生物:若真核细胞的核仁被永久破坏,会抑制细胞中蛋白质的合成过程吗?

  高中的生物学习要求比初中的要高得多,我们在学习的过程中,要立足教材,打好基础,平时也要多花时间来复习学过的知识内容。下面是百分网小编为大家整理的高中生物知识点归纳,希望对大家有用!

  1、细胞是地球上最基本的生命系统。

  2、生命系统的由小到大排列:细胞→组织→器官→系统→个体→种群→群落→生态系统→生物圈。

  3、科学家根据细胞内有无以核膜为界限的细胞核,把细胞分为真核细胞和原核细胞两大类。

  4、氨基酸是组成蛋白质的基本单位;一切生命活动都离不开蛋白质,蛋白质是生命活动的主要承担者。

  5、核酸是细胞内携带遗传信息的物质,在生物体的遗传变异和蛋白质的生物合成中具有极其重要的作用。

  6、糖类是主要的能源物质,脂肪是细胞内良好的储能物质。

  7、生物大分子以碳链为骨架,组成大分子的基本单位称为单体,每一个单体都以若干个相连的碳原子构成的碳链为基本骨架,由许多单体连接成多聚体。例:组成核酸的单体是核苷酸;组成多糖的单体是单糖。

  8、水在细胞中以两种形式存在。一部分水与细胞内的其他物质相结合,叫做结合水。细胞中绝大部分水以游离的形式存在,可以自由流动,叫自由水。

  9、细胞学说主要由德国的植物学家施莱登和动物学家施旺共同建立,其主要内容为:

  (1)细胞是一个有机体,一切动植物都由细胞发育而来,并由细胞和细胞产物所构成。

  (2)细胞是一个相对独立的单位,既有它自己的生命,又对与其他细胞共同组成的整体的生命起作用。

  (3)新细胞可以从老细胞中产生。

  10、细胞中大多数无机盐以离子的形式存在。

  11、细胞膜主要由脂质和蛋白质组成,脂质中的磷脂和胆固醇是构成细胞膜的重要成分。

  12、细胞膜的功能:将细胞与外界环境分隔开;控制物质进出细胞;进行细胞间的信息交流。

  13、生物的膜系统:这些细胞器膜和细胞膜、核膜等结构,共同构成细胞的生物膜系统。这些生物膜的组成成分和结构很相似,在结构和功能上紧密联系,进一步体现了细胞内各种结构之间的协调配合。

  14、细胞核控制着细胞的代谢和遗传。细胞作为基本的生命系统,细胞既是生物体结构的基本单位,也是生物体代谢和遗传的基本单位。

  15、细胞核是遗传信息库,是细胞代谢和遗传的控制中心。

  16、细胞膜和其他生物膜都是选择透过性膜。这种膜可以让水分子自由通过,一些离子和小分子也可以通过,而其他的离子、小分子和大分子则不能通过。

  17、细胞膜和液泡膜以及两层膜之间的细胞质称为原生质层。当细胞液浓度小于外界溶液的浓度时,细胞失水,使细胞壁和原生质层都出现一定程度的收缩,由于原生质层比细胞壁的伸缩性大,原生质层就会与细胞壁逐渐分离开来,即发生质壁分离。

  18、物质通过简单的扩散作用进出细胞,叫做自由扩散;进出细胞的物质借助载体蛋白的扩散,叫做协助扩散(这种顺浓度梯度的扩散统称为被动运输)。

  19、从低浓度一侧运输到高浓度一侧,需要载体蛋白的协助,同时还需要消耗细胞内化学反应所释放的能量,这种方式叫做主动运输。

  20、细胞中每时每刻都进行着许多化学反应,统称为细胞代谢。

  1.动物胚胎发育的基本过程与胚胎工程的理论基础

  动物胚胎发育的基本过程:受精卵→2细胞→4细胞→8细胞→桑葚胚→囊胚→原肠胚

  胚胎工程的理论基础:哺乳动物受精和早期胚胎发育规律

  (1)精子和卵子的产生过程中精子变形,卵子没有。卵泡的形成和在卵巢内的储备,是在出生前完成的。

  ①精细胞产生后要经过顶体形成、尾部发育、细胞质浓缩最终精子形成

  ②卵子的发生在胎儿时期就完成了卵泡的形成和在卵巢内的储备,排卵前后进行了减数第一次分裂,减Ⅱ分裂在精子和卵细胞结合过程中完成。

  (2)精、卵细胞结合前各自要发生哪些生理过程?(提示:在受精前精子要在雌性动物生殖道内获能;排出的卵子要在输卵管中进一步成熟到减Ⅱ中期才具备受精能力)。

  (3)受精过程:精子获能→卵子准备阶段→受精。卵子防止多精入卵的屏障:透明带反应和卵细胞膜反应

  ① 桑椹胚一般指32 个左右的细胞数目的胚胎。

  ② 胚胎分割选用的胚胎最好处于桑椹胚或者囊胚时期,因为全能性较高

  (6)胚胎工程包含的技术:体外受精技术、胚胎早期培养技术、胚胎干细胞培养、胚胎分割技术、胚胎移植技术

  (7)获得精子必须经获能处理后才能进行体外受精

  (8)采集卵子前一般要对雌体进行促性腺激素处理,从较大体型动物卵巢中采集卵母细胞都要经过体外人工培养成熟后,才能与获能精子受精。

  (9)胚胎的早期培养培养液还需要添加激素和血清

  (10)获得的早期胚胎有向受体移植、冷冻保存两种去向

  2.胚胎干细胞的移植

  (11)从早期胚胎或原始性腺中分离出来的一类细胞可以称为胚胎干细胞

  (12)胚胎干细胞在形态上:体积小、细胞核大、核仁明显;在功能上,具有发育的全能性。另外在体外培养的条件下,胚胎干细胞可以增殖二不发生分化。对它可以进行冷冻保存,也可进行遗传改造。

  (13)干细胞按分化潜能可分为全能干细胞(如胚胎干细胞可以分化形成所有的成体组织细胞,甚至发育成为完整的个体)、多能干细胞(具有多向分化的潜能,可以分化形成除自身组织细胞外的其他组织细胞,如造血干细胞、神经干细胞、间充质干细胞、皮肤干细胞等)和专能干细胞(维持某一特定组织细胞的自我更新,如肠上皮干细胞)三种类型。

  (14)干细胞可以通过从哺乳动物的早期胚胎(囊胚的内细胞团)或从胎儿的原始性腺中分离而来

  3.胚胎工程的应用

  (15)胚胎分割时要注意注意将内细胞团均等分割。

  (16)胚胎移植技术包括对供、受体的选择和处理,配种或进行人工授精,对胚胎的收集(冲卵),检查、培养或保存,对胚胎进行移植,以及移植后的检查等步骤

  ① 胚胎移植的生理学基础:

  a.哺乳动物发情排卵后,不论是否妊娠,在一段时间内同种动物的供、受体生殖器官的生理变化是相同的,这为胚胎移入受体提供了相同的生理环境

  b.早期胚胎在一定时间内处于游离状态,为胚胎的收集提供了可能

  c.受体对移入子宫的外来胚胎基本上不发生免疫排斥反应,为胚胎在受体内的存活提供了可能

  d.供体胚胎可与受体子宫建立正常的生理和组织联系,但移入受体的供体胚胎的遗传特性,在孕育过程中不受任何影响。

  ②胚胎移植的实质是生产胚胎的供体和孕育胚胎的受体共同繁殖后代的过程。

  ③胚胎移植的'优势是可以充分发挥雌性优良个体的繁殖潜力。

  ④胚胎移植过程中两次使用激素的目的是:第一次,对供体、受体进行同期发情处理,注射孕激素;第二次,对供体母牛做超数排卵处理,注射促性腺激素。

  ⑤胚胎移植过程产下的犊牛性状取决于供体牛

  ⑥不同动物其胚胎移植的时间不同,例如:牛、羊一般要培养到桑椹胚或囊胚阶段才能进行移植,小鼠等可在更早的阶段移植。

  1. 有连续分裂能力的细胞具有细胞周期(根尖分生区细胞、茎形成层细胞、芽尖生长点细胞以及动物皮肤生发层细胞,此外还有干细胞、癌细胞)

  2. 描述一个细胞周期时,先说间期,后说分裂期。

  3. 细胞膜中蛋白质含量越高,蛋白质种类越多,功能越复杂。

  4. 细胞癌变是基因突变引起的,但不是单一基因突变的结果,要原癌基因和抑癌基因同时突变才会发生癌变,细胞癌变不一定导致癌症,需要癌细胞数目到到一定程度。

  5. 癌变细胞的细胞周期变短,核糖体增多,自由水含量增多。表面糖蛋白减少,出现甲胎蛋白和癌胚抗原(标志性)

  6. 葡萄糖在细胞质基质中被利用,进入线粒体的是丙酮酸。在做有氧呼吸的题目时候要注意到有的题目给出的是葡萄糖进入线粒体被利用,这是错误的。

  7. 氧气由在红细胞中的血红蛋白运输,血红蛋白属于细胞内蛋白,不属于内环境。

  8.只有高等动物可以谈内环境,植物和低等的单细胞动物不能谈内环境。

  9. 刚形成的细胞液泡数量多但体积小,随着细胞的生长,液泡数量变少,体积增大。

  10. 水绵的叶绿体呈带状。

  11. 间期有染色体和中心粒的复制。最后细胞器在分裂过程中的分配是随机的不是均等分配(除了中心体以外)

  12.线粒体叶绿体属于半自主性细胞器,含有少量DNA, 线粒体和叶绿体中可合成蛋白质,合成的蛋白质只能在各自细胞器中被利用,不能供给细胞其他部分使用。

  13.碱基类似物属于化学因素(突变)不属于生物因素。

  14.生态系统题目,物质对应循环,能量对应流动,不能混用。

  15. 青霉素的作用是阻止细菌细胞壁的生成。(选修一)

  16. 发酵工程生产产品时,要严格控制溶氧、PH值、温度、通气量。(选修一)

  17. 检测培养基是否被污染的方法:将未接种的培养基在适宜温度下放置适宜的时间,观察培养基上是否有菌落产生。(选修一)

  18. 光能自养微生物所需碳源为二氧化碳。(选修一)

  19. 细菌为原核生物,无染色体,故无等位基因之说。自然情况下的变异类型为基因突变

  20.可遗传变异分为基因突变、染色体变异和基因重组三种,但是可遗传变异不一定能够遗传,如果突变发生在体细胞则不能遗传给后代,发生在生殖细胞则可以遗传给后代(对植物而言,发生在体细胞的可遗传变异可以通过无性繁殖的方式遗传给后代,动物不可以)

【高中必备的生物重点知识点】相关文章:

老师说原核细胞的细胞器只有核糖体,那么这个细胞器是怎样合成蛋白质的,不用加工还是直接在核糖体里面加工,另外核糖体是不是只是合成蛋白质,其他的能合成吗?越详细越好,看答案给... 老师说原核细胞的细胞器只有核糖体,那么这个细胞器是怎样合成蛋白质的,不用加工还是直接在核糖体里面加工,另外核糖体是不是只是合成蛋白质,其他的能合成吗?越详细越好,看答案给分数
老师说原核细胞的细胞器只有核糖体,那么这个细胞器是怎样合成蛋白质的,不用加工还是直接在核糖体里面加工,另外核糖体是不是只是合成蛋白质,其他的能合成吗?越详细越好,看答案给分数 如果不能合成成熟的蛋白质,那不成熟的蛋白质又是由什么继续加工的?高手来帮下忙

1、核糖体合成的蛋白质不是都需要进行加工。有的蛋白质核糖体自身可以完成合成,需要加工修饰的一般为糖蛋白,原核生物的生命活动要比真核生物的生命活动简单得多,核糖体可以完成原核生物自身所需要的蛋白质。部分需要加工的蛋白质可以在细胞膜上进行,虽然原核生物没有那么多细胞器,但是并不缺少与物质合成有关的酶。
2、核糖体的功能就是合成蛋白质,不参与其他物质合成。在原核生物的细胞质内,存在各种与物质合成有关的酶,这些酶有的分散于细胞质基质中,有的附着于细胞膜上,完成各种物质合成。
3、原核生物的细胞膜多向内形成内褶,形成细胞膜系统,光合细菌可以在细胞膜内褶的膜系统上进行光合作用;化能营养细菌则在细胞膜系统上进行化能合成作用。蓝藻的结构要高级一点,里面有类囊体,在类囊体上进行光合作用。
4、关于呼吸作用。有的原核生物,如硝化细菌、根瘤菌,虽然没有线粒体,但却含有全套的与有氧呼吸有关的酶,这些酶分布在细胞质基质和细胞膜上,因此,这些细胞是可以进行有氧呼吸的。有的原核生物如乳酸菌、产甲烷杆菌等,没有与有氧呼吸有关的酶,因此,只能进行无氧呼吸。

不论真核还是原核,核糖体合成蛋白质的过程分为起始、延伸和终止。
拿真核来说,起始是在细胞质内进行,刚开始合成出的肽链带有信号肽或导肽,信号肽会使核糖体转移到内质网上进行延伸,若带有导肽则会指示其转移到线粒体或叶绿体进行延伸;原核细胞由于没有那些细胞器,核糖体在细胞质起始合成之后,会转移到质膜上进行延伸。目前的研究表明核糖体只负责蛋白质的合成,加工(糖基化、乙酰化、甲基化)在真核中由内质网、高尔基体等负责,在原核中这个我不是很清楚哈。加工中,还会有分子伴侣帮助新生蛋白质折叠成正确的构象。
详细的过程属于分子生物学的范畴,高中阶段不会学这么深,如果你对这个感兴趣可以看看下面的图文资料。

核糖体主要是由rRNA组成的,它在原核生物中合成蛋白质后,会在其细胞质中加工的。如果分泌蛋白就运出细胞,不是就停留在细胞内部自身运用。


· 超过13用户采纳过TA的回答

核糖体的实质是rRNA,它是把mRNA翻译(也就是以一定的密码信息将mRNA的信息与特定种类的氨基酸对应)为肽链的机器,除了肽链应该不能合成别的。肽链(也就是你说的不成熟的蛋白质)被内质网和高尔基体加工、形成复杂结构后就是成熟的蛋白质。


2009年10月7日,瑞典皇家科学院在斯德哥尔摩宣布,英国剑桥大学科学家文卡特拉曼·拉马克里希南、美国科学家托马斯·施泰茨和以色列科学家阿达·约纳特因“对核糖体结构和功能的研究”而共同获得2009年诺贝尔化学奖。这是瑞典皇家科学院在斯德哥尔摩举行的新闻发布会上展示3位科学家的照片。新华社记者吴平摄   新华网北京10月7日电 (记者潘治)生命体就像一个极其复杂而又精密的仪器,不同“零件”在不同岗位上各司其职,有条不紊。而这一切,就要归功于仿佛扮演着生命化学工厂中工程师角色的“核糖体”:它翻译出DNA所携带的密码,进而产生不同的蛋白质,分别控制人体内不同的化学过程。   诺贝尔奖评选委员会7日介绍说,三位科学家文卡特拉曼·拉马克里希南、托马斯·施泰茨和阿达·约纳特因“对核糖体的结构和功能的研究”而获得今年的诺贝尔化学奖。   DNA(脱氧核糖核酸)是核酸的一类,因分子中含有脱氧核糖而得名。生物体中的每一个细胞里,都有DNA分子,它们对于无论是一个人还是一棵植物或者一个细菌而言,都至关重要,因为这些DNA分子决定了生命体的外貌及功能。DNA是几乎所有生物的遗传物质基础,它存储了大量的“指令”信息,能引导生物的发育和生命机能的运作。但是在生命体中,DNA所含有的指令就像一张写满密码的图纸,只有经核糖体的翻译,每条指令才能得到明确无误的执行。   具体而言,核糖体的工作,就是将DNA所含有的各种指令翻译出来,之后生成任务不同的蛋白质,例如用于输送氧气的血红蛋白、免疫系统中的抗体、胰岛素等激素、皮肤的胶原质或者分解糖的酶等等。人体内有成千上万种蛋白质,它们各自拥有不同的形式与功能,在化学层面上构建并控制着生命体。   诺贝尔奖评委会介绍,三位科学家都采用了X射线蛋白质晶体学的技术,标识出了构成核糖体的成千上万个原子。这些科学家们不仅让我们知晓了核糖体的“外貌”,而且在原子层面上揭示了核糖体功能的机理。“认识核糖体内在工作的机理,对于科学理解生命非常重要。这些知识可以立刻应用于实际。”   基于核糖体研究的有关成果,可以很容易理解,如果细菌的核糖体功能得到抑制,那么细菌就无法存活。在医学上,人们正是利用抗生素来抑制细菌的核糖体从而治疗疾病的。评委会说,三位科学家构筑了三维模型来显示不同的抗生素是如何抑制核糖体功能的,“这些模型已被用于研发新的抗生素,直接帮助减轻人类的病痛,拯救生命”。   抗体是由核糖体合成
(一)蛋白质合成的细胞内定位
  核糖体的功能就是将mRNA上的遗传密码(核苷酸顺序)翻译成多肽链上的氨基酸顺序。因此,它是肽链的装配机,即细胞内蛋白质合成的场所,细胞合成的蛋白质可分为两类:外输性蛋白和内源性蛋白。   1.外输性蛋白:主要在固着核糖体上合成,分泌到细胞外发挥作用,如抗体蛋白、蛋白类激素、酶原、唾液等,也能合成部份自身结构蛋白,如膜嵌入蛋白、溶酶体蛋白。   2.内源性蛋白:又称结构蛋白,是指用于细胞本身或组成自身结构的蛋白质,主要是在游离核糖体上合成,如红细胞中的血红蛋白,肌细胞中的肌纤维蛋白。
(二)蛋白质生物合成的简要过程
  蛋白质生物合成是一个复杂而重要的生命活动,它在细胞中有粗细的结构基础,进行得十分迅速有效,是依靠分子水平上的严密组织和准确控制进行的。   蛋白质合成不仅要有合成的场所,而且还必须有mRNA、tRNA、20种氨基酸原料和一些蛋白质因子及酶。Mg、K+离子等参与,并由ATP、GTP提供能量,合成中mRNA是编码2合成蛋白质的模板,tRNA是识别密码子,转运相应氨基酸的工具。核糖体则是蛋白质的装配机,它不仅组织了mRNA和rRNA的相互识别,将遗传密码翻译成蛋白质的氨基酸顺序,并且控制了多肽链的形成,下面看看真核细胞中蛋白质合成的主要步骤,是怎样在细胞内超微结构水平上进行的。编辑本段蛋白质生物合成过程可分成三个阶段
1.氨基酸的激活和转运
  阶段在胞质中进行,氨基酸本身不认识密码,自己也不会到Ribosome上,须靠tRNA。   氨基酸+tRNA →→氨基酰tRNA复合物   每一种氨基酸均有专一的氨基酰-tRNA合成酶催化,此酶首先激活氨基酸的羟基,使它与特定的tRNA结合,形成氨基酰tRNA复合物。所以,此酶是高度专一的,能识别并反应对应的氨基酸与其tRNA,而tRNA能以反密码子识别密码子,将相应的氨基酸转运到核糖体上合成肽链。
2.在多聚核糖体上的mRNA分子上形成多肽链
  氨基酸在核糖体上的聚合作用,是合成的主要内容,可分为三个步骤:   (1)多肽链的起始:mRNA从核到胞质,在起始因子和Mg 的作用下,小亚基与mRNA的起始部位结合,甲硫氨酰(蛋氨酸)—tRNA的反密码子,识别mRNA上的起始密码AuG(mRNA)互补结合,接着大亚基也结合上去,核糖体上一次可容纳二个密码子。(原核生物中为甲酰甲硫氨酰)   (2)多肽链的延长:第二个密码对应的氨酰基—tRNA进入核糖体的A位,也称受位,密码与反密码的氢键,互补结合。在大亚基上的多肽链转移酶(转肽酶)作用下,供位(P位)的tRNA携带的氨基酸转移到A位的氨基酸后并与之形成肽键(—CO-NH—),tRNA脱离P位并离开P位,重新进入胞质,同时,核糖体沿mRNA往前移动,新的密码又处于核糖体的A位,与之对应的新氨基酰-tRNA又入A位,转肽键把二肽挂于此氨基酸后形成三肽,ribosome又往前移动,由此渐进渐进,如此反复循环,就使mRNA上的核苷酸顺序转变为氨基酸的排列顺序。   注意: P位(供位):供tRNA;供肽链   A位(受位):受氨基酸-tRNA;受肽链核苷酸与氨基酸相连系的桥梁是tRNA。   (3)多肽链的终止与释放:肽链的延长不是无限止的,当mRNA上出现终止密码时(UGA,U氨基酸和UGA),就无对应的氨基酸运入核糖体,肽链的合成停止,而被终止因子识别,进入A位,抑制转肽酶作用,使多肽链与tRNA之间水解脱下,顺着大亚基中央管全部释放出,离开核糖体,同时大小亚基与mRNA分离,可再与mRNA起始密码处结合,也可游离于胞质中或被降解,mRNA也可被降解。   这是在一个核糖体上氨基酸聚合成肽链,每一个核糖体一秒钟可翻译40个密码子形成40个氨基酸肽键,其合成肽链效率极高。可见,核糖体是肽链的装配机。

下载百度知道APP,抢鲜体验

使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。

【题目】细胞核是细胞代谢和遗传的控制中心。下列相关叙述错误的是( )

A.在真核细胞中,核仁与核糖体的形成有关

B.同一细胞不同代谢强度下,细胞核上的核孔数目保持不变

C.DNA聚合酶进人细胞核时不会导致核膜上磷脂分子数的改变

D.细胞核内能进行转录过程,也是细胞代谢的重要场所之一

1)结构:核膜是双层膜,外膜上附有许多核糖体,常与内质网相连;其上有核孔,是核质之间频繁进行物质交换和信息交流的通道;在代谢旺盛的细胞中,核孔的数目较多。

2)化学成分:主要是脂质分子和蛋白质分子。

3)功能:起屏障作用,把核内物质与细胞质分隔开;控制细胞核与细胞质之间的物质交换和信息交流。

2、核仁:与某种RNA的合成以及核糖体的形成有关。在有丝分裂过程中,核仁有规律地消失和重建。

3、染色质:细胞核中能被碱性染料染成深色的物质,其主要成分是DNA和蛋白质。

A、在真核细胞中,核能与核糖体的形成有关,A正确;

B、核孔的多少可以反映出该细胞代谢的强弱,因此同一细胞不同代谢强度下,细胞核上的核孔数目是可以改变的,B错误;

CDNA聚合酶通过核孔进入细胞核,该过程不会导致核膜上磷脂分子数的改变,C正确;

D、细胞核内能进行转录过程,细胞核也是细胞代谢的重要场所之一,D正确。

我要回帖

更多关于 真核生物蛋白质合成的特点是 的文章

 

随机推荐