現代生物學導論總結 大一

2021-10-30 15:31:07 字數 4741 閱讀 4193

第三章細胞生物學概論

細胞是一切生物形態結構,功能活動,和遺傳的基本單位.即生命活動的基本單位.

3.1 細胞膜(質膜)

1. 化學構成

a. 膜脂磷脂,醣脂,膽固醇磷脂雙分子層

b. 膜蛋白 (外周蛋白鑲嵌蛋白)

功能: 1.物質轉運 2.膜受體 3.細胞免疫 4.催化的酶 5.支援及保護作用

c. 膜糖寡糖多醣鏈呈醣脂和醣蛋白存在

2. 細胞膜的功能

a. 物質運輸功能被動運輸 (單純擴散異化擴散又稱促進擴散)

主動運輸

胞吞(吞噬和吞飲)和胞吐

b. 細胞膜受體鑲嵌蛋白(醣蛋白), 醣脂訊號分子(配體)結合受體

細胞表面受體: 離子通道偶聯受體(神經遞質), g蛋白偶聯受體, 酶聯受體

第二信使學說: camp, cgmp, ip3

c.膜抗原血型抗原人的組織相容性抗原(hla)又稱人白細胞抗原,移植抗原

3.2 細胞與能量

1. 葉綠體與光合作用

過程:1. 光反應(類囊體膜):

原初反應:葉綠素分子從被光激發至引起第乙個光化學反應為止的過程,包括光能的吸收,傳遞與轉換;

色素:捕光色素和反應中心

電子傳遞和光合磷酸化:光合磷酸化是指由光照所引起的電子傳遞與磷酸化作用相偶聯而生成atp的過程

2. 暗反應(細胞質基質):

碳同化:葉綠體利用光反應產生的nadph(還原型輔酶2)和atp的化學能,使還原成糖

2. 線粒體與呼吸作用

原料可以是醣類,脂肪和蛋白質等有機物.

過程:1. 糖酵解(細胞質): 生成丙酮酸

2. 三羧酸迴圈(線粒體基質): 乙醯coa

3. 電子傳遞鏈和氧化磷酸化(線粒體)

電子傳遞鏈(呼吸鏈): 代謝物上的氫原子被脫氫酶啟用脫落後,經過一系列的傳遞體,最後被傳遞給被啟用的氧分子而生成水的全部體系

nadh(還原型輔酶1)呼吸鏈 fadh2(還原性黃酶)呼吸鏈

氧化磷酸化: 在活細胞中伴隨著呼吸鏈的氧化過程所發生的能量轉換和atp的形成.

一分子丙酮酸生成15個atp

4. 能量利用:生物合成,生物運動,跨膜運輸,生物發電,生物發光,生物發熱

3.3細胞增殖與細胞分化

1.細胞增殖

方式:有絲**,無絲**,減數**

間期:g1期 dna合成前期 r點

s期 dna合成期

g2期 dna合成後期

**期 m期前期中期後期末期

調控: a. 基因調節

b. 生長因子調節

c. 抑素的調節

d. camp(負調節)和cgmp(正調節)的調節

e.激素的調節

f.ca++和鈣調素的調節

惡性腫瘤:侵潤性和擴散性的腫瘤

腫瘤增值率gf 增值細胞群a 暫不增值細胞群b 不再增值細胞群c

2.細胞分化

細胞分化是指同一**的細胞在形態結構、生理功能、生物化學特性方面穩定的變成不同型別細胞的過程。

細胞分化的實質是組織特異性基因在時間與空間上的差異性表達,核調控和細胞質調控

細胞中特異性蛋白質的合成是細胞分化的關鍵

特點: a.細胞的穩定性

b.細胞的可逆性

c.細胞的全能性

細胞分化中的基因調控:管家基因和組織特異性基因(奢侈基因)

3.4 細胞衰老與細胞死亡

1.細胞衰老

一般特徵:細胞質膜變性、細胞器降解、細胞核固縮、細胞水分減少

2.細胞死亡

細胞壞死:細胞意外死亡細胞體積增大

細胞凋亡; 細胞程式設計死亡細胞體積減小

第四章微生物學導論

微生物:所有形態微小、單細胞或個體結構較為簡單的多細胞、甚至沒有細胞結構的低等生

物的總稱

4.1 微生物的作用

作用:分解、合成

利用:醫療保健、農業生產、工業生產、生命科學、環境保護

4.2 微生物的形態結構與生理

1.細菌(原核單細胞):球菌、桿菌、螺旋菌

繁殖:無性繁殖(裂殖)、性菌毛

生長繁殖規律:延滯期、對數期、穩定期和衰亡期

初級代謝產物(對數期)微生物所必須的營養物質

次級代謝產物(穩定器)抗生素、毒素等等

2.放線菌(原核單細胞)

繁殖:無性孢子方式

特點:產生抗毒素

由菌絲組成,菌絲有基內菌絲、氣生菌絲和孢子菌絲三種

3.立克次氏體、支原體和衣原體

繁殖:二分**

支原體是已知能自由生活的最小生物

4.真菌(真核細胞)

黴菌:絲狀真菌的總稱

繁殖:產生無性孢子和有性孢子

5.病毒(非細胞形態)

動物病毒球形

植物病毒桿狀絲狀

噬菌體:寄生在細菌和放線菌的病毒蝌蚪狀

形態結構:蛋白質(衣殼)和核酸(髓核)構成核衣殼

有些有被膜(醣蛋白和類脂)

類病毒:只由裸露的rna構成

增殖:依靠宿主細胞進行增殖

4.3 微生物生態

互生關係、共生關係、拮抗關係、寄生關係

第八章生態學與可持續發展

1.生態系統的組成:非生物物質和能量、生產者、消費者、分解者

2.生態系統的基本功能就是進行能量、物質和資訊的交換

3.第一級營養水平(生產者)、第二級營養水平(初級消費者)

第五章免疫學概論

5.1 抗原

1.抗原:能刺激機體的免疫系統,使之作出相應的特異性免疫應答,並能使之產生抗體或效應細胞,在體內活體外發生特異性免疫的物質

特點:免疫原性、反應原性

抗原決定簇:產生特異性反應的基本結構單位

主要組織相容性抗原(個體特異性):存在與所有有核細胞的細胞膜表面,但在白細胞上密度最大,又稱人類白細胞抗原

2.疫苗: 用於刺激機體產生特異性免疫以抵禦強毒病原物侵襲的抗原

5.3 機體的免疫系統

1.免疫器官和免疫組織(主要成分:淋巴組織)

中樞免疫器官:骨髓、胸腺

外周免疫器官:淋巴結、脾臟等

2.免疫細胞

a.淋巴細胞:t淋巴細胞和b淋巴細胞、nk細胞(非特異性)

b.單核吞噬細胞:血液中的單核細胞與組織中的巨噬細胞的總稱

免疫功能:非特異性吞噬作用、抗原呈遞作用、合成和分泌生物活性物質

c.粒細胞

3.免疫分子:免疫細胞膜分子、分泌性免疫分子

a.抗體(免疫球蛋白ig)

ig 醣蛋白基本結構是由二硫鍵連線起來的四條多肽鏈組成的ig分子單體,其中兩條重鏈兩條輕鏈

生物學功能; 1. 與抗原發生特異性結合

2. 與補體結合並使之活化

3. 調理作用,ig與nk細胞和靶細胞膜上的fc受體結合,增強吞噬細胞的吞噬作用。

b.補體:存在與正常人體和動物血清中的具有酶活性的一組球蛋白分子

平時非活動狀態,被抗原抗體複合物等物質啟用後,能發生連鎖酶促反應,可溶菌、滅活病毒、溶解細胞。

c.細胞因子:白細胞介素、干擾素等

5.3免疫應答

免疫應答是指抗原物質進入機體激發免疫系統發生一系列反應以識別和清除該抗原的過程

過程:感應階段、反應階段、效應階段

1. 體液免疫(免疫記憶)

2. 細胞免疫(免疫記憶),細胞因子作為效應分子,可經細胞被動轉移。

3. 免疫抑制:指機體對抗原刺激的無反應或低反應狀態,是免疫反應的另一種表現形式

非特異性免疫抑制(免疫缺陷)

特異性免疫抑制(免疫耐受)耐受原、自身耐受

4. 免疫調節

5.4 免疫學應用

1.免疫學防治:人工自動免疫(接種疫苗、類毒素)、人工被動免疫(注射抗體、細胞因子、效應細胞)

2.免疫學診斷

5.5 免疫病理

1.**反應(超敏反應)

2.免疫缺陷

3.自身免疫與自身免疫性疾病

第七章神經生物學概論

7.1 神經系統的主要結構(中樞神經系統、周圍神經系統)

中樞神經系統:腦(大腦、間腦(丘腦和下丘腦)、腦幹、小腦)、脊髓

灰質:神經細胞胞體比較集中的地方

被覆在大腦和小腦表面的灰質是大腦小腦皮層:感覺皮層、運動皮層、聯絡皮層

腦內其他灰質是神經核:感覺核、運動核、聯絡核

灰質在脊髓集中在**管周圍,形成「h」形的**灰質

白質:神經纖維

傳導束:上行,下行,橫行

周圍神經系統:12對腦神經和31對脊神經

傳入神經(感覺神經)、傳出神經(運動神經)混合神經

7.2 神經系統的細胞

1.神經細胞(神經元)、神經膠質細胞

感覺神經元、中間神經元、運動神經元

2.區域性電位:去極化膜電位變化(較靜息電位小、提高興奮性)、超極化膜電位變化(較靜息電位大、降低興奮性)

動作電位:區域性電位超過閾電位

上公升支(去極相)(膜內負電位迅速減小)、下降支(復極相)

3.突觸

突觸小泡、神經遞質、突觸前膜、突觸後膜、神經遞質受體

7.3 中樞神經元的連線方式與資訊加工

1.中樞神經元的連線方式:聚合式、輻散式聯絡,鏈狀,環狀

2.神經元迴路與資訊加工

3.神經通路與資訊加工

神經通路:神經系統內特定資訊的傳遞路徑

序列(定為原則)和並行的加工方式

7.5 記憶的物質基礎

1. 短期記憶

長期記憶顯性記憶

**記憶

2. 海馬:顯性記憶

內側丘腦:記憶不能

前額葉皮層:原始性遺忘

基底神經節和小腦:**記憶

第六章現代生物技術概論

現代生物學導論複習

細胞和代謝 營養 大量元素 誰,糖,蛋白質,脂肪 微量元素 礦物質,維生素 水 基本作用 輸送營養,維持血壓,所有細胞活動 脫水 肌肉抽搐,疲勞,頭痛 幻覺,心肌梗塞,死亡。水的蒸發 維持體溫 糖 能量的主要 60 的能量來自醣類 簡單醣類 單醣,雙醣 復合醣類 澱粉,糖原 平衡的飲食中醣類應該以復...

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