2022年山东大学“338生物化学”考什么?

山东大学是一所历史悠久、学科齐全、实力雄厚、特色鲜明的教育部直属重点综合性大学。在国内外有重要影响。2017年成功进入世界一流大学(A类)行列。山东大学既是985工程,也是211工程。作为中国排名前30的大学,山东大学将在“2022年”让我们来看看。

●山东大学学校简介

山东大学创建于1901,被誉为中国最早的现代高等教育大学。其医学学科起源于1864,开启了中国近代高等医学教育。学校自诞生以来,经历了山东大学堂、国立青岛大学、国立山东大学、山东大学以及由原山东大学、山东医科大学、山东工业大学合并而成的新山东大学等几个历史发展时期。120以来,山东大学始终坚持“为天下蓄才,富国强兵”的办学宗旨,深入践行“学无止境,志存高远”的精神,不懈努力,代代相传,积累并形成了“崇尚真理,求实创新”的校风,培养了60多万名各类人才,为国家和区域经济社会发展做出了贡献。

●“338生物化学”考试的性质、目的和内容。

第一,考试的性质

生物化学入学考试是我校招收生命科学研究生的水平考试。该课程的考试能真实反映考生对生物化学基本概念和理论的掌握情况以及综合运用所学知识分析和解决相关问题的能力和水平,可作为我校选拔分配研究生的重要依据。

二、考试要求

生物化学考试旨在考察考生对生物化学基础知识和基础理论的掌握情况,在考察考生对基础理论知识掌握情况的基础上,重点考察考生运用生物化学基础知识分析和解决问题的能力。

三、考试形式和试卷结构

1.考试方式:闭卷、笔试。

2.考试时间:180分钟。

3.问题类型

主要包括名词解释、判断题、简答题、计算和解析答题。

四、考试内容

考试将涵盖生物化学的以下内容:(1)生物分子的结构、组成、性质和功能;(2)生物分子,特别是生物大分子的分离和分析方法;(3)生物体内能量的转化、利用和调节;(4)生物大分子的分解和合成代谢;(5)生物信息学分子的复制、转录、表达和调控等基础理论。并考察学生运用上述知识的综合分析能力。各部分的基本内容如下:

糖生物化学

1.单糖

2.单糖的结构、性质、构象和构型以及旋转。

低聚糖

4.多糖

(2)脂质生物化学

1.甘油三酸酯

2.甘油三酯的结构与性质,皂化值(化合价),酸值(化合价),碘值(化合价),乙酰化值(化合价)。

3.分类、性质和功能

4.结合酯

5.甾醇化合物

(3)蛋白质化学

1.蛋白质的重要功能和元素组成

2.蛋白质的重要功能;

3.蛋白质的元素组成

4.氨基酸

5.氨基酸的结构特征和分类;

6.必需氨基酸;

7.蛋白质中的稀有氨基酸

8.非蛋白质氨基酸;

9.氨基酸的性质

10.肽

11.肽键和肽链;

12.肽的命名和结构;

13.天然活性寡肽

14.蛋白质的分子结构

15.蛋白质的一级结构;

16.蛋白质的二级结构

17.超二级结构和结构域

18.蛋白质的三级结构

19.蛋白质的四级结构

20.蛋白质结构与功能的关系。

21.蛋白质一级结构与功能的关系

22.蛋白质的空间结构与功能的关系。

23.蛋白质的重要性质

24.蛋白质中的性别和等电点;

25.蛋白质的胶体性质和蛋白质沉淀。

26.蛋白质的变性和复性;

27.蛋白质的颜色反应

28.蛋白质的分类

29.蛋白质的分离、纯化和分子量测定。

30.蛋白质的分离与纯化。

31.蛋白质分子量的测定

(4)核酸化学

1.核酸的类型和分布

2.核酸的化学组成

3.脱氧核糖核酸

4.4的基本组成。DNA

5.5的初级结构。DNA

6.6的空间结构。DNA

7.7的三级结构。脱氧核糖核酸

8.核糖核酸

9.9的结构。核糖核酸

10.核酸的物理和化学性质

11.一般物理性质;

12.核酸的紫外吸收;

13.核酸的沉降特性;

14.核酸的两性解离和凝胶电泳;

15.核酸的变性和复性

(5)酶学

酶学导论

2.酶的概念;

3.酶的催化特性;

4.酶的组成;

5.酶的底物特异性

6.酶的命名和分类

7.影响酶促反应速度的因素

8.酶促反应速度的测定;

9.底物浓度对酶促反应速度的影响

10.酶浓度对酶促反应速度的影响;

11.温度对酶反应速度的影响

12.pH值对酶促反应速度的影响;

13.活化剂对酶促反应速度的影响

14.抑制剂对酶促反应速度的影响

15.酶的作用机理

16.酶的活性中心;

65438+

18.影响酶催化效率的因素

19.变构酶、同工酶和诱导酶

㈥维生素和激素

1.维生素的概念和分类;

2.水溶性维生素

3.水溶性维生素与辅酶的关系

4.脂溶性维生素

5.激素

6.激素的概念和分类

(七)新陈代谢概述

1.新陈代谢概述

2.代谢中的化学反应机理和代谢类型。

3.新陈代谢的研究方法

(八)糖代谢

1.糖的酶促降解

2.糖酵解和调节

3.糖酵解的过程;

4.糖酵解产生的ATP及其生物学意义

5.丙酮酸的方式;

6.糖酵解的调节

7.三羧酸循环

8.丙酮酸的氧化脱羧;

9.三羧酸循环的反应过程;

10.三羧酸循环中的能量计算:

11.三羧酸循环的生物学意义

12.草酰乙酸的回补反应;

13.三羧酸循环的调节

14.磷酸戊糖途径

15.戊糖磷酸途径的过程;

戊糖磷酸途径的生物学意义:

戊糖磷酸途径的调控。

18.糖生物合成

19.碳固定和卡尔文循环

20.葡萄糖的异质性;

21.糖原和淀粉的合成;

(9)生物氧化和氧化磷酸化

1.生物氧化概述

2.电子转移链

3.电子转移链的组成和功能;

4.电子转移链及其转运蛋白的排列顺序

5.电子转运蛋白复合体的组成;

6.电子转移抑制剂

7.氧化磷酸化

8.氧化磷酸化的概念

9.氧化磷酸化机制

10.氧化磷酸化的解偶联剂和抑制剂

(十)脂质代谢

1.脂肪的生物降解

2.脂肪的酶降解

3.甘油的降解和转化

4.脂肪酸的氧化分解

5.脂肪的生物合成

6.甘油生物合成

7.饱和脂肪酸的从头合成

8.不饱和脂肪酸的合成

9.三酰甘油的生物合成

10.甘油磷酸的降解和生物合成

11.甘油磷酸的降解;

12.甘油磷脂的生物合成

(Xi)蛋白质降解和氨基酸代谢。

1.蛋白质的酶降解

2.氨基酸的降解和转化

3.脱氨作用;

4.脱羧;

5.氨基酸分解产物的去向,尿素循环

6.氨基酸分解和一碳单位代谢。

7.氨基酸生物合成

(十二)核酸降解和核苷酸代谢

1.核酸的酶降解

2.核苷酸的酶促降解

3.核苷酸的降解;

4.嘌呤的降解;

5.嘧啶降解

6.核苷酸生物合成

7.核苷酸的补救合成

8.嘌呤核苷酸的从头生物合成;

9.嘧啶核苷酸的从头合成:

10.脱氧核苷酸的生物合成;

11.核苷三磷酸的生物合成

(十三)核酸的生物合成

1.DNA生物合成

2.半保守复制;

3.逆转录;

4.DNA损伤和修复

5.RNA生物合成

6.6的转录。DNA

7.转录后加工;

8.RNA复制

(十四)蛋白质的生物合成

1.蛋白质合成系统的重要组成部分

2.mRNA和遗传密码;

3 . trna;

4.rRNA和核糖体;

5.辅助因素;

6.蛋白质的生物合成

7.氨基酸的活化;

8.肽链合成的起始;

9.肽链的延伸;

10.肽链合成的终止和释放

11.多核糖体;

真核细胞中的蛋白质生物合成。

13.合成后肽链的加工、折叠和转运

(15)新陈代谢的调节

1.代谢途径的相互关系

2.糖代谢和脂代谢的相关性。

3.碳水化合物代谢和蛋白质代谢的相关性。

4.脂质代谢与蛋白质代谢的相关性。

5.核酸代谢与碳水化合物、脂类和蛋白质代谢的相互作用。

6.新陈代谢的调节;

7.酶水平的调整;

8.细胞区域化的调节;

9.能量电荷对新陈代谢的调节

10.基因表达调控

(16)综合内容

1.经典生化实验及其意义;

2.生活中的生物化学;

3.对现代生物化学前沿问题的见解和分析;

4.生化实验现象分析

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