2018年诺贝尔生理学或医学奖授予了美国的JamesP.Allison和日本的Tasuku Honjo,表彰他们在肿瘤免疫疗法中的卓越贡献。两名科学家的研究“松开”了人体的抗癌“刹车”,让免疫系统能全力对抗癌细胞,让癌症的治愈成为了可能。下列关于细胞癌变的说法正确的是( )
A.癌细胞易扩散,是由于细胞膜上的糖蛋白增加引起的
B.原癌基因促使细胞癌变,抑癌基因抑制细胞癌变
C.免疫系统对抗癌细胞是细胞凋亡的过程
D.导致细胞癌变的因子仅有物理致癌因子和化学致癌因子
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2018年诺贝尔生理学或医学奖授予了美国的JamesP.Allison和日本的Tasuku Honjo,表彰他们在肿瘤免疫疗法中的卓越贡献。两名科学家的研究“松开”了人体的抗癌“刹车”,让免疫系统能全力对抗癌细胞,让癌症的治愈成为了可能。下列关于细胞癌变的说法正确的是( )
A.癌细胞易扩散,是由于细胞膜上的糖蛋白增加引起的
B.原癌基因促使细胞癌变,抑癌基因抑制细胞癌变
C.免疫系统对抗癌细胞是细胞凋亡的过程
D.导致细胞癌变的因子仅有物理致癌因子和化学致癌因子
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2018年诺贝尔生理学或医学奖授予了美国的James P. Allison以及日本的Tasuku Honjo,以表彰他们为免疫抗癌作出的贡献。下列有关叙述不正确的是( )
A.癌细胞的清除体现了免疫系统的防卫功能
B.HIV主要侵染人体的T细胞,因此艾滋病人更易患癌症
C.正常机体的效应T细胞能特异性识别癌细胞,使其裂解死亡
D.加强体育锻炼,保持良好的生活习惯能提高免疫力,远离癌症
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2018年诺贝尔生理学或医学奖授予了美国的詹姆斯·艾利森(James P Allison)与日本的本庶佑(Tasuku Honjo),以表彰他们发现了负性免疫调节治疗癌症的疗法。下列有关癌细胞与免疫的说法,正确的是( )
A.与正常细胞相比,癌变细胞中自由水含量会减少,彼此之间的黏着性降低
B.致癌因子会导致原癌基因和抑癌基因发生突变,使正常细胞变成癌细胞
C.机体的免疫系统对自身癌变细胞无法监控和清除,所以癌细胞能够无限增殖
D.对体外培养的癌细胞使用低剂量的秋水仙素处理较短时间,将使其不再进行分裂
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2018年诺贝尔生理学或医学奖授予美国免疫学家詹姆斯,艾利森(James Allison)和日本免疫学家本庶佑(TasukuHonjo),以表彰他们在癌症免疫治疗领域做出的突出贡献。恶性肿瘤患者体内T细胞功能往往是被抑制的,这两位科学家发现,T细胞表面 的CTLA-4蛋白和PD-1分子会对肿瘤细胞“手下留情”。以下相关说法正确的是( )
A.CTLA-4基因和PD-1基因属于原癌基因
B.恶性肿瘤细胞能刺激T细胞产生免疫球蛋白
C.对癌变细胞的清除体现了免疫系统的防卫功能
D.注射对抗CTLA-4蛋白和PD-1分子的抗体,激活T细胞,可有效治疗恶性肿瘤
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2018年诺贝尔生理学或医学奖授予两位免疫学家:美国的詹姆斯·艾利森与日本的本庶佑,以表彰他们提供了一种治疗癌症的新方法;
如果外来物质入侵了人体,或者人体细胞叛变成了癌细胞,免疫系统就会激活,向它们发动大规模打击。可是,为什么很多人得了癌症以后,免疫系统却不能把癌细胞都消灭光呢?艾利森和本庶佑发现,这是因为免疫系统被“某种狗绳”拴住了。例如,人体的免疫细胞表面有一种PD-1蛋白。这种蛋白质就像狗的项圈,如果再在上面栓一根狗绳,能够抑制免疫系统的活动。请回答下列问题
(1)人体内癌变的细胞成为抗原,我们主要会通过_______(体液/细胞)免疫对其进行打击,相关免疫细胞增殖的细胞周期会________(变短/不变/变长);
(2)得了癌症的人,主要是源于其免疫系统的_________________功能减弱所致;
(3)如果设法将PD-1的活性提高, 器官移植的成活率将______(降低/不变/升高)
(4)如果没有PD-1这样的项圈,免疫系统就可能反应过度,不分敌我胡乱攻击,造成严重的_____________,所以,它本来是有好处的。基于这些发现,他们发明了一种癌症的“免疫治疗法”。医生会让癌症病人吃下一种药物,让它松开免疫系统的“项圈”,使后者可以全力攻击癌细胞。
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请阅读下面科普短文,并回答问题:
日前,美国的艾利森(James P. Allison)教授与日本的本庶佑(Tasuku Honjo)教授提出的癌症免疫治疗成为继手术、化疗、放疗后又一种新的治疗方式,两位科学家因此获得2018年诺贝尔生理学和医学奖。
癌细胞是发生了遗传变异等病理变化的自体细胞,由于表面物质发生改变可被T细胞识别并清除,也可能因此发生免疫逃逸。
基于T细胞的监控清除功能,为避免其失控攻击正常细胞,这种特异性免疫会受到严格控制。本次诺贝尔奖的“主角”——CTLA-4和PD-1(称为免疫系统的检查点),是防止T细胞失控的“刹车”。
CTLA-4是T细胞表面的一种膜蛋白,用于抑制T细胞的增殖。艾利森开发了一种可以与CTLA-4结合并抑制其作用的抗体,通过该抗体阻断CTLA-4从而松开T细胞的“刹车”,并促使自身的免疫系统重新攻击癌细胞。临床研究显示,该疗法对晚期黑色素瘤效果显著。
PD-1是T细胞表面的另一种膜蛋白。正常细胞表面存在相应的膜蛋白受体PD-L1,当PD-1和PD-L1识别并特异性结合时,T细胞就不会攻击该细胞。本庶佑教授的科研团队发现,很多癌细胞中PD-L1的表达量都有一定的上升,癌细胞表面的PD-L1在一定程度上会骗过T细胞的识别,降低被攻击的概率。
如同其他癌症治疗方法一样,基于免疫检查点的癌症免疫治疗也会引起一些副作用。随着现代生物医学技术研究与应用的不断深入与发展,将不断提升该疗法的治疗效果和改善不良反应的发生,实现人类长期抑制、甚至治愈癌症的梦想。
(1)本文讨论的生物学话题是__________。
(2)细胞癌变的根本原因是______,在光学显微镜下可看到其__________发生显著变化。
(3)机体免疫系统清除癌细胞,主要依靠特异性免疫中的________免疫,其中________细胞可与癌细胞密切接触并使之裂解死亡。
(4)结合材料,基于PD-1免疫检查点的作用机理和特点, 请提出针对癌细胞或者T细胞进行操作的治疗思路。____
(5)根据所学知识分析,上文中的治疗方法可能引发的副作用有_________。
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2012年10月8日,瑞典卡罗琳斯卡医学院宣布,将2012年度诺贝尔生理学或医学奖授予 英国科学家约翰•格登和日本科学家山中伸弥,以表彰他们“发现成熟细胞可以被重新编程为多功能的干细胞”,使人类对细胞和器官发育的认识发生了革命性的变化。通过转入特定基因,可将体细胞诱导形成多能干细胞(iPS细胞)。iPS细胞与胚胎干细胞相似,可以产生各种类型的体细胞。下图是应用iPS细胞技术治疗镰刀型细胞贫血症的技术流程。 请回答:
(1)过程①是在体外分离患者的体细胞,需要用_______处理,才能分散成单个细胞;在培养患者体细胞时,通常要在细胞培养液中添加一定量的_______,以防培养过程遭受细菌的污染。
(2)过程②是利用病毒,将4个目的基因(Oct4、Sox2、Klf4和c - Myc)导入患者体细胞,使其转化成iPS细胞。在这一过程中,迅速扩增4个目的基因的常用技术是_______。然后将4个目的基因与逆转录病毒结合,再将其导入患者的体细胞。在这一过程中,逆转录病毒所起的作用是______________。
(3)与过程③的遗传学原理相同的过程是过程_______
(4)过程④的本质是_______。
(5)过程⑤用于移植治疗的造血干细胞的遗传物质与患者的遗传物质相比,其特点是: ______;用于移植治疗时,是否会发生免疫排斥反应?_____________________
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2012年诺贝尔生理学或医学奖被授予英国科学家约翰·格登和日本医学教授山中伸弥,以表彰他们在“细胞核重编程技术”领域做出的革命性贡献。下图为该技术的操作流程模式图:
根据推断,以下说法正确的是
A.干细胞的叶绿体、线粒体、细胞核均具有双层膜结构
B.干细胞分化形成的表皮细胞中染色体数目发生了变化
C.干细胞分化形成各种类型的细胞体现了细胞的全能性
D.干细胞可用于治疗因胰岛B细胞受损而引起的糖尿病
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2017年诺贝尔生理学或医学奖授予3位美国科学家,以表彰他们发现了“调控昼夜节律的分子机制”。如图表示人体生物钟的部分机理,他们发现下丘脑SCN细胞中基因表达产物per蛋白的浓度呈周期性变化,在夜晚不断积累,到了白天又会被分解,per蛋白的浓度变化与昼夜节律惊人一致。下列叙述正确的是
A. per基因控制人体昼夜节律,其只存在与人体下丘脑SCN细胞中
B. ①过程产物运出细胞核与per蛋白运入细胞核体现核孔可自由运输大分子
C. 过程③中per蛋白抑制细胞核中per基因表达体现了负反馈调节机制
D. 研究成果表明per蛋白的浓度变化与基因调控有关而与环境无关
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2006年诺贝尔生理学或医学奖授予美国科学家安德鲁·法尔和克雷格·梅洛,以表彰他们发现的化学干扰技术,可望使人体致病基因沉默。该干扰技术很可能导致细胞内
①DNA复制过程不能进行 ②某些基因的表达过程受干扰 ③某些RNA的翻译过程受干扰 ④ATP的水解过程受干扰
A.①② B.②③ C.②④ D.③④
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