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1、【精品文档】如有侵权,请联系网站删除,仅供学习与交流王金发老师的细胞生物学相关练习题和参考答案.精品文档.中山大学王金发老师的细胞生物学相关练习题和参考答案第一部分一、名词解释、细胞生物学2、细胞、细胞膜、简单扩散、易化扩散、主动运输、膜转运蛋白、膜泡运输、膜受体1、配体、 受体介导的胞吞作用1、胞吞作用、胞吐作用二、单顶选择题、原核细胞不具备的是、细胞膜 、核糖体、DNA D、核膜、核仁、真核细胞的细胞膜主要成分中不包括A、蛋白质B、脂类C、糖类D、核酸、影响细胞膜流动性的主要因素是A、温度B、离子强度C、 pH D、脂肪酸不饱和程度、膜脂分子分布的不对称性是指A、脂分子在膜上亲水头部与疏水
2、尾部不对称B、 在两层膜脂中脂分子的种类和数量不同C、在两层膜脂中膜蛋白不同D、细胞膜外表面是亲水的,内表面是疏水的、 造成细胞膜流动性的主要原因是A、胞内压力 B、膜蛋白的运动C、膜脂分子的运动 D、蛋白质与脂类的有机组合、 膜脂分子不具备的运动方式是A、向各方向运动 B、侧向扩散C、翻转运动 D、弯曲运动、 糖分布在细胞膜的A、内表面 B、外表面C、内、外表面确良 D、内、外表面之间、 Na+顺浓度梯度进入细胞,其转运方式是A、主动运输B、简单扩散C、易化扩散D、胞吞作用、Na+K+泵转运Na+和K+的方式属A、单运输B、协同运输C、共运输D、对向运输、Na+K+泵水解一分子ATP可转运A
3、、3 个Na+、2个K+ B、3 个K+、2个Na+C、2 个Na+、2个K+ D、3 个Na+、3个K+、载体蛋白顺浓度梯度转运Na+入胞的同时,将葡萄糖逆浓度梯度一起带入胞内,此转运方式为 A、共运输B、对向运输 C、协同运输D、单运输、 Na+H+ 交换载体在使Na+入胞的同时将H+排出细胞, 此转运方式为A、共运输B、对向运输C、协同运输D、单运输、不受条件控制的跨膜通道为A、配体闸门通道B、离子闸门通道C、电压闸门通道D、持续开放通道细胞无选择地吞入固体物质的过程为A、胞吞作用 B、吞噬作用C、吞饮作用 D、受体介导的胞吞作用、细胞摄入LDL颗粒的过程是A、自由扩散B、吞噬作用C、主
4、动运输D、受体介导的胞吞作用、 有被小窝的作用是A、使特定受体聚集 B、吞入大分子物质C、防止大分子泄漏 D、使细胞膜牢固、膜受体具备的功能是A、识别、结合配体 B、 引起胞内一系列反应C、识别、结合配体并引起胞内一系列反应D、引起离子跨膜转运、膜受体与配体结合的部位是A、活性部位 B、结合部位C、调节部位 D、催化部位、 细胞膜上某种膜受体的数量有限,只能与一定量的配体结合,此性质是A、特异性 B、可饱和性C、高亲合性 D、可逆性、下列过程中,不属于跨膜转运的是A、胞吞作用 B、简单扩散C、易化扩散 D、主动运输、在膜受体转导信号时,不能作为第二信使的物质是A、 cAMP B、cGMPC、G
5、蛋白 D、IP3和DG、 催化受体完成信号转导是靠A、开启离子通道 B、激活G蛋白,使之活化某种酶C、自身TPK活性D、cAMP、在G蛋白中,亚基的活性状态是A、 与GTP结合,与分离B、与GTP结合,与聚合C、 与GDP结合,与分离D、 与GTP结合,与聚合24、偶联G蛋白的cAMP信号途径中刺激型和抑制型途径的共同点是A、G蛋白都作用于AC B、都有同样的G蛋白C、都有同样的受体D、都使cAMP含量上升25、AMP信号途径和IP3和DG途径的共同点是A、都活化ACB、 都活化特异的磷酯酶CC、都要通过G蛋白活化特定的酶D、都只产生一种第二信使26、在催化受体完成信号转导时,充当第二信使的是
6、A、TPK B、磷酸化的靶蛋白C、cAMPD、Ca2+27、细胞表面是指A、细胞外的糖被B、糖被及细胞膜C、细胞膜 D、糖被、细胞膜及膜下溶胶层28、在“细胞融合”实验中,作为细胞融合诱导物的是A、甲醇B、乙醇C、冰醋酸D、聚乙二醇29、细胞融合是指A、两个或两个以上细胞合并成一个细胞的过程B、 两个或两个以上细胞核合并成一个细胞核的过程C、两个或两个以上膜性小泡合并的过程D、细胞遗传物质重新组合的过程30、融合率=A、(融合的细胞数/总细胞数)100%B、(融合的细胞核数/总细胞核数)100%C、(融合的细胞数/总细胞核数)100%D、(融合的细胞核数/总细胞数)100%三、填空题1、细胞膜
7、的主要成分是 、 和 。2、磷脂分子是兼性分子,它具有 和 两个不同性质的部分。3、根据膜蛋白与膜脂的关系,可将其分为蛋白和蛋白。4、小分子物质的跨膜转运主要有 、 和三种方式。大分子物质主要通过和完成膜泡转 运。5、大分子物质要进入细胞,可通过 或或来实现。6、帮助物质进行易化扩散的膜转运蛋白有两类,即和。7、靠易化扩散跨膜的物质包括 、和 。8、在特定条件下才能开放的跨膜通道有 、 和 。9、主动运输需要 和才能逆浓度梯度转运物质。10、Na+K+泵在主动运输时,利用的能量是 ,它的转运方 式属。11、Na+与葡萄糖的伴随运输中,葡萄糖逆浓度梯度转运,其能量来自。12、载体蛋白的转运方式可
8、根据其转运物质的种类和方向不同分成 、 和 三种。13、膜受体的生物学特性是 、 、 和。14、通常膜受体的胞外区域为 部位,而胞内区域为部位。15、根据不同的结构和功能,膜受体可分为 、 和三类。16、离子通道受体是靠来转导信号。17、催化受体是靠来转导信号,其第二信使为。18、偶联G蛋白受体要通过将信号传给 。19、G蛋白由 个亚基组成,其中能与GTP结合并激活效应器的是亚基。20、在cAMP信号途径中,第二信使是 ,第一信使是 。该途径有 型和 型,但两途径的效应器均为 。21、无活性的G蛋白中,亚基呈状态,有活性的G蛋白中,亚基呈状态。22、在DG和IP3信号途径中,受体通过G蛋白激活
9、的效应器为 ,DG和IP3均。23、胞吐作用可分为和 两种途径。四、是非题(判断下列说法是否正确,在括号中以“+”示正确,“”示错 误)1、( )膜脂分子的运动是膜流动性的主要原因。2、( )因为细胞膜具有流动性,所以它属于液体物质。3、( )细胞膜的内外表面都覆盖有一层糖类物质。4、( )在脂双分子层中,因为脂分子的亲水头部都朝向两个表面, 因此,脂分子是对称性分布的。5、( )所有膜脂和膜蛋白都是兼性分子。6、( )载体蛋白即负责小分子物质的主动运输,又负责易化扩散。7、( )所有的胞吞作用都是经过受体介导的。8、( )胞吐作用和胞吞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。
10、9、( )Na+K+泵在消耗ATP时,将Na+和K+转运到细胞内。10、( )当配体与受体结合时,直接引起离子通道的开启,此类受体是离子通道受体。11、( )催化受体是靠自身的TPK活性来完成信号转导,TPK就是 第二信使。12、( )偶联G蛋白受体的效应器是酶或离子通道。13、( )G蛋白是三聚体,只有在聚合状态时它才能作用于效应器。14、( )cAMP途径中刺激型与抑制型途径共用同种G蛋白和同 一效应器。15、( )cAMP、cGMP、IP3和DG都是第二信使。16、( )有被小窝、有被小泡与细胞选择性转运特定的大分子有关。17、( )细胞表面就是指细胞膜。18、( )细胞识别仅指细胞与细
11、胞之间的相互辩认和鉴定。19、( )细胞生物学是研究细胞结构的学科。20、( )原核细胞和真核细胞都具有细胞膜、细胞质和细胞核。五、问答题、 原核细胞和真核细胞在结构上有何区别?、 细胞膜的分子结构特点是什么?、 液态镶嵌模型的主要观点是什么?、 简单扩散和易化扩散有何异同?、 被动运输和主动运输的主要区别是什么?6、 膜转运蛋白在物质跨膜转运中起什么作用?、 在细胞膜上Na+和K+是如何转运的?、 膜受体分为哪几类?它们各有何特点?、 小分子物质和大分子物质在细胞膜上的转运有什么不同?、举例说明细胞膜上蛋白质分布的不对称性。、在 cAMP信号途径中,刺激型途径与抑制型途径有什么联 系?、cA
12、MP信号途径与IP3和DG途径有何异同?、细胞如何选择性摄入大分子物质?、影响细胞膜流动性的主要因素有哪些?、什么是细胞识别?试举例说明。、在细胞膜上脂类的作用是什么?参考答案一、名词解释1、细胞生物学:是从细胞、亚细胞和分子三个水平研究细胞生命活 动的科学。2、细胞:是生物形态结构和功能活动的基本单位。3、细胞膜:是细胞质和外界相隔的一层薄膜。4、简单扩散:脂溶性和非极性小分子物质顺浓度梯度过膜的过程。5、易化扩散:非脂溶性、极性小分子物质借助膜转运蛋白顺浓度梯 度过膜的过程。6、主动运输:载体蛋白利用代谢能,逆浓度梯度转运小分子物质过 膜的过程。7、膜转运蛋白:细胞膜上负责转运小分子或离子
13、的跨膜蛋白。8、膜泡转运:大分子和颗粒物质经一系列膜泡的形成和融合来完成 转运的过程。9、膜受体:细胞膜上能特异地识别、结合配体,并引起胞内一系列 反应的跨膜蛋白。10、配体:能特异地与受体结合并引起胞内效应的信号分子。11、受体介导的胞吞作用:在细胞膜的有被小窝上,特定受体与相应大分子物质结合,引发形成有被小泡而实现选择性快速吞入某物质的过程。12、胞吞作用:胞外大分子物质被细胞膜逐渐包裹、内陷,脱离 细胞膜形成含有摄入物的膜泡,进入细胞质的过程。13、胞吐作用:胞内膜泡移向细胞膜并与之融合,将内含的大分子质排到胞外的过程。二、单选题1D2D3D4B 5C 6A 7B 8C 9D 10A11
14、A 12B13D14B15D16A17C18C19B 20A21C 22C23A24A25C26B27D28D29A 30B三、填空题、 脂类、蛋白质、糖类、 亲水头部、疏水尾部、 膜内在、膜周边、 简单扩散、易化扩散、主动运输、胞吞作用、胞吐作用、 吞噬作用、胞饮作用、受体介导的胞吞作用、 载体蛋白、通道蛋白、 非脂溶性小分子、极性小分子、离子、 配体闸门通道、离子闸门通道、电压闸门通道、 载体蛋白、代谢能(ATP)、ATP、对向运输、Na+的电化学梯度、单运输、共运输、对向运输、特异性、高亲和性、可饱和性、可逆性、调节、活性、离子通道受体、催化受体、偶联G蛋白受体、开启离子通道、自身的TP
15、K活性、磷酸化的靶蛋白、G蛋白、效应器(酶或离子通道)、三、 cAMP、配体、刺激、抑制、A C、聚合、解离、特异的磷酯酶C、第二信使、结构性分泌、调节性分泌四、是非题1、+2、- 3、- 4、- 5、-6、+7、- 8、+ 9、-10、+11、-12、+13、-14、-15、+16、+17、-18、-19、-20、-五、问答题(答案要点)、 原核细胞和真核细胞在结构上有何区别?1)细胞核:前者无核膜、核仁,环状DNA裸露于胞质中;后者有核膜、核仁,链状DNA与组蛋白结合成染色质,存在核内。2)内膜系统:前者无或具极简单的内膜系统;后者具极复杂的内膜系统,包括内质网、高尔基体、溶酶体等。3)细
16、胞骨架:前者无,后者有。、 细胞膜的分子结构特点是什么?1)脂双分子层构成膜的连续主体;2)膜蛋白以镶嵌和附着的方式存在脂双层上;3)具有流动性;4)膜物质呈不对称分布。、 液态镶嵌模型的主要观点是什么? 它把生物膜看成是嵌有球形蛋白质的脂类二维排列的液态体,膜是一种动态的、不对称的、具有流动性特点的结构。、 简单扩散和易化扩散有何异同?异:前者无需借助膜转运蛋白,转运脂溶性、非极性小分子;后者需借助膜转运蛋白,转运非脂溶性、极性小分子或离子。同:物质均为顺浓度梯度转运,无需消耗细胞的代谢能。、 被动运输和主动运输的主要区别是什么?被动运输不消耗细胞的能量,物质是顺浓度梯度或电化学梯度转运的,
17、而主动运输消耗细胞的能量,物质是逆浓度梯度转运的。、 膜转运蛋白在物质跨膜转运中起什么作用?膜转运蛋白可帮助物质进行跨膜转运,它包括载体蛋白和通道蛋白。载体蛋白通过与被转运物质结合、变构,使物质转运过膜,其转运过程有的是耗能的主动运输,有的是不耗能的易化扩散。在转运方式中,有的载体蛋白只能转运一种物质(单运输),有的同时同向转运两种物质(共运输),或同时反向转运两种物质(对向运输)。通道蛋白则是靠在膜上形成极性通道转运物质,此过程都属不耗能的的易代扩散。通道蛋白形成的通道有的是持续开放的,有的是在特定条件控制下间断开放的,包括配体闸门通道、电压闸门通道和离子闸门通道。、 在细胞膜上Na+和K+
18、是如何转运的?一般情况下,K+内K+外,N a+内N a+外。由于存在内外的离子浓度差,两者均可在转运蛋白的帮助下,顺浓度梯度过膜(易化扩散)。另外,在细胞膜上还存在着 Na+K+泵,该载体蛋白每分解1个ATP分子,可逆浓度梯度转运3 个Na+和2个K+(主动运输)。、 膜受体分为哪几类?它们各有何特点?根据膜受体的结构和功能,可将其分成三类,即离子通道受体、催化受体和偶联G蛋白受体。离子通道受体本身是离子通道或与离子通道偶联,它与配体结合时,靠开启或关闭离子通道来转导信号。催化受体的胞质区域具有酪氨酸蛋白激酶(TPK)活性,配体与该受体结合时,后者靠自身的TPK活性来转导信号。偶联G蛋白受体
19、与配体结合时,其胞质区域通过激活G蛋白作用于效应器(酶或离子通道)来转导信号。、 小分子物质和大分子物质在细胞膜上的转运有什么不同?小分子物质的转运是靠直接穿过细胞膜来实现的,称跨膜转运,包括主动运输和被动运输(简单扩散和易化扩散)。而大分子物质不能穿过细胞膜,只能靠膜性囊泡的形成和融合来实现转运,称膜泡转运。大分子进入细胞为胞吞作用,排出细胞为胞吐作用。胞吞作用中,按吞入物质的性质和形成内吞泡的大小分成吞噬作用和胞饮作用,按特异性则分成非特异性胞吞和特异性胞吞作用受体介导的胞吞作用。、举例说明细胞膜上蛋白质分布的不对称性。 膜蛋白在细胞膜上的分布是不对称的。如:偶联G蛋白是一类跨膜糖蛋白,胞
20、外区域为与配体结合的调节部位,胞质区域为对G蛋白发挥作用的活性部位,该受体在膜两侧的结构不对称,功能也不同;而与该受体偶联的G蛋白也只存在于细胞膜的胞质面,在膜外表面则无对称的蛋白质。、在 AMP信号途径中,刺激型途径与抑制型途径有何联系?1)有共同的效应器(腺苷酸环化酶AC),两条途径靠不同的G蛋白作用于AC,前者激活AC,后者抑制AC;2)Gs与Gi具有共同的。Gs靠Gs起作用,Gi靠Gi起作用,但二者在与聚合时都会失去活性。在两条途径中,其中一条途径发挥作用时,可通过解离出的抑制另一途径中的G。、cAMP信号途径与IP3和DG途径有何异同?同:两条途径都是膜受体通过G蛋白作用于效应器。异
21、:1)膜受体、G蛋白、效应器不同。前者效应器为Ac,后 者效应器为特异的磷酯酶C。2)第二信使不同,前者为cAMP(一种),后者为IP3和 DG(两种)。、细胞如何选择性摄入大分子物质?1)细胞膜上受体选择性地与某物质结合;2)膜上有被小窝将受体聚于其中;内陷、融合、脱离3)有被小窝有被小泡(进入胞质)、影响细胞膜流动性的主要因素有哪些?1)膜脂分子中脂肪酸链的长短和不饱和程度(链短,分子运动快;不饱和程度高,分子运动频繁);2)胆固醇的双向调节作用:一方面防止磷脂过度运动,保持膜的稳定性,另一方面防止磷脂的碳氢链相互凝聚以保证膜的流动;3) 膜蛋白的含量。(多流动性)、什么是细胞识别?试举例
22、说明。细胞识别是细胞与细胞之间的相互辨认和鉴别及细胞各种生物大分子与各种信号分子之间的相互作用。如:同种生物的精子和卵子的相互识别和结合、巨噬细胞识别和吞噬衰老红细胞都属于细胞与细胞之间的辨认和鉴别;细胞通过受体识别并结合配体,则属于分子与分子之间的相互作用。、在细胞膜上脂类的作用是什么?1)构成膜的主体;2)决定了细胞膜的选择透过性;3)其运动决定膜的流动性;4)提供稳定膜蛋白的疏水环境。第二部分一、名词解释1、内膜系统2、多聚核糖体3、粗面内质网4、微粒体5、核糖体循环6.信号肽7、高尔基中间膜囊8、吞噬性溶酶体9、蛋白质分选10、 残余小体11、 自噬作用12、 异溶作用二、单项选择题(
23、每题只有一个最佳答案)1、与真核细胞的粗面内质网直接接触的是A、60S的大亚单位B、40S的小亚单位C、50S的大亚单位B、30S的小亚单位2、下述哪种蛋白质的合成与粗面内质网无关A、消化酶 B、抗体蛋白C、溶酶体蛋白 D、大多数可溶性蛋白3、粗面内质网不具备的功能是A、核蛋白体附着的支架 B、参与蛋白质合成C、解毒作用D、物质运输的管道4、高尔基复合体的小囊泡主要来自A、溶酶体B、粗面内质网 C、微粒体D、滑面内质网5、高尔基复合体的主要生物学功能是A、蛋白质合成 B、合成脂类C、对蛋白质进行加工和转运 D、参与细胞氧化过程6、高尔基复合体最重要的组成部分是A、扁平囊 B、大囊泡C、小囊泡
24、D、微泡7、滑面内质网不具备的功能是A、脂类和固醇类的合成B、蛋白质及脂类的运输C、糖原代谢D、肽类激素的活化8、所含内质网全为rER的细胞是A、平滑肌细胞 B、癌细胞C、培养细胞 D、胰腺外分泌细胞9、全为滑面内质网的细胞是A、肝细胞 B、肾上腺皮质细胞C、横纹肌细胞 D、浆细胞10、内质网膜的标志酶是A、胰酶B、糖基转移酶C、葡萄糖-6-磷酸酶D、RNA聚合酶11、高尔基复合体的特征性酶是A、磺基-糖基转移酶 B、磷酸脂酶C、甘露糖苷酶D、NADP酶12、滑面内质网不具备的功能是A、参与水和电解质代谢 B、解毒作用C、生成胆汁 D、参与蛋白质糖基化作用13、蛋白质涉及N连接寡糖的糖基化作用
25、发生在A、粗面内质网腔内B、滑面内质网膜上C、粗面内质网膜上D、高尔基复合体内14、高尔基复合体不具备的功能是A、参与细胞分泌活动 B、参与蛋白质的合成与分泌C、参与溶酶体形成D、参与多糖的合成15、自噬作用是指溶酶体消化水解A、吞饮体 B、吞噬体C、残质体 D、自噬体16、细胞清除衰老破碎的细胞器的作用是A、溶酶体的自噬作用B、溶酶体的异噬作用C、胞内消化作用D、溶酶体的粒溶作用17、溶酶体所含的酶的是A、氧化酶B、ATP合成酶C、糖酵解酶D、酸性水解酶18、溶酶体的水解酶形成磷酸甘露糖标志的受体在A、粗面内质网B、滑面内质网C、溶酶体D、高尔基复合体及粗面内质网19、异噬作用是指溶酶体消化
26、水解A、吞饮体或吞噬体 B、自噬体C、残质体 D、自溶体20、溶酶体对细胞内过多分泌颗粒的水解是A、吞噬作用B、异噬作用C、粒溶作用D、自溶作用21、初级溶酶体内的酶是A、无活性的酸性水解酶B、有活性的酸性水解酶C、有活性的中性水解酶D、有活性的碱性水解酶22、溶酶体在胞内作用的基本形式是A、溶酶体膜破裂释放水解酶 B、溶酶体膜可透出水解酶C、将被消化的物质转运入溶酶体内 D、初级溶酶体与吞噬或自噬体等结合形成次级溶酶体进行胞 内消化23、溶酶体酶进行水解作用的最适pH值是A、34 B、5C、7 D、824、溶酶体内维持pH值在5 左右是通过膜的A、简单扩散 B、H+泵主动运输C、溶剂牵引 D
27、、以上都不是25、溶酶体膜的特殊性在于 A、是单位膜 B、由磷脂及蛋白质组成C、膜含有较多鞘磷脂、膜内侧有较多糖类D、膜成分具有流动性和不对称性26、内膜系统的特点是A、包括内质网、高尔基体及核膜等成分B、化学组成类似质膜,但蛋白质含量较高C、内膜系统占膜结构的9598%,而质膜仅占25%D、以上都属于内膜系统的特点27、微体的标志酶是A、氧化酶B、过氧化氢酶C、酸性磷酸酶D、核酸酶28、过氧化物酶体的主要功能是A、合成ATP B、胞内消化作用C、参与过氧化氢的形成及分解 D、合成蛋白质29、溶酶体的胞内消化作用与下列哪项无关A、细胞营养 B、细胞生长C、细胞发育 D、细胞识别30、溶酶体的磷
28、酸甘露糖为标志的水解酶磷酸化发生在A、滑面内质网 B、粗面内质网C、高尔基体 D、溶酶体三、填空题1、内膜系统包括及 、 、等细胞器。2、内质网是由膜构成的 、 或连接而成的连续的网状膜系统。3、内质网可分为和两种类型,其中 主要由 构成,主要合成分泌蛋白;由或构成,主要从事细胞的解毒作用。4、高尔基复合体由 、和组成。在面可见源于的 运输小泡,面常有 泡存在。5、高尔基复合体中,分选源于ER的脂类和蛋白质的是结构,进行糖基修饰、糖酯形成及多糖合成的是 ,对蛋白质进行分选和修饰后形成分泌泡的是 。6、蛋白质的糖基化有两种不同的方式,即连接和 连接,连接糖基化发生在,连接糖 基化发生在 。7、细
29、胞的膜流活动中,内质网膜随流向 , 再由后者形成 泡流向,而使膜性细胞器的 膜成分不断得到补充和更新。 8、溶酶体是一种由一层 包裹,内含40多种酶的膜囊结构,其标志酶是 ,酶的最适pH值 为,pH值主要是靠运输方式把H+ 泵入溶酶体 来维持。9、据形成和功能可把溶酶体分为和两大类,前者由 和 合并而成,后者由和融合而成。10、吞噬性溶酶体有 、 和 三 种类型,最后一种类型中常见有脂褐质、含铁小体、多泡体等。11、过氧化物酶体中主要含有酶,其标志酶是 酶,其主要功能是氧化分解、清除血液中毒素,如。12、核糖体可分为两类,即和,前者主要合成 蛋白,后者主要合成蛋白。核糖 体亚基上有四个与蛋白质
30、合成有关的位点,即 、 、 。四、是非题(判断下列说法是否正确,在括号中以“+”示正确,“”示错 误) 1、 ()内膜系统包括了细胞内所有的细胞器。 2、 ()内质网不仅在蛋白质和脂类合成上起重要作用,而且是细胞内许多内膜结构的来源。 3、 ()附着核糖体主要合成结构蛋白,而游离核糖体主要合 成分泌蛋白。 4、 ()肝细胞的解毒作用主要由粗面内质网完成,而骨骼肌细胞的收缩活动是滑面内质网释放和回收CA2+所致。 5、 ()信号肽先与细胞基质中SRP结合,再通过SRP与粗面内质网上的SRP受体结合,从而使核糖体附着在 内质网上。 6、 ()sER上核糖体所合成的蛋白质必须全部进入内质网腔中进行糖
31、基化,然后再运向高尔基体。 7、 ()高尔基复合体形成面具有运输小泡,成熟面具有分泌泡。8、 ()高尔基复合体的糖基修饰、糖酯形成和多糖合成等功 能主要由高尔基中间膜囊执行。9、 ()高尔基复合体的主要功能是对蛋白质进行修饰、分选、水解和分泌,并参与膜的转化。10、()溶酶体是膜性细胞器,内含酸性水解酶,其最适pH值为5。11、()初级溶酶体是由粗面内质网芽生的运输小泡和内体 合并而成。12、()溶酶体酶的包裹是由于高尔基中间膜囊上有M6P受体,而溶酶体酶上具有M6P,形成运输小泡时,溶酶体酶便被包含于其中。13、()吞噬性溶酶体的作用底物均是由细胞的吞饮或吞噬而被 摄入细胞内的物质。14、(
32、)残余小体包括脂褐质、含铁小体、多泡体、微粒体等结 构。15、()“老年斑”的形成主要是由于随年龄的增高,细胞中的脂褐质不断积累的结果。16、()细胞内消化是溶酶体的主要生理功能之一。17、()动物精子中,顶体是由高尔基复合体演变而来,实际上 却是一种特化的溶酶体。18、()矽肺的产生与溶酶体有关,是由于肺中巨噬细胞溶酶体 酶活性过强所致。19、()“过氧化物酶和糖原染色”实验中,无色的联苯胺被氧 化为蓝色的联苯胺蓝是细胞中氧化酶催化的结果。20、()过氧化物酶体的标志酶是过氧化氢酶,其主要作用是催化H2O2分解,免除H2O2对细胞的毒害。五、简答题1、 内质网分为几类?在形态和功能上各有何特
33、点?2、 说明蛋白质合成的信号肽学说。3、 简述分泌蛋白的合成和分泌过程。4、 简述内质网的功能、功能定位。5、 高尔基复合体由哪些结构组成?各有何特点?6、 高尔基复合体有哪些主要生理功能?7、 溶酶体有何结构特点?其分类如何?8、 溶酶体有何生理功能?9、 过氧化物酶体有何功能?10、人类的哪些疾病与内膜系统有关?11、“过氧化物酶染色”实验的原理是什么?12、核糖体功能定位如何?13、 内膜系统中各构成在结构、功能和发生上如何密切相关?参考答案 一、名词解释1、内膜系统:指在结构、功能及发生上密切相关的内膜体系,包括核膜、内质网、高尔基体、溶酶体、过氧化物酶体等。2、多聚核糖体:附着或游离的核糖体常由mRNA串连在一起进行蛋白质的合成,被串连的核糖体排列成环状或玫瑰花状,称为多聚核糖体。3、粗面内质网:由附着核糖体附着在内质网上所形成的结构,其主要功能为负责蛋白质的合成与转运及蛋白质的修饰加工等。4、微粒体:经密度梯度离心后,内质网断裂成许多封闭小泡,称之为微粒体,它仍具有内质网的基本特征。5、核糖体循环:在细胞质中,不合成蛋白质的核糖体的大小亚基是分开的,当开始合成蛋白质时,大、小亚基结合在mRNA上,在合成多肽链的过程中,核糖体不断向前移