生物医学实验知识点

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高中生物选修一生物技术实践知识点总结材料

高中生物选修一生物技术实践知识点总结材料

高中生物选修一生物技术实践知识点总结材料生物技术实践是高中生物选修一课程中的重要内容,其涉及的知识点较多。

下面是关于生物技术实践相关知识点的总结材料。

一、细胞培养技术1.细胞培养基本理论:细胞培养的定义、种类和应用2.细胞培养技术的步骤:细胞的分离、传代、化学培养基的制备等3.细胞培养的影响因素:温度、培养基成分、培养器具等4.细胞培养的应用:生物药物的生产、组织工程、基因工程等二、基因工程技术1.基因工程的基本概念:基因重组、基因表达等2.基因工程中的重要技术:限制性酶切、DNA连接、DNA复制等3.基因工程的应用:转基因技术、蛋白质表达与纯化、分子诊断等4.基因工程的伦理问题:风险评估、生物安全等三、单细胞技术1.单细胞技术的基本原理:单细胞分离、扩增等2.单细胞技术的应用:单细胞测序、单细胞克隆等3.单细胞技术在医学研究中的应用:癌症研究、免疫细胞研究等4.单细胞技术的发展前景:个体化医学、药物开发等四、酶工程技术1.酶工程的基本概念:酶的定义、性质等2.酶工程技术的步骤:酶的筛选、改造、固定化等3.酶工程技术的应用:生化制剂的生产、环境保护等4.酶工程技术的发展趋势:多功能酶的研究、酶催化反应的优化等五、生物传感器技术1.生物传感器的基本原理:生物元件的识别、信号转导等2.生物传感器的种类:酶电极、抗体电极等3.生物传感器的应用:生物分析、临床诊断等4.生物传感器技术的发展:微纳制造技术的应用、多样化生物传感元件的研究等六、生物安全技术1.生物安全的概念:生物实验的风险评估、安全管理等2.生物安全技术的措施:生物实验室建设、生物废弃物处理等3.生物安全的法律法规:《生物安全法》等相关法律法规4.生物安全技术的发展:新兴疾病、转基因生物等生物安全问题的研究与应对以上是高中生物选修一生物技术实践的知识点总结材料。

这些知识点涵盖了细胞培养技术、基因工程技术、单细胞技术、酶工程技术、生物传感器技术和生物安全技术等方面,希望对你的学习有所帮助。

医学生物学知识点

医学生物学知识点

医学生物学知识点1.细胞结构和功能:细胞是生命的基本单位,医学生物学研究细胞的结构和功能,包括细胞的核、质和细胞器等组成部分。

此外,还研究细胞的分裂、增殖和分化等细胞生物学过程。

2.生物化学:生物化学是研究生命体系中的化学分子、物质和代谢过程的学科。

它包括生物分子的结构和功能,以及各种重要的生物分子如蛋白质、核酸、糖类和脂类的合成、降解和代谢等过程。

3.遗传学:遗传学研究基因的遗传规律和遗传变异的原因。

它涉及到基因的结构和功能,遗传信息的传递、转录和翻译过程,同时也关注基因突变引起的遗传病和遗传性疾病的研究。

4.免疫学:免疫学是研究生物体的免疫系统及其功能的学科。

它涉及到机体对抗细菌、病毒和其他有害物质的免疫反应,研究机体免疫系统的结构和功能,以及免疫反应的调节和平衡等方面。

5.疾病的发生和发展机制:医学生物学研究各种疾病的发生和发展机制,包括遗传因素、环境因素和生活方式等对疾病的影响,以及细胞和分子水平上的病理生理改变和病理过程。

6.神经生物学:神经生物学研究神经系统的结构和功能,包括神经元的结构和功能,神经递质的合成和传递,神经系统的发育和演化等方面的知识。

此外,还研究神经系统与各种疾病的关系。

7.肿瘤生物学:肿瘤生物学研究肿瘤细胞的形成、生长和扩散机制,以及肿瘤细胞的遗传变异和抗药性等方面的知识。

它涉及到肿瘤发生的多种原因和危险因素,以及肿瘤的预防、诊断和治疗等问题。

总而言之,医学生物学是医学科学中非常重要的一门学科,涉及到人体生物学特性、生物化学、细胞生物学、遗传学、免疫学、疾病的发生和发展机制、神经生物学和肿瘤生物学等多个方面的知识。

对于医学学生来说,掌握这些知识点对于理解人体结构和功能、疾病的发生机制以及诊断和治疗具有重要意义。

生物医学工程基础知识点总结

生物医学工程基础知识点总结

生物医学工程基础知识点总结生物医学工程是一门融合了生物学、医学和工程学的交叉学科,旨在通过工程技术手段解决医学领域中的问题,促进医疗保健水平的提高。

以下是对生物医学工程基础知识点的总结。

一、生物力学生物力学是研究生物体的力学特性和力学行为的学科。

它涉及到骨骼、肌肉、心血管系统等多个方面。

在骨骼方面,了解骨骼的结构和力学性能对于骨折治疗、假肢设计等至关重要。

骨骼具有一定的强度和刚度,能够承受日常活动中的载荷,但在受到过大外力时可能会发生骨折。

通过研究骨骼的材料特性和力学行为,可以设计更合适的内固定装置和康复方案。

肌肉的力学特性对于运动分析和康复治疗也具有重要意义。

肌肉能够产生力量和收缩,其收缩特性受到神经控制和肌肉纤维类型的影响。

研究肌肉的力学模型可以帮助我们理解肌肉的功能,并为康复训练提供理论依据。

心血管系统中的血流动力学是生物力学的另一个重要研究领域。

了解血液在血管中的流动规律、血压的形成和调节机制,对于心血管疾病的诊断和治疗具有重要价值。

例如,通过分析血管狭窄处的血流速度和压力变化,可以评估疾病的严重程度,并制定相应的治疗方案。

二、生物材料生物材料是用于与生物体接触并相互作用的材料,包括金属、陶瓷、高分子材料等。

金属材料如钛合金,具有良好的强度和耐腐蚀性,常用于骨科植入物,如人工关节。

陶瓷材料如氧化铝和氧化锆,具有优异的硬度和耐磨性,适用于牙科修复和关节置换。

高分子材料如聚乙烯和聚乳酸,具有良好的生物相容性和可加工性,可用于制造人工血管、药物载体等。

选择合适的生物材料需要考虑多个因素,如材料的生物相容性、力学性能、降解性等。

生物相容性是指材料与生物体之间相互适应的程度,包括血液相容性、组织相容性等。

力学性能要与植入部位的要求相匹配,以确保材料在体内能够正常发挥功能。

对于一些暂时使用的医疗器械,如可吸收缝线,材料的降解性就显得尤为重要。

三、生物信号处理生物信号是生物体产生的各种物理、化学和生理信号,如心电信号、脑电信号、血压信号等。

大一医学生物知识点总结

大一医学生物知识点总结

大一医学生物知识点总结医学生物是医学专业的基础学科之一,它涉及人体生物学的主要内容。

在大一阶段,学生需掌握一些基本的医学生物知识点,为将来的学习打下坚实的基础。

以下是大一医学生物知识点的总结:1. 细胞生物学细胞是生物体的基本结构和功能单位,是医学研究的基础。

在细胞生物学中,我们需要了解细胞的结构组成、功能特点以及细胞的增殖和分化等基本概念。

2. 组织学组织学是研究不同类型组织的结构、功能和相互关系的学科。

在大一阶段,我们需要了解主要组织类型(如上皮组织、结缔组织、肌肉组织、神经组织等)的特点和功能。

3. 生化学生化学是医学生物学的重要分支,研究生物体内化学物质的组成、结构和变化。

大一阶段,学生需学习生物大分子(如蛋白质、核酸、多糖等)的结构和功能,以及主要代谢途径(如糖代谢、脂代谢等)的基本原理。

4. 遗传学遗传学是研究遗传规律和遗传变异的学科。

在大一医学生物学中,我们需要了解基因和染色体的结构、遗传信息的传递方式,以及常见的遗传病原理等。

5. 免疫学免疫学是研究机体对抗疾病和外界有害因素的学科。

大一学生需要了解免疫系统的组成、免疫应答的机制,以及常见免疫疾病的发病机制等。

6. 病原生物学病原生物学是研究引起人类疾病的病原体的学科。

在大一医学生物学中,我们需要了解各种病原体(如细菌、病毒、寄生虫等)的特点和生活方式,以及它们对机体的致病机制和防治方法等。

7. 发育生物学发育生物学是研究生物体从受精卵到成熟个体发育过程的学科。

大一医学生物学中,我们需要了解不同器官和组织的形成过程,以及胚胎发育异常所引起的先天畸形等。

8. 神经生物学神经生物学是研究神经系统结构和功能的学科。

在大一学习中,我们需要了解神经元的组成和功能特点,以及神经递质的作用和神经系统相关疾病的基本知识。

总结:以上是大一医学生物知识点的简要总结,涵盖了医学生物的主要内容。

通过对这些知识点的深入学习和掌握,我们可以为将来深入学习医学专业打下坚实的基础。

生物学中的生物医学研究知识点

生物学中的生物医学研究知识点

生物学中的生物医学研究知识点生物医学研究是通过生物学的原理、方法和技术来研究和解决医学领域的问题。

它结合了生物学和医学的理论和实践,为诊断、治疗和预防疾病提供了基础和指导。

在生物学中,有几个重要的生物医学研究知识点,分别是分子生物学、基因组学、蛋白质组学和转录组学。

1. 分子生物学分子生物学是生物学的一个重要分支,研究生物体内分子的结构、功能和相互作用。

在生物医学研究中,分子生物学起着关键的作用。

它帮助科学家深入了解基因的结构与功能,揭示了生物体内许多重要分子的作用机制。

例如,通过分子生物学技术,可以检测病原体的DNA或RNA,用于疾病的早期诊断和疫苗研发。

2. 基因组学基因组学是研究生物体基因组结构、功能和演化的学科。

它的发展使得科学家能够迅速而准确地测定和分析生物体的基因组。

在生物医学研究中,基因组学的应用范围广泛,包括基因组测序、基因组比较和功能基因组学等。

通过基因组学的研究,我们可以更好地理解基因和疾病之间的关系,发现新的药物靶点和治疗方法。

3. 蛋白质组学蛋白质组学是研究生物体内所有蛋白质的结构、功能和调控的学科。

蛋白质是生物体内最重要的分子之一,它们在调控生命活动、传递信号和执行生物功能中起着重要作用。

蛋白质组学通过高通量技术和生物信息学方法,对生物体内蛋白质的组成和功能进行研究。

在生物医学研究中,蛋白质组学可以帮助科学家识别蛋白质的异常表达和修饰,在疾病的诊断和治疗中提供重要依据。

4. 转录组学转录组学是研究生物体内所有基因转录产物(RNA)的全集和它们的表达模式的学科。

转录组学通过高通量测序技术和生物信息学分析,揭示了不同组织、不同生长阶段和疾病状态下基因表达的差异。

在生物医学研究中,转录组学可以帮助科学家更好地理解疾病的发生和发展机制,发现新的生物标志物和药物靶点。

总结生物医学研究中的生物学知识点包括分子生物学、基因组学、蛋白质组学和转录组学。

这些知识点通过深入研究生物体内分子的结构、功能和调控,为医学的发展和疾病的预防、诊断和治疗提供了重要的基础。

医学生物学知识点

医学生物学知识点

医学生物学知识点医学生物学是一门研究生命现象和生命活动规律的科学,它涵盖了从分子、细胞到个体、群体等多个层次,对于理解人体的结构、功能、疾病的发生机制以及治疗方法都具有重要意义。

下面就让我们一起来了解一些医学生物学的重要知识点。

一、细胞生物学细胞是生物体的基本结构和功能单位,了解细胞的结构和功能对于医学生物学至关重要。

细胞的细胞膜具有选择透过性,能够控制物质进出细胞。

细胞质中包含了各种细胞器,如线粒体是细胞的“动力工厂”,负责产生能量;内质网分为糙面内质网和光面内质网,前者参与蛋白质的合成和加工,后者参与脂质的合成等。

细胞核是细胞的控制中心,包含了遗传物质DNA,DNA 通过转录和翻译过程指导蛋白质的合成,从而控制细胞的生命活动。

细胞的增殖和分化也是重要的知识点。

细胞通过有丝分裂增加数量,而细胞分化则使细胞形成不同的类型和功能,例如干细胞可以分化为多种特定的细胞类型。

二、分子生物学在分子水平上,DNA 是遗传信息的携带者,其双螺旋结构和碱基互补配对原则是遗传信息传递和复制的基础。

基因是 DNA 上具有特定功能的片段,它们通过表达产生蛋白质来发挥作用。

蛋白质是生命活动的执行者,其结构和功能的关系十分密切。

蛋白质的一级结构决定了其高级结构,而高级结构又决定了其功能。

例如,血红蛋白的结构变化会导致其运输氧气的能力下降,从而引发疾病。

中心法则描述了遗传信息从 DNA 到 RNA 再到蛋白质的流动过程。

但也存在一些例外,如某些病毒可以以 RNA 为遗传物质,并通过逆转录过程将 RNA 信息转化为 DNA。

三、遗传学遗传学研究基因的遗传和变异规律。

孟德尔的遗传定律是遗传学的基础,包括分离定律和自由组合定律。

这些定律解释了基因在亲代和子代之间的传递规律。

染色体是基因的载体,染色体的异常会导致遗传疾病的发生。

例如,唐氏综合征是由于第 21 号染色体多了一条。

基因突变是遗传变异的重要来源,它可能导致新的性状出现,也可能引发疾病,如镰状细胞贫血就是由于基因突变导致血红蛋白结构异常。

医学检验生物知识点总结

医学检验生物知识点总结

医学检验生物知识点总结一、细胞生物学细胞是构成生物体的基本单位,是生物体结构和功能的基本基础。

细胞生物学是研究细胞结构和功能,细胞分子生物学和细胞生长、分化、增殖等过程的科学。

在医学检验中,细胞生物学是研究细胞的形态、结构、功能及其代谢特性对疾病的影响。

细胞生物学的知识点包括:1. 细胞的结构和功能:细胞是生物体的基本单位,包括细胞膜、细胞质、细胞器等。

细胞的结构和功能对细胞的生存、分化、增殖等过程起重要作用。

在医学检验中,通过观察和分析细胞的结构和功能,可以诊断和鉴定疾病。

2. 细胞增殖和分化:细胞增殖是细胞生长和分裂的过程,分化是细胞形态和功能逐渐成熟的过程。

在医学检验中,通过观察和分析细胞增殖和分化过程,可以判断细胞的生存状态和疾病的发展情况。

3. 细胞代谢:细胞代谢是细胞生存和活动的基本过程,包括物质的合成、分解和能量的转化等。

在医学检验中,通过分析细胞代谢产物和能量代谢情况,可以判断细胞的功能状态和细胞活动的程度。

4. 细胞遗传学:细胞遗传学是研究细胞遗传物质和遗传信息传递的科学。

在医学检验中,通过分析细胞的遗传物质和遗传信息传递过程,可以诊断和鉴定遗传性疾病和肿瘤。

二、生物化学生物化学是研究生命现象和生命活动的化学规律和化学基础的科学。

在医学检验中,生物化学是研究生物体内各种活性物质的结构、功能和代谢规律,以及这些物质在健康和疾病条件下的变化。

生物化学的知识点包括:1. 生物分子结构和功能:生物分子是构成细胞和组织的基本单位,包括蛋白质、核酸、糖类、脂类等。

生物分子的结构和功能对生物体的生存和活动起重要作用。

在医学检验中,通过分析生物分子的结构和功能,可以了解细胞和组织的生理功能和病理变化。

2. 生物代谢:生物代谢是生物体内各种活性物质的合成、分解和转化的过程,包括物质代谢、能量代谢等。

在医学检验中,通过分析生物代谢产物和能量代谢情况,可以了解生物体的健康状况和疾病的发展情况。

3. 生物化学检验:生物化学检验是研究生物体内各种活性物质含量和代谢产物的定量和定性分析。

医学生物学知识点汇总

医学生物学知识点汇总

医学生物学知识点第一章生命的特征与起源1.生命的基本特征★★★(9条 p7-p9)①生命是以核酸与蛋白质为主导的自然物质体系②生命是以细胞为基本单位的功能结构体系③生命是以新陈代谢为基本运动形式的自我更新体系④生命是以精密的信号转导通路网络维持的自主调节体系⑤生命是以生长发育为表现形式的“质”“量”转换体系⑥生命是通过生殖繁衍实现的物质能量守恒体系⑦生命是以遗传变异规律为枢纽的综合决定体系⑧生命是具有高度时空顺序性的物质运动演化体系⑨生命是与自然环境的协同共存体系第二章生命的基本单位-细胞1.细胞的发现(时间、人物)(P10)1665年,英国物理科学家胡克。

2.细胞学说的基本内容(4条)p13①一切生物都是由细胞组成的②所有细胞都具有共同的基本结构③生物体通过细胞活动反映其生命特征④细胞来自原有细胞的分裂3.细胞的基本定义(4条)p14①细胞是构成生物有机体的基本结构单位。

一切有机体均由细胞构成(病毒为非细胞形态的生命体除外);②细胞是代谢与功能的基本单位。

在有机体的一切代谢活动与执行功能过程中,细胞呈现为一个独立的、有序的、自动控制性很强的独立代谢体系;③细胞是生物有机体生长发育的基本单位。

生物有机体的生长与发育是依靠细胞的分裂、细胞体积的增长与细胞的分化来实现的。

绝大多数多细胞生物的个体最初都是由一个细胞——受精卵,经过一系列过程发育而来的;④细胞是遗传的基本单位,具有遗传的全能性。

人体内各种不同类型的细胞,所含的遗传信息都是相同的,都是由一个受精卵发育来的,他们之所以表现功能不同是有于基因选择性开放和表达的结果。

4.细胞体积守恒定律(p14)器官的大小与细胞的数量成正比,而与细胞的大小无关,这种关系有人称为“细胞体积守恒定律”。

5.细胞的主要共性(3条)①所有细胞都具有选择透性的膜结构②细胞都具有遗传物质③细胞都具有核糖体6.真核细胞和原核细胞的主要区别★★★(表2-1)7.质粒的定义(P15)很多细菌出了基因组DNA外,还有一些小的环形DNA分子称为质粒。

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生物医学实验知识点生物医学实验知识点三篇生物医学实验篇一:生物医学综合实验报告生物医学综合实验报告学院(系):年级:学号:学生姓名:实验一脉搏信号采集功能I.实验目的1.掌握检测脉搏传感器特性和使用方法。

2.掌握正向、反向放大电路的应用。

3.掌握脉搏测量的硬件电路原理。

4.掌握表征脉搏参数波形及特征点的识别方法。

II.实验内容通过脉搏传感器将信号外接进入本系统,检测人体脉搏信号经单片机处理以后,其信号波形可以LCD上实时显示、或者由PC显示。

拓展内容:对输入的脉搏信号进行处理,计算脉率。

III.实验器材1.示波器2.脉搏传感器IV.实验步骤脉搏功能测试电路布局如下:1.电路的调试:I.第一级运放的调试与计算:把示波器的探头一端与E20连接,另一端接GND。

通电,不接外部传感器,观察示波器显示的信号。

如信号不在“0V”时,通过调节旋转电位器RP5,同时观察示波器显示的信号的变化,直至示波器的信号在“0V”时,停止调节电位器RP5。

之后,关电取下示波器的探头;II.低通的选择与计算:此脉搏功能模块在低通滤波部分设置了“10Hz低通滤波”“1KHz低通滤波”两大部分,可以通过连线选择其中的一种。

选择操作如下:a.10Hz低通滤波:第一、把示波器的探头一端与E21连接,另一端接GND;第二、通过实验导线把P1与P2相连接;第三、通电;第四、脉搏传感器与J1正确连接。

观察示波器显示的波形。

b.1KHz低通滤波:第一、把示波器的探头一端与E22连接,另一端接GND;第二、通过实验导线把P1与P3相连接;第三、通电;第四、脉搏传感器与J1正确连接。

观察示波器显示的波形。

III.放大倍数的调试与计算:此脉搏功能模块的放大倍数是通过旋转电位器RP7来实现的。

在I、II的基础上来实现以下功能。

选择操作如下:第一、把示波器的探头一端与E23连接,另一端接GND;第二、根据低通滤波来决定具体的连线。

选择了“10Hz低通滤波”,通过实验导线把P4与P6相连接;选择了“1KHz低通滤波”,通过实验导线把P5与P6相连接。

第三、P9、P7相连,P8、P26相连;第四、脉搏传感器与J1正确连接;第五、通电;第六、旋转电位器RP7同时观察示波器显示的波形是否有变化。

实验操作如下:断电,P9、P7断开,万用表电阻档的的两支表笔分别与P7和P8相连,调节RP7同时观察万用表显示的电阻值,当达到计算的电阻值后,停止调节电位器,再根据III.在示波器的显示波形,同时记录表格:IV.50Hz陷波电路陷波电路的描述:交流电网频率为50Hz(美国、日本为60Hz),因此人们又将电网产生的50Hz干扰称为工频干扰。

由于工频干扰频率处在EMG信号能量集中的频段,不能简单地用高通或低通滤波器将其滤除。

为了压制50Hz的工频干扰,要在仪器的信号调理部分采用陷波电路。

50Hz与直通的选择:a.50Hz的选通:P10与P19相连;b.直通的选通:P10与P21相连。

置K18的NO.1于ON,其它于OFF。

在I、II、III的基础上来实现以下功能:把示波器的探头一端与E44连接,另一端接GND;分别观察示波器显示的波形的区别。

V.在I、II、III、IV的基础上,置K18的NO.3于ON。

信号到达模数转换芯片U2;通过按键“2”、“A”选择“脉搏信号采集”项,按确认键“6”后,进入LCD上实时显示波形。

退出此功能按返回键“1”,显示界面就退回到主界面。

V.实验原理一、脉搏传感器该产品采用高度集成化工艺将力敏元件(PVDF压电膜)、灵敏度温度补偿元件、感温元件、信号调理电路电路集成在传感器内。

脉搏波动一次输出一正脉冲。

该产品用于脉率检测,主要用于运动、健身器材中的心率测试。

主要特点:1、灵敏度高。

2、抗干扰性能强。

3、过载能力大。

4、一致性好,性能稳定可靠,使用寿命长。

技术指标:电源电压:3~12VDC压力量程:-50~+300mmHg过载:100倍输出高电平:大于VCC-1.5V输出低电平:小于0.2V二、前级放大模块:在一般信号放大的应用中通常只要通过差动放大电路即可满足需求,然而基本的差动放大电路精密度较差,且差动放大电路上变更放大增益时,必须调整两个电阻,影响整个信号放大精确度的变因就更加复杂。

三、原理图图1前端放大电路生物医学实验篇二:医学生物学实验及习题整理<医学生物学实验>整理1.常用的吸量管有:奥氏吸量管、移液管、刻度吸量管4.如何正确使用吸量管?答:(1)选用原则:就近原则(2)吸量管的使用:吸-擦-调-放5.如何正确使用微量加样器?答:转-按-吸-擦-按6.如何正确使用离心机?放置-装管-平衡-启动-取出二、主要实验方法原理1.分光光度法基本原理是?答:不同物质由于其分子结构不同,对不同波长光线的吸收能力也不同,因此每种物质都具有其特异的吸收光谱,在一定条件下,其吸收程度与该物质浓度成正比,故可利用各种物质的不同的吸收光谱特征及其强度,对不同物质进行定性和定量的分析。

分光光度法常被用来测定溶液中存在的光吸收物质的浓度,其基本原理是根据Lambert 和Beer定律。

该定律阐明了溶液对单色光吸收的多少与溶液浓度及溶液厚度之间的关系。

2.利用分光光度法对物质进行定量测定的方法主要有哪两种?答:直接比较法(公式法)、标准曲线法3.层析法基本原理是什么?答:层析法就是利用混合物在经过固定相和流动相两相的过程中,其中的待分离物质在不同的两相中不断地进行交换、分配、吸附及解吸附等过程,由于混合物中各组分间在理化性质如吸附力、分子形状和大小、分子极性、分子亲和力、分配系数等方面存在着差异,因此当它们经过上述相同重复过程时,各自的情况就会有所不同从而使各物质得以分离。

4.常用的层析法有哪几种?答:薄层层析、离子交换层析、凝胶层析、亲和层析。

5.离子交换剂的作用原理是什么?答:①阳离子交换剂吸附阳离子;②阴离子交换剂吸附阴离子;当离子结合到固定相交换基团上以后,用提高流动相中离子强度或改变pH的办法,把它们从离子交换剂上依次洗脱下来,达到分离纯化的目的。

6.凝胶层析的作用原理是什么?答:分子筛7.亲和层析的作用原理是什么?答:亲和层析是以能与生物分子进行特异结合的配基作为固定相,对混合物中某一生物分子进行高效分离纯化的层析技术。

9.影响电泳的主要因素是什么?答:(1)电泳溶液的pH值|:当溶液的pH值等于某种两性电解质的等电点时,不带电荷。

当溶液pH小于其等电点时,则呈正离子状态,移向负极;反之,溶液pH值大于其等电点时,则呈负离子状态,移向正极。

(2)缓冲液的离子强度:离子强度低,电泳速度快,分离区带不易清晰;离子强度高,电泳速度慢,但区带分离清晰。

常用离子强度为0.02~0.2。

(3)电场强度:电泳速度和电场强度成正比关系。

电场强度愈高,则带电粒子的移动愈快,但电压增加,相应电流也增大,电流过大时易产生热效应,可使介质中溶液蒸发及生物样品变性。

(4)电渗作用:如纸上电泳蛋白质移动的方向与电渗现象相反,则实际上蛋白质泳动的距离,等于电泳移动距离减去电渗距离。

如电泳方向和电渗方向一致,其蛋白质移动距离,等于二者相加。

电渗现象所造成的移动距离可用不带电的有色染料或有色葡聚糖点在支持物的中间,观察电渗方向和距离。

10.区带电泳分几类?2.按支持物的装置形式不同,可分为:①平板式电泳;②垂直板式电泳;③垂直管状电泳。

3.按pH值的连续性不同,可分为:①连续pH电泳:电泳的全部过程中缓冲液pH值保持不变;②不连续pH电泳:缓冲液与支持物之间有不同的pH值,能使分离物质的区带更加清晰。

不连续与连续电泳的主要区别在于前者有两层不同孔径的凝胶系统;电极槽中及两层凝胶中所用的缓冲液pH值不同;电泳过程中形成的电位梯度亦不均匀。

而后者在这三个方面都是单一或是均匀的。

11.离心技术基本原理是什么?低速6000r/min高速25000r/min超速答:离心基本原理是根据物质沉降系数、质量、浮力因子等不同,利用离心机产生强大离心力来分离具有不同沉降系数的物质。

沉降系数是微颗粒在离心力场的作用下,从静止状态到到达极限速度所需要的时间。

其单位用S表示,1S=1×10-13秒。

它反映的是单位离心力做用下颗粒沉降的速度。

12.常用的离心分离方法有哪些?原理是什么?答:1.差速离心法:不同的离心速度,由低速到高速分阶段离心,将不同颗粒大小的微粒分批沉降析出,留取所需成分。

2.密度梯度离心法:样品溶液在密度梯度介质中进行离心沉降,在一定的离心力作用下把各组分的颗粒分配到梯度液中相应位置上,形成不同区带的分离方法。

3.超速离心法:超速离心法多用于亚细胞结构的分离制备和生物大分子的制备。

目前转速已达85000r/min以上。

生物大分子在超离心力场作用下,离心力大于分子扩散力,生物大分子便逐渐沉降。

分子量和分子形状不同,其沉降的速度就不同,因此而被分离。

离心分离是利用离心力将悬浮液中的悬浮微粒快速沉降,借以分离比重不同的各种物质成分的方法,是实验室分离提取生物分子常规采用的技术之一。

17.细胞培养必需设备有哪些?答:细胞培养必需设备有超净工作台、CO2培养箱、倒置显微镜、液氮生物容器、压力蒸汽消毒器、无菌过滤器、电热干燥箱、离心机、细胞计数板和冰箱等。

18.无菌操作技术包括哪些内容?答:1.保持安静、整洁的无菌工作区域;2.保持干净整洁的工作面;3.注意个人卫生;4.在洁净工作台内无菌操作实验一贴壁细胞的传代培养1.何谓贴壁细胞?答:贴壁细胞又称锚着依赖性细胞,是指赖于贴附在培养器皿表面生长的细胞,大多数培养细胞属于此类。

细胞附着或贴附于底物表面上,呈现出极性细胞的典型形态过程,称为贴壁。

贴壁是贴附类细胞生长增殖的条件之一。

2.贴壁细胞的传代培养的实验原理是什么?答:细胞的贴壁是通过特异的细胞表面受体与细胞外基质分子结合而实现的,细胞在铺展之前,细胞已分泌了细胞外基质和蛋白聚糖。

细胞外基质先粘着在带电荷的培养基质上,然后,细胞再通过特异的受体附着到基质上。

蛋白酶可消化细胞外基质,甚至通过降解跨膜蛋白的胞外区使单层培养的贴壁细胞彼此分离。

上皮细胞一般不易解离,因为它们通过紧密连接复合体使细胞结合在一起;间充质间结合则更多地依赖基质的作用,因此容易分离。

3.细胞的计数方法是什么?n/4*104*稀释倍数4.鉴别死、活细胞?台盼蓝染色法”。

5.怎样进行细胞计数?答:低倍镜下按一定方向逐格计数板内四个角的每格大格中的呈透亮的`细胞数。

若细胞正好压在格线上,则按数上不数下、数左不数右的原则计数。

实验二细胞标本的制备与形态观察蟾蜍软骨细胞、中性红染料、高尔基体粉红色实验三细胞无丝分裂和有丝分裂1.马蛔虫子宫切片有何特征?子宫腔内充满处于有丝分裂不同时期受精卵细胞。

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