临床医学检验

问答题病毒的主要性状变异有哪些?它们各有何实际意义?

题目
问答题
病毒的主要性状变异有哪些?它们各有何实际意义?
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相似问题和答案

第1题:

固体废物焚烧炉有哪些主要炉型?它们各有何特点?。


正确答案: 炉排炉:处理量大,不需要特出的预处理,运行稳定;流化床:处理效率高,占地面积小,粉尘量大,操作运行难度大;回转窑:适于高温处理,结构简单,故障较小,占地面积大;多段炉:占地面积小,适于处理高含水废物,可分段控制温度和通风,结构复杂,维护及运行难度大

第2题:

昆虫有哪些主要的生殖方式?它们各有何特点?


正确答案: 昆虫的绝大多数种类进行两性生殖。这种生殖方式的特点是,必须经过雌雄两性交配,雄性个体产生的精子与雌性个体产生的卵子结合(即受精)之后,方能正常发育成新个体。孤雌生殖也称为单性生殖。这种生殖方式的特点是,卵不经过受精也能发育成正常的新个体。多胚生殖是指1个卵内可产生两个或多个胚胎,并能发育成正常新个体的生殖方式。这种现象多见于膜翅目一些寄生蜂类。一些昆虫的胚胎发育是在母体内完成的,由母体所产出来的不是卵而是幼体,这种生殖方式称为胎生。少数昆虫在幼虫期就能进行生殖,称为幼体生殖。

第3题:

人工培养病毒的方法有哪些?各有何特点及用途?


参考答案:(1)鸡胚培养法:鸡胚培养病毒具有简单、方便、经济的特点。可进行病毒分离、鉴定、也可增殖大量的病毒,制备抗原或疫苗。(2)细胞培养法:比鸡胚法更经济、效果更好、用途更广。可用于多种病毒的分离、增殖、病毒抗原或疫苗制备、中和试验、病毒控斑(数量)测定及克隆纯化等。(3)实验动物培养法:这是一种古老的方法,可用于病毒病原性的测定、疫苗效力试验、疫苗生产、抗血清制备及病毒性传染病的诊断等。实验动物难于管理、成本高、个体差异大,所以许多病毒的培养已由细胞培养法或鸡胚培养法代替。

第4题:

菌有哪些特殊结构?它们在医学上有何实际意义?


正确答案: 荚膜、鞭毛、菌毛、芽胞是细菌的特殊结构。它们在医学上有重要实际意义。荚膜能保护细菌抵抗吞噬细胞的吞噬和消化,保护细菌免受各种体液因子的损伤,井使细菌对干燥有一定的抵抗力,因而与细菌的毒力有关。鞭毛是细菌的运动器官,有无鞭毛可作为鉴别细菌的指标之一。有些细菌的鞭毛与其致病性有关。菌毛分为普通菌毛和性菌毛两种。普通菌毛对宿主细胞具有粘附作用,与细菌的致病性有关。性菌毛通过接合,在细菌之间传递质粒或染色体DNA,和细菌的遗传性变异有关。芽胞对热、干燥、化学消毒剂和辐射有很强的抵抗力,能保护细菌免受不良环境的影响。芽胞的形状、大小和位置可作为鉴别细菌的依据之一。杀灭芽胞是灭菌是否彻底的指标。

第5题:

典型地貌有哪些类型?它们的等高线各有何特点?


正确答案: 山头和洼地、山脊和山谷、鞍部、陡崖和悬崖。
山头的等高线由外圈向内圈高程逐渐增加,洼地的等高线由外圈向内圈高程逐渐减小。
山脊线是山体延伸的最高棱线,也称分水线,山脊的等高线均向下坡方向凸出,两侧基本对称。
山谷线是谷底点的连线,也称集水线,山谷的等高线均凸向高处,两侧也基本对称。相邻两个山头之间呈马鞍形的低凹部分称为鞍部。鞍部是山区道路选线的重要位置。鞍部左右两侧的等高线是近似对称的两组山脊线和两组山谷线。
陡崖是坡度在70°以上的陡峭崖壁,有石质和土质之分。如用等高线表示,将是非常密集或重合为一条线,因此采用陡崖符号来表示。
悬崖是上部突出、下部凹进的陡崖。悬崖上部的等高线投影到水平面时,与下部的等高线相交,下部凹进的等高线部分用虚线表示。

第6题:

病毒的主要性状变异有哪些?它们各有何实际意义?


正确答案:病毒常见的变异现象及实际意义
(1)毒力变异:人工诱导病毒发生毒力减弱变异,以用于制备减毒活疫苗,如预防天花的牛痘。
(2)抗原性变异:甲型流感病毒、人类免疫缺陷病毒等容易发生抗原性变异,变异后的病毒在体内可避免免疫系统的识别和攻击,可引起大流行或使感染慢性化,也给诊断和疫苗的研制带来困难。
(3)表型混合:产生于两种病毒感染同一宿主细胞时的包装错误,一种病毒的核酸被另一种病毒核酸所编码的蛋白质衣壳包裹,或一种病毒的包膜嵌有另一种包膜的刺突蛋白,此时也会发生一些生物学特征(如耐药性、嗜细胞性等)改变,这种改变不是遗传型的改变而是表型的混合,经再次传代后,子代病毒的特性将由病毒的核酸所决定。
(4)对宿主适应范围及理化因素抵抗力的变异:如温度敏感突变株、宿主适应范围突变株,常伴有毒力减弱,因此可用于制备疫苗。

第7题:

红外辐射定律各有何实际意义?


正确答案: (一)普朗克定律
黑体为绝对温度T时,在单位时间内、从黑表面的单位面积上,向半球面内所辐射的能量与波长的分部关系,称为普朗克定律。
工程技术上常遇到的温度区间,辐射能几乎都集中在(0.8-10um) 红外线范围内,而可见光射线(0.38-0.76um)的辐射能小得可以忽略不计。这就是红外加热技术被广泛应用的原因之一。
(二)斯忒芬·玻尔兹曼定律
当黑体为绝对温度T时,在单位时间内,从单位表面积向半球面内所辐射的总的辐射通量,称为辐射通量密度或辐射强度。W=δ·T4
黑体在任何给定温度下都具有最大的发射能力,而其它物质的发射能力绝不会超过黑体两者比值称为全辐射率ε。ε=W1/W
式中W1——某温度下物质的辐射通量密度;W——同温度下黑体的辐射通量密度 对于黑体辐射源ε=l,而其它材料ε均小于1。W1=εW=εδT4
从上式可以看出,在红外辐射加热技术中,红外涂层物质的全辐射率ε及表面温度的高低是直接影响加热效果的重要因素。
(三)维恩位移定律
维恩位移定律确定了黑体的辐射通量密度的峰值波长与绝对温度T的关系。即λm·T=a
维恩位移定律说明辐射通量密度的峰值波长与绝对温度成反比,即当温度升高时,最大辐射强度向较短的波长方向移动。
(四)照度定律(负二次方定律)
照度定义是在点光源垂直照射的情况下,被照射面上的照度与光源的发光强度成正比,与光源到被照射面之间的距离平方成反比。E=I/r2
式中:E—在点光源垂直照射情况下,被照射面的照度 (勒克目);I—点光源的发光强度(流明):r—点光源和被照射面间的距离(m)
(五)基尔霍夫定律
基尔霍夫定律是指在辐射能传递过程中,在任意给定温度下,辐射通量密度W1和吸收率α之比对任意材料来说,都是一个常数,并等于该温度下黑体的辐射通量密度W,即W=W1/α
说明任何材料的辐射率ε都等于同温度下的吸收系数α。或者说,好的吸收体也必然是一个好的发射体。

第8题:

呼吸链有哪些组分构成?它们各有何生化作用?其排列规律有什么特点?


正确答案: 1.呼吸链由下列5种组分构成:
①烟酰胺核苷酸类:电子和氢的传递体
②黄素蛋白类:传递氢的作用
③辅酶Q:传递电子和氢
④铁硫蛋白:传递电子
⑤细胞色素类:传递电子
2.特点:电子传递链上各成员的排列顺序是根据各个电子传递体的氧化-还原电位决定的。从底物到O2氧化-还原电位依次增高,电子只能从底物分子流向O2

第9题:

什么是质粒?它有哪些特点?主要质粒有几类?各有何理论与实际意义?


正确答案: 质粒是一个复制子(replicon)。
大多数质粒控制着宿主的一种或几种特殊的性状,具有一定表现型,按其表现型不同分为以下几类型:F因子(fertilityfactor)或称为致育因子或性因子,又称F质粒;R因子(resistancefactor)又称抗药性质粒;Col因子(Colicinogenicfactor)又称为产大肠杆菌素因子;毒性质粒;共生质粒;降解性质粒。

第10题:

细菌有哪些特殊的结构?它们在医学上有何实际意义?


正确答案:细菌的特殊结构有:
①荚膜:许多细菌胞壁外围绕一层较厚的黏性、胶冻样物质,称为荚膜。
②鞭毛:某些细菌体表面附着有细长呈波状弯曲的丝状物,称为鞭毛,是细菌的运动器官。
③菌毛:一些细菌菌体表面遍布着短而细直的蛋白质丝状物,称为菌毛,与细菌的致病性有关。
④芽孢:某些细菌在一定环境条件下,细胞质脱水浓缩,在菌体内形成一个折光性强的圆形或卵圆形小体,称为芽孢。芽孢对外界的抵抗力增强,不易被杀灭。