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2前期細胞生物学

2前期細胞生物学
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    問題一覧

  • 1

    RNAポリメラーゼIIによって転写開始された鋳型DNA2本鎖は何によって2重螺旋構造に巻き戻されるか

    TFIIH

  • 2

    一般的に、転写された後の鋳型DNAは何によって元の2重螺旋構造に戻される

    トポイソメラーゼ

  • 3

    転写終了点の遺伝子配列は

    ターミネーター配列

  • 4

    一般的には、ターミネータ配列が転写終了点となって、転写が終了するが、何因子がポリメラーゼの構造を変化させ転写が終了するか

    ロー因子

  • 5

    プロセッシングとは

    真核生物では、転写されたm RNAが修飾を受ける

  • 6

    プロセッシングにおいて、転写と同時に、5‘末端に何が付与されるか

    キャップ構造

  • 7

    スプライシングとは

    転写が終了したときに、イントロンが除去されること

  • 8

    真核生物の転写について 転写が終結すると、3‘末端に何が付加されるか

    ポリ(A)テール

  • 9

    真核生物では、m RNAは核から出る前に何を受けるか

    プロセシング

  • 10

    キャップ構造を形成する物質は

    7ーメチルグアシン

  • 11

    キャップ構造の役割は

    5‘末端の分解を保護する

  • 12

    真核生物の転写において 何がRNAポリメラーゼによて合成された1次転写産物を切断するか

    ポリアデニル化複合体

  • 13

    ポリアデニル複合体によって切断された転写されたRNAは、3‘末端に何が付加するか

    ポリ(A)テール

  • 14

    ポリ(A)テールの役割は

    m RNA構造の安定性

  • 15

    RNAの核外輸送は一方向性であり、核内の輸送タンパク質を介して行われる

  • 16

    原核生物も真核生物も遺伝子の転写と翻訳の同時進行は不可能である

    ×

  • 17

    オペロンとして隣り合う1群の遺伝子は1本のm RNAに転写され、複数のタンパク質に翻訳される

  • 18

    転写活性化因子は、HATを活性化して、クロマチンの凝縮を促進する

    ×

  • 19

    (数字)SのSの意味は

    リボソームの単位である

  • 20

    リボソームは大サブユニットのみでできている

    ×

  • 21

    空白を埋めろ

    1、60 2、50 3、40 4、30 5、80 6、70

  • 22

    リボソームのA部位とは

    アミノアシルt RNAが最初にリボソームに結合する場所

  • 23

    リボソームのP部位の役割

    合成されたポリペプチド鎖の結合したt RNAの結合する

  • 24

    リボソームのE部位はどのような場所か

    使用済みのt RNAがリボソームkら追い出される場所

  • 25

    リボソームの小サブユニットは何と結合するか

    m RNA

  • 26

    翻訳とは

    m RNAの3塩基をコドンとし、m RA配列に対応したアミノ酸に読み替えていくこと

  • 27

    翻訳開始には、mRNAとrRNAの間の塩基対形成が必要である

  • 28

    開始コドンは。また、対応するアミノ酸は

    AUG、メチオニン

  • 29

    終始コドンに対応するアミノ酸は

    存在しない

  • 30

    終始コドンは

    TAA、TGA、TAG

  • 31

    原核生物はどのように翻訳開始されるか

    SD配列に小サブユニットが結合して、翻訳開始

  • 32

    真核生物はどのように翻訳開始されるか

    eLFがキャップ構造を認識し、小サブユニットがAUGまで移動し、翻訳が開始される

  • 33

    真核生物におけるm RNAからタンパク質への翻訳反応について リボソームが持つ何活性によって、ペプチド鎖伸長反応が起こるか

    ペプチジルトランスフェラーゼ活性

  • 34

    タンパク質の小胞体への輸送は、同時翻訳的である

  • 35

    タンパク質は小胞体内に入ると、翻訳後修飾を受けることがある。4つ挙げろ

    小胞体シグナル配列の除去 N結合型糖鎖付加(アスパラギン残基) グリコホスファチジルイノシトール(GPI)アンカーの付加 ポリペプチド内のジスルフィド結合の形成

  • 36

    シャペロンタンパク質は何タンパク質に分類されるか

    熱ショックタンパク質

  • 37

    ミスフォールディングされたタンパク質はどうなるか

    サイトゾルに逆移送され、ユビキチン化されたのち、プロテアソームによって分解される。

  • 38

    異常タンパク質応答とは

    ミスフォールディングタンパク質がサイトゾル内に蓄積し始めると、熱ショックタンパク質遺伝子の発現が誘導される。このような小胞体と核の情報系のこと

  • 39

    ミトコンドリアや葉緑体にターゲッティングされるサイトゾルタンパク質は何を有するか

    N末端シグナル配列

  • 40

    N末端シグナル配列は、どこに到達すると除去されるか

    マトリックス

  • 41

    N末端シグナル配列の受容体はどこにあるか

    ミトコンドリア外膜上

  • 42

    N末端シグナル配列を有するタンパク質は、ミトコンドリア外膜上に受容体が存在し、内膜に輸送するとき、内膜からマトリックスに輸送されるとき、それぞれ何が関与するか

    前者から、TOMタンパク質複合体、TIMタンパク質複合体

  • 43

    エンドサイトーシスは、物質の搬出、エキソサイトーシスは分室の搬入である

    ×

  • 44

    小胞輸送とは

    小胞は供与区画から受容区画に物質を輸送させる

  • 45

    順行輸送とは

    細胞膜へと向かう輸送

  • 46

    エキソサイトーシスは、どこを経由して細胞膜や細胞外空間に向かうか

    小胞体→ゴルジ体→細胞膜に向かう一方向性の経路

  • 47

    小胞輸送の積み荷を選択するとき、何が必要になるか

    シグナル配列、シグナル配列に対する受容体、コートタンパク質

  • 48

    小胞輸送では、何と何と結合し、受容区画に輸送されるか

    微小管、アクチンフィラメント

  • 49

    COP II被膜小胞の別名は

    膜小胞

  • 50

    膜小胞はどこに輸送されるか

    ゴルジ体のシス面

  • 51

    ゴルジ体の主な機能は

    エキソサイトーシスされるタンパク質の翻訳後修飾

  • 52

    ゴルジ体の翻訳後修飾の種類は

    O結合型糖鎖付加 N結合型糖鎖付加 リン酸化 ユビキチン化

  • 53

    構成性分泌のものを2つ挙げろ

    アルブミン、神経伝達物質

  • 54

    調整性分泌のものを1つ挙げろ

    消化酵素

  • 55

    チモーゲン顆粒とは

    消化酵素の前駆体が貯蔵される小胞のこと

  • 56

    エンドサイトーシスの役割は

    細胞外空間や細胞膜に付着した物質を取り込み、破壊するために利用される

  • 57

    エンドサイトーシス小胞の形成を安定化する物質は

    クラスリン

  • 58

    後期エンドソームがpH幾つに達したときリソソームになるか

    5.0

  • 59

    リソソームが持つ加水分解酵素を4つ

    グリコシダーゼ DNアーゼ ホスファターゼ ホスホリパーゼ

  • 60

    オートファゴソームに何が融合すると何になるか

    オートファゴソームにリソソームが融合し、オートリソソームになる。

  • 61

    発エルゴン反応とは

    エネルギーが高い状態から、低い状態への反応

  • 62

    発エルゴン反応はエネルギーを必要とする

    ×

  • 63

    細胞外液に多いイオンは

    ナトリウムイオン カルシウムイオン Clー

  • 64

    細胞内液に多いイオンは

    K+ HPO4^2ー

  • 65

    受動輸送の種類を挙げろ

    単純拡散 促進拡散

  • 66

    水の担体は(チャネル)

    アクアポリン

  • 67

    グルコースの担体は(輸送体)

    GLUT

  • 68

    チャネルの3つのタイプを挙げろ

    細胞外リガンド依存性 細胞内リガンド依存性 電位依存性

  • 69

    キャリヤータンパク質とは

    特定の分子(リガンド)に結合し、選択的にリガンドのみを輸送する

  • 70

    単一のキャリヤーが2つの異なるリガンドを輸送することはない

    ×

  • 71

    SGLT1は細胞内外のNa+の濃度勾配を利用して、グルコースを細胞内に取り込む

  • 72

    SGLT1が輸送できるものは

    ガラクトース、グルコースなどの単糖

  • 73

    GLUT2の役割は

    促進拡散によってグルコースを細胞内から毛細血管側に輸送される

  • 74

    シグナル伝達ネットワークを構成する分子を4つ

    シグナル分子、受容体、シグナル伝達タンパク質、セカンドメッセンジャー

  • 75

    シグナル分子は3つに分かれている何か

    膜非透過性シグナル分子 膜透過性シグナル分子 物理的シグナル

  • 76

    膜非透過性シグナル分子の特徴を

    細胞膜表面に受容体が位置(細胞膜を通らないため) すぐに壊される

  • 77

    膜透過性シグナル分子の特徴は

    細胞質または核内に受容体が存在(細胞膜を通過するため) 血流に比較的長い時間とどまる

  • 78

    膜透過性シグナル分子を挙げろ

    ステロイドホルモン 甲状腺ホルモン レチノイン酸 ビタミンD3

  • 79

    受容体のクラスを6つ挙げろ

    Gタンパク質共役受容体 酵素内臓型受容体(受容体プロテインキナーゼ) イオンチャネル 膜貫通足場タンパク質 グアニル酸シクラーゼ 核内(細胞質)受容体

  • 80

    Gタンパク質共役型受容体は 何回膜貫通型受容体か

    7回

  • 81

    Gタンパク質は幾つのサブユニットからなるか

    3つ

  • 82

    Gタンパク質共役型受容体はどのように情報を伝達できるか

    リガンドの結合によって、Gタンパクが活性化し、GDPがGTPに変換されて

  • 83

    受容体プロテインキナーゼは、シグナル伝達タンパク質をリン酸化する

  • 84

    グアニル酸シクラーゼは何と得意的に結合するか

    ANP

  • 85

    グアニル酸シクラーゼは何を産生するか

    サイクリックGMP

  • 86

    膜貫通足場タンパク質は何を介した情報伝達か

    インテグリン

  • 87

    膜貫通足場タンパク質の役割は

    膜外と膜内の環境が繋がれ、シグナル伝達のために活性化と応答し、細胞内外の構造と機能的な変化を調節

  • 88

    核内(細胞質)受容体は何因子であるか

    転写因子

  • 89

    Gタンパク質において、GDP→GTPになると、活性化されるかどうか

    活性化される

  • 90

    ヘテロ3量体Gタンパク質は幾つのどんなサブユニットからできているか

    3つ。α、β、γのサブユニットからできている

  • 91

    ヘテロ3量体タンパク質において、何がGTPと結合すると何活性を持つか

    αサブユニットがGTPと結合し、GTPアーゼ活性を持つ

  • 92

    プロテインキナーゼはどのような酵素か

    チロシン、セリン、トレオニン残基をリン酸化する酵素

  • 93

    脂質キナーゼはどのようなものか

    脂質をリン酸化する酵素

  • 94

    Gタンパク質は、αサブユニットの相違によってさらに分類される。何か

    Gs、Gi、Gq

  • 95

    アデニル酸シクラーゼを活性化するタンパク質は

    Gsタンパク質

  • 96

    アデニル酸シクラーゼを抑制するタンパク質は

    Giタンパク質

  • 97

    cAMPとは何か

    ATPを用いて、アデニル酸シクラーゼが生成するもの(=サイクリックAMP) また、セカンドメッセンジャーである

  • 98

    アダプタータンパク質とは

    受容体でも酵素でもないクラスのタンパク質。 シグナル伝達受容体と他のシグナル伝達タンパク質を連結する糊のような役割

  • 99

    チロシンキナーゼ内臓型受容体に増殖因子が結合するとどうなるか

    サブユニットが2量体を形成 トランス自己リン酸化 特徴的なドメインを有するタンパク質が結合する

  • 100

    プロテインチロシンキナーゼのシグナル経路の役割は

    細胞増殖と細胞遊走を制御する

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    問題一覧

  • 1

    RNAポリメラーゼIIによって転写開始された鋳型DNA2本鎖は何によって2重螺旋構造に巻き戻されるか

    TFIIH

  • 2

    一般的に、転写された後の鋳型DNAは何によって元の2重螺旋構造に戻される

    トポイソメラーゼ

  • 3

    転写終了点の遺伝子配列は

    ターミネーター配列

  • 4

    一般的には、ターミネータ配列が転写終了点となって、転写が終了するが、何因子がポリメラーゼの構造を変化させ転写が終了するか

    ロー因子

  • 5

    プロセッシングとは

    真核生物では、転写されたm RNAが修飾を受ける

  • 6

    プロセッシングにおいて、転写と同時に、5‘末端に何が付与されるか

    キャップ構造

  • 7

    スプライシングとは

    転写が終了したときに、イントロンが除去されること

  • 8

    真核生物の転写について 転写が終結すると、3‘末端に何が付加されるか

    ポリ(A)テール

  • 9

    真核生物では、m RNAは核から出る前に何を受けるか

    プロセシング

  • 10

    キャップ構造を形成する物質は

    7ーメチルグアシン

  • 11

    キャップ構造の役割は

    5‘末端の分解を保護する

  • 12

    真核生物の転写において 何がRNAポリメラーゼによて合成された1次転写産物を切断するか

    ポリアデニル化複合体

  • 13

    ポリアデニル複合体によって切断された転写されたRNAは、3‘末端に何が付加するか

    ポリ(A)テール

  • 14

    ポリ(A)テールの役割は

    m RNA構造の安定性

  • 15

    RNAの核外輸送は一方向性であり、核内の輸送タンパク質を介して行われる

  • 16

    原核生物も真核生物も遺伝子の転写と翻訳の同時進行は不可能である

    ×

  • 17

    オペロンとして隣り合う1群の遺伝子は1本のm RNAに転写され、複数のタンパク質に翻訳される

  • 18

    転写活性化因子は、HATを活性化して、クロマチンの凝縮を促進する

    ×

  • 19

    (数字)SのSの意味は

    リボソームの単位である

  • 20

    リボソームは大サブユニットのみでできている

    ×

  • 21

    空白を埋めろ

    1、60 2、50 3、40 4、30 5、80 6、70

  • 22

    リボソームのA部位とは

    アミノアシルt RNAが最初にリボソームに結合する場所

  • 23

    リボソームのP部位の役割

    合成されたポリペプチド鎖の結合したt RNAの結合する

  • 24

    リボソームのE部位はどのような場所か

    使用済みのt RNAがリボソームkら追い出される場所

  • 25

    リボソームの小サブユニットは何と結合するか

    m RNA

  • 26

    翻訳とは

    m RNAの3塩基をコドンとし、m RA配列に対応したアミノ酸に読み替えていくこと

  • 27

    翻訳開始には、mRNAとrRNAの間の塩基対形成が必要である

  • 28

    開始コドンは。また、対応するアミノ酸は

    AUG、メチオニン

  • 29

    終始コドンに対応するアミノ酸は

    存在しない

  • 30

    終始コドンは

    TAA、TGA、TAG

  • 31

    原核生物はどのように翻訳開始されるか

    SD配列に小サブユニットが結合して、翻訳開始

  • 32

    真核生物はどのように翻訳開始されるか

    eLFがキャップ構造を認識し、小サブユニットがAUGまで移動し、翻訳が開始される

  • 33

    真核生物におけるm RNAからタンパク質への翻訳反応について リボソームが持つ何活性によって、ペプチド鎖伸長反応が起こるか

    ペプチジルトランスフェラーゼ活性

  • 34

    タンパク質の小胞体への輸送は、同時翻訳的である

  • 35

    タンパク質は小胞体内に入ると、翻訳後修飾を受けることがある。4つ挙げろ

    小胞体シグナル配列の除去 N結合型糖鎖付加(アスパラギン残基) グリコホスファチジルイノシトール(GPI)アンカーの付加 ポリペプチド内のジスルフィド結合の形成

  • 36

    シャペロンタンパク質は何タンパク質に分類されるか

    熱ショックタンパク質

  • 37

    ミスフォールディングされたタンパク質はどうなるか

    サイトゾルに逆移送され、ユビキチン化されたのち、プロテアソームによって分解される。

  • 38

    異常タンパク質応答とは

    ミスフォールディングタンパク質がサイトゾル内に蓄積し始めると、熱ショックタンパク質遺伝子の発現が誘導される。このような小胞体と核の情報系のこと

  • 39

    ミトコンドリアや葉緑体にターゲッティングされるサイトゾルタンパク質は何を有するか

    N末端シグナル配列

  • 40

    N末端シグナル配列は、どこに到達すると除去されるか

    マトリックス

  • 41

    N末端シグナル配列の受容体はどこにあるか

    ミトコンドリア外膜上

  • 42

    N末端シグナル配列を有するタンパク質は、ミトコンドリア外膜上に受容体が存在し、内膜に輸送するとき、内膜からマトリックスに輸送されるとき、それぞれ何が関与するか

    前者から、TOMタンパク質複合体、TIMタンパク質複合体

  • 43

    エンドサイトーシスは、物質の搬出、エキソサイトーシスは分室の搬入である

    ×

  • 44

    小胞輸送とは

    小胞は供与区画から受容区画に物質を輸送させる

  • 45

    順行輸送とは

    細胞膜へと向かう輸送

  • 46

    エキソサイトーシスは、どこを経由して細胞膜や細胞外空間に向かうか

    小胞体→ゴルジ体→細胞膜に向かう一方向性の経路

  • 47

    小胞輸送の積み荷を選択するとき、何が必要になるか

    シグナル配列、シグナル配列に対する受容体、コートタンパク質

  • 48

    小胞輸送では、何と何と結合し、受容区画に輸送されるか

    微小管、アクチンフィラメント

  • 49

    COP II被膜小胞の別名は

    膜小胞

  • 50

    膜小胞はどこに輸送されるか

    ゴルジ体のシス面

  • 51

    ゴルジ体の主な機能は

    エキソサイトーシスされるタンパク質の翻訳後修飾

  • 52

    ゴルジ体の翻訳後修飾の種類は

    O結合型糖鎖付加 N結合型糖鎖付加 リン酸化 ユビキチン化

  • 53

    構成性分泌のものを2つ挙げろ

    アルブミン、神経伝達物質

  • 54

    調整性分泌のものを1つ挙げろ

    消化酵素

  • 55

    チモーゲン顆粒とは

    消化酵素の前駆体が貯蔵される小胞のこと

  • 56

    エンドサイトーシスの役割は

    細胞外空間や細胞膜に付着した物質を取り込み、破壊するために利用される

  • 57

    エンドサイトーシス小胞の形成を安定化する物質は

    クラスリン

  • 58

    後期エンドソームがpH幾つに達したときリソソームになるか

    5.0

  • 59

    リソソームが持つ加水分解酵素を4つ

    グリコシダーゼ DNアーゼ ホスファターゼ ホスホリパーゼ

  • 60

    オートファゴソームに何が融合すると何になるか

    オートファゴソームにリソソームが融合し、オートリソソームになる。

  • 61

    発エルゴン反応とは

    エネルギーが高い状態から、低い状態への反応

  • 62

    発エルゴン反応はエネルギーを必要とする

    ×

  • 63

    細胞外液に多いイオンは

    ナトリウムイオン カルシウムイオン Clー

  • 64

    細胞内液に多いイオンは

    K+ HPO4^2ー

  • 65

    受動輸送の種類を挙げろ

    単純拡散 促進拡散

  • 66

    水の担体は(チャネル)

    アクアポリン

  • 67

    グルコースの担体は(輸送体)

    GLUT

  • 68

    チャネルの3つのタイプを挙げろ

    細胞外リガンド依存性 細胞内リガンド依存性 電位依存性

  • 69

    キャリヤータンパク質とは

    特定の分子(リガンド)に結合し、選択的にリガンドのみを輸送する

  • 70

    単一のキャリヤーが2つの異なるリガンドを輸送することはない

    ×

  • 71

    SGLT1は細胞内外のNa+の濃度勾配を利用して、グルコースを細胞内に取り込む

  • 72

    SGLT1が輸送できるものは

    ガラクトース、グルコースなどの単糖

  • 73

    GLUT2の役割は

    促進拡散によってグルコースを細胞内から毛細血管側に輸送される

  • 74

    シグナル伝達ネットワークを構成する分子を4つ

    シグナル分子、受容体、シグナル伝達タンパク質、セカンドメッセンジャー

  • 75

    シグナル分子は3つに分かれている何か

    膜非透過性シグナル分子 膜透過性シグナル分子 物理的シグナル

  • 76

    膜非透過性シグナル分子の特徴を

    細胞膜表面に受容体が位置(細胞膜を通らないため) すぐに壊される

  • 77

    膜透過性シグナル分子の特徴は

    細胞質または核内に受容体が存在(細胞膜を通過するため) 血流に比較的長い時間とどまる

  • 78

    膜透過性シグナル分子を挙げろ

    ステロイドホルモン 甲状腺ホルモン レチノイン酸 ビタミンD3

  • 79

    受容体のクラスを6つ挙げろ

    Gタンパク質共役受容体 酵素内臓型受容体(受容体プロテインキナーゼ) イオンチャネル 膜貫通足場タンパク質 グアニル酸シクラーゼ 核内(細胞質)受容体

  • 80

    Gタンパク質共役型受容体は 何回膜貫通型受容体か

    7回

  • 81

    Gタンパク質は幾つのサブユニットからなるか

    3つ

  • 82

    Gタンパク質共役型受容体はどのように情報を伝達できるか

    リガンドの結合によって、Gタンパクが活性化し、GDPがGTPに変換されて

  • 83

    受容体プロテインキナーゼは、シグナル伝達タンパク質をリン酸化する

  • 84

    グアニル酸シクラーゼは何と得意的に結合するか

    ANP

  • 85

    グアニル酸シクラーゼは何を産生するか

    サイクリックGMP

  • 86

    膜貫通足場タンパク質は何を介した情報伝達か

    インテグリン

  • 87

    膜貫通足場タンパク質の役割は

    膜外と膜内の環境が繋がれ、シグナル伝達のために活性化と応答し、細胞内外の構造と機能的な変化を調節

  • 88

    核内(細胞質)受容体は何因子であるか

    転写因子

  • 89

    Gタンパク質において、GDP→GTPになると、活性化されるかどうか

    活性化される

  • 90

    ヘテロ3量体Gタンパク質は幾つのどんなサブユニットからできているか

    3つ。α、β、γのサブユニットからできている

  • 91

    ヘテロ3量体タンパク質において、何がGTPと結合すると何活性を持つか

    αサブユニットがGTPと結合し、GTPアーゼ活性を持つ

  • 92

    プロテインキナーゼはどのような酵素か

    チロシン、セリン、トレオニン残基をリン酸化する酵素

  • 93

    脂質キナーゼはどのようなものか

    脂質をリン酸化する酵素

  • 94

    Gタンパク質は、αサブユニットの相違によってさらに分類される。何か

    Gs、Gi、Gq

  • 95

    アデニル酸シクラーゼを活性化するタンパク質は

    Gsタンパク質

  • 96

    アデニル酸シクラーゼを抑制するタンパク質は

    Giタンパク質

  • 97

    cAMPとは何か

    ATPを用いて、アデニル酸シクラーゼが生成するもの(=サイクリックAMP) また、セカンドメッセンジャーである

  • 98

    アダプタータンパク質とは

    受容体でも酵素でもないクラスのタンパク質。 シグナル伝達受容体と他のシグナル伝達タンパク質を連結する糊のような役割

  • 99

    チロシンキナーゼ内臓型受容体に増殖因子が結合するとどうなるか

    サブユニットが2量体を形成 トランス自己リン酸化 特徴的なドメインを有するタンパク質が結合する

  • 100

    プロテインチロシンキナーゼのシグナル経路の役割は

    細胞増殖と細胞遊走を制御する