细胞生物学题库第6章含答案Word格式.docx
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。
N端与结合,C端与作用。
14、由G蛋白偶联受体所介导的细胞信号通路主要包括和。
15、cAMP信号通路由质膜上5种成分组成:
①②③④⑤。
16、细胞的信号传递是、、、的过程。
17、细胞信号传递的重要特征之一是,它具有的特点。
18、细胞内受体受激活,细胞外受体受激活。
19、第一信使指。
20、受体的三个结构域、和。
21、在细胞内,受体与结合形成复合物,处于。
配体与受体结合,将导致从复合物上解离下来,从而受体通过而被激活。
22、类激素诱导的基因活化分为两个阶段:
和。
23、NO是一种气体,具。
24、NO在极不稳定,和是NO的生成细胞。
NO的生成需要的催化,以为底物,以作为电子供体,等量的生成和。
25、硝酸甘油能用于心绞痛是因为。
26、整联蛋白不仅介导,更重要的是。
27、细胞与胞外基质之间形成的粘着斑具两方面的功能:
28、通过粘着斑由整联蛋白介导的信号传递其通路有两条:
29、细胞分泌化学信号的作用方式可分为:
旁分泌、内分泌、、通过传导的神经信号。
30、细胞的信号分子根据其溶解性通常可以分为和。
31、甲状腺素属于性信号分子,进入细胞与细胞质或细胞核中的受体结合形成,调控基因表达。
32、生长因子属于性信号分子,不能穿过靶细胞质膜的。
通过与靶细胞表面的结合再经信号转导机制,在细胞内产生或激活或的活性,引起细胞的应答反应。
33、根据受体的存在部位可分为和。
34、是细胞信号转导具有专一性的重要基础。
35、细胞长期暴露在某种形式的刺激下,细胞对刺激的反应会。
36、细胞用不同的方式产生对信号的适应:
一是逐渐降低;
二是快速;
三是在受体已被激活
的情况下,其下游的发生变化,是通路受阻。
37、细胞内信号传递作为分子开关的蛋白主要有两类:
一类开关蛋白的活性由开启,蛋白磷
酸酯酶使之去磷酸化而关闭。
另一类主要开关蛋白有组成,结合而活化,结合失活。
38、G蛋白的结构可以变化,并可以结合使其成为关闭态。
39、cAMP信号通路的首要效应酶是,磷脂酰肌醇信号通路的效应酶是。
40、Rs的激活型配体是,Ri的抑制型配体是。
41、无活性的蛋白激酶A有和亚基,cAMP结合它的使其激活。
42、cAMP信号通路中的第二信使是,磷脂酰肌醇信号通路中产生的两个第二信使是和,第三信使是。
43、目前已知催化性受体都是,与细胞的有关。
44、受体自磷酸化的结果是激活了受体的活性,磷酸化的酪氨酸残基可被含有结构域的胞内
信号蛋白识别。
45、1,4,5-三磷酸肌醇信号的终止是通过依次的。
46、DG通过两种途径终止其信使作用,一是,二是。
47、30%的人类恶性肿瘤是因为突变的蛋白能构与结合,但不能将其水解为,而使这种突变的蛋白一直处于开启状态。
48、活化的RAS蛋白诱发信号通路的“下游事件”是。
三、判断题
1、载体蛋白与溶质分子结合,通过一系列构象改变介导溶质分子的跨膜转运,而通道蛋白不需要与溶质分子结合,所以跨膜转运时不发生构象的改变。
()
2、协助扩散就是协同运输,是物质从高浓度侧转运到低浓度侧,不需要消化能量。
3、载体蛋白既可以介导协助扩散又可以介导主动运输。
4、构成溶质跨膜的电化学梯度净驱动力来直溶质的浓度梯度和跨膜电位差。
5、钠钾泵,每消耗1分子的ATP可以泵出3个钠离子和2个钾离子。
6、钙泵即钙通道蛋白,可以对细胞膜内外Ca离子进行跨膜转运。
7、质子泵都是逆浓度梯度转运H离子,转运过程都消耗能量。
8、质膜对K离子的通透性大于Na离子是静息电位产生的主要原因。
9、所有的胞吞作用都是受体介导的。
10、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。
11、胞吞作用和胞吐作用在转运大分子物质的同时,进行细胞膜与细胞内膜的交流。
12、细胞间的通讯就是通过细胞间形成缝隙连接,是细胞质相互沟通而实现的。
13、细胞间接触性依赖的通讯,其信号分子和受体都是细胞的跨膜蛋白。
14、细胞识别就是指细胞与胞外信号分子选择性的相互作用,而不发生生理变化。
15、与胞内受体结合的信号分子多为亲脂性分子。
16、细胞外信号分子都是通过细胞表面受体来进行跨膜信号传递的。
17、所有受体都是跨膜蛋白。
18、在G蛋白耦联的信号传递通路中,G蛋白起着分子开关的作用。
19、“Cellsignaling与”signalransducion“在意义上是相同的。
20、细胞信号转导是细胞接收信号,并对信号做出综合性反应的过程,它的复杂性表现在细胞外信号的多样性和细胞内各信号转导途径的整合。
21、亲脂性信号分子的受体通常位于细胞核内。
22、胞内受体一般处于受抑制状态,细胞内信号的作用是解除抑制。
23、Ca2+激酶同PKA、PKC、酪氨酸蛋白激酶一样,都是使靶蛋白丝氨酸和苏氨酸磷酸化。
()
24、IP3是PKC系统中的第二信使,它直接即或内质网上的钙泵,动员Ca2+的释放。
25、cAMP、cGMP、DG、IP3都是细胞内的第二信使它们的产生都同G蛋白有关。
26、通常将受体上同信号分子结合的部位称作效应器。
()
27、细胞分泌化学信号的作用方式中的内分泌是细胞对自身分泌的物质产生反应。
28、不同的细胞对同一种化学信号分子具有相同的受体。
()
29、Ca2+是磷脂酰肌醇信号通路的“第三信使”。
30、细胞在传导过程中具有信号可以无限放大。
31、多途径、多层次的细胞信号传导通路具有收敛和发散的特点。
32、神经递质通过与受体的结合而改变通道蛋白的构象,导致离子通道的开启或关闭,不改变
膜的离子通透性。
33、G蛋白偶联的受体的N端结合G蛋白,C端结合胞外信号。
()四、选择题
1、ras基因发生哪一种突变很可能引起细胞过度分裂?
A发生突变后不能水解GTPB发生突变后不能同GP结合C发生突变后不能同Grb和2Sos结合D发生突变后不能同Ra结合
2、乙酰胆碱受体属于()系统。
A酶偶联受体BG蛋白偶联受体
C离子通道偶联受体D以上都不是
3、在以下G蛋白中能够被霍乱霉素抑制GP酶活性的是。
AGiBGsCGpDG-Ras
4、关于植物细胞的信号转导,下面哪一种描述是不正确的?
A植物细胞和动物细胞具相似的信号转导机制
B水扬酸是植物细胞的第二信使,但不是动物细胞的第二信使
C组氨酸酶是植物细胞特有的,动物细胞中没有
DcAMP,钙离子,IP3等既是动物细胞中的信号分子,也是植物细胞中的信号分子
5、下列关于信息分子的描述中,不正确的是()。
A本身不介于催化反应B本身不具酶的活性
C能传递信息D可作为作用底物
6、下列通信系统中,受体可进行自我磷酸化的是()。
A鸟了苷酸环化酶系统B酪氨酸蛋白激酶系统
C腺苷酸环化酶系统D肌醇磷脂系统
7、表皮生长因子(EG)DE跨膜信号传导是通过()的方式实现的。
A活化酪氨酸激酶B活化腺苷酸环化酶
C活化磷酸二脂酶D抑制腺苷酸环化酶
8、在下列激酶中,除()外,都是鞘细胞蛋白的丝氨酸或苏氨酸磷酸化。
A蛋白激酶CB钙激酶
C酪氨酸蛋白激酶D蛋白激酶G
9、PK-MAP是一种可以直间作用于DNA结合蛋白的激酶,它的激活需要苏氨酸酪氨酸残基的磷酸化,这一激活作用是由()催化的。
APKABPKCCPK-CAMDPKG
10、请总结细胞信号传递的主要特点并举例说明。
APKAB腺苷酸环化酶
C蛋白激酶CD磷酸激酶
11、PKC以非活性形式分布于细胞溶质中,当细胞之中的()离子浓度升高时,PKC转位到脂膜内表面。
A镁离子B钙离子C钾离子D钠离子
12、NO的生成需要一氧化氮酶的催化,以L精氨酸为底物,以()为电子供体。
ADADHBNADPHCFADH2DCoQH2
13、脑缺血发生之后短时间内,可通过少量()使脑血管扩张,增加脑血量,抗血小板凝结而对缺血性脑损伤起保护作用。
ANOBcAMPC甲状腺激素D钾离子
14、Gi调节作用中,可通过Br亚基复合物与游离的()亚基结合而起作用。
AGDPBGiCGsDGTP
15、Gs蛋白是一种()。
A单跨膜蛋白B三次跨膜蛋白
C受体蛋白D分子开关蛋白
16、cAMP信号通路中,()直接激活基因控制蛋白自磷酸化。
AcAMPB活化的G蛋白亚基
C活化的PKAD活化的腺苷酸环化酶
17、下列调节中,不属于细胞表面跨膜通路的是()。
A导致粘着斑置配的信号通路BG蛋白偶连信号通路
C磷脂酰肌醇信号通路DPTK-Ras蛋白信号通路
18、()可降解cAMP生成5'
-AMP,导致细胞内cAMP水平下降。
A环腺苷酸磷酸二脂酶(PDE)BADP核糖转移酶
五、问答题
1.试述细胞以哪些方式进行通讯?
各方式之间有何不同?
2.细胞有哪几种方式通过分泌化学信号进行细胞间相互通讯?
3.试述与信号传导有关的膜受体的类型与途径。
4.简要说明G蛋白偶联受体介导的信号通路有何特点?
5.概述受体酪氨酸激酶介导的信号通路的组成、特点.及其主要功能。
6.总结细胞信号传递途径的组成与基本特征。
7.细胞是如何实现对信号的适应的?
8.试述细胞内Ca2+浓度的控制机制。
9.比较cAMP、PIP2及RTK-RAS三条信号通路之间的异同。
10.叙述细胞内受体介导的信号通路的特点。
11.试述细胞信号传递的基本特点。
12.论述细胞内信号与细胞内受体相互作用有那些主要特点。
细胞生物学》题库参考答案
1、细胞通讯是指一个细胞发出的信息通过介质传递到另一个细胞产生相应的反应。
2、细胞识别是指细胞通过其表面的受体与胞外信号物质分子选择性的相互作用,从而导致细胞内一系列生理生化变化,最终表现为细胞整体的生物学效应的过程。
3、受体是一种能够识别和选择性结合某种配体的大分子,当与配体结合后,通过信号转导作用将胞外信号转换为胞内化学或物理的信号,以启动一系列过程,最终表现为生物学效应。
4、信号转导指细胞外的信号与细胞表面受体结合,在细胞内形成第二信使,由第二信使介导下游细胞反应。
5、第二信使指由细胞外信号分子与受体作用后在细胞内产生的最早的信号分子。
6、离子通道偶联的受体是由多亚基组成的受体—离子通道复合体,本身既有结合位点,又是离子通道,其跨膜信号转导无需中间步骤。
7、G蛋白偶联的受体,是指配体—受体复合物与靶蛋白的作用要通过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。
8、酶偶联的受体指在细胞表面与胞外配体结合时可激活受体胞内酶活性的受体。
9、整联蛋白是细胞表面的跨膜蛋白,由α和β两个亚基组成的异二聚体。
10、信号通路指细胞接受外界信号,通过一整套特定的机制,将胞外信号转导为胞内信号,最终调节特定基因的表达,引起细胞的应答反应。
11、类激素分子是化学结构相似的亲脂性小分子,分子相对质量为300左右,可以通过简单扩
散跨越质膜进入细胞内
12、整联蛋白是细胞表面的跨膜蛋白,由α和β两个亚基组成的异二聚体,其胞外段具有多种
胞外基质组分的结合位点,包括纤连蛋白,胶原和蛋白聚糖.
13、细胞通讯:
是指一个细胞发出的信息通过介质传递到另一个细胞产生的相应的反应。
14细胞识别:
是指细胞通过其表面受体与胞外信号物质分子(配体)选择性地相互作用,从而导致细胞内一系列生理生化变化,最终表现为细胞整体的生物学效应的过程
15、受体:
一种能够识别和选择性结合某种配体的大分子,当与配体结合后,通过信号转导作用将胞外信号转换为胞内化学或物理的信号,一启动一系列过程,最终表现为生物学效应。
16、第二信使学说:
胞外的物质不能进入细胞,它作用于细胞表面的受体,而导致产生胞内地二信使,从而激发一系列的化学反应,最后产生一定的生理效应,第二信使的降解使其信号作用终止。
17、受体二聚化:
配体在胞外与受体结合并引起构象变化,但是单个跨膜α螺旋无法传递这
种构象变化,因此两个配体结合形成同源或异源二聚体,这一过程就是受体二聚化
1、①分泌化学信号②细胞间接触性依赖③细胞间形成间隙连接
2、亲脂性信号分子,亲水性信号分子
3、甾类激素、甲状腺素;
神经递质、生长因子、局部化学递质和大多数激素
4、NO
5、α亚基与腺苷酸环化酶结合,直接抑制酶的活性;
通过βγ亚基复合物与游离的Gsα亚
基结合,阻断Gs的α亚基对腺苷酸环化酶的活性
6、cAMP,cGMP,三磷酸肌醇,二酰基甘油
7、激素激活的基因调控蛋白,细胞内受体超家族
8、与配体结合的区域;
产生效应的区域
9、神经细胞或其他可兴奋细胞间的突触信号传递;
质膜内胞浆的一侧;
跨膜
10、①离子通道偶联的受体②酶偶联的受体③G蛋白偶联的受体
11、三聚体GTP结合调节蛋白
12、3,α
13、单,7;
外,内;
信号,G蛋白
14、cAMP信号通路,磷脂酰肌醇信号通路
15、①激活型激素受体Rs②抑制型激素受体Rs③与GDP结合的活化型调节蛋白Gs④与GDP结合的抑制型调节蛋白Gi⑤催化成分C
16、多通路、多环节、多层次、高度复杂,可控
17、构成一个复杂的信号网络系统,非线性
18、胞外亲脂性信号分子;
胞外亲水性信号分子
19、细胞外信号分子
20、位于C端的激素结合位点、位于中部富含Cys具有锌指结构的DNA或Hsp90结合位点、位于N端的转录激活结构域
21、抑制性蛋白,非活化状态;
抑制性蛋白,暴露它的DNA结合位点
22、直接活化少数特殊基因转录的初级反应阶段;
发生迅速初级反应的基因产物再活化其他
基因产生延迟的次级反应,对初级反应起放大作用
23、自由基性质,脂溶性
24、胞外,血管内皮细胞,神经细胞;
一氧化氮合酶,L精氨酸,还原型辅酶Ⅱ(NADPH),
NO,L-瓜氨酸
25、硝酸甘油在体内转化为NO,可舒张血管,从而减轻心脏负荷和心肌的需要量
26、细胞附着到胞外基质上,提供了一种细胞外环境调控细胞内活性的渠道
27、机械结构功能,信号传递功能
28、由细胞表面到细胞核的信号通路,由细胞表面到细胞质核糖体的信号通路
29、自分泌,化学突触
30、亲脂性,亲水性
31、亲脂性,激素——受体复合物
32、亲水性,脂双分子层;
受体,第二信使,蛋白激酶,蛋白磷酸酶
33、细胞内受体,细胞表面受体
34、配体与受体在结构上的互补性
35、下降
36、表面受体的数目,钝化受体感性,信号蛋白
37、蛋白激酶使之磷酸化;
GTP结合蛋白,GTP,GDP
38、α亚基,ADP
39、腺苷酸环化酶,磷脂酶C
40、肾上腺素,胰高血糖素
41、调节亚基,无活性的催化,调节亚基
42、cAMP,DG,1,4,5-三磷酸肌醇,钙离子
43、跨膜蛋白,有丝分裂
44、酪氨酸蛋白激酶,SH2
45、去磷酸化
46、被DG激酶磷酸化为磷脂酸,被DG酯酶水解成单酯酰甘油
47、Ras,GTP,GDP
48、有丝分裂
三、判断
1.×
2.×
3.√4.√5.×
6.×
7.×
8.√9.×
10.×
11.√12.×
13.√
14.×
15.√16.×
17.×
18.×
19.×
20.√21.×
22.×
23.√24.√
25.×
26.×
27.×
28×
29.√30.×
31.√32.×
33.×
四、选择题
1-5:
ABBAA;
6-10:
BABDB11-15:
BBACD;
16-18:
CAA
1、试述细胞以哪些方式进行通讯?
细胞以三种方式进行通讯:
①细胞通过分泌化学信号进行细胞间相互通讯,这是多细胞生物包括动物和植物最普遍采用的通讯方式;
②细胞间接触性依赖的通讯,细胞间直接接触,通过与质膜结合的信号分子影响其他细胞;
③细胞间形成间隙连接使细胞质相互沟通,通过交换小分子来实现代谢偶联或电偶联。
2、细胞有哪几种方式通过分泌化学信号进行细胞间相互通讯?
细胞分泌化学信号的作用方式可分为:
①内分泌,由内分泌细胞分泌信号分子(激素到血液中,通过血液循环运送到体内各个部位,作用与靶细胞。
②旁分泌。
细胞通过分泌局部化学介质到细胞外液中,通过局部扩散作用与邻近靶细胞。
③自分泌。
细胞对自身分泌的物质产生反应。
④通过化学突触传递神经信号。
此外,通过分泌外激素传递信息也属于通过化学信号进行细胞间通讯,作用于同类的其他个体。
3、试述与信号传导有关的膜受体的类型与途径。
与信号传导有关的膜受体有:
离子通道偶联的受体、G蛋白偶联的受体、与酶连接的受体。
①离子通道偶联的受体是由多亚基组成的受体—离子通道复合体,本身既有信号结合位点,
有是离子通道,其跨膜信号转道无需中间步骤。
②蛋白偶连的受体是指外界信号与受体结合后,受体必须通过G蛋白的介导才能激活有关的酶,引起细胞效应。
他可分为以下传导途径:
cAMP信号体系、cGMP信号体系、Ca2+信号体系,磷脂酰基醇信号体系。
③与酶连接的受体是指一些生长因子的受体,具有酪氨酸蛋白激酶活力素,当被信号激活时,受体本身的酪氨酸活化来完成信号的跨膜传递。
4、简要说明G蛋白偶联受体介导的信号通路有何特点?
G蛋白偶连的受体是细胞表面由单条多肽经7次跨膜形成的受体,该信号通路是指配体—受
体复合物与靶细胞(酶或离子通道)的作用要通过与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。
根据产生第二信使的不同,它可分为:
cAMP信号通路和磷脂酰基醇信号通路。
cAMP信号通路的主要效应是激活靶细胞和开启基因表达,这是通过蛋白激酶A完成的。
该信号途径涉及的反应链可表示为:
激素—>
G蛋白偶连受体—>
G蛋白—>
腺苷酸环化酶—>
cAMP—>
cAMP依赖的蛋白激酶A—>
基因调控蛋白—>
基因转录。
磷脂酰基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”。
5、概述受体酪氨酸激酶介导的信号通路的组成、特点.及其主要功能。
受体酪氨酸激酶又称酪氨酸蛋白激酶受体,是细胞表面一大类重要受体家族,包括6个亚族。
它的胞外配体是可溶性或膜结合的多肽或蛋白类激素,包括胰岛素和多种生长因子。
该信号通路的特点是:
①激活机制为受体之间的二聚体化—〉自磷酸化—〉活化自身;
②没有特定的二级信使,要求信号有特定的结构域;
③有Ras分子开关的参与;
④介导下游MAPK的激活。
RTK—Ras信号通路是这类受体所介导的重要信号通路,具有广泛的功能,包括调节细胞的增殖与分化,促进细胞的存活,以及细胞代谢过程中的调节与校正。
6、总结细胞信号传递途径的组成与基本特征。
细胞信号传递途径包括下列几步:
①信号细胞受到外界刺激后形成特异的信号分子;
②产生的信号分子经胞间传递到达受体的表面;
③受体细胞对信号分子的识别,并与之相互作用转换为胞内信号;
④信号在受体细胞内的传递;
⑤受体细胞生理生化过程的变化。
细胞的信号传递是多通路、多环节、多层次和高度复杂的可控过程。
其主要特点有:
①多途径、多层次的细胞信号传递通路具有收敛或发散的特点;
②细胞的信号转导既具有专一性又有作用机智的相似性;
③信号转导过程具有信号放大作用,但这种放大作用又必须受到适度控制,这表现为信号的放大作用和信号所启动的作用的终止并存;
④当细胞长期暴露在某种形式的刺激下,细胞对刺激的反应将会降低,这就是细胞进行适应。
7、细胞是如何实现对信号的适应的?
细胞以不同的方式产生对信号的适应:
一是逐渐降低表面受体的数目,游离受体的减少降低了对外界信号的敏感度;
二是快速钝化受体(受体本身脱敏),从而降低受体和配体的亲和力,降低受体对胞外微量配体的敏感性;
三是在受体已被激活的情况下,其下游信号蛋白发生变化,使通路受阻。
这种适应是通过副反馈实现的,即强反应调节使其自身反应关闭的机制。
8、试述细胞内Ca2+浓度的控制机制。
⑴细胞内存在两种类型的Ca通道:
IP3受体和Ryanodine受体分别位于内质网和肌浆微观状组织内。
IP3和受体结合导致受体通道开放,使储存在有关细胞器内的Ca释放到细胞质
中。
IP3受体的开放除受IP3调节外,还受到Ca、Mg和ATP等的调节。
Ryanodine受体组成与IP3相似,其活性部分受Ca调节,Ca与其结合后可诱导其开放。
细胞质膜上Ca通道的开放导致Ca向胞内流入,引起细胞质Ca
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