细胞生物学名词解释

上传人:小** 文档编号:41199080 上传时间:2021-11-19 格式:DOC 页数:16 大小:180.50KB
收藏 版权申诉 举报 下载
细胞生物学名词解释_第1页
第1页 / 共16页
细胞生物学名词解释_第2页
第2页 / 共16页
细胞生物学名词解释_第3页
第3页 / 共16页
资源描述:

《细胞生物学名词解释》由会员分享,可在线阅读,更多相关《细胞生物学名词解释(16页珍藏版)》请在装配图网上搜索。

1、细胞生物学名词解释1 、细胞: 由膜转围成的、能进行独立繁殖的最小原生质团,是生物体电基本的开矿结构和 生理功能单位。其基本结构包括:细胞膜、细胞质、细胞核(拟核) 。2 、病毒( virus ):迄今发现的最小的、最简单的专性活细胞内寄生的非胞生物体,是仅由一 种核酸( DNA 或 RNA )和蛋白质构成的核酸蛋白质复合体。3 、病毒颗粒: 结构完整并具有感染性的病毒。4 、原核细胞 :没有由膜围成的明确的细胞核、体积小、结构简单、进化地位原始的细胞。5 、原核(拟核、类核) :原核细胞中没有核膜包被的 DNA 区域,这种 DNA 不与蛋白质结 合。6 、细菌染色体(或细菌基因组) :细菌内

2、由双链 DNA 分子所组成的封闭环折叠而成的遗传 物质, 这样的染色体是裸露的, 没有组蛋白和其他蛋白质结合也不形成核小体结构, 易于接 受带有相同或不同物种的基因的插入。7、质粒:细菌细胞核外可进行自主复制的遗传因子,为裸露的环状 DNA ,可从细胞中失去 而不影响细胞正常的生活,在基因工程中常作为基因重组和基因转移的载体。8 、芽孢 :细菌细胞为抵抗外界不良环境而产生的休眠体。9 、细胞器 :存在于细胞中,用光镜、电镜或其他工具能够分辨出的,具有一定开矿特点并 执行特定机能的结构。10 、类病毒 :寄生在高等生物(主要是植物)内的一类比任何已知病毒都小的致病因子。 没有蛋白质外壳,只有游离

3、的 RNA 分子,但也存在 DNA 型。11 、细胞体积的守恒定律 :器官的总体积与细胞的数量成正比,而与细胞的大小无关。1 、分辨率 :区分开两个质点间的最小距离。2 、细胞培养 :把机体内的组织取出后经过分散(机械方法或酶消化)为单个细胞,在人工 培养的条件下,使其生存、生长、繁殖、传代,观察其生长、繁殖、接触抑制、衰老等生命 现象的过程。3 、细胞系 :在体外培养的条件下,有的细胞发生了遗传突变,而且带有癌细胞特点,失去 接触抑制,有可能无限制地传下去的传代细胞。4、细胞株 :在体外一般可以顺利地传 40 50 代,并且仍能保持原来二倍体数量及接触抑 制行为的传代细胞。5 、原代细胞培养

4、 :直接从有机体取出组织,通过组织块长出单层细胞,或者用酶消化或机 械方法将组织分散成单个细胞,在体外进行培养,在首次传代前的培养称为原代培养。6 、传代细胞培养 :原代培养形成的单层培养细胞汇合以后,需要进行分离培养(即将细胞 从一个培养器皿中以一定的比率移植至另一些培养器皿中的培养) ,否则细胞会因生存空间 不足或由于细胞密度过大引起营养枯竭, 将影响细胞的生长, 这一分离培养称为传代细胞培 养。7 、细胞融合 :两个或多个细胞融合成一个双核细胞或多核细胞的现象。一般通过灭活的病 毒或化学物质介导,也可通过电刺激融合。8 、单克隆抗体 :通过克隆单个分泌抗体的 B 淋巴细胞,获得的只针对某

5、一抗原决定簇的抗 体,具有专一性强、能大规模生产的特点。1 、主动运输: 物质逆浓度梯度或电化学梯度, 由低浓度向高浓度一侧进行跨膜转运的方式, 需要细胞提供能量,需要载体蛋白的参与。2 、被动运输: 物质通过自由扩散或促进扩散,顺浓度梯度从高浓度向低浓度运输,运输动 力来自运输物质的浓度梯度,不需要细胞提供能量。3 、载体蛋白 :是一类膜内在蛋白, 几乎所有类型的生物膜上存在的多次跨膜的蛋白质分子。通过与特定溶质分子的结合,引起一系列构象改变以介导溶质分子的跨膜转运。4 、细胞通讯 :一个细胞发出的信息通过介质传递到另一个细胞产生相应的反应。对于多细 胞生物体的发生和组织的构建, 协调细胞的

6、功能, 控制细胞的生长、 分裂、 分化和凋亡是必 须的。5、细胞识别:细胞通过其表面的受体与胞外信号物质分子(配体)选择性地相互作用,进而导致胞内一系列生理生化变化,最终表现为细胞整体的生物学效应的过程。6、简单扩散:物质直接通过膜由高浓度向低浓度扩散,不需要细胞提供能量,也没有膜蛋白的协助。7 、协助扩散(促进扩散) :物质在特异膜蛋白的“协助”下,顺浓度或电化学梯度跨膜转运, 不需要细胞提供能量。特异蛋白的“协助”使物质的转运速率增加,转运特异性增强8 、 通道蛋白:由几个蛋白亚基在膜上形成的孔道,能使适宜大小的分子及带电荷的溶质通过简单的自由扩散运动从膜的一侧到另一侧。9 、协同运输:通

7、过消耗 ATP 间接提供能量, 借助某种物质浓度梯度或电化学梯度为动力进行运输。10 、配体门通道 :通道蛋白亚基在膜上形成的孔道,如果通过与一些信号分子(配体)结 合后构象发生改变而导致孔道的开关,则这样的通道蛋白称为配体门通道。11 、电压门通道 :通道蛋白亚基在膜上形成的孔道,如果通过细胞内外离子浓度产生膜电 位,由膜电位发生变化控制开关,则这样的通道蛋白称为电压门通道。12 、有被小泡 :大多数真核细胞都含有一种特殊类型的小泡,直径50250nm ,电镜下显示其细胞质面有毛状结构覆盖, 因而称为有被小泡。 有被小泡的一部分在高尔基复合体形成, 负责细胞内细胞器间的物质传送; 另一部分则

8、来自细胞膜有被区的内陷, 然后与膜分离而持 续不断产生的,这些有被区被称为有被小窝。13 、分子开关 :在细胞内一系列信号传递的级联反应中,必须有正、负两种相辅相成的反馈机制精确调控, 也即对每一步反应既要求有激活机制, 又必然要求有相应的失活机制, 使 细胞内一系列信号传递的级联反应能在正、 负反馈两个方面得到精确控制的蛋白质分子称为 分子开关。14、 钠一钾泵(Na+ K+ pump ):是动物细胞中由 ATP驱动的将Na+输出到细胞外同时 将 K+ 输入细胞内 的运输泵,实际上 是位于细胞膜脂双 分子层中的载体蛋 白,是一种 Na+/K+ATP 酶,在 ATP 直接提供能量的条件下能逆浓

9、度梯度主动转运钠离子和钾离子。15、 质子泵 :质子泵是位于细胞膜或细胞内膜上的一种能主动转运质子(H+) 的特殊蛋白质 .可分为三种:一种是 P型质子泵,存在于真核细胞的细胞膜上,与Na+ K+泵和Ca+泵结构类似,在转运 H+的过程中涉及磷酸化和去磷酸化;第二种是V型质子泵,存在于动物细胞的溶酶体膜和植物细胞液泡膜上,在转运H+过程中不形成磷酸化的中间体,其功能是从细胞质基质中泵出 H+进入细胞器;第三种可称为H+ ATP酶,是存在于线粒体内膜、植物类囊体膜和多数细菌质膜上,以相反的方式来发挥其生理作用,即H+顺浓度梯度运动,将所释放的能量与 ATP 合成偶联起来, 如线粒体的氧化磷酸化和

10、叶绿体的光合磷酸化作用。16、胞吞作用: 细胞摄取大分子和颗粒性物质时,细胞膜向内凹陷形成囊泡,将物质裹进 并输入细胞的过程。17、胞吐作用 :细胞排出大分子和颗粒性物质时,通过形成囊泡从细胞内部移至细胞表面, 囊泡的膜与质膜融合,将物质排出细胞外的过程。18、吞噬作用: 大颗粒物质(如微生物、衰老死亡细胞及细胞碎片等)转运入胞内的作用。 过程是: 被吞噬的物质首先结合于细胞表面, 接着细胞膜逐渐内陷并将外来物质包围起来形 成吞噬小泡并进入胞内, 被吞噬的物质在细胞内消化降解, 不能被消化的残渣被排出胞外或 以残余小体的形式存留在细胞中。19 、胞饮作用 :细胞对液体物质或细微颗粒物质的摄入和

11、消化过程。过程是:细胞对这类 物质进行转运时, 由质膜内陷形成吞饮小泡, 将转运的物质包裹起来进入细胞质, 被吞物质 被细胞降解后利用。大多数的真核细胞都能通过胞饮作用摄入和消化所需的液体物质和溶 质。20 、信号分子 :生物体内的某些化学分子,如激素、神经递质、生长因子等,在细胞间和 细胞内传递信息,特称为信号分子。21 、信号通路 :细胞接受外界信号,通过一整套的特定机制,将胞外信号转导为胞内信号, 最终调节特定基因的表达,引起细胞的应答反应,这种反应系列称为细胞信号通路。22、受体 :一种能够识别和选择性地结合某种配体(信号分子)的大分子,当与配体结合 后,通过信号转导作用将胞外信号转导

12、为胞内化学或物理的信号, 以启动一系列过程, 最终 表现为生物学效应。23 、第一信使 :一般将胞外信号分子称为第一信使。24 、第二信使 :细胞表面受体接受胞外信号后最早在胞内产生的信号分子。细胞内重要的 第二信使有: cAMP 、cGMP 、DAG 、IP3 等。第二信使在细胞信号转导中起重要作用,能 够激活级联系统中酶的活性以及非酶蛋白的活性, 也控制着细胞的增殖、 分化和生存, 并参 与基因转录的调节。25、G 蛋白:由GTP控制活性的蛋白,当与 GTP结合时具有活性,当与 GDP结合时没 有活性。既有单体形式( ras 蛋白),也有三聚体形式( Gs 蛋白)。在信号转导过程中起着 分

13、子开关的作用。26 、组成型胞吐作用: 所有真核细胞都有的、从高尔基体反面管网区分泌的囊泡向质膜流 动并与质膜融合、 将分泌小泡的内含物释放到细胞外的过程。 此过程不需要任何信号的触发, 除了给细胞外提供酶、生长因子和细胞外基质成分外,还为细胞膜提供膜整合蛋白和膜脂。27 、调节型胞吐作用 :某些特化的细胞(如分泌细胞)产生的分泌物(如激素、粘液或消 化酶) 储存在分泌泡内, 当细胞受到胞外信号刺激时, 分泌泡与质膜融合并将内含物释放出 去的过程。28、蛋白激酶A :称为依赖于 CAMP的蛋白激酶 A,是由四个亚基组成的复合物,其中两 个是调节亚基,两个是催化亚基; PKA 的功能是将 ATP

14、 上的磷酸基团转移到特定蛋白质的 丝氨酸或苏氨酸残基上, 使蛋白质被磷酸化, 被磷酸化的蛋白质可以调节下游靶蛋白的活性。29、 双信使系统 :胞外信号分子与细胞表面 G 蛋白偶联的受体结合后,激活质膜上的磷脂酶C( PLC),使质膜上的二磷酸磷脂酰肌醇分解成三磷酸肌醇(IP3)和二酰基甘油(DG)两个第二信使,将胞外信号转导为胞内信号,两个第二信使分别激动两个信号传递途径即IP3 Ca+和DG PKC途径,实现对胞外信号的应答,因此将这一信号系统称为“双信使系统”。30 、 Ras 蛋白 :是 ras 基因的产物,由 191 个氨基酸残基组成,分布于质膜胞质侧,结合GTP 时为活化状态, 结合

15、 GDP 时失活状态, 因此 Ras 蛋白属于 GTP 结合蛋白, 具有 GTP 酶活性,具有分子开关的作用。1、细胞质基质的涵义 :真核细胞的细胞质中除去细胞器和内含物以外的、较为均质半透明 的液态胶状物称为细胞质基质或胞质溶胶。2、微粒体 :为了研究 ER 的功能,常需要分离 ER 膜,用离心分离的方法将组织或细胞匀 浆,经低速离心去除核及线粒体后, 再经超速离心, 破碎 ER 的片段又封合为许多小囊泡 (直 径约为 100nm ),这就是微粒体。3、糙面内质网 :细胞质内有一些形状大小略不相同的小管、小囊连接成网状,集中在胞质中,故称为内质网。 内质网膜的外表面附有核糖体颗粒, 则为糙面

16、内质网, 为蛋白质合成的 部位。核糖体附着的膜系多为扁囊单位成分, 普遍存在于分泌蛋白质的细胞中, 其数量随细 胞而异,越是分泌旺盛的细胞中越多。4 、内膜系统: 细胞内在结构、功能乃至发生上相关的、由膜围绕的细胞器或细胞结构的统 称,主要包括内质网、高尔基体、溶酶体、胞内体、分泌泡等。5、分子伴侣 :又称分子“伴娘”,细胞中, 这类蛋白能识别正在合成的多肽或部分折叠的多肽, 并与多肽的一定部位相结合, 帮助这些多肽的转移、 折叠或组装, 但其本身并不参与最终产 物的形成。6 、溶酶体 :溶酶体几乎存在于所有的动物细胞中,是由单层膜围绕、内含多种酸性水解酶 类、形态不一、 执行不同生理功能的囊

17、泡状细胞器, 主要功能是进行细胞内的消化作用, 在 维持细胞正常代谢活动及防御方面起重要作用。7 、残余小体 :在正常情况下,被吞噬的物质在次级溶酶体内进行消化作用,消化完成,形 成的小分子物质可通过膜上的载体蛋白转运至细胞质中, 供细胞代谢用, 不能消化的残渣仍 留在溶酶体内, 此时的溶酶体称为残余小体或三级溶酶体或后溶酶体。 残余小体有些可通过 外排作用排出细胞, 有些则积累在细胞内不被排出, 如表皮细胞的老年斑、 肝细胞的脂褐质。8 、蛋白质分选 :细胞中绝大多数蛋白质均在细胞质基质中的核糖体上开始合成,随后或在 细胞质基质中或转至糙面内质网上继续合成,然后, 通过不同途径转运到细胞的特

18、定部位并装配成结构与功能的复合体,参与细胞的生命活动的过程。又称定向转运。9 、信号假说: 1975 年 G.Blobel 和 D.Sabatini 等根据进一步实验依据提出,蛋白合成的位置是由其N端氨基酸序列决定的。他们认为:分泌蛋白在N端含有一信号序列,称信号肽,由它指导在细胞质基质开始合成的多肽和核糖体转移到ER膜;多肽边合成边通过ER 膜上的水通道进入 ER 腔。这就是“信号假说”。10 、共转移 :肽链边合成边转移至内质网腔中的方式称为共转移。11、后转移 :蛋白质在细胞质基质中合成以后再转移到这些细胞器中,称为后转移。12 、信号肽 :分泌蛋白的 N 端序列,指导分泌性蛋白到内质网

19、膜上合成,在蛋白合成结束 前信号肽被切除。13 、信号斑 :在蛋白质折叠起来时其表面的一些原子特异的三维排列构成信号斑,构成信 号斑的氨基酸残基在线性氨基酸序列中彼此相距较远,它们一般是保留在已完成的蛋白中, 折叠在一起构成蛋白质分选的信号。1 、氧化磷酸化 :电子从 NADH 或 FADH2 经呼吸链传递给氧形成水时,同时伴有 ADP 磷 酸化形成 ATP ,这一过程称为氧化磷酸化。2 、电子传递链或呼吸链 :在线粒体内膜上存在有关氧化磷酸化的脂蛋白复合物,它们是传 递电子的酶体系,由一系列能可逆地接受和释放电子或 H+ 的化学物质所组成,在内膜上相 互关联地有序排列,称为电子传递链或呼吸链

20、。3 、ATP 合成酶 :ATP 合成酶广泛存在于线粒体、叶绿体、异养菌和光合细菌中,是生物体 能量转换的核心酶。 该酶分别位于线粒体内膜、 类囊体膜或质膜上, 参与氧化磷酸化和光合 磷酸化,在跨膜质子动力势的推动下催化合成ATP 。4 、半自主性细胞器 :线粒体和叶绿体的生长和增殖是受核基因组及其自身的基因组两套遗 传系统的控制,所以称为半自主性细胞器。5 、光合磷酸化 :由光照所引起的电子传递与磷酸化作用相偶联而生成 ATP 的过程, 称为光 合磷酸化。1 、染色体 :是细胞在有丝分裂或减数分裂过程中,由染色质聚缩而成的棒状结构,是细胞 分裂期遗传物质存在的特定形式。2、染色质: 指间期细

21、胞核内能被碱性物质染色的, 由 DNA 、组蛋白、 非组蛋白及少量 RNA 组成的线性复合结构, 是间期细胞遗传物质的存在形式。 常伸展为非光镜所能看到的网状细 纤丝。3 、常染色质 :间期核内染色质纤维折叠压缩程度低,处于伸展状态,用碱性染料染色时着 色浅的染色质组分。4 、异染色质: 间期核内染色质纤维折叠压缩程度高,处于聚缩状态,用碱性染料染色时着 色深的染色质组分。5 、核小体 :染色体的基本结构单位,是由组蛋白和200 个碱基对的 DNA 双螺旋组成的球形小体,其核心由四种组蛋白( H2A、H2B、H3、H4)各两分子共8分子组成的八聚体,核 心的外面缠绕了 1.75圈的DNA双螺旋

22、,其进出端结合有 Hi组蛋白分子。6、核孔: 是内、外两层核膜的局部融合之处形成的环状开口,是核、质间物质相互交流的 渠道,并有一定的选择性。7、 核仁组织区 :位于染色体的次缢痕部位,是 rRNA 基因所在部位,与间期细胞核仁形成 有关。但并非所有的次缢痕都是 NOR 。8、基因组 :一个生物贮存在单倍染色体组中的总遗传信息,称为该生物的基因组。9、核纤层 :是位于细胞核内膜与染色质之间的纤维蛋白片层或纤维网络,与核内膜紧密结 合。它普遍存在于高等真核细胞间期细胞核中。10 、亲核蛋白 :是指在细胞质基质内合成后,需要或能够进入细胞核内发挥功能的一类蛋白质。11 、核基质 : 广义的概念是由

23、核纤层、核孔复合体和一个不溶的网络状结构(即核基质)组成;狭义的概念是指细胞核中存在的一个纤维蛋白构成的纤维网架体系,仅指核基质, 即细胞核内除了核被膜、核纤层、染色质与核仁以外的网架结构体系,它不包含核膜、核纤层、 染色质和核仁等成分, 但这些网络状结构与核纤层及核孔复合体、 染色质等有结构与功能联 系。12 、核型 :即细胞分裂中期染色体特征的总和。包括染色体的数目、大小和形态特征等方面。13、带型 :染色体经物理、化学因素处理后,再进行分化染色,使其呈现特定的深浅不同 带纹( band )的方法。14 、核定位信号 :亲核蛋白一般都含有特殊的氨基酸序列,这些内含的特殊短肽保证了整 个蛋白

24、质能够通过核孔复合体被转运到细胞核内。 这段具有“定向”“定位”作用的序列被命名为 核定位序列或核定位信号 (亲核蛋白的特殊氨基酸序列, 具有定向、 定位的作用, 保证蛋白 质能够通过核孔复合体转运到细胞核内) 。15、端粒 : 位于每条染色体端部,为染色体端部的异染色质结构,由高度重复的DNA 序列构成,高度保守。 主要功能是维持染色体稳定, 防止末端粘连和重组, 并能锚定染色体于细 胞核内,辅助线性 DNA 复制等,与染色体在核内的空间排布及减数分裂时同源染色体配对 有关;起着细胞计时器的作用 .1 、细胞骨架 :细胞骨架 (Cytoskeleton) 是指存在于真核细胞质内的中的蛋白纤维

25、网架体系。 包括狭义和广义的细胞骨架两种概念。 广义的细胞骨架包括: 细胞核骨架、 细胞质骨架、 细 胞膜骨架和细胞外基质。狭义的细胞骨架指细胞质骨架,包括微丝、微管和中间纤维。2 、应力纤维 :应力纤维是真核细胞中广泛存在的微丝束结构, 由大量平行排列的微丝组成, 与细胞间或细胞与基质表面的粘着有密切关系, 可能在细胞形态发生、 细胞分化和组织的形 成等方面具有重要作用。3 、微管: 在真核细胞质中,由微管蛋白构成的,可形成纺锤体、中心体及细胞特化结构鞭 毛和纤毛的结构。4 、微丝 :在真核细胞的细胞质中,由肌动蛋白和肌球蛋白构成的,可在细胞形态的支持及 细胞肌性收缩和非肌性运动等方面起重要

26、作用的结构。5 、中间纤维 :存在于真核细胞质中的,由蛋白质构成的,其直径介于微管和微丝之间,在 支持细胞形态、参与物质运输等方面起重要作用的纤维状结构。6 、踏车现象 :在一定条件下,细胞骨架在装配过程中,一端发生装配使微管或微丝延长, 而另一端发生去装配而使微管或微丝缩短,实际上是正极的装配速度快于负极的装配速度, 这种现象称为踏车现象。7 、微管组织中心 (MTOC ):微管在生理状态及实验处理解聚后重新装配的发生处称为微管 组织中心。动物细胞的 MTOC 为中心体。 MTOC 决定了细胞中微管的极性,微管的 ( -)极 指向 MTOC ,( +)极背向 MTOC 。8 、胞质分裂环:

27、在有丝分裂末期,两个即将分裂的子细胞之间产生一个收缩环。收缩环是 由大量平行排列的微丝组成,由分裂末期胞质中的肌动蛋白装配而成,随着收缩环的收缩, 两个子细胞被分开。胞质分裂后,收缩环即消失。1 、细胞周期: 连续分裂的细胞,从上一次有丝分裂结束开始到下一次有丝分裂结束所经历 的整个过程。在这个过程中,细胞遗传物质复制,各组分加倍,平均分配到两个子细胞中。2 、细胞周期检验点 :在细胞内存在一系列的监控机制,可以鉴别细胞周期进程中的错误, 并诱导产生特异的抑制因子, 阻止细胞周期的进行, 这些监控机制称为检验点。 不仅存在于 G1 期,也存在于细胞周期的其他时期。3 、细胞同步化 :在自然过程

28、中发生的或因研究工作的需要,为得到具有分裂能力且细胞时 相一致的细胞群体的方法。4 、有丝分裂: 又称间接分裂,通过纺锤体的形成、运动以及染色体的形成,将 S 期已经复 制好的 DNA 平均分配到两个子细胞中,以保证遗传的稳定性和连续性的分裂方式,由于这 一分裂方式的主要特征是出现纺锤丝,特称为有丝分裂。5 、减数分裂 :有性繁殖生物为形成单倍体配子以完成生殖过程而进行的一种特殊的有丝分 裂方式,包括两次细胞分裂而只有一次染色体复制,最终子细胞染色体数目减半。6 、有丝分裂器 :有丝分裂时,由微管及其结合蛋白所组成的纺锤体和中心复合体。7 、染色体列队 :在动粒微管的牵拉下,染色体在赤道板上运

29、动的过程,是有丝分裂过程中 的重要事件之一。8 、染色体的早期凝集 :将细胞同步化在细胞周期的不同时期,通过细胞融合,将 M 期细胞 与其他间期细胞融合后培养一段时间,与 M 期细胞融合的间期细胞发生了形态各异的染色 体凝集现象。9、MPF (细胞促分裂因子) :又称促成熟因子或 M 期促进因子,是指存在于成熟卵细胞的 细胞质中,可以诱导卵细胞成熟的一种活性物质。已经证明, MPF 是一种蛋白激酶,包括 两个亚基即 Cdc2 蛋白和周期蛋白, 当二者结合后表现出蛋白激酶活性, 可以使多种蛋白质 底物磷酸化; MPF 是一种普遍存在的、进化上较保守的 G2/M 转换调控者。10 、周期中细胞:

30、又称周期细胞或连续分裂的细胞,是指在细胞周期中连续运转不断分裂, 保持分裂能力的细胞。11 、静止期细胞 :又称 G0 期细胞或静止期细胞,是指暂时脱离细胞周期不进行增殖,但在 适当的刺激下,可重新进入细胞周期的细胞。12 、细胞周期蛋白 :与细胞周期调控有关的、其含量随细胞周期进程变化而变化的特殊蛋白质。 最初在海胆卵中发现, 一般在细胞间期内积累, 在细胞分裂期内消失, 在下一个细胞 周期又重复这一消长现象,即在每一轮间期合成, G2/M 时达到高峰, M 期结束时被水解, 下一轮周期又重新合成积累。 已经证明周期蛋白广泛存在于各种真核生物中, 是诱导细胞进 入 M 期必需的, 说明周期蛋

31、白是细胞周期的调控者, 可能参与了 MPF 功能的调节, 是 MPF 的一部分。13 、细胞分裂周期基因 :是指与细胞分裂和细胞周期有关的基因,称为 cdc 基因。14 、CDK 抑制因子( CKI ):是细胞内存在的一些对 CDK 激酶活性起负调作用的蛋白质。 它是能与 CDK 激酶结合并抑制其活性的一类蛋白质, 具有确保细胞周期高度时序性的功能, 在细胞周期的负调控过程中起着重要作用。15 、周期蛋白依赖性激酶( CDK ):是与细胞周期进程相对应的一套 Ser/Thr 激酶系统。各 种 CDK 沿细胞周期时相交替活化, 磷酸化相应底物, 使细胞周期事件有条不紊地进行下去。16 、诱导同步

32、化:采用药物诱导,使细胞阻断在细胞周期的某一个时期,然后打破阻断获 得同一时段细胞的方法。17 、DNA 合成阻断法 :通过使用 DNA 合成抑制剂,特异性地抑制 DNA 的合成,将细胞阻 断在 G1/S 交界处的细胞同步化方法。18 、中期阻断法:经过药物处理,抑制微管的形成,从而抑制有丝分裂器的形成,将细胞 阻断在细胞分裂中期的同步化方法。19 、终端分化细胞 :又称不分裂细胞,是指不可逆地脱离细胞周期、丧失增殖能力并保持 一定生理机能的细胞。1 、细胞分化 :在个体发育中,为执行特定的生理功能,由一种相同的细胞类型经细胞分裂 后逐渐在形态、 结构和功能上形成稳定性差异, 产生各不相同的细

33、胞类群的过程。 其本质是 基因选择性表达的结果,即基因表达调控的结果。2 、细胞全能性 :指细胞经分裂和分化后仍具有产生完整有机体的潜能或特性。3 、选择性剪接:是一种广泛存在的 RNA 加工机制,通过这种方式,可调控地选择性拼接 产生不同的成熟 mRNA ,翻译产生不同的蛋白质,即一个基因可编码两个或多个相关的蛋 白质。4 、细胞决定 :细胞分化具有严格的方向性,细胞在未出现分化细胞的特征之前,分化的方 向就已由细胞内部的变化及受周围环境的影响而决定。5 、管家基因: 所有细胞中均要表达的一类基因,其产物是对维持细胞基本生命活动所必需的。6、组织特异性基因 (奢侈基因) :指不同的细胞类型进

34、行特异性表达的基因,其产物赋予 各种类型细胞特异的形态结构特征与特异的功能。7 、癌细胞 :动物体内上皮组织中因为细胞分裂调节失控而无限增殖且具有转移能力的细胞。8 、癌基因 :是控制细胞生长和分裂的原癌基因的一种突变形式,存在于细胞基因组中,编 码多种类型的蛋白质,能引起正常细胞癌变。9 、抑癌基因 :是正常细胞增殖过程中的负调控因子。抑癌基因编码的蛋白抑制细胞增殖, 使细胞停留于检验点上阻止周期进程。10 、多能造血干细胞 :可以产生两种以上不同类型的分化细胞。11 、定向干细胞 :仅具有分化形成某一类型能力的细胞,也叫单能干细胞。12 、原癌基因 :又称细胞癌基因,是指存在于正常细胞基因

35、组中的与病毒癌基因相对应的 同源序列。它是一些在 DNA 序列上极为保守的正常的细胞基因,但在肿瘤细胞中的转录活 性比正常细胞高得多。13 、转分化 :一种类型的分化细胞转变成另一种类型的分化细胞的现象。14 、多潜能性能 :细胞具有发育成为多种分化类型细胞的潜能。15 、致癌因子 :引起细胞癌变的因素,包括物理的,化学的,生物的因子。16、再生 :是指生物体缺失一部分后发生重建的过程。17 、接触抑制 :正常细胞在体外培养时表现为贴壁生长和汇合成单层后停止生长的特点, 即接触抑制现象。1 、细胞衰老 :细胞衰老又称老化,是细胞的一个基本的生命现象。是指细胞随着年龄的增 加,生理机能和结构发生

36、退行性变化,趋向死亡的不可逆的现象。2 、Hayflick 界限 :由 Hayflick 等人提出的,其主要内容是:细胞,至少是培养的细胞,不 是不死的,而是有一定的寿命;它们的增殖能力不是无限的,而是有一定的界限。3 、致密体: 衰老细胞中常见的一种结构, 绝大多数动物细胞在衰老时都会有致密体的积累。 致密体是由溶本科体或线粒体转化而来。 多数致密体具单层膜且有阳性的磷酸酶反应, 这和 溶酶体是一致的; 少数致密体仍可看到双层膜, 有时嵴的结构也依稀可见, 显然是由线粒体 转化而来的。4 、端粒 :端粒是具有特殊 DNA 序列并以一种特殊方式复制的染色体末端结构,由简单的富含 T 和 G 的

37、 DNA 片段的重复序列组成。 线性染色体复制时, 端粒不被复制。 因此, 真核细胞染色体末端的端粒就会随着细胞分裂而缩短。这个缩短的端粒传给细胞后, 随着细胞的直到影响分裂再次分裂进一步缩短。 这样, 染色体末端端粒随着每次细胞分裂而逐渐缩短, 走向衰老。5 、细胞死亡 :细胞的死亡是指细胞生命活动的结束。在多细胞生物中,细胞死亡有两种不 同形式:细胞坏死或意外死亡,细胞凋亡或称程序性细胞死亡。6 、细胞凋亡 :细胞凋亡是多细胞有机体为调控机体发育,维护内环境稳定,由基因控制的 细胞主动死亡的过程,是机体的一种基本生理机制,并贯穿于机体整个生命活动过程。7 、凋亡小体 :细胞凋亡过程中产生的

38、一种特殊的结构体,形成过程是核染色质断裂为大小 不等的片段, 与某些细胞器如线粒体一起聚集, 为反折的细胞质膜所包围。 从外观上看, 细 胞表面产生了许多泡状或芽状突起, 以后, 逐渐分隔, 形成单个的凋亡小体。 凋亡小体逐渐 为邻近的细胞所吞噬并消化,不会影响周围的细胞,不会引起炎症反应。8 、DNA ladders :细胞凋亡的重要的生化特征,由于内源性的核酸内切酶活化, DNA 被 随机地在核小体的连接部位打断, DNA 发生核小体间的断裂,结果产生含有不同数量核小 体单位的片段, 在进行琼脂糖凝胶电泳时, 形成了特征性的 DNA 梯状条带( DNA ladders ), 其大小为180

39、200bp的整数倍。9、细胞坏死: 是细胞死亡的一种方式,通常指各种致病因子(物理的辐射 、化学的 有毒物的侵袭 因素和生物因素 微生物感染 干扰和中断了细胞正常代谢活动而造成的细胞意外 (非正常)死亡。在细胞坏死时,细胞膨胀,外形不规则;溶酶体膜破坏,水解酶外溢;细胞膜破坏,胞浆外 溢,侵袭周围组织,引起炎症反应。1 0 、caspase 家族: caspases 是近年来发现的一组存在于胞质溶胶中的结构上相关的半胱 氨酸蛋白酶,是一类天冬氨酸特异性的半胱氨酸蛋白水解酶,人的细胞中已发现十几种caspase ,大多数都在细胞凋亡中起作用。 caspase 所有成员都具有共同的特点,活性中心C

40、aspase 家是半胱氨酸残基,水解蛋白底物的位点是特异地断开天冬氨酸残基后的肽键。族在正常条件下,以非活化的酶原形式存在于细胞中,它们具有 4 个独特的结构域,当酶 原被活化时,各个结构域之间发生裂解。 Caspase 的级联反应在调节和执行凋亡的过程中 发挥核心作用。11、 bcl-2 : bcl-2是细胞凋亡抑制基因,名称来源于B细胞淋巴瘤/白血病-2。它最初是从人的滤泡性 B 细胞淋巴瘤中分离出来的, 通常定位于人的第 18 号染色体, 但由于发生染色体 易位,使 bcl-2 与 14 号染色体上 IgH 基因并列导致过度表达。 bcl-2 是一种原癌基因,不同 于一般意义上加速细胞增殖而致癌的癌基因, 它是通过抵抗多种形式的细胞死亡, 延长细胞 寿命,使细胞数目累积增多来促进肿瘤形成的。bcl-2 在细胞凋亡的调控中起着重要作用。 bcl-2 是哺乳动物普遍存在的“长寿”基因。12、 P53 : p53基因定位于人的 17号染色体上横跨 16-20kb的一段DNA序列。p53基因 是典型的肿瘤抑制基因, 其产物主要存在于细胞核内, 对细胞生长起负调节作用, 它具有促 使细胞凋亡的功能。 p53 基因是人肿瘤有关基因中突变频率最高的基因。人类肿瘤有50 以上是由 p53 基因的缺失造成的。

展开阅读全文
温馨提示:
1: 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
2: 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
3.本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
5. 装配图网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
关于我们 - 网站声明 - 网站地图 - 资源地图 - 友情链接 - 网站客服 - 联系我们

copyright@ 2023-2025  zhuangpeitu.com 装配图网版权所有   联系电话:18123376007

备案号:ICP2024067431-1 川公网安备51140202000466号


本站为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,本站只是中间服务平台,本站所有文档下载所得的收益归上传人(含作者)所有。装配图网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。若文档所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知装配图网,我们立即给予删除!