复细胞生物学复习题cellbiodoc.docx

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复细胞生物学复习题cellbiodoc

消化酶释入细胞质,结果细胞自身被消化,这种现象称为(B)B.自溶作用D.N-连接的糖基化

)时期发生同源染色体配对。

C.双线期D.终变期

)时期联会合体消失。

C.双线期D.终变期

A.G1期B.G2期C.S期

D.M期

1•高尔基复合体的标志性酶是(A)

A.糖基转移酶B.葡萄糖-6-磷酸酶

C.过氧化氢酶D.酸性磷酸酶

2.—般认为,溶酶体是巾(C)出芽形成的

A.祖而內质网B.滑而A质网

C.高尔基复合体D.其他

3.高尔基复合体扁平膜囊弯曲,其凸面向着细胞核或粗面内质网,称为(A)

A.形成面B.分泌面

C.反而D.成熟面

4.细胞内溶酶体膜破裂,A.自噬作用

C.异噬作用

5.在减数分裂的(A

A.偶线期B.籼线期

6.在减数分裂的(C

A.偶线期B.粗线期

7.下列哪些细胞不属于继续增殖的细胞。

(D)

A.表皮生发层细胞B.部分骨髓细胞C.消化道粘膜细胞D.肝细胞

8.整个细胞周期屮时间变化最大的时期是(A)期。

9.线粒体在组成成分上与细胞其他膜结构的显著区别是含丰富的(C)。

A.脑磷脂B.卵磷脂C.心磷脂D.鞘磷脂

10.线粒体外膜的标志酶是下列中的哪一个?

(A)

A.单胺氧化酶B.琥珀酸脱氢酶C.腺苷酸激酶D.苹果酸脱氢酶

11.细胞呼吸四个步骤中哪一个不是在线粒体中进行的?

(A)

A.糖酵解B.乙酰辅酶的生成C.三羧酸循环D.电子传递和化学渗透偶联磷酸化

12.下列哪种条件与线粒体的形态大小、数目和分布无关?

(D)

A.细胞类型B.细胞生理状态C.PH值和温度D.能源物质

13.下列关于线粒体的通透性特点叙述屮哪一个是正确的?

(B)

A.正常情况下离子无法透过外膜

B.内膜通透性较小,正常情况下不允许蔗糖透过

C.外膜和lAl膜的通透性与载体不同有关而与结构组成无关

D.相对分子质量大于150的分子是绝对无法透过内膜的

14.下列哪个点不是呼吸链上放能与贮能的偶联部位?

(B)

A.NADH至CoQB.CoQ至细胞色素b

C.细胞色素b至cD.细胞色素氧化酶至02

15.(A>是控制细胞生长与分裂的正常基因的一种突变形式,能引起正常细胞癌变。

A.癌基因B.抑癌基因C.原癌基因D.修复基因

16.

仅具有分化成有限细胞类型及构建组织的潜能称为多潜能,具有多潜能的细胞称为(D

A.分化细胞B.多能造血干细胞C.单能干细胞D.干细胞

17.当今世界严重威胁人类生存的细胞变化是(D)。

A.细胞衰老B.细胞分裂C.细胞分化D.细胞癌变

18.仅具有分化形成某一种类型能力的细胞,称为(C)。

A.胚胎干细胞B.多能造血干细胞C.单能干细胞D.终末分化细胞

19.对细胞膜流动性的描述,下列错误的是(B〉。

A.细胞膜中含有的不饱和脂肪酸链越多,细胞膜的流动性越大。

B.细胞膜中含有的胆固醇越多,细胞膜的流动性越大。

C.细胞膜内含有的蛋白质越多,细胞膜的流动性越小。

D.细胞膜中卵磷脂与鞘磷脂比值升高,细胞膜的流动性则增强。

20.细胞对物质的转运方式屮,有受体参与,并摄入特定溶质大分子的过程是(C)。

A.胞饮作用B.吞噬作用C.受体介导的闪吞作用D.离子梯度驱动的主动运输

21.Ca2+泵每秒钟能水解10个ATP分子,每水解一分子ATP,能转运(B)个Ca2+入胞或进入肌质网。

A.1B.2C.3D.4

22.磷脂是三种膜脂屮含量最商的部分,主要分为两大类,其屮以鞘氨醇为骨架的是(B)。

A.卵磷脂B.鞘磷脂C.心磷脂D.脑磷脂

23.核仁的主要功能是(B)。

A.蛋白质合成运输的场所。

B.核糖体大小亚基组装的场所。

C.调控遗传信息的流动。

D.保证细胞核平均分配至子细胞。

24.下列哪一组染色体全部都是近端着丝粒染色体(D)。

A.A组B.B组C.C组D.D组

25.对结构异染色质准确地描述是(A)。

A.在所有细胞类型,全部发育阶段,整个细胞周期中都处于凝集状态的染色质。

B.在特定的细胞中或一定的发育阶段,由常染色质凝缩并丧失基因转录活性,转变而成的异染色质。

C.也可向常染色质转变,恢复转录活性。

D.其总量在不同类型细胞中有所差别,胚胎细胞中含量很少,高度分化的细胞含量很多。

26.(A)是真核细胞中附着于内核膜核侧的纤维蛋白构成的网架结构,其主要作用是为核被膜提供支架,间期为染色质提供锚定部位。

A.核纤层B.核基质C.核被膜D.核孔

27.组成原生质的化学元素有50多种,其屮最主要的四种元素为(C)。

A.C、H、0、S;B.C、H、0、P;

C.C、H、0、N;D.C、H、0、Ko

28.构成蛋白质的氨基酸有(B)。

A.10种B.20种C.30种D.40种

29.氨基酸通过(D)依次缩合形成肽链。

A.氢键B.离子键C.疏水键D.肽键

30.DNA两条多核苷酸链之间碱基的互补原则是(A)。

A.G=C,A=TB.G=C,A=TC.G=T,A=CD.G=T,A=C

二、填空题(每空1分共22分)

1.溶酶体根据内容物质的不同分为三类(初级溶酶体)、(次级溶酶体)和(残余体)。

2.动物细胞的胞质分裂是以形成收缩环的方式完成的,动物胞质分裂的另一特点是形成(屮体)。

3.在有丝分裂前期核膜解体与(核纤层蛋白)磷酸化有关。

4.人工同步化大致可分选择同步化和(诱导同步化)。

5.(实验题)在实验室中使用显微镜观察标本时发现视野中的目标物偏左,那么实际操作时应把标

本移向(右),可以观察立体实物的显微镜是(解剖>显微镜。

6.(实验题)在细胞化学反应中,徒手切片技术要求右手{自左向右或自外向内)均匀地斜

向移动,淀粉遇碘液呈(蓝)色反应。

7.单细胞受精卵通过分裂逐渐产生(结构)和(功能)上稳定性差异的过程称为细胞分化。

8.细胞凋亡是由(基因〉控制的细胞主动死亡过程。

9.磷脂分子常见的有磷脂酰胆碱、磷脂酰乙醇胺、磷脂酰丝氨酸、祌经鞘磷脂,其中带有负电荷的

是(磷脂酰丝氨酸)。

10.细胞膜有两个特性,即(流动性)和(不对称性)。

11.电镜下核被膜的结构组成是(外核膜)、(内核膜)、(核间隙)。

12.狭义的细胞骨架有微丝、微管和(屮间纤维)组成。

13.微丝的组装过程可分为成核期、(生长期)、平衡期三个阶段。

14.微管蛋白二聚体上有两个(GTPORGDP)结合位点。

名词解释:

桥粒:

桥粒是位于细胞之间的一种锚定连接,在两个细胞之间形成纽扣式的结构将相邻细胞铆接在一起;同时也是细胞内屮间纤维的锚定位点。

导肽:

导肽是位于线粒体的核基因编码蛋白前体N端的一段多肽,约含20~80个氨基酸残基,能被线粒体表面的受体识别并介导蛋白质进入线粒体。

血影:

指血红蛋白川细胞松弛素使之吐核以后留下来的细胞膜,显微镜下透明,称为血影。

红细胞经过低渗处理后,细胞膜破裂,其中的血红蛋白和其它胞内可溶蛋白释放出來;这时

红细胞仍然保持原来的形状和大小,这样的结构叫做血影。

巴氏小体:

指雌性动物的体细胞在间期时,在核膜內面的一块染色很深的染色质,实际上是浓缩了的X染色体,其上的基因不转录。

周期蛋白:

在真核细胞周期中浓度周期性、有规律升高和降低的一类蛋白质家族,是细胞周期引擎分子,该类蛋白通过活化周期蛋白依赖激酶(Cdk)调节细胞周期各时期的转换与运行。

成熟促进因子(MPFh—种蛋白激酶,M期其含量达到最大值,作用是诱导染色体凝结。

G蛋白:

G蛋白是三聚体GTP结合调节蛋白的简称,位于质膜内胞浆一侧,由三个亚基组成,pV二聚体通过共价结合锚于膜上起稳定亚基作用,而ex亚基本身具有GTP酶活性。

等位排斥:

指杂合状态的免疫球蛋白基因座中,只有一个基因因重排而得以表达,其等位基因不再重排而无活性的现象。

核骨架:

细胞核骨架是存在于真核细胞核内的以蛋白成分为主的纤维网架体系。

狭义的核骨架仅指核内基质的纤维蛋白成分为主的纤维网架体系;广义的核骨架包括核基质、核纤层和核孔复合器。

钙调蛋白:

钙调蛋白是•一种真核细胞普遍存在的Ca2+应答蛋白,多肽链由148个氨基酸残基组成,含有4个结构域,每个结构域能结合一个Ca2+;CaM本身无活性,但可以通过与Ca2+形成Ca2+-CaM复合体后,与靶酶结合并将其活化,从而发挥生物学功能。

信号识别颗粒:

信号识别颗粒是一种与蛋白质分选有关的蛋白颗粒,是巾6种多肽和一个7S的RNA组成的复合物,既可与新生肽信号序列和核糖体结合,又可与停泊蛋白结合。

SCE(sisterchromatidexchange):

在减数分裂时姊妹染色中•体之间发生的交换。

分子伴侣:

细胞中的某些蛋白质分子可以识别正在合成的多肽或部分折叠的多肽并与多肽的某些部位相结合,从而帮助这些多肽转运、折叠或装配,这一类分子本身并不参与最终产物的形成,因此称为分子"伴侣";

整合蛋白:

嵌插在质脂双层中的膜蛋白。

又称內在蛋白(intrinsicprotein);

膜泡运输:

膜泡运输是蛋白运输的一种特有的方式,普遍存在于真核细胞中,通过运输小泡在细胞膜系统之间转运蛋白质。

MTOC:

微管在生理状态及实验处理解聚后重新装配的发生处称为微管组织中心MTOCoNOR:

核仁组织区,位于染色体的次缢痕部位,是rRNA基因所在部位,与间期细胞核核仁形成有关。

肌醇磷脂信号通路:

G蛋白偶联受体介导的信号通路之一,胞外信号分子与细胞表面的G蛋白偶联受体结合,激活质膜上的磷脂酶C(PLC),使质膜上的4,5-二磷酸磷脂酰肌醇(PI(4,5)P2)水解成1,4,5-三磷酸肌醇(IP3)和二酰基甘油(DG)两个第二信使,使胞外信号转化为胞内信号。

过氧化物酶体:

过氧化物酶体又称微体,是由单层膜围绕的、内含一种或几种氧化酶类的细胞器,其特征酶为过氧化氢酶。

中等纤维:

一种直径介于粗肌丝和细肌丝之间的细胞骨架成分,可以分为五大类;来源于同一基因家族,具有高度同源性。

核纤层:

核纤层是位于细胞核内层核膜下的纤维蛋白片层或纤维网络,由1-3种核纤层蛋白多肽组成,与中间纤维、核骨架相互连接,形成贯穿于细胞核与细胞质的骨架结构体系。

马达分子或动力蛋白:

一种多亚单位岛分子ATP酶,能为Ca2+、Mg2+激活,与微管多种功能活动有关,能与相邻微管二联体B亚纤维相互作用使纤毛弯曲。

间隙连接:

一种通讯连接,存在于大部分动物细胞中,由相邻细胞膜上的两个连接子对接形成,可以允许小分子物质和信号分子通过。

核孔复合体:

核孔复合体是一种镶嵌在内外核膜融合形成的核孔上的复杂结构,主要由胞质环、核质环、辐、栓四个结构组分组成,起到核质交换的双向选择性亲水通道的作用。

核小体:

核小体是染色质包装的基木结构单位,每个核小体单位包括200bp左右的DNA超螺旋和一个组蛋白八聚体以及一个分子的组蛋白H1;核小体具有自装配的性质。

端粒:

端粒是染色体两个端部特化结构,通常由富含鸟嘌呤核苷酸(G)的短的串联重复序列DNA组成,延展到染色体的3'端。

随体:

指位于染色体末端的球形染色体节段,通过次缢痕区与染色体主体部分相连。

核型:

核型是指染色体组在有丝分裂中期的表型,包拈染色体数H、大小、形态特征等。

着丝粒:

着丝粒连接两个染色单体,并将染色单体分为两臂。

着丝粒是一种高度有序的整合结构,在结构和组成上都是非均一的,至少包括三个不同的结构域:

动粒结构域、中间结构域和配对结构域。

管家基因:

管家基因是指所有细胞中均要表达的一类基因,其产物是对维持细胞基本生命活动所必需的。

奢侈基因:

即组织特异性基因,指不同的细胞类型进行特异性表达的基因,其产物赋予各种类型细胞特异的形态结构特征与特异的生理功能。

联会复合体:

减数分裂前期I偶线期会发生同源染色体的联会,在联会的部位形成一种特殊复合结构,称为联会复合体,沿同源染色体长轴分布,被认为与同源染色体联会和基因重组有关。

多线染色体:

多线染色体是一种特殊的、体积很大的巨大染色体,来源于核力有丝分裂,产生的子染色体并行排列,且体细胞内同源染色体配对,紧密结合在一起,从而阯止染色质纤维进一步聚缩,形成体积很大的多线染色体;光镜下观察可见一些烈交替分布的带和间带。

人工染色体:

人工构建的染色体,利川分离所得的着丝粒、自主复制序列及端粒,与外源基因相连而得到。

细胞癌基因:

又称原癌基因,是控制细胞生长和分裂的一种正常基因,其基因突变或不正常表达能引起正常细胞癌变。

干细胞:

动物细胞特别是高等动物细胞随着胚胎发育,细胞逐渐丧失了发育成个体的能力,仅具有分化成有限细胞类型及构建组织的潜能,称为多潜能性:

而具有多潜能性的细胞则称为干细胞。

细胞分裂:

由一个亲代细胞变为两个子代细胞的过程称为细胞分裂。

G。

期细胞:

细胞分裂以后,某些细胞离幵细胞周期,执行某种生物学功能或进行细胞分化;当受到某种适当的刺激后,它们会重返细胞周期,进行分裂增殖,这些细胞称为GQ细胞。

细胞分化:

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、结构和功能上形成稳定性差异,产生不同的细胞类群的过程称为细胞分化。

细胞全能性:

细胞全能性是指细胞经分裂和分化后仍rt有产生完整有机体的潜能或特性。

杂交瘤:

杂交瘤细胞是骨髓瘤细胞与产生抗体的B淋巴细胞融合后产生的细胞。

程序性细胞死亡:

即细胞凋亡,是一个主动的由基因决定的自动结束生命的过程,对于多细胞生物个体发育的正常进行,自稳平衡的保持以及抵御外界各种因素的干扰方面都起着关键作用。

膜骨架:

膜骨架指细胞膜下与膜蛋内相连的有纤维蛋白组成的网架结构,参与维持细胞膜的形状并协助质膜完成多种生理功能;

网格蛋白:

网格蛋白(clathri⑴是一种进化上商度保守的蛋白质,由分子量为180kDa的重链和分子U为35〜40kDa的轻链组成二聚体,三个二聚体形成包被的基本结构单位三腿蛋白合物。

许多三腿蛋白复合物W•组装成六边形或五边形网格结构,即包被亚基,然沿由这些M格蛋白亚基组装成披网格蛋白小泡:

信号分子:

本身不直接介导任何细胞活性,也不具备酶的活性,不参与具体代谢(在细胞代谢中不具备生物学功能),但能与受体相结合,改变受体性质,引发生物学反应的物质;

受体:

受体是一类存在于细胞膜上或细胞质A的能够识别信息分子或环境屮特定物质,并与之结合,从而产生特定生理功能的特殊蛋白质;

细胞质:

真核细胞质膜以内,核以外的部分,内含有细胞器和细胞骨架等结构;

泛素:

在真核细胞中存在的一个小的高保守的蛋白质,它通过与蛋白质的赖氨酸残基连结,导致被结合的蛋白质被细胞溶质屮的蛋白酶体屮降解;

微粒体:

动物细胞匀浆经超离心后,沉降出由破碎的内质网膜卷曲而成的直径介于20〜200nm的膜泡。

内膜系统:

狭义的内膜系统一一真核细胞中,在结构、功能和发育上具有连续性的,由膜围成的细胞器或结构。

主要包括内质网、高尔基体、溶酶体、胞内体和分泌泡以及核膜等。

线粒体和叶绿体除外。

整联蛋白:

存在于质膜的一种穿膜蛋白质,由a和p2个亚基组成,介导细胞与细胞外基质或与其他细胞黏附。

其细胞质端经其他蛋白与肌动蛋白丝结合。

ATP酶复合体:

内膜和嵴膜的基质面突出于内腔的颗粒,也称基粒,分为头部、柄部和基什三部分,是氧化磷酸化的关键装置。

细胞衰老:

是指细胞在其生命的后期阶段,在形态结构和生理功能方而出现的一系列慢性、进行性、退化性的变化。

配体:

能与特定受体识别并结合,经过信号转导机制的作用,转变为细胞内信使,引起细胞各种生物效应的细胞外信号分子,他们一般不参与细胞内的物质代谢和能量代谢过程。

拟核:

原核细胞内含DNA的区域。

P、J膜系统:

真核细胞特有的结构,是在结构、功能或发生上相关的膜围绕的细胞器或细胞结构。

去分化:

是指分化细胞失去其特有的结构和功能变成未分化细胞特征的过程。

问答题:

1简述细胞膜的结构和功能.

答:

结构:

具有极性头部和非极性尾部的磷脂分子在水相中具有自发形成封W的膜系统的性质,以疏水性非极性尾部相对,极性头部朝向水相的磷脂双分子层是组成生物膜的基木成分。

蛋白分子以不同的方式嵌在脂双分子层分子中或结合在其表面,蛋白的类型,蛋白的分布的不对称性及其与脂分子的协同作用赋予生物膜具有各自的特性与功能。

膜蛋白与膜脂之间,膜蛋白与膜蛋白之间及其与膜两侧其他生物大分子复杂的相互作川,在不同西化程度上限制了膜蛋白和膜脂的流动性。

功能:

(1)为细胞的生命活动提供相对稳定的内环境

(2)选择性的物质运输,包拈代谢底物的输入与代谢产物的排除,其中伴随着能量的传递

(3)提供细胞识位点,并完成细胞A外信息跨膜传递

(4)为多种酶提供结合位点,使酶促反应高效而有序地进行

(5)介导细胞与细胞、细胞与基质之间的连接

(6)质膜参与形成具有不同功能的细胞表面特化结构

2简述蛋白质分选信号假说.

答:

蛋0质首先在细胞质基质游离核糖体上起始合成,当多肽链延伸至80个氨基酸左右后,N端的信号序列与信号识别颗粒结合使肽链延伸暂时停止,并防止新生肽N端损伤和成熟折叠,直至信号识别颗粒与内质网膜上的停泊蛋白(SRP结合),核糖体与内质网膜的易位子结合。

此后,信号识别颗粒脱离Y信号序列和核糖体,返回细胞质基质中重复使川,肽链又开始延伸。

以环化构象存在的信号肽与易位子组分结合并使孔道打开,信号肽穿入内质网模并引导肽链以袢环的形式进入内质网腔屮(耗GTP)。

与此同时,腔而上的信号肽酶切除信号肽,肽链继续延伸直至完成整个多肽链的合成。

肽链中还可能有某些序列与内质网膜有很强的亲和力而结合在脂双层中,这段序列不再能转入内质网腔中,称为停止转移序列。

如果一种多肽只有N端信号序列而没有停止转移序列,那么这种多肽合成后一般进入内质网腔中;如果一种多肽的停止转移序列位于分子巾部,那么这种多肽最终会成为跨膜蛋白。

含有多个起始序列和多个停止转移序列的多肽将成为多次跨膜蛋白。

3什么是单克隆抗体技术?

有何应用价值?

4简述Gs蛋白的结构及在细胞信息传递中的调节作用.

答:

Gs是与GDP结合的活化型调节蛋白,有三个亚基:

O、(3、丫和GDP组成。

当细胞没有受到激素刺激,Gs处于非活化态时,Gs蛋白为以三聚体,a亚基与GDP结合,此

时腺苷酸环化酶没有活性;当激素陪体与Rs受体结合后,导致受体构象改变,暴露出与Gs结合的位点,膜的流动性使激素-受体合物结合与Gs结合,Gs的ci亚基构象改变,从而排斥GDP,结合GTP而活化,是三聚体GS蛋白解离出a亚基和p丫亚基复合物,并暴露出a亚基与腺苷酸环化酶的结合位点;结合GTP的a亚基与腺苷酸环化酶结合,使之活化,并将ATP转化为cAMP,之后随着GTP的水解使a亚基恢复原來的构象并导致与腺背酸环化酶解离,终止腺苷酸环化酶的活化作用。

5简述肌醇酯信号通路.

答••••胞外信号分子与细胞表面G蛋白偶联受体结合,激活质膜上的磷脂酶C(PLC),使质膜上4,5-二磷酸酯酰肌醇(PIP2)水解成1,4,5-三磷酸肌醇(IP3)和二酰基甘油(DG)两个第二信使,使胞外信号转换为胞内信号。

^3动员细胞内源钙到细胞溶质,使胞内Ca2+浓度升高;Ca2+使蛋白

激酶C由细胞质中转移到细胞膜内侧,以和DG结合;DG激活蛋白激酶C(PKC),活化的PKC进一步使底物蛋白磷酸化,并可活化Na+/H+交换引起细胞APH升高。

6溶酶体的主要功能是什么?

答:

1、清除无用的生物大分子、衰老的细胞器及衰老损伤和死亡细胞

2、防御功能,比如巨噬细胞

3、作为细胞内的消化“器官”为细胞提供营养,大分子和营养物质的消化和吸收

4、参与受精和发育过程,如,精子顶体,蝌蚪尾巴退化

5、种子萌发,如,蛋白质小体、糊粉粒、淀粉粒

7细胞周期及主要的调控因子.

8什么是"克隆羊"?

多利羊的诞生有何理论意义和应用价值?

9减数分裂的中期I和有丝分裂中期有何相同与不同?

10什么是巴氏小体?

存在于何种生物中?

在细胞中位于何处?

形成巴氏小体有何意义?

11什么是端粒?

端粒有什么作用?

他是怎样复制的?

12什么是MPF?

它是由什么组成的?

其功能是什么?

13试述微管的结构及特性,微管组成哪些细胞器?

有哪些方法可以阻断微管的合成?

答:

微管巾两种类型的微管蛋白亚基,即a微管蛋白和P微管蛋白组成,它们形成微管蛋白异二聚体,是微管装配的基本单位,微管是由微管蛋白二聚体装配成的长管状细胞器结构。

微管可构成纤毛、鞭毛、中心体、基体等结构。

阻断合成方法:

加阻断剂,如秋水仙素可以阻断微管蛋白装配成微管,阻断GTP。

14酪氨酸蛋白激酶受体的信号通路作用机制是什么?

有什么特点?

答:

特点为不需要信号偶联蛋白(G蛋白),而是通过受体本身的酪氨酸蛋白激酶的激活来完成信号跨膜转导。

机制见后。

15什么是Ras蛋白,有何功能?

ns突变会引起什么样的后果?

答:

Ras蛋白是一种190个氨基酸残基组成的小的GTP结合蛋白,具有GTPase活性,分布于质膜胞质一侧,结合GTP时为活化态,而结合GDP时为失活态。

Ras蛋白具有分子幵关的作用,能够结合GTP编程活化状态后进一步传导信号。

ras突变会引起赘生型细胞变化。

16线粒体和叶绿体的DNA结构如何?

有什么特点?

17肿瘤细胞中端粒酶的活性较高,而在正常细胞中检测不到明显的端粒酶活性,这与著名的Hayflick界限有什么关系?

18细胞周期(分裂)与细胞程序性死亡在多细胞发育过程中有何作用?

最近发现有些周期调控因子对细胞程序性死亡有诱发作用,对此你有何看法?

19用秋水仙素处理动物细胞,细胞内质网与高尔基体分布有什么改变,为什么?

20细胞程序化死亡的显著特点及其生物学意义。

填空

1、组成细丝主要的三种蛋白质是:

a肌动蛋Q,B肌动蛋Q,v肌动蛋白.组

成利[肌丝的主要蛋白成分是:

肌球蛋Q.构成微管的蛋白有两类:

a微管蛋白和g微管蛋Q.

2、线粒体各部分结构屮有各自特殊的标记酶,它们分别在外膜是单酰氧化酶,外腔是腺苷酸激堕_,内膜是细胞色素氧化酶,内腔是苹果酸脱氢酶.

3、真核细胞巾,属于双膜结构的细胞器是线粒体,叶绿体,细胞核.而属于内膜系统的结构是内质网,高尔基体,溶酶体_:

而内膜系统的产物有蛋內质_,脂类等。

4、动物体的体液和神经调节,都是信息分子和细胞受体结合,再通过细胞N的,

等第二或次级信息及调节系统在细胞内起反应。

5、近年来研究发现线粒体内膜上基粒由,,,和亚单

位和1个热稳定蛋白组成。

6、核小体的核心是由H2A,H2B,H3,H44种蛋白组成8聚体和环绕约长为200bp的DNA组成。

7、微丝的体外聚合有三个阶段:

球型肌动蛋白吊体,肌动蛋白纤维链,及纤维形肌动蛋白

MHC的两个特点是多基因性和多态性.

8、在N-连接糖基化的糖蛋白中,N-乙酰葡萄糖胺糖残基与多肽链的天冬酰胺氨基酸结合;

0-连接糖蛋白中,N-乙酰T•乳糖胺糖残基同多肽链的丝氨酸或苏氨酸氨基酸结合。

9、G1期细胞同S期细胞融合,则S期细胞,G1期细胞;G2

期细胞同S期细胞融合,则S期细胞,G2期细胞;G1,S及G2期

细胞分别同

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