🧬 BIO1008 Final Revision
BIO1008 Cheating Paper
细胞分类
细胞可以分为原核细胞(Prokaryotic cells)和真核细胞(Eukaryotic cells)。原核细胞没有细胞核和膜状细胞器,代表生物包括细菌和古细菌;真核细胞具有细胞核,代表生物是原生生物(protists)如草履虫(Paramecium)、矽藻(Diatoms)和多细胞生物如大多真菌及动植物。
原真细胞共同点:所有细胞壁(cell membrane)都由多糖(polysaccharides)组成,植物细胞壁由 cellulose fibers(纤维素纤维)构成;所有细胞都有一层plasma membrane(细胞质膜);所有细胞都有 cytosol(胞液);所有细胞都有无膜细胞器 ribosomes(核糖体)合成蛋白质。
动植物细胞区别:只有植物细胞有细胞壁、 vacuole(液泡);只有动物细胞有 lysosomes(溶酶体);只有植物细胞有 chloroplasts(叶绿体)以进行 photosynthesis(光合作用)。
内膜系统
细胞内的内膜系统由核膜、内质网、高尔基体、溶酶体、液泡组成,之间通过单层膜的 vesicles(囊泡) 传输物质或者相互直接相连。
核糖体由 RNA 与 蛋白质组成,用于合成蛋白质和更多核糖体。
粗面内质网(Rough ER)与核膜直接相连,指有核糖体粘附的内质网。可以折叠核糖体合成的蛋白质并修饰。光滑内质网生成脂质,如类固醇:所以卵巢或睾丸生成性激素的细胞富含光滑内质网。Cholesterol(胆固醇)是基础类固醇,用于合成性激素。
高尔基体用酶修饰内质网传来的蛋白质。主要功能类似于快递驿站。
溶酶体消化进入细胞的food vacuoles(食物液泡)、细菌和其他细胞器:autophagy 自噬现象。胚胎发育过程中,溶酶体帮助形成手指等结构。
叶绿体和线粒体
叶绿体双层膜,基质(Stroma)存在于最内层膜内。悬浮在基质中一系列膜封闭的圆盘和管状结构形成隔间。圆盘形成互相连接的堆叠结构,称为基粒(Grana),在其中发生光合作用。
线粒体是几乎所有真核细胞共有的细胞器。线粒体两层膜,内膜包裹着 mitochondrial matrix(线粒体基质)。内膜具有许多称为 Cristae(脊)的内折结构,提供了更大的表面积进行细胞呼吸。
线粒体和叶绿体有自己的DNA genome(基因组),这些DNA指导它们自身的核糖体合成蛋白质。它们是唯二与核膜一样是双层膜的细胞器,能自我复制。它们可能曾是原核生物,与宿主细胞属于一种特殊symbiosis(共生关系)。随着时间推移进化为宿主细胞一部分。
非细胞器部分
细胞膜是双层磷脂分子层(phospholipid bilayer)的单层膜,亲水头部朝外。细胞膜表面有自由流动的功能性蛋白质fluid mosaic(流动镶嵌)。植物细胞里有 oil droplets(油滴),它不是细胞器,单层磷脂层(半层膜)。核糖体由核仁 nucleolus 创造。染色质纤维(Chromatin fibers)由DNA和蛋白质形成纤维状的复合物。染色质在细胞分裂时凝聚成chromasomes(染色体),而在非分裂期则松散分布。每条长链染色质纤维构成一条染色体,人有 23 对染色体。
有氧呼吸
autotrophs 自养生物(光合作用),heterotrophs 他养生物(进食)。动植物细胞的 cellular respiration 细胞呼吸:C6sugar + 6O2 == 6CO2 + 6H2O + about 32 ATP。一分子葡萄糖总共合成 32 分子ATP。
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glycolysis 糖酵解(细胞质基质中):葡萄糖 + 2ATP + 2NAD+ 一糖酵解→ 2丙酮酸+ 4ATP + 2还原性辅酶1(NADH)。
先消耗两分子 ATP,再通过酶从ADP生成四分子ATP,并将NAD+还原为NADH。
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citric acid cycle 三羧酸循环(TCA cycle、Krebs cycle)(线粒体基质中):丙酮酸 一三羧酸循环→ 少量 ATP + 还原性辅酶(FADH2、NADH)。
氧化脱羧:丙酮酸Pyruvic acid 分解为CO₂和乙酸。
乙酸进入循环:两碳乙酸分子与 CoA 产生乙酰辅酶A/acetyl CoA(活化乙酸),与一个四碳草酰乙酸分子结合,形成一个六碳柠檬酸(“柠檬酸循环”)。
碳氧化产物的生成:柠檬酸逐步分解和氧化,每进入一个乙酸分子,最终会释放出两个 CO₂ 作为废物并变回四碳。
能量收获:在柠檬酸逐步被氧化分解的过程中,三羧酸循环从乙酸分子中提取能量。这些能量被存储为电子载体分子(NADH 和 FADH₂)。
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electron transport (电子传递链)(线粒体内膜上):还原性辅酶 + O2 一电子传递链→ 水 + NAD+ + 大量ATP。
电子从葡萄糖,到还原性辅酶,到电子传递链,最后给氧气,产生稳定的水。实际上是电子在线粒体内膜表面的蛋白质结构载体间传递,最后传给合成 ATP 的蛋白质。NADH和FADH2将电子传给膜蛋白后失去氢离子变成 NAD+ 和 FAD2+,氢离子被通道蛋白输出到内外膜之间,并从ATP合成蛋白处回到膜内。
Anaerobic Respiration 无氧呼吸
本质是 Fermentation 发酵。没有氧气时,葡萄糖经过糖酵解变成丙酮酸后不会进入线粒体,而是会发酵:植物细胞在酵母作用下发酵为乙醇和二氧化碳;动物细胞在肌肉中发酵为 Lactatic acid 乳酸,肝细胞会把它变回丙酮酸。运动时乳酸堆积会导致肌肉疲劳酸痛。
DNA
DNA 和 RNA 是由核苷酸(nucleotide)单体构成的核酸(nucleic acid),每个核苷酸包含一个含氮碱基(DNA 中为A、T、C和G;在 RNA 中T被U替代)、一个磷酸基团和一个糖(DNA 中为脱氧核糖,RNA 中为核糖)。DNA 由氢键连接的互补碱基对形成双螺旋结构。A-T 间有两条氢键,C-G 间有三条。DNA antiparallel:5’ 端是磷酸基团一侧,3‘ 端则是糖的羟基。
1、复制 replication过程中,双链分离后,每条链作为模板生成互补链,形成两条完整的双链DNA。解旋酶 helicase沿相反方向移动,解开 DNA 双螺旋形成复制叉 replication fork。因为聚合酶 DNA polymerase 只能在 5’ 到 3’ 方向上添加核苷酸,前导链沿解旋方向上无间断合成;滞后链分为许多冈崎片段,需要 RNA 引物 primer(由primase合成)起始。每段冈崎片段由 DNA 聚合酶合成并通过DNA 连接酶(ligase)连接。
2、转录 transcription是将 DNA 上的基因信息传递为 RNA 的过程。转录由 RNA 聚合酶催化,通过解旋酶(helicase)解开 DNA 双链,但只使用其中一条链作为模板链(template strand)。RNA 聚合酶在 DNA 的启动子(promoter)序列处开始转录。
(起始阶段 initiation),沿 DNA 模板链逆向(3’ → 5’)读取,按照碱基配对合成方向为 5’ → 3’ 的新 RNA 链。因为RNA 聚合酶和 DNA 聚合酶一样只能沿 5‘ 到 3’ 方向添加核苷酸。
延伸阶段(elongation)中,新RNA链变长并从模板链上剥离,使 DNA 双链重新结合;而不作为模板链的 DNA 链称为编码链(coding strand),其序列与新 RNA 链仅有 T 替换 U 的差别。
终止阶段(termination),当 RNA 聚合酶到达 DNA 中的终止子(terminator)序列时,转录结束,RNA 聚合酶脱离,DNA 恢复双螺旋结构。
在原核生物中,转录完成的 RNA直接作为信使 RNA(mRNA);而在真核生物中,转录产物需在核内加工后才能作为 mRNA 被翻译。加工包括在 RNA 两端添加 cap & tail 以保护 RNA 和帮助核糖体识别,并通过 RNA 剪接(splicing)移除非编码的内含子(introns),连接编码区的外显子(exons),生成具有连续编码序列的成熟 mRNA 分子,确保能够正确表达蛋白质功能。基因型(genotype)代表 DNA 序列,而表现型(phenotype)是蛋白质功能宏观的体现。
3、翻译 translation是蛋白质合成的过程,由核糖体在细胞质中协调完成,通过 mRNA 和 tRNA 的协作,将遗传信息转化为多肽链。核糖体结构由大亚基和小亚基组成,小亚基具有 mRNA 的结合位点,大亚基上有两个 tRNA 的结合位点(A 位点和 P 位点),用于正确排列 tRNA 并与 mRNA 上的密码子配对,组装氨基酸形成多肽链。翻译分为三个阶段:启动、延长和终止。
启动阶段(Initiation):mRNA、小核糖体亚基、携带第一个氨基酸的启动 tRNA 聚集在一起。启动 tRNA 的反密码子与 mRNA 的起始密码子配对。随后,大亚基与小亚基结合,形成完整的功能性核糖体,准备开始多肽链的合成。
延长阶段(Elongation):氨基酸逐个添加到多肽链中,包括三个步骤:密码子识别:带有氨基酸的 tRNA 进入核糖体 A 位点,反密码子与 mRNA 的对应密码子配对。肽键形成:多肽链从 P 位点的 tRNA 转移到 A 位点的 tRNA,并与其携带的氨基酸形成新的肽键。转位:P 位点的 tRNA 离开核糖体,核糖体将携带多肽链的 tRNA 移至 P 位点,A 位点腾空以接受下一个密码子。
终止阶段(Termination):当 mRNA 的终止密码子到达核糖体的 A 位点时,延长过程停止,完成的多肽链被释放。核糖体解体为大亚基和小亚基,完成一次完整的翻译过程。
tRNA 是一种“翻译器”,将 mRNA 上的三联体密码子转化为蛋白质的氨基酸语言。triplet code是由三个碱基(ATCGU)组成的片段,代表 mRNA 上每三个含氮碱基就会被翻译成一种氨基酸。tRNA 完成两项关键任务:1. 携带对应的氨基酸;2. 通过反密码子识别 mRNA 上的密码子。tRNA 分子的独特结构由约 80 个核苷酸组成的单链 RNA 构成,链条折叠形成若干双链区域。tRNA 的一端含有一个三联体碱基序列反密码子(anticodon),通过碱基配对规则识别 mRNA 上互补的密码子;另一端为氨基酸结合位点,可结合特定氨基酸。所有 tRNA 的基本结构相似,但每种氨基酸都有对应的特定 tRNA。
突变
Sickle-cell (镰状红细胞疾病)由单个核苷酸对的变化引起。基因突变通常分为两大类:nucleotide substitutions (核苷酸替换):
- 错义突变(Missense mutations):涉及单个核苷酸改变,导致氨基酸编码发生变化。
- 无义突变(Nonsense mutations):将一个氨基酸密码子变为终止密码子,可能导致蛋白质合成提前终止。 nucleotide deletions or insertions (核苷酸缺失或插入)
- 这些突变称为移码突变(Frameshift mutations),通常会产生严重的影响。通过增加或删除核苷酸,可能改变遗传信息的密码子分组,进而影响整个蛋白质的编码过程。移码突变通常生成非功能性多肽链,使蛋白质无法工作。
基因
基因表达与细胞分化
基因信息从基因组传递到蛋白质的过程称为基因表达,细胞分化通过基因调控来实现,即控制基因的表达。虽然所有细胞的糖酵解相关基因都会表达,但其他基因的表达具有选择性。例如,细菌通过乳糖操纵子(Lac Operon)机制在乳糖存在时快速表达消化乳糖的酶基因,而乳糖耗尽时关闭这些基因以节省能量。
乳糖操纵子(Lac Operon)机制
在大肠杆菌中,启动子(Promoter)是 RNA 聚合酶结合并启动转录的区域。当没有乳糖时,阻遏蛋白(Repressor protein)结合操作子(Operator),阻止 RNA 聚合酶转录乳糖代谢基因。当乳糖存在时,乳糖与阻遏蛋白结合,使其脱离操作子,从而允许 RNA 聚合酶转录乳糖酶基因。
真核细胞基因调控的方式
- 染色体包装调控
- 紧密包装抑制基因表达,而松散包装有利于转录。例如,异染色质(Heterochromatin)中的基因通常失活,而常染色质(Euchromatin)中的基因相对活跃。巴尔小体(Barr Body)是失活的 X 染色体,体现了高度压缩的异染色质状态。
- 染色质重塑复合物通过调整核小体(Nucleosome)位置,使某些区域的染色质松散,促进基因表达。
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转录调控:启动子与增强子(Enhancer):转录因子通过识别这些特定的 DNA 序列,帮助 RNA 聚合酶附着启动子以启动转录。激活蛋白(Activators)促进基因表达,抑制蛋白(Repressors)通过结合沉默子(Silencers)抑制表达。多细胞真核生物的基因多数处于关闭状态,只有管家基因(Housekeeping genes)保持持续表达,负责基本代谢功能。
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mRNA 降解与翻译阻断 miRNA(microRNAs)结合目标 mRNA 触发其降解或阻止翻译,从而调控基因表达。
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蛋白质活性调控 加工与修饰:如胰岛素通过剪切加工激活;磷酸化、糖基化等化学修饰可改变蛋白质功能。 基因表达的应用与克隆
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DNA 微阵列(Microarray) 通过荧光标记的 cDNA 与 DNA 微阵列上的特定基因序列杂交,检测哪些基因在特定条件下被表达或抑制。
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再生与克隆:无脊椎动物通过去分化和重新分化再生身体部位。生殖性克隆:细胞核移植技术将体细胞核植入卵细胞中生成克隆个体(Dolly 羊)。治疗性克隆:通过胚胎干细胞(Embryonic Stem Cells)分化为多种体细胞。
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同源基因(Homeotic Genes) 控制动物发育中身体部位的形成,是基因调控的关键。突变可能导致显著的发育异常,例如果蝇头部生长额外的腿。
组织器官:ECM 、骨骼与肌肉
1、Epithelial Tissue(上皮组织):覆盖体表和器官表面,并形成保护性的屏障。本质上是紧密排列的细胞。起到分隔、吸收、分泌的作用。常见例子是皮肤表皮、消化道内壁。上皮组织经常新陈代谢。
2、Connective Tissue(结缔组织):支撑、连接和保护身体的不同部分。本质上是细胞分散在丰富的细胞外基质中。常见例子是骨骼、血液、脂肪组织。它是均质基质(uniform foundation):可能是液态(如血液)、胶状(如软骨)、或固态(如骨骼)。
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松散纤维结缔组织(Loose Fibrous Connective Tissue):将上皮组织(epithelia)与下面的组织相连接,为上皮提供支撑。帮助将器官固定在适当的位置,防止器官移位或损伤。
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致密纤维结缔组织(Dense Fibrous Connective Tissue):基质由大量排列紧密的胶原纤维 collagen fibers组成,这种结构赋予其高强度和抗拉伸性。形成肌腱 Tendons:将肌肉连接到骨骼上,帮助肌肉收缩时传递力量以带动骨骼运动。形成韧带 Ligaments:将骨骼连接到其他骨骼上,增强关节的稳定性并限制过度运动。
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脂肪结缔组织(Adipose Tissue):由脂肪细胞(adipocytes)组成。每个脂肪细胞内部含有一个大型的脂肪滴,占据了细胞大部分空间。隔热、缓冲、能量储存。
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血液(Blood):是一种特殊的液体结缔组织,由细胞成分和液体部分组成。液体部分:血浆(Plasma)占血液总量的 55% 左右。淡黄色的液体。约 90% 是水,其余包括蛋白质、营养物质、激素、电解质和代谢废物。固体部分:白细胞红细胞等血细胞。
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软骨(Cartilage):具有独特的强韧性和柔韧性,常用于支撑和缓冲作用。不含血管,因此愈合速度极慢。在骨骼末端形成减震垫,吸收冲击,减少摩擦和磨损。比如脊柱的椎间盘(vertebrae)关节(如膝盖和髋关节)的关节软骨。Osteoarthritis(骨关节炎)就是因为软骨退化或损耗导致骨骼间摩擦。
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骨组织(Bone):骨组织的基质由胶原纤维和钙盐沉积物(羟基磷酸盐)组成。
3、Muscle Tissue(肌肉组织):肌肉组织是大多数动物中最丰富的组织类型,由长而细的肌肉纤维(muscle fibers)组成。肌肉纤维中含有特化的蛋白质,这些蛋白质在神经信号的刺激下,能够使肌肉收缩。包括骨骼肌、心肌、平滑肌。
骨骼肌(Skeletal Muscle):是通过肌腱(tendons)附着在骨骼上的肌肉。骨骼肌纤维呈现 Striated 条纹状,因为其收缩蛋白(actin 和 myosin)排列成规律的带状结构。可以 voluntary 主动调控,即受意识控制。–心肌(Cardiac Muscle):也是条纹状的。involuntary 非主动调控,由自主神经系统调节。–平滑肌(Smooth Muscle):因缺乏明显的条纹状外观而得名。广泛分布于内脏器官的壁层和血管壁,在调节器官功能和维持血管张力方面起着关键作用。肌丝(肌动蛋白和肌球蛋白)排列不规则。非主动。
4、Nerve Tissue(神经组织):神经元(Neuron)是神经组织的基本功能单位,负责信号的生成和传递。本质是神经元组成的神经网络。
神经系统
CNS 包括cerebral、spine、interneurons;PNS包括 Sensory、Motor neurons。
Dendrites 树突接收,Axon 轴突释放信号。一个神经元含有树突区的神经细胞和轴突区的帮助细胞。Resting potential 到 Action potential 需要 stimulus 促使内外离子通道打开:Na+进、K+出……以此类推,在一个神经元的两个方向上传递电信号。All or none principle:刺激之后动作电位强度始终相同。神经元之间传递:Synapse 突触。电突触:通道蛋白直接连接,如心肌;化学突触:neurotransmitter神经递质与目标的通道蛋白结合使其打开,钙离子进入并传递电信号。胺类:多巴胺-愉悦与奖励机制,多肽类:endorphins 内啡肽-镇痛。
脑干 (Brainstem):部分后脑和中脑的统称。生命维持中枢:控制呼吸、心跳和血压等基本生理功能,调节睡眠与觉醒状态。无意识或潜意识部分。
小脑 (Cerebellum):后脑的一部分,位于脑干的背部。控制运动、平衡、精确动作。
后脑 (Hindbrain):主要负责生命基本功能的控制,例如呼吸、心跳和血压,调节运动平衡和协调。延髓 (Medulla oblongata):控制心跳、呼吸等无意识活动。脑桥 (Pons):连接不同脑区,传递信息。小脑 (Cerebellum):协调运动、维持平衡和精确运动。
中脑 (Midbrain):作为感觉信息(视觉、听觉)的传递中枢,帮助控制肌肉动作和反射。四叠体 (Tectum):负责视觉和听觉反射。被盖 (Tegmentum):调节身体运动和意识。
前脑 (Forebrain):负责高级认知功能,例如思考、情感、学习、记忆和语言,统领感官信息处理和自主行为控制。大脑皮层 (Cerebral cortex):负责高级功能,如语言、记忆、意识和感知。边缘系统 (Limbic system):调节情绪和记忆,包含海马和杏仁核。丘脑 (Thalamus):感官信息的中转站。下丘脑 (Hypothalamus):调控内分泌系统、体温、饮食和睡眠。
胼胝体 Corpus Callosum是连接左右脑半球的重要结构,由一束神经纤维组成。使左右半球可以协作处理信息。协调功能:右脑偏重视觉、艺术和空间处理,左脑偏重语言、逻辑和数学,通过胼胝体的连接,二者可以联合完成复杂任务。
大脑皮层 Cerebral Cortex覆盖大脑表面,形成大脑皮层。褶皱结构显著增加表面积,用于容纳更多神经元。大脑皮层约占脑总质量的80%以上。包含约100亿个神经元,产生语言、思维、意识和情感。大脑皮层分为左右两个半球,每个半球再细分为四个脑叶,名称来源于相邻的颅骨。额叶(Frontal Lobe):负责逻辑、规划、语言表达和运动控制。顶叶(Parietal Lobe):负责感官信息处理,如触觉和空间定位。颞叶(Temporal Lobe):负责听觉、语言理解和记忆。枕叶(Occipital Lobe):主要负责视觉处理。
PNS 包括运动系统 (Motor System):负责向骨骼肌(skeletal muscles)传递信号,实现运动功能。大部分运动系统功能是由意志主动控制的(例如走路、举手)。和自主神经系统 (Autonomic Nervous System):调节脏器活动例如心跳和消化。并进一步分为交感Sympathetic Division(fight or flight)、副交感Parasympathetic Division(rest and digest)和肠神经系统。控制平滑肌 (Smooth Muscles)例如血管壁和消化道肌肉、心肌 (Cardiac Muscles)、排泄系统 (Excretory System)和内分泌系统 (Endocrine System)。
感官 Sensory Recepter
共五种:痛觉 nociceptor、温度、机械(听觉)、化学、光 photoreceptor。
视觉。视网膜 Retina 包含: 视杆细胞 Rod cells 感知低光条件下的黑白视觉。视锥细胞 Cone cells 感知颜色和高光条件下的细节。它们将光信号转化为神经信号,通过视神经传递至大脑。Cornea (角膜)允許光進入眼球並幫助聚焦。Iris (虹膜)调节瞳孔大小并控制进入 lens (水晶体)的光。水晶体控制聚焦。看近物时水晶体肌肉收缩;看远景时肌肉放松(水晶体拉长)。近视眼球长,看远景聚焦在视网膜前,远视反之。
听觉。外耳收集声音,选择性放大部分声频,中耳在耳鼓(增幅器)处分隔,通过三块小耳骨转导震动到耳蜗 Choclea,耳蜗是实际处理机械震动的部分。耳咽管Eustachian tube 联通耳鼻喉。
运动系统
营养与消化
Digestion:机械性消化-咀嚼,化学性消化-水解。消化需要消化酶。消化蛋白质需要(胃)Pepsin(蛋白酶),糖需要(唾液)Amylase(淀粉酶),脂肪需要(胃,胰)脂肪酶(lipase)。海绵是唯一只靠食物泡(溶酶体在细胞内消化: 内噬Phagocytosis)进食的动物。 胃肠腔 Gastrovascular Cavities 出现在一些简单的多细胞动物体内用于消化和吸收营养。胃肠腔只有一个开口,既用作食物进入的“嘴”,也用作排出未消化残渣的“肛门”。Alimentary canal 消化道,则有两个开口。
淀粉消化从口腔开始,唾液腺分泌唾液淀粉酶(Salivary Amylase),将淀粉水解成 Maltose 麦芽糖,交由小肠中继续分解成葡萄糖。
咽 Pharynx 连接口腔和食道 Esophagus,将食物送入消化道;同时也与气管 Trachea相通,供空气进入肺部。吞咽反射:吞咽时,气管的开口向上移动,会厌 Epiglottis 倾斜向下,盖住气管入口,防止食物进入气管;呼吸时会厌朝上打开,气管的开口向下移动。
食道有感觉受体(Sensory receptor),没有味觉,但有痛觉。通过肌肉交替收缩和放松产生蠕动 Peristalsis “波浪”将食物推向胃部。
胃将食物变成 Chyme 食糜。Gastric Juice 胃液:强酸性,主要是盐酸。含消化酶 Digestive Enzymes例如胃蛋白酶 Pepsin 和黏液 Mucus。胃蛋白酶把蛋白质水解为多肽(低聚氨基酸),在小肠继续消化。胃上有褶皱,胃袋可以在进食后扩展。Stomach ailments(胃疾病):Heartburn(胃灼热)即食糜返流(GERD)。Gastric Ulcer(胃溃疡)即 Stomach Lining 胃粘膜被腐蚀,常见于"Helicobacter pylori" 幽门螺杆菌感染。
小肠是消化道最长部分也是最后一个消化器官。分三部分:十二指肠Duodenum 主要进行消化。 空肠Jejunum 主要吸收营养物质。回肠 Ileum 吸收剩余的营养和维生素。在十二指肠中食糜彻底完成分解。胰液 Pancreatic Juice:胰腺分泌,通过胰管进入十二指肠。成分:胰酶:如胰淀粉酶 Pancreatic Amylase(分解淀粉)、胰蛋白酶 Trypsin(分解蛋白质)、胰脂肪酶 Lipase(分解脂肪)。碳酸氢盐 Bicarbonate:中和胃酸,提供适合酶活性的碱性环境。胆汁 Bile:由肝脏产生,存储于胆囊 Gallbladder,通过胆管进入十二指肠。功能:乳化 emulsify 脂肪,将大脂肪滴分解为小脂肪滴,增加胰脂肪酶的作用表面积。肠液 Digestive Juice由十二指肠内壁分泌。含有消化酶(如二糖酶和肽酶),进一步分解二糖和小肽。十二指肠虽然以消化为主但也开始吸收例如水溶性维生素和一些矿物质。Gallstones 胆结石:当胆固醇的比例过高,胆汁可能形成结晶并逐渐发展成结石。黄疸 Jaundice:胆结石可能阻塞胆管,胆汁无法正常排出,胆红素(bilirubin)在血液中的水平升高,皮肤和眼白Sclera发黄。
养分只有通过穿透消化道内壁才能被吸收。Vili 绒毛和 Microvili 微绒毛位于小肠内壁的表面。增加表面积:绒毛是覆盖在小肠内壁上的指状结构,每个绒毛上又覆盖着微绒毛。绒毛和微绒毛增加小肠的表面积,提高吸收效率。 大肠比小肠短但更宽。小肠和大肠交界处(由括 sphincter 括约肌控制)是阑尾(appendix)。阑尾内含有白细胞,对免疫系统有一定的辅助作用。结肠 Colon 是消化道的最终部分。从消化道中吸收剩余的水分。结肠将无法被消化和吸收的食物残渣转化为粪便(feces)。直肠 Rectum 在排泄(elimination)之前临时储存粪便。肛门 Anus 由 两个括约肌组成。Diarrhea:细菌释放毒素导致大肠反而释放水分,一般叫“食物中毒”。 人类微生物群 Human Microbiome 指生活在人体内的细菌群体,尤其是在大肠内(居住着数万亿细菌)。这些细菌大多数无害的甚至有益,帮助酶无法处理的营养的分解。帮助维生素的生成:维生素 K 凝血维生素、生物素 Biotin,B 族 参与能量代谢。互利共生 Mutualistic Symbiosis。eight essential amino acids (Methionine, Valine, Threonine, Phenylalanine, Leucine, Isoleucine, Tryptophan, Lysine) must be obtained from the diet.
血液循环系统与呼吸
开放式循环系统(血液不局限于血管)常见于无脊椎动物 invertebrates:节肢动物 Arthropods 和大部分软体动物 Molluscs。封闭式循环系统通过毛细血管壁完成物质交换。封闭系统可以产生更高的血压和流速所以高效。 心房 Atrium 接收血液;心室 Ventricle 泵出血液。
- 动脉 Arteries将血液从心脏输送到身体的其他部位。壁厚、弹性强,可以承受心脏泵血时的高压。动脉逐渐分支变细,形成更小的小动脉 Arterioles,接近器官和组织。只有肺动脉携带缺氧血,其余都富氧。主动脉(Aorta) 是人体最大的动脉,直接从心脏的左心室起始,将富含氧气的血液泵送至全身。
- 毛细血管 Capillaries 是物质交换场所。管壁非常薄(单层细胞),利于气体、营养物质和废物的交换。分布广泛,覆盖所有器官和组织,形成微循环网络。
- 静脉 Veins 将血液从身体各部位运回心脏。静脉比动脉壁薄,含有骨骼肌控制的瓣膜 valves,防止血液倒流。从小静脉 Venules 开始,这些小静脉汇集毛细血管的血液,并逐渐汇合形成较大的静脉。通常携带缺氧血液返回心脏,只有肺静脉携带富氧血。
- 富氧血标为红色,贫氧标为蓝色。右心全是缺氧血,左心全是富氧血。
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Pulmonary circuit 肺循环(心肺):右出左进 右心室 → 肺动脉 → 肺毛细血管(气体交换) → 肺静脉 → 左心房
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Systematic circuit 体循环(心体):左出右进 左心室 → 主动脉 → 全身毛细血管(物质交换) → 静脉 → 右心房
一次完整的血液循环大约需要 1 分钟。心脏周期为 0.8 秒瓣膜 valves 全部是单向阀。从房指向室,室指向动脉。心脏周期的两个主要阶段:
舒张期 Diastole (0.4 秒)心脏的放松阶段。心房和心室放松,血液从静脉回流进入心房。心房收缩,将血液压入心室。血液填充心脏。收缩期 Systole (0.4 秒)心脏的收缩阶段。心房收缩(前 0.1 秒)、心室收缩(后 0.3 秒),将血液通过动脉泵出(右心室 → 肺动脉,左心室 → 主动脉),血液被泵入全身和肺部。
窦房结 Pacemaker, Sino Atrial Node 是心脏的天然起搏器,设定心跳的节奏(心率),位于右心房壁上。其电信号确保左右心房同时收缩。房室结 Atrio Ventricular Node 位于右心房与右心室交界处。其延迟作用(0.1 秒)确保心房在心室收缩之前收缩,将血液压入心室而不是反之。
血管内表面覆盖一层上皮细胞 Epithelial。从内到外:Endothelium 内皮、平滑肌、结缔组织。动脉的平滑肌和结缔组织更粗,但静脉的血管部分(内皮)直径更大。普通人的动脉,收缩血压小于 120mmHg;舒张血压小于 80mmHg。静脉血压约为 0。毛细血管依靠扩散原理 Diffusion 交换小分子物质。任意时刻只有 5-10% 的毛细血管有血流。正常成人体内有 5 升血液。血液含略小于五成的细胞,略大于五成的血浆 plasma(含九成的水和一成的盐、蛋白质等小分子)。红细胞 RBC:血红蛋白 hemoglobin;白细胞直径远大于红细胞但丰度远小于红细胞;血小板:凝血。血小板是一些由膜包裹的细胞质。血型与红细胞直接相关。anemia:红细胞缺失或血红蛋白缺失。hemophilia:凝血功能障碍,遗传性疾病,欧洲皇室疾病。leukemia:白细胞癌变。Coronary Artery:心脏表面血管收缩或堵塞。
呼吸表面。潮湿含水区域,动物呼吸方式通常为:皮肤(如蚯蚓)或鳃 gills。并依靠高表面积和毛细血管扩散作用交换气体。昆虫的呼吸表面:气管(Tracheae)。依靠体细胞直接交换气体。气管系统几乎延伸到昆虫整个身体。大部分陆生脊椎动物、蜗牛、部分蜘蛛:肺。肺泡与毛细血管交换气体。正常肺部的肺泡内是空气,肺炎患者则是有积液。Diaphragm 膈肌在进气时收紧向下,呼气时放松向上。 呼吸时,气体经过:Nasal cavity or Oral cavity (鼻腔或口腔)、Pharynx (咽)、Larynx (喉)、Trachea (气管)、Bronchi (支气管)、Bronchioles (毛细支气管)、Alveoli (肺泡)
免疫
Innate:
Adaptive: 两种淋巴细胞:B(在骨髓成熟) & T(在胸腺Thymus成熟)。最终都汇集到淋巴结和其他淋巴组织,pathogens(病原体)表面有 antigens(抗体),后者可被淋巴细胞识别。B 细胞表面的受体会识别完整的抗原(在体内游离的病原体表面)。T 细胞只会识别抗原的片段:MHC(self cell)负责分解病原体表面的抗原并与 T 细胞结合,T 细胞同时与抗原片段、MHC连接。
B:与抗原结合的B细胞会被激活并生长、分裂,产生大量克隆体。一些新产生的B细胞是短命的细胞,它们能立即对抗原起作用,因此被称为效应细胞(effector cells)。这些细胞会分泌抗体 antibodies 来中和或清除抗原。初次免疫应答 Primary Immune Response:在第一次接触抗原时,免疫系统需要几天的时间通过克隆选择 clonal selection 过程来产生T效应细胞。这种反应通常在首次接触抗原后两到三周内达到高峰,随后逐渐减弱。无性选择(Clonal Selection) 还会产生长寿的记忆细胞(memory cells),这些细胞在未来接触到同一特定抗原时能够快速作出反应。记忆细胞专门针对之前遇到过的抗原。它们在机体内长期存活,可以在后续的感染中迅速响应。二次免疫应答 Secondary Immune Response:当记忆细胞再次接触之前遇到过的抗原时,它们会快速分化并产生新的effector cells和新的记忆细胞。反应速度更快更强,短时间内控制感染。Antibody 就是一开始B细胞成功与抗原结合的表面的受体蛋白:免疫球蛋白Immunoglobulin。呈Y字形,双结合位点。抗体与抗原的结合导致病原体结块,提高巨噬细胞效率。
T:B细胞抗体主要针对血液和淋巴中的病原体。细胞内免疫和免疫反应的协调主要靠T细胞:Cytotoxic T Cells 专门摧毁被病原体感染的体细胞。通过识别受感染细胞表面的抗原-MHC复合物,释放穿孔素(perforin)等物质来破坏细胞膜,诱导细胞凋亡。Helper T Cells 不直接攻击病原体,起协调作用。它们分泌细胞因子刺激B细胞产生抗体,同时激活细胞毒性T细胞进行细胞内病原体的清除。通过无性选择产生记忆辅助T细胞和效应辅助T细胞。 细胞毒性T细胞的应答有时可能对人体不利,特别是在器官移植中引发免疫排斥 Immune Rejection(Autoimmune disease 自身免疫疾病)。移植物的细胞表面带有供体的自身蛋白 Self Proteins。这些供体的MHC I 与受体细胞的不匹配。受体的细胞毒性T细胞 Cytotoxic T Cells 将这些供体细胞识别为“外来”并攻击。 Histamine 扩张血管(因低血压可能)导致过敏性休克; epinephrine 可提高血压。 淋巴系统 Lymphatic System 主要负责维持体液平衡、免疫防御、吸收和运输脂肪。淋巴管直接与血管相连,将组织液重新引流回血液,防止水肿。通过小肠的乳糜管吸收和运输饮食中的脂肪。
激素
动物激素在Endocrine glands 内分泌腺体合成,水溶性激素不进入细胞,通过表面受体蛋白传递信号;脂溶性则直接进入细胞。两者都需要与细胞核信息交流产生影响。
Hypothalamus 下丘脑控制内分泌系统,接收身体内外环境信号;pituitary gland 脑垂体在下丘脑下面,受下丘脑释放信号影响释放激素。
垂体分为两个功能不同的部分:1、垂体后叶 Posterior Pituitary是下丘脑的延伸部分。储存并分泌由下丘脑合成的激素,包括抗利尿激素 ADH,抗利尿激素,该激素通过减少尿液的产生来调节体内水分平衡。2、垂体前叶 Anterior Pituitary 可自行合成激素。包括促卵泡激素 FSH Follicle-Stimulating Hormone:女性刺激卵泡生长,男性促进精子生成;促黄体生成素 LH,Luteinizing Hormone:在女性中触发排卵,在男性中促进睾酮的生成;人类生长激素 HGH,Human Growth Hormone控制发育;内啡肽 Endorphins缓解疼痛。
Thyroid gland 甲状腺释放T3、T4激素,增加氧气消耗并提高代谢率。Hypothyroidism 甲状腺功能减退是负反馈循环,甲状腺素低导致丘脑刺激甲状腺扩大。Hyperthyroidism 甲亢会导致骨质疏松。
甲状旁腺 Parathyroid Glands 和甲状腺 Thyroid Gland通过分泌激素共同调节体内钙平衡:甲状旁腺是四个嵌在甲状腺内的盘状腺体。分泌甲状旁腺素 Parathyroid Hormone, PTH 提高血钙水平:释放储存在骨骼中的钙到血液中、增强肾脏对钙重吸收、刺激维生素D活化增强肠道对钙的吸收。甲状腺分泌降血钙素 Calcitonin, CT 降低血钙水平:减少骨骼中钙的释放,促进骨骼储钙。两者共同维持血液钙水平动态平衡。
Pancreas 分泌两种拮抗激素 胰岛素 Insulin 和 胰高血糖素 Glucagon,分别降增血糖。
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Type 1 Diabetes,胰岛素依赖型糖尿病:胰腺无法产生足够的胰岛素,免疫系统攻击胰腺的胰岛细胞(自身免疫性疾病)。常见于儿童,需要依赖外源性胰岛素注射来维持血糖水平。
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Type 2 Diabetes,非胰岛素依赖型糖尿病:靶细胞对胰岛素的敏感性降低,出现胰岛素抵抗。通常与肥胖和遗传因素有关,多见于成年群体。
在下丘脑感受到压力刺激时:
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快速:刺激肾上腺髓质迅速分泌以下两种激素:肾上腺素 Epinephrine:“战斗或逃跑”激素,增加心率、血压和血糖。去甲肾上腺素 Norepinephrine:使血管收缩。
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慢速:肾上腺皮质(Adrenal Cortex)在应对压力中受到下丘脑的刺激,分泌 Corticosteroid Hormones 发挥作用:压力信号激活下丘脑,后者通过下丘脑-垂体-肾上腺轴(HPA axis)刺激肾上腺皮质。分泌皮质醇 Cortisol 应激激素和Glucocorticoids调节能量代谢和免疫反应。皮质激素通过分解蛋白质和脂肪来增加葡萄糖供应,为身体提供应对长期压力的能量。减弱免疫系统的活动,减少炎症反应,但长期作用可能导致免疫功能低下。与肾上腺髓质分泌的激素(如肾上腺素)相比,类皮质激素反应较慢,但持续时间更长,可持续数小时至数天。长期压力导致皮质醇升高,增加食欲,导致脂肪更多地堆积在腹部区域,从而引发腹型肥胖。长期应激相关的肥胖可能发展为代谢性疾病,如2型糖尿病和高血压。
词汇表
Acetylation – 乙酰化 Acetyl CoA - 乙酰辅酶A Actin Filament – 肌动蛋白丝 Adenine – 腺嘌呤 Adenosine Triphosphate (ATP) – 三磷酸腺苷 Adipose tissue - 脂肪组织 aerobic respiration - 有氧呼吸 ailment - 疾病 Alimentary canal - 消化道 Allergy - 过敏 Alveoli - 肺泡 Amino Acid – 氨基酸 Amylase - 淀粉酶 Anabolic Steroid – 合成代谢类固醇 anemia - 贫血症 Aorta - 主动脉(左心室外) arteries - 动脉 arterioles - 小动脉 Arthropods - 节肢动物 antibody - 抗体 antigen - 抗原 Apoptosis – 细胞凋亡 Appendix - 阑尾 Archaea – 古细菌 Atrium - 心房 Autophagosome – 自噬体 Autophagy – 自噬 autotrophs – 自养生物 AV node(Atrio Ventricular Node) - 房室结 Barr Body - 被失活的 X 染色体 Base Pairing – 碱基配对 Bacteria – 细菌 Bile – 胆汁 Bilayer – 双层结构 Bronchi - 支气管 Bronchioles - 毛细支气管 calorie - 卡路里 Calories - 千卡(kcal) Capillaries - 毛细血管 Capsid - (病毒)衣壳 Capsule – 荚膜 carcinogens – 致癌物 Cardiac - 心脏的 Cardiovascular system - 心血管系统 Cartilage - 软骨 Carnivore - 食肉动物 Cell Differentiation – 细胞分化 Cell Division – 细胞分裂 Cell Membrane – 细胞膜 Cell Wall – 细胞壁 Cellular Respiration – 呼吸作用 Cellulose Fiber – 纤维素纤维 Central Dogma – 中心法则 Centriole – 中心粒 Centrosome – 中心体 Chromatin – 染色质 Chromatin Fiber – 染色质纤维 Chromatin Remodeling Complex - 染色质重塑复合物 Chlorophyll – 叶绿素 Chloroplast – 叶绿体 Chloroplast DNA – 叶绿体DNA Chromoplast – 色素体 Chromosome – 染色体 Chyme - 食糜(胃产生的) Cilia – 纤毛 circulatory system - 血液循环系统 Citric Acid - 柠檬酸(“六碳化合物”) Citric Acid Cycle - 三羧酸循环(TCA cycle、Krebs cycle) clotting factor - 凝血因子(血小板释放) Codon – 密码子 Collagen – 胶原蛋白 Colon - 结肠 Complementary Base Pairing – 互补碱基配对 Condon – 密码子 Connective Tissue - 结缔组织 Contractile Vacuole – 伸缩泡 Cortisol - 皮质醇 Cristae – 脊(线粒体内膜褶皱) cyanide - 氰化物 Cytokinesis – 胞质分裂 Cytoplasm – 细胞质 Cytoskeleton – 细胞骨架 Cytosine – 胞嘧啶 Cytosol – 胞液 Deoxyribose – 脱氧核糖 Desmosome – 桥粒 Diastole - 舒张期 Diatoms – 矽藻 Diffusion – 扩散 DNA (Deoxyribonucleic Acid) – 脱氧核糖核酸 DNA Polymerase – DNA 聚合酶 double helix – 双螺旋 Duodenum - 十二指肠 Electron Transport Chain - 电子传递链 Elimination - 排泄 Elongation – 延长阶段 Embryo - 胚胎 emulsify - 乳化(将大脂肪液滴分裂) Endocrine glands - 内分泌腺体 Endocytosis – 内吞作用 Endomembrane System – 内膜系统 Endoplasmic Reticulum (ER) – 内质网 Endorphins - 内啡肽 endothelium - 内皮(血管最内层结构) Enhancer – 增强子 Enzyme – 酶 Epigenetics – 表观遗传学 Epinephrine - 肾上腺素(Nor-去甲~) epiglottis - 会厌 Epithelial Tissue - 上皮组织 Esophagus - 食道 Euchromatin – 常染色质(松散) Eukaryote – 真核生物 Exocytosis – 胞吐作用 Exon – 外显子 Exon Shuffling – 外显子重组 Exosome – 外泌体 Extracellular Matrix – 细胞外基质 Fatty Acid – 脂肪酸 fermentation - 发酵 fibrin - 纤维蛋白(血凝块的组成物质) fibrinogen - 纤维蛋白原 Flagellum – 鞭毛 Fluid Mosaic – 流动镶嵌结构 Fungi – 真菌 Gallbladder - 胆囊 Gap Junction – 间隙连接 Gastric Juice - 胃液 Gastrovascular Cavities - 胃肠腔 Gene Expression – 基因表达 Gene Regulation – 基因调控 Genome - 基因组 genotype – 基因型 Genomic Imprinting – 基因组印迹 Gland - 腺体 Glucocorticoids - 糖皮质激素 Glycerine - 甘醇 Glycerol – 甘油 Golgi Apparatus – 高尔基体 Grana – 基粒 glucose - 葡萄糖 Glycolysis 糖酵解 Glycogen – 糖原 Guandine – 鸟嘌呤 Heartburn - 胃灼热 Hemidesmosome – 半桥粒 hemoglobin - 血红蛋白 hemophilia - 血友病 Hepatitis - 肝炎(DNA 病毒) Heterochromatin – 异染色质(紧密) heterotrophs – 他养生物 Helicase – 解旋酶 Helicobacter pylori - 幽门螺杆菌 Herbivore - 食草动物 Histamine - 组胺(扩张血管、降血压) Histone – 组蛋白 Histone Modification – 组蛋白修饰 Homeostasis – 稳态 homeotic cell - 同源细胞 host - 宿主 Hydrogen Bond – 氢键 hydrogenation – 加氢反应 Hydrophilic – 亲水的 Hydrophobic – 疏水的 hydroxyl – 羟基(3’端) Hypothalamus - 下丘脑 inflammation - 炎症 influenza – 流感 Ingestion - 进食 Initiation – 起始阶段 immunodeficiency - 免疫缺陷 Immunoglobulin - 免疫球蛋白 Insulin - 胰岛素 Intermediate Filament – 中间纤维 Intermembrane space - (线粒体)双层膜间空间 intestine / digestive track - 消化道 Intestinal Microvilli – 肠道微绒毛 Intron – 内含子 invertebrate - 无脊椎动物 Jaundice - 黄疸 Kerbs cycle - 三羧酸循环 lactic acid - 乳酸 Lagging Strand – 滞后链 Large/Small Subunits – 大小亚基 Larynx - 喉 leading strand – 前导链 leukemia - 白血病 leukocytes - 白细胞 Ligament - 韧带 Ligase – 连接酶 Light-dependent Reactions – 依赖光的反应 Lipase - 脂肪酶 Lipid – 脂质 Liposome – 脂质体 Lysosome – 溶酶体 Maltose - 麦芽糖 Matrix - (线粒体)基质 Meiosis – 减数分裂 Methylation – 甲基化 Microfilament – 微丝 Microtubule – 微管 Microvili - 小肠微绒毛 Mitochondria – 线粒体 Mitochondrial DNA – 线粒体DNA Mitochondrial Matrix – 线粒体基质 Mitosis – 有丝分裂 mRNA (Messenger RNA) – 信使RNA miRNA (Micro RNA) - 帮助降解(Degrade) mRNA Mollusc - 爬行动物 Mucus - 黏液 Multi-celled – 多细胞的 muscle burn - 肌肉拉伤 Mutagen – 致突变物 Mutagens – 诱变剂 Myosin – 肌球蛋白 Neuronal Cell – 神经细胞 Nitrogenous Base – 含氮碱基 Nuclear Envelope – 核膜 Nucleoid – 拟核 Nucleolus – 核仁 nucleosome - 核小体(DNA 缠绕在 Histone 上) Nucleotide – 核苷酸 Nucleus – 细胞核 Okazaki Fragment – 冈崎片段 Omnivore - 杂食动物 Organelle – 细胞器 Osmosis – 渗透 Osteoarthritis - 骨关节炎 Oxaloacetate - 草酰乙酸(“四碳化合物”) Oxidative Phosphorylation – 氧化磷酸化 Pancreas – 胰腺 Paramecium – 草履虫 Peristalsis - (食道)蠕动 Peroxisome – 过氧化物酶体 Pepsin - 胃蛋白酶 Phagocytosis – 吞噬作用(细胞内消化) Pharynx - 咽 Phenotype – 表现型 Phosphate – 磷酸基团(5’端) Phospho-anhydride bonds - “高能磷酸键” Phospho-diester Bond – 磷酸二酯键 Phospholipid – 磷脂 placenta - 胎盘 Pox - 疱疹类病毒(DNA 病毒) Photosynthesis – 光合作用 Pili – 菌毛 pituitary gland - 脑垂体 (anterior前,posterior后) Plasma - 血浆 Plasma Membrane – 质膜 Plastid – 质体 platelet - 血小板 Polypeptide – 多肽 Polymerase – 聚合酶 Polysaccharides – 多糖 Primer – 引物 Primase – 激发酶(引物合成酶) Progesterone - 孕激素 Promoter – 启动子 Prokaryote – 原核生物 Protein – 蛋白质 Protists – 原生生物 Provirus - 原病毒(逆转录病毒插入宿主细胞基因的病毒基因组) Purine – 嘌呤 Pulmonary circuit - 肺循环 Pyrimidine – 嘧啶 Pyruvic acid - 丙酮酸 RBC - 血红细胞 Receptor-mediated Endocytosis – 受体介导的内吞 Rectum - 直肠 Redox Reaction – 氧化还原反应 Replication Fork – 复制叉 respiratory - 呼吸道的 Retrovirus – 逆转录病毒 Ribose – 核糖 Ribosomal RNA (rRNA) – 核糖体 RNA Ribosome – 核糖体 RNA Polymerase – RNA 聚合酶 RNA Splicing – RNA剪接 Rough Endoplasmic Reticulum (Rough ER) – 粗面内质网 Rough ER Lumen – 粗面内质网腔 Saliva - 唾液 SA node(Pacemaker, Sino Atrial Node) - 窦房结 Saturated Fat – 饱和脂肪 Secondary Metabolites – 次级代谢物 secrete - 分泌 Semi-conservative Replication – 半保留复制 Signal Transduction – 信号传导 Signaling Cascade – 信号级联反应 Sickle Cell – 镰状红细胞疾病 Single-celled – 单细胞的 Smooth Endoplasmic Reticulum (Smooth ER) – 光面内质网 Somatic cell - 体细胞 Sphincter - 括约肌 Spinal cord - 脊髓 Spindle Fiber – 纺锤丝 Starch – 淀粉 stem cell - 干细胞 Steroid – 类固醇 Stomach Lining - 胃粘膜 Stroma – 基质(叶绿体) Symbiosis – 共生关系 Synapse – 突触 Systematic circuit - 体循环 Systole - 收缩期 Telomere – 端粒 Template Strand – 模板链 Tendon - 肌腱 Terminator – 终止子 Testosterone – 睾酮 Thymine – 胸腺嘧啶 Thymine Dimer – 胸腺嘧啶二聚体 Thyroid gland - 甲状腺 Tight Junction – 紧密连接 Tissue – 组织 Topoisomerase – 拓扑异构酶 Trachea - 气管 Transcription – 转录 Transcription Factor – 转录因子 Translation – 翻译 triplet code – 三连体(密码子) Triglyceride – 甘油三酯 Trypsin - 胰蛋白酶 Ulcer - 溃疡 umbilical cord - 脐带 Unicellular Organism – 单细胞生物 Uracil – 尿嘧啶 Uterus - 子宫 Vacuole – 液泡 valve - 瓣膜 veins - 静脉 ventricle - 心室 venules - 小静脉 Vertebrae - 脊椎 Vesicle – 囊泡 Vesicular Transport – 囊泡运输 Vili - 小肠绒毛 viscera - 内脏 yeast - 酵母