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第一章 细胞概述daan


第一章 细胞概述 一、填空题 1.胡克(Hooke).1665 2.原生动物,红细胞 3.没有形成理论 4.能量守恒定律,细胞学说,达尔文进化论 5.质膜,—个核的一团原生质 6.支原体 7.原生质体 8.分开,耦联 9.定形的核,拟核 10.核酶(ribozyme) 11.都有 DNA,都有核糖体,都是分裂法增殖,都有细胞质膜 12.细胞的分化 13.2 倍,构成细胞 14.遗

传信息的形成,膜的形成 15.维持渗透压,稳定 pH,辅酶的辅基 16.细胞壁 17.4000,3.5 万~5 万 18.遗传信息量的扩大和内部结构的复杂化 19.没有核膜以及 DNA 并不和组蛋白组成染色体 20.成纤维样,上皮样 21.基因组,细胞质膜 22.原生质体,原生质,胞质溶胶,细胞质基质 23·生命活动,1665,胡克,质膜,一团原生质,核膜,质膜,植物细胞有细胞壁(动物细 胞没有细胞壁) 24·生命活动,死细胞,1838~1839,细胞学说,生物是由细胞和细胞的产物所组成,分级, 基石,自体组装,酶效应组装;有核膜而无核孔,支原体,核糖体;由膜包围着含有细 胞核的一团原生质,细胞内除核以外的生活物质,生活细胞中所有生活物质,细胞社 会学 =、判断题 1.错误。是植物死细胞的细胞壁。 2·错误。愿生动物是单细胞生物,因此没有各种组织。原生动物有复杂的结构,并且有一些高度特化 的成分。 3.正确。 4.正确。 5.错误,还有病毒等非细胞的生命形式。 6.错误。多以游离水存在。 7.正确。 8.正确。染色体的个数随生物而异,但是在同一个生物的所有细胞中它是恒定的。 9.错误。胞质溶胶是除各种细胞器之外的细胞质部分。 10.错误。RNA 不是。 11.错误。原生质包括细胞内所有的生活物质。 12.错误。植物由真核细胞组成,它具有作为真核细胞器的叶绿体。从进化上看,叶绿体是

由原核细胞衍生而来。 13.正确。 14.部分正确。过氧化物酶体与溶酶体含有一些酶,胞质溶胶中产生的一些物质或被细胞摄 入的物质由这些酶分解。不过,这些物质中有许多被降解并可利用,并不全是废物。 15.错误。也包括多糖。 1-C 2-E 3-E 4-B 5-A 6-E 7-C 8-C 9-B 10-C 11-D 12-A 13-B 14-A 15-D 16-C 17-D 18-A 19-A 20-B 21-C 22-D 23-B 24-DE 25-B 26-E 27-C 28-B 29-A 30-B 31-C 32-D 33-D 34-D 35-D 36-C 37-DE 38-C 39-A 40-BCE 41-A 42-C 1.三个基本原理:地球上的生物都是由细胞构成的;所有活细胞在结构上类似;所有细胞都 来自已有细胞的分裂,即细胞来自细胞。 2.该说法是正确的。水分子中的氢氧键是极性的,这样氧原子比氢原子带有更多的负电荷, 这些负电荷被带正电荷的钠离子所吸引,而被带负电荷的氯离子排斥。 3.细胞生物学发展的四个主要阶段是:细胞的发现及细胞学说建立、经典细胞学阶段(细胞 学的经典时期)、实验细胞学时期、细胞生物学阶段。 4.1858 年,德国医生和病理学家魏尔肖(virchow)提出细胞来自细胞的重要结论,从而完 善了细胞学理论。 5.支原体大小介于细菌与病毒之间,直径 0.1~0.3 tan,能够通过滤菌器,能够独立生活, 无细胞壁。其环状双螺旋 DNA 均匀分散在细胞内,无类似细菌的拟核,惟一可见的细胞 器是核糖体。 6.通过吞入一些物质,如食物颗粒,真核细胞可将它们隔离起来而独自享用。与此相反,细 菌无法捕食大块食物,而是通过输出物质,在环境之中分解食物,但是这样的劳动成果必须与相邻的 其他同类细胞一起分享。 7.暴露在逆境中的这个细胞群体有一个或少数几个可能发生突变,使它们获得抵抗药物的能 力。这些突变细菌会继续陕速分裂,对抗生素有抗性的细菌不久便会在培养物中成为优势种。 8.一个典型脑细胞重 10qg(1000∥10。’)。因为 1 g 水体积为 1 cm3,一个细胞的体积为 10—14m3,开立方得每个细胞边长 2.1×10 一 sm 即 21 肿。 9.植物细胞具有动物细胞不具有的包括细胞壁、液泡、质体、原球体、乙醛酸循环体等结 构;动物细胞具有植物细胞不具有的包括溶酶体、中心体等结构。动物细胞的通讯连接方 式为间隙连接,而植物的是胞间连丝。动、植物细胞的胞质分裂方式分别为收缩环与细 胞板。 10.毫无疑问,由于具有在细胞之间转移核酸序列的能力,病毒在其所侵染生物的进化中起 了重要作用。许多病毒会随机携带宿主染色体的部分片段并转移到不同的细胞或生物体 中。因此,病毒通过促进基因库的混合而加快进化过程。在通常对生物个体有害的同时。 整体上可能对一个物种是有益的。 五、实验设计与分析 为了使细胞携带特定的外源类脂分子,必须对细胞进行遗传工程改造,使其能够合成—个 类脂吸收系统(在生长培养基中提供特定类脂分子)或者表达一种能利用自身底物合成 非自身固有类脂的酶或酶复合体。类脂基本组成为甘油和脂肪酸,也可加上糖、氨基酸 和脂肪酸多种组分作为侧链。 六、问答题 1.关于一个共同祖先的假说有许多方面的证据。对活细胞的分析显示出其基本组分有着令人 惊异的相似程度,例如,各种细胞的许多新陈代谢途径是保守的,在一切活细胞中组成核 酸与蛋白质的化合物是一样的。同样,在原核与真核细胞中发现的一些重要蛋白质有很相

似的精细结构。最重要的过程仅被“发明”了一次,然后在进化中加以精细调整去配合特 化细胞的特定需要。 2.原核细胞与真核细胞的相同点: (1)都具有相似的细胞质膜结构; (2)都以 DNA 为遗传物质,使用相同的遗传密码; (3)都以一分为二的方式进行细胞分裂而增殖; (4)具有相同的遗传信息转录及翻译机制,有类似的核糖体结构; (5)部分代谢机制相同,如糖酵解与’TCA 循环; (6)具有相同的化学能储能机制,如 A1、P 合酶(原核位于细胞质膜,真核位于线粒体 内膜); (7)光合作用机制相同,如蓝细菌与植物; (8)膜蛋白的合成及插入机制相同; (9)都是通过蛋白酶体(蛋白质降解结构)降解蛋白质,如古细菌与真核细胞。 真核细胞特有,而原核细胞没有的特点:(1)细胞分裂分为核分裂与胞质分裂,二者分开进行; (2)DNA 与蛋白质结合压缩包装成染色体结构; (3)具有复杂的内膜系统与细胞内膜结构; (4)具有特殊功能的细胞器,如线粒体和叶绿体等; (5)具有细胞骨架结构; (6)具有复杂的鞭毛与纤毛结构; (7)具有小泡运输系统(胞吞和胞吐作用); (8)细胞壁含有纤维素,如植物细胞; (9)纺锤体参与细胞分裂和染色体分离; (10)遗传物质成对存在,二倍体分别来自两个亲本; (11)通过减数分裂和受精作用进行有性生殖。 3.辅酶与辅基是细胞复合酶分子中除酶蛋白以外的其他组分。它们往往是一些小分子的物 质,如以多种 B 族维生素为主要成分的化合物,以及金属离子与杂环分子形成的络合物 等。在一些复合酶分子中,作为辅助成分的小分子物质与酶蛋白结合得较为松散,通常称 为辅酶;而在另一些复合酶分子中,辅助成分与酶蛋白结合较紧,不易分离下来,此时称 为辅基。除去辅酶或辅基的酶蛋白将失去生物活性,即酶蛋白、辅酶或辅基单独存在时均 无活性,只有当它们结合后才表现出酶的活力。 4.(1)如图 m 一 1 所示,该细胞的表面积(SA)为每一面的面积(长 X 宽)乘以细胞的面数, 即 SA:100 岬×100 tnnX 6=60 000 心。细胞的体积是长×宽×高,即 l003 一。 1 000 000 姗 3。因而 sA/体积的比率=SA/体积=60 000 一/1 000 000 一。0.06/an_。。 (2)分割后的细胞将不能存活。125 个立方体细胞应有表面积 300 000 pm2,Sa/体积的比 率为 0.3。如果要使总表面积达到 3 000 000 肛 m2,须将此细胞分为 125 000 个独立的 小细胞(图 A1—2)。 图 A1—1 边长为 100 tan 的 立方体(引自 Pruitt,1996) 图 A1—2 分割成 125 个立方体 小块(引自 Pruitt,1996) 5.活的细胞从非生命物质演化而来并生长与复制。类似其起源的物质,活细胞也受物理学、 热力学和化学定律的支配。因此,它们不能从无到有创造能量,也不能不消耗能量而建立 T●呈墨●●--1 户有序结构。一切细胞事件,如新陈代谢、催化作用、膜的组装及 DNA 复制,都像复 杂的

化学反应那样,能被实验重复、操纵并能在试管中对之加以研究。 但是一个活细胞并不简单的只是各部分化学物质之和。将蛋白质、核酸及其他化合物混合 在一起,并不能造出一个细胞。细胞的功能依赖于其有组织的结构,这是进化的产物。细 胞总是来自于已经存在的细胞,一个母细胞通过分裂把化学组分及结构特征传给子细胞。 例如,质膜从不需要重新构建,而总是用扩展已有质膜的方式进行扩大和更新。 6·使 1 g 水的温度上升 1℃所需要的能量约为 1 J。这与其他液体相比是很高的。水吸收的大 部分能量被用来破坏分子间氢键,这些氢键是由于水分子的极性和不对称性造成的。因为 吸收的能量要被用于断裂弱键,水的温度不像其他液体那样容易升高。在此种意义上,环 境温度的变化可以在细胞中被缓冲。 7·核苷酸的结合和磷酸化两者都会引起蛋白质构象的改变,可产生多重影响,如酶活性的改 变,形状的显著变化,以及对其他蛋白质或小分子亲和力的改变等。两者的机制是多方面 的,核苷酸结合的一个好处是小核苷酸能快速地扩散到蛋白质,例如,改变与发动机蛋白 功能有关的形状就需快速补充核苷酸。如果发动机蛋白的不同构象状态是由磷酸化所控 制,则或者要求蛋白激酶在每一步反应都扩散到位(这是一个非常缓慢的过程),或者与 每个发动机蛋白持久地结合。磷酸化机制的一个优点是只需蛋白质表面的一个氨基酸残 基,而不是一个特定的结合部位。因此磷酸可以加到同一蛋白质的不同侧链上(只要有相 应的蛋白激酶存在),从而大大增加了某一蛋白质所能实现的调控作用的复杂性。 8·因为酶是催化剂,因此酶反应从热力学上来说必须是可行的。酶只是降低了反应的活化能 障,否则这个能障会降低反应速率;相反,热给底物以更多的动能,使能量超过活化能 障。此外,一些底物有多个不同的反应途径,热能够增强所有这些潜在的途径,而酶具有 选择性,只促进某一特定途径,因此在进化选择中成为对细胞有用的途径。所以热不可能 代替酶的功能,鸡汤必须通过有待发现的另一些机制发挥其有益作用。 9·糖与蛋白质结合形成糖蛋白。已知上千种蛋白中超过 50%的是糖基化的,糖基化对于蛋白 质分子的理化性质、生物功能以及合成后的加工和运输都有影响。糖蛋白存在于哺乳动物 的组织、体液及分泌物中,具有不同的功能。植物的糖蛋白一部分与细胞壁多糖结合,另 一部分以可溶形式存在。 糖蛋白及其糖链具有很多作用:机体内外表面的保护及润滑剂;作为载体与维生素、激 素、离子等结合,有助于物质的转移与分配;糖蛋白参与细胞识别。 10·6×103’(。6×102。’g/1011。g)个细菌会有与地球相同的质量。根据指数生长方程 6×1039 。2“加,解这个方程求出 t=2642 min(或 44 h)。这仅代表 132 个增代时间,但是在过 去的 35 亿年中经历了 10H 个增代时间,显然在本行星上细菌的总质量远不及地球质量, 这说明指数生长只能进行很少几代,即与进化相比仅是很短暂的一点时间间隔。在任何 实际情况下,食物供应会很快减少。 这一简单计算告诉我们,当食物丰富时快速生长与分裂能力仅是物种生存的一个因素。 食物通常是不足的,那些最能适应环境变化的细胞,以及那些已经获得了更加精巧技术 而可以利用各种不同食物来源的细胞常有较大的竞争优势。 11.(1)E;(2)A C;(3)A;(4)B;(5)B F;(6)C D E: (7)A 为油酸,一种脂肪酸;B 为叶 I).葡萄 糖,一种单糖;C 为甘油三酯,一种脂;D 为 乙酸,一种酸;E 为丝氨酸,一种氨基酸;F 为一磷酸腺嘌呤,一种核苷。 12.两种不同的进化关系可综述如下:全体细胞的祖先一贾第虫一真核细胞;全体细胞的祖 先一真核细胞一贾第虫。为了区分它们,重要的是了解贾第虫与原核生物关系有多近。 这可通过观察它们在蛋白质或核酸层次上的相似性进行比较。研究表明,贾第虫在系统 树上与真核生物以及与原核生物相距几乎一样远,因此支持第一个模型。 13.真核细胞以失去细胞快速生长为代价而变得精巧复杂。由于其更加复杂的结构,它们可

以通过分化进行功能的特化。—个生物中不同的细胞可以承担专门的功能且互相合作。 随着这种复杂陛的提高,多细胞生物能利用单细胞生物所不能利用的食物来源。例如, 一株植物能利用它的根从土壤中吸取水分和营养,同时收集光能并从空气中收集 c02。 当然,单细胞也有一定的优点,如细菌能快速生长并通过突变能迅速适应环境条件的变 化。倘若细菌也变为多细胞结构,繁殖与快速变化的能力将会受到限制。 14.各部分名称为:(1)核糖体;(2)线粒体;(3)高尔基体;(4)滑面内质网;(5)溶酶 体;(6)微丝;(7)质膜;(8)胞质溶胶;(9)核被;(10)核质;(11)核仁;(12)糙 面内质网;(13)过氧化物酶体;(14)中心粒;(15)微管;(16)小泡。 图 A1—3 动物细胞模式图 (9)核被 (10)核质 (11)核仁 02)糙面内质网 (13)过氧化物酶体 (14)中心粒 (15)徽管 (16)小泡 15.见图 A1—4,H2N—Leu 一~a_val—C~)OH 组成的三肽可以插入到膜内,任何具有丙氨酸、亮 氨酸、异亮氨酸、色氨酸、苯丙氨酸、蛋氨酸的三肽都可将其自身插入到膜中。 . 宁 P 甲宁 6 1“ I l H3N’\/C\/C\/N\/c\ \/\/\/\/\ f 甲 f f 旷 I I I I cH2 H 0/CH\ 亡 H H3C CH3 / \ 心C CH3 图 Al 一 4 参与细胞膜核心构建的三肽结构(引自 Pruitt,1996) 16.细胞由细胞质膜所包围而与外界隔开。细胞质膜由脂双层、跨膜蛋白与外周蛋白组成。 ㈣∽④㈣∽㈣ ∽ ④原核细胞的细胞质膜是非对称的, 因此所有重要的能量与营养物的获得过程均 能对应于 细胞质膜上的特定蛋白质。而在真核细胞中,上述的这些过程则是由不同的细胞器负责, 如线粒体和叶绿体。原核生物中遗传物质(拟核)是自由定位于胞质中,而真核生物的 基因组:DNA 则定位于细胞核中(细胞器 I)NA 则定位于相应的细胞器中)。细胞核的四周 通过巨大的内质网腔与胞质溶胶相连,内质网是蛋白质合成的主要场所,高尔基体则是 蛋白质修饰的“工厂”和运输的“调控站”。不论是原核细胞还是真核细胞均含有大量的 核糖体,但是在真核细胞中这些核糖体的分布被区室化了。 七、名词释义 1.生物大分子指细胞中存在的那些分子质量巨大、结构复杂、具有生物活性的有机化合物。 如以蛋白质、核酸、多糖及脂类等四大类为典型的生物大分子,它们是由多个氨基酸或核 苷酸等小分子聚合而成的,具有广泛的生物活性,既是细胞的结构成分,又是细胞各种生 命活动的执行者或体现者。

2.蛋白质是构成细胞乃至生物体的一大类最重要的有机含氮化合物,是生命的物质基础。其 基本结构单位是氨基酸。组成蛋白质的氨基酸有 20 多种,它们可按不同的数目、种类和 排列组合成形形色色、种类繁多的蛋白质,所以蛋白质是由多个氨基酸聚合而成的生物大 分子。不同的蛋白质不仅组成成分不同,分子的空间结构、理化特性和生物功能也各不相 同。蛋白质分子既是一切细胞和组织结构的基本材料,又是细胞或机体各种生命活动的体 现者。 3.核酸是细胞中最重要的生物大分子。作为遗传物质,核酸控制着细胞或机体的代谢、生 长、发育、增殖、遗传、变异等一切生命活动。核酸是由数十个至数百万个核苷酸聚合而 成的高分子化合物,所以组成核酸的基本单位是核苷酸。根据组成、结构、分布和功能。 核酸分子可分为 DNA(脱氧核糖核酸)和 RNA(核糖核酸)两大类。对于人体及动物细 胞等真核细胞来说,【)NA 主要分布在细胞核中,负责遗传信息的储藏、复制和转录;而 RNA 是 I)NA 转录的产物,在核中合成后进入细胞质,负责蛋白质或酶的合成这一遗传信 息的翻译功能。 4.糖类是细胞或机体内的重要成分,在细胞中具有多方面的功能,如作为细胞各种生命活动 的能源物质、作为核酸等生物大分子的结构成分,还可与蛋白质结合成糖蛋白参与细胞膜 的构成等。细胞中的糖类根据其分解产物可分为单糖(如葡萄糖、核糖等)、二糖(如蔗 糖、乳糖等)和多糖(如糖原、淀粉、肝素)。糖类与蛋白质或脂类结合形成的糖蛋白或 糖脂还参与细胞的识别、代谢调节和免疫反应等生命活动。 5.脂类也称脂质,是细胞中存在的不溶于水但可溶于低极性溶剂(脂溶性溶剂)的有机化合 物,主要包括脂肪、磷脂、类固醇等物质。其中脂肪又称为甘油三酯,是由 1 分子甘油和 3 分子脂肪酸所构成的中性脂。脂肪酸的碳氢链如果含有双键,则称为不饱和脂肪酸。而 含有不饱和脂肪酸的脂肪称为油。人体及动物细胞的脂肪所含脂肪酸为饱和脂肪酸。脂肪 是细胞或机体能量的浓缩储存物质。磷脂是脂肪分子中的一个脂肪酸被极性的磷酸基团取 代后形成的化合物,是构成细胞膜的主要成分。类固醇则是脂肪的衍生物,其中胆固醇是 细胞中最重要的类固醇,它既是细胞膜的重要组分之一,又是合成性激素的原料 6.构象是指在蛋白 质、核酸等有机化合物分子中,由于碳碳单键的自由旋转运动而引起碳原 子上结合的其他原子或基团的相对位置发生改变,产生若干种不同的空间排布方式,同一 种化合物的这种不同空间结构称为该分子的构象,如单糖分子的船式和椅式构象。 7.氢键指某化合物分子中的氢原子与该分子中或其他分子中电负性很大的原子(如 o、N) 由于静电吸引而形成的一种不太牢固的化学结合力,如在蛋白质的肽链中某一氨基酸残基 上的亚氨基(一 N 阡_)与相近的另一氨基酸残基上的羰基(一 CO 一)往往形成链内氢键。 不同的肽键之间也可形成链间氢键。 8.肽键是两个氨基酸分子之间分别以羧基(一 C(X)H)和氨基(一 N 嘎)脱水缩合而成的连 接这两个氨基酸的酰胺键。它是维持蛋白质基本结构(一级结构)的主要化学键,属于共 价键。 9.磷酸二酯键是核酸分子的多核苷酸链中连接各个单核苷酸的一种共价键。为一核苷酸的戊 糖环上第 5 位碳原子以酯键结合的磷酸基团再以酯键与另一核苷酸中戊糖环上第 3 位碳原 子相连。这种键合方式就称为 3’,5’一磷酸二酯键。 10.由模板指导,在一系列酶的催化下,合成新的、与模板完全相同的分子。这是细胞内一 种极其重要的组装方式,DNA 和 RNA 的分子组装就属于此类。 11.相同的单体分子在不同的酶系作用下,生成不同的产物。如以葡萄糖为原料既可合成纤 维素,也可合成淀粉,这取决于进入哪条酶促反应途径。 12.生物大分子借助本身的力量自行装配成高级结构,现代的概念应理解为不需要模板和酶 系的催化,以别于模板组装和酶效应组装。其实,这种组装也需要一种称为分子伴侣的

蛋白质介导,如核小体的组装就需要核质蛋白的介导。 13.构成原核生物的细胞。这类细胞的主要特征是没有明显可见的细胞核,同时也没有核膜 和核仁,只有拟核,进化地位较低。 14.构成真核生物的细胞称为真核细胞,具有典型的细胞结构,有明显的细胞核、核膜、核 仁和核基质;遗传信息量大,并且有特化的膜结构。真核细胞的种类繁多,既包括大量 的单细胞生物和原生生物(如原生动物和一些藻类细胞),又包括所有多细胞生物(一切 动植物)的细胞。 15.细胞社会学是从系统论的观点出发,研究细胞整体和细胞群体中细胞间的社会行为(包 括细胞间识别、通讯、集合和相互作用等),以及整体和细胞群对细胞的生长、分化和死 亡等活动的调节控制。细胞社会学主要是在体外研究细胞的社会行为,用人工的细胞组 合研究不同发育时期的相同细胞或不同细胞的行为;研究细胞之间的识别、黏连、通讯 以及由此产生的相互作用、作用本质,以及对形态发生的影响等。 .1 2 3 4 E√E 7 E(/j{,,。


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