以溶酶体为例,简述蛋白质的生理功能加工,合成,分选,运输

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高一生物蛋白质的合成与运输课件【精品PPT】
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官方公共微信细胞生物学题库第7章答案-五星文库
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细胞生物学题库第7章答案
导读:《细胞生物学》题库参考答案,第七章细胞器,2.分泌细胞浆细胞神经细胞肿瘤细胞培养细胞,4.细胞色素氧化酶腺苷酸激酶单胺氧化酶苹果酸脱氢酶,7.光面内质网清除脂溶性废物和其他有害物质的酶(如细胞色素P450),10.磷脂成分呼吸类型细胞色素c的一级结构,18.70s原核细胞80s真核细胞,1.细胞质基质(cytoplasmicmatrix):也称胞持溶胶,是细胞质中除各种细胞器及其内含物以外的较
《细胞生物学》题库参考答案
第七章 细胞器
一、单选题
二、多选题
三、填空题
溶酶体蛋白
2. 分泌细胞
酸性磷酸酶
蛋白磷酸酶
4. 细胞色素氧化酶
腺苷酸激酶
单胺氧化酶
苹果酸脱氢酶
5. 磷酸多萜醇
糖基转移酶
Asn-X-Ser/Thr
带正电荷的碱性氨基酸
羟基氨基酸
7. 光面内质网
清除脂溶性废物和其他有害物质的酶(如细胞色素P450)
8. N-乙酰葡萄糖胺
N-乙酰半乳糖胺
9. COPII有被小泡
膜囊边缘的出芽小泡
被转运的蛋白质分子本身
10. 磷脂成分
细胞色素c的一级结构
11.粗面内质网(rER)
顺面内质网(SER) 核糖体 顺面内质网 粗面内质网
12.顺面高尔基体网状结构(CGN) 高尔基体中间膜囊 反面高尔基体网状结构(TGN) 极性
13.形成面 粗面内质网 运输 成熟面 分泌小泡
14.异质性 初级溶酶体 次级溶酶体 残余小体
15.标志酶 酸性磷酸酶 标志酶
16.过氧化物酶体中的尿酸氧化酶等常形成晶格状结构
17.半自主性 核基因组 其自身的基因组
18.70s 原核细胞 80s 真核细胞
四、是非题
五、名词解释
1. 细胞质基质(cytoplasmic matrix):也称胞持溶胶,是细胞质中除各种细胞器及其内含物以外的较为均质而半透明的液体部分,包括细胞骨架及代谢酶类等大.分子。其功能主要是维持胞内离子环境、供给细胞生化反应底物并充当某些生化反应场所。
2. 蛋白质的糖基化:是指单糖或寡糖与蛋白质共价结合形成糖蛋白的过程。可分为两类:N-连接的寡糖蛋白,发生在内质网腔内;O-连接的寡糖蛋白,发生在高尔基复合体内。
3. 微粒体(microsome):用离心的方法可以将内质多断裂成许多封闭小泡,称为微粒体。它们是研究粗面内质多和滑面内质网的替代材料。
4. 运输小泡(transfer vesicle):溶酶体的酶被包裹在运输小泡中,它由高尔基体的成熟面形成,它与内体的结合便生成初级溶酶体。由于运输小泡膜上只含有溶酶体酶的分选信号受体,所以运输小泡中只有溶酶体酶。
5. “膜流”现象(membrane flow):由内质网“出芽”产生的运输小泡流向顺面高尔基体网状结构,与高尔基体中间膜囊融合,再从反面高尔基体网状结构脱离,形成分泌泡流到细胞膜。当分泌泡将其内容物排除细胞后,它们的界限膜又与细胞膜融汇到一起,这种现象称为“膜流”,它不仅在物质运输上起重要作用,而且还使膜性细胞器的膜成分不断得到补充和更新。
6. 残余小体(residual body):吞噬性溶酶体到达末期阶段时,由于水解酶的活性下降,还残留一些未被消化和分解的物质,被保留在溶酶体内,形成在电镜下呈现电子密度较高、色调较深的残余物,这种溶酶体称为残余小体。
7. 易位子(translocon):指内质网膜上的一种蛋白质复合体,直径约8.5mm,中心有一直径为2mm的“通道”,其功能与新合成的多肽进入内质网腔有关。
8.内质网是由一层单位膜围成的形状大小不同的小管,小泡,扁囊状结构,相互连接形成一个连续的网状膜系统,膜系统的外部连着细胞膜,内部连着核膜,内质网是外运输蛋白及脂类的合成场所,\并且不断补充着细胞膜.
9.分子伴侣:细胞中的某些蛋白质可以识别正在合成的多肽或部分折叠的多肽并与多肽的某些部位相结合,从而帮助这些多肽转运,折叠或装配.这一类分子本身并不参与最终产物的形成,因此称为分子伴侣,例如:信号识别颗粒
10.高尔基体是细胞内的一个极性细胞器,其主体由一个弓形的4~8个扁平膜囊构成,称为高尔基体中间膜囊,其凸面有管网状结构和来自粗面内质网的运输小泡,称为顺面或形成面其凹面也有管网状结构和分泌小泡称之为反面或成熟面,高尔基体是细胞外输蛋白的分选,配送中心
11.内体:也称前溶体,其膜上有依耐ATP的质子泵,能泵入H+,使得囊泡内的PH值降低,含有溶酶体酶的运输小泡与内体溶合后,才变为初溶酶体.
12.溶酶体:它是一种异质性细胞器,由单层膜围绕,内含多种酸性水解酶类的囊泡状细胞器,其主要功能是进行细胞内的消化作用,它分为初级溶酶体和残余小体
13.过氧化物酶体又称微体,是单层膜围绕的,内含一种或几种氧化酶类的细胞器,它常含有两种酶,即依赖于黄素(FAD)的氧化氢酶/
14.核糖体是合成蛋白质的细胞器,几乎存在于一切细胞内,其主要成分是蛋白质与DNA,通常情况下,它分为附着核糖体与游离核糖体
六、问答题
1、比较粗面内质网和滑面内质网的形态结构与功能。
二者相同之处:均属于内质多膜系统,都是由封闭的膜与管腔构成,并且管腔相通。二者不同之处:滑面内质网膜光滑,不含核糖体。在功能方面:粗面内质网主要合成运输蛋白、N-连接的糖蛋白膜质等;滑面内质网主要合成包括膜质以外的脂肪、胆固醇和甾类激素等脂类及糖原等,另外也参与分解糖原。
2、指导分泌蛋白在粗面内质网上合成需要哪些结构及因子?它们各自的功能是什么? 需要的结构有信号密码与信号肽。信号密码按其功能是由绝大多数外输蛋白基因5’端的54~90个碱基组成的密码子,大部分编码疏水氨基酸,可指导合成信号肽将外输蛋白运输到指定位置。信号肽其功能是由信号密码翻译出的一段由18~30个疏水氨基酸组成的肽链,位于外输蛋白的N-端,可指导外输蛋白在粗面内质网上合成,一旦进入内质网腔即被切除。需要的因子有信号识别颗粒(SRP),它的功能是,在细胞基质中存在信号肽识别颗粒,它是由6个多肽亚单位和1个小的7sRNA分子组成。它可先识别信号肽并与之结合,然后将信号肽-核糖体复合体带到另一个与其识别的粗面内质网膜上的停靠蛋白上,从而使外输蛋白的合成达到定位的目的。停靠蛋白是位于粗面内质网膜上的信号识别颗粒受体,为膜整合蛋白,暴露于内质网膜表面,可与SRP结合,帮助核糖体附着在内质网膜上。最后需要信号肽酶将进入内质网腔中的信号肽水解下来。
3、高尔基体如何完成对内质网合成的蛋白质的分类及运转功能?
高尔基体的主要功能是将内质网合成的多种蛋白质进行加工、分类与包装,然后分门别类地运送到细胞特定的部位或分泌到细胞外,这里面起关键作用的是给不同类别的蛋白质加分选信号分子。以溶酶体的酶为例,溶酶体酶的糖链在高尔基体的顺面被磷酸化,因而所有并且只有溶酶体的酶带有6-磷酸甘露糖(M6P)这个标记。在高尔基体反面膜囊上结合有6-磷
酸甘露糖的受体,这使得溶酶体的酶与其他蛋白质分离并起到局部浓缩的作用,最后浓缩的酶被装在分泌泡中被分泌出来。
4、简述溶酶体的发生机理。
溶酶体的水解酶上有其特异的信号斑,在粗面内质网腔内被含有甘露糖的糖链连接,然后糖链在高尔基体的顺面被磷酸化,因而所有并且只有溶酶体的酶带有6-磷酸甘露糖(M6P)这个标记。在高尔基体反面膜囊上结合有6-磷酸甘露糖的受体,这使得溶酶体的酶与其他蛋白质分离并起到局部浓缩的作用,最后浓缩的酶被装在分泌泡中被分泌出来。分泌泡与酸性内体融合就形成了初级溶酶体。
教材P186~188
5、多数蛋白质都是糖基化的,该过程是在哪儿发生和怎样完成的?其功能是什么?
糖基化作用(glycosylation)是将单糖或寡糖加到蛋白质上的过程,此过程在人质网腔中开始。短链寡糖在一种叫做磷酸多萜醇(dolichol)的内质网(ER)膜脂上聚合。当新生肽链上出现糖基化信号时,糖基转移酶即催化寡糖从磷酸多萜醇上转移到新生蛋白质的特殊天冬酰胺的酰胺基(NH2―)上。这种寡糖链被称为N-联糖(N-linked carbohydrate)。在高尔基体中,N-联糖被进一步修饰。N-联糖主要由N-乙酰葡萄胺、果糖、甘露糖、半乳糖和唾液酸组成。
另一组糖称为O-联糖(O-linked carbohydrate),它们被加到丝氨酸、苏氨酸、有时也会加在羟脯氨酸和羟赖氨酸的羟基上。O-联糖是在ER腔或高尔基体内通过酶的作用将糖一个接一个逐次到氨基酸的羟基上而合成的。O-联糖内常遇见的糖类有N-乙酰半乳糖胺、半乳糖、唾液酸和岩藻糖。
蛋白质糖基化的生理作用可概括为以下几点:①为各种蛋白质打上不同的标志,以利于保证糖蛋白从粗面内质网至高尔基体膜囊的单方向转运以及高尔基体的分类和包装;②影响多肽的构象;③提高蛋白质抗蛋白酶的能力,增强蛋白质的稳定性;④影响蛋白质的水溶性及蛋白质所带电荷的性质。
6、试概述细胞内的膜泡运输状况。
提示(细胞内的膜泡运输是一个相当复杂的过程,为了叙述的方便,可将其分为几个部分:
(1)从内质网向高尔基复合体的膜泡运输。(2)分泌小泡的外排运输。(3)内吞小泡的运输。)
7、为什么线粒体和叶绿体是半自主性细胞器?两者的遗传体系各有什么特点?
线粒体和叶绿体均有自我繁殖所必需的基本成分,有自身的DNA,能自我复制,并编码有
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《蛋白质的合成与运输》学案8(中图版必修1)
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资料概述与简介
蛋白质的合成与运输
一 学习目标:
1描述核糖体的形态结构和成分
2 简述蛋白质的合成和加工过程
3 能够利用同位素示踪法的现象和结果进行推理和判断
4简述蛋白质分选、运输
5 学会用实验资料探究结论的方法
二 自学与探究:
1 蛋白质的合成
结合所学知识完成以下有关核糖体的问题:
①蛋白质的合成场所________________ ,核糖体的形态___________________,
核糖体在细胞中的分布________________________________________________,
核糖体的成分_________________________________________________________,
核糖体的结构_________________________________________________________。
②蛋白质的合成是________________________________________ 并进行________ 的复杂过程,是由_____________________________________________ 完成的。
探究活动:
根据豚鼠胰腺蛋白的分泌过程,分析讨论以下问题:
2. 泌蛋白的合成和分泌依次经过哪些结构?
②各部分结构在这个过程中有什么作用?
______________________将不同的氨基酸按照特定的顺序连接成肽链,____________________________________________________________都能对新生肽链进行修饰。
蛋白质的修饰主要是指为新生肽链添加上_________、 ______________________ 并对其______________________等,这些修饰对_____________________________,
进而成为_________________________________________________ 有着重要意义。
2蛋白质的分选和运输
阅读课本P38第一—第二自然段,弄清蛋白质的分选和运输的概念
①蛋白质的分选:蛋白质合成后,____________________________________________决定他们的去向和最终定位。此外,_____________________________________也影响了蛋白质的去向。
②蛋白质的运输:通过连续的__________________运送蛋白质到达________________的过程。蛋白质只有被准确的运输到相应的部位才能执行特定的功能。
读图2-1-11,完成以下问题
内质网上的核糖体合成的蛋白质通过一定的机制进入到_________________ 中,经过初步的修饰加工后被运送到_____________________,再经其进一步加工修饰成为____________________________________。最后由_______________________通过__________________________________将不同的蛋白质分开,各自以________________
的形式运送到相应的部位。如__________________________________________________。
游离的核糖体合成的蛋白质则主要通过各自的_______________________被运送到不同的__________________如_________________________________________________。
【例1】某蛋白质有A、B两条肽链,A链有24个氨基酸,B链有32个氨基酸。那么,该蛋白质的肽键数目是……………………………………………………………………(
    A.53
    B.54
    C.55
  解析:肽键是氨基酸缩合时形成的。相邻两个氨基酸缩和形成一个肽键,相邻三个氨基酸分子缩合形成两个肽键,依此类推。A链中有24个氨基酸,缩合可形成23个肽键,B链有32个氨基酸,缩合可形成31个肽键,而肽链与肽链之间可通过其他的化学键(如二硫键等)相连接,故该蛋白质分子中的肽键数目为54个。若把蛋白质分子中的肽链数改为m条,氨基酸总数改为n个,那么能形成的肽键数目为n-m个。
  答案:B
  点评:本题主要考查肽键的形成及肽链和蛋白质的关系。正确解答此题应搞清两点:(1)每条肽链中肽键的数目与氨基酸数目的关系;(2)肽链连接形成蛋白质时不是通过肽键相连的。由此得出氨基酸总数、肽链条数与肽键数目之间的数量关系,即氨基酸总数-肽链条数=肽键数。此题要求学生准确掌握由氨基酸缩和形成肽链和再由氨基酸连接形成蛋白质的过程。
  【例2】以下几种符号代表不同种类的氨基酸:
  请回答下列问题:
  (1)写出它们的结构通式____________,它们结构的差别在于____________的不同。
  (2)7种氨基酸在细胞的____________中通过____________的方式形成一条肽链,此过程可形成____________个肽键,得到____________个水分子,相对分子质量减少了____________。
  (3)如果上述肽链原长度不变,改变其中____________,就可改变该肽链的性质。
  (4)若两个蛋白质分子均由两条(2)中的肽链构成,那么两蛋白质分子的功能是否一定相同? ____________。为什么? ____________________________________。
  解析:此题考查了本节知识的重点内容——蛋白质的结构与功能。构成天然蛋白质的20种氨基酸均为α—氨基酸,它们有共同的结构通式即,其中R基的不同决定不同种类的氨基酸,氨基酸通过缩合形成肽链,相邻两个氨基酸缩合后通过肽键相连接并失去一个水分子,因此减少的分子质量为失去的水分子的质量之和。肽链中氨基酸的种类、数目、排列顺序的不同决定了不同结构的蛋白质,而不同的蛋白质分子空间结构也各不相同,蛋白质分子的结构复杂性决定了其功能的多样性。
  答案:(1)
(2)细胞质中的核糖体
108(18×6)
(3)氨基酸的排列顺序
(4)不一定相同
分别由相同的两条肽链经盘曲折叠可形成空间结构不同的两个蛋白质分子
  点评:本题是一道创新题,考查了学生对于蛋白质的合成场所、化学组成、结构、功能等知识的综合理解应用能力。题目以不同的符号代表不同种类的氨基酸,启发我们可将蛋白质结构这一抽象的知识形象化、直观化。对于本题题意的理解把握可结合教材中用塑料珠穿制蛋白质结构模型的探究活动来进行,以此来培养学生的抽象思维能力。
四、知识拓展:
  1.合成蛋白质的原料是什么?有多少种?它们怎样到达核糖体中参与蛋白质的合成?
  我的思路:合成蛋白质的原料是氨基酸,氨基酸的种类有20种,细胞中有专门的运载工具(转运RNA),可以携带氨基酸到达核糖体,运载工具又分为多种,每一种只能运载相应种类的氨基酸。
  2.细胞在什么情况下会进行蛋白质的合成?
  我的思路:蛋白质是细胞和生物体中重要的有机大分子物质,参与细胞的新陈代谢和生物体的各项生命活动,有着多方面的重要功能。只要有生命的地方就存在蛋白质,就会进行蛋白质的合成,例如:细胞在分裂增殖过程中,蛋白质会合成,细胞内新陈代谢所需要的绝大多数酶、调节血糖需要的胰岛素、免疫细胞产生抗体、运输氧气所需的血红蛋白等等,都离不开蛋白质的合成过程。
  3.所有的生物都有核糖体吗?都能自行合成蛋白质吗?
  我的思路:原核细胞和真核细胞都有核糖体,都能在核糖体中合成蛋白质,但病毒没有细胞结构,也没有核糖体这种细胞器。病毒属于寄生生物,只能在宿主细胞中利用宿主细胞的核糖体、氨基酸合成自己的蛋白质。
  4.同位素示踪法的原理及主要用途是什么?
  我的思路:同位素是同一元素中质子数相同、中子数不同的各种原子,它们的原子序数相同,在元素周期表上占同一位置,如氢有氕(1H)、氘(2H)、氚(3H)三种同位素。利用同位素具有放射性的特点,可以通过检测其放射性在不同细胞结构中出现的先后顺序来确定某元素的转移途径或参与某过程的细胞结构,这就是同位素示踪法。
  5.核糖体的结构基本相同,合成蛋白质时,肽链中氨基酸特定的排列顺序是如何确定的?
  我的思路:核糖体是蛋白质的合成场所,而合成蛋白质时,肽链中氨基酸的排列顺序从根本上取决于细胞中的遗传物质,遗传物质不同,决定的氨基酸的排列顺序也就不同,最后控制合成的蛋白质的结构也就不同。这属于生物遗传的知识,将在第二模块“遗传与进化”中进一步学习。
  6.什么是分泌蛋白?
  我的思路:在细胞中核糖体上合成的蛋白质,有的要在细胞内参与细胞结构的构建,有的要以一定的方式到细胞外起作用。分泌蛋白是指酶、抗体、部分激素等在细胞内合成后,分泌到细胞外起作用的蛋白质。
  7.什么是生物膜系统?与内膜系统有何区别?
  我的思路:细胞膜、核膜以及内质网、高尔基体、线粒体等由膜围绕而成的细胞器,在结构和功能上是紧密联系的统一整体,它们形成的结构体系,叫做细胞的生物膜系统。而内膜系统是相对细胞膜而言的,但并不是指细胞内所有的膜结构,也不包括细胞膜,它是指在功能上连续统一的细胞内膜结构,其中包括核膜、内质网、高尔基体、溶酶体、微体以及一些小泡等,各种内膜之间可通过出芽和融合的方式进行交流,这可使细胞进行物质的合成、加工、分选、运输、分泌等过程。线粒体和叶绿体虽然具有膜结构,但不参加这种方式的交流,因此不包括在内膜系统中。
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第七章_真核细胞内膜系统、蛋白质分选与膜泡运输_-_测试题(满分:70)
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3秒自动关闭窗口蛋白质的分选途径?!_百度知道
蛋白质的分选途径?!
、各种生物膜系统是怎样合作完成 蛋白质的组装,分选的呢
提问者采纳
  1。   2,在经高尔基体加工包装运输到溶酶体,此过程称为蛋白质的分选、叶绿体和过氧化物酶体等细胞器、选择性的门控转运。   蛋白质分选途径大体可分为两种。   4:   1)翻译后转运途径:蛋白质合成在游离核糖体上起始后由信号肽引导移至糙面内质网:指在细胞质基质中合成的蛋白质通过核孔复合体选择性地完成核输入或从细胞核返回细胞质。   3、线粒体:1、细胞质膜或分泌到细胞外:在细胞质基质游离核糖体上完成多肽链的合成:蛋白质通过不同类型的转运小泡从其糙面内质网合成部位转运至高尔基体进而分选运至细胞不同的部位,内质网与高尔基体本身的蛋白质分选也是通过这一途径完成的,然后转运至膜周围的细胞器、蛋白质的跨膜转运、膜泡运输.分选信号 2:主要指在细胞质基质合成的蛋白质转运至内质网,如线粒体、叶绿体蛋白质是由核糖体合成的.核糖体的存在部位   蛋白质分选的四种基本类型。   影响因素、过氧化物酶体及细胞核,合成之后必须准确无误地运送到细胞的各个部位、细胞质基质中的蛋白质的转运,或者成为细胞质基质的可溶性驻留蛋白和支架蛋白   2)共翻译转运途径,然后新生肽边合成边转入糙面内质网中
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1.分室作用 细胞的膜系统不仅把细胞与外界环境隔开,而且把细胞内的空间分隔,使细胞内部的区域化(compartmentation),即形成各种细胞器,从而使细胞的代谢活动“按室进行”。各区域内均具特定的pH、电位、离子强度和酶系等。
  同时,由于内膜系统的存在,又将各个细胞器联系起来共同完成各种连续的生理生化反应,比如光呼吸过程就是由叶绿体、过氧化物体和线粒体三者协同完成的。
  2.代谢反应的场所 细胞内的许多生理生化过程在膜上有序进行。如光合作用的光能吸收、电子传递和光合磷酸化、呼吸作用的电子传递及氧化磷酸化过程分别是在叶绿体的光合膜和线粒体内膜上进行的。
  3.物质交换 质膜的另一个重要特性是对物质的透过具有选择性,控制膜内外进行物质交换。如质膜可通过扩散、离子通道、主动运...
那个、问生物老师
此次发的是
蛋白质大致可以分为两条途径:一条是在细胞质基质中完成多肽链的合成,然后转运至膜围绕的细胞器,如线粒体(或叶绿体)、过氧化物酶体、细胞核及细胞质基质的特定部位,最近发现有些还可转运到内质网中;另一条途径是蛋白质合成起始后转移到粗面内质网,新生肽边合成边转入粗面内质网中,随后经高尔基体运至溶酶体、细胞膜或分泌到细胞外,内质网与高尔基体本身的蛋白成分的分选也是通过这一途径完成的。
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