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核纤层:

位于细胞核内核膜下与染色质之间、由中间纤维相互交织而形成一层高电子密度蛋白质网络片层结构。

在细胞分裂过程中对核被膜破裂和重建起调节作用。

染色质:

染色质是细胞间期细胞核内能被碱性染料染色物质。

染色质基本化学成分为脱氧核糖核酸核蛋白,它是由DNA、组蛋白、非组蛋白和少量RNA组成复合物。

常染色质:

常染色质是指间期核内染色质纤维折叠压缩程度低,处于伸展状态,用碱性染料染色时着色浅那些染色质。

异染色质:

细胞周期中,间期、早期或中、晚期,某些染色体或染色体某些部分固缩常较其他染色质早些或晚些,其染色较深或较浅,具有这种固缩特性染色体称为异染色质(heterochromatin)。

质体:

植物细胞中由双层膜包围具有光合作用和贮藏功能细胞器。

根据所含色素和功能不同,质体可分为白色体、叶绿体和色质体。

质粒:

质粒(Plasmid)是附加到细胞中非细胞染色体或核区DNA原有能够自主复制较小DNA分子(即细胞附殖粒、又胞附殖粒)。

大部分质粒虽然都是环状构形,然而目前也发现有少数质粒属于线性构形,它存在于许多细菌以及酵母菌等生物中,乃至于植物线粒体等胞器中。

细胞骨架:

真核细胞中与保持细胞形态结构和细胞运动有关纤维网络。

包括微管、微丝和中间丝。

细胞呼吸:

指物质在细胞内氧化分解,具体表现为氧消耗和二氧化碳、水及三磷酸腺苷(ATP)生成,又称细胞呼吸。

其根本意义在于给机体提供可利用能量。

简单扩散:

单纯扩散;

自由扩散(freediffusion)小分子由高浓度区向低浓度区自行穿膜运输。

属于最简单一种物质运输方式,不需要消耗细胞代谢能量,也不需要专一载体。

易化扩散:

进扩散又称易化扩散、协助扩散,或帮助扩散。

是指非脂溶性物质或亲水性物质,如氨基酸、糖和金属离子等借助细胞膜上膜蛋白帮助顺浓度梯度或顺电化学浓度梯度,不消耗ATP进入膜内一种运输方式。

主动运输:

特异性运输蛋白消耗能量使离子或小分子逆浓度梯度穿膜运输方式。

被动运输:

离子或小分子在浓度差或电位差驱动下顺电化学梯度穿膜运输方式。

胞吞:

细胞以浆膜凹入形式从环境摄取大分子物质过程,包括受体介导胞吞和胞饮。

胞吐:

胞吐(exocytosis)与胞吞相反,又称局浆分泌,细胞需要外排大分子,先在细胞内形成囊泡,囊泡移动到细胞膜处,与细胞膜结合,将大分子排出细胞,这种现象叫做胞吐。

电子传递链:

(electrontransferchain,ETC)是一系列电子载体按对电子亲和力逐渐升高顺序组成电子传递系统.所有组成成分都嵌合于线粒体内膜或叶绿体类囊体膜或其他生物膜中,而且按顺序分段组成分离复合物,在复合物内各载体成分物理排列也符合电子流动方向。

其中线粒体中电子传递链是伴随着营养物质氧化放能,又称作呼吸链。

氧化磷酸化:

氧化磷酸化,生物化学过程,是物质在体内氧化时释放能量供给ADP与无机磷合成ATP偶联反应。

主要在线粒体中进行。

在真核细胞线粒体或细菌中,物质在体内氧化时释放能量供给ADP与无机磷合成ATP偶联反应。

环式光合磷酸化:

光合细菌主要通过环式光合磷酸化作用产生ATP。

不是利用H2O,而是利用还原态H2、H2S等作为还原CO2氢供体,进行不产氧光合作用;

电子传递过程中造成了质子跨膜移动,为ATP合成提供了能量。

光合磷酸化:

当一个叶绿素分子吸收光量子时,叶绿素性质上即被激活,导致其释放一个电子而被氧化,释放出电子在电子传递系统中逐步释放能量,这就是光合磷酸化基本动力。

卡尔文循环:

尔文循环(Calvincycle),又称光合碳循环。

是一种类似于克雷布斯循环(Krebscycle,或称柠檬酸循环)新陈代谢过程,可使其动物质以分子形态进入和离开此循环后发生再生。

碳以二氧化碳形态进入并以糖形态离开卡尔文循环。

整个循环是利用ATP作为能量来源,并以降低能阶方式来消耗NADPH,如此可增加高能电子来制造糖。

捕光色素:

能够吸收光色素称为捕光色素或光吸收色素(light-absorbingpigment),此类色素位于类囊体膜上,只具有吸收聚集光能作用,而无光化学活性,故此又称为天线色素。

反应中心色素:

具有光化学活性,既能吸收光能又能转化光能一类色素.主要是一少部分处于特殊状态叶绿素a.叶绿体囊状结构薄膜上色素可以分为两类:

一类具有吸收和传递光能作用,包括绝大多数叶绿素a,全部叶绿素b、胡萝卜素和叶黄素;

另一类是一少部分处于特殊状态叶绿素a。

这种叶绿素a不仅能吸收光能,还能将光能转换成电能。

光合色素:

光合色素(photosyntheticpigment)在光合作用中参与吸收、传递光能或引起原初光化学反应色素。

光合色素存在于叶绿体基粒,包含叶绿素、反应中心色素和辅助色素。

光呼吸:

英语:

Photorespiration)是所有行光合作用细胞(该处“细胞”包括原核生物和真核生物,但并非所有这些细胞都能运行完整光呼吸)在光照和高氧低二氧化碳情况下发生一个生化过程。

作用光谱:

已知入射光子数所产生生物或化学光响应(=△y)对波长或辐照能量所作之图。

该谱学法常用于吸收物种不明时生物体系或固体。

有时也叫做光谱响应率谱或光谱灵敏度谱。

生物上,在不同波长作用下光合效率,称为作用光谱。

光合电子传递链:

所谓光合链是指定位在光合膜上,由多个电子传递体组成电子传递总轨道。

C3途径:

在卡尔文循环中,将CO2固定后直接形成三碳分子途径。

C4途径:

在某些热带或亚热带起源植物中,CO2最初固定于叶肉细胞,在磷酸烯醇式丙酮酸羧化酶催化下将CO2连接到磷酸烯醇式丙酮酸上生成四碳化合物——草酰乙酸,经胞间连丝运向维管束鞘细胞,参与卡尔文循环,合成同化产物途径。

景天酸代谢途径:

景天科植物夜间同化二氧化碳,形成苹果酸储藏在液泡中;

白天由苹果酸放出二氧化碳参与卡尔文循环光合作用途径。

光合速率:

光合作用固定二氧化碳速率。

即单位时间单位叶面积二氧化碳固定(或氧气释放)量。

呼吸商:

物体在同一时间内,释放二氧化碳与吸收氧气体积之比或摩尔数之比,即指呼吸作用所释放CO2和吸收O2分子比

细胞周期:

细胞周期(cellcycle)是指细胞从一次分裂完成开始到下一次分裂结束所经历全过程,分为间期与分裂期两个阶段。

着丝粒:

着丝粒(centromere)是真核生物细胞在进行有丝分裂(mitosis)和减数分裂(meiosis)时,染色体分离一种“装置”。

着丝粒是染色体分离一种装置,也是姐妹染色单体在分开前相互联结位置,在染色体形态上表现为一个缢痕(constriction)。

动粒:

Kinetochore)是真核细胞染色体中位于着丝粒两侧3层盘状特化结构,其化学本质为蛋白质,是非染色体性质物质附加物。

端粒:

Telomeres端粒是线状染色体末端DNA重复序列。

端粒是线状染色体末端一种特殊结构,在正常人体细胞中,可随着细胞分裂而逐渐缩短。

朊粒:

(prion)又称朊毒体,是引起人和动物发生传染性海绵状脑病(transmissiblespongiformencephalopathy,TSE)病原体,属于一类特殊传染性蛋白粒子。

干细胞:

(stemcells,SC)是一类具有自我复制能力(self-renewing)多潜能细胞,在一定条件下,它可以分化成多种功能细胞。

细胞全能型:

指细胞经分裂和分化后仍具有形成完整有机体潜能或特性。

 

细胞凋亡:

细胞凋亡是指为维持内环境稳定,由基因控制细胞自主有序死亡。

细胞凋亡与细胞坏死不同,细胞凋亡不是一件被动过程,而是主动过程,它涉及一系列基因激活、表达以及调控等作用,它并不是病理条件下,自体损伤一种现象,而是为更好地适应生存环境而主动争取一种死亡过程。

细胞坏死:

细胞坏死被认为是因病理而产生被动死亡,如物理性或化学性损害因子及缺氧与营养不良等均导致细胞坏死。

双重呼吸:

鸟类在呼吸时候,吸入空气先通过肺内,其中部分还没有来得及和血液进行气体交换而直接进入气囊,这里并无呼吸作用发生。

在呼气时,气囊中空气会被压出体外,但必须先通过肺,于是又顺便在肺中补行一次气体交换。

这样,鸟类每作一次呼吸活动,肺内就会发生两次气体交换,这种现象称为双重呼吸。

内耳:

内耳位在耳朵之最深处,为颞骨包围着。

可分成两个部分:

一个叫做耳蜗是听觉器,另一个叫做前庭是平衡器。

特异性免疫:

异性免疫又称获得免疫,是获得免疫经后天感染(病愈或无症状感染)或人工预防接种(菌苗、疫苗、类毒素、免疫球蛋白等)而使机体获得抵抗感染能力。

一般是在微生物等抗原物质刺激后才形成(免疫球蛋白、免疫淋巴细胞),并能与该抗原起特异性反应。

特异性免疫具有特异性,能抵抗同一种微生物重复感染,不能遗传。

非特异性免疫:

非特异性免疫又称天然免疫或固有免疫。

它和特异性免疫一样都是人类在漫长进化过程中获得一种遗传特性,但是非特异性免疫是人一生下来就具有,而特异性免疫需要经历一个过程才能获得。

补体系统:

存在于人或脊椎动物血清与组织液中一组经活化后具有酶活性蛋白质。

包括30多种可溶性蛋白和膜结合蛋白。

干扰素:

干扰素(IFN)是一种广谱抗病毒剂,并不直接杀伤或抑制病毒,而主要是通过细胞表面受体作用使细胞产生抗病毒蛋白,从而抑制乙肝病毒复制;

同时还可增强自然杀伤细胞(NK细胞)、巨噬细胞和T淋巴细胞活力,从而起到免疫调节作用,并增强抗病毒能力。

干扰素是一组具有多种功能活性蛋白质(主要是糖蛋白),是一种由单核细胞和淋巴细胞产生细胞因子。

它们在同种细胞上具有广谱抗病毒、影响细胞生长,以及分化、调节免疫功能等多种生物活性。

抗原:

抗原,是指能够刺激机体产生(特异性)免疫应答,并能与免疫应答产物抗体和致敏淋巴细胞在体内外结合,发生免疫效应(特异性反应)物质。

抗体:

抗体(antibody)指机体免疫系统在抗原刺激下,由B淋巴细胞或记忆细胞增殖分化成浆细胞所产生、可与相应抗原发生特异性结合免疫球蛋白。

主要分布在血清中,也分布于组织液及外分泌液中。

单克隆抗体:

(英语:

monoclonalantibody,缩写:

mAb),简称单抗,是仅由一种类型细胞制造出来抗体,对应于多克隆抗体/多株抗体——由多种类型细胞制造出来一种抗体。

单克隆抗体由可以制造这种抗体免疫细胞与癌细胞融合后细胞产生,这种融合细胞即具有瘤细胞不断分裂能力,又具有免疫细胞能产生抗体能力。

融合后杂交细胞(杂种瘤)可以产生大量相同抗体。

当其应用于医疗中时,在识别抗原中显示微小变化(如果有话)有助于减小副作用。

由单克隆抗体做成抗体药是目前治疗多种疾病有效方法。

激素:

由内分泌腺或内分泌细胞分泌高效生物活性物质,在体内作为信使传递信息,对机体生理过程起调节作用物质称为激素。

神经元:

高等动物神经系统结构和功能单位。

包括细胞体、轴突和树突。

突触:

神经细胞一种特化连接,神经递质信号分子可通过此连接从一个神经细胞传递到另一个神经细胞或肌肉细胞。

周围神经系统:

周围神经系统(peripheralnervoussystem,简称PNS)从中枢神经系统发出,导向人体各部分,可分为躯体神经系统和自主神经系统。

周围神经系统担负着与身体各部分联络工作,

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