第一信使

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高中生物新教材选择性必修一 同步试卷讲义 第3章 章末检测试卷(三)

高中生物新教材选择性必修一 同步试卷讲义  第3章 章末检测试卷(三)

章末检测试卷(三)(满分:100分)一、选择题(本题包括18小题,每小题3分,共54分)1.(2022·山东滨州高二期末)下图为人和高等动物胰液分泌的调节图解,据图分析错误的是()A.食物引起胰腺分泌胰液是神经调节和体液调节共同作用的结果B.食物刺激通过①②③引起胰腺分泌胰液的调节过程只有神经调节C.食物通过途径④⑤刺激胰腺分泌的过程属于条件反射D.胃可以产生2种影响胰腺分泌的物质答案 B解析由图可知,胰腺分泌胰液的过程中有神经中枢和激素的参与,说明食物引起胰腺分泌胰液是神经调节和体液调节共同作用的结果,A正确;食物刺激通过①②③引起胰腺分泌胰液的调节过程既有神经中枢的参与,又有胃泌素的参与,因此该过程除了有神经调节还有体液调节,B错误;食物通过途径④⑤刺激胰腺分泌的过程需要视觉和嗅觉的参与,故有大脑皮层的参与,属于条件反射,C正确;胃可以产生胃泌素和胃酸这2种影响胰腺分泌的物质,D正确。

2.如图曲线表示一只成年雄性狗血液中两种激素的含量变化。

下列分析不正确的是()A.a物质可能是由下丘脑分泌的B.a、b两种物质的化学本质都是蛋白质C.b的变化对a有反馈调节作用D.b物质主要是由睾丸分泌的答案 B解析b为雄激素,其化学本质为类固醇,B项错误。

3.下图为人体内血糖平衡调节的部分过程示意图,下列相关叙述错误的是()A.图中对血糖浓度的调节方式是神经—体液调节B.激素②为胰岛素,是已知的唯一可以降低血糖浓度的激素C.下丘脑中某些神经能通过神经递质作用于某内分泌腺D.激素①和激素②作用的靶细胞是肝脏细胞和肌肉细胞答案 D解析肌肉细胞表面没有激素①(胰高血糖素)的受体,D错误。

4.某科研小组开展了胰岛素及肾上腺素对家兔血糖含量影响的研究实验,结果如图。

下列关于该实验的叙述错误的是()A.两组家兔的生理状况应相同B.激素注射前几小时,家兔需进行禁食处理C.注射用的胰岛素和肾上腺素要用生理盐水配制D.胰岛素和肾上腺素表现为协同作用答案 D解析为了排除实验中无关变量的影响,实验前家兔需进行禁食处理,并且保证所选家兔的生理状况相同,A、B正确;为了不影响家兔体内的渗透压,激素需要用生理盐水配制,C 正确;由实验结果可知,胰岛素具有降血糖的作用,而肾上腺素具有升血糖的作用,两者表现为相抗衡,D错误。

1第一信使

1第一信使

1第一信使:能引起胞内信号的胞间信号和环境刺激称为第一信使。

2抗性锻炼:在生活周期中,植物的抗逆遗传特性需要特定环境因子的诱导才能表现出来。

3细胞骨架:由微管、微丝和中间纤维三种蛋白质纤维相互连接组成的支架网络。

4活性氧:是性质活泼、氧化能力很强的含氧物质的总称。

5红降现象:当波长大于680nm时,虽然光量子仍被叶绿素大量吸收,光和效率却急剧下降。

6植物激素:是指在植物体内合成的,通常从产生部位转移到作用部位,在低浓度下对生长发育起调节作用的有机物质7呼吸链:是指呼吸底物氧化降解中脱下的H或电子,按一定顺序排列的传递体传递到分子氧的总轨道。

8源-库单位:相应的源与相应的库,以及二者之间的输导系统构成一个源-库单位。

9水势:每偏摩尔体积水的化学式。

10:春化作用:低温诱导促使植物开花的作用叫春化作用。

CAM:景天酸 ros:活性氧 nr:硝酸还原酶 ldp:长日植物 er:内质网 Sod:超氧化物歧化酶 OEC:放氧复合体 ctk:细胞分裂素 rubp :核酮糖-1,5-二磷酸RuBPC:核酮糖-1,5-二磷酸羧化酶 Pr:红光吸收型 Pfr:远红光吸收型1光合作用的3个阶段:○1光能的吸收、传递和转换阶段,包含光能的吸收、光的性质、光能的传递、光化学反应○2电能转换为活跃的化学能有两个光系统PS1和PS11;具有三个复合体PS1、PS11、细胞色素b6f;都具有非环式、环式、假环式;可以发生水的光解氧化反应。

○3活跃的化学能转变为稳定的化学能、2 A:细胞结构物质的组分B:生命活动的调节者C:参与植物体内的醇基酯化D:电化学作用E:缓冲作用3呼吸代谢的多样性:底物氧化降解多途径,不同条件下植物呼吸代谢具有多变性.电子传递途径的多条,植物开花时,以抗氰呼吸链提供能量.末端氧化酶的多种,在低氧浓度情况下,仍能发挥良好作用生理意义:糖酵解三羧酸循环NADH和FADH呼吸链是植物有氧呼吸的主路,当它受阻时,可以从其它的支路进行。

一氧化氮的作用

一氧化氮的作用

标准状况下为无色气体,液态、固态呈蓝色少见,必须是由海洋生物尖海龙、牡蛎、鱼精蛋白等海洋珍贵物种才能提取产生出来。

酶生性一氧化氮的合成公式是 L-精氨酸 + NOS + O2 = NO + L-瓜氨酸,瓜氨酸又可以通过一些列的化学反应生成精氨酸。

具体可以看下图分析:一氧化氮合成机制[1]精氨酸转化机制在血管内皮细胞里产生的一氧化氮气体,由于它是脂溶性的,所以很快渗透出细胞膜向下扩散进入平滑肌细胞,从而作用于平滑肌细胞,使其松弛,扩张血管,最终导致血压的下降!同时也会很快渗透出细胞膜向上扩散进入血液,进入血小板细胞,使血小板活性降低,抑制其凝集和向血管内皮的粘附,从而防止血栓的形成,防止动脉粥样硬化的发生。

从生化角度来讲,一氧化氮是一自由基气体,携带一个未配对电子,在体内极不稳定,这一特性恰好和其它游离自由基一样。

这样两者就非常容易结合产生反应。

从而使体内自由基数量大大减少。

由于一氧化氮本身的合成需要一氧化氮合酶(NOS)的参与,但是正常情况下NOS的活性很低,需要硝基类药物或者皂甙类活性物质的激活。

因此一氧化氮最佳的产生效果是和人参皂甙类物质一起协同作用。

编辑本段一氧化氮与核酸的研究20世纪80年代,世界生命科学领域建立了“传递生命信息3个信使”的学说,即生命体的各种活动都是在3个信使体系的控制和调节下进行的。

我们都知道蛋白质与核酸等生物大分子是生命的主要体现者,但不是生命本身。

生命的本质是这些生物大分子之间,以及它们之间复杂而有序的相互联系和相互作用,这是信息传递研究的基本任务。

生命信息传递的真谛,就是细胞间通讯的细胞外第一信使以及外界环境因子作用与细胞表面或胞内受体后,通过跨膜传递形成胞内第二信使的级联传递,以及其后的核内第三信使诱导基因表达和引起生理反应的过程。

生命信息传递在应答环境刺激和调节基因表达、生理反应的同时,不仅维持着细胞正常代谢,而且最终决定细胞增殖、生长、分化、衰老和死亡等生命的基本现象。

2015年执业药师《药学专业知识一》第七章药效学(二)

2015年执业药师《药学专业知识一》第七章药效学(二)

第七章药效学二、药物的作用机制(一)作用机制的类型影响酶的活性:地高辛抑制Na+,K+- ATP酶影响细胞膜离子通道:钙通道阻滞药硝苯地平干扰核酸代谢:抗肿瘤药干扰肿瘤细胞DNA和RNA改变细胞周围环境的理化性质:抗酸药中和胃酸影响生理活性物质及转运体:噻嗪类利尿药Na+- Cl'影响机体免疫功能:免疫抑制荮(环孢素)补充体内物质:铁剂治疗缺铁性贫血非特异性作用:消毒防腐药体外杀菌或防腐作用于受体:阿托品M胆碱受体,肾上腺素激活a、p受体受体存在于细胞膜上细胞浆或细胞核中:功能性蛋白质特异性与配体结合:产生特定的生物效应内源性配体(神经递质、激素、自身活性物质)外源性配体(药物)(二)受体类型、性质、信号传导受体的类型:1.G蛋白偶联受体:2.配体门控的离子通道受体;3.酶活性受体(酪氨酸激酶受体):4.细胞核激素受体。

受体的性质:1.饱和性;2.特异性;3.可逆性;4.灵敏性;5.多样性。

受体作用的信号转导:第一信使:是指多肽类激素、神经递质、细胞因子及药物等细胞外信使物质。

(多肽类激素、神经递质、细胞因子及药物)第二信使:为第一信使作用于靶细胞后在胞浆内产生的信息分子。

(c AMP、cGMP、IP3. DG、Ca2+、NO)第三信使:是指负责细胞核内外信息传递的物质。

(生长因子、转化因子)【A型题】例题1.受体是A酶B.蛋白质C.配体的一种D.第二信使E.神经递质【答案】B【A型题】例题2.受体的类型不包括A核受体B内源性受体C.离子通道受体D.G蛋白偶联受体E_酪氨酸激酶受体【答案】B【A型题】例题3.关于受体的性质,不正确的是A特异性识别配体B.能与配体结合C.不能参与细胞信号转导D.与配体结合具有饱和性E.与配体结合具有可逆性【答案】C占领学说:受体只有与药物结合才能激活,才能产生效应,而效应的强弱与药物和受体相对结合量成比例,全部受体占领时,出现最大效应。

激动药、拮抗药:根据药物与受体结合后产生效应的不同,习惯上将作用于受体的药物进行分类。

第一章细胞生理复习题

第一章细胞生理复习题

第一章细胞生理复习题一、名词解释1、伸展蛋白;2、经纬模型;3、生物膜;4、流动镶嵌模型;5、内膜系统;6、细胞骨架;7、胞间连丝;8、共质体;9、质外体;10、细胞器;11、细胞信号转导;12、第一信使;13、第二信使;14、受体;15、G蛋白;16、蛋白质磷酸化作用;17、酪氨酸蛋白激酶;18、细胞全能性;19、基因;20、转录;21、翻译;22、基因表达。

二、写出下列符号的中文名称1、ER;2、GRP;3、HRGP;4、HHRGP;5、THRGP;6、CaM;7、CaMBPs;8、PC;9、PE;10、PG;11、PI;12、IP3;13、DG;14、PKC;15、TPK;16、CDPK;17、PLC;18、cAMP;19、PS;20、mRNA;21、tRNA;22、rRNA。

三、填空题1、所有生物细胞可分为两大类:__________,__________。

2、植物细胞特有的细胞结构和细胞器包括:__________,__________,__________等。

3、植物细胞壁成分中90%是__________,包括__________,__________,__________;还含有__________,__________,__________以及__________。

4、最早发现的细胞壁结构蛋白是__________。

5、植物细胞壁中主要的酶类有:__________,__________,__________,__________和__________等。

6、植物细胞膜的基本成分是:__________和__________。

7、植物细胞膜蛋白大体分为两类:__________和__________。

8、生物膜流动镶嵌模型的两个基本特点是:__________和__________。

9、组成.细胞骨架的三种蛋白质纤维是:__________、__________和________。

第三章(一)细胞信号转导途径(全)

第三章(一)细胞信号转导途径(全)



Ca2+信号转导途径
蛋白激酶和蛋白磷酸酶信号转导途径
(一)环核苷酸信号转导途径
1.cAMP信号转导途径

第二信使:cAMP
信号转导的级联反应:
信号分子→受体→G蛋白→AC→cAMP →蛋白激酶A→效应蛋白/酶→生理效应
cAMP信号转导途径的级联反应
信号分子A 激动型受体 GDP-Gs蛋白
第一信使:指在细胞外传递特异信号的信号分子。 第二信使:指在细胞内传递特异信号的信号分子。主要有 cAMP、 cGMP、Ca2+、DAG、IP3、TPK等
一、膜受体介导的信号转导途径
据所需的第二信使的不同可分为:

环核苷酸信号转导途径 * cAMP信号转导途径 * cGMP信号转导途径

脂类衍生物信号转导途径 * DAG/IP3信号转导途径 * PI3K信号转导途径
erk12erk12jnksapkjnksapkp38mapkp38mapkerk5bmk1erk5bmk1细胞外信号调节激酶细胞外信号调节激酶extracellerextracellersignalregulatedkinase12signalregulatedkinase12erk12erk12端激酶端激酶ccjunterminalkinasejnkjunterminalkinasejnk应激激活的蛋白应激激活的蛋白激酶激酶stressactivatedproteinkinasesapkstressactivatedproteinkinasesapkp38mapkp38mapkerk5bmk1erk5bmk1bigmitogenbigmitogenactivatedproteinkinaseactivatedproteinkinase四蛋白激酶和蛋白磷酸酶信号转导途径四蛋白激酶和蛋白磷酸酶信号转导途径erk12erk12共同结构特征是其催化区中同源的第八亚区中存共同结构特征是其催化区中同源的第八亚区中存jnksapkjnksapk在三肽基序在三肽基序teyteytpytpytgytgy上游酶使三上游酶使三p38mapkp38mapk基序中苏氨酸基序中苏氨酸tt和酪氨酸和酪氨酸yy磷酸化从而导磷酸化从而导erk5bmk1erk5bmk1致它们激活致它们激活该家族酶的激活机制相似都通过磷酸化的三级酶促级联反应该家族酶的激活机制相似都通过磷酸化的三级酶促级联反应mapkkkmapkkkmapkkmkkmapkkmkkmapkmapk四蛋白激酶和蛋白磷酸酶信号转导途径四蛋白激酶和蛋白磷酸酶信号转导途径多种应激原多种应激原促炎细胞因子促炎细胞因子jnksapkjnksapk通路和通路和p38mapkp38mapk通路通路炎症介质炎症介质分裂原分裂原erkerk通路如生长因子通路如生长因子如生长因子与受体结合后能激活小如生长因子与受体结合后能激活小gg蛋白蛋白rasras进而激活进而激活rafrafmekmekerkerk通路通路rtkrtk激活激活rasrasrafrafmekmekerkerk通路通路rtkrtkgtpgdp细胞膜gdpgdprasrasrasrasgdpgdpshcshcgrb2grb2sossos细胞外信号细胞外信号craf1brafmekerk基因表达细胞增殖细胞核pp2app2a四蛋白激酶和蛋

第一信使名词解释

第一信使名词解释

第一信使名词解释第一信使(First Messenger)是指在战争、紧急情况或重大消息传递中,负责将消息迅速传递给指定目的地的人或组织。

第一信使的任务是在最短的时间内将消息送达,以保证信息的准确性和及时性。

第一信使在历史上扮演了重要的角色。

在古代,军队的将领常常派遣信使将战况、指示或命令传递给前线部队或盟友。

这些信使通常需要面对各种困难和风险,包括战斗、大雨、病疫等,但他们始终坚持将消息送达并接收回复。

他们的冒险精神和忠诚精神在历史上被广泛传颂。

随着通信技术的发展,特别是现代电信技术等的应用,第一信使的角色逐渐被取代。

传统的信使逐渐被电报、电话、传真和电子邮件等通信方式所取代。

这些现代通信工具大大提高了信息传递的速度和效率,使得人们能够更加及时地了解世界各地发生的事情。

然而,在一些特殊的情况下,第一信使仍然起着重要作用。

例如,在自然灾害、战争、恐怖袭击等紧急情况下,电子通信系统可能受到严重破坏或被敌方干扰,无法正常运作。

这时,第一信使就成为了唯一可行的信息传递方式。

他们可以通过快速奔跑、骑马或驾驶摩托车等方式,穿越各种障碍,将重要消息送达给指定的接收者。

他们通常会在身上携带着消息的文书或信件,以确保信息的真实和准确。

第一信使还常常在体育赛事或其他大型活动中发挥重要作用。

他们负责将重要的比赛结果、紧急变动或重要决策通知给相关方。

他们需要快速准确地将消息送达,以确保比赛的公正性和活动的顺利进行。

总之,第一信使作为一种传统的信息传递方式,在现代社会中的角色已经被现代通信技术所取代。

然而,在紧急情况下,第一信使仍然起着重要的作用,他们通过身体力行将重要消息送达,确保信息及时传递并发挥重要的决策和影响作用。

1力素

1力素
由信息细胞释放“第一信使”,经细胞外液影响 和作用于其它信息接收细胞。 细胞外小分子信息物质,诸如激素、神经递质、 细胞因子及生长因子等,是由腺细胞等各种细胞 合成和释放的,由血液和淋巴液等各种体液运送, 靠体液调节和传递生命信息,是人体信息传递的 “第一信使”。 “第一信使”并不直接参与细胞的物质和能量代 谢,而是将信息传递给“第二信使”,进而调节 细胞的生理活动和新陈代谢。
生理效应的细胞内信使,称为第二信使。
细胞表面受体接受细胞外信号后转换而来的细胞
内信号称为第二信使,而将细胞外的信号称为第一 信使(first messengers) 。
分 类
第二信使都是小的分子或离子。
细胞内有五种最重要的第二信使: cAMP cGMP 1,2-二酰甘油(diacylglycerol,DAG) 1,4,5-三磷酸肌醇(inosositol1,4,5-trisphosphate,IP3) Ca2+ 已知的第二信使种类很少,但却能转递多种细胞外的不同 信息,调节大量不同的生理生化过程,这说明细胞内的信号 通路具有明显的通用性。
物,属蛋白激酶激活剂。
结构比较
二丁酰环磷腺苷钙与环磷腺苷的分子结构相比,
多出两个丁酰基和一个钙:
二丁酰环磷腺苷钙
环磷腺苷
1. 丁酰基是环磷腺苷与丁酰酸作用后形成
的,其作用就是加大分子量,对抗机体内 磷酸二酯酶的降解,延长磷酸腺苷的作用 时间;另外丁酰基中烃基的存在增加了药 物的脂溶性,易透过细胞膜。 2.钙离子主要是加强心肌收缩力,加快心 率,加快传导,起到保护心肌的作用。其 次,钙离子也是第二信使。
1、内科(脑内科)
脑出血后遗症 应用力素能明显减轻脑损伤神经元 损害,促进脑组织细胞的代谢、较 少脑缺氧缺血、改善脑循环、对脑 组织细胞起到明显保护作用。
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第一信使
第一信使即细胞外信号,胞内信号为第二信使。

细胞所接受的信号包括物理信号和化学信号,其中最重要的是由细胞分泌的、能够调节机体功能的一大类生物活性物质,他们是细胞间的通讯信号,被称为“第一信使”。

这类信号分子主要是蛋白质、肽类、氨基酸及其衍生物,也包括类固醇激素和一氧化碳等。

作用原理
第一信使分子的一级结构或空间构象中携带着某些信息,当它们与位于细胞膜上或细胞浆内特定的受体结合后,后者可将接受到的信息转导给细胞浆或细胞核中的功能反应体系,从而启动细胞产生效应。

细胞外信息物质影响细胞功能的途径
信息物质受体引起细胞内变化
神经递质
乙酰胆碱、谷氨酸、氨基丁酸
膜受体引起离子通道开闭
生长因子
类胰岛素生长因子-1、表皮生长因子、血小板衍生生长因子膜受体引起酶蛋白和功能蛋白的磷酸化
和脱磷酸化,改变细胞的代谢和
基因表达
激素
蛋白质、多肽及氨基酸衍生类激素
类固醇激素、甲状腺素膜受体、膜内受体引起酶蛋白和功能蛋白的磷酸化
和脱磷酸化,改变细胞的代谢和
基因表达
调节转录
维生素
维生素A、维生素D
膜内受体调节转录
分类依据
根据胞外信号的特点及作用方式,化学信号分子可分为激素、神经递质和局部化学介质这三种类型。

根据与受体结合后细胞所产生效应的不同,也可将胞外信号分子分为激动剂和拮抗剂两大类。

应用举例
20世纪上半叶就已确认,细胞外小分子信息物质,诸如激素、神经递质、细胞因子及生长因子等,是由腺细胞等各种细胞合成和释放的,由血液和淋巴液等各种体液运送,靠体液调节和传递生命信息,是人体信息传递的“第一信使”。

诺贝尔医学奖曾12次颁发给这个领域研究的佼佼者:甲状腺素功能的查明(1909,瑞士学者埃米尔。

科歇);胰岛素的发现(1923,加拿大学者弗雷德里克。

班丁和约翰、麦克劳德);乙酰胆碱是神经递质的探明(1936,英国学者亨利。

戴尔和奥托。

列维);上丘脑激素的释明(1949,瑞士学者瓦尔特。

赫斯和安东尼奥。

莫尼兹);肾上腺皮质激素的分离和鉴定(1950美国学者爱德华。

肯德尔和菲利浦。

亨奇、瑞士学者塔迪斯。

赖希斯胆);乙酰胆碱和去甲肾上腺素的合成及释放规律的破译(1970,英国学者伯纳德。

卡茨、瑞典学者朱留斯。

阿克塞尔罗德);垂体激素的探明(1997,美国学者罗杰。

吉尔曼、安德鲁。

沙利和罗莎琳。

雅罗);前列腺素的阐明(1982,瑞典学者苏讷。

贝格斯特伦和本特。

萨穆埃尔格、英国学者约翰。

文);生长因子的发现(1986,美国学者斯坦利。

科恩的和约瑟夫。

戈尔斯坦)。

进入80年代后,生物化学家又发现一些药物可以充当“第一信使”,从而导致受体阻滞剂的发明。

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