参考答案和解析
正确答案:在细胞内微管形成时,γ-TuRC存在于微管组织中心,成为α-β异二聚体结合上去的核心,微管从此生长、延长。
由于γ-TuRC像帽子一样戴在微管的负端而使微管负端稳定。γ-TuRC组织微管形成的能力受细胞周期的调节。间期此能力被关闭,G2期到M期,受细胞周期调节激酶作用,磷酸化γ-TuRC成分,开放微管组织能力。
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  • 第1题:

    微管的体内装配是怎样的?


    正确答案: 在细胞内微管形成时,γ-TuRC存在于微管组织中心,成为α-β异二聚体结合上去的核心,微管从此生长、延长。
    由于γ-TuRC像帽子一样戴在微管的负端而使微管负端稳定。γ-TuRC组织微管形成的能力受细胞周期的调节。间期此能力被关闭,G2期到M期,受细胞周期调节激酶作用,磷酸化γ-TuRC成分,开放微管组织能力。

  • 第2题:

    紫杉烷类药物是一类新型抗微管药物,其作用机制是促进微管双聚体装配成微管并通过干扰去多聚化过程使微管稳定,从而抑制微管网正常动力学重组导致细胞分裂受阻。


    正确答案:正确

  • 第3题:

    下列哪项不是微管结合蛋白的功能()

    • A、维持微管的稳定
    • B、参与微管的装配
    • C、连接微管和其他细胞器
    • D、参加细胞内信息传递

    正确答案:D

  • 第4题:

    微管的体外装配过程。


    正确答案: 首先由一些微管二聚体形成短的原丝,通过在两端和侧面增加二聚体使之扩展成为片状带,当片状带加宽至13根原丝时,即合拢成一段微管,新的二聚体不断加到这一微管的端点,使之延长

  • 第5题:

    以下关于微管的描述哪些是正确的()

    • A、微管是由13条原纤维构成的中空管状结构
    • B、紫杉醇能抑制微管的装配
    • C、微管和微丝一样具有踏车行为
    • D、微管是细胞器运动的导轨

    正确答案:A,C,D

  • 第6题:

    与微管、微丝不同,中间纤维的装配不具有()。


    正确答案:极性

  • 第7题:

    微管组装的基本过程怎样?


    正确答案: 离体实验表明,微管蛋白的体外组装分为成核(nucleation)和延长(elongation)两个反应,其中成核反应是微管组装的限速步骤。成核反应结束时,形成很短的微管,此时二聚体以比较快的速度从两端加到已形成的微管上,使其不断加长。虽然在体外组装过程中二聚体可以在微管的两端加减,然而在大多数体外实验的条件下,二聚体的加减优先在微管的一端进行,这一端被称为正端(+),另外一端则被称为负端(-)。
    根据体外实验的结果推测微管组装的主要过程是∶首先,α微管蛋白和β微管蛋白形成长度为8nm的αβ二聚体,αβ二聚体先沿纵向聚合形成一个短的原纤维,这种原纤维可能是不够稳定的。第二步是以原纤维为基础,经过侧面增加二聚体而扩展为弯曲的片状(sheet)结构,这种片状结构的稳定性大大提高。第三步是αβ二聚体平行于长轴重复排列形成原纤维。当螺旋带加宽至13根原纤维时,即合拢形成微管的壁。游离的、在β微管的交换位点结合有GTP的αβ微管蛋白二聚体再不断加到这一微管的端点使之延长。在同一根微管的13条原纤维中,所有αβ二聚体的取向都是相同的,所以微管的两端是不等价的,这就是微管的极性。在αβ二聚体微管蛋白掺入到新生微管之后不久,β亚基上的GTP被水解成GDP,如果聚合作用比水解作用快,那么,就会在微管的一端产生结合有GTP的帽子结构,这就是(+)端,通常(+)端聚合作用的速度是(-)端聚合作用的两倍。

  • 第8题:

    微管的体外装配需要哪些条件?


    正确答案:微管蛋白异二聚体达到一定的临界浓度(约为1mg/ml),加入Mg2+、GTP和EDTA(Ca2+的螯合剂,去除Ca2+的抑制聚合作用)、适当的pH(pH6.9)和温度(37°C)的缓冲液。

  • 第9题:

    多选题
    以下关于微管的描述哪些是正确的()
    A

    微管是由13条原纤维构成的中空管状结构

    B

    紫杉醇能抑制微管的装配

    C

    微管和微丝一样具有踏车行为

    D

    微管是细胞器运动的导轨


    正确答案: A,D
    解析: 紫杉醇促进微管的装配,抑制其解聚,使细胞停止于G2/M期。

  • 第10题:

    填空题
    在体内微管可装配成();()(纤毛和鞭毛中),三联管(中心粒和基体中)。

    正确答案: 单管,二联管
    解析: 暂无解析

  • 第11题:

    多选题
    微管组织中心()
    A

    是细胞内富含微管的部位

    B

    是细胞内装配微管的部位

    C

    具有γ微管球蛋白

    D

    包括中心体和鞭毛基体


    正确答案: C,B
    解析: 暂无解析

  • 第12题:

    单选题
    细胞骨架分子装配中没有极性的是()
    A

    微丝

    B

    微管

    C

    中等纤维

    D

    以上全是


    正确答案: B
    解析: 暂无解析

  • 第13题:

    在体内微管可装配成单管,()(纤毛和鞭毛中),()(中心粒和基体中)。


    正确答案:二联管;三联管

  • 第14题:

    微管组织中心()

    • A、是细胞内富含微管的部位
    • B、是细胞内装配微管的部位
    • C、具有γ微管球蛋白
    • D、包括中心体和鞭毛基体

    正确答案:B,C,D

  • 第15题:

    微管是存在于所有真核细胞中由()装配的长管状细胞器结构,其平均外径为()。


    正确答案:微管蛋白;24nm

  • 第16题:

    细胞骨架分子装配中没有极性的是()

    • A、微丝
    • B、微管
    • C、中等纤维
    • D、以上全是

    正确答案:C

  • 第17题:

    微管的装配特点有哪些?什么是MTOC?


    正确答案: 具有踏车现象,即微管正端的装配速度快于微管负端的装配速度。
    MTOC叫微管组织中心即细胞内决定微管在生理状态或实验处理解聚后重新组装的结构。包括中心体、基体和着丝粒等,它们提供了微管组装所需的核心。

  • 第18题:

    微管的装配分为哪三个时期?


    正确答案: (1)成核期:α-β异二聚体,首尾相接和侧面相连,当片状带加宽到13根原纤维,合拢成一段微管;是微管聚合的开始,速度较慢——限速过程。
    (2)聚合期:高浓度游离的微管蛋白聚合速度大于解聚速度,新的二聚体不断加到微管正端,微管延长,直至游离微管蛋白浓度降低。
    (3)稳定期:胞质中游离微管蛋白达到临界浓度,微管的聚合与解聚速度相等。

  • 第19题:

    为微管装配提供能量的是()

    • A、ATP
    • B、GTP
    • C、CTP
    • D、TTP

    正确答案:B

  • 第20题:

    简述微丝、微管的装配过程。什么是踏车运动?什么是微管组织中心?


    正确答案:(1)微丝装配过程:①成核期微丝组装的限速过程。②聚合期肌动蛋白在核心两端聚合,正端快,负端慢。③稳定期聚合速度与解离速度达到平衡。
    (2)微管装配过程:①成核期管蛋白聚合成短的寡聚体(核心)片状微管②聚合期聚合速度大于解聚速度。③稳定期聚合速度等于解聚速度。
    (3)在微丝装配时,肌动蛋白分子添加到肌动蛋白丝上的速率正好等于肌动蛋白分子从肌动蛋白丝上解离速率时,微丝净长度没有改变,这一现象称为踏车运动。
    (4)微管组织中心(MTOC)在活细胞内,能够起始微管的成核作用,并使之延伸的细胞结构,称为微管组织中心。如中心体、基体等

  • 第21题:

    单选题
    下列哪项不是微管结合蛋白的功能()
    A

    维持微管的稳定

    B

    参与微管的装配

    C

    连接微管和其他细胞器

    D

    参加细胞内信息传递


    正确答案: D
    解析: 暂无解析

  • 第22题:

    问答题
    微管的体外装配过程。

    正确答案: 首先由一些微管二聚体形成短的原丝,通过在两端和侧面增加二聚体使之扩展成为片状带,当片状带加宽至13根原丝时,即合拢成一段微管,新的二聚体不断加到这一微管的端点,使之延长
    解析: 暂无解析

  • 第23题:

    单选题
    主要作用促使细胞中微管装配,抑制微管解聚的抗肿瘤药物是(   )。
    A

    顺铂

    B

    紫杉醇

    C

    放线菌素D

    D

    氟尿嘧啶

    E

    三尖杉酯碱


    正确答案: B
    解析:

  • 第24题:

    单选题
    以下关于微管的描述哪一条不正确?()
    A

    微管是由13条原纤维构成的中空管状结构

    B

    紫杉酚(taxol)能抑制微管的装配

    C

    微管和微丝一样具有踏车行为

    D

    微管是细胞器运动的导轨


    正确答案: D
    解析: 紫杉酚主要抗癌机理为可与微管蛋白相结合,使微管聚合而促进微管束形成,且即使在各种去聚合的条件下,亦不能恢复至正常微管,因而对微管有明显的损害作用。并非抑制微管装配。