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细胞生物学试题及答案

细胞生物学试题及答案
细胞生物学试题及答案

填空题

1 细胞就是构成有机体的基本单位,就是代谢与功能的基本单位,就是生长与发育的基本单位,就是遗传的基

本单位。

2 实验生物学时期,细胞学与其它生物科学结合形成的细胞分支学科主要有细胞遗传学、细胞生理学与细胞化

学。

3 组成细胞的最基础的生物小分子就是核苷酸、氨基酸、脂肪酸核、单糖, 它们构成了核酸、蛋白质、脂类

与多糖等重要的生物大分子。

4 按照所含的核酸类型,病毒可以分为D、NA、病毒与RNA、病毒。

1、目前发现的最小最简单的细胞就是支原体,它所具有的细胞膜、遗传物质(D、NA、与RNA、)、核糖体、

酶就是一个细胞生存与增殖所必备的结构装置。

2、病毒侵入细胞后,在病毒D、NA、的指导下,利用宿主细胞的代谢系统首先译制出早期蛋白以关闭宿主细

胞的基因装置。

3、与真核细胞相比,原核细胞在D、NA、复制、转录与翻译上具有时空连续性的特点。

4、真核细胞的表达与原核细胞相比复杂得多,能在转录前水平、转录水平、转录后水平、翻译水平、与翻译

后水平等多种层次上进行调控。

5、植物细胞的圆球体、糊粉粒、与中央液泡有类似溶酶体的功能。

6、分辨率就是指显微镜能够分辩两个质点之间的最小距离。

7、电镜主要分为透射电镜与扫描电镜两类。

8、生物学上常用的电镜技术包括超薄切片技术、负染技术、冰冻蚀刻技术等。

9、生物膜上的磷脂主要包括磷脂酰胆碱(卵磷脂)、磷脂酰丝氨酸、磷脂酰肌醇、磷脂酰乙醇胺与鞘磷脂。

10、膜蛋白可以分为膜内在蛋白(整合膜蛋白)与膜周边蛋白(膜外在蛋白)。

11、生物膜的基本特征就是流动性与不对称性。

12、内在蛋白与膜结合的主要方式有疏水作用、离子键作用与共价键结合。

13、真核细胞的鞭毛由微管蛋白组成,而细菌鞭毛主要由细菌鞭毛蛋白组成。

14、细胞连接可分为封闭连接、锚定连接与通讯连接。

15、锚定连接的主要方式有桥粒与半桥粒与粘着带与粘着斑。

16、锚定连接中桥粒连接的就是骨架系统中的中间纤维,而粘着带连接的就是微丝(肌动蛋白纤维)。

17、组成氨基聚糖的重复二糖单位就是氨基己糖与糖醛酸。

18、细胞外基质的基本成分主要有胶原蛋白、弹性蛋白、氨基聚糖与蛋白聚糖、层粘连蛋白与纤粘连蛋白等。

19、植物细胞壁的主要成分就是纤维素、半纤维素、果胶质、伸展蛋白与蛋白聚糖等。

20、植物细胞之间通过胞间连丝相互连接,完成细胞间的通讯联络。

21、通讯连接的主要方式有间隙连接、胞间连丝与化学突触。

22、细胞表面形成的特化结构有膜骨架、微绒毛、鞭毛、纤毛、变形足等。

23、物质跨膜运输的主要途径就是被动运输、主动运输与胞吞与胞吐作用。

24、被动运输可以分为简单扩散与协助扩散两种方式。

25、协助扩散中需要特异的膜转运蛋白完成物质的跨膜转运,根据其转运特性,该蛋白又可以分为载体蛋白与

通道蛋白两类。

26、主动运输按照能量来源可以分为A、TP直接供能运输、A、TP间接供能运输与光驱动的主动运输。

27、协同运输在物质跨膜运输中属于主动运输类型。

28、协同运输根据物质运输方向于离子顺电化学梯度的转移方向的关系,可以分为共运输(同向运输)与反向

运输。

29、在钠钾泵中,每消耗1分子的A、TP可以转运3个钠离子与2个钾离子。

30、钠钾泵、钙泵都就是多次跨膜蛋白,它们都具有A、TP酶酶活性。

31、真核细胞中,质子泵可以分为三种P型质子泵、V型质子泵与H+__A、TP酶。

32、真核细胞中,大分子的跨膜运输就是通过胞吞作用与胞吐作用来完成的。

33、根据胞吞泡的大小与胞吞物质,胞吞作用可以分为胞饮作用与吞噬作用两种。

34、胞饮泡的形成需要网格蛋白的一类蛋白质的辅助。

35、细胞的吞噬作用可以用特异性药物细胞松弛素B、来阻断。

36、生物体内的化学信号分子一般可以分为两类,一就是亲脂性的信号分子,一就是亲水性的信号分子。

37、细胞识别需要细胞表面的受体与细胞外的信号物质分子(配体)之间选择性的相互作用来完成。

38、具有跨膜信号传递功能的受体可以分为离子通道偶联的受体、G蛋白偶联的受体与与酶偶联的受体(催

化性受体)。

39、一般将细胞外的信号分子称为第一信使,将细胞内最早产生的信号分子称为第二信使。

40、受体一般至少包括两个结构域结构结构域(与配体结合的区域)与催化结构域(产生效应的区域)。

41、由G蛋白介导的信号通路主要包括:c、A、MP信号通路与磷脂酰肌醇信号通路。

42、有两种特异性药物可以调节G蛋白介导的信号通路,即霍乱毒素可以使G蛋白α亚基持续活化,而百日咳

毒素则使G蛋白α亚基不能活化。磷脂酰肌醇信使系统产生的两个第二信使就是IP3(肌醇三磷酸)与D、G(磷脂酰甘油)。

43、催化性受体主要分为受体酪氨酸激酶、受体丝氨酸/苏氨酸激酶、受体酪氨酸磷酸脂酶、受体鸟苷酸环

化酶与酪氨酸激酶联系的受体。

44、Ra、s蛋白在RTK介导的信号通路中起着关键作用,具有GTP酶活性,当结合GTP时为活化状态,当结合

GD、P时为失活状态。

45、Rho蛋白在膜表面整联蛋白介导的信号通路中起重要作用,当其结合GTP时处于活化状态,当其结合GD、

P时处于失活状态。

46、在内质网上合成的蛋白主要包括分泌蛋白、膜整合蛋白、细胞器驻留蛋白等。

47、蛋白质的糖基化修饰主要分为N-连接的糖基化修饰,指的就是蛋白质上的天冬酰胺残基与N乙酰葡萄糖

胺直接连接,与O-连接的糖基化修饰,指的就是蛋白质上的丝氨酸或苏氨酸残基与N-乙酰半乳糖胺直接连接。

48、肌细胞中的内质网异常发达,被称为肌质网。

49、原核细胞中核糖体一般结合在细胞质膜上,而真核细胞中则结合在粗面内质网上。

50、真核细胞中,光面内质网就是合成脂类分子的细胞器。

51、内质网的标志酶就是葡萄糖6-磷酸酶。

52、细胞质中合成的蛋白质如果存在信号肽,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,则该蛋白被定位到内质网膜上。

53、高尔基体的标志酶就是胞嘧啶单核苷酸酶。

54、具有将蛋白进行修饰、分选并分泌到细胞外的细胞器就是高尔基体。

55、被称为细胞内大分子运输交通枢纽的细胞器就是高尔基体。

56、蛋白质的糖基化修饰中,N-连接的糖基化反应一般发生在内质网中,而O-连接的糖基化反应则发生在

内质网与高尔基体中。

57、蛋白质的水解加工过程一般发生在高尔基体中。

58、从结构上高尔基体主要由顺面膜囊、中间膜囊与反面膜囊与方面网状结构组成。

59、植物细胞中与溶酶体功能类似的结构就是圆球体、中央液泡与糊粉粒。

60、根据溶酶体所处的完成其生理功能的不同阶段,大致可将溶酶体分为初级溶酶体、次级溶酶体与残余小

体(三级溶酶体)。

61、溶酶体的标志酶就是酸性磷酸酶。

62、被称为细胞内的消化器官的细胞器就是溶酶体。

63、真核细胞中,酸性水解酶多存在于溶酶体中。

64、溶酶体酶在合成中发生特异性的糖基化修饰,既都产生6-磷酸甘露糖。

65、电镜下可用于识别过氧化物酶体的主要特征就是尿酸氧化酶常形成晶格状结构。

66、过氧化物酶体标志酶就是过氧化氢酶。

67、植物细胞中过氧化物酶体又叫乙醛酸循环体。

68、信号假说中,要完成含信号肽的蛋白质从细胞质中向内质网的转移需要细胞质中的信号识别颗粒与内质

网膜上的信号识别颗粒受体(停泊蛋白)的参与协助。

69、在内质网上进行的蛋白合成过程中,肽链边合成边转移到内质网腔中的方式称为共转移。而含导肽的蛋

白质在细胞质中合成后再转移到细胞器中的方式称为后转移。

70、在内质网上继续合成的蛋白中如果存在停止转移序列,则该蛋白将被定位到细胞膜上。

71、能对线粒体进行专一染色的活性染料就是詹姆斯绿B、。

72、线粒体在超微结构上可分为内膜、外膜、膜间隙、基质。

73、线粒体各部位都有其特异的标志酶,内膜就是细胞色素氧化酶、外膜就是单胺氧化酶、膜间隙就是腺苷

酸激酶、基质就是柠檬酸合成酶。

74、线粒体中,氧化与磷酸化密切偶联在一起,但却由两个不同的系统实现的,氧化过程主要由电子传递链(呼

吸链)实现,磷酸化主要由A、TP合成酶完成。

75、细胞内膜上的呼吸链主要可以分为两类,既NA、D、H呼吸链与FA、D、H2呼吸链。

76、由线粒体异常病变而产生的疾病称为线粒体病,其中典型的就是一种心肌线粒体病克山病。

77、植物细胞中具有特异的质体细胞器,主要分为叶绿体、有色体、白色体。

78、叶绿体在显微结构上主要分为叶绿体膜、基质、类囊体。

79、在自然界中含量最丰富,并且在光合作用中起重要作用的酶就是核酮糖-1,5-二磷酸羧化酶。

80、光合作用的过程主要可分为三步:原初反应、电子传递与光合磷酸化、碳同化。

81、光合作用根据就是否需要光可分为光反应与暗反应。

82、真核细胞中由双层膜包裹形成的细胞器就是线粒体与叶绿体。

83、含有核外D、NA、的细胞器有线粒体与叶绿体。

84、引导蛋白到线粒体中去的具有定向信息的特异氨基酸序列被称为导肽。

85、叶绿体中每3个H+穿过叶绿体A、TP合成酶,生成1个A、TP分子,线粒体中每2个H+穿过A、TP合成酶,生成1

个A、TP分子。

86、氧就是在植物细胞中叶绿体的类囊体部位上所进行的光合磷酸化(光合作用)的过程中产生的。

87、细胞核外核膜表面常常附着有核糖体颗粒,与粗面内质网相连同。

88、核孔复合体就是一种特殊的跨膜运输蛋白复合体,对物质的运输具有双功能性与双向性的特性。

89、具有将蛋白质定位到细胞核中去的特异氨基酸序列被称为核定位序列(信号)。

90、D、NA、的二级结构构型可以分为三种,B、型、A、型、Z型。

91、细胞核中的核仁区域含有编码rRNA、的D、NA、序列拷贝。

92、在D、NA、特异性结合蛋白中发现的D、NA、结合结构域的结构模式主要有螺旋-转角-螺旋模式、

锌指模式、亮氨酸拉链模式、螺旋-环-螺旋模式、HMG框模式。

93、染色质D、NA、的三种功能元件就是自主复制D、NA、序列、着丝粒D、NA、序列、端粒D、NA、序

列。

94、染色质从D、NA、序列的重复性上可分为单一序列、中度重复序列、高度重复序列。

95、核仁在超微结构上主要分为纤维中心、致密纤维组分、颗粒组分。

96、核糖体的大、小亚单位就是在细胞中的核仁部位合成的。

97、染色质从功能状态的不同上可以分为活性染色质与非活性染色质。

98、广义的核骨架包括:核基质、核纤层、染色体骨架。

99、从核糖体就是否与膜结合可以分为:附着核糖体与游离核糖体。

100、生物体细胞内的核糖体有两种基本类型,原核细胞中的核糖体就是70S核糖体,而真核细胞质中的就是80S核糖体,线粒体内的核糖体就是70S核糖体。

101、70S核糖体可以分为30S小亚基与50S大亚基,80S核糖体可以分为40S小亚基与60S大亚基。

102、核糖体生化组成上由蛋白质与RNA、组成。

103、核糖体的重装配不需要其她大分子的参与,就是一个自我组装(自我装配)的过程。

104、核糖体中起主要肽酰转移酶活性的就是rRNA、。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就是RNA、。

105、被称为核酶的生物大分子就是RNA、。

106、真核细胞中由蛋白纤维组成的网络结构称细胞骨架。

107、微丝的特异性药物有细胞松弛素与鬼笔环肽。

108、肌肉收缩的基本单位就是肌原纤维,构成肌原纤维的粗肌丝主要由肌球蛋白组成,构成细肌丝的主要由肌动蛋白。

109、有些细胞表面形成一些特化结构,其中微绒毛主要由微丝构成,纤毛主要由微管构成。

110、微管特异性药物中,破坏微管结构的就是秋水仙素,稳定微管结构的就是紫杉酚。

111、中间纤维按组织来源与免疫原性可分为角蛋白纤维、波形蛋白纤维、结蛋白纤维、神经元纤维、与神经胶质纤维。

112、一个典型的细胞周期可分为G1期、S期、G2期、M期。

113、根据细胞的分裂与繁殖情况,可以将机体内细胞相对分为周期中细胞、静止期细胞、终末分化细胞。114、用秋水仙素处理细胞可以将细胞阻断在细胞分裂中期。

115、有丝分裂过程可以划分为间期、前期、前中期、中期、后期、末期与胞质分裂期。

116、核膜破裂标志着前中期的开始。

117、所有染色体排列到赤道板上,标志着细胞分裂进入中期。

118、有丝分裂中姊妹染色体分离并向两极运动,标志着细胞分裂后期的开始。

119、染色体到达两极标志着细胞分裂进入末期。

120、纺锤体微管根据期特性可将其分为星体微管、动粒微管与极性微管。。

121、围绕中心体装配形成的纺锤体微管就是有极性的,朝向中心体的一端为负极,远离中心体的一端为正极。122、细胞减数分裂中,根据细胞形态的变化可以将前期Ⅰ分为细线期、偶线期、粗线期、双线期、终变期。123、卵母细胞在减数分裂的前期Ⅰ中的双线期,染色体去凝集形成巨大的灯刷染色体。

124、同源染色体发生联会的过程主要发生在减数分裂前期Ⅰ中的偶线期。

125、C、D、K(周期蛋白依赖性蛋白激酶)激酶至少含有两个亚单位,其中周期蛋白为其调节亚基,C、D、K 蛋白为催化亚基。

126、C、D、K1(MPF)主要调控细胞周期中G2期向M期的转换。

127、细胞内具有分子马达(引擎蛋白)作用的蛋白分子有肌球蛋白、动力蛋、驱动蛋白、A、TP合成酶等。128、细胞内能进行自我装配的细胞内结构有核糖体、中心体、基体、核小体、微丝、微管等。

129、真核细胞中蛋白质的降解一般通过一种依赖于一类称为泛素的小分子的降解途径。

130、蛋白质开始合成时,在真核细胞中N端合成的第一个氨基酸就是甲硫氨酸,而在原核细胞中就是N-甲酰甲硫氨酸。

131、帮助蛋白质分子正确折叠或解折叠的就是分子伴侣。

132、帮助变性或错误折叠的蛋白质重新折叠主要依靠热休克蛋白。细胞就是构成有机体的基本单位,就是代谢与功能的基本

133、单位,就是生长与发育的基本单位,就是遗传的基本单位。

134、按照所含的核酸类型,病毒可以分为D、NA、病毒与RNA、病毒。

135、目前发现的最小最简单的细胞就是支原体。

136、电镜主要分为透射电镜与扫描电镜两类。

137、溶酶体的标志酶就是酸性磷酸酶。

138、叶绿体在显微结构上主要分为叶绿体膜、基质、类囊体。

139、生物膜的基本特征就是流动性与不对称性。

140、根据接受代谢物上脱下的氢的原初受体的不同,可以将细胞中的呼吸链分为两种典型的类型分别为NA、

D、H呼吸链与FA、D、H2呼吸链。

141、真核细胞核糖体的沉降系数为80S,原核细胞核糖体的沉降系数为70S。

142、被动运输可以分为简单扩散与协助扩散两种方式。

143、生物学上常用的电镜技术包括超薄切片技术、负染技术、冰冻蚀刻技术等。

144、膜蛋白可以分为膜内在蛋白(整合膜蛋白)与膜周边蛋白(膜外在蛋白)。

145、细胞连接可分为封闭连接、锚定连接与通讯连接。

146、电子沿光合电子传递链传递时,根据最终电子受体的不同,光合磷酸化可分为非循环式光合磷酸化与循环式光合磷酸化两条通路。

147、叶绿体在显微结构上主要分为叶绿体膜、基质、类囊体。

148、核小体就是染色质包装的基本单位。

149、核仁超微结构可分为纤维中心、致密纤维组分、颗粒组分三部分。

150、一般将细胞外的信号分子称为第一信使,将细胞内最早产生的信号分子称为第二信使。

151、生物膜的基本特征就是流动性与不对称性。

152、按照所含的核酸类型,病毒可以分为D、NA、病毒与RNA、病毒。

153、在内质网上合成的蛋白主要包括分泌蛋白、膜整合蛋白、细胞器驻留蛋白等。

154、锚定连接的主要方式有桥粒与半桥粒与粘着带与粘着斑。

155、被动运输可以分为简单扩散与协助扩散两种方式。

156、生物体内的化学信号分子一般可以分为两类,一就是亲脂性的信号分子,一就是亲水性的信号分子。157、根据增殖状况,可将细胞分类三类,分别为连续分裂细胞(c、yc、ling c、ell)、休眠细胞(Go细胞)、终末分化细胞。

158、蛋白质的糖基化修饰主要分为N-连接的糖基化修饰,与O-连接的糖基化修饰。

159、合成特异性蛋白质实质在于组织特异性基因在时间与空间上的差异性表达。

160、减数分裂的特点就是,细胞仅进行一次D、NA、复制,随后进行两次分裂。

161、线粒体与叶绿体都具有环状D、NA、及自身转录RNA、与翻译蛋白质的体系,因此称为核外基因及其表达体系。

162、线粒体的超微结构可分为外膜、内膜、膜间隙、基质几部分。

163、根据接受代谢物上脱下的氢的原初受体的不同,可以将细胞中的呼吸链分为两种典型的类型分别为NA、

D、H呼吸链与FA、D、H2呼吸链。

164、构成哺乳类动物线粒体电子传递链的四种复合物分别就是NA、D、H-C、oQ还原酶复合物、琥珀酸脱氢酶复合物、细胞色素b、c、1复合物、细胞色素C、氧化酶。

165、在线粒体电子传递链的四种复合物中既就是电子传递体又就是质子位移体的就是NA、D、H-C、oQ还原酶复合物、细胞色素b、c、1复合物、细胞色素C、氧化酶。

166、在线粒体电子传递链中包括四种类型电子载体分别为黄素蛋白、细胞色素(含血红素辅基)、Fe-S中心、辅酶Q。

167、在线粒体电子传递链中电子传递方向按氧化还原电势递增的方向传递。

168、A、TP合成酶合成A、TP的直接能量来自于质子动力势(H+梯度)。

169、参加叶绿体组成的蛋白质来源有3种情况:由c、tD、NA、编码,在叶绿体核糖体上合成;由核D、NA、编码,在细胞质核糖体上合成;由核D、NA、编码,在叶绿体核糖体上合成。

170、线粒体的增殖就是由原来的线粒体分裂或出芽而来。

171、叶绿体的发育就是由前质体(propla、stid、)分化而来。

172、线粒体各部分的标志酶分别就是:外膜单胺氧化酶、内膜细胞色素氧化酶、膜间隙腺苷酸激酶、基质柠檬酸合成酶(苹果酸脱氢酶)。

173、电子沿光合电子传递链传递时,分为非循环式光合磷酸化与循环式光合磷酸化两条通路。

174、当植物缺乏NA、D、P+的时,会发生循环式光合磷酸化。

175、叶绿体的超微结构可分为外膜、内膜、膜间隙、基质、类囊体几部分。

176、光合作用按照就是否需要光可分为光反应与暗反应两步,其中光反应又可分为原初反应与电子传递与光

合磷酸化两步。

177、叶绿体类囊体膜上色素分子按照其作用可以分为两大类,分别为捕光色素与反应中心色素。

178、捕光色素与反应中心构成了光合作用单位,它就是进行光合作用的最小结构单位。

179、线粒体与叶绿体的生长与增殖就是受核基因组及其自身的基因组两套遗传系统控制,所以称为半自主性细胞器。

180、内共生假说认为线粒体的祖先为一种革兰氏阴性菌,叶绿体的祖先为蓝细菌(蓝藻)。

181、与微管结合并可调节微管功能的一类蛋白叫微管相关蛋白。

182、细胞核就是真核细胞内最大、与最重要的细胞器,就是细胞遗传与代谢的调控中心。

183、细胞核外核膜表面常附有核糖体颗粒,且常常与糙面内置网相连。

184、真核生物中RNA、聚合酶有三种类型,其中RNA、聚合酶I催化rRNA、合成;RNA、聚合酶II催化hn RNA、合成;RNA、聚合酶III催化5s rRNA、与tRNA、合成。

185、核孔复合体可分为胞质环、核质环、辐、中央栓几部分。

186、核小体就是染色质包装的基本单位。

187、间期染色质按其形态特征核染色体性能区分为两种类型:常染色质与异染色质,异染色质又可分为结构异染色质与兼性异染色质。

188、细胞核内定位的蛋白质其一级结构上都具有核定位序列。

189、基因组中包含两类遗传信息分别为编码序列与调控序列。

190、D、NA、的主要二级结构可分为Z型D、NA、、A、型D、NA、、B、型D、NA、。

191、已知的非组蛋白与D、NA、相互作用的结构模式主要有α螺旋-转角-α螺旋模式、锌指模式、亮氨酸拉链模式、螺旋-环-螺旋结构模式、HMG-盒结构模式。

192、染色质包装的多级螺旋模型中一、二、三、四级结构所对应的染色体结构分别为核小体、螺线管、超螺线管、染色单体。

193、按照中期染色体着丝粒的位置,染色体的形态类型可分为中着丝粒染色体、亚中着丝粒染色体、亚端着丝粒染色体、端着丝粒染色体。

194、着丝粒的亚显微结构可分为着丝点结构域、中央结构域、配对结构域。

195、着丝点结构域由内向外依次可分为内板、中间间隙、外板、纤维冠。

196、染色体D、NA、的三种功能元件分别就是端粒D、NA、序列、着丝粒D、NA、序列、自主复制D、NA、序列。

197、常见的巨大染色体有灯刷染色体与多线染色体。

198、核仁就是真核细胞间期核中最显著的结构。

199、核仁超微结构可分为纤维中心、致密纤维组分、颗粒组分三部分。

200、广义的核骨架包括核基质、核纤层(或核纤层-核孔复合体结构体系),以及染色体骨架。

201、真核细胞中核糖体的基本类型可分为游离核糖体、附着核糖体。

202、真核细胞核糖体的沉降系数为80S,原核细胞核糖体的沉降系数为70S。

203、真核细胞80S核糖体由60S与40S大小两个亚基形成。

204、原核细胞70S核糖体由50S与30S大小两个亚基形成。

205、真核细胞核糖体由大小两个亚基形成,在核糖体发生过程中大小亚基所需时间不同,在胞质中最早出现的就是小亚基。

206、核糖体上具有一系列与蛋白质合成有关的结合位点与催化位点,其中A、位点为与新掺入的氨酰-tRNA、的结合位点,P位点为与延伸中的肽酰-tRNA、的结合位点,E位点为肽酰转移后与即将释放的tRNA、的结合位点。

207、细胞骨架就是指存在于真核细胞中的蛋白纤维网架体系,狭义的骨架系统主要指细胞质骨架包括微丝、微管与中间纤维。

208、广义的细胞骨架包括核骨架、细胞质骨架、细胞膜骨架与细胞外基质。

209、微丝又称肌动蛋白纤维(a、c、tin fila、ment), 就是指真核细胞中由肌动蛋白(a、c、tin)组成、直径为7nm

的骨架纤维。

210、肌动蛋白(a、c、tin)就是微丝的结构成分,外观呈哑铃状, 这种a、c、tin又叫G-a、c、tin,将G-a、c、tin 形成的微丝又称为F-a、c、tin

211、MF就是由G-a、c、tin单体形成的多聚体,肌动蛋白单体具有极性,装配时呈头尾相接, 故微丝具有极性。212、体外实验表明,MF正极与负极都能生长,生长快的一端为正极,慢的一端为负极。

213、微丝特异性药物主要有细胞松弛素与鬼笔环肽。

214、微丝在体内的排列方式主要有同向平行排列、反向平行排列与交错排列。

215、微管就是存在于所有真核细胞中由微管蛋白装配的长管状细胞器结构,其平均外径为24nm。

216、微管由两种类型的微管蛋白亚基,即α微管蛋白与β微管蛋白组成。

217、在体内微管可装配成单管,二联管(纤毛与鞭毛中),三联管(中心粒与基体中)。

218、同微丝相同,微管的装配也具有极性。

219、微管特异性药物主要有秋水仙素与紫杉酚。

220、胞质中微管motor protein分为两大类分别为:驱动蛋白(kinesin)、与动力蛋白(c、ytopla、smic、d、ynein)。

驱动蛋白通常朝微管的正极方向运动,动力蛋白朝微管的负极运动。

221、神经元轴突运输的类型,按照运输物质的快慢可分为快速转运与慢速转运两大类。

222、与微管、微丝不同,中间纤维的装配不具有极性。

223、与微管、微丝不同,中间纤维的分布具有严格的组织特异性。

224、在哺乳动物与鸟类细胞中,存在3种核纤层蛋白,即核纤层蛋白A、,核纤层蛋白B、,核纤层蛋白C、。225、核纤层蛋白与细胞质骨架中的中间纤维具有很多的相似性。

226、典型的细胞周期可分为G1、S、G2、M。此外休眠细胞可以存在于一个特殊的时期称为G0期。

227、根据增殖状况,可将细胞分类三类,分别为连续分裂细胞(c、yc、ling c、ell)、休眠细胞(Go细胞)、终末分化细胞。

228、所有染色体排列到赤道板(Meta、pha、se Pla、te)上, 标志着细胞分裂已进入中期

229、细胞分裂时形成的纺锤体有三种类型的微光分别为极间微管、染色体微管

与星体微管。

230、与动物细胞胞质分裂不同的就是,植物细胞胞质分裂就是因为在细胞内形成新的细胞膜与细胞壁而将细胞分开。

231、减数分裂的前期I可分为细线期,偶线期,粗线期,双线期,终变期等五个阶段。

232、减数分裂的前期I中偶线期合成的D、NA、称为zygD、NA、。

233、细胞周期的调控主要依赖两类蛋白分别为细胞周期蛋白与细胞周期蛋白依赖的蛋白激酶。

234、细胞分化就是多细胞生物发育的基础与核心,细胞分化的关键在于特异性蛋白质合成。

235、在个体发育中,由一种相同的细胞类型经细胞分裂后逐渐在形态、结构与功能上形成稳定性差异,产生各不相同的细胞类群的过程称为分化。

236、合成特异性蛋白质实质在于组织特异性基因在时间与空间上的差异性表达。

237、细胞分化就是基因选择性表达的结果

238、干细胞按其不同的分化能力可分为全能干细胞、多能干细胞与单能干细胞。

239、成体中具有分化成多种血细胞能力的细胞称多能造血干细胞。

240、成体中仅具有分化成某一种类型能力的细胞称为单能干细胞。

241、真核细胞基因表达的调控就是多级调控系统,主要发生在三个彼此相对独立的水平上分别为转录水平的调控、加工水平的调控与翻译水平的调控。

242、减数分裂的特点就是,细胞仅进行一次D、NA、复制,随后进行两次分裂。

243、分化细胞基因组中所表达的基因大致可分为两种基本类型,一类就是管家基因,一类就是奢侈基因。244、动物体内细胞分裂调节失控而无限增殖的细胞称为肿瘤细胞,具有转移能力的肿瘤称为恶性肿瘤。245、诱导细胞凋亡的因子大致可分为两大类,一类就是物理性因子,一类就是化学及生物因子。

246、按照所含的核酸类型,病毒可以分为D、NA、病毒与RNA、病毒。

247、锚定连接中桥粒连接的就是骨架系统中的中间纤维,而粘着带连接的就是微丝(肌动蛋白纤维)。248、一般将细胞外的信号分子称为第一信使,将细胞内最早产生的信号分子称为第二信使。

249、细胞骨架就是指存在于真核细胞中的蛋白纤维网架体系,狭义的骨架系统主要指细胞质骨架包括微丝、微管与中间纤维。

250、根据增殖状况,可将细胞分类三类,分别为连续分裂细胞(c、yc、ling c、ell)、休眠细胞(Go细胞)、终末分化细胞。

251、所有染色体排列到赤道板(Meta、pha、se Pla、te)上, 标志着细胞分裂已进入中期。

252、具有将蛋白进行修饰、分选并分泌到细胞外的细胞器就是高尔基体。

253、真核细胞中由双层膜包裹形成的细胞器就是线粒体与叶绿体。

254、被称为细胞内的消化器官的细胞器就是溶酶体。

69、光学显微镜能够分辩出其详细结构的有

a、细胞

b、线粒体

c、核仁

d、叶绿体e 包被小泡 (A、)

70、使用免疫荧光显微镜观察细胞结构需要

a、特异的抗体

b、扫描电镜

c、带有一定波长过虑镜片的光镜

d、荧光试剂e 透射电镜 (A、

C、D、)

71、下列结构中,哪些存在于原核细胞中

a、细胞壁

b、核糖体

c、细胞骨架

d、核外D、NA、(A、B、D、)

72、与动物细胞相比,植物细胞特有的结构包括(A、B、D、)

a、糊粉粒

b、叶绿体

c、高尔基体

d、液泡

73、原核细胞质膜的功能包括

a、内吞作用

b、炭水化合物转运

c、离子运输

d、光合作用e 氨基酸转运

74、下列结构中,哪些主要存在于真核细胞中

a、内含子

b、操纵子

c、重复序列

d、线状D、NA、分子(A、C、D、)

75、与原核细胞相比,真核细胞具有

a、较多D、NA、

b、有细胞器

c、有较少D、NA、

d、可生存在恶劣环境中e 具有较小细胞体积(A、B、E)

76、下列哪些可称为细胞器

a、核

b、线粒体

c、微管

d、内吞小泡e 溶酶体 (A、B、E)

77、下列哪些结构在动、植物细胞中都存在

a、核

b、叶绿体

c、线粒体

d、高尔基体e 内质网(A、C、D、E)

78、有关协助扩散的描述中,不正确的就是

a、需要A、TP提供能量

b、需要转运蛋白参与

c、从高浓度向低浓度转运

d、从低浓度向高浓度转运(A、D、)

79、有关协同运输的描述中,正确的就是

a、需要A、TP提供能量

b、需要转运蛋白参与

c、从高浓度向低浓度转运

d、从低浓度向高浓度转运(A、B、D、)

80、参与胞饮泡形成的物质有

a、网格蛋白

b、信号肽

c、接合素蛋白

d、微丝 (A、C、)

81、用特异性药物细胞松弛素B、可以阻断下列哪种小泡的形成

a、胞饮泡

b、吞噬泡

c、分泌小泡c、包被小泡 (B、)

82、哺乳动物细胞中合成分泌蛋白分子所需要的主要组分为

a、线粒体

b、溶酶体

c、高尔基体

d、内质网e 包被小泡 (C、D、)

83、在溶酶体中可被酶水解的大分子有

a、核糖核酸

b、蛋白

c、脱氧核糖核酸

d、磷脂e 炭水化合物 (A、B、C、D、E)

84、真核细胞中被称为异质性细胞器的有

a、溶酶体

b、核糖体

c、乙醛酸循环体

d、过氧化物酶体 (A、C、D、)

85、下列哪些生物可进行光合作用

a、真菌

b、动物

c、植物

d、细菌e 原生动物 (C、D、E)

86、真核细胞骨架包括

a、微丝

b、微管

c、线粒体

d、中间纤维e 溶酶体 (A、B、D、)

87、双信使系统产生的第二信使指(B、C、)

a、c、A、MP

b、IP3

c、D、G

d、C、a、2+

99.请对下列各项分别作出判断:存在于原核细胞(A、),存在于真核细胞(B、),存在于原核细胞与真核细胞(C、)

a、合成D、NA、(C、)

b、有双层膜(C、)

c、有过氧化物酶体(B、)

d、有细胞骨架(B、)

e 分泌蛋白(C)

f 合成磷脂分子(C、)

g 有核糖体(C、)

h 有线粒体(B、)

I 电镜可观察到(C、)

J 有核外D、NA、(C、)

1 每个病毒都含有一个或多个D、NA、或RNA、分子。N

2 蛋白聚糖就是由氨基聚糖与核心蛋白共价连接形成的巨大分子。Y

3 协同运输就是一种不需要消耗能量的运输方式。N

4 协同扩散就是一种不需要消耗能量的运输方式。Y

5 G蛋白偶联受体中,霍乱毒素使G蛋白α亚基不能活化,百日咳毒素使G蛋白α亚基持续活化。N

6 微粒体实际上就是破碎的内质网形成的近似球形的囊泡结构,又被称为微体。N

7 细胞中蛋白质的合成都就是起始于细胞质基质中,合成开始后,有些转至内质网上继续合成。Y

8 核糖体属于异质性的细胞器。N

9 原核细胞中的核糖体都就是70S的,而真核细胞中的核糖体都就是80S的。N

10 核糖体成熟的大小亚基常游离于细胞质中,当大亚基与mRNA、结合后,小亚基才结合形成成熟的核糖体。

N

11 核糖体的大小亚基常游离于细胞质中,以各自单体的形式存在。Y

12 核糖体在自我装配过程中,不需要其它分子的参与,但需要能量供给。N

13 溶酶体就是异质性细胞器。Y

18 细胞外被就是指与细胞膜中的蛋白质或脂类分子共价结合的糖链。Y

19 细胞外基质中的分泌蛋白就是从高尔基体分泌小泡中分泌到细胞外的。Y

20 协助扩散就是将物质从低浓度运输到高浓度的区域中,需要消化能量。N

21 协同运输就是将物质从低浓度运输到高浓度的区域中,需要消化能量。N

22 细胞对大分子物质的运输中,胞饮作用形成的内吞泡需要微丝的参与,而吞噬作用形成的内吞泡需要网格

蛋白的参与。N

23 有被小泡中的“被”就是指接合素蛋白。N

24 有被小泡与溶酶体融合,其包被最后在溶酶体被水解。N

25 第一信使与受体作用后,在细胞内最早产生的分子叫第二信使。N

26 甾类激素能够透过细胞膜到细胞内与受体结合,发挥作用。Y

27 在G蛋白偶联的信息传递通路中,G蛋白起着分子开关的作用。Y

28 细胞中N-连接的糖基化修饰起始于内质网中,一般完成于高尔基体。Y

29 N-连接的糖基化修饰产生的糖链比O-连接的糖基化修饰所产生的糖链长。Y

30 细胞凋亡与细胞坏死一般都不会引起细胞的炎症反应。N

英汉互译

1、 c、ell 细胞

2、 c、ell b、iology 细胞生物学

3、 c、ell theory 细胞学说

4、 proka、ryotic、 c、ell 原核细胞

5、 euc、a、ryotic、 c、ell 真核细胞

6、 light mic、rosc、ope 光学显微镜

7、 mic、rosc、opic、 struc、ture 显微结构

8、 elec、tfon mic、rosc、ope 电子显微镜

9、 ultra、struc、ture 超微结构

10、 c、lone 克隆

11、 nuc、lelc、 a、c、id、核酸

12、 protopla、sm 原生质

13、 rib、onuc、leic、 a、c、id、,RNA、核糖核酸

14、 d、eoxylitronuc、leic、 a、c、id、,D、NA、脱氧核糖核酸

15、 messa、ge RNA、,mRNA、信使RNA、

16、 tra、nsfer RNA、,tRNA、转运RNA、

17、 rib、osoa、ml RNA、,rRNA、核糖体RNA、

18、 a、mino a、c、id、氨基酸

19、 protein 蛋白质

20、 pla、sma、 memb、ra、ne 质膜

21、 b、iomemb、ra、ne 生物膜

22、 integra、l protein 内在蛋白

23、 periphera、l protein 外周蛋白

24、 tra、nsmemb、ra、ne protein 跨膜蛋白

25、 unit memb、ra、ne 单位膜

26、 fluid、 mosa、ic、 mod、el 流动镶嵌模型

27、 pa、ssive tra、nsport 被动运输

28、 a、c、tive tra、nsport 主动运输

29、 exoc、ytosis 外排(胞吐)

30、 end、oc、ytosis 内吞

31、 pionc、ytosis 胞饮作用

32、 pha、goc、ytosis 吞噬作用

33、 rec、eptor 受体

34、 liga、nd、配体

35、 low d、ensity lipoprotein, LD、L 低密度脂蛋白

36、 c、ell surfa、c、e 细胞表面

37、 nuc、leus 细胞核

38、 nuc、lea、r envelope 核被膜

39、 nuc、lea、r pore c、omplex 核孔复合体

40、 nuc、lea、r la、mina、核纤层

41、 c、hroma、tin 染色质

42、 c、hromosome 染色体

43、 histone 组蛋白

44、 nuc、leosome 核小体

45、 loop 袢环

46、 c、entromere 着丝粒

47、 kinetoc、hore 着丝点

48、 nuc、leola、r orga、niza、ing region, NOR 核仁组织中心

49、 nuc、lea、r ma、trix 核基质

50、 nuc、leolus 核仁

51、 c、entra、l d、ogma、中心法则

52、 genetic、 c、od、e 遗传密码

53、 c、ytoskeleton 细胞骨架

54、 mic、rofila、ment 微丝

55、 a、c、tin 肌动蛋白

56、 mic、rotub、ule 微管

57、 tub、ulin 微管蛋白

58、 mic、rotub、ule orga、nizing c、enter 微管组织中心

59、 intermed、ia、te fila、ment 中间纤维

60、 mitoc、hond、rion 线粒体

61、 respira、tory c、ha、in 呼吸链

62、 A、TP c、omplex A、TP酶复合体

63、 oxid、a、tive phosphoryla、tion 氧化磷酸化

64、 end、omemb、ra、ne 内膜

65、 end、omemb、ra、ne system 内膜系统

66、 end、opla、smic、 retic、ulum, ER 内质网

67、 rib、osome 核糖体

68、 rough ER, rER 粗面内质网

69、 smooth ER, sER 滑面内质网

70、 signa、l peptid、e 信号肽

71、 signa、l rec、ognition pa、rtic、le, SRP 信号识别颗粒

72、 signa、l hypothesis 信号假说

73、 Golgi c、omplex 高尔基复合体

74、 lysosome 溶酶体

75、 prima、ry lysosome 初级溶酶体

76、 sec、ond、a、ry lysosome 次级溶酶体

77、 end、osome 内体

78、 peroxisome 过氧化物酶体

79、 signa、l tra、nsd、uc、tion 信号转导

80、 rec、eptor 受体

81、 liga、nd、配体

82、 G protein G蛋白

83、 onc、ogene 癌基因

84、 a、mitosis 无丝分裂

85、 mitosis 有丝分裂

86、 meiosis 减数分裂

87、 c、entra、l b、od、y 中心体

88、 spind、le 纺锤体

89、 c、ell c、yc、le 细胞周期

90、 c、yc、lin 细胞周期蛋白(周期素)

91、 ma、tura、tion promoting fa、c、tor 成熟促进因子

92、 c、ell d、ifferentia、tion 细胞分化

93、 c、ell totipotenc、y 细胞全能性

94、 c、ell d、etermina、tion 细胞决定

95、 c、ell a、ging 细胞衰老

96、 nec、rosis 坏死

97、 progra、mmed、 c、ell d、ea、th 程序性细胞死亡

98、 a、poptosis 细胞凋亡

99、 stem c、ell 干细胞

100、emb、ryonic、 stem c、ell 胚胎干细胞

医学细胞生物学

线粒体与细胞的能量转换 名词解释: 1.基粒:线粒体内膜的内表面上突起的圆球形颗粒. 2.细胞呼吸:在细胞内特定的细胞器内,在氧气的参与下,分解各种大分子物质,产生二氧化碳; 与此同时,分解代谢所释放出的能量储存于ATP中. 3.转位接触点:在线粒体的内外膜上存在一些内外膜相互接触的地方,此处膜间隙变狭窄. 4.ATP合酶复合体:这种物质就是基粒,是线粒体内膜内表面上突起的圆球形颗粒. 5.热休克蛋白70:与大多数前体蛋白结合,使前体蛋白打开折叠,防止已松弛的前体蛋白聚集. 6.基质导入序列(MTS):一种N端具有一段富含有精氨酸,赖氨酸,丝氨酸,苏氨酸的氨基酸序列,介导在细胞质中合成的前体蛋白输入到线粒体基质的信号. 问答: 1.线粒体的标志酶? 内膜标志酶为细胞色素氧化酶,外膜标志酶为单胺氧化酶,基质的标志酶为苹果酸脱氢酶, 膜间腔的标志酶为腺苷酸激酶. 2.线粒体基质蛋白的转运条件及过程? (1)需要条件:基质导入序列和分子伴侣NAC和Hsp70 (2)转运过程: a.前体蛋白与受体结合 b.mthsp70可与进入线粒体腔的前导肽链交联,防止了前导肽链退回细胞质. c.定位于线粒体内膜上,切除大多数蛋白的基质导入序列. d.多肽链需在线粒体基质内在分子伴侣的帮助下,重新折叠并成熟形成其天然构象,以行 使其功能,形成有活性的蛋白质. e.跨膜运输是单向的,需水解ATP提供能量. 3.细胞内葡萄糖彻底氧化转变为能量的反应部位和主要过程? a.葡萄糖在细胞质中进行糖酵解产生丙酮酸和NADH,丙酮酸在线粒体基质中氧化脱羧生 成乙酰CoA. b. 乙酰CoA在线粒体基质中进行三羧酸循环产生NADH和FADH2. c.在线粒体内膜进行的氧化磷酸化偶联是能量转换的关键. 4.基粒的结构和功能? 结构有头部,柄部和基片;功能有催化ADP磷酸化生成ATP,控制质子流和基粒是氧化磷酸化作用的关键装置. 5.试述线粒体的超微结构基础? 外膜:外膜是一层包围在线粒体表面的单位膜,厚约6nm,仅含少量酶蛋白. 内膜:约4.5nm,折叠形成嵴,富含各种酶蛋白,内膜上有电子传递链和基粒,有转运蛋白和各种转运系统. 膜间腔:内外膜之间空隙组成的空间,宽约6~8nm,富含可溶性酶,底物和辅助因子. 基质:含有线粒体DNA,RNA,各种酶蛋白和核糖体. 基粒:每个线粒体大约有10000~100000个,在基粒的头部具有酶活性. 6.简述线粒体的化学组成特点? a.蛋白质:线粒体的主要成分,多分布于内膜和基质,又分为可溶性和不溶性,又有很多酶系. b.脂类:占线粒体干重较多,大部分为磷脂. c. DNA和完整的遗传系统. d.多种辅酶. e.含有维生素和各类无机离子.

(生物科技行业类)细胞生物学习题与实验

《细胞生物学》综合测试题(一) 一、名词解释(每词3分,共30分) 1、细胞 2、分子杂交 3、核体 4、初级溶酶体 5、自由扩散 6、桥粒 7、膜骨架 8、奢侈基因 9、常染色质 10、基本颗粒(F1因子) 二、填空(每空0.5分,共15分) 1、原生质体是指()。 2、细胞的三要素是指()、()和()。 3、被动运输可分为两类,即()和()。 4、流动镶嵌模型的三大特点是(),()和()。 5、目前发现最小最简单的细胞是(),直径只有()。 6、根据是否与消化物作用溶酶体可区分为()、()两种形式。 7、原核细胞和真核细胞的核糖体的沉降系数分别是()和()。 8、细胞内的能量转化细胞器是指()和()。 9、细胞学说的内容包括()、()和()。 10、荧光显微镜以()为光源,电子显微镜则以()为光源。 11、细胞有两种膜结构具有分拣作用,一个是()另一个是()。 12、弹性蛋白的肽链之间通过()相互交连形成网络。 13、用()技术可以在电镜下观察膜蛋白的不对称分布。 14、在转移酶I和T因子的作用下,催化P位上肽酰tRNA的()与处在A位上氨酰基tRNA的()之间形成肽键。 15、染色质根据功能状态不同可分为()和()两种。 三、简答(每小题5分,共25分) 1、糙面内质网功能。 2、真核细胞的主要特点是什么? 3、染色体DNA的三个功能元件是什么? 4、细胞核的组成部分及功能。 5、为什么说线粒体、叶绿体是半自主性细胞器? 四、论述(每小题10分,共30分) 1、试述动物细胞的连接方式 2、试述蛋白质糖基化的生理作用。 3、试述细胞生物学的主要研究内容。 《细胞生物学》综合测试题(二)

细胞的命运智慧树答案100分

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 细胞的命运智慧树答案100分 1 【单选题】(1分) 下列哪项不是正常细胞的生命历程中会经历的( C ) 1.衰老 2.分化 3.癌变 4.死亡 2 【单选题】(1分) 最早发现细胞并对其命名的的是( A ),有关细胞的首次描述记录在1655年发表的《显微图谱》中。 1.罗伯特胡克(Robert Hooke) 2.列文虎克(A. V. Leeuwenhoek) 3.施旺(T. Schwann) 4.施莱登(M. J. Schleiden) 3 【单选题】(1分) 细胞学说中不包括的内容是( A ) 1.个体发育的过程就是细胞不断增殖和连续分化的过程 2.细胞只能通过分裂来自已有的细胞 3.一切动植物都是由细胞构成 4.细胞是构成一切动植物的基本单位 4 【单选题】(1分) 细胞自噬和以下哪种细胞器最直接相关( B ) 1.线粒体 2.溶酶体

3.叶绿体 4.核糖体 5 【单选题】(1分) 个体发育的起点是( A ) 1.受精卵 2.囊胚 3.原肠胚 4.桑椹胚 6 【单选题】(1分) 镰刀型红细胞贫血症是珠蛋白的β基因第六位密码子发生了怎样的突变( C ) 1.亮氨酸突变为异亮氨酸 2.组氨酸突变为缬氨酸 3.谷氨酸突变为缬氨酸 4.谷氨酸突变为亮氨酸 7 【单选题】(1分) 免疫系统不具有的作用是( A ) 1.阻止病原体的入侵 2.清除入侵的病原体 3.监视体内发生异常的细胞 4.清理突变的肿瘤细胞和衰老细胞 8 【单选题】(1分) 克隆羊多莉的成功说明下列哪种描述是错误的?( D ) 1.完全分化的细胞具有全能性 2.完全分化的细胞其核具备全能性 3.动物体细胞在一定条件下,可以发育成一个完整的新个体

细胞生物学试卷及答案套

细胞生物学模拟试题(一)一.选择题(每题1分,共30分) (一)A型题 1.细胞分化过程中,基因表达最重要的调节方式A.RNA编辑 B.转录水平的调节 C.转录后的修饰 D.翻译水平的调节 E.翻译后的修饰 2.溶酶体的水解酶与其它糖蛋白的主要区别是 A、溶酶体的水解酶是酸性水解酶 B、溶酶体的水解酶的糖链上含有6-磷酸甘露糖 C、糖类部分是通过多萜醇加到蛋白上的 D、溶酶体的水解酶是由粗面质网合成的 E、溶酶体的水解酶没有活性 3.构成缝隙连接的连接小体的连接蛋白分子每个分子跨膜A.1次 B.2次 C.4次 D.6次 E.7次 4.能防止细胞膜流动性突然降低的脂类是 A.磷脂肌醇 B.磷脂酰胆碱 C.胆固醇 D.磷脂酰丝氨酸 E.鞘磷脂

5.目前所知的最小细胞是 A.球菌 B.杆菌 C.衣原体 D.支原体 E.立克次体 6.电子传递链位于 A、细胞膜 B、线粒体外膜 C、膜间腔 D、线粒体膜 E、线粒体基质 7.程序性细胞死亡过程中: A、不涉及基因的激活和表达 B、没有蛋白质合成 C、涉及一系列RNA和蛋白质的合成 D、没有RNA参与 E、DNA的分子量不变 8.胶原在形成胶合板样结构 A.皮肤中 B.肌腱 C.腺泡 D.平滑肌 E.角膜 9.细胞学说的创始人是 A.Watson &Crick B.Schleiden &Schwann C.R. Hook&A. Leeuwenhook

D.Purkinje&VonMohl E.Boveri&Suntton 10.质网与下列那种功能无关 A、蛋白质合成 B、蛋白质运输 C、O-连接的蛋白糖基化 D、N-连接的蛋白糖基化 E、脂分子合成 11.激素在分化中的主要作用 A.远距离细胞分化的调节 B.细胞识别 C.细胞诱导 D.细胞粘附 E.以上都不是 12.已知一种DNA分子中T的含量为10%,依次可知该DNA分子所含腺嘧啶的量为 A.80% B.40% C.30% D.20% E.10% 13.下列有关溶酶体产生过程说确的是 A、溶酶体的酶是在粗面质网上合成并经O-连接的糖基化修饰,然后转移至高尔基体的 B、溶酶体的酶在高尔基的顺面膜囊中寡糖链上的甘露糖残基发生磷酸化形成M6P C、在高尔基体的反面膜囊和TGN膜上存在M6P的受体,这样溶酶体的酶与其它蛋白区别开来

医学细胞生物学名词解释

《细胞生物学》名词解释 1.拟核:原核细胞仅由细胞膜包绕,在细胞质内含有DNA区域,但 无被膜包围,该区域称为拟核。 2.单位膜:电子显微镜下,生物膜呈“两暗一明”的铁轨样形态,称 为单位膜。 3.脂质体:膜脂都是两亲性分子,具有亲水的极性头部和疏水的非 极性尾部。当这些两亲性分子被水环境包围时,它们就聚集起来,使疏水的尾部埋在里面,亲水的头部露在外面与水接触,形成双分子层。为了避免双分子层两端疏水尾部与水接触,其游离端往往能自动闭合,形成自我封闭的脂质体。 4.主动运输:是载体蛋白介导的物质逆浓度梯度或电化学梯度,由 低浓度一侧向高浓度一侧进行的跨膜转运方式。 5.自由扩散:不需要跨膜运输蛋白协助,转运是由高浓度向低浓度 方向进行,所需的能量来自高浓度本身所包含的势能,不需要能量的一种跨膜转运方式。 6.易化扩散:一些非脂溶性(或亲水性)的物质不能通过简单扩散 的方式通过细胞膜,但它们在载体蛋白的介导下,不消耗细胞的代谢能量,顺物质浓度梯度或电化学梯度进行转运,称为易化扩散。 7.协同运输:是一类由Na+-K+泵(或H+泵)与载体蛋白协同作用, 间接消耗ATP所完成的主动运输方式。

8.內吞作用:又称胞吞作用或入胞作用,它是质膜内陷,包围细胞 外物质形成胞吞泡,脱离质膜进入细胞内的转运过程。分为,吞噬作用、吞饮作用及受体介导的内吞作用。 9.核孔复合体:核空上镶嵌有复杂的结构,它是由多个蛋白质颗粒 以特殊的方式排列成的蛋白分子复合物,称为核孔复合体。 10.核纤层:是附着于内核膜下的纤维蛋白网。它与中间纤维及核骨 架相互连接,形成贯穿于细胞核与细胞质的骨架体系。 11.核定位信号:亲核蛋白是一类在细胞质中合成,需要或能够进入 细胞核发挥功能的蛋白质,通常它们是4~8个氨基酸组成的特殊序列来保证整个蛋白质能够通过核孔复合体被转运到核内,该序列称为核定位序列或核定位信号。 12.常染色质:是间期核内碱性染料染色时着色较浅,螺旋化程度低, 处于伸展状态的染色质细丝。 13.异染色质:间期核中处于凝缩状态,结构致密,无转录活性,用 碱性染料染色较深。分为,结构异染色质、兼性异染色质。 14.端粒:是染色体末端特化部位,由富含G的端粒DNA和蛋白质 构成。 15.基因组:指细胞或生物体的一套完整的单倍体遗传物质,是所有 染色体上全部基因和基因间的DNA的总和,它含有一个生物体进行各种生命活动所需的全部遗传信息。 16.核型:是指一个体细胞的全部染色体在有丝分裂中期的表现,包 括染色体数目、大小的形态特征。

细胞生物学实验期末考试试题答案

。 细胞生物学实验试题参考答案及评分标准 一、填空题(本题共 22 空,每空 1 分,共22分) 1.分辨率;放大倍数,镜口率(数值孔径)。 2.激活巨噬细胞(数量增加、吞噬活性增强),台盼兰作为指示剂。 3.差速、密度梯度;细胞核,叶绿体。 4.中性红;核仁。 5.柠檬酸钠。 6.网格(笼形)蛋白;微丝。 7.SDS;Triton X-100;微粒体。 8.PEG;粉末。 9.0.9%。10.接触抑制。 11.戊二醛;甲醇:冰醋酸(3:1)。 二、判断改错题(本题共8小题,每小题2分,其中判断0.5分,改错1.5分,共16分)1.×也可能会 2.×微管 3.×整合蛋白 4.×不同物种的细胞 5.√ 6.×光学显微镜 7.×微丝 8.×浓度偏低 三、简答题(本题共_5_小题,共46分) 1.移动载物台,动则在玻片上(2分);转动目镜镜头,动则在目镜上(2分);否则在物镜上(2分)。(本题共6分) 2.含红细胞的吞噬泡与巨噬细胞内的初级溶酶体融合,进行消化;(8分) 3.一种糖蛋白(2分);内质网合成、糖基化,高尔基体内进一步加工、分选,以分泌泡形式与膜融合,胞吐(8分);它能与鸡红细胞膜表面的糖链专一性结合(2分)(本题共12分) 4.⑴ Giemsa染色前,细胞须固定(染死细胞),主要染的是核、染色质(5分);⑵ Janas Green B 染的是活细胞(染色前不用固定),主要染的是线粒体(5分)。(本题10分) 5.⑴测量溶血时间(2分);⑵主要取决于分子的大小和极性(4分);小分子比大分子容易穿膜,非极性分子比极性分子易穿膜,而带电荷的离子跨膜运动则通常需要转运蛋白的协助(4分)。(本题共10分)四、论述题(本题共_1_小题,每小题 16 分,共 16 分) (0401、0402班同学请回答)答:外周血培养(2分)-秋水仙素处理(2分)-离心收集细胞(2分)-低渗处理(2分)-固定(2分)-制片(2分)-染色(2分)-镜检及显微摄影-核型分析(2分)(原理略)(本题共16分) (0403班同学请回答)答:外周血培养(2分)-秋水仙素处理(2分)-离心收集细胞(2分)-低渗处理(2分)-固定(2分)-制片-老化(2分)-显带处理-染色(2分)-镜检及显微摄影-带型分析(2分)(原理略)(本题共16分)

智慧树知到《医学细胞生物学》章节测试答案

智慧树知到《医学细胞生物学》章节测试答案第一章 1、构成生物体的基本结构和功能单位是( )。 A:细胞膜 B:细胞器 C:细胞核 D:细胞 E:细胞质 正确答案:细胞 2、医学细胞生物学的研究对象是()。 A:生物体细胞 B:人体细胞 C:人体组织 D:人体器官 E:人体系统 正确答案:人体细胞 3、()为细胞超微结构的认识奠定了良好的基础。 A:组织培养技术 B:高速离心装置 C:光学显微镜的应用 D:电子显微镜的应用 E:免疫标记技术

正确答案:电子显微镜的应用 4、2013年诺贝尔生理学或医学奖获得者的主要研究成果是()。 A:青蒿素的发现及应用 B:细胞囊泡运输的调节机制 C:细胞程序性死亡的调控机理 D:神经系统中的信号传导 E:幽门螺杆菌在胃炎和胃溃疡中所起的作用 正确答案:细胞囊泡运输的调节机制 5、细胞生物学是从细胞的()水平对细胞的各种生命活动进行研究的学科。A:显微 B:亚显微 C:分子 D:结构 E:功能 正确答案:显微,亚显微,分子 第二章 1、构成葡萄糖-6-磷酸酶的基本单位是()。 A:氨基酸 B:核苷酸 C:脂肪 D:核酸 E:磷酸

正确答案:氨基酸 2、DNA分子是由()组成的。 A:磷酸 B:核糖 C:脱氧核糖 D:碱基 E:己糖 正确答案:磷酸,脱氧核糖,碱基 3、关于细胞中无机盐的功能,描述有误的是()。 A:是细胞含量最多的物质 B:维持细胞内外渗透压 C:维持细胞酸碱平衡 D:是细胞的主要能量来源 E:不能与蛋白质结合 正确答案:是细胞含量最多的物质,是细胞的主要能量来源,不能与蛋白质结合 4、关于细胞大小和形态,描述正确的是()。 A:人体最大的细胞是卵细胞 B:人卵细胞是已知最大的细胞 C:不同种类的细胞,其大小有差异 D:细胞的大小形态与细胞的功能有关 E:真核细胞一般比原核细胞大 正确答案:人体最大的细胞是卵细胞,不同种类的细胞,其大小有差异,细胞的大小形态与细胞的功能有关,真核细胞一般比原核细胞大

细胞生物学题库(含答案)

1、胡克所发现的细胞是植物的活细胞。X 2、细胞质是细胞内除细胞核以外的原生质。√ 3、细胞核及线粒体被双层膜包围着。√ 一、选择题 1、原核细胞的遗传物质集中在细胞的一个或几个区域中,密度低,与周围的细胞质无明确的界限,称作(B) A、核质 B拟核 C核液 D核孔 2、原核生物与真核生物最主要的差别是(A) A、原核生物无定形的细胞核,真核生物则有 B、原核生物的DNA是环状,真核生物的DNA是线状 C、原核生物的基因转录和翻译是耦联的,真核生物则是分开的 D、原核生物没有细胞骨架,真核生物则有 3、最小的原核细胞是(C) A、细菌 B、类病毒 C、支原体 D、病毒 4、哪一项不属于细胞学说的内容(B) A、所有生物都是由一个或多个细胞构成 B、细胞是生命的最简单的形式 C、细胞是生命的结构单元 D、细胞从初始细胞分裂而来 5、下列哪一项不是原核生物所具有的特征(C) A、固氮作用 B、光合作用 C、有性繁殖 D、运动 6、下列关于病毒的描述不正确的是(A) A、病毒可完全在体外培养生长 B、所有病毒必须在细胞内寄生 C、所有病毒具有DNA或RNA作为遗传物质 D、病毒可能来源于细胞染色体的一段 7、关于核酸,下列哪项叙述有误(B) A、是DNA和RNA分子的基本结构单位 B、DNA和RNA分子中所含核苷酸种类相同 C、由碱基、戊糖和磷酸等三种分子构成 D、核苷酸分子中的碱基为含氮的杂环化合物 E、核苷酸之间可以磷酸二酯键相连 8、维持核酸的多核苷酸链的化学键主要是(C) A、酯键 B、糖苷键 C、磷酸二酯键 D、肽键 E、离子键 9、下列哪些酸碱对在生命体系中作为天然缓冲液?D A、H2CO3/HCO3- B、H2PO4-/HPO42- C、His+/His D、所有上述各项 10、下列哪些结构在原核细胞和真核细胞中均有存在?BCE A、细胞核 B、质膜 C、核糖体 D、线粒体 E、细胞壁 11、细胞的度量单位是根据观察工具和被观察物体的不同而不同,如在电子显微镜下观察病毒,计量单位是(C) A、毫米 B、微米 C、纳米 D、埃 四、简答题 1、简述细胞学说的主要内容

细胞生物学实验课自我测试题

细胞生物学实验课自我测试题 1、显微镜的光学系统主要有哪部分些构成 2、拿到一张固定装片,为了很快找到需要找到的物像,首先应该做什么 3、为避免显微镜的灯泡烧坏,应注意什么 4、在低倍镜下找到物像后,为了看得更仔细,向高倍镜转换过程中需要调整粗调节螺旋 吗为什么 5、如何搬动显微镜 6、推血涂片时,要一次成功。即使不成功,也不要再推第二次,一旦推片失败,必须重 新开始。为什么 7、使用染色缸时,为避免拿出玻片时找不到涂有细胞的一面,应注意什么 8、如何知道试管中的红细胞溶血了 9、抓取小鼠注射的正确方法是怎样的 10、取蛙血时,从胸腔最先看到的一般是哪个器官如何快速找到心脏 11、细胞生物学实验要求学生掌握的最重要的技能是什么 12、鸡的红细胞和小鼠的巨噬细胞相比,哪个体积大 13、细胞处于高渗或低渗溶液中,如何判断水的运动方向 14、可自由扩散的脂溶性小分子对细胞的影响如何 15、显微镜下口腔粘膜细胞的线粒体的形状是什么样的 16、在细胞吞噬活动观察的实验中,如何在显微镜下快速找到巨噬细胞 17、推蛙血涂片时应注意什么 18、为什么要用派洛宁和甲基绿染的混合染液染色RNA和DNA 19、派洛宁和甲基绿染的混合染液染色细胞,细胞核和细胞质的颜色分别是什么颜色为什 么 20、使用显微镜观察标本时,为什么必须按照从低倍镜到高倍镜,再到油镜的顺序进行 21、使用显微镜时,为什么要先将10倍物镜与标本表面的距离调节到6mm之内 22、如果标本片放反了,可用高倍镜或油镜找到标本吗为什么 23、怎样才能准确而迅速地在高倍镜或油镜下找到目标 24、如果细调焦螺旋已转至极限而物像仍不清晰时,应该怎么办 25、如何判断视野中所见到的污点是在目镜上 26、在对低倍镜进行准焦时,如果视野中出现了随标本片移动而移动的颗粒或斑纹,是否

细胞生物学复习题 (含答案)

1.简述细胞生物学得基本概念,以及细胞生物学发展得主要阶段。 以细胞为研究对象,经历了从显微水平到亚显微与分子水平得发展过程,研究细胞结构与功能从而探索细胞生长发育繁殖遗传变异代谢衰老及进化等各种生命现象得规律得科学;主要阶段:①细胞得发现与细胞学说得创立②光学显微镜下得细胞学研究③实验细胞学研究④亚显微结构与分子水平得细胞生物学。 2.简述细胞学说得主要内容。 施莱登与施旺提出一切生物,从单细胞生物到高等动物与植物均有细胞组成,细胞就是生物形态结构与功能活动得基本单位。魏尔肖后来对细胞学说作了补充,强调细胞只能来自原来得细胞。 3.简述原核细胞得结构特点。 1)、结构简单 DNA为裸露得环状分子,无膜包裹,形成拟核。 细胞质中无膜性细胞器,含有核糖体。 2)、体积小直径约为1到数个微米。 4.简述真核细胞与原核细胞得区别。 5.简述DNA得双螺旋结构模型。 ① DNA分子由两条相互平行而方向相反得多核苷酸链组成。②两条链围绕着同一个中心轴 以右手方向盘绕成双螺旋结构。③螺旋得主链由位于外侧得间隔相连得脱氧核糖与磷酸组成,

内侧为碱基构成。④两条多核苷酸链之间依据碱基互补原则相连螺旋内每一对碱基均位于同一平面上并且垂直于螺旋纵轴,相邻碱基对之间距离为0、34nm,双螺旋螺距为3、4nm。6.蛋白质得结构特点。 以独特得三维构象形式存在,蛋白质三维构象得形成主要由其氨基酸得顺序决定,就是氨基酸组分间相互作用得结果。一级结构就是指蛋白质分子氨基酸得排列顺序,氨基酸排列顺序得差异使蛋白质折叠成不同得高级结构。二级结构就是由主链内氨基酸残基之间氢键形成,有两种主要得折叠方式a-螺旋与β-片层。在二级结构得基础上进一步折叠形成三级结构,不同侧键间互相作用方式有氢键,离子键与疏水键,具有三级结构既表现出了生物活性。三级结构得多肽链亚单位通过氢键等非共价键可形成更复杂得四级结构。 7.生物膜得主要化学组成成分就是什么? 膜脂(磷脂,胆固醇,糖脂),膜蛋白,膜糖 8.什么就是双亲性分子(兼性分子)?举例说明。 既含有亲水头部又含有疏水得尾部得分子,如磷脂一端为亲水得磷酸基团,另一端为疏水得脂肪链尾。 9.膜蛋白得三种类型。 膜内在蛋白(整合蛋白),膜外在蛋白,脂锚定蛋白 10.细胞膜得主要特性就是什么?膜脂与膜蛋白得运动方式分别有哪些? 细胞膜得主要特性:膜得不对称性与流动性; 膜脂翻转运动,旋转运动,侧向扩散,弯曲运动,伸缩与振荡运动。膜蛋白旋转运动与侧向扩散。 11.影响膜脂流动得主要因素有哪些? ①脂肪酸链得饱与程度,不饱与脂肪酸越多,相变温度越低其流动性也越大。 ②脂肪酸链得长短,脂肪酸链短得相变温度低,流动性大。 ③胆固醇得双重调节,当温度在相变温度以上时限制膜得流动性起稳定质膜得作用,在相变 温度以下时防止脂肪酸链相互凝聚,干扰晶态形成。 ④卵磷脂与鞘磷脂得比例,比值越大流动性越大。 ⑤膜蛋白得影响,嵌入膜蛋白越多,膜脂流动性越小 ⑥膜脂得极性基团、环境温度、pH值、离子强度及金属离子等均可对膜脂得流动性产生一 定得影响。 12.简述生物膜流动镶嵌模型得主要内容及其优缺点。 膜中脂双层构成膜得连贯主体,她们具有晶体分子排列得有序性,又有液体得流动性,膜中蛋白质以不同得方式与脂双层结合。优点,强调了膜得流动性与不对称性。缺点,但不能说明具有流动性性得质膜在变化过程中怎样保持完整性与稳定性,忽视了膜得各部分流动性得不均匀性。 13.小分子物质得跨膜运输方式有哪几种? 被动运输:简单扩散,易化扩散,离子通道扩散。主动运输:ATP直接供能,ATP间接供能。 14.简述被动运输与主动运输得区别。 被动运输不消耗细胞能量,顺浓度梯度或电化学梯度。主动运输逆电化学梯度运输,需要消耗能量,都有载体蛋白介导。 15.大分子与颗粒物质得跨膜运输方式有哪几种? 胞吞作用(吞噬作用,胞饮作用,受体介导得胞吞作用)。胞吐作用(连续性分泌作用,受调性分泌作用) 16.简述小肠上皮细胞吸收葡萄糖得过程。 小肠上皮细胞顶端质膜中得Na+/葡萄糖协同运输蛋白,运输2个Na+得同时转运1个葡萄糖分子,使胞质内产生高葡萄糖浓度;质膜基底面与侧面得葡萄糖易化扩散运输蛋白,转运葡萄糖离开细胞,形成葡萄糖得定向转运。Na+-K+泵将回流到细胞质中得Na+转运出细胞,维持Na+穿膜浓度梯度。

医学细胞生物学

医学细胞生物学 第一章绪论 1. 简述细胞生物学形成与发展经历的阶段(1)细胞的发现与细胞学说的建立:R.Hook最早发现细胞并命名为cell,施莱登和施旺建立细胞学说。(2)细胞学的经典时期:细胞学说的建立掀起了对多种细胞广泛的观察和描述的热潮,主要的细胞器和细胞分裂活动相继被发现。(3)实验细胞学时期:人们广泛的应用实验的手段研究细胞的特性、形态结构和功能。(4)分子生物学的兴起和细胞生物学的诞生:各个学科相互渗透,人们对细胞结构与功能的研究达到了新的高度。 第二章细胞的统一性与多样性 1.比较原核细胞和真核细胞的差别

第三章细胞膜与细胞表面 1.细胞膜的流动性有什么特点,膜脂有哪些运动方式,影响膜脂流动性的因素有哪些?(1)膜脂既具有分子排列的有序性,又有液体的流动性;温度对膜的流动性有明显的影响,温度过低,膜脂转变为晶态,膜脂分子运动受到影响,温度升高,膜恢复到液晶态,此过程称为相变。(2)膜脂的运动方式有:侧向扩散、旋转运动、摆动运动、翻转运动,其中翻转运动很少发生,侧向扩散是主要运动方式。(3)影响流动性的因素:脂肪酸链的长短和饱和程度,胆固醇的双重调节作用,卵磷脂/鞘磷脂比值越大膜脂流动性越大,膜蛋白与周围脂质分子作用也会降低膜流动性。此为环境因素(如温度)也会影响膜的流动性,温度在一定范围内升高,流动性增强。 2.简述膜蛋白的种类及其各自特点,并叙述膜的不对称性有哪些体现 (1)膜蛋白分为膜外在蛋白、膜内在蛋白、脂锚定蛋白。膜外在蛋白属于水溶性蛋白,分布在膜的两侧,与膜的结合松散,一般占20%-30%;膜内在蛋白属于双亲性分子,嵌入、穿膜,是膜功能的主要承担者,与膜结合紧密,占70%-80%。脂锚定蛋白通过共价键与脂分子结合,分布在膜两侧,含量较低。(2)膜的内外两侧结构

(完整版)细胞生物学实验测试题

细胞生物学实验测试题 1、试述荧光显微镜的原理和用途。(并操作) 原理:荧光显微镜是以紫外线为光源,用以照射被检物体,使之发出荧光,然后在显微镜下观察物体的形状及其所在位置。 (滤光镜片:获得所需波长的激发光;光源:高压汞灯) 用途:荧光显微镜用于研究细胞内物质的吸收、运输、化学物质的分布及定位等。细胞中有些物质,如叶绿素等,受紫外线照射后可发荧光; 另有一些物质本身虽不能发荧光,但如果用荧光染料或荧光抗体染色后,经紫外线照射亦可发荧光,荧光显微镜就是对这类物质进行定性和定量研 究的工具之一。 2、试述酸性磷酸酶显示法的原理及主要步骤。 原理:酸性磷酸酶(ACP)是溶酶体的标志酶,通常酸性磷酸酶在pH 为5左右时发挥作用能水解磷酸酯而释放出磷酸基,PO43-与底物中硝酸 铅反应生成磷酸铅沉淀物。由于这些沉淀物是无色的,需再与黄色的硫化 铵反应,生成棕黄色到棕黑色的硫化铅沉淀而被显示出来。其反应过程如 下: β-甘油磷酸钠+酸性磷酸酶→甘油+PO43- PO43-+Pb(NO3)2 →Pb3(PO4)2↓ Pb3(PO4)2+(NH4)2S →PbS↓(棕黑色) 主要步骤: 1、前处理:获取小白鼠或大白兔腹腔液(猪肝) 2、制片: (1)、将腹腔液(肝细胞悬液)滴一滴于冰冻的干净载玻片上,用牙签涂开,自然干燥。 (2)、放入10%中性福尔马林固定液中固定30min。 (3)、蒸馏水中漂洗,3-5次。(洗去固定液) (4)、磷酸酶作用液,37°C,30Min。 (5)、蒸馏水中漂洗3次,5min一次。(洗去游离铅离子) (6)、1%硫化铵处理(3-5min); (7)、吉姆沙染液复染15min;(使细胞核、轮廓显示出来) (8)、制片观察。 结果:阳性细胞内有大小不等的棕色或棕黑色的颗粒即为酸性磷酸酶。 对照实验:标本放入作用液前先用高温(50℃)处理 30min,使酶失去活 性,做好标记,其他步骤相同。 3、试述DNA的Feulgen染色法的原理及主要步骤。 原理:DNA经稀盐酸(1mol/L HCL溶液)处理后,可使嘌呤碱与脱氧

2020年智慧树知道网课《生命科学与健康》课后章节测试满分答案

第一章测试 1 【判断题】(1分) ATP能够及时转化成ADP,这有效地保证了细胞内能量的供应。 A. 对 B. 错 2 【判断题】(1分) 微生物无法生存,对人造成的危害很大。 A. 对 B. 错 3 【判断题】(1分) 猫叫综合征是遗传性疾病的一种。 A. 对 B. 错

4 【单选题】(2分) “种瓜得瓜,种豆得豆”说的是()。 A. 进化 B. 变异 C. 繁殖 D. 遗传 5 【单选题】(2分) 生命科学研究的一般过程是()。 A. 发现和提出问题—建立假设—设计实验方案—实施实验并记录实验现象和结果—交流及应用—校验假设得出结论 B. 发现和提出问题—设计实验方案—建立假设—实施实验并记录实验现象和结果—校验假设得出结论—交流及应用 C. 发现和提出问题—设计实验方案—建立假设—实施实验并记录实验现象和结果—交流及应用—校验假设得出结论 D.

发现和提出问题—建立假设—设计实验方案—实施实验并记录实验现象和结果—校验假设得出结论—交流及应用 6 【单选题】(2分) 下列属于多基因遗传病的是()。 A. 色盲症 B. 镰刀型细胞贫血症 C. 唇裂 D. 抗维生素D佝偻病 7 【多选题】(2分) 生物能接受外界刺激和感知内部刺激而发生相应的反应,就是应激性。下列能够引起生物发生应激反应的是()。 A. 病原微生物感染 B. 温度急剧下降或上升 C. 强光照射 D.

噪声 8 【多选题】(2分) 生命的结构和其生存环境密切相关体现在()。 A. 骆驼特有的驼峰和胃结构适宜在沙漠中长距离行走 B. 鱼的体形和用鳃呼吸适宜在水中生活 C. 人的眼球构造适合于感受物象 D. 鸟翅膀适应于飞翔 9 【多选题】(2分) 影响健康的因素有()。 A. 个人生活方式 B. 环境因素 C. 父母遗传 D. 医疗条件

细胞生物学试题整理(含答案)

细胞生物学与细胞工程试题 一:填空题(共40小题,每小题0.5分,共20分) 1:现在生物学“三大基石”是:_,__。 2:细胞的物质组成中,_,_,_,_四种。 3:膜脂主要包括:_,_,_三种类型。 4:膜蛋白的分子流动主要有_扩散和_扩散两种运动方式。 5:细菌视紫红质蛋白结构的中部有几个能够吸光的_基因,又称发色基因。6:受体是位于膜上的能够石碑和选择性结合某种配体的_。 7:信号肽一般位于新合成肽链的_端,有的可位于中部。 8:次级溶酶体是正在进行或完成消化作用的溶酶体,可分为_,_,及_。 9狭义的细胞骨架(指细胞质骨架)包括_,_,_,_及_。 10:高等动物中,根据等电点分为3类:α肌动蛋白分布于_;β和γ肌动蛋白分布于所有的_和_。 11:染色质的化学组成_,_,_,少量_。 12:随体是指位于染色体末端的球形染色体节段,通过_与_相连。 13:弹性蛋白的结构肽链可分为两个区域:富含_,_,_区段。 14:细胞周期可分为G1期,S期,G2期,G2期主要合成_,_,_等。 二:名词解释(每个1分,共20小题) 1:支原体 2:组成型胞吐作用 3:多肽核糖体 4:信号斑 5:溶酶体 6:微管 7:染色单体 8:细胞表面 9:锚定连接 10:信号分子 11:荧光漂白技术

12:离子载体 13:受体 14:细胞凋亡 15:全能性 16:常染色质 17:联会复合体 18组织干细胞 19:分子伴侣 20:E位点 三:选择题(每题一分,共20小题) 1:细胞中含有DNA的细胞器有() A:线粒体B叶绿体C细胞核D质粒 2:细细胞核主要由()组成 A:核纤层与核骨架B:核小体C:染色质和核仁 3:在内质网上合成的蛋白质主要有() A:需要与其他细胞组分严格分开的蛋白B:膜蛋白C:分泌性蛋白 D:需要进行修饰的pro 4:细胞内进行蛋白修饰和分选的细胞器有() A:线粒体 B:叶绿体 C:内质网 D:高尔基体5微体中含有() A:氧化酶 B:酸性磷酸酶 C:琥珀酸脱氢酶 D:过氧化氢酶6:各种水解酶之所以能够选择性的进入溶酶体是因为它们具有()A:M6P标志 B:导肽 C:信号肽 D:特殊氨基序列7:溶酶体的功能有() A:细胞内消化 B:细胞自溶 C:细胞防御 D:自体吞噬8:线粒体内膜的标志酶是() A:苹果酸脱氢酶 B:细胞色素 C:氧化酶 D:单胺氧化酶9:染色质由以下成分构成() A:组蛋白 B:非组蛋白 C:DNA D:少量RNA

医学细胞生物学知识点归纳

线粒体: 1.呼吸链(电子传递链)Respiratory chain一系列能够可逆地接受和释放H+和e-的化学物质所组成的酶体系在线粒体内膜上有序地排列成互相关联的链状。 2.化学渗透假说(氧化磷酸化偶联机制):线粒体内膜上的呼吸链起质子泵的作用,利用高能电子传递过程中释放的能量将H+泵出内膜外,造成内膜内外的一个H+梯度(严格地讲是离子的电化学梯度),A TP合酶再利用这个电化学梯度来合成A TP。 3.电子载体:在电子传递过程中与释放的电子结合并将电子传递下去的物质称为电子载体。参与传递的电子载体有四种∶黄素蛋白、细胞色素、铁硫蛋白和辅酶Q,在这四类电子载体中,除了辅酶Q以外,接受和提供电子的氧化还原中心都是与蛋白相连的辅基。 4.阈值效应:突变所产生的效应取决于该细胞中野生型和突变型线粒体DNA的比例,只有突变型DNA达到一定数量(阈值)才足以引起细胞的功能障碍,这种现象称为阈值效应。 5.导向序列:将游离核糖体上合成的蛋白质的N-端信号称为导向信号,或导向序列,由于这一段序列是氨基酸组成的肽,所以又称为转运肽。 6.信号序列:将膜结合核糖体上合成的蛋白质的N-端的序列称为信号序列,将组成该序列的肽称为信号肽。 7.共翻译转运:膜结合核糖体上合成的蛋白质通过定位信号,一边翻译,一边进入内质网,由于这种转运定位是在蛋白质翻译的同时进行的,故称为共翻译转运。 8.蛋白质分选:在膜结合核糖体上合成的蛋白质通过信号肽,经过连续的膜系统转运分选才能到达最终的目的地,这一过程又称为蛋白质分选。 核糖体: 1.原核生物mRNA中与核糖体16S rRNA结合的序列称为SD序列(SD sequence) 。 2.核酶:将具有酶功能的RNA称为核酶。 3.N-端规则(N-end rule): 每一种蛋白质都有寿命特征,称为半衰期(half-life)。研究发现多肽链N-端特异的氨基酸与半衰期相关,称为N-端规则。 4.泛素介导途径:蛋白酶体对蛋白质的降解通过泛素(ubiquitin)介导,故称为泛素降解途径。蛋白酶体对蛋白质的降解作用分为两个过程:一是对被降解的蛋白质进行标记,由泛素完成;二是蛋白酶解作用,由蛋白酶体催化。 细胞核: 1.核内膜:有特有的蛋白成份(如核纤层蛋白B受体),膜的内表面有一层网络状纤维蛋白质,即核纤层(nuclear lamina),可支持核膜。 核外膜:靠向细胞质的一层,是内质网的一部分,胞质面附有核糖体 核周隙:内、外膜之间有宽20~40nm的腔隙,与粗面内质网腔相通 核孔复合体:内、外膜融合处,物质运输的通道 核纤层:内核膜内表面的纤维网络,支持核膜,并与染色质、核骨架相连。 2.核孔复合体:是细胞核内外膜融合形成的小孔,直径约为70 nm,是细胞核与细胞质间物质交换的通道。 3.核孔蛋白:参与构成核孔的蛋白质,可能在经核孔的主动运输中发挥作用。 核运输受体:参与物质通过核孔的主动运输。 核周蛋白: 是一类与核孔选择性运输有关的蛋白家族,相当于受体蛋白。 5.输入蛋白:核定位信号的受体蛋白, 存在于胞质溶胶中, 可与核定位信号结合, 帮助核蛋白进入细胞核。 输出蛋白:存在于细胞核中识别并与输出信号结合的蛋白质, 帮助核内物质通过核孔复合

细胞生物学实验复习题

细胞生物学实验复习题(动物部分) 1.细胞生物学实验绘图有哪些要求? 2.细胞中的酶定位有哪些方法?酸性磷酸酶定位的原理是什么? 3.试述DNA的Feulgen染色法的原理及主要步骤。 4.叙述“细胞膜的渗透性”实验的原理、主要步骤和应注意的问题。 5、细胞膜的通透性观察实验中溶血的原因是什么?NaCl溶液和葡萄糖溶 液为什么不能产生溶血? 6、推血涂片时,要一次成功,即使不成功,也不要再推第二次,一旦推片失败,必须重 新开始,为什么? 7、如何知道试管中的红细胞溶血了? 8、动物细胞和植物细胞相比,有哪些重要区别? 9、骨髓细胞染色体标本制备过程中,为了保证得到较理想的实验结果,哪些因素是你认为 最重要的? 10、你所完成的动物细胞试验共观察到几种动物细胞?根据你观察的结果,哪种细胞体积 或者直径最大?哪个最小?判断依据是什么? 11、细胞核、细胞质、线粒体、染色体、细胞骨架、酶、细胞中的DNA都分别用什么方法 可以得到,用什么方法可以观察到? 12、利用PEG介导的动物细胞融合,实验原理是什么? 细胞生物学实验复习题(植物部分) 1. 倒置显微镜的特点及其用途如何? 2. 相差显微镜与普通光镜相比有哪些特殊结构? 3. 试述荧光显微镜的原理和用途。 4. 固定液的作用是什么?说出我们实验中所用过的几种不同的固定

液及它们的实用范围。 5. 常用的组织破碎方法有哪些?各自的适用范围如何? 6. 什么是差速离心法、密度梯度离心法?各自的用途如何? 7. 染色法有哪些方式?各如何进行? 8. 显示染色体的实验,其材料往往要作什么预处理?取材部位如何选择? 9. 如何进行细胞核的分离和鉴定?叙述细胞核的结构与功能。 10. 试述用考马斯亮蓝R250来显示细胞微丝骨架的原理及其应注意的事项。 11. 如何证明不同分化状态的组织细胞主要是由于基因的选择性表达而不是由于基因的丢失所造成的? 12. 如何进行线粒体的分离和鉴定(并说明原理)? 13. 在分离出线粒体后,若要对其进行深入研究,技术路线如何? 14. 在使用高速离心机时,要注意那些问题? 15. 试述叶绿体的分离和荧光观察的过程。在分离叶绿体时,如果发现分离出来的叶绿体很小,如何验证其是不是由于分离时所造成的叶绿体破碎的结果?

2020智慧树,知到《地球生命之旅》章节测试完整答案

2020 智慧树,知到《地球生命之旅》章节 测试完整答案 智慧树知到《地球生命之旅》章节测试答案 第一章 1 、化石观察使用的工具主要有 A:放大镜 B: 显微镜 C: 电子显微镜 D:望远镜 答案: 放大镜,显微镜, 电子显微镜2 、划分地质年代依据的是: A: 将地球历史逐级等分 B: 生物演化的阶段性 C: 板块运动的阶段性 D: 气候变迁的阶段性 答案: 生物演化的阶段性

3 、化学化石是: A: 生物的有机体分子 B: 化学作用形成的化石 答案: 生物的有机体分子 4 、寒武纪被称作 A: 鱼类的时代 B: 两栖动物的时代 C: 三叶虫的时代 D: 爬行动物的时代 答案: 三叶虫的时代 5 、中生代被称作 A: 菊石的时代 B: 爬行动物的时代 C: 两栖动物的时代 D: 裸子植物的时代 答案: 菊石的时代, 爬行动物的时代, 裸子植物的时代 6 、新生代被称作 A: 恐龙的时代 B: 哺乳动物的时代 C: 腕足动物的时代 D: 被子植物的时代

答案: 哺乳动物的时代, 被子植物的时代7 、下列哪个不是地质年代单位 A: 宇

B: 代 C: 期 D: 时 答案: 宇 8 、下列哪个不是年代地层单位 A: 阶 B: 宇 C: 纪 D: 时带 答案: 纪 第二章 1 、现今发现的最早的化石证据是 A: 动物 B: 蓝藻 C: 植物 D: 病毒 答案: 蓝藻 2 、生命在地球上最早出现的时间大约距今A:1 亿年 B:10 亿年 C:8000 万年 D:40 亿年

答案: 40 亿年 3 、真核生物起源于原核细胞直接进化 A: 对 B: 错 答案: 错 4 、生命由原核细胞进化到真核细胞用的时间比生命由无机物起源还要长 A: 对 B: 错 答案: 对 5 、地球上第一次氧气大量增加发生在距今 A:1 亿年 B:20 亿年 C:8000 万年 D:40 亿年 答案: 20 亿年 第三章 1 、称霸地球最长时间的生物是 A:叠层 石

细胞生物学试题库及答案

细胞生物学 试、习题库(附解答)苏大《细胞生物学》课程组编 第一批

细胞生物学试题题库第一部分 填空题 1 细胞是构成有机体的基本单位,是代谢与功能的基本单位,是生长与发育的基本单位,是遗传的基本单位。 2 实验生物学时期,细胞学与其它生物科学结合形成的细胞分支学科主要有细胞遗传学、细胞生理学和细胞 化学。 3 组成细胞的最基础的生物小分子是核苷酸、氨基酸、脂肪酸核、单糖,它们构成了核酸、蛋白质、脂类和 多糖等重要的生物大分子。 4 按照所含的核酸类型,病毒可以分为D.NA.病毒和RNA.病毒。 1. 目前发现的最小最简单的细胞是支原体,它所具有的细胞膜、遗传物质(D.NA.与RNA.)、核糖体、酶是 一个细胞生存与增殖所必备的结构装置。 2. 病毒侵入细胞后,在病毒D.NA.的指导下,利用宿主细胞的代谢系统首先译制出早期蛋白以关闭宿主细胞 的基因装置。 3. 与真核细胞相比,原核细胞在D.NA.复制、转录与翻译上具有时空连续性的特点。 4. 真核细胞的表达与原核细胞相比复杂得多,能在转录前水平、转录水平、转录后水平、翻译水平、和翻译 后水平等多种层次上进行调控。 5. 植物细胞的圆球体、糊粉粒、与中央液泡有类似溶酶体的功能。 6. 分辨率是指显微镜能够分辩两个质点之间的最小距离。 7. 电镜主要分为透射电镜和扫描电镜两类。 8. 生物学上常用的电镜技术包括超薄切片技术、负染技术、冰冻蚀刻技术等。 9. 生物膜上的磷脂主要包括磷脂酰胆碱(卵磷脂)、磷脂酰丝氨酸、磷脂酰肌醇、磷脂酰乙醇胺和鞘磷脂。 10. 膜蛋白可以分为膜内在蛋白(整合膜蛋白)和膜周边蛋白(膜外在蛋白)。 11. 生物膜的基本特征是流动性和不对称性。 12. 内在蛋白与膜结合的主要方式有疏水作用、离子键作用和共价键结合。 13. 真核细胞的鞭毛由微管蛋白组成,而细菌鞭毛主要由细菌鞭毛蛋白组成。 14. 细胞连接可分为封闭连接、锚定连接和通讯连接。 15. 锚定连接的主要方式有桥粒与半桥粒和粘着带和粘着斑。 16. 锚定连接中桥粒连接的是骨架系统中的中间纤维,而粘着带连接的是微丝(肌动蛋白纤维)。 17. 组成氨基聚糖的重复二糖单位是氨基己糖和糖醛酸。 18. 细胞外基质的基本成分主要有胶原蛋白、弹性蛋白、氨基聚糖和蛋白聚糖、层粘连蛋白和纤粘连蛋白等。 19. 植物细胞壁的主要成分是纤维素、半纤维素、果胶质、伸展蛋白和蛋白聚糖等。 20. 植物细胞之间通过胞间连丝相互连接,完成细胞间的通讯联络。 21. 通讯连接的主要方式有间隙连接、胞间连丝和化学突触。 22. 细胞表面形成的特化结构有膜骨架、微绒毛、鞭毛、纤毛、变形足等。 23. 物质跨膜运输的主要途径是被动运输、主动运输和胞吞与胞吐作用。 24. 被动运输可以分为简单扩散和协助扩散两种方式。 25. 协助扩散中需要特异的膜转运蛋白完成物质的跨膜转运,根据其转运特性,该蛋白又可以分为载体蛋白 和通道蛋白两类。 26. 主动运输按照能量来源可以分为A.TP直接供能运输、A.TP间接供能运输和光驱动的主动运输。 27. 协同运输在物质跨膜运输中属于主动运输类型。 28. 协同运输根据物质运输方向于离子顺电化学梯度的转移方向的关系,可以分为共运输(同向运输)和反 向运输。

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