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细胞生物学复习题1-5章

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细胞生物学复习题1-5章细胞生物学复习题集 第一章绪论 一、名词解释 1、细胞生物学 是研究和揭示细胞基本生命活动规律的科学,它从显微、亚显微与分子水平上研究细胞结构与功能、细胞增殖、分化、代谢、运动、衰老、死亡,以及细胞信号传导,细胞基因表达与调控,细胞起源与进化等重大生命过程。 二、填空题 1、细胞生物学是研究细胞基本规律的科学,是在显微、亚显微和分子水平三个不同层次上,以研究细胞的结构与功能,细胞增殖、分化、代谢、运动、衰老、死亡,细胞信号转导,细胞基因表达与调控和细胞起源与进化等为主要内容的一门科学。 2、 166...

细胞生物学复习题1-5章
细胞生物学复习题集 第一章绪论 一、名词解释 1、细胞生物学 是研究和揭示细胞基本生命活动规律的科学,它从显微、亚显微与分子水平上研究细胞结构与功能、细胞增殖、分化、代谢、运动、衰老、死亡,以及细胞信号传导,细胞基因 关于同志近三年现实表现材料材料类招标技术评分表图表与交易pdf视力表打印pdf用图表说话 pdf 达与调控,细胞起源与进化等重大生命过程。 二、填空题 1、细胞生物学是研究细胞基本规律的科学,是在显微、亚显微和分子水平三个不同层次上,以研究细胞的结构与功能,细胞增殖、分化、代谢、运动、衰老、死亡,细胞信号转导,细胞基因表达与调控和细胞起源与进化等为主要 内容 财务内部控制制度的内容财务内部控制制度的内容人员招聘与配置的内容项目成本控制的内容消防安全演练内容 的一门科学。 2、 1665年英国学者胡克(Robert Hooke)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列文虎克(Leeuwenhoek)。 3、1838—1839年,施旺(Schwann)和施莱登(Schleiden)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、19世纪自然科学的三大发现是细胞学说、能量转化与守恒定律和达尔文进化论。 5、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。 6、人们通常将1838—1839年施旺(Schwann)和施莱登(Schleiden)确立的细胞学说;1859年达尔文确立的进化论;1866年孟德尔确立的遗传学,称为现代生物学的三大基石。 7、细胞生物学的发展历史大致可分为细胞的发现、细胞学说的建立及其意义、细胞学说的经典时期、实验细胞学和分子细胞生物学几个时期。 三、选择题 1、第一个观察到活细胞有机体的是()。 a、Robert Hooke b、Leeuwen Hoek c、Grew d、Virchow 2、细胞学说是由()提出来的。 a、Robert Hooke和Leeuwen Hoek b、Crick和Watson c、Schleiden和Schwann d、Sichold和Virchow 3、细胞学的经典时期是指()。 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、()技术为细胞生物学学科早期的形成奠定了良好的基础。 a、组织培养 b、高速离心 c、光学显微镜 d、电子显微镜 四、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Robert Hooke第一次观察到活细胞有机体。(×) 5、细胞学说、进化论、遗传学的基本定律被列为19世纪自然科学的“三大发现”。(×) 6、细胞学说的建立构成了细胞学的经典时期。(×) 第二章细胞的统一性与多样性 一、名词解释 1、细胞:细胞是生物体基本的结构和功能单位。 2、病毒(virus):是由一个核酸分子(DNA或RNA)与蛋白质构成的非细胞形态的生命体,是迄今发现最小的、最简单的有机体。 3.病毒颗粒:结构完整且具有感染性的病毒。 二、填空题 1、所有细胞的表面均有由脂类、蛋白质和细胞膜构成的;所有的细胞都含有两种核酸;所有细胞都以二分分裂方式增殖;所有细胞内均存在蛋白质生物合成的机器核糖体。 2、病毒是迄今发现的最小的、最简单的专性活细胞内寄生的非细胞生物。 3、病毒核酸是病毒的唯一的遗传信息贮存场所,是病毒的核糖体单位;病毒蛋白质构成病毒的外壳(壳体),具有保护作用。 4、病毒的增殖一般可分为病毒的识别与侵入、病毒核酸的复制、转录与蛋白质的合成和病毒的装配、成熟与释放三个阶段。 5、原核细胞的遗传信息量小,遗传信息载体仅由一个环状的 DNA 构成,细胞内没有专门的细胞器和核膜,其细胞膜具有多功能性。 6、一个细胞生存与增殖必须具备的结构为细胞膜、遗传信息载体DNA与RNA、进行蛋白质合成的一定数量的核糖体和催化酶促反应所需要的酶。 7、病毒的抗原性是由壳体蛋白来决定的。 8、原核细胞和真核细胞核糖体的沉降系数分别为 70S 和 80S 。 9、细菌细胞表面主要是指细胞壁和细胞膜及其特化结构间体、荚膜和鞭毛等。 10、真核细胞亚显微水平的三大基本结构体系是生物膜结构系统、遗传信息表达结构系统、和细胞骨架结构系统.。 11、目前发现的最小最简单的细胞是支原体,直径只有 0.1μm 。 12、细胞的形态结构与功能的相关性和一致性是很多细胞的共同特点。 三、选择题 1、大肠杆菌的核糖体的沉降系数为() A、80S B、70S C、 60S D、50S 2、下列没有细胞壁的细胞是() A、支原体 B、细菌 C、蓝藻 D、植物细胞 3、植物细胞特有的细胞器是() A、线粒体 B、叶绿体 C、高尔基体 D、核糖体 4、蓝藻的遗传物质相当于细菌的核区称为() A、中心体 B、中心质 C、中体 D、中心球 5、在病毒与细胞起源的关系上,下面的()观战越来越有说服力。 A、生物大分子→病毒→细胞 B、生物大分子→细胞和病毒 C、生物大分子→细胞→病毒 D、都不对 6、动物细胞特有的细胞器是() A、细胞核 B、线粒体 C、中心粒 D、质体 7、目前认为支原体是最小的细胞,其直径约为() A、0.01μm B、0.1~0.3μm C、1~3μm D、10μm 8、在真核细胞和原核细胞中共同存在的细胞器是() A、中心粒 B、叶绿体 C、溶酶体 D、核糖体 9、SARS病毒是()。 A、DNA病毒 B、RNA病毒 C、类病毒 D、朊病毒 10、原核细胞的呼吸酶定位在()。 A、细胞质中 B、质膜上 C、线粒体内膜上 D、类核区内 11、在英国引起疯牛病的病原体是()。 A、朊病毒(prion) B、病毒(Virus) C、立克次体 D、支原体 12、逆转录病毒是一种()。 A、双链DNA病毒 B、单链DNA病毒 C、双链RNA病毒 D、单链RNA病毒 四、判断题 1、病毒是仅由一种核酸和蛋白质构成的核酸蛋白质复合体。(√) 2、支原体是目前发现的最小、最简单的动物。(×) 3、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。(√) 4、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。(√) 5、细菌的基因组主要是由一个环状DNA分子盘绕而成,特称为核区或拟核。(√) 6、原核细胞与真核细胞相比,一个重要的特点就是原核细胞内没有细胞器。(×) 7、所有的细胞均具有两种核酸,即DNA和RNA。(√) 8、核糖体仅存在于真核细胞中,而在原核细胞没有。(×) 9、病毒的增殖又称病毒的复制,与细胞的增殖方式一样为二分分裂。(×) 10、细菌核糖体的沉降系数为70S,由50S大亚基和30S小亚基组成。(√) 第三章细胞生物学研究方法 一、名词解释 1、分辨率:区分开两个质点间的最小距离。 2、细胞培养:把机体内的组织取出来后经过分散(机械方法或酶消化)为单个细胞,在人工培养的条件下,使其生存、生长、繁殖、传代,观察其生长、繁殖、接触抑制、衰老等生命现象的过程。 3、细胞系:在体外培养的条件下,一般可以顺利地传40—50代,并且仍能保持原来二倍体数量及接触抑制行为的传代细胞。 4、细胞株:用单克隆培养或通过药物筛选的方法从某一细胞系中才分离出单个细胞,并由此增殖形成的,具有相同的遗传形状的细胞系(特殊的遗传标记或性质)。 5、原代细胞培养::直接从有机体取出组织,通过组织块长出单层细胞,或者用酶消化或机械方法将组织分散成单个细胞,在体外进行培养,在首次传代前的培养。 6、传代细胞培养:原代培养形成的单层培养细胞汇合以后,需要进行分离培养(即将细胞从一个培养器皿中以一定的比率移植至另一些培养器皿中的培养),否则细胞会因生存空间不足或由于细胞密度过大引起营养枯竭,将影响细胞的生长)。 7、细胞融合:两个或多个细胞融合成一个双核细胞或多核细胞的现象。一般通过灭活的病毒或化学物质介导,也可通过电刺激融合。 8、单克隆抗体:通过克隆单个分泌抗体的B淋巴细胞,获得的只针对某一抗原决定簇的抗体。 二、填空题 1、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。 2、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。 3、倒置显微镜与普通光学显微镜的不同在于物镜和照明系统的位置颠倒。 4、电子显微镜按工作原理和用途的不同可分为透射电镜,和扫描电镜。 5、电镜超薄切片技术包括固定,包埋,切片,染色等四个步骤。 6、细胞组分的分级分离方法有超速离心法,层析法,电泳法。 7、利用超速离心机对细胞组分进行分级分离的常用方法有差速离心法,密度梯度离心法。 8、电子显微镜使用的是电磁透镜,而光学显微镜使用的是玻璃透镜。 9、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。 10、观察活细胞的内部结构可选用相差显微镜显微镜,观察观察细胞的形态和运动可选用暗视野显微镜显微镜,观察生物膜的内部结构可采用冰冻蚀刻法。 11、体外培养的细胞,不论是原代细胞还是传代细胞,呈现出两种基本形态即成纤维样细胞和上皮样细胞。 三、选择题 1、由小鼠骨髓瘤细胞与某一B细胞融合后形成的细胞克隆所产生的抗体称()。 A、单克隆抗体 B、多克隆抗体 C、单链抗体 D、嵌合抗体 2、要观察肝组织中的细胞类型及排列,应先制备该组织的() A、滴片 B、切片 C、涂片 D、印片 3、提高普通光学显微镜的分辨能力,常用的方法有() 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 4、适于观察培养瓶中活细胞的显微镜是() A、荧光显微镜 B、相差显微镜 C、倒置显微镜 D、扫描电镜 5、观察血细胞的种类和形态一般制备成血液() A、滴片 B、切片 C、涂片 D、印片 6、冰冻蚀刻技术主要用于() A、电子显微镜 B、光学显微镜 C、微分干涉显微镜 D、扫描隧道显微镜 7、分离细胞内不同细胞器的主要技术是() A、超速离心技术 B、电泳技术 C、层析技术 D、光镜技术 8、利用差速离心法可从动物组织匀浆中分离出下列哪种细胞器() A、溶酶体 B、细胞核 C、线粒体 D、质膜 9、Feulgen反应是一种经典的细胞化学染色方法,常用于细胞内() A、蛋白质的分布与定位 B、脂肪的分布与定位 C、DNA的分布与定位 D、RNA的分布与定位 10、要探知细胞内某一蛋白质的表达水平,可通过()实现。 A、Southern 杂交 B、Northern 杂交 C、Western杂交 D、免疫荧光技术 11、流式细胞术可用于测定() 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、真核细胞和原核细胞的最主要区别是()。 A、真核细胞具有完整的细胞核 B、原核细胞无核糖体 C、质膜结构不同 D、细胞形状不同 13、直接取材于机体组织的细胞培养称为()。 A、细胞培养 B、原代培养 C、传代培养 D、细胞克隆 14、扫描电子显微镜可用于()。 A、获得细胞不同切面的图像 B、观察活细胞 C、定量 分析 定性数据统计分析pdf销售业绩分析模板建筑结构震害分析销售进度分析表京东商城竞争战略分析 细胞中的化学成分 D、观察细胞表面的立体形貌 15、建立分泌单克隆抗体的杂交瘤细胞是通过下列技术构建立()。 A、细胞融合 B、核移植 C、病毒转化 D、基因转移 16、适于观察无色透明活细胞微细结构的光学显微镜是()。 A相差显微镜 B、暗视野显微镜 C、普通光学显微镜 D、偏振光学显微镜 17、动物细胞在体外培养条件下生长情况是()。 A、能无限增殖 B、不能增殖分裂很快死亡 C、经过有限增殖后死亡 D、一般进行有限增殖后死亡,但少数情况下某些细胞发生了遗传突变,获得无限增殖能力 18、细胞融合首先采用的技术是()介导的融合。 A、化学试剂 B、病毒 C、电融合 D、融合仪 19、细胞培养时,要保持细胞原来染色体的二倍体数量,最多可传代培养()代。 A、10~20 B、40~50 C、20~30 D、90~100 20、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()。 A、氨基酸 B、核酸 C、生长因子 D、维生素 21、cDNA是指()。 A、细菌环状的DNA分子 B、质粒环状的DNA分子 C、tRNA的DNA拷贝 D、mRNA的DNA拷贝 22、在杂交瘤技术中,筛选融合细胞时常选用的方法是()。 A、密度梯度离心法 B、荧光标记的抗体和流式细胞术 C、采用在选择培养剂中不能存活的缺陷型瘤系细胞来制作融合细胞 D、让未融合的细胞在培养过程中自然死亡 23、动物的正常细胞在体外培养条件下的生长行为是()。 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 24、从胎儿肺得到的成纤维细胞可在体外条件下传50代,而从成人肺得到的成纤维细胞可在体外条件下传20代,这主要是因为()。 A、胎儿的肺成纤维细胞没有完全分化 B、体内细胞生长环境在胎儿和成人不同 C、成人的肺成纤维细胞受到凋亡因子的影响 D、细胞增殖能力是受到年龄限制的 25、在普通光镜下可以观察到的细胞结构是()。 A、核孔 B、核仁 C、溶酶体 D、核糖体 四、判断题 1、亚显微结构就是超微结构。(×) 2、光学显微镜和电子显微镜的差别在于后者的放大倍数远远大于前者,所以能看到更小的细胞结构。(×) 3、荧光显微镜技术是在光镜水平,对特异性蛋白质等大分子定性定位的最有力的工具。广泛用于测定细胞和细胞器中的核酸、氨基酸、蛋白质等。(√) 4、生物样品的电子显微镜分辨率通常是超薄切片厚度的十分之一,因而切得越薄,照片中的反差越强,分辨率也越高。(×) 5、细胞株是指在体外培养的条件下,细胞发生遗传突变且带有癌细胞特点,有可能无限制地传下去的传代细胞。(×) 6、透射或扫描电子显微镜不能用于观察活细胞,而相差或倒置显微镜可以用于观察活细胞。(√) 7、酶标抗体法是利用酶与底物的特异性反应来检测底物在组织细胞中的存在部位。(×) 8、光镜和电镜的切片均可用载玻片支持。(×) 9、体外培养的细胞,一般仍保持机体内原有的细胞形态。(×) 10、细胞冻存与复苏的基本原则是快冻慢融。(√) 11、多莉的培育成功说明动物的体细胞都是全能的。(×) 五、简答题 1、超薄切片的样品制片过程包括哪些步骤? 固定,包埋,切片,染色 2、荧光显微镜在细胞生物学研究中有什么应用? 荧光显微镜是以紫外线为光源,照射被检物体发出荧光,在显微镜下观察形状及所在位置,图像清晰,色彩逼真。 荧光显微镜可以观察细胞内天然物质经紫外线照射后发荧光的物质(如叶绿体中的叶绿素能发出血红色荧光);也可观察诱发荧光物质(如用丫啶橙染色后,细胞中RNA发红色荧光,DNA发绿色荧光),根据发光部位,可以定位研究某些物质在细胞内的变化情况。 3、比较差速离心与密度梯度离心的异同。 二者都是依靠离心力对细胞匀浆悬浮扔中的颗粒进行分离的技术。 差速离心是一种较为简便的分离法,常用于细胞核和细胞器的分离。因为在密度均一的介质中,颗粒越大沉降越快,反之则沉降较慢。这种离心方法只能将那些大小有显著差异的组分分开,而且所获得的分离组分往往不很纯;而密度梯度离心则是较为精细的分离手段,这种方法的关键是先在离心管中制备出蔗糖或氯化铯等介质的浓度梯度并将细胞匀浆装在最上层,密度梯度的介质可以稳定沉淀成分,防止对流混合,在此条件下离心,细胞不同组分将以不同速率沉降并形成不同沉降带 4、为什么电子显微镜不能完全替代光学显微镜? 电子显微镜用电子束代替了光束,大大提高了分辨率,电子显微镜相对光学显微镜是个飞跃。但是电子显微镜:样品制备更加复杂;镜筒需要真空,成本更高;只能观察“死”的样品,不能观察活细胞。光学显微镜技术性能 要求 对教师党员的评价套管和固井爆破片与爆破装置仓库管理基本要求三甲医院都需要复审吗 不高,使用容易;可以观察活细胞,观察视野范围广,可在组织内观察细胞间的联系;而且一些新发展起来的光学显微镜能够观察特殊的细胞或细胞结构组分。 5、相差显微镜在细胞生物学研究中有什么应用? 相差显微镜通过安装特殊装置(如相差板等)将光波通过样品的光程差或相差位转换为振幅差,由于相差板上部分区域有吸光物质,使两组光线之间增添了新的光程差,从而对样品不同同造成的相位差起“夸大作用”,样品表现出肉眼可见的明暗区别。相差显微镜的样品不需染色,可以观察活细胞,甚至研究细胞核、线粒体等到细胞器的形态。 6、比较放大率与分辨率的含义。 :二者都是衡量显微镜性能的指标。通常放大率是指显微镜所成像的大小与样本实际大小的比率;而分辨率是指能分辨或区分出的被检物体细微结构的最小间隔,即两个点间的最小距离。放大率对分辨率有影响,但分辨率不仅仅取决于放大率。 7、扫描隧道显微镜具有哪些特点? ①高分辨率:具有原子尺度的高分辨率本领,侧分辨率为0.1~0.2nm,纵分辨率可达0.001nm;②直接探测样品的表面结构:可绘出立体三维结构图像;③可以在真空、大气、液体(接近于生理环境的离子强度)等多种条件下工作;④非破坏性测量:由于没有高能电子束,对表现没有破坏作用(如辐射、热损伤等),能对生理状态下的生物大分子和活细胞膜表面的结构进行研究,样品不会受到损伤而保持完好;⑤扫描速度快,获取数据的时间短,成像快 第四章细胞质膜 一、名词解释 1、生物膜:把细胞内的膜系统和细胞质膜统称为生物膜 2、脂质体:根据磷脂分子可在水相中形成稳定的脂双层膜的而制备的人工膜 3、内在蛋白:分布于磷脂双分子层之间,以疏水氨基酸与磷脂分子的疏水尾部结合,结合力较强。只有用去垢剂处理,使膜崩解后,才能将它们分离出来。 4、外周蛋白:为水溶性蛋白,靠离子键或其它弱键与膜表面的蛋白质分子或脂分子极性头部非共价结合,易分离。 5、血影:红细胞经低渗处理后,质膜破裂,释放出血红蛋白和其他胞内可溶性蛋白后剩下的结构,是研究质膜的结构及其与膜骨架的关系的理想材料。 二、填空题 1、细胞膜的最显著特性是流动性,不对称性。 2、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。 3、成熟的红细胞是研究细胞质膜的好材料,不仅没有细胞核,也没有内膜系统。 4、膜骨架蛋白主要成分包括血影蛋白、肌动蛋白、锚蛋白和带4.1蛋白等。 5、膜脂中的磷脂主要有甘油磷脂和鞘磷脂。 6、膜蛋白可以分为外在(外周)膜蛋白、内在膜蛋白和脂锚定蛋白。 三、选择题 1、生物膜是指()。 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 2、生物膜的主要化学成分是()。 A、蛋白质和核酸 B、蛋白质和糖类 C、蛋白质和脂肪 D、蛋白质和脂类 E、糖类和脂类 3、生物膜的主要作用是()。 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 4、细胞膜中蛋白质与脂类的结合主要通过()。 A、共价键 B、氢键 C、离子键 D、疏水键 E、非共价键 5、膜脂中最多的是()。 A、脂肪 B、糖脂 C、磷脂 D、胆固醇 E、以上都不是 6、在电子显微镜上,单位膜为()。 A、一层深色带 B、一层浅色带 C、一层深色带和一层浅色带 D、二层深色带和中间一层浅色带 E、二层浅色带和中间一层深色带 7、生物膜的液态流动性主要取决于()。 A、蛋白质 B、多糖 C、类脂 D、糖蛋白 E、糖脂 8、膜结构功能的特殊性主要取决于()。 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 9、构成玉米细胞的细胞膜的主要化学成分是() A、蛋白质和磷酸 B、蛋白质和脂肪 C、氨基酸和磷脂 D、蛋白质和磷脂 四、判断题 1、脂质体是根据磷脂分子可在水相中形成稳定的脂双层膜的趋势而制备的人工膜。(√) 2、外在(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。(×) 3、哺乳动物成熟的红细胞没有细胞核和内膜体系,所以红细胞的质膜是最简单最易操作的生物膜。(√) (√) 4、血影是红细胞经低渗处理后,质膜破裂,释放出血红蛋白和其他胞内可溶性蛋白后剩下的结构,是研究质膜的结构及其与膜骨架的关系的理想材料。 5、所有生物膜中的蛋白质和脂的相对含量都相同。(√) 6、组成膜脂的磷脂分子脂肪酸链不饱和程度越高,脂肪酸链长度越短,膜脂的流动性越大。(√) 五、简答题 1、试比较单位膜模型与流动镶嵌模型的优缺点。 单位膜模型的主要内容:两暗一明,细胞共有,厚约7.5nm,各种膜都具有相似的分子排列和起源。 单位膜模型的不足点:⑴膜是静止的、不变的。但是在生命系统中一般功能的不同常伴随着结构的差异,这样共同的单位膜结构很难与膜的多样性与特殊性一致起来。⑵膜的厚度一致:不同膜的厚度不完全一样,变化范围在5—10nm。⑶蛋白质在脂双分子层上为伸展构型:很难理解有活性的球形蛋白怎样保持其活性,通常蛋白质形状的变化会导致其活性发生深刻的变化。 流动镶嵌模型的主要内容:脂双分子层构成膜的基本骨架,蛋白质分子或镶在表面或部分或全部嵌入其中或横跨整个脂类层。 优点:⑴强调膜的流动性:认为膜的结构成分不是静止的,而是动态的,细胞膜是由流动的脂类双分子层中镶嵌着球蛋白按二维排列组成的,脂类双分子层像轻油般的流体,具有流动性,能够迅速地在膜平面进行侧向运动;⑵强调膜的不对称性:大部分膜是不对称的,在其内部及其内外表面具有不同功能的蛋白质;脂类双分子层,内外两层脂类分子也是不对称的。 2、红细胞质膜蛋白及膜骨架的成分是什么? 用SDS聚丙烯酰胺凝胶电泳分析血影蛋白成分,红细胞膜蛋白主要包括血影蛋白(或称红膜肽)、锚蛋白、带3蛋白、带4.1蛋白和肌动蛋白,还有一些血型糖蛋白。 膜骨架蛋白主要成分包括:血影蛋白、肌动蛋白、锚蛋白和带4.1蛋白等。 3、根据什么证明膜蛋白具有运动性,有几种运动方式?并简要说明影响和限制其运动的主要因素。 1)技术方法:荧光标记技术,荧光漂白恢复,淋巴细胞的成斑、成帽等试验可证明;2)运动方式:自旋,侧 移;3)一般来说流动性主要指侧向移动,它在很大程度上是由分子本身的性质所决定的。脂肪酸连越短,不饱和 程度越高,膜脂流动性越大,温度也对流动性有所影响,胆固醇存在于膜脂中有双重调节作用,与磷脂分子结合 抑制流动,又将磷脂分子隔开增加流动性。 第五章物质的跨膜运输 一、名词解释 1、主动运输:物质逆浓度梯度或电化学梯度,由低浓度向高浓度一侧进行跨膜转运的方式,需要细胞提供能量,需要载体蛋白的参与。 2、被动运输:物质通过自由扩散或促进扩散,顺浓度梯度从高浓度向低浓度运输,运输动力来自运输物质的浓度梯度,不需要细胞提供能量。 3、简单扩散:物质直接通过膜由高浓度向低浓度扩散,不需要细胞提供能量,也没有膜蛋白的协助。 4、协助扩散:物质在特异膜蛋白的“协助”下,顺浓度或电化学梯度跨膜转运,不需要细胞提供能量。特异蛋白的“协助”使物质的转运速率增加,转运特异性增强。 5、通道蛋白:由几个蛋白亚基在膜上形成的孔道,能使适宜大小的分子及带电荷的溶质通过简单的自由扩散运动从膜的一侧到另一侧。 6、协同运输:通过消耗ATP间接提供能量,借助某种物质浓度梯度或电化学梯度为动力进行运输。 二、填空题 1、根据胞吞的物质是否有专一性,将胞吞作用分为受体介导的胞吞作用和非特异性的胞吞作用。 2、根据物质运输方向与离子沿梯度的转移方向,协同运输又可分为同向协同与反向协同。 3、Ca2+泵主要存在于细胞膜和内质网膜上,其功能是将Ca2+输出细胞或泵入内质网腔中储存起来,维持胞质内低浓度的Ca2+。 4、小分子物质通过简单扩散、协助扩散、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进入细胞内。 5、H+泵存在于细菌、真菌、植物细胞的细胞膜、溶酶体及液泡上,将H+泵出细胞外或细胞器内,使周转环境和细胞器呈酸性。 6、门通道对离子的通透有高度的选择性不是连续开放而是瞬时开放,门的开关在于孔道蛋白的构象变化,根据控制门开关的影响因子的不同, 可进一步区分为配体门通道、电压门通道、压力激活门通道。 7、根据泵蛋白的结构和功能,ATP驱动泵可以分为4类:P-型离子泵, v-型质子泵, F-型质子泵和 ABC超家族。 三、选择题 1、在下列细胞结构中不存在Ca2+-ATPase的是()。 A、线粒体膜 B、内质网膜 C、细胞膜 D、核膜 2、Na+-K+泵由α、β两个亚基组成,当α亚基上的()磷酸化才可能引起α亚基构象变化,而将Na+泵出细胞外。 A、苏氨酸 B、酪氨酸 C、天冬氨酸 D、半胱氨酸 3、真核细胞的胞质中,Na+和K+平时相对胞外,保持()。 A、浓度相等 B、[Na+]高,[K+]低 C、[Na+]低,[K+]高 D、[Na+] 是[K+]的3倍 4、下列哪种运输不消耗能量()。 A、胞饮 B、协助扩散 C、胞吞 D、主动运输 5、小肠上皮细胞是通过( )机制运输吸收葡萄糖。 A.被动运输 B.协助扩散 C、同向协同运输 D.反向协同运输 6、低密度脂蛋白的运输方式是( )。 A、非特异性的胞吞作用 B、受体介导的胞吞作用 C、协助运输 D.组成型胞吐途径 7、协同运输所需要的能量来自于( )。 A.耦联转运蛋白 B.ATP直接供能 C.光能驱动的能量 D.其他一种溶质的电化学梯度 8、载体蛋白通过( )改变来运输物质。 A、通道的大小 B、与转运物质结合力的大小 C、受体 D、构象 四、判断题 1、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。(√) 2、协助扩散是一种不需要消耗能量、不需要载体参与的被动运输方式。(×) 3、大分子物质及颗粒通常以膜泡方式运输,而小分子及离子往往以穿膜方式运输。(√) 4、主动运输是物质顺化学梯度的穿膜运输,并需要专一的载体参与。(×) 5、Ca2+是细胞内广泛存在的信使,细胞质中游离的Ca2+浓度比胞外高。(×) 6、Na+—K+泵既存在于动物细胞质膜上,也存在于植物细胞质膜上。(×) 7、胞吞作用和胞吞作用都是通过膜泡运输的方式进行的,不需要消耗能量。(×) 五、简答题 1、细胞质基质中Ca2+浓度低的原因是什么? 细胞质基质中Ca2+ 浓度通常不到10-7 mol/L,原因主要有以下几点:①在正常情况下,细胞膜对Ca2+ 是高度不通透的;②在质膜和内质网膜上有Ca2+ 泵,能将Ca2+ 从基质中泵出细胞外或泵进内质网腔中;③某些细胞的质膜有Na+ —Ca2+ 交换泵,能将Na+输入到细胞内,而将Ca2+ 从基质中泵出;④某些细胞的线粒体膜也能将钙离子从基质中转运到线粒体基质。 2、比较主动运输与被动运输的异同。 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。 3、比较两种胞吐作用的功能与特点。 胞吐作用是将细胞内的分泌泡或其他膜泡中的物质通过细胞质膜运出细胞的过程。根据其过程是否连续将其分为组成型胞吐途径和调节型胞吐途径。 组成型胞吐途径是指细胞从高尔基体反面管网区分泌的囊泡向质膜流动并与之融合的稳定过程。新合成的囊泡膜的蛋白和膜类脂不断供应质膜更新,确保细胞分裂前质膜的生化功能,囊泡内可溶性蛋白分泌到细胞外,有的成为质膜外周蛋白,有的形成胞外基质组分,有的作为营养成分或信号分子扩散到胞外液。调节型胞吐途径是指分泌细胞产生的分泌物(如激素、糖液或消化酶)储存在分泌泡内,当细胞受到胞外信号刺激时,分泌泡与质膜融合并将其内含物释放出去的过程。调节型胞吐途径存在于特殊机能的细胞中,如已知脑垂体细胞分泌肾上腺皮质激素,胰岛的β细胞分泌胰岛素,胰腺的腺泡细胞分泌胰蛋白酶原,这三种分泌产物均分布在各自细胞的可调节性分泌泡中,只有在相应信号刺激下向细胞外分泌,保证特殊生理功能的可调节性。 六、论述题 1、试论述Na+-K+泵的结构及作用机理。 1、结构:由两个亚单位构成:一个大的多次跨膜的催化亚单位(α亚基)和一个小的单次跨膜具组织特异性的糖蛋白(β亚基)。前者对Na+和A TP的结合位点在细胞质面,对K+的结合位点在膜的外表面。 2、机制:在细胞内侧,α亚基与Na+相结合促进ATP水解,α亚基上的一个天门冬氨酸残基磷酸化引起α亚基的构象发生变化,将Na+泵出细胞外,同时将细胞外的K+与α亚基的另一个位点结合,使其去磷酸化,α亚基构象再度发生变化将K+泵进细胞,完成整个循环。Na+依赖的磷酸化和K+依赖的去磷酸化引起构象变化有序交替发生。每个循环消耗一个ATP分子,泵出3个Na+和泵进2个K+。
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