(生理)N18A甲状腺激素作用的主要机制是
A与核受体结合,刺激mRNA生成
B与膜受体结合,促进cAMP生成
C与核受体结合,促进cGMP生成
D与膜受体结合,抑制AMP生成
E与膜受体结合,抑制cGMP生成
(外科)N53A在下列检测蛋白质的方法中,哪一种取决于完整的肽键
A凯氏滴定法
B双缩脲反应
Cnm紫外吸收法
E纳氏试剂法
(人文)N42A液化性坏死常见于
A脑
B心脏
C肾脏
D脾脏
E小肠
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生理
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A
激素的作用机制。“核受体种类繁多,包括类固醇激素受体、甲状腺激素受体、维生素D受体和维甲酸受体等。核受体多为单肽链结构,都含有共同的功能区段,在与特定的激素结合后作用于DNA分子的激素反应元件(HRE),通过调节靶基因转录以及所表达的产物引起细胞生物效应”(A对)。
甲状腺激素属于具有亲脂特性的胺类激素,无需膜受体介导,可直接进入细胞与胞质受体结合,形成激素胞质受体复合物。受体蛋白发生变构,使激素-胞质受体复合物可通过核膜,进入核内与核受体结合,激发DNA转录过程,而生成mRNA发挥作用(A对)。
按水溶性划分,激素可分为亲水激素和亲脂激素。甲状腺激素、类固醇激素等为亲脂激素,肽类、蛋白质类及儿茶酚胺类激素等为亲水激素。儿茶酚胺因水溶性强,需在靶细胞膜受体的介导下发挥作用。
生化
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B
蛋白质的理化性质。“蛋白质和多肽分子中的肽键(B对)在稀碱溶液中与硫酸铜垬热,呈现紫色或红色,称为双缩脲反应。氨基酸不出现此反应”。
双缩脲反应:肽键与碱性硫酸铜共热,呈现紫色或红色。此反应需要完整的肽键,当蛋白质不断水解,双缩脲反应的呈色浓度会逐渐下降,可以用于检测蛋白质水解程度。(B对)
凯氏滴定法:是测定化合物或混合物中总氮量的一种方法,根据蛋白质恒定的含氮量(16%,可计算蛋白质含量(A错)。nm紫外吸收法:色氨酸和酪氨酸在nm波长附近有最大紫外吸收峰,与共轭双键相关¢C错)。茚三酮反应:茚三酮水合物在弱碱性溶液中与氨基酸共热形成蓝紫色化合物,此化合物在nm处有最大紫外吸收峰,吸收峰的大小与氨基酸的释放量成正比,可用于氨基酸的定量检测方法(D错)。纳氏试法:是指一种利用紫外可见分光光度法原理用于测定饮用水、地面水和废水中氮含量的方法(E错)
病理
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A
坏死的类型。“由于坏死组织中可凝固的蛋白质少,或坏死细胞自身及浸润的中性粒细胞等释放大量水解酶,或组织富含水分和磷脂,则细胞组织坏死后易发生溶解液化,称为液化性坏死。见于细菌或某些真菌感染引起的脓肿、缺血缺氧引起的脑软化(A对),以及由细胞水肿发展而来的溶解性坏死等"“凝固性坏死最为常见,多见于心(B错)、肝、肾(C错)和脾(D错)等实质器官"。“湿性坏疽:多发生于与外界相通的内脏,如肺、肠(E错)、子宫、阑尾及胆囊等"。
由于坏死组织中可凝固的蛋白质少,或坏死细胞自身及浸润的中性粒细胞等释放大量水解酶,或组织富含水分和磷脂,则细胞组织坏死后易发生溶解液化,称为液化性坏死。见于细菌或某些真菌感染引起的脓肿、缺血缺氧引起的脑软化,以及由细胞水肿发展而来的溶解性坏死等。镜下特点为死亡细胞完全被消化,局部组织快速被溶解(A对)。心脏、肾脏、脾脏等器官多发生凝固性坏死(BCD错)。小肠易发生湿性坏疽(E错)。
由于酶的分解作用或蛋白质变性所占地位的不同,坏死组织会出现不同的形态学变化,通常分为凝固性坏死、液化性坏死和纤维素样坏死三个基本类型。此外还有干酪样坏死、脂肪坏死和坏疽等特殊型坏死。液化性坏死常见于脑、脊髓、胰腺及乳房。凝固性坏死最常见,多见于心、肝、肾和脾等实质性器官。湿性坏疽,多发生于与外界相通的内脏,如肺、肠、子宫、阑尾及胆囊。
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