细胞分泌化学物质(如激素)至靶细胞的途径包括()。
A. 自分泌信号传递:细胞分泌的信号分子结合到自身的受体上引起的反应。
B. 旁分泌信号传递:信号细胞分泌局部化学递质到细胞外基质中,作为信号分子作用于环境中邻近的靶细胞。
C. 内分泌信号传递:由内分泌细胞分泌信号分子(激素)到血液中,信号分子随血液到达广泛分布在身体各个部位的靶细胞。
D. 通过化学突触传递神经信号:是神经元之间,神经元与靶细胞之间特有的一种信号传递方式。
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细胞信号系统的基本特征包括()。
A. 每种类型的细胞受多种信号的调控;
B. 细胞的信号转导既有专一性、高效性又有作用机制的相似性;
C. 信号传递途径的级联放大作用与信号作用的终止并存;
D. 信号传递途径是一个网络系统。
MAPK信号传递途径包括()。
A. RTK与相应配体结合后,会发生二聚体化或多聚体化,分子间相互催化在多个位点发生磷酸化;RTK被磷酸化后,会结合一种含有SH2结构域的接头蛋白Grb2(SH2结构域可以识别并结合磷酸化的酪氨酸残基)。
B. Grb2可结合一种鸟苷酸置换因子(GEF)Sos;Sos可以活化Ras(小分子量G蛋白)。
C. Ras被活化后会激活一种MAPKKK——Raf;Raf进而激活一种MAPK激酶——MEK。
D. MEK进一步激活ERK;活化的ERK可以进入细胞核并磷酸化多种转录因子,从而调节其转录活性。
JAK-STAT信号途径包括()。
A. JAK可与相应受体结合。而相应配体与受体结合时,会引起受体的二聚体化,使得与膜受体结合的两个JAK分子相互接近而发生磷酸化。
B. 活化的JAK可磷酸化相应受体膜内部分的一些酪氨酸残基,为STAT提供结合位点。
C. STAT进而与膜受体结合,被JAK磷酸化而激活。
D. 活化的STAT可形成二聚体并进入细胞核,与DNA上的STAT结合位点结合而调节靶基因的表达。
细胞通讯的意义在于( )。
A. 细胞对环境的适应
B. 细胞对环境的排斥
C. 个体发育中细胞间的相互作用
D. 机体中各部分机能的相互协调