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文档简介
讲义医学细胞生物学 1 1第一章生命的特征 3第二章细胞的基本特征 3第三章细胞的内膜系统 4 4第二节溶酶体 5第三节细胞内膜系统与医学的关系 5 6 7 7第二节核膜 7第三节染色质与染色体★★★ 8第六章细胞增殖 8第七章生命的延续 第一节配子的发生 第二节减数分裂 序1.班次特点:本班次是纯讲解类讲授时间最长的班次。该班次能够做到把一门大学科进行细分,并将里面的子科目进行非常详尽的讲授。本班次的推荐点在于,能够在相对来说较长的时间内,将需求学科进行详尽学习,讲义中设置有少量例题,能够帮助学员重点内容重点分析且在学习后学会使用,解决了部分学员“学会做不会”、知识点无法“具象化”的问题。除此之外,每个科目前都会有关于此科目的考情介绍。此考情是根据大量试题积累研究得来,保证学员在学习初期,能够初步且思路清晰的了解该科目考情与重要程度。2.适应学生类型:(1)时间方面:有较为充沛的备考时间,或备考时间略短但自我管理能力极强的学员;(2)专业基础:适合专业基础较为薄弱,或专业尚可却缺乏自信,需要跟随老师进行系统学习培训者;(3)学习方法方面:适合基础薄弱,学习完全靠死记硬背者。3.期待达到效果:(1)专业方面:通过系统的学习,能够对于自己所学专业有系统了解,知识掌握度极高,专业知识储备有明显上升;(2)考情方面:了解并掌握科目考情,且学以致用;(3)做题方面:考试心态良好,做到选项不过度犹疑,做题有自信;(4)学习兴趣方面:通过师资风趣幽默,深入浅出的讲授,能够爱上医学,能在探寻中,获得学习上的自我满足,有主动学习体验,有学习经验积累。4.学科介绍:(1)学科内容:生物学包括了细胞生物学及遗传学。生物学是研究生命现象的本质,探讨生命发生、发展规律的一门生命学科。进入21世纪,生命科学已经成为自然科学中最有活力的主导学科。生命科学的发展,不仅能够迅速提高人类社会的生产力,还可以不断改善人类的生活水平、推动医学的发展、提高人类的生存质量和人口素质。医学遗传学是以人类遗传学为基础的,是以“人”为研究对象,主要从人种和人类发展史的角度来研究人的遗传性状,同时广泛地研究形态结构、生理功能上的变异。在临床上,这些变异并不干扰或破坏正常的生命活动,其临床意义不大。而医学遗传学往往是从医学角度来研究人类疾病与遗传的关系。因此,医学遗传学可以说是一门由“遗传病”这一纽带把遗传学和医学结合起来的边缘学科。(2)学科学习技巧:①在学习过程中需要学员能够跟上老师思路,切勿“开小差”,医基的学习一个连续的过程。②有的时候听不懂,是正常现象,不可以自暴自弃,可以标注后向老师提问,也可以反观看视频。有些东西是要联系起来看的,当你学到后面的时候,前面的一些疑问自然就会迎刃而解。③当然也没有必要焦虑,为了让学员轻松记忆,我们对重难点进行了总结,用“对比记忆法”“口诀记忆法”“理解记忆法”“联想记忆法”等方法助学员提高记忆效率,让你们远离记忆混乱带来的烦恼,在考试中能够顺手拈来,如鱼得水。(3)学科重点:其中包含了细胞生物学及生物遗传学,内容不多,其中的考点有细胞的基本特征、细胞的内膜系统、细胞增殖、基因突变的诱发因素、染色体病、单基因遗传病、单基因遗传病等。【考点精讲】生命的基本特征——新陈代谢:任何生命有机体,无不时时刻刻地进行着与外界环境间的物质和能量交换,并因此得以不断地自我更新,这就是所谓的新陈代谢。新陈代谢包括同化作用和异化作用两个方面。前者系指生命有机体从外界环境摄取营养物质以构建自身的能量储存过程;后者则是伴之以能量释放的自身物质分解过程。【考点精讲】1.细胞是生命活动的基本单位:细胞是构成已知所有生命体的结构性、功能性、生物性的基本单元,是最小的具有独立复制能力的生命单元。依据细胞的结构将细胞分为原核细胞与真核细胞两大类。2.器官的大小与细胞的数量成正比,而与细胞的大小无关,这种关系有人称之为“细胞体积守恒”。二、细胞的主要共性★1.细胞都具有选择透性的膜结构。2.细胞都具有遗传物质。3.细胞都具有核糖体。三、分类★★★(一)原核细胞原核细胞外由细胞膜包绕,膜内的细胞质中无内质网、高尔基复合体、溶酶体和线粒体等膜性细胞器,有核糖体:含一条不与蛋白结合的DNA链,集中分布于细胞质一个区域内,该区域没有膜包裹被称为拟核。(二)真核细胞由真核细胞构成的生物,包括单细胞生物(如酵母)、原生生物、动植物及人类等。真核细胞区别于原核细胞的基本特征是具有由核膜包围形成的细胞核结构和由膜包裹的细细胞大小主要由肽聚糖组成,不含纤维素细胞质除核糖体外无细胞器,无胞质环流无有无有拟核(无核膜、核仁)一条,由非组蛋白与单个DNA分多条,由组蛋白及非组蛋白与多个DNA分子组成内膜系统,是细胞质中那些在结构、功能及其发生上相互密切关联的膜性结构细胞器之总称。其主要包括:内质网、高尔基复合体、溶酶体、各种转运小泡以及核膜等功能结第一节内质网【考点精讲】(1)糙面内质网的主要形态特征是表面有核糖体附着:糙面内质网又称颗粒内质网(2)光面内质网呈表面光滑的管泡样网状形态结构:光面内质网也称无颗粒内质网 (AER)。电镜下呈表面光滑的管、泡样网状形态结构,并常常可见与粗面内质网相互连二、内质网的功能★★(一)糙面内质网糙面内质网的主要功能是进行蛋白质的合成、加工修饰、分选及转运:许多蛋白质都是在糙面内质网中合成的。糙面内质网是蛋白质分选的起始部位。(二)光面内质网1.光面内质网参与脂质的合成和转运。2.光面内质网参与糖原的代谢。3.光面内质网是细胞解毒的主要场所:肝脏是机体中外源性、内源性毒物及药物分解解毒的主要器官组织。肝脏的解毒作用主要由肝细胞中的光面内质网来完成。4.光面内质网是肌细胞Ca²+的储存场所。5.光面内质网与胃酸、胆汁的合成与分泌密切相关。【考点精讲】一、溶酶体的形态结构★1.溶酶体是一种具有高度异质性的膜性结构细胞器。2.溶酶体的共同特征是含有酸性水解酶,包括蛋白酶、核酸酶、脂酶、糖苷酶、磷酸酶和溶菌酶等多种酶类。其中,酸性磷酸酶是溶酶体的标志酶。3.溶酶体膜糖蛋白家族具有高度同源性。二、溶酶体的功能★1.溶酶体能够分解胞内的外来物质及清除衰老、残损的细胞器。2.溶酶体具有物质消化与细胞营养功能。3.溶酶体是机体防御保护功能的组成部分。4.溶酶体参与某些腺体组织细胞分泌过程的调节。5.溶酶体在生物个体发生与发育过程中起重要作用。【考点精讲】一、内质网的病理变化★1.内质网最常见的病理改变是肿胀、肥大或囊池塌陷。2.内质网囊腔中包涵物的形成和出现是某些疾病或病理过程的表现特征。3.内质网在不同肿瘤细胞中呈现多样性的改变。二、溶酶体与疾病★★溶酶体酶的释放或外泄造成的细胞或组织损伤性疾病:1.硅沉着病:硅沉着病是一种与溶酶体膜受损导致溶酶体酶释放有关的常见职业病。2.痛风:痛风是以高尿酸血症为主要临床生化指征的嘌呤代谢紊乱性疾病。*考点链接*与痛风有关的细胞器:溶酶体。【考点练兵】1.关于细胞器说法正确的是:A.线粒体是“加工、包装车间”B.溶酶体是“动力工厂”C.高尔基体有消化作用D.核糖体是合成蛋白质的场所【考点精讲】细胞生命活动所需能量的80%是由线粒体提供的,所以它是细胞进行生物氧化和能量转化的主要场所,也有人将线粒体比喻为细胞的“动力工厂”。一、线粒体的形态、数量和结构★1.线粒体的形态、数量与细胞的类型和细胞的生理状态有关。2.线粒体是由双层单位膜套叠而成的封闭性膜囊结构。二、线粒体的功能★★营养物质在线粒体内氧化并与磷酸化耦联生成ATP是线粒体的主要功能。此外,线粒体还在摄取Ca²+和释放Ca²+中起着重要的作用,线粒体和内质网一起共同调节胞质中的Ca²+浓度,从而调节细胞的生理活动。生命活动中重要过程一细胞死亡也与线粒体有关。在某些情况下,线粒体是细胞死亡的启动环节;而在另一些情况下,线粒体则仅仅是细胞死亡的一条“通路”。三、线粒体疾病的治疗★★目前线粒体疾病治疗的基本措施包括:补充疗法、选择疗法和基因疗法。所谓补充疗法是给患者添加呼吸链所需的辅酶,目前运用较广泛的是辅酶Q,其在线粒体脑肌病、心肌病及其他呼吸链复合物缺陷的线粒体病的治疗中都有一定作用。【考点练兵】1.动物细胞质内唯一存在DNA分子的细胞器是:A.内质网B.溶酶体C.线粒体D.高尔基复合体【考点精讲】细胞核是真核细胞内最大、最重要的结构,它使核内物质稳定在一定区域,建立遗传物质稳定的活动环境。细胞核是遗传信息储存、复制和转录的场所,遗传信息指导细胞内蛋白质合成,从而调控细胞增殖、生长、分化、衰老和死亡,所以细胞核是细胞生命活动的指挥控制中心。细胞核的大小为细胞总体积的10%左右,但在不同生物及不同生理状态下有所差异,高等动物细胞核的直径一般为5~10μm,高等植物细胞核的直径一般为5~20μm。细胞核的形态结构在细胞周期中变化很大,分裂间期的细胞核称为间期核,只有在间期才能看到完整的细胞核。间期核由核膜、染色质、核仁和核基质(核骨架)等构成。细胞进入分裂期后,核膜裂解、核仁消失、核的各种组分重新分配,因此看不到完整的细胞核。【考点精讲】核膜又称核被膜,是细胞核与细胞质之间的界膜。它将细胞分成核与质两大结构与功一、核膜的化学组成★二、核膜的功能★★电镜技术证实,抗体的形成首先出现在核膜的外层。外膜的附着核糖体也能合成少量膜蛋【考点精讲】的载体。在细胞分裂间期,染色质成细丝状,形态不规则,弥散在细胞核内;当细胞进入分裂期时,染色质高度螺旋、折叠而缩短变粗,最终凝集形成条状的染色体,以保证遗传染色质和染色体的组成成分主要是DNA和组蛋白,此外还含有非组蛋白及少量的RNA。染色质的基本结构单位为核小体,核小体在串联的基础上,发生进一步折叠、压缩【考点练兵】A.核小体【考点精讲】细胞增殖周期:指细胞从前一次有丝分裂结束开始到这一次有丝分裂结束为止所经历二、细胞周期各时相的动态变化★★★进入S期准备必要的基本条件,其中最主要的是RNA和蛋白质的合成。从DNA合成开始到DNA合成结束的全过程。细胞进行大量DNA复制的阶段,组蛋(三)G₂期(DNA合成后期)从DNA合成结束到分裂期开始前的阶段。此期为细胞分裂准备期。(四)M期(有丝分裂期)此期染色体凝集后发生姐妹染色单体的分离,核膜、核仁破裂后重建,细胞核、细胞三、细胞增殖——有丝分裂★★★(一)前期*考点链接*(二)中期从细胞核膜消失到有丝分裂器形成的全过程。该期染色体最大程度的压缩,并排列在细胞中部赤道面上形成赤道板,呈现出典型的中期染色体形态特征。此期染色体在形态上比其他任何时期都短粗,同时两条姐妹染色单体的臂较易分离,故特别适合于进行染色体数目、结构等细胞遗传学的研究。(三)后期(四)末期从染色体到达两极开始,至形成两个子细胞的时期。特点是子细胞核的形成和细胞质【考点练兵】【考点精讲】精子的发生是一个连续的过程,从精原细胞发育成精子的过程称为精子发生,分为增殖期、生长期、成熟期和变形期4个时期。(一)增殖期胞的干细胞,经有丝分裂增殖,部分A型精原细胞保留干细胞功能,部分A型精原细胞分化为B型精原细胞。精原细胞核中的染色体数目是二倍体(2n),以人为例,精原细胞具有46条染色体(23对)。(二)生长期B型精原细胞经数次分裂后,体积增大,形成初级精母细胞,其染色体数目仍为2n,如人的初级精母细胞中染色体数目仍为46条。初级精母细胞是各期生精细胞中体积最大的(三)成熟期初级精母细胞形成后,迅速进行减数分裂I,形成两个次级精母细胞。每个次级精母细胞再经减数分裂Ⅱ,结果共形成4个精细胞。染色体数目减少一半,由2n变为n。以人为例,精细胞中只有23条染色体。因此,这两次连续的分裂合称为减数分裂。(四)变形期从卵原细胞发育成卵子的过程称为卵子的发生,经历增殖期、生长期和成熟期3个发(一)增殖期卵原细胞的增殖可延续至胚胎第6个月。卵原细胞中,有二倍数染色体(2n),所以也是二倍体。以人为例,卵原细胞中有46条染色体。(二)生长期为受精后的发育提供信息、物质和能量准备。其染色体数仍为二倍体(2n)。在减数分裂诱导物质的诱导下,初级卵母细胞进入减数分裂I并停止在前期I的双线期。女性生殖细胞在卵泡中发育,卵泡的发育过程分为原始卵泡、初级卵泡、次级卵泡、成熟卵泡4个阶(三)成熟期随着垂体促性腺激素的大量分泌,黄体生成素渗入卵泡液,促使初级卵母细胞恢复并完成减数分裂I,形成两个细胞:一是次级卵母细胞;另一个体积很小,称为第一极体。减数分裂Ⅱ后,次级卵母细胞形成1个卵细胞和1个小的细胞即第二极体;第一极体则形成两个第二极体。极体以后不能继续发育而退化、消失。卵细胞即成为卵子,它们都具有单倍数染色体(n),在人即为23条染色体。这样,1个初级卵母细胞经过减数分裂形成1个卵细胞和3个极体。减数分裂I
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