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细胞生物学习题与答案

细胞生物学复习题

一、填空题

1、细胞生物学是研究真核细胞形态、结构和功能的一门学科,它是一门正在发展形成中的学科,其发展经历从经典的细胞水平研究、亚细胞水平研究到目前的分子水平研究三个阶段。

2、1665年英国学者RobertHooke第一次观察到细胞并命名为cell;后来第一次真正观察到活细胞有机体的科学家是LeeuwenHoek。

3、1838—1839年,Schleiden和Schwann共同提出:

一切植物、动物都是由细胞组成的,细胞是一切动植物的基本单位。

4、1858年德国病理学家魏尔肖提出细胞来自细胞的观点,通常被认为是对细胞学说的一个重要补充。

5、目前发现的最小最简单的细胞是支原体,其直径只有0.1μm。

6、真核细胞亚显微水平的三大基本结构体系是生物膜结构体系、

遗传信息表达体系和细胞骨架体系。

7、光学显微镜的组成主要分为光学放大系统、照明系统和

机械和支架系统三大部分,光学显微镜的分辨率由光源的波长、

物镜的镜口角和介质折射率三个因素决定。

8、荧光显微镜是以紫外光为光源,电子显微镜则是以电子束为光源。

9、离心分离技术分离细胞组分的常用方法有差速离心法和超速离心法。

10、杂交瘤是通过小鼠骨髓瘤细胞和B淋巴细胞两种细胞的融合实现的,由此所分泌的抗体称为单克隆抗体。

11、观察活细胞的内部结构可选用相差显微镜,而观察细胞的形态和运动可选用暗视野显微镜。

12、体外培养的细胞,不论是原代细胞还是传代细胞,一般不保持体内原有的细胞形态,而呈现出两种基本形态即成纤维样细胞和上皮样细胞。

13、细胞膜的最显著特性是流动性和不对称性。

14、细胞膜的膜脂主要包括磷脂、糖脂和胆固醇,其中以磷脂为主。

15、门控的离子通道对离子的通透有高度的选择性,根据控制门开关的调控因子的不同,门控离子通道可分为电压门通道、配体门通道及应力激活门通道。

16、Ca2+泵主要存在于细胞质膜和内质网膜上,其功能是将Ca2+输出细胞或泵入内质网腔中储存起来,维持细胞质基质内低浓度的Ca2+。

17、小分子物质通过简单扩散、协助扩散或主动运输等方式进入细胞内,而大分子物质则通过胞饮或吞噬作用等方式进入细胞内。

18、根据物质运输方向及离子沿梯度的转移方向,协同转运又可分为同向协同转运与反向协同转运。

19、糙面内质网上合成的蛋白质主要去向有分泌到细胞外、运输到细胞膜及运输到溶酶体等。

20、蛋白质的糖基化修饰主要分为N-连接糖基化修饰和O-连接糖基化修饰;其中N-连接糖基化主要在内质网中进行,而O-连接糖基化则主要在高尔基体中进行。

21、真核细胞中,光面内质网是合成脂类分子的细胞器。

22、细胞质中合成的蛋白质如果存在信号肽,该蛋白质将转移到内质网上继续合成。

如果该蛋白质上还存在停止转移序列,则该蛋白质最终被定位到内质网膜上。

23、高尔基体的三个功能区分别是顺面膜囊、中间膜囊和反面膜囊。

24、能对蛋白质进行修饰、加工及分选的细胞器是高尔基体。

25、被称为细胞内的消化器官的细胞器是溶酶体。

26、细胞间的通讯主要有三种方式,

细胞通过分泌化学信号进行细胞间通讯,这是细胞间通讯的最主要途径;

细胞间直接接触;

细胞间形成间隙连接,通过交换小分子使细胞质相互沟通。

27、通过分泌化学信号进行细胞间通讯的方式有内分泌、旁分泌

和自分泌以及化学突触四种方式。

28、细胞表面受体主要有离子通道受体、G蛋白偶联受体和酶偶联受体三种类型。

29、G蛋白偶联受体所介导的细胞信号转导途径主要包括______cAMP_____信号转导通路及_磷脂酰肌醇双信使_________信号转导通路两条通路。

30、细胞骨架普遍存在于真核细胞中,是细胞的支撑结构,由细胞内的蛋白质成分组成。

包括微丝、微管和中间纤维三种结构。

31、小肠上皮细胞表面的指状突起是微绒毛,其中含有微丝细胞质骨架成分。

32、在真核细胞内永久性微丝有小肠微绒毛中的轴心微丝等,临时性微丝有胞质分裂环;永久性微管有鞭毛及纤毛,临时性微管有纺锤体。

二、选择题

1、第一个观察到活细胞有机体的是(B)。

A、RobertHookeB、LeeuwenHoek C、GrewD、Virchow

2、细胞学说是由(C)提出来的。

A、RobertHooke和LeeuwenHoekB、Crick和Watson

C、Schleiden和SchwannD、Sichold和Virchow

3、细胞学的经典时期是指(C)。

A、1665年以后的25年B、1838—1858细胞学说的建立

C、19世纪的最后25年D、20世纪50年代电子显微镜的发明

4、大肠杆菌的核糖体的沉降系数为(B)

A、80SB、70SC、60SD、50S

5、植物细胞特有的细胞器是(B)

A、线粒体B、叶绿体C、高尔基体D、核糖体

6、动物细胞特有的细胞结构是(C)

A、细胞核B、线粒体C、中心体D、质体

7、SARS病毒是(B)。

A、DNA病毒B、RNA病毒C、类病毒D、朊病毒

8、在英国引起疯牛病的病原体是(A)。

A、朊病毒(prion)B、病毒(Virus)C、立克次体D、支原体

9、提高普通光学显微镜的分辨能力,常用的方法有(A)

A、利用高折射率的介质(如香柏油)B、调节聚光镜,加红色滤光片

C、用荧光抗体示踪D、将标本染色

10、要探知细胞内某一蛋白质的表达水平,可通过(C)实现。

A、Southern杂交B、Northern杂交

C、Western杂交D、荧光原位杂交(FISH)

11、流式细胞术可用于测定(D)

A、细胞的大小和特定细胞类群的数量B、分选出特定的细胞类群

C、细胞中DNA、RNA或某种蛋白的含量D、以上三种功能都有

12、直接取材于机体组织的细胞培养称为(B)。

A、 细胞培养 B、原代培养 C、 传代培养 D、细胞克隆

13、动物的正常细胞在体外培养条件下的生长行为是(C)。

A、能无限增殖B、在有充分营养条件下,能无限增殖

C、不能无限增殖,其增殖代数与物种和供体年龄有关

D、不能增殖分裂很快死亡

14、生物膜是指(E)。

A、单位膜B、蛋白质和脂质二维排列构成的液晶态膜

C、包围在细胞外面的一层薄膜D、细胞内各种膜的总称

E、细胞膜及内膜系统的总称

15、生物膜的主要作用是(A)。

A、区域化B、合成蛋白质C、提供能量

D、运输物质E、合成脂类

16、膜结构功能的特殊性主要取决于(B)。

A、膜中的脂类B、膜中蛋白质的组成C、膜中糖类的种类

D、膜中脂类与蛋白质的关系E、膜中脂类和蛋白质的比例

17、真核细胞的细胞质中,Na+和K+的浓度相对于细胞外,保持(C)的状态。

A、浓度相等B、[Na+]高,[K+]低

C、[Na+]低,[K+]高D、[Na+]是[K+]的3倍

18、下列哪种物质跨膜转运方式不需要消耗能量(B)。

A、胞饮B、协助扩散C、胞吞D、主动运输

19、真核细胞中,酸性水解酶多存在于(D)。

A、内质网B、高尔基体C、中心体D、溶酶体

20、真核细胞中合成脂类分子的场所主要是(A)。

A、内质网B、高尔基体C、核糖体D、溶酶体

21、被称为细胞内大分子运输交通枢纽的细胞器是(B)。

A、内质网B、高尔基体C、中心体D、溶酶体

22、下列哪组蛋白质的合成开始于细胞质基质,随后转移到糙面内质网上进行合成(C)。

A、膜蛋白、核定位蛋白B、分泌蛋白、细胞骨架

C、膜蛋白、分泌蛋白D、核定位蛋白、细胞骨架

23、矽肺是一种职业病,与溶酶体有关,其发病机制是(C)。

A、溶酶体的酶没有活性B、溶酶体的数量不够

C、矽粉使溶酶体破坏D、都不对

24、质子泵存在于(C)。

A、内质网膜上B、高尔基体膜上

C、溶酶体膜上D、过氧化物酶体膜上

25、细胞核内的蛋白质主要通过(B)而来。

A、跨膜转运B、翻译后转运

C、膜泡运输D、由核膜上的核糖体合成

26、动物细胞间信息的直接传递主要是通过(B)完成。

A、紧密连接B、间隙连接C、桥粒D、半桥粒

27、能与细胞外信号分子特异性识别和结合,介导产生细胞内信号分子进而引起细胞产生应答反应的是(C)。

A、载体蛋白B、通道蛋白C、受体D、配体

28、下列不属于第二信使的是(D)。

A、cAMPB、cGMPC、DGD、NO

29、生长因子是细胞内的(C)。

A、结构物质B、能源物质C、信息分子D、酶

30、动物细胞中cAMP的主要生物学功能是活化(A)。

A、蛋白激酶CB、蛋白激酶AC、蛋白激酶KD、Ca2+激酶

31、在G蛋白中,α亚基的活性状态是(A)。

A、与GTP结合,与βγ分离B、与GTP结合,与βγ聚合

C、与GDP结合,与βγ分离D、与GTP结合,与βγ聚合

32、细胞骨架是由哪几种物质构成的(D)。

A、糖类B、脂类C、核酸D、蛋白质

33、下列哪种结构不是由细胞中的微管组成(D)。

A、鞭毛B、纤毛C、中心粒D、内质网

34、关于微管的组装,以下哪种说法是错误的(D)。

A、微管可随细胞的生命活动不断的组装与去组装

B、微管的组装分步进行

C、微管的极性对微管的增长有重要意义

D、微管两端的组装速度是相同的

35、能够专一抑制微丝组装的物质是(B)。

A、秋水仙素B、细胞松弛素BC、长春花碱D、鬼笔环肽

三、判断题

1、细胞生物学是研究细胞基本结构的科学。

(×)

2、细胞的亚显微结构是指在光学显微镜下观察到的结构。

(×)

3、细胞是生命体的结构和生命活动的基本单位。

(√)

4、英国学者RobertHooke第一次观察到活细胞有机体。

(×)

5、支原体是目前发现的最小、最简单的生物。

(×)

6、所有细胞的表面均有由磷酯双分子层和镶嵌蛋白质构成的生物膜即细胞膜。

(√)

7、细菌的DNA复制、RNA转录与蛋白质的翻译可以同时进行,没有严格的时间上的阶段性与空间上的区域性。

(√)

8、体外培养的细胞,一般仍保持机体内原有的细胞形态。

(×)

9、多莉羊的培育成功说明动物的体细胞具有全能性。

(×)

10、脂质体是根据磷脂分子可在水相中形成稳定脂双层膜的趋势而制备的人工膜。

(√)

11、外周膜蛋白为水不溶性蛋白,形成跨膜螺旋与膜结合紧密,需用去垢剂使膜崩解后才可分离。

(×)

12、胞吞作用与胞吐作用是大分子物质与颗粒性物质的跨膜运输方式,也是一种主动运输,需要消耗能量。

(√)

13、协助扩散是一种不需要消耗能量、不需要转运蛋白参与的被动运输方式。

(×)

14、细胞中蛋白质的合成都是在细胞质基质中进行的。

(×)

15、溶酶体是一种异质性细胞器。

(√)

16、由生物膜包被的细胞器统称为内膜系统。

(×)

17、分泌功能旺盛的细胞,其糙面内质网的数量越多。

(√)

18、氨基化是内质网中最常见的蛋白质修饰。

(×)

19、蛋白质O-连接的糖基化修饰主要在内质网进行。

(×)

20、在高尔基体的顺面膜囊上存在M6P的受体,这样溶酶体的酶就能与其他蛋白区分开来,并得以浓缩,最后以出芽的方式转运到溶酶体中。

(×)

21、指导分泌性蛋白到糙面内质网上合成的决定因素是信号识别颗粒。

(×)

22、亲脂性信号分子可穿过质膜,通过与胞内受体结合传递信息。

(√)

23、细胞外信号分子都是通过细胞表面受体的介导而进行跨膜信号传递的。

(×)

24、Ca2+是细胞内广泛存在的信号分子,细胞质基质中的游离Ca2+浓度要比细胞外高。

(×)

25、IP3与内质内膜上的IP3配体门钙离子通道结合,关闭钙离子通道,使细胞质基质中的Ca2+浓度升高。

(×)

26、细胞松弛素B是真菌的一种代谢产物,可阻止肌动蛋白的聚合,结合到微丝的正极,阻止新的单体聚合,致使微丝解聚。

(√)

27、永久性结构的微管有鞭毛、纤毛等,临时性结构为纺锤体等。

(√)

28、纺锤体微管可分为动粒微管和非极性微管。

(×)

四、简答题

1、细胞学说的主要内容是什么?

细胞学说有何重要意义?

答:

细胞学说的主要内容包括:

一切生物都是由细胞构成的,细胞是组成生物体的基本结构单位;细胞通过细胞分裂繁殖后代。

细胞学说的创立参当时生物学的发展起了巨大的促进和指导作用。

其意义在于:

明确了整个自然界在结构上的统一性,即动、植物的各种细胞具有共同的基本构造、基本特性,按共同规律发育,有共同的生命过程;推进了人类对整个自然界的认识;有力地促进了自然科学与哲学的进步。

2、如何理解“细胞是生命活动的基本单位”。

答:

①细胞是构成有机体的基本单位。

一切有机体均由细胞构成,只有病毒是非细胞形态的生命体。

②细胞具有独立的、有序的自控代谢体系,细胞是代谢与功能的基本单位。

③细胞是有机体生长与发育的基础。

④细胞是遗传的基本单位,细胞具有遗传的全能性。

⑤细胞是生命起源和进化的基本单位。

⑥没有细胞就没有完整的生命。

3、生物膜的基本结构特征是什么?

与它的生理功能有什么联系?

答:

生物膜的基本结构特征:

①磷脂双分子层组成生物膜的基本骨架,具有极性的头部和非极性的尾部的脂分子在水相中具有自发形成封闭膜系统的性质,以非极性尾部相对,以极性头部朝向水相。

这一结构特点为细胞和细胞器的生理活动提供了一个相对稳定的环境,使细胞与外界、细胞器与细胞器之间有了一个界面;②蛋白质分子以不同的方式镶嵌其中或结合于表面,蛋白质的类型、数量的多少、蛋白质分布的不对称性及其与脂分子的协同作用赋予生物膜不同的特性与功能;这些结构特征有利于物质的选择运输,提供细胞识别位点,为多种酶提供了结合位点,同时参与形成不同功能的细胞表面结构特征。

4、真核细胞中小分子物质的跨膜转运有哪些方式?

大分子物质和颗粒性物质又是如何进行跨膜转运的?

试比较主动运输与被动运输之间的主要区别?

答:

小分子物质跨膜转运的方式有简单扩散、协助扩散和主动运输。

大分子物质和颗粒性物质的跨膜转运方式是胞吞和胞吐。

主动运输与被动运输之间的主要区别:

①运输方向不同:

主动运输逆浓度梯度或电化学梯度,被动运输:

顺浓度梯度或电化学梯度;②是否需要载体的参与:

主动运输需要载体参与,被动运输方式中,简单扩散不需要载体参与,而协助扩散需要载体的参与;③是否需要细胞直接提供能量:

主动运输需要消耗能量,而被动运输不需要消耗能量;④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。

5、何为蛋白质分选?

细胞内蛋白质分选的基本途径、分选类型是怎样的?

答:

蛋白质的分选:

细胞中绝大多数蛋白质均在细胞质基质中的核糖体上开始合成,随后或在细胞质基质中或转至糙面内质网上继续合成,然后,通过不同途径转运到细胞的特定部位并装配成结构与功能的复合体,参与细胞的生命活动的过程。

又称定向转运。

细胞中蛋白质都是在核糖体上合成的,并都是起始于细胞质基质中。

基本途径:

一条是在细胞质基质中完成多肽链的合成,然后转运至膜围绕的细胞器,如线粒体、叶绿体、过氧化物酶体、细胞核及细胞质基质的特定部位,有些还可转运至内质网中;另一条途径是蛋白质合成起始后转移至糙面内质网,新生肽边合成边转入糙面内质网腔中,随后经高尔基体转运至溶酶体、细胞膜或分泌到细胞外,内质网与高尔基体本身的蛋白成分的分选也是通过这一途径完成的。

蛋白质分选的四种基本类型:

1、蛋白质的跨膜转运:

主要指在细胞质基质合成的蛋白质转运至内质网、线粒体、叶绿体和过氧化物酶体等细胞器。

2、膜泡运输:

蛋白质通过不同类型的转运小泡从其糙面内质网合成部位转运至高尔基体进而分选运至细胞不同的部位。

3、选择性的门控转运:

指在细胞质基质中合成的蛋白质通过核孔复合体选择性地完成核输入或从细胞核返回细胞质。

4、细胞质基质中的蛋白质的转运。

6、简述G蛋白偶联受体介导的信号转导途径特点。

答案要点:

G蛋白偶联受体是细胞质膜上最多,也是最重要的信号转导系统,具有两个重要特点:

⑴信号转导系统由三部分构成:

①G蛋白偶联受体,是细胞表面由单条多肽链经7次跨膜形成的受体;②G蛋白能与GTP结合被活化,可进一步激活其效应底物;③效应物:

通常是腺苷酸环化酶,被激活后可提高细胞内环腺苷酸(cAMP)的浓度,可激活cAMP依赖的蛋白激酶,引发一系列生物学效应。

⑵产生第二信使。

配体—受体复合物结合后,通过与G蛋白的偶联,在细胞内产生第二信使,从而将胞外信号跨膜传递到胞内,影响细胞的行为。

根据产生的第二信使的不同,又可分为cAMP信号通路和磷酯酰肌醇信号通路。

cAMP信号通路的主要效应是激活靶酶和开启基因表达,这是通过蛋白激酶完成的。

该信号途径涉及的反应链可表示为:

激素→G蛋白偶联受体→G蛋白→腺苷酸环化化酶→cAMP→cAMP依赖的蛋白激酶A→基因调控蛋白→基因转录。

磷酯酰肌醇信号通路的最大特点是胞外信号被膜受体接受后,同时产生两个胞内信使,分别启动两个信号传递途径即IP3—Ca2+和DG—PKC途径,实现细胞对外界信号的应答,因此,把这一信号系统又称为“双信使系统”。

 

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