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西南大学网院[1118]《细胞生物学》在线作业资料

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发表于 2017-7-25 19:02:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
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西南大学网络与继续教育学院
欢迎您!%E7%86%8A%E9%9D%99同学学号:H16104822223005答案

单项选择题
1、属于脂溶性信号分子的是()。
1.乙酰胆碱
2.神经生长因子
3.表皮生长因子
4.甲状腺素
2、不属于细胞信号分子的共同特点的是()。
1.特异性
2.水溶性
3.高效性
4.可被灭活
3、帮助变性或错误折叠的蛋白质重新折叠,形成正确的分子构象的物质是()。
1.热激蛋白
2.蛋白异构酶
3.拓扑异构酶
4.泛素连接酶
4、线粒体膜间隙的标志酶是()。
1.单胺氧化酶
2.腺苷酸激酶
3.苹果酸脱氢酶
4.细胞色素氧化酶
5、下列关于生物膜结构的叙述,错误的是()。
1.生物膜具有封闭性
2.蛋白质分子以不同的方式镶嵌在脂双层分子中或结合在其表面,具有不对称性
3.生物膜在三维空间上可出现弯曲、折叠、但不能延伸
4.生物膜可以看成是蛋白质在双层脂分子中的二维溶液,具有流动性
6、引导细胞质基质中合成蛋白质进入线粒体的N端氨基酸序列称为()。
1.信号肽
2.导肽
3.靶向序列
4.转运肽
7、引导细胞质基质中合成蛋白质进入叶绿体的N端氨基酸序列称为()。
1.A.导肽
2.靶向序列
3.转运肽
4.信号肽
8、适合于显微操作的显微镜是()。
1.B.激光扫描共焦显微镜
2.微分干涉显微镜
3.荧光显微镜
4.相差显微镜
9、关于叶绿体ATP合酶的叙述,错误的是()。
1.各亚基基因都为核基因
2.为质子泵
3.位于类囊体膜上
4.利用质子流作为合成ATP的动力
10、下列关于细胞共性的描述,不正确的是()。
1.组成细胞的基本元素相同
2.细胞以一分为二方式增殖
3.原核细胞和真核细胞有细胞膜,古核细胞没有
4.细胞内都是以核糖体作为蛋白质翻译的机器
11、未经染色的标本适合用()显微镜观察。
1.相差
2.透射电子
3.荧光
4.扫描电子
12、对细胞学说提出未作出直接贡献的学者是()。
1.D.胡克
2.E.施旺
3.施莱登
4.魏尔肖
13、组蛋白的复制在()。
1.G1期
2.G2期
3.S期
4.M期
14、既能执行被动运输,又能执行主动运输的膜转运蛋白是()。
1.载体蛋白
2.水孔蛋白
3.通道蛋白
4.孔蛋白
15、下列细胞膜上具有脂筏结构的生物是()。
1.仙人掌
2.大肠杆菌
3.蛇
4.玉米
16、下列关于细胞凋亡的叙述,错误的是()。
1.细胞凋亡是一种正常的生理过程
2.细胞凋亡中,细胞膜崩解
3.细胞凋亡受基因调控
4.细胞凋亡受多种因素影响
17、载体蛋白通过()的改变来转运物质。
1.电荷
2.通道大小
3.构象
4.分子量
18、与人小肠吸收葡萄糖、氨基酸等物质有关的转运蛋白是()。
1.C.P型质子泵
2.钠钾泵
3.ABC转运器
4.钙离子泵
19、不具有GTP酶活性的是()。
1.α微管蛋白
2.G蛋白
3.β微管蛋白
4.Ras
20、下列关于细胞的描述错误的是()。
1.F.细胞是遗传的基本单位
2.没有细胞就没有完整的生命
3.细胞是生命起源的起点,生物进化的终点
4.细胞是研究有机体生长与发育的基础
21、微丝的结构单元是()。
1.微丝蛋白
2.球形肌动蛋白
3.辅肌动蛋白
4.肌球蛋白
22、同源染色体联会配对发生在()。
1.粗线期
2.偶线期
3.细线期
4.双线期
23、具有钠钾泵的生物是()。
1.玉米
2.拟南芥
3.小白鼠
4.水稻
24、下列关于蛋白酶体降解蛋白质的叙述,错误的是()。
1.靶蛋白被降解的信号存在于靶蛋白本身,往往是其N端第1个氨基酸残基
2.靶蛋白上连接的泛素也被降解
3.被降解蛋白的泛素化形成的寡聚泛素链是靶蛋白被蛋白酶体识别摧毁的标识
4.蛋白酶体是大分子复合体,富含ATP依赖的蛋白酶活性
25、细胞生物学的研究对象是()。
1.细胞
2.DNA、RNA和蛋白质
3.细胞和有机体
4.各种细胞器
判断题
26、水分子都是通过简单扩散进出细胞的。
1.A.√
2.B.
27、Hayflick界限是细胞周期长短的界限。
1.A.√
2.B.
28、GUS组织化学染色技术常用于转基因中GUS报告基因的检测,以及基因表达的器官、组织定位分析。
1.A.√
2.B.
29、受体均为糖蛋白。
1.A.√
2.B.
30、内质网是真核细胞中最多的膜,是一种动态结构,具有高度的多型性。
1.A.√
2.B.
31、转运膜泡的形成、运输及其与靶膜的融合是一个耗能的过程,涉及多种蛋白间识别、装配和去装配的复杂调控。
1.A.√
2.B.
32、支原体是目前发现的最小最简单的细胞。
1.A.√
2.B.
33、包被膜泡形成后一直保留包被。
1.A.√
2.B.
34、Ca2+依赖的钙调蛋白结合Ca2+活化,未结合Ca2+失活。
1.A.√
2.B.
35、在我国,细胞生物学是生命科学的四大基础学科之一。
1.A.√
2.B.
36、葡萄糖从小肠上皮细胞游离面进入细胞,然后从基底面出细胞进入血液,这是一种典型的跨细胞转运过程。
1.A.√
2.B.
37、简单扩散和被动运输都是溶质顺着电化学梯度进行跨膜转运,也都不需要细胞提供能量。
1.A.√
2.B.
38、只要改变溶液的离子强度甚至提高温度就可以把内在膜蛋白从膜上分离下来,而膜结构并不破坏。
1.A.√
2.B.
39、肌动蛋白具有ATPase活性。
1.A.√
2.B.
40、细胞质膜不参与物质的选择性运输。
1.A.√
2.B.
41、电位门通道具有电压感受域。
1.A.√
2.B.
42、细胞周期检验点只存在于G1期。
1.A.√
2.B.
43、显微镜成像质量好坏的最重要指标是其放大倍数。
1.A.√
2.B.
44、细胞内的代谢活动都可以在试管内模拟出来。
1.A.√
2.B.
45、所有生物都是由细胞构成的。
1.A.√
2.B.
46、线粒体虽然含有遗传物质DNA和基因表达系统,但其实现功能还需要核基因表达产物,因此线粒体为半自主的细胞器。
1.A.√
2.B.
47、G蛋白结合GTP时呈活化的“开启”状态,结合GDP时呈失活的“关闭”状态。
1.A.√
2.B.
48、拟南芥为异花授粉植物,易获得突变体和纯系。
1.A.√
2.B.
49、线粒体是半自主细胞器,而叶绿体是自主性细胞器。
1.A.√
2.B.
50、细胞质基质是一种基本均一的溶液。
1.A.√
2.B.
主观题
51、与原核细胞相比,真核细胞在遗传信息、遗传装置与基因表达方式方面有哪些特点,有何具体表现和意义?
参考答案:
(1)与原核细胞相比,真核细胞遗传信息量扩增
遗传信息载体DNA分子数量增加,由单倍性变为多倍性,基因数由数百到数千增加到数万,真核细胞基因组中出现了内含子和大量重复序列。
遗传信息量的扩增,为性状表现的多样化和复杂化提供了物质基础,为细胞进行复杂的生命活动奠定了物质基础。
(2)与原核细胞相比,真核细胞遗传装置复杂化
遗传物质DNA分子的组织结构变得复杂化,由环状变成线状,基因组中出现内含子和大量重复序列,与组蛋白结合,形成核小体,并以核小体为基本单位进一步与非组蛋白组织成为染色质和染色体,存在于细胞核中,在细胞周期中发生有规律的组织结构状态的变化。
真核细胞遗传装置的复杂化为遗传物质的传递、为基因表达的多层次调控提供了结构基础。
(3)与原核细胞相比,真核细胞基因表达调控多层次化
原核细胞遗传信息量少,遗传物质组织结构简单,其基因表达调控也比较简单,主要为操纵子调控模式,这种简单的基因内表达调控模式与原核细胞对环境条件变化作出快速反应是适应的,但难以完成复杂的细胞分化等生命活动。真核细胞遗传信息扩增和遗传装置复杂化,使基因表达具有严格的阶段性与区域性(时空性),基因表达调控的方式更加丰富,具有多层次性。
真核细胞基因表达的复杂性和多层次性与遗传信息传递的准确性和稳定性相适应,与完成细胞分化等复杂的生命活动相适应。
52、Na+K+泵的结构、工作原理和生物学意义是什么?
参考答案:
即Na+K+ATP酶,由2个α亚基、2个β亚基组成的4聚体。β亚基是糖基化的多肽,不直接参与离子跨膜转运,但帮助在内质网新合成的α亚基进行折叠。
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α亚基结合,激活ATP酶活性,使ATP分解,α亚基上的一个天冬氨酸残基被磷酸化,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。其总的结果是每一磷酸化和去磷酸化循环消耗1个ATP;转运出3个Na+,转进2个K+。
Na+K+泵主要生理功能:(1)维持细胞膜电位;(2)维持动物细胞渗透平衡;(3)与吸收营养有关。
53、蛋白质分选转运的基本途径和类型有哪些?各自的含义是什么?
参考答案:
蛋白质分选途径可分为后翻译转移途径和共翻译转移途径。
共翻译转移是指带有信号肽序列的肽链边合成边转移至内质网腔中的方式。
后翻译转移是指亲核蛋白、线粒体、叶绿体大多数蛋白以及过氧化物酶体蛋白在细胞质基质中合成后再转移至相应细胞器的方式。
蛋白质分选转运途径可分为:蛋白质的跨膜转运,膜泡运输,选择性门控运输,细胞质基质中的蛋白质转运。
蛋白质的跨膜转运是指共翻译转运途径中,细胞质基质起始合成的蛋白质,转移至内质网,进入内质网腔或插入内质网膜,还有后翻译转运途径中,细胞质核糖体合作完成的多肽链在不同靶向信号序列指导下,依不同基质到线粒体、叶绿体和过氧化物酶体等细胞器的过程;
膜泡运输是指蛋白质被不同类型的转运膜泡从糙面型内质网转运至高尔基体,进而转运至不同部位的过程;
选择性门控运输是指在细胞质基质中合成的蛋白质通过核孔复合体在核质间双向选择性完成核输入或核输出的过程;
细胞质基质中蛋白质的转运是指借助于细胞骨架在细胞质中蛋白质的转运方式。
54、何为细胞信号转导分子开关?目前已知有哪些类型的分子开关?各类分子开关作用的典型特点是什么?
参考答案:
在细胞内信号级联传递途径中,有的信号蛋白可通过活化的“开启”和失活的“关闭”2种状态来控制下游靶蛋白的活性,称之为分子开关。
有3类分子开关蛋白。
(1)GTPase开关:包括三聚体G蛋白和单体G蛋白。结合GTP时呈活化的“开启”状态,结合GDP时呈失活的“关闭”状态,通过这2种状态的转换控制下游靶蛋白的活性。
(2)蛋白激酶/蛋白磷酸酶控制的磷酸化/去磷酸化蛋白:蛋白激酶使蛋白质磷酸化。蛋白磷酸酶使靶蛋白去磷酸化。通过蛋白激酶/磷酸酶使靶蛋白磷酸化/去磷酸化,为细胞提供一种“开关”机制,使各种靶蛋白处于活化或失活状态。有的蛋白磷酸化时有活性,有的去磷酸化时有活性。
(3)Ca2+依赖的钙调蛋白:结合Ca2+活化,未结合Ca2+失活。
55、什么是简单扩散、被动运输和主动运输?
参考答案:
简单扩散也叫自由扩散,是疏水小分子或不带电荷的极性小分子的一种跨膜转运方式,特点是:①沿浓度梯度(或电化学梯度)扩散;②不需要细胞提供能量;③没有膜蛋白的协助。
被动运输也称协助扩散,是各种极性小分子和无机离子在膜转运蛋白的“协助”下,顺浓度梯度或电化学梯度、不需要细胞提供能量的一种物质跨膜转运方式。
主动运输是由载体蛋白介导的物质逆浓度梯度或电化学梯度由低浓度一侧向高浓度一侧进行跨膜转运的方式,需要与某种释放能量的过程相耦联。
56、细胞有哪些基本共性?
参考答案:
都有相似的化学组成,都有细胞膜,有相同的遗传装置(以DNA与RNA2种核酸作为遗传信息储存、复制、转录和翻译的载体;都以核糖体作为蛋白质合成的机器;几乎所有细胞都使用一套相同的密码。),采取一分为二的增殖方式。
57、真核细胞与原核细胞相比,最根本的区别是什么
参考答案:
(1)膜系统的分化与演变,真核细胞分化出细胞核和细胞质,形成结构和功能特异的各种细胞器;
(2)真核细胞的遗传信息量与遗传信息装置得到扩增与复杂化;
(3)真核细胞内有骨架系统。
58、相差显微镜、扫描电镜和透射电镜在细胞生物学研究中各有什么用途和特点?
参考答案:
相差显微镜,用途:观察活细胞和未经染色的标本;特点:无需染色。
扫描电镜,用途:观察样品表面的形貌特征;特点:分辨率高,景深长,立体感强。
透射电镜,用途:观察细胞的超微精细结构,超薄切片技术与放射自显影、细胞化学、免疫化学、原位杂交等技术结合,在超微结构水平上完成蛋白质与核酸等组分的定性、定位和半定量研究;特点:样品需要很薄。
59、简要说明激光扫描共焦显微镜的成像原理、特点及其应用。
参考答案:
LCSM在某一瞬间只用很小一束光照明,这一束光通过检测器前的一个小孔或狭缝后成像,保证只有来自该焦平面的光成像,而来自焦平面外的散射光则被小孔或狭缝挡住。
普通荧光显微镜下,存在许多来自焦平面外的荧光,使观察到的图象反差和分辨率降低,而激光扫描共焦显微镜则可大大减少这种焦平面外的荧光,因而图像更清楚。
激光共聚焦扫描显微镜用激光作扫描光源,逐点、逐行、逐面快速扫描成像。系统经一次调焦,扫描限制在样品的一个平面内。调焦深度不一样时,就可以获得样品不同深度层次的图像,这些图像信息都储于计算机内,通过计算机分析和模拟,就能显示细胞样品的立体结构。
激光共聚焦扫描显微镜既可以用于研究亚细胞结构,也可以用于细胞内生化组分的定位及动态变化分析。
60、什么是细胞衰老?试述2种细胞衰老的机制?
参考答案:
细胞衰老一般指复制衰老,即体外培养的正常细胞经过有限次数的分裂后,停止生长,细胞形态和生理代谢活动发生显著改变的现象。
目前关于细胞衰老的机制主要有“端粒缩短”假说和“氧化损伤”假说。
端粒缩短假说认为,端粒的缩短能导致细胞衰老。端粒缩短引发细胞衰老的可能机制是通过p53信号通路来实现的。细胞DNA每复制一次端粒就缩短一段,端粒缩短可认为是一种DNA损伤,当缩短到一定程度时,可能会启动DNA损伤检验点,激活p53,引起p21表达,抑制CDK(细胞周期蛋白依赖性激酶)的活化,使得Rb不能被磷酸化,E2F处于持续失活状态,细胞不能从G1期进入S期,最终引发细胞衰老。
氧化损伤理论认为,衰老现象是由细胞生命活动中代谢产生的活性氧成分造成的损伤积累引起的。活性氧包括超氧阴离子、过氧化氢和羟自由基。活性氧成分对生物大分子,如蛋白质、脂质、核酸等均有损伤作用,而且还会使线粒体DNA发生特异性突变。
61、10.硝酸甘油治疗心绞痛的细胞生物学机制是什么?
参考答案:
硝酸甘油治疗心绞痛具有百年的历史,其作用机理是在体内转化为NO,可舒张血管,减轻心脏负荷和心肌的需氧量。
NO扩散进入平滑肌细胞,与胞质鸟苷酸环化酶(GTPcyclase,GC)活性中心的Fe2+结合,改变酶的构象,导致酶活性的增强和cGMP合成增多。
cGMP激活依赖cGMP的蛋白激酶G(PKG),PKG磷酸化Ca2+泵使之活化,从而降低血管平滑肌中的Ca2+离子浓度,引起血管平滑肌的舒张、血管扩张、血流通畅。
62、
什么是细胞凋亡?简述动物细胞凋亡过程及特征?
参考答案:
细胞接受某些特定信号后,产生的受基因调控的主动的生理性自杀行为,称为细胞凋亡。
典型的动物细胞凋亡过程,在形态学上分为3个阶段:凋亡起始、凋亡小体的形成以及凋亡小体的吞噬。
凋亡的起始:染色质固缩、分离并沿核膜分别,细胞发生皱缩。
凋亡小体的形成:细胞质膜反折,包裹染色质片段和细胞器等碎片,形成芽状突起并逐渐分隔,形成芽泡状结构,称为凋亡小体。
凋亡小体的吞噬:凋亡小体逐渐被邻近细胞或吞噬细胞吞噬,在溶酶体中被消化分解。
细胞凋亡最重要的特征是:细胞凋亡过程中细胞膜始终完整,内容物不外泄,凋亡细胞最后以凋亡小体形式被邻近细胞或吞噬细胞吞噬,在溶酶体中被消化分解。因此,机体不发生炎症反应。
63、举例说明你对你对细胞信号转导网络的认识?
参考答案:
细胞中所有信号转导通路都不是完全独立的,而是存在着密切的相互关系,他们通过相互作用,相互协调,共同调控着细胞的生命活动,细胞中存在的是一个信号转导调控网络,这个网络既精巧又复杂。
例如,cAMP和Ca2+信号通路的相互作用。(1)细胞中的cAMP和Ca2+的水平能相互影响。一些分解和合成cAMP的酶(cAMP磷酸二酯酶、腺苷酸环化酶)是由caM调控的;PKA能够磷酸化某些Ca2+通道蛋白而改变他们的状态;PKA还能磷酸化IP3的内质网上的受体,这既可能抑制又可能促进IP3诱导的Ca2+的释放,依赖于细胞的类型。(2)直接由cAMP和Ca2+调节的酶能相互影响。比如,某些钙调素激酶能被PKA磷酸化。(3)受cAMP和Ca2+调节的酶对下游靶分子产生综合效应。比如,钙调素激酶和PKA常常将同一蛋白的不同位点磷酸化。

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