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文档简介

1、问答题:1、EPO对血细胞分化的机制(信号传导)EPO EPOR JAK21.STAT52.PLC IP3 Ca2+ calmodulin CaM-kinase DAG PKC3.Grb2 Ras-GEF Ras MAPKKK MAPKK MAPK4.PI3-kinase PIP3 PDK1 PKB2、(09)干细胞的三大用途1.干细胞为器官移植和组织工程提供了重要的细胞来源2.干细胞的研究有望确定疾病病因并对疾病治疗提供新的手段,有助于阐明细胞分化和发育异常所造成的疾病病因,如:肿瘤;同时,基于干细胞强大的增殖能力和多向分化潜能,组织干细胞为治疗某些疾病提供了新的手段3.干细胞研究有助于筛选

2、新药及建立新的模型系统,新药安全性实验可以在多能干细胞模型上进行,使药物开发的流程更加完整和规范。除了评价药物的安全性和疗效外,干细胞的研究成果有望用于阐明疾病和环境因素的复杂关系,并为药物的潜在作用机制提供新的评价模型2、(08) 全能干细胞是什么,哪些方法可以得到全能干细胞是指能够形成整个机体所有的组织细胞和胚外组织的干细胞。受精卵在形成胚胎过程中八细胞期之前任一细胞皆是全能干细胞。获得方法:1. 将体细胞核转移至去核卵细胞即可得到全能干细胞2. 取出受精卵在形成胚胎过程中八细胞期之前任一细胞3、细胞周期和各时期的特征(2012J考了)细胞周期是指细胞从一次细胞分裂结束开始生长到下一次分裂

3、结束所经历的过程分为有丝分裂期(M期)及分裂间期,M期又被分为前期、前中期、中期、后期、末期、胞质分裂6个时期;分裂间期被分为G1期、S期、G2期G1是细胞DNA复制的准备期,RNA大量合成,一些重要的结构蛋白及酶蛋白大量形成,为DNA合成做好准备。S期是DNA及与DNA合成有关的组蛋白和非组蛋白的合成时期,中心粒也在S期完成复制。G2期为细胞分裂进行准备,纺锤体的微管蛋白和MPF在此期合成,中心粒开始分离并移向细胞两极。前期:染色质凝集,核仁缩小并解体,分裂极确定前中期:核膜的崩解,纺锤体形成,染色体向赤道面移动中期:染色体达到最大凝集,排列在赤道板上,小的在内侧,大的在外侧后期:姐妹染色体

4、分离,其分离原因主要与粘连复合物的降解相关,染色单体开始向两极移动末期:子代细胞核的出现,即出现核膜胞质分裂:出现收缩环,中体形成4、中间丝在肿瘤研究中的作用由于中间丝的不同类型严格分布于不同类型的细胞中,绝大多数肿瘤细胞通常继续表达其为来源细胞特征性中间丝类型,即便在转移后仍然表达其原发肿瘤的中间丝类型,因此中间丝可用于鉴别肿瘤细胞的组织来源及细胞类型,为肿瘤诊断起决定性作用5、ATP合酶复合体的结构和作用主要游F0和F1组成。F1为线粒体内膜的基质侧凸起颗粒,主要由33的多亚基复合体组成,33亚基间隔排列形成六聚体,每组结合1分子ATP,亚基穿过整个复合体,形成中央柄,亚基协助亚基到F0基

5、部,亚基是F1和F0相连所必需的。F0镶嵌在线粒体内膜中,主要由a、b2、c912亚基形成跨内膜质子通道,c亚基围成环状结构,a亚基紧靠c亚基环外侧,其含有2个不穿膜、不连通的亲水性质子半通道,b亚基一端锚定于F1的亚基,另端通过和33稳固结合,使a、b2、33、亚基组成定子部分,c亚基环、亚基组成转子部分,当质子顺梯度穿内膜向基质回流时,转子相对定子旋转,调节催化位点的构象变化,使电化学浓度差所含能量转化为ATP的化学能6、高尔基体复合体的结构和功能(内膜系统的组成及各自的主要功能。)由潴泡、小泡、液泡组成。每38个潴泡层叠在一起,构成高尔基复合体的主体结构高尔基堆。凸面朝向核,称为形成面;

6、凹面朝向膜,成为成熟面。小泡聚集分布于形成面,液泡见于成熟面。高尔基复合体是细胞内蛋白质运输分泌的中转站,是糖蛋白合成和蛋白质水解修饰的重要场所,并且在胞内蛋白质的分选和膜泡的定向运输中具有重要的枢纽作用过氧化物酶体的主要生理功能:p 消除代谢中产生的过氧化氢及其他毒性物质p 细胞氧张力的调节p 参与细胞内脂肪酸等高能分子物质的分解转化溶酶体的功能1、 溶酶体的消化作用2、 参与机体免疫过程3、 溶酶体对激素分泌的调节作用滑面:p 机械支持作用p 脂类合成是光面内质网最为重要的功能之一 p 光面内质网与糖原的代谢p 光面内质网与细胞解毒作用 p 光面内质网与Ca2+的储存及Ca2+浓度的调节p

7、 光面内质网与胃酸、胆汁的合成与分泌密切相关 粗面:与外输性蛋白质的相应过程有关p 作为核糖体附着的支架 p 新生多肽链的折叠与装配 p 蛋白质的糖基化 p 蛋白质的胞内运输p 高尔基体:标志性酶糖基转移酶p 内质网:G-6-Pp 溶酶体酸性磷酸酶2、举例说明内膜系统与疾病的关系糖原贮积病肝和肌细胞中溶酶体内缺乏一种酸性-葡萄糖苷酶。矽 肺溶酶体不能破坏矽粉末,而矽粉末却能使溶酶体膜破坏,释放出其中的水解酶,引起肺部细胞死亡,导致肺原纤维沉积,减底肺的弹性,损伤肺的功能内质网早老因子 (PS1)是主要存在于内质网的跨膜蛋白质,PS1基因的突变使细胞对各种损害诱导的细胞损伤的易感性增加詹姆斯-E

8、.罗斯曼、兰迪-W.谢克曼及托马斯-C.苏德霍夫因在细胞囊泡转运机制的新发现而获得今年诺贝尔生理学或医学奖罗斯曼、谢克曼和聚德霍夫三人共同揭示了控制细胞货物进行精确转运的分子机制。其中,兰迪谢克曼发现了一系列囊泡运输所需的基因;詹姆斯罗斯曼阐明了允许囊泡与目标进行融合、使分子得以转运的蛋白质机制;托马斯苏德霍夫则揭示了指导囊泡精确释放货物的信号机制。1、 囊泡转运比较清楚的有哪三种类型。 Vesicles(每年必考)囊泡转运:指囊泡以出芽的形式,从一种细胞器膜产生、断离后又定向地与另一种细胞器膜融合的过程。由囊泡转运所承载和介导的双向运输,不仅是细胞内外物质交换和信号传递的重要途径,也是细胞物

9、质定向运输的基本形式p 网格蛋白有被囊泡:产生于高尔基体,主要介导从高尔基体向溶酶体、胞内体或质膜外的物质运送,也可由细胞膜受体介导的细胞内吞形成,将外来物质转送到细胞质或者从胞内体输送到溶酶体。p COPII有被囊泡:产生于粗面内质网,主要介导内质网到高尔基体的物质运送p COPI有被囊泡:发现于高尔基体,主要负责内质网逃逸蛋白的捕捉、回收转运以及高尔基体膜内蛋白的逆向转移;也能间接进行内质网到高尔基体的顺向转移。2、被动运输和主动运输的区别。被动运输:不消耗能量,顺电化学梯度主动运输:间接或直接消耗能量,逆电化学梯度1、 细胞连接和细胞粘附黏附的种类。细胞连接:通讯(缝隙、化学突触、胞间连

10、丝)、紧密(封闭)、锚定(包括黏着连接、桥粒连接细胞黏附: 钙黏着蛋白(cadherin)同亲型结合,免疫球蛋白超家族(IgSF)均有,不依赖Ca+ 选择素(selectin)、整联蛋白家族(integrin familay)异亲型结合2、细胞外基质的主要组成成分。(2012J考了,同时考了有利用细胞外基质的一些技术)氨基聚糖和蛋白聚糖(主要成分)、纤维蛋白成分胶原(collagen)弹性蛋白、非胶原糖蛋白(最早出现)纤维蛋白、层粘连蛋白1、 细胞工程的基本概念。在细胞水平上,采用细胞生物学、发育生物学、遗传学及分子生物学等学科的理论与方法,按照人们的需要和设计对细胞的遗传性状进行人为修饰,以

11、获得具有产业化价值或其他利用价值的细胞或细胞相关产品的综合技术体系,也称细胞技术。2、 核移植的基本技术路线 受体细胞的选择-去核 重构胚的组建-重构胚的激活-重构胚的培养与移植供核细胞的选择 1、 细胞分化的本质。由单个受精卵产生的细胞,在形态结构、生化组成和功能等方面均有明显的差异,形成这种稳定性差异的过程称为细胞分化本质:基因组不同基因选择性表达2、 表观遗传学的概念。表观遗传学研究与DNA序列无关的一种可以遗传的只与染色质修饰相关的生物特性核心颗粒:由H2A、H2B、H3、H4各两分子形成八聚体,DNA分子以左手螺旋缠绕在核心颗粒表面,共1.75圈,两端被H1锁合1、 核膜和其他膜系统

12、的主要区别是什么。有核孔复合体2、 染色质和染色体的区别。染色质(chromatin)是细胞核内能被碱性染料着色的物质。间期细胞核内由DNA、组蛋白、非组蛋白及少量RNA组成的线性复合结构,呈伸展、弥散,呈丝网状分布,是间期细胞遗传物质存在的形式。染色体 (chromasome)指细胞在有丝分裂或减数分裂过程中,由染色质高度折叠、盘曲而凝缩成的条状或棒状结构。染色质和染色体是同一种物质在不同时期的表现形式3、简述半保留复制机制。DNA 在进行复制的时候链间氢键断裂,双链解旋分开,每条链作为模板在其上合成互补链,经过一系列酶(DNA聚合酶、解旋酶、链接酶等)的作用生成两个新的DNA分子。 子代D

13、NA分子 其中的一条链来自亲代DNA ,另一条链是新合成的,这种方式称半保留复制7、哺乳动物中细胞凋亡机制 (这老师好像也着重提到了这张图)(2012J考了,每年考) p53 Bax Fasl 线粒体 Fas BID Bcl2 CytcApoptosome DISC名解oncogene是控制细胞生长和分裂的一种正常基因,其基因突变能引起正常细胞癌变。受体受体是一类存在于细胞膜上或细胞质内的能够识别信息分子或环境中特定物质,并与之结合,从而产生特定生理功能的特殊蛋白质配体:细胞所接受的信号第二信使:(cAMP、cGMP、IP3、DAG、Ca2+)细胞膜特性细胞膜主要特性是膜的不对称性和流动性膜的

14、不对称性是指细胞膜中各种成分在种类和数量上的分布是不均匀的。膜的流动性主要是指膜脂的流动性和膜蛋白的运动性。液晶态:既有固体分子的排列的有序性,又有液体分子的流动性,是细胞膜的重要特征内含子真核生物中隔断基因的线性表达,而在剪接过程中被除去的核酸序列caspase family是一类被激活后能特异地切割靶蛋白的天冬氨酸残基后的肽键的半胱氨酸蛋白水解酶家族telomerase一种反转录酶,由蛋白质和RNA两部分组成核糖蛋白复合体,其中RNA是一段模板序列,指导合成端粒DNA的重复序列片段。细胞骨架指真核细胞中与保持细胞形态结构和细胞运动有关的立体网络体系包括微丝、微管、中间丝蛋白组学研究细胞内全

15、部蛋白质的组成、结构与功能的学科联会复合体减数分裂前期I偶线期会发生同源染色体的联会,在联会的部位形成一种特殊复合结构,称为联会复合体,沿同源染色体长轴分布,被认为与同源染色体联会和基因重组有关流动镶嵌模型:阿尔兹海默病 淀粉样蛋白质粗面内质网的蛋白质胞内运输:经内质网糖基化以转运小泡进入高尔基体,加工浓缩后以分泌颗粒以胞吐出细胞。直接以膜泡的形式,直接进入到大的浓缩泡,进而发育成酶原颗粒,排出细胞。共同特点:膜泡形式完全隔离细胞质基质。内信号肽(internal signal peptide) 该信号肽位于多肽链中,随着合成肽链的延长,内信号肽被合成并到达转运体时,即被保留在类脂双分子层中,

16、成为单次穿膜的螺旋结构信号肽含有决定蛋白质胞内定向定位转运的全部信息网质蛋白:多肽链的C端含有KDLE(或 HDLE)4氨基酸序列驻留信号(内膜系统(endomembrane system) 相对于质膜而言,位于细胞内,在结构、功能乃至发生上密切关联其他膜性结构的总称。内膜系统包括: 内质网、高尔基复合体、溶酶体、过氧化物酶体、各种转运小泡及核膜等功能结构。选择1. Smad在哪条通路上起作用? TGF受体介导的通路2. 周天华说细胞周期检测点可以拿来考问答题3. Hayflick界限:细胞,至少是培养的二倍体细胞,细胞增殖能力和寿命是有限的。4. 简述细胞外基质的作用1、连接不同类型细胞,构

17、成组织和器官,进而构成完整的机体。2、对细胞起支持、保护和营养作用。3、参与细胞的生理活动:分裂、分化、通讯、运动等。4、参与病理过程:组织修复、肿瘤转移、胶原病、老年病等。5. 微丝蛋白组装和调控1. 原核细胞核酸(遗传物质量少,环状DNA结构)2.wnt通路有那个信号分子? B-cateinin3.哪个通路没有明显水解作用?4.cAMP在那个通路里?G蛋白偶联受体介导的通路5.那个不是干细胞研究的目的? 克隆人6.低特异性的细胞变成高特异性的细胞这一过程叫什么?(英文)7.高尔基复合体的结构相关8.动脉富含那种蛋白? 弹性蛋白9.溶酶体异常或功能丧失会导致下列哪些疾病A.矽肺 B.痛风 C

18、.糖原累积症 D.(英文的没看懂) E.以上都是10.诱导体细胞成多能干细胞的因子?Oct3/4, Sox2, c-Myc,Klf4名解telomere clock theory(中文答题)内含子caspase(中文答题)重编程和转分化膜骨架细胞骨架receptor(英文答题)膜周边蛋白胚胎诱导问答染色体共价修饰与细胞分化的关系describe the method of gene transfer描述细胞迁移的概念以及其在生理学和病理学的意义细胞外基质在细胞生物行为的作用简述染色质折叠成染色体的步骤死亡信号分子和Bcl-2的信号通路细胞监测点的概念及细胞如何保证分裂过程中的遗传稳定性微管与微

19、丝的组装有何共同点? 都有成核期(延迟期)、聚合期(延长期)、稳定期(平衡期) 稳定期都有踏车现象,微管或微丝长度的稳定,从而也保证了细胞骨架整体结构的稳定性 都有极性 都需要一定的条件微管的功能(2012J考了组装)1. 维持细胞的形态;2. 构成纤毛、鞭毛和中心粒等细胞运动器官,参与细胞运动;3. 维持细胞器的位置,参与细胞器的位移;4. 参与细胞内物质运输;5. 参与染色体的运动,调节细胞分裂;6. 参与细胞内信号转导。治疗性克隆(therapeutic cloning)治疗性克隆指把患者植体细胞移到去核卵母细胞中形成重组胚,把重组胚体外培养到囊胚,然后从囊胚内分离出ES细胞,获得的ES

20、细胞使之定向分化为所需的特定细胞类型(如神经细胞,肌肉细胞和血细胞),用于替代疗法G蛋白是细胞内的分子“开关”,它控制肌动蛋白细胞骨架的结构的形成和分解。(比如应力纤维,片状伪足和丝状伪足)它的功能提供支持细胞定向运动的分子结构main three Rho GTPases:Cdc42 Rac RhoHow are Rho GTPases regulated:Rho家族蛋白同Ras超家族的所有成员一样在活性型GTP和失活型GDP构象之间循环。调节这个循环过程的3类重要蛋白是:(1)鸟苷酸交换因子GEFs,催化GDP的释放和GTP的结合,活化Rho GTP酶。 (2)GTP酶活化蛋白GAP,作为负向调节因子加速Rho GTP酶的水解,使Rho GTP酶由活性状态变为无活性状态;(3)GDP解离抑制因子GDI,阻止GDP从Rho

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