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某理工大学《细胞生物学》考试试卷(1437)

2022-09-08 来源:欧得旅游网
某理工大学《细胞生物学》

课程试卷(含答案)

__________学年第___学期 考试类型:(闭卷)考试 考试时间: 90 分钟 年级专业_____________ 学号_____________ 姓名_____________

1、判断题(95分,每题5分)

1. 反义RNA既能通过与mRNA互补来抑制mRNA的翻译,也能通过本身具有的核酶作用来降解mRNA达到抑制mRNA翻译的目的。( ) 答案:错误

解析:不是所有反义RNA都具有核酶的功能。

2. 细胞组分经过特异染色后,用可见光显微分光光度测定法不仅可以准确定位,而且可以灵敏地测出其含量。( ) 答案:正确

解析:如DNA经Feulgen染色后,最大吸收波长为546nm的可见光,根据波长吸收可计算出其含量。

3. 在内质网,脂质合成的部位和催化糖基化的部位都位于内质网腔面的一侧。( ) 答案:错误

解析:脂质合成发生在细胞质基质侧,糖基化修饰发生在内质网前面一侧。

4. 从能量转换的角度来看,线粒体的内膜起主要作用。( ) 答案:正确

解析:通过线粒体内膜上的电子传递和ATP合成酶的磷酸化的作用,将NADH中的能量转化为ATP中的活跃的化学能。

5. 组成生物膜的磷脂都有一个极性的头和两个非极性的尾。( ) 答案:错误

解析:线粒体膜中的心磷脂有4个非极性的尾。

6. 电镜的实际分辨率受到生物制样技术的限制,实际分辨率通常低于0.2nm。( ) 答案:正确

解析:在超薄切片样品中,电镜的分辨率约为超薄切片的110,低于电镜的分辨率0.2nm。

7. 减数分裂产生细胞的DNA含量是有丝分裂子细胞的一半。( ) 答案:正确

解析:减数分裂产生的配子是单倍体。

8. 不同生物及同一生物的不同细胞的细胞周期时间是不同的,其中G1期持续时间的差异最大。( )[中科院中科大2005研] 答案:错误

解析:细胞周期时间长短主要差别在G1期,而S、G2、M总时间是相对恒定的。

9. 位于NORs的DNA是rRNA的信息来源,如真核生物中28S、5.8S、18S及5S的rRNA基因均定位于此。( ) 答案:错误

解析:5S rRNA基因并不存在于核仁组织区。

10. 在核糖体的重装配实验过程中,r蛋白与rRNA的装配表现出先后层次性。( ) 答案:正确 解析:

11. 人的每条染色体上都有一个核仁组织区,参与形成核仁。( ) 答案:错误

解析:不是每条染色体都有核仁组织区,人只有5条染色体上具有核仁组织区。核仁组织区位于染色体的次缢痕部位,是核糖体RNA基因所在的部位,可组织形成核仁。

12. 肠上皮细胞微绒毛的轴心成分是微丝,具有收缩的功能。( )[上海交通大学2007研] 答案:错误

解析:肠上皮细胞微绒毛的轴心有一束微丝平行、高度有序排列成微丝束。微丝束对微绒毛的形态起支撑作用。由于微丝束内不含肌球蛋白、原肌球蛋白和α辅肌动蛋白,因此无收缩功能。 13. 溶酶体及过氧化物酶体是分解废物的场所。( ) 答案:错误

解析:过氧化物酶体与溶酶体含有一些酶,胞质溶胶中产生的一些物质或被细胞摄入的物质由这些酶分解。不过,这些物质中有许多被降解并可利用,并不全是废物。

14. Ca2+激酶与PKA、PKC、酪氨酸激酶一样,都能使靶蛋白的丝氨酸和苏氨酸磷酸化。( ) 答案:错误

解析:酪氨酸激酶是使靶蛋白的酪氨酸磷酸化。

15. 细胞匀浆离心时,较小的细胞器经受较小的摩擦,因而比更大的细胞器更快沉淀。( ) 答案:错误

解析:尽管较大的细胞器在流体中移动时来自流体的摩擦力较大,但是细胞器越大,它经受的离心力也就越大,因此沉降得就越快。 16. 原核细胞中的核糖体都是70S的,而真核细胞中的核糖体都是80S的。( ) 答案:错误

解析:真核细胞线粒体和叶绿体内的核糖体的近似于70S。 17. 成体干细胞具有不死性,是永生细胞。( ) 答案:错误

解析:成体干细胞是指存在于一种已经分化组织中的未分化细胞,这种细胞能够自我更新并且能够特化形成组成该类型组织的细胞。成年个体组织中的成体干细胞在正常情况下大多处于休眠状态,在病理状态或在外因诱导下可以表现出不同程度的再生和更新能力,并非是永生细胞。

18. GTP结合的α亚基能够激活G蛋白耦联受体的其他下游分子。( ) 答案:正确

解析:结合了GTP的α亚基能够激活酶,无核苷酸结合的βγ复合物能够激活离子通道,而与GDP结合的三聚体G蛋白处于非活化状态。 19. 乙酰胆碱由细胞分泌后,是长寿的,因为它必须到达周身的靶细胞。( ) 答案:错误

解析:乙酰胆碱寿命很短且只能局域性地发挥其作用。事实上,延长其寿命将是灾难性的。乙酰胆碱酯酶可分解位于神经肌肉突触的乙酰胆碱,而抑制乙酰胆碱酯酶的化合物具有很强的毒性,如神经毒气沙林。

2、名词解释题(100分,每题5分)

1. 细胞分子开关[安徽师范大学2019研]

答案:细胞分子开关是指通过激活机制或失活机制精确控制细胞内一系列信号传递级联反应的蛋白质分子,可分为两类:一类分子开关蛋白的活性由磷酸化和去磷酸化控制,蛋白激酶使之磷酸化而开放,蛋白磷酸酯酶使之去磷酸化而关闭,许多由可逆磷酸化控制的开关蛋白是蛋白激酶本身;另一类分子开关蛋白是GTP结合蛋白,结合GTP而活化,结合GDP而失活。 解析:空

2. 锌指基序模体(zinc finger motif)

答案:锌指基序模体(zinc finger motif)是指真核细胞中,一种序列特异性DNA结合蛋白的结构模体。这种蛋白质含有数个有规律的锌指重复单位,Cys2His2锌指单位有30个氨基酸残基组成,其中一对半胱氨酸和一对组氨酸与Zn2+形成配位键,每个锌指的C端形成α螺旋负责与DNA结合。 解析:空

3. 细胞周期同步化[复旦大学2003、2004研]

答案:细胞周期同步化为了研究细胞周期的不同阶段的生化特性,必须获得细胞周期一致性的细胞的技术。分为在自然过程中发生的自然同步化,和经人为处理造成的人工同步化。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。 解析:空

4. 分子马达(molecular motor)

答案:分子马达是指依赖于微管的驱动蛋白、动力蛋白和依赖于微丝的肌球蛋白这三类蛋白超家族的成员。它们既能与微管或者微丝结合,又能与一些细胞器或膜状小泡特异性结合,并利用水解ATP所产生的能量有规则地沿微管或微丝等细胞骨架纤维运输所携带的物质。 解析:空 5. 放线菌酮

答案:放线菌酮又称亚胺环己酮,是指淡灰链丝菌合成的抗菌素,对真核细胞细胞质核糖体的蛋白质合成和核分裂有抑制作用,而对原核细胞无作用。放线菌酮能够抑制真核细胞中的蛋白质合成,是因其能抑制80S核糖体移位酶的活性,阻止肽酰tRNA从核糖体A位移向P位。 解析:空

6. 嵌合体[山东大学2005研]

答案:嵌合体是指由两个或多个具有不同基因型的胚胎或胚胎和细胞合并在一起发育成一个完整的个体。

解析:空

7. telomerase[湖南大学2007研]

答案:telomerase的中文译名是端粒酶,是一种核糖核蛋白复合体(由RNA和蛋白组成的核蛋白),具有逆转录酶的性质,以物种专一的内在的RNA为模板,把合成的端粒重复序列再加到染色体的3′端。 解析:空

8. 组蛋白乙酰化(histone acetylation)

答案:组蛋白乙酰化(histone acetylation)是指在组蛋白乙酰转移酶的作用下,将乙酰CoA的乙酰基团转移到组蛋白特异的赖氨酸残基上的方式。组蛋白乙酰化是核小体重建的一种重要方式,有利于转录调控因子与DNA的结合,使基因的转录活性提高。对染色体的结构修饰和基因表达调控发挥着重要的作用。 解析:空

9. cytoskeleton[厦门大学2014研;华中农业大学2017研;中国科学院大学2018研]

答案:cytoskeleton的中文名称是细胞骨架。细胞骨架是指用电子显微镜观察经非离子去污剂处理后的细胞,可以在细胞质内观察到一个复杂的纤维状三维网络结构体系,包括微丝、微管和中间丝。细胞骨架为真核细胞所特有,它不仅是活细胞的支撑结构,决定细胞的形状并赋予其强度,而且在细胞多种多样的生理活动(如细胞运动、膜泡运输和细胞分裂等)中发挥着重要作用。

解析:空

10. 自主复制DNA序列(autonomously replicating DNA sequence,ARS)

答案:自主复制DNA序列(autonomously replicating DNA sequence,ARS)是指真核生物中的一类能启动DNA复制的序列,具有一段11~14bp的同源性很高的富含AT的共有序列,其上下游各200bp左右的区域是维持ARS功能所必需的。它确保染色体在细胞周期中能够自我复制,维持染色体在细胞世代中的连续性,是染色体必不可少的功能元件之一。 解析:空

11. Occluding junction[南开大学2009研];封闭连接[中南大学2019研]

答案:Occluding junction的中文名称是封闭连接。封闭连接是指将相邻上皮细胞的质膜紧密地连接在一起,阻止溶液中的小分子沿细胞间隙从细胞一侧渗透到另一侧的连接方式,其典型代表是紧密连接。紧密连接存在于小肠上皮和血管内皮等上皮细胞之间。紧密连接的主要功能是:①阻止可溶性物质从上皮细胞层一侧通过胞外间隙扩散到另一侧,形成渗透屏障,起重要的封闭作用;②形成上皮细胞质膜蛋白与磷脂分子侧向扩散的屏障,从而维持上皮细胞的极性。 解析:空

12. Hayflick Limitation[华中科技大学2006研;电子科技大学2014研]

答案:Hayflick Limitation的中文名称是Hayflick界限。Hayflick界限是指正常细胞在体外培养的条件下具有有限分裂次数的现象。动物体细胞在体外可传代的次数与物种的寿命有关,细胞的分裂能力与个体的年龄有关。正常人的成纤维细胞在体外培养条件下,即使条件适宜,细胞也不能无限制地进行分裂;即使是机体中可以终生分裂的细胞,在体外培养时也有分裂次数的极限;即使给予丰富的营养、生长因子和足够的生长空间也是如此。 解析:空

13. autophagy[中国科学院大学2018研;复旦大学2019研] 答案:autophagy的中文名称是自噬作用。自噬作用是普遍存在于大部分真核细胞中的一种现象,是溶酶体对自身细胞结构的吞噬降解,它是细胞内的再循环系统。自噬作用主要是通过溶酶体清除降解细胞内受损伤的细胞结构、衰老的细胞器以及不再需要的生物大分子等。自噬作用在消化的同时,也为细胞内细胞器的构建提供原料,即细胞结构的再循环。 解析:空

14. 扫描电子显微镜(scanning electron microscope,SEM) 答案:扫描电子显微镜又称扫描电镜,是指一种主要用于观察组织细胞表面或细胞内断面的电镜技术。扫描电镜的基本工作原理是从电子枪发出的电子束经电磁聚光镜汇聚成极细的电子探针,并在细胞样品

表面逐点扫描,收集样品表面产生的二次电子再经转换、放大,最终在荧光屏同步扫描成像。 解析:空

15. eoncogene

答案:eoncogene的中文名称为细胞癌基因,是指存在于正常的细胞基因组中,与病毒癌基因有同源序列,具有促进正常细胞生长、增殖、分化和发育等生理功能的基因。在正常细胞内未激活的细胞癌基因称为原癌基因,当其受到某些条件激活时,结构和表达发生异常,能使细胞发生恶性转化。 解析:空

16. 细胞表面黏着因子(cell adhesion molecules,CAMS) 答案:细胞表面黏着因子是指介导细胞与细胞或细胞与细胞外基质相互作用的一类整合膜蛋白,均为糖蛋白,在胞内与细胞骨架成分相连,在胞外结构域有与肽共价结合的糖基。 解析:空

17. 细胞松弛素(cytochalasin)[上海交通大学2004、2005研] 答案:细胞松弛素是一组真菌的代谢产物,是肌动蛋白聚合的抑制剂。细胞松弛素与微丝结合后可以将微丝切断,并结合在微丝末端阻抑肌动蛋白在该部位的聚合。细胞松弛素对肌动蛋白的解聚没有明显影响。因为肌动蛋白与胞质流动、变形运动、细胞形态的维持、细胞膜的动

态变化、细胞器的运动等多种生命的活动有关,因此细胞松弛素能够伤害细胞的正常生理功能。 解析:空 18. Caspase

答案:Caspase是指含半胱氨酸的天冬氨酸蛋白水解酶,是一组结构类似、与细胞凋亡有关的蛋白酶家族。其活性位点是半胱氨酸残基,它们能特异地断开底物蛋白某一天冬氨酸残基后面的肽键,从而选择性的切割蛋白质,使底物蛋白激活或失活。 解析:空 19. Furrow

答案:Furrow的中文名称是分裂沟,是指细胞分裂后期,由于赤道板周围细胞表面下陷而形成的环形缢缩。分裂沟的定位与纺锤体的位置明显相关,人为地改变纺锤体的位置可以使分裂沟的位置改变。此外,Ca2+也会影响分裂沟的位置。 解析:空

20. 内质网滞留信号

答案:内质网滞留信号又称KDEL信号序列,是指内质网的结构和功能蛋白羧基端的一个四肽序列:LysAspGluLeuCOO-。这段序列在高尔基体的膜上有相应的受体,一旦进入高尔基体就会被高尔基体上的受体结合,形成回流小泡被运回内质网。

解析:空

3、填空题(200分,每题5分)

1. 1,4,5三磷酸肌醇信号的终止是通过依次的。 答案:去磷酸化 解析:

2. 有丝分裂的主要形态特征是出现。 答案:纺锤体 解析:

3. rRNA的转录主要发生核仁的与的交界处,并加工初始转录本。核糖体亚单位装配在处。

答案:纤维中心(FC)|致密纤维组分(DFC)|颗粒组分区(GC) 解析:

4. 中期阻断法是获得细胞同步化培养的一种方法,其原理是通过[南开大学2009研]

答案:通过某些药物,如秋水仙素等,抑制微管聚合,从而有效抑制细胞分裂器的形成,将细胞阻断在细胞分裂中期。

解析:其他的获得同步化细胞的手段还有DNA合成阻断法、利用条件依赖性突变株等。DNA合成阻断法的同步化效率高,被广泛使用。而中期阻断法的优点是操作简单、效率高,缺点是化学药物具毒性,易损伤细胞而使其无法恢复正常的细胞周期。

5. 没有细胞壁的细胞称为,细胞中含有细胞核及其他细胞器的部分称为,将细胞内的物质离心后得到的可溶相称为或。 答案:原生质体|原生质|胞质溶胶|细胞质基质 解析:

6. snRNA的主要作用是帮助转录后加工修饰,snoRNA的主要作用是帮助

转录后加工修饰。 答案:mRNA|rRNA 解析:

7. 大多数的免疫球蛋白超家族细胞黏着分子介导和之间的应答。 答案:淋巴细胞|免疫细胞 解析:

8. 活性氧基团(ROS)或分子的三种主要类型是、和。根据衰老的自由基理论,清除ROS可以寿命。

答案:·O2(超氧自由基)|OH(羟自由基)|H2O2|延长 解析:

9. 叶绿体在显微结构上主要分为、、。 答案:叶绿体膜|基质|类囊体 解析:

10. 各种周期蛋白均含有一段相当保守的氨基酸序列,这段序列称为[上海交通大学2007研] 答案:周期蛋白框

解析:周期蛋白均含有一段相当保守的氨基酸序列,称为周期蛋白框(cyclin box)。周期蛋白框约含有100个氨基酸残基。周期蛋白框介导周期蛋白与CDK的结合。

11. 在多细胞生物发育中,细胞有四种基本的行为,即:细胞增殖、细胞分化、和[中山大学2007研] 答案:细胞衰老|细胞死亡 解析:

12. Gi对腺苷酸环化酶的抑制的两个途径是和。 答案:α亚基与腺苷酸环化酶结合|直接抑制酶的活性 解析:

13. 关于染色质包装的结构模型主要有模型和模型两种。 答案:多级螺旋|染色体的骨架放射环结构。 解析:

14. 1972年Singer和Nicolson总结了当时有关膜结构模型及各种研究新技术的成就,提出了模型,认为球形膜蛋白分子以各种形式与脂质双分子层相结合,有的附着在内外表面,有的膜中,有的贯穿膜的全层,这些大多是功能蛋白。模型有两个主要特点:其一,蛋白质不是伸展的片层,而是以,蛋白质与膜脂的结合程度取决于膜蛋白中氨基酸的性质。第二个特点就是膜具有一定的性,不再是封闭的片状

结构,以适应细胞各种功能的需要。这一模型强调了膜的性和性,较好地体现细胞的功能特点,被广泛接受,也得到许多实验的支持。后来又发现糖是以或的形式存在于膜的侧面。

答案:流动镶嵌|镶嵌|全部或部分嵌入|流动镶嵌|折叠的球形镶嵌在脂双层中|流动|流动|不对称|糖脂|糖蛋白|外 解析:

15. 由于真核生物具有核膜,所以,其RNA的转录和蛋白质的合成是进行的;而原核生物没有核膜,所以RNA转录和蛋白质的合成是进行的。

答案:分开|耦联 解析:

16. 由G蛋白耦联受体所介导的细胞信号通路主要包括和。 答案:cAMP信号通路|磷脂酰肌醇信号通路 解析:

17. 在减数分裂的期可见到染色体交叉,但交换却发生在期。 答案:双线|粗线 解析:

18. 线粒体内膜上ATP酶复合物膜部的作用是通道。 答案:H+ 解析:

19. ARF是一种单体G蛋白,它的活性状态受两种蛋白质的控制,一种是,另一种是。 答案:GNRP|GAP 解析:

20. 成熟的鸟类红细胞中,被H5所取代。 答案:H1 解析:

21. 受体至少有两个功能域:和。 答案:与配体结合的区域|产生效应的区域 解析:

22. 高尔基体能将溶酶体的各类酶选择性地包装在一起,是因为这些蛋白质具有。[南京师范大学2017研] 答案:M6P标志 解析:

23. 原核细胞进化到真核细胞的主要表现是和。 答案:遗传信息量的扩大|内部结构的复杂化 解析:

24. 内膜系统中被称为细胞内大分子运输交通枢纽的细胞器是,被称为细胞内的消化器官的细胞器是,被称为蛋白质和脂质合成基地的是,与酒精解毒相关的细胞器是。

答案:高尔基体|溶酶体|内质网|过氧化物酶体 解析:

25. 单体微管在体外组装的过程可以简要地概括为。

答案:成核→形成原纤丝→形成片层→形成短的微管→微管的延长 解析:

26. 核糖体中起主要肽酰转移酶活性的是。目前发现的既具有遗传信息载体功能又具有酶活性的生物大分子是。 答案:23S rRNA|RNA 解析:

27. 蛋白质的糖基化主要发生在内质网和高尔基体中,在细胞质基质中发生的糖基化是指在哺乳动物的细胞中把N乙酰葡萄糖胶分子加到蛋白质的上[南开大学2008研] 答案:天冬氨酸 解析:

28. DNA的二级结构构型可以分为、和三种,三种构型中(大沟、小沟)的特征在遗传信息表达过程中起关键作用。 答案:B型|A型|Z型|大沟 解析:

29. 通常年轻的功能健全的细胞膜相是,衰老的或有缺陷细胞膜相是。

答案:液晶相|凝胶相或固相 解析:

30. 广义的细胞骨架包括、、和。

答案:核骨架|细胞质骨架|细胞膜骨架|细胞外骨架。 解析:

31. 真核细胞中,属于双膜结构的细胞器是、;属于内膜系统的结构是、、;内膜系统的产物有、等。

答案:线粒体|叶绿体|内质网|高尔基体|溶酶体|微粒体|类线粒体 解析:

32. 主动运输根据能量来源可以分为三种类型:、和。 答案:ATP直接供能运输|ATP间接供能运输|光驱动 解析:

33. 激光共聚焦扫描显微镜所谓共焦点是指和同时聚焦到同一个小点。它的分辨率比普通荧光显微镜提高了倍。 答案:物镜|聚光镜|1.4~1.7 解析:

34. 活化的Ras蛋白诱发信号通路的“下游事件”是。 答案:有丝分裂 解析:

35. 真核细胞中由双层膜包裹形成的细胞器是。 答案:线粒体和叶绿体 解析:

36. 构成纺锤体的微管有三种:、、。 答案:星体微管|动力微管|极性微管。 解析:

37. 核孔复合体主要有、、和4种结构组分。 答案:胞质环|核质环|辐|中央栓 解析:

38. 自然界最小、最简单的细胞是[上海交通大学2007研] 答案:支原体 解析:

39. 细胞核内不能合成蛋白质,因此,构成细胞核的蛋白质(包括酶)主要由合成,并通过引导进入细胞核。 答案:细胞质中的游离核糖体|核定位信号 解析:

40. 流动镶嵌模型的主要特点是:,不足之处是。

答案:流动性和不对称性|忽略了蛋白质对流动性的限制和流动的不均匀性。

解析:

4、简答题(70分,每题5分)

1. 据说前体mRNA的剪接是从Ⅱ组剪接进化而来的。有什么证据可以证明这一点?这是怎么发生的?这种剪接为什么对生物体有利? 答案: (1)前体mRNA的剪接是从Ⅱ组剪接进化而来的,证据如下:

Ⅰ组内含子和前体mRNA的剪接有着相同的反应机制、相同的剪接位点,在催化中形成相同的二级结构。前体mRNA内含子可能由Ⅱ组内含子剪接掉一些结构域形成分离的基因进化而来的,这些结构域可能成为snRNA。

(2)它们通过分离片段的相互作用形成Ⅱ组内含子的催化中心。 (3)该剪接对生物体来有利的原因如下:

因为生物体不再需要内含子,内含子序列可以自由地进化形成新基因。而且前提mRNA剪接提供了多种Ⅱ组内含子不具备的剪接方式。 解析:空

2. 细胞有哪几种方式通过分泌化学信号进行细胞间的相互通讯? 答案: 细胞分泌化学信号进行细胞间的相互通讯的方式如下: (1)内分泌:由内分泌细胞分泌信号分子到血液中,通过血液循环运送到体内各个部位,作用于靶细胞,如各种激素的分泌。 (2)旁分泌:细胞通过分泌局部化学介质到细胞外液中,经过局部扩散作用于邻近靶细胞,如胃黏膜某些细胞分泌的组织胺,即以旁分泌的方式作用于邻近的壁细胞,调节壁细胞的泌酸活动。

(3)自分泌:细胞对自身分泌的物质产生反应,这种现象多见于肿瘤细胞。

(4)神经元通过化学突触释放神经递质在前后两级神经元中传递电信号。 解析:空

3. 简述胞外信号产生多样化的细胞应答的机制。 答案: 胞外信号产生多样化的细胞应答的机制如下: (1)信号的浓度或持续时间的不同从而控制反应的性质。 (2)同样受体其下游信号通路不同。

①细胞的信号传递时多通路、多环节、多层次和高度复杂的可控过程。每种受体都能识别和结合各自的特异性配体,来自各种非相关受体的信号可以在细胞内收敛或激活一个共同的效应器的信号,从而引起细胞生理、生化反应和细胞行为的改变。另外,来自相同配体的信号又可发散激活各种不同的效应器,导致多样化的细胞应答。 ②细胞的信号转导既具有专一性又有作用机制的相似性。不同的细胞中,因为转录因子组分不同,即使受体相同而其下游的通路也是不同的。

(3)整合信号聚合其他信号通路的输入而修正细胞对信号的反应细胞。信号转导的最重要特征之一是构成复杂的信号网络系统,具有高度的非线性特点。因此细胞需要对各种信号进行整合和精确控制,在各信号通路之间进行交叉对话并作出适宜的应答。 解析:空

4. 用什么方法追踪细胞中蛋白质合成与分泌过程?包括哪几个步骤? 答案: (1)追踪活细胞中某种蛋白质合成与分泌的过程采用同位素示踪技术。

(2)其基本步骤是:

①将放射性同位素标记的氨基酸(如常用的3H亮氨酸)加到细胞培养基中,在很短时间内使这些标记分子进入细胞;

②除去培养液并洗涤细胞,再换以含未标记氨基酸的培养基培养细胞,已进入细胞的标记氨基酸将被蛋白质合成系统作为原料加以利用,掺入到某种新合成的蛋白质中;

③每隔一定时间取出一定数量的细胞(取样),利用电镜放射自显影技术探查被标记的特定蛋白质在不同时间所处的位置。具体为,将每次取样所得的细胞经固定、包埋后制备成细胞的超薄切片,放到有支持膜的载网上,涂上核子乳胶,放到暗处曝光一段时间,即让细胞内带有放射性同位素的蛋白质发出的射线使乳胶感光。然后将核子乳胶显影、定影便得到电镜放射自显影的标本。

④在电镜下观察该标本中银粒的分布、相关蛋白质在细胞中的位置以及数量的多少。通过比较不同时间取样细胞的电镜照片就可了解细胞中蛋白质合成及分泌的动态过程。 解析:空

5. 试说明核糖体上与蛋白质合成有关的结合位点、催化位点及其可能存在位置。

答案: 核糖体上具有的与蛋白质合成有关的结合位点、催化位点及其可能存在位置包括:

(1)与mRNA的结合位点,主要位于小亚基上;

(2)与新掺入氨酰tRNA的结合位点:氨酰基位点,A位点。主要位于小亚基上;

(3)与延伸中的肽酰tRNA的结合位点:肽酰基位点,P位点。主要位于大亚基上;

(4)肽酰转移后与即将释放的tRNA的结合位点:E位点,主要位于大亚基上;

(5)与肽酰tRNA从A位点转移到P位点有关的转移酶(即延伸因子EFG)的结合位点。目前认为EFG、EFTu的结合位点在大亚基上,与23S rRNA关系密切;

(6)肽酰转移酶的催化位点。与大小亚基都有密切关系,特别是与rRNA关系密切;

(7)与蛋白质合成有关的其他起始因子、延伸因子和终止因子的结合位点。在大亚基上,与23SrRNA关系密切。 解析:空

6. 简述研究核骨架的分级抽提方法。 答案: 核骨架的分级抽提方法如下:

(1)用非离子去垢剂溶解膜结构系统,胞质中可溶性成分随之流失;

(2)再用Tween40和脱氧胆酸钠处理,胞质中的微管、微丝与

一些蛋白结构被溶去,胞质中只有中间纤维网能完好存留;

(3)然后用核酸酶与0.25molL硫酸铵处理,染色质中DNA、RNA和组蛋白被抽提,最终核内呈现一个精细发达的核骨架网络,结合非树脂包埋去包埋剂电镜制样方法,可清晰地显示核骨架核纤层中间纤维结构体系。 解析:空

7. 有一种看法认为:“酶和热是相似的,因为两者均能加快反应。有些反应虽然在热力学上是可能的,但由于需要很高的活化能而不能以可测的速率进行。因此,通过细心用热(如喝热鸡汤)进行治疗的疾病,很可能是起因于某种酶的功能缺陷。”对此你怎样理解? 答案: 我对此看法的理解如下:

(1)酶是催化剂,因此酶反应从热力学上来说必须是可行的。酶只是降低了反应的活化能障,否则这个能障会降低反应速率;相反,热给底物以更多的动能,使能量超过活化能障。

(2)一些底物有多个不同的反应途径,热能够增强所有这些潜在的途径,而酶具有选择性,只能促进某一特定途径,因此在进化选择中成为对细胞有用的途径。所以热不可能代替酶的功能。 解析:空

8. 细胞内生物大分子的装配方式有哪几种?各举一例说明。 答案: 生物大分子的装配方式有以下几种:

(1)自我装配,如囊泡出芽就是主动的自我装配过程。 (2)协助装配,需要其他成分的介入或对装配亚基的修饰,如

T4噬菌体装配时需要一种脚手架蛋白。

(3)直接装配,是指某种亚基直接装配到已形成的结构上,如细胞膜成分的装配。

(4)细胞结构体及结构体系之间的装配,如细胞骨架体系组织其他结构体系的装配,组织内膜系统细胞器高尔基体的装配。 解析:空

9. 比较基粒类囊体与基质类囊体。

答案: 基粒类囊体与基质类囊体的比较如下: (1)相同点

①两者都来自叶绿体的内膜系统。

②两者都含有多种与光合作用有关的复合物,包括细胞色素b6f复合物及PSⅡ,都可在两种膜上发现。 (2)不同点

①基粒类囊体是圆饼状的结构叠成堆,而基质类囊体是连接基粒类囊体的扁平膜囊。

②基粒类囊体的主要功能是增大光接受面积,提高光反应效率,基质类囊体的主要功能是将类囊体连接形成一个完整的膜囊,该膜囊系统独立于基质,在电化学梯度的建立和ATP的合成中起重要作用。 解析:空

10. 尽管细胞外Ca2+通常是很高的,而细胞内Ca2+作用的浓度并不高,为什么细胞还是进行了胞内Ca2+储存机制?

答案: 细胞仍旧进行胞内Ca2+储存机制的原因如下: 质膜的面积与细胞中内质网膜的总面积相比较小。一般来说,内质网要远远丰富得多,作为一个由膜管和膜层组成的庞大网络,充满了整个细胞,这使得Ca2+可以均匀地释放到整个细胞。由于Ca2+泵将Ca2+迅速地从胞质溶胶中清除出去,从而阻止了Ca2+在胞质溶胶中进行任何有效距离的扩散,因此这一均匀释放的作用使细胞仍旧可以进行胞内Ca2+储存机制。 解析:空

11. 对生物来说,用减数分裂的第一次分裂(包括减数分裂Ⅰ的所有过程)完成体细胞的普通有丝分裂为什么是不可取的?

答案: 对生物来说,用减数分裂的第一次分裂(包括减数分裂Ⅰ的所有过程)完成体细胞的普通有丝分裂不可取的原因如下: (1)虽然在第一次减数分裂后每个子细胞最终含有双倍体数量的DNA,但每个细胞实际上只含有一套单倍体染色体(尽管有两个拷贝),代表每一类型染色体的一个或另一个同源染色体(虽然在交叉期间会出现一些混合)。

(2)由于一对染色体中的父本和母本染色体会携带许多基因的不同版本,这些子细胞在遗传学上是不等同的。对比之下,有丝分裂产生的体细胞继承了一套双倍体染色体,且所有子细胞在遗传学上是等同的。

(3)通过减数分裂产生配子的目的是在有性繁殖中互相混合并重新分配基因库。因此对于每一个配子而言,具有一定程度的遗传组成

差异肯定是有益的,相反,体细胞的作用在于建成一个所有细胞都含有相同基因组的生物,因此遗传的成分不应存在差异。 解析:空

12. 什么是基因的差别表达?在细胞分化中有什么作用?[电子科技大学2013研]

答案: (1)基因的差别表达概念

基因的差别表达是指细胞分化过程中,分化的细胞虽然保留了全套的遗传信息,但只有某些基因得到表达的现象,即某些组织特异性基因表达的结果生成一种类型的分化细胞,另一组组织特异性基因表达的结果导致出现另一类型的分化细胞。 (2)基因差别表达在细胞分化中的作用

细胞分化是指在个体发育中,由一种相同类型的细胞经细胞分裂后逐渐在形态、结构和功能上形成稳定性差异,产生不同的细胞类群的过程。细胞分化过程中,细胞选择性地表达各自特有的专一性蛋白质而导致细胞形态、结构与功能发生差异,即细胞分化是组织特异性基因中某些特定基因选择性表达的结果。研究表明,细胞分化是组织特异性基因按一定顺序表达的结果,表达的基因数占基因总数的5~10。另外,分化细胞间的差异往往是一群基因表达的差异,而不仅仅是一个基因表达的差异。在基因的差别表达中,包括结构基因和调节基因的差异表达,差异表达的结构基因受组织特异性表达的调控基因的调节。 解析:空

13. 对于病毒与细胞在起源上的关系,学术界尚有争议,目前哪种观点更有说服力,有哪些证据?

答案: (1)学术界较普遍的观点是:病毒是细胞的演化产物。 (2)相关证据如下:

①病毒具有彻底的寄生性,没有细胞的存在就没有病毒的繁殖; ②有些病毒的核苷酸序列与哺乳动物细胞的DNA片段的碱基序列具有高度的相似性,尤其是细胞癌基因与病毒癌基因具有相似的同源序列;

③病毒可以看作是核酸与蛋白质形成的复合大分子;

④真核生物中普遍存在第二类反转录转座子的两端含有长末端重复序列,其结构与整合于基因组上的反转录病毒十分相似。

由此推论,病毒可能是细胞在特定条件下“抛出”的一个基因组,或者是有复制、转录能力的mRNA。 解析:空

14. 试比较三种不同有被膜泡的结构组分、运行方式和生理作用。 答案:三种不同有被膜泡的结构组分、运行方式和生理作用如下表所示。

表 三种不同有被膜泡的结构组分、运行方式和生理作用的比较 解析:空

5、论述题(30分,每题5分)

1. 用什么方法追踪活细胞中蛋白质合成与分泌过程?包括哪几个步骤?利用该技术试述细菌被巨噬细胞吞噬后其蛋白质标记氨基酸的命运。[南开大学2008研]

答案: (1)可利用放射性标记技术来追踪活细胞中蛋白质合成分泌过程。主要包括两个步骤:①是同位素标记的生物大分子前体的掺入;②是细胞内同位素所在位置的显示,即通过自显影方法追踪被标记物在细胞中的位置与代谢速率。

(2)细菌被巨噬细胞吞噬后其蛋白质标记氨基酸的命运: 细菌被巨噬细胞吞噬后,内吞的胞内体与溶酶体融合,通过激活溶酶体膜上的H+通道,使溶酶体pH下降,进一步激活溶酶体中的酸性水解酶,酸性水解酶消化细菌中的蛋白,将其降解为多肽片段或氨基酸。然后细胞就可以利用这些氨基酸来为自身进行相关蛋白合成、能量消耗等工作。所以会看到放射性标记的氨基酸先通过内吞泡进入细胞,然后进入溶酶体,之后进入细胞质基质,有些进入内质网、高尔基体等参与了一些蛋白的合成,有些则被细胞进一步分解,进入线粒体降解,为细胞的生长和增值提供能量。 解析:空

2. 溶酶体的功能,溶酶体酶的合成及分选机制。[山东大学2005、2007研]

答案: (1)溶酶体的功能

①细胞内消化;②防御功能:③细胞内衰老和多余细胞器的清除;④发育过程中清除细胞的功能;⑤受精中的功能;⑥植物种子萌发中的功能等。

(2)溶酶体的合成及分选机制

溶酶体酶靠其N端信号肽引导到糙面内质网上进行蛋白质的合成和糖基化,再运到高尔基复合体上进行加工修饰后由单个膜囊以出芽的方式形成。其具体分子机制是:溶酶体酶在内糙面质网上合成并经过糖基化修饰以后,被转移至高尔基复合体。溶酶体酶分子上具有信号斑,高尔基复合体顺面膜囊中的磷酸转移酶识别信号斑,对寡糖链上的甘露糖残基进行磷酸化修饰形成M6P。在高尔基复合体的反面膜囊和管网膜上存在有M6P的受体,对M6P具有高度特异性,靠M6P受体与M6P的特异性结合便可把溶酶体酶从其他蛋白质中分拣出来,进行浓缩,最后以出芽的方式被包装成衣被小泡,直接转运到溶酶体中。在溶酶体的酸性环境下,M6P的受体便与M6P分离,又重新返回到高尔基复合体反面,再去参与其他溶酶体酶的分拣及溶酶体的形成。 解析:空

3. 线粒体与人类疾病有何关系?

答案: 线粒体与人类疾病的关系主要体现在线粒体病上。 (1)线粒体病的概念

线粒体是细胞内最易受损伤的一个敏感的细胞器。研究表明,线粒体与人的疾病、衰老与细胞凋亡有关。线粒体的异常会影响整个细胞的正常功能,从而导致疾病的发生,故称之为“线粒体病”(MD)。 (2)线粒体病举例

①克山病,是一种心肌线粒体病,患者因缺硒而线粒体含量明显

下降。硒对线粒体膜有稳定作用,缺硒可造成心肌细胞线粒体出现膨胀、嵴稀少且不完整,使ATP合成酶等酶的活性明显下降。 ②人体衰老与线粒体的损伤有关。研究发现,随着年龄增长,受损的线粒体DNA(mtDNA)积累增多。 (3)线粒体疾病发生机制

目前有100多种人类线粒体病,其原发性机制都是mtDNA异常(突变、缺失、重排)引起的遗传性疾病,表现为呼吸链的电子传递酶系和氧化磷酸化酶系的异常。在机体衰老时或疾病时,由于线粒体中的氧自由基生成过多,抗氧化酶(如SOD)等活性下降,导致线粒体的结构与功能的破坏,引起细胞衰老与死亡。 解析:空

4. 试述癌细胞的基本生物学特征。[厦门大学2014研];

相关试题:癌细胞具有哪些不同于正常细胞的特性?[北京交通大学2012研]

答案: 癌细胞的基本生物学特征有: (1)细胞生长和分裂失去控制

正常细胞执行其特定的生理功能(如肝细胞和神经细胞),会有新生细胞的增殖、衰老细胞的死亡,在动态平衡中维持组织与器官的稳定,这是一种严格受控的过程。癌细胞生长失去控制,成为永生细胞,核质比例增大,分裂速度加快,破坏了正常组织的结构与功能。 (2)具有浸润性和扩散性

恶性肿瘤细胞(癌细胞)的细胞间黏着性下降,具有浸润性和扩散性,易于浸润周围健康组织,或通过血液循环或淋巴途径转移并在

其他部位黏着和增殖。此外,癌细胞在分化程度上低于正常细胞和良性肿瘤细胞,失去了原组织细胞的某些结构和功能。 (3)细胞间相互作用改变

癌细胞冲破了细胞识别作用的束缚,在转移过程中,除了会产生水解酶类(如用于水解基底膜成分的酶类),而且要异常表达某些膜蛋白,以便于别处细胞黏着和继续增殖,并借此逃避免疫系统的监视,防止天然杀伤细胞等的识别和攻击。 (4)表达谱改变或蛋白活性改变

对癌细胞与正常细胞中基因表达谱进行检测比较,不同的转录片段仅占整个基因表达谱中很少一部分;蛋白质表达谱系中,常出现一些在胚胎细胞中所表达的蛋白质,还异常表达与其恶性增殖、扩散等过程相关的蛋白质组分。由于癌细胞基因突变位点不同,表型不稳定,决定了癌细胞异质性的特征。

(5)体外培养的恶性转化细胞的特征

应用人工诱导技术培养出恶性转化细胞,同癌细胞一样具有无限增殖的潜能,在体外培养时贴壁性下降,可不依附在培养器皿壁上生长,有些还可进行悬浮式培养;失去运动和分裂的接触抑制,在软琼脂培养基中可形成细胞克隆。当将恶性转化细胞注入易感染动物体内时,往往会形成肿瘤。 解析:空

5. ATP泵分为哪几类?试作比较。

答案: (1)ATP泵分为以下4类:P型泵,V型泵,F型泵和ABC泵。

(2)四类ATP泵的比较如下表所示:

解析:空

6. 内膜系统包括哪些结构,并举例说明在功能上的相关性。[南开大学2009研]

答案: (1)细胞的内膜系统主要包括内质网、高尔基体、溶酶体、分泌泡等,它们都是由膜围绕的细胞器或细胞结构,在结构、功能乃至发生上相关的。

(2)内膜系统含有的结构在功能上的相关性:

①内质网是由封闭的膜系统及其围成的腔形成相互沟通的网状结构,通常占据细胞膜系统的一半左右,在不同细胞类型之间和同一细胞的不同时期,其结构和功能也会发生变化。由于内质网的存在,大大增加了细胞内膜的表面积,为各种没反应提供了充足的结合位点。粗面内质网上结合有大量的核糖体,是蛋白合成和加工修饰的重要场所,光面内质网则主要是脂质合成的场所。

②高尔基体的结构特征则是由一些排列较为整齐的扁平膜囊堆叠在一起形成的,扁囊多呈弓形,中间囊腔较窄,边缘多呈泡状。高尔基体是一种有极性的细胞器,一般靠近细胞核的一面或物质进入高尔基体的一侧为顺面,面向细胞膜的一侧为反面。高尔基体的主要功能是将内质网合成的多种蛋白进行加工、分类与包装,然后分门别类地运送到细胞特定部位或分泌出细胞,内质网合成时脂类也有部分通过

高尔基体转运向细胞其他细胞器或细胞膜,此外高尔基体还是细胞内糖类合成的工厂,也是对蛋白进行糖基化修饰的重要场所之一。 ③溶酶体是单层膜围绕、内含多种酸性水解酶的囊泡状细胞器,其主要功能是进行细胞内的消化。溶酶体在维持细胞正常代谢以及防御等方面也起着重要的作用。溶酶体内的各种酶在内质网上合成,内质网和高尔基体上进行修饰加工组装,通过高尔基体的反面膜泡转运到溶酶体。溶酶体通过与胞内体融合形成次级胞内体,将内吞的物质消化降解,为细胞的生长发育提供营养。

④分泌泡是单层膜包裹的球形结构,内含来自内质网或高尔基体的蛋白质等分子,分泌泡将这些“货物”运输到细胞膜并与细胞膜融合而将“货物”分泌到细胞外,在这种情况下分泌泡和内质网或高尔基体在发生上是连续的。分泌泡也可以由内吞方式形成,这种情况下分泌泡在发生上与细胞膜连续。分泌泡可以与溶酶体融合降解消化内吞的外来物质起着保护和营养的作用,也可以降解消化自身失去功能蛋白质,作用是保护细胞内稳态。通过分泌泡,细胞的各种膜系统联系起来。 解析:空

6、选择题(20分,每题1分)

1. 下列哪个不是亲核蛋白?( ) A. 组蛋白 B. 网格蛋白 C. DNA聚合酶

D. HMG蛋白 答案:D

解析:HMG蛋白为高速泳动族蛋白,是一种非组蛋白,不能与特定的N序列或者蛋白质结合。

2. 细胞中能够进行蛋白质合成的区域不包括(A. 线粒体和叶绿体 B. 高尔基体 C. 细胞质基质 D. 内质网 答案:B 解析:

3. 与植物细胞相比,动物细胞特有的结构是(A. 核仁 B. 中心体 C. 内质网 D. 微丝和微管 答案:B

)。 )。解析:中心体是动物细胞中一种重要的细胞器,是细胞分裂时内部活动的中心,与动物细胞分裂方式密切相关。

4. (多选)依赖于钙离子的细胞表面黏着因子是( )。[厦门大学2011研] A. Integrin B. Selectins C. Cadherins

D. Neural cell adhesion molecule 答案:A|B|C

解析:项,钙黏蛋白是一种同亲型结合、a2+依赖的细胞黏着糖蛋白;项,选择素是一类异亲型结合a2+依赖的细胞黏着分子,能与特异糖基识别并结合;项,整联蛋白属于异亲型结合a2+或Mg2+依赖性的细胞黏着分子,介导细胞与细胞之间或细胞与胞外基质间的黏着。 5. 下列哪一项结构是原核细胞不具备的?( ) A. 环状DNA B. 核外DNA C. 核糖体 D. 核小体 答案:D

解析:核小体是真核生物染色质的基本组成单位,是真核细胞所特有的结构。

6. 有关cAMP信号通路,下列说法错误的是( )。 A. 结合GTP的α亚基具有活性,而βγ亚基复合物没有活性 B. 这一通路的首要效应酶是腺苷酸环化酶;cAMP可被磷酸二酯酶限制性清除

C. βγ亚基复合物与游离的Gs的α亚基结合,可使Gs的α亚基失活

D. 被激活的蛋白激酶A的催化亚基转位进入细胞核,使基因调控蛋白磷酸化 答案:A

解析:βγ亚基复合物也能与膜上的相应酶结合,对结合GTP的α亚基起协同或拮抗作用。

7. 染色体骨架的主要成分是( )。[中山大学2019研] A. 非组蛋白 B. 组蛋白 C. DNA D. RNA 答案:A 解析:

8. 下列生物中属于原核生物的一组是( )[湖南大学2007研] A. 绿藻和根瘤菌

B. 水绵和紫菜 C. 蓝藻和酵母菌 D. 蓝藻和硝化细菌 答案:D 解析:

9. 融合是一个复杂的过程,在此过程中( )。 A. 用活的仙台病毒可以促融合 B. 只有同类细胞才能融合 C. 不会形成异合体 D. PEG可以诱导融合 答案:D

解析:项,动物细胞融合一般要用灭活的病毒(如仙台病毒)介导。项,异合体是指某一个体的两个相同基因,受其相关的谱系限制,如果分别来自不同的祖先,则此个体系处于异合状态,融合的过程可以形成异合体。项,细胞融合可以在基因型相同的细胞间进行,也可以在基因型不同的种内细胞间甚至种间细胞间进行。

10. 促使粗肌丝向细肌丝滑动的能量来源——ATP酶位于( )。 A. 肌球蛋白 B. 肌钙蛋白

C. 原肌球蛋白 D. 肌动蛋白 答案:A

解析:肌球蛋白头部具TP酶活力,构成粗丝的横桥,是与肌动蛋白分子结合的位置。

11. 在哪个阶段,去甲基酶清除DNA上几乎所有从亲代遗传下来的甲基化标记?( ) A. 胚胎植入子宫时 B. 受精后卵裂后期

C. 受精后卵裂最初几次分裂时期 D. 受精时 答案:C

解析:在受精卵的最初几次分裂时期,去甲基酶清除N上的甲基,在胚胎植入子宫的时候,建立新的甲基化模式。

12. 初级溶酶体与次级溶酶体的区别在于( )。 A. 初级溶酶体不含作用产物 B. 初级溶酶体不含水解酶 C. 初级溶酶体中的水解酶不成熟 D. 初级溶酶体不含作用底物 答案:D

解析:

13. 在单细胞凝胶电泳实验中,凋亡细胞(正常细胞的核为球形)的实验结果是( )。 A. 细胞核仍为球形 B. 形成DNA梯状条带

C. 细胞核具有一个彗星状尾巴,尾巴泳动速率较慢 D. 细胞核具有一个彗星状尾巴,尾巴泳动速率较快 答案:D

解析:将单个细胞悬浮于琼脂糖凝胶中,经裂解处理后,再在电场中进行短时间的电泳,并用染料染色。凋亡细胞中的N片段在电场中泳动速度较快,呈现出彗星式图案,而正常细胞的无N端粒的核在泳动时保持圆球形。

14. 关于细胞周期同步化的叙述错误的是( )。

A. 应用秋水仙素、秋水酰胺等可以抑制动粒和着丝粒的结合,从而有效地将细胞抑制在分裂中期

B. DNA合成阻断法需要采用两次DNA合成抑制剂,细胞最终抑制在G1S期交界处

C. 密度梯度离心法方法简便,效率高,但是对大多数种类的细胞并不适用

D. 分为人工选择和人工诱导同步化

答案:A

解析:秋水仙素、秋水酰胺等可以抑制微管的聚合,抑制有丝分裂器的形成,从而有效地将细胞抑制在分裂中期。

15. 就目前的研究而言,下列选项中有关细胞衰老的分子机制叙述错误的是( )。

A. 抑制端粒酶的活性,能够引发癌细胞的衰老

B. 氧化损伤理论提示代谢过程中产生的活性氧基团或分子可延缓衰老

C. 在芽殖酵母,染色体外rDNA环的积累导致细胞衰老

D. 随着细胞的每次分裂,端粒缩短,达到一定阈值时,细胞就会进入衰老 答案:B

解析:氧化损伤理论:代谢过程中产生的活性氧基团或分子引发的氧化性损伤的积累,最终导致衰老。

16. 有关Na+K+泵的特征,下列描述错误的是( )。 A. 钠离子的结合位点位于包膜外侧 B. 具有ATP酶活性 C. 由大、小两种亚基构成 D. 乌本苷可抑制其活性 答案:A

解析:两项,钠钾泵含有a、β两种亚基,在膜中形成(α2β2)四聚体;α大亚基是多次跨膜的整合膜蛋白,具有TP酶活性,β小亚基是糖蛋白。项,α亚基内侧有钠离子结合位点,胞外侧有钾离子结合位点。项,极少量乌本苷可抑制Na+K+泵活性。 17. 能抑制微管解聚的药物是( )。 A. 秋水仙素 B. 长春花碱 C. 诺可脞 D. 紫杉醇 答案:D

解析:紫杉醇与微管结合后可以阻止微管的去组装,增强微管的稳定性。

18. 有关纤连蛋白,下面说法错误的是( )[南开大学2007研] A. 纤连蛋白是高分子量糖蛋白,各亚单位在C端形成二硫键交联 B. 不同的亚单位是不同基因的表达产物,每个亚单位有数个结构域构成

C. 纤连蛋白的膜蛋白受体为整合素家族成员之一,具有与RGD高亲和性结合部位

D. 血浆纤连蛋白是二聚体,由相似的A链及B链组成,整个分子呈V型,细胞纤连蛋白是多聚体 答案:B

解析:纤连蛋白的两个亚基是同一基因的表达产物,只是转录后RN的剪切方式不同因而产生不同的mRN。

19. 细胞变形运动的本质是( )[南开大学2009研] A. 细胞膜迅速扩张使细胞局部伸长 B. 胞内中间纤维重聚合使细胞变形 C. 胞内微管迅速解聚使细胞变形 D. 胞内微丝迅速重组装使细胞变形 答案:D

解析:细胞的变形运动与微丝有关。 20. 癌细胞的主要特点之一是( )。 A. 细胞间黏着性增强 B. 缺少接触抑制作用 C. 对生长因子的需求量上升 D. 增殖力下降 答案:B

解析:肿瘤细胞的特征有:细胞间黏着性下降;缺少接触抑制;不依赖生长因子生长;无限增殖。

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