小肠绒毛中有丰富的细胞内没有分泌小泡吗?不能合成分泌蛋白质吗?

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细胞内蛋白质的合成与运输_论文.doc
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3秒自动关闭窗口乔治?埃米尔?帕拉德及其同事设计并完成了探究分泌蛋白在豚鼠胰腺腺泡细胞内合成、运输、分泌途径的经典实_百度知道
(1)乔治?埃米尔?帕拉德及其同事在试验中用3H标记的亮氨酸观察,故采用了同位素标记法.(2)(2)科学家将一小块胰腺组织放入3H标记的亮氨酸的培养液中短暂培养,在此期间放射性标记物被活细胞摄取,并掺入到核糖体上正在合成的蛋白质中.组织内的放射性同位素可使感光乳剂曝光,固定组织后在显微镜下便可发现细胞中含放射性的位点,这一技术使研究者能确定放射性标记物质(或“放射性标记蛋白质”)在细胞内的位置.(3)乔治?埃米尔?帕拉德及其同事在试验中用3H标记的亮氨酸观察,通过追踪观察不同时间亮氨酸转移路径,证实了分泌蛋白的形成途径和加工场所,从而发现其合成和加工与核糖体、内质网及高尔基体有关.(4)sec12基因突变体后,细胞内内质网特别大,推测sec12基因编码的蛋白质可能参与内质网小泡的形成;sec17基因突变后,突变体细胞内,尤其是内质网和高尔基体间积累大量的未融合小泡,说明小泡与高尔基体没有融合,推测sec17基因编码的蛋白质参与小泡与高尔基体的融合.故答案为:(1)同位素标记法(2)核糖体&& 放射性标记物质(或“放射性标记蛋白质”)(3)追踪时间&& 附有核糖体的内质网→高尔基体→分泌小泡(4)膜泡与高尔基体的融合
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出门在外也不愁内运蛋白需高尔基体和内质网运输加工吗?一开始内质网合成蛋白质没有空间结构吗?没空间结构还叫蛋白质?_百度知道
内运蛋白需高尔基体和内质网运输加工吗?一开始内质网合成蛋白质没有空间结构吗?没空间结构还叫蛋白质?
为什么有的说:高尔基体的主要功能将内质网合成的蛋白质进行加工、分类、与包装,然后分门别类地送到细胞特定的部位或分泌到细胞外。,也就是说内运蛋白需高尔基体和内质网运输加工,而网上查基本都说不需要?
提问者采纳
嗯。。。内运蛋白是胞内蛋白质,内质网,高尔基体加工的蛋白质绝大多数是胞外蛋白质或存在于细胞边界(大致理解为细胞膜)的蛋白质,“高尔基体的主要功能将内质网合成的蛋白质进行加工、分类、与包装,然后分门别类地送到细胞特定的部位或分泌到细胞外”这句话肯定正确,“特定部位”也已大致理解为细胞边界(细胞膜),高尔基体,内质网基本不参与胞内蛋白质加工。内质网不合成蛋白质,分泌蛋白(胞外或边界)是粗面内质网上的附着核糖体合成,胞内蛋白是游离在细胞内的游离核糖体合成。中心法则中,“翻译”就是在核糖体,产物是多肽链,在核糖体内多肽链就会在空间结构上扭曲盘旋,只是程度不大,还需后续再在内质网,高尔基体上加工。
胞内蛋白。。在核糖体内多肽链就会在空间结构上扭曲盘旋,只是程度不大,不需后续再在内质网,高尔基体上加工 对吗?也就是说胞内蛋白作为基本上的多肽,就可直接使用了??还有,多肽就一定是蛋白质吗?比如胰岛素原也是蛋白质吗
需要后续的,胞内蛋白与胞外蛋白在核糖体内的处理程度是不同的,胞内蛋白处理的程度大,出来已然是成熟的蛋白质但胞外蛋白则程度小,后续再在内质网,高尔基体加工。蛋白质是多肽链在空间结构上扭曲,盘旋后形成的,两者是从属关系,复杂的空间结构给与了蛋白质各种多肽链不具备的特质。胰岛素原本质是蛋白质
太厉害了!!从属关系是什么呢
对不起,我说的不准确。就是蛋白质组成的基本单位是氨基酸,不同的氨基酸排列组合形成多肽链,多肽链有一定空间结构形成蛋白质。一级一级的吧,不应是从属关系。从属就是谁属于谁。不准确,抱歉
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其他1条回答
您好在核糖体上翻译成氨基酸形成多肽若是内运蛋白则在滑面内质网上进行折叠、剪切成空间结构,直接投入使用。若是分泌蛋白,在粗面内质网上加工成空间结构后,内质网形成一个具膜小泡,包裹着蛋白质到高尔基体上进行深加工,再配上糖基因,再形成具膜小泡分泌到细胞外边,如胰岛素、消化酶等。 多肽是二级结构,还不能直接发挥蛋白质的效用希望我的回答对您有帮助
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出门在外也不愁举一反三(巩固练习,成绩显著提升,去)
根据问他()题库系统分析,
(每空2分,共12分)研究分泌蛋白的合成及分泌过程中,科...”,相似的试题还有:
科学家用同位素标记研究分泌蛋白的合成及分泌时,做过下列实验:?(1)选用豚鼠的胰腺细胞作为实验材料,是因为该细胞具有&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&的功能。?(2)本实验需在培养液中加入标记物,可供选择的物质有:被?3H标记了的胸腺嘧啶脱氧核苷酸,尿嘧啶核糖核苷酸、亮氨酸及葡萄糖,该实验应选择&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&作标记物,该物质从培养液进入细胞的方式是&&&&&&&&&&&&&&&,培养液在这一过程中相当于豚鼠细胞生活的&&&&&&&&&&&&&&&&。细胞培养3分钟后,需向培养液中加入&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&,以降低标记物连续渗入对实验结果的影响。?(3)随着时间的变化测定细胞各组分的放射性,结果如上图,根据图中提供的信息可以推测,分泌蛋白是在&&&&&&上合成的,并沿着&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&途径向外分泌。
研究分泌蛋白的合成及分泌过程中,科学家们做了下列实验。请回答问题:(1)豚鼠的胰腺腺泡细胞能够分泌大量的消化酶,可观察到这些细胞具有发达的&&&&&&&&&&&&&& 。(2)科学家将一小块胰腺组织放入含放射性标记&&&&&&&&&&& 的培养液中短暂培养,在此期间放射性标记物被活细胞摄取,并掺入到&&&&&&&&&& 上正在合成的蛋白质中。组织内的放射性同位素可使感光乳剂曝光,固定组织后在显微镜下便可发现细胞中含放射性的位点,这一技术使研究者能确定&&&&&&&&&&&&&&& 在细胞内的位置。(3)科学家将短暂培养的胰腺组织洗去放射性标记物,转入不含放射性标记物的培养液中继续培养。实验结果如图所示。随着&&&&&&&&&&&&& 的变化,放射性颗粒数的百分比在不同细胞结构上有规律的变化,据此推测,分泌蛋白转移的途径是&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 。(4)细胞内部产生的蛋白质被包裹于膜泡之中,这些膜泡能够精准的运输。为了确定参与膜泡运输的基因(sec基因),科学家筛选了两种酵母突变体,这两种突变体与野生型酵母电镜照片差异如下:
据此推测,sec12基因编码的蛋白质的功能是与&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 的形成有关。sec17基因编码的蛋白质的功能是&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 。
(8分)研究分泌蛋白的合成及分泌过程中,科学家们做了下列实验。请回答问题:(1)豚鼠的胰腺腺泡细胞能够分泌大量的消化酶,可观察到这些细胞具有发达的_______________。(2)科学家将一小块胰腺组织放入含放射性标记____________的培养液中短暂培养,在此期间放射性标记物被活细胞摄取,并掺入到___________上正在合成的蛋白质中。组织内的放射性同位素可使感光乳剂曝光,固定组织后在显微镜下便可发现细胞中含放射性的位点,这一技术使研究者能确定________________在细胞内的位置。(3)科学家将短暂培养的胰腺组织洗去放射性标记物,转入不含放射性标记物的培养液中继续培养。实验结果如图所示。随着______________的变化,放射性颗粒数的百分比在不同细胞结构上有规律的变化,据此推测,分泌蛋白转移的途径是_______________________。(4)细胞内部产生的蛋白质被包裹于膜泡之中,这些膜泡能够精准的运输。为了确定参与膜泡运输的基因(sec基因),科学家筛选了两种酵母突变体,这两种突变体与野生型酵母电镜照片差异如下:酵母突变体与野生型酵母电镜照片的差异sec12基因突变体突变体细胞内内质网特别大sec17基因突变体突变体细胞内,尤其是内质网和高尔基体间积累大量的未融合小泡据此推测,sec12基因编码的蛋白质的功能是与_____________________的形成有关。sec17基因编码的蛋白质的功能是__________________________________。分泌蛋白的合成和运输过程中,高尔集体膜分泌的囊泡能与细胞膜发生融合,原理是膜结构具有什么性质?_作业帮
分泌蛋白的合成和运输过程中,高尔集体膜分泌的囊泡能与细胞膜发生融合,原理是膜结构具有什么性质?
分泌蛋白的合成和运输过程中,高尔集体膜分泌的囊泡能与细胞膜发生融合,原理是膜结构具有什么性质?
原理是膜结构的流动性.}

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