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细胞生物学期末考试卷(A卷)一.名词解释1.主动运输2.常染色质3.受体4.第二信使5.细胞质膜6.NuclearPoreComplex(NPC)二.填空1.分辨率是指显微镜能够分辩。2.研究膜蛋白或者膜脂流动性的最基本的实验技术是。3.线粒体和叶绿体的遗传系统的特点为。4.是染色质包装的基本单位。5.哺乳动物的红细胞,经低渗处理,溶血后,剩下的空壳称为。三.简答1.简述膜脂的运动方式。2.简述溶酶体的形成过程。四.论述题简述Na+-K+泵的结构与转运机制,并阐明乌本苷等药物为什么能作为强心剂?答案:一.名词解释1.主动运输由载体蛋白所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跨膜转运的方式。2.常染色质常染色质是指间期细胞核中染色质纤维折叠压缩程度低,相对处于伸展状态,用碱性染料染色时着色浅的那些染色质。3.受体受体是一种能够识别和选择性结合某种配体(信号分子)的大分子物质,多为糖蛋白,一般至少包括两个功能区域,与配体结合的区域和产生效应的区域。4.第二信使在细胞内产生的非蛋白类小分子,通过其浓度变化(增加或减少)应答胞外信号与细胞表面受体的结合,调节细胞内酶和非酶蛋白的活性,从而在细胞信号转导途径中行驶携带和放大信号的功能。5.细胞质膜曾称细胞膜,是指是围绕在细胞最外层,由脂质、蛋白质和糖类组成的生物膜。(质膜的基本作用是维护细胞内微环境的相对稳定,并参与同外界环境进行物质交换、能量和信息传递。另外,在细胞的生存、生长、分裂、分化中起重要作用。6.NuclearPoreComplexNPC:核孔复合体,存在于核孔的、由多种蛋白质构成蛋白质分子复合物结构。呈圆形或八角形,该复合体的结构模型为捕鱼笼式模型,主要由4种组分构成:胞质环、核质环、中央栓和辐。核孔复合体主要参与介导核质之间的物质运输。二.填空1.分辨率是指显微镜能够分辩两个质点间的最小距离。2.研究膜蛋白或者膜脂流动性的最基本的实验技术是荧光漂白恢复技术。3.线粒体和叶绿体的遗传系统的特点为半自主性。4.核小体是染色质包装的基本单位。5.哺乳动物的红细胞,经低渗处理,溶血后,剩下的空壳称为血影。三.简答1.简述膜脂的运动方式。1)沿膜平面的侧向运动,是膜脂分子的基本运动方式;(1.5分)2)膜脂分子围绕轴心的自旋运动;(1.5分)3)脂分子尾部的摆动;(1.5分)4)双层脂分子之间的翻转运动,一般情况极少发生,需要翻转酶的协助。(1.5分)2.简述初级溶酶体的形成过程。溶酶体酶(实质是糖蛋白),内质网上核糖体合成溶酶体蛋白(1分)→进入内质网腔进行N-连接的糖基化修饰(1分)→进入高尔基体Cis面膜囊→磷酸转移酶识别溶酶体水解酶的信号斑(1分)→将N-乙酰葡糖胺磷酸转移在1~2个甘露糖残基上(1分)→在中间膜囊切去N-乙酰葡糖胺形成M6P配体(1分)→与trans膜囊上的受体结合→选择性地包装成溶酶体(1分)。四.论述题(20分)简述Na+-K+泵的结构与转运机制,并阐明乌本苷等药物为什么能作为强心剂?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)。(2分)前者对Na+和ATP的结合位点在细胞质面,对K+的结合位点在膜的外表面。(2分)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,(2分)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。(2分)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+。(2分)3)乌本苷(ouabain)等强心剂能通过竞争性结合Na+-K+泵的K+位点,从而抑制心肌细胞Na+-K+泵的活性;导致细胞质膜两侧Na+离子浓度梯度不能形成。(3分)心肌细胞的细胞膜上有钠钙交换器(Na+-Ca2+exchanger),属于反向协同运输体系(antiporter)(即依靠跨膜的Na+离子浓度梯度形成的电化学梯度,将钠离子转入细胞内,将钙离子转出细胞。在心肌细胞,这种功能对于舒张期钙离子及时排出细胞很重要)。(3分)当跨膜的Na+离子浓度梯度不能形成时,钠钙交换器效率降低,Ca2+不能及时泵出细胞外,(2分)从而使细胞质基质的钙离子增多,细胞质基质中Ca2+浓度通常与信号转到有关,ca2+浓度高能引起心肌细胞收缩,因而具有强心作用。(2分)
本文标题:细胞生物学期末考试卷-A卷
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