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2002-2004南京师范大学细胞生物学初试真题(共5页).doc

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    • 精选优质文档-----倾情为你奉上2002年硕士研究生入学考试试卷细胞生物学1、 是非题:(请按序号都用“+、-"答,1分/题,计15分) 1.Ca2+ 对于微管装配是必须的 ) 2.质膜对所有带电荷的分子都是高度不通过的 )  3.多肽如何正确折叠,以及是否进一步加工或组装成寡聚体的信号都存在于蛋白质的一级结构中 ) 4.若改变处理血影蛋白的离子强度,则血影蛋白和肌动蛋白条带消失,说明这两种蛋白不是内在膜蛋白 ) 5如果用DNA复制抑制剂处理细胞,在抑制DNA合成的同时,组蛋白合成也受到抑制 ) 6.减数分裂I前期,同源染色体间发生的”交换“出现在”交叉“以前 ) 7常染色质的基因如重组在异染色质区附近,则基因的转录活性被抑制 ) 8中间纤维是指长度介于粗肌丝和细肌丝之间的纤维 ) 9所谓Hayflick界限是指细胞分化的极限 ) 10雌性生殖细胞的性激素受体分布于细胞核基质中 ) 11顺作用元件是位于结构基因之前、调控基因的DNA序列 ) 12减数分裂I中染色体的着丝粒未分裂 ) 13一个肌球蛋白分子含有2条重链和2条轻链 ) 14过氧化物酶体和溶酶体均为异质性细胞器。

      ) 15自主复制和着丝粒DNA序列都富含AT且各自都有很高的同源性,属于高度重复序列 )2、 填空:(1分/格,计30分) 1、学显微镜的分辨率由( )和( )两种因素决定 2、N-键寡糖(N-连接的寡糖)合成时,寡糖链首先连接在膜内的( )载体上,再通过糖基转移酶的作用,将寡糖链转移到肽链的天冬酰胺残基上 3、一种溶酶体贮积病是由于病人缺损N-乙酰葡萄糖胺磷酸转移酶基因而不能产生( )因而溶酶体酶在转运时,不能被受体识别进入溶酶体中,溶酶体中的生物大分子不能被降解 4、由核基因编码,在细胞质核糖体上合成的线粒体蛋白质,在转运至各自的功能部位时,其前体的( )末端都含有( ),其组分富含有( )和( )氨基酸 5、核被膜在细胞进化上有很重要的意义,所以它有两大功能:( )( ) 6、在胞质内合成并输入至核内的亲核蛋白,都含有特殊的( )序列,起着( )作用7、染色体制备的( )技术是由美籍华人( )于1952年发现。

      8、细胞松弛素和鬼笔环肽是微丝的特异结合蛋白,前者的作用是( )而后者的作用是( ) 9、动物细胞的微管组织中心是( )它决定了微管的极性,微管的( )极指向微管组织中心,( )极背向微管组织中心 10、细胞周期中( )期细胞经历的时间变化最大 11、核小体中几种组蛋白是依赖( )、( )力相互作用 12、果蝇唾腺多线染色体的胀泡(puff)是代表基因正在进行( )的形态学标志 13、现已有实验证明,形态发生决定子的化学性质,是( )性质的物质 14、着丝粒配对结构域中蛋白质与姐妹染色体( )和( )有关 ,此过程受( )离子的影响 15、纺锤体微管包括( )、( )及( )微管3、 解释下列名词(2分\题,计20分) 1、染色中心 2、转发化 3、胚胎干细胞4、细胞粘附 5、?脱色恢复技术 6、KDEL 7、非细胞体系 8、LCR 9、内有丝分裂10、z-DNA与p-DNA4、 问题(计35分) 1、举例说明广义细胞骨架的一体性和协调性(10分)2、如何验证溶酶体中蛋白质合成、加工部位及运输途径?(10分) 3、结合高尔基复合体的结构和功能论述该细胞器是极性细胞器。

      10分) 4、MPF在G2/M转变过程中的调控机制5分)2003年细胞生物学一、 是非题:(1分/题,计40分)1.紧密连接可阻止小分子如金属离子、甚至水分的通过 )2.自主复制和着丝粒DNA序列都富含AT且各自都有很高的同源性属于高度重复序列 )3.粘着斑是细胞内肌动蛋白纤维与细胞外基质之间的连接方式( )4.间隙连接的通道可以允许核苷酸和维生素通过 )5.植物细胞、真菌细胞和细菌质膜上都没有Na+-K+泵 )6.内质网是一个连续的整体结构,但RER和SER在组分和膜流方面是彼此独立的 )7.肿瘤细胞之间的间隙连接明显减少或消失 )8.粘着分子是非常保守的,而且具备非常高的组织特异性 )9.某些细胞生长因子可以与蛋白聚糖结合,而在细胞表面富集、储存 )10、所有溶酶体中蛋白质都是通过M6P途径运输的 )11、二硫键异构酶和结合蛋白(Bip)可以帮助新合成的蛋白质正确折叠与装配,它们都游离在内质网腔中 )12、合成磷脂所需要的三种酶都在内质网上,其活性部位都在膜的腔面 )13、减数分裂I前期,同源染色体间发生的“交换”出现在“交叉”以前 )14、常染色质的基因如重组在异染色质区附近,则基因的转录活性被抑制。

      )15、所谓Hayflick界限是指细胞分化的极限 )16、肌动蛋白和微管蛋白在细胞进化过程中均十分保守 )17、从细胞内提取的分泌蛋白的分子量一般与分泌到细胞外的相应蛋白的分子量相同 )18、正常细胞在有丝分裂中期时,每条染色体的动粒均已分别来自纺锤体两级的微管 )19、端粒酶以端粒DNA为模板复制出更多的端粒重复单元,以保证染色体末端的稳定性 )20、哺乳动物受精卵在发生卵裂到16细胞前,所有细胞都是全能细胞 )21、分化程度高的细胞由于细胞分裂能力的下降,发生改变的可能小于分化程度低的细胞 )22、性激素受体分布于细胞核基质中 ) 23、细胞分化就是细胞内组织专一性基因或者奢侈基因选择性的表 达的结果 )24、顺作用元件是位于结结构基因之前、调控基因的DNA序列 )25、减数分裂I中染色体的着丝粒未分裂 )26、一个肌球蛋白分子含有2条重链和2条轻链 )27、过氧化物酶体中蛋白质在细胞基质中合成,所有膜蛋白和膜脂也由内质网合成并通过细胞基质转运出来 )28、非活跃转录基因的DNA甲基化程度普遍高于活跃转录的基因 )29、在Mg2+和高浓度Na+、K+溶液诱导下,G-actin则装配为纤维状肌动蛋白( )30、与同源正常组织相比,癌细胞更易被凝集素所凝集。

      )31、中间纤维是指长度介于粗肌丝和细肌丝之间的纤维 )32、管家基因是指一直在转录的基因 )33、核孔复合体中央通道的大小不能调节,但蛋白质自细胞质输入核内以及RNA自核内输出到胞质,都是高度有选择性的 )34、所有卫星DNA,都是具有高度重复序列的DNA片段 )35、次缢痕是染色体上的浅染缢缩部位,每条染色体上都有,是rRNA基因所在部位,即核仁组织区(NOR)( ).36、减数分裂(I)与减数分裂(II)的区别之一是前者细胞内不出现中心粒和纺锤体 )37、脂肪链越短,则膜脂的流动性越大 )38、微管是有极性的结构,它的两个末端是不相同的,微管的延长发生都在正极 )39、实验表明DNA合成部位在细胞核内不是随机分布的,而是相对集中于某些部位,这些部位可能与核骨架有关 )40、Ca2+水平会影响胞质环流 )1、 填空:(1分/格,计30分)1、光学显微镜的分辨率由( )和( )两种主要因素决定2、在均浆和离心的过程中,细胞中破碎的肉质网常形成近似球形的囊泡结构,称为( )3、通道蛋白质参与细胞质膜的( )运输。

      4、由核基因编码,在细胞质核糖体上合成的线粒体蛋白质,在转运至各自的功能部位时,其前的( )末端都含有( )其组分富含( )和( )氨基酸5、2002年度的诺贝尔生理医学奖授予了有关( )有关内容6、个体发育过程中出现最早的细胞外基质蛋白是( )7、在胞质内合成并输入至核内的亲核蛋白,都含有特殊的( )序列,起着( )作用8、等刷染色体是一种巨大染色体,在动物细胞中普遍存在于( )细胞中,并出现在第一次减数分裂的( )期9、溶酶体中蛋白定位信号M6P是由( )和( )2种酶催化产生10、根据DNA复性动力学的研究,真核生物DNA序列可分为3种类型:( )、( )、( )11、细胞周期中( )期细胞经历的时间变化最大12、现已有实验证明,形态发生决定子的化学性质,是( )性质的物质13、着丝粒配对结构域中蛋白质与姐妹染色体( )和( )有关,此过程受( )离子影响。

      14、中间纤维的分布具有严格的组织特异性,其中( )主要存在于肌细胞中15、线粒体增值是通过( )、( )进行的16、最常用促使细胞融合的试剂是( )促使细胞骨架中微管解聚的试剂是( ),促使细胞排核的试剂是( )2、 名词解释(3分/题,计30分)1、分泌溶酶体 2、同源异型基因 3、光脱色恢复技术 4、非细胞体系 5、染色中心 6、KDEL 7、动粒 8、Signal patch 9、蛋白酶体(proteasome) 10、motif3、 问答题(计50分)1、结合生命科学最新进展论述细胞是生命活动的基本单位.(10分)2、经膜受体的细胞信号传递有那些通路?(10分)3、MPF (maturation-promoting factor)的组成及其在G2/M期进程中的作用6分)4、举例说明染色质中非组蛋白的功能?(6分)5、简述获取同步化细胞的方法6分)6、举例说明什么是异质性细胞器?(6分)7、从GERL结构,讨论Golgi复合体的功能6分)2004细胞生物学1、 是非题:1、不同长度的染色体不是遗传上的同源染色体并且不发生联会。

      )2、紧密连接可阻止小分子如金属离子、甚至水分子的通过 )3、自主复制和着丝粒DNA序列都富含AT且各自都有很高的同源性,属于高度重复序列 )4、若改变处理血影的离子强度,则血影蛋白和肌动蛋白条带消失,说明这两种蛋白不是内在膜蛋白 )5、因为在减数分裂I中,同源染色体成对随机地排列在中期道板上,所以通常不同染色体上的基因相互独立地进入配子 )6、减数分裂I中染色体的着丝粒未分裂 )7、过氧化物酶体中蛋白质由细胞基质中合成,所有膜蛋白和膜脂也由内质网合成并通过细胞基质转运而来。

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