当前位置:文档之家› 45学时生化期末复习

45学时生化期末复习

45学时生化期末复习
45学时生化期末复习

45学时生化期末复习

一、选择题(50 分),全部来源于练习册。

二、名词解释(20 分):

一些较大的蛋白质分子,其三级结构中具有两个或多个可在空间上明显区别的局部区域,其特点:结构域和分子整体以共价键相连接,具有相对独立的空间构象和生物学效应,同一蛋白质的结构域可以相同也可以不相同,不同蛋白质的结构可以相同,也可以不相同。

指具有特殊功能的超二级结构,是由多肽链中相邻的几个二级结构在空间上彼此接近形成的二级结构聚集体,有三种形式,即aababbb是蛋白质发挥特定功能的基础。

蛋白质或氨基酸在溶液中解离成阳离子和阴离子的趋势和程度相同,称为兼性离子,呈电中性,这时溶液的pH称为该蛋白值或氨基酸的等电点。

指在一些理化因素(温度,pH离子强度等)的作用下,蛋白质的空间结构被迫坏,其理化性质、生物学活性丧失的现象。蛋白质的变性的本质是蛋白质的空间结构被破坏,其一级结构未被破坏。

指在一些理化因素(温度,pH离子强度等)的作用下,DNA分子的双链结构中互补碱基对之间的氢键断裂,DNA双链解离成单链的现象,DNA变性的本质是其二级结构被破坏,其一级结构即核苷酸序列未被破坏。

米氏常数,酶的特征性常数,数值上等于酶促反应速率达到最大速度一半时的底物浓度。

指与酶的活性密切相关的化学基团,包括酶分子活性中心外的必需基团和活性中心内的必需基团。

酶的必须基团在空间上彼此靠近,形成一个特定的空间结构区域,可与底物特异性结合,并催化底物形成产物。结合酶中,辅酶或辅基参与酶活性中心的形成。

抑制剂与底物结构相似,抑制剂可与底物竞争酶的活性中心可逆地结合,而不被酶催化为产物,从而阻止底物与酶结合生成产物。

体内一些代谢物与酶的活性中心外的调节结构结合,使酶的构象改变,从而使酶的生物学效应改变,这种受变构调节效应的酶称为变构酶。

酶蛋白肽链中一些基团可以与某些化学基团可逆地结合,从而使酶的活性改变,这一过程称为酶的化学修饰。

由酶和辅酶构成的递氢体和递电子体在线粒体内膜上有规律地排列形成的一条使氢氧化为水并释放能量的连续反应体系。

代谢物氧化脱下的氢经呼吸链传递给氧生成水,并释放能量使ADP磷酸化为

指由于脱水或脱氢引起的分子内部能量集聚形成高能键,然后将高能键转移给ADP或GDP形成A TP(或GTP)的过程。

氧供应不足时,体内的葡萄糖氧化分解生成乳酸,并释放少量能量合成少量ATP的过程,称为糖酵解。

在氧供应正常的情况下,葡萄糖被彻底氧化分解生成二氧化碳,水,伴有大

量能量释放并合成ATP的过程称为糖的有氧氧化。在线粒体中,从草酰乙酸与乙酰辅酶A缩合生成柠檬酸开始,经过四次氧化脱氢,两次脱羧,一次底物水平磷酸化,使乙酰基彻底氧化分解,草酰乙酸得以再生的过程。

在该线粒体和包夜中,由非糖物质(甘油,乳酸,某些氨基酸等)生成葡萄糖或糖原的过程,称为糖异生。

葡萄糖在胞液中生成磷酸戊糖和NADPHH的,前者再进一步转变为3-磷酸甘油醛和6-磷酸果糖的反应过程,也称己糖磷酸之路,或简称PPP途径。

机体代谢活动所必须,但机体不能合成,必须由食物供给获取,这种脂肪酸称为必需脂酸,有亚油酸、亚麻酸、花生四烯酸。

脂肪细胞内的脂肪,在脂肪酶的水解作用下,逐步分解成甘油和脂肪酸入血,经血液循环至全身其他组织共其他组织氧化利用。

酮体是脂酸在肝脏氧化分解时产生的特有中间代谢物,包括乙酰乙酸、β-羟丁酸和丙酮。肝脏合成酮体,经血液运输到肝外组织氧化利用。酮体是肝输出能源的一种形式。

脂酸在胞液中活化为脂酰辅酶A,经肉毒转运进入线粒体基质,从脂酰基的b 碳原子开始,经过脱氢、加水、在脱氢、硫解四步连续的反应,生成一分子乙酰辅酶A、一分子比原来少两个碳原子的脂酰辅酶A,一分子NADH和一分子FADH2的过程。B氧化循环进行,最终将偶数碳原子的脂酸的脂酰基全部氧化为乙酰辅酶A。

体内含量最多的一种磷脂,除了构成生物膜的成分以外,还是胆汁和膜表面活性物质的成分,并参与细胞膜对蛋白质的识别和信号传导,重要的甘油磷脂有脑磷脂,卵磷脂,心磷脂,磷脂酰甘油,磷酯酰丝氨酸,磷脂酰肌醇等。

是由血浆脂质和载脂蛋白构成的球形复合体,是血浆脂质的运输和代谢形式,球形复合体的表面为磷脂,游离胆固醇,脂质的亲水基团,这些化合物的疏水基团指向球形复合体的内部,球形复合体的内核为甘油三酯,胆固醇酯等疏水脂质。

血液中的脂质统称为血脂,包括脂肪,胆固醇及其酯,磷脂,游离脂肪酸,临床上常用的血脂指标为甘油三酯和胆固醇。

营养学上把机体代谢活动所必须,但机体不能合成,必需由食物中获得的氨基酸称为必须氨基酸,有甲硫氨酸,缬氨酸,赖氨酸,异亮氨酸,苯丙氨酸,亮氨酸,色氨酸,苏氨酸。

肠道细菌对未被消化的蛋白质或未被吸收的氨基酸进行分解的作用,是肠道细菌自身的代谢活动,以无氧酵解为主,包括脱羧基作用和脱氨基作用。

在转氨酶的催化作用下,将氨基酸上的氨基转移到a-酮酸上生成另一种氨基酸,氨基酸生成相应的酮酸。

又称鸟氨酸循环,是将含氮化合物分解产生的氨转化为尿素,以解除氨的毒害作用。是一个由四部酶促反应组成的循环,将来自氨和天冬氨酸的氮转化为尿素。

含有一个碳原子的化学基团,主要包括:甲基,甲烯基,甲炔基,甲酰基,亚氨甲基,与氨基酸代谢活动密切相关,又与嘌呤,嘧啶的生物合成密切相关,是机体化合物甲基化的甲基来源,甘氨酸,蛋氨酸,组氨酸,色氨酸,苏氨酸等可以提供一碳单位,一碳单位转移靠四氢叶酸,甲基的携带部位为N5,N10。

指利用体内的氨基酸,二氧化碳,一碳单位等小分子物质,进过多步酶促反应合成核苷酸的过程。

指利用体内游离的奸计和核苷,经过简单的化学反应,合成核苷酸的过程。

指在反应中催化单向反应的酶,其催化反应的速度最慢,故它的活性可以决定整个反应的速度和方向,又称限速酶或调节酶。

体内的非营养物质在排出体外之前,机体对其进行化学转变,目的是增加其极性或水溶性,有利于通过胆汁或尿液排出体外。

血红蛋白,肌红蛋白,细胞色素,过氧化氢酶和过氧化物酶等铁卟啉化合物的分解产物,包括胆红素,胆绿素,胆素原,胆素。

既不是构建组织细胞的成分,也不能提供能量的物质,有些非营养物质对人体有一定的生物学效应或毒性。

随胆汁排出肠腔的胆汁酸,约95被重吸收经门静脉入肝,重新变成结合

胆汁酸,与新和成的胆汁酸一起随胆汁再排入肠腔的过程。

指血液中的葡萄糖,正常人空腹静脉血糖含量为 3.9mmol/L6.1mmol/L.

四、问答题(共30 分)

1. 结合实例试述蛋白质一级结构、高级结构及蛋白质功能三者之间的辩证关系。

蛋白质的一级结构与其高级结构和功能有密切相关。一级结构与蛋白质的空间结构与功能密切相关,一级结构是蛋白质高级结构和功能的基础,一节机构相似的蛋白质其高级结构和功能也相似,重要蛋白质的一级结构改变会引起疾病,一级结构并非是决定蛋白质空间结构的唯一因素,正确的折叠和正确的空间构象的建立需要伴侣分子等的参与。高级结构与蛋白质功能有密切相关。蛋白质的空间构象是其发挥生物学效应的基础,也是功能的直接表现。蛋白质的空间构象改变,会引起疾病,比如疯牛病。

2. 简述RNA 和DNA 的主要区别。

DNA是由脱氧核苷酸单元经3’,5’-磷酸二酯键连接起来的生物大分子戊糖为b-d-20脱氧核糖,碱基为AGCT,RNA为由核糖核苷酸单元经3’,5’-磷酸二酯键连接起来的生物大分子,核糖为b-d-核糖,碱基为AGCU。DNA是两条反向平行的多聚核苷酸链形成的双螺旋结构,分子量较大,RNA多为单链,只是在部分单链区域形成双链结构。DNA主要分布于细胞核和线粒体,RNA主要分布于细胞核,线粒体,细胞质。DNA携带遗传信息,决定个体的细胞的基因型,RNA参与DNA的遗传信息的表达。

3. 酶的特征性常数是什么?简述Km和Vm的意义。

KM,即米氏常数,单底物反应中底物与酶可逆的结合形成中间产物和中间产物转变为产物三种反应的速度常熟的综合,即ES---ES---EP KMK2K3/K1,数值上等于酶促反应速率为最大反应速度一半时的底物浓度。

KM的意义:数值上等于酶促反应速率为最大反应速度一半时的底物浓度。K2gtgtK3时,KM表示酶与底物的亲和力,KM 越大表示酶对底物的亲和力越小。KM是酶的特征性常数之一,与酶的结构,酶促反应环境,底物浓度有关,与酶的浓度无关。

VM的意义:为酶完全被底物饱和时的反应速度,与酶的浓度成正比。

4. 试述竞争性抑制作用的特点,并举例说明其临床应用。

抑制剂与底物结构相似,抑制剂可以与酶的活性中心可逆的结合,不被底物催化为产物,从而抑制底物与酶结合,由于这种结合是可逆的,抑制剂的抑制作用于抑制剂的浓度与底物的浓度的相对比例有关,当抑制剂浓度不变时,逐渐加入底物,会使抑制剂的抑制作用逐渐减弱甚至消失,因而酶的VMAX不变。由于抑制剂与酶结合增大了酶的KM,酶与底物的亲和力明显降低。抗代谢物中的抗癌药物如甲氨蝶呤。5-氟尿嘧啶,6-巯基嘌呤,等都可以与酶的活性中心结合,从而阻止四氢叶酸,脱氧胸苷酸,嘌呤核苷酸的合成,从而阻止肿瘤的生长。

6. 简述血糖的概念、正常值、来源与去路。

血糖是指血液中的葡萄糖,空腹时正常人静脉血糖含量为3.96.1mmol/l。

来源:食物中糖的消化吸收,肝糖原分解,糖异生。

去路:氧化功能,合成糖原,经磷酸戊糖途径转变为其他糖,转变为脂肪等非糖物质。7.简述磷酸戊糖途径的生理意义。

为核酸的生物合成提供原料核糖,NADPHH是体内多种代谢的供氢体,NADPHH作为供氢体参与体内的多种合成代谢,如脂肪和胆固醇,NADPHH参与体内的羟化反应,如药物的生物转化,NADPHH用于维持谷胱甘肽的还原状态,维持细胞膜结构稳定。

8.激素是如何调节糖原代谢的?

体内激素(胰高血糖素,肾上腺素)与激素受体结合---激活G蛋白---激活细胞膜上的腺苷酸环化酶---CAMP浓度增加---激活蛋白激酶A,蛋白激酶A激活后,通过两个方面调节糖原代谢,蛋白激酶A激活---激活磷酸化酶b激酶磷酸化,磷酸化酶b磷酸化,活性增高,生成磷酸化酶a---糖原分解加强,蛋白激酶A激活---糖原合酶磷酸化,活性抑制---糖原合成抑制。

9. 简述乙酰CoA在体内的来源和去路。

来源:糖氧化,脂肪酸氧化,胆固醇氧化,酮体氧化。

去路:进入三羧酸循环彻底氧化分解,合成脂肪酸,合成胆固醇,合成酮体,参与乙酰化反应。

10.葡萄糖在体内能否转变为脂肪?若能,写出简要过程;若不能,请说明理由。

能。葡萄糖---丙酮酸---乙酰辅酶A---脂肪酸---脂酰辅酶A葡萄糖---磷酸二羟丙酮---3-磷酸甘油脂酰辅酶A3-磷酸甘油---磷脂酸---甘油二酯---脂肪

11. 电泳法和超速离心法能将血浆脂蛋白分为哪几类?试述各种血浆脂蛋白的产生部位和生理功能。

电泳法能将血浆脂蛋白分为乳糜颗粒、b脂蛋白、前b脂蛋白、a脂蛋白。

超速离心法:乳糜颗粒由小肠粘膜细胞合成,运输外源性胆固醇和甘油三酯,VLDL由肝脏合成,运输内源性甘油三酯,LDL主要由血浆合成,运输内源性胆固醇到肝外组织,HDL 由血、肠、肝合成,逆向运输胆固醇到肝脏。

12. 简述体内氨的来源与氨的去路。

来源:氨基酸脱氨基作用是体内氨来源的主要来源,小肠吸收的氨,包括尿素的分解和肠道细菌腐败作用产生的氨,肾小管上皮细胞分泌的氨去路:合成尿素,通过肾脏排出体外,合

成谷氨酰胺和铵盐,少部分氨与谷氨酸合成谷氨酰胺,通过血液运输到达肝脏,通过水解、分解等过程生成铵盐随尿排出体外,体内的氨可以合成某些非必须氨基酸和嘧啶,嘌呤等。以NH4形式排出体外。

13. 为什么说转氨基反应在氨基酸合成和降解过程中都起重要作用?氨基酸合成过程中,氨基酸的合成通过转氨酶的催化作用接受来自谷氨酸的氨基来完成。氨基酸的分解过程也可经转氨基作用把氨基酸上的氨基转移到a-酮戊二酸上,形成谷氨酸,谷氨酸又经谷氨酸脱羟酶的作用下脱去氨基。

14. 试述丙氨酸在体内彻底分解生成二氧化碳、水和A TP 的主要代谢途径。

丙氨酸经联合脱氨基作用生成丙酮酸,丙酮酸经氧化脱羧生成乙酰辅酶A,进入三羧酸循环彻底氧化分解,生成二氧化碳、水、NADH和FADH2,NADH和FADH2中的氢又可氧化为水并释放能量使ADP变成A TP。

15. 核苷酸的生物学作用主要有哪些?

核苷酸是核酸合成的原料,这是核苷酸的最重要的功能,是能量的利用形式,ATP是能量代谢的中心,参与代谢与生理调节,CAMP/CGMP是第二信使,组成辅酶,腺苷酸是三大辅酶NAD、FAD、辅酶A的主要成分,活化的中间代谢物,UDPG是活性葡萄糖的载体。16. 试述糖、脂肪和氨基酸代谢之间的相互联系。

糖可以转变为脂肪,但脂肪酸不能转变为糖,当机体摄入的糖量超过能量消耗时,过多的糖合成乙酰辅酶A,这是脂肪酸合成的原料,脂肪的甘油部分可以经糖异生途径转变为糖,由于丙酮酸合成乙酰辅酶A的反应不可逆,故脂肪酸不能合成糖,体内脂肪代谢受糖代谢的影响,当饥饿糖供应不足或糖代谢障碍时会引起体内脂肪大量动员,酮体大量合成,形成高酮血症。糖与氨基酸的碳架部分可以相互转变,氨基酸可以异生为糖,糖代谢的中间产物可以转变成某些非必须氨基酸,如丙酮酸可以转变成丙氨酸,草酰乙酸可以转变成天冬氨酸。氨基酸可以转变成脂类,但脂类不能转变为氨基酸。丝氨酸等氨基酸可以作为合成磷脂的原料。

17.物质代谢的调控主要在哪三级水平上调节,简述其基本机制。

物质代谢的调控主要包括细胞水平,激素水平和整体水平上的调节。

亚细胞的分隔作用和酶活性的改变。

---机体相关组织细胞分泌激素---激素与受体结合---受体将激素信号转化并转导至细胞内进行一系列的信号转导反应---靶细胞发挥生物学效应,适应环境的变化。

-体液因素下,对物质进行调节,以适应环境变化,维持正常的生命活动,主要包括饥饿和应激时的调节。18. 什么是肝脏生物转化作用?有何生理意义?包括哪些反应类型?非营养物质在排出体外之前,机体对其进行化学转变,目的是增加其水溶性或极性,利于通过尿液和胆汁排出体外。

意义:使非营养物质生物学效应或毒性降低或消失。使非营养物质的极性或水溶性增加,有利于其通过尿液或胆汁排出体外,某些非营养物质经生物转化后其生物学效应或毒性增强,正所谓“解毒制毒双重性”。

包括第一相反应和第二相反应两大类,第一相反应有氧化、还原、水解,第二相反应有结合反应。

19. 什么是胆汁酸的肠肝循环?有何生理意义?

随胆汁排入肠腔的胆汁酸约95%被重吸收,经门静脉入肝,重新在肝内转变为结合型胆汁酸,与新合成的胆汁酸随胆汁排入肠腔的过程。使有限的胆汁酸循环利用,最大限度的满足了机体对胆汁酸的需求,促进其发挥脂类物质的吸收的功能。

20. 比较结合胆红素与未结合胆红素的主要区别。

未结合胆红素:即胆红素-白蛋白复合物,又称间接胆红素,游离胆红素,血胆红素。

常见实验室仪器设备清单!(附实验室图)

一、疾病预防控制中心实验室仪器设备清单 1 气相色谱仪:定性定量分析 2 阿贝折射仪:测透明半透明液体或固体的折射率和平均色散 3 氨气分析仪:测样品中氨的含量 4 测汞仪:测固、体液体样品中汞含量 5 电导率仪:测电解质溶液电导率值 6 二氧化硫测定仪:大气环镜中二氧化硫浓度的自动监测 7 二氧化碳测定仪:大气环镜中二氧化碳浓度的自动监测 8 离子交换纯水器:使用离子交换法制纯水 9 粉层采样器:该采样器适用于煤矿及其它粉层作业环镜中进行粉层采样 10 光电浊度仪:测量浊度 11 光照度计:测定光照强度 12 火焰光度计:监床化验用病理研究 13 激光粉层仪:检测粉层浓度 14 紫外可见分光光度计:测量物质对不同波长单色辐射的吸收程度、定量分析 15 紫外辐射照度计:紫外辐射照度测量 16 自动量程照度计:测定光照强度 17 自动旋光仪:测物质旋光度,分析物质的浓度、纯度、含糖量 18 酶标仪:定性定量 19 冷原子荧光测汞仪:专用测贡仪器,测痕量贡 20 离子计:测离子浓度 21 CO分析仪:测大气环镜中一氧化碳含量 22 双道原子荧光光度计:固、液体中汞、砷、硒、锑、锗、锡含量测定析 23 手持糖量计:测体的含糖量 24 生化分析仪:测定样品的浓度,酶反映速率和酶的活性等数十种生化参数 25 洗板机:与酶标仪配套使用 26 微量可调移液器:移微量液体 27 显微镜:观察微小物质 28 荧光分光光度计:分析和测试各类微生物,氨基酸、蛋白质、核酸及多种监床药物 29 医用净化工作台:提供无尘无菌高洁净工作环镜 30 便携式红外线人析器:测定公共场所中的CO2浓度 31 电子微风仪:适用于工厂企业通风空调,镜污染览测动压平衡自动跟踪等速烟尘采样器的采样 32 放射性污染计量仪:测试放射性污染是否超标 33 热敏电阻(测辐射热计):用于辐射探测 34 紫外光功力计:测试检测紫外光功率 35 热球式电风速仪:测定室内外或模型的气流速度时,是一种测量低风速的基本仪器 36 红血蛋白仪:检测血红蛋白

实验室常用仪器

口罩respirator试验管tube 耐酸橡胶手套rubber gloves试管架test tube rack (acid resistance)药匙lab spoon 洗瓶plastic wash bottle 钳子pliers玻璃搅棒glass stirring stick 扳子spanner研钵mortars 螺丝刀screw driver研棒pestles 多用电源插座multi-purpose socket冰盒ice box 复印纸copy paper液氮罐Dewar flask 笔记本note book 记号笔marker pen培养皿culture dish 夹子clip皮氏培养皿petri dish 擦镜纸wiper for lens培养三角瓶culture flask 标签纸paper label接种环inoculating loop 打火机lighter接种针inoculating needle 温度计thermometer过滤灭菌器syringe filters 定时器timer镊子forceps 棉线(细绳)cotton rope剪刀scissors 橡皮圈rubber band解剖刀片scalpel blade 清洁布rag解剖刀柄scalpel handle 牛皮纸kraft paper酒精灯alcohol burner 塑料筐plastic basker样品推车lab cart 塑料桶plastic basin 保温桶thermos封口膜parafilm wrap and dispenser 不锈钢盘stainless steel tray塑料膜plastic film 搪瓷盘enamel tray保鲜膜cling film 铝箔纸aluminum foil 烧杯beaker脱脂棉absorbent cotton 三角瓶、烧瓶flask 容量瓶volumetric flask铁架台iron support 量筒graduated cylinder石棉网asbestos board 移液器pipette玻璃干燥器glass desiccator 移液管serological pipette三角漏斗funnel 吸耳球bulb for pipet布氏漏斗buchner funnel 移液管架pipet rack玻璃漏斗glass funnel 离心管架centrifuge tube rack酸碱滴定管Burette

临床生物化学检验

一、A型选择题 1.在荧光定量分析法中,下列哪种不是影响荧光强度的因素() A.荧光物质的浓度 B.溶剂的性质C.荧光物质的摩尔吸光系数 D.温度E.溶液的pH值 2.琼脂糖凝胶电泳用pH8.6的巴比妥缓冲液可以把血清蛋白质分成五条区带,由正极向负极数起它们的顺序是() A.白蛋白、β-球蛋白、α1-球蛋白、α2-球蛋白、γ-球蛋白 B.白蛋白、α1-球蛋白、α2-球蛋白、β-球蛋白、γ-球蛋白 C.白蛋白、α1-球蛋白、α2-球蛋白、γ-球蛋白、β-球蛋白 D.α1-球蛋白、α2-球蛋白、β-球蛋白、γ-球蛋白、白蛋白 E.白蛋白、β-球蛋白、α1-球蛋白、γ-球蛋白、α2-球蛋白 3.在区带电泳中,能产生电荷效应和分子筛效应的固体支持介质有() A.醋酸纤维素薄膜、纤维素、淀粉B.纤维素、淀粉、琼脂糖 C.硅胶、琼脂糖、聚丙烯酰胺凝胶D.淀粉、琼脂糖、聚丙烯酰胺凝胶 E.醋酸纤维素薄膜、硅胶、纤维素 4.利用流动相中的离子能与固定相进行可逆的交换性质来分离离子型化合物的方法是() A.凝胶层析法B.吸附层析法C.分配层析法D.亲和层析法 E.离子交换层析法 5.通过在波片或硅片上制作各种微泵、阀、微电泳以及微流路,将生化分析功能浓缩固化在生物芯片上称() A.基因芯片B.蛋白质芯片C.细胞芯片D.组织芯片E.芯片实验室 6.离心机砖头的旋转速度为20000γ/min的离心为() A.低速离心B.平衡离心C.高速离心D.超速离心E.等密度离心 7.标本条码下有10个阿拉伯数字,其中第4~5位表示()

A.标本号B.标本类型C.组合号D.月份E.日期 8.由实验室自己配置或为商品,其中有关物质的量由参考方法定值的标准品为()A.一级标准品B.二级标准品C.控制物D.参考物E.原级参考物 9.经过详细的研究,没有发现产生误差的原因或在某些方面不够明确的方法为()A.决定性方法B.推荐方法C.参考方法D.常规方法E.对比方法10.测定恒定误差的试验是() A.重复性试验B.回收试验C.线性试验D.干扰试验 E.检测能力试验 二.X型选择题 1.酶免疫分析的基本技术组成为() A.应有高活性的酶和高质量的酶标抗体B.最佳固相载体和抗体包被技术 C.最佳酶作用的底物D.通过电场来精确控制整个分析过程 E.检测放大系统及再生技术 2.免疫比浊测定应注意的事项为() A.抗原或抗体量不能大大过剩 B.应维持反应管中抗体蛋白量始终过剩 C.高血脂标本易受干扰D.易受环境温度和pH值的影响 E.加入聚合剂可促进免疫复合物的形成 3.流式细胞仪接受并分析的信号主要有() A.光散射讯号B.光吸收讯号C.荧光讯号D.电流讯号 E.生物发光讯号 4.鉴定纯酶度的常用方法是() A.比活力测定B.电泳分析C.免疫学分析D.活性浓度测定 E.Km测定 5.影响血标本成份变化的因素有()

临床生化检验简答题

【下载本文档,可以自由复制内容或自由编辑修改内容,更多精彩文章,期待你的好评和关注,我将一如既往为您服务】 1.简述双缩脲法测定血清总蛋白的原理。 答:血清中蛋白质中相邻的肽键(一CO—NH一)在碱性溶液中能与二价铜离子作用产生稳定的紫色络合物。此反应和双缩脲在碱性溶液中与铜离子作用形成紫红色的反应相似,因此将蛋白质与碱性铜的反应称为双缩脲反应。生成的紫色络合物颜色的深浅与血清蛋白质含量成正比,故可用来测定蛋白质含量。 2.简述BCG法测定血清清蛋白的原理。 答:清蛋白具有与阴离子染料澳甲酚绿结合的特性,而球蛋白基本不结合这些染料,故可 直接测定血清清蛋白。血清清蛋白在pH4.2的缓冲液中带正电荷,在有非离子型表面活性剂存在时,可与带负电荷的染料BCG结合形成蓝绿色复合物,其颜色深浅与清蛋白浓度成正比。与同样处理的清蛋白标准比较,可求得血清中清蛋白含量。 3.血浆清蛋白具有哪些功能,测定血清清蛋白有哪些临床意义? 答:血浆清蛋白具有以下生理功能。(1)血浆中主要的载体蛋白,许多水溶性差 的物质可以通过与清蛋白的结合增加亲水性而便于运输。(2)维持血浆胶体渗透压。(3)具有维持酸碱平衡的能力。(4)重要的营养蛋白。 血浆清蛋白浓度测定的临床意义如下。(1)低清蛋白血症常见于以下疾病。①清蛋白合成不足:常见于急性或慢性肝脏疾病,但由于清蛋白的半寿期较长,因此,在部分急性肝病患者,其浓度降低可表现不明显;蛋白质营养不良或吸收不良也可造成清蛋白合成不足。②清蛋白过度丢失:由于肾病综合征、慢性肾小球肾炎、糖尿病肾病、系统性红斑狼疮等,清蛋白由尿中损失,有时每天尿中排出蛋白达5g以上,超过肝脏的代偿能力;肠道炎症性疾病或肿瘤时,也可由肠道损失一定量的蛋白,从而引起血浆清蛋白含量下降;在烧伤及渗出性皮炎,可从皮肤丧失大量蛋白。③清蛋白分解代谢增加:由组织损伤(外科手术或创伤)或炎症(感染性疾病)引起。④清蛋白的分布异常:如门静脉高压时大量蛋白质尤其是清蛋白从血管内渗漏入腹腔。肝硬化导致门脉高压导致腹水时,由予肝脏合成减少和大量漏入腹腔的双重原因。使血浆清蛋白显著下降。⑤无清蛋白血症:是极少见的一种遗传性缺陷,血浆清蛋白含量常低于l g/L。但可以没有症状,可能是由于血管中球蛋白含量代偿性升高。(2)血浆清蛋白增高:较少见,在严重失水时发生,对监测血液浓缩有诊断意义。 3.请述OGTT概念、做法、结果判断及其临床应用。 答:口服葡萄糖耐量试验(OGTT)是口服一定量葡萄糖后,作系列血浆葡萄糖测定,以 评价机体对血糖调节能力的标准方法。 实验方法:WHO推荐的OGTT,葡萄糖负载量为75g,对于小孩,按1.75 g/kg体重计算,总量不超过75go清晨空腹坐位取血后,用葡萄糖溶于250一300mL水在5min内饮完,之后每隔30min取血1次,共4次,历时2 h。验前3天每日食物中糖含量应不低于150g,维持正常活动,影响试验的药物应在3天前停用,试验前应禁食8 ~14h。整个试验期间不可吸烟、喝咖啡、喝茶或进食。临床上常用的方法是清晨空蕨抽血后,开始饮葡萄糖水后30、60、120和180nin分别测定血浆葡萄糖。将空腹和服糖后30、60、120和180min静脉血浆葡萄糖,可绘制成糖耐量曲线图。 结果判断:正常糖耐量为FPG<6.1mmol/L服糖后2h<7.8mmol/L。空腹血糖受损(IFG)为FPG6.1~7.Ommol/L,服糖后2h<7.8mmol/L。糖耐量减退( IGT)为FPG<7.Ommol/L,服糖后2h7.8~11. Immol/L。糖尿病性糖耐量为FPG≥7.0mmol/L,服糖后2h≥11. Immol/L。

现代生物技术的应用与展望

现代生物技术的应用与展望 姓名:班级:学号: 摘要:参阅大量文献资料对近年来生物技术在农业、医药业、社会科学等中的应用进展进行了综述。从改革传统农业结构,解决食品短缺问题的应用、深入基因研究,解决健康长寿问题、运用现代生物技术,解决环境污染问题等内容出发,指明了生物技术现代科学发展中的应用前景。 关键词:生物技术基因医学健康农业 Abstract: a large number of literature on recent biotechnology in agriculture, medicine and industry, social science and application were reviewed in this paper. From the reform of traditional agriculture structure, to solve food shortage problem, in-depth application of genetic research, solve the longevity and health problems, use of modern biological technology, solve the problem of environmental pollution and other content, pointed out the biological technology of modern science and application prospects. 现代生物技术也可称之为生物工程,是以重组DNA技术和细胞融合技术为基础,利用生物体(或者生物组织、细胞及其组分)的特性和功能,设计构建具有预期性状的新物种或新品系,以及与工程原理相结合进行加工生产,为社会提供商品和服务的—个综合性技术体系。其内容包括基因工程、细胞工程、酶工程、发酵工程和蛋白质工程。现代生物技术的诞生以2O世纪7O年代初DNA重组技术和淋巴细胞杂交瘤技术的发明和应用为标志,迄今已走过了30多年的发展历程。实践证明现代生物技术对解决人类面临的粮食、健康、环境和能源等重大问题方面开辟了无限广阔的前景,受到了各国政府和企业界的广泛关注,与微电子技术、新材料技术和新能源技术并列为影响未来国计民生的四大科学技术支柱,是2l世纪高新技术产业的先导。可以预测,生物技术的应用与发展将导致生产体系与经济结构的飞跃变化,甚至可能引发一次新的工业革命,对人类社会的生产、生活各方面必将产生全面而深刻的影响。 1 改革传统农业结构,解决食品短缺问题 现代生物技术在农业中最突出的应用是利用转基因技术,将目的基因导入动、植物体内,对家畜、家禽及农作物进行品种改良,从而获得高产、优质、抗病虫害的转基因动植物新品种,达到充分提高资源利用效率,降低生产成本的目的。经过长期不断的努力,现代农业生物技术已取得重大突破,不仅从根本上改变了传统农作物的培育和种植,也为农业生产带来了新一轮的革命,并将在解决目前人类所面临的粮食危机、环境恶化、资源匮乏、效益衰减等方面发挥巨大作用。 1.1 提高农产品的产量与质量农作物病虫害是造成农业产量下降的主要原因之一,因而利用转基因技术把抗病、抗虫基因导入农作物中,使之可避免或减少病虫害。近年来,抗黄杆菌的水稻、抗除草剂的大豆、抗病毒病的甜椒、抗腐能力强与耐贮性高的番茄等转基因植物开始进入市场,提高了产量,增加了效益;根据人类的需要,还可把特定基因导入植物体,可达到改良农产品品质的目的,如高含量必需氨基酸的马铃薯,高蛋白质含量的大豆等;此外还可利用生物技术破坏水果细胞壁纤维酶,保证猕猴桃、桃、西红柿等水果成熟但不变软而提高水果的保鲜度,便于水果的运输。从1996年到2o02年,转基因农作物在全球的种植面积从170万ha扩大到5810万ha,即增加35倍,显示了现代农业生物技术强大的生命

临床生物化学检验试题和答案及解析

《临床生物化学检验》考试试题与答案 一、名词解释(每小题2分,共10分) 1、临床化学 2、前带效应 3、色素原底物 4、溯源性 5、酶的比活性 二、填空(每空1分,共15分) 1 、翻译下列英文缩写(英译汉):IFCC 的中文全称为 _______________________________________ ,其中文简称为 _______________________________ 。NCCLS 的中文全称为 _______________________________。PNPP 为_____________________。AMS 为_____________。AChE 为________________________。CRM 为________________。质量保证中的 VIS 为____________________。 2、将十几个步骤简化为样本采集、样本分析、质量控制、解释报告等四个步骤的过程称为病人身边检验 (床边检验),其英文缩写为_____________ 。(中国)实验室国家认可委员会的英文缩写为_________ 。美国临床化学协会的英文缩写为_____________。 3、最早对临床生物化学检验做出开创性研究的我国科学家是_______________。 4、NCCLS的精密度评价试验中,规定合乎要求的批内不精密度CV范围为_______________,批间不精密 度CV变异范围为_______________,其中的EA来源于_______________的规定标准。 三、单选(每小题1分,共30分) 1、连续监测法测定酶活性的吸光度读数次数应不少于()次 A、2 B、3 C、4 D、7 2、测定待测酶Ex的酶偶联反应A??E?x→B??E?a→C ??Ei→D 之中,关于零级 反应、一级反应的描述正确的是() A、三个酶催化的都是零级反应 B、Ex和Ea催化的是零级反应,Ei催化一级反应 C、Ex催化的是零级反应,Ea和Ei催化一级反应 D、三个酶催化的都是一级反应 3、测定代谢物Ax的酶偶联反应A B C D Ea Ea Ei x ???→ ???→ ??→ 1 2 之中,关于零级反应、一级反应的描述正 确的是() A、三个酶催化的都是零级反应 B、Ea1和Ea2催化的是零级反应,Ei催化一级反应 得分 阅卷人 得分 阅卷人 得分 阅卷人

微生物实验室常用仪器配置

微生物实验室常用仪器配置 1 超净工作台(已有)微生物的培养都是在特定培养基中进行无菌培养,那么无菌培养必然需要超净工作台提供一个无菌的工作环境 2、培养箱(已有)培养箱有多种类型,它的作用在于为微生物的生长提供一个适宜的环境。生化培养箱只能控制温度,可作为一般细菌的平板培养;霉菌培养箱可以控制温度和湿度,可作为霉菌的培养;CO2培养箱适用于厌氧微生物的培养。 3、天平(已有待完善)天平用于精确称量各类试剂。实验室常用的是电子天平,电子天平按照精度不同有不同的级别。 4、微生物均质器(无)用于从固体样品中提取细菌。用微生物均质器制备微生物检测样本具有样品无污染、无损伤、不升温、不需要灭菌处理,不需洗刷器皿等特点,是微生物实验中使用较为方便的仪器 5、菌落计数器(无)菌落计数仪可协助操作者计数菌落数量。通过放大,拍照,计数等方式准确的获取菌落的数量。有些高性能的菌落计数器还可连接电脑完成自动计数的操作。 微波炉/ 电炉用于溶液的快速加热,微生物固体培养基的加热溶化。 7、高压灭菌锅(已有坏)微生物学所用到的大部分实验物品、试剂、培养基都应严格消毒灭菌。灭菌锅也有不同大小型号,有些是手动的,有些是全自动的。用户需要根据自己的需要选购。 8、移液器(无)液体量器用于精密量取各类液体。常见的液体量器有量筒、移液管、微量取液器、刻度试管、烧杯。 9、低温冰箱(已有)冰箱是实验室保存试剂和样品必不可少的仪器。微生物学实验中用到的试剂有些要求是 4 度保存,有些要求是负20 度保存,实验人员一定要看清试剂的保存条件,放置在恰当的温度下保存。 11、摇床(已有)摇床是实验室常用的一种仪器,在微生物实验操作过程中,液体培养基培养细菌时需要在特定温度下振荡使用。 12、纯水装置 13、生物显微镜(无)由于微生物体积较小,所以在观察时需要借助生物显微镜。生物显微镜用于微生物和微小物品结构,形态等的观察。 16、恒温干燥箱 17、恒温水浴锅(已有------ 其他实验室) 水浴锅是一种控温装置,水浴控温对于样品来说比较快速且接触充分。有些微生物反应需要在37度,42度,56度下水浴进行,所以恒温水浴锅可以提供需要的温度。 (18)酸度计(无) 用于配置试剂时精确测量PH 值,从而保证配置的溶液的精确性。有时也需要利用pH 计测定样品溶液的酸碱度。 (19)离心机(无)用于收集微生物菌体以及其他沉淀物。离心机有冷冻和常温之分。 有些样品由于在常温下不太稳定,需要低温环境,要视样品的种类而定。 20 接种仪器:试管(有)、接种针、牛角勺(无)、药勺、接种环、接种钩,解剖刀、培养皿(无)、镊子、酒精灯、接种锄、玻璃刮刀(无)

临床生物化学实验原理、方法及检测介绍

临床生物化学实验原理、分析方法及检测技术 中国中医研究院广安门医院临床检测中心 生物化学实验——是把化学(分析技术)和生物化学(实验反应原理)的方法应用于疾病的诊断、治疗、监控的实验分支。 一个生化实验的最后测定结果应包括四大部分来完成。 一、实验反应原理及分析方法(理论依据) 二、实验检测技术(手段)生化仪的分析技术。 三、质量控制程序(质量保证)室内质控、室间质评、仪器、试剂、人员五要素。 四、临床意义(目的)咨询服务、异常结果的解释。 实验反应原理及分析方法(理论依据) 一个生物化学实验的反应原理设计,首先要找出所检测的化学特性,如测定体液(首先是血液)中酶的含量血液中除少数酶(如凝血溶血酶、铜氧化酶及假性胆碱脂酶等)含量较多外,血液正常生理状况下含量微乎其微。一般每毫升含微微克(Pg)水平,要直接测定如此微量物质是相当困难的。用免疫化学方法可测定全部酶蛋白分子含量(不论其有无活性)而用化学方法测定只能测定酶的催化活性,间接计算出酶的含量。目前利用酶具有催化活性这一特性,在临床上已普遍应用测定酶蛋白,同时还可以测定三大代谢的产物,如糖、脂类、蛋白质、这样也就建立起利用酶促反应的一级反应测定代谢物的方法。一级反应—反应速度与底物浓度成正比,因此只有当酶反应为一级反应时,才能准确测定底物含量,(如测定血糖、总甘油三脂、总胆固醇等)。从此在临床试剂盒的方法中出现了以酶为试剂测定各种代谢产物。 临床化学方法的分类 特别是自动生化仪方法的特点 以往临床化学实验都采用比色法进行各个项目的测定,这是因为比色法具有微量、迅速、准确的优点,特别适合于微量的生物体体液中各项物质测定。 在一般比色法中,手工使用比色计或分光光度计可以测定各种反应溶液的吸光度,但由于很难控制测定时间和反应温度,很难准确记录反应过程中吸光度变化,因此,毫不奇怪在很长一段时间内我们所使用的方法,都是在呈色反应达到完全或者反应达到平衡时,吸光度达到稳定时才进行测定。即所谓平衡法或终点法。 但自从自动生化仪出现后,从根本上改变了上述情况。通过各项先进技术,人们可以精确测定反应的动态过程。并可以准确计算任何一段反应时间内的反应速率,这样大大开阔了临床化学家对方法选择。除经典的终点法外还可以进行动态测定。这样不仅缩短了操作时间,大大提高了工作效率,还可进行一些用常规比色方法不能进行的测定。如测定酶反应的初速 度(V o )等等。测酶初速度(V o )只能用分光光度法。 因此,用好自动生化仪一个重要前提必须对自动生化仪可以提供的测试方法类型有所了解。 生化自动分析仪特点: 1 精确测定反应的动态过程; 2 准确计算任何一段反应时间内的反应速率; 3 除经典的终点法外还可以进行动态测定。 分析方法的分类

生化实验室的仪器

实验主要仪器 仪器一、净化工作台 仪器名称:单人单面净化工作台 型号:SW-CJ-1D型 用途: 超净工作台是一种通用型局部净化设备。它能有效地排除工作区域空气中悬浮粒子和工艺粉尘对制品的有害影响,在我们实验室用于取酶液、接种和镜检等实验操作。 注意事项: 1)、挡风玻璃在进行上下移动使用时,请不要用力过猛,以免发生玻璃破环或伤人。 2)、风机风量的调整方法:以慢、快速二档的轻触键加以控制,送风机的转速得以实践。3)、为杜绝强紫外光对操作人员的侵害,在使用照明灯时,杀菌灯则无法开启使用。 4)、一般使用紫外线杀菌灯进行工作消毒时,应在正式操作前开风机,开灯为宜。 故障及排除: 故障现象原因排除方法 总电源开关和不上,自动跳闸1、风机卡斯导致电动机堵转, 或者线路有短路。 1、调整风机轴位置,或者更换叶轮和 轴承,检查线路是否完好 2、对照电路图,逐点检查线路、元器 件对外壳的绝缘电阻,修复绝缘故 障部位 风速较低1、初效过滤器积尘过多。 2、高效过滤器失效。 1、清洗初效过滤器。 2、清洗高效过滤器 风机不转 1、接触器不工作 2、风机电源熔芯已熔断。 1、检查接触器线路是否正常。 2、更换熔芯 应关灯不亮 1、灯管或继电器损坏 2、灯管电源熔丝已熔断 1、更换灯管或继电器 2、更换熔芯 注意事项:如何请洗或除尘 仪器二、恒温振荡器 仪器名称:恒温振荡器 型号:DHZ-D、THZ-D、ZD88-A 用途:主要用于菌种液体(摇瓶)的培养,做OD660、OD280测定和曲线的绘制 使用须知: 一、工作环境:仪器应放在清洁整齐,干燥通风的工作间内,场地平稳坚固,使其在水平状态下工作,不让阳光直射振荡器;工作电流稳定,确保工作安全;在振荡器内放置实验样品,锥形瓶之间保持适当间隙,以利热空气的对流循环。 二、使用方法: 1接通电源,打开电源开关 2.控制板上有温度控制和转速控制 2-1温度控制 温度设定方法:按Func/date键一次,看到温度值闪动后,按增大或减小键设定温度,实验室一般设为37℃,再按Func/date键一次进行确认,最后按Run/stop键执行. 2-2转速控制 转速控制方法与温度控制方法相同,连续按Func/date键三次,看到转速值闪动后,按增大或减小键设定温度,实验室一般设为180rmp,再按Func/date键一次进行确认,最后按Run/stop键执行. 3.单一设定时间或速度方法 例如要设定速度则连续按三次功能/数据键,前三位速度闪动后,用增大键或减小键,设定后按一下

临床生化检验名词解释

1.急性时相反应蛋白:在炎症性疾病如手术、创伤、心肌梗死、感染、肿瘤等情况下,血浆中一系列浓度发生变化的蛋白质的总称,其中大部分蛋白质如AAT、AAG、Hp、Cp、CRP、C3和C4等浓度升高,PA、Alb和TRF等浓度下降。这些血浆蛋白质统称为急性时相反应蛋白. 2.苯丙酮酸尿症:苯丙酮酸尿症是由于苯丙氨酸羟化酶先天性缺乏所致,属常染色体隐性遗传,因患儿尿液中排出大量苯丙酮酸等代谢产物而得名。 3.双缩脲反应:血清中蛋白质中相邻的肽键(- CO -NH -)在碱性溶液中能与二价铜离子作用产生稳定的紫色络合物。此反应和双缩脲在碱性溶液中与铜离子作用形成紫红色的反应相似,因此将蛋白质与碱性铜的反应称为双缩脲反应。 4.痛风:痛风是一组嘌呤代谢紊乱所致的疾病,由于遗传性和(或)获得性的尿酸排泄减少和(或)嘌呤代谢障碍,导致高尿酸血症及尿酸盐结晶形成和沉积,从而引起特征性急性关节炎、痛风石、间质性肾炎,严重者呈关节畸形及功能障碍;常伴尿酸性尿路结石。 5.糖尿病:是一组由胰岛素分泌不足和(或)作用缺陷所引起的以慢性血糖水平增高为特征的代谢性疾病。 6.胰岛素抵抗:是指胰岛素作用的靶器官(主要是肝脏、肌肉和脂肪组织)对正常浓度的胰岛素不能产生正常的生物学反应,即组织对胰岛素敏感性降低。 7.代谢综合征.:是与代谢异常相关的心血管病多种危险因素在个体内聚集的状态。MS的基础是IR,其主要组成成分是肥胖症尤其是中心性肥胖、2型DM或糖调节受损、血脂异常和高血压。 8.空腹血糖:是指8 ~10h内无任何热量摄入时检测的静脉血浆葡萄糖水平。 9.糖化血红蛋白:是葡萄糖或其他糖与血红蛋白的氨基发生非酶催化反应的产物(一种不可逆的糖化蛋白)。 10.低血糖症:是指血糖浓度低于参考值水平下限,临床出现以交感神经兴奋和脑细胞缺糖为主要特点的综合征。一般以血浆葡萄糖浓度低于2. 8mmol/L时作为低血糖症的标准。 11.载脂蛋白:脂蛋白中的蛋白质具有运脂质的作用故被称为载脂蛋白。 12.LDL受体途径:LDL或其他含ApoB100的脂蛋白如VLDL与LDL受体结合后,内吞入细胞,经溶酶体酶作用,胆固醇酯水解成游离,后者进入胞质的代谢库,供细胞膜等膜结构利用的代谢过程。 13.RCT:HDL将外周细胞中过剩的胆固醇移出并转运至肝脏进行转化和清除。 14.高脂血症:指血浆中胆固醇和(或)甘油三酯水平升高。 15.血脂:指血浆中所含的脂类,包括甘油三酯和少量甘油二酯、甘油一酯、磷脂、胆固醇、胆固醇酯、游离脂肪酸。 16.血浆脂蛋白:血浆中的脂类与载脂蛋白组成的一类水溶性的复合物,是血脂的存在及运输形式。 17.水平衡:水平衡是指每天进入机体的水,经机体代谢在体液间转移交换,最后等量地排出体外,使各部分体液保持动态平衡的过程。 18.血气分析( blood gas analysis):血气分析( blood gas analysis)是通过血气分析仪直接测定血液的酸碱度、二氧化碳分压、氧分压三项指标,利用公式推算出其他标,由此对酸碱平衡及呼吸功能进行判断的分析技术。 19.实际碳酸氢盐(actual. bicarbonate,AB):实际碳酸氢盐(actual bicarbonate,碱中毒的重要指标,但也受呼吸因素影响而继发改变。4.标准碳酸氢盐(standa:rd bicar:bonate,SB)20.标准碳酸氢盐(standard bicarboSB)指在37℃时用PC02为40mmHg及P02为100mmHg 的混合气体平衡后测定的血浆HC03的含量,是反映代谢性酸碱中毒的重要指标。 21.缓冲碱(buffer base,BB):缓冲碱(buffer base,BB)指血液中具有缓冲氢离子作用的阴

现代生物技术在环境保护方面的应用

现代生物技术在环境保护方面的应用 地质学院勘查技术与工程申玉龙201101171223 摘要:应用现代生物技术进行环境保护拥有许多优点,人们已意识到,现代生物技术的发展,为从根本上解决环境问题提供了希望。 正文:现代生物技术是以DNA分子技术为基础,包括微生物工程,细胞工程,酶工程,基因工程等一系列生物高新技术的总称。现代生物技术不仅在农作物改良、医药研究、食品工程方面发挥着重要作用,而且也随着日益突出的环境问题在治理污染、环境生物监测等方面发挥着重要的作用。自20 世纪80年代以来生物技术作为一种高新技术,已普遍受到世界各国和民间研究机构的高度重视,发展十分迅猛。 目前生物技术应用于环境保护中主要是利用微生物,少部分利用植物作为环境污染控制的生物。生物技术已是环境保护中应用最广的、最为重要的单项技术,其在水污染控制、大气污染治理、有毒有害物质的降解、清洁可再生能源的开发、废物资源化、环境监测、污染环境的修复和污染严重的工业企业的清洁生产等环境保护的各个方面,发挥着极为重要的作用。应用环境生物技术处理污染物时,最终产物大都是无毒无害的、稳定的物质,如二氧化碳、水和氮气。利用生物方法处理污染物通常能一步到位,避免了污染物的多次转移,因此它是一种消除污染安全而彻底的方法。特别是现代生物技术的发展,尤其是基因工程、细胞工程和酶工程等生物高技术的飞速发展和应用,大大强化了上述环境生物处理过程,使生物处理具有更高的效率,更低的成本和更好的专一性,为生物技术在环境保护中的应用展示了更为广阔的前景。 与传统方法比较,生物治理方法具有许多优点。1 .生物技术处理垃圾废弃物是降解破坏污染物的分子结构,降解的产物以及副产物,大都是可以被生物重新利用的,有助于把人类活动产生的环境污染减轻到最小程度,这样既做到一劳永逸,不留下长期污染问题,同时也对垃圾废弃物进行了资源化利用。 2. 利用发酵工程技术处理污染物质,最终转化产物大都是无毒无害的稳定物质,如二氧化碳、水、氮气和甲烷气体等,常常是一步到位,避免污染物的多次转移而造成重复污染,因此生物技术是一种既安全又彻底消除污染的手段。. 3.生物技术是以酶促反应为基础的生物化学过程,而作为生物催化剂的酶是一种活性蛋白质,其反应过程是在常温常压和接近中性的条件下进行的,所以大多数生物治理技术可以就地实施,而且不影响其他作业的正常进行,与常常需要高温高压的化工过程比较,反应条件大大简化,具有设备简单、成本低廉、效果好、过程稳定、操作简便等优点。 所以,当今生物技术已广泛应用于环境监测、工业清洁生产、工业废弃物和城市生活垃圾的处理,有毒有害物质的无害化处理等各个方面。 污染土壤的生物修复 重金属污染是造成土壤污染的主要污染物。重金属污染的生物修复是利用生物(主要是微生物、植物)作用,削减、净化土壤中重金属或降低重金属的毒性。其原理是:通过生物作用(如酶促反应)改变重金属在土壤中的化学形态,使重金属固定或解毒,降低其在土壤环境中的移动性和生物可利用性,通过生物吸收、代谢达到对重金属的削减、净化与固定作用。污染土壤的生物修复过程可以增加土壤有机质的含量,激发微生物的活性,由此可以改善土壤的生态结构,这将有助于土壤的固定,遏制风蚀、水蚀等作用,防止水土流失。 白色污染的消除 废弃塑料和农用地膜经久不化解,估计是形成环境污染的重要成分。据估计我国土壤、沟河中塑料垃圾有百万吨左右。塑料在土壤中残存会引起农作物减产,若再连续使用而不采

实验室常用仪器简介

实验室常用仪器简介 点击次数:412 发布时间:2010-8-4 显微镜用于放大微小物体成为人的肉眼所能看到的仪器 电子称电子称是用来对货物进行称重的自动化称重设备,通过传感器的力电转换,经称重仪表处理来完成对货物的计量,适用于各种散货的计量。 电子秤电子秤是用来对货物进行称重的自动化称重设备,通过传感器的力电转换,经称重仪表处理来完成对货物的计量,适用于各种散货的计量。 离心机该机适用于生物,化学,遗传学,医药学,医院,实验室对学业,生物体,叶绿素,蛋白核酸等液体混合物的分离。 测厚仪测厚仪用来测量不同单一材料或者覆盖层的厚度,分无损和有损两种,其中大部分是无损的。 切割机电阻切割机用于切割电阻.电容.晶体管等,可连续工作.效率高.切口整齐平滑等特点. 硬度计硬度计是测量各种材料硬度的仪器,分为洛氏、维氏、布氏、邵氏、里氏、消氏等不同类别。 抛光机在金相试样制备过程中,试样的抛光是一道主要工序,经过磨光的试样,在抛光机上抛光后,可获得光亮如镜的表面,它具有传动平稳、噪音小、操作、维修方便等优点。该机的抛光盘直径和传递功率均大于国内同类产品,能适合更多种材料的抛光要求。 电子天平是实验室分析或质量控制所必须的仪器,具有称量大,精度高,在较差使用环境下亦可达到精密称量的要求。 测温仪是温度计的一种,用红外线的原理来感应物体表面温度,操作比较方便,特别是高温物体的测量。应用广泛,如钢铸造、炉温、机器零件、玻璃及室温、体温等各种物体表面温度的测量。 干燥箱干燥箱是一种常用的仪器设备,主要用来干燥样品,也可以提供实验所需的温度环境.干燥箱应用与化工,电子,铸造,汽车,食品,机械等各个行业. 放大镜是用来对细小物体的放大以观察、识别、鉴定等最普通而方便、有效的仪器,有台式、便携式、带光源、带刻度等多种选择,可以应用于各行各业。 分光光度计常用分析仪器之一,常用于样品的定性与定量的分析,或透射、反射等光谱分析。广泛应用于医药,食品,石油,建材等各个领域 电导率仪电导率仪是适用于精密测量各种液体介质的仪器设备,主要用来精密测量液体介质的电导率值,当配以相应常数的电极可以精确测量高纯水电导率,广泛应用各领域的科研和生产. 粘度计一种用于测量液体的粘性阻力与液体的动力粘度的仪器,广泛应用于油脂、油漆。 千分尺外径千分尺:广泛用于长度厚度的测量。外径千分尺现在分为数显和机械两大类,数显的精度一般都是0.001mm,机械的分为两种,有0.01mm也有0.001mm 内径千分尺广泛应用于孔径直径,沟槽宽度的测量。其也分为两个大类:两点接杆式的内经千分尺,和三点式的三爪内径千分尺。两点式一般测量比较大的孔径,最长可以到6米。三爪主要测量小孔径,最小可以到达3.5mm的孔径。需要注意的是,三爪分为通孔和盲孔。 电流表电流表是测定电流强弱和方向的电学仪器。分直流电流表和交流电流表。供实验室和工业现场测试用。 温湿度计用来测定环境的温度及湿度,以确定产品生产或仓储的环境条件。也应用于人们日常生活。应

临床生化检验知识点

1、糖酵解:指从葡萄糖至乳糖的无氧分解过程,可生成2分子ATP。是体内糖代谢最主要途径。最终产物:乳酸。依赖糖酵解获得能量:红细胞。 2、糖氧化——乙酰CoA。有氧氧化是糖氧化供能的主要方式。1分子葡萄糖彻底氧化为CO2和 H2O,可生成36或38个分子的ATP。 3、糖异生:非糖物质转为葡萄糖。是体内单糖生物合成的唯一途径。肝脏是糖异生的主要器官。防止乳酸中毒。 4、血糖受神经,激素,器官调节。 5、升高血糖激素:胰高血糖素(A细胞分泌),糖皮质激素和生长激素(糖异生),肾上腺素(促进糖原分解)。 降低血糖激素:胰岛素(B细胞分泌)(唯一) 6、糖尿病分型:Ⅰ型:内生胰岛素或C肽缺,易出酮症酸中毒,高钾血症,多发于青年人。 Ⅱ型:多肥胖,具有较大遗传性,病因有胰岛素生物活性低,胰岛素抵抗,胰岛素分泌功能异常。 特殊型及妊娠期糖尿病。 7、糖尿病的诊断标准:有糖尿病症状加随意血糖≥11.1 mmol/L;空腹血糖(FVPG)≥7.0 mmol/L;(OGTT)2h血糖≥11.1 mmol/L。初诊需复查后确证。 8、慢性糖尿病人可有:白内障(晶体混浊变形),并发血管病变以心脑肾最重。 9、糖尿病急性代谢并发症有:酮症酸中毒(DKA,高血糖,尿糖强阳性,尿酮体阳性,高酮血症,代谢性酸中毒,多<40岁,年轻人),高渗性糖尿病昏迷(NHHDC,血糖极高,> 33.6mmol/L,肾功能损害,脑血组织供血不足,多>40岁,老年人),乳酸酸中毒(LA)。 10、血糖测定:葡萄糖氧化酶-过氧化物酶偶联法(GOD-POD法)。己糖激酶法(HK):参考方法(>7.0mmol/L称为高血糖症。<2.8mmol/L称为低血糖症。) 11、空腹低血糖反复出现,最常见的原因是胰岛β细胞瘤(胰岛素瘤)。胰岛B细胞瘤临床特点:空腹或餐后4—5h发作,脑缺糖比交感神经兴奋明显,有嗜睡或昏迷,30%自身进食可缓解故多肥胖。 12、血浆渗透压=2(Na+K)+血糖浓度。 13、静脉血糖〈毛细血管血糖〈动脉血糖。 14、血糖检测应立即分离出血浆(血清),尽量早检测,不能立即检查应加含氟化钠的抗凝剂。 15、肾糖阈:8.9—10.0mmol/L。 16、糖耐量试验:禁食10—16h,5分钟内饮完250毫升含有75g无水葡萄糖的糖水,每30分钟取血一次,监测到2h,共测量血糖5次(包括空腹一次)。

分子生物学实验室常用仪器设备简介(精)

实验一分子生物学实验室常用仪器设备简介 实验室主要仪器,设备的简介及使用方法 微量移液器 微量移液器是连续可调的、计量和转移液体的专用仪器,其装有直接读数容量计。 微量移液器有多种规格,在移液器量程范围内能连续调节读数。移液器常见的四种规格分别是: 0.5~10μl(读数窗显示0.5~10.0,每转1档为0.1μl); 10~100μl(读数窗显示10.0~100, 每转1档为1μl); 20~200μl(读数窗显示20~200, 每转1档1μl); 100~1000μl(读数窗显示100~1000, 每转1档为5μl). 量液的操作步骤: 1.将微量移液器装上吸头(不同规格的移液器用不同的吸头) 2.将微量移液器按钮轻轻压至第一停点; 3.垂直握持微量移液器,使吸嘴浸入液样面下几毫米,千万不要将吸嘴直接插到液体底部;4.缓慢、平稳地松开控制按钮,吸上样液。否则液体进入吸嘴太快,导致液体倒吸入移液器内部,或吸入体积减少; 5.等一秒钟后将吸嘴提离液面 6.平稳地把按钮压到第一停点,再把按钮压至第二停点以排出剩余液体; 7.提起微量移液器,然后按吸嘴弹射器除去吸嘴。 量液操作注意问题: 1.未装吸嘴的微量移液器绝对不可用来吸取任何液体。 2.一定要在允许量程范围内设定容量,千万不要将读数的调节超出其适用的刻度范围,否则会造成损坏。 3.不要横放带有残余液体吸嘴的移液器。 4.不要用大量程的移液器移取小体积样品。 5. 移液器使用完后,将刻度调到最大刻度,收藏。 低温台式高速离心机 离心机的分类 低速:每分钟几千转 高速:每分钟1 ~ 3万转 超速:每分钟3万转以上 离心机的功能:分离,纯化 低速:细胞等大分子 高速:DNA,蛋白等 超速: 病毒,蛋白等,根据用途又可分为分析超速离心机和制备超速离心机。 低温分离技术是分子生物学研究中必不可少的手段 基因片段的分离、酶蛋白的沉淀和回收以及其它生物样品的分离制备实验中都离不开低温离心技术 本实验室所用离心机为台式高速离心机(IBM),配有角式转头:24×1.5ml;极限转速20000rpm 台式高速离心机使用步骤 1、把离心机放置于平面桌或平面台上,目测使之平衡,用手轻摇一下离心机,检查离心机是否放置平衡。

高中生物第二章第2节现代生物技术在育种上的应用导学案新人教版选修2

第2节现代生物技术在育种上的应用 1.描述转基因技术育种和细胞杂交育种等现代育种技术。 2.列举现代育种技术在实践中应用的实例,探讨其前景。 3.关注转基因生物及其产品引发的社会问题。 一、转基因技术育种 1.概念 转基因技术是指按照人们的意愿,把一种生物的某个______克隆出来,加以______和______,再转移到________生物的细胞里,从而______地改造生物的遗传性状。 2.内容 __________的制备和目的基因导入__________的过程。 3.操作流程 基因分离→目的基因→目的基因与________结合→目的基因导入__________→转化组织或细胞→植株再生→______与未转化的植株→筛选→________植株→移苗入土→选优。 二、转基因植物的实例 1.1983年第一例转基因植物——转基因______。 2.转基因________番茄。 3.转基因______作物:转________抗虫棉、抗虫玉米、抗虫杨树和抗虫甘蓝,转植物________抑制剂基因、转外源凝集素基因的转基因水稻、转基因棉。 4.抗________作物:抗除草剂玉米、油菜、大豆、棉等。 三、转基因动物的实例 1.1982年美国科学家将大鼠的______________注射到 小白鼠的受精卵中,获得第一只转基因“超级小鼠”。 2.动物转基因技术的应用:提高产仔数或产蛋数;提高______能力;研制乳腺____________;提高动物生长速率;改善肉的品质。 四、细胞杂交育种 1.细胞杂交 指将同类或不同类生物体的__________或体细胞,在一定的物理或化学条件下进行融合形成__________,再创造条件将__________培养成完整的杂种生物个体。 思考:粮食危机威胁着人类的生存,你能想办法培育如下图所示的马铃薯—番茄植株吗? 2.杂交过程

微生物实验室常用仪器配置

微生物实验室常用仪器配置 微生物学实验室是生物学领域的一个基本实验室,对于一个完备的微生物学实验室,我们需要配置哪些仪器呢?环凯为您的微生物学实验仪器配置提供如下参考。 1、超净工作台 微生物的培养都是在特定培养基中进行无菌培养,那么无菌培养必然需要超净工作台提供一个无菌的工作环境。 2、培养箱 培养箱有多种类型,它的作用在于为微生物的生长提供一个适宜的环境。生化培养箱只能控制温度,可作为一般细菌的平板培养;霉菌培养箱可以控制温度和湿度,可作为霉菌的培养;CO2培养箱适用于厌氧微生物的培养。 3、天平 天平用于精确称量各类试剂。实验室常用的是电子天平,电子天平按照精度不同有不同的级别。 4、微生物均质器

用于从固体样品中提取细菌。用微生物均质器制备微生物检测样本具有样品无污染、无损伤、不升温、不需要灭菌处理,不需洗刷器皿等特点,是微生物实验中使用较为方便的仪器。 5、菌落计数器 菌落计数仪可协助操作者计数菌落数量。通过放大,拍照,计数等方式准确的获取菌落的数量。有些高性能的菌落计数器还可连接电脑完成自动计数的操作。 6、微波炉/电炉 用于溶液的快速加热,微生物固体培养基的加热溶化。 7、高压灭菌锅 微生物学所用到的大部分实验物品、试剂、培养基都应严格消毒灭菌。灭菌锅也有不同大小型号,有些是手动的,有些是全自动的。用户需要根据自己的需要选购。 8、移液器 液体量器用于精密量取各类液体。常见的液体量器有量筒、移液管、微量取液器、刻度试管、烧杯。 9、低温冰箱 冰箱是实验室保存试剂和样品必不可少的仪器。微生物学实验中用到的试剂有些要求是4度保存,有些要求是负20度保存,实验人员一定要看清试剂的保存条件,放置在恰当的温度下保存。 10、生物安全柜 微生物实验中涉及的试剂和样品微生物有些是有毒的,对于操作人员来说伤害较大。为了防止有害悬浮微粒、气溶胶的扩散,可以利用生物安全柜对操作人员、样品及样品间交叉感染和环境提供安全保护。 11、摇床 摇床是实验室常用的一种仪器,在微生物实验操作过程中,液体培养基培养细菌时需要在特定温度下振荡使用。 12、纯水装置

相关主题
文本预览
相关文档 最新文档