度普通生物学思考题汇总Ma.docx
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度普通生物学思考题汇总Ma
2010年度“普通生物学”思考题汇总
南开大学环境科学与工程学院环境工程0911024马逸秋
第一章绪论思考题
1.举例说明生命与非生命的区别。
非生命没有或不全有的5个基本特征:
1、新陈代谢;2、生长、发育和生殖;3、遗传、变异和进化;4、感应性和运动;5、内环境稳定
*2.如何理解21世纪生命科学将成为带头学科。
1、历史发展必然:
随着实验手段的先进和数理化的发展,生物学的研究有了突飞猛进的发展,使生命科学显示出其在自然科学中的领先态势
2、客观原因:
人口问题所引起的诸多社会问题,哥本哈根会议等
3、本身主观条件:
生命科学的发展经历了描述生物学、实验生物学阶段,已经发展到创造生物学阶段,随着研究的深入,其他学科深入的渗透、促进,再加上生命科学所负担的科学使命及自然科学的发展规律,生命科学必将推动整个自然科学的发展
第二章生命的物质基础思考题
1.构成生物体主要和必需的微量元素有哪些?
主要元素:
C、H、O、N、P、S、K、Ca、Mg、Cl、Na11种
必需元素:
Fe、Mn、Zn、Cu、B、Mo、I、Co、Se、Ni、Cr、V、F、Si、Sn15种
生命体含量最多的元素和自然界含量最多的元素不一样。
2.为什么说碳原子是生命存在的真正基础?
“C”外层具4个电子,容易形成共价键
(1)“C”和“C”之间(自身),能连接成稳定的链式或环式结构,构成生物的骨架
(2)“C”也能与其他分子(H、O、S、P),通过共价结合成特定的功能团,使碳化合物具有不同的特性
3.构成生物大分子的单体有哪几类?
重要的丙糖和戊糖?
作为元件,组成生物大分子;包括:
单糖、氨基酸、脂类与核苷酸(生物多样性的分子基础)
戊糖:
核糖、脱氧核糖、核酮糖
丙糖:
甘油醛和二羟丙酮,最简单的单糖
4.酶的化学本质?
蛋白质和具有催化活性的DNA和RNA
5.生物体代谢调控分几个层次?
为什么说酶是代谢调控过程中的基本元件?
分3个层次:
1、分子水平:
酶和底物
2、细胞水平:
膜结构导致的分割调控(分区隔离)
3、整体水平:
神经系统和激素参加的,酶来执行的代谢调控。
因为哪个层次的调控都离不开酶的参加(生物体的代谢调控是在激素等物的参与下,酶来催化各种生化反应,共同调控代谢的速度、方向和途径,各个层次的调控都有酶的参与)所以酶在调控中是最基本的元件
酶也称为生物体代谢交通图的“红绿灯”
6.存在于生物体内的小分子都是元件作用吗?
否。
元件只有4类,除此之外的小分子不起元件作用。
(如水分子)
7.三类生物大分子结构上的共性?
两个共性:
都是由多个小分子脱水缩合组成;都有方向性
第三章生命的结构基础Ⅰ思考题
1.如何理解细胞是生命活动的基本单位?
在病毒中如何体现?
1、细胞是构成有机体形态结构的单位
2、细胞是代谢调控的基本单位
3、细胞是生长与发育的基本单位
4、细胞是遗传的基本单位
病毒虽然没有细胞结构,但是病毒必须在特定的宿主细胞(活细胞)中才能表现出基本的生命特征(繁殖和遗传),故细胞作为生命活动的基本单位也适用于病毒
综上所述,细胞是生命活动的基本单位
2.细胞的基本共性是什么?
都具有:
细胞质膜;DNA和RNA(RNA病毒除外);核糖体;一分为二的分裂方式
3.原核细胞与真核细胞的区别?
1、原核细胞一般比真核细胞小许多
2、细胞壁:
细菌细胞壁由肽聚糖组成,真核细胞则由纤维素和果胶组成
3、核糖体:
原核细胞核糖体为70S,真核细胞为80S
4、细胞核:
原核细胞无核膜和核仁,真核细胞有
5、细胞器:
原核细胞无或极少细胞器,真核细胞有多种细胞器
6、染色体:
原核细胞染色体由一个环状DNA,真核细胞则由2条以上线状染色质组成
7、核DNA:
原核细胞的核DNA很少或不与蛋白质结合,真核细胞的核DNA则与蛋白质紧密结合
8、核外DNA:
细菌的核外DNA有质粒,真核细胞则有线粒体和叶绿体DNA
9、细胞骨架:
原核细胞没有细胞骨架,真核细胞有
10、生殖:
原核细胞以无丝分裂(直接分裂)为主,真核细胞以有丝分裂(间接分裂)为主
11、基因表达的区别:
原核细胞的RNA和蛋白质合成相耦连(同一时间地点),真核细胞则分别在胞核和胞质中进行
4.植物细胞与动物细胞的异同点?
相同点:
质膜、核膜、线粒体、高尔基体、内质网、核糖体、染色质、核仁、微丝、微管(结构与功能一致)
不同点:
1、动物:
溶酶体、间隙连接、中心体
2、植物:
细胞壁、液泡、叶绿体、胞间连丝
5.真核细胞三大系统和组成成员?
1、生物膜系统:
细胞质膜、核膜和细胞的内膜系统(独立、重要的细胞器:
线粒体、叶绿体、内质网、高尔基体、液泡、溶酶体)
2、颗粒纤维系统(遗传信息表达结构系统):
包括:
染色体,核仁和核糖体
3、细胞骨架系统:
包括核骨架和细胞质骨架(微管,中间纤维,微丝)
6.线粒体的基本结构和主要功能?
封闭的囊状结构,由内外两层单位膜套叠而成(内外膜不相连),由外膜、内膜、膜间隙及基质(内室)组成。
两层膜,两个腔
功能:
1、氧化磷酸化,合成ATP(主要功能)
2、糖、脂肪和氨基酸最终氧化放能的场所(合成ATP)
3、生物氧化——细胞氧化
第三章生命的结构基础Ⅱ思考题
1.叶绿体的基本结构及特点和主要功能?
叶绿体由叶绿体膜(2层单位膜)、类囊体、基质三部分构成。
有三种不同的膜(外膜,内膜,类囊体膜),三种彼此分隔空隙(膜间隙,基质,类囊体腔)。
三层膜,三个腔
叶绿体作用:
光和作用。
吸收光能,利用CO2和H20合成稳定的化学能
2.为什么说线粒体和叶绿体是两个能量转换的细胞器?
线粒体能把稳定的化学能转化为活跃的化学能使机体加以利用;叶绿素能把活跃的化学能固定为稳定的化学能让机体加以储存。
因此说他们是两个能量转换的细胞器。
3.为什么说线粒体和叶绿体是“半自主性”的细胞器?
两者都含有自己的DNA、rRNA等遗传装置,既有自己的遗传信息载体,又受核基因的控制,受控于两套遗传物质,所以是半自主性的细胞器
4.内膜系统主要包括哪些细胞器?
内膜系统:
细胞质膜以内以生物膜构成的结构。
线粒体、叶绿体、内质网、高尔基体及其形成的溶酶体、液泡及胞内体等。
5.溶酶体(一层膜、一个腔)的类型和执行功能的物质基础?
三种类型:
无底物的初级溶酶体(高尔基扁囊端膨大脱落下来)
有底物的次级溶酶体
含未消化的物质次级溶酶体残余小体
执行功能物质基础:
1、一层单位膜包围多种酸性水解酶
2、膜上质子泵(H+—ATPase),保证腔内酸性水解酶的低PH环境
3、膜上多种载体蛋白有利于水解产物外运
4、膜蛋白糖基化程度高,以防止膜蛋白自身的降解
5、活细胞中稳定,病理情况下对小分子通透性增大
第三章生命的结构基础Ⅲ思考题
1.细胞质骨架的形态结构特点?
弥散性、整体性、变动性
2.细胞质骨架有几种类型?
包括微管、微丝、中间纤维(对于维持细胞形态非常重要)
3.简述细胞核的基本结构及它们的主要功能?
由核膜、染色质、核基质和核仁组成;主要功能是保持细胞世代间的延续性和控制细胞代谢活动,以适应外界环境。
核膜:
基因表达时空隔离、微环境、支架、控制交换
A)基因表达时空隔离:
便于对基因表达的精确控制,保证生命活动高度有序;
B)保证核内特定的微环境(离子强度、PH和其他),便于染色体的正常活动;
C)提供支架:
染色质通过核骨架与核膜相连;核内酶一般整合在膜上,利于生化反应的区域化,保证高度的催化活性
D)控制细胞核和细胞质之间的物质交换,核内外的物质交换通过核孔复合物与核膜形成的囊泡运输
染色质:
分裂间期核内遗传物质存在形式,线性复合结构。
由DNA、组蛋白、非组蛋白和RNA。
DNA:
是遗传信息的一级载体
组蛋白:
真核细胞染色体的基本结构蛋白,富含正电荷和碱性,可与DNA紧密结合。
非组蛋白:
染色体上除组蛋白以外的DNA结合蛋白,种类繁多,含较多酸性氨基酸,带负电荷,显酸性,与特异DNA序列结合,一类特异的转录调控因子,参与基因表达的调控
RNA:
含量随生理状态而有变化
核基质(核骨架):
为核内提供一执行功能的结构支架和场所(DNA复制和RNA转录);参与染色体的构建
核仁:
A)制造核糖体组分的装置
B)通过控制核糖体的装配达到控制蛋白质合成
4.染色体与染色质之间有本质差别吗?
为什么?
没有本质差别。
两者是细胞周期不同阶段可相互转变的形态结构,化学组成相同,构型不同。
染色质是细胞间期遗传物质的存在形式,染色体是染色质缩聚而成,是染色质的高级结构,但二者本质上无差别。
5.质膜由哪几类物质组成?
大致比例?
组成比例是不变的吗?
细胞质膜由脂类、蛋白质及少量糖形成糖脂和糖蛋白组成
几种成分比例:
脂:
50%;蛋白质:
40%-50%;糖:
1%-10%
各成分比例随细胞种类而不同,膜功能多而复杂的蛋白比例大(线粒体、类囊体);膜功能简单的蛋白种类和数量都少,如神经髓鞘的主要功能——绝缘作用,膜中只含三种蛋白
第三章生命的结构基础Ⅳ思考题
1.核糖体的基本组成和类型?
基本结构:
1、没有被膜包裹的直径约25nm的颗粒状结构
2、主要成分由蛋白质(40%)和rRNA(60%)组成
3、蛋白质在外,RNA在内
4、蛋白质和RNA以非共价键结合
类型:
A)原核细胞70S,真核细胞80S,分别由大小亚基组成。
S:
沉降系数
B)大小亚基分别由多种蛋白和不同大小的RNA组成
2.细胞中核糖体存在的特点?
大小亚基有分有合,常常游离于胞质中;当大小亚基与mRNA结合后,大小亚基才组成完整的核糖体;肽链合成终止后,大小亚基随即分离
3.细胞连接有哪几种类型?
各有何功能?
封闭连接、锚定连接、通讯连接
第三章生命的结构基础Ⅴ思考题
1.由细胞增殖能力的角度来看,细胞可分为几类?
它们的特点是什么?
持续分裂细胞——周期细胞:
指在细胞周期中,持续运转不断进行分裂的细胞
G0期细胞——休眠细胞:
指暂时脱离细胞周期不进行增值的细胞,但在适宜刺激下,可重新进入细胞周期
终端分化细胞(成熟细胞)——指不可逆的脱离细胞周期,丧失分裂能力,通过分化保持一定机能的细胞
2.试述三种细胞分裂的异同点;减数分裂的生物学意义是什么?
共同点:
无论是无丝、有丝还是减数分裂,完成一次分裂都是一分为二。
不同点:
1)无丝分裂与有丝和减数分裂的不同点:
A、无丝分裂不出现纺锤丝形成和染色体变化
B、有丝分裂和减数分裂有纺锤丝器的形成和染色体的变化
2)有丝分裂和减数分裂的不同点:
A、目的:
有丝分裂是体细胞增值方式,扩大细胞数量,保证生物个体的生长;减数分裂是有性生殖细胞,为了繁衍后代而进行的分裂
B、与亲代相似性:
有丝分裂染色体数和组合及表现出的遗传性能与亲代不一致;
C、结果:
有丝分裂是一次细胞周期,DNA复制一次,分裂一次,产生2个二倍体细胞;减数分裂为两次不完整细胞周期,DNA复制一次,两次连续的细胞分裂,产生4个单倍体细胞;
D、原因:
有丝分裂中,每个染色体独立活动;减数分裂中,有同源染色体配对(亲本分别来自母源和父源),重组过程。
3.什么叫细胞分化?
细胞分化的本质是什么?
在个体发育中,细胞的后代,在形态结构、生理功能和生化特征上发生差异的过程,称为细胞分化。
细胞分化的本质:
基因选择性表达的结果
4.什么叫细胞的全能性?
你认为它的的积极意义有哪些?
细胞全能性,指分化细胞具有发育成完整个体的潜能。
农业生产中广泛应用的营养体繁殖,是利用植物细胞这一特性。
等等
第四章生物的遗传思考题
1.有人说,分离定律就是3:
1规律,你认为这种