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何谓信号传递中的分子开关蛋白?举例说明其作用机制。

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第1题
在进一步研究中,科学家发现:导致生物体内细胞生长、增殖、变异是由生物信号分子所携带的信息在细胞
内传递过程中通过一种“放大”机制即多级瀑布效应实现的。胞外信号分子与膜受体结合,经鸟核苷酸结合G蛋白的转换、酶的激活和离子通道的打开,使细胞内产生能传递胞外信息的小分子化合物,这就是所谓的“第二信使”。第二信使能激活或抑制各种蛋白酶,改变其活性,使信号放大,引起多级瀑布效应将胞外信息放大8—10个数量级。 根据这段文字,对“多级瀑布效应”理解不正确的是()

A.由第二信使引起的多级瀑布效应可以将胞外信息放大8—10个数量级

B.能“放大”信号分子导致生物体内细胞生长、增殖、变异的特殊机制

C.细胞内部能传递胞外信息的小分子化合物是引发多级瀑布效应的因素

D.生物信号分子所携带的信息在细胞内传递过程中的一种“放大”机制

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第2题
气味分子又是如何转化为嗅觉信号传递到大脑的呢?美国科学家理查德•阿克塞尔和琳达&b

ull;巴克发现,当气味分子与嗅觉受体结合后,作为化学信号的气味分子经过属于CTP、结合蛋白(通称C蛋白)的嗅觉受体的复杂作用,转变为电信号后,便沿着嗅觉神经开始一场接力跑。这些信号先从鼻腔进入颅内,最后被传至大脑嗅觉皮层某些精细区域,在那里它们被翻译成特定的嗅觉信息,即被人们感知。这就是阿克塞尔和巴克为我们描述的完整的嗅觉信号通路理论。

下列对阿克塞尔和巴克的嗅觉信号通路理论理解错误的一项是()。

A.气味分子在属于G 蛋白的嗅觉受体的作用下从化学信号转变成为电信号。

B.嗅觉信号通路的末端是大脑嗅觉皮层中的某些精细区域。

C.嗅觉信号通路理论阐述的是气味分子转化为嗅觉信号传递到大脑的过程。

D.作为化学信号的气味分子到达大脑嗅觉皮层某些精细区域被翻译成嗅觉信息。

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第3题
气味分子又是如何转化为嗅觉信号传递到大脑的呢?美国科学家理查德•阿克塞尔和琳达&
#8226;巴克发现,当气味分子与嗅觉受体结合后,作为化学信号的气味分子经过属于CTP、结合蛋白(通称C蛋白)的嗅觉受体的复杂作用,转变为电信号后,便沿着嗅觉神经开始一场接力跑。这些信号先从鼻腔进入颅内,最后被传至大脑嗅觉皮层某些精细区域,在那里它们被翻译成特定的嗅觉信息,即被人们感知。这就是阿克塞尔和巴克为我们描述的完整的嗅觉信号通路理论。 下列对阿克塞尔和巴克的嗅觉信号通路理论理解错误的一项是()。

A.气味分子在属于C蛋白的嗅觉受体的作用下从化学信号转变成为电信号

B.嗅觉信号通路的末端是大脑嗅觉皮层中的某些精细区域

C.嗅觉信号通路理论阐述的是气味分子转化为嗅觉信号传递到大脑的过程

D.作为化学信号的气味分子到达大脑嗅觉皮层某些精细区域被翻译成嗅觉信息

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第4题
美国科学家理查德?阿克塞尔和琳达?巴克发现,当气味分子与嗅觉受体结合后,作为化学信号的气味分子经过属于GTP结合蛋白(通称G蛋白)的嗅觉受体的复杂作用,转变为电信号后,便沿着嗅觉神经开始一场接力跑。这些信号先从鼻腔进入颅内,最后被传至大脑嗅觉皮层某些精神区域,在那里它们被翻译成特定的嗅觉信息,即被人们感知。这段文字主要谈的是()。

A.阿克塞尔和巴克所描述的嗅觉信号通路理论

B.嗅觉信号通路的末端是大脑嗅觉皮层中的某些精神区域

C.嗅觉信号通路理论阐述的是气味分子转化为嗅觉信号传递到大脑的过程

D.作为化学信号的气味分子到达大脑嗅觉皮层某些精神区域被翻译成嗅觉信息

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第5题
美国科学家理查德.阿克塞尔和琳达.巴克发现,当气味分子与嗅觉受体结合后,作为化学信号的气味分子经过属于GTP结合蛋白(通称G盘蛋白)的嗅觉受体的复杂作用,转变为电信号后,它沿着嗅觉神经开始一场接力跑。这信号先从鼻腔进入颅内,最后被传至大脑嗅觉皮层某精神区域,在那里它们被翻译成特定的嗅觉信息,即被人们感知。这段文字主要谈的是()。

A.阿克塞尔和巴克所描述的嗅觉信号通路理论

B.嗅觉信号通路的末端是大脑嗅觉皮层中的某些精神区域

C.嗅觉信号通路理论阐述的是气味分子转化为嗅觉信号传递到大脑的过程

D.作为化学信号的气味分子到达大脑嗅觉皮层某些精神区域被翻译成嗅觉信息

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第6题
其浓度可决定细胞发育命运的分子叫作( )。

A.单态分子

B. 邻分泌蛋白

C. 信号分子

D. 形态发生素

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第7题
G蛋白在信号转导过程中起着分子开关的作用,当其亚基与()结合时处于关闭状态,与()结合时处于开启状态。
G蛋白在信号转导过程中起着分子开关的作用,当其亚基与()结合时处于关闭状态,与()结合时处于开启状态。

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第8题
何谓玻璃的润湿性?举例说明其在实际生产中的应用。
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第9题
何谓激素抵抗综合征,举例说明其发生的机制。

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第10题
举例说明G蛋白偶联细胞表面受体介导信号跨膜转导的通路及其作用机制。

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