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10.E:细胞繁殖(练习)

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    10.1: 细胞分裂

    生命从一个细胞到另一个细胞的连续性以通过细胞周期繁殖细胞为基础。 细胞周期是一系列有序的事件,描述了从单亲细胞分裂到产生两个新子细胞的细胞生命阶段。 细胞周期所涉及的机制受到高度调节。

    查看问题

    二倍体细胞的染色体数量为_______,就像单倍体细胞一样。

    1. 四分之一
    2. 一半
    3. 两次
    4. 四次
    回答

    C

    生物体的性状由遗传 _____ 的特定组合决定。

    1. 细胞。
    2. 基因。
    3. 蛋白质。
    4. 染色体。
    回答

    B

    真核细胞中的第一级 DNA 组织由哪个分子维持?

    1. cohesin
    2. 凝结
    3. 染色质
    4. 组蛋白
    回答

    D

    在着丝粒处由 cohesin 组合在一起的相同染色质副本被称为 _____。

    1. 组蛋白。
    2. 核小体。
    3. 染色质。
    4. 姐妹染色体。
    回答

    D

    免费回复

    将人类体细胞与人类配子进行比较和对比。

    回答

    人类体细胞有46条染色体:22对染色体和2条性染色体,它们可能形成也可能不成对。 这是 2 n 或二倍体条件。 人类配子有23条染色体,23条独特的染色体各有一条,其中一条是性染色体。 这是 n 或单倍体状态。

    基因组、染色体和基因之间有什么关系?

    回答

    基因组由生物体的染色体总和组成。 每条染色体包含数百甚至数千个基因、编码多肽或RNA的DNA片段以及大量没有已知功能的DNA。

    真核染色体比普通细胞长数千倍。 解释染色体如何装入真核细胞核。

    回答

    DNA 双螺旋包裹在组蛋白周围,形成称为核小体的结构。 核小体和它们之间的连接体 DNA 被盘绕成一条 30 纳米的纤维。 在细胞分裂过程中,染色质通过填充蛋白质进一步凝结。

    10.2: 细胞周期

    细胞周期是一系列有序事件,涉及细胞生长和细胞分裂,产生两个新的子细胞。 细胞分裂道路上的细胞经历了一系列精确定时且经过精心调节的生长、DNA复制和分裂阶段,这些阶段会产生两个相同的(克隆)细胞。 细胞周期有两个主要阶段:间期和有丝分裂阶段。

    查看问题

    染色体在细胞周期的哪个阶段被复制?

    1. G 1 阶段
    2. S 阶段
    3. 前期
    4. prometaphas
    回答

    B

    以下哪个事件在阶段间的某些阶段不会发生?

    1. DNA 复制
    2. 细胞器复制
    3. 细胞大小增加
    4. 姐妹染色体的分离
    回答

    D

    有丝分裂的主轴来自哪个细胞结构?

    1. 着丝粒
    2. 中心体
    3. kinetochore
    4. 分裂沟槽
    回答

    B

    有丝分裂纺锤纤维附着在动力学上是有丝分裂哪个阶段的特征?

    1. 前期
    2. prometaphas
    3. 中期
    4. anaphase
    回答

    B

    解开染色体包装并形成新的核包膜是有丝分裂哪个阶段的特征?

    1. prometaphas
    2. 中期
    3. anaphase
    4. 末期
    回答

    D

    姐妹染色体的分离是有丝分裂哪个阶段的特征?

    1. prometaphas
    2. 中期
    3. anaphase
    4. 末期
    回答

    C

    染色体在有丝分裂的哪个阶段在光学显微镜下变得可见?

    1. 前期
    2. prometaphas
    3. 中期
    4. anaphase
    回答

    一个

    高尔基囊泡在分裂植物细胞的中期板上融合形成了什么结构?

    1. 细胞板
    2. 肌动蛋白环
    3. 分裂沟槽
    4. 有丝分裂主轴
    回答

    一个

    免费回复

    简要描述在阶段间的每个阶段发生的事件。

    回答

    在 G 1 期间,细胞大小增加,基因组 DNA 接受损伤评估,细胞储备能量储备和合成 DNA 的成分。 在 S 阶段,染色体、中心体和中心体(动物细胞)重复。 在 G 2 阶段,细胞从 S 期恢复,继续生长,复制一些细胞器,并拆除其他细胞器。

    长春新碱和秋水仙碱等化疗药物通过与微管蛋白(微管的亚单位)结合并干扰微管的组装和拆卸来破坏有丝分裂。 这些药物究竟靶向了什么有丝分裂结构,这会对细胞分裂产生什么影响?

    回答

    有丝分裂纺锤由微管组成。 微管是蛋白质微管蛋白的聚合物;因此,被这些药物破坏的是有丝分裂的纺锤。 没有功能性的有丝分裂纺锤,染色体在有丝分裂期间将无法进行分类或分离。 细胞将在有丝分裂中停滞并死亡。

    描述在动物细胞中发现的细胞分裂机制与植物细胞中的细胞分裂机制之间的相似之处和不同之处。

    回答

    动物细胞和植物细胞的细胞分裂之间几乎没有相似之处。 在动物细胞中,在细胞外围形成一圈肌动蛋白纤维,位于前中期板(裂沟沟)处。 肌动蛋白环向内收缩,将质膜拉向细胞中心,直到细胞被挤成两半。 在植物细胞中,必须在子细胞之间形成新的细胞壁。 由于母细胞的细胞壁很坚硬,细胞中间的收缩是不可能的。 相反,首先形成了 phragmoplast。 随后,在细胞中心的前中叶板处形成一块细胞板。 细胞板由含有酶、蛋白质和葡萄糖的高尔基囊泡形成。 囊泡融合在一起,酶利用蛋白质和葡萄糖形成新的细胞壁。 细胞板朝着母细胞的细胞壁生长,并最终与母细胞的细胞壁融合。

    列出刚刚完成细胞分裂的细胞可能进入 G 0 阶段而不是 G 1 阶段的一些原因。

    回答

    许多细胞在成熟之前会暂时进入 G 0。 有些细胞只有在生物体需要增加特定细胞类型时才会被触发进入 G 1。 有些细胞只有在组织受伤后才会繁殖。 有些细胞一旦成熟,就永远不会分裂。

    在产生突变(非功能性)粘合素蛋白的细胞中,哪些细胞周期事件会受到影响?

    回答

    如果 cohesin 不起作用,则在间期 S 期进行 DNA 复制后,染色体不会被封装。 质心区域的蛋白质,例如kinetochore,很可能不会形成。 即使有丝分裂纺锤纤维可以在不填充的情况下附着在染色体上,但在有丝分裂期间,染色体也不会被分类或分离。

    10.3: 控制细胞周期

    细胞周期的长度变化很大,即使在单个生物体的细胞内也是如此。 在人类中,细胞更新频率从早期胚胎发育的几个小时到上皮细胞的平均两到五天,再到皮质神经元或心肌细胞等特殊细胞在 G0 中度过的整个人生不等。 细胞在细胞周期的每个阶段所花费的时间也有所不同。

    查看问题

    外力在哪个细胞周期检查点的影响最大?

    1. G 1 检查点
    2. G 2 检查点
    3. M 检查点
    4. G 0 检查点
    回答

    一个

    在 G 2 检查站通关的主要先决条件是什么?

    1. 电池已达到足够的大小
    2. 充足的核苷酸储备
    3. 准确而完整的 DNA 复制
    4. 将有丝分裂纺锤纤维正确附着在动力学上
    回答

    C

    如果 M 检查点未被清除,有丝分裂的哪个阶段会被阻塞?

    1. 前期
    2. prometaphas
    3. 中期
    4. anaphase
    回答

    D

    哪种蛋白质是活化后会磷酸化其他蛋白质的正调节剂?

    1. p53
    2. 视网膜母细胞瘤蛋白 (Rb)
    3. 骑自行车
    4. 细胞周期蛋白依赖性激酶 (Cdk)
    回答

    D

    细胞周期的许多负调节蛋白是在哪种类型的细胞中发现的?

    1. 配子
    2. G 0 中的细胞
    3. 癌细胞
    4. 干细胞
    回答

    C

    如果没有发生重要的细胞周期事件,哪个负调节分子会引发细胞自杀(细胞凋亡)?

    1. p53
    2. p21
    3. 视网膜母细胞瘤蛋白 (Rb)
    4. 细胞周期蛋白依赖性激酶 (Cdk)
    回答

    一个

    免费回复

    描述三个主要细胞周期检查点中每个检查点必须满足的一般条件。

    回答

    G 1 检查点监测充足的细胞生长、基因组 DNA 的状态、充足的能量储存以及 S 期的材料。 在 G 2 检查点,对 DNA 进行检查,以确保所有染色体都是重复的,并且新合成的 DNA 中没有错误。 此外,还评估了电池大小和能量储备。 M 检查点确认有丝分裂纺锤纤维正确附着在动力学上。

    解释阳性细胞周期调节剂与负性细胞周期调节剂相比的作用。

    回答

    细胞周期蛋白和Cdk等阳性细胞调节剂执行将细胞周期推进到下一阶段的任务。 Rb、p53 和 p21 等负性调节剂会阻断细胞周期的进展,直到某些事件发生。

    要使 Cdk 完全激活,需要采取哪些步骤?

    回答

    Cdk 必须与细胞周期蛋白结合,并且必须将其磷酸化到正确的位置才能完全活跃。

    Rb 是一种负调节剂,它在 G 1 检查点阻断细胞周期,直到细胞达到所需的大小。 Rb 使用什么分子机制来阻止细胞周期?

    回答

    Rb 在脱磷酸化时处于活跃状态。 在这种状态下,Rb 与 E2F 结合,E2F 是 G 1 /S 过渡所需的分子的转录和最终翻译所需的转录因子。 E2F 与 Rb 结合时无法转录某些基因。 随着细胞大小的增加,Rb 会被磷酸化、失活并释放 E2F。 然后,E2F 可以促进其控制的基因的转录,从而产生过渡蛋白。

    10.4: 癌症与细胞周期

    癌症是由于调节细胞周期的机制崩溃而导致的未受控制的细胞分裂的结果。 失控始于编码其中一种调节分子的基因的DNA序列的变化。 错误的指令会导致蛋白质无法发挥应有的功能。 监测系统的任何中断都可能允许将其他错误传递给子细胞。 每一个连续的细胞分裂都会产生对子细胞的伤害更大

    查看问题

    ___________ 是编码蛋白质的 DNA 片段中核苷酸顺序的变化。

    1. 原癌基因
    2. 肿瘤抑制基因
    3. 基因突变
    4. 负面监管机构
    回答

    C

    编码阳性细胞周期调节剂的基因被称为 a (n) _____。

    1. 激酶抑制剂。
    2. 肿瘤抑制基因。
    3. 原癌基因。
    4. 癌基因。
    回答

    C

    编码在没有细胞周期蛋白的情况下活跃的 Cdk 变异版本的突变基因是 a (n) _____。

    1. 激酶抑制剂。
    2. 肿瘤抑制基因。
    3. 原癌基因。
    4. 癌基因。
    回答

    D

    哪个分子是由 p53 控制的 Cdk 抑制剂?

    1. 骑自行车
    2. 抗激酶
    3. Rb
    4. p21
    回答

    D

    免费回复

    概述导致细胞变为癌变的步骤。

    回答

    如果产生调节蛋白的其中一个基因发生突变,它就会产生畸形的、可能不起作用的细胞周期调节剂,从而增加更多突变在细胞中得不到修复的机会。 随后的每一代细胞都会遭受更多的伤害。 由于功能检查点蛋白的流失,细胞周期可能会加快。 细胞可能会失去自毁能力,最终变得 “永生”。

    解释原癌基因和肿瘤抑制基因之间的区别。

    回答

    原癌基因是编码一种阳性细胞周期调节剂的DNA片段。 如果该基因发生突变以产生过度活化的蛋白质产物,则将其视为癌基因。 肿瘤抑制基因是编码一种负细胞周期调节剂的DNA片段。 如果该基因发生突变以降低蛋白质产物的活性,则细胞周期将不受控制。 单个癌基因可以引发异常的细胞分裂;但是,肿瘤抑制剂只有在该基因的两个拷贝都受损时才会失去效力。

    列出在产生缺陷 p53 的细胞中可能丢失的监管机制。

    回答

    可能丢失的监管机制包括监测基因组DNA的质量、修复酶的招募和细胞凋亡的触发。

    如果某些细胞周期事件失败,p53 可以触发细胞凋亡。 这种调节结果如何使多细胞生物受益?

    回答

    如果细胞损坏了DNA,则产生错误蛋白质的可能性更高。 这种受损的母细胞的子细胞也会产生有缺陷的蛋白质,这些蛋白质最终可能会变成癌变。 如果 p53 识别出这种损伤并触发细胞自毁,则受损的 DNA 将被降解和回收。 不会对生物造成进一步的伤害。 相反,另一个健康的细胞会被触发分裂。

    10.5: 原核细胞分裂

    在原核和真核细胞分裂中,基因组DNA都被复制,然后每个拷贝被分配到一个子细胞中。 此外,细胞质内容物被均匀分割并分布到新细胞中。 但是,原核细胞和真核细胞分裂之间有许多区别。 细菌只有一个环状的 DNA 染色体,但没有核。 因此,细菌细胞分裂不需要有丝分裂。

    查看问题

    二元裂变中缺少哪个真核细胞周期事件?

    1. 细胞生长
    2. DNA 复制
    3. 核分裂症
    4. 细胞分裂
    回答

    C

    FtsZ 蛋白引导 _______ 的形成,它最终将形成子细胞的新细胞壁。

    1. 收缩环
    2. 细胞板
    3. 细胞骨架
    4. 隔膜
    回答

    B

    免费回复

    命名真核细胞分裂和二元裂变的常见成分。

    回答

    真核细胞分裂和二元裂变的常见组成部分是 DNA 复制、重复染色体的分离和细胞质内容的分裂。

    描述重复的细菌染色体如何在没有有丝分裂纺轴方向的情况下分布到新的子细胞中。

    回答

    当染色体被复制时,每个起源都会从复制的起点移开。 染色体通过蛋白质附着在细胞膜上;随着细胞的拉长,膜的生长有助于它们的运动。