细胞生物学课件期末复习.ppt

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不同生物具有不同的发育模式,但都涉及: ①细胞增殖 ②细胞分化 ③细胞间的相互作用。 细胞分化(differentiation)是指个体发育中,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型差异,产生不同的细胞类群的过程。 细胞分化的实质是不同类型细胞中特异性蛋白质的合成。 二 影响细胞分化的因素 (一)细胞的全能性 细胞全能性是指细胞经分裂和分化后仍具有形成完整有机体的潜能或特性。 人和动物的染色体上本来就存在和癌有关的基因它们都是细胞中正常的固有的基因: 。 癌基因:其很多的产物都负责调节细胞周期,控制细胞生长和分裂的进程,其突变能引起癌变。 抑癌基因:主要是阻止组织细胞不正常 的增殖。 癌症产生是基因突变积累和自然选择的结果 第十章 细胞骨架 ●存在于真核细胞中的蛋白纤维网架体系 在细胞质基质中包括微丝、微管和中间丝(中间纤维) 在细胞核中存在核骨架-核纤层体系。核骨架 核纤层与中间纤维在结构上相互连接, 贯穿于细胞核和细胞质的网架体系。 (三)影响微丝组装的药物 细胞松弛素(cytochalasin)可切断微丝纤维,并结合在微丝末端抑制肌动蛋白加合到微丝纤维上。 鬼笔环肽(phalloidin)与微丝能够特异性的结合,使微丝纤维稳定而破坏了微丝的聚合和解聚的动态平衡。荧光标记的鬼笔环肽可特异性的显示微丝。 影响微丝装配动态性的药物对细胞都有毒害,说明 微丝功能的发挥依赖于微丝与肌动蛋白单体库间的动态平衡。这种动态平衡受actin单体浓度和微丝结合蛋白的影响。 研究细胞的内部工作机制,窥视细胞如何分裂。通过这些观察,可以揭开癌症工作机制和组织生长之谜。 三、微管特异性药物 秋水仙素、长春花碱抑制微管装配。 紫杉酚能促进微管的装配, 并使已形成的微管稳定。 一、分子结构 13条原纤维构成的中空管状结构,直径22~25nm。 每条原纤维由微管蛋白二聚体线性排列而成。二聚体由结构相似的α和β球蛋白(Tublin)构成,均可结合GTP。 α球蛋白结合的GTP从不发生水解或交换。 β球蛋白也是一种G蛋白,结合的GTP可发生水解,结合的GDP可交换为GTP 。 胞质骨架三种组分的比较 Summary: Cytoskeletal functions 第十一章 细胞核与染色质 核孔复合物结构模型 二、染色质的基本结构单位—核小体(nucleosome) 核小体(nucleosome):一种串珠状结构,由核心颗粒和连结线DNA两部分组成。是染色质组装的基本结构单位。 核小体单位包括约200bp的DNA、一个组蛋白核心和一个H1。 由H2A、H2B、H3、H4各两分子形成八聚体,构成核心颗粒; DNA分子以左手螺旋缠绕在核心颗粒表面,每圈80bp,共1.75圈,约146bp,两端被H1锁合; 相邻核心颗粒之间为一段约60bp的连接线DNA。 异染色质 概念:指间期细胞核中, 折叠压缩程度高, 处于聚缩状态的染色质组分。 异染色质的特点: ①凝缩状态,无转录活性、是遗传惰性区。 ②在细胞周期中表现为晚复制、早凝缩。 ③分为两类:结构异染色质、兼性异染色质 二、染色体DNA的三种功能元件  DNA复制起点(ARS):具有一段11-14bp的同源性很高的富含AT的共有序列,及其上下游各200bp左右的区域是维持ARS功能所必需的。 着丝粒DNA序列 : 使细胞分裂已完成分裂复制的染色体能平均分配到子细胞中.具有1个80-90 bp的AT区,1个11 bp的保守区。 端粒DNA序列 :保持染色体的独立性与稳定性 ◆ 端粒序列的复制 ◆ 端粒酶 ,在生殖细胞和部分干细胞中有端粒酶活性,端粒重复序列的长度与细胞分裂次数和细胞衰老有关。 核仁的功能与核糖体的生物发生相关   核糖体的生物发生(ribosome biogenesis)是 一个向量过程(vetorical process):从核仁纤维组分开始, 再向颗粒组分延续。 这一过程包括rRNA的合成、加工和核糖体亚单位的装配。   核仁的另一个功能涉及mRNA的输出与降解。 二、核仁的功能 第十二章 细胞增殖及其调控 一、什么是细胞周期 细胞分裂结束到下一次细胞分裂结束所经历的过程。分为: (1)分裂间期 G1期(gap1),分裂完成到DNA复制之前。 S期(synthesis phase),DNA复制阶段。 G2期(gap2),DNA复制完成到分裂之前。 (2)分裂期 M期,又称D期,分裂开始到结束。 三、细胞周期中各个不同时相及其主要事件 1. G1期:上次细胞分裂之后,子代细胞生成,标志G1期的开始。开始合成细胞生长除DNA之外的其他物质,蛋白质,糖类,脂质。 主要事件

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