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应用创新题组
应用脂质体在医疗及科研方面的应用
1.(2024山东青岛期末,9科研情境)脂质体是根据磷脂分子可在水中形成稳定的脂双层而制备的人工膜,主要由磷脂和胆固醇组成,一般呈封闭小泡状,不易破裂。依据药物的亲脂性或亲水性,将药物放在脂质体的不同部位,脂质体可以穿过毛细血管壁扩散到组织中,继而与细胞膜融合将药物释放到靶细胞内。研究发现肿瘤细胞膜上的叶酸受体与正常组织细胞相比异常增多,利用叶酸分子作为配体修饰的脂质体能够主动找到肿瘤细胞。下列相关叙述正确的是()
A.脂质体和生物大分子进入细胞的方式不同,均不需要消耗能量
B.脂质体可直接杀死病原体,脂质体药物对正常组织细胞毒害作用较小
C.脂质体可防止药物在血液中被降解,其主要成分与细胞膜的相同
D.在脂质体中,脂溶性的药物被包裹在两层磷脂分子之间
答案D生物大分子进入细胞的方式是胞吞,需要消耗能量,A错误;脂质体不能直接杀死病原体,而是其中包含的药物可杀死病原体,B错误;脂质体的主要成分为磷脂和胆固醇,细胞膜的主要成分为磷脂和蛋白质,C错误;脂质体的磷脂双分子层是亲水头部在外,疏水的尾部相对,所以脂溶性的药物被包裹在两层磷脂分子之间,D正确。
2.(2024山东青岛二模,1生活情境)在新冠病毒疫苗中,mRNA疫苗被广泛关注,其原理是将一段病毒蛋白的mRNA序列注入细胞,使其在宿主细胞内合成特定蛋白,进而引发免疫反应。mRNA自身稳定性差,如图所示的脂质体模型是科学家构建的核酸输送系统。下列叙述错误的是()
A.脂质体将mRNA包裹在内,可抵御核酸酶的水解
B.注射mRNA疫苗产生的抗体可以与病毒mRNA特异性结合
C.脂质体输送系统的构建,利用了磷脂分子的亲水、疏水特性
D.脂质体表面亦可联结抗体,把药物精确运送到患病部位
答案B注射mRNA疫苗产生的抗体可以与病毒mRNA翻译出的蛋白质特异性结合,B错误;脂质体表面亦可联结抗体,与靶细胞表面抗原特异性结合,把药物精确运送到患病部位,D正确。
3.(2024届长春实验中学期初,14科研情境)固态脂质体纳米粒(SLN)是指粒径在10~1000nm,以固态天然或合成的磷脂、三酰甘油等组成的脂质体作为载体,将药物吸附或包裹于脂质膜中制成的新一代纳米粒给药系统(如图)。目前,SLN也被选作新冠病毒mRNA疫苗的递送载体。下列有关SLN的叙述,错误的是()
A.SLN膜由双层脂质分子组成,利用生物膜的流动性进行药物递送
B.SLN膜上的抗体能够特异性识别靶细胞从而实现药物的定向递送
C.SLN膜中若加入胆固醇可提高其稳定性以降低包裹药物的渗漏率
D.递送mRNA疫苗时,应将其置于图中乙处以避免mRNA被降解
答案D乙处为疏水区,可置脂溶性物质,甲处为水溶液环境,故mRNA疫苗应置于甲处,D错误。
4.(2024届娄底入学考,7生活情境生理情境)如图是由磷脂分子构成的脂质体,可以作为药物的运载体,将其运送到特定的细胞,发生膜融合,并释放药物执行功能。脂质体中还可以嵌入不同的蛋白质,合成人工透析膜,将尿毒症患者血液中的代谢废物透析掉。关于脂质体下列叙述错误的是()
A.药物甲是脂溶性的,药物乙是水溶性的
B.脂质体的膜结构与细胞膜均以磷脂双分子层作为基本支架
C.脂质体膜与细胞膜可以融合,体现了膜具有一定的流动性
D.人工透析膜说明了膜的选择透过性与膜上蛋白质的种类有关
答案A药物甲是水溶性的,药物乙是脂溶性的,A错误。
名师点睛磷脂分子尾部是疏水的,脂溶性药物能被稳定地包裹在其中;磷脂分子头部是亲水的,水溶性药物可被稳定地包裹在其中。
5.(2024湘潭湘乡月考,4生活情境)分散到水溶液中的磷脂分子会自发组装成充满液体的球状小泡,称为脂质体。研究人员在脂质体外包裹上聚乙二醇保护层,并镶嵌上相应的抗体,制造出一种能定向运送药物的“隐形脂质体”(如图)。目前这种“隐形脂质体”已在癌症治疗中得到应用。下列分析错误的是()
A.脂质体的“膜”结构与细胞膜均以磷脂双分子层作为基本支架
B.由于脂质体表面不具备可供吞噬细胞识别的糖蛋白,故能避免被吞噬细胞识别和清除
C.药物能被定向运送与特异性识别有关
D.图中脂质体所运载的药物B为水溶性药物,利用细胞膜融合的特点将药物送入细胞
答案D“隐形脂质体”表面无吞噬细胞识别的糖蛋白,在运送药物的过程中,能避免被吞噬细胞识别和清除,B正确;脂质体膜上镶嵌的抗体能够特异性识别癌细胞,可定向运送药物,C正确;药物A为水溶性药物,药物B为脂溶性药物,D错误。
6.(2024届河北邯郸摸底,2科研情境)科研人员尝试利用人的成熟红细胞运送药物,首先将红细胞置于一定浓度的甲溶液中,使其膜上出现孔洞
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