细胞生物学答题资料
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历届细胞生物学考试大题汇总(修订版)
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参考
1.GC对蛋白质进行哪方面的加工修饰?
⑴蛋白质的糖基化:N-连接的糖链合成起始于内质网,完成于高尔基复合体,在高尔基复合体内,原来的糖链变成形态各异的寡糖链,O-连接的糖基化也在高尔基复合体内完成。
⑵蛋白水解活化:高尔基复合体的膜结合着很多类糖蛋白水解酶,可以将某些蛋白质N端或
C端切除,成为成熟的多肽,具有生物活性.
2.※试述内质网的形态结构、类型及功能
形态结构:由一层单位膜围成的细胞器。是一种封闭的扁平囊状、管状和泡状结构。具有两个面,外表面称为细胞质基质面,内表面称腔面。
类型:分为粗面内质网和滑面内质网
粗面内质网(即颗粒内质网):常由扁平囊构成。排列比较整齐,表面附有大量核糖体且粗糙。功能:
①蛋白质的合成
②蛋白质的修饰
③新生肽链的折叠和装配
④蛋白质的转运
滑面内质网:多是管泡状
功能:
①参与脂质的合成和转运
②参与解毒作用
③参与糖原的代谢
④是肌细胞Ca2+的储存场所
⑤与胃酸、胆汁的合成与分泌密切相关
3.※什么是信号肽?试述蛋白质合成的信号假说
答:蛋白质合成时,首先在游离核糖体上由信号密码翻译出的一段肽链,成为信号肽(signal peptide)
①游离核糖体上合成信号肽
②细胞质基质中SRP识别信号肽,形成SRP-核糖体复合体,翻译暂停。
③核糖体与粗面内质网结合,形成SRP-SRP受体-核糖体复合物
④SRP脱离核糖体,再参与SRP循环,核糖体上的多肽链继续合成,并向内质网腔转运。
⑤信号肽被信号肽酶切除,在内质网腔内降解
⑥蛋白质合成结束,附着核糖体脱离内质网膜,大小亚基分离,参与核糖体再循环。
4.简述高尔基体的形态结构和功能
答:高尔基体是由一层单位膜围成的泡状复合结构,膜表面光滑,无核糖体附着,形态上可分为扁平囊、小囊泡、大囊泡3部分。
功能:
①参与蛋白质的加工;
②参与糖类和脂质的合成和修饰;
③参与细胞的分泌活动;
④进行膜的转化功能
⑤参与形成溶酶体。
5.※溶酶体是怎样形成的?分几类?各有和特点?具有哪些功能?
答:溶酶体的酶类首先在内质网上合成,跨膜进入内质网的腔。在顺面高尔基体带上甘露糖-6-磷酸标记后在高尔基体反面网络形成溶酶体分泌小泡,最后通过脱磷酸形成成熟的溶酶体。
分为3类:
初级溶酶体:含多种水解酶,但无活性
次级溶酶体:含水解酶和相应底物
三级溶酶体:含不能被消化、分解的物质
功能:
①能够清除无用的大分子物质、衰老的细胞器及衰老损伤或死亡的细胞
②是机体防御保护功能的组成部分
③具有消化物质和提供营养的功能
④参与某些腺体组织和细胞分泌的调节
⑤协助器官组织的变态和退化
⑥协助精子和卵细胞受精
6.※分泌蛋白在细胞内是如何合成和运输的?
答:蛋白质首先在内质网合成和修饰,然后在高尔基体进行再修饰和归类,最后达到细胞膜。此过程中,囊泡运输始终受到监控,只有正确折叠和组装的分泌蛋白才能运至细胞表面与质膜融合将分泌蛋白排出细胞外。否则将在细胞内降解。
7.什么叫做液态镶嵌模型?
答:主要特点:
膜中脂双层构成膜的连贯主体,既具有晶体分子排列的有序性,又具有液体的流动性。膜中蛋白质分子以不同形式与脂双层分子结合,有的镶嵌在脂双分子中,有的则附在脂双层的表面。它是一种动态的、不对称的、具有流动性的结构。
8.膜的流动性及其影响因素
答:是指膜脂和膜蛋白具有流动性,是动态而不是静态的。这是细胞进行生命活动的必要条件。其影响因素有:
①脂肪酸链的饱和程度及其长度
②胆固醇(动物细胞质膜含较多胆固醇,对膜的流动性起重要双重调节作用)
③卵磷脂和鞘磷脂的比值
④膜蛋白的影响(膜脂与蛋白质结合后,其流动性会显著降低)
⑤受温度、离子强度、PH、极性基团、金属离子影响
9.细胞表面受体有几种类型?各有何特点?
答:离子通道受体:靠开启离子通道来传导信号。
催化受体:靠自身TPK活性来转导信号,其第二信使是磷酸化的靶蛋白
G蛋白偶联受体:通过G蛋白将信号传导给效应酶。
10.※叙述细胞膜小分子及离子物质的运输方式。
主动运输和被动运输。被动运输包括简单扩散和易化扩散。
11.一钠钾泵为例说明细胞膜的主动运输过程及其生物学意义。
答:Na+ -K+泵具有ATP酶的活性。能水解ATP获取其中的能量。所进行的是有ATP直接提供能量的主动运输,Na+ - K+泵由α和β2个亚基组成,再α外侧有2个K+的结合点,内侧具有3个Na+与大亚基上的Na+位点相结合。同时ATP被催化水解。使天冬氨酸残基发生磷酸化。磷酸化过程改变Na+ - K+泵的空间构象,使3个Na+排出胞外,同时胞外K+与α亚基外侧面相应位点结合,大亚基去磷酸化,使α亚基空间结构再次改变,将2个K+输入细胞,到此完成了Na+-K+泵的整个循环。Na+ -K+泵每次循环消耗一个ATP,转运3Na+和2个K+。
生物学意义:
1.维持细胞的渗透压,保持细胞的体积
2.为葡萄糖协同运输泵提供驱动力
3维持细胞的静息电位
12※叙述细胞膜大分子及颗粒性物质的运输方式。
答:大分子和颗粒性物质被运输时并不直接穿过细胞膜,而是由膜包围形成膜泡,通过一系列膜囊泡的形式和融合来完成转运过程,称为膜泡运输。膜泡运输包括胞吞作用和胞吐作用。
13细胞凋亡的形态及生化特征
凋亡形态:
细胞凋亡的形态学特征包括细胞皱缩、染色质凝集、凋亡小体形成等。以细胞核的形态变化为主:
①细胞核内染色质异常凝集,并聚集于核膜内面呈半月形或其他形状
②形成凋亡小体
③细胞质发生明显皱缩,早期线粒体增大,线粒体嵴增多,晚期出现空泡。凋亡小体可发生内质网膨大,溶酶体增多,以及细胞骨架排列紊乱等结构
④细胞膜表面微绒毛和细胞间连接减少,但细胞膜保持完整
生化特征: