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简答题论述题

1、细胞学说的主要内容是什么?

有何重要意义?

答:

细胞学说的主要内容包括:

一切生物都是由细胞构成的,细胞是组成生物体的基本结构单位;细胞通过细胞分裂繁殖后代。

细胞学说的创立对当时生物学的发展起了巨大的促进和指导作用。

其意义在于:

明确了整个自然界在结构上的统一性,即动、植物的各种细胞具有共同的基本构造、基本特性,按共同规律发育,有共同的生命过程;推进了人类对整个自然界的认识;有力地促进了自然科学与哲学的进步。

2、细胞生物学的发展可分为哪几个阶段?

答:

细胞生物学的发展大致可分为五个时期:

细胞的发现、细胞学说的建立、细胞学的经典时期、实验细胞学时期、分子细胞生物学时期。

3、为什么说19世纪最后25年是细胞学发展的经典时期?

答:

因为在19世纪的最后25年主要完成了如下的工作:

⑴原生质理论的提出;⑵细胞分裂的研究;⑶重要细胞器的发现。

这些工作大大地推动了细胞生物学的发展。

1、什么叫细胞生物学?

试论述细胞生物学研究的主要内容。

答:

细胞生物学是研究细胞基本生命活动规律的科学,它是在三个水平(显微、亚显微与分子水平)上,以研究细胞的结构与功能、细胞增殖、细胞分化、细胞衰老与死亡、细胞信号传递、真核细胞基因表达与调控、细胞起源与进化等为主要内容的一门科学。

细胞生物学的主要研究内容主要包括两个大方面:

细胞结构与功能、细胞重要生命活动。

涵盖九个方面的内容:

⑴细胞核、染色体以及基因表达的研究;⑵生物膜与细胞器的研究;⑶细胞骨架体系的研究;⑷细胞增殖及其调控;⑸细胞分化及其调控;⑹细胞的衰老与凋亡;⑺细胞的起源与进化;⑻细胞工程;⑼细胞信号转导。

2、试论述当前细胞生物学研究最集中的领域。

答:

当前细胞生物学研究主要集中在以下四个领域:

⑴细胞信号转导;⑵细胞增殖调控;⑶细胞衰老、凋亡及其调控;⑷基因组与后基因组学研究。

人类亟待通过以上四个方面的研究,阐明当今主要威胁人类的四大疾病:

癌症、心血管疾病、艾滋病和肝炎等传染病的发病机制,并采取有效措施达到治疗的目的。

1、病毒的基本特征是什么?

答:

⑴病毒是“不完全”的生命体。

病毒不具备细胞的形态结构,但却具备生命的基本特征(复制与遗传),其主要的生命活动必需在细胞内才能表现。

⑵病毒是彻底的寄生物。

病毒没有独立的代谢和能量系统,必需利用宿主的生物合成机构进行病毒蛋白质和病毒核酸的合成。

⑶病毒只含有一种核酸。

⑷病毒的繁殖方式特殊称为复制。

2、为什么说支原体是目前发现的最小、最简单的能独立生活的细胞生物?

答:

支原体的的结构和机能极为简单:

细胞膜、遗传信息载体DNA与RNA、进行蛋白质合成的一定数量的核糖体以及催化主要酶促反应所需要的酶。

这些结构及其功能活动所需空间不可能小于100nm。

因此作为比支原体更小、更简单的细胞,又要维持细胞生命活动的基本要求,似乎是不可能存在的,所以说支原体是最小、最简单的细胞。

1、如何理解“细胞是生命活动的基本单位”。

答:

①细胞是构成有机体的基本单位。

一切有机体均由细胞构成,只有病毒是非细胞形态的生命体。

②细胞具有独立的、有序的自控代谢体系,细胞是代谢与功能的基本单位③细胞是有机体生长与发育的基础④细胞是遗传的基本单位,细胞具有遗传的全能性⑤细胞是生命起源和进化的基本单位。

⑥没有细胞就没有完整的生命

2、试论述原核细胞与真核细胞最根本的区别。

答:

原核细胞与真核细胞最根本的区别在于:

①生物膜系统的分化与演变:

真核细胞以生物膜分化为基础,分化为结构更精细、功能更专一的基本单位——细胞器,使细胞内部结构与职能的分工是真核细胞区别于原核细胞的重要标志;②遗传信息量与遗传装置的扩增与复杂化:

由于真核细胞结构与功能的复杂化,遗传信息量相应扩增,即编码结构蛋白与功能蛋白的基因数首先大大增多;遗传信息重复序列与染色体多倍性的出现是真核细胞区别于原核细胞的一个重大标志。

遗传信息的复制、转录与翻译的装置和程序也相应复杂化,真核细胞内遗传信息的转录与翻译有严格的阶段性与区域性,而在原核细胞内转录与翻译可同时进行。

1、超薄切片的样品制片过程包括哪些步骤?

答案要点:

取材,固定,包埋,切片,染色。

2、荧光显微镜在细胞生物学研究中有什么应用?

答案要点:

荧光显微镜是以紫外线为光源,照射被检物体发出荧光,在显微镜下观察形状及所在位置,图像清晰,色彩逼真。

荧光显微镜可以观察细胞内天然物质经紫外线照射后发荧光的物质(如叶绿体中的叶绿素能发出血红色荧光);也可观察诱发荧光物质(如用丫啶橙染色后,细胞中RNA发红色荧光,DNA发绿色荧光),根据发光部位,可以定位研究某些物质在细胞内的变化情况。

3、比较差速离心与密度梯度离心的异同。

答案要点:

二者都是依靠离心力对细胞匀浆悬浮扔中的颗粒进行分离的技术。

差速离心是一种较为简便的分离法,常用于细胞核和细胞器的分离。

因为在密度均一的介质中,颗粒越大沉降越快,反之则沉降较慢。

这种离心方法只能将那些大小有显著差异的组分分开,而且所获得的分离组分往往不很纯;而密度梯度离心则是较为精细的分离手段,这种方法的关键是先在离心管中制备出蔗糖或氯化铯等介质的浓度梯度并将细胞匀浆装在最上层,密度梯度的介质可以稳定沉淀成分,防止对流混合,在此条件下离心,细胞不同组分将以不同速率沉降并形成不同沉降带。

4、为什么电子显微镜不能完全替代光学显微镜?

答案要点:

电子显微镜用电子束代替了光束,大大提高了分辨率,电子显微镜相对光学显微镜是个飞跃。

但是电子显微镜:

样品制备更加复杂;镜筒需要真空,成本更高;只能观察“死”的样品,不能观察活细胞。

光学显微镜技术性能要求不高,使用容易;可以观察活细胞,观察视野范围广,可在组织内观察细胞间的联系;而且一些新发展起来的光学显微镜能够观察特殊的细胞或细胞结构组分。

因此,电子显微镜不能完全代替光学显微镜。

5、相差显微镜在细胞生物学研究中有什么应用?

答案要点:

相差显微镜通过安装特殊装置(如相差板等)将光波通过样品的光程差或相差位转换为振幅差,由于相差板上部分区域有吸光物质,使两组光线之间增添了新的光程差,从而对样品不同同造成的相位差起“夸大作用”,样品表现出肉眼可见的明暗区别。

相差显微镜的样品不需染色,可以观察活细胞,甚至研究细胞核、线粒体等到细胞器的形态。

6、比较放大率与分辨率的含义。

答案要点:

二者都是衡量显微镜性能的指标。

通常放大率是指显微镜所成像的大小与样本实际大小的比率;而分辨率是指能分辨或区分出的被检物体细微结构的最小间隔,即两个点间的最小距离。

放大率对分辨率有影响,但分辨率不仅仅取决于放大率。

7、扫描隧道显微镜具有哪些特点?

答案要点:

①高分辨率:

具有原子尺度的高分辨率本领,侧分辨率为0.1~0.2nm,纵分辨率可达0.001nm;②直接探测样品的表面结构:

可绘出立体三维结构图像;③可以在真空、大气、液体(接近于生理环境的离子强度)等多种条件下工作;④非破坏性测量:

由于没有高能电子束,对表现没有破坏作用(如辐射、热损伤等),能对生理状态下的生物大分子和活细胞膜表面的结构进行研究,样品不会受到损伤而保持完好;⑤扫描速度快,获取数据的时间短,成像快。

1、试比较电子显微镜与光学显微镜的区别。

答案要点:

光学显微镜是以可见光为照明源,将微小的物体形成放大影像的光学仪器;而电子显微镜则是以电子束为照明源,通过电子流对样品的透射或反射及电磁透镜的多级放大后在荧光屏上成像的大型仪器。

它们的不同在于:

①照明源不同:

光镜的照明源是可见光,电镜的照明源是电子束;由于电子束的波长远短于光波波长,因而电镜的放大率及分辨率显著高于光镜。

②透镜不同:

光镜为玻璃透镜;电镜为电磁透镜。

③分辨率及有效放大本领不同:

光镜的分辨率为0.2μm左右,放大倍数为1000倍;电镜的分辨率可达0.2nm,放大倍数106倍。

④真空要求不同:

光镜不要求真空;电镜要求真空。

⑤成像原理不同:

光镜是利用样品对光的吸收形成明暗反差和颜色变化成像;而电镜则是利用样品对电子的散射和透射形成明暗反差成像。

⑥生物样品制备技术不同:

光镜样品制片技术较简单,通常有组织切片、细胞涂片、组织压片和细胞滴片等;而电镜样品的制备较复杂,技术难度和费用都较高,在取材、固定、脱水和包埋等环节上需要特殊的试剂和操作,还需要制备超薄切片。

1、简述细胞膜的生理作用。

答案要点:

(1)限定细胞的范围,维持细胞的形状。

(2)具有高度的选择性,(为半透膜)并能进行主动运输使细胞内外形成不同的离子浓度并保持细胞内物质和外界环境之间的必要差别。

(3)是接受外界信号的传感器,使细胞对外界环境的变化产生适当的反应。

(4)与细胞新陈代谢、生长繁殖、分化及癌变等重要生命活动密切相关。

2、生物膜的基本结构特征是什么?

与它的生理功能有什么联系?

答案要点:

生物膜的基本结构特征:

①磷脂双分子层组成生物膜的基本骨架,具有极性的头部和非极性的尾部的脂分子在水相中具有自发形成封闭膜系统的性质,以非极性尾部相对,以极性头部朝向水相。

这一结构特点为细胞和细胞器的生理活动提供了一个相对稳定的环境,使细胞与外界、细胞器与细胞器之间有了一个界面;②蛋白质分子以不同的方式镶嵌其中或结合于表面,蛋白质的类型、数量的多少、蛋白质分布的不对称性及其与脂分子的协同作用赋予生物膜不同的特性与功能;这些结构特征有利于物质的选择运输,提供细胞识别位点,为多种酶提供了结合位点,同时参与形成不同功能的细胞表面结构。

特征

3、试比较单位膜模型与流动镶嵌模型的优缺点。

答案要点:

单位膜模型的主要内容:

两暗一明,细胞共有,厚约7.5nm,各种膜都具有相似的分子排列和起源。

单位膜模型的不足点:

⑴膜是静止的、不变的。

但是在生命系统中一般功能的不同常伴随着结构的差异,这样共同的单位膜结构很难与膜的多样性与特殊性一致起来。

⑵膜的厚度一致:

不同膜的厚度不完全一样,变化范围在5—10nm。

⑶蛋白质在脂双分子层上为伸展构型:

很难理解有活性的球形蛋白怎样保持其活性,通常蛋白质形状的变化会导致其活性发生深刻的变化。

流动镶嵌模型的主要内容:

脂双分子层构成膜的基本骨架,蛋白质分子或镶在表面或部分或全部嵌入其中或横跨整个脂类层。

优点:

⑴强调膜的流动性:

认为膜的结构成分不是静止的,而是动态的,细胞膜是由流动的脂类双分子层中镶嵌着球蛋白按二维排列组成的,脂类双分子层像轻油般的流体,具有流动性,能够迅速地在膜平面进行侧向运动;⑵强调膜的不对称性:

大部分膜是不对称的,在其内部及其内外表面具有不同功能的蛋白质;脂类双分子层,内外两层脂类分子也是不对称的。

4、红细胞质膜蛋白及膜骨架的成分是什么?

SDS聚丙烯酰胺凝胶电泳分析血影蛋白成分,红细胞膜蛋白主要包括血影蛋白(或称红膜肽)、锚蛋白、带3蛋白、带4.1蛋白和肌动蛋白,还有一些血型糖蛋白。

膜骨架蛋白主要成分包括:

血影蛋白、肌动蛋白、锚蛋白和带4.1蛋白等。

5、简述细胞膜的基本特性。

答案要点:

细胞膜的最基本的特性是不对称性和流动性。

细胞膜的不对称性是由膜脂分布的不对称性和膜蛋白分布的不对称性所决定的。

膜脂分布的不对称性表现在:

①膜脂双分子层内外层所含脂类分子的种类不同;②脂双分子层内外层磷脂分子中脂肪酸的饱和度不同;③脂双分子层内外层磷脂所带电荷不同;④糖脂均分布在外层脂质中。

膜蛋白的不对称性表现在:

①糖蛋白的糖链主要分布在膜外表面;②膜受体分子均分布在膜外层脂质中;③腺苷酸环化本科分布在膜内表面。

膜的流动性是由膜内部脂质分子和蛋白质分子的运动性所决定的。

膜脂的流动性和膜蛋白的运动性使得细胞膜成为一种动态结构;膜脂分子的运动表现在①侧向扩散;②旋转运动;③摆动运动;④翻转运动;膜蛋白的分子运动则包括侧向扩散和旋转运动。

1、动物细胞连接主要有哪几种类型,各有何功能?

答案要点:

细胞连接的类型:

㈠封闭连接或闭锁连接:

紧密连接;㈡锚定连接:

1、与中间纤维相关的锚定连接:

桥粒和半桥粒;2、与肌动蛋白纤维相关的锚定连接:

粘合带和粘合斑;㈢通讯连接:

间隙连接。

紧密连接是封闭连接的主要形式,普遍存在于脊椎动物体表及体内各种腔道和

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