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  • 第1题:

    试述中央银行调控货币供给的传统三大政策工具的作用机理及特点。


    正确答案:货币当局通常运用众所周知的三大工具——公开市场业务、贴现政策和法定准备率——调控基础货币和乘数并进而间接调控货币供应量。
    (1)公开市场操作。这是指货币当局在金融市场上出售或购入财政部和政府机构的证券,特别是短期国库券,用以影响基础货币的行为。中央银行通过购买或出售债券可以增加或减少流通中现金或银行的准备金,使基础货币或增或减。基础货币增加,货币供给量可随之增加;基础货币减少,货币供给量亦随之减少。不过,是增减通货,还是增减准备金,还是两者在增减过程中的比例不同,会导致不同的乘数效应,从而货币供给量增减的规模也有所不同。公开市场操作的优点:
    1)使中央银行能够主动影响商业银行准备金,从而直接作用于货币供应量。
    2)使中央银行能够随时根据金融市场的变化,进行经常性、连续性的操作。
    3)通过公开市场业务,中央银行可以主动出击,不像贴现政策那样,处于被动地位。
    4)由于吞吐的规模和方向可以灵活安排,中央银行有可能用以对货币供应量进行微调,而不会产生震动性影响。公开市场操作要有效地发挥其作用,其前提条件是:金融市场必须是全国性的,可用以操作的证券种类必须齐全并达到必需的规模。
    (2)贴现政策。
    这是指货币当局通过变动自己对商业银行所持票据再贴现的再贴现率来影响贷款的数量和基础货币量的政策;现在已是扩及对商业银行各种信用支持的利率。利率变动影响商业银行贷款数量的机制是:利率提高,商业银行从中央银行借款的成本随之提高,它们会相应地减少贷款数量;利率下降,意味着商业银行从中央银行的借款成本降低,则会产生鼓励商业银行扩大贷款的作用。但是这一政策并不能保证实现引导市场走向的政策意向:如果同时存在更强劲的制约因素,如过高的利润预期或对经营前景毫无信心,这时利率的调节作用则是极为有限的。这一政策的作用也许更体现为告示效应。如利率升高,意味着国家判断市场过热,有紧缩意向;反之,则意味着有扩张意向。这对短期市场利率常起导向作用。
    (3)法定准备率。
    法定准备率被认为是一个作用强烈的工具。当货币当局提高法定准备率时,商业银行一定比率的超额准备金就会转化为法定准备金,商业银行的放款能力降低,货币乘数变小,货币供应就会相应收缩;降低法定准备率,则出现相反的调节效果。当前,在三种调控工具中较为常用的是贴现政策和公开市场操作。

  • 第2题:

    试述茯苓、猪苓、泽泻利尿作用特点及作用机理。


    正确答案:(1)利尿作用特点:均有不同程度利尿作用,其中猪苓、泽泻作用较强。
    (2)利尿作用机理:猪苓、泽泻抑制肾小管对钠离子重吸收;茯苓素抗醛固酮作用;泽泻增加心钠素的含量。

  • 第3题:

    试述梗死的原因和发生机理。


    正确答案: 任何能引起的动脉管腔闭塞,而导致局部组织缺血的原因均可引起梗死。
    动脉阻塞血栓形成和栓塞是引起动脉阻塞而导致梗死的最常见原因。(如心脏冠状动脉和脑动脉梗死诱发的血栓形成,可将动脉完全阻塞,引起心肌梗死和脑梗死(脑软化))
    动脉受压动脉受机械性压迫而致管腔闭塞也可引起梗死。(如肿瘤、炎症包块、腹水、肠套叠、肠扭转等)动脉痉挛单纯动脉痉挛一般不会引起梗死,但在严重的动脉粥样硬化病变的基础上,当动脉壁受到刺激时,可引起反射性痉挛(如冠状动脉、脑动脉粥样硬化时发生的持续痉挛),可使管腔完全闭塞而引起梗死。

  • 第4题:

    何谓动作电位、阈值(阈强度)、阈电位?试述动作电位产生的机理和特点。


    正确答案:动作电位:细胞在静息电位基础上接受有效刺激后产生的一个迅速的可向远处传播的电位波动
    阈值(阈强度):能使细胞产生动作电位的最小刺激度
    阈电位:能触发动作电位的膜电位临界值
    动作电位产生机制:①去极化(上升支):阈刺激或阈上刺激使膜的钠离子通道开放,钠离子顺浓度度及电位梯度位内流,膜去极化达阈电位水平,进而使大量钠通道开放,膜内负电位消失,形成正电位,阻止钠内流;②复极化(下降支):膜电位达到钠离子的平衡电位,钠通道失活,而钾通道开放,钾离子外流,膜内电位变负,引起复极化;③复极化后:胞外钾浓度和胞内钠浓度升高,激活钠泵,逆浓度差跨膜转运钾钠,恢复兴奋前状态(静息时水平)
    动作电位的特点:①“全或无”现象:要产生动作电位,刺激必须达到一定强度,若刺激未达到一定强度,动作电位就不会产生(无);若达激强度的增大而增大(全);②不衰减传播,其幅度和波形在传播过程中始终保持不变;③脉冲式发放,连续刺激所产生的动作电位呈现一个个分离的脉冲式发放。

  • 第5题:

    试述G+与G-菌细胞壁的特点,并说明革兰氏染色的机理及其重要意义


    正确答案:G-菌细胞壁的特点是厚度较G+菌薄,层次较多,肽聚糖层很薄(仅2-3nm),故机械强度较G+菌弱。机理:通过结晶紫液初染和碘液媒染后,在细菌的细胞膜内可形成不溶与水的结晶紫与碘的复合物。G+菌由于其细胞壁较厚,肽聚糖网层次多和交联致密,故遇脱色剂乙醇处理时,因失水而使网孔缩小,再加上它不含类脂,故乙醇的处理不会溶出缝隙,因此能把结晶紫和碘的复合物牢牢留在壁内,使其保持紫色。而G-菌因其细胞壁薄,外膜层类脂含量高,肽聚糖层薄和较联度差,遇脱色剂乙醇后,以类脂为主的外膜迅速溶解,这时薄而松散的肽聚糖网不能阻挡结晶紫与碘的复合物的溶出,因此细胞退成无色,这时,再经沙黄等红色染料复染,就使G-菌呈红色,而G+菌仍为紫色。意义:证明了G+和G-主要由于其细胞壁化学成分的差异而引起了物理特性(脱色能力)的不同,正由于这一物理特性的不同才决定了最终染色反应的不同。

  • 第6题:

    问答题
    比较光电效应和热电效应在作用机理、性能及应用特点等方面的差异。

    正确答案: 所谓光电效应是指,光辐射入射到光电材料上时,光电材料发射电子,或者其电导率发生变化,或者产生感生电动势的现象。光电效应实质上是入射光辐射与物质中束缚于晶格的电子或自由电子的相互作用所引起的。光电效应就对光波频率(或波长)表现出选择性。在光子直接与电子相互作用的情况下,其响应速度一般比较快。按照是否发射电子,光电效应又分为内光电效应和外光电效应。具体有光电子发射效应、光电导效应、光生伏特效应、光子牵引效应和光电磁效应等。
    光热效应的实质是探测元件吸收光辐射能量后,并不直接引起内部电子状态的改变,而是把吸收的光能变为晶格的热运动能量,引起探测元件温度上升,温度上升的结果又使探测元件与温度有关的电学性质或其他物理性质发生变化。原则上,光热效应对光波频率(或波长)没有选择性,因而物质温度的变化仅决定于光功率(或其变化率),而与入射光辐射的光谱成分无关。因为温度升高是热积累的作用,所以光热效应的响应速度一般比较慢,而且容易受环境温度变化的影响。光热效应包括热释电效应、温差电效应和测热辐射计效应等。
    解析: 暂无解析

  • 第7题:

    问答题
    试述梗死的原因和发生机理。

    正确答案: 任何能引起的动脉管腔闭塞,而导致局部组织缺血的原因均可引起梗死。
    动脉阻塞血栓形成和栓塞是引起动脉阻塞而导致梗死的最常见原因。(如心脏冠状动脉和脑动脉梗死诱发的血栓形成,可将动脉完全阻塞,引起心肌梗死和脑梗死(脑软化))
    动脉受压动脉受机械性压迫而致管腔闭塞也可引起梗死。(如肿瘤、炎症包块、腹水、肠套叠、肠扭转等)动脉痉挛单纯动脉痉挛一般不会引起梗死,但在严重的动脉粥样硬化病变的基础上,当动脉壁受到刺激时,可引起反射性痉挛(如冠状动脉、脑动脉粥样硬化时发生的持续痉挛),可使管腔完全闭塞而引起梗死。
    解析: 暂无解析

  • 第8题:

    问答题
    试述知母解热作用的特点和作用机理。

    正确答案: 解热作用特点:缓慢而持久。
    解热机理:抑制与产热有关的细胞膜上Na+,K+—ATP酶活性,使产热减少。
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  • 第9题:

    问答题
    水过滤的主要机理是什么?试述水刺工艺中水处理絮凝气浮技术的过程和特点。

    正确答案: 1)水过滤的主要机理:经各段水刺后的水被抽吸至真空脱水箱中,然后分送至相连接的水气分离器,气体由真空泵抽入大气层,回用水由循环泵送至气浮器和砂过滤器进行连续自动过滤,杂质自动排除。过滤后的水再由过滤水泵送至袋式过滤器进行精过滤。经过上述多段过滤处理后的水达到了生产工艺用水的要求,被送入储水箱和补充的新鲜水一起进入储水箱,再由给水泵抽送至各高压泵循环使用。
    2)气浮过程:水刺后水首先进入相应地反应池与絮凝剂的溶气水反应而形成较大的纤维絮团,然后进入气浮池。另一方面经压缩空气或经过溶气罐在气浮池中减压解放时,溶解的空气便析出形成气泡,被反应池来的水中的纤维和固体物,浮化油所吸附,形成泡沫、水、颗粒(油)三相混合物,并上浮到表面而被刮沫板刮入排污口,通过刮沫板收集泡沫达到分离杂质净化水质的目的,澄清水通过下方溢流管进入下到过滤系统。
    3)特点:气浮法的适用性广、效率高、水净化度也高,经处理后水中悬浮物可达30mg/L以下。
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  • 第10题:

    问答题
    试述干扰素的类型,抗病毒机理,特点及应用

    正确答案: (1)类型:IFN-α(主要由白细胞产生)、IFN-β(由成纤维细胞产生)、IFN-γ(由T细胞产生)。
    (2)抗病毒机理:当干扰素作用于细胞后,促进其第21对染色体上的基因表达,产生抗病毒蛋白,主要有3种:2’-5’合成酶(以ATP为底物合成低分子量的2’-5’合成酶,可降解病毒的mRNA.;合成蛋白激酶(可使多种与核糖体相连懂得蛋白质磷酸化,使病毒懂得蛋白质合成受阻);磷酸二脂酶(抑制病毒肽链的延长和蛋白质的翻译)。
    (3)抗病毒特点:有物种特异性、无病毒特异性;作用于细胞而非作用于病毒;作用的暂时性广谱性等。
    (4)抗病毒效能的应用:治疗病毒性肝炎、治疗人毛细胞白血病、肿瘤和其他病毒感染等
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  • 第11题:

    问答题
    试述光电效应的机理和特点

    正确答案: 当光子与物质原子中的束缚电子相互作用时,光子把全部能量转移给一个束缚电子,使之脱离轨道,发射出去,而光子本身消失,这一过程称为光电效应。光电效应发射出去的电子叫光电子。发生光电效应的必要条件是光子能量大于电子结合能。
    遵照能量守恒定律,光子部分能量消耗于光电子脱离原子束缚所需的电离能(电子在原子中的结合能),其余能量作为光电子的动能。自由电子不能吸收光子能量成为光电子,这是因为在光电过程中,除光子和光电子外,还必须有第叁者-原子核参加,才能满足动量守恒,所以光电效应只能发生在原子的内层轨道电子上,电子在原子中束缚越紧,发生光电效应几率越大,大约80%的光电子吸收发生在紧靠核的k层电子上。
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  • 第12题:

    问答题
    试述茯苓、猪苓、泽泻利尿作用特点及作用机理。

    正确答案: (1)利尿作用特点:均有不同程度利尿作用,其中猪苓、泽泻作用较强。
    (2)利尿作用机理:猪苓、泽泻抑制肾小管对钠离子重吸收;茯苓素抗醛固酮作用;泽泻增加心钠素的含量。
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  • 第13题:

    试述青霉素的抗菌谱和抗菌机理?


    正确答案:抗菌谱:革兰阳性球菌:溶血性链球菌、金黄色葡萄球菌、肺炎链球菌、肠球菌
    革兰阴性球菌:脑膜炎球菌、淋球菌
    革兰阳性杆菌:破伤风梭菌、白喉棒状杆菌、炭疽芽孢杆菌、产气荚膜梭菌
    螺旋体:梅毒螺旋体、钩端螺旋体、回归热螺旋体
    放线菌属
    对革兰阴性杆菌、结核杆菌、真菌、病毒无效
    抗菌机理:
    ①抑制转肽酶的活性即青霉素结合蛋白(PBPs)→抑制粘肽交叉联结→抑制细菌细胞壁粘肽的生物合成
    ②激发细菌细胞壁自溶酶的活性

  • 第14题:

    试述卷材防水和涂料防水在机理和构造做法上的异同。


    正确答案:卷材防水一般由结构层、找平层、隔气层、保温层、防水层、保护层组成。涂料防水既可以在无保温层的刚性防水屋面板缝中采用油膏嵌缝,附加涂刷防水涂料层;也可以在有保温层找平的屋面上铺设防水涂料层。

  • 第15题:

    试述复合膨松剂的主要组成和各成分的作用机理。


    正确答案: 复合膨松剂是由碳酸盐、酸性物质、淀粉和脂肪酸等物质按一定比例组成的一种混合物。
    碳酸盐:碳酸盐主要是碳酸氢钠,在复合膨松剂中的含量为20~40%,作用是产生二氧化碳气体;
    酸性物质:酸性物质主要是一些有机酸,比如柠檬酸、酒石酸、乳酸、延胡索酸(反丁烯二酸)和葡萄糖酸内酯(加热变为葡萄糖酸)等。酸性物质的作用是,与碳酸盐发生中和反应或者复分解反应,生成二氧化碳气体;反应速度较快。酸性物质在复合膨松剂中的含量为35~50%;此外酸性物质还有,在产生二氧化碳气体的同时降低了食品的碱性。还可以用酒石酸氢钾和延胡索酸一钠等酸式盐代替相应的酸性物质,以减缓反应和产气速度。
    淀粉和脂肪酸:淀粉和脂肪酸的作用是,提高膨松剂的保存性,防止吸湿结块和失效,调节二氧化碳气体产生的速度,使气泡能够均匀生成。淀粉和脂肪酸在复合膨松剂中的含量为10~40%。

  • 第16题:

    试述条件反射的形成过程和机理


    正确答案:条件反身是建立在非条件反射基础上的。如每次喂猪时伴以铃声,当仅给铃声时,唾液分泌,此时,无关刺激则变成条件刺激。无关刺激与非条件刺激在时间上的多次结合的过程称条件反射的强化。条件反射建立后,若反复只给条件刺激而不给非条件刺激进行强化,条件反射消退。两种刺激多次激起的两个皮层兴奋点之间形成了暂时性的通路。

  • 第17题:

    水过滤的主要机理是什么?试述水刺工艺中水处理絮凝气浮技术的过程和特点。


    正确答案: 1)水过滤的主要机理:经各段水刺后的水被抽吸至真空脱水箱中,然后分送至相连接的水气分离器,气体由真空泵抽入大气层,回用水由循环泵送至气浮器和砂过滤器进行连续自动过滤,杂质自动排除。过滤后的水再由过滤水泵送至袋式过滤器进行精过滤。经过上述多段过滤处理后的水达到了生产工艺用水的要求,被送入储水箱和补充的新鲜水一起进入储水箱,再由给水泵抽送至各高压泵循环使用。
    2)气浮过程:水刺后水首先进入相应地反应池与絮凝剂的溶气水反应而形成较大的纤维絮团,然后进入气浮池。另一方面经压缩空气或经过溶气罐在气浮池中减压解放时,溶解的空气便析出形成气泡,被反应池来的水中的纤维和固体物,浮化油所吸附,形成泡沫、水、颗粒(油)三相混合物,并上浮到表面而被刮沫板刮入排污口,通过刮沫板收集泡沫达到分离杂质净化水质的目的,澄清水通过下方溢流管进入下到过滤系统。
    3)特点:气浮法的适用性广、效率高、水净化度也高,经处理后水中悬浮物可达30mg/L以下。

  • 第18题:

    问答题
    试述去极化和非去极化肌松药的肌松作用机理及药理作用特点。

    正确答案: 去极化型肌松药作用机理:与骨骼肌运动终板(神经肌肉接头后膜)的胆碱受体结合后,产生与ACh相似但较持久的去极化作用,使神经肌肉接头后膜的N胆碱受体不能对ACh起反应,从而使骨骼肌松弛。
    作用特点:
    ①最初出现短时肌束震颤
    ②连续用药可产生快速耐受现象;
    ③抗胆碱酯酶药不仅不能拮抗其肌松作用,反而能加强之;
    ④治疗剂量无神经节阻断作用。
    非去极化型肌松药:通过与ACh竞争神经肌肉接头的N2胆碱受体,竞争性地阻断ACh的去极化作用,使骨骼肌松弛
    作用特点:增加运动终板部位ACh浓度可逆转此类药物的肌松作用,中毒时可用抗胆碱酯酶药解救
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  • 第19题:

    问答题
    试述推进式搅拌器的机理和特点。

    正确答案: 高速旋转的搅拌器使釜内液体产生轴向和切向运动。
    液体的轴向分速度可使液体形成如图所示的总体循环流动,起到混合液体的作用;而切向分速度使釜内液体产生圆周运动,并形成旋涡,不利于液体的混合,且当物料为多相体系时,还会产生分层或分离现象,因此,应采取措施予以抑制。生的湍动程度不高,但液体循环量较大,常用于低粘度(<2Pas)液体的传热、反应以及固液比较小的悬浮、溶解等过程。
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  • 第20题:

    问答题
    试述氢致裂纹的特点、形成机理及防止措施。

    正确答案: 氢致裂纹易在中、高碳钢及合金钢、钛及钛合金、BCC材料有淬硬M相变材料等的焊接时产生。主要产生在HAZ粗晶区。常具有延迟特征。
    裂纹形貌:端部尖锐,断口无氧化、液膜特征;穿晶。
    形成机理:淬硬组织、氢、拘束应力。
    防止措施:材料成份选择与控制;预热及后热、保温处理;降低扩散氢含量;降低残余应力水平;低强度匹配。
    解析: 暂无解析

  • 第21题:

    问答题
    比较光电效应和光热效应的作用机理,性能及应用特点等方面的差异。

    正确答案: (1)作用机理:
    ①光电效应:光照射到物体表面,使材料电学性质发生变化(电导率改变、发射电子、产生感应电动势)。
    ②光热效应:光照使温度升高而引起性质改变。
    (2)性能:
    ①光电效应直接把光子能量转变为光电子能量。
    ②光热效应将光能转变为晶格振动的热能。
    (3)应用特点:
    ①光电对光波波长有选择性,响应速度快。
    ②光热无选择性,响应慢。
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  • 第22题:

    问答题
    何谓动作电位、阈值(阈强度)、阈电位?试述动作电位产生的机理和特点。

    正确答案: 动作电位:细胞在静息电位基础上接受有效刺激后产生的一个迅速的可向远处传播的电位波动
    阈值(阈强度):能使细胞产生动作电位的最小刺激度
    阈电位:能触发动作电位的膜电位临界值
    动作电位产生机制:①去极化(上升支):阈刺激或阈上刺激使膜的钠离子通道开放,钠离子顺浓度度及电位梯度位内流,膜去极化达阈电位水平,进而使大量钠通道开放,膜内负电位消失,形成正电位,阻止钠内流;②复极化(下降支):膜电位达到钠离子的平衡电位,钠通道失活,而钾通道开放,钾离子外流,膜内电位变负,引起复极化;③复极化后:胞外钾浓度和胞内钠浓度升高,激活钠泵,逆浓度差跨膜转运钾钠,恢复兴奋前状态(静息时水平)
    动作电位的特点:①“全或无”现象:要产生动作电位,刺激必须达到一定强度,若刺激未达到一定强度,动作电位就不会产生(无);若达激强度的增大而增大(全);②不衰减传播,其幅度和波形在传播过程中始终保持不变;③脉冲式发放,连续刺激所产生的动作电位呈现一个个分离的脉冲式发放。
    解析: 暂无解析

  • 第23题:

    问答题
    试述康普顿效应的机理和特点

    正确答案: 光子与电子发生非弹性碰撞,光子的一部分能量转移给电子,使电子沿与光子入射方向成Φ角飞去,称作反冲电子。光子自身能量减少,波长变长,运动方向改变,这一过程称作康普顿效应。康普顿效应总是发生在自由电子或受原子束缚最松的外层电子上。入射光子的能量和动量由反冲电子和散射光子两者之间分配,电子反冲角Φ在0°~90°之间变化,光子散射角θ在0°~180°之间变化,散射角θ越大,光子的能量损失也就越大。
    解析: 暂无解析