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细胞生物学

1 细胞生物学绪论 1.1 细胞生物学概述 1.2 细胞生物学的历史发展 1.3 细胞生物学的研究方法和实验技术 2 细胞的结构与功能 2.1 细胞膜与细胞表面 2.2 细胞骨架系统 2.3 细胞器:线粒体、高尔基体、内质网、溶酶体等 2.4 核糖体及其在蛋白质合成中的作用 2.5 细胞核与染色体 2.6 细胞周期与细胞分裂 3 细胞信号转导 3.1 细胞信号转导的基本概念 3.2 主要的信号转导途径:离子通道介导的信号转导,G蛋白耦联受体介导的信号转导,酪氨酸激酶受体介导的信号转导 3.3 细胞信号转导与疾病 4 细胞代谢 4.1 糖类代谢 4.2 脂肪酸代谢 4.3 氨基酸代谢 4.4 核酸代谢 4.5 细胞能量代谢 5 细胞生长与分化 5.1 细胞生长与增殖 5.2 细胞分化的机制 5.3 细胞凋亡与细胞死亡 6 基因表达调控 6.1 基因表达的基本过程 6.2 基因转录调控 6.3 基因翻译调控 6.4 非编码RNA与基因表达调控 7 干细胞生物学 7.1 干细胞的基本类型与特性 7.2 干细胞的自我更新与分化潜能 7.3 干细胞的应用与研究进展 8 癌细胞生物学 8.1 癌细胞的起源与特性 8.2 癌细胞的生长与扩散 8.3 癌症治疗与预防 9 免疫细胞生物学 9.1 免疫系统的组成与功能 9.2 免疫细胞的分类与功能 9.3 免疫应答的过程与调节 10 神经细胞生物学 10.1 神经细胞的结构与功能 10.2 神经传导的基本原理 10.3 神经发育与神经退行性疾病 11 生物膜与跨膜运输 11.1 生物膜的结构与特性 11.2 跨膜运输的方式:主动运输、被动运输、载体介导的运输等 11.3 细胞吞噬与胞吐作用 12 细胞骨架与细胞运动 12.1 细胞骨架的主要成分:微管、微丝、中间纤维等 12.2 细胞运动的基本原理 12.3 细胞运动与细胞形态变化 13 细胞外基质与细胞粘附 13.1 细胞外基质的组成与功能 13.2 细胞粘附分子与细胞-细胞间相互作用 13.3 细胞外基质与细胞运动
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细胞外基质(Extracellular Matrix, ECM)是细胞生存和功能的重要组成部分,它是由各种蛋白质、糖胺聚糖、胶原蛋白和其他生物分子组成的复杂网络。ECM不仅提供了细胞的物理支撑,还参与了许多重要的生物学过程,如细胞粘附、增殖、分化、迁移和凋亡等。 细胞运动是指细胞从一个位置移动到另一个位置的过程,这是许多生理和病理过程的关键步骤,如胚胎发育、伤口愈合、免疫反应、肿瘤转移等。细胞运动需要细胞与ECM之间的相互作用。具体来说,细胞通过其表面的受体(如整合素)与ECM分子结合,然后通过胞内信号转导途径激活细胞内的骨架系统,包括微丝和微管,从而产生推动细胞运动的力量。 此外,ECM还能通过调节细胞形状和粘附特性来影响细胞运动。例如,某些ECM分子可以促进细胞伸出伪足,增加细胞的粘附面积,从而有利于细胞的迁移。另一方面,ECM还可以通过降解或重塑来改变其结构和力学性质,这也可以影响细胞的运动能力。 总的来说,细胞外基质与细胞运动密切相关,它们之间的相互作用对于维持组织稳态和调控细胞行为具有重要作用。

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