科目 | 普通物理 | 代码 | 612 |
1、质点运动学;2、牛顿定律,动量守恒定律和能量守恒定律;3、刚体的转动;4、静电场及其内部的导体与电介质;5、恒定磁场;6、电磁感应 电磁场;7、振动与波,波动光学;8、气体动理论,热力学基础;9、狭义相对论基础;10、量子物理 | |||
科目 | 固体物理 | 代码 | 804 |
1、晶体结构;2、固体的结合;3、晶格振动与晶体的热学性质;4、能带理论;5、晶体中电子在电场和磁场中的运动;6、金属电子论;7、半导体电子论 | |||
科目 | 量子力学 | 代码 | 805 |
1、波函数和薛定谔方程;2、量子力学中的力学量;3、态和力学量的表象;4、微扰理论;5、自旋与全同粒子 | |||
科目 | 光学 | 代码 | 806 |
1、光的干涉;2、光的衍射;3、几何光学的基本原理;4、光学仪器的基本原理;5、光的偏振;6、现代光学基础 | |||
科目 | 大学物理 | 代码 | 909 |
1、运动和力,运动的守恒量和守恒定律;2、刚体的运动;3、气体动理论,热力学基础;4、静止电荷的电场;5、恒定电流的磁场;6、电磁感应,电磁场理论;7、机械振动和电磁振荡,机械波和电磁波;8、波动光学;9、狭义相对论基础;10、量子力学基础。 | |||
科目 | 数学物理方法 | 代码 | 910 |
1、傅里叶变换;2、拉普拉斯变换;3、数学物理定解问题;4、分离变数法;5、二阶常微分方程级数解法本征值问题;6、球函数与柱函数的基本概念. | |||
科目 | 热力学与统计物理 | 代码 | 410 |
1、热力学的基本规律;2、均匀物质的热力学性质;3、单元系的相变;4、多元系的复相平衡和化学平衡热力学第三定律;5、不可逆过程热力学简介;6、近独立粒子的最概然分布;7、玻耳兹曼统计;8、玻色统计和费米统计;9、系综理论;10、涨落理论 | |||
科目 | 电动力学 | 代码 | 412 |
1、电磁现象的普遍规律;2、静电场;3、静磁场;4、电磁波的传播;5、电磁波的辐射;6、狭义相对论;7、带电粒子和电磁场的相互作用 | |||
科目 | 生物化学 | 代码 | 613 |
1、蛋白质的结构与功能。2、核酸的结构与功能。3、酶促反应的动力学分析。 | |||
4、维生素与辅酶。5、新陈代谢总述。6、生物氧化与电子传递。 | |||
7、糖代谢。8、脂类代谢。9、核苷酸代谢。 | |||
10、DNA的合成与修复。11、RNA代谢。 | |||
12、氨基酸代谢。13、蛋白质的生物合成。14、物质代谢之间的联系。 | |||
科目 | 分子生物学 | 代码 | 807 |
主要考查对核酸分子精细结构和原核、真核基因组的结构特点及原核与真核基因表达调控的规律的了解程度。 | |||
1、掌握遗传信息传递的基本过程。 | |||
2、几个典型的原核、真核基因表达调控的例子。 | |||
3、分子生物学研究的基本思路和方法,并能够活学活用。 | |||
4、掌握原癌基因及抑癌基因的作用机制。 | |||
5、掌握HIV、HBV病毒的结构和复制过程。 | |||
科目 | 微生物学 | 代码 | 808 |
1、微生物学基本概念和意义:定义;微生物的多样性和重要类群;微生物的发展过程、重要事件和人物;微生物的五大共性;微生物学及其分科。 | |||
2、原核生物:定义、关键内涵及与真核生物的本质差异;细胞结构与功能;分类与鉴定;原核生物的物种多样性。 | |||
3、真核微生物:定义、关键内涵及与原核生物的本质差异;真核微生物的细胞结构与功能;真菌的主要类群。 | |||
4、病毒和亚病毒:特点、定义;分类和命名;病毒的宿主范围;病毒的培养和纯化;病毒的复制;类病毒、拟病毒和朊病毒;重要病毒生物学特性及研究方法。 | |||
5、微生物生理和代谢:微生物的营养和繁殖;微生物的生长特点及测定;有害微生物的控制;微生物的能量代谢;分解代谢和合成代谢;次生代谢;合成代谢途径举例;代谢调控与工业发酵。 | |||
6、微生物的生态:概念;自然界中微生物分布及生境多样性;微生物与其他生物的关系;微生物与自然界物质循环;微生物在环境保护中的作用。 | |||
7、微生物遗传、变异和育种:微生物遗传变异的物质基础;质粒及转座因子;微生物基因的表达及调控;微生物基因突变和诱变育种;基因重组和杂交育种;基因工程原理及技术;菌种的退化、复壮和保藏;微生物基因组结构特点及功能基因组。 | |||
8、传染与免疫:传染的概念;非特异性免疫;特异性免疫;免疫学的实际意义。 | |||
9、微生物的分类和鉴定:通用分类单元;微生物在生物界的地位;微生物分类鉴定的方法。 | |||
10、实验设计:微生物的分离、鉴定;获得特定的微生物基因或代谢产物;利用所知功能的微生物解决某个实际问题。 | |||
科目 | 生物信息学 | 代码 | 809 |
1、生物信息学的基本概念、基本方法和前沿技术。 | |||
2、生物学基础知识。 | |||
3、生物信息学资源与数据挖掘工具。了解现阶段已建立的主要分子数据库的名称和数据库特性。 | |||
4、序列分析和序列比对。核酸序列的基本分析;表达序列标签分析;蛋白质序列基本分析;序列相似性的相关概念和序列相似性的分析方法;序列对位排列,整体比对和局部比对算法;多重序列比对。 | |||
5、系统发生分析。分子系统发生和系统发生树的基本概念,距离矩阵法构建分子系统树,理解基于特征的构树法。 | |||
6、后基因组信息学。基因组信息学的基本概念;分子相互作用的网络分析;蛋白质-蛋白质相互作用研究进展。 | |||
科目 | 植物生物技术 | 代码 | 912 |
主要考查对植物组织培养、植物基因工程及植物分子标记技术基本原理及技术的掌握程度。 | |||
1、植物组织培养基本原理及技术,植物器官培养(根、茎、叶、胚、胚乳及离体授粉),细胞培养,原生质体培养。 | |||
2、植物基因克隆及转基因技术(基因克隆原理、载体构建及遗传转化方法、外源基因整合及表达检测、转基因植物遗传及安全性评价)。 | |||
3、植物分子标记(分子标记图谱构建及分子标记辅助选择)。 | |||
科目 | 遗传学 | 代码 | 914 |
1、遗传学三大定律及遗传的概率分析。 | |||
2、细胞分裂时染色体的行为。 | |||
3、等位基因之间的相互作用和复等位基因。 | |||
4、重组值的计算,基因定位和染色体作图,四分子分析。 | |||
5、细菌的遗传重组和中断杂交作图。 | |||
6、染色体结构改变和染色体数目改变。 | |||
7、基因突变的特征和突变类型。 | |||
8、母性遗传和细胞质遗传。 | |||
9、多因子假说,数量性状的统计学标记,数量性状与质量性状以及近交系数的计算。 | |||
10、等位基因频率基因型频率,影响群体平衡的因素。 | |||
11、遗传重组的三种类型以及同源重组的分子机制。 | |||
科目 | 普通生物学 | 代码 | 413 |
1、生命的基本特征,了解生物学的分科、研究方法和发展动态。 | |||
2、高等植物组织结构与功能的基本知识。 | |||
3、高等动物结构与功能的基本知识。 | |||
4、理解生物体结构与功能的统一性。 | |||
5、生物生殖的基本类型以及高等动、植物生殖及发育过程。 | |||
6、生物遗传变异的基本理论。 | |||
7、生物分类原则,生物各类群的主要特征及代表属种以及各类群在自然界的分布和生态位。 | |||
8、生物进化的证据,生物进化的机理,地球上生命起源的过程,生物类群的进化关系。 | |||
9、生物与环境相互作用的规律、生物生命活动的协调及其对环境的适应性,人与环境的关系。 | |||
10、当代生物学研究的前沿信息、生物资源的生产应用与保护。 | |||
科目 | 现代生物技术概论 | 代码 | 414 |
主要考查对各种生物技术的基本原理和实验操作方法理解及掌握的程度。内容包括: | |||
1、生物技术、基因工程、细胞工程、发酵工程、酶工程、蛋白质工程。 | |||
2、生物技术与农业、生物技术与食品、生物技术与医疗、生物技术与能源、生物技术与环境。 | |||
3、生物技术的安全性及其应对措施。 |
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