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文档简介

本科院校-基础医学-医学细胞生物学-第七章细胞骨架与细胞运动

单选题A11.下列没有细胞骨架成分参与的细胞活动或细胞内结构为答案:(D)A:囊泡运输B:信号转导C:锚定连接D:包被囊泡的形成E:细胞分裂

单选题A12.微管和微丝组装过程中的限速步骤为答案:(A)A:成核期B:聚合期C:延长期D:稳定期E:平衡期

单选题A13.核纤层蛋白属于答案:(C)A:微管B:微丝C:中间纤维D:微管蛋白结合蛋白E:肌动蛋白结合蛋白

单选题A14.微丝在组装过程中所需要的能量形式是答案:(A)A:ATPB:CTPC:GTPD:TTPE:UTP

单选题A15.秋水仙素可抑制细胞分裂并使其停滞于答案:(C)A:间期B:前期C:中期D:后期E:末期

单选题A16.组成微管管壁的原纤维数目是答案:(D)A:9B:10C:11D:13E:15

单选题A17.构成细胞中微管组织中心的结构是答案:(B)A:纺锤体B:中心体C:随体D:着丝粒E:星体

单选题A18.中间纤维的极性在组装过程中消失,其发生于答案:(B)A:二聚体B:四聚体C:八聚体D:原纤维E:不能确定

单选题A19.中间纤维组装的动态调节方式主要是答案:(B)A:甲基化B:磷酸化C:乙酰化D:羟基化E:以上都不对

单选题A110.下列不属于微管功能的是答案:(C)A:构成鞭毛、纤毛等运动器官,参与细胞运动B:维持细胞形态、维持细胞器位置,参与细胞器的位移C:是胞质分裂中构成收缩环的主要成分D:参与细胞内物质运输E:参与细胞内信号转导

单选题A111.下列属于微丝的马达蛋白的是答案:(E)A:微管蛋白B:肌动蛋白C:驱动蛋白D:动力蛋白E:肌球蛋白

单选题A112.下列不属于中间纤维的是答案:(E)A:核纤层蛋白B:角蛋白C:波形蛋白D:神经丝蛋白E:交联蛋白

名词解释题13.中心体答案:(中心体:是动物细胞中与微管形成和细胞分裂密切相关的细胞器,包括中心粒和中心粒旁物质。在细胞间期,位于细胞核的附近,在有丝分裂期,位于纺锤体的两极。nbsp;)

名词解释题14.马达蛋白答案:(马达蛋白:指介导细胞内物质沿细胞骨架运输的蛋白。包括动力蛋白dynein、驱动蛋白kinesin和肌球蛋白myosin三大家族。其中驱动蛋白和动力蛋白是以微管作为运行轨道,而肌球蛋白则是以肌动蛋白纤维作为运行轨道。)

名词解释题15.应力纤维答案:(应力纤维:也叫张力纤维,是真核细胞中广泛存在的由微丝柬构成的较为稳定的纤维状结构,紧邻质膜下方,常与细胞的长轴大致平行并贯穿细胞的全长。一端与质膜的特定部位相连,另一端插入到胞质中或与中间纤维结合,具有收缩功能。)

名词解释题16.微管组织中心答案:(微管组织中心:细胞质中微管组装的起始点和核心,常见的有中心体、纤毛基体。对微管的形成、微管极性的确定及细胞分裂中纺锤体的形成起重要作用。)

名词解释题17.细胞骨架答案:(细胞骨架:指真核细胞质中的蛋白质纤维网架体系,对于细胞的形状、细胞的运动、细胞内物质运输、染色体的分离和细胞分裂等起重要作用。主要成分为微管、微丝和中间纤维。)

名词解释题18.中间纤维答案:(中间纤维:细胞骨架中最复杂的一种蛋白质纤维系统,由于其直径介于微管和微丝之间而得名。与细胞连接、物质运输、细胞核稳定等密切相关。)

简答题19.紫杉醇和秋水仙素均可用作抗癌药,其作用机制有何不同?答案:(答:紫杉醇和秋水仙素都是通过影响细胞有丝分裂过程中纺锤体的正常形成而抑制细胞增殖,又被称为抗有丝分裂药物。但两者的具体作用机制不同。其中紫杉醇能和微管紧密结合防止微管蛋白亚基的解聚,加速微管蛋白的聚合作用。秋水仙素则能结合和稳定游离的微管蛋白,使它无法聚合成微管,引起微管的解聚作用。)

简答题20.微管、微丝、中间纤维在细胞中各起何作用?答案:(答:细胞骨架主要由微管、微丝和中间纤维组成。其中微管的主要功能有:构成细胞内的网状支架,支持和维持细胞的形态;参与中心粒、纤毛和鞭毛的形成;参与细胞内物质运输;维持细胞内细胞器的定位和分布;参与染色体的运动,调节细胞分裂;参与细胞内信号传导。微丝的主要功能有:构成细胞的支架,维持细胞的形态;参与细胞运动;参与细胞分裂;参与肌肉收缩;参与细胞内物质运输;参与细胞内信号传导。中间纤维的主要功能有:在细胞内形成一个完整的网状骨架系统;为细胞提供机械强度支持;参与细胞连接;参与细胞内信息传递及物质运输;维持细胞核膜稳定;参与细胞分化。)

简答题21.简述微丝的特异性药物及其作用机制。答案:(答:影响微丝的特异性药物主要有细胞松弛素B和鬼笔环肽,它们与肌动蛋白特异性结合,影响着肌动蛋白单体-多聚体的平衡。其中细胞松弛素B是第一个用于研究细胞骨架的药物,是真菌分泌的生物碱,在细胞内通过与微丝的正端结合,起抑制微丝聚合的作用。鬼笔环肽是从毒蘑菇分离的毒素,它同细胞松弛素的作用相反,它只与聚合的微丝(即F-肌动蛋白)结合,而不与肌动蛋白单体分子结合,它同聚合的微丝结合后,抑制了微丝的解聚,从而稳定了肌动蛋白纤维的结构。)

简答题22.简述中间纤维的结构特征及其装配过程。答案:(答:中间纤维的结构特征:①一个alpha;螺旋的中间杆状区。所有亚基的中间螺旋结构域都是保守的,又分为4个螺旋区,之间被3个问隔区隔开,间隔区也是非常保守的。亚基装配时靠alpha;配对形成二聚体。②N端的头部和C端的尾部。都是高度可变的,不同类型的中间纤维亚基的头部、尾部大小及氨基酸组成都有很大区别。中间纤维分子量的大小主要取决于尾部的变化。中间纤维的结构特征:首先两个平行的alpha;-螺旋杆之间形成超螺旋二聚体;两个超螺旋二体以反向平行、半分子交叠方式相连,形成四聚体亚单位,它们是中间纤维组装的基础亚单位;最后八个四聚体排列形成更大聚合重叠的中间纤维。目前最后步骤仍不甚清楚,可能由于四聚体以简单结合反应加到伸长中的中间纤维上,结合反应顺中间纤维长轴排列,按螺旋形式包裹在一起。由于中间纤维的装配特点,使其具有不同于微管、微丝的两大特点:一是没有极性;而是一旦装配完成,几乎没有单体蛋白存在,只有很少的游离性四聚体。多数情况下稳定存在不解聚,但细胞周期中核膜崩解,核纤层蛋白因磷酸化而发生解聚,之后又会在末期随核纤层蛋白的去磷酸化而重新聚合。)

简答题23.简述微丝的组装过程。答案:(答:球形肌动蛋白组装成肌动蛋白纤维分三个阶段:即①成核期:是微丝组装的限速过程,又称延迟期。此期球状肌动蛋白单体聚合成稳定三聚体即核心。②聚合期:肌动蛋白在核心两端开始聚合,微丝两端的组装速度有差异,正端的组装速度明显快于负端。③平衡期:微丝延长到一定阶段,肌动蛋白掺入微丝的速度与其从微丝上解离的速度达到平衡,微丝长度基本不变,正端延长长度等于负端缩短长度,并仍在进行着聚合与解聚活动。)

简答题24.简述微管是如何参与细胞内物质运输的。答案:(答:细胞内的细胞器移动和胞质中的物质等运都和微管有着密切的关系,其中微管提供了物质运输的轨道。微管参与细胞内物质运输的任务主要由微管马达蛋白即动力蛋白、驱动蛋白来完成。胞质动力蛋白和驱动蛋白各有两个球状ATP结合头部和一个尾部,其中头部与微管是以空间

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