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1、问 答题 简述分子轨道理论的主要要点。
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本题答案:1)分子中任何电子可看成是在所有核和其余电子所构成的势
本题解析:试题答案1)分子中任何电子可看成是在所有核和其余电子所构成的势场中的运动,描述分子中单个电子运动状态的波函数称为分子轨道
2)分子轨道理论认为,只有能量近似,并且对称性相匹配的原子轨道才能有效地组合成分子轨道。分子轨道是由原子轨道线性组合而成
3)轨道最大重叠原则。组成分子轨道的两个原子轨道重叠程度越多越好。
4)分子轨道中电子排布原则,仍遵守最低能量原理和泡利不相容原理
5)分子轨道的数目等于产生分子轨道的基组集合中原子轨道的总数。
2、问答题 比较主动运输与被动运输的特点及生物学意义。
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本题答案:主动运输是由载体蛋白所介导的物质逆着浓度梯度或电化学梯
本题解析:试题答案主动运输是由载体蛋白所介导的物质逆着浓度梯度或电化学梯度由浓度低的一侧向浓度高的一侧进行跨膜转运的方式,其特点:
1.逆浓度梯度(逆化学梯度)运输;
2.需要能量(由ATP直接供能)或与释放能量的过程偶联(协同运输),并对代谢毒性敏感;
3.都有载体蛋白,依赖于膜运输蛋白;
4.具有选择性和特异性。
被动运输是指物质从高浓度一侧向低浓度一侧方向的跨膜转运,它分为简单扩散和协助扩散,它的特点是:
1.沿浓度梯度(或电化学梯度)扩散;
2.不需要提供能量;
3.在简单扩散方式下不需要膜蛋白协助,在协助扩散方式下,存在特异的膜蛋白协助,但不需要细胞提供能量。
生物学意义:主动运输这种物质出入细胞的方式,能够保证活细胞按照生命活动的需要,主动地选择呼吸所需要的营养物质,排除新陈代谢产生的废物和对细胞有害的物质。被动运输的方式,虽然转运速度慢,但是不消耗能量,在细胞活动中节约大量能量。这两种方式分工合作,对于维持细胞内正常的生命活动,对神经冲动的传递以及对维持细胞的渗透平衡,恒定细胞的体积都是非常重要的.对于活细胞完成各项生命活动有重要作用。
3、单项选择题 当Broca区和Wernicke区之间的神经联系受损时,病人()。
A.能够听懂别人的说话但口头表达自己的意思发生障碍;
B.能够口头表达自己的意思但理解别人的说话发生障碍;
C.既听不懂别人的说话也不能口头表达自己的意思;
D.既能听懂别人的说话也能口头表达自己的意思,但是重复他人的话时发生障碍。
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本题答案:D
本题解析:暂无解析
4、单项选择题 相传佛祖佛祖释迦牟尼因为吃了香蕉才获得无穷的智慧,因此香蕉有智慧之果的美誉。现代营养学家认为香蕉的公用还有很多。比如有研究表明食用香蕉可以缓解人抑郁症等心理疾病,因为香蕉能促进大脑中合成某种物质增加人的愉快情绪,使人心情变得快乐和安宁。这种科学家认为能改善情绪的物质是()
A.肾上腺素
B.5-羟色胺
C.乙酰胆碱
D.生长激素
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本题答案:B
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5、问答题 影响膜脂分子流动性的因素。
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本题答案:(1)脂肪酸链的饱和程度。
(2)脂肪酸链的
本题解析:试题答案(1)脂肪酸链的饱和程度。
(2)脂肪酸链的长度
(3)胆固醇,卵磷脂与鞘磷脂的比值也对膜脂流动有一定的影响。
膜蛋白、温度、离子和pH值等都会对膜脂的流动性产生影响。
6、问答题 细胞的电学模型有哪些?
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本题答案:并联电导模型、中心导体模型。
本题解析:试题答案并联电导模型、中心导体模型。
7、问答题 什么是色盲?为什么会出现色盲?
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本题答案:有极少数人对颜色辨认出现异常,这就是色觉缺陷,也称色盲
本题解析:试题答案有极少数人对颜色辨认出现异常,这就是色觉缺陷,也称色盲。色盲可因视感受器先天性遗传缺陷或后天因素如视网膜病变造成。健康人分辨颜色需要完整的三组视锥细胞视色素,即都能用三原色(红、绿、蓝)匹配出光谱上所有颜色,而且在匹配同一颜色时所用的三原色比例也相似,这些人称为正常三色觉者。如果由于缺乏三种视锥细胞中的一种或一种以上,或者说是这些视锥细胞中的一种或一种以上视色素的吸收光谱发生改变,都会导致二色性色盲、单色性色盲或全色盲。第一原色盲基因(红色盲基因)、第二原色盲基因(绿色盲基因)和第三原色盲基因(蓝色盲基因)分别对应于红、绿、蓝感受器功能缺陷,患全色盲的人,即使对某些波长的光可能很敏感,但不能区分这些光的波长,整个世界成为没有颜色的黑白世界。
8、单项选择题 对感觉投射系统正确的叙述是()。?
A.感觉传导道一般是由三级神经元接替实现?
B.感觉接替核发出纤维直接到脊髓?
C.非特异投射系统可改变大脑皮层细胞兴奋状态?
D.特异投射系统传入冲动的作用在于维持动物的觉醒状态
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本题答案:C
本题解析:暂无解析
9、名词解释 Roman旋光性
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本题答案:分别用右旋和左旋圆偏振光入射所得Raman散射的强度的
本题解析:试题答案分别用右旋和左旋圆偏振光入射所得Raman散射的强度的差值。
10、问答题 产生共振拉曼散射的条件是什么?
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本题答案:拉曼散射是由于入射光子改变分子中电子与核的电荷分布,使
本题解析:试题答案拉曼散射是由于入射光子改变分子中电子与核的电荷分布,使分子极化率发生改变,产生了诱导偶极矩而引起的光散射。
11、问答题 目前对生物膜结构的总体认识是怎样的?
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本题答案:(1)具有极性头部和非极性尾部的磷脂分子在水相中具有自
本题解析:试题答案(1)具有极性头部和非极性尾部的磷脂分子在水相中具有自发形成封闭的膜系统的性质,以疏水性尾部相对,极性头部朝向水相的磷脂双分子层是组成生物膜的基本结构成分,尚未发现在生物膜结构中起组织作用的蛋白。
(2)蛋白分子以不同的方式镶嵌在脂双层分子中或结合在其表面,蛋白的类型,蛋白分布的不对称性及其与脂分子的协同作用赋予生物膜具有各自的特性与功能。
(3)生物膜可看成是蛋白质在双层脂分子中的二维溶液。然而膜蛋白与膜脂之间,膜蛋白与膜蛋白之间及其与膜两侧其它生物大分子的复杂的相互作用,在不同程度上限制了膜蛋白和膜脂的流动性。
12、问答题 波谱仪有哪些主要部件?
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本题答案:电磁波发生器、分光装置、样品池、探测器、显示记录、打印
本题解析:试题答案电磁波发生器、分光装置、样品池、探测器、显示记录、打印装置。
13、问答题 离子通道的基本特性是什么?有何实验证据?
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本题答案:(1)不同的离子通道是互相独立的。
证据有:
本题解析:试题答案(1)不同的离子通道是互相独立的。
证据有:
①Na电流和K电流可以用药物将他们分离出来,而且互不影响;
②Na电流和K电流有各自不同的动力学;
③用链霉蛋白处理神经后对Na通道的失活化有影响,甚至失活化效应消失,但对K电流无影响
(2)通道是孔洞而不是载体。
证据有:
①通道有很高的电导,开放时电导高达10~30pS,电阻率很低;
②孔洞与载体最大的差别在于它们允许离子流动的最大速度;
③温度效应,Q10定义为温度升高10℃时引起电导变化的倍数。钠电导和钾电导的Q10与离子在水中自由扩散的Q10相近;
④通道专一性。还有某些实验现象,如离子通透选择性等用孔洞比载体更容易解释。
(3)离子通道的化学本质是蛋白质结构。通道蛋白是镶嵌在脂质双分子层中的α型蛋白质。
证据有:
①用蛋白酶处理后,可使通道的性质改变;
②一些与羧基结合的试剂能影响钠通道对TTX的结合,说明通道由含有功能性羧基侧链的蛋白质构成;
③钠通道中有氨基酸残基;
④发育过程中通道功能的产生可以用蛋白质抑制剂阻止;⑤简单的肽类可形成特异性离子通道。
(4)通道对离子通透性的特异性依赖于孔洞大小、离子形成氢键的能力及通道内位点相互作用的强度。
14、问答题 离子学说的实验证据是什么?
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本题答案:1939年微电极发明以后,Curtis和Cole、Ho
本题解析:试题答案1939年微电极发明以后,Curtis和Cole、Hodgkin和Huxley分别用毛细管微电极测量了枪乌贼大神经纤维兴奋时的电位变化,发现动作电位大于膜静息电位,出现了超射;1949年Hodgkin和Katz进一步做了“钠离子对枪乌贼大纤维中产生的动作电位的作用”的实验;根据一系列实验结果,1950-1952年Hodgkin和Huxley和Katz提出了著名的钠学说,即离子学说。钠学说随后得到各方面实验验证。1951年Keyns利用同位素24Na、42K标记实验,测量每次动作电位期间每平方厘米膜上Na+和K+的通量。
15、名词解释 π电子
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本题答案:如果原子轨道的重叠是侧向交叠的称为π键,相应的电
本题解析:试题答案如果原子轨道的重叠是侧向交叠的称为π键,相应的电子称为π电子
16、问答题 拉曼光谱是怎样形成的?
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本题答案:拉曼散射是由于能量不足以产生电子激发态的光子和被照射分
本题解析:试题答案拉曼散射是由于能量不足以产生电子激发态的光子和被照射分子的电子相互作用产生的。虽然它也涉及振动能级的变化,但不是一种直接的方式,而是除振动能级变化外,入射光子还有另一部分被散射。
17、名词解释 三重态
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本题答案:指分子中电子自旋量子数S=1,即原来两个配对的自旋方向
本题解析:试题答案指分子中电子自旋量子数S=1,即原来两个配对的自旋方向相反的电子之一自旋方向改变,以至电子自旋之和不为0的情况
18、单项选择题 把一只不会动的鹰放入鸟笼,小鸟刚开始会吓得乱飞,然后反应逐渐减弱。这一过程属于()
A.敏感化
B.经典条件反射
C.操作式条件反射
D.习惯化
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本题答案:D
本题解析:暂无解析
19、名词解释 习得性恐惧
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本题答案:杏仁核神经元能学会对与痛苦有关的刺激做出反应,经过学习
本题解析:试题答案杏仁核神经元能学会对与痛苦有关的刺激做出反应,经过学习,这类刺激能引起恐惧性的条件反射。
20、问答题 为什么说支原体是最小最简单的细胞?
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本题答案:一个细胞生存与增殖必须具备的结构装置与技能是:细胞膜、
本题解析:试题答案一个细胞生存与增殖必须具备的结构装置与技能是:细胞膜、DNA与RNA、一定数量的核糖体以及催化主要酶促反应所需的酶,可以推算出一个细胞所需的最小体积的最小极限直径为140nm~200nm,而现在发现的最小的支原体的直径已经接近这个极限,因此比支原体更小更简单的结构似乎不能满足生命活动的需要。
21、名词解释 V型质子泵
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本题答案:功能是从细胞质基质中泵出H+进入细胞器,有助于保持细胞
本题解析:试题答案功能是从细胞质基质中泵出H+进入细胞器,有助于保持细胞质基质中性pH和细胞器内酸性pH值。
22、名词解释 量子释放
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本题答案:神经递质储存于突触小泡中,其释放形式是一个或多个小泡一
本题解析:试题答案神经递质储存于突触小泡中,其释放形式是一个或多个小泡一次性释放,是量子化的释放。
23、单项选择题 听阈是指刚能引起听觉的()。?
A.某一频率的最大振动强度
B.任何频率的最大振动强度
C.某一频率的最小振动强度
D.某一频率的中等振动强度
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本题答案:C
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24、问答题 荧光强度和溶液浓度的关系?为什么会有这种关系?
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本题答案:样品的浓度大,荧光就强(10-4~10-7mol/L)
本题解析:试题答案样品的浓度大,荧光就强(10-4~10-7mol/L)浓度超过10-3mol/L后,浓度愈大荧光反而愈小(浓度淬灭现象:激发分子与溶剂分子或其它溶液分子相互作用,发生能量转移,使荧光或磷光强度减弱甚至消失)
25、填空题 光与物质相互作用包括四种,分别为吸收(也叫受激吸收)、();()和Raman散射
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本题答案:自发辐射、受激辐射
本题解析:试题答案自发辐射、受激辐射
26、名词解释 神经胚
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本题答案:原肠胚的外胚层经过发育,经神经板、神经褶、神经沟,最后
本题解析:试题答案原肠胚的外胚层经过发育,经神经板、神经褶、神经沟,最后形成具有神经管的胚胎即为神经胚。
27、问答题 波谱学的物理基础是什么?
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本题答案:根据波长或频率的不同,可将电磁波区分为许多不同的波段,
本题解析:试题答案根据波长或频率的不同,可将电磁波区分为许多不同的波段,并分别给予不同的名称。每个波段,其所涉及的能量几乎都和分子或其组成(电子与原子核)的某一种运动方式有关,因而在和物质相互作用时,不同的波段都在不同程度上影响整个分子的能量状态,根据其不同性质就可找到不同波段的电磁波在研究分子结构及其运动中的应用。
一个分子的总能量包括平动、核取向、电子自旋、转动、振动以及价电子能量等几部分,分成了不同的能级。物质吸收能量后,低能态跃迁至高能态,其发射指高能态向低能态跃迁将多余能量以量子形式发射出来。不同的物质,其吸收和发射的状况不同,人们根据各种波谱技术测量的直接结果得到波谱图。波谱图反应了物质的结构信息。这就是波谱学的物理基础。
28、问答题 早感受器电位和晚感受器电位的性质有哪些?
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本题答案:早感受器电位和晚感受器电位在视网膜电图的最前面,先为早
本题解析:试题答案早感受器电位和晚感受器电位在视网膜电图的最前面,先为早感受器电位,后为晚感受器电位。
1.早感受器电位性质
(1)强烈而短暂的闪光刺激视网膜时,引起一很快的电反应,即早感受器电位,其持续时间短,几乎无潜伏期。
(2)产生感受电位要求刺激强度远高于视网膜电图,因此在视网膜电图中看不到早感受器电位。
(3)早感受器电位是一个双相的电反应电位,这两个位相分别称为γ1与γ2。
(4)一定刺激强度的范围内,早感受器电位的振幅随刺激强度的增大而增大,呈直线,达100倍时,振幅不再增大早感受器电位的振幅最大可达mv级。
(5)在一定的刺激强度范围内,早感受器电位的振幅随刺激强度的增大而增大,呈线性关系。
(6)接近生理温度时,γ1小而γ2大
(7)缺氧(或停止呼吸)时,晚感受器电位消失
(8)等渗KCl溶液浸泡视网膜,晚感受器电位立即消失
(9)直流微电极改变视网膜的膜电位。
2.晚感受器电位性质
1.单向负波,在光照期间一直存在。
2.其潜伏期和视网膜点图的a波潜伏期相同,当引导a波时,其潜伏期随光照刺激强度的增加而逐渐变短。当短到1.7ms时,增加光刺激强度,潜伏期也不再变短。
3.晚感受器电位振幅毫伏级。在一定范围与刺激光强度的对数成正比。但光强到一定水平后,电位不再增大。
4.引导晚感受器电位的光刺激小于早感受器,引导相同电极所需光强为10的6次方:1
5.脊椎动物的视感细胞于是锥细胞所产生的晚感受器电位,全是超极化反应,而无脊椎动物的晚感受器电位呈负极化反应。
视网膜电图是指视网膜受全视野闪光刺激时,从角膜上记录到的视网膜的神经元和非神经元细胞的电反应总和,代表了从光感受器到无长突细胞的视网膜各层细胞的电活动。。
影响ERG的因素主要有视网膜适应状态、刺激参数、记录技术和眼的生理因素等。
29、问答题 细胞表面受体的种类。
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本题答案:离子通道受体,既有信号接收部位,又是离子通道,跨膜转导
本题解析:试题答案离子通道受体,既有信号接收部位,又是离子通道,跨膜转导无需中间步骤,反应快速(ms),如Ach受体通道(N型Ach受体);
G蛋白偶联型受体,受体中最重要的一类,必须与G蛋白偶联才能将信号转导到胞内,产生第二信使如cAMP,cGMP,DAG,IP3等;
具有酶活性的受体:即具有受体功能,又具有酶活性,可将胞外信号直接转化为胞内效应。
30、名词解释 外周脑
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本题答案:脊椎动物的视网膜由于在胚胎发育中与脑一样起源于外胚层,
本题解析:试题答案脊椎动物的视网膜由于在胚胎发育中与脑一样起源于外胚层,具有复杂的、与脑相似的多层次的网络结构,因而被人通俗地称为“外周脑”。
31、名词解释 EEG
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本题答案:脑电图,用双极或单极引导法,将引导电极放在脑活动区颅骨
本题解析:试题答案脑电图,用双极或单极引导法,将引导电极放在脑活动区颅骨表面之上,可以记录出能变换方向的微弱电流。通过强力放大记录出来的电位称脑电图。
32、问答题 从生物膜结构模型的演化说明人们对生物膜结构的认识过程?
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本题答案:对生物膜的分子结构的认识经历了四个发展阶段:
本题解析:试题答案对生物膜的分子结构的认识经历了四个发展阶段:
(1)脂质双分子层模型
研究人员通过实验发现易溶于脂类的物质易通过膜,所以推测膜由脂质构成,又通过计算总面积,得出膜的模型是脂质双分子层,极性的亲水基团朝向外侧的水性环境。
(2)Davson-Danielli模型
即“蛋白质-脂质-蛋白质”三明治式的细胞膜分子结构模型,这个模型的提出是建立在人们对于蛋白质在细胞膜中的作用有了初步认识的基础上。
(3)单位膜模型
即生物膜由蛋白质-脂质-蛋白质的单位膜构成,该模型继用了前两种模型的合理成分,但未正确解释蛋白质的位置,对于逐渐发现的大多数膜蛋白都需要用比较剧烈的方法,如去垢剂、有机溶剂、超声波等才能从膜上分离下来的现象,单位膜模型是难以解释的。
(4)流动镶嵌模型
该模型强调膜的流动性,膜蛋白和膜脂均可侧向运动,膜蛋白镶嵌在脂类中并表现出分布不对称性,而且是通过疏水和亲水相互作用维持膜的结构。该模型强调膜的流动性。
生物膜的模型还在不断的完善中,从这一演化过程中可以看出,人们是通过不断的研究,不断地从实验中发现新现象,在前人的研究基础上不断地完善对于生物膜结构的认识。
33、问答题 什么叫波谱学(spectroscopy)和波谱技术?
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本题答案:研究各种不同频率(或波长)电磁波性质的科学,所采用的研
本题解析:试题答案研究各种不同频率(或波长)电磁波性质的科学,所采用的研究技术称为波谱技术。
34、问答题 利用何种实验可证明生物膜中蛋白质有侧向扩散运动?其速度如何测定?
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本题答案:细胞融合法:将两种不同细胞膜表面抗原分别用不同颜色的荧光物质
本题解析:试题答案细胞融合法:将两种不同细胞膜表面抗原分别用不同颜色的荧光物质标记,然后两细胞融合,随时间延长,每一种荧光标记物将向其对侧扩散,最后完全混合在一起,表明生物膜中蛋白质有侧向扩散运动
冷冻断裂法:把细胞膜在冷冻条件下劈裂,裂面将沿着膜脂的输水区延伸并断裂,而将包埋
于膜脂中的蛋白质分子暴露出来,经金属投影制备复型后在电镜下观察,即可了解膜蛋白分子的分布及其变化。
荧光漂白恢复技术——膜蛋白侧向扩散速度
先用单价荧光抗体标记膜蛋白;用激光束照射细胞表面的某一区域,使被照射区因荧光淬灭而变暗;由于膜蛋白的侧向扩散,被照射区的荧光强度因光“漂白”分子的离开和未“漂白”分子的进入而逐渐增强,最后恢复到与周围的荧光强度相等;根据荧光强度恢复的速度——膜蛋白扩散速度
35、问答题 红外与拉曼光谱术的基本应用有哪些?
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本题答案:红外吸收在生物大分子研究中的主要用途是构象及其变化的研
本题解析:试题答案红外吸收在生物大分子研究中的主要用途是构象及其变化的研究。拉曼谱在研究核酸与蛋白质相互作用时特别有用,它可分辨出许多谱带,甚至象噬菌体这样复杂的样品,也可辨认出其蛋白质中特定的肽或侧链的振动,以及核酸中特定的碱基或磷酸的振动,而且其中有些带对构象变化很敏感。可用此技术可明显分辨、与无规卷曲。
36、问答题 为什么手性物质具有非手性物质所不具备的光学活性?
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本题答案:含有不对称碳原子的物质称为手性物质
第一,手
本题解析:试题答案含有不对称碳原子的物质称为手性物质
第一,手性物质对左右圆偏振光的吸收程度不同,出射时为椭圆偏振光
第二,左右圆偏振光在手性物质中的旋转速度不同,左右偏振光再次合成的偏振光相对于入射光的偏振面旋转了一定的角度α(旋光度)
37、名词解释 免疫组织化学法
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本题答案:用特异性抗体显示神经组织化学成分的方法。
本题解析:试题答案用特异性抗体显示神经组织化学成分的方法。
38、问答题 组成蛋白质的氨基酸的有多少种?如何进行分类?
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本题答案:组成蛋白质的氨基酸有20种。根据氨基酸的相对位置,可以
本题解析:试题答案组成蛋白质的氨基酸有20种。根据氨基酸的相对位置,可以分为α氨基酸、β氨基酸、γ氨基酸等等;根据酸碱性可以分为中性氨基酸、酸性氨基酸和碱性氨基酸。生物物理第二次作业
39、问答题 从生物膜结构模型演化说明人们对生物膜结构的认识过程。
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本题答案:对生物膜的分子结构的认识经历了四个发展阶段:
本题解析:试题答案对生物膜的分子结构的认识经历了四个发展阶段:
(1)脂质双分子层模型:研究人员通过实验发现易溶于脂类的物质易通过膜,所以推测膜由脂质构成,有通过计算总面积,得出膜的模型是脂质双分子层,极性的亲水基团朝向外侧的水性环境。
(2)Davson-Danielli模型:即“蛋白质-脂质-蛋白质”三明治式的细胞膜分子结构模型,这个模型的提出是建立在人们对于蛋白质在细胞膜中作用有了初步认识的基础上。
(3)单位膜模型:即生物膜由蛋白质-脂质-蛋白质的单位膜构成,该模型继用了前两种模型的合理成分,但未正确解释蛋白质的位置
(4)流动镶嵌模型:该模型强调膜的流动性,膜蛋白和膜脂均可侧向运动,膜蛋白镶嵌在脂类中并表现出分布不对称性,而且是通过疏水和亲水相互作用维持膜的结构。该模型强调膜的流动性。生物膜的模型还在不断的完善中,从这一演化过程中可以看出,人们是通过不断的研究,不断地从实验中发现新现象,在亲人的研究基础上不断地完善对于生物膜结构的认识。
40、问答题 据现有的资料阐述左右半球在语言功能中的意义?
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本题答案:左半球是语言功能的优势半球,其最初证据来源于BROCA
本题解析:试题答案左半球是语言功能的优势半球,其最初证据来源于BROCA和WERNICKE等人的临床病理解剖学观察,发现很多语言障碍是左脑半球不同脑区的损伤造成的。右脑半球仍然具有语言功能,主要是语言的情感成分,包括语调和情感性的姿态,情感成分依赖于右半球的专门处理。
41、问答题 膜脂的不对称性。
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本题答案:指同一种膜脂分子在膜的脂双层中分布不均匀,一般脂类双层
本题解析:试题答案指同一种膜脂分子在膜的脂双层中分布不均匀,一般脂类双层的两层膜脂有组成上的不同;
膜质在脂质双分子层上分布是不对称的,含胆碱的磷脂多分布在外层,含氨基的磷脂多分布在内层;
胆固醇的分布集中于细胞膜的外层,糖脂也存在于外层。
42、名词解释 蛋白酶
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本题答案:使蛋白质肽键断裂,蛋白质水解为短肽或氨基酸的酶。
本题解析:
试题答案使蛋白质肽键断裂,蛋白质水解为短肽或氨基酸的酶。
43、问答题 波谱是如何产生的?
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本题答案:假定外来辐射在各种波长下的强度都相等,则以强度为纵轴,
本题解析:试题答案假定外来辐射在各种波长下的强度都相等,则以强度为纵轴,频率为横轴可得吸收曲线(通常做法:以被吸收量对波长作图)。由于环境条件的不同,或者相邻吸收基团之间的相互作用,使同一种吸收基团的能级差略有差异。两个分子能级之间还存在着一系列不同的振动与转动能级,在仪器分辨能力不高的情况下将只能观察到其包迹。波谱的获得是各种波谱技术测量的直接结果。
44、问答题 何谓非联合型学习和联合型学习?何谓程序性记忆和陈述性记忆?
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本题答案:非联合型学习:刺激和反应之间不形成明确联系的学习方式,
本题解析:试题答案非联合型学习:刺激和反应之间不形成明确联系的学习方式,主要指单一刺激的长期重复作用后,个体对该刺激的反射性反应增大或减弱的神经过程,可分为两类,习惯化和敏感化。
联合型学习:个体能够在事件与事件之间建立起某种形式的联系或预示关系,分为两类,经典条件反射和操作是条件反射。
程序性记忆:由习惯化,敏感化,启动效应,经典条件反射所形成的有关运动技巧,习惯,直觉,分类,认知,情绪等无法用语言描述的记忆
陈述性记忆:对事实,事件,情景以及它们间相互关系的记忆,能够用语言来描述的记忆。
45、名词解释 情感性攻击
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本题答案:为了争夺配偶或保护后代,而不是为食物而发起的攻击,伴交
本题解析:试题答案为了争夺配偶或保护后代,而不是为食物而发起的攻击,伴交感神经系统活性增强的现象,一般都会发出叫声,并且摆出威胁性或防御性的姿势。
46、问答题 简述生物高聚物中的光过程三种系统.
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本题答案:脊椎动物眼睛感光器中的视紫红质;植物叶绿体中的光合作用
本题解析:试题答案脊椎动物眼睛感光器中的视紫红质;植物叶绿体中的光合作用系统;嗜盐菌紫膜中的视紫红质
47、单项选择题 以下哪个观点不是通道亚型的划分根据?()
A.激活电位阀值
B.失活特性
C.药理学敏感性
D.通道所处的细胞种类
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本题答案:D
本题解析:暂无解析
48、问答题 试述DNA双螺旋结构的特点?有何功能?
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本题答案:DNA分子是由两条链组成的螺旋状多聚体,主要特点有:<
本题解析:试题答案DNA分子是由两条链组成的螺旋状多聚体,主要特点有:
①DNA分子由两条多核苷酸链组成,两条链平行排列但方向相反,即两条链的3’和5’排列方向相反。②双螺旋结构中,碱基位于螺旋链的内部,磷酸和戊糖则位于外侧。③DNA的两条链上的碱基之间通过氢键有规律地互补配对,A&T、G&C配对,每一碱基对位于同一平面上,并垂直于螺旋轴。相邻2个碱基相距0.34nm,10个碱基旋转1圈。
DNA分子中虽然只有四种核苷酸,但是其所含核苷酸数量、种类及排列顺序的随机性,决定了DNA的复杂性和多样性,其排列顺序蕴藏着无穷遗传信息。DNA通过自我复制,将贮存的遗传信息准确的传给子代DNA。
49、问答题 蛋白质的基本结构单位是什么?
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本题答案:组成蛋白质的基本氨基酸:20种,具有各自不同的R基团(
本题解析:试题答案组成蛋白质的基本氨基酸:20种,具有各自不同的R基团(侧链的化学性质),可进行分类。在特殊情况下还存在着一些经过酶修饰的特殊氨基酸。除脯氨酸外,其 余都是a-氨基酸。
50、名词解释 生物传感器
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本题答案:生物传感器是一种利用生物活性物质的分子识别能力,选择性
本题解析:试题答案生物传感器是一种利用生物活性物质的分子识别能力,选择性地识别和测定各种生物化学物质的传感器。它是分析生物学与传感器技术交叉的产物。
51、问答题 举例说明蛋白质的变构效应。
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本题答案:T型Hb分子第一个亚基与O2结合,引起构象变化,并引起
本题解析:试题答案T型Hb分子第一个亚基与O2结合,引起构象变化,并引起第二、三、四个亚基与O2的亲和力依次增高,Hb分子构象由T型变为R型。Hb随红细胞有血循环中往返于肺(氧分压高,T型转变为R型)及其它组织(氧分压低,R型转变为T型)之间,Hb的T型与R型不断变化。
52、问答题 为什么我们要睡觉?对睡眠的功能现阶段没有公认的理论,请列出其中的2种假说。睡眠主要分为几个时相?它们各自的特点是什么?
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本题答案:睡眠是主动产生并且高度有序的脑功能状态,是人类和哺乳动
本题解析:试题答案睡眠是主动产生并且高度有序的脑功能状态,是人类和哺乳动物最为明显的生物节律。因为睡眠具有恢复作用、适应作用、修复功能、能量保存、躲避天敌、发展功能、改善免疫系统的功能等作用,所以我们要睡觉。
关于睡眠功能的理论,最合理的两个理论是恢复理论和适应理论。恢复理论认为睡眠是为了休息和恢复,准备再度醒来;适应理论认为睡眠是为了逃避麻烦,躲避环境中的有害情况,或为了节约体能。
睡眠主要分为快速眼动睡眠(rapid eye movement sleep,REM睡眠)和非快速眼动睡眠(non-rapid eye movement sleep,NREM睡眠)两大时相。
REM睡眠的特征可以表述为“活跃的大脑,瘫痪的躯体”——脑电波低幅高频,肌张力完全消失,无肌电活动,脑内蛋白质合成加快,新的突触联系建立,全脑能量代谢≥觉醒时。
NREM睡眠的特征可以表述为“休闲的大脑,可动的躯体”——脑血流量、基础和脑代谢率降低,脑部核酸、蛋白质和生长激素增加。
53、问答题 为什么说蛋白质是生命活动中有着重要的地位?
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本题答案:蛋白质的重要地位:种类繁多(1010~1012量级),
本题解析:试题答案蛋白质的重要地位:种类繁多(1010~1012量级),功能复杂,是生命活动的主要承担者,是生命活动的主要物质基础。
54、名词解释 P型质子泵
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本题答案:载体质子的蛋白暂时与ATP的磷酸基团结合,使自身磷酸化
本题解析:试题答案载体质子的蛋白暂时与ATP的磷酸基团结合,使自身磷酸化而活化的质子泵。
55、单项选择题 delta的特异性受体是()
A.NMDA-R
B.Notch
C.L-AP4-R
D.n-Ach-R
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本题答案:B
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56、问答题 紫外可见光分光光度法在核酸研究方面有何作用?
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本题答案:1)各种核酸紫外区吸收几乎都是由嘌呤和嘧啶碱基造成。<
本题解析:试题答案1)各种核酸紫外区吸收几乎都是由嘌呤和嘧啶碱基造成。
2)核酸对pH变化敏感。C和G酸性条件质子化作用U和T在碱性条件时去质子化作用均导致吸收系数增加。A变化不大。
3)核酸对温度也有敏感性,温度上升吸收峰变大,称为增色性,原因是两条核苷酸链连续分离,碱基不再堆集造成。可研究温度、pH、离子强度、小分子对DNA稳定性影响。
57、问答题 什么是瑞利散射?瑞利散射的依赖参数有哪些?
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本题答案:尺度远小于入射光波长的粒子所产生的散射现象。
本题解析:试题答案尺度远小于入射光波长的粒子所产生的散射现象。
瑞利散射的依赖参数:
(1)散射中心的尺寸(细胞或是细胞器)
(2)散射中心和周围物质的折射率差
(3)光波的波长,瑞利散射与光波长的四次方成反比,对蓝光更显著
58、单项选择题 下面哪个神经核团传导视觉?()
A.上丘
B.下丘
C.内侧膝状体
D.锥体
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本题答案:A
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59、单项选择题 对脑弥散性调节系统不正确的叙述是()。?
A.维持和改变大脑皮层的兴奋状态
B.受到破坏时,机体处于昏睡状态
C.是一个多突触接替的上行系统
D.不易受药物的影响
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本题答案:D
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60、问答题 荧光是怎样产生的?
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本题答案:从第一电子激发态的最低振动能级向基态的不同振动能级跃迁时,能
本题解析:试题答案从第一电子激发态的最低振动能级向基态的不同振动能级跃迁时,能量可以光子形式释放,这被称为荧光,常发生在10-9秒内。与吸收相似,荧光不只青是一种波长而包含有一个频带,即荧光谱都包含有不同的波长范围。如果激发态和基态有相同或接近的振动能级分布,则发射光谱也有峰。峰位附近的发射强度逐渐减弱,由于吸收后消耗部分能量,只从S1的零振动能级发射,因此荧光发射谱与吸收谱比较,其峰位产生红移,即向长波方向移动。此外由于处于不同振动能级的几率相近,使同一物质的吸收谱与荧光发射谱具有镜像对称的性质。
61、名词解释 联合型学习
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本题答案:个体能够在事件与事件之间建立起某种形式的联系,这种学习
本题解析:试题答案个体能够在事件与事件之间建立起某种形式的联系,这种学习称为联合型学习。
62、单项选择题 哪种受体不属于离子通道型谷氨酸受体()
A.NMDA型
B.QA型
C.L-AP4型
D.n-ACh型
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本题答案:D
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63、名词解释 第三信使
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本题答案:特指一些DNA结合蛋白,主要有转录因子和转录调节因子,
本题解析:试题答案特指一些DNA结合蛋白,主要有转录因子和转录调节因子,在核内发挥作用,又称核内第三信使
64、名词解释 兴奋
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本题答案:生物组织可以对外界刺激发生反应,当刺激达到一定阈值时,
本题解析:试题答案生物组织可以对外界刺激发生反应,当刺激达到一定阈值时,生物组织发生反应,称为兴奋。
65、名词解释 光敏药物
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本题答案:把有氧分子参与的伴随生物效应的光敏反应称为光动力反应,
本题解析:试题答案把有氧分子参与的伴随生物效应的光敏反应称为光动力反应,把可引发光动力反应破坏细胞结构的药物称为光动力药物,即光敏药物
66、名词解释 亲脂性信号分子
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本题答案:主要是甾体类激素和甲状腺素,它们分子小、疏水性强,可直
本题解析:试题答案主要是甾体类激素和甲状腺素,它们分子小、疏水性强,可直接进入细胞,与细胞质或细胞核中受体结合形成激素-受体复合物,调控基因表达。
67、问答题 荧光光谱术的基本应用有哪些?
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本题答案:(1)在分子生物学中的应用:普通的荧光光谱技术、荧光标
本题解析:试题答案(1)在分子生物学中的应用:普通的荧光光谱技术、荧光标记技术
(2)在细胞生物学中的应用:荧光漂白恢复技术、流式细胞仪、激光扫描共聚焦显微术
68、名词解释 半规管
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本题答案:维持姿势和平衡有关的内耳感受装置。
本题解析:试题答案维持姿势和平衡有关的内耳感受装置。
69、名词解释 配体(ligand)
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本题答案:一些信号物质,除了与受体结合外,本身无其他功能。本身不
本题解析:试题答案一些信号物质,除了与受体结合外,本身无其他功能。本身不参加代谢产生有用产物,不直接诱导任何细胞活性,更无酶的活性。
70、名词解释 简正振动模
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本题答案:分子内各原子振动模式耦合导致复杂振动模式。这些模式受分
本题解析:试题答案分子内各原子振动模式耦合导致复杂 振动模式。这些模式受分子对称性的制约,叫做简正振动模。
71、单项选择题 队列研究的研究对象哪种人群不适宜?()
A.某一地区一定年龄组内的普通人群
B.流动性大的人群
C.以特殊职业人群或暴露人群为暴露组
D.以同一人群中的非暴露者作对照
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本题答案:B
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72、问答题 决定双原子分子红外吸收峰峰位的因素有哪些?
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本题答案:化学键的力常数K越大,原子折合质量越小,键的振动频率越
本题解析:试题答案化学键的力常数K越大,原子折合质量越小,键的振动频率越大,吸收峰将出现在高波数区(短波长区);反之,出现在低波数区(高波长区)。
73、名词解释 基态
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本题答案:一个分子在未吸收光能前所处的最低能量的状态,叫基态
本题解析:试题答案一个分子在未吸收光能前所处的最低能量的状态,叫基态
74、名词解释 血小板释放反应
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本题答案:血小板受刺激后,将其颗粒内容物释放到细胞外的现象。这一
本题解析:试题答案血小板受刺激后,将其颗粒内容物释放到细胞外的现象。这一过程有助于止血。
75、问答题 紫外-可见吸收分光仪的基本构成是怎样的?
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本题答案:紫外-可见光光源、分光装置、样品杯、探测器、记录与显示
本题解析:试题答案紫外-可见光光源、分光装置、样品杯、探测器、记录与显示装置。(注意:紫外线吸收分光仪对应的样品杯是石英杯;为了得到准确的吸收谱,溶液中应不含固态物质,否则光在这些物质上的散射效应将影响光谱的形状)
76、问答题 红外与拉曼光谱术的基本应用有哪些?
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本题答案:红外吸收在生物大分子研究中的主要用途是构象及其变化的研
本题解析:试题答案红外吸收在生物大分子研究中的主要用途是构象及其变化的研究。拉曼谱在研究核酸与蛋白质相互作用时特别有用,它可分辨出许多谱带,甚至象噬菌体这样复杂的样品,也可辨认出其蛋白质中特定的肽或侧链的振动,以及核酸中特定的碱基或磷酸的振动,而且其中有些带对构象变化很敏感。可用此技术可明显分辨、与无规卷曲。
77、问答题 如何延缓衰老过程?
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本题答案:食品:抗氧化剂含量增大有助于延长寿命。但食品中加入抗氧
本题解析:试题答案食品:抗氧化剂含量增大有助于延长寿命。但食品中加入抗氧化剂往往无法改变总的抗氧化能力,需要清楚了解总抗氧化能力调控机制,才能有效延缓衰老。中药:某些中药能提高SOD活性,抑制脂质过氧化,清除超氧阴离子和OH·茶:茶叶中多酚类物质是天然抗氧化剂,能使SOD和GSH-Px活性提高,抑制脂质过氧化,降低脂褐质含量。
降低代谢:长期大活动量造成脂质过氧化物、自由基增多。代谢与氧耗呈正相关,而寿命与耗氧量呈负相关。女性基础代谢比男性低约10%,寿命普遍比男性高。节食:在保证必要营养条件下,节食明显延长寿命。节食使体重和代谢下降,细胞体积变小,单位重量细胞数增多,节食不改变单位重量耗氧量,从而每个细胞氧消耗减少,活性氧减少,线粒体较少受活性氧攻击,生物膜过氧化反应减弱。
78、问答题 组成蛋白质的氨基酸有多少种?如何分类?
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本题答案:组成蛋白质的氨基酸有20种。根据R的结构不同,氨基酸可
本题解析:试题答案组成蛋白质的氨基酸有20种。根据R的结构不同,氨基酸可分为四类,即脂肪族氨基酸、芳香族氨基酸、杂环族氨基酸、杂环亚氨基酸。根据侧链R的极性不同分为非极性和极性氨基酸,极性氨基酸又可分为极性不带电荷氨基酸、极性带负电荷氨基酸、极性带正电荷氨基酸。
79、问答题 脂类分子的形状和带电状态为什么是影响生物膜脂类物质不对称的因素。
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本题答案:分子形状分子极性头部面积>非极性尾部面积,分布在外表面
本题解析:试题答案分子形状分子极性头部面积>非极性尾部面积,分布在外表面时所产生的侧向应力较小,较为稳定。分子极性头部面积<非极性尾部面积,分布在内表面时所产生的侧向应力较小,较为稳定。因此,曲率半径不同的膜表面其脂类的不对称分布亦不同。
分子的带电状态在中性pH下,某些磷脂分子是带电的;而细胞膜内外还存在一个电位差,在这个电位差作用下,带电磷脂将产生一种逆电场方向的趋势,从而影响它们在膜内外两侧的分布。
80、问答题 试述兴奋性突触后后电位和抑制性突触后电位的特征。
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本题答案:兴奋性突触后电位是指兴奋从突触前传到突触后,引起突触后
本题解析:试题答案兴奋性突触后电位是指兴奋从突触前传到突触后,引起突触后膜的去极化,并扩散到整个神经元细胞的电紧张电位。兴奋性突触后电位区别于动作电位的重要特征:其通道是配基门控,而动作电位是电压门控;兴奋性突触后电位的电位大小是一种分级电位,它具有空间总和和时间总和的作用而没有“全或无”的特征。
抑制性突触后电位传递过程和兴奋性突触后电位相似,不同的是兴奋从突触前传到突触后,引起突触后膜的超极化,使得突触后的神经元更难引发动作电位。与兴奋性突触后电位主要是Na离子的流入不同,抑制性突触后电位主要是Cl离子的流入所引起的,其电位大小不但和刺激强度有关,还和突触后神经元的膜电位有关。
81、填空题 激光器按工作方式可以分为()和连续式激光器,要产生连续激光,工作物质的能级系统必须是四能级结构的。
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本题答案:长脉冲激光器
本题解析:试题答案长脉冲激光器
82、问答题 细胞膜对细胞外信号是如何响应的?
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本题答案:质膜在细胞对外部刺激的级联响应中起关键作用,即信号传递
本题解析:试题答案质膜在细胞对外部刺激的级联响应中起关键作用,即信号传递、放大与转换作用,除了膜上某些离子通道蛋白或感受器蛋白能感应外部电信号外,膜上受体能结合具有互补结构的特异分子或配体,不同类型的细胞具有带着不同类型受体的膜,对环境中的不同配体能够予以识别和响应。质膜上的受体与外部配体相互作用使膜产生新的信号,以刺激或抑制细胞内部活力。
83、问答题 神经递质失活的主要途径有哪些?
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本题答案:3种
1、有特异性的酶分解神经递质。
本题解析:试题答案3种
1、有特异性的酶分解神经递质。
2、被突触前膜重新摄取后再利用或被胶质细胞摄取后清除。
3、经扩散稀释后进入血液循环,到一定的场所被分解清除。
84、问答题 要成为光敏剂的条件是什么?
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本题答案:(1)自己能首先被光照射激活;
(2)在体系
本题解析:试题答案(1)自己能首先被光照射激活;
(2)在体系中有足够的浓度,且能吸收足够量的光子;
(3)必须能把自己的能量传递给反应物。
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85、名词解释 圆二色性
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本题答案:由于包含发色团的分子的不对称性,而引起左右两圆偏振光具
本题解析:试题答案由于包含发色团的分子的不对称性,而引起左右两圆偏振光具有不同的光吸收的现象。
86、名词解释 细胞膜的去极化
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本题答案:可兴奋细胞受到阈上刺激,引起正离子内流,导致细胞膜的极
本题解析:试题答案可兴奋细胞受到阈上刺激,引起正离子内流,导致细胞膜的极化电位升高的现象。
87、名词解释 成键轨道
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本题答案:在产生分子轨道时,原子轨道的线性组合中系数符号相同,是正交叠
本题解析:试题答案在产生分子轨道时,原子轨道的线性组合中系数符号相同,是正交叠两个原子的电子波函数同相交叠,使得两个原子核之间的电子密度增加,电子密度增加平衡了原子核之间的斥力,使分子轨道能量低于原来原子轨道,这样的分子轨道称为成键分子轨道。
88、问答题 维持DNA分子双螺旋结构的力是什么?
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本题答案:维持DNA双螺旋稳定性的主要因素是碱基堆积力,其次,大
本题解析:试题答案维持DNA双螺旋稳定性的主要因素是碱基堆积力,其次,大量存在于DNA分子中的其他弱键也起了一定作用。这些弱键包括:互补碱基对之间的氢键;磷酸基团上的负电荷与介质中的阳离子之间形成的离子键;范德华引力
89、问答题 什么是数值孔径?
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本题答案:数值孔径简写NA,数值孔径标注在物镜和聚光镜的外壳上。
本题解析:试题答案数值孔径简写NA,数值孔径标注在物镜和聚光镜的外壳上。是物镜和聚光器的主要参数,与显微镜的分辨力成正比。数字越大,分辨率越高。其数值为NA=nsinu/2
90、填空题 生物样品中光传输的上下限是由()和吸收两种现象决定的。大部分细胞对800nm以上1300nm以下的光有很好的通透性
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本题答案:散射
本题解析:试题答案散射
91、问答题 为什么要研究蛋白质的一级结构?
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本题答案:蛋白质的一级结构:蛋白质分子中氨基酸的排列顺序。肽链的
本题解析:试题答案蛋白质的一级结构:蛋白质分子中氨基酸的排列顺序。肽链的顺序方向定义为从氨基端到羧基端的方向。
意义:
(1)氨基酸分布分析
(2)一级结构的比较研究
(3)基因结构与蛋白质结构
(4)一级结构与高级结构的关系
92、问答题 简述红细胞变形的力学行为。
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本题答案:当红细胞处在偏离管轴处时,红细胞受到两种作用:一是伯努
本题解析:试题答案当红细胞处在偏离管轴处时,红细胞受到两种作用:一是伯努利力(横向力),即在血流速度梯度场中产生的由管壁指向管轴的力。二是轴向力,即沿管轴血流对红细胞作用而引起轴向动量变化,沿血流方向产生对红细胞的压力。血流对红细胞的压力产生三个效应:
①使红细胞沿管轴方向向前运动;
②使红细胞产生旋转;
③使红细胞变形,形成“液滴型”。
当红细胞处于管轴处时,此时作用在细胞上的伯努利力是对称的,不会引起细胞的横向运动,而作用在细胞上血流压力也是对称的。轴上血流压力产生两个效应:一是使细胞克服内摩擦力保持原方向向前运动;二是使红细胞变形,结果使红细胞卷曲形成“帽形”。
93、问答题 试述蛋白质的四级结构。
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本题答案:蛋白质分子是由许多氨基酸分子通过肽键缩合而成的多肽链。
本题解析:试题答案蛋白质分子是由许多氨基酸分子通过肽键缩合而成的多肽链。
①一级结构:是指组成蛋白质的多肽链中氨基酸的种类、数目和排列顺序。肽链中的键以肽键为主,或有少量二硫键。一级结构是蛋白质的功能基础,只要一个氨基酸的顺序改变就会形成结构异常的蛋白质分子,其重要性就在于它决定了蛋白质的三维构象,从而影响分子在细胞中的作用。
②二级结构:是指在一级结构的基础上,借氢键在氨基酸残基之间的对应点连接,使多肽链成为螺旋或折叠的结构。α螺旋结构是肽链以右手螺旋盘绕而成的空心筒状构象,主要存在于球状蛋白质中;β片层结构是一条肽链回折而成的平行排列构象,主要存在于纤维状蛋白。
③三级结构:在二级结构的基础上再进行折叠,有的区域为α螺旋和β折叠,其他区域为随机卷曲,参与三级结构的有氢键、酯键、离子键和疏水键等。
④四级结构是指两条或以上的肽链在各自三级结构的基础上形成蛋白质分子的结构亚基,若干亚基之间通过氢键等化学键的引力相互结合形成更复杂的空间结构。
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94、名词解释 反常整流
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本题答案:也称为内向整流器,钾通道的一种,因去极化而关闭,只有在
本题解析:试题答案也称为内向整流器,钾通道的一种,因去极化而关闭,只有在膜处于超极化并且大于静息电位时才开放,此时开放的钾电流为内向的,驱使膜电位趋向钾离子平衡电位。
95、问答题 试论述钙离子在神经活动调控中的意义。
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本题答案:1、钙内流出发神经递质释放
2、钙通过与其他
本题解析:试题答案1、钙内流出发神经递质释放
2、钙通过与其他第二信使、蛋白磷酸化、递质合成和代谢作用相联系发挥作用。
3、钙离子在突触可塑化、发育、学习记忆等神经细胞功能中起重要作用。
96、问答题 试述化学突触的结构特征。
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本题答案:化学突触分为突触前、突触后和他们之间的突触间隙。
本题解析:试题答案化学突触分为突触前、突触后和他们之间的突触间隙。
①突触前和下一个神经元相接触的部分称为突触前膜,是神经终端膨大的部分。突触前膜从形态上看,是指突触前的细胞质膜特别增厚的部位。突触前主要结构有突触前栅栏结构,这是突触小泡释放神经递质的引导装置,由突触前致密突起和突触小穴组成。突触前的明显特征是具有大量的突触囊泡,用于贮存神经递质。突触前结构中有线粒体,可为突触活动提供所需的能量。
②突触间隙是前膜与后膜之间的空隙,约20nm。
③突触后膜是一层致密层,上面有多重特异蛋白,如受体蛋白、通道蛋白和一些能分解神经递质使之失活的酶类,后膜上的受体可识别递质并与之结合,产生生理效应。
97、问答题 试述甘油二酯DG、三磷酸肌醇IP3信号体系和Ca2+信号体系的关系。
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本题答案:三磷酸肌醇IP3是水溶性分子,可使Ca2+从内质网上释
本题解析:试题答案三磷酸肌醇IP3是水溶性分子,可使Ca2+从内质网上释放出来,启动Ca2+信号体系,钙离子进一步活化各种钙结合蛋白引起细胞效应。
甘油二酯DG的重要功能是活化与细胞膜结合的蛋白激酶C(PKC.,这是一种Ca2+依赖性酶,主要分布在细胞质中,呈非活性构象。当受体被外界信号激活后,PIP2水解,DG瞬间增高,并与细胞膜上的磷脂酰丝氨酸一起结合到蛋白激酶C,增加该酶对Ca2+的亲和力,并变成活性构象,转到细胞膜的内表面,从而激活其他靶蛋白。如在动物细胞内,PKC活化后,激活Na-H交换系统,使Na入胞,H出胞,细胞质pH值上升,促进细胞增殖。
98、单项选择题 最可能不属于感受器细胞的是()。
A.视网膜视杆细胞
B.耳蜗毛细胞
C.半规管毛细胞
D.视网膜双极细胞
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本题答案:D
本题解析:暂无解析
99、问答题 为什么能根据布拉格峰治疗肿瘤?
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本题答案:重离子贯穿靶物质时,通过与靶原子核外电子碰撞损失能量,
本题解析:试题答案重离子贯穿靶物质时,通过与靶原子核外电子碰撞损失能量,随能量降低,碰撞几率增大,从而使离子接近其射程末端时损失其大部分初始动能,形成一高剂量能量损失峰,即布拉格峰,在布拉格峰后剂量吸收趋于0。重离子最重要的优点在于它的深度剂量分布(Bragg峰),能使癌组织安置在剂量高的布拉格峰内,使周围正常组织受到的损害大大减小。用于肿瘤治疗的重离子必须具有相当高的能量,达103MeV,否则不能穿入足够深度。
100、名词解释 Broca 边缘叶
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本题答案:1878年,由法国神经生物学家Broca提出,是指在脑
本题解析:试题答案1878年,由法国神经生物学家Broca提出,是指在脑的内表面形成围绕脑干和胼胝体的环的结构,主要由扣带回和颞叶内表面皮层组成,Broca边缘叶主要参与嗅觉和情绪功能。
101、名词解释 生长锥
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本题答案:神经元轴突和树突生长的末端被称为生长锥,它是一种高度能
本题解析:试题答案神经元轴突和树突生长的末端被称为生长锥,它是一种高度能动的细胞结构特化形式,它的三个结构域是中央区、片状伪足和丝状伪足。其功能活动受细胞胞体(细胞内游离Ca2+浓度)和外部环境(神经递质、细胞外基质、细胞粘连分子)的调节。
102、问答题 如何进行神经系统功能活动形态的定位?
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本题答案:脱氧葡萄糖法;细胞色素氧化酶法
本题解析:试题答案脱氧葡萄糖法;细胞色素氧化酶法
103、问答题 叙述膜片钳技术及操作模式。
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本题答案:原理:在电压钳技术上发展起的新技术,该技术是将一根玻璃吸管电
本题解析:试题答案原理:在电压钳技术上发展起的新技术,该技术是将一根玻璃吸管电极吸附到仅几个立方微米的细胞膜表面上,以实现记录单通道的离子电流。若微吸管电极末端直径为1微米,则膜单元(膜片)的直径也为1微米。
根据不同的实验目的,钳位操作也不同,p85图3-15记录了4种钳位操作。
用玻璃微吸管吸附细胞,“细胞贴附”在吸管顶端形成高阻封接,由于其电性能完全绝缘,微吸管阻抗相对较低,微电极与膜片电极之间的电位与电流基本上反映了膜片的特征。直接在微吸管上施加电压对膜片进行电压钳位,可以高分辨地测量膜电流或通道电流。
1、在完成高阻封接后,将微吸管提起,膜就会被拉出,在吸管末端形成一小泡。在空气中暴露几秒后,小泡破裂,再将吸管放入预先制备好的溶液中,膜片内侧与溶液接触便形成“内面向外”的膜片。
2、用灌注无钙氯化钾溶液的微吸管吸附细胞,形成高阻封接后,直接向微吸管内加电脉冲或短暂的高负压,可使吸附在吸管末端内的细胞膜破裂(膜片破裂但不破坏封口),电极与胞内溶液直接相通,电流或扩散物进入细胞内,形成“全细胞记录”方式,可以研究直径为5-10微米大小的细胞。在“全记录细胞”方式下提起吸管,就形成“外面向外”的膜片。内面向外和外面向外的膜片又称“切割膜片”。
104、问答题 什么是F-L效应?为什么会产生F-L效应?
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本题答案:Fahraeus和Lindqvist测量了血液在不同管
本题解析:试题答案Fahraeus和Lindqvist测量了血液在不同管径的玻璃圆管内的表观黏度,发现管径大于1mm时,血液的黏度不随管径的变化而改变;管径小于1mm时,血液的表观黏度随管径的减小而降低。其直接原因是当血液从一直径较大的血管流经细小的分支血管时,流入的血浆比例增加,分支血管中的红细胞比积较大血管中的要小,故血液的表观黏度因红细胞比积减小而降低,这种现象称作Fahraeus-Lindqvist效应,简称F-L效应。
105、问答题 叙述扫描力显微镜原理及其在生命科学领域中的应用。
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本题答案:工作原理:扫描力显微镜(SFM)是扫描探针显微镜家族中
本题解析:试题答案工作原理:扫描力显微镜(SFM)是扫描探针显微镜家族中的一组重要成员,它使用一端固定而另一端装有针尖的弹性微悬臂来检测样品的表面形貌或其他表面性质。当样品或针尖扫描时,同距离有关的针尖-样品间相互作用力就会引起微悬臂发生行变,即微悬臂的形变可作为样品-针尖之间相互作用力的直接度量。
应用:SFM是探测DNA复制、蛋白质合成、药物反应以及其他反应过程中相互作用力的有效工具。利用SFM家族中的AFM测量可分子间和单个配体-受体间的结合力、静电力、膜的表面电荷。SFM也能在生物物质上进行纳米机械性质测量。SFM尤其能够观察从活细胞、膜到硬骨、软骨样品的弹性和黏性,还可以对细胞内甚至蛋白质动力学等课题进行深入研究。
106、问答题 什么是分辨率?如何表示分辨率?提高分辨率的措施有哪些?
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本题答案:分辨率以分辨距离来表示。分辨距离越小,可以达到放大倍数
本题解析:试题答案分辨率以分辨距离来表示。分辨距离越小,可以达到放大倍数越大。分辨距离(R)=0.61λ/N·A
提高分辨率的措施:
1)降低照明波长越短;
2)增大介质折射率;
3)提高物镜的数值孔径;
4)增大孔径角;
5)增加明暗反差
107、问答题 沉降系数S的意义是什么?
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本题答案:沉降系数意义:用离心法时,大分子沉降速度的量度,等于每
本题解析:试题答案沉降系数意义:用离心法时,大分子沉降速度的量度,等于每单位离心场的速度。或s=v/ω2r。s是沉降系数,ω是离心转子的角速度(弧度/秒),r是到旋转中心的距离,v是沉降速度。沉降系数以每单位重力的沉降速度表示,并且通常为1~200×10-13秒范围,10-13这个因子叫做沉降单位S,即1S=10-13秒。沉降系数越大在离心时候越先沉降。如血红蛋白的沉降系数约为4×10-13秒或4S。大多数蛋白质和核酸的沉降系数在4S和40S之间,核糖体及其亚基在30S和80S之间,多核糖体在100S以上。
108、问答题 波谱有哪些参数反映物质信息?
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本题答案:波谱的位置代表某种吸收或发射基团的特征跃迁,可以据此辨
本题解析:试题答案波谱的位置代表某种吸收或发射基团的特征跃迁,可以据此辨认基团或化合物的存在;强度反映产生吸收和发射的基团数;宽度由激发态寿命决定,随环境、物理状态和运动状况而改变,反映运动、动力学和相互作用的情况;结构提供关于基团间相互作用的信息;偏振表征分子的取向;弛豫时间说明物理状态与相互作用。
109、名词解释 陈述性记忆
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本题答案:对事实、事件以及它们间相互关系的记忆被称为陈述性记忆。
本题解析:试题答案对事实、事件以及它们间相互关系的记忆被称为陈述性记忆。
110、单项选择题 下面哪项活动不属于边缘系统功能()
A.情绪
B.记忆
C.学习
D.痛觉
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本题答案:D
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111、问答题 什么是受体、配体、神经受体?受体有什么基本特性?
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本题答案:在胞膜、胞浆及核中对特定生物活性物质具有识别、能与之结
本题解析:试题答案在胞膜、胞浆及核中对特定生物活性物质具有识别、能与之结合并产生生物效应的分子被称为受体。与受体有选择性结合的生物活性物质称为配体。神经元上的受体称为神经受体。
受体的基本性质:
(1)高亲和性
(2)高特异性
(3)饱和性
(4)可逆性
(5)竞争性
112、单项选择题 某细胞正常状态时的静息电位为-60mV,当被某病毒感染后,某一时段的静息电位变为-48mV。其主要原因是影响了()
A.细胞膜完整性
B.ATP酶活性
C.Na+-K+泵
D.钙离子通道
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本题答案:C
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113、问答题 为什么荧光发射谱的形状和激发光波长无关?
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本题答案:电子跃迁到不同激发态能级,吸收不同波长的能量,产生不同吸收带
本题解析:试题答案电子跃迁到不同激发态能级,吸收不同波长的能量,产生不同吸收带,但均回到第一激发单重态的最低振动能级再跃迁回到基态,产生波长一定的荧光
114、问答题 细胞膜上电压门控Ca2+通道。
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本题答案:对膜电位变化的敏感性分为L型(long-lasting
本题解析:试题答案对膜电位变化的敏感性分为L型(long-lasting):电导大,衰减慢,强去极化激活;
T型(transient):电导小,衰减快,弱去极化激活;
N型(non-longlasting non-transient):电导介于L、T间,失活快,强去极化激活。
115、单项选择题 神经元学说的建立者()
A.Paul Broca
B.Roger Sperry
C.Benjamin Rush
D.Santiago Ramony Cajal
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本题答案:D
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116、问答题 简述什么是原子轨道的杂化,杂化后轨道有哪些特点?
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本题答案:1)杂化时,轨道的数目不变,轨道在空间的分布方向和分布
本题解析:试题答案1)杂化时,轨道的数目不变,轨道在空间的分布方向和分布情况发生改变
2)组合所得的杂化轨道一般均和其他原子形成较强的σ键或安排孤对电子而不会以空的杂化轨道的形式存在;
3)在某个原子的几个杂化轨道中,参与杂化的s、p、d等成分相等,即杂化后轨道的能量相同称为等性杂化轨道;若不相等,称为不等性杂化轨道;
4)杂化轨道满足正交,归一性。
5)形成的杂化轨道之间应尽可能地满足最小排斥原理(化学键间排斥力越小,体系越稳定),为满足最小排斥原理,杂化轨道之间的夹角应达到最大。
117、名词解释 生物膜的相变和相变温度
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本题答案:在一定温度下,膜可以从流动的液晶态转变为晶态;晶态也可
本题解析:试题答案在一定温度下,膜可以从流动的液晶态转变为晶态;晶态也可转变为液晶态。这种状态的相互转化称为相变,引起相变的温度称为相变温度。
118、问答题 举例说明蛋白质的四级结构.
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本题答案:血红蛋白质:两个由141个氨基酸残基组成的&alpha
本题解析:试题答案血红蛋白质:两个由141个氨基酸残基组成的α亚基和两个由146个氨基酸残基组成的β亚基。各个亚基间相互作用与接触部位的布局所形成的立体排布,它们之间以非共价键(包括氢键、疏水作用和盐键等)相连结
119、问答题 机械门通道(压力激活通道)的工作机制?
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本题答案:通道门的开放是机械力量施于通道蛋白所致。如内耳听毛细胞
本题解析:试题答案通道门的开放是机械力量施于通道蛋白所致。如内耳听毛细胞质膜上具有这种类型的通道。声音震动施压力于通道,激活通道门开放,引起离子流入听毛细胞,由此建立一种信号,此信号从听毛细胞传到听神经,再由听神经传送信号到脑。
听毛细胞埋在一层支持细胞中,声音震动引起基膜上下震动,静纤毛倾斜,每个毛细胞上摇晃的静纤毛通过一细丝连到下一个较短的静纤毛。
倾斜使这些丝伸展,他拉开了静纤毛膜上的压力激活的离子通道,使带正电荷离子从周围液体中进入,离子流入激活了毛细胞,刺激下面的神经细胞传送听信号到脑。
120、问答题 细胞信号传导的一般过程如何?
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本题答案:细胞信号传导的一般过程主要包括以下四个阶段:
本题解析:试题答案细胞信号传导的一般过程主要包括以下四个阶段:
1、启动,配体与受体结合,启动膜内侧级联反应,将信号传给第二信使分子;
2、放大和整合,多种信使分子通过不同通路激活一系列蛋白激酶传导信息,实现信号的放大与整合;
3、效应,信号分子或转录因子进入细胞核,与基因相互作用,调节蛋白质合成或细胞分泌、运动、形态变化和凋亡;
4、终止,通过负反馈途径,活化抑制因子或灭活因子,终止信号的启动作用。
121、问答题 简述分子的能量组成部分及它们对应的波长区域。
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本题答案:分子的能量由四部分组成:分子平动的能量,电子的能量,分
本题解析:试题答案分子的能量由四部分组成:分子平动的能量,电子的能量,分子振动的能量,分子转动的能量。分子平动能量,是非量子化的,可以用经典力学的方法来解;电子能级的跨度最大,覆盖了从远紫外至近红外之间的光谱区域;振动能级的跨度在中红外至远红外之间;转动能级的跨度则在微波频段。
122、名词解释 质膜
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本题答案:细胞外围的膜特称为质膜。
本题解析:试题答案细胞外围的膜特称为质膜。
123、问答题 相关膜结构中糖类的基本概念。
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本题答案:结构中的糖类主要与膜脂、膜蛋白共价结合,形成糖脂和糖蛋
本题解析:试题答案结构中的糖类主要与膜脂、膜蛋白共价结合,形成糖脂和糖蛋白,分布于膜的外表面。
124、问答题 重离子束有哪些重要特点?
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本题答案:重离子与X或γ射线及电子束等低LET辐射相
本题解析:试题答案重离子与X或γ射线及电子束等低LET辐射相比具有以下特点:传能线密度LET高,能在生物介质中产生高密度的电离和激发事件或能量沉积事件。在能量沉积过程中,其射程末端存在一个尖锐的能量损失峰,称为布拉格峰,在布拉格峰后剂量基本上趋于0,使剂量主要集中于组织的特定深度。
因此重离子与机体相互作用产生明显效应的区域是局部的和可选择的。相对生物效应RBE较大。氧增强比较小(OER),组织中含氧量对辐射效应影响较小,在应用方面能降低癌组织因缺氧引起的辐射抗拒问题。射程歧离与横向散射小。辐射敏感性不依赖细胞周期时相,对DNA损伤的可修复性较小。可利用重离子电性,在磁场诱导下三维扫描,利用正电子发射断层照相技术,实时在线监测。
125、单项选择题 光感受器细胞释放的主要神经递质是()
A.乙酰胆碱
B.谷氨酸
C.多巴胺
D.去甲肾上腺素
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本题答案:B
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126、问答题 红外吸收光谱仪的构成是什么?
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本题答案:光源、样品池、扇形镜、减光器、参比池、单色器、检测器、
本题解析:试题答案光源、样品池、扇形镜、减光器、参比池、单色器、检测器、放大器、记录器。
127、单项选择题 梦发生在哪种睡眠阶段()
A.REM睡眠
B.非REM睡眠的前期
C.REM睡眠和非REM睡眠
D.非REM睡眠的后期
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本题答案:A
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128、单项选择题
嗅球内的神经递质有哪些?()
①肌肽
②GABA
③去甲肾上腺素
④5-羟色胺
⑤乙酰胆碱
A、①②③④
B、①②④⑤
C、②③④⑤
D、以上都是
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本题答案:D
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129、问答题 什么是光生物物理学?光生物学研究范围有哪几类?
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本题答案:光生物物理学是研究光对机体作用的光物理与原初光化学过程
本题解析:试题答案光生物物理学是研究光对机体作用的光物理与原初光化学过程即光的原初过程的科学。光生物学研究范围可分为四类(或两大类):正常的光生物学过程,生命活动过程需要光,如:植物光合作用,植物光形态建成光周期与动物和人的视觉与光运动„„紫外光与可见光对生物的刺激与损伤效应。与光有关的光生物学过程,如光复活过程与光动力作用动因分别是紫外光与可见光。可并为第2类。与光的作用相反的生物发光现象。因为生物发生是正常的光生物学过程。可并为第1类。
130、问答题 N型AcH受体离子通道的信号过程。
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本题答案:N型AcH受体离子通道的信号过程:两个Ach分子与&a
本题解析:试题答案N型AcH受体离子通道的信号过程:两个Ach分子与α链上Ach结合位点结合通道构象变化,通道打开Na+、Ca2+等阳离子通过膜去极化;达到阈值,引发动作电开放时间为1ms后关闭。Ach酶将|Ach水解,否则终板持续去极化。
131、问答题 红细胞变形有什么意义?影响红细胞变形的因素有哪些?
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本题答案:静止时,红细胞为直径为8um的双凹圆盘形,但受外力作用
本题解析:试题答案静止时,红细胞为直径为8um的双凹圆盘形,但受外力作用易变形,除去外力又恢复原状。这种在外力作用下的变形能力称作红细胞的变形性。红细胞变形的意义是:1)①红细胞是氧的携带者,通过微循环将O2送到人体各组织和器官并带走CO2。如果没有红细胞的变形性,组织和器官的代谢就无法实现。如红细胞变形性降低,则通过毛细血管的阻力增加,使血液与组织之间气体和物质的交换受阻。②红细胞变形性是影响血液黏度的重要因素之一。红细胞变形性低下,可引起血液表观黏度升高,血流阻力增大,进而引起组织缺血和缺氧。
影响红细胞变形的因素:
内在因素:①细胞膜的黏弹性;②细胞的内黏度;③细胞的几何形状;
外在因素:①流场中的切变率;②介质黏度;③血细胞浓度;④血管直径;⑤渗透压;⑥pH;⑦温度。
132、名词解释 非陈述记忆
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本题答案:称为内隐记忆,在无意识参与的情况下建立,记忆的内容不容
本题解析:试题答案称为内隐记忆,在无意识参与的情况下建立,记忆的内容不容易用语言描述。
133、单项选择题 据已有的研究资料,能提高机体免疫能力的激素是()
A.糖皮质激素
B.促肾上腺皮质激素
C.生长激素
D.肾上腺素
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本题答案:C
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134、问答题 简述影响膜蛋白运动的因素。
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本题答案:膜蛋白的运动受到很多因素的控制,如温度;在极性细胞中还
本题解析:试题答案膜蛋白的运动受到很多因素的控制,如温度;在极性细胞中还被某些特殊的结构(如紧密连接)限定在细胞表面的某个区域。此外,一种蛋白的移动可影响其他蛋白也跟着移动,这是因为在质膜表面和细胞质中的细胞骨架相联系,这些微管和微丝的活动对质膜以及膜中蛋白的移动有一定影响。例如红细胞膜下血红蛋白等膜骨架影响带Ⅲ蛋白、血型糖蛋白等膜蛋白的流动,如果用高离子强度处理血影,血影蛋白消失,带Ⅲ蛋白流动增强。
135、名词解释 膜融合
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本题答案:指两个不同的膜相互接触和融合的过程。膜融合导致两膜的脂
本题解析:试题答案指两个不同的膜相互接触和融合的过程。膜融合导致两膜的脂类和蛋白质相互混合,以及两膜包围的内含物的混合
136、问答题 影响全血黏度的因素有哪些?
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本题答案:影响的因素有:
(1)温度:温度越高,全血粘
本题解析:试题答案影响的因素有:
(1)温度:温度越高,全血粘度越低;温度越低,全血粘度越高。
(2)收缩力推动血液前进所产生切应力的影响:血液在血管中流动是处于层流状态。越靠近血管壁,流速越慢;血管中央流速最快。
(3)血浆中一些成分的影响:尤其是纤维蛋白原。纤维蛋白原增高,会使全血粘度增高。
(4)细胞本身的影响:血细胞一般为8微米。毛细血管口径有些只有3个微米,8微米的红血球可以变形挤进去,完成体内的新陈代谢。如果细胞叠聚,细胞的变形能力降低,全血粘度增高。
(5)pH:酸碱中毒将会使全血粘度升高。
137、问答题 掌握蛋白质分子的化学结构及空间结构。
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本题答案:化学结构:一级结构、二硫键的连接方式和辅基的结合方式空
本题解析:试题答案化学结构:一级结构、二硫键的连接方式和辅基的结合方式空间结构:二级结构、超二级结构、结构域、三级结构、四级结构
138、名词解释 视觉感受野
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本题答案:视觉系统中,任何一级神经元都在其视网膜上有一个代表区,
本题解析:试题答案视觉系统中,任何一级神经元都在其视网膜上有一个代表区,在该区内的化学变化能调制该神经元的反应,则该特定视网膜区为该神经元的视觉感受野。
139、单项选择题 突触学说建立者()
A.Hodgkin
B.Sperry
C.Eccles
D.Sherrington
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本题答案:D
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140、名词解释 易化扩散
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本题答案:溶质分子的跨膜易化扩散依赖于特殊的膜内在蛋白载体(运输
本题解析:试题答案溶质分子的跨膜易化扩散依赖于特殊的膜内在蛋白载体(运输蛋白或载体)。溶质分子从膜的一侧结合到载体蛋白上,引起蛋白构象变化,使溶质分子移向膜的另一侧,暴露于膜表面,顺着电化学梯度扩散到膜的这一侧
141、问答题 构成膜的主要脂类有哪些?真核细胞膜中的磷脂主要包括哪几种?磷脂的构成。
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本题答案:构成膜的主要脂类有磷脂、糖脂和胆固醇三种类型。真核细胞
本题解析:试题答案构成膜的主要脂类有磷脂、糖脂和胆固醇三种类型。真核细胞膜中的磷脂主要有卵磷脂(磷脂酰胆碱)、脑磷脂(磷脂酰乙醇胺)、磷脂酰丝氨酸和鞘磷酸,还有磷脂酰肌醇。磷脂是由磷脂酰胆碱基和脂肪酸通过甘油(或鞘氨醇)结合在一起而形成的,其分子头部为磷酸和碱基组成磷脂酰碱基,极性很强,为亲水性。
142、问答题 流体力学技术中哪些方法是测量分子量的独立方法?
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本题答案:1)离心法(包含沉降速度法,沉降平衡法):测定高分子的
本题解析:试题答案1)离心法(包含沉降速度法,沉降平衡法):测定高分子的分子量的主要方法。
2)渗透压法:测定大分子分子量的有效方法之一。
3)黏度法:目前测定高分子化合物分子量最常用的方法之一。
143、名词解释 血小板聚集性
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本题答案:血小板与血小板之间发生相互粘着、聚集成团的现象称为血小
本题解析:试题答案血小板与血小板之间发生相互粘着、聚集成团的现象称为血小板聚集。血小板的这种特性称为聚集性。
144、单项选择题 ()和()的长出是神经元固有的特性,其始发方向由神经元内在因素决定,但进一步生长和延长受胞外环境影响
A、轴突、胞体
B、树突、胞体
C、轴突、树突
D、以上都是
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本题答案:C
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145、名词解释 亲水性信号分子
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本题答案:大部分激素、递质和细胞因子都是亲水性的,它们不能穿过细胞膜,
本题解析:试题答案大部分激素、递质和细胞因子都是亲水性的,它们不能穿过细胞膜,只能通过与靶细胞表面受体结合,经信号转导机制,在胞内产生第二信使或激活蛋白激酶的活性,引起细胞效应。
146、名词解释 钠泵(Na+—K+泵)
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本题答案:钠离子出膜,钾离子进膜,保持膜内高钾膜外高钠的不均匀离
本题解析:试题答案钠离子出膜,钾离子进膜,保持膜内高钾膜外高钠的不均匀离子分布。作用:细胞内高钾是许多代谢反应进行的必需条件;防止细胞水肿;势能贮备。
147、单项选择题
视皮层神经元对视觉刺激的各种静态和动态特征都具有高度选择性,如双眼视差(binocular disparity)选择性、()
①方位/方向选择性
②空间频率选择性
③速度选择性
④颜色选择性
A、①②③
B、②③④
C、①③④
D、以上都是
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本题答案:D
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148、问答题 简述视网膜的细胞组成及视网膜的功能。
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本题答案:细胞组成:光感受器细胞、双极细胞、神经节细胞。(纵向组
本题解析:试题答案细胞组成:光感受器细胞、双极细胞、神经节细胞。(纵向组成通路)水平细胞、无长突细胞(水平方向组成网络)、网间细胞(内核层)
视网膜的功能:负责初步的视觉信息处理,并将其处理结果经神经节细胞一动作电位串的数字调频方式传送到第二级视中枢——外膝体
149、问答题 什么是人工膜?
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本题答案:Langmuir-Blodgett(LB.膜的概念:垂
本题解析:试题答案Langmuir-Blodgett(LB.膜的概念:垂直提拉法制备LB膜的过程;叙述常被采用的三类脂质体。人工膜:由于生物膜结构复杂,不易研究,为了将其简化,制作用来代替生物膜的人工双分子层脂膜Langmuir-Blodgett(LB.膜:气/液界面单层膜转移到固体表面上形成的薄膜(单层或多层)。垂直提拉法制备LB膜:将单层膜保持在一定的压力下,用事先处理好的固体载片沿着垂直方向缓慢地伸入和提拉出亚相,单层膜就会被连续地转移到固体表面上。常被采用的三类脂质体:大单层脂质体、小单层脂质体、多层脂质体
150、单项选择题 听骨链的主要功能是()。?
A.集音作用
B.共鸣作用
C.增压效应
D.减压效应
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本题答案:C
本题解析:暂无解析
151、名词解释 突触传递
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本题答案:冲动传至突触小体时,突触小体向突触间隙释放神经递质,进
本题解析:试题答案冲动传至突触小体时,突触小体向突触间隙释放神经递质,进而引起突触后神经元兴奋或抑制的过程。
152、名词解释 非联合性学习
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本题答案:主要指单一刺激长期重复作用后,个体对该刺激的反射性反应
本题解析:试题答案主要指单一刺激长期重复作用后,个体对该刺激的反射性反应增大或减弱的神经过程。
153、问答题 产生激光的必要条件有哪些?
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本题答案:实现粒子数反转——工作物质,使
本题解析:试题答案实现粒子数反转——工作物质,使原子被激发——激励能源,要实现光放大——光学谐振腔
154、问答题 简单分子的能级是如何构成的?
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本题答案:对于一个简单分子,其能量状态主要包括价电子能级、振动能
本题解析:试题答案对于一个简单分子,其能量状态主要包括价电子能级、振动能级与转动能级三部分。
155、填空题 生物芯片根据固化材料分为();()、细胞芯片、组织芯片
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本题答案:基因芯片、蛋白质芯片
本题解析:试题答案基因芯片、蛋白质芯片
156、问答题 叙述生物组织的阻抗特性。
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本题答案:在低频电流下,生物组织具有复杂的电阻性质。有的表现为欧
本题解析:试题答案在低频电流下,生物组织具有复杂的电阻性质。有的表现为欧姆电阻,即在一定范围内,其电压、电流呈线性关系;有的呈非线性关系,其中还有对称性和非对称性。如细胞的变阻作用等效为对称元件,细胞的整流作用则为非对称元件。生物阻抗与生物机体或组织的体积变化有关。人体各组织和器官电阻率各不相同,同一组织器官的机能状态不同,电阻抗也不同。生物器官、组织因生命活动而伴有容积变化时,在生物体表可测得生物阻抗相对变化,称为生物器官和组织的阻抗图,如脑阻抗图、心阻抗图、肺阻抗图、肾阻抗图、肝阻抗图等。各阻抗图均可定义各自的特定参数,可用于临床判断正常与病变器官组织。
157、问答题 简述磁共振原理,并说明它与电子自旋共振的差异。
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本题答案:磁共振(NMR)的基本原理:利用一定频率的电磁波照射处
本题解析:试题答案磁共振(NMR)的基本原理:利用一定频率的电磁波照射处于磁场中的原子核,原子核在电磁波作用下发生磁共振,吸收电磁波的能量,随后又发射电磁波,即发出磁共振信号。由于不同原子核吸收和发散电磁波的频率不同,且此频率还与核环境有关,故可根据磁共振信号来分析物质的结构成分及其密度分布。
电子自旋共振ESR,也称顺磁共振(EPR),和NMR都属磁共振谱,主要的区别:
(1)EPR和NMR是分别研究电子磁矩和核磁矩在外磁场中重新取向所需的能量。
(2)EPR的共振频率在微波波段,NMR共振频率在射频波段。
(3)EPR的灵敏度比NMR的灵敏度高,EPR检出所需自由基的绝对浓度约在10-8M的数量级。
(4)EPR和NMR仪器在结构上的差别,前者是恒定频率,采取扫场法,后者是恒定磁场,采取扫频法。
158、名词解释 光谱红移
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本题答案:任一物质的荧光光谱及其峰位的波长总是比它的吸收光谱及峰
本题解析:试题答案任一物质的荧光光谱及其峰位的波长总是比它的吸收光谱及峰位波长要长,这现象称为光谱红移
159、填空题 决定生物大分子三维结构的因素主要有四种作用,它们分别是();()、范德华力、疏水作用
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本题答案:氢键、离子键
本题解析:试题答案氢键、离子键
160、问答题 简述离子通道的功能特征和分子的结构特征。
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本题答案:离子通道的功能部分由孔道、门和受体组成。在神经细胞膜上
本题解析:试题答案离子通道的功能部分由孔道、门和受体组成。在神经细胞膜上至少有5种钾离子通道、3种钠离子通道和3种钙离子通道。钠离子通道在传导神经动作电位中起关键作用。离子通道在多种构象间转换,但是否容许离子通过微孔道,只有开放O和关闭C两种状态。离子通道在O和C之间的转换是由其微孔道的闸门控制的,这一机制称闸控。通常认为闸控机制有三种方式:
(1)孔道内的一处被闸住(如电压门控Na离子和K离子通道)
(2)全孔道发生结构变化封住孔道(如缝隙连接通道)
(3)由特殊的抑制粒子将孔道口塞住(如电压门控K离子通道)离子通道分子的结构特征:根据已有关于离子通道一级结构的资料,可将其编码它们的基因分为3个家族:A编码电压门控Na离子、K离子和钙离子通道基因家族B编码配基门控离子通道基因家族,由Ach,GABA,甘氨酸或谷氨酸激活的离子通道C编码缝隙连接通道的基因家族。
161、名词解释 (骨骼肌)张力—速度曲线
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本题答案:改变骨骼肌的后负荷,得到的肌肉产生的张力和其缩短速度变
本题解析:试题答案改变骨骼肌的后负荷,得到的肌肉产生的张力和其缩短速度变化曲线。
162、问答题 荧光相关光谱测量机制是什么?
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本题答案:荧光相关光谱测量由一个只含少量分子的微体积在两个不同时
本题解析:试题答案荧光相关光谱测量由一个只含少量分子的微体积在两个不同时刻发出的荧光强度的相关函数。它提供荧光强度起伏的信息。
163、名词解释 纹外视皮层
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本题答案:初级视皮层之外的视皮层均称为纹外视皮层。
本题解析:试题答案初级视皮层之外的视皮层均称为纹外视皮层。
164、问答题 什么是生物物理技术?
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本题答案:技术的革新和应用对于推动生物学发展的重要作用是众所周知
本题解析:试题答案技术的革新和应用对于推动生物学发展的重要作用是众所周知的(有时甚至带来革命性的、根本的改变)。生物物理技术作为生物物理学中不可缺少的重要组成部分,包括X射线衍射晶体分析、同步辐射
核磁共振波谱技术、时间分辨的波谱技术和光谱技术(如纳秒到飞秒级荧光)、新型显微技术(如原子力显微术、共聚焦显微术、近场光学显微术及分子激发显微术等)、测定弱磁信号、检测微量成分的无损伤技术
165、填空题 激光对人体的伤害主要是(),其次是皮肤
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本题答案:眼睛
本题解析:试题答案眼睛
166、单项选择题 ()接受大于90%的至耳蜗的传入联系,()是传出神经的突触后靶位
A、内毛细胞;外毛细胞
B、基底细胞;支持细胞
C、支持细胞;基底细胞
D、外毛细胞;内毛细胞
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本题答案:A
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167、问答题 解释“氨基酸等电点不是中性点”这句话的含义。
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本题答案:氨基酸是两性电解质,氨基酸处于静电荷为零时的pH为该氨
本题解析:试题答案氨基酸是两性电解质,氨基酸处于静电荷为零时的pH为该氨基酸的等电点。不同氨基酸的等电点不一样,中性氨基酸的酸性比它的碱性稍强些。在纯水溶液中,中性氨基酸呈微酸性,负离子浓度大于正离子浓度。故使其到等电点,需加酸,降低pH值。中性氨基酸等电点为5.6~6.3,酸性氨基酸等电点为2.8~3.2;碱性氨基酸等电点为7.6~10.8。
168、单项选择题 下列哪项是冷溶法制备糖浆剂的优点()
A、能防止微生物污染
B、防止糖的转化与焦化
C、有助于糖剂的滤清
D、提高糖浆剂的保存性
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本题答案:B
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169、问答题 膜受体的生物学特征是什么?有何意义?
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本题答案:膜受体大多是细胞膜上的糖蛋白或糖脂,通常由识别部、效应
本题解析:试题答案膜受体大多是细胞膜上的糖蛋白或糖脂,通常由识别部、效应部和转换部组成。其生物学特征有:
(1)特异性:指受体与配体结合具有专一性,配体和受体之间的结合是靠分子间立体构象的互补,具有高度亲和性。
(2)高亲和性:受体对配体的亲和力(结合能力)很强。
(3)饱和性:细胞表面受体有限,各种受体的数量相对恒定。
(4)可逆性:由于受体和配体是非共价键结合,强度比较弱,决定了分子间的识别反应是可逆的。受体-配体复合物可被解离,恢复原来状态再次被利用。
(5)特定的细胞定位:某种化学信号只能作用于某种特定的细胞,因为只有该细胞膜上有这种信号的受体。
170、名词解释 蛋白质的超二级结构
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本题答案:相邻的二级结构单元组合在一起,彼此相互作用,排列成规则
本题解析:试题答案相邻的二级结构单元组合在一起,彼此相互作用,排列成规则的、在空间结构上能够辨认的二级结构组合体,并充当三级结构的构件,称为超二级结构。介于二级结构和结构域之间的结构层次。
171、问答题 神经递质在发挥作用后是如何失活的?
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本题答案:三种方法可以使其失活:
①由特异的酶分解该种
本题解析:试题答案三种方法可以使其失活:
①由特异的酶分解该种神经递质;
②被细胞间液稀释后,进入血液循环到一定场所分解失活;
③被突触前膜吸收后再利用。
172、问答题 蛋白质有哪些重要的生物学功能?蛋白质元素组成有何特点?
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本题答案:蛋白质是生命活动的物质基础,是细胞和生物体的重要组成部分。构
本题解析:试题答案蛋白质是生命活动的物质基础,是细胞和生物体的重要组成部分。构成新陈代谢的所有化学反应,几乎都在蛋白质酶的催化下进行的,生命的运动以及生命活动所需物质的运输等都需要蛋白质来完成。蛋白质一般含有碳、氢、氧、氮、硫等元素,有些蛋白质还含有微量的磷、铁、铜、碘、锌和钼等元素。氮的含量一般比较恒定,平均为16%。这是蛋白质元素组成的一个特点。
173、问答题 大脑的功能一侧化生物学意义何在?
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本题答案:把复杂的高级功能局限在单侧半球内,可能是大脑对有限的颅
本题解析:试题答案把复杂的高级功能局限在单侧半球内,可能是大脑对有限的颅内空间的进化适应,使左右脑有所分工,以实现更多的高级功能。
174、问答题 什么是DNA的三级结构?理化性质上有什么特点?
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本题答案:DNA的三级结构主要指双螺旋进一步扭曲形成的超螺旋。这
本题解析:试题答案DNA的三级结构主要指双螺旋进一步扭曲形成的超螺旋。这种折叠具有高度有序性,适合它们所处的细小空间,允许DNA能被接近以进行复制和转录。DNA的超螺旋状态具有结构张力
175、名词解释 光量子
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本题答案:光可以看成是微粒—光量子组成的粒子流,每个
本题解析:试题答案光可以看成是微粒—光量子组成的粒子流,每个光子具有能量。光量子不能再分割,而只能整个地被吸收或产生出来。
176、问答题 配体闸门离子通道的工作机制?
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本题答案:由于细胞内外特定的物质(配体)与特异的通道蛋白(受体)
本题解析:试题答案由于细胞内外特定的物质(配体)与特异的通道蛋白(受体)结合,引起门通道蛋白的一种成分发生构象变化,结果门被打开。
这类通道称为配体门通道。也就是说闸门的关闭受化学物质调节,例如神经递质乙酰胆碱作用于配体门离子通道,激活了通道的离子选择性,构象变化,门打开,Na+、Ca2+离子通过膜;
谷氨酸与相应的门通道结合使Na+、Ca2+离子通过;而氨基丁酸与相应的门通道结合则使Cl-离子通过膜。配体如果为神经递质也称为递质门通道。
177、问答题 蛋白质有哪些生物学功能?
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本题答案:(1)催化功能
(2)运输功能
(
本题解析:试题答案(1)催化功能
(2)运输功能
(3)营养和储存功能
(4)收缩和运动功能
(5)结构功能
(6)防御功能
(7)调控功能
(8)其它功能
178、单项选择题 在进行突触传递时,必需有哪种离子流入突触前膜()。?
A.Ca2+
B.Na+
C.K+
D.Cl-
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本题答案:A
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179、单项选择题 在对梦游病人EEG记录中,显示梦游的时候,脑电出现弥散的大幅度的δ节律。这个结果显示梦游有可能发生在睡眠的哪个阶段?()
A.快速眼动睡眠(RME.
B.1期非RME睡眠
C.2期非RME睡眠
D.慢波睡眠
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本题答案:D
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180、问答题 膜总体特征。
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本题答案:(1)镶嵌性。膜的基本结构是由脂双分子层镶嵌以蛋白质构
本题解析:试题答案(1)镶嵌性。膜的基本结构是由脂双分子层镶嵌以蛋白质构成,双层脂分子以疏水尾相对,极性头朝向膜外水相。
(2)流动性。构成膜的蛋白质分子和脂类分子在膜中的位置不是静止不动的,而是不断发生变化,脂类分子可发生侧向流动和倒翻等变化,蛋白质分子在膜中的位置亦可发生变动。
(3)不对称性。膜两侧的分子性质和结构不同。
(4)蛋白质极性。膜整合蛋白多肽链的极性区露出膜表面,而非极性区则埋在脂双层的内部,故蛋白质分子既与水溶分子结合,也可与脂溶分子亲和。
181、名词解释 自组织现象
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本题答案:一个系统内部由无序变为有序使其中分子按一定规律运动的现
本题解析:试题答案一个系统内部由无序变为有序使其中分子按一定规律运动的现象。生命过程实际上就是生物体持续进行的自组织过程。
182、名词解释 反成键分子轨道
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本题答案:在产生分子轨道时,原子轨道的线性组合中系数符号相反,是
本题解析:试题答案在产生分子轨道时,原子轨道的线性组合中系数符号相反,是负交叠两个原子的电子波函数反相交叠,会造成两个原子核之间节面处的电子密度为零,所得分子轨道的能量高于相 应原子轨道,这样的分子轨道称为反成键分子轨道。
183、单项选择题 Broca区损伤造成()
A.传导性失语
B.感觉性失语
C.混合性失语
D.运动型失语
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本题答案:D
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184、问答题 什么是核磁共振谱线的化学位移?为什么核磁共振可用于有机化合物的结构分析?
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本题答案:由于环境的差别而产生共振频率位移的现象称为核磁共振谱线
本题解析:试题答案由于环境的差别而产生共振频率位移的现象称为核磁共振谱线的化学位移质子的共振频率与其结构(化学环境)有关。在高分辨率下,吸收峰产生化学位移和裂分,由有机化合物的核磁共振图,可获得质子所处化学环境的信息,进一步确定化合物结构。
185、单项选择题 当感受器受刺激时,刺激虽在持续,但其传入冲动频率已开始下降的现象,称为()。
A.抑制
B.疲劳
C.适应
D.衰减传导
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本题答案:C
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186、单项选择题 上丘和下丘在特殊感觉中分别与()有关。
A.视觉和听觉
B.听觉和视觉
C.嗅觉和视觉
D.听觉和嗅觉
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本题答案:A
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187、问答题 简述原位合成芯、DNA微集阵列的原理。
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本题答案:原位合成芯片:采用显微光蚀刻等技术在特定部位原位合成寡
本题解析:试题答案原位合成芯片:采用显微光蚀刻等技术在特定部位原位合成寡核苷酸而制备的芯片。探针较短DNA微集阵列:将预先制备的DNA片段以显微打印的方式有序地固化于支持物表面而制成的芯片。探针的来源较灵活
188、单项选择题 神经干细胞主要存在于成体脑的室管膜区、()和()
A、脑室上区、海马
B、脑室下区、海马
C、脑干、海马
D、脑室上区、脑干
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本题答案:B
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189、单项选择题 某位病人的视觉,躯体感觉和运动能力正常,但是对左侧空间的要素和事物不能报告和定向。比如当要求患者描 绘一朵花的时候,他只描绘了右半部而忽视左半部。该患者在大脑皮层中可能损伤的部位是()
A.顶叶联合皮层
B.颞叶联合皮层
C.前额叶联合皮层
D.以上都不是
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本题答案:A
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190、问答题 简述血液黏度与切变率的关系。
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本题答案:一般来说,在一定的切变率(shearratE.范围内(
本题解析:试题答案一般来说,在一定的切变率(shearratE.范围内(200S-1以下),血液粘度(bloodviscosity)随切变率增高而降低,表现出非牛顿型流体的黏度特性,这主要是因为随着切变率增高、流速加快,聚集的红细胞团块在不断增大的切应力(shearstress)作用下逐渐分散、变形和向轴集中以及血浆大分子蛋白质的取向(所谓取向,是指分子的长轴与血液流动的方向一致),这些变化都能减小流动阻力,使血液粘度降低。但是,当切变率超过200s-1时,上述变化已经达到最大限度,不可能再随切变率增高而继续改变,此时,血液粘度不再降低,呈现出牛顿型流体的黏度特征。此外,血浆内虽然含有各种大分子蛋白质,但由于其含量相对较少,尚不足以使血浆黏度对切变率产生依赖关系,因此血浆黏度只具有牛顿型流体的黏度特征。
191、问答题 初级视皮层主要有哪两类神经元,他们分布在皮层的哪些层,区别是什么?
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本题答案:初级视皮层又叫皮层17区或纹状皮层,主要有2类神经元:
本题解析:试题答案初级视皮层又叫皮层17区或纹状皮层,主要有2类神经元:椎体细胞核星形细胞。
锥体细胞(pyramidal cell):主要分布在皮层2、3、5、6层;
星形细胞(stellate cell):分布在皮层4层;
主要区别在于胞体的形态和轴突的长短。
另外,按照树突上是否有树突棘(dendritic spines)的结构,又将这两类细胞分成不同的亚型。椎体细胞体呈锥形,尖端为顶树突,直指皮层表面,胞体基部有侧树突向四周伸出,其细长的轴突垂直并沈翔白质。所有椎体细胞顶树突和轴突都整齐地并行排列,与皮层表明啊垂直,形成了视皮层功能柱的结构基础。星形细胞的树突和轴突都只在局部皮层范围内建立突触联系。
192、填空题 产生激光的必要条件包括();()、光学谐振腔。
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本题答案:工作物质、激励能源
本题解析:试题答案工作物质、激励能源
193、问答题 什么叫谱线分裂?其产生原因是什么?
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本题答案:核磁共振谱的各个吸收峰在一定条件下常常分裂为几个峰,这
本题解析:试题答案核磁共振谱的各个吸收峰在一定条件下常常分裂为几个峰,这种现象称为谱线分裂。谱线分裂是由于一个基团上的氢与另一个基团氢的磁矩之间的相互作用所造成。
194、问答题 叙述产生静息电位的离子机制。
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本题答案:静息电位的形成是由于:
(1)细胞内外离子的
本题解析:试题答案静息电位的形成是由于:
(1)细胞内外离子的分布不均衡(细胞内外钾离子的不均匀分布,钾离子的平衡电位就是静息膜电位);
(2)膜上离子通道对离子具有不同的通透性;
(3)生电性钠泵的作用。
195、问答题 简述神经嵴细胞迁移的两条途径。
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本题答案:一、躯干部神经嵴细胞的两条迁移途径:
腹侧途
本题解析:试题答案一、躯干部神经嵴细胞的两条迁移途径:
腹侧途径(ventral pathway)——通过体节的前部向腹侧伸展分化为交感和副交感的神经节、肾上腺髓质细胞和施万细胞。
背侧部途径(dorsolateral pathway)——从外胚层下面穿过,沿中央背区移动到皮肤的最腹侧分化为色素细胞。
二、头部神经嵴细胞的迁移途径:
头部神经嵴主要产生面部的结构,如上下颌、牙齿和面部的肌肉群均由这些细胞定位后分化形成的。后脑沿其后轴分节成为菱脑节。
鸡胚头部的神经嵴细胞根据它们菱脑节的起源,
有三条迁移途径:
一、从r2菱脑节起源的神经嵴细胞迁移到第一咽(下颌)囊并形成三叉神经的神经节,
二、从r4菱脑金节起源的细胞迁移到第二咽囊(形成颈部的舌软骨)并形成膝状神经和听前庭神经的神经节。
三、r6菱脑金节起源的神经嵴细胞迁移到第三和第四咽囊中,形成胸腺、甲状腺和甲状旁腺,也形成迷走神经和舌咽神经的神经节。
196、问答题 什么叫电磁波?
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本题答案:电磁波(电磁辐射)指传播着的交变电磁场。
本题解析:试题答案电磁波(电磁辐射)指传播着的交变电磁场。
197、问答题 什么叫核磁共振?
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本题答案:核磁共振是具有磁矩的原子核(自旋核)在静磁场中与电磁辐
本题解析:试题答案核磁共振是具有磁矩的原子核(自旋核)在静磁场中与电磁辐射相互作用的一种现象。
198、问答题 协助扩散也称促进扩散的运输特点。
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本题答案:①比自由扩散转运速率高;
②存在最大转运速率
本题解析:试题答案①比自由扩散转运速率高;
②存在最大转运速率;在一定限度内运输速率同物质浓度成正比。如超过一定限度,浓度再增加,运输也不再增加,这是因为膜上载体蛋白的结合位点已达饱和;
③有特异性,即与特定溶质结合。
199、问答题 简述基因芯片制作过程中预处理阶段的目的.
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本题答案:实性材料:硅芯片、玻片和瓷片需进行预处理,使其表面衍生
本题解析:试题答案实性材料:硅芯片、玻片和瓷片需进行预处理,使其表面衍生出羟基、氨基活性基团。膜性材料:聚丙烯膜、尼龙膜、硝酸纤维膜通常包被氨基硅烷或多聚赖氨酸。
200、名词解释 旋光度
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本题答案:通过光学活性物质的出射平面偏振光其偏振面较入射平面偏振
本题解析:试题答案通过光学活性物质的出射平面偏振光其偏振面较入射平面偏振光的偏振面旋转了一定的角度,通常用α表示。其大小随入射光波长而变化的关系称为旋光色散
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