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正文內(nèi)容

最新細(xì)胞生物學(xué)翟中和第四版課后習(xí)題答案(2)(編輯修改稿)

2025-02-10 11:47 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 含有與各自功能相關(guān)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(diào)節(jié)細(xì)胞內(nèi)離子濃度及跨膜電位 選擇性高:通道直徑、形狀、通道內(nèi)荷電氨基酸分布 3個(gè)特征(與載體蛋白比)轉(zhuǎn)運(yùn)速率高:接近自由擴(kuò)散理論值(順電化學(xué)梯度)沒有飽和值 門控、V型質(zhì)子泵、F型質(zhì)子泵和ABC超家族的異同。Ptype:如植物細(xì)胞膜上的H+泵、動物胃表皮細(xì)胞的H+K+泵(分泌胃酸)。 Vtype:存在于各類小泡膜上,水解ATP產(chǎn)生能量,但不發(fā)生自磷酸化,位于溶酶體膜、內(nèi)體、植物液泡膜上。Ftype:利用質(zhì)子動力勢合成ATP,即ATP合酶,位于細(xì)菌質(zhì)膜、線粒體內(nèi)膜、類囊體膜上。ABC超家族是一龐大的蛋白家族,都有兩個(gè)高度保守的ATP結(jié)合區(qū),一種ABC轉(zhuǎn)運(yùn)器只轉(zhuǎn)運(yùn)一種或一類底物,不同成員可轉(zhuǎn)運(yùn)離子、氨基酸、核苷酸、多糖、多肽、蛋白質(zhì);可催化脂雙層的脂類在兩層之間翻轉(zhuǎn)。+K+泵的工作原理及生物學(xué)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(gòu)象有序變化。每循環(huán)消耗1分子ATP,泵出3個(gè)Na+,泵入2個(gè)K+* 維持細(xì)胞的滲透性,保持細(xì)胞體積;* 維持低Na+高K+的細(xì)胞內(nèi)環(huán)境;維持細(xì)胞的靜息電位。動物細(xì)胞、植物細(xì)胞和原生動物細(xì)胞應(yīng)付低滲膨脹的機(jī)制有何不同?動物細(xì)胞借助Na+K+泵維持細(xì)胞內(nèi)低濃度溶質(zhì);植物細(xì)胞依靠堅(jiān)韌的細(xì)胞壁避免膨脹和破裂;原生動物通過收縮胞定時(shí)排出進(jìn)入細(xì)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(jī)制和胞吞泡的大小差異)功能:調(diào)控細(xì)胞對營養(yǎng)物的攝取和質(zhì)膜構(gòu)成等;參與細(xì)胞信號轉(zhuǎn)導(dǎo)第六章為什么說線粒體和葉綠體是細(xì)胞內(nèi)的兩種產(chǎn)能細(xì)胞器?線粒體和葉綠體都是高效的產(chǎn)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(jié)構(gòu),而且以類似的方式合成ATP。ATP是細(xì)胞生命活動的直接供能者,也是細(xì)胞內(nèi)能量的獲得、轉(zhuǎn)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(jié)構(gòu)方面的異同。1)基本結(jié)構(gòu)的相同點(diǎn):線粒體和葉綠體的形態(tài)、大小、數(shù)量與分布常因細(xì)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(nèi)膜向內(nèi)折疊,并演化為極大擴(kuò)增的內(nèi)膜特化結(jié)構(gòu)系統(tǒng)。2)不同點(diǎn):線粒體外膜(outer membrane)含孔蛋白(porin),通透性較高;內(nèi)膜(inner membrane)高度不通透性,向內(nèi)折疊形成嵴(cristae);含有與能量轉(zhuǎn)換相關(guān)的蛋白;膜間隙(intermembrane space)含許多可溶性酶、底物及輔助因子;基質(zhì)(matrix)含三羧酸循環(huán)酶系、線粒體基因,表達(dá)酶系等以及線粒體DNA, RNA,核糖體。葉綠體內(nèi)膜并不向內(nèi)折疊成嵴;內(nèi)膜不含電子傳遞鏈;除了膜間隙、基質(zhì)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(zhì)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(jié)合進(jìn)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(zhì)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(zhì)的合成代謝提供小分子前體(如三羧酸循環(huán)中產(chǎn)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(zhuǎn)變的代謝樞紐??偟膩碚f,三羧酸循環(huán)中產(chǎn)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(zhì)來源。?電子傳遞﹑質(zhì)子驅(qū)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(diǎn)。1)相同點(diǎn):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(diǎn):  線粒體的氧化磷酸化是在內(nèi)膜上進(jìn)行的一個(gè)形成ATP的過程。它是在電子從NADH或FADH2經(jīng)過電子傳遞鏈傳遞給的過程中發(fā)生的。每一個(gè)NADH被氧化產(chǎn)生3個(gè)ATP分子,而每一FADH2被氧化產(chǎn)生2個(gè)ATP分子,電子最終被O2接收而生成H2O。即:1對電子的3次穿膜傳遞,將基質(zhì)中的3對H+抽提到膜間隙中,每2個(gè)H+穿過F1F0ATP酶,生成1個(gè)ATP分子?! ∪~綠體的光合磷酸化是在類囊體膜上進(jìn)行的,是由光引起的光化學(xué)反應(yīng),其產(chǎn)物是ATP和NADPH;碳同化(暗反應(yīng),在葉綠體基質(zhì)中進(jìn)行)利用光反應(yīng)產(chǎn)生的ATP合NADPH的化學(xué)能,使CO2還原合成糖。光合作用的電子傳遞是在光系統(tǒng)Ⅰ和光系統(tǒng)Ⅱ中進(jìn)行的,這兩個(gè)光系統(tǒng)互相配合,利用所吸收的光能把1對電子從H2O傳遞給NADP+。即:1對電子的2次穿膜傳遞,在基質(zhì)中攝取3個(gè)H+,在類囊體腔中產(chǎn)生4個(gè)H+,每3個(gè)H+穿過CF1CF0ATP酶,生成1個(gè)ATP分子。、捕光復(fù)合物和作用中心的結(jié)構(gòu)與功能的關(guān)系如何?在葉綠體的類囊體
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