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生物
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在动物细胞中,中心体是主要的微管组织中心。( )答案:正确解析:纺锤体微管和胞质微管由中心体基质囊多个γ管蛋白形成的环状核心放射出来。2、名词解释(100分,每题5分)1. 细胞生物学(cell biology)答案:细胞生物学是指从细胞的显微结构、超微结构和分子结构的各级水平研究细胞的结构与功能的关系,探索细胞生长、发育、分化、繁殖、遗传、变异、代谢、衰亡及进化等各种生命现象规律的科学。解析:空2. 分子伴侣(molecular chaperone)解析:空7. 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8. 如何理解“被动运输是减少细胞与周围环境的差别,而主动运输则是努力创造差别,维持生命的活力”?答案: “被动运输是减少细胞与周围环境的差别,而主动运输则是努力创造差别,维持生命的活力”主要是从创造差异对细胞生命活动的意义方面来理解的。主动运输涉及物质输入和输出细胞和细胞器,并且能够逆浓度梯度或电化学梯度。这种运输对于细胞和细胞器的正常功能来说能起三个重要作用: (1)保证了细胞或细胞器从周围环境中或表面摄取必需的营养物质,即使这些物质在周围环境中或表面的浓度很低。 (2)能够将细胞内的各种物质,如分泌物、代谢废物以及一些离子排到细胞外,即使这些物质在细胞外的浓度比细胞内的浓度高得多。 (3)能够维持一些无机离子在细胞内恒定和最适的浓度,特别是H+、Ca2+和K+的浓度。概括地说,主动运输主要是维持细胞内环境的稳定,以及在各种不同的生理条件下细胞内环境的快速调整,这对细胞的生命活动来说是非常重要的。解析:空6、选择题(20分,每题1分)1. 在cAMP信号中,G蛋白的偶联作用表现为( )。A. 受体的活化通过G蛋白与cAMP偶联B. 受体的活化通过G蛋白与MAPK激酶级联反应通路偶联C. 受体的活化导致G蛋白的α、β、γ三个亚单位的偶联D. 受体的活化通过G蛋白与PKA的活化偶联答案:A解析:在cMP信号通路中,三聚体G蛋白由α、β、γ三个亚单位组成,受体的活化导致与G蛋白α亚单位相结合的GP被GTP交换,而β、γ二聚体共价结合锚于内膜。在cMP信号通路中,处于活化状态的三聚体G蛋白亚单位αGTP作用于。活化的使TP环化,生成cMP。2. 有关细胞结构的装配,下列说法错误的是( )。A. 只要多肽氨基酸的一级结构完整,所有多肽自身都能正确地折叠成有功能的蛋白质B. 决定新合成的多肽如何正确折叠的信息存在于蛋白质氨基酸的一级结构中C. 在细胞有丝分裂过程中,绝大多数的细胞器都经历装配与去装配的过程D. 细胞骨架体系在整个细胞结构体系中起到了重要的组织作用答案:A解析:只凭借多肽自身并不能保证新合成的多肽正确地转移、折叠和装配,还需要其他生物大分子的协助。3. 生物膜的主要作用是( )。[武汉科技大学2019研]A. 运输物质B. 提供能量C. 区域化D. 合成蛋白质答案:C解析:生物膜最主要的功能是将细胞区域化,维持细胞相对稳定的内部环境。4. 细胞内铁的运输是通过( )。A. 通道蛋白B. 吞饮作用C. 受体介导的内吞作用D. 自由扩散答案:C解析:鸟类卵细胞摄取卵黄蛋白,肝细胞摄入转铁蛋白,某些激素如胰岛素与靶细胞表面受体结合进入细胞,巨噬细胞通过表面受体对免疫球蛋白及其复合物等的识别和摄入,以及铁的摄取都是通过受体介导的胞吞作用进行的。5. 在细胞由G2进入M期过程中,MPF中的CDK的Thr14和Tyr15的去磷酸化需要下列哪种磷酸酶的催化?( )A. CAKB. WeelC. cdc20D. cdc25答案:D解析:Weel激酶使Thr14和Tyr15的磷酸化,K催化Thr161的磷酸化。6. 在mRNA剪接中起主要作用的RNA是( )。A. snRNAB. snoRNAC. gRNAD. miRNA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7. 裂殖酵母中的cdc2基因在芽殖酵母中的同源物是( )。A. cdc2B. cdc28C. cdc20D. cdc25答案:B解析:在芽殖酵母中的cdc28基因和裂殖酵母的cdc2基因产物为同源物,等同于K1。8. 血影蛋白( )。A. 穿膜12~14次B. 能传递阴离子C. 是红细胞质膜的结构蛋白D. 是支撑红细胞质膜的膜骨架结构答案:D解析:血影蛋白在整个细胞膜的细胞质面下面形成可变形的网架结构,以维持红细胞的双凹圆盘形状。9. 关于线粒体的主要功能叙述( )。A. 进行三羧酸循环B. 由丙酮酸形成乙酰辅酶AC. 进行电子传递、释放能量并形成ATPD. A+B+C最确切答案:D解析:①线粒体的主要功能是进行氧化磷酸化,合成TP,为细胞生命活动提供直接能量。线粒体是糖、脂肪和氨基酸最终释能的场所。②糖和脂肪等营养物质在细胞质中经过酵解作用产生丙酮酸和脂肪酸。这些物质选择性地从细胞质进入线粒体基质中,经过一系列分解代谢形成乙酰o,即可进入三羧酸循环。三羧酸循环脱下来的氢经线粒体内膜上的电子传递链(呼吸链),最后传递给氧,生成水。在此过程中能量水平较高的电子,经过电子传递降到较低水平,所释放的能量通过P的磷酸化,生成高能磷酸键TP,从能量转换的角度,线粒体内膜起着主要作用。10. MPF中的p32蛋白能被下列哪种蛋白的特异性抗体识别?( )A. p34B. p56C. cyclin BD. p45答案:A解析:11. 为使细胞分拆为核体和胞质体,可选用下列哪种试剂处理细胞?( )A. 细胞松弛素B. 丫啶黄素C. 两性霉素D. 灰霉素答案:A解析:细胞分拆有物理法和化学法,物理法主要包括用显微操作仪对细胞核和细胞质进行拆分和重构,化学法主要用细胞松弛素处理细胞,细胞会出现排核现象。12. 下列关于Na+K+ATPase的说法正确的是( )。A. 介导主动运输B. 是一种整合膜蛋白C. 能够创造跨膜动力势D. 介导Na+和K+的协同运输.

在动物细胞中,中心体是主要的微管组织中心。( )

答案:正确

解析:纺锤体微管和胞质微管由中心体基质囊多个γ管蛋白形成的环状核心放射出来。

2、名词解释(100分,每题5分)

1. 细胞生物学(cell biology)

答案:细胞生物学是指从细胞的显微结构、超微结构和分子结构的各级水平研究细胞的结构与功能的关系,探索细胞生长、发育、分化、繁殖、遗传、变异、代谢、衰亡及进化等各种生命现象规律的科学。

解析:空

2. 分子伴侣(molecular chaperone)

解析:空

7. 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

8. 如何理解“被动运输是减少细胞与周围环境的差别,而主动运输则是努力创造差别,维持生命的活力”?

答案: “被动运输是减少细胞与周围环境的差别,而主动运输则是努力创造差别,维持生命的活力”主要是从创造差异对细胞生命活动的意义方面来理解的。主动运输涉及物质输入和输出细胞和细胞器,并且能够逆浓度梯度或电化学梯度。这种运输对于细胞和细胞器的正常功能来说能起三个重要作用: (1)保证了细胞或细胞器从周围环境中或表面摄取必需的营养物质,即使这些物质在周围环境中或表面的浓度很低。 (2)能够将细胞内的各种物质,如分泌物、代谢废物以及一些离子排到细胞外,即使这些物质在细胞外的浓度比细胞内的浓度高得多。 (3)能够维持一些无机离子在细胞内恒定和最适的浓度,特别是H+、Ca2+和K+的浓度。概括地说,主动运输主要是维持细胞内环境的稳定,以及在各种不同的生理条件下细胞内环境的快速调整,这对细胞的生命活动来说是非常重要的。

解析:空

6、选择题(20分,每题1分)

1. 在cAMP信号中,G蛋白的偶联作用表现为( )。

A. 受体的活化通过G蛋白与cAMP偶联

B. 受体的活化通过G蛋白与MAPK激酶级联反应通路偶联

C. 受体的活化导致G蛋白的α、β、γ三个亚单位的偶联

D. 受体的活化通过G蛋白与PKA的活化偶联

答案:A

解析:在cMP信号通路中,三聚体G蛋白由α、β、γ三个亚单位组成,受体的活化导致与G蛋白α亚单位相结合的GP被GTP交换,而β、γ二聚体共价结合锚于内膜。在cMP信号通路中,处于活化状态的三聚体G蛋白亚单位αGTP作用于。活化的使TP环化,生成cMP。

2. 有关细胞结构的装配,下列说法错误的是( )。

A. 只要多肽氨基酸的一级结构完整,所有多肽自身都能正确地折叠成有功能的蛋白质

B. 决定新合成的多肽如何正确折叠的信息存在于蛋白质氨基酸的一级结构中

C. 在细胞有丝分裂过程中,绝大多数的细胞器都经历装配与去装配的过程

D. 细胞骨架体系在整个细胞结构体系中起到了重要的组织作用

答案:A

解析:只凭借多肽自身并不能保证新合成的多肽正确地转移、折叠和装配,还需要其他生物大分子的协助。

3. 生物膜的主要作用是( )。[武汉科技大学2019研]

A. 运输物质

B. 提供能量

C. 区域化

D. 合成蛋白质

答案:C

解析:生物膜最主要的功能是将细胞区域化,维持细胞相对稳定的内部环境。

4. 细胞内铁的运输是通过( )。

A. 通道蛋白

B. 吞饮作用

C. 受体介导的内吞作用

D. 自由扩散

答案:C

解析:鸟类卵细胞摄取卵黄蛋白,肝细胞摄入转铁蛋白,某些激素如胰岛素与靶细胞表面受体结合进入细胞,巨噬细胞通过表面受体对免疫球蛋白及其复合物等的识别和摄入,以及铁的摄取都是通过受体介导的胞吞作用进行的。

5. 在细胞由G2进入M期过程中,MPF中的CDK的Thr14和Tyr15的去磷酸化需要下列哪种磷酸酶的催化?( )

A. CAK

B. Weel

C. cdc20

D. cdc25

答案:D

解析:Weel激酶使Thr14和Tyr15的磷酸化,K催化Thr161的磷酸化。

6. 在mRNA剪接中起主要作用的RNA是( )。

A. snRNA

B. snoRNA

C. gRNA

D. miRNA

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

7. 裂殖酵母中的cdc2基因在芽殖酵母中的同源物是( )。

A. cdc2

B. cdc28

C. cdc20

D. cdc25

答案:B

解析:在芽殖酵母中的cdc28基因和裂殖酵母的cdc2基因产物为同源物,等同于K1。

8. 血影蛋白( )。

A. 穿膜12~14次

B. 能传递阴离子

C. 是红细胞质膜的结构蛋白

D. 是支撑红细胞质膜的膜骨架结构

答案:D

解析:血影蛋白在整个细胞膜的细胞质面下面形成可变形的网架结构,以维持红细胞的双凹圆盘形状。

9. 关于线粒体的主要功能叙述( )。

A. 进行三羧酸循环

B. 由丙酮酸形成乙酰辅酶A

C. 进行电子传递、释放能量并形成ATP

D. A+B+C最确切

答案:D

解析:①线粒体的主要功能是进行氧化磷酸化,合成TP,为细胞生命活动提供直接能量。线粒体是糖、脂肪和氨基酸最终释能的场所。②糖和脂肪等营养物质在细胞质中经过酵解作用产生丙酮酸和脂肪酸。这些物质选择性地从细胞质进入线粒体基质中,经过一系列分解代谢形成乙酰o,即可进入三羧酸循环。三羧酸循环脱下来的氢经线粒体内膜上的电子传递链(呼吸链),最后传递给氧,生成水。在此过程中能量水平较高的电子,经过电子传递降到较低水平,所释放的能量通过P的磷酸化,生成高能磷酸键TP,从能量转换的角度,线粒体内膜起着主要作用。

10. MPF中的p32蛋白能被下列哪种蛋白的特异性抗体识别?( )

A. p34

B. p56

C. cyclin B

D. p45

答案:A

解析:

11. 为使细胞分拆为核体和胞质体,可选用下列哪种试剂处理细胞?( )

A. 细胞松弛素

B. 丫啶黄素

C. 两性霉素

D. 灰霉素

答案:A

解析:细胞分拆有物理法和化学法,物理法主要包括用显微操作仪对细胞核和细胞质进行拆分和重构,化学法主要用细胞松弛素处理细胞,细胞会出现排核现象。

12. 下列关于Na+K+ATPase的说法正确的是( )。

A. 介导主动运输

B. 是一种整合膜蛋白

C. 能够创造跨膜动力势

D. 介导Na+和K+的协同运输

.

题目解答

答案

正常细胞培养的培养基中常需加入血清,主要是因为血清中含有( )。[武汉科技大学2019研]

A. 维生素

B. 核酸

C. 生长因子

D. 氨基酸

答案:C

解析:血清是指血液凝固后,在血浆中除去纤维蛋白原及某些凝血因子后分离出的淡黄色透明液体或指纤维蛋白原已被除去的血浆。其主要作用是提供基本营养物质,提供激素和各种生长因子,提供结合蛋白,提供促接触和生长因子使细胞贴壁免受机械损伤,对培养中的细胞起到某些保护作用。

.

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