分析显微镜下细胞数目与细胞周期不同时期长短的关系?

  生物的基本组成是细胞,高中生物会详细的介绍细胞的生命历程,下面学习啦的小编将为大家带来细胞生命历程的专项练习题介绍,希望能够帮助到大家。

  高中生物细胞的生命历程专项练习

  一、细胞增殖的周期性

  细胞周期的不同表示方法

  方法名称 表示方法 说明 扇形图 A→B→C→A为

  一个细胞周期 直线图 a+b或c+d

  为一个细胞周期 坐标图 a+b+c+d+e

  为一个细胞周期 直方图 依据此图可以判断复制前、复制时和

  复制后所占时长的比例 【特别提醒】

  ①间期细胞的主要物质变化是DNA复制和有关蛋白质的合成。

  ②间期抑制DNA和蛋白质合成可有效地阻止细胞分裂,对癌症具有较好的治疗效果。

  ③间期时间长,观察细胞有丝分裂时绝大部分细胞处于间期。实验时观察材料宜选用分裂期相对于整个细胞周期较长的生物种类和组织种类。

  ④间期是容易发生基因突变的时期。

  二、细胞的有丝分裂和减数分裂

  1.一个细胞内染色体、DNA数量变化曲线及判断

  (1)有丝分裂、减数分裂与受精过程中两曲线变化:

  (2)DNA、染色体数量变化曲线判断:

  2.有丝分裂、减数分裂图像的比较与辨析(以2n=4为例)

  (1)图像比较(以雄性动物为例):

  方式 前期 中期 后期 有丝

  分裂 有同源染色体 减数第一次分裂 有同源染色体 减数第二次分裂 无同源染色体 (2)辨析方法:

  三、动物配子的形成与受精过程

  1.精子和卵细胞的种类

  (1)1个精原细胞(含n对同源染色体):

  ①可能产生精子的种类:2n种。

  ②实际产生精子的种类:2种。

  ③同一个次级精母细胞,若在第一次分裂时没有交叉互换,则产生的两个精子是相同的;若在第一次分裂时发生了交叉互换,则产生的两个精子是不同的。

  (2)1个卵原细胞(含n对同源染色体):

  ①可能产生卵细胞的种类:2n种。

  ②实际产生卵细胞的种类:1种。

  (3)动物(含n对同源染色体)产生精子或卵细胞的种类:2n种。

  2.细胞分裂过程分析

  (1)一个精原细胞经减数分裂可形成4个精子,在没有发生交叉互换时,其类型为两种,图示如下:

  在上述过程中,非同源染色体进行组合的时候只能是①、②中的任意一种,因此可形成两种类型的4个精子。

  (2)一个精原细胞在减数分裂时,若发生了交叉互换,则可产生4种类型的4个精子,其图示如下:

  ①精子和卵细胞相互识别的物质基础是卵细胞膜上的糖蛋白。

  ②精卵融合过程体现出细胞膜具有一定的流动性。

  ③受精卵内核物质一半来自精子、一半来自卵细胞,细胞质中的遗传物质几乎全部来自卵细胞。

  四、 细胞的分化、衰老、凋亡和癌变

  1.细胞的全能性及其表达

  (1)细胞全能性的表现过程:

  (2)细胞具有全能性的原因:细胞内含有形成完整个体所需的全套基因。

  (3)可作为证明细胞全能性的实例必须同时满足以下三个条件:

  ①起点:高度分化的细胞。

  ②终点:形成完整的个体。

  ③外部条件:离体、营养物质等。

  2.细胞分裂、分化、衰老、凋亡、癌变的区别和联系

  结果 遗传物质变化情况 细胞分裂 单细胞生物完成生殖,多细胞生物产生新细胞 遗传物质复制均分 细胞分化 形成不同组织器官 遗传物质不发生改变 细胞衰老 细胞正常死亡 细胞凋亡 基因决定的细胞自动结束生命的正常死亡过程 细胞癌变 形成无限增殖的癌细胞 遗传物质发生改变 (2)联系:

  ①细胞分裂、细胞分化、细胞衰老、细胞凋亡是细胞的正常生理现象。

  ②细胞分裂是生物生长发育、繁殖和遗传的基础,是细胞分化的基础。

  ③细胞分化是生物个体发育的细胞学基础,仅有细胞分裂增殖而没有细胞分化,生物体不能进行正常的生长发育,经细胞分化,多细胞生物形成不同的组织和器官。

  ④细胞癌变是正常细胞在致癌因子影响下畸形分化的结果,内在原因是原癌基因和抑癌基因发生突变。

  ①细胞分化在自然条件下是不可逆的。

  ②细胞分化的关键是特异性蛋白的合成,而特异性蛋白合成的实质是基因的选择性表达。

  ③细胞分化程度越高,细胞分裂能力越弱,全能性越低。

  ④细胞凋亡和细胞坏死是细胞死亡的两种类型;细胞凋亡是正常生理现象,细胞坏死是异常现象,对机体有害。

  考点一 细胞周期与有丝分裂

  .(2015·高考北京卷)流式细胞仪可根据细胞中DNA含量的不同对细胞分别计数。研究者用某抗癌药物处理体外培养的癌细胞,24小时后用流式细胞仪检测,结果如图。对检测结果的分析不正确的是(  )

  A.b峰中细胞的DNA含量是a峰中的2倍

  B.a峰和b峰之间的细胞正进行DNA复制

  C.处于分裂期的细胞均被计数在a峰中

  D.此抗癌药物抑制了癌细胞DNA的复制

  如图中,图1、图2分别表示某种生物细胞有丝分裂过程中某一时期的模式图,图3表示有丝分裂过程中不同时期每条染色体上DNA分子数目的变化,图4表示有丝分裂中不同时期染色体和核DNA数量的关系。下列有关叙述不正确的是(  )

  A.中心体和线粒体参与图1所示细胞的形成;图2所示细胞中共有4个染色体组

  B.图1所示细胞处于图3中BC段;完成图3中CD段变化的细胞分裂时期是后期

  C.有丝分裂过程中不会出现如图4中d所示的情况

  D.图4中a可对应图3中的BC段;图4中c可对应图3中的AB段

  考点二 有丝分裂与减数分裂的比较

  .(2016·高考江苏卷)研究人员对珍珠贝(2n)有丝分裂和减数分裂细胞中染色体形态、数目和分布进行了观察分析,图1为其细胞分裂一个时期的示意图(仅示部分染色体),图2中细胞类型是依据不同时期细胞中染色体数和核DNA分子数的数量关系而划分的。请回答下列问题:

  (1)图1中细胞分裂的方式和时期是____________,它属于图2中类型________的细胞。

  (2)若某细胞属于类型c,取自精巢,没有同源染色体,那么该细胞的名称是________。

  (3)若类型b、d、e的细胞属于同一次减数分裂,那么三者出现的先后顺序是________。

  (4)在图2的5种细胞类型中,一定具有同源染色体的细胞类型有________。

  (5)着丝点分裂导致图2中一种细胞类型转变为另一种细胞类型,其转变的具体情况有________(用图中字母表述)。

  (6)珍珠贝卵母细胞分裂一般停留在减数第一次分裂中期,待精子入卵后完成后续过程。细胞松弛素B能阻滞细胞分裂而导致染色体数加倍,可用于诱导三倍体。现有3组实验:用细胞松弛素B分别阻滞卵母细胞的减数第一次分裂、减数第二次分裂和受精卵的第一次卵裂。请预测三倍体出现率最低的是________,理由是__________________________。

  (2015·高考天津卷)低温诱导可使二倍体草鱼卵原细胞在减数第一次分裂时不形成纺锤体,从而产生染色体数目加倍的卵细胞,此卵细胞与精子结合发育成三倍体草鱼胚胎。上述过程中产生下列四种细胞,下图所示四种细胞的染色体行为(以二倍体草鱼体细胞含两对同源染色体为例)可出现的是(  )

  考点三 细胞的分化与全能性

  .(2016·高考全国甲卷)在细胞的生命历程中,会出现分裂、分化等现象。下列叙述错误的是(  )

  A.细胞的有丝分裂对生物性状的遗传有贡献

  B.哺乳动物的造血干细胞是未经分化的细胞

  C.细胞分化是细胞内基因选择性表达的结果

  D.通过组织培养可将植物叶肉细胞培育成新的植株

  同一动物个体的神经细胞与肌细胞在功能上是不同的,造成这种差异的主要原因是(  )

  A.二者所处的细胞周期不同

  B.二者合成的特定蛋白不同

  C.二者所含有的基因组不同

  D.二者核DNA的复制方式不同

  考点四 细胞的衰老、凋亡和癌变

  .(2016·高考天津卷)在培养人食管癌细胞的实验中,加入青蒿琥酯(Art),随着其浓度升高,凋亡蛋白Q表达量增多,癌细胞凋亡率升高。下列叙述错误的是(  )

  A.为初步了解Art对癌细胞的影响,可用显微镜观察癌细胞的形态变化

  B.在癌细胞培养液中加入用放射性同位素标记的Art,可确定Art能否进入细胞

  C.为检测Art对凋亡蛋白Q表达的影响,须设置不含Art的对照实验

  D.用凋亡蛋白Q饲喂患癌鼠,可确定该蛋白能否在动物体内诱导癌细胞凋亡

  (2015·高考海南卷)关于细胞凋亡的叙述,错误的是(  )

  A.细胞凋亡受细胞自身基因的调控

  B.细胞凋亡也称为细胞编程性死亡

  C.细胞凋亡不出现在胚胎发育过程中

  D.被病原体感染的细胞可通过细胞凋亡清除

  1.(2016上海卷.4)多肉植物鸡冠掌通常利用落叶上长出的不定芽繁殖,这种繁殖类型是

  A.出芽生殖 B.营养繁殖 C.分裂生殖 D.有性生殖

  2.(2016上海卷.27)十年前两个研究小组几乎同时发现,将四个特定基因导入处于分化终端的体细胞(如成纤维细胞等)中,可诱导其形成具有胚胎干细胞样分化潜能的诱导性多能干细胞。这项先进技术的潜在应用前景是

  A. 改造和优化人类基因组结构

  B. 突破干细胞定向分化的障碍

  C. 解决异体组织/器官排斥难题

  D.克隆具有优良品质的动物个体

  ①核糖体蛋白的mRNA

  ②胰岛素的mRNA

  ③抗体蛋白的mRNA

  ④血红蛋白的mRNA

  4.(2016海南卷.4)下列关于人体细胞的叙述,错误的是

  A.人的正常体细胞的分裂次数是有限的

  B.自由基攻击蛋白质可以引起细胞衰老

  C.细胞中衰老的线粒体可被溶酶体分解清除

  D.衰老细胞代谢速率加快是细胞内水分减少引起的

  5.(2016海南卷.6)下列与细胞周期有关的叙述,正确的是

  A.等位基因的分离发生在细胞周期的分裂间期

  B.在植物细胞的细胞周期中纺锤丝出现在分裂间期

  C.细胞周期中染色质DNA比染色体DNA更容易复制

  D.肝细胞的细胞周期中染色体存在的时间比染色质的长

  6.(2016海南卷.9)下列关于植物细胞的叙述,错误的是

  A.高度分化的成熟叶肉细胞不具备发育成完整植株的潜能

  B.植物细胞在有氧条件下的呼吸终产物与无氧条件下的不同

  C.种子胚根和胚芽中的所有细胞都是由受精卵分裂分化而来的

  D.叶肉细胞和根尖细胞在结构和功能上的差异是细胞分化的结果

  7.(2016浙江卷.3)下列关于高等动物细胞增殖的叙述,错误的是

  A.有丝分裂前的间期和减数分裂前期,都进行1次染色质DNA的复制

  B.细胞周期的G2期已经形成了 1对中心体,在有丝分裂前期形成纺锤体

  C.染色体数为2n=24的性原细胞进行减数分裂,中期II染色体数和染色体DNA分子数分別为12和24

  D.若在G2期某染色质的1个DNA分子发生片段缺失,则该细胞有丝分裂产生的2个子细胞均含有该异常DNA

  8.(2016北京卷.1)将与生物学有关的内容依次填入下图各框中,其中包含关系错误的选项是

  选项 1 2 3 4 5 A 组成细胞的化合物 有机物 无机物 水 无机盐 B 人体细胞的染色体 常染色体 性染色体 X染色体 Y染色体 C 物质跨膜运输 主动运输 被动运输 自由扩散 协助(易化)扩散 D 有丝分裂 分裂期 分裂间期 染色单体分离 同源染色体分离 .1)在细胞的生命历程中,会出现分裂、分化等现象。下列叙述错误的是

  A.细胞的有丝分裂对生物性状的遗传有贡献

  B.哺乳动物的造血干细胞是未经分化的细胞

  C.细胞分化是细胞内基因选择性表达的结果

  D.通过组织培养可将植物叶肉细胞培育成新的植株

  10.(2016新课标2卷.2) 某种物质可插入DNA分子两条链的碱基对之间,使DNA双链不能解开。若在细胞正常生长的培养液中加入适量的该物质,下列相关叙述错误的是

  A.随后细胞中的DNA复制发生障碍 B.随后细胞中的RNA转录发生障碍

  C.该物质可将细胞周期阻断在分裂中期 D.可推测该物质对癌细胞的增殖有抑制作用

  11.(2016江苏卷.3)下列关于细胞的分化、衰老、凋亡和癌变的叙述,正确的是

  A.线虫发育过程中细胞数量减少,是细胞衰老死亡的结果

  B.恶性肿瘤细胞有无限增殖的特性,所以不易被化疗药物杀死

  C.人的造血干细胞是全能干细胞,可以分化为多种细胞

  D.体外培养时,儿童的成纤维细胞传代次数多于成人的成纤维细胞

  13.(2016四川卷.7)研究发现,直肠癌患者体内存在癌细胞和肿瘤干细胞。用姜黄素治疗,会引起癌细胞内BAX等凋亡蛋白高表达,诱发癌细胞凋亡;而肿瘤干细胞因膜上具有高水平的ABCG2蛋白,能有效排出姜黄素,从而逃避凋亡,并增殖分化形成癌细胞。下列说法不正确的是

  A.肿瘤干细胞与癌细胞中基因的执行情况不同

  B.肿瘤干细胞的增殖及姜黄素的排出都需要消耗ATP

  C.编码BAX蛋白和 ABCG2蛋白的基因都属于原癌基因

  D.用ABCG2抑制剂与姜黄素联合治疗,可促进肿瘤干细胞凋亡

  14.(2016江苏卷.14)右图中甲、乙两个体的一对同源染色体中各有一条发生变异(字母表示基因)。下列叙述正确的是

  A.个体甲的变异对表型无影响

  B.个体乙细胞减数分裂形成的四分体异常

  C.个体甲自交的后代,性状分离比为3:1

  D.个体乙染色体没有基因缺失,表型无异常

  31.(2016江苏卷.31)(9分)研究人员对珍珠贝(2n)有丝分裂和减数分裂细胞中染色体形态,数目和分布进行了观察分析,图1为其细胞分裂一个时期的示意图(仅示部分染色体)。图2中细胞类型是依据不同时期细胞中染色体数和核DNA分子数的数量关系而划分的。请回答下列问题:

  (1)图1中细胞分裂的方式和时期是 ,它属于图2中类型 的细胞。

  (2)若某细胞属于类型c,取自精巢,没有同源染色体,那么该细胞的名称是 。

  (3)若类型b、d、e的细胞属于同一次减数分裂,那么三者出现的先后顺序是 。

  (4)在图2 的5种细胞类型中,一定具有同源染色体的细胞类型有 。

  (5)着丝点分裂导致图2中一种细胞类型转变为另一种细胞类型,其转变的具体情况

  有 (用图中字母表述)。

  (6)珍珠贝卵母细胞分裂一般停留在减数第一次分裂中期,待精子入卵后完成后续过程。

  细胞松弛素B能阻滞细胞分裂而导致染色体数加倍,可用于诱导三倍体。现有3组实验:用细胞松弛素B分别阻滞卵母细胞的减数第一次分裂、减数第二次分裂和受精卵的第一次卵裂。请预测三倍体出现率最低的是 ,理由是 。

  32.(2016四川卷.11)(14分)油菜物种I(2n=20)与II(2n=18)杂交产生的幼苗经秋水仙素处理后,得到一个油菜新品系(住:I的染色体和II的染色体在减数分裂中不会相互配对)。

  组别 亲代 F1表现型 F1自交所得F2的表现型及比例 实验一 甲×乙 全为产黑色种子植株 产黑色种子植株:产黄色种子植株=3:1 实验二 乙×丙 全为产黄色种子植株 产黑色种子植株:产黄色种子植株=3:13 (1)秋水仙素通过抑制分裂细胞中________的形成,导致染色体加倍‘获得的植株进行自交,子代_______(会/不会)出现性状分离。

  (2)观察油菜新品根尖细胞有丝分裂,应观察______区的细胞,处于分裂后期的细胞中含有_______条染色体。

  33.(2016上海卷.三)回答下列有关细胞分裂的问题。

  在某有丝分裂野生型酵母(2n)细胞周期的某一阶段,线粒体会被纺锤体推向细胞两极。

  40.下列关于该酵母细胞分裂间期亚显微结构的推测中,正确的是_________(多选)。

  A.酵母细胞是真核生物,所以能观察到核仁

  B.酵母细胞的分裂间期具有完整的核膜,所以能观察到核孔

  C.因为是分裂间期,所以一定能观察到2n条细丝状的染色质

  D.酵母细胞在分列过程中能形成纺锤体,所以在间期一定能观察到中心体

  该酵母某突变株的细胞周期进程及核物质的分配与野生型相同,但细胞分裂的结果不同。图15显示该突变株细胞分裂过程中线粒体分配与细胞质分配之间的关系。

  41.据图判断,该突变株发生一次细胞分裂后,其中一个子细胞_______________。

  A.未获得亲代细胞的线粒体

  B.获得亲代细胞45%左右的线粒体

  C.未获得亲代细胞的核物质

  D.获得亲代细胞65%左右的细胞质

  42. 在图15 时间轴上0时刻,该突变株胞内染色体的形态和分布模式最可能是图16 各模式图中的_______________。

  43.该突变株的细胞周期长度是_______________(选择下列编号回答),结合图及细胞周期细胞分裂的相关知识,写出分析过程_______________。

  ①约25分钟 ②约40分钟 ③约45分钟 ④ 90分钟以上

  1.(2015课标II卷.2)端粒酶由RNA和蛋白质组成,该酶能结合到端粒上,以自身的RNA为模板合成端粒DNA的一条链。下列叙述正确的是( )

  大肠杆菌拟核的DNA中含有端粒

  端粒酶中的蛋白质为RNA聚合酶

  正常人细胞的每条染色体两端都含有端粒DNA

  正常体细胞的端粒DNA随细胞分裂次数增加而变长

  2.(海南卷.5)关于细胞凋亡的叙述,错误的是( )

  A.细胞凋亡受细胞自身基因的调控 B.细胞凋亡也称为细胞编程性死亡

  C.细胞凋亡不出现在胚胎发育过程中 D.被病原体感染的细胞可通过细胞凋亡清除

  3.(海南卷.6)关于人体造血干细胞的叙述,错误的是( )

  A.造血干细胞与成熟红细胞中的酶存在差异

  B.造血干细胞分化为成熟红细胞的过程是可逆的

  C.健康成年人的造血干细胞主要存在于其骨髓中

  D.造血干细胞分化形成的红细胞和白细胞寿命不同

  4.(浙江卷.2)下列有关细胞周期和细胞分裂的叙述, 正确的是(  )

  A.不同生物的细胞大小和数目不同, 但细胞周期长短相同

  B.同一生物各种组织的细胞周期长短相同, 但G1、S、G2和M期长短不同

  C.若在G2期加入DNA合成抑制剂,则有丝分裂前期每个染色体仍含有2条染色单体,子细胞染色体数目与母细胞的相同

  D.减数分裂前期 I 同源染色体配对,每个染色体含有4条染色单体,子细胞染色体数目为母细胞的一半

  5.(江苏卷.16)下图为白细胞与血管内皮细胞之间识别、黏着后,白细胞迁移并穿过血管壁进入炎症组织的示意图,下列叙述错误的是( )

  A. 内皮细胞识别结合白细胞膜上的糖蛋白使白细胞黏着

  B. 白细胞在血管内黏着、迁移需要消耗 ATP

  C. 黏着、迁移过程中白细胞需进行基因的选择性表达

  D. 白细胞利用细胞膜的选择透过性穿过血管壁进入炎症组织

  6.(江苏卷.2)下列关于人体细胞增殖、分化、衰老、凋亡和癌变的叙述,正确的是( )

  A. 细胞的分化程度越高,全能性越强

  B. 癌细胞具有细胞增殖失控的特点

  C. 正常细胞的衰老凋亡必将使个体衰老死亡

  D. 幼年个体生长需细胞增殖,成年后不需细胞增殖

  7.(天津卷.4)低温诱导可使二倍体草鱼卵原细胞在减数第一次分裂时不形成纺锤体,从而产生染色体数目加倍的卵细胞,此卵细胞与精子结合发育成三倍体草鱼胚胎。上述过程中产生下列四种细胞,下图所示四种细胞的染色体行为(以二倍体草鱼体细胞含两对同源染色体为例)可出现的是( )

  8.(北京卷.3)流式细胞仪可根据细胞中DNA含量的不同对细胞分别计数。研究者用某抗癌物处理体外培养的癌细胞。24小时后用流式细胞仪检测,结果如图。对检测结果的分析不正确的是( )

  A.b峰中细胞的DNA含量是a峰中的2倍

  B.a峰和b峰之间的细胞正进行DNA复制

  C.处于分裂期的细胞均被计数在a峰中

  D.此抗癌药物抑制了癌细胞DNA的复制

  9.(课标II卷.5)下列与病原体有关的叙述,正确的是( )

  抗体可以进入细胞消灭寄生在其中的结核杆菌

  抗体抵抗病毒的机制与溶菌酶杀灭细菌的机制相同

  Rous肉瘤病毒不是致癌因子,与人的细胞癌变无关

  人体感染HIV后的症状与体内该病毒浓度和T细胞数量有关

  10.(山东卷.2)关于细胞生命历程的叙述,正确的是( )

  胚胎细胞中存在与细胞凋亡有关的基因

  原癌基因与抑癌基因在正常细胞中不表达

  真核细胞不存在无丝分裂这一细胞增殖方式

  细胞分化过程中蛋白质种类和数量发生改变

  11.(上海卷.22)图7显示成纤维细胞在调控过程中的定向转化,其中,①、②、③分别表示( )

  A.分裂、分化、去分化 B.分裂、转分化、分化

  C.分裂、去分化、转分化 D.分化、去分化、转分化

  1.(2014·上海卷)8.在真核细胞中,细胞分裂周期蛋白6(Cdc6)是启动细胞DNA复制的必需蛋白,其主要功能是促进“复制前复合体“形成,进而启动DNA复制。参照图l所示的细胞周期,“复制前复合体”组装完成的时间点是

  2.(2014·海南卷)1.下列植物细胞中,适合观察细胞有丝分裂的是 ( )

  A.蚕豆叶肉细胞 B.洋葱鳞片叶表皮细胞

  C.蚕豆根尖分生区细胞 D.洋葱根尖伸长区细胞

  3.(2014·天津卷)1.二倍体生物细胞正在进行着丝点分裂时,下列有关叙述正确的是A.细胞中一定不存在同源染色体

  B.着丝点分裂一定导致DNA数目加倍

  C.染色体DNA一定由母链和子链组成

  D.细胞中染色体数目一定是其体细胞的2倍

  4.(2014·浙江卷)5.某哺乳动物体细胞在培养中能够分裂,在培养过程中将适量的3H-TdR(3H标记的胸腺嘧啶脱氧核苷)和某促进细胞分裂的药物加入到培养液中,培养一段时间,可观察和测量到

  A.G1期变短,该期有大量3H-TdR进入细胞核

  B.S期变长,该期有DNA复制和核糖体的增生

  C.G2期变短,该期细胞核中有组蛋白

  D.M期相对较短,该期细胞的核膜始终完整

  5.(2014·江苏卷)12.右图为动物细胞分裂中某时期示意图,下列相关叙述正确的是

  A.甲在分裂前期倍增并移向细胞两极

  B.乙和丙在组成成分上差异很大

  C.该时期细胞中染色体数是体细胞染色体数的两倍

  D.该时期通过核孔进入细胞核的物质减少

  6.(2014·山东卷)2.下列关于生命活动变化关系的描述,正确的是

  A.细胞体积增大,与外界物质交换效率提高 B.细胞液浓度增大,植物细胞吸水能力减弱 C.生长素浓度升高,植物细胞生长速度加快 D.体内血浆渗透压降低,抗利尿激素释放减少

  7.(2014·广东卷)24、以下选项正确的是( )

  8.(2014·课标Ⅱ卷)2.同一动物个体的神经细胞与肌细胞在功能上是不同的,造成这种差异的主要原因是

  A.二者所处的细胞周期不同 B.二者合成的特定蛋白不同

  C.二者所含有的基因组不同 D.二者核DNA的复制方式不同

  9.(2014·安徽卷)3.分别用β-珠蛋白基因、卵清蛋白基因和丙酮酸激酶(与细胞呼吸相关的酶)基因的片段为探针,与鸡的成红细胞、输卵管细胞和胰岛细胞中提取的总RNA进行分子杂交,结果见下表(注:“+”表示阳性,“-”表示阴性)。下列叙述不正确的是

  细胞总RNA β-珠蛋白基因 卵清蛋白基因 丙酮酸激酶基因 成红细胞 + - + 输卵管细胞 - + + 胰岛细胞 - - + A.在成红细胞中,β-珠蛋白基因处于活动状态,卵清蛋白基因处于关闭状态

  B.输卵管细胞的基因组DNA中存在卵清蛋白基因,缺少β-珠蛋白基因

  C.丙酮酸激酶基因的表达产物对维持鸡细胞的基本生命活动很重要

  D.上述不同类型细胞的生理功能差异与基因的选择性表达有关

  10.(2014·上海卷)5.植物细胞具有发育为完整植株潜能的决定因素是

  A.细胞膜 B.细胞核 C.线粒体 D.叶绿体

  11.(2014·山东卷)3.神经系统正常发育过程中神经细胞数量的调节机制如图所示。下

  A.细胞程序性死亡不利于神经系统正常发育 B.生存因子影响了神经细胞的基因表达 C.神经细胞与靶细胞间通过电信号传递信息 D.死亡细胞被吞噬细胞清除属于细胞免疫

  12.(2014·四川卷)7. TGF-β1——Smads是一条抑制肿瘤的信号传递途径。研究表明,胞外蛋白TGF-β1与靶细胞膜上受体结合,激活胞内信号分子Smads,生成复合物转移到细胞核内,诱导靶基因的表达,阻止细胞异常增殖,抑制恶性肿瘤的发生。下列叙述错误的是

  A.恶性肿瘤细胞膜上糖蛋白减少,因此易分散转移

  B.从功能来看,复合物诱导的靶基因属于抑癌基因

  C.复合物的转移实现了细胞质向细胞核的信息传递

  D.若该受体蛋白基因不表达,靶细胞仍能正常凋亡

  13.(2014·课标Ⅰ卷)29.回答下列问题:

  (1)在观察大蒜根尖细胞有丝分裂的实验中,常用盐酸酒精混合液处理根尖,用龙胆紫溶液染色。实验中,盐酸酒精混合液的作用是 ;龙胆紫溶液属于 性染料,能够使细胞中的 着色。

  (2)用光学显微镜观察细胞,可以看到细胞核。细胞核的功能可概括为: 。

  14.(2014·上海卷)(二)回答下列有关细胞分裂与分化的问题。

  图12表示人体内部分结缔组织细胞的形成过程。其中,成纤维细胞的形成过程未经人为调控。A细胞到单核细胞、血红细胞的几种途径中部分属于人为调控过程,PU、GATA为两种蛋白质,是细胞内调控因子。

  35.在图12所示成纤维细胞的增殖过程②中,中心体和染色体数的倍增分别发生在有丝分裂的_______期和________期。

  36.表1比较了过程①和②的特点,用“√”表示“发生”,用“×”表示“不发生”,完成下表。

  37.图12中A、B、C、D四类细胞,分化能力最接近胚胎干细胞的是____________。

  38.PU和GATA可以识别基因的特定序列,继而激活相关基因的表达,由此推测,PU和

  A.限制酶 B.蛋白酶

  39.若要使血红细胞前体直接转变成单核细胞,可行的人为调控措施是_______________

  1.如图表示某动物体细胞(含4条染色体)有丝分裂的细胞周期,以下叙述正确的是(  )

  A.细胞c最适于观察染色体的形态和数目

  B.细胞中含有4条染色体的时期是a、b、d

  C.细胞周期的长短主要决定于环境温度

  D.从b到b是一个完整的细胞周期

  2.如图表示某XY型性别决定类型的哺乳动物中一个正在进行分裂的细胞中的部分染色体的行为,下列叙述正确的是(  )

  A.该细胞存在于动物的卵巢中

  B.该细胞可能发生了交叉互换

  C.该生物的细胞中最多含有8条染色体

  D.图示细胞分裂完毕后产生两种类型的配子

  3.雌兔的某细胞正在进行着丝点分裂,下列有关叙述不正确的是(  )

  A.该细胞中至少有两条X染色体

  B.该细胞可能是初级卵母细胞

  C.该细胞内可能含有同源染色体

  D.该细胞的子细胞可能是卵细胞

  4.两学生在总结细胞分裂时分别画出了如下甲、乙两幅图,对这两幅图理解正确的是(  )

  A.图甲细胞处于减数第二次分裂中期

  B.图乙生物在正常情况下,X染色体上的基因可以为B、b

  C.图甲中2号和4号是性染色体

  D.图甲生物基因型可能是AaXbXb

  5.某生物的基因组成如图所示,则它产生配子的种类及它的一个精原细胞产生精子的种类分别是(  )

  A.2种和2种     B.4种和2种

  6.如图表示雄果蝇进行某种细胞分裂时,处于四个不同阶段的细胞(Ⅰ~Ⅳ)中遗传物质或其载体(①~③)的数量。下列表述与图中信息相符的是(  )

  A.Ⅱ所处阶段发生基因自由组合

  B.Ⅲ代表初级精母细胞

  D.Ⅰ~Ⅳ中③的数量比是2∶4∶4∶1

  7.梭菌毒素“Tpel”可使动物细胞内的一种蛋白质变性失活,而使该细胞凋亡。这一发现可能有助于研究杀死癌细胞。下列叙述正确的是(  )

  A.蛋白质失活都通过破坏肽键来实现

  B.“Tpel”能间接改变细胞内mRNA的种类

  C.形态结构发生变化的细胞一定是癌细胞

  D.癌变前后,细胞内的基因组成相同

  8.美国研究人员发现一种名为SIRT1的蛋白质,它不仅可以延长老鼠寿命,还能推迟和健康有关的发病年龄,另外,它还能改善老鼠的总体健康,降低胆固醇水平,甚至预防糖尿病。下列相关叙述,正确的是(  )

  A.SIRT1这种蛋白质合成的场所是老鼠细胞内所有无膜结构的细胞器

  B.胆固醇是动物细胞膜的重要成分,人摄入较多的胆固醇有助于健康

  C.糖尿病患者的内环境中葡萄糖的含量应比正常人的要高

  D.老鼠处于衰老过程中,体内细胞都出现细胞核变大、核膜内折等现象

  9.下列有关细胞分化、衰老、凋亡及癌变的说法,错误的是(  )

  A.细胞癌变可以由病毒感染引发

  B.细胞分化过程中,核苷酸的种类一般不会发生改变

  C.从总体上看,个体衰老的过程是组成个体的细胞普遍衰老的过程

  D.人类的返祖现象(如多乳房)是因为细胞衰老过程受阻

  10.某实验室做了如图所示的实验研究,下列相关叙述正确的是(  )

  甲小鼠的纤维母细胞诱导干细胞

  肝细胞、神经细胞、上皮细胞等

  A.肝细胞、神经细胞、上皮细胞等细胞中都有与细胞癌变有关的基因

  B.与纤维母细胞相比,经过程a形成的诱导干细胞的全能性较低

  C.过程b是诱导干细胞的形态、结构和遗传物质发生稳定性差异的过程

  D.上述细胞中具有细胞周期的是诱导干细胞和神经细胞

  11.美国弗吉尼亚大学研究人员在有关癌症研究中发现了一种名为RHOGDl2的基因,该基因有助于避免癌细胞扩散,他们发现携带该基因的癌细胞会失去转移能力。该基因的作用最可能的是(  )

  A.当这种基因添加到癌细胞后,在癌细胞中表达并产一种糖蛋白

  B.当这种基因添加到癌细胞后,在癌细胞中表达并产生一种蛋白质,由此使癌细胞迅速分化为其他组织、器官

  C.该基因在癌细胞内表达后使癌细胞迅速衰老

  D.该基因在癌细胞内表达后使癌细胞的DNA复制受阻,停止细胞分裂

  12.研究表明,癌细胞和正常分化细胞在相同的有氧条件下产生的ATP总量基本相同,但癌细胞从内环境中摄取并用于细胞呼吸的葡萄糖是正常细胞的若干倍。如图是癌细胞在有氧条件下葡萄糖的部分代谢过程,下列叙述正确的是(  )

  A.在癌细胞中,葡萄糖进入线粒体被分解为丙酮酸

  B.在有氧条件下,癌细胞呼吸作用的方式为有氧呼吸

  C.细胞癌变是抑癌基因突变为原癌基因的结果

  D.癌细胞中增强的过程可能有①②③

  13.细胞凋亡是细胞自动结束生命的过程,如图表示细胞凋亡的过程,图中Dnase为核酸内切酶,能够切割DNA形成DNA片段;Caspase是一类蛋白水解酶,负责选择性地切割某些蛋白质。请据图回答下列问题。

  (1)细胞膜上受体的化学本质是________,受体的存在体现了细胞膜具有________的功能。

  (2)凋亡基因的表达最终通过________(填细胞器名称)来实现。

  (3)Dnase破坏DNA分子的________,从而形成DNA片段,使正常基因失去功能。Caspase能够破坏特定蛋白质中的________,从而形成多肽片段,导致蛋白质失活。

  (4)吞噬细胞以________形式吞噬凋亡细胞,与凋亡细胞分解密切相关的细胞器是________。

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1.  简述细胞生物学形成与发展经历的阶段
(1)细胞的发现与细胞学说的建立:R.Hook最早发现细胞并命名为cell,施莱登和施旺建立细胞学说。
(2)细胞学的经典时期:细胞学说的建立掀起了对多种细胞广泛的观察和描述的热潮,主要的细胞器和细胞分裂活动相继被发现。
(3)实验细胞学时期:人们广泛的应用实验的手段研究细胞的特性、形态结构和功能。
(4)分子生物学的兴起和细胞生物学的诞生:各个学科相互渗透,人们对细胞结构与功能的研究达到了新的高度。
第二章 细胞的统一性与多样性
1.比较原核细胞和真核细胞的差别
环状、裸露,不与组蛋白结合,但可于少量类组蛋白结合,仅一条DNA,无内含子,无大量DNA重复序列
DNA与组蛋白组成核小体,有染色体高级结构,2条以上DNA,有内含子和大量DNA 重复序列
第三章 细胞膜与细胞表面
1.细胞膜的流动性有什么特点,膜脂有哪些运动方式,影响膜脂流动性的因素有哪些?
(1)膜脂既具有分子排列的有序性,又有液体的流动性;温度对膜的流动性有明显的影响,温度过低,膜脂转变为晶态,膜脂分子运动受到影响,温度升高,膜恢复到液晶态,此过程称为相变。
(2)膜脂的运动方式有:侧向扩散、旋转运动、摆动运动、翻转运动,其中翻转运动很少发生,侧向扩散是主要运动方式。
(3)影响流动性的因素:脂肪酸链的长短和饱和程度,胆固醇的双重调节作用,卵磷脂/鞘磷脂比值越大膜脂流动性越大,膜蛋白与周围脂质分子作用也会降低膜流动性。此为环境因素(如温度)也会影响膜的流动性,温度在一定范围内升高,流动性增强。
2.简述膜蛋白的种类及其各自特点,并叙述膜的不对称性有哪些体现
 (1)膜蛋白分为膜外在蛋白、膜内在蛋白、脂锚定蛋白。
膜外在蛋白属于水溶性蛋白,分布在膜的两侧,与膜的结合松散,一般占20%-30%;
膜内在蛋白属于双亲性分子,嵌入、穿膜,是膜功能的主要承担者,与膜结合紧密,占70%-80%。
脂锚定蛋白通过共价键与脂分子结合,分布在膜两侧,含量较低。
(2)膜的内外两侧结构和功能有很大差异,称为膜的不对称性,这种不对称决定了膜功能的方向性。
膜脂:磷脂和胆固醇数目分布不均匀,糖脂仅分布于脂双层的非胞质面。膜蛋白:各种膜蛋白在质膜中都有一定的位置。膜糖类:糖链只分布于质膜外表面。
3.比较说明单位膜模型与液态镶嵌模型有哪些不同点
单位膜是细胞膜和胞内膜等生物膜在电镜下呈现的三夹板式结构,内外两层为电子密度较高的暗层,中间是电子密度低的明层,“两暗夹一明”的结构叫做单位膜,单位膜仅能部分反映生物膜的结构特点。
流动镶嵌模型强调膜的流动性和膜蛋白分布的不对称性以及蛋白质与脂双层的镶嵌关系。认为膜蛋白和膜脂均能产生侧向运动,膜蛋白有的在膜表面、有的嵌入或横跨脂双分子层。该模型能解释膜的多种性质,但不能说明具有流动性的细胞膜在变化过程中如何维持膜的相对完整。
第四章 细胞连接、细胞黏附和细胞外基质
1.什么是细胞连接,细胞连接有哪些类型
细胞表面可与其它细胞或细胞外基质结合的特化区称为细胞连接。分为紧密连接、黏着链接和通讯连接。
紧密连接的特点是细胞膜之间连接紧密无空隙,一般位于上皮细胞间。
黏着链接中,与肌动蛋白纤维相关的有黏着带:分布于上皮细胞,黏着斑:分布于上皮细胞基部;与中间丝有关的有桥粒:分布于心肌和上皮,半桥粒:分布于上皮细胞基底部。
通讯连接分为缝隙连接和突触,缝隙连接几乎存在于所有类型的细胞之间,突触仅存在于可兴奋细胞之间用来传到兴奋。
2.  什么是细胞外基质,叙述细胞外基质的组成
细胞外基质是指由细胞分泌到细胞外间充质中的蛋白质和多糖类大分子所构成的网络结构。
(1)纤维成分:如胶原、弹性蛋白。胶原是细胞外基质最基本成分之一,是动物体内含量最丰富的蛋白,刚性及抗张力强度最大。
(2)糖胺聚糖和蛋白聚糖:透明质酸是唯一不发生硫酸化的糖胺聚糖,是增殖细胞和迁移细胞的细胞外基质的主要成分,透明质酸向外膨胀产生压力,使结缔组织具有抗压的能力;蛋白聚糖见于所有结缔组织和细胞外基质及许多细胞的表面,可与多种生长因子结合,可视为细胞外的激素富集与储存库,有利于激素分子进一步与细胞表面受体结合,完成信号转导。
(3)层粘连蛋白和纤连蛋白:层粘连蛋白是个体细胞外基质中出现最早的蛋白,对基膜的组装起到关键作用。纤连蛋白主要介导细胞黏着,也能促进巨噬细胞和其它免疫细胞迁移到受损部位。
3.叙述黏着带和黏着斑的区别
粘着带是细胞与细胞间的粘着连接,而粘着斑是细胞与细胞外基质相连。
①参与粘着带连接的膜整合蛋白是钙粘着蛋白,而参与粘着斑连接的是整联蛋白,即细胞外基质受体蛋白;
②粘着带连接实际上是两个相邻细胞膜上的钙粘着蛋白与钙粘着蛋白的连接,而粘着斑连接是整联蛋白与细胞外基质中的粘连蛋白的连接,因整联蛋白是纤粘连蛋白的受体,所以粘着斑连接是通过受体与配体的结合;
第五章 小分子物质的跨膜运输
1.以Na -K 泵为例说明细胞膜的主动转运过程
Na -K 泵又称Na -K ATP酶,由α和β两个亚基组成,均为穿膜蛋白。在α亚基的外侧(朝向胞外)有两个K 的结合位点,内测有3个Na 的结合位点和一个催化ATP水解的位点。
工作中,细胞内的Na 与大亚基上的Na 位点相结合,同时ATP分子被催化水解,大亚基改变空间构象,使3个Na 排除胞外,同时K 与α亚基外侧面相应位点结合,α亚基空间结构恢复原状,将2个K 输入细胞,完成循环,每次循环消耗一个ATP分子,3个Na 出胞,2个K 入胞。
第六章 胞质溶胶、蛋白酶体和核糖体
1.核糖体有几种,合成的蛋白质在功能上有什么不同
核糖体分为游离核糖体和附着核糖体。
分布于细胞质基质中的核糖体是游离核糖体,主要合成细胞本身所需的结构蛋白。附着在内质网膜和核膜表面的是附着核糖体,主要合成外输性蛋白质。
第七章 内膜系统与囊泡运输
1.内质网有哪些类型,在细胞中的作用是什么
内质网主要由脂类和蛋白质组成,是单层膜结构,分为粗面内质网和光面内质网。
粗面内质网主要呈囊状,表面有核糖体附着,主要功能是合成、加工修饰、分选转运一些蛋白质,提供核糖体附着的支架。
光面内质网不合成蛋白质,是脂类合成和转运的场所,并参与糖原的代谢,是细胞解毒的场所(肝细胞),SER特化成肌质网可作为肌细胞储存钙离子的场所。
2.叙述高尔基体的组成,及主要功能
高尔基体是一种膜性囊泡复合体,由扁平囊泡、小囊泡、大囊泡组成。
高尔基体是细胞内蛋白质运输分泌的中转站,是胞内物质加工合成的主要场所,参与糖蛋白的加工合成、蛋白质的水解加工、胞内蛋白质分选和膜泡定向运输的枢纽。
3.简述分泌蛋白的运输过程
①核糖体阶段:合成并转运分泌蛋白;②内质网阶段:运输并粗加工分泌蛋白;③细胞质基质运输阶段:分泌蛋白以小泡的形式脱离粗面内质网并移向高尔基复合体与其结合;④高尔基体加工修饰:分泌蛋白进一步在高尔基复合体内进行加工,并以囊泡的形式释放到细胞质基质;⑤储存与释放:释放时,囊泡浓缩发育为分泌泡,与质膜融合,释放到体外。
4.以肝细胞吸收LDL为例,说明受体介导的胞吞作用的过程
肝细胞需要利用胆固醇合成生物膜时,细胞合成LDL受体并分散嵌入细胞膜,当LDL与受体结合后,细胞膜向内凹陷形成有被小窝。LDL受体集中在有被小窝内不断内陷,进入细胞,脱离细胞膜形成有被小泡。
有被小泡脱去网格蛋白被摸与其它囊泡融合形成内体,内体内LDL与受体分离,受体返回细胞膜,LDL被溶酶体酶降解。如果游离胆固醇过多,LDL受体和胆固醇就会暂停合成,这是一个反馈调节的过程。
5.叙述信号肽假说的内容
新合成的蛋白质分子N端含有一段信号肽,该信号肽一经合成可被胞质中的信号识别颗粒(SRP)识别并结合,通过信号肽的疏水性引导新生肽跨脂双分子层进入内质网腔或直接整合在内质网膜中。
信号肽具有决定蛋白质在胞内去向或定位的作用。
1.为什么说线粒体是一个半自主性的细胞器?
线粒体有自己的DNA(即mtDNA),存在线粒体核糖体,通过自己的蛋白质合成系统可以进行mtDNA的复制转录翻译。
然而mtDNA的信息量少,只能合成近10%的线粒体蛋白,绝大多数线粒体蛋白质仍依靠核基因组进行编码,再转运进线粒体中;构成线粒体的蛋白质合成系统的许多酶仍依靠核基因编码合成。
故线粒体是一种半自主性细胞器。
2.线粒体的半自主性有哪些体现
线粒体有自己的mtDNA,是动物细胞质中唯一含有DNA的细胞器。有自己的核糖体和蛋白质合成系统,供mtDNA复制转录翻译。遗传密码相较其它细胞有差异。有自己的物质转运系统,指导线粒体蛋白运输进线粒体,不与细胞质交换DNA和RNA,也不输出蛋白质。
3.说明线粒体基粒的结构组成和功能
基粒又称ATP酶复合体,由头部、柄部、基部组成;
头部又称偶联因子F1,具有酶的活性,能催化ADP磷酸化生成ATP;柄部是一种对寡霉素敏感的蛋白质,能抑制ATP的合成;基部又称偶联因子F0,起到连接F1与内膜的作用。
4.叙述化学渗透假说的内容
线粒体内膜是完整的、封闭的,内膜中的电子传递链是一个主动转移氢离子的体系,电子传递过程像一个质子泵,将氢离子从内膜基质泵至膜间隙,由于膜对氢离子不通透,形成膜两侧的浓度差,质子顺浓度梯度回流并释放出能量,驱动结合在内膜上的ATP合酶,催化ADP磷酸化合成ATP。
1.何谓细胞骨架?细胞骨架有哪些类型和功能?
细胞骨架是指真核细胞质中的蛋白质纤维网架体系,细胞骨架的多功能性依赖于三种蛋白质纤维,分别为微管、微丝、中间丝。
细胞骨架的功能有①构成细胞内支架,维持细胞的形状;②细胞的运动;③细胞内的物质运输;④细胞的信息传递;⑤细胞分裂时染色体的分离和胞质分裂,等。
1.简述染色质的种类、功能及差别
间期染色质按其形态特点和染色性能不同分为常染色质和异染色质。
常染色质是间期细胞核处于伸展状态的染色质细纤丝,折叠压缩程度较低,碱性染料染色时着色较浅,常位于核中央,具有转录活性,参与DNA复制转录过程,一定程度上调节控制细胞代谢。
异染色质是中高度凝集、折叠程度高的染色质纤维丝,碱性染料染色时着色较深,常位于核边缘,一般转录不活跃或无转录活性,与组蛋白结合紧密
2.简述染色质包装成中期染色体的四级结构模型
DNA和组蛋白包装成的核小体在组蛋白H1的介导下连接(H2A、H2B、H3、H4各2分子)成核小体串珠状结构(八聚体),核小体为一级结构。
核小体串珠结构进一步盘绕,每圈6个核小体,形成中空螺线管,组蛋白H1常在中空螺线管内部,螺线管是二级结构。
多级螺旋化学说:螺线管进一步螺旋化,形成超螺线管,此为三级结构。超螺线管进一步螺旋折叠为染色单体,此为四级结构。
染色体骨架-放射环模型:螺线管沿染色体纵轴中央向周围伸出,形成放射状袢环,每18个袢环呈放射状排列形成微带,此为三级结构;每106个微带沿纵轴排列形成染色单体,此为四级结构。
核小体是染色体的基本结构单位,每个核小体由一个组蛋白核心、200bp左右的DNA和一分子组蛋白H1组成。组蛋白核心由H2A、H2B、H3、H4各两分子组成一个八聚体球型结构,形成圆盘状颗粒,大约146bp的DNA绕在核心颗粒的外周1.75圈。相邻核小体之间由一段DNA片段连接,染色质中平均每200bp出现一核小体。
4.  试述核孔复合体的结构与功能
核孔复合体是包括核孔与之相关联的环状结构体系,按照捕鱼笼结构模型,核孔复合体包括的基本结构有(1)胞质环,朝向胞质面与外核膜相连,其上对称分布有8条细长的纤维;(2)核质环,朝向核质面与内核膜相连,也对称分布8条细长的纤维;(3)中央栓,位于核孔中央,由跨膜糖蛋白组成,对核孔复合体在核膜上的锚定起到作用;(4)辐,由核孔边缘向中央呈辐射状八重对称的结构,将胞质环、核质环、中央栓连接在一起。核孔复合体的功能是调控细胞质与细胞核之间的物质交换。
5.  简述核仁的超微结构及功能
核仁是真核细胞间期核内大分子聚集成的结构,每个细胞都有一个甚至多个核仁,核仁的主要化学组分为DNA、RNA、蛋白质和酶类。电镜下,核仁无界膜包裹,是由多种纤维丝构成的网状海绵球体。
核仁由内向外依次是核仁纤维中心:位于核仁中央,是被致密的纤维组分包绕成的圆形结构小岛,纤维中心是由直径为10nm的染色质纤维以袢环的形式深入核仁内部而成,是rRNA基因的染色质区;
致密纤维组分:含有不同转录阶段的rRNA分子,电子密度高、染色深,由紧密排列的细纤丝组成;
核仁颗粒区:富含直径为15-20nm的高电子密度颗粒,是正在进行加工的转录产物和处于不同成熟阶段的核糖体亚单位的所在部位,主要成分是正在加工的rRNA和蛋白质构成。
第十一章 细胞通信和信号转导
1.  叙述G蛋白的结构特点及作用机制
G蛋白由α、β、γ 3 个亚基构成,其中α亚基有GTP结合位点,能促进与其结合的GTP分解为GDP,在胞内β和γ亚基形成紧密结合的二聚体,与GTP结合时有活性,结合GDP时无活性。
静息状态下,G蛋白与GDP结合,与受体呈分离状态;当配体与受体结合时,G蛋白构象改变,与GDP亲和力下降,与GTP结合,α亚基与β、γ亚基分离,此时G蛋白显现功能活性;配体与受体分离后,α-GTP复合物水解生成GDP,GDP重新和G蛋白结合,α亚基并重新与β、γ亚基形成三聚体,回到静息状态。
当信号(如肾上腺素)与细胞表面G蛋白偶联受体结合后,受体被激活,构象改变,暴露与G蛋白结合的部位;配体受体复合物与G蛋白结合,G蛋白的α亚基构象改变,结合GTP,α-GTP复合物与β、γ亚基分离,与腺苷酸环化酶(AC)结合;AC活化分解ATP生成cAMP,细胞内cAMP水平升高,cAMP充当细胞内的第二信使,磷酸化依赖cAMP的蛋白激酶(PKA),PKA被活化,依次磷酸化无活性的靶蛋白,引起连锁反应和生物效应。
3.  简述磷脂酶C信号传导途径
配体与信号受体结合,激活G蛋白,G蛋白激活磷脂酶
C(PLC),激活的PLC使PIP2水解成IP3和DAG,DAG和IP3在有Ca2 、丝氨酸存在的情况下,作为第二信使激活蛋白激酶C(PKC),PKC磷酸化激活胞内蛋白质,促进一系列胞内反应最终产生生物效应。
4.何谓细胞表面受体和配体,细胞表面信号转导的受体可分为哪几种类型,各有何特点?
表面受体是为于细胞膜上的特殊蛋白质,能特异性识别并结合胞外信号分子,进而激活胞内一系列生物化学反应,使细胞对外界刺激产生相应的效应;配体是与受体结合的物质。
细胞表面受体分为离子通道偶联受体、G蛋白偶联受体、酶偶联受体;(1)离子通道偶联受体:受体与离子通道偶联,通过与神经递质结合而改变通道蛋白的构型,导致离子通道的开启与关闭,从而改变膜对某种离子通透性,将胞外化学信号转为电信号;(2)G蛋白偶联受体:分为胞外区、跨膜区和胞内区,胞外区识别细胞外信号分子并与之结合,胞内区与G蛋白偶联;(3)酶偶联受体:分为酪氨酸蛋白激酶型和非酪氨酸蛋白激酶型,酪氨酸蛋白激酶型受体胞质侧具有酪氨酸激酶活性,配体与受体结合使蛋白构象改变,使酪氨酸残基磷酸化,将信号转入胞内。
第十二章 细胞增殖与细胞周期
1.  比较有丝分裂与减数分裂的异同

2.  细胞周期如何划分,各时期有什么特点
细胞周期分为G1、S、G2、M期。
G1期是DNA合成前期,此时期代谢活跃、细胞生长、体积增大,RNA与蛋白质合成活跃,合成DNA复制起始和延伸所需的各种酶类(如DNA聚合酶)及一些重要的蛋白质;G1期还有一个对环境敏感的限制点(R点),检测DNA是否受损等,可限制细胞向下一周期的转变。
S期市DNA合成期,DNA合成复制,组蛋白、非组蛋白的合成,并伴随有核小体结构的组装,一对中心粒彼此分离。
G2期是DNA合成后期,为进入M期做准备,大量合成RNA、ATP和一些与M期有关的蛋白质(如微管蛋白、成熟促进因子),中心粒体积增大并移向细胞两极。
M期是分裂期,染色体凝集,核膜核仁消失,纺锤体形成等,母细胞将两套遗传物质准确的分配给子细胞。
3.  叙述减数第一次分裂前期细胞的变化
减Ⅰ前期有细线期、偶线期、粗线期、双线期、终变期。
细线期:染色体呈细线状,染色体已完成复制但光镜下不能看见姐妹染色单体,只能看见一条细线。偶线期:同源染色体联会,形成联会复合体,便于非姐妹染色单体之间交换重组。粗线期:染色体进一步螺旋化,变粗变短,可看到四分体,同源染色体间的非姐妹染色单体发生交叉互换。双线期:染色体进一步螺旋化、缩短,联会复合体解体,同源染色体逐渐分开,染成交叉互换。终变期:染色体高度螺旋化,核膜核仁消失。
1.  什么是细胞分化,细胞分化的特点是什么
细胞分化是在个体发育过程中,后代细胞间在形态结构、生化组成和生理功能上发生稳定性差异的过程。
(1)细胞分化状态一旦确定,将不可逆转、无法改变。(2)分化方向的决定先于形态差异的出现。(3)细胞分裂和分化具有有序性。(4)在某些特殊的诱导条件下,细胞可以发生去分化和脱分化。(5)有些细胞在一生中仅分化一次,有的可以一致分化。
第十四章 细胞衰老与细胞死亡
1.  什么是细胞衰老,有哪些特征
细胞衰老是细胞生理与生化反应发生退行性变化并趋向死亡的过程。
(1)形态改变:细胞核增大、核膜内折、核仁裂解、染色体固缩,细胞膜通透性下降、细胞质膜流动性降低,染色体数目减少、体积变大,内质网减少,脂褐素(致密体)增加,细胞水分减少、体积缩小。
(2)分子代谢改变:DNA复制与转录受到抑制、个别基因异常激活,、端粒DNA、线粒体DNA丢失,RNA含量减少,蛋白质合成速率降低、稳定性下降,酶活动中心被氧化导致活性降低,脂类氧化、膜流动性降低。
2.什么是细胞凋亡,它与细胞坏死有什么区别
细胞凋亡是由基因控制的细胞程序性死亡,具有严格的基因时空性和选择性,细胞坏死是由外界因素导致的被动死亡。
细胞凋亡过程中,细胞外形保持完整,形成凋亡小体被巨噬细胞吞噬,不发生炎症反应。
细胞坏死过程中,膜通透性增加,细胞器变形、膜破裂、胞浆外溢,发生炎症反应。
3.叙述细胞凋亡的特征
(1)形态学特征:细胞表面皱缩、体积缩小,与邻接细胞脱离,失去微绒毛和细胞间链接,细胞膜皱缩内陷,分割包裹细胞质,形成凋亡小体。线粒体增殖、空泡化,内质网疏松扩张呈泡状,溶酶体基本无改变,胞内物质不外漏。
(2)生化特征:DNA片段化形成长为180-200bp整数倍的片段,表现出特征性的DNA梯状条带;蛋白质级联切割。
第十五章 干细胞与癌细胞
干细胞是指一类具有无限增殖或自我更新能力的细胞,它能产生一种以上类型的特化细胞,按分化潜能高低可分为全能干细胞、多能干细胞、单能干细胞,按来源可分为胚胎干细胞、成体干细胞、诱导多能干细胞。
(1) 干细胞终身保持未分化和低分化的特征,具有多向分化的潜能;
(2) 具有无限的增殖分裂能力,能够进行自我更新;
(3) 可连续分裂数代,也可在较长时间内处于静止状态。
2.干细胞的增殖、分化的特点是什么
在增殖上,干细胞增殖缓慢,减少了基因突变的风险;干细胞通过不断自我更新维持了自身数目的恒定,称为干细胞的自稳定性。在分化上,干细胞可以产生一种或一种以上的特定功能细胞,而且分化具有一定的可塑性,可以发生转分化、去分化的现象。
3.简述癌细胞的主要特点
 (1)细胞生长与分裂失去控制,表现出低分化和高增殖的特征。(2)失去接触抑制,可以持续分裂,不受细胞密度限制。(3)具有浸染性和扩散性,易于转移到其它部位。(4)细胞表面特性的改变:黏附性改变使细胞易于附着生长,膜蛋白改变引起细胞相互作用的改变。

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