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中国大学MOOC细胞生物学作业答案
细胞生物学
学校: 九八五题库
学校: 超星学习通
题目如下:
1. 1. 真核细胞的胞质中,Na+和K+平时相对胞外,保持( )
A. 浓度相等
B. [Na+]低,[K+]高
C. [Na+]高,[K+]低
D. [Na+]是[K+]3倍
答案: [Na+]低,[K+]高
2. 2. 关于钙泵的描述不正确的是( )
A. 主要存在于线粒体膜、内质网膜和质膜上
B. 本质是一种钙ATP酶
C. 质膜上钙泵的作用是将钙离子泵出细胞
D. 内质网膜上的钙泵的作用是将钙离子泵入细胞
答案: 内质网膜上的钙泵的作用是将钙离子泵入细胞
3. 3. 下列各组分中,可通过自由扩散通过细胞质膜的一组是( )
A. H20、CO2、Na+
B. 甘油、苯、O2
C. 葡萄糖、N2、CO2
D. 蔗糖、苯、Cl-
答案: 甘油、苯、O2
4. 4. 通道蛋白介导的物质的运输都属于被动运输。( )
答案: 正确
5. 5. 钠钾泵是动物细胞中普遍存在的一种主动运输方式。( )
答案: 正确
6. 6. Ca2+是细胞内广泛存在的信使,细胞质中游离的Ca2+浓度比胞外高。( )
答案: 错误
7. 7. Na+-K+泵既存在于动物细胞质膜上,也存在于植物细胞质膜上。( )
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8. 1. 不属于主动运输的物质跨膜运输是( )
A. 质子泵
B. 钠钾泵
C. 协助扩散
D. 膜泡运输
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9. 2. 植物细胞和细菌的协同运输通常利用哪一种浓度梯度来驱动( )
A. Ca2+
B. H+
C. Na+
D. K+
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10. 3. 下列物质中,靠主动运输进入细胞的物质是( )
A. H20
B. 甘油
C. O2
D. Na+
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11. 4. 小肠上皮吸收葡萄糖是通过( )
A. 钠钾泵
B. 钠离子通道
C. 钠离子协同运输
D. 氢离子协同运输
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12. 5. 下列哪种运输不消耗能量( )
A. 胞饮作用
B. 协助扩散
C. 胞吐作用
D. 主动运输
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13. 6. 植物、细菌吸收营养物质是通过( )
A. 钠钾泵
B. 钠离子通道
C. 钠离子协同运输
D. 氢离子协同运输
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14. 7. 被动运输不需要ATP及载体蛋白,而主动运输则需要ATP及载体蛋白。( )
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15. 8. 协助扩散是一种被动运输的方式,它不消耗能量,但要在通道蛋白或载体蛋白的协助下完成。()
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16. 9. 主动运输是物质顺化学梯度的跨膜运输,并需要专一的载体参与。( )
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17. 10. 动物细胞利用膜两侧的Na+电化学梯度以协同转运的方式吸收营养物质,而植物细胞、真菌和细菌细胞通常利用质膜上的H+-ATP形成的H+电化学梯度来吸收营养物质。( )
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18. 1. 胞吞和胞吐作用是质膜中进行的一种( )
A. 自由扩散
B. 协助扩散
C. 主动运输
D. 协同运输
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19. 2. 原生生物吸收胞外的营养物质的方式为( )
A. 简单运输
B. 协助扩散
C. 吞噬
D. 受体介导的胞吞作用
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20. 3. 吞噬作用是一个信号触发的过程。( )
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21. 4. 高等多细胞生物体主要通过吞噬作用来清除侵染机体的病原体或衰老、凋亡的细胞。( )
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22. 5. 胞吞作用与胞吐作用是大分子物质与颗粒性物质的跨膜运输方式,也是一种主动运输,需要消耗能量。( )
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23. 1. 细胞内低密度脂蛋白进入细胞的方式为( )
A. 协同运输
B. 协助扩散
C. 穿胞运输
D. 受体介导的胞吞作用
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24. 2. LDL与受体进入细胞后,在胞内体中不解离,一起进入溶酶体中分解释放出胆固醇。()
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25. 3. 胞饮泡的形成需要网格蛋白、结合素蛋白等的帮助。( )
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26. 4. 胞吞作用与胞吐作用是大分子物质与颗粒性物质的跨膜运输方式,也是一种主动运输,需要消耗能量。( )
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27. 1. 以下哪一种复合物不向线粒体膜间隙转移质子( )。
A. 复合物Ⅰ
B. 复合物Ⅱ
C. 复合物Ⅲ
D. 复合物Ⅳ
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28. 2. 细胞色素c氧化酶是 )。
A. 复合物Ⅰ
B. 复合物Ⅱ
C. 复合物Ⅲ
D. 复合物Ⅳ
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29. 3. 线粒体各部位都有其特异的标志酶,线粒体其中内膜的标志酶是( )。
A. 细胞色素氧化酶
B. 单胺氧酸化酶
C. 腺苷酸激酶
D. 柠檬合成酶
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30. 4. 氧化磷酸化的关键场所是( )。
A. 线粒体内膜
B. 膜间隙
C. 线粒体基质
D. 线粒体外膜
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31. 5. 线粒体内膜则向内折叠延伸形成嵴,嵴的形状、数量和排列与细胞种类及生理状况密切相关。通常情况下,能量需求较多的细胞中线粒体嵴的数量也较多。( )
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32. 6. 线粒体内膜的标志酶是腺苷酸激酶。( )
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33. 7. 线粒体内膜上的电子传递实际上是由4种电子传递复合物分段催化完成的。( )
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34. 8. 复合物II电子传递过程中伴随4个H+从基质转移到膜间隙。( )
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35. 1. 氧化磷酸化的关键场所是( )。
A. 线粒体内膜
B. 膜间隙
C. 线粒体基质
D. 线粒体外膜
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36. 2. ATP是在ATP合酶头部哪个亚基上合成的( )
A. ɑ亚基
B. β亚基
C. 亚基
D. 亚基
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37. 3. 线粒体和叶绿体都具有环状DNA及自身转录RNA与转译蛋白质的体系。( )
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38. 4. 线粒体DNA复制、转录需要的DNA复制酶,RNA聚合酶是由核基因组编码,在细胞质基质合成在跨膜转运进入的,因此线粒体是一种半自主性细胞器。( )
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39. 5. ATP合酶头部的a亚基是合成ATP的主要亚基。( )
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40. 1. 真核细胞中合成脂类分子的场所主要是( )。
A. 内质网
B. 高尔基体
C. 核糖体
D. 溶酶体
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41. 2. 细胞内钙的储备库是( )。
A. 细胞质
B. 内质网
C. 高尔基体
D. 溶酶体
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42. 3. 真核细胞中合成分泌蛋白的场所主要是( )。
A. 粗面内质网
B. 光面内质网
C. 细胞质基质
D. 溶酶体
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43. 4. 真核细胞中蛋白质的折叠和多亚基蛋白的装配的场所主要是( )。
A. 粗面内质网
B. 光面内质网
C. 细胞质基质
D. 溶酶体
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44. 5. 甾体激素合成的场所主要是( )。
A. 粗面内质网
B. 光面内质网
C. 细胞质基质
D. 溶酶体
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45. 6. 细胞中蛋白质的合成都是在细胞质基质中进行的。( )
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46. 7. 由生物膜包被的细胞器统称为内膜系统。( )
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47. 8. 分泌功能旺盛的细胞,其糙面内质网的数量越多。( )
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48. 9. O-连接的糖基化主要在内质网进行。( )
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49. 10. 在分泌细胞(如胰腺腺泡细胞)和分泌抗体的浆细胞中,糙面内质网非常发达。( )
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50. 11. 黄体细胞中粗面内质网发达。( )
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51. 1. 被称为细胞内大分子运输交通枢纽大细胞器是( )。
A. 内质网
B. 高尔基体
C. 中心体
D. 溶酶体
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52. 2. O-连接的糖基化主要发生在( )
A. 内质网
B. 高尔基体
C. 中心体
D. 溶酶体
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53. 3. 溶酶体酶的分选主要发生在( )
A. 内质网
B. 高尔基体
C. 中心体
D. 溶酶体
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54. 4. 在高尔基体的顺面膜囊上存在M6P的受体,这样溶酶体的酶与其他蛋白区分开来,并得以浓缩,最后以出芽的方式转运到溶酶体中。( )
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55. 5. 高尔基体是一种有极性的细胞器,靠近细胞核的侧是顺面膜囊;相反的靠近质膜的是反面膜囊。( )
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56. 6. 高尔基体反面膜囊以及反面高尔基网状结构TGN是高尔基体蛋白质分选的枢纽区,同时也是蛋白质包装形成网格蛋白包被膜泡的重要发源地之一。( )
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57. 7. N-连接的糖基化起始在粗面内质网,进一步修饰加工在高尔基体进行。( )
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58. 8. N-连接和O-连接的糖基化都发生在高尔基体。( )
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59. 1. 溶酶体酶在糙面内质网上合成后,甘露糖残基的连接发生在( )
A. 内质网
B. 高尔基体
C. 中心体
D. 溶酶体
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60. 2. 真核细胞中,酸性水解酶多存在于( )。
A. 内质网
B. 高尔基体
C. 中心体
D. 溶酶体
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61. 3. 溶酶体酶的标志M-6P形成过程中,甘露糖残基的磷酸化修饰发生在( )
A. 内质网
B. 高尔基体
C. 中心体
D. 溶酶体
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62. 4. 依赖于M6P受体的溶酶体酶的分选发生在( )
A. 内质网
B. 高尔基体
C. 中心体
D. 溶酶体
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63. 5. 溶酶体是一种异质性细胞器,不同的溶酶体的形态大小,甚至其中所含水解酶的种类都可能有很大的不同。( )
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64. 6. 次级溶酶体是初级溶酶体与细胞内的异噬泡或自噬泡融合形成的进行消化作用的复合体。( )
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65. 7. 吞噬泡或胞饮泡与初级溶酶体融合称为自噬溶酶体。( )
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66. 8. 溶酶体的基本功能是细胞内的消化作用。( )
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67. 9. 过氧化物酶体又称微体,是由单层膜围绕的内含氧化酶类的细胞器,它和初级溶酶体的形态与大小类似,但过氧化物酶体中的尿酸氧化酶等常形成晶格状结构。( )
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68. 1. 下列哪组蛋白质的合成开始于胞液中,在糙面内质网上合成( )。
A. 膜蛋白、核定位蛋白
B. 分泌蛋白、细胞骨架
C. 膜蛋白、分泌蛋白
D. 核定位蛋白、细胞骨架
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69. 2. 膜蛋白、分泌蛋白在内质网合成后主要通过( )进行转运。
A. 跨膜运输
B. 门控运输
C. 膜泡运输
D. 由核膜上的核糖体合成
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70. 3. 细胞中蛋白质的合成都是在细胞质基质中进行的。( )
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71. 4. 指导分泌性蛋白到糙面内质网上合成的决定因素是信号识别颗粒。( )
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72. 5. 线粒体、叶绿体、过氧化物酶体中的蛋白质在细胞质基质中合成完成以后,依靠膜泡运输的形式进行转运的。( )
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73. 6. 细胞中蛋白质都是在核糖体上合成的,并都是起始于细胞质基质中。( )
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74. 7. 膜蛋白、分泌蛋白和溶酶体酶的这些蛋白质在细胞质基质游离核糖体上起始合成,然后在信号肽及其结合的SRP引导下与内质网膜结合并完成蛋白质合成。( )
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75. 8. 膜蛋白和分泌蛋白是在粗面内质网合成后以膜泡形式转运至高尔基体进行分选。( )
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76. 1. 线粒体、叶绿体、过氧化物酶体中的蛋白质要通过( )完成。
A. 跨膜运输
B. 门控运输
C. 膜泡运输
D. 由核膜上的核糖体合成
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77. 2. 线粒体中的蛋白质在细胞质基质中合成完成以后,依靠跨膜运输的形式进行转运的。( )
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78. 3. 线粒体和叶绿体基质靶向序列位于N端,进入基质后在蛋白酶作用下被切除。( )
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79. 4. 线粒体中蛋白质是在粗面内质网中合成的。( )
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80. 5. 过氧化物酶体中的蛋白质是在细胞质基质游离核糖体合成的。( )
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81. 6. 过氧化物酶体中蛋白质的靶向序列位于C端,跨膜进入过氧化物酶体基质后其信号序列不被切除。( )
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82. 1. 膜蛋白、分泌蛋白和溶酶体酶的这些蛋白质在粗面内质网腔合成后,以( )进行转运。
A. 跨膜运输
B. 门控运输
C. 膜泡运输
D. 由核膜上的核糖体合成
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83. 2. 下列哪组蛋白质的合成开始于胞液中,在糙面内质网上合成后以膜泡运输形式进行转运( )。
A. 膜蛋白、核定位蛋白
B. 分泌蛋白、线粒体蛋白
C. 膜蛋白、分泌蛋白
D. 核定位蛋白、叶绿体蛋白
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84. 3. 从高尔基体顺面膜囊逆向回到粗面内质网的驻留蛋白是以下面哪种膜泡形式进行转运的( )
A. COPI
B. COPII
C. 网格蛋白包被膜泡
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85. 4. 溶酶体酶在高尔基体TGN出芽分选时是以下面哪种膜泡形式进行转运的( )
A. COPI
B. COPII
C. 网格蛋白包被膜泡
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86. 5. 膜蛋白和分泌蛋白是在粗面内质网合成后以跨膜形式转运至高尔基体进行分选。( )
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87. 6. 膜流中从粗面内质网到高尔基体顺面膜囊顺向蛋白转运的是COPI膜泡。( )
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88. 7. 从高尔基体反面膜囊TGN分选到溶酶体以及胞吞进来的膜泡都是网格蛋白依赖膜泡。( )
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89. 8. 在细胞分泌和胞吞过程中,以膜泡运输形式介导蛋白分选途径形成细胞内复杂的膜流,这些膜泡是靠胞质动力蛋白和驱动蛋白在胞质中沿微管进行运输的。( )
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90. 1. ( )不是细胞表面受体。
A. 离子通道
B. 酶联受体
C. G蛋白偶联受体
D. 核受体
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91. 2. 神经递质的受体是( )。
A. 离子通道
B. 酶联受体
C. G蛋白偶联受体
D. 核受体
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92. 3. 肾上腺素的受体是( )。
A. 离子通道
B. 酶联受体
C. G蛋白偶联受体
D. 核受体
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93. 4. 生长因子的受体是( )。
A. 离子通道
B. 酶联受体
C. G蛋白偶联受体
D. 核受体
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94. 5. 受化学信号物质刺激后开启的离子通道称为配体门通道。( )
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95. 6. 胰高血糖素的受体是酶联受体。( )
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96. 7. 骨骼肌细胞表面的乙酰胆碱受体是G蛋白偶联受体。( )
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97. 8. 骨骼肌细胞表面的乙酰胆碱受体是Na+通道。( )
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98. 1. 肾上腺素可诱导一些酶将储藏在肝细胞和肌细胞中的糖原水解,第一个被激活的酶是( )。
A. 蛋白激酶A
B. 糖原合成酶
C. 糖原磷酸化酶
D. 腺苷酸环化酶
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99. 2. 心肌细胞表面的乙酰胆碱受体是( )
A. G蛋白偶联的跨膜蛋白;
B. 离子通道
C. N-型乙酰胆碱受体
D. 酶联受体
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100. 3. 动物细胞中cAMP的主要生物学功能是活化( )。
A. 蛋白激酶C
B. 蛋白激酶A
C. 蛋白激酶K
D. Ca2+激酶
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101. 4. cAMP-PKA信号通路对肝细胞和肌细胞糖原代谢的调节是一种短期的快速应答反应:当细胞内cAMP水平增加时,cAMP依赖的PKA被活化,活化的PKA会使糖原磷酸化酶被磷酸化而激活,刺激糖原的降解,或者使糖原合酶磷酸化,抑制其糖原的合成,使血糖浓度升高。( )
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102. 5. 腺苷酸环化酶产生的cAMP与调节亚基结合,使调节亚基和催化亚基解离,释放出催化亚基,激活蛋白激酶A的活性。( )
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103. 6. G蛋白活化后解离下来的βγ亚基活化下游的腺苷酸环化酶,产生第二信使cAMP。( )
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104. 1. 磷脂酰肌醇信号通路产生的胞内信号是( )
A. cAMP
B. IP3和DAG
C. cGMP
D. PKA催化质膜上磷脂
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105. 2. 酰肌醇-4,5-二磷酸(PIP2)水解生成IP3(三磷酸肌醇)和DAG的是( )
A. 磷脂酶C
B. 蛋白激酶B
C. 腺苷酸环化酶
D. 蛋白激酶A
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106. 3. IP3与内质网膜上的IP3配体门钙通道结合,关闭钙通道,使胞内Ca2+浓度升高。( )
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107. 4. 双信使系统中,质膜上磷脂酰肌醇-4,5-二磷酸(PIP2)水解产生的DAG结合在质膜上,可活化与质膜结合的蛋白激酶K(PKA),使蛋白磷酸化。( )
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108. 5. 内质网膜上的Ca2+通道是一个胞内配体(IP3)门控的离子通道。( )
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109. 6. G蛋白ɑ亚基活化后除了活化效应酶,还可以活化膜上另外一种离子通道,如心肌细胞表面的K+通道。( )
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110. 1. Ras基因的哪一种突变有可能引起细胞的癌变( )
A. 突变后的Ras蛋白不能水解GTP
B. 突变后的Ras蛋白不能结合GTP
C. 突变后的Ras蛋白不能结合Grb2或Sos
D. 突变后的Ras蛋白不能结合Raf
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111. 2. 生长因子受体是( )
A. 离子通道
B. 酶联受体
C. G蛋白偶联受体
D. 细胞内受体
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112. 3. 多肽类激素受体是( )
A. 离子通道
B. 酶联受体
C. G蛋白偶联受体
D. 细胞内受体
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113. 4. 细胞因子类受体为酪氨酸激酶又称RTK或酪氨酸蛋白激酶受体,这类RTK受体本身具有激酶活性。( )
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114. 5. 生长因子类受体为酪氨酸激酶又称RTK或酪氨酸蛋白激酶受体,这类RTK受体本身具有激酶活性。( )
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115. 6. 绝大多数RTK是单体跨膜蛋白,配体在胞外与受体结合导致受体二聚化,同时受体自磷酸化活化,作为多种下游信号蛋白的锚定位点,启动信号传导。( )
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116. 7. Ras蛋白是一类小G蛋白,靠结合GTP而活化。( )
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117. 8. 生长因子结合至膜受体RTK,受体发生二聚化和磷酸化而激活,进而活化Ras蛋白,活化的Ras 将信号传导下去, 主要下游途径是MAPK,促进有丝分裂. ( )
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118. 1. RTK活化激活PI3K后通过活化下面哪种激酶,调控细胞存活( )
A. 蛋白激酶B
B. 蛋白激酶A
C. 蛋白激酶G
D. 蛋白激酶C
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119. 2. 细胞因子受体是( )
A. 离子通道
B. 酶联受体
C. G蛋白偶联受体
D. 细胞内受体
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120. 3. 生长因子调控细胞存活的信号通路是( )
A. cAMP-PKA
B. PLC-IP3
C. RTK-Ras-MAPK
D. RTK-PI3K-PKB
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121. 4. 细胞因子类受体为酪氨酸激酶又称RTK或酪氨酸蛋白激酶受体,这类RTK受体本身具有激酶活性。( )
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122. 5. 生长因子与RTK受体结合后通过PI3K-Akt(PKB)信号途径活化促凋亡因子Bad蛋白,促使细胞凋亡。( )
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123. 6. 生长因子通过RTK-PI3K-PKB信号通路调控细胞存活。( )
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124. 1. NO受体是( )
A. 离子通道
B. 酶联受体
C. G蛋白偶联受体
D. 细胞内受体
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125. 2. 类固醇激素受体是( )
A. 离子通道
B. G蛋白偶联受体
C. 细胞核内受体
D. 酶联受体
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126. 3. NO作为局部介质通过与细胞膜表面受体结合,启动信号转导。( )
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127. 4. 亲脂性信号分子可穿过质膜,通过与胞内受体结合传递信息。( )
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128. 5. 硝酸甘油治疗心绞痛的作用原理是:硝酸甘油在体内转化成NO,从而可舒张血管,减轻心脏负荷和心肌的需氧量。( )
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129. 6. 皮质醇与核内受体结合,将导致抑制性蛋白从复合物上解离下来,使受体暴露它的DNA结合位点而被激活,从而结合DNA影响基因转录。( )
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130. 1. 细胞骨架是由哪几种物质构成的( )。
A. 糖类
B. 脂类
C. 核酸
D. 蛋白质
E. 以上物质都包括
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131. 2. 关于微丝的组装,哪种说法是错误的( )。
A. 微丝可发生组装与去组装
B. 微丝的组装分步进行
C. 微丝的极性对微丝的增长有重要意义
D. 微丝两端的组装速度是相同的
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132. 3. 组成微丝最基本的结构成分是( )。
A. 球状肌动蛋白
B. 纤维状肌动蛋白
C. 原肌球蛋白
D. 肌钙蛋白
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133. 4. 肌动蛋白分子上的裂缝使得该蛋白本身在结构上具有不对称性,在整根微丝上每一个单体上的裂缝都朝向微丝的同一端,从而使微丝在结构上具有极性。具有裂缝的一端为正极,而相反一端为负极( )
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134. 5. 微丝的组装和去组装与溶液中肌动蛋白是否结合ATP相关联,通常只有结合ATP的肌动蛋白才能参与微丝的组装。( )
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135. 6. 微丝两端的组装速度是相同的。( )
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136. 7. 微丝要通过与微丝结合蛋白结合才能赋予微丝的网络结构特征。( )
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137. 1. 在非肌细胞中,微丝与哪种运动无关( )。
A. 支持作用
B. 吞噬作用
C. 主动运输
D. 变形运动
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138. 2. 细胞分裂时胞质收缩环是由( )组成
A. 微丝
B. 微管
C. 中间丝
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139. 3. 片状伪足和丝状伪足的形成依赖于( )的聚合(组装)。
A. 微丝
B. 微管
C. 中间丝
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140. 4. 细胞皮层是细胞膜下由微管和各种微管结合蛋白交错排列组成的网状结构。( )
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141. 5. 红细胞“血影”的形成是靠膜下的膜骨架,也就是膜下由微丝和各种微丝结合蛋白交错排列组成的网状结构。( )
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142. 6. 紧贴在黏着斑的细胞质膜内侧的大量成束状排列的应力纤维主要成分为中间纤维。( )
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143. 7. 微丝是构成小肠上皮细胞的游离面微绒毛的主要结构成分。( )
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144. 1. 对中间纤维结构叙述错误的是( )。
A. 直径介于微管和微丝之间
B. 具有极性;组装时需要GTP提供能量
C. 为中空的纤维状结构
D. 杆状区为一个由310个氨基酸组成的保守区
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145. 2. 下列哪种纤维不属于中间纤维( )。
A. 角蛋白纤维
B. 结蛋白纤维
C. 波形蛋白纤维
D. 神经丝蛋白纤维
E. 肌原纤维
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146. 3. 核膜的内侧的核纤层主要是由( )构成
A. 微丝
B. 微管
C. 中间丝
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147. 4. 中间丝蛋白在合适的缓冲体系中能自我组装成10nm的丝状结构,而且组装过程需要ATP提供能量。( )
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148. 5. 中间丝组装的基本单位是反向平行的四聚体,组装过程不表现为典型的踏车行为。( )
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149. 6. 紧贴在黏着斑的细胞质膜内侧的大量成束状排列的应力纤维主要成分为中间纤维。( )
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150. 1. 从氨基酸序列的同源比较上看,核纤层蛋白属于( )。
A. 微管
B. 微丝
C. 中间纤维
D. 核蛋白骨架
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151. 2. 细胞核被膜常常与胞质中的( )相连通。
A. 光面内质网
B. 粗面内质网
C. 高尔基体
D. 溶酶体
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152. 3. 双功能、双向性的核质交换通道是( )
A. 核孔复合体
B. 核仁
C. 核纤层
D. 内质网
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153. 4. 核纤层蛋白B受体(LBR)是内核膜上特有蛋白之一。( )
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154. 5. 核被膜由内外两层单位膜组成,面向胞质的一层为核内膜,面向核质的一层为核外膜。( )
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155. 6. 在细胞周期中核被膜的去组装是随机的,具有区域特异性。( )
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156. 7. 目前认为核定位信号是存在于亲核蛋白内的一些短的氨基酸序列片段,富含水量碱性氨基酸残基,如Lys、Arg,此外还常常含有Pro。( )
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157. 8. 所有真核细胞,除高等植物韧皮部成熟的筛管和哺乳动物成熟的红细胞等极少数例外,都含有细胞核。( )
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158. 9. 核被膜包括双层核膜,且双层核膜都是光滑的。( )
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159. 10. 在真核细胞中,核膜伴随着细胞周期的进行有规律地解体与重建。在分裂期,双层核膜崩解成单层膜泡,核孔复合体解体;到分裂末期,核被膜开始围绕染色体重新形成。( )
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160. 11. 核孔复合体可以看做是一种特殊的跨膜运输蛋白复合体,并且是一个双功能、双向性的核质交换通道。( )
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161. 12. 亲核蛋白入核需要核定位信号序列NLS及其受体以及Ran蛋白的参与。( )
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162. 1. 若在显微镜下观察到的某细胞具有核仁, 并且核物质与细胞质的界限清晰, 则可判定此细胞处于细胞的( )。
A. 间期
B. 前期
C. 中期
D. 后期
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163. 2. 在细胞分裂中期与纺锤体的动粒微管相连,保证染色体平均分配到两个子细胞中的结构是( )。
A. 复制源
B. 着丝粒
C. 端粒
D. 动粒
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164. 3. 有丝分裂中期最重要的特征标志是( )。
A. 染色体排列在赤道板上
B. 纺锤体形成
C. 核膜破裂
D. 姐妹染色单体移向两极
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165. 4. 核仁的消失发生在细胞周期的( )。
A. G1期
B. S期
C. M期
D. G2期
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166. 5. 动粒是供纺锤体的动粒微管附着的结构。( )
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167. 6. 动植物细胞在进行有丝分裂时,它们的纺锤体内都有两个中心粒。( )
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168. 7. 在细胞分裂中,除了纺锤体微管与染色体相互作用外,极性微管和星体微管都没有明确作用。( )
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169. 8. 细胞分裂周期中,DNA复制和中心体的复制在S期完成。( )
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170. 9. 分裂中期的形成,有牵拉假说和外推假说。牵拉假说认为染色体排到中板是星体微管作用的结果;外推假说认为染色体排到中板是动粒微管作用的结果。( )
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171. 10. 后期促进因子复合体APC通过活化剪刀酶,切割黏连蛋白,启动后期。( )
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172. 11. 有丝分裂末期的主要事件就是染色体到达两极,极微管消失。( )
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173. 1. 在减数分裂过程中,同源染色体出现交叉的这个时期称为( )。
A. 偶线期
B. 粗线期
C. 双线期
D. 终变期
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174. 2. 同源染色体配对、联会,形成联会复合体的时期称为( )
A. 偶线期
B. 粗线期
C. 双线期
D. 终变期
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175. 3. 在第一次减数分裂中( )。
A. 同源染色体不分离
B. 着丝粒不分离
C. 染色单体分离
D. 不出现交叉
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176. 4. 在第二次减数分裂中( )。
A. 同源染色体分离
B. 同源染色体出现交叉
C. 着丝粒不分离
D. 染色单体分离
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177. 5. 减速分裂是有性生殖个体生殖细胞在形成过程中所进行的特殊分裂方式,细胞连续分裂两次,DNA只复制一次结果产生染色体数目减半。( )
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178. 6. 在减数分裂中,染色体数目的减半发生在减Ⅱ后期。( )
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179. 7. 在减I前期,同源染色体出现交叉的这个时期称为细线期。( )
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180. 8. 减I是姐妹染色单体分开,减II是同源染色体分开。( )
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181. 9. 减数分裂不仅维持了遗传物质的稳定,还是遗传和变异的细胞学基础。( )
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182. 1. 细胞分化的实质是( )
A. 基因选择性表达
B. 基因选择性丢失
C. 基因突变
D. 基因扩增
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183. 2. 在个体发育过程中,由同一种相同细胞类型经细胞分裂后逐渐在形态、结构和功能等方面形成稳定性差异,产生不同细胞类群的过程就称为( )
A. 细胞分裂
B. 细胞分化
C. 细胞癌变
D. 细胞死亡
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184. 3. 细胞分裂使细胞种类增加,细胞分化使细胞数量增加。( )
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185. 4. 乌尔夫氏管最终会分化形成卵巢;穆勒氏管最终会分化形成睾丸。( )
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186. 5. PGC迁移进入生殖嵴后的细胞分裂方式主要取决于生殖嵴的体细胞。( )
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187. 6. 初级精母细胞是在出生前形成,而初级卵母细胞是在出生后形成。( )
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188. 1. 细胞凋亡是指( )。
A. 细胞因年龄增加而导致正常死亡
B. 细胞因损伤而导致死亡
C. 细胞程序性死亡
D. 细胞非程序性死亡
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189. 2. 细胞凋亡的一个重要特征是( )。
A. DNA随机断裂
B. DNA发生核小体间断裂,降解成200bp整数倍片段
C. 80S核糖体的rRNA断裂
D. mRNA的断裂
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190. 3. 细胞凋亡受到严格的遗传机制决定的程序化调控,所以也称细胞程序性死亡。( )
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191. 4. 植物细胞和动物细胞一样都存在细胞凋亡。( )
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192. 5. 细胞凋亡是一个被动的病理性行为,即细胞在高温、病毒或某些炎性因子作用下进行的异常应答反应。( )
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193. 6. 细胞在凋亡泡状凋亡小体形成过程中有膜的破损,内容物的溢出。( )
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194. 7. 凋亡时,细胞内特异性核酸内切酶活化,染色质DNA 随机降解成拖尾现象。( )
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195. 8. 凋亡细胞中的DNA降解片段,在电场中泳动速度较快,使细胞核呈现出一种慧星式的图案。( )
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196. 1. 存活因子调控细胞存活的信号途径是( )。
A. RTK-PI3K-PKB
B. cAMP-PKA
C. JAK-STAT
D. 离子通道偶联途径
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197. 2. 存活因子调控细胞存活是通过激活下列那种蛋白而起作用的( )。
A. Bad
B. Bcl-2
C. Bax
D. Bid
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198. 3. 当细胞接受到外界信号时,NF-kB被激活进入细胞核内,激活Bcl-2基因的转录,促使细胞存活。( )
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199. 4. 存活因子通过RTK-PI3K-PKB的信号途径,使Bad蛋白活化发挥其抗凋亡作用使细胞存活。( )
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200. 5. 发育过程中神经细胞的数量较靶细胞多,靶细胞通过分泌存活因子来调节神经细胞的数量。( )
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201. 1. 引发caspases非依赖性的细胞凋亡的是( )。
A. AIF 和 EndoG
B. Apaf-1
C. Cytc
D. Bid
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202. 2. 颗粒酶B从孔道进入靶细胞后,通过下列哪种途径诱导靶细胞凋亡。( )
A. 內源途径
B. 外源途径
C. caspase非依赖型途径
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203. 3. 颗粒酶B从孔道进入靶细胞后,通过caspase非依赖途径诱导靶细胞凋亡。( )
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204. 4. 位于线粒体外膜的凋亡诱导因子AIF从线粒体释放到细胞质基质中,进而进人细胞核,引起核内DNA凝集并断裂形成DNA片段,从而引发细胞凋亡。( )
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205. 5. 在细胞凋亡的内源途径中,线粒体处于中心地位,线粒体的外膜通透性改变,向细胞质中释放细胞色素Cytc,引发内源性凋亡。( )
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206. 6. 细胞毒性T淋巴细胞和自然杀伤细胞是动物体抗御病毒感染及细胞癌变的“生力军"。它们能够通过多种途径诱导被病毒感染或癌变的靶细胞发生凋亡。( )
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207. 1. 细胞坏死是指( )。
A. 细胞因年龄增加而导致正常死亡
B. 细胞因损伤而导致死亡
C. 细胞程序性死亡
D. 细胞降解自身物质的死亡过程
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208. 2. 细胞坏死染色质的一个重要特征是( )。
A. DNA随机断裂
B. DNA发生核小体间断裂,降解成200bp整数倍片段
C. 80S核糖体的rRNA断裂
D. mRNA的断裂
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209. 3. 细胞通过溶酶体与双层膜包裹的细胞自身物质融合,从而降解细胞自身物质的过程称为( )
A. 细胞凋亡
B. 细胞坏死
C. 细胞自噬
D. 细胞分化
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210. 4. 细胞坏死受到严格的遗传机制决定的程序化调控,所以也称细胞程序性死亡。( )
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211. 5. 细胞自噬是细胞通过溶酶体与双层膜包裹的细胞自身物质融合,从而降解细胞自身物质的过程。( )
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212. 6. 细胞自噬是促使细胞存活的自我保护机制,细胞面临代谢压力如营养或生长因子匮乏,或处于低氧环境中时,细胞会启动自噬,通过降解自身蛋白大分子或细胞器,为细胞生存提供原材料或ATP。( )
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213. 7. 细胞坏死会引起周围组织的炎性反应,但坏死细胞线粒体没有明显变化。( )
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214. 1. 端粒存在于( )。
A. 细胞质中
B. 中心体
C. 线粒体上
D. 染色体上
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215. 2. 下列与细胞衰老无关的是( )。
A. 氧化损伤学说
B. 染色体端粒复制假说
C. 线粒体DNA突变学说
D. 细胞全能性
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216. 3. 下列不属于细胞衰老结构变化的是( )。
A. 核膜内折,细胞核形状不规则、内陷和断裂
B. 内质网呈弥散状
C. 线粒体的数目随分裂次数的增加而减少
D. 膜的流动性不变
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217. 4. Hayflick界限是指细胞最大分裂次数。( )
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218. 5. 体外培养的二倍体细胞的增殖能力与供体年龄无关。( )
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219. 6. 体外培养的二倍体细胞的衰老主要决定于环境因素。( )
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220. 7. 细胞衰老的过程中,膜的流动性减弱、选择透过性能力降低。( )
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221. 8. 细胞中线粒体的数目随细胞年龄增加而增加,而体积则随年龄增加减小。( )
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222. 9. 人类的细胞均不表达端粒酶活性,而大多数恶性肿瘤细胞中明显的端粒酶活性使其具有永生性生长的特性。( )
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223. 10. 根据氧化损伤学说,只要清除活性氧基团就可以延长细胞寿命。( )
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224. 1. 限制了膜蛋白和膜脂分子的流动性,使得上皮细胞游离面与基底面的膜蛋白以及膜脂分子只能够在各自的膜区域流动,以行使各不同的功能的是( )
A. 紧密连接
B. 黏着带
C. 桥粒
D. 半桥粒
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225. 2. 相邻细胞膜紧靠在一起,切面可见一系列的“点状对合”结构,形成“封闭链”的切面观,在膜面上呈网状行走的细胞连接方式为( )
A. 紧密连接
B. 黏着带
C. 桥粒
D. 半桥粒
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226. 3. 大脑毛细血管内皮细胞血脑屏障的形成主要是依靠( )
A. 紧密连接
B. 黏着带
C. 桥粒
D. 半桥粒
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227. 4. 大脑毛细血管内皮细胞之间通过锚定连接形成血脑屏障,阻止离子或水分子等通过血管内皮组织进人大脑,从而保证大脑内环境的稳定性。( )
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228. 5. 紧密连接不仅仅是细胞间的一个连接装置,而且还能维持上皮细胞极性,保证细胞正常行使功能。( )
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229. 1. 从上皮细胞的顶端到底部,各种细胞表面连接出现的顺序是( )。
A. 紧密连接→黏着带→桥粒→半桥粒
B. 桥粒→半桥粒→黏着带→紧密连接
C. 黏着带→紧密连接→半桥粒→桥粒
D. 紧密连接→黏着带→半桥粒→桥粒
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230. 2. 细胞内中间纤维通过( )连接方式,将整个组织的细胞连成一个整体。
A. 黏着带
B. 黏着斑
C. 桥粒
D. 半桥粒
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231. 3. 体外培养的成纤维细胞通过( )附着在培养瓶上。
A. 黏着斑
B. 黏着带
C. 桥粒
D. 半桥粒
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232. 4. 在下列蛋白中,除( )外,都是黏着带所需要的。
A. 跨膜蛋白
B. 细胞内附着蛋白
C. 肌动蛋白
D. 中间纤维
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233. 5. 有肌动蛋白参与的细胞连接类型是( )。
A. 紧密连接
B. 桥粒
C. 黏着带
D. 间隙连接
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234. 6. 桥粒和半桥粒的形态结构不同,但功能相同。( )
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235. 7. 黏着带和黏着斑的形态结构不同,但功能相同。( )
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236. 8. 体外培养的成纤维细胞通过黏着带附着在培养瓶。( )
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237. 9. 细胞与细胞之间的锚定连接,胞内连接的是微丝(肌动蛋白)就称为桥粒,如果胞内连接的是中间丝就称为黏着带。( )
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238. 10. 细胞与细胞外基质之间的锚定连接,胞内连接的是微丝(肌动蛋白)就称为黏着斑,如果胞内连接的是中间丝就称为半桥粒。( )
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239. 1. 间隙连接的基本结构单位是( )。
A. 连接子
B. 半桥粒
C. 桥粒
D. 微丝
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240. 2. 第二信使cAMP和Ca2+可通过下面哪种连接方式从一个动物细胞进入相邻的动物细胞中( )。
A. 紧密连接
B. 锚定连接
C. 间隙连接
D. 胞间连丝
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241. 3. 连接子是锚定连接的基本单位。( )
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242. 4. 上皮细胞、肌肉细胞和血细胞都存在细胞连接。( )
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243. 5. 电突触的间隙连接有利于细胞间的快速通讯,让动作电位从一个细胞直接通过间隙连接通道迅速传递到另一个细胞。( )
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244. 6. 间隙连接允许通过小分子代谢物和信号分子,以实现细胞间代谢偶联或细胞通讯。( )
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245. 1. 细胞与细胞之间的连接,中间的跨膜蛋白是( )。
A. 钙黏蛋白
B. 整联蛋白
C. 层粘连蛋白
D. 胶原蛋白
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246. 2. 在下列蛋白中,除( )外,都是桥粒所需要的。
A. 跨膜蛋白
B. 细胞内附着蛋白
C. 肌动蛋白
D. 中间纤维
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247. 3. 有钙黏蛋白参与的细胞连接类型是( )。
A. 半桥粒
B. 桥粒
C. 黏着斑
D. 间隙连接
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248. 4. 上皮-间质细胞转型与下列哪种黏着分子的表达与否有关( )
A. 整联蛋白
B. 钙黏蛋白
C. 层粘连蛋白
D. 胶原蛋白
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249. 5. 影响同种类型细胞间的黏着与迁移,从而影响组织分化的是( )
A. 整联蛋白
B. 钙黏蛋白
C. 层粘连蛋白
D. 胶原蛋白
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250. 6. 上皮-间质细胞转型与E-钙黏蛋白的表达与否有关,上皮细胞如果表达E-钙黏蛋白会从上皮组织迁移出来形成游离的间质细胞。( )
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251. 7. 调控钙黏蛋白能影响同种类型细胞间的黏着与迁移,从而影响组织分化。( )
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252. 8. 胚胎培养时培养液中一般要加入EDTA,有利于胚胎的发育。( )
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253. 9. 钙黏蛋白是Ca2+依赖性的细胞粘着分子。( )
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254. 1. 细胞与细胞外基质之间的连接,中间的跨膜蛋白是( )。
A. 钙黏蛋白
B. 整联蛋白
C. 层粘连蛋白
D. 胶原蛋白
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255. 2. 体外培养的成纤维细胞附着在培养瓶上生长,靠的是( )。
A. 钙黏蛋白
B. 整联蛋白
C. 层粘连蛋白
D. 胶原蛋白
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256. 3. 有整联蛋白参与的细胞连接类型是( )。
A. 半桥粒
B. 桥粒
C. 黏着带
D. 间隙连接
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257. 4. 为了更好地使体外培养的成纤维细胞贴壁生长,培养液中一般要加入EDTA( )
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258. 5. 整联蛋白是Ca2+依赖性的细胞粘着分子。( )
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259. 6. 体外培养的成纤维细胞通过钙黏蛋白附着在培养瓶上。( )
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260. 7. 整联蛋白通过自身结构域与含有RGD三肽的胞外基质成分结合介导细胞与胞外基质的黏着。( )
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