复旦细胞含答案Word文档格式.docx
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D.高尔基体
E.内质网
7、下列哪种细胞所含的粗面内质网比较丰富
A.肝细胞
B.脂肪细胞
C.红细胞
D.睾丸间质细胞
E.胰腺细胞
8、蛋白质分拣是在高尔基复合体的哪一部分完成的
A.顺侧
B.中间层
C.反侧
D.反侧网状结构
E.分泌泡
9、溶酶体内水解酶的最适pH为
A.1.0
B.3.0
C.5.0
D.7.0
E.9.0
10、细胞骨架的化学成分为
C.多糖
D.脂质
E.无机离子
11、巨噬细胞吞入固体颗粒的过程称为
A.主动运输
B.伴随运输
C.胞饮作用
D.胞吞作用
E.胞吐作用
12、蛋白质从细胞质转运至细胞器的运输方式为
A.直接穿膜运输
B.转运小泡运输
C.受体介导转运
D.SRP帮助转运
E.M6P介导的转运
13、溶酶体酶蛋白上寡糖磷酸化发生在高尔基复合体
A.顺面管网
B.中间囊
C.反面囊
D.反面管网
E.高尔基小泡
14、配体是
A.细胞膜中的类脂分子
B.细胞膜中的蛋白分子
C.第一信使
D.第二信使
E.抗体
15、霍乱杆菌引起急性腹泻是由于
A.G蛋白持续激活
B.G蛋白不能被激活
C.受体封闭
D.蛋白激酶PKC功能异常
E.蛋白激酶PKA异常
16、下列不是第二信使的是
A.cAMP
B.IP3
C.Ca2+
D.PIP2
E.DG
17、基粒的化学本质是
A.递氢体
B.电子传递体
C.疏水蛋白
D.ATP合酶复合体
E.抑制多肽
18、呼吸链主要位于
A.线粒体外膜
B.线粒体内膜
C.线粒体基粒
D.线粒体基质
E.线粒体嵴
19、.肌肉收缩受______调节
A.温度
B.NO
C.细胞外分子的趋化作用
D.激素
E.Ca2+梯度
20、不同细胞细胞周期时间的差别主要取决于什么期的长短
A.G0
B.G1
C.S
D.G2
E.M
21、调节细胞进出S期所必需的蛋白质激酶是
A.MPF
B.SPF
C.CDC
D.AC
E.PKC
22、热激反应属于______调控
A.转录前
B.转录
C.转录后
D.翻译
E.翻译后
23、许多氧化物的代谢主要是在_____中进行的,它是许多自由基的发生部位。
A.核糖体
B.溶酶体
C.线粒体
D.高尔基复合体
24、.既能促进细胞的增殖,也能诱导细胞死亡的基因是
A.p53
B.RB
C.Bax
D.c-myc
E.ras
25、核膜在结构上与下列哪种细胞器相连续
A.高尔基器
B.内质网
D.细胞膜
E.溶酶体
26、哪种结构在人体的表皮细胞内有,而在杨树叶片表皮细胞内无
A.线粒体
B.叶绿体
C.核糖体
D.中心体
E.微粒体
27、适用于观察培养细胞的光学显微镜是
A.复视显微镜
B.暗视野显微镜
C.荧光显微镜
D.相差显微镜
E.倒置显微镜
28、细胞器进行分级分离时最先离心分离到的细胞器是
A.微粒体
B.溶酶体
C.高尔基体
D.细胞核
E.线粒体
29、原核细胞和真核细胞的相同点在于
A.化学组成
B.分裂方式
C.细胞壁成分
D.细胞大小
E.无相同之处
30、细胞分化的实质是
A.核遗传物质不均等
B.染色体丢失
C.基因扩增
D.DNA重排
E.基因的选择性表达
1()2()3()4()5()6()7()8()9()10()
11()12()13()14()15()16()17()18()19()20()
21()22()23()24()25()26()27()28()29()30()
二、X型选择题(每题1分,共20分;
下列每题有一个或一个以上的正确答案,
1、下列哪种结构含有核酸成分
A.中心粒
B.质粒
C.微粒体
2、关于细胞大小、形态的说法正确的是
A.牛的肝细胞比小鼠的肝细胞大得多
B.鸟类卵细胞是最大的细胞
C.细胞的大小与细胞的功能有关
D.细胞大小变异很大
E.真核细胞比原核细胞大
3、下列哪些是终端分化细胞
B.神经细胞
C.成熟的红细胞
D.眼角膜细胞
E.消化道粘膜细胞
4、下列哪些结构是非膜相结构
B.中心体
C.溶酶体
D.基体
E.染色体
5、SER的功能有
A.脂质合成
B.蛋白质合成
C.调节渗透压
D.储存Ca2+
E.解毒
6、细胞内哪些结构是双层膜结构
A.内质网
B.高尔基复合体
D.溶酶体
E.细胞核
7、具有9+0结构的细胞骨架有
A.鞭毛
B.纤毛
C.中心体
E.中间丝
8、同时加入秋水仙素和细胞色素B,被抑制的是
A.微管
B.微丝
C.神经中丝
D.波形中丝
E.中心粒
9、组成核心粒的组蛋白为
A.2H1
B.2H2A
C.2H2B
D.2H3
E.2H4
10、钠钾泵每消耗一分子ATP
A.运输3个钠离子从细胞外到细胞内
B.运输2个钠离子从细胞外到细胞内
C.运输3个钠离子从细胞内到细胞外
D.运输3个钾离子从细胞内到细胞外
E.运输2个钾离子从细胞外到细胞内
11、下列哪些物质可以通过核孔
A.DNA聚合酶
B.mRNA
C.RNA聚合酶
D.核糖体亚基
E.成熟核糖体
12、下列物质属于第二信使的是
B.NO
C.GTP
D.IP3
E. DG
13、影响细胞增殖的因素主要包括
A.生长因子与生长因子受体
B.抑制因子
C.癌基因与抑癌基因
D.cdc基因
E.细胞内信号
14、有丝分裂末期细胞的主要特点
A.染色质凝集
B.子细胞核出现
C.染色体排列于赤道板
D.胞质分裂
E.纺锤体完全解体
15、影响细胞分化的细胞外因素是
A.细胞诱导
B.核基因
C.细胞抑制
D.细胞群间的相互作用
E.细胞识别
16、具有延缓衰老的作用的有
A.GSH
B.SOD
C.VitE
D.VitA
E.巯基乙胺
17、下列不属于细胞器衰老变化的是
A.脂褐素增加
B.线粒体数量减少
C.高尔基复合体数量增加
D.溶酶体数量增加
E.蛋白质合成速率下降
18、遗传密码的特征有
A.阅读方向5`®
3`
B.兼并性
C.通用性
D.不重叠
E.无标点
19、用油镜时视野中一片漆黑,可能的原因是
A.油未与物镜镜头接触
B.光阑未开到最大
C.聚光器未上升
D.焦距未调准
E.反光镜未调节好
20、诱导细胞融合的的因子有
A.肝炎病毒
B.PEG
C.仙台病毒
D.秋水仙素
E.电
三、名词解释(每3分,共30分)
1.MPF
2.SRP
3.co-transport
4.biologicalmembrane
5.fluidmosaicmodel
6.核基质
7.核仁周期
8.分子伴侣
9.细胞原代培养
10.细胞周期同步化
四、问答(每题10分,共70分)
1.什么是中间纤维?
其主要功能有哪些?
2.试述参与细胞信号转导的细胞膜受体的种类与特点。
3.简要说明细胞周期的间期各时相的特点。
4.举例说明大分子物质通过受体介导的内吞作用进入细胞的过程。
5.试述细胞能量转换与医学的关系。
6.细胞衰老有哪些特征?
7.试述干细胞工程在再生医学中的应用。
B.答题要点
一、A型题
1.E2.D3.B4.B5.A
6.B7.E8.D9.C10.A
11.D12.A13.A14.C15.A
16.D17.D18.B19.E20.B
21.B22.D23.C24.D25.B
26.D27.E28.D29.A30.E
二、X型题
1.BE2.BCDE3.BC4.BDE5.ACDE
6.CE7.CD8.ABE9.BCDE10.CE
11.ABCD12.ABDE13.ABCDE14.BDE15.ACDE
16.ABCE17.CD18.ABCDE19.ABC20.BCE
1.MPF(M期促进因子:
M-phasepromotingfactor):
是G2期进入M期中的另一个关键分子,使染色质浓缩的物质。
2.SRP(信号识别颗粒):
由6个多肽亚单位和一个小的7SRNA分子组成。
SRP既能识别露出核糖体之外的信号肽并与之结合,形成SRP-核糖体复合体,又能识别粗面内质网膜上的SRP受体,使该复合体结合到粗面内质网膜上,从而有利于蛋白质的合成与转运。
3.co-transport(协同运输):
载体蛋白介导的物质运输中,许多主动运输不是直接由ATP提供能量,而是由储存在膜上离子梯度中的能量来驱动的,这一能量来源与进行耦联运转的蛋白相联系,即一种物质的运输依赖第二种物质同时运输,这种物质跨膜运输的形式称为协同运输。
4.biologicalmembran(生物膜):
是细胞膜和细胞内膜的统称。
细胞膜(cellmembrane)是包围在细胞质外周的一层界膜。
细胞内膜是在真核细胞内,除了质膜以外的其它膜结构。
它们构成了许多细胞器的界膜,将各细胞器与胞质溶胶分隔开,以执行各自不同的功能。
5.fluidmosaicmodel(流动镶嵌模型):
细胞膜分子结构模型之一,其要点是构成膜的脂双分子层具有液晶态的特性,它既有晶体的分子排列有序性,又有液体的流动性,即流动脂双分子层构成膜的连续主体;
球形的膜蛋白质以各种镶嵌形式与脂双分子层相结合,有的“镶”附于膜的内表面,有的全部或部分嵌入膜中,有的贯穿膜的全层,这些大都是功能蛋白;
糖类附在膜的外表面,与表层的脂质与蛋白质亲水端结合,构成糖脂和糖蛋白。
这一模型强调了膜的流动性和上述膜组分分布的不对称性。
6.核基质:
是由纤维蛋白组成的网络结构,充满整个核内空间。
目前的核基质概念仅指间期核除核膜、核孔复合体、核纤层、染色质及核仁以外的由纤维蛋白构成的核内网架结构。
由于核基质的基本形态与细胞质内的细胞骨架相似,且在结构上有一定的结构联系,所以也被称为核骨架(nuclearskeleton)。
7.核仁周期:
在细胞周期中,核仁所发生的周期性变化。
间期细胞的核仁明显,进入有丝分裂后,随着染色体浓缩,rRNA合成停止,核仁逐渐缩小,最后消失;
到了分裂末期开始形成子细胞时,rRNA合成重新开始,核仁又重新出现。
可见核仁的周期性变化是与核仁组织者区的活动密切相关的。
8.分子伴侣:
分子伴侣是一类能够协助其它多肽进行正常折叠、组装、转运、降解的蛋白,并在DNA的复制、转录、细胞骨架功能、细胞内的信号转导等广泛的领域都发挥着重要的生理作用。
9.细胞原代培养:
从组织直接进行的细胞培养。
10.细胞周期同步化:
是在自然过程中发生的或经人为处理造成的细胞周期同步化。
前者称为自然同步化,后者称为人工同步化。
为了深入研究细胞周期各时相中发生的变化及调控机理,常需分别对细胞周期的不同区段进行生化分析、形态研究或其他生物学的研究。
用单个细胞进行工作在许多情况下不仅技术困难而且数量太少也难以进行生化分析,自然同步的细胞群体数量有限,而且也受到诸多条件的限制,因而促进了培养细胞的各种人工同步化方法的发展。
中间纤维或中间丝是细胞内的第三种骨架成分,因直径(约10nm)介于微管和微丝之间而得名。
中间丝由不同的蛋白质组成,是空心纤维结构。
由于它具有组织特异性,因此其种类、成分、结构和功能比较复杂。
中间纤维的功能包括:
①提供细胞的机械强度;
②维持细胞和组织完整性的作用;
③与DNA复制有关;
④与细胞分化及细胞生存有关。
现在一般把膜受体分为三类:
①生长因子类受体,这类受体存在于细胞膜上,受体本身具有酪氨酸激酶(tyrosinekinase,trk)的活性,能直接催化底物的磷酸化;
②某些神经递质的受体,它们也存在于细胞膜上,其本身是一种或几种离子的离子通道,配体与这类受体结合后,改变了受体的空间构象,使离子通道开放或关闭,控制着离子进出细胞;
③G蛋白偶联的受体,它是神经递质、激素、肽类和胺类配体的受体。
(1)G1期是细胞生长的主要阶段,在周期时间中所占的比例最大。
此期细胞的主要生化活动是合成大量的RNA和蛋白质,为细胞进入S期准备必要的物质基础。
G1期细胞能对多种环境信号进行综合、协调并作出反应,以确定细胞是否进入S期,因此,G1期是决定细胞增殖状态的关键阶段。
从周期的时间看,G1期的时间变化最大。
不同细胞类型的周期时间的差别,细胞的失同步等都是由G1期的差异造成的。
当细胞受到环境条件的影响而改变周期时间时,一般也是改变了G1期的时间。
可以这样认为,G1期时间的长短是细胞对不适宜生长条件的一种调控。
(2)S期:
在S期,细胞内主要进行DNA的复制(DNAreplication)、组蛋白和非组蛋白等染色体蛋白的合成。
DNA复制的启动需要一种非组蛋白类的启动信号,称为S期活化因子(S-phaseactivator)。
(3)G2期的主要形态特征是染色质进行性地凝聚或螺旋化。
其主要任务是为M期的细胞结构变化做准备,故G2期也称为丝裂前期(premitoticphase)。
在这个时期,细胞合成一定的蛋白质和RNA,这是细胞进入有丝分裂所必需的。
如将嘌呤霉素、环己亚胺等蛋白合成抑制剂作用于G2期细胞,这些细胞就不能进入M期。
(4)M期细胞周期中M期占用的时间最短,但细胞的形态结构变化最大。
这一时相细胞的主要生化特点是RNA合成停止、蛋白质合成减少以及染色体高度螺旋化。
由G2期进入M期是细胞周期中的另一个关键时刻,M期细胞质中存在一种使染色质浓缩的物质,即M期促进因子(MPF)。
M期中细胞核的分裂和细胞质的分裂在时间和空间上配合紧密,相互依赖、相互制约。
M期是一个复杂的连续的动态过程,为了便于描述,习惯上人为地根据细胞核的形态变化,将其分为前期、中期、后期和末期4个时期。
(1)介导的内吞作用:
大分子物质内吞首先同细胞膜上的特异性受体结合,然后内陷形成有衣小窝,继而形成有衣小泡进入细胞。
这种胞吞作用是高度特异性的,能使细胞摄入大量特定的配体,而不需摄入很多细胞外液,大大提高了内吞效率。
(2)受体介导的胞吞作用的典型例子是细胞对胆固醇的摄取。
通常血中胆固醇与蛋白质结合,以低密度脂蛋白(LDL)的形式存在和运输。
当细胞需要胆固醇时,LDL颗粒可与细胞膜上LDL受体特异结合,这种结合可诱使尚未结合的LDL受体向有衣小窝处移动来与LDL结合,并引起有衣小窝继续内陷,形成有衣小泡。
这样与受体结合的LDL颗粒很快被摄入细胞,接着有衣小泡迅速地脱去网格蛋白衣被,并与细胞内其他囊泡融合,形成内体(endosome)。
在内体内的LDL颗粒与受体分开,受体随转移囊泡返回到细胞膜,完成受体的再循环;
LDL颗粒则被溶酶体酶水解为游离的胆固醇进入细胞质,用于合成新的生物膜。
每一个人类细胞中带有数百个线粒体,每个线粒体中又含有若干个mtDNA分子。
线粒体通过合成ATP而为细胞提供能量,调节细胞质的氧化-还原(redox)状态,也是细胞内氧自由基产生的主要来源,后者则与细胞的许多生命活动有关。
因此维持线粒体结构与功能的正常,对于细胞的生命活动至关重要。
而在特定条件下线粒体与疾病的发生有着密切的关系,一方面是疾病状态下线粒体作为细胞病变的一部分,是疾病在细胞水平上的一种表现形式;
另一方面线粒体作为疾病发生的主要动因,是疾病发生的关键,主要表现为mtDNA突变导致细胞结构和功能异常。
(1)疾病过程中的线粒体变化:
线粒体对外界环境因素的变化很敏感,一些环境因素的影响可直接造成线粒体功能的异常。
(2)mtDNA突变导致疾病:
线粒体功能的完善还依赖于细胞核和细胞质的协调。
当突变线粒体DNA进行异常复制时,机体的免疫系统并不能对此予以识别和阻止,于是细胞为了将突变的线粒体迅速分散到子细胞中去,即以加快分裂的方式对抗这种状态,以减轻对细胞的损害,但持续的损害将最终导致疾病的发生。
这类以线粒体结构和功能缺陷为主要疾病原因的疾病常称为线粒体疾病(mitochondrialdisorders)。
细胞衰老主要表现为对环境变化适应能力的降低和维持细胞内环境恒定能力的降低。
不仅形态学结构发生改变,分子水平的变化也显而易见。
首先,在结构上表现为退行性变化,细胞数目减少、细胞体积缩小。
细胞内水分减少,从而使得原生质硬度增加,造成细胞收缩、失去正常形态。
而在原生质改变的同时,细胞核也发生固缩,结构不清,染色质加深,细胞核与细胞质比率减小或核消失。
其次,伴随着细胞的衰老,细胞内各种大分子的组成也发生改变。
如蛋白质合成下降,细胞内蛋白质发生糖基化、氨甲酰化、脱氨基等修饰反应,导致蛋白质稳定性、抗原性,可消化性下降,自由基使蛋白质多肽断裂、交联而变性,氨基酸由左旋变为右旋。
最后,衰老时细胞集落形成率逐渐下降,每单位时间进入S期的细胞数减少,衰老细胞增殖速度下降可能不是由于分裂周期时间的普遍延长,而是由于极为缓慢地通过G1期的细胞数目增多或是完全停止,细胞周期循环的G0期细胞增多,而其它细胞仍以正常的速度进行循环。
(1)干细胞工程:
应用细胞生物学和分子生物学方法,在干细胞水平上进行遗传操作,改变干细胞(或普通细胞)的遗传学特性和生物学特性,以获得具有特定生物学特性的干细胞和生物个体的技术;
并利用其自身所具有的构建、更新和修复的潜能,并使用多种修复手段,使人体的组织器官功能得以改善或恢复。
(2)细胞治疗:
细胞替代治疗
基因修饰的细胞治疗
组织工程(再生医学):
器官再造
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