细胞生物学习题5Word下载.docx
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12.
试述核被膜的结构与功能。
13.
试述核小体核心颗粒的结构。
14.
常染色质和异染色质在结构与功能上有何异同?
15.
细胞周期如何划分、各阶段的主要物点是什么?
16.
比较有丝分裂和减数分裂之异、同。
17.
什么是细胞分化,为什么说细胞分化是差别基因表达的结果?
18.
解释细胞分化的全能性,如何证明已分化体细胞的全能性?
19.
细胞衰老出现哪些变化?
20.
什么叫细胞凋亡?
凋亡细胞的主要变化是什么?
细胞凋亡及其与肿瘤发生有什么联系。
一.单选
1.观察细胞形态结构的生物学技术(或称实验手段)有(
)。
A.光学显微镜,流式细胞仪,电子显微镜;
B.光学显微镜,荧光显微镜,流式细胞仪;
C.光学显微镜,荧光显微镜,电子显微镜;
D.荧光显微镜,流式细胞仪,电子显微镜。
2.细胞生物膜的分子结构模型有(
A.流动镶嵌模型,单位膜模型,晶格镶嵌模型,板块模型;
B.流动镶嵌模型,单位膜模型,晶格镶嵌模型;
C.单位膜模型,晶格镶嵌模型,板块模型;
D.流动镶嵌模型,单位膜模型,板块模型。
3.生物膜的化学组成为(
A.核糖体,膜糖类,膜脂;
B.膜蛋白,核糖体,膜糖类;
C.膜脂,膜蛋白,核糖体;
D.膜脂,膜蛋白,膜糖类
4.膜蛋白在细胞膜上的主要功能有(
A.载体,受体,抗体,通道蛋白;
B.载体,受体,抗原,通道蛋白;
C.受体,抗原,通道蛋白,配体;
D.抗原,通道蛋白,配体,抗体。
5.细胞的亚微结构观察是以(
)为基础。
A.光学显微镜;
B.流式细胞仪;
C.电子显微镜;
D.激光扫描共聚焦显微镜。
6.细胞膜上具有携带运载功能的蛋白质为(
A.载体;
B.受体;
C.抗原;
D.通道蛋白。
7.细胞内合成的大分子储存在特殊的分泌泡中,当细胞接受外信号物质作用后,引起细胞内一系列生化改变,此为(
A.固有分泌;
B.受调分泌;
C.分泌泡外吐;
D.以上均是。
8.Na+
顺浓度梯度运转的同时伴有葡萄糖或氨基酸的逆浓度梯度运转的方式为(
A.逆向协同运输;
B.电压闸门离子通道运输;
C.配体闸门离子通道运输;
D.同向协同运输。
9.在细胞膜上,即为G蛋白的效应蛋白之一,又为cAMP信号传递系统的关键酶。
此蛋白质为(
A.cAMP
依赖性蛋白激酶;
B.腺苷酸环化酶;
C.鸟苷酸环化酶;
D.cGMP
依赖性蛋白激酶。
10.由霍乱弧菌附于小肠粘膜进行增殖引起的急性腹泻,其过程涉及细胞膜的(
A.受体缺陷;
B.G蛋白功能异常;
C.蛋白激酶功能异常;
D.配体缺陷。
二.多选
1.细胞与外界进行物质交换时,消耗细胞代谢能量的运输方式(
①.简单扩散,被动运输;
②.离子泵,协同运输;
③.简单扩散,协同运输;
④.大分子颗粒跨膜运输。
2.通道蛋白介导的物质运输的生物学特点(
①.物质运输的速度快;
②.对离子通透具有高度选择性;
③.离子通道是瞬间开放;
④.逆浓度运输。
3.大分子与颗粒物质的入胞作用的方式有(
①.吞噬作用;
②.吞饮作用;
③.受体介导的内吞作用;
④.自体吞噬作用。
4.细胞的信号转导涉及的膜蛋白分子有(
①.膜受体;
②.配体;
③.G蛋白与cAMP;
④.磷脂酶C。
5.已知的细胞培养技术有(
①.体外细胞培养;
②.聚合酶链反应;
③.胚胎干细胞培养;
④.流式细胞术。
6.组成生物界的细胞为(
①.真核细胞;
②.病毒;
③.原核细胞;
④.培养细胞。
7.细胞膜的膜蛋白介导的跨膜运输方式有(
①.Na+-K
+
泵;
②.载体蛋白介导;
③.主动运输;
④.通道蛋白介导。
8.细胞的载体蛋白介导的运输载体有(
②.钙泵;
③.质子泵;
④.分子泵。
9.细胞的通道蛋白介导的运输方式有(
①.电压闸门离子通道;
②.离子闸门通道;
③.配体闸门离子通道;
④.分子闸门通道。
10.在细胞生物学中,可能与受体作用有关的生物学功能为(
①.细胞的内吞作用;
②.细胞的信号传递;
③.细胞内蛋白质合成;
④.细胞内蛋白质分选。
三.
*单选
1.动物细胞内由生物膜约束的细胞器有(
A.线粒体、高尔基复体、内质网、溶酶体,质体;
B.线粒体、高尔基复体、内质网、溶酶体;
C.线粒体、高尔基复体、内质网、溶酶体,核糖体;
D.高尔基复体、内质网、溶酶体,质体,核糖体。
2.核糖体的小亚基与蛋白质多肽链形成有关的活性部位有(
A.供体部位(P位),受体部位(A位),转肽酶活性部位及GTP酶活性部位;
B.供体部位(P位),受体部位(A位),转肽酶活性部位;
C.受体部位(A位),转肽酶活性部位及GTP酶活性部位;
D.供体部位(P位),受体部位(A位),转肽酶活性部位及ATP酶活性部位。
3.参与蛋白质合成,加工,修饰的细胞器有(
A.核糖体、滑面内质网、高尔基复体;
B.核糖体、滑面内质网、高尔基复体,溶酶体;
C.核糖体、粗面内质网、高尔基复体,溶酶体;
D.核糖体、粗面内质网、高尔基复体。
以下与RER无关的生物学功能(
A.核糖体附着的支架;
B.合成蛋白质多肽链的场所;
C.芽生方式形成分泌颗粒;
D.蛋白质多肽链的糖基化。
5.肝细胞内与解毒功能有关的细胞器(
A.RER;
B.SER;
C.Lybosome;
D.ATP
6.蛋白质多肽链合成的延伸过程中,tRNA携带的氨基酸进入位点为(
A.核糖体小亚基的A位;
B.核糖体小亚基的P位;
C.起始密码;
D.终止密码。
7.肌细胞中,参与Ca2+的摄取或释放的细胞器为(
A.微管;
B.微丝;
C.RER;
D.SER。
8.mRNA分子中,三个相邻的碱基决定蛋白质多肽链的一个氨基酸,此三联体为(
①.启动子;
②.操纵子;
③.反密码子;
④.密码子。
*多选:
9.参与合成分泌性蛋白质的细胞器有(
①.核糖体;
②.RER;
③.高尔基复合体;
④.SER。
10.参与蛋白质多肽链的糖基化的细胞器有(
四.
单选:
1.细胞内对蛋白质分子具有加工,分选,运输功能的细胞器有(
A.核糖体;
B.内质网;
C.高尔基复合体;
D.溶酶体。
2.高尔基复合体的小囊泡主要来自(
A.内质网;
B.溶酶体;
C.吞噬体;
D.吞饮体。
3.细胞内衰老或破碎的细胞器被内质网包裹形成的小泡为(
A.吞噬体;
B.吞饮体;
C.自噬体;
D.残质体。
4.细胞外的液体物质进入细胞内所形成的小泡为(
5.入侵生物机体(如人体)的细菌通过(
)进入白细胞。
A.吞噬作用;
B.吞饮作用;
C.自体吞噬作用;
D.消化作用。
6.溶酶体内的酸性水解酶的作用pH值为(
A.4;
B.5;
C.6;
D.7.
7.高尔基复合体的动态结构分为(
①.形成面,运输小泡;
②.中央扁平囊区
③.成熟面,分泌泡;
④.内体。
8.高尔基复合体对蛋白质分子的分选功能的关键步骤(
①.于形成面“蛋白-M6P”形成;
②.分子伴侣介导;
③.成熟面具有M6P
受体;
④.信号肽。
9.细胞的内吞作用包括(
③.受体介导吞噬作用;
④.信号肽介导作用。
10.细胞外物质通过内吞作用形成的小泡与溶酶体结合产生的次级溶酶体为(
①.核糖体
②.吞噬性溶酶体
③.自噬性溶酶体
④.异噬性溶酶体
五
*单选:
1.细胞氧化磷酸化过程中,乙酰辅酶A的生成发生在(
A.细胞基质内;
B.线粒体基质内;
C.线粒体内膜;
D.线粒体外膜。
2.细胞氧化磷酸化过程中,糖酵解发生在(
3.细胞氧化磷酸化过程中,完成三羧酸循环的场所是(
C.线粒体基粒;
D.线粒体嵴。
4.线粒体中ADP磷酸化形成ATP发生在(
A.线粒体基粒;
5.线粒体的基粒含有(
A.酸性水解酶;
B.氧化酶;
C.ATP酶复合体;
D.高尔基复合体。
6.线粒体内膜具有一系列传递氢与传递电子的蛋白为(
A.ATP酶复合体;
B.电子传递呼吸链;
C.多肽链;
D.ATP酶。
7.线粒体基质具有(
①.三羧酸循环的酶类;
②.mtDNA
③.RNA
④.核糖体。
8.细胞的能量交转换的过程分为(
①.糖酵解;
②.三羧酸循环;
③.电子传递和氧化磷酸化;
④.糖基化。
9.电子传递耦联氧化磷酸化涉及(
①.多肽链;
②.电子传递呼吸链;
③.ATP酶
④.ATP酶复合体;
10.线粒体具有一定自主性细胞器,其原因(
①.含有mtDNA;
③.有自身的蛋白质翻译系统;
④.ATP酶复合体。
六.
1.细胞骨架主要由(
)组成。
①.微管;
②.微丝;
③.中间纤维;
④.中心粒。
2.细胞之间相互连接处,局部的质膜特化为细胞的连接结构,包括(
①.紧密连接;
②.桥粒;
③.缝隙连接;
④.基粒。
3.细胞与细胞之间的桥粒依其分布及结构的差异分为(
①.带状桥粒
②.半桥粒
③.点状桥粒
4.细胞的缝隙连接的主要生物学功能(
①.支持细胞形态;
②.细胞粘合;
③.参与细胞收缩;
④.细胞通讯。
5.真核细胞的主要遗传信息存在于(
①.线粒体;
②.核糖体;
③.内质网;
④.细胞核。
6.间期细胞核的基本结构为(
①.核被膜;
②.核仁;
③.染色质;
④.核基质。
7.核孔复合体介导细胞核内外物质运输的特点(
①.对被运输的物质具有选择性;
②.对被运输的物质无选择性;
③.受信号激活瞬间开放;
④.持续开放。
8.间期细胞核的染色质分为(
①.常染色体;
②.常染色质;
③.性染色体;
④.异染色质。
9.附着于内核膜的纤维状蛋白网为(
④.核纤层。
10.染色质的蛋白成分有(
①.组蛋白;
②.结构蛋白;
③.非组蛋白;
④.糖蛋白。
七.
1.染色体的包装过程分(
)结构。
A.一级;
B.二级;
C.三级;
D.四级。
2.两染色单体之间有一段高度重复的DNA序列,不与组蛋白结合,而与其他蛋白结合形成动粒。
在细胞分裂时,与纺锤丝结合。
此结构为(
A.基粒;
B.着丝粒;
C.微粒;
D.端粒。
3.人类细胞染色体臂分为(
A.长臂(q),短臂(p);
B.长臂(p),短臂(q);
C.长臂(t),短臂(p);
D.长臂(q),短臂(t);
4.染色体末端的特化部位,由简单重复的序列组成,进化上高度保守(序列为GGGTAA)。
其作用是维持染色体的稳定,防止染色体末端的彼此粘着。
5.人类细胞的染色体位于(
①.细胞内;
②.核仁内;
③.线粒体内;
④.内质网内。
6.涉及核仁组织者的相关解释有(
①.染色体的次缢痕,存在于近端着丝粒染色体p臂上;
②.染色体的次缢痕,存在于近端着丝粒染色体q臂上;
③.在人类染色体中分布于3,14,15,21,22五对染色体的次缢痕部位;
④.在人类染色体中分布于3,14,15,21,22五对染色体的主缢痕部位;
7.间期细胞核的核仁结构分为(
①.纤维中心;
②.致密纤维成分;
③.颗粒成分;
④.核膜。
8.涉及核仁功能的相关解释有(
①.转录形成rRNA及组装核糖体的大,小亚基;
②.转录形成mRNA;
③.与细胞内蛋白质的合成密切相关;
④.作为遗传信息指导蛋白质合成。
9.染色体的形态特征具有(
①.主缢痕,次缢痕;
②.随体;
③.端粒;
④.染色体臂
10.真核细胞的间期核的核基质的功能与(
)有关。
①.DNA复制;
②.基因表达调控;
③.染色体构建;
④.蛋白质合成。
八.
1.于操纵基因上游,为RNA酶识别和结合的部位,此为(
A.启动子;
B.操纵子;
C.调节基因;
D.密码子。
2.mRNA链上3个相邻的碱基(三联体)决定一个特定的氨基酸,整个mRNA链是一个串联排列的密码子组成
3.在细胞分裂周期中,DNA合成主要发生在(
A.G1期;
B.G2期;
C.S期;
D.M期。
4.中期细胞内由染色体,星体,中心粒及纺锤体组成的结构为(
A.细胞器;
B.有丝分裂器;
C.微粒体;
D.随体。
5.一类随细胞周期的变化呈周期性的出现与消失的蛋白质为(
A.细胞周期蛋白;
B.结构蛋白;
C.酶;
D.细胞周期蛋白依赖激酶。
6.使处于细胞周期不同阶段的细胞,共同进入周期某一特定阶段为(
A.细胞周期调控;
B.细胞同步化法;
C.细胞融合;
D.细胞周期。
7.从受精开始的个体发育过程中细胞之间逐渐产生稳定性差异的过程.
A.细胞全能性;
B.细胞决定;
C.细胞分化;
D.基因表达。
8.细胞核的异常为(
①.核纤层异常;
②.细胞核形态异常;
③.核基质异常;
④.染色体异常。
9.在维持内环境稳定的条件下,由基因控制的细胞自主的有序性的死亡为细胞凋亡,其特点(
①.主动过程;
②.涉及一系列基因的激活,表达及调控等作用;
③.不可逆的;
④.可逆转。
10.程序性细胞死亡的主要特征为(
①.染色质DNA的降解;
②.细胞恶性增殖;
③.细胞形态结构异常,出现凋亡小体;
④.细胞迁移