(1)植物细胞有丝分裂末期,赤道板位置出现细胞板,细胞板向四周延伸形成细胞壁,而植物细胞壁的形成与高尔基体有关,因此赤道板附近聚集的小囊泡是由高尔基体形成的;
(2)植物细胞壁的主要成分是纤维素和果胶,因此这些小囊泡可能含有的物质事纤维素和果胶.
故选:A.
附着在内质网上的核糖体上合成不成熟的蛋白质,然后进入内质网,进行折叠、组装,再以具膜小泡的形式(即用小泡包裹)运输到高尔基体,进行进一步的加工,又以具膜小泡的形式(这时又叫分泌小泡)转运到细胞膜,分泌出去。
RER上合成蛋白质→进入ER腔→以出芽形成囊泡→进入CGN→在medial Gdgi中加工→在TGN形成囊泡→囊泡与质膜融合、排出。
高尔基体是由许多扁平的囊泡构成的以分泌为主要功能的细胞器 。
分泌小泡是人体细胞内的细胞器高尔基体分泌的一种物质,用来分泌激素的。细胞内的膜所形成的立体的闭锁囊状物,是内质网和复合高尔基体的组成要素,囊泡并不是指所有的囊状物,一般多指扁平的囊状物。又分别将其中的小球状的囊称为小泡,大球状囊称为大泡或液泡。
不一样,高尔基体出芽生成的囊泡中主要包裹的是一些分泌蛋白,有些是含有膜蛋白的小泡,然后通过膜融合的方式将各种膜蛋白运输到所需要的膜上,所以,膜泡主要起的是运输的作用,其环境和高尔基体内部环境基本一致(即和细胞质成分差不多)。但核糖体虽说是由高尔基体的膜断裂的小泡形成,但比起普通的囊泡,它的表面有质子泵,可以泵进大量氢离子,因此溶酶体的内环境是酸化的,和细胞质的成分有很大差别,而且,溶酶体中还有很多酸性水解酶,这是囊泡所不具有的成分,还有,溶酶体的膜表面高度糖基化,因此不能被自身内部的酶水解。
ps:(补充:溶酶体的形成过程)
粗面内质网合成溶酶体酶,并将其运送至高尔基体中,在高尔基体内将溶酶体酶的6号糖上连上磷酸根,形成6—磷酸甘露糖,在反面管网结构上磷酸根和受体结合,出芽,脱去蛋白质包被,形成前溶酶体,再通过出芽,分离受体,形成初级同酶体,然后有作用底物时形成次级溶酶体,发挥功能。
外泌体——是一类有细胞释放的细胞外囊泡。外泌体的特点见正文。
细胞外囊泡——简称EV,是由细胞释放的各种具有膜结构的囊泡结构统称,这些囊泡的直径可以从30、40nm到8、9um。细胞外囊泡有不同的亚群,而目前研究最火热的是外泌体这个亚群。
然而由于目前很难纯化到非常纯的外泌体亚群,人们纯化到的通常是直径小于200nm的囊泡,因此越来越多的人开始称之为sEV(即 small extracellular vesicle,小细胞外囊泡)。为了严谨,所以今天我们也以细胞外囊泡来称呼这些膜泡结构。本文中没有特殊说明的情况下,细胞外囊泡主要指外泌体和微囊泡。
今天主要介绍内容包括细胞外囊泡的研究意义、细胞外囊泡的分类、细胞外囊泡含有的成分、细胞培养上清的制备、细胞外囊泡的保存、细胞外囊泡的鉴定实验要求。所有内容都参考目前已发表的综述,并非hzangs杜撰。所以请新朋友们放心学习。
细胞外囊泡的研究意义
目前,细胞外囊泡的功能还没有完全阐明。已有的报道认为它们能够调节宿主-病原体的相互作用,参与传染性和炎性疾、神经疾病和癌症等很多种疾病的病理过程,同时在正常的生理过程中也发挥着介导细胞间通讯的重要功能,已有文章报道细胞外囊泡在发育中也发挥着重要作用。细胞外囊泡在临床医学中也有十分光明的应用前景,主要是因为它们含有丰富的生物标志物,可用于监测临床状态,治疗反应,疾病进展等,同时由于它们具有递送生物分子的功能,因此它们还有发展成临床药物递送载体的潜力。
细胞外囊泡的分类
细胞外囊泡—这个词是由国际细胞外囊泡学会(ISEV)创造的术语,根据细胞外囊泡的生物合成或释放途径可以对囊泡进行分类:外泌体(exosomes)直径为30-150nm,起源于内吞途径,其密度约为111-119g mL-1;微粒/微囊泡(microparticles/microvesicles)直接从质膜释放,直径约100-1000nm;凋亡小体(apoptotic body/bleb)直径约为50nm-2μm,由细胞凋亡产生;肿瘤小泡(large oncosomes)直径约1-10μm,由肿瘤细胞释放产生;以及其他各种EV亚群。由于不同EV亚群的大小以及它们的所包含的生物分子存在差异,因此现在已经有几个小组开始表征EV亚群的组成。最近的论文声称,基于一般表面蛋白质组学分析或个别EV群体的转录谱,对细胞外囊泡进行了成功的亚群分类。目前可以通过差速离心、过滤、免疫亲和、层析、流式细胞分选、密度梯度离心选取不同密度区域等多种手段大致分离不同的细胞外囊泡亚群,但是这些方法都不能完全纯化到特定的亚群,分离到的通常是富集了某一个亚群同时带有其他细胞外囊泡亚群。
细胞外囊泡含有的成分
细胞外囊泡的组成成分并不是随机的,每一个细胞外囊泡都会携带特定的分子信息。 实际上,这些纳米尺寸的细胞外囊泡能够携带蛋白质,脂质,核酸和糖等生物活性分子在细胞间传递信号,并且其包装的独特分子构成决定了要传递给受体细胞的细胞外信号的类型。有一个复杂的分选系统来决定那些分子能够进入细胞外囊泡。
细胞培养上清的制备
目前有两个策略来制备细胞培养上清用于提取细胞外囊泡。使用去除细胞外囊泡的胎牛血清(FBS)培养基培养细胞和使用不含FBS的培养基培养细胞(血清饥饿细胞)。但是目前一些高水平的文章报道使用的方法通常是前者。另外,有些文章开始关注去除细胞外囊泡的胎牛血清中游离RNA对实验结果的影响,但是目前并没有形成共识。如果需要先储存培养上清,一定量后再用于细胞外囊泡分离,那需要预先去除体系中的死细胞和细胞碎片。
细胞外囊泡的保存
Lőrincz等人曾对中性粒细胞来源的细胞外囊泡做了不同条件的储存,之后再去分析这些囊泡的特性,他们发现虽然细胞外囊泡样品中囊泡数量和形态没有明显变化,但即使是储存在-20或-80摄氏度情况下的细胞外囊泡也存在磷酯酰丝氨酸外翻明显增多的情况;但他们同时也发现,尿液来源的细胞外囊泡并没有这些变化。Kalra等人分离了来自结直肠癌细胞的细胞外囊泡,不同条件保存一定时间后进行PKH67染色跟踪细胞外囊泡的摄取,分析发现这些囊泡依旧可以被细胞摄取。就目前的情况,学者们并未就储存条件对细胞外囊泡是否有影响达成共识。因此建议大家实验时分离细胞外囊泡后尽快用于实验,尽量减少储存过程。
细胞外囊泡的鉴定及实验要求
根据国际细胞外囊泡协会于2014年发表的一个指导手册(MISEV),鉴定外泌体首先需要通过WB来鉴定细胞外囊泡的标志蛋白是否存在于样品中,通过电子显微镜来观察样品中细胞外囊泡的形态特征,通过NTA等手段来分析样品中细胞外囊泡的群体特征(粒子浓度、直径分布等)。
今天就先介绍到这里。细胞外囊泡领域作为生物学研究中的一个新兴领域越来越受到学者和生物公司的关注,也有越来越多的研究报道出现。但是我们也要清楚的认识到该领域的研究技术依旧不完善,对细胞外囊泡的认识依旧不充分,细胞外囊泡研究依旧处于一个起始阶段,要走的路还很长。
植物细胞有丝分裂末期,在赤道板位置出现细胞板,细胞板向四周延伸形成细胞壁,而植物细胞中细胞壁的形成与高尔基体有关,且植物细胞壁的主要成分是纤维素和果胶.因此,这些小囊泡是由高尔基体“出芽”形成的,其中含有纤维素和果胶.
故选:D.
植物的感性运动
任何一个生物体都存在于一定的外界环境中,生物体是在不断地与外界环境进行物质及能量的交换中来维持生存、生长和生殖的。因此,生物体在其整个生命活动过程中,必须通过自身“以变应变”的多种方式来适应千变万化的外界环境。生物体的这种能够“感受”外界条件的变化并对之积极地发生“反应”而呈现出各种活动状态的属性被称之为感应性。在对外界环境发生感应活动的过程中,动物是以动作取胜;植物则以固守为主。当它们在灾难频繁、竞争激烈的境遇中生存时,动物主要凭借神经与肌肉的灵活运用来克服风险、扑食猎物;
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含羞草 2005-11-20 17:47
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一、含羞草的简介:
含羞草是生长在阳光充足的草地上的一种低矮草本植物,别称"知羞草"、"怕痒花"、"惧内草"。它是一种豆科植物,叶互生,具二回羽状复叶。总柄很长,基部膨大成叶枕,即在含羞草的小羽片、羽轴和叶柄的基部,都有一肥大部分,叫叶枕。全株生有毛茸及锐刺,高约为二十至六十公分。含羞草的叶子具有相当长的叶柄,柄的前端分出四根羽轴,每一根羽轴上著生两排长椭圆形的小羽片,它大约在盛夏以后开花,粉红色的头状花序散布在草原上,像一团团疏落的小绒球
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胚芽鞘 2005-11-10 10:13
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胚芽鞘(peiyaqiao)单子叶植物,特别是禾本科植物胚芽外的锥形套状物,是一个鞘状结构。胚芽鞘是植物的第1片叶,有保护胚芽中更幼小的叶和生长锥的作用。在种子萌发时,胚芽鞘首先穿出地面,保护着胚芽出土时不受到损伤,随后为胚芽所突破。胚芽鞘的尖端含有植物生长素,对幼苗的出土有很大意义;同时含叶绿体,出土后即能进行光合作用,对幼苗能独立生活起着重要的作用。
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硝化细菌 2005-11-09 18:00
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包括两个细菌亚群,一类是亚硝酸细菌(又称氨氧化菌),将氨氧化成亚硝酸,另一类是硝酸细菌(又称硝化细菌),将亚硝酸氧化成硝酸。这两类菌能分别从以上氧化过程中获得生长所需要的能量,但其能量利用率不高,故生长较缓��淦骄��保�聪妇�敝骋淮��枰�氖奔洌┰0小时以上。
这两类菌通常生活在一起,这样便避免了亚硝酸盐在土壤中的积累,有利于机体正常生长,而土壤中的氨或铵盐必需在以上两类细菌的共同作用下才能转变为硝酸盐。从而增加植物可利用的氮素营养。
两类菌均为专性好气菌,在氧化过程中均以氧作为最终电子受
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肝糖元和肌糖元有何区别? 2005-11-09 08:14
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肝糖元和肌糖元的主要区别有以下三点:
从合成的部位来看:肝糖元在肝脏中合成,肌糖元在肌肉中合成。
从合成所用的原料来看:肝糖元不仅可以由葡萄糖、半乳糖和果糖等单糖生成,而且还可以通过肝糖元的异生作用由甘油、乳酸和某些氨基酸等非糖物质合成。而肌糖元只能由葡萄糖生成。
从分解的情况看:当血糖浓度由于消耗而逐渐降低时,肝糖元可以转变成葡萄糖而进入血液;而肌肉中无分解6-磷酸葡萄糖的磷酸酯酶,因此,肌糖元不能释放出葡萄糖以补充血糖。
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醋 酸 菌 2005-11-09 08:13
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即醋酸细菌,包括醋酸杆菌属和醋酸单胞菌属。需氧呼吸,在有氧条件下,可将乙醇(酒精)氧化成醋酸。醋酸菌多为小杆状,有的近椭圆形,单个,或成链状排列,革兰氏染色阴性,不产生芽胞。其中有的种类细胞具周生鞭毛,如纹膜醋酸菌和胶膜醋酸菌,它们都可形成长链,并在液面上生长形成较厚的菌膜。另一些种类的醋酸菌,仅具端生的鞭毛,如黑色醋酸杆菌等。醋酸细菌分布广泛,在果园的土壤中、葡萄或其他浆果或酸败食物表面,以及未灭菌的醋、果酒、啤酒、黄酒中都有生长。醋酸细菌可用来制醋。
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放线菌 2005-11-09 08:11
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放线菌与人类的关系极为密切,人们到医院去看病,医生根据病人的病因,往往开些链霉素、土霉素、四环素、氯霉素、红霉素、庆大霉素等抗生素药物。这些抗生素药物都是放线菌为我们制造的。至今从微生物中发现了几千种抗生素,其中2/3是由放线菌产生的,有些放线菌还用于生产维生素和酶制剂、处理污水等。所以,虽然有几种放线菌引起人、动物、植物的疾病,如引起人的皮肤和肺部得病,但大多数放线菌却对防治人、畜和植物的病害立下了丰功伟绩。
放线菌实际上是细菌家族中的一员,是一类具有丝状分枝细胞的革兰氏阳性细菌,因菌形呈
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“组织水肿”例题解析 2005-11-09 08:09
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过多的液体在组织间隙积聚,称为组织水肿。高中生物内容所涉及的只是局部水肿里的一部分,主要考查学生对内环境中三大组成成分间相互转变知识的理解及运用渗透作用原理解决与之相关的实际问题的能力。
一、营养不良性水肿
例1:导致组织水肿的原因有
A 营养不良,血浆蛋白不足
B 不太出汗情况下大量喝水
C 血糖含量过高
D 食物过咸,导致血浆渗透压增高
解析:营养不良,引起血管内胶体渗透压降低,组织液回渗,血液量减少,使组织液增多,引起水肿。不太出汗的情况下大量喝水,会造成血浆渗透压降低,导致排尿增多,但不会造成组
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酵 母 菌 2005-11-01 09:33
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http://wwwfoodmatenet/jianyan/weishengwu/1-2-4php
提起酵母菌这个名称,也许有人不太熟悉,但实际上人们几乎天天都在享受着酵母菌的好处。因为我们每天吃的面包和馒头就是有酵母菌的参与制成的;我们喝的啤酒,也离不开酵母菌的贡献,酵母菌是人类实践中应用比较早的一类微生物,我国古代劳动人民就利用酵母菌酿酒;酵母菌的细胞里含有丰富的蛋白质和维生素,所以也可以做成高级营养品添加到食品中,或用作饲养动物的高级饲料。
酵母菌在自然界中分布很广,尤其喜欢在偏酸性且含糖较多的环境中生长,例如,在水果、
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红 螺 菌 2005-11-01 09:32
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红螺茵生活在湖泊、池塘的淤泥中,是一种光能异养型细菌。它的体内具有光合色素,能利用光能,在缺氧的条件下,以有机酸、醇等有机物作为营养物质,使自身迅速增殖。
根据它的特点,目前在环保工作中已经开始运用红螺菌来净化高浓度的有机废水,以达到保护环境,消除污染的目的。
红螺菌属拉丁学名(Rhodospirillum Molisch,1907) 细胞弧形或螺旋形,08~15 μm宽,极生鞭毛运动,细胞行二分分裂,革兰氏染色阴性。属α-变型菌纲(Proteobacteria)。光合内膜囊泡状或片层状。光合色素为细菌叶绿素a和螺菌黄素类类胡萝卜素。
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