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2017年福建农林大学细胞生物学或分子生物学之细胞生物学复试实战预测五套卷

  摘要

一、名词解释

1. 超敏感位点

【答案】超敏感位点 是指如用低浓度的

降解成酸溶性的

超敏感位点是染色质上无核小体的处理小片段后,能够首片段,是活性染色质,具有转录活性或潜在转录活性的染色质被先被切割的少数特异位点。通常,染色质的基本特征之一,超敏感位点的建立是基因起始转录的必要而非充分条件。

2. 肌质网(sarcoplasmic reticulum, SR )。

【答案】肌质网(sarcoplasmicreticulum , SR )是心肌和骨豁肌等细胞中存在的一种特化的光

2+2+面内质网,肌质网膜上的Ca -ATP 酶将细胞质基质中的Ca 泵入肌质网腔中储存起来,当受到神

经冲动的刺激后,Ca2+释放,肌肉收缩。

3.

【答案】的中文名称是酶联受体。通常与酶连接的细胞表面受体又称催化性受体,目前已知的酶联受体都是跨膜蛋白,当胞外信号(配体)与受体结合即激活受体胞内段的酶活性。主要包括①受体酪氨酸激酶;②受体丝氨酸/苏氨酸激酶;③受体酪氨酸磷酸酯酶;④受体鸟苷酸环化酶;⑤酿氨酸蛋白激酶联系的受体。

4. 多聚核糖体

【答案】

多聚核糖体

分子上高效地进行肽链的合成。

5. 活性染色质

【答案】指具有转录活性的染色质,其核小体构型发生构象变化,往往具有疏松的染色质结构,便于转录调控因子和顺式调控元件的结合,以及

6. 灯刷染色体

【答案】灯刷染色体聚合酶在转录模板上的滑动。 是指具有特殊功能与形态结构的核糖体与的聚合体。核糖体在细胞内并不是单个独立地执行功能,而是由多个甚至几十个核糖体串连在一条是指在两栖类卵母细胞进行减数分裂第一次分裂时,停留在双线期的染色体,它是一个二价体,包含4条染色单体,每条染色单体由一条染色质纤维构成,每条纤维分化为主轴以及主轴两侧数以万计的侧环,而且双线期同源染色体尚未完全解除联会,因此可以见到交叉,其形状如灯刷,故名灯刷染色体。

7.

【答案】 的中文名称是核纤层。核纤层是指内层核膜靠核质的一侧的一层由核纤层蛋白(V 型中间丝蛋白)组成的纤维状网络结构,几乎存在于所有的真核细胞中。核纤层与核膜、染色质及核孔复合体在结构上有密切关系,它向外与内膜上的镶嵌蛋白相连,起保持核膜外形及固定核孔位置的作用;向内则与染色质上的特异部位相结合,为染色质提供附着位点。

8. 核型

【答案】

核型是指染色体组在有丝分裂中期的表型,包括染色体数目、大小、形态特征的总和,它具有种属特异性。进行核型分析对于探讨人类遗传疾病的机制、物种亲缘关系与进化、远缘杂种的鉴定有重要的意义。

二、简答题

9. 肌细胞中的肌球蛋白/肌动蛋白系统的收缩是由胞内

殊的释放通道-里阿诺碱

门控肌质网的膜中,与内质网中的【答案】激活的浓度的增加来触发的。肌细胞具有特试讨论里通道开受体,因为它对药物中的里阿诺碱敏感。里阿诺碱受体位于通道相反,操纵里阿诺碱受体的配体就是释放的越多,就有更多的阿诺碱受体通道对肌细胞收缩的重要性。 通道产生一个正反馈回路:

放。因此,胞质溶胶内的信号爆发式地被传送到整个肌细胞,从而确保所有的肌球蛋白/肌动蛋白纤维几乎同时收缩。

10.简述真核细胞核糖体进行蛋白质合成的主要过程。

【答案】真核细胞核糖体进行蛋白质合成的主要过程如下:

(1)肽链合成的起始

①核糖体大、小亚基分离 该过程需要起始因子

a. 在

b. 的作用下,与结合了GTP 的与核糖体小亚基结合,及结合;

共同结合于小亚基的P 位。

复合物)复合物包括

尾。 的参与。

与核糖体小亚基结合 ③mRNA 在核糖体小亚基就位 该过程需要帽子结合蛋白复合物各组分,通过④核糖体大亚基结合

a. 结合

b. 通过

①进位:(2)肽链延伸 与延伸因子复合物结合,复合物将tRNA 带到A 位点,由mRNA 上的密

帽子结合蛋白结合的小亚基与60S 大亚基结合,形成翻译起始复合物; 作用水解GTP 供能,促进各种elF 从核糖体释放。

码子确定tRNA 的种类,到位后,延伸复合物中GTP 水解,复合物离开;

②成肽:当P 位点和A 位点都有tRNA 时,由肽酰转移酶催化形成二肽。

③转位:移位酶发挥作用,肽链由A 位点转移到P 位点,A 位点上空的

空出进行下一个合成。卸载的tRNA 直接从P 位点脱落。

其中3种延长因子为

(3)蛋白质合成的终止

真核细胞肽链合成的终止只有一个释放因子

可识别三种终止密码子,并需要GTP 供能,使肽链从核糖体上释放。

11.设计实验研究细胞内两种蛋白质分子是否存在相互作用。

【答案】可利用FRET 技术或酵母双杂交技术进行研究。FRET 技术:首先设计构建分别带有YFP 和CFP 的两种蛋白质分子的融合表达载体,二者分别转染细胞,确定二者均可以在细胞中表达;然后二者共转染细胞,以430nm 波长的光照射,测定530nm 波长的发射光强度,计算二者之间的距离。如距离在5〜10nm , 则它们可能存在相互作用。

12.什么是基因的差别表达?在细胞分化中有什么作用?

【答案】(1)基因的差别表达

基因的差别表达是指细胞分化过程中,分化的细胞虽然保留了全套的遗传信息,但只有某些基因得到表达的现象,即某些组织特异性基因表达的结果生成一种类型的分化细胞,另一组组织特异性基因表达的结果导致出现另一类型的分化细胞。

(2)基因差别表达在细胞分化中的作用

细胞分化是指在个体发育中,由一种相同类型的细胞经细胞分裂后逐渐在形态、结构和功能上形成稳定性差异,产生不同的细胞类群的过程。细胞分化过程中,细胞选择性地表达各自特有的专一性蛋白质而导致细胞形态、结构与功能发生差异,即细胞分化是组织特异性基因中某些特定基因选择性表达的结果。研究表明,细胞分化是组织特异性基因按一定顺序表达的结果,表达的基因数占基因总数的5%〜10%。另外,分化细胞间的差异往往是一群基因表达的差异,而不仅仅是一个基因表达的差异。在基因的差别表达中,包括结构基因和调节基因的差异表达,差异表达的结构基因受组织特异性表达的调控基因的调节。

13.有这样一种推理:“如果每个基因的表达依赖于一套基因调节蛋白,那么这些基因调节蛋白的表达一定也依赖于其他基因调节蛋白,其他的基因调节蛋白的表达又依赖于另外一些基因调节蛋白……依此类推,细胞将需要无穷多的基因,其中的大部分将编码基因调节蛋白。”显然这种推理是不正确的,那么,细胞是怎样通过基因调控达到控制基因表达的呢?

【答案】细胞始终在合成一些组成型表达的基因调节蛋白。蛋白质的活性受细胞内或细胞外的信号所控制,从而调整转录活性以适应细胞的生理需要,而且一个基因调节蛋白通常可调节多个不同基因的表达。基因调节蛋白常以各种组合方式来使用,并能互相影响活性,这样通过有限

离开,A 位点