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2004年《细胞生物学》期末试卷参考答案
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官方公共微信53细胞重点整理-第3页
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53细胞重点整理-3
以免其对细胞的生命活动带来不良影响;3)对他们在细胞生命活动中重要作用的理解:(a);(b)泛素化降解途径作为细胞正确生命活动的“忠实;(c)分子伴侣与泛素化降解途径共同构成了既保证生;蛋白质质量控制:;蛋白质寿命控制:决定蛋白质寿命的信号:N-端的第;带有“不稳定氨基酸信号”的蛋白:催化限速反应的一;细胞癌基因(如fos和myc)等的产物没有被及时;错误折
以免其对细胞的生命活动带来不良影响。3) 对他们在细胞生命活动中重要作用的理解: (a) 分子伴侣作为第一道“安全检验点”,确保其折叠成正确的三维构象,执行正确的生命活动;即使有些蛋白质发生折叠错误,分子伴侣还可破坏多钛链中已形成的错误结构,进而协助其折叠成正确的构象,执行正确的生命活动。(b) 泛素化降解途径作为细胞正确生命活动的“忠实卫士”,主要使命是确保细胞能正确生命活动的顺利进行,一旦发现分子伴侣无法修复的不正常蛋白质,或本应运出而因种种原因未能被按时运出胞质的蛋白质,泛素化降解途径便选择性地将这些蛋白质降解掉,一来可以防止它们影响细胞的正确生命活动,二来经降解产生的氨基酸还可被细胞再利用,提高资源利用率。(c) 分子伴侣与泛素化降解途径共同构成了既保证生命活动准确执行又采取最经济方式运作的“监控系统”。对于折叠错误的蛋白质,并非直接由泛素化降解途径选择性地将其降解,而是首先由分子伴侣破坏多钛链中已形成的错误结构,协助其折叠成正确的构象,如果成功则可避免因降解新生蛋白质给细胞带来的能量浪费。如果分子伴侣已无法协助其折叠成正确的构象,再递交给泛素化降解途径将其降解掉,防止其影响细胞生命活动的正常进行。 分子伴侣与泛素化降解途径之间的相互巧妙配合,一方面可以确保细胞以一种最为经济的模式进行生命活动,另一方面又可确保细胞生命活动的准确执行。 蛋白质质量控制:蛋白质寿命控制:决定蛋白质寿命的信号:N-端的第一个氨基酸残基: Met,Ser,Thr,Ala,Val,Cys,Gly或Pro稳定,其他12个氨基酸不稳定 蛋白质选择性降解: (1)cytosol途径:带有“不稳定氨基酸信号”的蛋白: 催化限速反应的一些重要酶类细胞癌基因(如fos和myc)等的产物 没有被及时运出的其它部位的蛋白质
带有“稳定氨基酸信号”的不正常蛋白错误折叠的不正常蛋白质变性的不正常蛋白质a.带有“稳定氨基酸信号”的不正常蛋白选择降解途径:错误折叠的不正常蛋白质/变性的不正常蛋白质在分子伴侣的帮助下重新折叠成正确的分子构象。b.泛素依赖性蛋白质降解途径:细胞对不需要的蛋白质通过标记泛素标签来进行选择性降解,蛋白质一旦被标记了泛素标签,就会很快在蛋白酶体中被降解。泛素化要经过3步:1、泛素激活酶(E1)的激活:此反应是通过添加泛素分子发生的,需要ATP; 2、泛素分子转移:泛素分子加接到泛素缀合酶(E2)的半胱氨酸残基上;3 、加接泛素标签: 由泛素连接酶(ubiquitin ligase)(E3)催化,在E2结合的泛素分子与靶蛋白(要降解)的赖氨酸残基间形成肽键。此三步反应可反复多次,每次加接上一个泛素分子.真核细胞中大多数蛋白质的降解是一种大的细胞质溶质蛋白质水解复合物――蛋白酶体(proteasome)来执行。(具体可见上题:细胞内分子伴侣与泛素依赖性蛋白质降解途径的作用如何?他们是如何相互配合来来保证细胞生命活动正常进行的?又当如何理解他们在细胞生命活动中的重要作用?)(2)RER途径(3)高尔基体途径三、物质运输膜运输蛋白(membrane transport proteins):参与物质穿膜运输的蛋白质,包括载体蛋白和通道蛋白两类。通道蛋白(channel protein):存在于质膜上的一种膜运输蛋白,其肽链多次穿膜围成专一性充水小孔;为离子通道,当水孔开放时则允许一定的离子从水孔中通过,通过的物质多为具有一定大小的荷电无机物。各0.5分载体蛋白(carrier proteins):膜运输蛋白的一种,又称通透酶,与专一性溶质结合后,通过一系列构象改变将溶质运过膜。对被运输的物质具有高度特异性,运输过程中要消耗ATP。离子载体:协助无机离子进行被动运输(1分)的疏水性小分子(1分),专一性提高某种无机离子穿越脂双层的能力(1分)。 离子通道 (ion channel):质膜上由通道蛋白构成的穿膜亲水通道,允许一定的离子顺电化学梯度穿过脂双层进行运输。 主动运输(active transport);物质逆电化学梯度的一种穿膜运输,需要消耗细胞的代谢能,并要有专一的载体蛋白参与。被动运输(passive transport):物质顺电化学梯度穿膜运输,不消耗细胞本身的代谢能。 初级主动运输:需要有跨膜载体蛋白起泵的作用,有选择性的把专一溶质逆浓度梯度进行穿膜运输的水解ATP驱动的主动运输。次级主动运输:以膜内外Na+、H+浓度差造成的电化学梯度势能为协同运输供能进行穿膜运输的主动运输 踏车运动:微丝或微管在一定条件下(1分),一端有亚基添加而使纤维延长,而另一端有亚基脱落而使纤维缩短的现象(2分)。有被小泡(coated vesicle):参与膜泡运输的一种膜泡;表面附着有一层由成笼蛋白装配成的笼形结构;靠衔接蛋白连接成笼蛋白与配体-受体复合物;具有选择性运输蛋白质的功能。各0.5分 协同运输 (cotransport):一种物质的逆浓度梯度穿膜运输依赖于另一种溶质的顺浓度梯度的穿膜运输;二者协同进行(同向或反向运输);主动运输。(每个要点各1分)肌球蛋白:是由6条肽链组成的纤维蛋白,有一个头部和一个尾部(1分);头部具有ATP酶活性(1分);是可与肌动蛋白丝相互作用的马达蛋白(1分)。1、微丝可以表现为一端因添加肌动蛋白亚基而延长,另一端因亚基脱落而缩短,这种现象称为_踏车运动_。2、微管和微丝的装配有形成“晶种”的成核作用,微管的成核发生在_γ微管蛋白(环)_。 3、胞内膜泡运输的动力为马达蛋白,包括 驱动蛋白 和 胞质动力蛋白 ,前者可牵引物质沿微管向微管的 正 极移动,后者可牵引物质向微管的 负 极移动。 4构成微管的主要成分为
,微管的装配除需要_ (10) _提供能量外,还要受到
蛋白的调控。5、由缬氨霉素分子介导的物质运输方式为:( A )
A、简单扩散;B、协助扩散;C、主动运输;D、协同运输 1.穿膜运输各方式的主要特点及其异同之处 几种穿膜运输方式的主要特点及其异同之处 2、简述中间丝的组装过程。? 2个单体同向并列成二聚体;
(2分) ? 2个二聚体反向交错并列成四聚体;
(2分) ? 2个四聚体(同向)交错并列成八聚体;
(2分) ? 8个八聚体排成片状,卷曲成管。
(4分) 3、微管和微丝的装配方式是什么?二者在细胞内一直处于动态装配过程中,它们的这种特性对细胞的生命活动有什么意义?在什么情况下会发生组装、而什么情况下会发生去组装?大纲: 穿膜运输初级主动运输 次级主动运输膜泡运输外排作用吞噬作用:内吞较大的固体颗粒物质。胞饮作用:细胞吞入的物质为液体或极小的颗粒物质的内吞作用过程:某些物质(作为诱导物)―与质膜上的运输受体相结合(或靠静电力同质膜靶细胞相结合)―(胞内微丝作用下)结合部位质膜向内凹陷将物质包围―形成胞饮小泡―进入细胞内部微胞饮作用:小泡很小的胞饮过程。主要作用是摄取和转运蛋白质 2.(1).有被小泡运输――受体介导内吞受体介导内吞为有受体参与的,丛胞外吸收专一性大分子和颗粒物质的过程。 (a)有被小泡的形成:形成配体-受体复合物――与成笼蛋白进行衣被组装――有被小窝的形成――有被小泡的形成――脱去衣被在衣被小窝处,成笼蛋白分子连接成网架(六角形和五角形网格)。成笼蛋白分子网架具有自我装配能力。(b)衔接蛋白的作用在有被小泡的衣被组成成分中,衔接蛋白介于配体-受体复合物与成笼蛋白之间,起衔接作用。衔接蛋白存在有不同的种类,可分别结合不同类型的受体。(c) 胆固醇的吸收与受体介导内吞:血液中胆固醇与1个500kD蛋白质结合成颗粒(3×103kD)――低密脂蛋白(low-density lipoproteins,LDL)。LDL颗粒的芯部含有约1500个胆固醇分子,外由一脂单层(由800个磷脂分子和500个未酯化胆固醇分子组成)包围。(d) 运铁蛋白的内吞运铁蛋白(transferrin)是血液中专司向细胞内运铁功能的糖蛋白(80kD),每一运铁蛋白分子可结合2个Fe3+。运铁蛋白同细胞表面的受体专一性结合后,通过受体介导内吞将结合有铁的运铁蛋白送入早期内体中。(2)、陷穴小泡(caveolae)陷穴小泡也是由质膜内陷形成的有被胞饮泡,Φ50~100nm。陷穴小泡普遍存在于各类细胞中,其结构成分不同于其它小泡。小泡形成时,在质膜内表面附着有陷穴蛋白(caveolin),故小泡形成后,外表面覆被有陷穴蛋白,成为陷穴蛋白有被小泡(caveolin-coated vesicles)。陷穴蛋白为跨膜蛋白,分子大小为22kDa,肽链的C和N-末端均在细胞质溶质中。陷穴蛋白在小泡表面排列成同心圆状线条。陷穴小泡膜含有糖基鞘磷脂、鞘磷脂、胆固醇、Ca2+-ATP酶和糖基磷脂酰肌醇(GPI)等。 3、胞内膜泡运输细胞内膜系统各个部分(如内质网-高尔基体,高尔基体-溶酶体等)之间的物质传递也要通过膜泡运输方式进行。胞内膜泡运输多是沿微观运行的,运动的动力来自马达蛋白。陷穴小泡并不进入溶酶体途径,其内含物也不被讲解,因而陷穴小泡成为了一些细菌、病毒和毒素进入细胞并逃避降解和破坏的一种巧妙途径。4.参与物质穿膜运输的蛋白质称为膜运输蛋白(membrane transport proteins),包括通道蛋白和载体蛋白两种。四、细胞分裂与细胞周期有丝分裂(mitosis)真核生物体细胞核分裂的一般过程,包括染色质凝集为可见的丝状染色体和复制的染色单体分离(1分),从而产生了两个染色体数和遗传性相同的子细胞核(1分)。核内有丝分裂(endomitosis):在某些动物的幼虫发育期间,染色体DNA进行多次复制而不分离、最终使一条染色体中含有多条DNA分子,细胞不进行有丝分裂而永远处于间期阶段。(每个要点各1分)联会复合体(synaptonemal complex):在减数分裂的偶线期(0.5分);于两对同源染色体之间(0.5分);由核蛋白质组成的包括2个边侧成分和1个中央成分的扁平发卡状复合结构(0.5分);是同源染色体进行配对和联会的结构基础(0.5分) 重组小结(recombination nodule):粗线期;在两同源染色体间的中央区;装配成的一些圆形、椭圆形或棒形的蛋白质集合体(直径约90nm);与DNA重组有关。各0.5分灯刷染色体(lampbrush chromosome):动物卵母细胞在双线期中普遍发生染色体伸出大量侧环的现象。两条同源染色体通过几处交叉而相连,染色体外形类似于灯刷(或试管刷)。各0.7分胞质分裂环(cytoplasmic ring):在核分裂完成后的有丝分裂末期;在即将分离的两个子细胞之间赤道面处由胞质中的肌动蛋白组装成的由微丝平行排列而成的一个暂时性收缩环结构(微丝束);其逐渐收缩,收缩环的微丝和质膜相连,环的收缩使质膜内陷,可形成分裂沟, 分裂沟逐渐深陷,使细胞一分为二。各0.5分 基因扩增(gene amplification):在某些情况下,真核细胞基因组内DNA分子的某些基因专一性地反复进行复制、数量大量增加;而其它基因不复制;特殊的基因复制方式。(每个要点各1分)反式作用因子(trans-acting factors):真核生物中,直接或间接地结合到启动子上的一些DNA专一序列结合蛋白,与RNA聚合酶组装成转录起始复合物、起始基因转录有关。(每个要点各1分)信息体(informasomes):母体信息;以RNP颗粒的形式存在,沉降系数要大于核糖体;为mRNA。各0.5分核输入信号(nuclear import signal):亲核蛋白;4~8个氨基酸残基组成;富含碱性氨基酸;引导多肽链入核。各0.7分通用转录因子(general transcription factors):真核生物中(0.5分);结合到启动子上的DNA序列结合蛋白(0.5分);与RNA聚合酶一起组装成转录起始复合物(0.5分);与起始基因转录有关(0.5分)。 动粒(kinetochore):真核细胞中(0.5分);连接在染色体着丝粒一侧的一个盘状蛋白质性结构(0.5分);内连着丝粒、外连纺锤丝微管(0.5分);与染色体连到纺锤体上及染色单体向两极移动有关(0.5分)。 反式剪接(trans splicing):来源于不同前体mRNA中的外显子(0.5分);经过剪切和拼接(0.5分);形成一个成熟mRNA分子(0.5分);分子间的特殊剪接方式(0.5分)。 信号密码子:在分泌蛋白mRNA(1分)核苷酸链中,紧接起始密码子之后的一段编码疏水性氨基酸的序列(1分),其翻译产物是信号肽(1分)。剪接体 (spliceosome):由5种核小核糖核蛋白(snRNP)与前体mRNA结合后所形成的大小约60S的复合体,对前体mRNA具有剪接功能。兼性异染色质(faculative heterochromatin)在一定发育阶段(0.5分);由常染色质发生凝缩转变成的(1分);异染色质(0.5分)。 RNA编辑 (RNA editing):转录后加工(1分);插入核苷酸(U)(1分);引起RNA编码产物改变(变大)(1分);(隐匿基因(1分))。 分裂期促进因子(M-phase promoting factor, MPF) 端粒酶(telomerase)17、除DNA复制、损伤检验点外,细胞周期还有、和_中(M)期检验点_三个主要调控点。6. 减数分裂前期I又分为
五个时期。 27、完整的减数分裂过程一般包括减数分裂Ⅰ和减数分裂Ⅱ两次分裂,同源染色体间的联会开始于在减数分裂 I 的 偶线 期,并于 粗线 期完成联会过程,同源染色体非姊妹染色单体之间的DNA交换发生在 粗线 期;而染色体数量的减半则发生在减数分裂 I 的 中(后) 期。33.DNA复制时, 要发生核小体的
和组蛋白8聚体的
组装6、真核细胞的细胞周期包括间期和分裂期。间期一般分为
期和G2期。
期周期蛋白与cdc2蛋白结合可形成
,促进G1/S期的转换;而
期周期蛋包含各类专业文献、专业论文、外语学习资料、应用写作文书、中学教育、幼儿教育、小学教育、高等教育、53细胞重点整理等内容。 
  老师上课ppt上加了五角星的重点,这是自己整理的~~~老师上课ppt上加了五角星的重点,这是自己整理的~~~隐藏&& 第一章 绪论 ★细胞生物学是从细胞、亚细胞和...  1.永生细胞系细胞系(cell line)指原代细胞培养物经首次传代成功后所繁殖的细胞群体。 也指可长 期连续传代的培养细胞。发生了遗传突变带有癌细胞特点可以在培养...  第一章绪论体外培养( IN VITRO CULTURE ) :是将活体结构成分(如活体组织、活体细胞或活体器官等) 甚或活的个体从体内或其寄生体内取出,模拟体内的生理环境,在无...   细胞生物学 CH18 重点整理 1. (a)细胞会先 DNA 复制或合成→细胞分裂(有丝分裂) (b)细胞核主要调控基因的表现 细胞核中的 DNA 会转录成 mRNA 或其他 ...   中科院细胞免疫学重点整理资料_生物学_自然科学_专业资料。能与对应抗体结合出现抗原-抗体反应 、又不能单独激发人或动物体产生抗体的抗原。它只有反应原性,不具...  细胞的衰老和死亡与机体的衰老和死亡是两个不同的概念, 机体的衰老并不 等于所有细胞的衰老, 但是细胞的衰老又是同机体的衰老紧密相关的。 细胞衰老 是正常环境...   高频词英译汉整理 暂无评价 4页 2下载券 统考宝典 - 英译汉B2011... 3页 免费喜欢此文档的还喜欢 细胞生物学单词 1页 免费细胞生物学...  翟中和细胞生物学要点 Chepter 1.2.3 1、1838 年,德国植物学家施莱登(M.J.Schleiden)发表了《植物发生论》,指出细胞是构 成植物的基本单位。1839 年,德国动物...   分子与细胞知识点整理_理化生_高中教育_教育专区。教学材料《分子与细胞》元素 化学成分 化合物 细胞 有丝分裂 无丝分裂 减数分裂 细胞分裂 细胞分化 (生物膜... 下载
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嗜热真菌Thermomyces+lanuginosus丝苏氨酸蛋白激酶的基因克隆和序列分析
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3秒自动关闭窗口糖类应答元件结合蛋白——葡萄糖信号途径中的转录因子--《生命的化学》2006年04期
糖类应答元件结合蛋白——葡萄糖信号途径中的转录因子
【摘要】:糖类应答元件结合蛋白(ChREBP)是2001年发现的葡萄糖信号途径中的一个新的候选转录因子,在哺乳动物体内可结合到糖酵解和脂肪合成酶相关基因启动子区的糖类应答元件(ChRE)上,激活这些基因的转录,并与SREBP-1c协同作用,调节糖酵解和脂肪合成酶相关基因的表达。该文介绍ChREBP的基因结构、表达调控、活性调节、生物学功能及其作用机制等的最新研究进展。
【作者单位】:
【关键词】:
【基金】:
【分类号】:Q75;Q591【正文快照】:
在哺乳动物中,肝脏是将多余的碳水化合物转化为甘油三酯的主要器官,在此转化过程中,血液中葡萄糖的升高刺激胰岛素的分泌,进而激活固醇调节元件结合蛋白-1c(sterol regulatory ele-ment-binding protein-1c,SREBP-1c)。SREBP-1c是转录因子家族SREBP的一个成员,被认为是胰岛素
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【引证文献】
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耿业业;[D];中国农业科学院;2011年
【参考文献】
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卢建雄;杨公社;陈粉粉;;[J];农业生物技术学报;2006年01期
【共引文献】
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韩春春;王继文;符自英;李亮;;[J];农业生物技术学报;2009年04期
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中国博士学位论文全文数据库
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中国博士学位论文全文数据库
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【二级引证文献】
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云春凤;耿业业;张铁涛;崔虎;高秀华;杨福合;邢秀梅;;[J];动物营养学报;2012年09期
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