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5.植物细胞的圆球体、糊粉粒、与中央液泡有类似溶酶体的功能。

6.分辨率是指显微镜能够分辩两个质点之间的最小距离。

7.电镜主要分为透射电镜和扫描电镜两类。

8.生物学上常用的电镜技术包括超薄切片技术、负染技术、冰冻蚀刻技术等。

9.生物膜上的磷脂主要包括磷月

乙醇胺和鞘磷脂。

10.膜蛋白可以分为膜内在蛋白(整合膜蛋白)和膜周

11.生物膜的基本特征是流动性和不对称性。

12.内在蛋白与膜结合的主要方式有疏水作用、离子键作用和共价键结合。

13.真核细胞的鞭毛由微管蛋白组成,而细菌鞭毛主要由细菌鞭毛蛋白组成。

14.细胞连接可分为封

15.锚定连接的主要方式有桥粒与半桥粒和粘着带和粘着斑。

16.锚定连接中桥粒连接的是骨架系统中的中间纤维,而粘着带连接的是微丝(肌动蛋白纤

维)。

17.组成氨基聚糖的重复二糖单位是氨基己糖和糖醛酸。

18.细胞外基质的基本成分主要有胶原蛋白、弹性蛋白、氨基聚糖和蛋白聚糖、层粘连蛋白

和纤粘连蛋白等。

19.植物细胞壁的主要成分是纤维素、半纤维素、果胶质、伸展蛋白和蛋白聚糖等。

20.植物细胞之间通过胞间连丝相互连接,完成细胞间的通讯联络。

21.通讯连接的主要方式有间隙连接、胞间连丝和化学突触。

22.细胞表面形成的特化结构有膜骨架、微绒毛、鞭毛、纤毛、变形足等。

23.物质跨膜运输的主要途径是被

24.被动运输可以分为简单扩散和协助扩散两种方式。

25.协助扩散中需要特异的膜转运蛋白完成物质的跨膜转运,根据其转运特性,该蛋白又可

以分为载体蛋白和通道蛋白两类。

26.主动运输按照能量来源可以分为直接供能运输、间接供能运输和光驱动的主动运输。

27.协同运输在物质跨膜运输中属于主动运输类型。

28.协同运输根据物质运输方向于离子顺电化学梯度的转移方向的关系,可以分为共运输

(同向运输)和反向运输。

29.在钠钾泵中,每消耗1分子的可以转运3个钠离子和?

个钾离子。

30.钠钾泵、钙泵都是多次跨膜蛋白,它们都具有酶酶活性。

31.真核细胞中,质子泵可以分为三种P型质子泵、V型质子泵和H+酶。

32.真核细胞中,大分子的跨膜运输是通过胞吞作用和胞吐作用来完成的。

33.根据胞吞泡的大小和胞吞物质,胞吞作用可以分为胞饮作用和吞噬作用两种。

34.胞饮泡的形成需要网格蛋白的一类蛋白质的辅助。

35.细胞的吞噬作用可以用特异性药物细胞松弛素B.来阻断。

36.生物体内的化学信号分子一般可以分为两类,一是亲脂性的信号分子,一是亲水性的信

号分子。

37.细胞识别需要细胞表面的受体和细胞外的信号物质分子(配体)之间选择性的相互作用

来完成。

38.具有跨膜信号传递功能的受体可以分为离子通道偶联的受体、G蛋白偶联的受体和与酶

偶联的受体(催化性受体)。

39.一般将细胞外的信号分子称为第一信使,将细胞内最早产生的信号分子称为第二信使

40.受体一般至少包括两个结构域结构结构域(与配体结合的区域)和催化结构域(产生效

应的区域)。

41.由G蛋白介导的信号通路主要包括:

信号通路和磷脂酰肌醇信号通路。

42.有两种特异性药物可以调节G蛋白介导的信号通路,即霍乱毒素可以使G蛋白a亚基持续活化,而百日咳毒素则使G蛋白a亚基不能活化。

磷脂酰肌醇信使系统产生的两个第二信使是IP3(肌醇三磷酸)和(磷脂酰甘油)。

43.催化性受体主要分为受体酪氨酸激酶、受体丝氨酸/苏氨酸激酶、受体酪氨酸磷酸脂酶、

受体鸟苷酸环化酶和酪氨酸激酶联系的受体。

44.蛋白在RTK介导的信号通路中起着关键作用,具有GTP酶活性,当结合GJP寸为活化状态,

当结合时为失活状态。

45.Rho蛋白在膜表面整联蛋白介导的信号通路中起重要作用,当其结合GTP时处于活化状

态,当其结合时处于失活状态。

46.在内质网上合成的蛋白主要包括分泌蛋白、膜整合蛋白、细胞器驻留蛋白等。

47.蛋白质的糖基化修饰主要分为N-连接的糖基化修饰,指的是蛋白质上的天冬酰胺残基

与N乙酰葡萄糖胺直接连接,和亠连接的糖基化修饰,指的是蛋白质上的丝氨酸或苏氨酸残基与N-乙酰半乳糖胺直接连接。

48.肌细胞中的内质网异常发达,被称为肌质_

49.原核细胞中核糖体一般结合在细胞质膜上,而真核细胞中则结合在粗面内质网上。

50.真核细胞中,光面内质网是合成脂类分子的细胞器。

51.内质网的标志酶是葡萄糖6—磷酸酶。

52.细胞质中合成的蛋白质如果存在信号肽,将转移到内质网上继续合成。

如果该蛋白质上

还存在停止转移序列,则该蛋白被定位到内质网膜上。

53.高尔基体的标志酶是胞嘧啶单核苷酸酶。

54.具有将蛋白进行修饰、分选并分泌到细胞外的细胞器是高尔基

55.被称为细胞内大分子运输交通枢纽的细胞器是高尔基体。

56.蛋白质的糖基化修饰中,N—连接的糖基化反应一般发生在内质网中,而O—连接的糖基

化反应则发生在内质网和高尔基体中。

57.蛋白质的水解加工过程一般发生在高尔基体中。

58.从结构上高尔基体主要由顺面膜囊、中间膜囊和反面膜囊和方面网状结构组成。

59.植物细胞中与溶酶体功能类似的结构是圆球体、中央液泡和糊粉粒。

60.根据溶酶体所处的完成其生理功能的不同阶段,大致可将溶酶体分为初级溶酶体、次级

溶酶体和残余小体(三级溶酶体)。

61.溶酶体的标志酶是酸性磷酸酶。

62.被称为细胞内的消化器官的细胞器是溶酶_

63.真核细胞中,酸性水解酶多存在于溶酶体中。

64.溶酶体酶在合成中发生特异性的糖基化修饰,既都产生6-磷酸甘露糖。

65.电镜下可用于识别过氧化物酶体的主要特征是尿酸

66.过氧化物酶体标志酶是过氧化氢酶。

67.植物细胞中过氧化物酶体又叫乙醛酸循环体。

68.信号假说中,要完成含信号肽的蛋白质从细胞质中向内质网的转移需要细胞质中的信号_识别颗粒和内质网膜上的信号识别颗粒受体(停泊蛋白)的参与协助。

69.在内质网上进行的蛋白合成过程中,肽链边合成边转移到内质网腔中的方式称为共转_

移。

而含导肽的蛋白质在细胞质中合成后再转移到细胞器中的方式称为后转移。

70.在内质网上继续合成的蛋白中如果存在停止转移序列,则该蛋白将被定位到细胞膜上。

71.能对线粒体进行专一染色的活性染料是詹姆斯绿B.。

72.线粒体在超微结构上可分为内膜、外膜、膜间隙、基质。

73.线粒体各部位都有其特异的标志酶,内膜是细胞色素氧化酶、外膜是单胺氧化酶、膜间

隙是腺苷酸激酶、基质是柠檬酸合成酶。

74.线粒体中,氧化和磷酸化密切偶联在一起,但却由两个不同的系统实现的,氧化过程主

要由电子传递链(呼吸链)实现,磷酸化主要由合成酶完成。

75.细胞内膜上的呼吸链主要可以分为两类,既呼吸链和呼吸链

76.由线粒体异常病变而产生的疾病称为线粒体病,其中典型的是一种心肌线粒体病克山

病。

77.植物细胞中具有特异的质体细胞器,主要分为叶绿体、有色体、白色体。

78.叶绿体在显微结构上主要分为叶绿体膜、基质、类囊体

79.在自然界中含量最丰富,并且在光合作用中起重要作用的酶是核酮糖-1,5-二磷酸羧

化酶。

80.光合作用的过程主要可分为三步:

原初

81.光合作用根据是否需要光可分为光反应和暗反应。

82.真核细胞中由双层膜包裹形成的细胞器是线粒体和叶绿体。

83.含有核外.的细胞器有线粒体和叶绿体。

84.弓I导蛋白到线粒体中去的具有定向信息的特异氨基酸序列被称为导肽。

_

85.叶绿体中每3个H+穿过叶绿体合成酶,生成1个分子,线粒体中每2个H+穿过合成酶,生成1个分子。

86.氧是在植物细胞中叶绿体的类囊体部位上所进行的光合磷酸化(光合作用)的过程中产

生的。

87.细胞核外核膜表面常常附着有核糖体颗粒,与粗面内质网相连同。

88.核孔复合体是一种特殊的跨膜运输蛋白复合体,对物质的运输具有双功能性和双向性

的特性。

89.具有将蛋白质定位到细胞核中去的特异氨基酸序列被称为核定位

90..的二级结构构型可以分为三种,B.型、A.型、Z型。

91.细胞核中的核仁区域含有编码rRNA.的.序列拷贝。

92.在.特异性结合蛋白中发现的.结合结构域的结构模式主要有螺旋-转角-螺旋模式、锌

指模式、亮氨酸拉链模式、螺旋—环—螺旋模式、HM框模式。

93.染色质.的三种功能元件是自主复制.序列、着丝粒.序列、端粒.序列。

94.染色质从.序列的重复性上可分为单一序列、中度重复序列、高度重复序列。

95.核仁在超微结构上主要分为纤维中心、致密纤维组分、颗粒组分。

96.核糖体的大、小亚单位是在细胞中的核仁部位合成的。

97.染色质从功能状态的不同上可以分为活性染色质和非活性染色质。

98.广义的核骨架包括:

核基质、核纤层、染色体骨架。

99.从核糖体是否与膜结合可以分为:

附着核糖体和游离核糖体。

100.生物体细胞内的核糖体有两种基本类型,原核细胞中的核糖体是70S核糖体,而真核细

胞质中的是80S核糖体,线粒体内的核糖体是70S核糖体。

101.70S核糖体可以分为30S小亚基和50S大亚基,80S核糖体可以分为40S小亚基和60S大亚基。

102.核糖体生化组成上由蛋白质和RNA组成。

103.核糖体的重装配不需要其他大分子的参与,是一个自我组装(自我装配)的过程。

104.核糖体中起主要肽酰转移酶活性的是rRNA.o目前发现的既具有遗传信息载体功能又具

有酶活性的生物大分子是RNA.o

105.被称为核酶的生物大分子是RNA.o

106.真核细胞中由蛋白纤维组成的网络结构称细胞骨架。

107.微丝的特异性药物有细胞松弛素和鬼笔环肽。

108.肌肉收缩的基本单位是肌原纤维,构成肌原纤维的粗肌丝主要由肌球蛋白组成』成细肌丝的主要由肌动蛋白。

109.有些细胞表面形成一些特化结构,其中微绒毛主要由微丝构成,纤毛主要由微管构成。

110.微管特异性药物中,破坏微管结构的是秋水仙素,稳定微管结构的是紫杉酚。

111.中间纤维按组织来源和免疫原性可分为角蛋

经元纤维、和神经胶质纤维。

112.一个典型的细胞周期可分为G1期、S期、G2期、M期。

113.根据细胞的分裂和繁殖情况,可以将机体内细胞相对分为周期中

终末分化细胞。

114.用秋水仙素处理细胞可以将细胞阻断在细胞分裂中期。

115.有丝分裂过程可以划分为间期、前期、前中期、中期、后期、末期和胞质分裂期。

116.核膜破裂标志着前中期的开始。

117.所有染色体排列到赤道板上,标志着细胞分裂进入中期。

118.有丝分裂中姊妹染

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