来源于质膜的不同信号能通过细胞内不同信号途径间的相互作用而被整合。( )答案:正确解析:解析:空6. 试述细胞内Ca2+离子浓度的控制机制。答案: Ca2+是细胞重要的信号分子之一,其浓度控制机制有以下几个方面: (1)正常细胞的细胞质内钙离子浓度很低,远低于细胞间隙,其原因是: ①细胞内存在许多Ca2+离子结合蛋白,其中有些结合蛋白位于细胞膜上,起Ca2+离子泵的作用,如Ca2+ATPase,它可将Ca2+离子从细胞质逆电化学势梯度泵到胞外; ②细胞内存在离子交换蛋白,如Na+Ca2+交换蛋白,它可利用内向的跨膜Na+电化学势梯度逆Ca2+电化学势梯度将Ca2+运送出细胞; ③游离的Ca2+也可被存在于细胞质内的对Ca2+高亲和的蛋白质结合,进而降低细胞质内游离态Ca2+的水平,这些结合蛋白起到Ca2+缓冲剂的作用。 (2)细胞受到某种刺激后,细胞内Ca2+的浓度迅速升高原因主要有: ①配体门受体通道,在配体结合后使细胞间隙或内质网中的钙离子进入细胞质中; ②电压门Ca2+离子通道:在细胞膜电位发生特定改变后,使细胞间隙或内质网中的钙离子进入细胞质中。解析:空7. 试述G蛋白偶合受体介导的信号通路的特点。答案: 在G蛋白偶联受体介导的信号通路中,G蛋白偶合受体被胞外配体或视觉信号所活化,进而激活G蛋白,将胞外信号转换为胞内信号,通过下游信号的传递,导致特异性生物学反应。 (1)G蛋白的基本结构 ①G蛋白由α亚基、β亚基和γ亚基组成,各种亚基均表现出很大的多样性; ②G蛋白α亚基能结合GTP且有GTPase酶的活性,当GDP和GTP发生交换时,α亚基构象变化,α亚基和βγ亚基解离,解离后α亚基GTP作为信号分子与下游效应蛋白结合; ③β亚基和γ亚基以二聚体形式存在,与α亚基解离后也可作为信号分子发挥作用。 (2)G蛋白受体的基本结构 G蛋白偶合受体由一条7次横穿质膜的多肽链构成,有三个结构域,即胞外域、跨膜域和胞内域,常是糖蛋白。 (3)G蛋白偶合的信号转导途径 ①G蛋白偶合受体的胞外域与配体结合; ②受体的构象发生改变,胞内部分与带GDP的G蛋白α亚基亲和力增加; ③非活化态G的蛋白通过α亚基与被活化的受体结合; ④G蛋白α亚基上的GTP替换GDP; ⑤G蛋白α亚基与β γ亚基分离并从受体蛋白上解离下来; ⑥活化的α亚基及β γ亚基与效应蛋白作用,将胞外信号传入胞内; ⑦一段时间后,G蛋白α亚基上的GTP分解为GDP,重新与βγ亚基结合。解析:空8. Hans Spamann和Hilde Mangold是如何通过蝾螈胚胎移植实验证明了初级诱导?答案: 胚胎诱导一般发生在内胚层和中胚层或外胚层和中胚层之间。从诱导的层次上看,分为三级,即初级诱导、二级诱导和三级诱导。能够诱导新胚胎形成的现象称为初级胚胎诱导。 在原肠胚形成过程中,位于胚孔上方的细胞将内陷到胚胎的内部,产生一种多层结构,其中有些细胞直接处于将发育成神经细胞的层面。为了在新内陷的细胞中寻找是否存在有决定神经细胞发育的细胞,他们将一种原肠胚胚孔的动物极的细胞移植到另一个原肠胚不同位置。为了区别供体和受体,将它们用不同的色素进行染色。结果是移植的胚孔物质诱导宿主发育成一个全新的胚胎:一个复合双生体。 将有色素的蝾螈原肠胚胚孔背唇细胞移植到无色素蝾螈原肠胚,出现第二个胚胎发育,如同复合双生。由于复合双生是无色素的,那么有色素的背唇细胞必须被无色素的宿主细胞诱导分化成第二个胚。解析:空6、选择题(20分,每题1分)1. 下列哪种方式不消耗ATP?( )A. 次级主动运输B. Na+K+泵C. Na+门控通道D. 胞吐作用答案:C解析:主动运输消耗TP,被动运输不消耗TP;简单扩散和协助扩散是被动运输。三项,胞吐作用、次级主动运输、Na+K+泵均是主动运输。项,Na+门控通道是协助扩散,不消耗TP。2. 在mRNA剪接中起主要作用的RNA是( )。A. gRNAB. snoRNAC. miRNAD. snRNA答案:B解析:snoRN在核糖体RN的生物合成和snRN、tRN和mRN的转录后修饰中发挥着重要作用3. 未经处理的染色质自然结构为30nm纤丝,这种纤丝的直径其实就是( )的直径。A. DNA双螺旋B. 螺线管结构C. 染色单体D. 核小体串珠结构答案:B解析:核小体的直径约10nm,螺线管的直径约30nm。4. 不属于蛋白酪氨酸激酶类型的受体是( )。A. IGF1受体B. TGF3受体C. EGF受体D. PDGF受体答案:B解析:酪氨酸激酶受体包括EGF受体、IGF1受体、NGF受体、FGF受体、VEGF受体、PGF受体。5. 细胞周期正确的顺序是( )。[中山大学2019研]A. G1MSG2B. G1SG2MC. G1MG2SD. G1G2SM答案:B解析:在正常的情况下,一个完整的细胞周期应包括4个时期,细胞沿着G1→S→G2→M期的路线运转,通过M期,母细胞一分为二产生两个子细胞。6. 有关端粒或端粒酶的说法,下列选项错误的是( )。A. 端粒起到计时器的作用,体细胞每分裂一次,端粒重复序列就缩短一些B. 在生殖系细胞、干细胞和体细胞内都发现有端粒酶活性C. 端粒酶是一种核糖核蛋白复合物,具有逆转录性质D. 肿瘤细胞具有表达端粒酶活性的能力答案:B解析:在生殖系细胞和部分干细胞里发现有端粒酶活性,而在所有体细胞里则尚未现有端粒酶的活性。肿瘤细胞具有表达端粒酶活性的能力,使癌细胞得以无限的增殖。7. 矽肺病是一种职业病。与溶酶体有关,其发病机理是( )。A. 矽粒使溶酶体破裂B. 初级溶酶体不能与含有矽粒的吞噬体形成次级溶酶体C. 溶酶体的数量不够D. 溶酶体的酶没有活性答案:A解析:矽肺:空气中的矽(SiO2)被吸入肺后,被肺部的吞噬细胞所吞噬,由于吞入的二氧化硅颗粒不能被消化,并在颗粒的表面形成硅酸。硅酸的羧基和溶酶体膜的受体分子形成氢键,使膜破坏,释放出水解酶,导致细胞死亡,结果刺激成纤维细胞产生胶原纤维结节,造成肺组织的弹性降低,肺受到损伤,呼吸功能下降。8. 关于通道蛋白介导的运输,叙述错误的是( )。A. 配体门通道蛋白包括胞外配体门通道和胞内配体门通道B. 通道蛋白分子不需与转运物质结合C. 绝大多数通道蛋白形成有选择性开关的多次跨膜通道D. 通道蛋白具备离子的选择性和构象可调控性答案:D解析:通道蛋白不具备构象可调控性。9. MPF中的p32蛋白能被下列哪种蛋白的特异性抗体识别?( )A. cyclin BB. p34C. p45D. p56答案:B解析:10. SARS病毒是( )。A. RNA病毒B. 类病毒C. DNA病毒D. 朊病毒答案:A解析:SRS病毒是一种冠状病毒,其遗传物质是RN,被蛋白壳体包绕。11. 下列不属于永久细胞系的特点的是( )。A. 染色体数维持正常水平B. 失去接触抑制C. 染色体出现畸变D. 无限分裂答案:A解析:12. 下列关于Na+K+ATPase的说法正确的是( )。A. 介导主动运输B. 介导Na+和K+的协同运输C. 是一种整合膜蛋白D. 能够创造跨膜动力势.
来源于质膜的不同信号能通过细胞内不同信号途径间的相互作用而被整合。( )
答案:正确
解析:
解析:空
6. 试述细胞内Ca2+离子浓度的控制机制。
答案: Ca2+是细胞重要的信号分子之一,其浓度控制机制有以下几个方面: (1)正常细胞的细胞质内钙离子浓度很低,远低于细胞间隙,其原因是: ①细胞内存在许多Ca2+离子结合蛋白,其中有些结合蛋白位于细胞膜上,起Ca2+离子泵的作用,如Ca2+ATPase,它可将Ca2+离子从细胞质逆电化学势梯度泵到胞外; ②细胞内存在离子交换蛋白,如Na+Ca2+交换蛋白,它可利用内向的跨膜Na+电化学势梯度逆Ca2+电化学势梯度将Ca2+运送出细胞; ③游离的Ca2+也可被存在于细胞质内的对Ca2+高亲和的蛋白质结合,进而降低细胞质内游离态Ca2+的水平,这些结合蛋白起到Ca2+缓冲剂的作用。 (2)细胞受到某种刺激后,细胞内Ca2+的浓度迅速升高原因主要有: ①配体门受体通道,在配体结合后使细胞间隙或内质网中的钙离子进入细胞质中; ②电压门Ca2+离子通道:在细胞膜电位发生特定改变后,使细胞间隙或内质网中的钙离子进入细胞质中。
解析:空
7. 试述G蛋白偶合受体介导的信号通路的特点。
答案: 在G蛋白偶联受体介导的信号通路中,G蛋白偶合受体被胞外配体或视觉信号所活化,进而激活G蛋白,将胞外信号转换为胞内信号,通过下游信号的传递,导致特异性生物学反应。 (1)G蛋白的基本结构 ①G蛋白由α亚基、β亚基和γ亚基组成,各种亚基均表现出很大的多样性; ②G蛋白α亚基能结合GTP且有GTPase酶的活性,当GDP和GTP发生交换时,α亚基构象变化,α亚基和βγ亚基解离,解离后α亚基GTP作为信号分子与下游效应蛋白结合; ③β亚基和γ亚基以二聚体形式存在,与α亚基解离后也可作为信号分子发挥作用。 (2)G蛋白受体的基本结构 G蛋白偶合受体由一条7次横穿质膜的多肽链构成,有三个结构域,即胞外域、跨膜域和胞内域,常是糖蛋白。 (3)G蛋白偶合的信号转导途径 ①G蛋白偶合受体的胞外域与配体结合; ②受体的构象发生改变,胞内部分与带GDP的G蛋白α亚基亲和力增加; ③非活化态G的蛋白通过α亚基与被活化的受体结合; ④G蛋白α亚基上的GTP替换GDP; ⑤G蛋白α亚基与β γ亚基分离并从受体蛋白上解离下来; ⑥活化的α亚基及β γ亚基与效应蛋白作用,将胞外信号传入胞内; ⑦一段时间后,G蛋白α亚基上的GTP分解为GDP,重新与βγ亚基结合。
解析:空
8. Hans Spamann和Hilde Mangold是如何通过蝾螈胚胎移植实验证明了初级诱导?
答案: 胚胎诱导一般发生在内胚层和中胚层或外胚层和中胚层之间。从诱导的层次上看,分为三级,即初级诱导、二级诱导和三级诱导。能够诱导新胚胎形成的现象称为初级胚胎诱导。 在原肠胚形成过程中,位于胚孔上方的细胞将内陷到胚胎的内部,产生一种多层结构,其中有些细胞直接处于将发育成神经细胞的层面。为了在新内陷的细胞中寻找是否存在有决定神经细胞发育的细胞,他们将一种原肠胚胚孔的动物极的细胞移植到另一个原肠胚不同位置。为了区别供体和受体,将它们用不同的色素进行染色。结果是移植的胚孔物质诱导宿主发育成一个全新的胚胎:一个复合双生体。 将有色素的蝾螈原肠胚胚孔背唇细胞移植到无色素蝾螈原肠胚,出现第二个胚胎发育,如同复合双生。由于复合双生是无色素的,那么有色素的背唇细胞必须被无色素的宿主细胞诱导分化成第二个胚。
解析:空
6、选择题(20分,每题1分)
1. 下列哪种方式不消耗ATP?( )
A. 次级主动运输
B. Na+K+泵
C. Na+门控通道
D. 胞吐作用
答案:C
解析:主动运输消耗TP,被动运输不消耗TP;简单扩散和协助扩散是被动运输。三项,胞吐作用、次级主动运输、Na+K+泵均是主动运输。项,Na+门控通道是协助扩散,不消耗TP。
2. 在mRNA剪接中起主要作用的RNA是( )。
A. gRNA
B. snoRNA
C. miRNA
D. snRNA
答案:B
解析:snoRN在核糖体RN的生物合成和snRN、tRN和mRN的转录后修饰中发挥着重要作用
3. 未经处理的染色质自然结构为30nm纤丝,这种纤丝的直径其实就是( )的直径。
A. DNA双螺旋
B. 螺线管结构
C. 染色单体
D. 核小体串珠结构
答案:B
解析:核小体的直径约10nm,螺线管的直径约30nm。
4. 不属于蛋白酪氨酸激酶类型的受体是( )。
A. IGF1受体
B. TGF3受体
C. EGF受体
D. PDGF受体
答案:B
解析:酪氨酸激酶受体包括EGF受体、IGF1受体、NGF受体、FGF受体、VEGF受体、PGF受体。
5. 细胞周期正确的顺序是( )。[中山大学2019研]
A. G1MSG2
B. G1SG2M
C. G1MG2S
D. G1G2SM
答案:B
解析:在正常的情况下,一个完整的细胞周期应包括4个时期,细胞沿着G1→S→G2→M期的路线运转,通过M期,母细胞一分为二产生两个子细胞。
6. 有关端粒或端粒酶的说法,下列选项错误的是( )。
A. 端粒起到计时器的作用,体细胞每分裂一次,端粒重复序列就缩短一些
B. 在生殖系细胞、干细胞和体细胞内都发现有端粒酶活性
C. 端粒酶是一种核糖核蛋白复合物,具有逆转录性质
D. 肿瘤细胞具有表达端粒酶活性的能力
答案:B
解析:在生殖系细胞和部分干细胞里发现有端粒酶活性,而在所有体细胞里则尚未现有端粒酶的活性。肿瘤细胞具有表达端粒酶活性的能力,使癌细胞得以无限的增殖。
7. 矽肺病是一种职业病。与溶酶体有关,其发病机理是( )。
A. 矽粒使溶酶体破裂
B. 初级溶酶体不能与含有矽粒的吞噬体形成次级溶酶体
C. 溶酶体的数量不够
D. 溶酶体的酶没有活性
答案:A
解析:矽肺:空气中的矽(SiO2)被吸入肺后,被肺部的吞噬细胞所吞噬,由于吞入的二氧化硅颗粒不能被消化,并在颗粒的表面形成硅酸。硅酸的羧基和溶酶体膜的受体分子形成氢键,使膜破坏,释放出水解酶,导致细胞死亡,结果刺激成纤维细胞产生胶原纤维结节,造成肺组织的弹性降低,肺受到损伤,呼吸功能下降。
8. 关于通道蛋白介导的运输,叙述错误的是( )。
A. 配体门通道蛋白包括胞外配体门通道和胞内配体门通道
B. 通道蛋白分子不需与转运物质结合
C. 绝大多数通道蛋白形成有选择性开关的多次跨膜通道
D. 通道蛋白具备离子的选择性和构象可调控性
答案:D
解析:通道蛋白不具备构象可调控性。
9. MPF中的p32蛋白能被下列哪种蛋白的特异性抗体识别?( )
A. cyclin B
B. p34
C. p45
D. p56
答案:B
解析:
10. SARS病毒是( )。
A. RNA病毒
B. 类病毒
C. DNA病毒
D. 朊病毒
答案:A
解析:SRS病毒是一种冠状病毒,其遗传物质是RN,被蛋白壳体包绕。
11. 下列不属于永久细胞系的特点的是( )。
A. 染色体数维持正常水平
B. 失去接触抑制
C. 染色体出现畸变
D. 无限分裂
答案:A
解析:
12. 下列关于Na+K+ATPase的说法正确的是( )。
A. 介导主动运输
B. 介导Na+和K+的协同运输
C. 是一种整合膜蛋白
D. 能够创造跨膜动力势
.题目解答
答案
绝大多数哺乳动物细胞中,组成核糖体大亚基的rRNA是( )。
A. 28S、18S、5S rRNA
B. 23S、16S、5S rRNA
C. 23S、18S、5.8S rRNA
D. 28S、5.8S、5S rRNA
答案:D
解析:原核细胞核糖体大亚基的rRN为23S、5S,小亚基rRN为16S;真核细胞核糖体大亚基rRN为28S、5.8S、5S,小亚基rRN为18S。
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