年河北省专升本考试临床医学专业考试说明统招专升本

1.掌握糖异生的概念、关键酶和生理意义;

2.熟悉糖异生途径的调节;

3.了解乳酸循环。

(七)血糖及其调节

2.熟悉调节血糖的激素;

3.了解高血糖与低血糖等糖代谢失常疾病。

五、脂类代谢

(一)概述

1.掌握脂类的概念、必需脂肪酸概念;

2.熟悉脂类的消化吸收;

3.了解脂类的功能。

(二)甘油三脂代谢

1.掌握脂肪动员的概念和限速酶,脂肪酸的氧化过程、作用部位,脂肪酸氧化过程中能量的计算,酮体的概念,酮体代谢的特点及生理意义;

2.了解酮体生成的调节,甘油三酯及脂肪酸的合成,多不饱和脂肪酸的衍生物。

(三)磷脂的代谢

了解甘油磷脂的组成、分类和结构。

(四)胆固醇代谢

1.掌握胆固醇合成的部位、原料及关键酶,胆固醇的转化产物;

2.了解胆固醇合成的主要步骤。

(五)血浆和血浆脂蛋白

2.熟悉血脂的概念,血浆脂蛋白代谢及载脂蛋白的功能;

3.了解血浆脂蛋白代谢异常,高脂血症和动脉粥样硬化。

六、生物氧化

(一)生物氧化的概述

1.掌握生物氧化的概念和方式;

2.熟悉生物氧化的特点;

3.了解参与生物氧化的酶类。

(二)线粒体生成 ATP 的生物氧化体系

1.掌握氧化呼吸链的概念,呼吸链的种类,氧化磷酸化的概念,ATP 生成的方式,P/O比值的概念,磷酸肌酸的作用,氧化磷酸化偶联部位;

2.熟悉线粒体外 NADH 转运的穿梭机制,化学渗透假说,影响氧化磷酸化的因素;

3.了解 ATP 合酶,ATP 的转移与利用,其他氧化体系。

七、蛋白质分解代谢

(一)蛋白质的营养作用

1.掌握氮平衡,必需氨基酸的概念及种类;

2.熟悉蛋白质的营养互补作用;

3.了解蛋白质的消化及吸收。

(二)氨基酸的一般代谢

1.掌握氨基酸的来源与去路,氨基酸脱氨基作用、转氨基作用,关键酶及辅酶,联合脱氨基作用,血氨的来源与去路,氨的转运形式,尿素合成的部位、过程、关键酶、鸟氨酸循环生理意义,α-酮酸的代谢去路;

2.熟悉嘌呤核苷酸循环,生糖、生酮及生糖兼生酮氨基酸的种类;

3.了解高氨血症和肝性脑病。

(三)个别氨基酸的代谢

2.熟悉氨基酸的脱羧基作用,芳香族氨基酸代谢有关的遗传病;

八、核苷酸代谢

(一)核苷酸的合成代谢

1.掌握嘌呤和嘧啶核苷酸从头合成途径:基本概念、关键步骤及关键酶;补救合成途径:基本概念、关键步骤及关键酶;两种嘌呤核苷酸合成途径的主要步骤及特点,脱氧核糖核苷酸的生成;

2.熟悉自毁容貌症、嘌呤核苷酸的抗代谢物、嘧啶核苷酸的抗代谢物的概念及了解抗肿瘤作用的机理。

(二)核苷酸的分解代谢

1.掌握嘌呤核苷酸分解代谢的终产物;

3.熟悉痛风的发病机理和别嘌呤醇的治疗机理;

2.了解嘧啶核苷酸分解代谢。

九、DNA 的生物合成

(一)DNA 复制

1.掌握 DNA 复制的特点和体系组成,半保留复制的概念、特点、意义;原核 DNA 复制的主要过程;

2.熟悉复制子、领头链、随从链、冈崎片断的含义;参加 DNA 复制的有关酶类及因子: DNA 聚合酶、引物酶、DNA 连接酶、解旋酶、拓朴异构酶、单链DNA 结合蛋白在复制中的作用。复制保真性的酶学依据,即时校读;

3.了解端粒的概念、半保留复制的实验依据。

(二)DNA 损伤与修复

1.掌握 DNA 损伤的定义;

2.熟悉引发损伤的多种因素,修复方式;

3.了解 DNA 损伤的类型和后果。

(三)逆转录

1.掌握逆转录概念和逆转录过程。

2.了解逆转录意义。

十、RNA 的生物合成

(一)转录的体系和特点

1.掌握转录的概念和不对称转录的含义;模板链、编码链,转录单位,操纵子概念, Pribnow box、启动子;原核生物 RNA聚合酶结构与功能,真核生物 RNA 聚合酶的分类及特点;

2.熟悉 RNA 聚合酶的主要功能;转录的特点。

(二)转录的过程

1.掌握原核转录的主要过程:转录的起始(需要全酶)、延长(核心酶),终止(两种方式),转录和翻译的关系;

3.了解真核生物转录的过程。

(三)转录后的加工修饰

1.掌握真核生物 mRNA 转录后的修饰:核不均-RNA(hnRNA);mRNA首尾修饰;断裂基因、外显子与内含子的概念,外显子与内含子的剪接;

2.熟悉 tRNA 转录后的加工过程;

3.了解 rRNA 转录后的加工过程,RNA 编辑和 RNA 沉默。

十一、蛋白质的生物合成

(一)蛋白质生物合成的体系

1.掌握蛋白质生物合成的体系组成(模板,原料,酶与蛋白因子),遗传密码的特点,三种 RNA 在蛋白质合成中的作用,密码子和反密码子的关系;

2.熟悉核糖体的结构与功能;

3.了解氨基酰 tRNA 合成酶的特点。

(二)蛋白质生物合成的过程

1.掌握核糖体循环(广义和狭义)的概念;靶向输送和信号肽的概念;

2.熟悉氨基酸的活化与转运,蛋白质生物合成的基本过程;熟悉多聚核蛋白体的作用;

2.了解原核生物与真核生物蛋白质生物合成的特点。

(三)蛋白质生物合成与医学 1.掌握分子病的概念;

2. 熟悉干扰素抗病毒的分子机制;

3.了解抗生素抑制蛋白质生物合成。

十二、基因表达调控

(一)概述

掌握基因表达的基本概念,基因表达的基本特性和基因表达调控的意义,管家基因、乳糖操纵子的概念。

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0.遗传学名词解释线粒体DNA独立于细胞核染色体外的又一基因组,称人类第25号染色体,遗传特点表现为非孟德尔遗传方式,又称核外遗传。 母系遗传在精卵结合时,卵母细胞拥有上百万拷贝的mtDNA,精子中只有很少的线粒体,受精时几乎不进入受精卵,因此,受精卵中的线粒体DNA几乎全都来自于卵子,来源于精子的mtDNA对表型无明显作用,这种双亲信jvzquC41o0nbqmk0eqs0pnntqpm0yns|jcth1B8::785:@50jvsm
1.原核与真核生物mRNA的特征比较.ppt断裂基因发现不久,Crick(1978年)就提出了一系列发人深思的问题: Chambon等分析比较了大量结构基因的内含子切割位点,发现有2个特点: GU-AG法则(GU-AG rule)不适用于线粒体、叶绿体的内含子,也不适用于酵母的tRNA基因 。核mRNA结构特点 1. 边界序列:其边界序列是完全符合GU-AG法则 2. 分枝点序列:具有分枝点jvzquC41oc~/dxtm33>/exr1jvsm1;53;1734;4:35612@6352632@60ujzn
2.阜阳寄宿考研学校自习室集密训营面授机构线下机构基因的生物学概念、结构基因、基因的转录调控序列的概念。结构基因的结构特点和基因的转录调控序列的遗传效应。 第三章 基因组 一、真核基因组具有独特的结构 基因组、断裂基因、外显子、内含子、 RNA 剪接、基因家族的概念,真核生物基因组一般特点,核小体,染色体、DNA、基因的关系。 jvzquC41o0zjcwwgpgjv0lto0et0j~iqpi564=:3;0nuou
3.4️⃣核酸序列特征分析(1):开放阅读框识别关于真核和原核的ORF 原核生物基因绝大多数是连续基因,不含内含子。而真核生物基因结构一般为断裂基因,编码区被内含子隔开,又有不同的拼接方式,所以真核生物的ORF长度变化范围比较大,预测就有比原核有难度。但是,真核的ORF中,外显子和内含子之间的连接有GU-AG规律。也就是内含子序列5'端起始的两个核苷酸总是jvzquC41enuvf7ygpekov7hqo1jfxnqqrgx0c{ykenk03<=:279
4.医学生物学教学论文6篇(全文)一、掌握单一序列、结构基因、断裂基因、外显子、内含子、基因突变等概念;基因、染色质的分子结构;人类染色体非显带核型、核型分析;单基因病、染色体畸变的概念;单基因病系谱特点;人类染色体的形态结构、数目 二、熟悉重复序列;性染色质;染色体畸变机制;染色体病类型;多基因病。 三、了解人类染色体显带核型“界标”等jvzquC41yy}/;B}wgunv0lto1y5gkujh:qnmo‚90jvsm
5.分子生物学|基因组的结构与功能病毒基因组的结构特点 1、不同病毒基因组大小差异较大 2、病毒基因组是DNA或是RNA:每种病毒颗粒中只含有一种核酸,病毒基因组的DNA和RNA可以是单链或双链、环状或线性分子。大多数DNA病毒的基因组是双链DNA分子;大多数RNA病毒的基因组是单链RNA分子。 3、多数RNA病毒的基因组是由连续的核糖核酸链组成,但有些病jvzquC41yy}/5?5fqe4dp8ftvkimg8=326<23?d327>63A57;0nuou
6.《Nature》:人类基因组中有史以来研究最多的十大基因奥地利维也纳大学的Peter Kerpedjiev是一位曾进行生物信息学培训的软件工程师,目前正在攻读博士学位,他表示需要一个遗传学速成课程,因为他认为这样有助于了解生物学的一些基础知识,“如果我想和其他科学家进行有效的交流,那么我需要了解哪些基因?”他希望能得到答案。 为此,Kerpedjiev直奔基因数据。多年来,美国国家医学图书馆(jvzquC41ykqj0jsvrgjjc7hqo1gsvrhng/7569<:6/882
7.新课标生物学科核心素养范文特别是随着分子生物学的发展,人们又发现了移动基因、断裂基因、假基因、重复基因、重叠基因及一系列的调控序列,使基因的定义更加复杂化。无论是课标还是教材,初中教学当中已经出现了“基因”一词,这对教学而言是一种挑战。很显然,对于没有接触染色体精细结构、尚未学习中心法则的初中学生而言,还不能准确地从物质基础jvzquC41yy}/i€~qq0ipo8mcqyko1;82:6
8.5.2内含子(II型I型)GU-AG法则(GU-AG rule)不适用于线粒体、叶绿体的内含子,也不适用于酵母的tRNA基因 。 2.2 核mRNA结构特点 边界序列:其边界序列是完全符合GU-AG法则 分枝点序列:具有分枝点序列,位于内含子3’端上游18-50nt处,序列为Py80NPy87Pu75APy95,其中A为百分之百的保守,且具有2’-OH。 jvzquC41sktrkjsujct/exr1dkumqp~1igtfvjqmu1oov{tpu1