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文档简介
第一章——单选:
1.以下谁没有参与细胞学说的提出(D)
A.斯莱登M.J.SchleidenB.斯旺T.Schwan
C.维尔肖R.VirchowD.普金叶J.
E.Pukinye
2.细胞学的经典时期是指(C
A1665年以后的25年B1838—1858细胞学说的建立
C19世纪的最后25年D20世纪50年代电子显微镜的发明
3.减数分裂是(B)发现的
A0.HertwigBE.vanBencdenCW.FlcraningDE.Strasburger
4.(D)技术为细胞生物学学科早期的形成奠定了良好的基础。
A组织培养B高速离心C光学显微镜I)电子显微镜E翻译后水平
5.1858年德国病理学家魏尔肖提出(A)的观点,通常被认为是对细胞学说的一个重要补充。
A细胞来自细胞B所有的有机体都是由细胞组成的
C细胞是植物的基本结构单位D细胞的遗传物质是DNA和RNA
6.第一个观察到活细胞有机体的是(B)。
ARobertHookeBLeeuwenHockCGrewDVirchow
7.细胞学说是由(C)提出来的。
ARobertHooke和LeeuwenHoekBCrick和Watson
CSch1eiden和SchwannI)Sichold和Virchow
多选:
1.19世纪自然科学的三大发现是(A)、(B)和(E
A细胞学说B能量转化与守恒C信号假说D遗传学说E达尔文进化论
2.细胞生物学的发展历史大致可分为(A)、(B)、(C)、(D)和(E)五个时期。
A细胞的发现B细胞学说的建立
C细胞学说经典时期I)实验细胞学时期
E分子细胞生物学
3.人们通常将1838—1839年(A)和(B)确立的(C):1859年(D)确立的(E);1866年(F)
确立的(G),称为现代生物学的三大基石。
A施来登B施旺C细胞学说D达尔文E进化论F孟德尔G遗传学说
4.细胞生物学是在(B)、(C)和(D)三个不同层次上研究细胞基本(A)规律的科学。
A生命活动B显微水平C亚显微水平D分子水平E有机体水平
5.实验生物学时期,细胞学与其它生物科学结合形成的细胞分支学科主要有(ABC)
A细胞遗传学B细胞生理学C细胞化学D分子生物学
6.细胞生物学以研究细胞的(A)、(B)、(C)、(D)、(E)和(F)等为主要内容的一门科学。
A结构与功能R细胞增殖与分化
C衰老与死亡E细胞信号传递
E基因表达与调控F细胞的起源与进化
7.1838-1839年,(A)和(B)共同提出:一切植物、动物都是由细胞组成的,细胞是一切动植
物的(C)o
A施来登B施旺C基本单位D胡克
8.(D)年英国学者(B)第一次观察到细胞并命名为cell;后来第一次真正观察到活细胞有机体
的科学家是(C)o
A1658B胡克C列文虎克D1665
名词解释:细胞学说:关于细胞是动物和植物结构和生命活动的基本单位的学说。
简答题:细胞学说的主要内容
答:细胞学说是1838〜1839年间由德国的植物学家施莱登和动物学家施旺所提出,直到1858年才较
完善。它是关于生物有机体组.成的学说,主要内容有:
①细胞是有机体,一切动植物都是由单细胞发育而来,即生物是由细胞和细胞的产物所组成;
②所有细胞在结构和组成上基本相似;③新细胞是由已存在的细胞分裂而来;
④生物的疾病是因为其细胞机能失常。
第二章——单选:
1.原核细胞和真核细胞核糖体的沉降系数分别为(A)和(B)o
A.70sB.80sC.50sD.55s
2.目前发现的最小最简单的细胞是(A).
A支原体B病毒(Virus)C类病毒D细菌
3.蓝藻的遗传物质相当于细菌的核区称为(B)
A中心体B中心质C中体I)中心球
4.逆转录病毒是一种(D)o
A双链DNA病毒B单链DNA病毒C双链RNA病毒D单链RNA病毒
5.在真核细胞和原核细胞中共同存在的细胞器是(D)
A中心粒B叶绿体C溶酶体D核糖体
6.植物细胞特有的细胞器是(B)
A线粒体B叶绿体C高尔基体D核糖体
7.在病毒与细胞起源的关系上,下面的(C)观战越来越有说服力。
A生物大分子一病毒■*细胞B生物大分子一细胞和病毒
C生物大分子一细胞一病毒I)都不对
8.SARS病毒是(B)。
ADNA病毒BRNA病毒C类病毒D肮病毒
9.植物细胞的(D)有类似溶酶体的功能。
A中膜体B叶绿体C过氧化物酶体D中央液泡
10.与真核细胞相比,原核细胞在DNA复制、转录与♦翻译上具有(A)的特点。
A时空连续性B准确性C阶段性D通用性
11.目前认为支原体是最小的细胞,其直径约为(B)
A0.01pmB0.1-0.3PmC1-3UmI)10Pm
12.原核细胞不具备下列哪种结构(A)。
A线粒体B核糖体C细胞壁D核外DNA
13.病毒的抗原性是由(A)来决定的。
A壳体蛋白BRNAC组蛋白D马达蛋白
14.疯牛病的病原体是一种(A)
A蛋白质B病毒C类病毒D支原体
15.在英国引起疯牛病的病原体是(A)。
A肮病毒(prion)B病毒(Virus)C立克次体D支原体
16.动物细胞特有的细胞器是(C)
A细胞核B线粒体C中心粒D质体
多选
1.以下关于病毒的描述哪些是正确的(CD)
A从进化的角度来看病毒是最原始的生命形式
BRNA病毒都是反转录病毒
C一种病毒只含有一种核酸,要么是DNA,要么是RNA
D某些灭活的病毒可用来诱导细胞融合
2.下列结构中,哪些存在于原核细胞中(ABD)
A细胞壁B核糖体C细胞骨架D核外NA
2.与原核细胞相比,真核细胞具有(AB)
A较多DNB有细胞器C有较少DNAD可生存在恶劣环境中E具有较小细胞体积
3.组成细胞的最基础的生物小分子是(ACD),它们构成了(B)等重要的生物大分子。
A核甘酸B氨基酸C脂肪酸核D单糖
4.细胞是(A)的基本单位,是(B)的基本单位,是(CD)的基本单位
A构成有机体B代谢与功能C生长与发育I)遗传E细胞信号转导
5.真核细胞亚显微水平的三大基本结构体系是(A)、(B)和(D)。
A生物膜系统B遗传信息系统C细胞信号系统D细胞骨架系统
6.细菌细胞表面主要是指(A)和(B)及其特化结构(②、(D)和(E)等。
A细胞壁B细胞膜C膜间体D荚膜E鞭毛
7.下列哪些生物可进行光合作用(CDE)
A真菌B动物C植物D细菌E原生动物
8.原核细胞的特点是(ABCD)
A没有核膜,遗传物质集中在一个没有明确界限的低电子密度区,称为拟核。
BDNA为裸露的环状分子,通常没有结合蛋白。
C没有恒定的内膜系统。
D核糖体为70S型,和真核细胞叶绿体、线粒体的相似。
9.下列哪些结构在动、植物细胞中都存在(ACDE)
A核B叶绿体C线粒体I)高尔基体E内质网
10.按照所含的核酸类型,病毒可以分为(AC)。
ADNA病毒B类病毒CRNA病毒D阮病毒
11.一个细胞生存与增殖必须具备的结构为(A)、(B)、(C)和(E
A细胞膜B遗传物质DNA和RNAC核糖体D细胞骨架E催化酶类
12.细胞的(A)与(B)的相关性和一致性是很多细胞的共同特点。
A形态结构B功能C生命规律D信号
13.与动物细胞相比,植物细胞特有的结构包括(ABD)
A糊粉粒B叶绿体C高尔基体D液泡
14.原核细胞质膜的功能包括(ABCE)
A内吞作用B碳水化合物转运C离子运输D光合作用E氨基酸转运
15.真核细胞的表达与原核细胞相比更杂得多,能在(ABCDE)等多种层次上进行调控。
A转录前水平B转录水平C转录后水平D翻译水平E翻译后水平
16.支原体具有细胞生存与增殖所必备的结构装置,包括(BCDE)。
A细胞骨架B遗传物质(DNA与RNA)C核糖体D酶E细胞膜
17.卜.列结构中,哪些主要存在于真核细胞中(ACD)
A内含子B操纵子C重复序列D线状NA分子
简答题:简述动物细胞与植物细胞之间的主要区别。
答:植物细胞所特有的结构:液泡、叶绿体、细胞壁。
动物细胞所特有的结构:中心体。
植物细胞有细胞壁、叶绿体,有些还有成熟的大液泡,而且在分裂的时候有细胞板:动物细胞却没
有。动物细胞有中心体,低等动物细胞和植物细胞没有。
原核细胞与真核细胞差别是后者有细胞器,细胞器结构的出现有什么优点?(至少2点)
答:形成生物膜围绕的细胞器后,生物膜的相对表面积增大,为生命的生化反应提供了表面,使绝
大多数酶定位在膜上,能有更多的生化反应同时在膜上进行。②各种细胞器进行职能分工,这些结
构精密、分工明确、职能专一的细胞器保证了细胞生命活动具有高度程序化与高度自控性的特点。
③具有渗透调节作用的细胞器,在维持细胞内环境的相对稳定中发挥了巨大作用。
为什么说支原体是最小、最笥单的细胞
答:细胞生存与繁殖必须具备的结构装置:(>=0.Inm)
(1)细胞膜(2)DNA与RNA(3)核糖体10-20所/每核糖体(4)的100种-50nm
因此,作为比支原体更小、更简单的细胞,又要维持细胞生命活动的基本要求,似乎是不可能存在。
细胞是生命活动的基本单位,而病毒是非细胞形态的生命体,如何理解二者之间的关系?
答:细胞是生命活动的基本单位。可以从以下角度去理解:
①细胞是构成有机体的基本单位;②细胞具有独立完整的代谢体系,是代谢与功能的基本单位;③
细胞是有机体生长与发育的基础:④细胞具有遗传的全能性,即具有•套基因组(基因组是指•种生
物的基本染色体套即单个配子内所含有的全部基因,在原核生物中即是一个连锁群中所含的全部遗
传信息)。⑤没有细胞就没有完整的生命。病毒可能是细胞在特定条件下“扔出”的一个基因组,或
者是具有复制与转录能力的niRNAo这些游离的基因组只有回到它们原来的细胞内环境中才能进行复
制与转录。
简述动物细胞、植物细胞、原生动物应付低渗膨胀的主要方式?
答:植物细胞有细胞壁,可以在一定范围内应付低渗低渗膨张作用。单细胞的原生动物比如草履虫,
可以通过伸缩泡调节,排除多余的水分。动物细胞如果是离开机体基本没什么应付能力了,红细胞
放入低渗(但是非等张)溶液会溶血。但是在膜弹性范围内可膨胀。如果在机体内,整个机体会做
出缓冲,尽显减少损失。
第三章----单选:
光学显微镜能够分辩出其详细结构的有(A)
A细胞B线粒体C核仁D叶绿体E包被小泡
建立分泌单克隆抗体的杂交瘤细胞是通过下列技术构建的:(A)
A细胞融合B核移植C病毒转化I)基因转移
扫描电子显微镜可用于:⑴)
A获得细胞不同切面的图象;B观察活细胞;
C定量分析细胞中的化学成份:D观察细胞表面的立体形貌
欲将•个5kb左右大小的外源基因片断导入某种植物细胞中去,首选的方法应为(A)
A原生质体融合B农杆菌介导的植物
C转化有性杂交Dh-噬菌体为载体的操作
将基因定位于染色体上的研究手段应为(D)
APCRBSouthernblotCWesternblotI)insituhybridization
多选
生物学上常用的电镜技术包括(ABC)等。
A超薄切片技术B负染技术C冰冻蚀刻技术
以下关于透射电镜的描述哪些是正确的(ABCD)
A分辨力约0.2nmB采用电子束照明,电磁透镜成像
C镜筒内为真空环境D样品采用重金属盐染色
使用免疫荧光显微镜观察细胞结构需要(ACD)
A特异的抗体B扫描电镜
C带有一定波长过虑镜片的光镜D荧光试剂
E透射电镜
名词解释
细胞系:在体外培养的条件下,有的细胞发生了遗传突变,而且带有癌细胞特点,失去接触抑制,
有可能无限制地传下去的传代细胞。
细胞融合:两个或多个细胞融合成一个双核细胞或多核细胞的现象。一般通过灭活的病毒或化学物
质介导,也可通过电刺激融合。
细胞培养:把机体内的组织取出后经过分散(机械方法或酶消化)为单个细胞,在人工培养的条件
下,使其生存、生长、繁殖、传代,观察其生长、繁殖、接触抑制、衰老等生命现象的过程。
细胞株:在体外一般可以顺利地传40—50代,并且仍能保持原来二倍体数量及接触抑制行为的传代
细胞。
分辨率:区分开两个质点间的最小距离。
简答题:根据光镜与电镜的特点,观察下列结构采用那种显微镜最好?如果用光镜(暗视野、相差、
免疫荧显微镜)那种最有效?为什么?
A植物细胞中叶绿体的运动B病毒C细菌的运动D某组织中含一种特异蛋白质的细胞
答:A光镜,电镜需要杀死细胞。光镜中采用相差显微镜最好,该显微镜可观察不经染色的活细胞
及其动态变化,叶绿体的大小可以很容易分辨清楚,有较好反差。荧光显微镜也可,叶绿体可自发
红色荧光。B电镜,病毒颗粒太小,光镜无法分辨。
C光镜,暗视野显微镜,可以观察活的未染色的细胞,尤其适合观察整体细胞及其运动.反差好,
相差显微镜也可。
D光镜,对于电镜来说组织太大。免疫荧光显微镜,它是大分子定位中唯一的光镜方法,可以用带
有荧光标记的特异蛋白的抗体在细胞中对特异蛋白进行定位,在进行荧光观察。
简述单克隆抗体的主要技术路线。
单克隆抗体的制备:①动物免疫与亲本细胞的选择;②细胞融合:淋巴细胞杂交瘤的制备;③杂交
瘤细胞的筛选:有限稀释法等④单克隆抗体的制备和冻存;⑤单克隆抗体的纯化
亲本细胞的选择:①骨髓瘤细胞:一般不分泌抗体,能在体外无限繁殖和连续继代培养,且为HGPRT
-(次黄喋吟鸟喋吟磷酸核糖转移前)或TK-(胸腺嗜咤咳甘激防)缺陷。多用BALB/C小鼠的骨
髓瘤细胞。②淋巴细胞:经过免疫处理的淋巴细胞,多用大鼠或小鼠。
③免疫方法:对细胞或微生物抗原可直接注射如小鼠体内,可溶性蛋白抗原可与等量的福氏完全佐
剂混合乳化后,注入到动物体内。
细胞融合:将免疫脾细胞和小鼠骨髓细胞以2:1或10:1的比例混匀于50ml锥形离心管内,1200rpm
离心;10分钟,尽量吸净上清液,用手指轻击管壁,使管底沉淀的细胞铺展成薄层,在室温条件下
边轻轻振摇离心管边在60秒钟内逐滴加入50%的PEG0.5m],随后静置90秒,再于5分钟内边振摇
边逐滴加入5-10ml不含血清的培液或盐水缓冲液,以终止PEG的作用,再静置10分钟。
HAT培养基筛选杂交瘤细胞:细胞团块分散后,加HAT溶液,即可加入有饲养细胞的96孔塑料培养
板内每孔0.1ml,用HAT选择性培养时隔4―5天换液,8To天后可以选择检测。
HAT选择系统:HAT是含一定浓度次黄喋吟(H)、氨基喋吟(A)及胸腺喀啜核昔(T)的一种选择性
培养基,其中三种成分与细胞DNA合成有关。
第四章一一单选:
生物膜的主要化学成分是(C)o
A蛋白质和糖类B蛋白质和脂肪C蛋白质和脂类D糖类和脂类
在其他条件相同的情况下,以下哪些情况卜膜的流动性较高(B)
A胆固醇含量高B不饱和脂肪酸含量高C长链脂肪酸含量高D温度高
用磷脂能处理完整的人类红细胞,(A)最容易被降解
A磷脂酰胆碱,PCB磷脂酰乙醉胺,PEC磷脂酰丝氨酸,PS
多选
内在蛋白与膜结合的主要方式有(ABC)结合。
A.疏水作用B.离子键作用C.共价键D.氢健
以下关于质膜的描述哪些是正确的(ABCD)
A膜蛋白具有方向性和分布的区域性
B糖脂、糖蛋白分布于质膜的外表面
C膜脂和膜蛋白都具有流动性
D某些膜蛋白只有在特定膜脂存在时才能发挥其功能
膜蛋白可以分为(AC)o
A膜内在蛋白B组蛋白C膜周边蛋白D壳体蛋白
生物膜的基本特征是(CD)。
A特异性B异质性C流动性D不对称性
生物膜上的磷脂主要包括(ABCD)。
A磷脂酰胆碱B磷脂酰丝氨酸C磷脂酰肌醇I)磷脂酰乙醇胺E鞘磷脂
以下哪一种情况下膜的流动性较高(BD)
A胆固醇含量高B不饱和脂肪酸含量高C长链脂肪酸含量高D温度高
简答题:细胞膜流动镶嵌模型的内容。
答:一、磷脂双分子层构成了生物膜的基本支架,这个支架不是静止的。其中磷脂分子的亲水性头
部朝向两侧,疏水亲脂性的尾部相对朝向内侧。
二、球形膜蛋白分子以各种镶嵌形式与磷脂双分子层相结合,有的锁在磷脂双分子层表面,有的全
部或部分嵌入磷脂双分子层中,有的贯穿于整个磷脂双分子层。这里体现了膜结构内外的不对称性。
另外,大多数膜蛋白分子是功能蛋白。
三、大多数蛋白质分子和磷脂分子都能进行横向扩散的形式运动,体现了膜具有•定的流性。
四、在细胞膜的外表,有一层由细胞膜上的蛋白质与糖类结合形成的糖蛋白,叫做糖被。它在细胞
生命活动中具有重要的功能。例如:消化道和呼吸道上皮细胞表面的糖蛋白有保护和润滑作用;糖
被与细胞表面的识别有密切的关系,好比是细胞与细胞之间,或者细胞与其他大分子之间,互相联
络用的文字或语二。除糖蛋白外,细胞膜表面还有糖类和脂质分了•结合成的糖脂。
另一种答法
1.膜的组成成分:主要是磷脂和蛋白质,还有少量的糖类
2.膜的基本骨架:磷脂双分子层
3.蛋白质分子的位置:蛋白质分子有的镶嵌在磷脂双分子层表面,有的部分或全部嵌入磷脂双分子
层中,有的横跨整个磷脂双分
第五章一单选:
肌质网上的钙离子泵属于(B)
AV型离子泵BF型离子泵CF型离子泵
下面那种方式属于被动运输(C)
A简单扩散B膜泡运输C协助扩散D协同运输
植物细胞和细菌的协同运输常利用(A)浓度梯度来驱动
AH+BNa+CK+1)Ca2+E信号识别颗粒(signalrecognitionparticle,SRP)
以下哪一种运输器或运输方式不消耗能量(A)
A电位门通道B内吞C外排D协同运输
钠钾泵、钙泵都是多次跨膜蛋白,它们都具有(A)酶活性。
AATP的BGTP睡CNADH脱氢能D细胞色素氧化酶
用特异性药物细胞松弛素B可以阻断下列哪种小泡的形成(B)
A胞饮泡B吞噬泡C分泌小泡D包被小泡
有关协助扩散的描述中,不正确的是(I))。
A需要转运蛋白参与B转运速率高C存在最大转运速度D从低浓度向高浓度转运
协同运输在物质跨膜运输中属于(A)类型。
A主动运输B简单扩散C被动运输D膜泡运输
溶酶体H离子泵属于(A)
AV型离子泵BF型离子泵CF型离子泵DABC转运器
多选
以下哪些可作为细胞主动运输的直接能量来源(CD)
A.离子梯度B.NADHC.ATPD.光
通道蛋白(AD)
A运输物质时不需要能量B对运输的物质没有选择性
C逆浓度梯度转运物质D是跨膜蛋白构成的亲水通道
参与胞饮泡形成的物质有(AC)
A网格蛋白B信号肽C接合素蛋白D微丝
真核细胞中,大分子的跨膜运输是通过(BC)运输方式来完成的。
A协助扩散B胞吐作用C胞吞作用D共运输
物质跨膜运输的主要途径是(ABCD)。
A被动运输B主动运输C胞吞作用D胞吐作用
协助扩散中需要特异的(A)完成物质的跨膜转运;根据膜转运特性,该蛋白又可以分为(BC)两
类。
A膜转运蛋白B通道蛋白C载体蛋白D网格蛋白
有关协助扩散的描述中,不正确的是(AD)
A需要ATP提供能量B需要转运蛋白参与
C从高浓度向低浓度转运I)从低浓度向高浓度转运
协同运输根据物质运输方向于离子顺电化学梯度的转移方向的关系,可以分为(AD)。
A共运输(同向运输)B简单扩散C被动运输D反向运输
根据胞吞泡的大小和胞吞物质,胞吞作用可以分为(BC)两种。
A吞饮作用B吞噬作用C胞饮作用D运输小泡
真核细胞中,质子泵可以分为哪三种(ABD)
AP型质子泵BV型质子泵CE型质子泵DF型质子泵
在钠钾泵中,每消耗1分子的ATP可以转运(A)个钠离子和(C)个钾离子。
A3B4C2D1
有关协同运输的描述中,正确的是(ABD)
A需要ATP提供能量B需要转运蛋白参与
C从高浓度向低浓度转运D从低浓度向高浓度转运
简答题:简述钠钾泵的工作原理及其生物学意义
答:钠钾泵实质上就是Na+—K+—ATP酶,是膜中的内在蛋白。它将细胞内的Na+泵出细胞外,同时
又将细胞外的K+泵入细胞内,Na+—K+—ATP酶是通过磷酸化和去磷酸化过程发生构象的变化,导致
与Na+、K+的亲和力发生变化。在膜内侧Na+与酶结合,激活ATP酶活性,使ATP分解,酶被磷酸化,
构象发生变化,于是与Na+结合的部位转向膜外侧。这种磷酸化的酶对Na+的亲和力低,对K+的亲
和力高,因此在膜外侧释放3+而与K+结合。K+与磷酸化酶结合后促使命去磷酸化,酷的构象恢系
原状,于是与K+结合的部位转向膜内侧,K+与酶的亲和力降低,使K+在膜内被释放,而又与
Na+结合。其总的结果是每一循环消耗一个ATP,转运出三个Na+,转进两个K+。它在维持细胞的渗
透压,保持细胞的体积和正常生理形态;维持低Na+高K+的细胞内环境,尤其是在神经细胞中维持静
息电位等过程中具有重要意义。
简述胞饮作用和吞噬作用的主要区别。
答:①细胞类型不同:胞饮作用见于几乎所用真核细胞;吞噬作用对于原生动物是一种获取营养的
方式,对于多细胞动物这种方式仅见于特殊的细胞(如巨噬细胞、嗜中性和树突细胞)。
②摄入物:胞饮作用摄入溶液,吞噬作用摄入大的颗粒性物质。
③胞吞泡的大小不同:胞饮泡直径一般小于150nm,而吞噬泡直径往往大于250nm。
④摄入的过程:胞饮作用是•个连续发生的组成型过程,无需信号刺激;吞噬作用是•个信号触发过
程。
⑤胞吞泡形成机制:胞饮作用需要网格蛋白形成包被、接合素蛋白连接;吞噬作用需要微丝及其结
合蛋白的参与,如果用降解微丝的药物(细胞松弛素B)处理细胞,则可阻断吞噬泡的形成,但胞饮
作用仍继续进行。
第六章——多选题:
线粒体的增殖是(AB)
A.由原来的线粒体分裂B.出芽C.有丝分裂D.无丝分裂
能以水为电子供体,进行光合作用的有(BCD)
A光合细菌B蓝藻(蓝细菌)C被子植物D蕨类
线粒体DNA为(AC)
A环形B线形C双链I)单链
细胞中含有DNA的细胞器有(ABCD)
A线粒体B叶绿体C细胞核D质粒
光合作用的过程主要可分为三步(ACD)
A原初反应BRuBP再生阶段C电子传递D光合磷酸化碳同化
线粒体在超微结构上可分为(ABCD)
A内膜B外膜C膜间隙D基质
线粒体各部分的标志酶分别是:外膜()、内膜()、膜间隙()、基质()。(ABCD)
A单胺氧化酶B细胞色素氧化酶C腺甘酸激酶D柠檬酸合成酶
进行光合作用的最小结构单位由什么组成(BC)
APQB捕光色素C反应中心DFd
在线粒体电子传递链的四种复合物中既是电子传递体又是质子位移体的是(ABC)
ANADH-CoQ还原酶复合物B细胞色素bcl复合物
C细胞色素C氧化酶D铁硫中心
内共生假说认为线粒体的祖先为一种(B),叶绿体的祖先为(C)。
A革兰氏阳性菌B革兰氏阴性菌C蓝细菌(蓝藻)D古细菌
线粒体内膜的标志旃是(BCD)
A苹果酸脱氢酶B细胞色素C氧化酶
C腺甘酸激酶D单胺氧化酶
E琥珀酸脱氢酶
光合作用按照是否需要光可分为()和()两步,其中光反应又可分为()和()两步。(ABC)
A暗反应B原初反应和电子传递C光反应D光合磷酸化
在线粒体电子传递链中包括四种类型电子载体分别为(ABCD)
A黄素蛋白B细胞色素(含血红素辅基)CFe-S中心D轴酶QE质体蓝素
叶绿体的超微结构可分为(ABCDI0
A内膜B外膜C膜间隙D基质E类囊体
真核细胞中由双层膜包裹形戌的细胞器是(AD)
A线粒体B溶酶体C内质网D叶绿体
构成哺乳类动物线粒体电子传递链的四种复合物分别是(AB0D)
ANADH-CoQ还原能复合物B琥珀酸脱氢能复合物
C细胞色素bcl复合物D细胞色素C氧化醉
根据接受代谢物上脱下的氢的原初受体的不同,可以将细胞中的呼吸链分为两种典型的类型分别为
(AC)
ANADH呼吸链BNADPH呼吸链CFADH2呼吸链D光合电子呼吸链
参加叶绿体组成的蛋白质来源有3种情况(ABC)
A由ctDNA编码,在叶绿体核糖体上合成B由核DNA编码,在细胞质核糖体上合成
C由核DNA编码,在叶绿体核糖体上合成D由ctDNA编码,在胞质核糖体上合成
单选题
下列那些组分与线粒体与叶绿体的半自主性相关(I))。
A环状DNAB自身转录RNAC翻译蛋白质的体系D以上全是。
ATP合成酶合成ATP的直接能量来自于(A)
A质子动力势B光能C三殁酸循环D高能电子
类囊体上的PC在非循环式光合磷酸化中是(B)
A质子递体B电子递体C细胞色素D质子和电子递体
类囊体膜上电了•传递的方向为(D)
APSIfPSII-NADP+BPSIfNADP+-*PSII
CPSIPSII-H20DPSIIfPSINADP+
叶绿素是含有哪一类原子的吓咻衍生物(B)
AMn2+BMg2+CCa2+1)Fe2+
氧是在植物细胞中叶绿体的(A)部位上所进行的光合磷酸亿(光合作用)的过程中产生的。
A类囊体B内膜C外膜D膜间隙E基质
线粒体和叶绿体都是半自主性细胞器,它们(A)
A各自在基质中有一个双链DNA环
B各自在基质中有多个双链DNA环
C叶绿体基质中有多个双链DNA环,而线粒体只有一个
D线粒体基质中有多个双链NA环,而叶绿体只有一个
能对线粒体进行专一染色的活性染料是(A)。
A詹姆斯绿BB中性红C品红D苏木精
叶绿体的发育是由(B)分化而来。
A类囊体B前质体C溶酶体D微体
线粒体上的FeS(铁硫蛋白)是(C)
A递H+体B和两者传递无关C递电子体D既是递H+体乂是递电子体
线粒体呼吸链的酶复合物IV为:(D)
ANADH脱氢酶B疏珀酸脱氢酶C细胞色素C还原酶D细胞色素C氧化酶
线粒体内膜的标志酶为(C)
A单胺氧化酶B腺甘酸激酶C细胞色素C氧化酶D苹果酸脱氢酶
鱼藤酮可抑制以下哪一个部位的电子传递(A)
ANADII-*CoQBCytb-*CytclC细胞色素氧化陋-021)cytc-*CuA
光系统I的中心色素为(B)
A叶绿素bB叶绿素aC类胡萝卜素I)叶黄素
在线粒体电子传递链中电子传递方向按氧化还原电势(A)的方向传递。
A递增B递减C不变
名词解释
半自主性细胞器细胞培养:把机体内的组织取出后经过分散(机械方法或酶消化)为单个细胞,在
人工培养的条件下,使其生存、生长、繁殖、传代,观察其生长、繁殖、接触抑制、衰老等生命现
象的过程。
ATP合成酶:ATP合成酶广泛存在于线粒体、叶绿体、异养菌和光合细菌中,是生物体能量转换的核
心酶。该酶分别位于线粒体内膜、类囊体膜或质膜匕参与氧化磷酸化和光合磷酸化,在跨膜质子
动力势的推动卜催化合成ATP。
氧化磷酸化:电子从NADH或FADH2经呼吸链传递给氧形成水时,同时伴有ADP磷酸化形成ATP,这
一过程称为氧化磷酸化。
原初反应:指从光合色素分子被光激发,到引起第一个光化学反应为止的过程,它包括光能的吸收、
传递与光化学反应。
电子传递链(呼吸链):在线粒体内膜上存在有关氧化磷酸化的脂蛋白复合物,它们是传递电子的
酶体系,由•系列能可逆地接受和释放电子或H+的化学物质所组成,在内膜上相互关联地有序排列,
称为电子传递锥或呼吸链。
天线色素:又称聚光色素,是光系统中只收集光能并将其传递给中心色素,本身不直接参与光化学
反应的色素,包括大多数的叶绿素a、全部叶绿素b和类胡萝卜素
非共生起源学说:认为真核cell的前身是一个进上比较高等的好氧细菌,它比典型的原核cell大,
这样就要逐渐增加呼吸作用的膜表面;开始是通过细菌CM的内陷,扩张和分化(形成的双层膜分别
将基因组包围在其中),后形成了线粒体和叶绿体和cell核的雏形。
非循环式光合磷酸化:在线性电子传递中,光驱动的电子经两个光系统最后传递给NADP+,并在电
子传递过程中建立:H+质子梯度,驱使ADP磷酸化产生ATPo
亚线粒体:用超声波将线粒体破碎,线粒体内膜碎片可自然卷成颗粒朝外的小膜泡,这种小膜泡称
为亚线粒体小泡或亚线粒体颗粒。
光合磷酸化:由光照所引起的甩子传递与磷酸化作用相偶联而生成ATP的过程,称为光合磷酸化:
将磷酸基团加在中间代谢产物上或加在蛋白质上的过程。
光反应:是由光引起的反应。光反应发生在叶绿体的基粒片层(光合膜)。光反应从光合色素吸收光
能激发开始,经过电子传递,水的光解,最后是光能转化成化学能,以ATP和NADPH的形式贮存。
暗反应:叶绿体利用光反应产生的ATP和NADPH这两个高能化合物分别作为能源和还原的动力将
C02固定,使之转变成葡萄糖,由于这一过程不需要光所以称为暗反应
简答题:简述线粒体核叶绿体适应其功能的结构特点
线粒体由两层膜包被,外膜平滑,内膜向内折叠形成崎,两层膜之间有腔,线粒体中央是基质。
基质内含有与三粉酸循环所需的全部酶类,内膜上具有呼吸链酶系及ATP酶复合体。线粒体能为细
胞的生命活动提供场所,是细胞内氧化磷酸化和形成ATP的主要场所,有细胞〃动力工厂〃之称。另
外,线粒体有自身的DNA和遗传体系,但线粒体基因组的基因数量有限,因此,线粒体只是一种半
自主性的细胞器。外膜具有孔蛋白构成的亲水通道,允许分子量为5KD以下的分子通过,1KD以下
的分子可自由通过。标志酶为单胺氧化酶。内膜含100种以上的多肽,心磷脂含量高、缺乏胆固醇,
通透性很低.,仅允许不带电荷的小分了•物质通过,大分了•和离子通过内膜时需要特殊的转运系统。
线粒体氧化磷酸化的电子传递链位于内膜。内膜的标志能为细胞色素C氧化酶。内膜向内折褶形成
许多靖,大大增加了内膜的表面积。内膜含有三类功能性蛋白:
①呼吸链中进行氧化反应的酶:②ATP合成酶复合物;③一些特殊的运输蛋白,调节基质中代
谢代谢物的输出和输入。膜间隙是内外膜之间的腔隙。由于外膜具有大量亲水孔道与细胞质相通,
因此膜间隙的pH值与细胞质的相似。标志酶为腺甘酸激酣。基质为内膜和靖包围的空间。除糖酵
解在细胞质中进行外,其他的生物氧化过程都在线粒体中进行。催化三猴酸循环,脂肪酸和内酮酸
氧化的酣类均位于基质中,其标志酶为苹果酸脱氢能。基质具有一套完整的转录和翻译体系。基质
中还含有纤维丝和电子密度很大的致密颗粒状物质,内含Ca2+、Mg2+、Zn2+等离子。
叶绿体扁球状,具双层膜,内有间质,间质中含呈溶解状态的酶和片层。片层由闭合的中空盘
状的类囊体垛堆而成,类囊体是形成ATP所必需。叶绿体外被由双层膜组成,膜间为10~20询的膜
间隙。外膜的渗透性大,如核甘、无机磷、蔗糖等许多细胞质中的营养分子可自由进入膜间隙。内
膜对通过物质的选择性很强。类囊体,是单层膜围成的扁平小囊,沿叶绿体的长轴平行排列。膜上
含有光合色素和电子传递链组分,又称光合膜。许多类囊体象圆盘一样叠在一起,称为基粒,组成
基粒的类囊体,叫做基粒类囊体,构成内膜系统的基粒片层。基质是内膜与类囊体之间的空间,叶
绿体的功能叶绿体:藻类和植物体中含有叶绿素进行光合作用的器官。主要功能是进行光合作用。
简述ATP合成酶的作用机制
F1和Fo通过“转子”和“定子”连接在一起,在合成水解ATP过程中,“转子”在通过F0的氢离
子流推动下旋转,依次与三人B亚基作用,调节B亚基催化位点的构象变化:“定子”在一侧将a3,
B3与F0连接起来。作用之一就是将跨膜质子动力势能转换成力矩,推动“转子”旋转。在跨膜
质子动力势的推动下合成ATP。
内共生学说的主要内容
认为线粒体和叶绿体分别起源于原始真核cell内共生的细菌和蓝藻.线粒体来源于细菌,即细菌被
真核生物吞噬后,在长期共生过程中,通过演变,形成了线粒体.叶绿体来源于蓝藻,被原始真核cell
摄入胞内,在共生关系中,形成了叶绿体.
简述光合磷酸化的两种类型及其异同
光合磷酸化可分为循环式光合磷酸化和非循环式光合磷酸化。不同点:非循环式光合磷酸化电子传
递是一个开放的通道其产物除ATP外,还有NADPH(绿色植物)或NADH(光合细菌)、循环式光合磷
酸化电子的传递是一个闭合的问路只有其产物ATP的产生。相同点:接受光产生电子,都生成ATP.
线粒体与叶绿体基本结构上的异同点
线粒体与叶绿体的相同点:一、线粒体和叶绿体都含有遗传物质DNA和RNA;二、线粒体和叶绿体
都是双层膜结构;三、线粒体和叶绿体都能产生ATP:四、线粒体和叶绿体都是结构和功能的统一
体;
线粒体与叶绿体的不同点:一、形态结构不同一一1.线粒体形态及结构:线粒体一般呈粒状或杆状,
但因生物种类和生理状态而异,可呈环形,哑铃形、线状、分杈状或其它形状。线粒体由内外两
层膜封闭,包括外膜、内膜、膜间隙和基质四个功能区隔。2.叶绿体形态及结构:高等植物中叶绿
体象双凸或平凸透镜,长径5~10um,短径2~4um,厚2~3un。叶绿体的数目因物种细胞类型,生态
环境,生理状态而有所不同。叶绿体由叶绿体外被、类囊体和基质3部分组成,叶绿体含有3种不
同的膜:外膜、内膜、类囊体膜和3种彼此分开的腔:膜间隙、基质和类囊体腔。
二、增大膜面积的方式不同一一1.线粒体:线粒体增大膜面积是通过内膜向内折叠形成崎,是线粒
体最富有标志性的结构,它的存在大大扩大了内膜的表面积,增加了内膜的代谢效率。
2.叶绿体:叶绿体增大膜面积是通过基粒片层结构(或类囊体)重叠。
三、酶与色素分布不同一一1.线粒体:线粒体中酶分布于基质、基粒、内膜上;线粒体中没有色素
分布。2.叶绿体:叶绿体中酶分布于基质与基粒.匕叶绿体中色素分布于基粒片层结构的薄膜上。
化学渗透假说的主要内容
电子传递链各组分在线粒体内膜中不对•称分布,当高能电子沿其传递时,所释放的能最将H+从基质
泵到膜间隙,形成H+电化学梯度。在这个梯度驱使下,H+穿过ATP合成酶回到基质,同时合成ATP,
电化学梯度中所蕴藏的能量储存到ATP的高能磷酸键。电子及质子通过呼吸链上电子载体和氢载体
的交替传递,在线粒体内膜上形成3次回路,导致3对H+抽提至膜间隙,生成3个ATP分子。
为什么说线粒体和叶绿体是半自主性细胞器?
线粒体和叶绿体中有DNA和RNA、核糖体、氨基酸活化酶等。这两种细胞器均有自我繁殖所必需的
基本组分,具有独立进行转录和转译的功能。迄今为止,已知线粒体基因组仅能编码约20种线粒体
膜和基质蛋白并在线粒体核糖体上合成;线粒体和叶绿体的绝大多数蛋白质是由核基因编码,在细
胞质核糖体上合成,然后转移至线粒体或叶绿体内。这些强白质与线粒体或叶绿体INA编码的蛋白
质协同作用,可以说,细胞核与发育成熟的线粒体和叶绿体之间存在着密切的、精确的、严格调控
的生物学机制。在二者协同作用的关系中,细胞核的功能更重要,一方面它提供了绝大部分遗传信
息;另一方面它具有关键的控制功能。也就是说,线粒体和叶绿体的自主程度是有限的,而对核遗
传系统有很大的依赖性。因此,线粒体和叶绿体的生长和妈殖是受核基因组及其自身的基因组两套
遗传系统的控制,所以称为半自主性细胞器
第七章——多选:
溶酶体的功能有(ABCD)
A.细胞内消化B.细胞自溶C,细胞防御D.自体吞噬
下列哪些可称为细胞器(BE)
A核B线粒体C微管I)内吞小泡E溶醉体
细胞内能进行蛋白质修饰和分选的细胞器有(CI))
A线粒体B叶绿体C内质网D高尔基体
真核细胞中被称为异质性细胞器的有(ACD)
A溶酶体B核糖体C乙醛酸循环体D过氧化物酶体
微体中都含有:(AD)
A氧化前B酸性磷酸酶C琥珀酸脱氢酶D过氧化氢能
许多细胞器的膜上具有质子泵,用以维持细胞器内部的酸性环境,以下哪一种细胞器内的pl【值低于
显著细胞质的川值(ABC)
A溶酶体B内体C植物液泡D线粒体膜间隙
蛋白质的糖基化修饰中,N一连接的糖基化反应一般发生在(B)中,而。一连接的糖基化反应则发
生在(C)中。
A内质网B高尔基体C内质网和高尔基体
从结构上高尔基体主要由(ABCD)组成。
A顺面膜囊B中间膜囊C反面膜囊D反面网状结构
在内质网上合成的蛋白质主要有(ABCI))
A需要与其他细胞组分严格分开的蛋白B膜蛋白
C分泌性蛋白D需要进行复杂修饰的蛋白
原核细胞中核糖体一般结合在(A)上,而真核细胞中则结合在(B)上。
A细胞质膜B内质网C细胞基质D高尔基体
高尔基体上进行0-连接的糖基化,糖链可连接在以下哪些氨基酸残基上(ABD)
A丝氨酸B苏氨酸C月甫氨酸(proline)D羟脯氨酸
根据溶酶体所处的完成其生理功能的不同阶段,大致可将溶酶体分为(ABC)
A初级溶酶体B次级溶酶体C残余小体D微体E中膜体
细胞内能够清除自由基的酶系统包括(ABC)
A超氧化物歧化酶(SCD)B过氧化氢酶(CAT)
C谷胱甘肽过氧化物院(GSH-PX)D多功能氧化酶(MFO)
高尔基体的极性反映在它们自形成面到成熟面筋成分的不同,成熟面含有较多的(CD)
A甘露糖磷酸化酶B唾液酸转移酶C半乳糖转移酶DN-乙酰葡萄糖胺转移醉
在内质网上合成的蛋白主要包括(ABC)
A分泌蛋白B膜整合蛋白C细胞器驻留蛋白D胞质可溶性蛋白
在内质网上进行的蛋白合成过程中,肽链边合成边转移到内质网腔中的方式称为(A);而含导肽的
蛋白质在细胞质中合成后再转移到细胞器中的方式称为(B)。
A共转移B后转移C反向运输D共运输
在溶酶体中可被酶水解的大分子有(ABCDE)
A核糖核酸B蛋白C脱氧核糖核酸I)磷脂E碳水化合物
单选
溶酶体酶在合成中发生特异性的糖基化修饰,既都产生(A)
A6一磷酸甘露糖BN-乙酰他糖糖胺C半乳糖D果糖
肌细胞中的内质网异常发达,被称为(0
A粗面内质网B糙面内质网C肌质网D微粒体
被称为细胞内的消化器官的细胞器是(D)
A叶绿体B高尔基体C线粒体I)溶酶体E内质网
肝细胞中的脂褐质是(D)
A衰老的高尔基体B衰老的过氧化物酶C衰老的线粒体D残体(后溶酶体)
真核细胞中,酸性水解酶多存在于(E)中。
A细胞质膜B内质网C细胞基质D图尔基体E溶酶体
被称为细胞内大分子运输交通枢纽的细胞器(B)
A叶绿体B局尔基体C线粒体1)溶酶体E内质网
矽肺与哪一种细胞器有关(C)
A高尔基体B内质网C溶酶体D微体
以下哪•种是微体的标志酶(B)
A酸性磷酸酷B过氧化氢能C碱性磷酸酶D超氧化物歧化酶
在植物的微体中能进行(B)
ATCA循环B乙醛酸循环C卡尔文循环DHatch-Slack循环
真核细胞中,(A)是合成脂类分子的细胞器。
A光面内质网B糙面内质网C肌质网D高尔基体
N-连接的糖基化中,糖链连接在(D)残基上
A脯氨酸B羟肺氨酸C天冬氨酸D天冬酰胺
所有膜蛋白都具有方向性,其方向性在什么部位中确定:(。)
A细胞质基质B高尔基体C内质网D质膜
以下哪些细胞器是膜围成的(A)
A内体(endosome)B核糖体(ribosome)
C蛋白酷体(proteasome)D中心体(centrosome)
EDG
高尔基体的标志酹是(C)
A单胺氧化酶B细胞色素氧化酶
C胞喀咤单核甘酸酶D腺甘酸激酶
E苹果酸脱氢酶
各种水解酶之所以能够选择性地运入溶酶体是因为他们具有(A)
AM6P标志B导肽C信号肽D特殊氨基序列
膜蛋白高度糖基化的细胞器是:(A)
A溶酶体B高尔基体C过氧化物酶体D线粒体
具有将蛋白进行修饰、分选并分泌到细胞外的细胞器
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