硕士研究生招生考试(初试)业务课考试大纲
考试科目:药学综合 科目代码:349
一、 参考书目(所列参考书目仅供参考,非考试科目指定用书):
1.《普通生物化学》,郑集主编,高等教育出版社,2010,第4版
2.《分析化学》,胡育筑、孙毓庆主编(上下册),科学出版社,2011年,第3版
二、 考试内容范围:
生物化学(其中实验约占20%)
1.糖类
了解糖类的分类、构型、构象和生物学作用。重点掌握单糖、二糖的分子结构及其重要化学性质和多糖的种类。
2.脂质和生物膜
了解脂质的定义、分类和生物学作用,脂肪酸的种类、结构特点和物理化学性质。重点掌握各种脂质的结构和化学性质,生物膜组成、结构和跨膜转运类型及其特点。
3.氨基酸和肽
了解氨基酸的分类、结构和化学性质,氨基酸的酸碱特性,肽的定义。重点掌握氨基酸的结构、等电点,氨基酸特征化学反应,重要活性肽结构。
4.蛋白质
了解蛋白质的化学组成和分类,蛋白质功能的多样性,肽的物理和化学性质,蛋白质一级结构的测定方法,多肽链折叠的规则方式,球状蛋白质与三级结构,蛋白质折叠。重点掌握蛋白质各级结构的概念和特点,蛋白质一级结构和高级结构与其功能之间的关系,稳定蛋白质三维结构的作用力,蛋白质的分离纯化方法和氨基酸序列分析方法。
5.酶
了解酶的命名和分类,酶活定义,酶的活力测定和分离纯化,固定化酶的概念和制备方法。重点掌握酶催化作用的特点,米氏方程及米氏常数的意义与应用,酶的活性中心、别构调节等概念,诱导契合理论,了解酶活性的调控方式,酶促反应抑制作用类型及其动力学。
6.维生素与辅酶
了解维生素的概念、分类;维生素和辅酶的关系。重点掌握脂溶性维生素的种类,水溶性维生素的种类,维生素及其辅酶的功能。
7.核酸
了解核酸的种类和结构,核酸的生物功能;重点掌握各种碱基的化学结构,DNA和RNA的高级结构,核酸变性、复性和杂交等概念。
8.代谢导论
了解分解代谢与合成代谢,高能磷酸化合物的概念,ATP以外的其他核苷三磷酸的递能作用,能量代谢在新陈代谢中的地位。重点掌握代谢调控,高能磷酸化合物及其他高能化合物的类型,辅酶A在能量代谢中的作用,ATP结构及其在能量转运中的地位和作用。
9.生物氧化—电子传递和氧化磷酸化作用
了解氧化-还原电势概念、电势和自由能的关系。重点掌握电子传递过程,氧化呼吸链概念,氧化磷酸化作用的概念、电子传递和ATP形成的偶联及调节机制。
10.糖代谢
了解糖酵解过程,糖酵解调节,其他六碳糖进入糖酵解途径,磷酸戊糖途径的概念及其生理意义,糖异生的概念,糖原的生物学意义。重点掌握糖酵解的反应机制,糖酵解途径各步骤的反应方程、酶、能量变化以及酵解速度的主要调节步骤,柠檬酸循环反应速度的主要调节步骤及调控因子,糖原合成与分解的主要步骤。
11.脂代谢
了解脂质的消化、吸收和转运,磷脂、鞘脂类和甾醇的代谢,酮体的形成。重点掌握脂肪酸的氧化,不饱和脂肪酸的氧化,脂肪酸代谢的调节,脂肪酸的生物合成反应步骤。
12.蛋白质降解和氨基酸的分解代谢
了解机体对外源蛋白质的需要及其消化作用。重点掌握蛋白质降解的特性和反应机制,氨基酸的转氨基和脱氨基作用,尿素循环。
13.核酸的降解和核苷酸代谢
了解核苷酸的生物降解与合成特点,烟酰胺核苷酸和黄素核苷酸的合成,辅酶A的合成。重点掌握核苷酸的降解,嘌呤和嘧啶碱的分解,嘌呤核糖核苷酸的合成,嘧啶核糖核苷酸的合成,脱氧核糖核苷酸的合成。
14. DNA的复制和修复
了解DNA的半保留复制,DNA复制的起点和方式,DNA聚合反应及其有关的酶。重点掌握DNA复制的过程,DNA的损伤修复。
15. RNA的生物合成和加工
了解DNA指导的RNA聚合酶,RNA生物合成的抑制剂,RNA的转录后加工,理解转录的调节控制。重点掌握DNA指导下RNA的合成过程,启动子、转录因子、终止子和终止因子,RNA的逆转录。
16.蛋白质合成
了解氨基酸及其衍生物的生物合成,蛋白质运输及翻译后修饰。重点掌握遗传密码的基本特性,肽链的起始、延伸和终止,蛋白质合成的抑制剂。
17.生物化学实验
了解有关生物化学实验的常规仪器的使用。重点掌握生物大分子的分离、制备、分析和鉴定技术(如滴定、比色、层析、电泳技术)。
分析化学(其中实验至少占20%)
1.分析化学概述
理解误差、误差的产生原因和减免方法;准确度、精密度及其相互关系;
掌握绝对误差、相对误差、偏差、平均偏差、相对平均偏差、标准偏差、相对标准偏差的基本概念、表示方法及其计算;
掌握有效数字、有效数字位修约规则、有效数字的运算法;
掌握显著性差异的基本概念和目的及检验方法、平均值的置信区间含义与计算;Q检验法对可疑值进行取舍。
2.滴定分析法
掌握滴定分析法的及其术语(滴定、化学计量点、滴定终点、滴定误差、标准溶液、基准物质、标定、试剂的纯度与等级等);
掌握滴定分析法的滴定方式及其对滴定化学反应的要求;
掌握直接法配制标准溶液的过程及物质的条件;间接法配制标准溶液的过程以及用于标定的基准物的条件,掌握标定HCl和NaOH标准溶液的常用基准物;
掌握物质的量之间的关系及浓度和滴定度的表示。
3.酸碱滴定法
掌握酸碱质子理论中的酸碱定义、酸碱反应实质、酸碱离解常数及强度比较;
掌握共轭酸碱对Ka(或Kb)求算Kb(或Ka);
掌握溶液的溶液平衡浓度、分析浓度(总浓度)的概念及表示;
掌握质子条件式、质量平衡、电荷平衡、分布系数等概念并计算各种酸碱体系pH值;
掌握一元弱酸(碱)、多元弱酸(碱)、两性物质、缓冲溶液pH值的简式及计算;
掌握常用的缓冲溶液及配制方法、缓冲范围;
了解酸碱滴定曲线的绘制过程;理解滴定突跃及影响滴定突跃大小的因素及一元弱酸(碱)的准确滴定条件、多元酸(碱)准确滴定条件、混合酸(碱)准确滴定条件;
指示剂的变色原理、理论变色范围、理论变色点和酚酞、甲基橙的实际变色范围和颜色变化情况;指示剂的选择原则;
掌握酸碱滴定分析结果的计算,了解等量点与滴定终点pH值计算及误差计算;
了解非水酸碱滴定法基本原理及常用的滴定剂、指示剂。
了解酸碱滴定法在药学中的应用。
4.络合滴定法
理解络合反应、络合剂、络合物、中心离子、配位体、配位数等基本概念;
理解络合滴定法对络合反应的要求;
掌握EDTA络合剂结构及与金属离子的络合反应特点、稳定常数、酸效应系数和副反应系数、条件稳定常数的含义与计算;
掌握络合反应准确滴定条件;金属指示剂的作用原理、金属指示剂的僵化、封闭与消除、常用金属指示剂(二甲酚橙、铬黑T);混合离子的分别滴定;
了解络合滴定曲线的绘制过程及影响滴定突跃的因素。
掌握络合滴定的方式及计算。
5.氧化还原滴定法
掌握电极电位、条件电极电位、平衡常数、条件平衡常数的概念;
掌握电极电位与平衡常数的关系式、氧化还原反应进行程度的计算、氧化还原反应速度及影响因素;
掌握常用的氧化还原滴定法(重铬酸钾法、高锰酸钾法、碘量法、溴量法)原理、常用指示剂种类及其选择原则、结果计算;
6.沉淀滴定法和重量分析法
理解条件溶度积常数的意义、了解沉淀的形成过程以及沉淀条件对与沉淀类型(晶形沉淀、无定形沉淀)的影响;
掌握影响沉淀溶解度、沉淀纯度的各种因素和提高沉淀纯度的措施;了解沉淀洗涤、烘干和灼烧温度的选择原则;
掌握重量分析对沉淀形式和称量形式的要求;
掌握重量分析结果的计算(包括化学换算因数的概念和计算)。
7.电位分析法
掌握电位分析法基本原理、指示电极、参比电极等基本概念、仪器装置、终点确定方法、测定结果的计算;
掌握玻璃电极的构造和基本原理;
了解电位法和永停滴定法在药学中的应用。
8.紫外-可见光分光光度法
掌握紫外与可见光谱产生的原因、电子跃迁的类型、吸收带的类型与特点;了解光谱与分子结构的关系;
掌握紫外-可见光度法的基本原理;掌握Lambert-beer定律的物理意义,了解偏离该定律的原因;
掌握测定方法的建立(波长的选择、参比溶液的选择、小测量误差与吸光度测量范围的选择)及测定结果计算等;
熟悉紫外-可见光度仪器的基本部件、工作原理与光路和比色皿类型。
9.红外分光光度法
掌握红外吸收的产生原理和条件,红外吸收峰数与振动度的关系,依据红外光谱判断主要集团存在与否,推断简单分子结构。
熟悉红外光谱仪器的基本部件、工作原理与光路和比色皿类型。
10.色谱(气相色谱、液相色谱)
了解色谱分析的起源和发展概况,掌握色谱分离原理和常用术语;
掌握色谱法基本理论、色谱柱性能评价、分配系数与保留行为的关系、色谱定性定量参数的意义、计算方法及其影响因素;
掌握塔板理论和速率理论的基本原理和应用方法,掌握Van Deemter方程,并运用该方程解释塔板高度-流速曲线,解释影响分离效能的主要因素;
掌握色谱定性、定量计算方法及其选择;
掌握气相色谱法的分类、仪器部件、常用气相色谱固定相、、检测器、气相色谱操作条件及其选择;
掌握高效液相色谱法常用的色谱柱、流动相、检测器及选择原则;
了解色谱法在药学中的应用。
11.质谱法
掌握质谱仪组成和工作原理,质谱的表示方法,主要离子(分子离子、碎片离子、重排离子、同位素离子、亚稳离子的特点和用途),识别分子离子峰的方法,典型有机化合物的质谱特征。
12.核磁共振波普法
掌握核磁共振基本原理,化学位移,自旋偶合核,自旋系统,化学等价和磁等价。
掌握化学位移产生机制、表示方法及影响因素。
掌握简单耦合及自旋规律。
掌握简单有机化合物核磁共振谱图解析。
三、 试卷结构及题型比例:
答题以闭卷、笔试的形式。满分为300分(生物化学和分析化学各约150分)。考试时间为180分钟。
题型及所占比例为:判断题(20分)、选择题(60分)、填空题(50分)、名词解释(50分)、简答题(80分)和论述题(40分)
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