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生理名词解释生理名词解释 简述细胞周期中不同时期及其主要事件, 答;细胞周期分为间期(G1期、S期、G2期)和分裂期(M期) 各个时期发生的主要事件:(1)G1期:与DNA合成启动相关,为细胞生长,分裂决定和复制准备;(2)S期:DNA合成,染色质组装和中心粒复制;(3)G2期:复制检查和分裂准备;(4)M期:染色体分离和胞质分离。 简述G1期细胞的增殖状态, 答:刚刚分裂形成的子细胞在体积上只有母细胞的一半,所以子细胞通常要生长到体积倍增以后才会再次分裂,主要的细胞生长期是早G1期,这时细胞大量摄入营养,编码mRN...

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生理名词解释 简述细胞周期中不同时期及其主要事件, 答;细胞周期分为间期(G1期、S期、G2期)和分裂期(M期) 各个时期发生的主要事件:(1)G1期:与DNA合成启动相关,为细胞生长,分裂 决定 郑伟家庭教育讲座全集个人独资股东决定成立安全领导小组关于成立临时党支部关于注销分公司决定 和复制准备;(2)S期:DNA合成,染色质组装和中心粒复制;(3)G2期:复制检查和分裂准备;(4)M期:染色体分离和胞质分离。 简述G1期细胞的增殖状态, 答:刚刚分裂形成的子细胞在体积上只有母细胞的一半,所以子细胞通常要生长到体积倍增以后才会再次分裂,主要的细胞生长期是早G1期,这时细胞大量摄入营养,编码mRNA,tRNA,rRNA以及核糖体蛋白的基因都在进行活跃的转录,因此蛋白质合成和代谢活动非常旺盛,细胞体积迅速增大,在早G1期末,有一个决定细胞将来是否分裂的关键时期,称为限制点,细胞越过限制点后进入晚G1期,开始向S期过滤,晚G1期细胞合成启动复制的一些关键成分,在DNA复制起点处组装前复制复合物,吸引DNA聚合酶的到来,当DNA合成开始时,细胞就进入了S期。 减数第一次分裂前期的几个不同时期,及各期特点, 答:减数第一次分裂前期比较复杂,可分为5个不同时期:(1)细线期:间期中处于解旋状态的染色质开始凝集,螺旋成为线状细长的染色体,在细线的局部,可见念珠状小圆粒,称为染色粒,细线期染色体虽已复制,但染色体仍呈单条细线,辨认不出两条染色单体;(2)偶线期:也称合线期,此时期,一条来自母方形态大小相同的同源染色体开始两两配对,称为联会;(3)粗线期:染色体继续缩短变粗,同源染色体配对完毕形成四分体,这个时期可见同源染色体中非姐妹染色单体间多发生交叉;(4)双线期:联会的两条同源染色体开始分离,在交叉点上它们还连在一起,此时四分体较易观察,随着时间推移,发生交叉端化现象,双线期末染色体继续变粗变短,螺旋折叠化程度不断加深;(5)终变期:二价体显著收缩变粗,染色体螺旋化达到最高程度,并向核的四周边缘移动,在核内较均匀地分散开,同源染色体进一步互相排斥,交叉端化继续进行,核膜、核仁开始解体。 细胞凋亡与坏死的主要特征比较, 答:以LDL为例,说明受体介导的胞吞作用过程。 答:血中胆固醇通常多以胆固醇复合体的形式存在和运输,该复合体称为低密度脂蛋白颗粒,当细胞需要用胆固醇时,LDL颗粒外层蛋白可与质膜有被小窝上存在的LDL受体特异结合,这种结合可诱使尚未结合的LDL受体向有被小窝处移动来与LDL结合,并引起有被小窝继续内陷,使LDL颗粒同受体一起进入细胞质内,形成有被小泡,接着有被小泡迅速地脱被成为无被小泡,无被小泡之间或与胞质中其它小泡发生融合,形成更大的囊泡,称为内体,在其膜上的H+-ATP酶作用下,,+被泵入内体,当PH达到5,6的酸性条件下,受体与LDL颗粒解离,并分隔到两个小囊泡中,含受体的小泡返回到质膜参与受体再循环,含有LDL的小泡与溶酶体融合,被其中的酶分解为游离的胆固醇进入细胞质,成为细胞合成膜的原料。 膜内在蛋白与周边蛋白的区别, 答:膜内在蛋白含量多,占膜蛋白总量的70%~80%,与膜脂脂肪酸链以共价键方式结合,结合紧密,大多数为兼性分子,内在蛋白也称跨膜蛋白,镶嵌蛋白,用去垢剂可使之从膜上溶解下来,一旦去除去垢剂后它们又能再聚合成水不溶性或与脂类形成膜结构,膜周边蛋白含量少,占膜蛋白总量的20%~30%(不包含红细胞),与膜脂脂肪酸链以非共价键方式结合,结合不紧密,为可溶性蛋白,主要分布在膜的内 关于同志近三年现实表现材料材料类招标技术评分表图表与交易pdf视力表打印pdf用图表说话 pdf 面,一般用较温和的处理方法,如放变溶液 的离子强度或PH及加入金属螯合剂等就能使其从膜上溶解下来,但不能与脂类聚合重新形成膜结构。 内质网的主要功能有哪些, 答:合成几乎全部脂质和多种重要蛋白质,还能合成糖类物质。 (一)协助蛋白质的合成:(1)细胞中蛋白质都是在核糖体上合成的,并都是起始于细胞质基质中游离核糖体;(2)粗面内质网主要合成分泌蛋白,整合膜蛋白,内膜系统各种细胞器内的可溶性蛋白以及需要隔离或修饰的特殊蛋白质;(3)其他的多肽是在细胞质基质中游离核糖体上合成的。 (二)蛋白质的修饰与加工:包括糖基化、酰基化、羟基化、二硫键形成等,糖基化是内质网中最主要的蛋白修饰。糖基化在糖基转移酶作用下发生,包括:(1)N-连接的糖基化,N-乙酰葡萄糖胺与天冬酰胺残基的-NH2连接,在粗面内质网中进行;(2)O-连接的糖基化:半乳糖或N-乙酰半乳糖胺与丝氨酸、苏氨酸、羟脯氨酸、羟赖氨酸残基的-OH连接,主要在高尔基体内进行。酰基化主要指软脂酸与半胱氨酸共价结合,发生在内质网的细胞质基质侧。 (三)新生肽的折叠与组装:(1)易位子将错误折叠或组装的蛋白转运至细胞质基质,进而被蛋白酶降解;(2)蛋白二硫键异构酶切断二硫键,帮助新合成的蛋白质重新形成二硫键并处于正确折叠的状态;(3)结合蛋白,识别错误折叠或未装配好的蛋白亚单位,并促进重新折叠与装配。二硫键异构酶和结合蛋白都具有KDEL或HDEL信号蛋白,因而滞留在内质网中。 (四)脂质的合成:内质网合成细胞所需绝大多数膜脂,合成后以出芽的方式转运至高尔基体,溶酶体和质膜上,或借磷脂转移蛋白形成水溶性复合物,转至其他膜上。 (五)其它功能:(1)类固醇激素的合成;(2)肝的解毒作用;(3)肝细胞葡萄糖的释放;(4)储存Ca2+;(5)提供酶附着的位点和机械支撑作用。 试述蛋白质N-连接的寡糖蛋白的糖基化(糙面内质网内糖基化), 答:糙面内质网腔中进行的糖基化是由N-乙酰葡萄糖胺,甘露糖和葡萄糖组成的寡糖与蛋白质的天冬氨酸残基侧链上的氨基基因连接,这种N-连接寡糖与蛋白质连接之前,先要与糙面内质网膜上的多萜醇分子连接而被活化,当附着核糖体上合成的肽链中的天冬酰胺进入内质网腔,活化的寡糖就在糖基转移酶的作用下立即转移到天冬酰胺的残基上,糖基转移酶是位于糙面内质网膜腔面的一种膜整合蛋白,所以这种糖基化是在内质网膜的腔面进行的。
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