细胞生物学课后练习题及答案chapter8

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医学细胞生物学各章节习题及参考答案

医学细胞生物学各章节习题及参考答案

第一章绪论,细胞膜与细胞表面一、单选题1、利用现代技术和手段从分子、亚细胞和整体水平等不同层次上研究细胞生命活动及其基本规律的科学称(2.3分)A.细胞遗传学B.细胞生物学C.细胞病理学D.细胞生理学E.细胞形态学正确答案:B二、单选题1、细胞学说的创始人是(2.3分)A.R.HookB.Schleiden and SchwannC.R.BrownD.W.FlemmingE.C.Darwin正确答案:B三、单选题1、最早发现细胞并将其命名为“cell”的学者是(2.3分)A.R.HookB.A.LeeuwenhookC.R.BrownD.W.FlemmingE.C.Darwin正确答案:A四、单选题1、最早观察到活细胞的学者是(2.3分)A.R.HookB.A.LeeuwenhookC.R.BrownD.W.FlemmingE.C.Darwin正确答案:B五、单选题1、在1858年首先提出“细胞来自细胞”这一著名论断的学者是(2.3分)A.R.HookB.A.LeeuwenhookC.R.VirchowD.W.FlemmingE.C.Darwin正确答案:C六、单选题1、最早发现细胞的遗传物质DNA分子为双螺旋结构的学者是(2.3分)A.Schleiden and SchwannB.R.Hook and A.LeeuwenhookC.Watson and CrickD.R.BrownE.C.Darwin正确答案:C七、单选题1、在1944年首次证实DNA分子为细胞的遗传物质的学者是(2.3分)A.沃森B.克里克C.埃弗里(Avery)D.福尔根(Feulgen)E.摩尔根正确答案:C八、单选题1、组成细胞膜的脂质主要是(2.3分)A.磷脂B.脑磷脂C.脂肪D.糖脂E.胆固醇正确答案:A九、单选题1、细胞膜的主要化学成分是(2.3分)A.蛋白质和核酸B.蛋白质和脂类C.蛋白质和脂肪D.蛋白质和糖类E.脂类和核酸正确答案:B十、单选题1、细胞膜的脂质双分子层是(2.3分)A.细胞内容物和细胞环境间的屏障B.细胞接受外界和其他细胞影响的门户C.离子进出细胞的通道D.受体的主要成分E.抗原物质正确答案:A十一、单选题1、动物细胞被的糖基不包括(2.3分)A.唾液酸B.N-乙酰氨基葡萄糖C.N-乙酰氨基半乳糖D.乳糖E.岩藻糖正确答案:D十二、单选题1、生物膜是指(2.3分)A.单位膜B.蛋白质和脂质二维排列构成的液晶态膜C.包围在细胞外面的一层薄膜D.细胞内各种膜的总称E.细胞膜及内膜系统的总称正确答案:E十三、单选题1、内膜系统的主要作用是(2.3分)A.区域化B.合成酶C.合成脂类D.运输E.提供能量正确答案:A十四、单选题1、脂类分子在水溶液中会自身形成团粒或片层状双层结构,起主要作用的是(2.3分)A.共价键B.氢键C.离子键D.疏水键E.静电引力正确答案:D十五、单选题1、细胞膜中的糖与脂或蛋白质的结合是通过(2.3分)A.共价键B.离子键C.氢键D.疏水键E.非共价键正确答案:A十六、单选题1、关于磷脂,不正确的描述是(2.3分)A.膜脂以磷脂为主B.膜上的磷脂主要是磷酸甘油脂C.不同类的磷脂性质不同D.磷脂为两性分子, 每一个分子都由疏水的极性头和亲水的脂肪酸链所组成E.磷脂分子的不同结构与膜的流动性有关正确答案:D十七、单选题1、关于膜蛋白不正确的描述是(2.3分)A.膜蛋白可分为周围蛋白和镶嵌蛋白B.周围蛋白与膜脂的极性头结合而不伸入脂双层C.镶嵌蛋白有的插入脂双层,有的贯穿整个脂双层D.膜蛋白都是水溶性的E.膜蛋白分布的不对称是绝对的正确答案:D十八、单选题1、在生理情况下,胆固醇对膜脂流动性的影响在于(2.3分)A.增加膜脂有序性,降低膜脂流动性B.扰乱膜脂有序性的出现C.阻止晶态的形成D.降低脂双层的力学稳定性E.以上都不是正确答案:A十九、单选题1、动物细胞的细胞被是(2.3分)A.覆盖在细胞膜表面的多糖B.细胞壁C.细胞膜上的糖蛋白D.细胞膜上的糖脂E.细胞膜上糖蛋白和糖脂外伸的糖链正确答案:E二十、单选题1、膜脂的运动不包括(2.3分)A.侧向扩散B.旋转运动C.翻转运动D.弯曲和旋转异构运动E.变性运动正确答案:E二十一、多选题1、现代的细胞生物学在哪些层次上来研究细胞的生命活动(多选) (2.3分)A.分子水平B.亚细胞水平C.细胞整体水平D.组织水平正确答案:ABC二十二、多选题1、活细胞的基本生命活动有(2.3分)A.生长发育B.分裂增殖C.遗传变异D.衰老与死亡正确答案:ABCD二十三、多选题1、19世纪自然科学的三大发现包括(2.3分)A.进化论B.细胞学说C.能量守恒定律D.重演率正确答案:ABC二十四、多选题1、与膜的流动性有关的是(2.3分)A.膜蛋白与膜脂的结合方式B.脂类与蛋白质的比例C.卵磷脂与鞘磷脂的比值D.膜脂的脂肪酸链的不饱和程度和链长正确答案:ACD二十五、多选题1、动物细胞表面结构包括(2.3分)A.细胞外被B.细胞膜C.膜下溶胶层D.细胞连接E.细胞表面特化结构,如鞭毛、纤毛、微绒毛和细胞内褶正确答案:ABCDE二十六、多选题1、膜脂分子运动的方式有(2.3分)A.侧向扩散B.翻转运动C.旋转运动D.弯曲运动正确答案:ABCD二十七、多选题1、生物膜的不对称性表现为(2.3分)A.膜蛋白分布不对称B.膜脂分布不对称C.膜上糖基分布不对称D.膜上无机离子分布不对称正确答案:ABC二十八、多选题1、影响膜脂流动性的因素有(2.3分)A.脂肪酸链的不饱和程度B.链的长度C.胆固醇的含量D.卵磷脂与鞘磷脂的含量正确答案:ABCD二十九、多选题1、生物膜的结构特点是(2.3分)A.不对称性B.选择透过性C.流动性D.自我装配正确答案:AC三十、多选题1、膜磷脂分子包括(2.3分)A.磷脂酰丝氨酸B.磷脂酰胆碱C.磷脂酰乙醇胺D.磷脂酰肌醇正确答案:ABCD三十一、填空题1、细胞生物学是从(__),(__)和(__)等3个水平上研究细胞生命活动的科学。

细胞生物学习题+参考答案

细胞生物学习题+参考答案

细胞生物学习题+参考答案一、单选题(共100题,每题1分,共100分)1.关于蛋白质的错误叙述是A、蛋白质从二级结构开始即具有生物学活性B、参与细胞功能的行使C、是细胞中含量最多的有机分子D、参与细胞形态的维持E、由20种不同氨基酸组成正确答案:A2.在人正常终末分化的细胞中没有活性,而在肿瘤细胞中有活性的是A、DNA聚合酶B、RNA聚合酶ⅡC、DNA连接酶D、乙醛脱氢酶E、端粒酶正确答案:E3.植物细胞中碳水化合物的储存形式是A、糖原B、淀粉C、脂肪D、以上都存在E、以上都不存在正确答案:B4.老年人皮肤色素沉积出现的老年斑是由于细胞内( )沉积所致A、自噬体B、髓样结构C、含铁小体D、吞噬小体E、脂褐质正确答案:E5.某些不合格的外输性蛋白在进入高尔基复合体后被甄别、捕捉,并由哪种小泡负责遣回内质网A、网格蛋白有被小泡B、COPⅠ有被小泡C、COPⅡ有被小泡D、COPⅠ有被小泡和COPⅡ有被小泡E、网格蛋白有被小泡和COPⅡ有被小泡正确答案:B6.为补充因生理或病理原因死亡的细胞,一些细胞需要不断进入细胞周期产生新的细胞。

下列处于细胞周期中的细胞是A、小肠细胞B、肝细胞C、造血干细胞D、红细胞E、皮肤细胞正确答案:C7.线粒体内膜的特点与相似A、内质网膜B、核膜C、真核细胞膜D、病毒外壳E、细菌细胞膜正确答案:E8.GTP水解是膜泡转运过程的某些阶段的必要条件,下列哪些过程需要消耗GTPA、网格蛋白有被小窝的形成B、运输小泡外壳COPⅠ的去组装C、运输小泡外壳COPⅡ的去组装D、无网格蛋白包被小泡与目标膜的融合E、COP衣被蛋白的聚合正确答案:E9.下列哪一种不是细胞凋亡的特征A、核DNA在核小体连接处规则性断裂B、核纤层断裂解体C、膜相结构将染色质和细胞器包裹形成凋亡小体D、膜性细胞器溶解E、染色质凝聚成斑块状正确答案:D10.每个螺线管由( )个核小体组成A、4B、5C、7D、6E、8正确答案:D11.下列具有异型性的细胞器是A、核糖体B、溶酶体C、内质网D、高尔基体E、细胞核正确答案:B12.能够观察细胞膜内部结构的技术是A、扫描电镜技术B、X射线衍射技术C、重金属投影D、透射电镜技术E、冰冻断裂电镜技术正确答案:E13.关于高尔基复合体的错误叙述是A、是一个极性细胞器B、它的成熟面靠近细胞核C、中间膜囊一般为3~8个D、无论顺面还是反面均呈连续的管网状结构E、成熟面分布有大囊泡正确答案:B14.下面哪种不是细肌丝的成分A、肌钙蛋白B、肌球蛋白C、肌动蛋白D、F-肌动蛋白E、原肌球蛋白正确答案:B15.细胞衰老时,会发生A、细胞内水分减少B、老年色素积累C、细胞核固缩,常染色质减少D、细胞膜流动性下降E、以上都是正确答案:E16.高尔基复合体的主体结构组成部分是A、大囊泡B、扁平囊C、微泡D、小囊泡E、小管正确答案:B17.根据染色质DNA序列在基因组中分子组成的差异。

细胞生物学复习思考题答案

细胞生物学复习思考题答案

第八章内膜系统与蛋白质分选和膜运输1名词解释:膜结合细胞器:指细胞质中所有具有膜结构的细胞器。

包括内膜系统及线粒体,叶绿体,过氧化物酶体,细胞核。

内膜系统:是指在结构、功能乃至发生上相互关联、由膜包被的细胞器或细胞结构,主要包括内质网、高尔基体、溶酶体、胞内体和分泌泡等。

初级溶酶体:是指刚刚分泌的单层膜包被且内含溶酶体酶的分泌小泡。

次级溶酶体:是初级溶酶体与细胞内的自噬泡或异噬泡、胞饮泡或吞噬泡融合形成的复合体。

自噬溶酶体:指初级溶酶体与细胞内的自噬泡融合形成的次级溶酶体。

异噬溶酶体:指初级溶酶体与细胞内的异噬泡、胞饮泡或吞噬泡融合形成的次级溶酶体。

自噬作用:是溶酶体对自身结构的吞噬降解的一种现象。

异噬作用:是溶酶体对进入细胞内的营养物质或致病菌等大分子物质进行消化降解的一种现象。

自溶作用:是溶酶体将酶释放出来将自身细胞降解的一种现象。

蛋白质分选:指细胞对新蛋白前导肽或信号肽的识别,挑选,并通过特殊方式运送到达细胞的各个部位的过程。

翻译后转运:是指胞质基质游离核糖体上完成多肽链的合成,然后转运至膜围绕的细胞器或成为细胞质基质的可溶性驻留蛋白和支架蛋白的转运方式。

共翻译转运:是指蛋白质合成在游离核糖体上起始后由信号肽引导转移至糙面内质网,然后边合成边转运的转运方式。

肽:是一种由氨基酸脱水而成,含有羧基和氨基的两性有机化合物。

导肽:是将游离核糖体上合成蛋白质的N端具有信号作用的序列。

细胞分泌:动、植物细胞将在粗面内质网上合成而又非其组成部分的蛋白和脂通过小泡运输的方式经过高尔基体的进一步加工和分选运送到细胞内相应结构、细胞质膜以及细胞外的过程称为细胞分泌。

2细胞内蛋白质合成部位及其去向如何?答:一是在游离核糖体上合成,合成的蛋白质将转运至膜围绕的细胞器或成为细胞质基质的可溶性驻留蛋白和支架蛋白。

二是在膜结合核糖体上合成,合成的蛋白质将转运至溶酶体、细胞质膜或分泌到细胞外。

3.说明细胞内蛋白质分选的主要途径和蛋白质分选定位的运输方式。

细胞生物学第八章细胞核课后题答案free

细胞生物学第八章细胞核课后题答案free

第八章细胞核1.概述核孔复合体的结构、标志蛋白及生理功能。

答:核孔复合体由环、辐、栓三种结构构成。

环包括核孔外缘的胞质环(8条短纤维伸向细胞质中)和核孔内缘的核质环(8条长纤维伸入核内,末端形成小环构成篮状结构);辐则由柱状亚单位(支撑“环”)、腔内亚单位(固定作用)和环状亚单位(核质交换通道)构成;栓是环带亚单位中的颗粒或棒状结构,在核质交换中起一定作用。

核孔复合体的标志性蛋白是gp210,它能够促进核孔的形成以及锚定核孔复合体。

还有P62存在于中央栓上在核质交换中起一定作用。

2.举例说明核孔复合体运输物质的特点及过程。

答:总体上来看有双功能性(主动、被动);双向性(亲核蛋白入核,DNA、RNP等出核)。

而其主动运输的特点有:(1)信号识别:亲核蛋白上有NLS(核定位信号)序列才可入核。

(2)载体介导:载体如importinα和importinβ,亲核蛋白通过NLS识别importin α/importinβ异二聚体并与之结合形成转运复合物。

(3)GTP供能:复合物入核以后,GTP水解供能使蛋白从复合物上解离下来。

(4)双向选择:蛋白入核需要NLS,出核需要NFS(核输出信号),mRNA出核要5’端的GpppG帽子。

(5)饱和动力学特征。

3.简述核糖体的主要合成场所、大小亚单位的装运场所以及转运途径。

答:编码rRNA的基因存在于核仁组织区,核糖体的生物发生即在此处。

rRNA基因转录形成45SrRNA前体后即与蛋白质结合形成80S的RNP复合体,随后切断部分转录间隔后产生18S、5.8S和28SrRNA ,5SrRNA自核外基因转录而来。

先由18SrRNA形成小亚基,再由另外三种形成大亚基,即完成核仁中的合成过程。

大小亚基出核后,在mRNA上完成组装(先是小亚基与mRNA结合,再结合上大亚基)出核(从核孔)的转运途径见核孔的物质运输特点。

4. 阐明核仁、核仁组织区与核仁染色体之间的关系。

答:核仁是rRNA合成及加工核糖体亚单位的场所,它包括FC、DFC和GC三个区域。

细胞生物学第五至第八章作业答案

细胞生物学第五至第八章作业答案

第五章物质的跨膜运输1 物质跨膜运输有哪三种途径?ATP驱动泵可分哪些类型?答:物质跨膜运输有简单扩散、被动运输和主动运输三种途径。

ATP驱动泵可分P型泵、V型质子泵和F型质子泵以及ABC 超家族,其中P型泵包括Na+—K+泵、Ca+泵和P型H+泵。

各种ATP驱动泵的比较:结合结构域与ATP水解及物质运输相偶联2.简述钠钾泵的结构特点及其转运机制。

答:Na+—K+泵位于动物细胞的质膜上,由2个α和2个β亚基组成四聚体。

Na+—K+泵的转运机制总结如下:在细胞内侧α亚基与Na+相结合促进ATP水解,α亚基上的一个天冬氨酸残基磷酸化引起α亚基构象发生变化,将Na+泵出细胞,同时细胞外的K+与α亚基的另一位点结合,使其失去磷酸化,α亚基的构象再次发生变化,将K+泵入细胞,完成整个循环。

3、简述葡萄糖载体蛋白的结构特点及其转运机制。

答:葡萄糖载体蛋白,简称为GLUT,是一个蛋白质家族,包括十多种葡糖糖转运蛋白,他们具有高度同源的氨基酸序列,都含有12次跨膜的α螺旋。

GLUT中多肽跨膜部分主要由疏水性氨基酸残基组成,但有些α螺旋带有Ser、Thr、Asp和Glu残基,他们的侧链可以同葡萄糖羟基形成氢键。

葡萄糖载体蛋白的转运机制为:氨基酸残基为形成载体蛋白内部朝内和朝外的葡萄糖结合位点,从而通过构象改变完成葡萄糖的协助扩散。

转运方向取决于葡萄糖的浓度梯度,从高浓度向低浓度顺梯度转运。

4、举例说明协同运输的机制。

答:协同运输是一类靠间接提供能量完成的主动运输方式。

物质跨膜运动所需要的能量来自膜两侧离子的电化学浓度梯度,而维持这种电化学势的是钠钾泵或质子泵。

根据物质运输方向与离子沿浓度梯度的转移方向,协同运输又可分为:同向协同与反向协同。

①同向协同指物质运输方向与离子转移方向相同。

如人体及动物体小肠细胞对葡萄糖的吸收就是伴随着Na+的进入,细胞内的Na+离子又被钠钾泵泵出细胞外,细胞内始终保持较低的钠离子浓度,形成电化学梯度。

细胞学第八章答案

细胞学第八章答案

《细胞生物学》题库参考答案第八章蛋白质的分选一、名词解释1.信号肽——是引导新合成肽链转移到内质网上的一段多肽,位于新合成肽链的N端,一般16~30个氨基酸残基,包括疏水核心区、信号肽的C端和N端等三部分,称信号肽(signal peptide)或信号序列(signal sequence)。

2.共转运——肽链边合成边转移至内质网腔中的方式。

3.后转运——蛋白质在细胞基质中合成以后再转移到某些细胞器中的转移方式。

4.开始转移序列——引导肽链穿过内质网腔的信号肽,称为开始转移序列(start transfer sequence)。

5.停止转移序列——肽链上的一段特殊序列,与内质网膜的亲合力很高,能阻止肽链继续进入内质网腔,使其成为跨膜蛋白质,称为停止转移序列(stop transfer sequence)。

6.分子伴侣——通称为结合蛋白,在细胞中这类蛋白能识别正在合成的多肽或部分折叠的多肽,并与多肽的一定部位相结合,帮助这些多肽的转运、正确折叠或组装,但其本身并不参与最终的形成。

7.导肽——又称转运肽(transit peptide)或导向序列(targeting sequence),它是游离核糖体上合成的蛋白质的N-端信号。

8.N LS序列——亲核蛋白上带有的一段特殊的氨基酸序列,这些特殊短肽保证了亲核蛋白质能通过核孔复合体被转运到细胞核内,这段具有“定向”、“定位”作同的序列被称为核定位信号(nuclear localization signal,NLS)。

9.内体——酸性的不含溶酶体的小囊泡。

10.信号假说——即分泌性蛋白N端序列作为信号肽,指导分泌性蛋白导内质网膜上合成,在蛋白合成结束之前信号肽被切除。

11.蛋白质跨膜运输——主要是指在细胞质基质中合成的蛋白质转运到内质网、线粒体、质体和过氧化物酶体等细胞器,但进入内质网与进入线粒体、叶绿体和过氧化物酶体等细胞器的机制又有不同。

12.膜泡运输——蛋白质通过不同类型的转运小泡从其糙面内质网合成部位转运至高尔基体进而分选运至细胞的不同部位,其中涉及各种不同的运输小泡的定向转运,以及膜泡出芽与融合的过程。

细胞生物学 (翟中和 第三版)课后练习题及答案

细胞生物学 (翟中和 第三版)课后练习题及答案

第一章:绪论之阳早格格创做1.细胞死物教的任务是什么?它的范畴皆包罗哪些?1) 任务:细胞死物教的任务是以细胞为着眼面,与其余教科的要害观念兼容并蓄,去道明死物各级结构条理死命局里的真量.2) 范畴:(1) 细胞的细微结构;(2) 细胞分子火仄上的结构;(3) 大分子结构变更与细胞死理活动的关系及分子解剖.2.细胞死物教正在死命科教中所处的职位,以及它与其余教科的关系1)职位:以细胞动做死命活动的基础单位,探索死命活动程序,核心问题是将遗传与收育正在细胞火仄上的分散.2)关系:应用新颖物理教与化教的技能成便战分子死物教的观念与要收,钻研死命局里及其程序.3. “十足死物教问题的问案最后要到细胞中去觅找”.1) 细胞是十足死物体的最基础的结媾战功能单位.2) 所谓死命真量上即是细胞属性的体现.死物体的十足死命局里,如死少、收育、繁殖、遗传、瓦解、代开战激应等皆是细胞那个基础单位的活动体现.3) 死物科教,如死理教、解剖教、遗传教、免疫教、胚胎教、构制教、收育死物教、分子死物教等,其钻研的最后脚法皆是要从细胞火仄上去道明各自钻研范畴中死命局里的机理.4) 新颖死物教各个分支教科的接叉汇合是21世纪死命科教的死少趋势,也央供各个教科皆要到细胞中去探索死命局里的奇妙.5) 基于细胞正在死命界中所具备的特殊属性,死物科教各分支教科若要钻研百般死命局里的机理,皆必须以细胞那个死物体的基础结媾战功能单位为钻研目标,从细胞中钻研各自钻研范畴中死命局里的机理.4. 细胞死物教主要钻研真量是什么?1)细胞核、染色体以及基果表黑2)死物膜与细胞器3)细胞骨架体系4)细胞删殖及其调控5)细胞瓦解及其调控6)细胞的衰老与凋亡7)细胞起源与进化8)细胞工程5. 目前细胞死物教钻研中的基础问题以及细胞基础死命活动钻研的要害课题是什么?钻研的三个根赋性问题:1)细胞内的基果是怎么样正在时间与空间上有序表黑的问题2)基果表黑的产品――结构蛋黑与核酸、脂量、多糖及其复合物,怎么样逐级拆置履止死命活动的基础结构体系及百般细胞器的问题3)基果表黑的产品――洪量活性果子与旗号分子,怎么样安排细胞最要害的死命活动的问题死命活动钻研的要害课题:1)染色体DNA与蛋黑量相互效用关系――非组蛋黑对付基果组的效用2)细胞删殖、瓦解、凋亡(步调性牺牲)的相互关系及其调控3)细胞旗号转导――细胞间旗号传播;受体与旗号跨膜转导;细胞内旗号传播4)细胞结构体系的拆置6.您认为是谁最先创制了细胞?1) 荷兰教者 A.van Leeuwenhoek,而不是R.Hooke.2) 1665年,R.Hooke利用自制的隐微镜创制了细胞是由许多微强的空洞组成的,Hooke瞅察到的本去不是真真的细胞,而是死去的动物的细胞壁围成的空腔,不过他的创制隐现出死物体中存留有更微细的结构,为厥后认识细胞具备开创性的意思.4.细胞教道建坐的前提条件是什么?1) 1665年,R.Hooke利用自制的隐微镜创制了细胞是由许多微强的空洞组成的,隐现出死物体中存留有更微细的结构,为厥后认识细胞具备开创性的意思.2) Hooke共时代的创制了许多种活细胞.3) 19世纪上半叶,随着隐微镜品量的普及战切片机的收明,对付细胞的认识日趋深进.教者们开初认识到死物体是由细胞形成的,于是正在1838-1839年,M.Schleidon战T.Schwann正在归纳前人处事的前提上提出了细胞教道.5.细胞死物教各死少阶段的主要特性是什么?它大概上经历了细胞的创制;细胞教道的建坐战细胞教的产死;细胞死物教的出现;分子细胞死物教的兴盛等各主要的死少阶段.1) 细胞的创制阶段:(1) 1604年,荷兰眼睛商Z.Jansen创制了天下上第一架隐微镜.(2) 英国物理教家Robert hooke(1635-1703)创制了第一架对付科教钻研有价格的隐微镜.(3) 荷兰科教家Antonie van Leeuwenhoek1674年用自制的隐微镜创制了本死动物.2) 细胞教道的建坐战细胞教的产死阶段:(1) 隐微镜创制技能有了明隐的先进,辨别率普及到1μm以内;(2) 细胞教道建坐、本死量表里提出;(3) 钻研目标变化到细胞里里结构上去.3) 细胞死物教的出现:(1) 电子隐微镜的收明;(2) 钻研目标变化到细胞的超微结媾战分子结构火仄;(3) 细胞死物教诞死4) 分子细胞死物教的兴盛(1) 电镜标本牢固技能的矫正;(2) 人们认识到细胞的百般活动与大分子的结构变更战分子间的相互效用的关系.第二章:细胞的基础知识提要1、怎么样明黑“细胞是死命活动的基础单位”那一观念?1)十足有肌体皆有细胞形成,细胞是形成有肌体的基础单位2)细胞具备独力的、有序的自控代开体系,细胞是代开与功能的基础单位3)细胞是有肌体死少与收育的前提4)细胞是遗传的基础单位,细胞具备遗传的齐能性5)不细胞便不完备的死命6)细胞是多条理非线性的搀杂结构体系7)细胞是物量(结构)、能量与疑息历程细巧分散的概括体8)细胞是下度有序的,具备自拆置与自构制本收的体系2、细胞的基础共性是什么?1)所有的细胞表面均有由磷脂单分子层与镶嵌蛋黑量形成的死物膜2)所有的细胞皆有DNA与RNA二种核酸3) 所有的细胞内皆有动做蛋黑量合成的呆板――核糖体4)所有细胞的删殖皆是一分为二的团结办法3、为什么道病毒不是细胞?蛋黑量熏染子是病毒吗?1) 病毒是由一个核酸分子(DNA或者RNA)芯战蛋黑量中壳形成的,利害细胞形态的死命体,是最小、最简朴的有肌体.仅由一个有熏染性的RNA形成的病毒,称为类病毒;仅由熏染性的蛋黑量形成的病毒称为朊病毒.病毒具备了复制与遗传死命活动的最基础的特性,然而不具备细胞的形态结构,是不真足的死命体;病毒的主要死命活动必须正在细胞内才搞表示,正在宿主细胞内复制删殖;病毒自己不独力的代开与能量变化系统,必须利用宿主细胞结构、本料、能量与酶系统举止删殖,是真足的寄死物.果此病毒不是细胞,不过具备部分死命特性的熏染物.2) 蛋黑量熏染子是病毒的类似物,虽不含核酸,其删殖是由于仄常分子的构象爆收变化制成的,那种构象非常十分的蛋黑量分子成了致病果子,那分歧于保守观念上的病毒的复制办法战熏染道路,所以蛋黑量熏染子是病毒的类似物.4、为什么道支本体大概是最小最简朴的细胞存留形式?1)支本体能正在培植基上死少2)具备典型的细胞膜3)一个环状单螺旋DNA是遗传疑息量的载体4)mRNA与核糖体分散为多散核糖体,指挥合成蛋黑量5)以一分为二的办法团结繁殖6)体积仅有细菌的格中之一,能寄死正在细胞内繁殖5、道明本核细胞与真核细胞的主要不共.要面本核细胞真核细胞细胞核无膜包抄,称为拟核有单层膜包抄染色体形状数目组成DNA序列环状DNA分子一个基果连锁群DNA裸露或者分散少量蛋黑量无或者很少沉复序列核中的为线性DNA分子; 线粒体战叶绿体中的为环状DNA分子二个或者多个基果连锁群核DNA共组蛋黑分散,线粒体战叶绿体中的DNA裸露有沉复序列基果表黑RNA战蛋黑量正在共一区间合成RNA正在核中合成战加工; 蛋黑量正在细胞量中合成细胞团结二分或者出芽有丝团结或者减数团结内膜无独力的内膜有, 瓦解成细胞器细胞骨架无一致存留呼吸效用战光合效用酶的分部量膜线粒体战叶绿体(动物)核糖体70S(50S+30S)80S(60S+40S)第三章:细胞死物教钻研要收1. 透射电镜与一般光教隐微镜的成像本理有何同共?透射电镜与光教隐微镜的成像本理基础一般,分歧的是:1) 透射电镜用电子束做光源,用电磁场做透镜,2) 光教隐微镜用可睹光或者紫中光做光源,以光教玻璃为透镜.2. 搁射自隐影技能的本理根据是什么?为何时常使用H3、C14、P32标记表记标帜物搞搁射自隐影?1)本理根据:搁射性共位素收射出的百般射线具备使照相乳胶中的溴化银晶体还本(感光)的本能.利用搁射性物量使照相乳胶膜感光,再经隐影以隐现该物量自己的存留部位.2)用H3、C14、P32标记表记标帜物搞搁射自隐影本果:(1) 有机大分子均含有碳、氢本子,DNA战RNA等物量中存留磷元素,(2) 且C14战H3均为强β搁射性共位素,半衰期少.4. 何谓免疫荧光技能?可自收荧光的细胞物量是可可正在一般隐微镜下瞅到荧光?1) 免疫荧光技能是将免疫教要收(抗体共特定抗本博一分散)与荧光标记表记标帜技能相分散用去钻研特同蛋黑抗本正在细胞内分集、对付抗本举止定位测定的技能.它主要包罗荧光抗体的制备、标本的处理、免疫染色战瞅察记录等历程.2) 不克不迭.最先,荧光是果一定波少(能量)的光(普遍为紫中光)映照到物体后瞬间爆收的,动做一般隐微镜光源的可睹光,其能量缺乏以使物体爆收荧光;其次,所爆收荧光的波少要比进射光的要少,纵然不妨激励出荧光,肉眼也瞅不到.5. 超速离心技能的主要用途有哪些?1) 制备战杂化亚细胞身分战大分子,即制备样品;2) 收会战测定制剂中的大分子的种类战本量如浮力稀度战分子量.6. 细胞混同有那几种要收?病毒诱导与PEG的效用体制有何分歧?1) 细胞混同的要收有四种:病毒法、散乙二醇(PEG)法、电激战激光法.2) 病毒诱导:是先脚够数量的紫中灭活的病毒颗粒黏附正在细胞膜上起拆桥效用,使细胞黏着成堆,细胞稀切靠拢,共时细胞膜爆收了一定的变更,正在37℃温浴条件下,粘结部位的细胞膜益害,产死通道,细胞量流利并混同,病毒颗粒也随之加进细胞.二个细胞合并,细胞爆收混同;散乙二醇(PEG)法:PEG使能改变百般细胞的终结构,使二细胞交战面处量膜的脂类分子爆收疏集战沉组,利用二细胞接心处单分子层量膜的相互亲何以相互的表面弛力效用,使细胞爆收混同.7、为什么道细胞培植是细胞死物教钻研的最基础的技能之一?细胞培植的表里依据是细胞齐能性,是死命科教的钻研前提,是细胞工程乃至基果工程的应用前提.动物细胞的培植为动物育种开辟了一条崭新的道路;动物细胞培植为疫苗的死产、药物的研制与肿瘤防治提供崭新的脚法;特天是搞细胞的培植与定背瓦解的技能的死少,有大概正在体中建坐构制以至器官,由此建坐构制工程,共时正在细胞治疗及其基果治疗相分散的应用中隐现出诱人的前景.第四章:细胞膜与细胞表面1、死物膜的基础结构特性是什么?那些特性与它的死理功能有什么通联?膜的震动性:死物膜的基础特性之一,细胞举止死命活动的需要条件. 1)膜脂的震动性主要由脂分子自己的本量决断的,脂肪酸链越短,不鼓战程度越下,膜脂的震动性越大.温度对付膜脂的疏通有明隐的效用.正在细菌战动物细胞中常通过减少不鼓战脂肪酸的含量去安排膜脂的相变温度以保护膜脂的震动性.正在动物细胞中,胆固醇对付膜的震动性起要害的单背安排效用.²膜蛋黑的震动:荧光抗体免疫标记表记标帜真验;成斑局里(patching)或者成帽局里(capping)2)膜的震动性受多种果素效用:细胞骨架不但效用膜蛋黑的疏通,也效用其周围的膜脂的震动.膜蛋黑与膜分子的相互效用也是效用膜震动性的要害果素.3)膜的震动性与死命活动关系:疑息传播;百般死化反应;收育分歧时期膜的震动性分歧膜的分歧过得称性:1)膜脂与糖脂的分歧过得称性:糖脂仅存留于量膜的ES里,是完毕其死理功能的结构前提2)膜蛋黑与糖蛋黑的分歧过得称性:膜蛋黑的分歧过得称性是指每种膜蛋黑分子正在细胞膜上皆具备透彻的目标性;糖蛋黑糖残基均分集正在量膜的ES里;膜蛋黑的分歧过得称性是死物膜完毕搀杂的正在时间与空间上有序的百般死理功能的包管.2、膜的震动镶嵌模型是何如产死的?它正在膜死物教钻研中有什么开创意思?1) 产死的本果及前提:(1) 单位膜模型无法谦意的阐明许多膜属性,如膜结构不竭天爆收动背变更;百般膜不一成稳定的统一性;百般膜均具备各自的特定薄度,提与膜蛋黑的易易程度分歧;百般膜的蛋黑量与脂类的成份比率分歧等.(2) 本世纪60年代,新技能的收明战应用,对付量膜的认识越去越深进.(3) 利用热冻蚀刻法隐现出膜上有球形颗粒,(4) 用示踪法标明膜的结构形态正在不竭天爆收变动. 正在此前提上,S.J.Singer战G.L.Nicolson正在1972年提出了膜的震动镶嵌模型(fluid mosaic model).2) 意思:震动镶嵌模型除了强调脂类分子与蛋黑量分子的镶嵌关系中,还强调了膜的震动性,主弛膜经常处于震动变更之中,脂类分子战蛋黑量分子均可搞侧背震动. 厥后有许多真验截止支援了震动镶嵌模型的瞅面.3、量膜正在细胞死命活动中皆有哪些要害效用?1)为细胞的死命活动提供相对付宁静的内环境;2)采用性的物量输支,包罗代开底物的输进与代开产品的排除,其中伴伴着能量的传播;3)提供细胞辨别位面,并完毕细胞内中疑息跨膜传播;4)为多种酶提供分散位面,使酶促反应下效而有序天举止;5)介导细胞与细胞、细胞与基量之间的对接;6)量膜介进产死具备分歧功能的细胞表面特化结构.4、量膜的膜蛋黑皆有哪些类型?各有何功能?膜脂有哪几种?1) 膜蛋黑根据功能的分歧,可将分为四类:输支蛋黑,对接蛋黑,受体蛋黑战酶. 输支蛋黑:物量输支,与周围环境举止物量战能量的接换;对接蛋黑:细胞对接;受体蛋黑:细胞辨别,旗号传播;酶:具备催化活性.2) 膜脂:膜脂主要为磷脂战胆固醇,磷脂主要包罗有卵磷脂战脑磷脂(cephalin),鞘脂(戴有一个氨基)战糖脂(分散有鳏糖链).5、何谓细胞中被?它有哪些功能?1) 细胞中被是指动物细胞表面的由形成量膜的糖蛋黑战糖脂伸出的鳏糖链组成的薄约10~20nm的绒絮状结构.2) 功能:(1) 细胞辨别;(2) 血型抗本;(3) 酶活性.6、细胞表面有哪几种罕睹的特化结构?膜骨架的基础结构与功能是什么?1)细胞表面特化结构主要包罗:膜骨架、鞭毛、纤毛、变形脚战微绒毛,皆是细胞膜与膜内的细胞骨架纤维产死的复合结构,分别与保护细胞的形态、细胞的疏通、细胞与环境的物量接换等功能有关.2)膜骨架:指细胞量膜下与膜蛋黑贯串的由纤维蛋黑组成的网架结构,其功能是保护细胞量膜的形状并协帮量膜完毕多种死理功能.7、细胞对接皆有哪些典型?各有何结构特性?细胞对接按其功能分为:稀切对接,锚定对接,通讯对接.1) 稀切对接(启关对接),细胞量膜上,稀切对接蛋黑(门蛋黑)产死分支的链索条,与相邻的细胞量膜上的链索条对付应分散,将细胞间隙启关.2) 锚定对接:通过中间纤维(桥粒、半桥粒)或者微丝(粘着戴战粘着斑)将相邻细胞或者细胞与基量对接正在所有,以产死坚挺有序的细胞集体、构制与器官.3) 通讯对接:包罗间隙对接战化教突触,是通过正在细胞之间的代开奇联、旗号传导等历程中起要害效用的对接办法.4) 胞间连丝对接:是下等动物细胞之间通过胞间连丝去举止物量接换与互相通联的对接办法. 8、细胞中基量与细胞中被有何辨别?它们怎么样相互效用?1) 细胞中被是指动物细胞表面的由形成量膜的糖蛋黑战糖脂伸出的鳏糖链组成的薄约10~20nm的绒絮状结构,是细胞膜的一部分.2) 细胞中基量是存留细胞之间的非细胞性的物量,是由一些蛋黑量战多糖大分子形成的细稀有序的搜集结构,是细胞的分泌物正在细胞附近形成的细稀结构,它分歧于细胞中被之处是,通过与细胞量膜中的细胞中基量受体分散,共细胞建坐了相互关系.9、细胞中基量组成、分子结构及死物教功能是什么?1) 细胞中基量(EM)身分可表示如下:多糖:糖胺散糖,蛋黑散糖纤维蛋黑:胶本,弹性蛋黑,纤连蛋黑,层粘连蛋黑;2) 效用:细胞中基量可效用细胞的收育、极性战止为活动.(1) 糖胺散糖(GAG)链形成的搜集,产死了火化凝胶,百般蛋黑量纤维埋躲于凝胶之中.GAG多糖链戴背电荷,共蛋黑量共价分散产死蛋黑散糖.(2) 蛋黑散糖:a. 渗滤效用;b. 细胞表面的辅受体;c. 安排分泌蛋黑的活性;d. 细胞间化教旗号传播.(3) 胶本,弹性蛋黑:结构效用(4) 纤连蛋黑,层粘连蛋黑:黏着效用.10、胶本纤维的拆置历程皆通过哪些步调?胶本纤维是经多步历程拆置而成,包罗胶本分子的合成、分泌战建饰等步调.1) 内量网膜分散的核糖体上合成胶本分子的多肽链,最初合成的多肽链为前体肽链,称为前α链(pro-αchain).2) 合成的前体肽链加进内量网腔,此前体链除正在氨基端戴有旗号肽序列中,正在氨基端战羧基端尚戴有称为前肽(propeptides)的氨基酸序列.正在内量网腔中,前肽链中的脯氨酸战好氨酸残基分别被羟化为羟脯氨酸战羟好氨酸.每一条前α链与其余二条前α链通过由羟基产死的氢键相互分散,形成了3股螺旋的前胶本(procollagen)分子.此分子的拆置起初于内量网,后经下我基体拆置完毕,被包拆到分泌泡中,分泌到细胞中.3) 前胶本被分泌到细胞中之后,前肽序列被博一的蛋黑量火解酶切除,前胶本转形成了胶本分子.4) 胶本分子正在细胞中又进一步拆置成了胶本本纤维,终尾后者又拆置成了胶本纤维.本纤维一朝产死,胶本分子便通过正在好氨酸间的共价分散,加固了本纤维的结构.那种分散要依好于本纤维分散胶本(fibril-associated collagen)(如IX型战II型胶本分子)的介进.11、纤连蛋黑分子有哪些结构特性?怎么样收挥效用?1) 分子是由二个亚基组成的二散体,正在靠拢羧基端有一对付二硫键将二个亚基连正在所有,使二个亚基排成“V”字形.亚基多肽链合叠成5-6个棒状战球形功能区,各功能区别别可共特定的分子或者细胞爆收变化分散,功能区之间的对接部位可合伸,对付蛋黑酶敏感.2) 多肽链含有三种沉复序列,即I、II、III型组件,功能区即是由那三种组件沉复推拢而成.正在III型沉复中含有特同的三肽序列,-Arg-Gly-Asp-(RGD),此RGD序列可被细胞表面基量受体中的整联蛋黑(integrin)所辨别,从而共细胞分散,督促细胞共基量分散.促进细胞迁移,对付细胞的迁移有导背效用第五章物量的跨膜输支与旗号传播1、物量跨膜输支有哪几种办法?它们的同共面.跨膜输支:间接举止跨膜转运的物量输支,又分为简朴扩集、协帮扩集战主动输支.1) 简朴扩集:顺物量电化教梯度,不需要膜输支蛋黑,利用自己的电化教梯度势能,不耗细胞代开能;2) 协帮扩集:顺物量电化教梯度,需要通道蛋黑或者载体蛋黑,利用自己的电化教梯度势能,不耗细胞代开能;3) 主动输支:顺物量电化教梯度,需要载体蛋黑,消耗细胞代开能. 2、比较主动输支与主动输支的特性及其死物教意思.1)主动输支的特性及其死物教意思:特性:由载体蛋黑所介导的物量顺浓度梯度或者电化教梯度由浓度矮的一侧背浓度下的一侧举止跨膜转运.需要与某种释搁能量的历程相奇联.典型:由ATP间接提供能量(Na+-K+泵、Ca2+泵、)、间接提供能量(Na+-K+泵或者H+泵、载体蛋黑的协共输支)、光启动的三种典型.死物教意思:动物细胞借帮Na+-K+泵保护细胞渗透仄稳,共时利用胞中下浓度的Na+所储躲的能量,主动从细胞中摄与营养;动物细胞、真菌(包罗酵母)战细菌细胞借帮膜上的H+泵,将H+泵出细胞,建坐跨膜的H+电化教梯度,利用H+电化教梯度去启动主动转运溶量加进细胞;Ca2+泵主要存留于细胞膜战内量网膜上,将Ca2+输出细胞或者泵进内量网腔中储躲,以保护细胞内矮浓度的游离Ca2+,Ca2+对付安排肌细胞的中断与舒弛至关要害.2)主动输支的特性及其死物教意思:特性:物量的跨膜输支的目标是由下浓度背矮浓度,输支能源去自物量的浓度梯度,不需要细胞提供代开能量.典型:单扩集战载体介导的协帮扩集.协帮扩集的载体为:载体蛋黑战通道蛋黑,载体蛋黑既可介导主动输支战主动输支;通道蛋黑只可介导主动输支.死物教意思:每种载体蛋黑能与特定的溶量分子分散,通过一系列构象改变介导溶量分子的跨膜转运;通道蛋黑是多次跨膜亲火、离子通道,充许相宜大小分子战戴电荷的离子通过,其隐著特性为:⑴具备离子采用性,转运速率下,洁驱能源是溶量跨膜的电化教梯度;⑵离子通道是门控的,其活性是由通道开或者关二种构象所安排,通过通道开关应问于适合天旗号.3、道明Na+-K+泵的处事本理及其死物教意思.Na+-K+泵是一种典型的主动输支办法,由ATP间接提供能量.Na+-K+泵存留于细胞膜上,是由α战β二个亚基组成的跨膜多次的调整膜蛋黑,具备ATP酶活性.处事本理:正在细胞内侧α亚基与Na+相分散促进ATP火解,α亚基上的天门冬氨酸残基磷酸化引起α亚基构象爆收变更,将Na+泵出细胞,共时细胞中的K+与α亚基的另一位面分散,使其去磷酸化,α亚基构象再度爆收变更将K+泵进细胞,完毕所有循环.Na+依好的磷酸化战K+依好的去磷酸化引起构象变更有序接替举止.每个循环消耗一个ATP分子,泵出3个Na+战泵进2个K+.死物教意思:动物细胞借帮Na+-K+泵保护细胞渗透仄稳,共时利用胞中下浓度的Na+所储躲的能量,主动从细胞中摄与营养.4、动物细胞、动物细胞战本死动物细胞草率矮渗伸展的体制有何分歧?动物细胞借帮Na+-K+泵保护细胞内矮浓度溶量;动物细胞依好坚韧的细胞壁预防伸展战破裂;本死动物通过中断胞定时排出加进细胞过量的火而预防伸展.5、比较胞饮效用战吞噬效用的同共.胞饮战吞噬是细胞胞吞效用的二种典型.胞饮效用是一个连绝爆收的历程,所有真核细胞皆能通过胞饮效用连绝摄进溶量战分子;吞噬效用最先需要被吞噬物与细胞表面分散并激活细胞表面受体,是一个旗号触收历程.胞饮泡的产死需要网格蛋黑、分散素蛋黑战分散蛋黑等的帮闲;吞噬泡的产死则需要微丝及其分散蛋黑的帮闲,正在多细胞动物体内,惟有某些特化细胞具备吞噬功能.6、比较组成型胞吐道路战安排型胞吐道路的特性及其死物教意思.细胞的胞吐效用是将细胞内的分泌泡或者其余某些膜泡中的物量通过细胞量膜运出细胞的历程.特性:1)真核细胞从下我基体反里管网区别泌的囊泡背量膜震动并与之混同的宁静历程即组成型的胞吐道路.通过连绝性的组成型胞吐道路:⑴细胞新合成的囊泡膜的蛋黑战脂类不竭天供应量膜革新,以保证细胞团结前量膜的死少;⑵囊泡内可溶性蛋黑分泌到细胞中,成为量膜中围蛋黑、胞中基量组分、营养身分或者旗号分子等.2)特化的分泌细胞安排型胞吐道路存留于特殊机能的细胞中,分泌细胞爆收的分泌物(激素、粘液或者消化酶)储躲留分泌泡内,当细胞正在受到胞中旗号刺激时,分泌泡与量膜混同并将内含物释搁进去.死物教意思:细胞的量膜革新,保护细胞的存正在与死少.7、量膜正在细胞吞吐效用(cytosis)中起什么效用?1) 辨别被内吞物量;。

细胞生物学课后习题

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第三章细胞生物学研究方法1.细胞形态结构的观察方法:光学显微镜技术、电子显微镜技术、扫描隧道显微镜2.细胞组分的分析方法:○1离心分离技术○2细胞内核酸、蛋白质、酶、糖与脂类等的显示方法○3特异蛋白抗原的定位与定性○4细胞内特异核酸的定位于定性○5反射自显影技术○6定量细胞化学分析技术第四章细胞质膜(重点:1、3题,2题可不看)1、膜脂有哪几种基本类型?它们各自的功能?(1)基本类型:甘油磷脂、糖脂、胆固醇(2)功能:甘油磷脂不仅是生物膜的基本成分,其中的某些成分如PI等在细胞信号转导中起重要作用鞘脂:其分子结构与甘油磷脂非常相似,可以与甘油磷脂共同组成生物膜。

胆固醇:除了作为生物膜的主要结构成分外,还是很多重要的生物活性分子的前体化合物,它还可以与发育调控的重要信号分子Hedgehog共价结合。

3、细胞表面有哪几种常见的特化结构?细胞红细胞膜骨架的基本结构与功能是什么?细胞表面特化结构主要包括:膜骨架、鞭毛、纤毛、变形足和微绒毛,都是细胞膜与膜内的细胞骨架纤维形成的复合结构,分别于维持细胞的形态、细胞的运动、细胞与环境的物质交换等功能有关。

第五章物质的跨膜运输1、比较载体蛋白与通道蛋白的特点。

载体蛋白相当于结合在细胞质膜上的酶,有特异性结合位点,可同特异性底物结合,一种特异性载体只转运一种类型的分子或离子;转运过程类似于酶酶与底物作用的饱和动力学特征;既可被底物类似物竞争性地抑制,又可被某种抑制剂非竞争性抑制以及对pH有依赖性等,因此有人将载体蛋白称为通透酶。

与酶不同的是,载体蛋白对转运的溶质不进行任何共价修饰。

通道蛋白所介导的被动运输不需与溶质分子结合,允许大小和带电荷适宜的离子通过。

绝大多数的通道蛋白形成有离子选择性的、门控的跨膜通道。

因为这些通道蛋白几乎都与离子的转运有关,所以又称离子通道。

与载体蛋白相比,三个显著特征:具有极高的转运速率,离子通道没有饱和值,离子通道是门控的。

2、试述胞吞作用的类型和功能。

细胞生物学思考题及答案

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细胞生物学思考题及答案第八章细胞信号转导1、名词解释细胞通讯: 指一个细胞发出的信息通过介质传递到另一个细胞并与其受体相互作用,产生特异性生物学效应的过程。

受体: 指能够识别和选择性结合某种配体(信号分子)的大分子。

多数为糖蛋白,少数为糖脂或二者复合物。

第一信使: 由信息细胞释放的,经细胞外液影响和作用其它信息接收细胞的细胞外信号分子第二信使: 第一信使与受体作用后在胞内最早产生的信号分子称为第二信使。

2、细胞信号分子分为哪两类?受体分为哪两类?细胞信号分子:亲脂性信号分子和亲水性信号分子;受体:细胞内受体:位于细胞质基质或核基质,主要识别和结合脂溶性信号分子;细胞表面受体:主要识别和结合亲水性信号分子(三大家族;G 蛋白耦联受体,酶联受体,离子通道耦联受体)3、两类分子开关蛋白的开关机制。

GTPase开关蛋白:结合GTP活化,结合GDP失活。

鸟苷酸交换因子GEF引起GDP从开关蛋白释放,继而结合GTP并引起G蛋白构象改变使其活化;随着结合GTP水解形成GDF和Pi,开关蛋白又恢复成失活的关闭状态。

GTP水解速率被GTPase促进蛋白GAP和G蛋白信号调节子RGS所促进,被鸟苷酸解离抑制物GDI所抑制。

普遍的分子开关蛋白:通过蛋白激酶使靶蛋白磷酸化和蛋白磷酸酶使靶蛋白去磷酸化活性调节蛋白质活性。

4、三类细胞表面受体介导的信号通路各有何特点?(1)离子通道耦联受体介导的信号通路特点:自身为离子通道的受体,有组织分布特异性,主要存在与神经、肌肉等可兴奋细胞,对配体具有特异性选择,其跨膜信号转导无需中间步骤,其信号分子是神经递质。

(2)G蛋白耦联受体介导的信号通路特点:信号需与G蛋白偶联,其受体在膜上具有相同的取向,G蛋白耦联受体一般为7次跨膜蛋白,会产生第二信使,G蛋白在信号转导过程中起着分子开关的作用。

(3)酶连受体信号转导特点:a.不需G蛋白,而是通过受体自身的蛋白酶的活性来完成信号跨膜转换;b.对信号的反应较慢,且需要许多细胞内的转换步骤;c. 通常与细胞生长、分裂、分化、生存相关。

细胞生物学课后题及答案

细胞生物学课后题及答案

一、细胞内膜泡运输的概况、类型及其主要功能膜泡运输是蛋白质分选的一种特有的方式,普遍存在于真核细胞中;在转运过程中不仅涉及蛋白质本身的修饰、加工和组装,还涉及多种不同的膜泡靶向运输及其复杂的调控过程;主要分为一下三种类型:COPⅠ包被小泡:负责回收、转运内质网逃逸蛋白返回内质网;COPⅡ衣被小泡:介导内质网到高尔基体的物质运输;网格蛋白衣被小泡:介导质膜→胞内体、高尔基体→胞内体、高尔基体→溶酶体、植物液泡的物质运输二、试述物质跨膜的种类及其特点主要有三种途径:一被动运输:指通过简单扩散或协助扩散实现物质由高浓度向低浓度方向的跨膜转运;动力来自物质的浓度梯度,不需要细胞提供代谢能量;1、简单扩散:也叫自由扩散free diffusion;特点:①沿浓度梯度或电化学梯度扩散;②不需要提供能量;③没有膜蛋白的协助;2、促进扩散:特点:①比自由扩散转运速率高;②运输速率同物质浓度成非线性关系;③特异性;④饱和性;二主动运输:是由载体蛋白所介导的物质逆浓度梯度或电化学梯度由浓度低的一侧向高的一侧进行跨膜转运的方式;主动运输的特点是:①逆浓度梯度逆化学梯度运输;②需要能量;③都有载体蛋白;三吞排作用真核细胞通过胞吞作用和胞吐作用完成大分子与颗粒性物质的跨膜运输;三、试述Na+—K+泵的工作原理Na+—K+ATP酶通过磷酸化和去磷酸化过程发生构象的变化,导致与Na+、K+的亲和力发生变化;在膜内侧Na+与酶结合,激活ATP酶活性,使ATP分解,酶被磷酸化,构象发生变化,于是与Na+结合的部位转向膜外侧;这种磷酸化的酶对Na+的亲和力低,对K+的亲和力高,因而在膜外侧释放Na+、而与K+结合;K+与磷酸化酶结合后促使酶去磷酸化,酶的构象恢复原状,于是与K+结合的部位转向膜内侧,K+与酶的亲和力降低,使K+在膜内被释放,而又与Na+结合;总的结果是每一循环消耗一个ATP;转运出3个Na+,转进2个K+;四、试述胞间通信的主要类型1、细胞间隙连接细胞间隙连接:是一种细胞间的直接通讯方式;两个相邻的细胞以连接子相联系;连接子中央为直径1.5nm的亲水性孔道;2、膜表面分子接触通讯是指细胞通过其表面信号分子受体与另一细胞表面的信号分子配体选择性地相互作用,最终产生细胞应答的过程,即细胞识别;3、化学通讯细胞分泌一些化学物质如激素至细胞外,作为信号分子作用于靶细胞,调节其功能,这种通讯方式称为化学通讯;根据化学信号分子可以作用的距离范围,可分为以下3类:内分泌、旁分泌、自分泌五、阐述DNA分子的一级结构多样性一单一序列:非重复序列DNA,是细胞中编码DNA序列;二中度重复DNA序列:具有基因选择性表达的信息,起调控作用;1、短散在重复元件3、长散在重复元件在物种进化过程中基因组中可移动的遗传元件,影响基因表达;三高度重复DNA序列1、卫星DNA:重复单位长5~100bp,主要分布在染色体着丝粒部位;2、小卫星DNA:又称数量可变的的串联重复序列,重复单位长5~100bp,常用于DNA 指纹技术作个体鉴定;3、微卫星DNA:重复单位序列最短,重复单位长1~5bp ,具高度多态性,在遗传上高度保守,为重要的遗传标志;六、试述核小体的结构特点①每个核小体单位包括200bp左右的DNA超螺旋和一个组蛋白八聚体及一个分子H1;②由H2A、H2B、H3、H4各两分子形成八聚体,构成核心颗粒;③146bp的DNA分子超螺旋盘绕组蛋白八聚体1.75圈, 组蛋白H1在核心颗粒外结合额外20bp DNA,锁住核小体DNA的进出端,起稳定核小体的作用;④两个相邻核小体之间以连接DNA 相连,典型长度60bp,不同物种变化值为0~80bp;⑤组蛋白与DNA之间的相互作用主要是结构性的,基本不依赖于核苷酸的特异序列,实验表明,核小体具有自组装的性质;⑥核小体沿DNA的定位受不同因素的影响,进而通过核小体相位改变影响基因表达;七、试述多聚核糖体的概念及其生物学意义概念:核糖体在细胞内并不是单个独立地执行功能,而是由多个甚至几十个核糖体串连在一条mRNA 分子上高效地进行肽链的合成,这种具有特殊功能与形态结构的核糖体与mRNA 的聚合体称为多聚核糖体;多聚核糖体的生物学意义:细胞内各种多肽的合成,不论其分子量的大小或是mRNA 的长短如何,单位时间内所合成的多肽分子数目都大体相等;越长的mRNA可以结合更多的核糖体,提高了蛋白质合成的速度;以多聚核糖体的形式进行多肽合成,对mRNA 的利用及对其浓度的调控更为经济和有效;八、阐述生物膜的结构特征1、细胞膜由流动的双脂层和嵌在其中的蛋白质组成;膜的流动性是生物膜的基本特征之一, 是细胞进行生命活动的必要条件;2、磷脂分子以疏水性尾部相对,极性头部朝向水相组成生物膜骨架;3、蛋白质或嵌在双脂层表面,或嵌在其内部,或横跨整个双脂层,表现出分布的不对称性;膜蛋白是赋予生物膜功能的主要决定者;4、磷脂双分子层是组成生物膜的基本结构成分,尚未发现膜结构中起组织作用的蛋白;九、试述细胞膜蛋白的种类及特点根据膜蛋白与脂分子的结合方式,可分为:整合蛋白;外周蛋白;脂锚定膜蛋白整合蛋白:为跨膜蛋白是两性分子;与膜的结合非常紧密,只有用去垢剂才能从膜上洗涤下来; 外周蛋白:靠离子键或其它较弱的键与膜表面的蛋白质分子或脂分子的亲水部分结合,改变溶液的离子强度或提高温度就可以从膜上分离下来;脂锚定膜蛋白:是通过与之共价键相连的脂分子插入膜的脂双层分子中,而锚定在细胞质膜上,其水溶性的蛋白质部分位于脂双层外;十、细胞质膜的功能为细胞的生命活动提供相对稳定的内环境;选择性的物质运输,包括代谢底物的输入与代谢产物的排除,并伴随着能量的传递;提供细胞识别位点,并完成细胞内外信息跨膜传递;为多种酶提供结合位点,使酶促反应高效而有序地进行;介导细胞与细胞、细胞与基质之间的连接;质膜参与形成具有不同功能的细胞表面特化结构;十一、阐述细胞增殖的意义细胞增殖是细胞生命活动的重要特征之一,是生物繁育的基础;单细胞生物细胞增殖导致生物个体数量的增加;多细胞生物由一个单细胞即受精卵分裂发育而来,细胞增殖是多细胞生物繁殖基础;成体生物仍然需要细胞增殖,主要取代衰老死亡的细胞, 维持个体细胞数量的相对平衡和机体的正常功能;机体创伤愈合、组织再生、病理组织修复等,均依赖细胞增殖;十二、阐述细胞凋亡的概念及其生物学意义;1. 概念:细胞凋亡是一个主动的由基因决定的自动结束生命的过程,也常常被称为细胞程序死亡programmed cell death, PCD;凋亡细胞将被吞噬细胞吞噬;2. 细胞调亡的生物学意义:它是维持组织机能和形态所必需的;生物发育过程中及成体组织中正常的细胞凋亡有助于保证细胞只在需要它们的时候和需要它们活的地方存活;这对于多细胞生物个体发育的正常进行,自稳平衡的保持以及抵御外界各种因素的干扰方面都起着非常关键的作用;十三、试述细胞凋亡与细胞坏死的区别;区别点细胞凋亡细胞坏死起因生理或病理性病理性变化或剧烈损伤范围单个散在细胞大片组织或成群细胞细胞膜保持完整,一直到形成凋亡小体破损染色质凝聚在核膜下呈半月状呈絮状细胞器无明显变化肿胀、内质网崩解细胞体积固缩变小肿胀变大凋亡小体有,被邻近细胞或巨噬细胞吞噬无,细胞自溶,残余碎片被巨噬细胞吞噬基因组DNA 有控降解,电泳图谱呈梯状随机降解,电泳图谱呈涂抹状蛋白质合成有无调节过程受基因调控被动进行炎症反应无,不释放细胞内容物有,释放内容物;十四、癌细胞的基本特征①无限增殖②具有侵润性和扩散性细胞③细胞间相互作用改变④蛋白质表达谱系或蛋白活性改变⑤mRNA转录谱系的改变⑥体外培养的恶性转化细胞的特征;失去接触抑制;十五、试述微丝功能;1、维持细胞形态2、细胞内运输:是胞内物质运输的路轨;3、细胞器定位4、鞭毛flagella运动和纤毛cilia运动5、纺锤体与染色体运动十六、减数分裂的过程及意义减数分裂的过程减数第一次分裂前期根据染色体的形态,可分为5个阶段:细线期、偶线期、粗线期、双线期、终变期中期各成对的同源染色体双双移向细胞中央的赤道板,着丝点成对排列在赤道板两侧,细胞质中形成纺锤体;后期由纺锤丝的牵引,使成对的同源染色体各自发生分离,并分别移向两极;末期到达两极的同源染色体又聚集起来,重现核膜、核仁,然后细胞分裂为两个子细胞;减数第二次分裂减数第二次分裂与减数第一次分裂紧接,也可能出现短暂停顿;染色体不再复制;每条染色体的着丝点分裂,姐妹染色单体分开,分别移向细胞的两极,有时还伴随细胞的变形;前期染色体首先是散乱地分布于细胞之中;而后再次聚集,核膜、核仁再次消失,再次形成纺锤体;中期染色体的着丝点排列到细胞中央赤道板上;注意此时已经不存在同源染色体了;后期每条染色体的着丝点分离,两条姊妹染色单体也随之分开,成为两条染色体;在纺锤丝的牵引下,这两条染色体分别移向细胞的两极;末期重现核膜、核仁,到达两极的染色体,分别进入两个子细胞;两个子细胞的染色体数目与初级性母细胞相比减少了一半;至此,第二次分裂结束;减数分裂的意义:既有效的获得了双亲的遗传物质,保持后代的遗传稳定,又可以增加更多的变异,确保生物多样性,增强生物适应环境变化的能力;十七、试述锚定链接的类型、结构及功能与中间丝相连的锚定连接桥粒:形成独特的盘状致密斑,一侧与细胞内的中间丝相连,一侧与跨膜粘附性蛋白质相连,两个细胞间形成纽扣状结构,将相邻细胞铆接在一起;功能:铆接相邻细胞,提供细胞内中间丝的锚定位点,形成整体网络,起支持和抵抗外界压力与张力的作用;半桥粒:它通过细胞质膜上的膜蛋白整合素将上皮细胞固着在基底膜上, 在半桥粒中,中间丝不是穿过而是终止于半桥粒的致密斑内;功能:通过半桥粒,上皮细胞可以黏着在基膜上与肌动蛋白纤维相连的锚定连接粘合带:位于紧密连接下方,相邻细胞间形成一个连续的带状结构;功能:促使上皮细胞层弯曲形成神经管等结构粘合斑:细胞通过肌动蛋白纤维与细胞外基质之间的连接方式;功能:有助于维持细胞在运动过程中的张力以及影响细胞生长的信号传递一、细胞内膜泡运输的概况、类型及其主要功能膜泡运输是蛋白质分选的一种特有的方式,普遍存在于真核细胞中;在转运过程中不仅涉及蛋白质本身的修饰、加工和组装,还涉及多种不同的膜泡靶向运输及其复杂的调控过程;主要分为一下三种类型:COPⅠ包被小泡:负责回收、转运内质网逃逸蛋白返回内质网;COPⅡ衣被小泡:介导内质网到高尔基体的物质运输;网格蛋白衣被小泡:介导质膜→胞内体、高尔基体→胞内体、高尔基体→溶酶体、植物液泡的物质运输二、试述物质跨膜的种类及其特点主要有三种途径:一被动运输:指通过简单扩散或协助扩散实现物质由高浓度向低浓度方向的跨膜转运;动力来自物质的浓度梯度,不需要细胞提供代谢能量;1、简单扩散:也叫自由扩散free diffusion;特点:①沿浓度梯度或电化学梯度扩散;②不需要提供能量;③没有膜蛋白的协助;2、促进扩散:特点:①比自由扩散转运速率高;②运输速率同物质浓度成非线性关系;③特异性;④饱和性;二主动运输:是由载体蛋白所介导的物质逆浓度梯度或电化学梯度由浓度低的一侧向高的一侧进行跨膜转运的方式;主动运输的特点是:①逆浓度梯度逆化学梯度运输;②需要能量;③都有载体蛋白;三吞排作用真核细胞通过胞吞作用和胞吐作用完成大分子与颗粒性物质的跨膜运输;三、试述Na+—K+泵的工作原理Na+—K+ATP酶通过磷酸化和去磷酸化过程发生构象的变化,导致与Na+、K+的亲和力发生变化;在膜内侧Na+与酶结合,激活ATP酶活性,使ATP分解,酶被磷酸化,构象发生变化,于是与Na+结合的部位转向膜外侧;这种磷酸化的酶对Na+的亲和力低,对K+的亲和力高,因而在膜外侧释放Na+、而与K+结合;K+与磷酸化酶结合后促使酶去磷酸化,酶的构象恢复原状,于是与K+结合的部位转向膜内侧,K+与酶的亲和力降低,使K+在膜内被释放,而又与Na+结合;总的结果是每一循环消耗一个ATP;转运出3个Na+,转进2个K+;四、试述胞间通信的主要类型1、细胞间隙连接细胞间隙连接:是一种细胞间的直接通讯方式;两个相邻的细胞以连接子相联系;连接子中央为直径1.5nm的亲水性孔道;2、膜表面分子接触通讯是指细胞通过其表面信号分子受体与另一细胞表面的信号分子配体选择性地相互作用,最终产生细胞应答的过程,即细胞识别;3、化学通讯细胞分泌一些化学物质如激素至细胞外,作为信号分子作用于靶细胞,调节其功能,这种通讯方式称为化学通讯;根据化学信号分子可以作用的距离范围,可分为以下3类:内分泌、旁分泌、自分泌五、阐述DNA分子的一级结构多样性一单一序列:非重复序列DNA,是细胞中编码DNA序列;二中度重复DNA序列:具有基因选择性表达的信息,起调控作用;1、短散在重复元件3、长散在重复元件在物种进化过程中基因组中可移动的遗传元件,影响基因表达;三高度重复DNA序列1、卫星DNA:重复单位长5~100bp,主要分布在染色体着丝粒部位;2、小卫星DNA:又称数量可变的的串联重复序列,重复单位长5~100bp,常用于DNA 指纹技术作个体鉴定;3、微卫星DNA:重复单位序列最短,重复单位长1~5bp ,具高度多态性,在遗传上高度保守,为重要的遗传标志;六、试述核小体的结构特点①每个核小体单位包括200bp左右的DNA超螺旋和一个组蛋白八聚体及一个分子H1;②由H2A、H2B、H3、H4各两分子形成八聚体,构成核心颗粒;③146bp的DNA分子超螺旋盘绕组蛋白八聚体1.75圈, 组蛋白H1在核心颗粒外结合额外20bp DNA,锁住核小体DNA的进出端,起稳定核小体的作用;④两个相邻核小体之间以连接DNA 相连,典型长度60bp,不同物种变化值为0~80bp;⑤组蛋白与DNA之间的相互作用主要是结构性的,基本不依赖于核苷酸的特异序列,实验表明,核小体具有自组装的性质;⑥核小体沿DNA的定位受不同因素的影响,进而通过核小体相位改变影响基因表达;七、试述多聚核糖体的概念及其生物学意义概念:核糖体在细胞内并不是单个独立地执行功能,而是由多个甚至几十个核糖体串连在一条mRNA 分子上高效地进行肽链的合成,这种具有特殊功能与形态结构的核糖体与mRNA 的聚合体称为多聚核糖体;多聚核糖体的生物学意义:细胞内各种多肽的合成,不论其分子量的大小或是mRNA 的长短如何,单位时间内所合成的多肽分子数目都大体相等;越长的mRNA可以结合更多的核糖体,提高了蛋白质合成的速度;以多聚核糖体的形式进行多肽合成,对mRNA 的利用及对其浓度的调控更为经济和有效;八、阐述生物膜的结构特征1、细胞膜由流动的双脂层和嵌在其中的蛋白质组成;膜的流动性是生物膜的基本特征之一, 是细胞进行生命活动的必要条件;2、磷脂分子以疏水性尾部相对,极性头部朝向水相组成生物膜骨架;3、蛋白质或嵌在双脂层表面,或嵌在其内部,或横跨整个双脂层,表现出分布的不对称性;膜蛋白是赋予生物膜功能的主要决定者;4、磷脂双分子层是组成生物膜的基本结构成分,尚未发现膜结构中起组织作用的蛋白;九、试述细胞膜蛋白的种类及特点根据膜蛋白与脂分子的结合方式,可分为:整合蛋白;外周蛋白;脂锚定膜蛋白整合蛋白:为跨膜蛋白是两性分子;与膜的结合非常紧密,只有用去垢剂才能从膜上洗涤下来; 外周蛋白:靠离子键或其它较弱的键与膜表面的蛋白质分子或脂分子的亲水部分结合,改变溶液的离子强度或提高温度就可以从膜上分离下来;脂锚定膜蛋白:是通过与之共价键相连的脂分子插入膜的脂双层分子中,而锚定在细胞质膜上,其水溶性的蛋白质部分位于脂双层外;十、细胞质膜的功能为细胞的生命活动提供相对稳定的内环境;选择性的物质运输,包括代谢底物的输入与代谢产物的排除,并伴随着能量的传递;提供细胞识别位点,并完成细胞内外信息跨膜传递;为多种酶提供结合位点,使酶促反应高效而有序地进行;介导细胞与细胞、细胞与基质之间的连接;质膜参与形成具有不同功能的细胞表面特化结构;十一、阐述细胞增殖的意义细胞增殖是细胞生命活动的重要特征之一,是生物繁育的基础;单细胞生物细胞增殖导致生物个体数量的增加;多细胞生物由一个单细胞即受精卵分裂发育而来,细胞增殖是多细胞生物繁殖基础;成体生物仍然需要细胞增殖,主要取代衰老死亡的细胞, 维持个体细胞数量的相对平衡和机体的正常功能;机体创伤愈合、组织再生、病理组织修复等,均依赖细胞增殖;十二、阐述细胞凋亡的概念及其生物学意义;1. 概念:细胞凋亡是一个主动的由基因决定的自动结束生命的过程,也常常被称为细胞程序死亡programmed cell death, PCD;凋亡细胞将被吞噬细胞吞噬;2. 细胞调亡的生物学意义:它是维持组织机能和形态所必需的;生物发育过程中及成体组织中正常的细胞凋亡有助于保证细胞只在需要它们的时候和需要它们活的地方存活;这对于多细胞生物个体发育的正常进行,自稳平衡的保持以及抵御外界各种因素的干扰方面都起着非常关键的作用;十三、试述细胞凋亡与细胞坏死的区别;区别点细胞凋亡细胞坏死起因生理或病理性病理性变化或剧烈损伤范围单个散在细胞大片组织或成群细胞细胞膜保持完整,一直到形成凋亡小体破损染色质凝聚在核膜下呈半月状呈絮状细胞器无明显变化肿胀、内质网崩解细胞体积固缩变小肿胀变大凋亡小体有,被邻近细胞或巨噬细胞吞噬无,细胞自溶,残余碎片被巨噬细胞吞噬基因组DNA 有控降解,电泳图谱呈梯状随机降解,电泳图谱呈涂抹状蛋白质合成有无调节过程受基因调控被动进行炎症反应无,不释放细胞内容物有,释放内容物;十四、癌细胞的基本特征①无限增殖②具有侵润性和扩散性细胞③细胞间相互作用改变④蛋白质表达谱系或蛋白活性改变⑤mRNA转录谱系的改变⑥体外培养的恶性转化细胞的特征;失去接触抑制;十五、试述微丝功能;1、维持细胞形态2、细胞内运输:是胞内物质运输的路轨;3、细胞器定位4、鞭毛flagella运动和纤毛cilia运动5、纺锤体与染色体运动十六、减数分裂的过程及意义减数分裂的过程减数第一次分裂前期根据染色体的形态,可分为5个阶段:细线期、偶线期、粗线期、双线期、终变期中期各成对的同源染色体双双移向细胞中央的赤道板,着丝点成对排列在赤道板两侧,细胞质中形成纺锤体;后期由纺锤丝的牵引,使成对的同源染色体各自发生分离,并分别移向两极;末期到达两极的同源染色体又聚集起来,重现核膜、核仁,然后细胞分裂为两个子细胞;减数第二次分裂减数第二次分裂与减数第一次分裂紧接,也可能出现短暂停顿;染色体不再复制;每条染色体的着丝点分裂,姐妹染色单体分开,分别移向细胞的两极,有时还伴随细胞的变形;前期染色体首先是散乱地分布于细胞之中;而后再次聚集,核膜、核仁再次消失,再次形成纺锤体;中期染色体的着丝点排列到细胞中央赤道板上;注意此时已经不存在同源染色体了;后期每条染色体的着丝点分离,两条姊妹染色单体也随之分开,成为两条染色体;在纺锤丝的牵引下,这两条染色体分别移向细胞的两极;末期重现核膜、核仁,到达两极的染色体,分别进入两个子细胞;两个子细胞的染色体数目与初级性母细胞相比减少了一半;至此,第二次分裂结束;减数分裂的意义:既有效的获得了双亲的遗传物质,保持后代的遗传稳定,又可以增加更多的变异,确保生物多样性,增强生物适应环境变化的能力;十七、试述锚定链接的类型、结构及功能与中间丝相连的锚定连接桥粒:形成独特的盘状致密斑,一侧与细胞内的中间丝相连,一侧与跨膜粘附性蛋白质相连,两个细胞间形成纽扣状结构,将相邻细胞铆接在一起;功能:铆接相邻细胞,提供细胞内中间丝的锚定位点,形成整体网络,起支持和抵抗外界压力与张力的作用;半桥粒:它通过细胞质膜上的膜蛋白整合素将上皮细胞固着在基底膜上, 在半桥粒中,中间丝不是穿过而是终止于半桥粒的致密斑内;功能:通过半桥粒,上皮细胞可以黏着在基膜上与肌动蛋白纤维相连的锚定连接粘合带:位于紧密连接下方,相邻细胞间形成一个连续的带状结构;功能:促使上皮细胞层弯曲形成神经管等结构粘合斑:细胞通过肌动蛋白纤维与细胞外基质之间的连接方式;功能:有助于维持细胞在运动过程中的张力以及影响细胞生长的信号传递。

细胞生物学细胞核习题及答案

细胞生物学细胞核习题及答案

第八章细胞核1.概述核孔复合体的结构、标志蛋白及生理功能。

答:核孔复合体由环、辐、栓三种结构构成。

环包括核孔外缘的胞质环(8条短纤维伸向细胞质中)和核孔内缘的核质环(8条长纤维伸入核内,末端形成小环构成篮状结构);辐则由柱状亚单位(支撑“环”)、腔内亚单位(固定作用)和环状亚单位(核质交换通道)构成;栓是环带亚单位中的颗粒或棒状结构,在核质交换中起一定作用。

核孔复合体的标志性蛋白是gp210,它能够促进核孔的形成以及锚定核孔复合体。

还有P62存在于中央栓上在核质交换中起一定作用。

2.举例说明核孔复合体运输物质的特点及过程。

答:总体上来看有双功能性(主动、被动);双向性(亲核蛋白入核,DNA、RNP等出核)。

而其主动运输的特点有:(1)信号识别:亲核蛋白上有NLS(核定位信号)序列才可入核。

(2)载体介导:载体如importinα和importinβ,亲核蛋白通过NLS识别importin α/importinβ异二聚体并与之结合形成转运复合物。

(3)GTP供能:复合物入核以后,GTP水解供能使蛋白从复合物上解离下来。

(4)双向选择:蛋白入核需要NLS,出核需要NFS(核输出信号),mRNA出核要5’端的GpppG帽子。

(5)饱和动力学特征。

3.简述核糖体的主要合成场所、大小亚单位的装运场所以及转运途径。

答:编码rRNA的基因存在于核仁组织区,核糖体的生物发生即在此处。

rRNA基因转录形成45SrRNA前体后即与蛋白质结合形成80S的RNP复合体,随后切断部分转录间隔后产生18S、5.8S和28SrRNA ,5SrRNA自核外基因转录而来。

先由18SrRNA形成小亚基,再由另外三种形成大亚基,即完成核仁中的合成过程。

大小亚基出核后,在mRNA上完成组装(先是小亚基与mRNA结合,再结合上大亚基)出核(从核孔)的转运途径见核孔的物质运输特点。

4. 阐明核仁、核仁组织区与核仁染色体之间的关系。

答:核仁是rRNA合成及加工核糖体亚单位的场所,它包括FC、DFC和GC三个区域。

细胞生物学第七章和第八章 课后思考题

细胞生物学第七章和第八章 课后思考题

第七章细胞质基质与内膜系统1.流感病毒包着一层膜,膜上含有能被酸性pH活化的融合蛋白,活化以后,此蛋白质引起病毒膜与细胞膜融合。

有一种古老的民间治疗流感的方法,建议患者到马棚内过一夜。

听起来可能很怪,但是这项建议有一个合理的解释。

马棚中的空气含有马尿中的细菌产生的氨气(NH3)。

请解释NH3如何能保护细胞免受病毒感染。

答:流感病毒通过内吞作用进入细胞然后被递送到内体,在这里它处于酸性的pH中,激活了它的融合蛋白。

病毒的膜与内体膜融合,释放病毒基因组到细胞质。

NH3是一个可以迅速穿透膜的小分子。

因此,它可以通过扩散作用进入所有包括内体在内的细胞内区室。

一旦区室内是酸性pH, NH3结合H+ 形成NH4+ ,这是一个带电离子因而不能通过扩散作用穿膜。

NH4+因此在酸性区室聚集并升高pH。

当内体的pH升高,病毒依然被内吞,但是由于病毒融合蛋白不能被激活,因而病毒不能进入细胞质。

第八章蛋白质分选和膜泡运输1.Which of the following statements are correct? Explain your answers.A.The amino acid sequence Leu-His-Arg-Leu-Asp-Ala-Gln-Ser-Lys-Leu-Ser-Ser is a signal sequence that directs proteins to the ER.氨基酸序列Leu-His-Arg-Leu-Asp-Ala-Gln-Ser-Lys-Leu-Ser-Ser是一个指引蛋白质到内质网中去的信号序列。

错。

引导蛋白质到内质网膜的信号序列包括一个含8个以上疏水氨基酸的核心。

这里显示的这个序列包括很多亲水氨基酸侧链,包括带电氨基酸组氨酸、精氨酸、天冬氨酸和赖氨酸,以及不带电的亲水氨基酸谷氨酰胺和丝氨酸。

B.Transport vesicles deliver proteins and lipids to the cell surface.转运膜泡将蛋白质和脂质运到细胞表面。

细胞生物学课后答案

细胞生物学课后答案

1、如何理解“细胞是生命活动的基本单位”这一概念1)一切有机体都有细胞构成,细胞是构成有机体的基本单位2)细胞具有独立的、有序的自控代谢体系,细胞是代谢与功能的基本单位3)细胞是有机体生长与发育的基础4)细胞是遗传的基本单位,细胞具有遗传的全能性5)没有细胞就没有完整的生命6)细胞是多层次非线性的复杂结构体系7)细胞是物质(结构)、能量与信息过程精巧结合的综合体8)细胞是高度有序的,具有自装配与自组织能力的体系2、为什么说支原体可能是最小最简单的细胞存在形式1)支原体能在培养基上生长2)具有典型的细胞膜3)一个环状双螺旋DNA是遗传信息量的载体4)mRNA与核糖体结合为多聚核糖体,指导合成蛋白质5)以一分为二的方式分裂繁殖6)体积仅有细菌的十分之一,能寄生在细胞内繁殖3、怎样理解“病毒是非细胞邢台的生命体”试比较病毒与细胞的区别并讨论其相互的关系。

病毒是由一个核酸分子(DNA或RNA)芯和蛋白质外壳构成的,是非细胞形态的生命体,是最小、最简单的有机体。

仅由一个有感染性的RNA构成的病毒,称为类病毒;仅由感染性的蛋白质构成的病毒称为朊病毒。

病毒具备了复制与遗传生命活动的最基本的特征,但不具备细胞的形态结构,是不完全的生命体;病毒的主要生命活动必须在细胞内才能表现,在宿主细胞内复制增殖;病毒自身没有独立的代谢与能量转化系统,必须利用宿主细胞结构、原料、能量与酶系统进行增殖,是彻底的寄生物。

因此病毒不是细胞,只是具有部分生命特征的感染物。

病毒与细胞的区别:(1)病毒很小,结构极其简单;(2)遗传载体的多样性(3)彻底的寄生性(4)病毒以复制和装配的方式增殖4、试从进化的角度比较原核细胞。

古核细胞及真核细胞的异同。

第四章细胞质膜3. 何谓内在膜蛋白内在膜蛋白以什么方式与膜脂相结合内在膜蛋白是膜蛋白中与膜结合比较紧密的一种蛋白,只有用去垢剂是膜崩解后才可分离出来。

疏水作用,alpha-螺旋(个别beta-螺旋);静电作用,某些氨基酸带正电荷与带负电磷脂极性头相互作用,带负电氨基酸则通过其他阳离子共价作用:半胱氨酸插入膜双分子层中4、生物膜的基本结构特征是什么这些特征与它的生理功能有什么联系膜的流动性:生物膜的基本特征之一,细胞进行生命活动的必要条件。

细胞生物学第六,七,八,九章知识题及参备考资料答案解析

细胞生物学第六,七,八,九章知识题及参备考资料答案解析

注:第八章习题在前面的第五章里出现第六章细胞的能量转换——线粒体和叶绿体本章要点:本章重点阐述了线粒体和叶绿体的结构和功能,要求重点掌握掌握线粒体与氧化磷酸化,线粒体和叶绿体都是半自主性细胞器,了解线粒体和叶绿体的起源与增殖。

一、名词解释1、氧化磷酸化2、电子传递链(呼吸链)3、ATP合成酶4、半自主性细胞器5、光合磷酸化二、填空题1、能对线粒体进行专一染色的活性染料是。

2、线粒体在超微结构上可分为、、、。

3、线粒体各部位都有其特异的标志酶,内膜是、外膜是、膜间隙是、基质是。

4、线粒体中,氧化和磷酸化密切偶联在一起,但却由两个不同的系统实现的,氧化过程主要由实现,磷酸化主要由完成。

5、细胞内膜上的呼吸链主要可以分为两类,既和。

6、由线粒体异常病变而产生的疾病称为线粒体病,其中典型的是一种心肌线粒体病。

7、植物细胞中具有特异的质体细胞器主要分为、、。

8、叶绿体在显微结构上主要分为、、。

9、在自然界中含量最丰富,并且在光合作用中起重要作用的酶是。

10、光合作用的过程主要可分为三步:、和、。

11、光合作用根据是否需要光可分为和。

12、真核细胞中由双层膜包裹形成的细胞器是。

13、引导蛋白到线粒体中去的具有定向信息的特异氨基酸序列被称为。

14、叶绿体中每个H+穿过叶绿体ATP合成酶,生成1个ATP分子,线粒体中每个H+穿过ATP合成酶,生成1个ATP分子。

15、氧是在植物细胞中部位上所进行的的过程中产生的。

三、选择题1. 线粒体各部位都有其特异的标志酶,线粒体其中内膜的标志酶是()。

A、细胞色素氧化酶B、单胺氧酸化酶C、腺苷酸激酶D、柠檬合成酶2.下列哪些可称为细胞器()A、核B、线粒体C、微管D、内吞小泡3.下列那些组分与线粒体与叶绿体的半自主性相关()。

A、环状DNAB、自身转录RNAC、翻译蛋白质的体系D、以上全是。

4.内共生假说认为叶绿体的祖先为一种()。

A、革兰氏阴性菌B、革兰氏阳性菌C、蓝藻D、内吞小泡四、判断题1、在真核细胞中ATP的形成是在线粒体和叶绿体细胞器中。

《细胞生物学》 习题集参考答案

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《细胞生物学》习题集参考答案第一章绪论一.填空题1.胡克,1665,原生动物,红细胞2.细胞的发现,细胞学说的建立,细胞学经典时期,实验细胞学时期3.能量守恒定律,细胞学说,达尔文进化论4.遗传信息的形成,膜的形成5.细胞内基因选择性表达特异功能蛋白质, 生物发育6.碱基互补配对7.全能性8.体细胞9.染色体DNA与蛋白质相互作用关系;细胞增殖、分化、凋亡(程序性死亡)的相互关系及调控;细胞信号转导研究或细胞结构体系的组装二.选择题1.C 2:D 3:C 4:D 5. B三:判断题1.√2。

√3。

√4:×(原生质包括细胞内所有的生活物质)5.×四.名词解释1.细胞生物学是应用现代物理学与化学的技术成就和分子生物学的概念与方法,以细胞作为生命活动的基本单位的思维为出发点,探索生命活动规律的学科,其核心问题将遗传与发育在细胞水平上结合起来。

2.生物大分子是指细胞中存在的那些分子质量巨大、结构复杂、具有生物活性的有机化合物,如以蛋白质、核酸、多糖及脂类等四大类为典型的生物大分子,它们是由多个氨基酸或核苷酸等小分子聚合而成的,具有广泛的生物活性,既是细胞的结构成分,又是细胞和种生命活动的执行者或体现者。

五.简答题1.Science Nature /Nature Cell Biology /Cell /Molecular Cell/ Developmental Cell /Cancer Cell/ Neuron/Journal of Cell Biology /Gene and Biology /Journal of Cell Science(参看课本P14)国内的相关学术刊物《中国科学》.《科学通报》.《分子细胞生物学报》.《细胞生物学杂志》.《遗传学报》.《动物学报》.《微生物学报》等(参看课本P14-15)2.(1)细胞结构功能→细胞生命活动。

细胞生命活动的研究,将进一步加深对细胞结构与功能的了解;(2)细胞中单一基因与蛋白→基因组与蛋白质组及在细胞生命活动中的协同作用,特别是复合体的相互作用;(3)细胞信号转导途径→信号调控网络;(4)体外(in vitro)研究→体内(in vivo)研究;(5)静态研究→活细胞的动态研究;(6)实验室研究为主→计算生物学更多地介入并与之结合;(7)细胞生物学与生物学其他学科的渗透→与数、理、化及纳米科学等多学科的交叉。

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第八章细胞信号转导
一、名词解释
1. G蛋白偶联受体
2. 受体酪氨酸蛋白激酶
3. 细胞内受体
4. 表面受体超家族
5. 受体减量调节
6. GTP结合蛋白
7. 信号的趋同
8. 信号的趋异
9. 信号的串扰
二、选择题:请在以下每题中选出正确答案,每题正确答案为1-6个,多选和少选均不得分
1. NO直接作用于
A.腺苷酸环化酶
B.鸟苷酸环化酶
C.钙离子门控通道
2. 以下哪一类细胞可释放NO
A.心肌细胞
B.血管内皮细胞
C.血管平滑肌细胞
3. 硝酸甘油作为治疗心绞痛的药物是因为它
A.具有镇痛作用
B.抗乙酰胆碱
C.能在体内转换为NO
4. 胞内受体
A.是一类基因调控蛋白
B.可结合到转录增强子上
C.是一类蛋白激酶
D.是一类第二信使
5. 受体酪氨酸激酶RPTK
A.为单次跨膜蛋白
B.接受配体后发生二聚化
C.能自磷酸化胞内段
D.可激活Ras
6. Sos属于
A.接头蛋白(adaptor)
B.Ras的鸟苷酸交换因子(GEF)
C.Ras的GTP酶活化蛋白(GAP)
7. 以下哪些不属于G蛋白
A.Ras
B.微管蛋白β亚基
C.视蛋白
8. PKC以非活性形式分布于细胞溶质中,当细胞之中的哪一种离子浓度升高时,PKC转位到质膜内表面
A.镁离子
B.钙离子
C.钾离子
D.钠离子
9. Ca2+载体——离子霉素(ionomycin)能够模拟哪一种第二信使的作用
A.IP3
B.IP2
C.DG
10. 在磷脂酰肌醇信号通路中,质膜上的磷脂酶C(PLC-β)水解4,5-二磷酸磷脂酰肌醇(PIP2),产生哪两个两个第二信使
A.1,4,5-三磷酸肌醇(IP3)
B.DG
C.4,5-二磷酸肌醇(IP2)
11. 在磷脂酰肌醇信号通路中,G蛋白的直接效应酶是
A.腺苷酸环化酶
B.磷脂酶C-β
C.蛋白激酶C
12. 蛋白激酶A(Protein Kinase A,PKA)由两个催化亚基和两个调节亚基组成,cAMP能够与酶的哪一部分结合
A.催化亚基
B.调节亚基
13. 在cAMP信号途径中,环腺苷酸磷酸二酯酶(cAMP phosphodiesterase)的作用是
A.催化ATP生成cAMP
B.催化ADP生成cAMP
C.降解cAMP生成5’-AMP
14. 在cAMP信号途径中,G蛋白的直接效应酶是
A.蛋白激酶A
B.腺苷酸环化酶
C.蛋白激酶C
15. 以下哪一种感觉不是由G蛋白偶联型受体介导的
A.听觉
B.味觉
C.视觉
D.嗅觉
16. G蛋白的GTP酶活化蛋白GAP(GTPase activating protein)可
A.激活G蛋白
B.增强G蛋白的活性
C.使G蛋白失活
17. G蛋白耦联型受体通常为
A.3次跨膜蛋白
B.7次跨膜蛋白
C.单次跨膜蛋白
18. 三聚体GTP结合调节蛋白(trimeric GTP-binding regulatory protein)简称G蛋白,位于质膜胞质侧,由α、β、γ三个亚基组成。

3个亚基中那个亚基通过共价结合的脂肪酸链与膜结合?
A.α
B.β
C.γ
19. 突触前膜乙酰胆碱的释放是对哪一种离子浓度变化的直接响应?
A.钠离子
B.钾离子
C.钙离子
20. 乙酰胆碱受体的三种构象是
A.未结合乙酰胆碱的关闭状态
B.未结合乙酰胆碱的开启状态
C.结合乙酰胆碱的开启状态
D.结合乙酰胆碱的关闭状态
21. 乙酰胆碱受体是
A.一种离子通道
B.一种酶
C.G蛋白偶联型受体
22. 以下哪些信号分子的受体位于细胞内部
A.cAMP
B.NO
C.雌性激素
D.表皮生长因子
23. 以下哪些属于第二信使
A.cAMP
B.cGMP
C.Ach
D.PIP3
E.DG
24. 第二信使
A.与第一信使无关
B.对胞外信号起转换作用
C.对胞外信号起放大作用
三、是否题:
1. Ca2+激酶同PKA、PKC、酪氨酸蛋白激酶一样,都是使靶蛋白的丝氨酸和苏氨酸残基发生
磷酸化。

………………………………………………………………………………()
2. EGF受体分子具丝氨酸/苏氨酸激酶活性位点。

………………………………………()
3. 在肌醇磷脂的信号通路中,DAG(二乙酰甘油)的下游PKC。

……………………()
4. 不同类型的特化细胞对同样的细胞外信号往往采取不同的信号转导通路作出反
应。

………………………………………………………………………………………()
5. IP3是PKC系统中的第二信使, 它直接激活内质网上的钙泵,动员Ca2+的释放。

…()
6.SH2结构域能识别磷酸化的酪氨基残基。

………………………………………………()
7. cAMP、cGMP、DG、IP3都是细胞内第二信使,它们的产生都同G蛋白有关。

………()
8. 通常将受体上同信号分子结合的部位称作效应器。

()
9. 细胞的信号转导是细胞接收信号,并对信号作出综合性反应的过程, 它的复杂性表现在细
胞外信号的多样性和细胞内各信号转导途径的整合。

……………………………()10. 细胞间的通讯就是通过细胞间形成缝隙连接,使细胞质相互沟通而实现的。

……()
11. 霍乱毒素在许多类型的细胞中都能不可逆地激活腺苷酸环化酶。

…………………()
四、问答题
1. 试述细胞以哪些方式进行通讯?各种方式之间有何不同?
2. 比较酪氨酸蛋白激酶和丝氨酸/苏氨酸蛋白激酶。

3. 细胞有哪几种方式通过分泌化学信号进行细胞间相互通讯?
4. 简要叙述Gs介导的跨膜信号通路(CAMP途径)(中科院考研,细胞微生物(B),2000)
5. 细胞通讯的三种方式是什么?
6. RTK-Ras信号通路的基本模式是什么?
7. 什么是G蛋白?概述G蛋白偶联受体介导的信号通路组成、特点及主要功能。

(PKA系统和PKC系统)
8. cAMP信号通路和磷脂酰肌醇信号通路有那些区别和联系?
9. 举例说明信号终止的作用。

10. 信号分子与受体结合的主要特点有哪些?
11. 蛋白激酶C是如何表现出活性的?
12. PKA和PKC系统在信号放大中的根本区别是什么?
选择题参考答案:
1. B,
2. B,
3. C,
4. AB,
5. ABCD,
6. B,
7. C,
8. B,
9. A, 10. AB, 11. B, 12. B, 13. C, 14. B, 15. A, 16. C, 17. B, 18. AC, 19. C, 20. ACD, 21. A, 22. ABC, 23. ABDE, 24. BC。

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