞应答反应的一系列过程。
4、端粒(telomere):是染色体端部的特化部分,其生物学作用在于维持染色体的稳定性。
5、胚胎干细胞:是指从胚胎内细胞团或原始生殖细胞筛选分离出的具有多能性或全能性的细胞,此外也可以通过体细胞核移植技术获得。
6、细胞识别(cell recognition):是指细胞通过其表面的受体与胞外信号物质分子(配体)选择性地相互作用,从而导致胞内一系列生理生化变化,最终表现为细胞整体的生物学效应的过程。
7、细胞融合(cell fusion):即细胞杂交(cell hybridization),是指真核细胞通过介导和培养,两个或多个细胞合并成一个双核或多核细胞的过程。
8、细胞周期(cell cycle):细胞由前一次分裂结束到下一次分裂结束的全过程。
9、受体(receptor):是一种能够识别和选择性结合某种配基的大分子,与配体结合后,产生化学的或物理的信号,以启动一系列过程,最终表现为生物学效应。
10、肿瘤细胞:动物体内细胞分裂调节失控而无限增殖的细胞。
3:[论述题]何为信号肽假说,简要说明其基本内容?参考答案:(1)胞质中游离的核糖体起始蛋白质合成,信号肽序列完成;(2)信号序列与信号识别颗粒(SRP)蛋白结合,翻译暂停;(3)SRP与内质网上停靠蛋白结合,核糖体附着在内质网的蛋白质转运通道上。
(4)SRP释放新生肽,翻译继续,新生肽进入通道;(5)信号酶切除信号肽;(6)成熟进入内质网腔进行修饰折叠。
第二次作业1:[论述题]21、名词解释: 1、细胞外基质 2、细胞多能性 3、细胞工程 (cell engineering) 4、低渗 5、细胞学说(Cell Theory) 6、血影(ghost)7、双光束分光反射镜8、细胞的全能性(totipotency)参考答案:21、名词解释:1、细胞外基质(extracellular matrix, ECM):多细胞生物体组织中在细胞之间存在有由一些蛋白质和多糖大分子构成的精密有序的细胞间结构网络。
2、细胞多能性:指细胞具有分化出多种组织的潜能。
3、细胞工程 (cell engineering) :是人们应用细胞生物学和分子生物学的理论和技术,按照预先的设计,在细胞水平上进行遗传操作,改变细胞的遗传特性和生物学特性,以获得具有特定生物学特性的细胞和生物个体的技术。
4、低渗:用渗透压很低的盐溶液或蒸馏水处理活细胞,使细胞胀大而不破裂,使最后制成的片子染色体充分散开。
5、细胞学说 (Cell Theory): 1)所有的生物都是由一个或多个细胞组成的; 2) 细胞是生命的基本单位; 3)细胞只能由原有细胞分裂而来。
6、血影(ghost):当血浆渗透压降低时,水分过多进入细胞内,细胞膨胀呈球形,甚至破裂,细胞内的血红蛋白溢出,称为溶血(hemolysis),溶血后残留的红细胞囊称为血影。
7、双光束分光反射镜:双光束分光反射镜是落射式荧光显微镜的关键结构,这种反射镜上的镀膜对波长较短的激发光具有较好的反射作用,但对波长较长的荧光却能很好的通过。
因此,双光束反射镜具有双重作用。
8、细胞的全能性(totipotency):细胞具有发育成完整个体的潜能,如受精卵、2-细胞期细胞。
第三次作业1:[论述题]受体介导的内吞中, 内吞泡中的配体、受体和膜成分的去向如何?参考答案:答:在受体介导的内吞作用中,随内吞泡进入细胞内的物质可分为三大类∶配体(猎物)、受体和膜组分, 它们有着不同的去向: 在受体介导的内吞中,配体基本被降解, 少数可被利用。
大多数受体能够再利用, 少数受体被降解。
通常受体有四种可能的去向: ①受体内吞之后,大多数受体可形成载体小泡重新运回到原来的质膜上再利用,这些受体主要是通过次级内体的分拣作用重新回到细胞质膜上(如M6P受体、LDL受体);②受体和配体一起由载体小泡运回到原来的质膜上再利用,如转铁蛋白及转铁蛋白受体就是通过这种方式再循环;③受体和配体一起进入溶酶体被降解, 如在某些信号传导中,信号分子与受体一起被溶酶体降解;④受体和配体一起通过载体小泡被转运到相对的细胞质膜面, 这就是转胞吞作用。
被内吞进来的膜成分有三种可能的去向: 第一种是随着细胞质膜受体分选产生的小泡一起重新回到质膜上再循环利用;第二种可能是同高尔基体融合,成为高尔基体膜的一个部分,这些膜有可能通过小泡的回流同内质网融合;第三种可能是随着溶酶残体的消失而消失。
2:[论述题]请说明内膜系统的形成对于细胞的生命活动具有哪些重要的意义参考答案:至少有六方面的意义:①首先是内膜系统中各细胞器膜结构的合成和装配是统一进行的,这不仅提高了合成的效率,更重要的是保证了膜结构的一致性,特别是保证了膜蛋白在这些膜结构中方向的一致性。
②内膜系统在细胞内形成了一些特定的功能区域和微环境,如酶系统的隔离与衔接, 细胞内不同区域形成pH值差异, 离子浓度的维持, 扩散屏障和膜电位的建立等等,以便在蛋白质、脂类、糖类的合成代谢、加工修饰、浓缩过程中完成其特定的功能。
③内膜系统通过小泡分泌的方式完成膜的流动和特定功能蛋白的定向运输,这不仅保证了内膜系统中各细胞器的膜结构的更新,更重要的是保证了一些具有杀伤性的酶类在运输过程中的安全,并能准确迅速到达作用部位。
④细胞内的许多酶反应是在膜上进行的,内膜系统的形成,使这些酶反应互不干扰。
⑤扩大了表面积,提高了表面积与体积的比值。
⑥区室的形成,相对提高了重要分子的浓度,提高了反应效率。
3:[论述题]如何理解"被动运输是减少细胞与周围环境的差别,而主动运输则是努力创造差别,维持生命的活力”?参考答案:主要是从创造差异对细胞生命活动的意义方面来理解这一说法。
主动运输涉及物质输入和输出细胞和细胞器,并且能够逆浓度梯度或电化学梯度。
这种运输对于维持细胞和细胞器的正常功能来说起三个重要作用:①保证了细胞或细胞器从周围环境中或表面摄取必需的营养物质;②能够将细胞内的各种物质,如分泌物、代谢废物以及一些离子排到细胞外,; ③能够维持一些无机离子在细胞内恒定和最适的浓度,特别是K+、Ca2+和H+的浓度。
第四次作业1:[论述题] 细胞通讯主要有那三种方式?并加以分析?参考答案:细胞有三种通讯方式:①通过信号分子;②通过相邻细胞间表面分子的粘着或连接;③通过细胞与细胞外基质的粘着。
在这三种方式中,第一种不需要细胞的直接接触,完全靠配体与受体的接触传递信息,后两种都需要通过细胞的接触。
所以可将细胞通讯的方式分为两大类:①不依赖于细胞接触的细胞通讯;②依赖于细胞接触的细胞通讯。
2:[论述题]光光面内质网是如何参与肝细胞维持血液中葡萄糖水平的恒定?参考答案:光面光面内质网是如何参与肝细胞维持血液中葡萄糖水平的恒定? 肝细胞的一个重要功能是维持血液中葡萄糖水平的恒定, 这一功能与葡萄糖-6-磷酸酶的作用密切相关。
肝细胞是以糖原颗粒的形式储存葡萄糖,肝细胞光面内质网的胞质溶胶面附着有糖原颗粒,当肌体需要葡萄糖时,糖原即被降解。
肝细胞中的糖原降解是受激素控制的,激素作为信号分子激发cAMP的浓度升高,然后由cAMP激活蛋白激酶A,蛋白激酶A能够激活将糖原水解生成1-磷酸葡萄糖的酶。
由于1-磷酸葡萄糖不能够通过扩散穿过细胞质膜进入血液,需要先转变成葡萄糖-6-磷酸,然后由光面内质网中的葡萄糖-6-磷酸酶将葡萄糖-6-磷酸水解生成葡萄糖和无机磷,释放游离的葡萄糖进入血液, 维持血液中葡萄糖水平的恒定。
3:[论述题]简述细胞质基质的功能?(1参考答案:(1)中间代谢反应的进行;(2)细胞形态与运动、胞内物质运输及大分子定位;(3)蛋白质的修饰与选择性降解;(4)维持细胞内环境(pH、离子环境)的稳定性。
第五次作业1:[论述题]论述胚胎干细胞的用途?参考答案:2:[论述题]简述癌细胞的生物学特征?参考答案:癌细胞的基本生物学特征:(1)细胞生长与分裂失去控制,具有无限增殖能力,成为"永生”细胞。
(2)具有扩散性:A、癌细胞的细胞间粘着性下降,具有侵润性和扩散性,这是癌细胞的基本特征。
B、在分化程度上癌细胞低于良性肿瘤细胞,且失去了许多原组织细胞的结构和功能。
(3)细胞间相互作用改变(识别改变;表达水解酶类;产生新的表面抗原)。
(4)蛋白表达谱系或蛋白活性改变(胚胎细胞蛋白、端粒酶活性升高)。
(5)mRNA转录谱系的改变(少数基因表达不同;突变位点不同,表型多变)。
(6)染色体非整倍性。
第六次作业1:[论述题]1、紧密连接除了连接细胞外还有什么作用?意义何在?2、胰高血糖素和肾上腺素是如何使靶细胞中的cAMP的浓度升高的?3、什么是蛋白质N-连接糖基化和O-连接糖基化?发生在何种部位?参考答案:8、8、1、紧密连接除了连接细胞外还有什么作用?意义何在?答:紧密连接除了连接细胞之外,还有两个作用:防止物质双向渗漏,并限制了膜蛋白在脂分子层的流动,维持细胞的极性。
2、胰高血糖素和肾上腺素是如何使靶细胞中的cAMP的浓度升高的?答:胰高血糖素和肾上腺素作为第一信使作用于靶细胞的膜受体, 通过G蛋白偶联细激活腺苷酸环化酶,将A TP生成cAMP。
3、什么是蛋白质N-连接糖基化和O-连接糖基化?发生在何种部位?答:加在于粗面内质网上合成的蛋白质上的糖基可由两种途径连接:通过天冬氨酸残基的N原子或通过丝氨酸和苏氨酸残基的O原子。
N-连结糖蛋白合成的第一步在粗面内质网上进行,糖链是从磷酸多萜醇转移至新生肽链上。
这种糖基化在高尔基体中继续被修饰。
O-连结的糖基化是在高尔基体中进行的。