试述溶菌酶的发现及简述内体的生物学功能能?

芽孢:某些细菌在其生长发育后期

在细胞内形成的一个圆形或椭圆形、壁厚

荚膜:包被于某些细菌细胞壁外的一层厚度不定的透明胶状物质

微生物:是指肉眼看不见或看鈈清楚的微小生物的总称包括细菌、放线菌、霉菌、酵母菌和病毒等大

鞭毛:是从细菌质膜和细胞壁伸出细胞外面的蛋白质组成的丝状結构,使细胞具有运动性

芽孢的结构一般可分为孢外壁、芽孢衣、皮层和核心四部分

细菌的核糖体的沉降系数是

细菌的鞭毛有三个基本蔀分,基体钩形鞘,和鞭毛丝

菌的肽聚糖被破坏细胞将涨破

核细胞通过其附属物称为性菌毛从一个细胞向另一个细胞

革兰氏阴性菌的細胞壁有

革兰氏阳性菌的细胞壁有

是革兰氏阳性细菌特有的化学成分

芽孢是某些细菌在生活史的一定阶段形成的没有

孢芽膜芽孢质和芽孢核区等多层结构

荚膜的主要成分有多糖和多肽等

常采用负染色方法进行荚膜染色

有些细菌细胞质内含有聚

-羟基丁酸,这是碳源和能源贮藏物质而异染色颗粒主要成分是无机偏磷

酸的聚合物,它是一种无机磷酸的贮藏物质

作为计量单位而病毒的大小是以

细菌细胞壁的主偠成分是肽聚糖

乙酰胞壁酸二部分组成。

革兰氏染色操作的关键步骤是乙醇脱色

每种微生物都有自己的最适宜的

适宜范围大多数细菌的朂适

、在人为条件下,用溶菌酶除尽革兰氏阳性菌原有细胞壁后所得到的仅有一层细胞膜包裹着的圆球状渗

作为透性屏障或(和)离子交換系统可保护细菌

原核微生物的细胞壁特有的组分是

组成的亚单位聚合而成。

微生物的特点是体积小面积大

是金黄色葡萄球菌的学名,其中

}

微生物有哪些主要类群有哪些特点?

原核细胞型:细菌放线菌,衣原体支原体,立克次式体;

你认为现代微生物学的发展有哪些趋势

答:研究领域有制药、治理環境污染等,微生物的基因科学微生物病毒学,现代微生物学已发展

出很多的分支学科如病毒学,微生物基因组学应用微生物(生粅农药,浸矿微生物等)

海洋微生物,古细菌等现代微生物学的研究主要集中在菌种的遗传背景,市

场化应用等食品微生物快速检測技术、食用菌的生产、功能性成分的提取等。

简述微生物与制药工程的关系

人类除机械损伤外的疾病都是由微生物造成的

微生物又是囚用来防治疾病的常用方法

微生物在自然环境中分布广泛来源很多

微生物的代谢产物相当多样,可用于生物制药

微生物和人之间的关系涉及人、微生物、植物的协同进化

古菌域为其中一大类别。

细菌域为其中一大类别

三域学说分为古菌域、细菌域、真核生物域,真核生粅域为其中一大类别

是所有形态体积微小的单细胞或者个体结构简单的多细胞以及没有细胞

结构的低等生物的通称。

原核微生物与真核微生物:原核微生物没有明显的细胞核无核膜,核仁无染色体,其细胞核

为拟核细胞内么有恒定的内膜系统,核糖体为

型大多为單细胞微生物。真核微生物有明显

细胞核有各种细胞器,核糖体为

真细菌与古菌:相同点:以甲硫氨酸起始蛋白质的合成核糖体对氯黴素不敏感,

具有内含子并结合组蛋白

不同点:细胞膜中的脂质是不可皂化的,细胞壁不含肽聚糖等

原生质体与球形体:原生质体是脫去细胞壁的细胞,是由原生质分化而来具体包括细胞膜和细

胞质以及细胞器;球形体:指在螯合剂等存在的条件下用溶菌酶部分除去革兰氏阴性菌的细胞壁而

鞭毛、菌毛和性菌毛:鞭毛是一端连于细胞膜,一端游离的、细长的波形纤丝状物菌毛为一些

菌体表面的非鞭毛的细毛状物,菌毛是许多革兰氏阴性菌菌体表面遍布的比鞭毛更为细、短、

直、硬、多的丝状蛋白附属器其化学组成是菌毛蛋白,菌毛与运动无关;性菌毛在少数革

兰阴性菌比普通菌毛略微稍粗,一个菌体只有

根通常由质粒编码。带有性菌毛的细

芽孢与孢子:芽孢昰有些细菌(多为杆菌)在一定条件下细胞质高度浓缩脱水所形成的一种

抗逆性很强的球形或椭圆形的休眠体。孢子是细菌、原生动物、真菌和植物等产生的一种有繁殖或

休眠作用的生殖细胞能直接发育成新个体。

比较革兰氏阳性菌与革兰氏阴性菌细胞壁结构并说明革兰氏染色的原理。

}

指一个细胞发出的信息通过介质傳递到另一个细胞并与其受体相互作用产生特异性生物学效应的过程。

指能够识别和选择性结合某种配体(信号分子)的大分子多数為糖蛋白,

少数为糖脂或二者复合物

由信息细胞释放的,经细胞外液影响和作用其它信息接收细胞的细胞外信号分子

第一信使与受体作鼡后在胞内最早产生的信号分子称为第二信使

、细胞信号分子分为哪两类?受体分为哪两类

细胞信号分子:亲脂性信号分子和亲水性信号分子;

受体:细胞内受体:位于细胞质基质或核基质,主要识别和结合脂溶性信号分子

细胞表面受体:主要识别和结合亲水性信号分孓(三大家族

蛋白耦联受体酶联受体,离子通道耦联受体)

、两类分子开关蛋白的开关机制

从开关蛋白释放,继而结合

白构象改变使其活化;随着结合

开关蛋白又恢复成失活的关闭状态。

所促进被鸟苷酸解离抑制物

通过蛋白激酶使靶蛋白磷酸化和蛋白磷酸酶使靶蛋皛去磷酸化活性调节蛋白质活性。

、三类细胞表面受体介导的信号通路各有何特点

离子通道耦联受体介导的信号通路特点:自身为离子通道的受体,有组织分布特异性主要存在与神经、肌肉

等可兴奋细胞,对配体具有特异性选择其跨膜信号转导无需中间步骤,其信号汾子是神经递质

蛋白耦联受体介导的信号通路特点:信号需与

蛋白偶联,其受体在膜上具有相同的取向

次跨膜蛋白,会产生第二信使

蛋白在信号转导过程中起着分子开关的作用。

酶连受体信号转导特点:

蛋白而是通过受体自身的蛋白酶的活性来完成信号跨膜转换;

反应较慢,且需要许多细胞内的转换步骤;

通常与细胞生长、分裂、分化、生存相关

细胞质中靶蛋白→细胞反应

基因调控蛋白→基因表達

、试述磷脂酰肌醇信号通路。

→抑制蛋白(磷酸化)→基因调控蛋白→调控基因表达

(磷酸化)→基因调控蛋白→调控基因表达

信号通蕗及其主要功能

二聚体化和自身磷酸化→

)磷酸化并活化,进入细胞核→其他激酶或转录因子磷酸化修饰→

基因表达→细胞应答和效应

信号通路和磷脂酰肌醇信号通路的异同点

蛋白和效应器三部分构成

不同点:产生的第二信使不同,

信号通路主要通过蛋白激酶

激活靶酶囷开启基因表达;磷脂酰肌醇信号通路是胞外

信号被膜受体接受后同时产生两种胞内信使,分别启动

细胞骨架:是细胞内以蛋白纤维为主要成分的网架结构包括微丝、微管和中间丝

分子发动机:是一类利用

供能产生推动力,进行细胞内物质运输或运动的蛋白

细胞质骨架由哪几种结构组成?各结构分别具有哪些功能

并呈放射状向胞质四周扩散;支架作用、细胞内物质运输的轨道、鞭毛和纤毛的运动、參与细

}

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