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生物大分子进入细胞的方式是不是被动运输?

一、生物大分子进入细胞的方式是不是被动运输? 生物大分子进入细胞的方式不是被动运输。 解析:生物大分子进入细胞的方式是胞吞,出细胞的方式是胞吐。被动运输和主动运输针

一、生物大分子进入细胞的方式是不是被动运输?

生物大分子进入细胞的方式不是被动运输。

解析:生物大分子进入细胞的方式是胞吞,出细胞的方式是胞吐。被动运输和主动运输针对的是小分子物质。

二、细胞内的生物大分子有没有生命?

生物大分子与低相对分子量的生物有机化合物相比,高相对分子量的有机化合物具有更高级的物质群 。它们只是由低相对分子量的有机化合物经过聚合而成的多分子体系而已,因此是没有生命的。

生物大分子大多数是由简单的组成结构聚合而成的,蛋白质的组成单位是氨基酸,核酸的组成单位是核苷酸……像氨基酸、脂肪酸等都叫做生物单分子,是与生命有着密切关系的物质,它们是构成大分子的基本物质。

由低相对分子量的生物有机化合物变为高相对分子量的生物有机化合物的化学反应都是脱水缩合反应。常见的生物大分子包括蛋白质、核酸、多糖。这个定义只是概念性的,与生物大分子对立的是小分子物质(二氧化碳、甲烷等)和无机物质。扩展资料:生物大分子的作用无机物与生物大分子的作用主要体现在金属离子及其配合物与生物大分子的作用。

主要包括金属离子对生物大分子的探针和识别、配体与生物大分子对金属离子的竞争反应、离子和电子在生物大分子内或生物大分子间的传递等。

金属离子与生物大分子结合后,常常会发生明显的生物化学效应。

如一些金属氯化物和葡萄糖酸盐对葡萄糖氧化酶的活性具有激活和抑制作用。

金属离子及其配合物与蛋白质的作用主要包括金属结合引起的构象变化,缔合及装配等引起的后续生物效应。此外。金属离子及其配合与DNA作用的研究可以帮助人们从分子水平上了解生命现象的本质,为合理设计和寻找有效的治疗药物提供理论指导。

如用小分子过渡金属配合物与大分子DNA的相互作用可以探索大分子DNA的结构、作用机理及功能。

三、生物学中有哪些基本骨架?(DNA分子,细胞,大分子还有细胞膜那些的)?

细胞膜的基本骨架:磷脂双分子层细胞骨架:蛋白质有机大分子的骨架:碳 或 碳链DNA的骨架:磷酸和脱氧核糖交替排列

四、主要是什么还可以参与生物细胞质的构成?

细胞(cell)是生物学中构成生物体的基本单位,于1665年由英国科学家罗伯特·胡克发现,它主要由细胞核与细胞质构成,表面有细胞膜。 细胞可分为原核细胞、真核细胞两类,具有运动、营养和繁殖等机能。已知除病毒之外的所有生物均由细胞所组成,但病毒生命活动也必须在细胞中才能体现。

化学成分

组成细胞的基本元素是:O、C、H、N、Si、K、Ca、P、Mg,其中O、C、H、N四种元素占90%以上。细胞化学物质可分为两大类:无机物和有机物。在无机物中水是最主要的成分,约占细胞物质总含量的75%-80%。

一、水与无机盐

(一)水是原生质最基本的物质

水在细胞中不仅含量最大,而且由于它具有一些特有的物理化学属性,使其在生命起源和形成细胞有序结构方面起着关键的作用。可以说,没有水,就不会有生命。水在细胞中以两种形式存在:一种是游离水,约占95%;另一种是结合水,通过氢键或其他键同蛋白质结合,约占4%~5%。随着细胞的生长和衰老,细胞的含水量逐渐下降,但是活细胞的含水量不会低于75%。

水在细胞中的主要作用是,溶解无机物、调节温度、参加酶反应、参与物质代谢和形成细胞有序结构。

(二)无机盐

细胞中无机盐的含量很少,约占细胞总重的1%。盐在细胞中解离为离子,离子的浓度除了具有调节渗透压和维持酸碱平衡的作用外,还有许多重要的作用。

主要的阴离子有Cl-、PO4-和HCO3-,其中磷酸根离子在细胞代谢活动中最为重要:①在各类细胞的能量代谢中起着关键作用;②是核苷酸、磷脂、磷蛋白和磷酸化糖的组成成分;③调节酸碱平衡,对血液和组织液pH起缓冲作用。

主要的阳离子有:Na+、K+、Ca2+、Mg2+、Fe2+、Fe3+、Mn2+、Cu2+、Co2+、Mo2+。

二、细胞的有机分子

细胞中有机物达几千种之多,约占细胞干重的90%以上,它们主要由碳、氢、氧、氮等元素组成。有机物中主要由四大类分子所组成,即蛋白质、核酸、脂类和糖,这些分子约占细胞干重的90%以上。

(一)蛋白质

在生命活动中,蛋白质是一类极为重要的大分子,几乎各种生命活动无不与蛋白质的存在有关。蛋白质不仅是细胞的主要结构成分,而且更重要的是,生物专有的催化剂--酶是蛋白质,因此细胞的代谢活动离不开蛋白质。一个细胞中约含有104种蛋白质,分子的数量达1011个。

(二)核酸

核酸是生物遗传信息的载体分子,所有生物均含有核酸。核酸是由核苷酸单体聚合而成的大分子。核酸可分为核糖核酸RNA和脱氧核糖核酸两大类DNA。当温度上升到一定高度时,DNA双链即解离为单链,称为变性(denaturation)或熔解(melting),这一温度称为熔解温度(melting temperature,Tm)。碱基组成不同的DNA,熔解温度不一样,含G-C对(3条氢键)多的DNA,Tm高;含A-T对(2条氢键)多的,Tm低。当温度下降到一定温度以下,变性DNA的互补单链又可通过在配对碱基间形成氢键,恢复DNA的双螺旋结构,这一过程称为复性(renaturation)或退火(annealing)。

(三)糖类

细胞中的糖类既有单糖,也有多糖。细胞中的单糖是作为能源以及与糖有关的化合物的原料存在。重要的单糖为五碳糖(戊糖)和六碳糖(己糖),其中最主要的五碳糖为核糖,最重要的六碳糖为葡萄糖。葡萄糖不仅是能量代谢的关键单糖,而且是构成多糖的主要单体。

多糖在细胞结构成分中占有主要的地位。细胞中的多糖基本上可分为两类:一类是营养储备多糖;另一类是结构多糖。作为食物储备的多糖主要有两种,在植物细胞中为淀粉(starch),在动物细胞中为糖元(glycogen)。在真核细胞中结构多糖主要有纤维素(cellulose)和几丁质(chitin)。

(四)脂类

脂类包括:脂肪酸、中性脂肪、类固醇、蜡、磷酸甘油酯、鞘脂、糖脂、类胡萝卜素等。脂类化合物难溶于水,而易溶于非极性有机溶剂。

五、核酸也是生物大分子,进出细胞的方式为什么不是胞吞或胞吐?

不一定,比如部分噬菌体可以把噬菌体的遗传物质注入细胞内,那可是好几kb的核酸,绝对算大分子了;细菌的分泌系统比如III型分泌系统也可以把各种效应蛋白注入其他细菌或者细胞中

六、真核细胞的核膜上有核孔,DNA等大分子物质可以通过核孔进入细胞质这句话哪错了?DNA是生物大分子吧?

DNA并不能自由出入细胞核,核孔具有选择通过性。

再者,细胞核内的DNA是依附在染色体上的,不会离开细胞核。DNA只存在于细胞核中(线粒体、叶绿体中也有少量DNA)所以DNA不能通过核孔进入细胞质中。至于线粒体、叶绿体中少量DNA是怎么产生的,现在还没有能够解释出来,但有个假说是目前解释这个问题的最好答案——内共生学说,详情请看!

七、细胞中有哪些主要的生物大分子?其结构上和功能有何特征?

细胞内的生物大分子主要有多糖、蛋白质、核酸等。生物大分子都是以碳链为骨架的,多糖、蛋白质、核酸都可以水解生成大量的单体,多糖的单体是葡萄糖、蛋白质的单体为氨基酸、核酸的单体为核苷酸;遗传信息的表达包括转录和翻译,DNA双螺旋结构解旋后,其中的一条单链可以作为转录的模板,进而完成翻译。多糖可以提供能量,蛋白质是生命活动的主要承担者,核酸是遗传信息的携带者。

八、细胞产生二氧化碳有生物膜系统参与吗?

是的,二氧化碳是在线粒体中产生的,所以要排除体外,需要经过:

线粒体膜2层;

细胞膜1层;

进入毛细血管要穿过一层细胞,那就是2层膜;

在肺泡中穿出毛细血管细胞又是2层膜;

最后穿过肺泡壁细胞又是2层膜;

然后进入肺泡中,那就是排出体外了。

一共有9层膜。

进入细胞要经过一层细胞膜,如果要进入叶绿体基质,则还要在透过两层膜,即叶绿体的内膜和外膜,

九、高一生物,胆固醇是如何进入细胞的?什么方式?它是大分子还是小分子?

胆固醇(小分子)与蛋白质结合形成低密度脂蛋白(大分子),通过膜内陷形成囊泡的方式将其转运进入细胞。属于胞吞作用中的受体介导的胞吞作用。

十、多糖蛋白质核酸等生物大分子构成了细胞生物大夏的基本框架构成这些分子基本骨架的元素是?

碳元素具有4个共价键,易形成碳链,是构成细胞中所有有机化合物的基本骨架;糖类、脂质、蛋白质、核酸等有机化合物以碳链为骨架的有机化合物,构成细胞生命大厦的基本框架。

生物大分子的单体都以碳原子构成的碳链为基本骨架

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