细胞自噬 知识点题库

图1表示动物细胞亚显微结构示意图,图2表示细胞通过“自噬作用”及时清除受损线粒体的过程,请据图回答下列问题(括号中填数字编号,横线上填文字)

(1)与叶肉细胞相比,图1细胞特有的细胞器是[ ] ,图1中能发生碱基互补配对的结构有 ,信号蛋白合成的场所是图1中的[ ]

(2)自噬体内的物质被水分解后,其产物可以被细胞重新利用,由此推测,当细胞养分不足时,细胞“自噬作用”会 ,吞噬泡的吞噬过程体现了生物膜在结构上具有 的特点.

(3)受损线粒体的功能逐渐退化,会直接影响有氧呼吸的第 阶段,细胞及时清除受损的线粒体及信号蛋白的意义是 

(4)研究发现细胞自噬具有双重作用,细胞自噬能将进入胞内的病原体,通过降解作用加以清除,保护正常细胞不被感染;另一方面,细胞自噬体形成的 成为病原体的“避难所”,使其逃避宿主的清除作用.

我国科学家首次阐明超细大气颗粒物(PM)引发呼吸道疾病与细胞自噬(依赖溶酶体对细胞内受损、变性的蛋白质和衰老的细胞器进行降解的过程)有关,如图所示.下列说法不正确的是()

A . PM主要以内吞作用的方式进入呼吸道上皮细胞 B . 图中各种囊泡的膜结构相似 C . 图中各种囊泡的融合都有赖于膜的流动性 D . 若能够增强细胞的自噬作用,就能有效降低呼吸道疾病反应
瑞典斯德哥尔摩当地时间3日中午11时30分,日本分子细胞生物学家大隅良典因发现细胞自噬的机制,荣获2016年诺贝尔生理学或医学奖.自噬是细胞吞噬自身细胞质中蛋白质等物质或细胞器的过程,实现细胞内的自我更新.下列有关叙述正确的是(    )
A . 细胞自噬中最主要是核糖体这一细胞器的参与 B . 细胞自噬体现生物膜的功能特点 C . 细胞自噬即是细胞死亡 D . 在阿尔茨海默病的患者大脑中存在大量淀粉样斑块,可能原因是细胞自噬基因突变导致
细胞自噬是指细胞通过降解自身结构或物质使细胞存活的自我保护机制.细胞面临代谢压力时,细胞可降解自身大分子或细胞器为生存提供能量.图1、图2为细胞自噬的信号调控过程,AKT和mTor是抑制细胞凋亡和自噬的两种关键蛋白激酶.

  1. (1) 据图1所示,营养物质充足时,胰岛素与受体结合,激活来抑制凋亡,激活的该酶一方面可促进葡萄糖进入细胞,另一方面可以促进葡萄糖分解为进入线粒体产生大量ATP.在ATP充足时激活的mTor抑制自噬的发生.
  2. (2) 据图2所示,当环境中营养物质或胰岛素缺乏时,mTor失活,酵母细胞通过启动过程为细胞提供ATP;如果上述过程无法满足代谢需要,酵母细胞则启动程序.
  3. (3) 为探究自噬作用对细胞周期的影响,研究者对人宫颈癌HeLa细胞饥饿处理(不提供外源营养)诱发自噬,检测处理前后各时期细胞占总数的百分比如表(G0是暂不增殖细胞).

     

    G0/G1

    S

    G2/M

    对照组

    50.07%

    29.18%

    20.75%

    处理后

    62.03%

    20.17%

    17.53%

    ①下列不是饥饿处理组所需的细胞培养条件是

    A.适宜渗透压B.溶解氧

    C.适宜温度D.血清

    ②据表分析,自噬发生后HeLa细胞增殖速率(加快/不变/减缓),判断的依据是

细胞自噬是将细胞内受损、变性、衰老的蛋白质或细胞器运输到溶酶体内并降解的过程.图中A、B、C表示细胞自噬的三种方式,相关说法正确的是(  )

①细胞通过C减少有害蛋白在细胞内的积累,从而延长细胞寿命

②图中能体现膜结构具有流动性的有:自吞小泡与溶酶体融合、溶酶体吞噬颗粒物

③若人工破坏溶酶体膜可阻断细胞自噬进程,受损的物质和细胞器会在细胞中积累

④细胞自噬被维持在一定水平,能确保细胞内的稳态

⑤细胞自噬贯穿于正常细胞生长、分化、衰老、死亡的全过程.

A . ①②③ B . ①④⑤ C . ②③⑤ D . ③④⑤
细胞自噬是真核生物细胞内普遍存在的一种自稳机制,它通过溶酶体途径对细胞内受损的蛋白质、细胞器或入侵的病原体等进行降解并回收利用,其局部过程如图:

  1. (1) 细胞内由形成一个双膜的杯形结构,衰老线粒体从杯口进入,杯形结构形成双膜的小泡.
  2. (2) 细胞中水解酶的合成场所是.自噬溶酶体内的物质被水解后,其产物的去向是.由此推测,当环境中营养物质缺乏时,细胞的自噬作用会(填“增强”、“减弱”或“不变).
  3. (3) 酵母菌液泡内富含水解酶,科学家在研究液泡与自噬的关系时,以野生型酵母菌为对照组,以液泡水解酶缺陷型酵母菌为实验组,在饥饿状态下,酵母菌细胞中出现自噬泡大量堆积现象.
2016年10月3日科学家大隅良典在细胞自噬机制研究中取得成就,从而获得诺贝尔生理学或医学奖,下列细胞结构参与细胞自噬作用的是(  )
A . 叶绿体 B . 溶酶体 C . 核糖体 D . 中心体
细胞自噬依靠内质网形成的自噬小泡与溶酶体融合,功能蛋白在溶酶体内降解,或在植物体细胞内转变成储藏蛋白。下列相关说法不正确的是:(       )
A . 降解蛋白质主要依靠溶酶体中的蛋白酶 B . 内质网、溶酶体都是细胞器 C . 自噬小泡与溶酶体融合体现了膜的流动性 D . 功能蛋白转变为储藏蛋白,其结构与功能未变
细胞自噬是依赖溶酶体对细胞内受损、异常的蛋白质和衰老的细胞器进行降解的过程。被溶酶体降解后的产物,如果是对细胞有用的物质,细胞可以再利用,废物则被排出细胞外(部分过程见下图)。回答下列问题:

  1. (1) 细胞内衰老的线粒体可在自噬体内被降解,该过程利用了溶酶体中的酶。若利用同位素标记法验证“自噬体中的酶来自于高尔基体”,则实验现象应为
  2. (2) 研究表明,若抑制肝癌发展期大鼠的细胞自噬,其肿瘤的体积和数量都比没有抑制细胞自噬的对照组小,说明在肝癌发展期,细胞自噬会(填“促进”或“抑制”)肿瘤的发生,结合图中自噬过程,推测其原因可能是
细胞自噬是指细胞利用溶酶体选择性清除自身受损、衰老的细胞器,或降解过剩的生物大分子,供细胞回收利用的正常生命过程。回答下列问题。
  1. (1) 真核细胞中,构成蛋白质的多肽链错误折叠,可能成为细胞自噬的对象,这种蛋白质的错误折叠过程可能发生在(填细胞器)中。通常,细胞中具有正常生物学功能的蛋白质需要有正确的氨基酸序列和结构。
  2. (2) 自噬过程主要依赖于溶酶体内水解酶的作用,水解酶的最适pH为5,若少量溶酶体破裂,水解酶溢出一般不会损伤细胞结构,其原因是
  3. (3) 研究发现,细胞内的介导分子可结合过剩的蛋白质进入溶酶体,而过剩的蛋白质不与介导分子结合很难进入溶酶体,该现象说明介导分子与溶酶体膜受体蛋白之间存在。哺乳动物在冬眠时细胞内介导分子明显增多,从细胞内物质利用的角度分析,合理的解释是
细胞自噬是真核生物细胞内普遍存在的一种自稳机制,如下图所示,a是某种细胞器。它是通过对细胞内受损的蛋白质、细胞器或入侵的病原体进行降解并回收利用实现的。下列叙述正确的是(  )

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A . 细胞器a最可能是溶酶体,内含多种水解酶 B . 被病原体感染的细胞内可能形成较多的自噬体 C . 细胞自噬受基因调控,只能降解蛋白质类物质 D . 细胞分化过程中细胞内遗传物质未发生变化
溶酶体内的pH约为5.5,细胞质基质的pH约为7.2,如图是溶酶体参与细胞吞噬作用和自噬作用的示意图。下列相关叙述错误的是(  )

A . 溶酶体参与细胞的吞噬作用和自噬作用的过程中均发生了膜的融合 B . 自噬溶酶体和异噬溶酶体中的水解酶可催化分解大分子物质 C . 当细胞缺乏营养物质时,其自噬作用可能会加强 D . 细胞内少量溶酶体破裂会造成大部分细胞结构受损
图1是人体某组织细胞部分结构及生理过程的示意图,图2是溶酶体的结构和功能示意图。请回答下列问题:

  1. (1) 人体细胞膜中的脂质有和胆固醇。胆固醇合成后以低密度脂蛋白(LDL)形式进入血液,细胞需要时LDL与其受体结合成复合物以方式运输进入细胞。
  2. (2) 图1中自噬体是由层膜构成,其膜结构来自于等结构形成的膜泡,过程①→②→③→④说明溶酶体具有的功能,自噬体与溶酶体的融合过程体现了生物膜具有特点。
  3. (3) 图2中溶酶体内的水解酶由(填细胞器名称)参与合成,H+进入溶酶体的运输方式为,若少量溶酶体破裂,释放出的水解酶(填“能”或“不能”)引起细胞损伤,尝试说明原因
下列关于细胞生命历程的叙述,不合理的是(  )
A . 细胞凋亡存在于个体发育的整个生命历程中,利于维持细胞数目的相对稳定 B . 体内正常细胞的寿命受分裂次数的限制,细胞增殖受环境影响 C . 细胞分化是基因选择性表达的结果,细胞的全能性大小与分化程度有关 D . 细胞自噬会导致细胞正常功能受影响,进而引起细胞坏死
通俗地说,细胞自噬就是细胞通过溶酶体“吃掉”自身的结构和物质,其局部过程如下图所示。下列叙述正确的是(   )

A . 由图可知,细胞自噬在原核细胞和真核细胞中均可发生 B . 自噬体的外层膜结构来源于高尔基体 C . 在营养缺乏的条件下,细胞通过自噬可以获得维持其生存所需要的物质和能量 D . 经细胞自噬后的产物全部以残余体的形式排出细胞外
通俗地说,细胞自噬就是细胞吃掉自身的结构和物质。通过细胞自噬可清除细胞内错误折叠或聚集的蛋白质、受损或老化的细胞器。下图表示细胞自噬的三种形式以及溶酶体参与自噬的过程,回答下列相关问题。

  1. (1) 细胞自噬现象最早发现于酵母菌中。酵母菌液泡内富含水解酶,科学家在研究液泡与自噬的关系时,以野生型酵母菌为对照组,以液泡水解酶缺陷型酵母菌为实验组,在饥饿状态下,酵母菌液泡中出现自噬体大量堆积的现象。
  2. (2) 当细胞中的线粒体受损后,由的无核糖体附着区脱落的双层膜包裹形成自噬体,随后自噬体与溶酶体融合,最终被降解。受损的线粒体功能逐渐退化,会直接影响有氧呼吸的过程。细胞及时清除受损线粒体的意义是
  3. (3) 细胞内受损蛋白质可与热休克蛋白形成复合物,与溶酶体膜上的结合,并在其作用下转入溶酶体腔被降解;细胞自噬后的降解产物,一部分以代谢废物的形式排出细胞外,另一部分。据研究,癌细胞中热休克蛋白比正常细胞内的含量多,据图推测,癌细胞能在营养条件较为恶劣的环境下存活的原因可能是。基于上述原理,请提出治疗癌症的思路(答出一项即可)。
细胞内的自噬体包裹着需要降解的细胞结构或物质,当其与溶酶体融合后,其所包裹的内容物会被降解。下列有关叙述错误的是(   )
A . 自噬贯穿于细胞生长发育的整个生理过程中 B . 细胞可以通过降解自身成分来提供营养和能量 C . 内容物被降解的部分产物可以通过细胞膜排出细胞外 D . 溶酶体与自噬体融合的过程体现了生物膜具有选择透过性
细胞是生物结构和功能的基本单位。根据所学知识回答下列问题:
  1. (1) 植物叶肉细胞可以完成的生命活动有____。
    A . 糖类的合成 B . 蛋白质的合成 C . ATP的合成 D . 糖类的分解
  2. (2) 老年人的头发会发白与衰老细胞有关,“端粒学说”较好的解释了细胞衰老的原因,已知端粒是染色质的一部分,其化学成分主要是
  3. (3) 线粒体对缺氧敏感,高海拔低氧可引起线粒体氧化应激平衡失调,严重低氧可导致细胞死亡。科学家发现受损线粒体可经自噬途径被细胞中的(结构)降解,激烈的自噬可能诱导细胞发生现象。
  4. (4) 研究人员对与细胞分裂有关的Dmcl和Rec8基因进行了相关研究。结果表明,Dmcl和Rec8蛋白是减数分裂过程中与同源染色体联会和分离相关的重要蛋白质。Dmcl 基因在减数第一次分裂前期特异性表达并发挥作用,据此推测Dmcl蛋白的作用与有关。Rec8蛋白能确保同源染色体分离时姐妹染色单体不分离,据此可推测Rec8 蛋白发挥作用的时期主要在。在减数第二次分裂时,Rec8蛋白会被降解,姐妹染色单体顺利分离,推测Rec8 蛋白作用部位是。为了便于观察染色体,需要使用性染料进行染色。若某细胞有丝分裂过程中用DNA合成抑制剂处理,该细胞分裂将暂停于有丝分裂的期。
细胞自噬是2016年诺贝尔奖生理学或医学奖获得者日本科学家大隅良典首次提出的,该过程中,一些损坏的蛋白质或细胞器被双层膜结构的自噬小泡包裹,进而在动物细胞的溶酶体、酵母细胞和植物细胞的液泡中被降解并得以循环利用。内质网自噬过程如下图所示:内质网与核糖体脱离后,被双层膜包裹形成自噬体,自噬体与溶酶体融合形成自噬溶酶体,从而降解其所包裹的内容物。

回答下列问题:

  1. (1) 图中①所指的细胞器是,①的组成成分是
  2. (2) 图中②所指的细胞器是,自噬体与其融合时依赖于生物膜具有一定的
  3. (3) 酵母细胞和植物细胞也能发生细胞自噬,是由于含有,其中含有多种酶,这些酶能将包裹的蛋白等成分降解,降解产物可被细胞回收利用,以实现细胞成分和的更新。营养缺乏时,细胞的自噬作用会(填“加快”或“减慢”)。
研究表明,真核细胞中线粒体出现一些“异常”时,线粒体会在分裂过程中,把末端的一部分分裂出去,顺便把“异常”带走(如图所示)。有关分析错误的是(    )

A . 有氧呼吸三个阶段的反应都发生在线粒体中 B . 线粒体是根尖分生区细胞中含有的双层膜细胞器 C . 线粒体分裂出现的“异常”部分会被溶酶体清除 D . 线粒体的这种分裂有利于维持其结构和功能的稳定