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最新細胞生物學翟中和第四版課后習題答案(編輯修改稿)

2025-02-10 11:07 本頁面
 

【文章內容簡介】 程中與相應的分子結合,并且會移動。在主動運輸過程中由低濃度側向高濃度運動,且消耗代謝能量;在協(xié)助擴散過程中,由高濃度側向低濃度側運動,不消耗代謝能。(注。協(xié)助擴散也屬于被動運輸)載體蛋白:通透酶多次跨膜蛋白通過構象改變進行跨膜轉運高度特異性,可飽和性,存在競爭性及非競爭性抑制劑不同部位生物膜含有與各自功能相關的載體蛋白3種類型:離子通道、孔蛋白(porin)、水孔蛋白(AQP)離子通道: 與離子泵共同調節(jié)細胞 門控、V型質子泵、F型質子泵和ABC超家族的異同。Ptype:如植物細胞膜上的H+泵、動物胃表皮細胞的H+K+泵(分泌胃酸)。Vtype:存在于各類小泡膜上,水解ATP產生能量,但不發(fā)生自磷酸化,位于溶酶體膜、內體、植物液泡膜上。Ftype:利用質子動力勢合成ATP,即ATP合酶,位于細菌質膜、線粒體內膜、類囊體膜上。 ABC超家族是一龐大的蛋白家族,都有兩個高度保守的ATP結合區(qū),一種ABC轉運器只轉運一種或一類底物,不同成員可轉運離子、氨基酸、核苷酸、多糖、多肽、蛋白質;可催化脂雙層的脂類在兩層之間翻轉。+K+泵的工作原理及生物學意義。原理:Na+依賴性的磷酸化與K+依賴性去磷酸化引起Na+K+泵構象有序變化。每循環(huán)消耗1分子ATP,泵出3個Na+,泵入2個K+* 維持細胞的滲透性,保持細胞體積;* 維持低Na+高K+的細胞內環(huán)境;維持細胞的靜息電位。動物細胞、植物細胞和原生動物細胞應付低滲膨脹的機制有何不同?動物細胞借助Na+K+泵維持細胞內低濃度溶質;植物細胞依靠堅韌的細胞壁避免膨脹和破裂;原生動物通過收縮胞定時排出進入細胞過量的水而避免膨脹。類型:吞噬作用和胞飲作用(根據(jù):胞吞泡形成的分子機制和胞吞泡的大小差異) 功能:調控細胞對營養(yǎng)物的攝取和質膜構成等;參與細胞信號轉導第六章為什么說線粒體和葉綠體是細胞內的兩種產能細胞器?線粒體和葉綠體都是高效的產生ATP的精密裝置。盡管它們最初的能量來源不同,但卻有著相似的基本結構,而且以類似的方式合成ATP。ATP是細胞生命活動的直接供能者,也是細胞內能量的獲得、轉換、儲存和利用等環(huán)節(jié)的聯(lián)系紐帶。線粒體的分裂和融合葉綠體的分化與去分化試比較線粒體與葉綠體在基本結構方面的異同。1)基本結構的相同點:線粒體和葉綠體的形態(tài)、大小、數(shù)量與分布常因細胞種類、生理功能及生理狀況不同而有較大差別。兩者均具有封閉的兩層單位膜,內膜向內折疊,并演化為極大擴增的內膜特化結構系統(tǒng)。2)不同點:線粒體外膜(outer membrane)含孔蛋白(porin),通透性較高;內膜(inner membrane)高度不通透性,向內折疊形成嵴(cristae);含有與能量轉換相關的蛋白;膜間隙(intermembrane space)含許多可溶性酶、底物及輔助因子;基質(matrix)含三羧酸循環(huán)酶系、線粒體基因,表達酶系等以及線粒體DNA, RNA,核糖體。葉綠體內膜并不向內折疊成嵴;內膜不含電子傳遞鏈;除了膜間隙、基質外,還有類囊體;捕光系統(tǒng)、電子傳遞鏈和ATP合成酶都位于類囊體膜上。?第一,糖脂蛋白質在分解代謝過程都要先生成乙酰輔酶A,乙酰輔酶A與草酰乙酸結合進行三竣酸循環(huán)才能徹底氧化。即三梭酸循環(huán)是糖脂蛋白質的共同代謝途徑。第二,三梭酸循環(huán)為糖、脂肪酸、某些氨基酸等物質的合成代謝提供小分子前體(如三羧酸循環(huán)中產生的α酮戊二酸是谷氨酸的前體)也就是說三羧酸循環(huán)是糖、脂肪酸和某些氨基酸相互轉變的代謝樞紐??偟膩碚f,三羧酸循環(huán)中產生的中間體,既能為分解代懈提供來源又能為合成代謝提供物質來源。?電子傳遞﹑質子驅動力的形成以及ATP合成是氧化磷酸化的核心。試比較線粒體的氧化磷酸化與葉綠體的光合磷酸化的異同點。1)相同點:線粒體的氧化磷酸化與葉綠體的光合磷酸化中,⑴需要完整的膜;⑵ATP的形成都是由H+移動所推動;⑶葉綠體的CF1因子與線粒體的F1因子都具有催化ADP和Pi形成ATP的作用。2)不同點:線粒體的氧化磷酸化是在內膜上進行的一個形成ATP的過程。它是在電子從NADH或FADH2經過電子傳遞鏈傳遞給的過程中發(fā)生的。每一個NADH被氧化產生3個ATP分子,而每一FADH2被氧
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