具有跨膜信号传递功能的受体可以分为()、G蛋白偶联的受体和与酶偶联的受体(催化性受体)。

具有跨膜信号传递功能的受体可以分为()、G蛋白偶联的受体和与酶偶联的受体(催化性受体)。


相关考题:

根据受体蛋白结构、信息转导过程、效应性质、受体位置等特点,将受体分为A、离子通道受体B、突触前膜受体C、G蛋白偶联受体D、调节基因转录的受体E、具有酪氨酸激酶活性的受体

需要依靠细胞内cAMP来完成跨膜信号转导的膜受体是A、G蛋白偶联受体B、离子通道型受体C、酪氨酸激酶受体D、鸟苷酸环化酶受体E、丝氨酸环化酶受体

需要依靠细胞内cAMP来完成跨膜信号转导的膜受体是A.G蛋白偶联受体B.离子通道型受体C.酪氨酸激酶受体D.鸟苷酸环化酶受体

细胞的跨膜信号传导不包括A.酶耦联受体介导的信号传导途径B.膜受体-G蛋白-Ac介导的信号传导途径C.膜受体-G蛋白-PLC介导的信号传导途径D.离子受体介导的信号传导途径E.膜糖链介导的信号传导途径

由一条肽链组成的具有7个跨膜旷螺旋的膜蛋白是( )A.腺苷酸环化酶B.G蛋白C.G蛋白偶联受体D.离子通道蛋白E.PKA

细胞的跨膜信号转导不包括A.酶偶联受体介导的信号转导途径B.离子受体介导的信号转导途径C.膜受体-G蛋白-AC介导的信号转导途径D.膜受体-G蛋白-PLC介导的信号转导途径E.膜糖链介导的信号转导途径

神经-肌接头的终板膜上,实现跨膜信号转导的方式是:A.受体-G蛋白-AC途径B.受体-G蛋白-LC途径C.离子通道受体途径D.酪氨酸酶受体途径

G蛋白耦联受体是最大的细胞表面受体家族之一,激素等信号分子与之结合后,通过G蛋白耦联受体信号通路引发细胞应答,符合这一通路的特征是A.G蛋白耦联受体具有丝氨酸-苏氨酸激酶活性B.G蛋白耦联受体具有GTPase活性C.G蛋白耦联受体分子含有7个跨膜α-螺旋D.G蛋白分子含有7个跨膜α-螺旋

与G蛋白偶联的受体是A.环状受体B.跨膜受体C.催化性受体D.细胞核内受体E.胞质内受体

需要依靠细胞内cAMP来完成跨膜信号转导的膜受体是A.G蛋白偶联受体B.离子通道型受体C.酪氨酸激酶受体D.鸟苷酸环化酶受体E.丝氨酸环化酶受体

细胞的跨膜信号转导不包括A.酶耦联受体介导的信号转导途径B.离子受体介导的信号转导途径C.膜受体-G蛋白-A.C.介导的信号转导途径D.膜受体-G蛋白-PLC.-介导的信号转导途径E.膜糖链介导的信号转导途径

参与G蛋白偶联受体介导信号转导通路的分子有A.7次跨膜受体 B.G蛋白 C.腺苷酸环化酶 D.CMP

与G蛋白偶联的受体是A.环状受体B.7个跨膜螺旋受体C.催化性受体D.细胞核内受体

细胞的跨膜信号转导不包括A.c介导的信号转导途径和膜受体-G蛋白-PLC-介导的信号转导途径;②离子通道受体介导的信号转导;③酶耦联受体介导的信号转导。B.离子受体介导的信号转导途径C.膜受体-G蛋白-Ac介导的信号转导途径D.膜受体-G蛋白-PLC-介导的信号转导途径E.膜糖链介导的信号转导途径

根据信号转导机制和受体蛋白类型的不同,不属于细胞表面受体家族的是()A、离子通道耦联受体B、酶联受体C、G蛋白耦联受体D、跨膜受体

与G蛋白偶联的受体都是()次跨膜的膜整合蛋白?A、2B、3C、5D、7

G蛋白偶联型受体通常为()次跨膜蛋白,而酶偶联型受体通常为()次跨膜蛋白。

药物作用信号和转导有()、配体激活跨膜的酪氨酸蛋白激酶、配体门控离子通道、膜受体活化经G蛋白转导信号到效应酶。

由一条肽链组成且具有7个跨膜α-螺旋的膜蛋白是()A、G-蛋白B、腺苷酸环化酶C、配体门控通道D、酪氨酸激酶受体E、G-蛋白偶联受体

与G蛋白偶联的受体是()。A、环状受体B、跨膜受体C、催化性受体D、细胞核内受体E、胞质内受体

举例说明G蛋白偶联受体信号通路信息传递的结构和功能特征。

单选题细胞的跨膜信号转导不包括()A酶耦联受体介导的信号转导途径B离子受体介导的信号转导途径C膜受体-G蛋白-Ac介导的信号转导途径D膜受体-G蛋白-PLC-介导的信号转导途径E膜糖链介导的信号转导途径

填空题G蛋白偶联型受体通常为()次跨膜蛋白,而酶偶联型受体通常为()次跨膜蛋白。

单选题与G蛋白偶联的受体是()A环状受体B跨膜受体C催化性受体D细胞核内受体E胞质内受体

单选题与G蛋白偶联的受体都是()次跨膜的膜整合蛋白?A2B3C5D7

单选题需要依靠细胞内cAMP来完成跨膜信号转导的膜受体是()AG蛋白偶联受体B离子通道型受体C酪氨酸激酶受体D鸟苷酸环化酶受体E丝氨酸环化酶受体

问答题举例说明G蛋白偶联受体信号通路信息传递的结构和功能特征。