细胞生物学:肽类激素诱导camp生成的过程是的活化是在哪个细胞器进行的?谢谢!

绪论/细胞的概念与分子基础

1.世界上第一个在显微镜下看到活细胞的人是

2.生命活动的基本结构和功能单位是

3.细胞学说不包括的内容

A.细胞是生命活动的基本结构和功能单位

B.多细胞生物是从单细胞生物发育而来

C.细胞的增殖方式都是有丝分裂

D.细胞在结构和功能上有共同的规律

E.细胞只能来自于细胞

4.医学细胞学的研究对象是

5.被誉为十九世纪自然科学三大发现之一的是

6.由非细胞原始生命演化为细胞生物的转变中首先出现的是

7.在分类学上,病毒属于

8.目前发现的最小的细胞是

9.原核细胞和真核细胞都具有的细胞器是

10.一个原核细胞的染色体含有

A.一条DNA并与RNA、组蛋白结合在一起

B.一条DNA与组蛋白结合在一起

C.一条DNA不与RNA、组蛋白结合在一起

D.一条以上裸露的DNA

E.一条以上裸露的DNA与RNA结合在一起

11.细胞内的遗传信息主要贮存在

12.原核细胞不能完成的生理、生化作用

13.构成蛋白质的基本单位是

1. 年用自制的显微镜发现了细胞,并用加以命名。

2.光学显微镜下观察的结构称为,用作为度量单位。电子显微镜下观察到的称为,用作为度量单位。

3. 世纪年代国的和在各自研究的基础上提出了细胞学说。

细胞有三种通讯方式:①通过信号分子;②通过相邻细胞表面分子黏着;③通过细胞与细胞外基质的黏着。

细胞通讯中有两个基本概念:细胞信号传导和信号转导,前者强调的产生与细胞间的传送,而信号转导是接受与接收后信号转换的方式途径和结果。

细胞通讯基本过程:①信号分子的合成:一般的细胞都合成信号分子,而内分泌细胞是信号分子的主要来源。②信号分子从信号生成细胞释放到周围环境中:这是一个相当复杂的过程,特别是蛋白质类的信号分子,要经过内膜系统的合成、加工、分选和分泌,最后释放到细胞外。③信号分子向靶细胞运输:运输的方式有很多种,但主要是通过血液循环系统运送到靶细胞。④靶细胞对信号分子的识别和检测:主要通过位于细胞膜或细胞内受体蛋白的选择性的识别和结合。⑤细胞对细胞外信号进行跨膜转导,产生细胞内信号。⑥细胞内信号作用于效应分子,进行逐步放大的级联反应,引起细胞代谢、生长、基因表达等方面的一系列变化。

细胞完成信号应答之后,要进行信号解除,终止细胞应答,主要是通过对信号分子的修饰、水解或结合等方式降低信号分子的水平和浓度以终止反应。

(1)信号分子及信号传导

信号分子是指生物体内的某些化学分子,即非营养物,又非能源物质和结构物质,而且也不是酶,它们主要是用来在细胞间和细胞内传递信息,如激素、神经递质、脂肪酸衍生物以及可溶解的气体分子等。

多细胞生物体中有几百种不同的信号分子在细胞间传递信息,这些信号分子中有蛋白质、多肽、氨基酸衍生物、核苷酸、胆固醇、脂肪酸衍生物以及可溶解的气体分子等。

1.2信号分子的类型及信号传导方式

激素是由内分泌细胞合成的化学信号分子,这些信号分子被分泌到血液中后,经血液循环送到体内各个部位作用于靶细胞。参与细胞通讯的激素有3种类型:蛋白与肽类激素、类固醇激素、氨基酸衍生物。

激素信息传递,通讯方式距离最远,覆盖整个生物体。在动物中,产生激素的细胞是内分泌细胞,所以这种通讯成为内分泌信号传导。

组成此类激素的肽链长度变化很大,短的为3个氨基酸残基,多的有几百个氨基酸残基。此类激素通常与细胞质膜受体结合。

该类激素是在光面内质网上利用胆固醇酶促合成的。由于此类激素不溶于水,所以通常与血液中蛋白质结合,然后通过血液循环运送到靶细胞。类固醇激素能够穿过靶细胞的质膜作用于靶细胞内受体。

主要是由酪氨酸衍生而来的小分子激素如肾上腺素和甲状腺素。肾上腺素是由肾上腺以及一些神经细胞合成的,因此属于神经递质激素。

局部介质是由各种不同类型的细胞合成并分泌到细胞外液中的信号分子,它只能作用于周围的细胞。信号分子分泌出来之后停留在分泌细胞周围的细胞外液体中,只是将信息传递给相邻细胞,通讯距离很短,只有几毫米。有时这种信号分子作用于分泌细胞本身。生长因子就是典型的局部介质。另一类信号蛋白,淋巴因子,主要是控制面系统的细胞的发育及其他行为,也只作用于局部区域。

神经递质是从神经末梢释放出来的小分子物质,是神经元与靶细胞的化学信使。在它作用于靶细胞之前,突触必须同靶细胞挨得很近,这是因为神经递质扩散的距离有限。另外,为了引起邻近靶细胞的反应,还必须产生一种电信号,所以神经递质仅作用于与之相连的靶细胞。

1.3依赖于细胞接触的信号传导

细胞信号传导的另一种方式就是通过细胞的接触,包括通过细胞黏着分子介导的细胞间黏着、细胞与细胞外基质的黏着、连接子介导的信号传导。

无论是通过分泌的信号分子进行的细胞通讯还是通过膜结合的信号分子接触进行的细胞通讯,信号分子都起重要作用。

在胚胎发育过程中,依赖于细胞接触的信号传导在组织的形成过程中具有重要作用。δ蛋白是一类依赖于细胞接触的信号分子,是跨膜蛋白,位于神经元及各种胚性细胞。这些部位细胞开始都是相同的,通过依赖于细胞接触进行的信号传导作用,分别进入不同的分化途径形成特别的细胞。

(2)受体与信号的接收

表面受体多为膜上的功能性糖蛋白,也有由糖脂组成的,如霍乱素受体、百日咳毒素受体;有的受体是糖脂和糖蛋白组成的复合物,如促甲状腺素受体。若仅为由一条多肽链组成的受体,称单体型受体,若由两条或两条以上的多肽链组成的则称聚合型受体。

表面受体主要是同大的信号分子或小的亲水性信号分子作用,传递信息。而细胞内受体主要是同脂溶性的小信号分子作用。

细胞内受体主要位于细胞核,也有些位于胞质溶胶中,位于胞质溶胶中受体要与相应的配体结合后才可进入细胞核。胞内受体识别和结合的是能够穿过细胞质膜的小的脂溶性信号分子。细胞内受体通常由两个不通过的结构域,一个是与DNA结合的结构域,另一个是激活基因转录的N端结构域。此外还有两个结合位点,一个是与配体结合的位点,位于C端,另一个是与抑制蛋白结合的位点,在没有与配体结合时,则由抑制蛋白抑制了受体与DNA的结合,若是有相应的配体,则释放出抑制蛋白。

细胞内受体在接受脂溶性的信号分子并与之结合形成受体-配体复合物后就成为转录促进因子,作用于特异的基因调控序列,启动基因的转录和表达。

2.2 三类细胞表面受体的基本特性

具有离子通道作用的细胞质膜受体称为离子通道受体。这种受体见于可兴奋细胞间的突触信号传导,产生一种电效应。如烟碱样乙酰胆碱受体(nAchR),γ-氨基丁酸受体(GABAR)和甘氨酸受体等都是离子通道受体。它们为多数为亚基组成的寡聚体蛋白,除了配体结合位点外,本身就是离子通道的一部分,借此将信号传递至细胞内。信号分子同离子通道结合受体,可改变膜的离子通透性。

G蛋白偶联受体最大的一类细胞表面受体,它们介导许多细胞外信号的转导,包括激素、局部介质和神经递质。配体与受体结合后激活相邻的G蛋白,被激活的G蛋白可激活或抑制一种产生特异第二信使的酶、或离子通道,引起膜电位的变化。由于这种受体参与的信号转导作用要与GTP结合的调节蛋白相偶联,因此将它称为G蛋白偶联受体。

这类受体的种类很多,在结构上都很相似:都是一条多肽链,并且有7次α螺旋跨膜区。这种7次跨膜受体蛋白的超家族包括视紫红质以及脊椎动物鼻中嗅觉受体。

这种受体蛋白即是受体又是酶,一旦被配体激活即具有酶活性并将信号放大,又称催化受体。酶联受体也是跨膜蛋白,但是它的细胞内结构域常常具有某种酶的活性,故称酶联受体。

酪氨酸激酶偶联是缺少细胞内催化活性的酶联受体,受体与酪氨酸蛋白激酶是两种不同的蛋白,与此类受体结合的信号分子有促红细胞生成素、干扰素等。

内源酶促活性受体:某些配体与受体结合激活受体细胞内结构域中的鸟苷酸环化酶的活性,或是磷酸酶的活性,此类受体通常以单体起作用。

根据表面受体进行信号转导的方式将受体分为3大类,若是根据表面受体与质膜的结合方式可分为单次跨膜、7次跨膜和多亚单位跨膜3个家族。

酪氨酸蛋白激酶受体和鸟苷酸环化酶受体等都属于单次跨膜受体,它们的多肽链上只有一个跨膜的α螺旋。第二类是7次跨膜受体,这类受体的多肽链中有7个跨膜α螺旋区,如肾上腺素受体、多巴胺受体、5-羟色胺受体、促甲状腺素受体、黄体生成素受体等都是7次跨膜受体,此类受体在信号转导中全部同G蛋白偶联。第三类是由多个亚基共同组装成的多亚基受体,去烟碱样乙酰胆碱受体。受体与膜结合方式的差异决定着它们参与细胞通讯方式的不同。

供基础医学院临床17、20班参考使用

新乡医学院《医学细胞生物学》期中测试题

1.原核细胞核糖体的大、小亚基分别为50S和30S,其完整核糖体为 A

3.关于离子通道受体,下列哪项叙述是错误的 A

A. 是由单条肽链一次膜糖蛋白构成,其胞质区含有酪氨酸

B. 受体的亚基具有装配成筒状寡聚体结构,形成跨膜通道

C. 本身是一种离子通道或与离子通道相偶联

? D. 离子通道的“开”或“关”受细胞外配体的调节 E. 常见的离子通道受体有N-乙酰胆碱受体和γ-氨基丁酸受体等

4.细胞中合成蛋白质的场所是 D

A.溶酶体 B.滑面内质网 C.细胞核

D.核糖体 E.细胞质

5.真核细胞质中核糖体的大小亚基分别为60S和40S,其完整的核糖体颗粒为 B

A.内质网、溶酶体 B.附着核糖体、滑面内质网

C.附着核糖体、粗面内质网

D.线粒体、粗面内质网

E.高尔基复合体、粗面内质网

7.游离于细胞质中的核糖体,主要合成 C

A.外输性蛋白质 B.溶酶体内蛋白

C.细胞本身所需的结构蛋白

D.膜骨架蛋白 E.细胞外基质的蛋白质

8.原核细胞和真核细胞都具有的细胞器是 B

A.中心体 B.核糖体 C.线粒体

D.内质网 E.高尔基复合体

9.核糖体的功能可表述为 B

B.氨基酸缩合成肽链的装配机

C.细胞内物质的加工和包装车间

E.细胞内物质的运输机

10.肽基转移酶存在于 A

A.核糖体的大亚基中B.核糖体的小亚基中C. mRNA分子内

D.tRNA分子内 E.细胞质中

11.在蛋白质合成的过程中,肽键的形成是在核糖体的哪一部位 C

A.供体部位 B.受体部位 C.肽基转移酶位

D. GTP酶活性部位 E.小亚基

12.细胞外的液态异物进入细胞后形成的结构称 B

13.以下关于钠泵生理作用的叙述,哪项是错误的? C

A. 钠泵能逆着浓度差将进入细胞的Na+移出膜外

B. 钠泵可逆着浓度差使细胞外的K+转入膜内

C. 由于从细胞内移出Na+,可防止水分子进入细胞内

D. 钠泵的活动造成细胞内高K+,使许多代谢反应得

E. 钠泵的活动可造成膜两侧的离子势能储备

14.受体介导式入胞过程不包括 C

A. 某种配体为细胞膜上的相应受体所“辨认”形成配

B. 配体-受体复合物向有被小凹集中

C. 其他种类的配体-受体复合物相继在同一有被小凹

E. 吞食泡融入胞内体,实现受体与膜的再循环

15.在一般生理情况下,每分解一分子ATP,钠泵转运可使

B. 2个K+移入膜内

C. 2个Na+移出膜外,同时有2个K+移入膜内

D. 3个Na+移出膜外,同时有2个K+移入膜内

E. 2个Na+移出膜外,同时有3个K+移入膜内

16.细胞膜内外正常的Na+和K+浓度差的形成和维持是

A. 膜在安静时对K+通透性大

B. 膜在兴奋时对Na+通透性增加

C. Na+、K+易化扩散的结果

D. 膜上钠钾泵的作用

17.红细胞上葡萄糖载体运输葡萄糖是通过 C

A. 载体蛋白在脂双层中扩散

B. 载体蛋白在脂双层中翻转

C. 载体蛋白发生可逆的构象改变

D. 载体蛋白形成通道

E. 载体蛋白与磷脂分子的相互作用

18.动物细胞的细胞被是 E

A. 覆盖在细胞膜表面的多糖

C. 细胞膜上的糖蛋白

细胞膜上糖蛋白和糖脂外伸的糖链

19.主动运输与入胞作用的共同点是 E

D. 有细胞膜形态和结构的改变

20.肠上皮细胞由肠腔吸收葡萄糖,是属于 B

21.正常细胞与癌细胞最显著的差异在于 C

D. 细胞物质转运的特性

E. 质膜出现微绒毛和皱缩等

22.下面关于蛋白聚糖(PG)的生物合成,哪些是不正确的

A.糖基是由高度特化的糖基转移酶逐个加上,而不是

B.核心蛋白的多肽合成在rER上,而糖基化在高尔基

C.核心蛋白的多肽链还未完成时,即以O-连接或N-

D.糖链的延长和加工修饰在高尔基复合体上进行

E.由差向异构酶将萄糖醛酸转变为艾杜糖醛酸,由硫

23.下列关于胶原的结构和类型,哪项叙述是错误的 A

A.胶原分子由3条分别称为α、β、γ的α-螺旋链组

B.构成胶原的多肽链中的甘氨酸约占1/3,富含脯氨

C.肽链中的氨基酸的三肽重度顺序为Gly-X-Y或

D. 脯氨酸和赖氨酸常羟基化和糖基化

E.肽链中几乎不含色氨酸、酪氨酸和蛋氨酸

24.下列哪些是胶原表达或装配异常导致的胶原病 C

A.天疱疮 B.睾丸女性化 C.成骨发育不全

25.蛋白聚糖(PG)与一般糖蛋白比较,叙述错误的是 D

A.PG含糖基种类少于后者

B.PG糖链由重复二糖单位组成

C.PG糖含量一般超过后者

D.PG糖链由多种糖基组成且分支

E.PG多含有硫酸基团

26.关于紧密连接(封闭连接)的结构和功能,下列叙述中哪

A. 广泛分布于各种上皮细胞管腔面细胞间隙的顶端

B. 相邻细胞膜点状融合,形成一条封闭带,连接处无

C. 通过一种依赖Ca2+的粘着机制使相邻细胞的跨膜

D. 将膜两端不同的功能蛋白隔开,保证物质转运的方

E. 封闭上皮细胞的间隙形成一道与外界隔离的封闭带,

保证组织内环境的稳定性

27.关于桥粒连接,下列叙述中哪项是错误的 A

A. 是细胞间一种紧密连接结构,有强的抗张和抗压作

B. 在上皮细胞位于粘着带下方,相邻细胞间有30nm

C. 桥粒区胞质面有盘状致密的粘着斑(adhesion

E. 角蛋白纤维从细胞骨架伸向粘着斑,然后又回折形

28.粘多糖累积病是由于 D

A.血液中透明质酸(HA)含量升高

B.先天性缺乏合成GAG的酶

C.硫酸皮肤素蛋白聚糖和硫酸化程度降低

D.氨基聚糖(GAG)和蛋白聚糖(PG)及其降解中间产物在

E.GAG和PG合成酶缺陷

29.关于胶原的功能,下列叙述中哪项是错误的 A

A.哺乳动物皮下结缔组织的胶原具有多方向的抗压性

B. Ⅲ型胶原组成细纤维网络,包围于细胞表面

C.Ⅳ型胶原构成各种上皮细胞基膜的网架结构

D.胶原通过细胞表面受体介导与细胞内骨架相互作用,

E.刺激上皮细胞分化,维持上皮细胞生长,引导细胞

A. 既能使细胞锚定在底物上静止不动,又能诱导细胞

B. 使细胞锚定在底物上静止不动,抑制细胞运动迁移

C. 在组织分化、细胞粘连和迁移时起重要作用

D. 血浆纤连蛋白(pFN)能促进血液凝固和创伤面修复

31.关于膜相结构(膜性结构),下列哪项叙述有误 C

A.为细胞中以生物膜为基础形成的所有细胞器

B.只有真核细胞才具有发达完善的膜相结构

C.除质膜外,细胞内所有膜性细胞器都属膜相结构

D.膜相结构的膜都具有类似的“单位膜”构造

E.线粒体、溶酶体、内质网、高尔基体都属典型的膜

32.动物细胞被的糖基不包括 D

B. N-乙酰氨基葡萄糖

C. N-乙酰氨基半乳糖

33.液态镶嵌模型最主要的特点是 D

A. 膜中的脂质及蛋白质都能横向运动

B. 膜中只有脂质能横向运动

C. 膜中只有蛋白质能横向运动

D. 膜的流动性和其化学组成的高度不对称性

E. 连续的脂双层构成生物膜的骨架

34.动物细胞的细胞被是覆盖在细胞膜表面的 A

A.细胞膜上糖蛋白和糖脂外伸的糖链

B.细胞膜上的糖蛋白 C.多糖 D.细胞壁 E.细

35.细胞膜的主要化学成分是 B

36.组成细胞膜的脂质主要是 A

37.膜受体的化学本质主要是 E

38.与膜的流动性无关的是 B

A.膜蛋白与膜脂的结合方式

B.脂类与蛋白质的比例 C.卵磷脂与鞘磷脂的比值

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