2022年细胞生物学重点总结讲解.docx

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1、精选学习资料 - - - - - - - - - 优秀教案 欢迎下载细胞生物学名词说明1. 主动运输 :借助于镶嵌在细胞膜上专一性很强的载体蛋白,通过消耗细胞代谢的能量,将物质从低浓度向高浓度的运输方式2. 被动运输 :不消耗细胞代谢能,而将物质从浓度高的一侧经细胞膜转运到浓度低的一侧3. 常染色质 :指间期细胞核中解旋的细纤维丝,结构疏松,用碱性染料染色时不易着色,在电镜下呈浅亮区4. 异染色质 :指间期核内边缘结构紧密,呈凝结状态、碱性染料染色时着色很深的团块状结构,常包装成 20-30nm 的纤维丝,多分布于核的边缘,也有一部分与核仁结合,参加构成核仁染色质5. 分子伴侣 :是一类在细胞

2、内帮助其他蛋白质多肽链进行正确折叠、组装、转运及降解的蛋白质分子,但其自身并不参加最终产物的形成6.膜受体介导的跨膜信号传导:胞外信息分子与膜受体结合,将信息传递至细胞质或核内,调剂靶细胞功能的过程7. 呼吸链 :指一系列可逆地接受及释放电子或质子的脂蛋白复合体,他们存在于线粒体内膜,形成相互关联、有序排列的功能结构体系,并偶联线粒体的氧化磷酸反应,称之为呼吸链或者电子传递链8. 内膜系统 :指位于细胞质内,在结构、功能乃至发生上有肯定联系的膜相结构的总称;是真核细胞特有的膜性结构系统;包括内质网、高尔基复合体、溶酶体、过氧化氢酶体、核膜和分泌泡等9. 细胞打算 :在细胞发生可识别的外形变化之

3、前,就受到肯定的限制而确定了细胞的进展方向,这时细胞内已经发生了转变,确定了将来的发育命运;这种现象称作细胞打算10. 细胞凋亡 :是一个主动的由基因打算的自动终止生命的过程;亦称细胞的程序性死亡11. 干细胞 :指具有无限或较长期的自我更新才能,并能分化产生至少一种“ 专业” 细胞的原始细胞12. 核骨架 :指间期细胞核出去各种有形成分后剩余的由纤维状蛋白质构成的精密网状体;为细胞内组份供应了一个结构支架;简答题1. 是以多级螺旋模型为例,阐明染色质从一级结构到四级结构的组装答:第一,一个组蛋白核心和 200bp 左右的 DNA构成了一个核小体;核小体结构为染色质包装的一级结构其次,在组蛋白

4、 H1 存在的情形下,核小体结构螺旋缠绕,窄的一面对外,6 个核小体绕成一个螺旋,形成螺线管然后,螺线管进一步螺旋化形成圆筒状结构,称为超螺线管,为第三结构最终,超螺线管进一步螺旋化、盘绕和折叠,形成染色单体,即染色体第四结构2. 是以放射环结构模型为例,阐明染色质从一级结构到四级结构的组装;答:非组蛋白构成的染色体骨架和有骨架伸出的很多的 DNA侧环30nm的染色线折叠成环,沿染色体纵轴,由中心向四周伸出,构成放射环由螺旋管形成DNA复制环, 每 18 个复制环呈放射状平面排列,结合在核机制上形成微带;微带是染色体高级结构的单位,大约106 个微带沿纵轴构建成子染色体3. 简述并作图表示G蛋

5、白受体介导的磷脂酰基醇信号通路答:细胞外信号分子G蛋白受体 GPRr( G蛋白) IP3 胞内钙离子 钙离子结合蛋白细胞反应 DG激活 PKC蛋白磷酸化促进钠离子氢离子交换使细胞内PH 促进细胞增值和分化名师归纳总结 4. 以 cAMP信号途径(糖原分解)为例,阐述G蛋白偶联受体介导的信号通路组成,特点及其主要功能;CG蛋第 1 页,共 9 页答:当糖原与细胞膜上的糖原受体CG蛋白偶联受体结合后,激活GS;通过 GS作用于腺苷酸环化酶- - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - 白效应器,提高CcAM水平,蛋白激活酶优秀教案欢迎下载A,该酶使无活性的磷酸A被活化,

6、依次使无活性的磷酸化故激酶化酶磷酸化而转为有活性的磷酸化酶,使糖原分解;特点:与其他信号传导相比,该途径涉及的信号分子和级联反应最多 功能:完成胞内信号传递作用;5. 试说明着丝粒 - 动粒复合体的组成及其功能 答:着丝粒 - 动粒复合体由着丝粒和动粒(着丝点)组成一个高度有序,不行分割的整体,称为着丝粒- 动 粒复合体 功能:对细胞有丝分裂过程中染色体与纺锤体的整合及染色体的有序分别起重要作用 6. 试说明染色体 DNA的关键序列有哪些?各有何功能 答:复制源序列;着丝粒序列;端粒序列 复制源序列:是 DNA在 S 期从今处开头解旋、解链、双向复制,形成复制泡、真核细胞由于有多个此序 列,故

7、可进行 DNA分子的多点复制,确保细胞周期中 DNA快速;精确地自我复制,维护遗传物质能稳固传 递 着丝粒序列:该序列与纺锤丝链接,确保染色体能够精确分别并平均安排到子细胞中 端粒序列:可使 DNA完整复制,并保持染色体的独立性、稳固性;7. 试说明有丝分裂各期的主要特点是什么 答:前期:染色质凝集,确定分裂极、核仁缩小小时,核膜崩解 前中期:染色体开头排列到赤道面上 中期:全部染色体排列到赤道面 后期:着丝粒分开,染色单体开头向两级移动 末期:染色体解旋,核仁、核膜重新组装 8. 有丝分裂和减数分裂的异同是什么 答:相同点:都是通过纺锤体同染色体的相互作用进行细胞分裂不同点; 有丝分裂只有一

8、次均等分裂; 减数分裂有两次连续的细胞分裂,即一次减数分裂和一次均等分裂 有丝分裂中一个亲代细胞形成两个染色体数目和亲代完全一样的子细胞 ; 减数分裂中一个 细胞形成 4 个具有不同遗传物质、染色体数目减半的子细胞 有丝分裂过程中每条染色体独立,不联会也不交叉互换;减数分裂过程中有同源染色体配 对和非姐妹染色单体间遗传物质的交换 有丝分裂发生在生物体全部体细胞;减数分裂只限于生物体的生殖细胞第一章有丝分裂时间短,12 个小时;减数分裂时间较长,几十小时甚至几年;1. 蛋白质的组成 :以氨基酸残基连接而成的线性多聚体-多肽链为基础,进一步螺旋折叠而成;2. 蛋白质的一级、二级结构:一级结构: 以

9、肽链为主键和少量二硫键为副链的多肽链,次序;每条特定的肽链都有其特异的氨基酸种类和排列二级结构:是在一级结构的基础上,借氢键维护的多肽链盘绕折叠形成的有规律重复的空间结构有三种基 本构象; 螺旋, 折叠,三股螺旋;3. 核酸的组成 核酸由很多单核甘酸聚合而成的大分子聚合体,即多聚核苷酸 4. DNA的分子结构 :双螺旋 5. DNA与 RNA的区分 :P27-28 6. 三种 RNA 的区分 : P28 第四章名师归纳总结 - - - - - - -第 2 页,共 9 页精选学习资料 - - - - - - - - - 优秀教案 欢迎下载1. 光镜下的三部结构及电镜下的结构的区分2. 原核细胞

10、与真核细胞的区分:特点 原核细胞 真核细胞细胞大小 较小 1-10um 较大 10-100um 细胞核 无核膜、核仁(拟核)有核膜、核仁(真核)DNA 单个, DNA暴露于细胞质中 如干个, DNA与组成蛋白结合细胞壁 不含纤维素、主要为肽聚糖组成 不含肽聚糖、主要是纤维素组成细胞器 无 有核糖体 70S50S+30S 80S60S+40S 内膜系统 简洁 复杂细胞骨架 无 有转录语翻译 同时进行 转录在核内、翻译在胞质中第五章1. 膜的各种磷脂组成及特点组成:磷酸甘油酯、鞘磷脂特点:具有一个极性头和两个非极性的尾在磷脂分子中,脂肪酸连长短和不饱和度不同;除饱和脂肪酸外,仍经常有不饱和脂肪酸2

11、. 镶嵌蛋白及四周蛋白的区分镶嵌蛋白:通过非极性氨基酸部分与直接与膜脂双层的疏水区相互作用而嵌入膜内;四周蛋白:经常通过静电作用、离子键、氢键和膜脂的极性头部或通过与膜整合蛋白质亲水部分相互作用间接与膜结合;3. 以 ABO血型为例,把握多糖类特点4. 单位膜结构的特点膜出现三层式结构,内外为电子密度高的暗线,中间为电子密度低的明线5. 液态镶嵌膜的特点膜蛋白为 螺旋的球型结构,膜具有流淌性6. 膜不对称性的意义 使膜的两层流淌性有所不同,有助于维护膜蛋白的极性,并关系到药物与电解质对细胞外形转变的影响; 使膜两侧具有不同的功能7. 膜流淌性的特点 P47-48 第六章1 细胞表面及其各部分的

12、特点细胞表面:是指包围在细胞质外层的一个复合结构体系和多功能体系,是细胞与外环境物质相互作用并产生个种复杂功能的部位特点:细胞外被:具有爱护功能,参加细胞的物质运输,打算着细胞的识别、外形形成和分化时的挑选性;胞质溶胶:具有相当强的抗张强度,与维护细胞极性、外形及调剂膜蛋白的分布和运动都有亲密关系第七章1. 各被动运输间的区分简洁扩散:不消耗本身的代谢能,也不需专一的膜蛋白分子,只要膜两侧具肯定浓度差就可发生;离子通道扩散:转运速率高,运输速率同物质浓度呈非线性关系,特异性,饱和性;名师归纳总结 异化扩散:要借助载体第 3 页,共 9 页- - - - - - -精选学习资料 - - - -

13、- - - - - 优秀教案 欢迎下载2. 以 Na、K 离子泵为例说明主动运输的特点逆浓度梯度运输,出入细胞的动力不是直接水解 3. 相伴运输和主动运输的异同 相伴运输:顺浓度梯度,有载体蛋白,不耗能ATP,而是借助另一物质的浓度梯度的动力主动运输:逆浓度梯度,需要 ATP和转运蛋白参加 4. 主动运输与被动运输的区分 主动运输:逆浓度梯度运行,需要转运蛋白,耗能以驱动这种转运 被动运输 : 不消耗代谢能,消耗的是势能或溶质中的电化学梯度,自发的通过,转运蛋白没有耗能 5. 膜泡运输与穿膜运输的异同(大分子)(小分子)6. 以 LDL为例说明受体解导的胞吞作用 吞噬作用:吞入较大的固体颗粒或

14、分子复合物;如:巨噬细胞、中性粒细胞、单核细胞 胞饮作用:吞入大分子溶液颗粒或微小的颗粒物,四周环境中的液体达到肯定浓度时即产生; 受体介导的胞吞作用:特异性强,8. 结构性分泌和与调剂性分泌 结构性分泌:普遍存在于全部细胞,连续分泌,用于质膜更新调剂性分泌:特化细胞,可分泌激素、神经递质、消化酶;第八章 1. 各胞外细胞分子的特点及功能;激素:由内分泌细胞合成,经血液或淋巴液循环到达靶细胞,具有作用距离远、范畴大、连续时间长的特 点;神经递质:由神经元的突触前膜释放,作用与突触后膜上的特殊受体;具有作用时间长和作用距离短等特 点;局部化学介质:由某些细胞产生并分泌的一类生物活性物质,通过细胞

15、外液的介导作用与四周的靶细胞;功能见 P68 表格 2. 膜受体的化学组成和结构 化学组成:镶嵌在细胞膜上的糖蛋白,也有糖脂或糖脂蛋白、结构:膜受体由与配体相互作用的细胞外域(亲水部)递信号的胞内域(亲水部)构成;3. 膜受体类型 离子通道偶联受体、G蛋白偶联受体、酶联受体 4.G 蛋白类型及其生物特性、将受体固定在细胞膜上的跨膜域(疏水部)和起传G蛋白类型效应蛋白受体类型对效应蛋白的作用刺激型( Gs )腺苷酸环化酶 肾上腺素受体, 胰高血激活腺苷酸环化酶, 激活糖素受体,5羟色胺受体,钙离子通道降钙素相关受体抑制性( Gi )腺苷酸环化酶 肾上腺受体, 血管紧急抑制腺苷酸环化酶素,生长激素

16、抑制受体磷脂酶 C 型( Gp)磷脂酶 C 肾上腺素,促甲肾上腺激活磷脂酰基醇特异的素, 凝血酶受体磷脂酶 C 5. 其次信使假说其次信使:当配体与膜上特异受体结合后,通过膜发生信号传递,在胞内产生的小分子物质;参加 G蛋白偶联受体进行信号传导的其次信使有 cAMP,cGMP,IP2,DG等第九章名师归纳总结 - - - - - - -第 4 页,共 9 页精选学习资料 - - - - - - - - - 1,细胞识别的分子基础P78 优秀教案欢迎下载第十二章1.各种细胞器的结构和功能结构功能细胞器内质网一层单位膜围成的管状、 泡状和囊糙面内质网: 参加蛋白合成、 蛋白状结构,相互连接形成一个

17、连续质的折叠、蛋白质的糖基化修饰、的、内腔相通的膜性管道系统蛋白质的运输、 糙面内质网与膜脂的合成; 光面内质网: 脂类的合成和转运、解毒作用、糖原的代谢、储存和调剂钙离子浓度高尔基复合体由一层单位膜围成的扁平囊泡重蛋白质的糖基化、 溶酶体酶的磷酸溶酶体叠积累而成的膜性网状系统,在结化、分泌性蛋白质部分肽链的水构和功能上表现了明显的极性解、对蛋白质的分选由一层单位膜围成的囊状小体,多消化、养分爱护作用、 参加机体组过氧化物酶体为圆形或卵圆形, 大小不一, 内含织器官的变态和退化、 参加受精过多种水解酶程、参加激素的合成和浓度的调剂由一层单位膜包裹的酶性细胞器调剂细胞的氧张力, 解毒作用, 其他

18、2. 内质网的两种类型区分糙面内质网:是核糖体和内质网共同构成的复合结构,多为扁囊状,少数为管状和泡状;光面内质网:其膜泡质没有核糖体附着,多为彼此联通的小管或小泡,很少形成囊;3. 高尔基复合体的三种类型顺面高尔基网:靠近内质网,为顺面最外侧的扁平膜状,是中间多孔而呈连续分支的管网状结构,内质网芽生的膜性小泡融合的部位;中间:分为三个区室:顺面扁囊,中间扁囊,反面扁囊;是最富有特点的结构;反面:朝向质膜,管网状,无囊泡与之相连,是膜性小泡出芽的部位;4. 内质网,高尔基体和溶酶体在发生功能上的联系;5. 蛋白质分选的信号假说;认为新合成的蛋白质分子内包含有某种分拣信号,这种信号具有打算蛋白质

19、在细胞内的去向或定位作用;具有普遍性;6. 蛋白质的运输方式:门孔运输,跨膜运输,囊泡运输;十三章1. 线粒体的结构;激光肱聚焦显微镜:短线状电子显微镜:两层单位膜套叠而成的囊状结构,内膜折叠延生,分化形成不同的内部结构区域2. 线粒体酶的功能3. 线粒体的功能主要功能为氧化磷酸化,合成 ATP,是细胞有氧呼吸的场所和才能供应的基地;呼吸链:指一系列可逆的接受及释放电子或质子的脂蛋白复合体,存在与线粒体内膜;4. 电子传递如何偶联磷酸化名师归纳总结 氧化磷酸化是养分物质的代谢能在线粒体中释放和转换的环节;在此过程中, 一方面 NADH和 FADH2把他们第 5 页,共 9 页从氧化过程3 个阶

20、段中捕捉的电子经呼吸连逐次传递,最终转移到氧生成水;另一方面,质子泵ATP合成酶将呼吸链传递中释放的能量用以ADP的磷酸化作用;- - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - 优秀教案 欢迎下载5. 化学渗透假说的主要论点 氢离子不能自由通过线粒体的内膜;P112 6.ATP 合成酶的结构 外形结构:外形如蘑菇,分为头部(外观呈球状颗粒)、柄部(为杆状) 、和基片;分子结构: F1 因子:位于内膜突出与基质一面,为水溶性球蛋白,简洁从内膜脱落;因子: 是镶嵌在线粒体内膜上的疏水蛋白复合体,由多亚基组成, 形成一个跨膜的质子通道; F0 7.ATP 合成酶的工作原理

21、P113-114 8. 线粒体半自主性的特点 自主繁衍及一系列的功能活动,都依靠于细胞核的遗传体系;绝大多数线粒体蛋白质仍是由细胞核 DNA编码,在细胞质核糖体上合成后在转移到线粒体的;线粒体 的核糖体蛋白、氨酰-tRNA 合成酶及很多结构蛋白,都是核基因编码,在细胞质中合成后定向转移到线粒 体的;第十四章 1. 真核细胞核糖体组成 细胞质核糖体、线粒体核糖体、叶绿体核糖体;化学成分:核糖体 RNA和核糖体蛋白质 2. 核糖体各个位点的功能 mRNA结合位点:与 mRNA发生碱基互补配对 氨酰基结合位点:与新渗入的氨酰-TRNA相结合的部位;肽酰基基结合位点:与延长中的肽酰-TRNA结合部位-

22、tRNA 移交肽链后的 tRNA停靠点 tRNA结合位点:是肽酰 酰肽基转移酶位:与酰肽-tRNA 从 A 点转移到 P 点有关转移酶的结合位点 3. 蛋白质的生物合成过程 细胞内核糖体合成蛋白质多肽链的过程称为蛋白质的生物合成;-tRNA 的加入起始复合物的装配 分为三部:起始: 30S 小亚基与 mRNA的结合起始氨酰 延长:氨酰 -tRNA 进入 A 位肽键形成转位 tRNA释放 终止:当核糖体移动到 mRNA上的终止密码子时,没有对应的氨酰-tRNA 再结合上去,肽链合成 停止;4. 结构蛋白与外输蛋白的区分 结构蛋白:是指用于细胞本身或参加组成细胞自身结构的蛋白质,以及细胞内代谢所需

23、要蛋白质;主要由 细胞质中的游离核糖体所合成;外输蛋白:指特地输送到细胞外发挥作用的蛋白质,包括某些酶、抗体和蛋白类激素,与细胞整个机体的 功能亲密相关;第十五章 1. 微管的化学组成与结构 化学组成: 微管蛋白和 微管蛋白结构:一般光学显微镜:细胞核向外呈辐射状分布 电镜:出现一种不分枝的中空管状纤维结构外形 不同细胞中,微管长度差异很大 2. 微管组装特点 受微管蛋白浓度影响,是一个自我调剂的过程,组装分为三个时期:成核期、聚合期、稳固期 3. 型、型微管相关蛋白的特点 一型:可见于不同生长时期发育阶段的神经轴突中,可在微管间形成横桥或作为一种动力蛋白,与轴突逆向运输有关;名师归纳总结 -

24、 - - - - - -第 6 页,共 9 页精选学习资料 - - - - - - - - - 优秀教案 欢迎下载二型: MAP-2:一般仅仅见于神经树突,是由单个基因编码的一类热稳固蛋白; MAP-4:普遍存在于各类细胞中的一种高度热稳固的蛋白质,在细胞分裂期有调剂微管稳固性的作用; Tau 蛋白:分子质量较小,多见于神经轴突,树突中,可使其微管紧密排列,提高微管稳固性,以增强神经突起的抗外界才能;4. 微管的功能 构成胞内网状支架,维护细胞外形,固定和支持细胞器额位置;参加细胞的收缩与变形运动,是纤毛和鞭毛等运动器官的主体结构部分 参加细胞器的位移和细胞分裂过程中染色体的定向移动;参加细胞

25、内大分子颗粒物质及囊泡的定向转送运输;参加细胞内的信号传导;5. 微丝的组成和结构特点 组成:球状肌动蛋白(三类)结构特点:第一,具有极性的G肌动蛋白单体彼此头尾次序结合,串联组装成链状的F 肌动蛋白;然后,每一条 F 肌动蛋白通过其自身的螺旋,形成约 6. 微丝的组装 成核期:是起始和限速阶段,会滞留较长时间37nm、直径 7nm的微丝结构;生长期: G肌动在核心两端集结、聚合速度不段加快,从而使 F 肌动蛋白得以较快速的增长延长;平稳期:最终达到动态平稳,并以维护微丝长度恒定;7. 与肌肉收缩系统直接有关的几种微丝结合蛋白 原肌球蛋白,肌球蛋白,肌钙蛋白 8. 微丝的功能 组成细胞骨架,维

26、护细胞外形;参加细胞质运动;构成细胞间的连接装置;9. 中间纤维的分子结构 中间纤维蛋白单体是中间纤维的基本组成单位,所以的中间纤维蛋白分子多肽链都可被区分为非螺旋化的 头、尾和 螺旋化的中间段三个区域;10. 中间纤维的组装 双股超螺旋二聚体形成;四聚体的形成;原纤维的形成及中间纤维最终的组装;11. 中间纤维的功能 支架作用,特殊是对细胞核的定位和固定;与细胞内微丝微管一起发挥物质的定向运输作用;在细胞癌变调控中具有肯定作用;与 mRNA的运输有关,并对 mRNA的细胞内定位和翻译有打算性作用;不以纤维形式存在的中间纤维蛋白,可作为一种信息分子或信息分子的前体,参加细胞内的信号传导过 程,

27、影响 DNA的复制和转录;12;中心体的形成 成对的中心粒先分别;然后有每个中心粒的一端,垂直的芽生出一个小的中心粒,称之为原中心粒;13. 鞭毛与纤毛的结构 鞭毛:少而较长,纤毛:多而短,分为毛部、基体、根丝三个部分,外围包裹了一层细胞膜,第十六章 1. 核孔复合体的结构 电镜下,为一个复杂且有规律的盘状结构体系;有多种模型,其中捕鱼笼式的核孔复合体较有代表性;2. 核膜的主要功能 区域化作用;掌握细胞核与细胞的物质交换;合成生物大分子;在细胞分裂中参加染色体的定位名师归纳总结 - - - - - - -第 7 页,共 9 页精选学习资料 - - - - - - - - - 优秀教案 欢迎下

28、载和分别 第十七章 1. 核纤层的化学组成 主要成分为核纤层蛋白;蛋白具有中间纤维的所以特点,因此认为核纤层蛋白实质是一种中间纤维蛋白;2. 核纤层的功能 维护核膜的外形和染色体的核周锚定;与核膜重建有关;与染色质凝集有关参加细胞核构建 3. 核骨架的功能DNA复制的空间支架;参加基因表达;细胞核内 制 4. 核骨架与细胞骨架的区分 第十八章 1. 三种序列 DNA的区分hnRNA的加工场所;参加染色体构建;病毒复单一序列:长 800-1000bp ,在一个基因组中仅显现一次或很少几次;单拷贝的结构基因通常在进度中高度 保守,基因突变往往导致遗传性疾病;中度重复序列:长度和拷贝数目变化范畴较大

29、,长度大于 300bp;多数为单一序列中非编码的间隔序列,少部分具有编码功能或基因调控功能,在染色体上串联形成基因簇;高度重复序列:通常是由很短的碱基序列组成,往往在几分到几百个碱基之间,重复率高;不能转录,大 多组成异染色质,分布与染色体的端粒区和着丝粒区,参加染色体结构的维护,形成结构基因间隔以及参 与减数分裂时染色体的配对;2. 各种组蛋白分子的主要特性 P150 3. 核小体组成和结构每个核小体由一个组蛋白核心和200bp 左右的 DNA构成;是染色体的基本结构单位;与DNA分子的功能状态有亲密关系;4. 常染色质与异染色质的区分 常染色质:是间期细胞核中解旋的细纤维丝,结构松散,用碱

30、性燃料染色不易着色,电镜下呈浅亮区;异染色质:指间期核内结构紧密、呈凝集状态、碱性染料染色时着色很深的团块状结构;分为结构异染色 质和兼性异染色质;一般来说,细胞中转录功能越活跃,常染色质的区域越大;专一程度越高的细胞,异染色质的比例越大;5. 染色体的结构特点 中期染色体含两条染色单体,通过一个着丝点连接,染色体在着丝粒处内凹,称主缢痕或初级缢痕;该区 域染色质螺旋化程度低,DNA分子少,染色很浅或不着色;第十九章 1. 核仁亚微结构特点 电镜下为纤维丝构成的海绵状球体,分为不完全分隔的三部分,由内向外:纤维中心、密集纤维部分、颗 粒部分;2. 核仁与细胞周期的关系 间期细胞核仁明显;核仁缩

31、小直至消逝,细胞进入中期;有丝末期,小的核仁前体物集合在核仁组织四周,愈合成新的核仁;3. 核仁的功能 是细胞核中 rRNA 合成的活动中心;是装配核糖体大小亚基的工厂;其次十章 1.DNA复制特点 半保留复制;多起点双向复制;不连续复制;不同步复制;名师归纳总结 2. 真核细胞转录酶系统组成特性P161 第 8 页,共 9 页- - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - 优秀教案 欢迎下载3. 各 RNA分子转录及转录后的加工如何完成 mRNA前体的加工:前体 mRNA两端的化学修饰 mRNA前体的剪接 前体 rRNA的加工:把由转录间隔区转录来的 RNA切去

32、将内含子切去 前体 tRNA的加工:在 RNA转录酶的作用下,5端和相当与反密码环的区域要被切除肯定长度的核苷酸,另外也需要在 3端, 5端上进行修饰;其次十一章 1. 纺锤体的结构和功能 结构:由大量微管纵向排列而成的中间宽敞、两极缩小的细胞器;功能:牵引染色体向两极移动;2. 有丝分裂各时期的主要特点 前期:染色体凝集,确定了分裂极、核仁缩小消逝及核膜崩解;前中期:染色体开头排列在赤道板上;中期:染色体达到最大凝集,排列在赤道板上;后期:作为中期特点的力气平稳随着着丝粒的分开而被打破,染色单体开头向两极移动;末期:动力丝消逝,重新形成核膜,染色质形成,核仁重现;胞质分裂:产生分裂沟,深陷将

33、细胞切开形成两个完全分开的子细胞;3. 植物细胞与动物细胞孢子分裂的特点 4. 联会复合体的结构和功能 结构:位于两条同源染色体之间,沿纵轴方向形成;结构像一架梯子,呈扁平带状;主要由组蛋白,非组 蛋白和 RNA组成,含有微量 DNA;功能:是同源染色体配对过程中的暂时性结构;联会是交叉互换的先决条件;5 有丝分裂与减速分裂的异同 有丝分裂 减数分裂 只有一次均等分裂 两次连续的分裂,即一次减数分裂和一次均等分裂一个亲代形成两个染色体数目同亲代一样的子细 一个亲代形成四个具有不同遗传物质、染色体减半 胞,遗传物质恒定 的子细胞每条染色体是独立的,不联会,不交叉互换有同源染色体配对,非姐妹染色单体间遗传物质的 互换全部体细胞 生殖细胞时间短, 1-2 小时 时间较长,几十小时至几年其次十二章 1. 细胞周期间期各期主要特点 G1期:细胞生长、分裂打算和复制预备 S 期: DNA合成、染色质组装和中心粒复制 G2期:复制检查和分裂预备 M期:染色体分别和胞质分裂名师归纳总结 - - - - - - -第 9 页,共 9 页

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