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文档简介

2026综合类-公卫执业助理医师-细胞的基本功能历年真题摘选带答案详解一、选择题从给出的选项中选择正确答案(共100题)1、细胞静息电位产生的主要离子基础是A.钠离子内流B.钾离子外流C.钙离子内流D.氯离子内流E.氯离子外流2、细胞动作电位去极相的产生机制是A.钠离子内流B.钾离子外流C.钙离子内流D.氯离子外流E.钠离子外流3、钠-钾泵的化学本质是A.载体蛋白B.通道蛋白C.ATP酶D.受体蛋白E.酶蛋白4、细胞膜物质转运中,通过载体蛋白的易化扩散与通过通道蛋白的易化扩散的主要区别在于A.转运方向不同B.是否消耗能量C.是否有饱和现象D.是否顺浓度梯度E.是否为被动转运5、细胞继发性主动转运的特点是A.直接消耗ATPB.逆浓度梯度转运C.不依赖钠离子梯度D.不需要载体蛋白E.只转运葡萄糖6、神经-肌接头兴奋传递过程中,终板膜上发生的离子变化是A.只对钠离子通透性增高B.只对钾离子通透性增高C.对钠、钾离子通透性均增高D.对钙离子通透性增高E.对氯离子通透性增高7、骨骼肌细胞收缩时,钙离子的主要来源是A.细胞外液B.肌浆网C.线粒体D.高尔基体E.内质网8、细胞静息电位的主要决定因素是A.细胞内、外钠离子浓度差B.细胞内、外钾离子浓度差C.细胞内、外钙离子浓度差D.细胞膜对离子的通透性E.细胞膜上钠-钾泵的活性9、细胞动作电位的幅度接近于A.钾离子平衡电位B.钠离子平衡电位C.钙离子平衡电位D.氯离子平衡电位E.静息电位绝对值10、关于细胞膜流动镶嵌模型的正确描述是A.膜蛋白镶嵌或贯穿在磷脂双分子层中B.膜蛋白位于磷脂双分子层表面C.磷脂分子固定不动D.膜蛋白不具流动性E.脂质双分子层是固态结构11、细胞膜上的离子通道具有的特征是A.无特异性B.有门控特性C.无饱和现象和特异性D.需要消耗能量E.可逆浓度梯度转运离子12、阈电位是指能触发动作电位的临界膜电位值,其特点是A.比静息电位更小B.钠通道完全开放C.钠离子内流与外流达到动态平衡D.钠通道开始大量开放E.钾离子通道开始关闭13、局部电位不具有的特点是A.电位幅度随刺激强度增大而增大B.可发生总和C.呈电紧张方式扩布D.具有全或无现象E.不呈脉冲式14、细胞膜上G蛋白耦联受体介导的信号转导通路中,第二信使cAMP的作用是A.直接打开离子通道B.激活蛋白激酶AC.抑制腺苷酸环化酶D.直接水解ATPE.促进G蛋白失活15、细胞膜受体中,具有酪氨酸激酶活性的是A.离子通道型受体B.G蛋白耦联受体C.酪氨酸激酶型受体D.鸟苷酸环化酶型受体E.丝氨酸/苏氨酸激酶型受体16、细胞内外钠钾分布不均匀的主要原因是A.钠钾泵的活动B.离子通道的作用C.易化扩散D.单纯扩散E.继发性主动转运17、骨骼肌收缩的基本单位是A.肌纤维B.肌束C.肌小节D.肌原纤维E.肌膜18、细胞膜进行主动转运的特点是A.顺浓度梯度转运B.不消耗能量C.需要载体蛋白D.转运速度无饱和现象E.只能转运小分子物质19、细胞内最重要的第二信使是A.环磷酸腺苷B.环磷酸鸟苷C.三磷酸肌醇D.二酰甘油E.钙离子20、关于细胞膜糖萼的叙述,正确的是A.分布于细胞膜内侧B.具有保护和润滑作用C.主要成分是脂类D.只存在于上皮细胞E.与细胞识别无关21、细胞通过出胞作用释放物质的特点是A.大分子物质排出细胞B.小分子物质排出细胞C.需要消耗能量D.与钙离子浓度升高有关E.以上都正确22、细胞膜被动转运的特点是A.逆浓度梯度进行B.需要消耗能量C.不需要膜蛋白参与D.顺电化学梯度进行E.具有饱和现象23、神经末梢释放神经递质的方式是A.单纯扩散B.易化扩散C.主动转运D.出胞E.入胞24、肌细胞的横管系统的主要功能是A.储存钙离子B.传导动作电位C.合成蛋白质D.提供能量E.合成肌红蛋白25、细胞信号转导中,蛋白激酶C的激活需要A.cAMP和Ca2+B.DAG和Ca2+C.cGMP和Ca2+D.IP3和Ca2+E.ADP和Ca2+26、细胞膜上负责主动转运钠钾离子的泵是?A.钙泵B.钠钾泵C.氢泵D.质子泵27、神经递质释放到突触间隙的方式属于?A.单纯扩散B.易化扩散C.胞吐作用D.通道介导运输28、关于细胞静息电位的产生机制,正确的是?A.钾离子外流形成的平衡电位B.钠离子内流形成的平衡电位C.钙离子内流形成的平衡电位D.氯离子外流形成的平衡电位29、细胞凋亡的特征性形态学改变是?A.细胞肿胀B.核固缩C.细胞破裂D.炎症反应明显30、继发性主动转运的特点是?A.直接利用ATP供能B.逆浓度梯度转运需间接耗能C.顺浓度梯度进行D.不需要载体蛋白31、骨骼肌细胞兴奋收缩耦联的关键因子是?A.Na+B.K+C.Ca2+D.Mg2+32、细胞膜流动性主要取决于?A.蛋白质种类B.胆固醇含量C.磷脂双分子层D.糖链结构33、关于易化扩散的描述,正确的是?A.需要消耗ATPB.逆浓度梯度转运C.需要膜蛋白协助D.只能转运小分子脂溶性物质34、细胞内钙库主要位于?A.线粒体B.溶酶体C.粗面内质网D.高尔基体35、红细胞摄取葡萄糖的方式是?A.单纯扩散B.主动转运C.易化扩散D.胞吞作用36、关于细胞膜电位去极化的描述,正确的是?A.膜内电位负值增大B.膜内电位负值减小C.膜外电位负值减小D.膜两侧电位差增大37、神经末梢释放乙酰胆碱涉及的膜蛋白是?A.载体蛋白B.通道蛋白C.SNARE蛋白D.受体蛋白38、细胞分化的本质是?A.细胞形态改变B.基因选择性表达C.细胞数量增加D.细胞体积增大39、关于细胞膜流动镶嵌模型,正确的是?A.蛋白质覆盖在磷脂双分子层表面B.磷脂分子不能运动C.膜蛋白镶嵌或贯穿磷脂双分子层D.膜具有刚性结构40、细胞通过囊泡运输分泌蛋白到细胞外的过程称为?A.胞吞B.胞吐C.入胞D.出胞41、心肌细胞动作电位平台期形成的主要原因是?A.Na+内流B.K+外流C.Ca2+内流与K+外流D.Cl-内流42、关于细胞周期,错误的是?A.G1期进行DNA合成B.S期进行DNA复制C.G2期合成微管蛋白D.M期完成细胞分裂43、细胞间信息传递可通过下列哪种方式实现?A.胞间连丝B.血液运输C.淋巴循环D.组织液扩散44、关于细胞凋亡与坏死的区别,正确的是?A.凋亡有明显炎症反应B.坏死是基因调控的主动过程C.凋亡细胞膜保持完整D.坏死细胞体积缩小45、小肠上皮细胞吸收氨基酸的主要方式是?A.单纯扩散B.原发性主动转运C.继发性主动转运D.易化扩散46、细胞膜物质转运中,Na+-K+泵的生理意义不包括以下哪项?A.维持细胞内高钾离子浓度B.阻止细胞肿胀C.消耗ATP提供能量D.产生膜电位E.促进葡萄糖顺浓度梯度进入细胞47、骨骼肌细胞兴奋-收缩耦联的关键因素是?A.肌浆网钙释放B.横管膜动作电位C.终池钙释放D.胞外钙内流E.钙调蛋白结合48、关于细胞间信息的化学信号传递,下列叙述正确的是?A.神经递质只能作用于突触后膜B.激素通过血液循环作用于全身所有细胞C.旁分泌信号仅作用于邻近细胞D.自分泌信号不发挥作用E.间隙连接传递的是化学信号49、细胞膜上的通道蛋白与载体蛋白的主要区别在于?A.通道蛋白具有特异性B.载体蛋白运输速度更快C.通道蛋白形成亲水通道D.载体蛋白不消耗能量E.通道蛋白只转运离子50、关于细胞膜电位,下列叙述错误的是?A.静息电位主要由K+外流形成B.动作电位的去极相由Na+内流引起C.超极化时膜电位绝对值增大D.阈电位是所有细胞动作电位的共同临界值E.超射值接近Na+平衡电位51、细胞凋亡与细胞坏死的主要区别是?A.凋亡有核小体DNA片段化B.坏死细胞膜始终完整C.凋亡引起炎症反应D.坏死是生理性过程E.凋亡细胞不发生吞噬清除52、下列关于细胞分化叙述正确的是?A.分化细胞已丧失全能性B.分化过程中遗传物质发生改变C.分化具有可逆性D.分化仅受基因调控E.分化细胞形态功能完全相同53、细胞内第二信使cAMP的作用机制主要是?A.直接激活蛋白激酶CB.激活腺苷酸环化酶C.激活蛋白激酶AD.促进IP3生成E.开放钙通道54、骨骼肌收缩时,肌丝滑行的直接触发因素是?A.钙离子与肌球蛋白结合B.钙离子与肌动蛋白结合C.钙离子与肌钙蛋白结合D.钙离子与原肌凝蛋白结合E.钙离子直接激活肌球蛋白ATP酶55、关于受体介导的信号转导,下列叙述正确的是?A.G蛋白偶联受体属于离子通道型受体B.所有受体都能直接进入细胞核C.酶联受体具有内在的酶活性D.细胞表面受体识别的都是脂溶性信号分子E.受体一旦被激活就不可逆失活56、关于神经纤维动作电位的传导,下列叙述正确的是?A.传导速度不受纤维直径影响B.有髓纤维的传导速度慢于无髓纤维C.动作电位可以衰减传导D.髓鞘使冲动在郎飞结处跳跃传导E.传导方向只能是单向的57、细胞骨架中负责维持细胞形态的主要成分是?A.微管B.微丝C.中间纤维D.肌动蛋白丝E.纺锤丝58、关于细胞膜的流动镶嵌模型,下列叙述错误的是?A.磷脂分子构成膜的基本骨架B.膜蛋白以不同深度镶嵌或附着于磷脂双层C.膜成分处于动态流动状态D.胆固醇只存在于动物细胞膜E.糖链分布在膜的内侧59、关于易化扩散,下列叙述正确的是?A.需要消耗ATPB.逆浓度梯度转运C.需要载体蛋白或通道蛋白协助D.只转运脂溶性小分子E.是主动转运的一种形式60、钙调蛋白在细胞信号转导中的作用是?A.作为第一信使B.直接水解ATPC.作为钙离子的受体蛋白激活下游效应物D.促进钠钾泵活性E.构成细胞膜受体61、关于细胞膜电位与物质转运的关系,正确的是?A.静息电位不影响离子扩散B.电化学梯度决定离子转运方向和驱动力C.膜电位对所有物质转运无影响D.只有主动转运受膜电位影响E.电位差只能促进阳离子内流62、关于红细胞膜的物质转运,下列叙述正确的是?A.通过原发性主动转运摄取葡萄糖B.通过易化扩散摄取葡萄糖C.通过简单扩散转运氧气和二氧化碳D.Na+-K+泵排出钠离子时消耗GTPE.钾离子主要通过通道蛋白出入红细胞63、关于细胞增殖调控,下列叙述正确的是?A.周期蛋白依赖性激酶(CDK)单独即可驱动细胞周期B.细胞周期检查点确保DNA复制完整后再进入分裂期C.DNA损伤不会激活细胞周期检查点D.生长因子对所有细胞都有促增殖作用E.癌基因仅指病毒癌基因64、关于细胞外基质的叙述,错误的是?A.胶原蛋白是细胞外基质中最丰富的蛋白质B.基底膜由IV型胶原和层粘连蛋白等组成C.细胞外基质不参与细胞信号传递D.蛋白多糖具有结合水分子的能力E.细胞外基质与细胞膜通过整合素相连65、关于平滑肌收缩的特点,正确的是?A.收缩强度与胞质钙浓度无关B.需要肌钙蛋白参与调节C.呈同步化收缩D.钙离子与钙调蛋白结合启动收缩E.横纹结构明显66、某药物通过促进细胞膜上钠-钾泵的活性来降低细胞内钠离子浓度,该药物发挥作用的直接机制是:A.激活Na+-K+-ATP酶的ATP水解活性B.阻断电压门控钠通道的开放C.增强钙泵对钙离子的转运能力D.抑制葡萄糖协同转运蛋白的活性E.促进水通道蛋白的表达67、在细胞跨膜信号转导过程中,G蛋白偶联受体被激活后,能够直接影响的下游效应分子是:A.环磷酸腺苷B.磷脂酶CC.GTP结合蛋白D.蛋白激酶AE.细胞外信号分子68、某患者体内某种离子通道基因发生突变,导致神经细胞静息电位由正常的-70mV变为-55mV,该突变最可能影响的离子是:A.钠离子B.钾离子C.氯离子D.钙离子E.镁离子69、细胞骨架中能够直接参与细胞分裂时染色体分离的结构是:A.微丝B.微管C.中间纤维D.致密体E.张力细丝70、下列哪种细胞连接结构主要分布于上皮细胞的侧面,具有封闭细胞间隙、阻止物质自由通过的作用:A.紧密连接B.锚定连接C.通讯连接D.桥粒E.半桥粒71、细胞膜上的载体蛋白和通道蛋白在物质转运过程中的共同特点是:A.都需要消耗能量B.都具有特异性C.转运速率都很快D.都能逆浓度梯度转运E.都介导主动转运72、细胞内负责蛋白质合成和修饰的细胞器是:A.粗面内质网B.滑面内质网C.溶酶体D.过氧化物酶体E.中心体73、当细胞受到凋亡信号刺激后,线粒体释放的促凋亡因子是:A.细胞色素CB.辅酶Q10C.泛醌D.铁硫蛋白E.黄素蛋白74、细胞周期中,DNA复制发生在哪个时期:A.G1期B.S期C.G2期D.M期E.G0期75、细胞膜上的糖蛋白主要功能是:A.作为物质转运的通道B.参与细胞识别和信息传递C.维持细胞膜的稳定性D.催化膜上的化学反应E.构成细胞膜的骨架76、下列哪种物质跨膜转运方式不消耗细胞代谢能:A.钠-钾泵转运B.钙泵转运C.葡萄糖经易化扩散进入红细胞D.碘离子逆浓度梯度进入甲状腺滤泡细胞E.质子泵转运氢离子77、细胞内含量最丰富的细胞骨架成分是:A.微管B.微丝C.中间纤维D.肌动蛋白E.角蛋白78、细胞凋亡与细胞坏死的本质区别在于:A.凋亡是程序性死亡,坏死是病理性损伤B.凋亡引起炎症反应,坏死不引起C.凋亡细胞膜完整,坏死细胞膜破裂D.凋亡需要能量,坏死不需要能量E.凋亡是生理性的,坏死总是病理性的79、细胞膜上负责将细胞外信号转化为细胞内信号的分子是:A.受体B.载体蛋白C.通道蛋白D.酶E.结构蛋白80、在细胞分裂末期,参与胞质分裂的主要结构是:A.微管组成的纺锤体B.微丝组成的收缩环C.中间纤维构成的网络D.核膜残片形成的囊泡E.中心体发出的星射线81、细胞外基质中的胶原蛋白主要功能是:A.传递细胞信号B.提供机械强度和支撑C.参与物质转运D.催化化学反应E.识别抗原82、细胞内钙离子的主要储存部位是:A.线粒体和内质网B.高尔基体和溶酶体C.细胞核和核糖体D.中心体和微体E.细胞膜和细胞质83、细胞膜脂双层的流动性主要取决于:A.磷脂分子的饱和程度和胆固醇含量B.膜蛋白的种类和数量C.糖蛋白的分布和密度D.离子通道的开闭状态E.载体蛋白的转运速率84、细胞膜脂双层的主要化学成分是A.蛋白质与糖类B.磷脂与胆固醇C.核酸与脂质D.糖蛋白与糖脂E.脂肪酸与甘油85、钠泵的化学本质是A.通道蛋白B.载体蛋白C.Na+-K+-ATP酶D.受体蛋白E.酶联受体86、下列关于单纯扩散的描述,错误的是A.顺浓度梯度进行B.不需膜蛋白帮助C.需要消耗ATPD.脂溶性物质易通过E.O2和CO2常用此方式跨膜87、主动转运与继发性主动转运的根本区别在于A.转运物质的种类B.是否逆浓度梯度C.是否消耗ATPD.是否需要膜蛋白E.转运的方向88、细胞受到刺激后产生动作电位的能力称为A.适应性B.兴奋性C.应激性D.反馈性E.阈值89、动作电位的"全或无"特征是指A.刺激强度必须达到阈值才能产生B.动作电位一旦产生即达最大值C.动作电位幅度不随刺激强度增大而增大D.A和B均正确E.A和C均正确90、骨骼肌细胞静息电位的主要离子基础是A.Na+外流B.K+外流C.Ca2+内流D.Cl-内流E.Na+-K+泵生电作用91、神经纤维动作电位去极化相的主要离子机制是A.K+外流B.Na+内流C.Ca2+内流D.Cl-内流E.Na+外流92、终板电位的性质属于A.动作电位B.阈电位C.局部电位D.超极化电位E.抑制性突触后电位93、骨骼肌细胞的三联管结构由A.两个终池加一条横小管组成B.一个终池加两条横小管组成C.一个横小管加两侧终池组成D.三个终池加一个横小管组成E.三个横小管加一个终池组成94、兴奋-收缩耦联的关键因子是A.Na+B.K+C.Ca2+D.Mg2+E.Cl-95、神经递质释放入突触间隙的方式是A.单纯扩散B.易化扩散C.原发性主动转运D.出胞作用E.入胞作用96、骨骼肌强直收缩的基础是A.单个动作电位B.肌肉疲劳C.刺激频率足够高使肌收缩叠加D.肌浆网Ca2+泵活性降低E.横桥周期减慢97、细胞膜受体大多数是A.脂蛋白B.糖蛋白C.糖脂D.磷脂E.核酸98、甲状腺激素通过与细胞内哪种受体结合发挥作用A.细胞膜受体B.细胞核受体C.细胞膜G蛋白偶联受体D.酶联受体E.离子通道受体99、cAMP作为第二信使激活的蛋白激酶是A.蛋白激酶CB.蛋白激酶AC.蛋白激酶GD.酪氨酸蛋白激酶E.钙调蛋白依赖的蛋白激酶100、Ca2+-钙调蛋白依赖的蛋白激酶激活后主要作用于A.腺苷酸环化酶B.磷脂酶CC.肌球蛋白轻链激酶D.鸟苷酸环化酶E.磷脂酶A2

参考答案及解析1.【参考答案】B【解析】静息电位是指细胞在安静状态下存在于细胞膜两侧的电位差。其主要形成机制是钾离子外流。安静状态下,细胞膜对钾离子有较高的通透性,细胞内钾离子浓度高于细胞外,钾离子顺浓度梯度向膜外扩散,形成内负外正的电位差。当钾离子外流达到一定程度时,膜内外电位差足以阻止钾离子进一步外流,此时达到钾离子的平衡电位,即为静息电位的主要成分。2.【参考答案】A【解析】动作电位去极相主要是由于钠离子快速内流所致。当细胞受到阈刺激时,细胞膜上电压门控钠通道开放,钠离子顺浓度梯度和电位梯度快速内流,使膜内电位迅速上升,由负变正,形成动作电位的升支(去极相)。这一过程是再生性的,即钠离子内流越多,膜去极化程度越大,开放更多的钠通道,形成正反馈。钠通道开放后迅速失活关闭,动作电位随即进入复极化阶段。3.【参考答案】C【解析】钠-钾泵又称Na+-K+依赖式ATP酶或Na+-K+泵,是一种镶嵌在细胞膜上的蛋白质。它具有ATP酶的活性,能够催化ATP水解,利用水解所释放的能量逆浓度梯度将细胞内的钠离子泵出细胞外,同时将细胞外的钾离子泵入细胞内。这种主动转运方式对维持细胞内外钠钾离子浓度梯度、维持细胞容积、产生和维持膜电位具有重要的生理意义。4.【参考答案】C【解析】易化扩散是指非脂溶性或脂溶性很小的物质在膜蛋白的帮助下,顺电化学梯度穿过细胞膜的过程,不消耗能量,分为经载体易化扩散和经通道易化扩散两类。两者主要区别在于载体蛋白具有饱和现象,即载体与物质的结合位点是有限的,当所有载体都被占据时,转运速率达到最大值,不再随物质浓度增加而增大;而通道蛋白没有饱和现象。5.【参考答案】B【解析】继发性主动转运是指间接消耗能量,其能量来自原发性主动转运建立的离子浓度梯度势能。最常见的例子是小肠黏膜上皮细胞和肾小管上皮细胞对葡萄糖、氨基酸的逆浓度梯度重吸收。这一过程需要钠离子浓度梯度提供动力,通过同向转运体将钠离子和葡萄糖同时转运入细胞。由于不直接水解ATP,而是利用已建立的离子梯度势能,故称为继发性主动转运。6.【参考答案】C【解析】神经-肌接头兴奋传递时,运动神经末梢释放乙酰胆碱,乙酰胆碱与终板膜上的N2型乙酰胆碱受体结合,使受体-通道复合体构型改变,终板膜对钠离子和钾离子通透性同时增高,但以钠离子内流为主,导致终板膜去极化,产生终板电位。终板电位以电紧张方式使邻近的肌膜去极化,当达到阈电位时,引起肌膜动作电位。7.【参考答案】B【解析】骨骼肌细胞收缩时,钙离子主要由肌浆网(纵肌质网)释放。当动作电位沿横管传到三联管部位时,激活L型钙通道,进而触发肌浆网膜上的ryanodine受体钙通道开放,大量钙离子从肌浆网释放到胞质中。胞质内钙离子浓度迅速升高,钙离子与肌钙蛋白结合,引发肌丝滑行,导致肌肉收缩。随后钙离子被肌浆网膜上的钙泵重新泵回肌浆网,肌肉舒张。8.【参考答案】B【解析】细胞内外钾离子浓度差是静息电位形成的主要物质基础。正常情况下,细胞内钾离子浓度约为细胞外的30倍,细胞膜在静息状态下对钾离子有较高的通透性。钾离子顺浓度梯度外流,造成膜外正电荷积累而膜内负电荷相对增多,形成内负外正的跨膜电位差。因此,细胞内外钾离子浓度差的大小直接影响静息电位的数值,是静息电位的主要决定因素。9.【参考答案】B【解析】动作电位的幅度是指从静息电位水平上升到动作电位峰值的幅度。动作电位去极相主要是钠离子内流所致,当膜电位趋近于钠离子平衡电位时,钠离子内流减少并停止,动作电位达到峰值。因此,动作电位的幅度接近于钠离子平衡电位与静息电位的差值。动作电位是全或无的,其大小不随刺激强度变化,而是由细胞内外钠离子浓度差决定。10.【参考答案】A【解析】流动镶嵌模型认为细胞膜是由磷脂双分子层构成的基本骨架,磷脂分子可以侧向移动、翻转或旋转,具有流动性。膜蛋白以不同方式镶嵌或贯穿于磷脂双分子层中,有的部分嵌入脂质双层,有的贯穿整个膜,有的附着在膜表面。膜蛋白也具有流动性,可以在膜平面内进行侧向移动。该模型强调了膜的流动性和膜组分的不对称性。11.【参考答案】B【解析】离子通道是细胞膜上一类具有选择性通透功能的跨膜蛋白,形成亲水性孔道,允许特定离子顺电化学梯度快速通过。离子通道具有门控特性,即通道的开闭受特定信号调控。根据开门机制不同,可分为电压门控通道、配体门控通道和机械门控通道等。离子通道具有高度选择性,不同通道只允许特定种类离子通过,但不消耗能量,也不具备饱和现象。12.【参考答案】D【解析】阈电位是指能触发动作电位的临界膜电位值,通常比静息电位高10~20mV。当膜电位去极化达到阈电位水平时,电压门控钠通道大量开放,钠离子大量内流,形成正反馈再生性循环,使膜电位迅速去极化至钠离子平衡电位,产生动作电位。阈电位是触发动作电位的关键临界值,低于阈电位的刺激不能引发动作电位。13.【参考答案】D【解析】局部电位是阈下刺激引起的膜电位微小变化,不具有全或无现象。其特点包括:①电位幅度随刺激强度增大而增大;②可发生时间总和与空间总和;③呈电紧张方式扩布,衰减较快;④无不应期;⑤不呈脉冲式传播。全或无现象是动作电位的特点,即只要刺激达到阈值,产生的动作电位幅度就达到最大值,与刺激强度无关。14.【参考答案】B【解析】G蛋白耦联受体激活后,通过G蛋白激活或抑制效应酶腺苷酸环化酶,使ATP转化为cAMP,cAMP作为第二信使激活蛋白激酶A(PKA)。蛋白激酶A被激活后可磷酸化多种靶蛋白,调节细胞代谢、基因表达等多种生理功能。cAMP信号通路是最典型的G蛋白耦联受体信号转导途径之一,参与多种激素和神经递质的信号传递。15.【参考答案】C【解析】酪氨酸激酶型受体是一类跨膜蛋白受体,具有内在的酪氨酸激酶活性。当配体与受体胞外结构域结合后,受体二聚化并自我磷酸化,激活胞内酪氨酸激酶结构域,磷酸化下游靶蛋白上的酪氨酸残基,从而启动细胞内信号转导级联反应。胰岛素受体和生长因子受体均属于此类受体,在细胞生长、分化和代谢调节中起重要作用。16.【参考答案】A【解析】细胞内外钠钾分布不均匀主要是由于钠-钾泵(Na+-K+泵)的持续活动造成的。钠-钾泵每水解一分子ATP,可将3个钠离子泵出细胞,同时将2个钾离子泵入细胞,造成细胞外钠离子浓度高于细胞内,细胞内钾离子浓度高于细胞外。这种离子分布的不均匀是细胞产生和维持膜电位、进行神经冲动传导、肌肉收缩等多种生理活动的重要基础。17.【参考答案】C【解析】肌小节是骨骼肌收缩的基本功能单位,位于两条Z线之间,由粗肌丝和细肌丝规则排列组成。收缩时,肌小节缩短,但肌丝本身长度不变,是通过细肌丝向粗肌丝方向滑行实现的,即肌丝滑行学说。粗肌丝主要由肌球蛋白组成,细肌丝主要由肌动蛋白、原肌球蛋白和肌钙蛋白组成。肌节缩短是骨骼肌收缩的结构基础。18.【参考答案】C【解析】主动转运是指物质逆浓度梯度或电位梯度穿过细胞膜的过程,需要消耗能量,且必须依赖载体蛋白的参与。主动转运分为原发性主动转运和继发性主动转运两类。原发性主动转运直接消耗ATP,如钠-钾泵;继发性主动转运间接利用离子浓度梯度势能。主动转运具有特异性、饱和性和竞争性抑制等特点。19.【参考答案】E【解析】钙离子是细胞内最重要的第二信使之一。正常情况下,胞质内游离钙离子浓度极低(约10^-7mol/L),远低于细胞外液(约10^-3mol/L)。当细胞受到刺激时,钙离子从细胞外液经钙通道内流,或从肌浆网等细胞内钙库释放,使胞质内钙离子浓度迅速升高,钙离子与钙调蛋白结合,激活多种蛋白激酶,调节细胞代谢和生理功能。20.【参考答案】B【解析】糖萼是细胞膜外表面的糖类结构,主要由糖蛋白和糖脂上的寡糖链构成,分布在细胞膜外侧。糖萼具有多种重要功能,包括:保护细胞表面免受机械损伤和化学损伤;润滑细胞表面,减少摩擦;参与细胞识别和细胞间黏着;作为某些激素和神经递质的受体;在免疫反应中起重要作用。糖萼广泛存在于各种细胞表面,并非只存在于上皮细胞。21.【参考答案】E【解析】出胞是细胞将大分子物质或颗粒性物质排出细胞的过程,需要消耗能量。当细胞受到刺激时,胞内囊泡向细胞膜移动,囊泡膜与细胞膜融合,囊泡内容物通过融合处的开口释放到细胞外。这一过程需要钙离子参与,钙离子内流可触发囊泡与细胞膜的融合。出胞作用在神经递质释放、激素分泌、消化酶分泌等生理过程中发挥重要作用。22.【参考答案】D【解析】被动转运是指物质顺电化学梯度穿过细胞膜的过程,不消耗细胞代谢能量。被动转运包括单纯扩散和易化扩散两种形式。单纯扩散是脂溶性小分子物质直接穿过脂质双分子层,不需要膜蛋白参与;易化扩散是非脂溶性或脂溶性很小的物质在膜蛋白的帮助下顺浓度梯度转运,包括经载体易化扩散和经通道易化扩散。被动转运的共同特点是顺电化学梯度,不消耗能量。23.【参考答案】D【解析】神经递质的释放是通过出胞作用完成的。当动作电位传导到神经末梢时,突触前膜去极化,电压门控钙通道开放,钙离子内流。钙离子内流触发突触小泡向突触前膜移动并与之融合,释放神经递质到突触间隙。这一过程需要消耗能量,且依赖钙离子的参与。出胞作用是细胞排出大分子或颗粒性物质的重要方式,在神经信号传递中发挥关键作用。24.【参考答案】B【解析】横管系统是肌细胞膜向内凹陷形成的管状结构,与肌细胞的肌浆网终池形成三联管结构。横管系统的功能是将肌膜上的动作电位快速传导至肌细胞内部,确保肌纤维各处几乎同时发生兴奋收缩耦联。当动作电位沿横管传播时,可激活横管膜上的L型钙通道,进而触发肌浆网释放钙离子,引发肌丝滑行和肌肉收缩。25.【参考答案】B【解析】蛋白激酶C(PKC)的激活需要二酰甘油(DAG)和钙离子共同参与。当G蛋白耦联受体激活后,磷脂酶C被激活,水解膜磷脂酰肌醇二磷酸(PIP2)生成IP3和DAG。IP3促使肌浆网释放钙离子,DAG留在膜上。钙离子浓度升高后与DAG共同激活蛋白激酶C,PKC被激活后可磷酸化多种靶蛋白,调节细胞功能。26.【参考答案】B【解析】钠钾泵即Na+-K+依赖式ATP酶,每水解一分子ATP可将3个Na+移出膜外,同时将2个K+移入膜内,维持细胞内外离子浓度差,是典型的主动转运方式。27.【参考答案】C【解析】神经递质包裹在囊泡中,当动作电位到达突触前膜时,囊泡与细胞膜融合,将递质释放到突触间隙,这一过程需要消耗能量,属于胞吐作用。28.【参考答案】A【解析】静息电位主要是细胞膜对钾离子有较高的通透性,钾离子顺浓度梯度外流,形成内负外正的电位差,当电化学驱动力为零时达到钾平衡电位。29.【参考答案】B【解析】细胞凋亡是基因调控的编程性死亡,特征性改变包括细胞皱缩、染色质边集、核固缩、凋亡小体形成,无炎症反应,与坏死有本质区别。30.【参考答案】B【解析】继发性主动转运不直接利用ATP,而是利用原发性主动转运建立的离子浓度梯度储存的势能来驱动其他物质的逆浓度转运,如小肠上皮细胞吸收葡萄糖。31.【参考答案】C【解析】动作电位沿横管系统传至三联管,引起终末池释放Ca2+,Ca2+与肌钙蛋白结合引发肌丝滑行,因此Ca2+是兴奋收缩耦联的关键中介因子。32.【参考答案】C【解析】细胞膜的基本骨架是磷脂双分子层,磷脂分子的饱和程度、链长及胆固醇含量影响膜流动性,磷脂双分子层构成膜的流体基质。33.【参考答案】C【解析】易化扩散是物质在膜蛋白帮助下顺浓度梯度或电位梯度跨膜转运,不消耗ATP,包括经通道和经载体的转运方式,适用于水溶性物质。34.【参考答案】C【解析】内质网是细胞内重要的钙库,其中肌细胞的肌浆网是特化的内质网,可储存和释放Ca2+,调节细胞内钙离子浓度变化。35.【参考答案】C【解析】葡萄糖进入红细胞依赖GLUT1载体蛋白,顺浓度梯度进行,不消耗ATP,属于易化扩散,是典型的载体介导的转运方式。36.【参考答案】B【解析】去极化是指膜内电位由静息状态的负值向正值方向变化,即负值减小,如从-70mV变为-50mV,是动作电位上升支的机制。37.【参考答案】C【解析】SNARE蛋白参与突触小泡与突触前膜的识别和融合,是胞吐过程中的关键膜蛋白复合体,介导神经递质的释放。38.【参考答案】B【解析】细胞分化是同一来源的细胞产生形态结构和功能稳定性差异的过程,其分子基础是基因的选择性表达,而非基因丢失或改变。39.【参考答案】C【解析】流动镶嵌模型认为磷脂双分子层构成膜的基本支架,具有流动性,膜蛋白以不同方式镶嵌、嵌入或贯穿磷脂双分子层,体现膜的不对称性和流动性。40.【参考答案】B【解析】胞吐是细胞将大分子物质包裹在囊泡中,囊泡与细胞膜融合后将内容物释放到细胞外的过程,如胰岛素的分泌释放。41.【参考答案】C【解析】平台期是心肌细胞动作电位复极缓慢的原因,主要由L型钙通道开放Ca2+缓慢内流和K+外流共同形成,使复极时程延长。42.【参考答案】A【解析】G1期主要为DNA合成做准备,合成RNA和蛋白质;S期进行DNA复制;G2期合成微管蛋白等有丝分裂所需物质;M期完成细胞分裂。43.【参考答案】A【解析】细胞间信息传递方式包括直接接触传递(如胞间连丝)、化学信号传递和电传递,胞间连丝是植物细胞间信息交流的重要通道。44.【参考答案】C【解析】细胞凋亡细胞膜保持完整,内容物不外漏,不引起炎症;坏死细胞膜破裂,内容物外漏引起炎症反应,是被动过程,细胞体积增大。45.【参考答案】C【解析】小肠上皮细胞吸收氨基酸依赖钠梯度提供的势能,通过Na+-氨基酸同向转运体完成逆浓度梯度转运,属于继发性主动转运。46.【参考答案】E【解析】Na+-K+泵每水解一个ATP分子,可将3个Na+泵出细胞,同时将2个K+泵入细胞。其生理意义包括:维持细胞内高K+浓度,为某些物质跨膜转运提供势能储备;维持渗透压平衡,防止细胞肿胀;形成和维持膜电位。但促进葡萄糖进入细胞属于协同转运的范畴,并非Na+-K+泵的直接作用。47.【参考答案】C【解析】骨骼肌兴奋-收缩耦联的过程为:运动神经末梢释放乙酰胆碱→肌膜产生动作电位→动作电位沿横管系统传入细胞内→激活L型钙通道→触发肌浆网终池释放大量钙离子→钙离子与肌钙蛋白结合→引发肌丝滑行→肌肉收缩。其中肌浆网终池释放钙离子是耦联的关键环节,胞外钙内流在骨骼肌中不是必需的。48.【参考答案】C【解析】旁分泌是指细胞分泌的化学物质通过扩散作用于邻近细胞。神经递质可作用于突触后膜、侧支后膜等;激素有靶细胞特异性,并非作用于全身所有细胞;自分泌信号可反馈调节细胞自身功能;间隙连接传递的是电信号和小分子化学物质,而非典型的化学信号传递方式。49.【参考答案】C【解析】通道蛋白在膜上形成亲水性孔道,允许特定大小的离子或分子顺电化学梯度通过,运输速度快;载体蛋白通过与被转运物质结合,发生构象变化来转运物质,速度较慢。两种蛋白均具有特异性,都属于被动转运时不消耗能量。通道蛋白并非只转运离子,也可转运水分子等小分子。50.【参考答案】D【解析】不同细胞的阈电位值并不完全相同,如神经纤维和骨骼肌纤维的阈电位约为-55mV至-65mV,而心肌细胞的阈电位约-70mV。静息电位主要由K+外流形成,动作电位去极相由Na+内流引起。超极化指膜电位向负值方向增大。超射值接近Na+平衡电位。因此D项叙述错误。51.【参考答案】A【解析】细胞凋亡是基因调控的程序性死亡,特征是细胞皱缩、染色质凝聚、DNA被切割成核小体大小的片段。凋亡细胞不引起炎症反应,相邻细胞和巨噬细胞会将其吞噬清除。细胞坏死是病理性死亡,细胞肿胀、膜破裂、内容物外溢,引起炎症反应。因此凋亡过程中核小体DNA片段化是其重要特征。52.【参考答案】A【解析】细胞分化是基因选择性表达的结果,分化过程中遗传物质本身不发生改变。已分化的细胞一般认为丧失了发育成完整个体的能力(全能性),但保留全套遗传信息。分化通常是不可逆的,受基因调控和环境因素共同影响。分化后的细胞在形态和功能上具有特异性差异。53.【参考答案】C【解析】cAMP是重要的第二信使,其主要作用机制是与蛋白激酶A(PKA)的调节亚基结合,使催化亚基游离并激活,进而磷酸化多种靶蛋白,调节细胞代谢、基因表达等多种生理过程。蛋白激酶C主要被DAG激活;IP3和DAG是磷脂酰肌醇信号通路的产物;cAMP通过PKA间接调控钙通道。54.【参考答案】C【解析】骨骼肌收缩时,肌浆网释放的钙离子与肌钙蛋白C亚基结合,引起肌钙蛋白构象改变,使原肌凝蛋白向肌动蛋白沟内移动,暴露肌动蛋白上的结合位点,横桥得以与肌动蛋白结合并发动作,引发肌丝滑行。钙离子不直接与肌球蛋白或肌动蛋白结合,也不直接激活肌球蛋白ATP酶。55.【参考答案】C【解析】酶联受体如受体酪氨酸激酶,具有内在的酶活性或与酶相连,配体结合后激活酶的催化活性。G蛋白偶联受体通过G蛋白传递信号,不属于离子通道型受体;大多数细胞表面受体不能进入细胞核,脂溶性信号分子才能穿过膜与胞内受体结合;受体激活后可脱敏或内化,但并非不可逆失活。56.【参考答案】D【解析】有髓神经纤维的动作电位只在郎飞结处产生,呈跳跃式传导,速度远快于无髓纤维。纤维直径越大,传导速度越快。动作电位是全或无的,不衰减传导。在单个纤维上冲动可双向传导,但在反射弧中因突触的存在表现为单向传导。髓鞘绝缘作用使冲动只能在郎飞结处跨膜流动。57.【参考答案】C【解析】中间纤维是细胞骨架中最稳定、直径中等的纤维结构,主要功能是维持细胞形态和机械强度,抵抗机械应力。微管主要参与细胞分裂、物质运输和纤毛运动;微丝(肌动蛋白丝)主要参与细胞运动、胞质分裂和维持微绒毛结构。中间纤维在神经细胞中形成网络结构,对细胞形态支撑起关键作用。58.【参考答案】E【解析】流动镶嵌模型认为磷脂双层构成膜的基本骨架,膜蛋白以Integral或Peripheral方式分布其中,膜成分处于不断运动状态。胆固醇主要存在于动物细胞膜中,起调节膜流动性的作用。糖链以糖蛋白或糖脂形式存在于细胞膜的外侧,参与细胞识别和信号传递等功能,而非分布在内侧。59.【参考答案】C【解析】易化扩散是顺浓度梯度或电化学梯度的被动转运过程,不消耗能量。需要膜上载体蛋白或通道蛋白的协助来完成物质的跨膜转运。如葡萄糖通过GLUT转运蛋白进入红细胞属于载体介导的易化扩散;离子通过离子通道转运属于通道介导的易化扩散。脂溶性小分子可直接穿过磷脂双层。60.【参考答案】C【解析】钙调蛋白(calmodulin)是一种胞内钙离子结合蛋白,当胞内钙离子浓度升高时,钙离子与钙调蛋白结合使其构象改变,暴露出活性位点,进而激活多种下游靶蛋白如钙调蛋白依赖性蛋白激酶(CaM-Kinase)、磷酸二酯酶等,从而传递钙信号。它属于第二信使系统的组成部分,不是第一信使。61.【参考答案】B【解析】电化学梯度由浓度梯度和电位梯度共同构成,是离子跨膜被动转运的驱动力。静息电位是K+外流形成的电位差,会影响带电粒子的跨膜扩散。阴离子在电位差作用下可能内流或外流取决于膜电位方向。主动转运虽消耗能量,但也受电化学梯度影响。因此电化学梯度是决定离子转运的核心因素。62.【参考答案】B【解析】红细胞摄取葡萄糖通过GLUT1载体蛋白以易化扩散方式进行,不消耗能量。氧气和二氧化碳以简单扩散方式穿过细胞膜。Na+-K+泵消耗的是ATP而非GTP。钾离子在红细胞膜上主要通过钾通道顺电化学梯度移动。因此红细胞葡萄糖摄取属于典型的易化扩散过程。63.【参考答案】B【解析】细胞周期受CDK与周期蛋白复合体的精确调控,需两者结合才有激酶活性。G1/S和G2/M检查点确保DNA复制完整且无损伤后再进入下一阶段。DNA损伤可激活p53等抑癌基因诱导细胞周期阻滞或凋亡。生长因子具有细胞类型特异性。原癌基因和病毒癌基因共同构成癌基因范畴。64.【参考答案】C【解析】细胞外基质不仅提供结构支撑,还参与细胞黏附、迁移、增殖和分化等信号传递过程。胶原蛋白是最丰富的结构蛋白,IV型胶原和层粘连蛋白是基底膜的主要成分。蛋白多糖可结合大量水分子维持组织充盈。整合素是细胞膜上连接细胞骨架与细胞外基质的重要受体蛋白。65.【参考答案】D【解析】平滑肌收缩依赖于胞质钙离子升高,钙离子与钙调蛋白结合后激活肌球蛋白轻链激酶,使肌球蛋白磷酸化而启动收缩。平滑肌不含肌钙蛋白,收缩调节依靠钙调蛋白-MLCK途径。平滑肌多为单单位型,呈同步化收缩。平滑肌无横纹结构,广泛分布于内脏器官血管壁中。66.【参考答案】A【解析】钠-钾泵即Na+-K+-ATP酶,其功能是通过水解ATP获取能量,将细胞内的3个钠离子泵出细胞,同时将细胞外的2个钾离子泵入细胞,从而维持细胞内高钾低钠的离子环境。该药物通过促进钠-钾泵活性降低细胞内钠离子浓度,直接机制是激活Na+-K+-ATP酶的ATP水解活性,使其能够持续运转完成离子跨膜转运。67.【参考答案】C【解析】G蛋白偶联受体被配体激活后,构象发生改变,促使与其偶联的异源三聚体G蛋白结合GTP并解离为α亚基和βγ二聚体。因此G蛋白偶联受体激活后直接影响的下游效应分子是GTP结合蛋白(即G蛋白),而非cAMP、磷脂酶C或蛋白激酶A等下游分子。这些分子是在G蛋白激活后才被依次活化的。68.【参考答案】B【解析】静息电位主要由钾离子外流形成,当钾离子平衡电位改变时,静息电位的绝对值会减小。该患者静息电位由-70mV变为-55mV,说明细胞膜对钾离子的通透性增加或钾离子外流减少,导致静息电位绝对值减小。钠离子主要参与动作电位的去极化过程,钙离子参与突触传递和肌肉收缩,氯离子和镁离子对静息电位影响较小。69.【参考答案】B【解析】微管是细胞骨架中直径最大的纤维结构,在细胞分裂过程中形成纺锤体,直接参与染色体的移动和分离。微丝主要参与细胞运动、胞质分裂和维持细胞形态;中间纤维主要起机械支撑作用;致密体和张力细丝是微丝的附着结构。纺锤体的微管通过连接染色体的着丝粒,在细胞分裂后期牵引染色体向两极移动。70.【参考答案】A【解析】紧密连接位于上皮细胞侧面顶端,由闭合蛋白和粘连蛋白构成,能够封闭细胞间隙,阻止大分子物质从细胞间隙通过,起到屏障作用。锚定连接包括粘合带、粘合斑、桥粒和半桥粒,主要起机械锚定作用。通讯连接即间隙连接,允许小分子物质通过。桥粒是一种特殊的锚定连接,主要分布在皮肤等承受机械应力较大的部位。71.【参考答案】B【解析】载体蛋白和通道蛋白都是膜转运蛋白,它们都能识别并转运特定的物质,因此具有特异性。载体蛋白介导的易化扩散不需要消耗能量,转运速率较慢;通道蛋白介导的转运速率较快但不消耗能量。两者都不能逆浓度梯度转运物质,逆浓度梯度的转运属于主动转运,需要消耗能量并由泵蛋白完成。72.【参考答案】A【解析】粗面内质网上附着有大量核糖体,是蛋白质合成的重要场所,同时能够对合成的蛋白质进行加工和修饰,如糖基化、二硫键形成等。滑面内质网主要参与脂质合成和解毒作用。溶酶体含有多种水解酶,负责细胞内消化。过氧化物酶体参与脂肪酸氧化和过氧化氢分解。中心体与细胞分裂时纺锤体的形成有关。73.【参考答案】A【解析】细胞凋亡时,线粒体膜通透性增加,释放细胞色素C到细胞质中。细胞色素C与Apaf-1和dATP结合形成凋亡体,激活caspase级联反应,最终导致细胞凋亡。辅酶Q10、泛醌、铁硫蛋白和黄素蛋白都是线粒体呼吸链中的电子传递体,但不参与凋亡信号的传导。细胞色素C的释放是细胞凋亡的关键事件之一。74.【参考答案】B【解析】细胞周期分为G1期、S期、G2期和M期四个阶段。S期即合成期,是DNA复制的时期,此时细胞内的DNA含量由2n变为4n。G1期主要进行RNA和蛋白质合成,为DNA复制做准备;G2期进行有丝分裂所需的物质准备;M期是细胞分裂期,包括核分裂和胞质分裂;G0期是静止期,细胞暂时脱离细胞周期。75.【参考答案】B【解析】细胞膜上的糖蛋白是由蛋白质与寡糖链结合形成的复合物,其糖链部分暴露在细胞膜外侧,参与细胞识别、免疫应答、信号转导等多种生理过程。糖蛋白不是通道蛋白,不具有转运功能;维持细胞膜稳定性主要是胆固醇的作用;催化化学反应是酶的功能;构成细胞膜骨架的是膜骨架蛋白。76.【参考答案】C【解析】易化扩散是物质借助膜蛋白的协助顺浓度梯度进行的转运过程,不消耗细胞代谢能。葡萄糖经易化扩散进入红细胞就是通过GLUT1转运蛋白完成的。钠-钾泵、钙泵、质子泵都属于主动转运,需要消耗ATP;碘离子逆浓度梯度进入甲状腺滤泡细胞也是主动转运过程。只有易化扩散和简单扩散不消耗能量。77.【参考答案】C【解析】中间纤维是细胞骨架中含量最丰富的成分,广泛分布于大多数真核细胞中。中间纤维具有高度的组织特异性,如角蛋白存在于上皮细胞,波形蛋白存在于间叶组织细胞,神经丝蛋白存在于神经元等。中间纤维主要起机械支撑作用,维持细胞形态和核的稳定。微管和微丝在细胞运动和有丝分裂中起重要作用。78.【参考答案】C【解析】细胞凋亡是基因控制的程序性死亡,细胞膜保持完整,不引起周围组织炎症反应。细胞坏死是由于严重损伤导致的非程序性死亡,细胞膜破裂,内容物外溢,引起周围组织炎症反应。凋亡和坏死都不一定需要能量输入,凋亡可以是生理性或病理性的,坏死也可见于生理更新过程。两者的本质区别在于细胞膜的完整性。79.【参考答案】A【解析】受体是细胞膜上能够识别并结合特定信号分子(配体)的蛋白质,受体与配体结合后将信号转换为细胞内信号,引发一系列生化反应,称为信号转导。载体蛋白和通道蛋白主要负责物质转运,酶催化化学反应,结构蛋白维持细胞形态。受体是细胞接收和转换外界信号的关键分子。80.【参考答案】B【解析】细胞分裂末期,微丝在细胞赤道板处聚集成收缩环,通过肌动蛋白和肌球蛋白的相互作用收缩,使细胞膜向内凹陷形成分裂沟,最终将细胞质分裂为两部分。纺锤体的微管主要参与染色体的分离和移动,中间纤维主要起机械支撑作用,核膜残片参与核膜重建,中心体发出的星射线参与纺锤体形成。81.【参考答案】B【解析】胶原蛋白是细胞外基质中最主要的结构蛋白,能够形成坚韧的纤维网络,为组织提供机械强度和支撑力。胶原蛋白在皮肤、骨骼、肌腱等结缔组织中含量丰富,使组织具有抗张强度和弹性。胶原蛋白不参与信号传递、物质转运、催化反应或抗原识别,这些功能分别由受体、通道蛋白、酶和免疫分子承担。82.【参考答案】A【解析】细胞内钙离子的主要储存库是内质网(肌肉细胞中为肌质网)和线粒体。内质网是细胞内最重要的钙库,能够通过钙泵将钙离子泵入内质网腔储存,在需要时通过钙通道释放。线粒体也能摄取和释放钙离子,参与钙信号的调节。其他细胞器如高尔基体、溶

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