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细胞生物学翟3版复习提纲

《细胞生物学》第一章 绪论

第一节细胞生物学研究的内容与现状

一、细胞生物学是现代生命科学的重要基础学科

二、细胞生物学的主要研究内容

三、当前细胞生物学研究的总趋势与重点领域

第二节细胞学与细胞生物学发展简史

一、细胞的发现

二、细胞学说的建立及其意义

三、细胞学的经典时期

四、实验细胞学与细胞学的分支及其发展

五、细胞生物学学科的形成与发展

六、细胞生物学的主要学术组织、学术刊物与教科书

细胞生物学的概念

细胞学说的内容、意义

细胞生物学发展经历的几个重要阶段

—————————————

第二章细胞的统一性与多样性

第一节 细胞的基本概念

一、细胞是生命活动的基本单位

二、细胞的基本共性

第二节 原核细胞与古核细胞

一、最小最简单的细胞——支原体

二、原核细胞的两个代表——细菌和蓝藻

三、古核细胞(古细菌)

第三节 真核细胞

一、真核细胞的基本结构体系

二、细胞的大小

三、细胞形态结构与功能的关系

四、原核细胞与真核细胞的比较

五、植物细胞与动物细胞的比较

第四节非细胞形态的生命体——病毒及其与细胞的关系

 一、病毒的基本知识

 二、病毒在细胞内增殖(复制)

 三、病毒与细胞在起源与进化中的关系

细胞的概念、支原体、蓝细菌(蓝藻)

病毒的结构、病毒的特点

病毒的增殖过程、类病毒、朊病毒(又称蛋白质感染因子) 

—————————————

第三章细胞生物学研究方法

第一节 细胞形态结构的观察方法

一、光学显微镜技术

二、电子显微镜技术

三、扫描隧道显微镜

第二节 细胞组分的分析方法

一、用超速离心技术分离细胞器与生物大分子及其复合物

二、细胞内核酸、蛋白质、糖与脂质等成分的显示方法

三、特异蛋白抗原的定位与定性

四、细胞内特异核酸序列的定位与定性

五、应用放射自显影技术研究生物大分子在细胞内的合成动态

六、定量细胞化学分析技术

第三节细胞培养、细胞工程与显微操作技术

一、细胞培养

二、细胞工程

第四节 用于细胞生物学研究的模式生物

(病毒、细菌、酵母、线虫、果蝇、斑马鱼、小鼠、拟南芥)

暗视野、荧光、相差显微镜的基本原理;透射电镜系统构成;

增加光镜分辨力的方法;

负染色、冷冻蚀刻、免疫荧光与免疫电镜技术、原位杂交(原位核酸分子杂交技术)、放射自显影术、流式细胞术

原代培养、传代培养、细胞株、细胞系

有限细胞株、连续细胞株、有限细胞系、连续细胞系

细胞融合、细胞杂交、同核体、异核体

单克隆抗体、单克隆抗体技术(杂交瘤技术或单抗技术)

第四章 细胞质膜

第一节 细胞质膜的结构模型

一、生物膜的结构模型

二、膜脂

三、膜蛋白

流动镶嵌模型、脂筏模型、膜脂的成分与运动方式、脂质体

膜蛋白的类型、膜蛋白与膜脂结合的方式

第二节生物膜基本特征与功能

一、膜的流动性

二、膜的不对称性

三、细胞质膜的基本功能

荧光脱色(漂白)恢复技术、成斑和成帽现象

第三节膜骨架

一、膜骨架

二、红细胞的生物学特性

三、红细胞质膜蛋白及膜骨架

膜骨架的概念、血影蛋白、血型糖蛋白、带3蛋白

—————————————

第五章 物质的跨膜运输

第一节膜转运蛋白与物质的跨膜运输

一、脂双层的不透性和膜转运蛋白

二、被动运输与主动运输

载体蛋白和通道蛋白的特点及转运方式

主动运输和被动运输的作用特点及其异同

第二节离子泵和协同转运

一、P-型离子泵

二、V-型质子泵和F-型质子泵

三、ABC超家族

四、协同转运

五、离子跨膜转运与膜电位

离子泵的类型、Na+-K+泵的工作模式

第三节胞吞作用与胞吐作用

一、胞饮作用与吞噬作用

二、受体介导的胞吞作用

三、胞吐作用

受体、笼形蛋白(也称网格蛋白)、胆固醇脂蛋白复合体(或称低密度脂蛋白,LDL)、组成型胞吐途径、调节型胞吐途径

—————————————

第六章 细胞的能量转换——线粒体和叶绿体

第一节线粒体与氧化磷酸化

一、线粒体的形态结构

二、线粒体的功能

三、线粒体与疾病

线粒体的结构特点与化学组成;

外膜、内膜、膜间隙、基质的标志酶;

电子传递链四种复合物的名称和作用;

氧化磷酸化;化学渗透假说的内容;ATP合酶及其机制;

电子传递体(或称电子载体)、质子移位体(或称递氢体、氢载体)、Q循环

第二节叶绿体与光合作用

一、叶绿体的形态结构

二、叶绿体的主要功能—光合作用

第三节线粒体和叶绿体是半自主性细胞器

一、线粒体和叶绿体的DNA

二、线粒体和叶绿体的蛋白质合成

三、线粒体和叶绿体蛋白质的运送与组装

第四节线粒体和叶绿体的增殖与起源

一、线粒体和叶绿体的增殖

二、线粒体和叶绿体的起源

半自主性细胞器、线粒体和叶绿体中蛋白质的来源

线粒体导肽(转运肽)的特性、分子伴侣

内共生起源学说

★第七章 真核细胞内膜系统、蛋白质分选与膜泡运输

第一节细胞质基质的涵义与功能

一、细胞质基质的涵义

二、细胞质基质的功能

第二节细胞内膜系统及其功能

一、内质网的形态结构与功能

粗面内质网(rER)、光面内质网(sER)、微粒体、肌质网

糙面内质网的功能(蛋白质的合成;蛋白质的修饰与加工;新生多肽的折叠与组装)

光面内质网的功能(脂类的合成与转运、其他功能)

磷脂转位因子(phospholipidtranslocator)或称转位酶(flippase)、

磷脂转换蛋白(phospholipidexchangproteins,PEP)

蛋白二硫键异构酶(proteindisulfideisomerase,PDI)

N-连接的糖基化、O-连接的糖基化

二、高尔基体的形态结构与功能

极性细胞器、高尔基体的结构特点

溶酶体中的酶在高尔基体中进行分选——溶酶体的发生

高尔基体是细胞内糖类合成的工厂

蛋白质分选(结合本章第3节)、KDEL序列

三、溶酶体的形态结构与功能

异质性细胞器

溶酶体的结构特点、主要功能;

初级溶酶体、次级溶酶体、自噬溶酶体、异噬溶酶体、残余小体

初级溶酶体与过氧化物酶体的特征比较

过氧化物酶体的功能

内质网的标志酶是葡萄糖-6-磷酸酶,高尔基体的标志酶是糖基转移酶,溶酶体的标志酶是酸性磷酸酶,过氧化物酶体的标志酶是过氧化氢酶。

第三节细胞内蛋白质的分选与膜泡运输

一、信号假说与蛋白质分选信号

二、蛋白质分选的基本途径与类型

三、膜泡运输

四、细胞结构体系的组装

翻译后转运、共翻译转运、信号肽与信号斑、导肽(参考线粒体)

信号假说的内容

信号识别颗粒(signalrecognitionparticle,SRP)

停泊蛋白(dockingprotein,DP)

COPII有被小泡、COPI有被小泡、网格蛋白包被小泡

SNARE假说

第八章 细胞信号转导

第一节概述

一、细胞通讯

二、信号转导系统及其特性

细胞通讯的概念、细胞通讯的3种方式(化学信号、接触依赖、间隙连接);

内分泌、旁分泌、自分泌

信号分子(配体、第一信使)、受体(同第5章)、第二信使、分子开关、

细胞表面受体、胞内受体

细胞表面受体介导的信号转导系统的基本组成(信号途径)包括:

1)信号分子与受体的特异性识别;2)信号跨膜转导;3)信号级联放大,并作用于靶蛋白,细胞综合性应答;4)反应终止或下调。

8类主要的信号蛋白、信号转导系统的主要特性

第二节细胞内受体介导的信号转导

一、细胞内核受体及其对基因表达的调节

二、NO作为气体信号分子进入靶细胞直接与酶结合

NO介导的信号通路

第三节G蛋白耦联受体介导的信号转导

一、G蛋白耦联受体的结构与激活

二、G蛋白耦联受体所介导的细胞信号通路

G蛋白的概念

cAMP信号通路(又称PKA系统)的作用途径:

信号分子(激素)→G蛋白偶联受体→G蛋白→腺苷酸环化酶→cAMP(第二信使)→依赖cAMP的PKA→基因调控蛋白→基因转录

cAMP信号通路由5部分组成:

①激活型激素受体(stimulatereceptor,Rs);②激活型G蛋白复合物(Gs);③腺苷酸环化酶;④抑制型G蛋白复合物(Gi);⑤抑制型激素受体(inhibitereceptor,Ri)。

磷脂酰肌醇双信使信号通路(又称PKC系统)的作用途径

钙调蛋白(calmodulin,CaM)≠钙黏蛋白(或称钙粘素,Cadherin,第15章)

第四节酶连受体介导的信号转导

一、受体酪氨酸激酶及RTK-Ras蛋白信号通路

二、细胞表面其他酶连受体

三、细胞表面整联蛋白介导的信号转导

受体酪氨酸激酶(RTKs)的6种主要类型

整联蛋白(integrin)的概念(参考第15章)

第五节信号的整合与控制

一、细胞对信号的整合

二、细胞对信号的控制

细胞对信号表现出的发散性或收敛性特征

交叉对话(或称窜扰,crosstalk)

靶细胞使受体脱敏(或称钝化desensitization)的5种方式

第九章 细胞骨架

第一节微丝与细胞运动

一、微丝的组成及其组装

二、微丝网络动态结构的调节与细胞运动

三、肌球蛋白:

依赖于微丝的分子马达

四、肌细胞的收缩运动

第二节微管及其功能

一、微管的结构组成与极性

二、微管的组装和去组装

三、微管组织中心

四、微管的动力学性质

五、微管结合蛋白对微管网络结构的调节

六、微管对细胞结构的组织作用

七、细胞内依赖于微管的物质运输

八、纤毛和鞭毛的结构与功能

九、纺锤体和染色体运动

细胞骨架、踏车现象(行为)、微丝和微管的特异性药物

分子马达包括:

驱动蛋白(kinesin)、动力蛋白(dynein)以及肌球蛋白(myosin)。

细肌丝与粗肌丝的主要成分、肌肉收缩的滑动模型

微丝结合蛋白的作用方式、微丝的功能

微管组织中心、中心体、基体、微管结合蛋白(MAP)

微管的功能、鞭毛和纤毛的运动机制

细胞内物质的膜泡运输与微管及分子马达的关系

Tau(τ)蛋白:

存在于神经组织中的微管结合蛋白,是神经元的主要组分,在神经元中它与轴突的微管结合。

第三节中间丝

一、中间丝的主要类型

二、中间丝的组装与表达

三、中间丝与其他细胞结构的联系

中间丝的特点、中间丝的组织特异性、中间丝的功能

3种细胞质骨架(微管、微丝、中间丝)主要成分、结构及其特点的比较

第十章 细胞核与染色体

第一节核被膜与核孔复合体

一、核被膜

二、核孔复合体

核孔复合体结构模型特点

核被膜与核孔复合体的功能

亲核蛋白、核定位信号

第二节染色质

一、染色质是细胞生命活动的基础

二、染色质DNA

三、染色质蛋白

四、染色质的基本结构单位——核小体(结构要点)

五、染色质组装的模型(4级结构,压缩8400倍)

六、常染色质和异染色质

染色质与染色体、小卫星DNA、微卫星DNA

组蛋白与非组蛋白、巴尔小体

第三节染色质结构与基因活化

一、活性染色质与非活性染色质

二、染色质活化与基因激活

基因转录的模板是染色质,而不是裸露的DNA,染色质是否处于活化状态是决定转录功能的关键。

转录的“核小体犁”假说

第四节染色体

一、中期染色体的形态结构

二、染色体DNA的3种功能元件(自主复制DNA序列、着丝粒DNA序列、端粒DNA序列;“人造微小染色体”)

三、核型与染色体显带

四、巨大染色体(多线染色体与灯刷染色体)

染色体的4种类型(中着丝粒、亚中着丝粒、亚端着丝粒、端着丝粒)

着丝粒、动粒、次缢痕、核仁组织区、随体、端粒

第五节核仁

一、核仁的超微结构

二、核仁的功能

三、核仁周期

四、亚核结构(核体)

核仁在核糖体亚单位前体组装中的作用

第六节核基质

核基质(或核骨架)的概念

第十一章 核糖体

第一节核糖体的类型与结构

一、核糖体的基本类型与化学组成

二、核糖体的结构

三、核糖体蛋白质与rRNA的功能

原核与真核细胞的核糖体及其大、小亚基的S值

核糖体的功能位点,其中最重要的活性部位是肽酰转移酶(T因子)的催化位点核酶

第二节多聚核糖体与蛋白质的合成

一、多聚核糖体(概念及意义)

二、蛋白质的合成

三、蛋白质合成抑制剂

四、RNA与生命起源

第十二章 细胞增殖及其调控

第一节细胞周期概述

一、细胞周期

二、细胞周期中各个不同时相及其主要事件

三、细胞周期长短测定

四、细胞周期同步化

五、特殊的细胞周期

细胞周期概念;根据细胞增殖状况,细胞分为三类

细胞周期时相(G1→S→G2→M→G1)

标记细胞分裂指数法(PLM)

人工选择同步化、药物诱导同步化

酵母细胞周期的特点

第二节细胞分裂

一、有丝分裂二、减数分裂

有丝分裂前、前中、中、后、末期的主要特征

纺锤体中三种类型的微管(星体微管、动粒微管、极微管)及其作用

染色体排列在赤道板上的机制

后期染色体向两极分离的机制(微管去聚合作用假说、纺锤体微管滑动假说)

减数分裂的3种类型

减数分裂的意义

有丝分裂与减数分裂的比较

减数分裂前期I(细线期、偶线期、粗线期、双线期、终变期)染色体的动态变化;联会复合体

第三节细胞周期的调控

一、MPF的发现及其作用

二、p34cdc2激酶的发现及其与MPF的关系

三、周期蛋白

四、CDK激酶和CDK激酶抑制物

五、细胞周期运转调控

六、其他内在和外在因素在细胞周期调控中的作用

检验点(限制点、关卡、控制点)及其作用

MPF(又称卵细胞促成熟因子、细胞分裂促进因子、M期促进因子)是一种使多种底物蛋白磷酸化的蛋白激酶;

MPF=p34cdc2(又称Cdk1或Cdc2蛋白)+Cyclin(周期蛋白A或B),其中Cdc2为催化亚基,Cyclin为调节亚基。

染色体早熟凝集(或称早熟染色体凝集,超前凝集染色体,PCC)

Cdc=细胞分裂周期(celldivisioncycle)基因

CDK=细胞周期蛋白依赖激酶(cyclindependentkinases)

CDKI=CDK激酶抑制物(CDKinhibitors,或缩写为CDI,CKIs)

APC=后期促进因子复合体(apaphasepromotingcomplex)

Cyclin-Cdk的主要复合物及其对细胞周期的调控功能

DNA复制执照假说

第十三章 程序性细胞死亡与细胞衰老

第一节程序性细胞死亡

一、动物细胞的程序性死亡

二、植物细胞与酵母细胞的程序性死亡

程序性细胞死亡、细胞凋亡、细胞凋亡的特征

细胞凋亡的检测方法

Caspase家族及其特点

与细胞凋亡相关的两类基因:

促进、抑制

Bcl–2蛋白分为两类:

一类促进细胞凋亡、如Bad;一类抑制细胞凋亡,主要有Bcl-2等。

p53基因──促进细胞凋亡

细胞凋亡过程可分为激活期和执行期两个阶段

研究细胞凋亡的意义

细胞凋亡和细胞坏死的比较、自噬

第二节细胞衰老

一、细胞衰老的概念及特征

二、细胞衰老的分子机制

三、细胞衰老与个体衰老和癌症的关系

Hayflick界限

衰老细胞形态结构的变化

细胞衰老的分子机制有哪些?

氧化损伤论(也称自由基学说)的主要观点

第十四章 细胞分化与基因表达调控

第一节细胞分化

一、细胞分化的基本概念

二、影响细胞分化的因素

三、细胞分化与胚胎发育

管家基因与奢侈基因

细胞分化的实质是奢侈基因在时间与空间上差异表达的结果。

组合调控、转分化、去分化、再生

细胞分化潜能的变化趋势:

全能细胞多能细胞稳定的单能细胞

细胞分化的特点

影响细胞分化的因素

细胞记忆、细胞决定、干细胞

干细胞的特点

第二节癌细胞

一、癌细胞的基本特征

二、癌基因与抑癌基因

三、肿瘤的发生是基因突变逐渐积累的结果

四、肿瘤干细胞

体外培养的恶性转化细胞的特征

接触抑制、癌基因与原癌基因

抑癌基因:

正常细胞中存在的调节细胞正常生长、抑制肿瘤形成的基因,称为抑癌基因。

抑癌基因实际上也是正常细胞增殖过程中的负调控因子,它编码的蛋白往往在细胞周期的检验点上起阻止周期进程的作用。

抑癌基因如发生突变,则导致细胞过度增殖或细胞癌变(如Rb基因、p53基因)。

第三节真核细胞基因表达的调控

一、转录水平的调控

二、加工水平的调控

第十五章 细胞社会的联系:

细胞连接、细胞黏着和细胞外基质

第一节细胞连接

一、封闭连接

二、锚定连接

三、通讯连接

紧密连接、桥粒与半桥粒、黏合带与黏合斑、间隙连接

锚定连接的两种形式及其与细胞质骨架的关系

间隙连接的功能

胞间连丝

第二节细胞黏着及其分子基础

一、钙黏蛋白(或称钙粘素,Cadherin)

二、选择素

三、免疫球蛋白超家族

四、整联蛋白

CAM、钙黏蛋白、选择素、免疫球蛋白超家族、整联蛋白

整联蛋白还参与细胞与胞外基质间的信号转导(参考第8章)

第三节细胞外基质

一、胶原

二、弹性蛋白

三、糖胺聚糖和蛋白聚糖

四、纤连蛋白和层粘连蛋白

五、基膜与细胞外被

六、植物细胞壁

胶原的合成

弹性纤维与胶原纤维共同存在,分别赋予组织以弹性及抗张性

糖胺聚糖与蛋白聚糖的关系、纤粘连蛋白的主要功能

透明质酸的功能

RGD序列、细胞外被(糖萼)、基膜、胶原、层粘连蛋白

植物细胞壁的组成

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