哈尔滨工业大学生物医学工程硕士研究生考试考研大纲新祥旭考研辅导课件.docx

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哈尔滨工业大学生物医学工程硕士研究生考试考研大纲新祥旭考研辅导课件

2016年硕士生入学考试专业基础课大纲

  考试科目名称:

基因组信息学与生物统计考试科目代码:

814

  一、考试要求

  掌握常用的生物统计方法,了解基因组信息学中的基本数据类型,能运用所学的基本理论和实验技能,说明和解决基因组信息学中相关的问题。

  二、考试内容

  

(一)《基因组信息学》部分

  1)基因组信息学中生物学基础

  a.DNA的结构、分子生物学中心法则

  b.基因组结构与基因表达调控

  2)人类基因组及基因组数据库

  a.人类基因组计划及测序策略

  b.NCBI及Ensembl数据库、UCSC基因组浏览器

  c.ENCODE计划、TCGA计划

  3)基因组信息分析

  a.真核生物基因组特点

  b.基因组序列分析

  c.基因识别方法

  d.非编码区域分析与调控元件识别

  4)基因芯片数据分析

  a.基因芯片分类与数据表示

  b.基因芯片数据预处理

  c.基因表达差异的显著性分析

  d.基因表达谱聚类分析

  e.基因表达数据的分类分析

  f.主成分分析PCA

  5)新一代高通量测序数据分析

  a.了解新一代高通量测序技术的基本原理

  b.了解ChIP-Seq技术的基本原理及基本分析工具(Bowtie、MACS)

  c.了解RNA-Seq技术的基本原理及基本分析工具(tophat、cufflinks)

  

(二)《生物统计》部分

  1)生物统计学的基本知识

  a.生物统计学概念

  b.生物统计学术语

  2)实验资料的整理与统计描述

  a.实验资料的收集与整理

  b.统计图表的应用

  c.实验资料特征数的计算

  3)概率与概率分布

  a.概率基础知识

  b.几种常见的理论分布(正态分布,二项分布,泊松分布)

  c.抽样分布的特征以及中心极限定理

  4)统计推断

  a.假设检验的原理与方法

  b.样本平均数的假设检验

  c.样本频率的假设检验

  d.参数的区间估计与点估计

  e.方差的同质性检验

  5)Χ2检验

  a.Χ2检验的原理与方法

  b.正态分布和二项分布的拟合优度检验

  c.计数资料的Χ2检验

  6)方差分析

  a.方差分析的基本原理

  b.单因素方差分析

  c.二因素方差分析

  d.方差分析的基本假定和数据转换

  7)简单直线回归与相关分析

  a.回归和相关的概念

  b.直线回归分析

  c.直线相关

  8)多重线形相关与回归

  a.多重线性相关与回归中涉及的统计量的概念和意义

  b.多重回归分析

  c.多重相关分析

  三、试卷结构

  a)考试时间180分钟,满分150分

  b)基因组信息学与生物统计各占75分

  c)题型结构:

  a:

填空题(30分)

  b:

解答题(包括简答与计算题)(120分)

  四、参考书目

  1.乔纳森.佩夫斯纳著,孙之荣译,《生物信息学与功能基因组学》,化学工业出版社。

  2.孙啸、陆祖宏、谢建明,《生物信息学基础》,清华大学出版社。

  3.李春喜,王志和等,《生物统计学》(第四版),科学出版社。

  4.杜荣骞编,《生物统计学》第三版,高等教育出版社

  2016年硕士研究生入学考试大纲

  考试科目名称:

有机化学Ⅱ考试科目代码:

880

  一、考试要求

  要求考生对有机化学的基本概念、基本理论、基础知识有较深入的了解,能够系统的掌握各类化合物的命名、结构特点及立体异构、主要性质、反应、来源和合成制备方法等内容;能完成反应、结构鉴定、合成等各类问题;熟习典型的反应历程及概念;能应用电子效应和空间效应来解释一些有机化合物的结构与性能的关系;初步了解红外光谱、质谱、核磁共振谱的基本原理及其在测定有机化合物结构中的应用。

能运用所学的基本理论和实验技能,说明和解决实践中有关的有机化学问题。

  二、考试内容

  1、有机化合物的同分异构及命名

  

(1)有机化合物的同分异构现象

  

(2)有机化合物结构式的各种表示方法

  (3)有机化合物的普通命名

  2、有机化学反应

  

(1)重要官能团化合物的典型反应

  重要官能团化合物:

烷烃、烯烃、炔烃、卤代烃、芳烃、醇、酚、醚、醛酮、醌、羧酸及其衍生物、胺及其他含氮化合物、简单的杂环体系

  

(2)主要有机反应:

取代反应、加成反应、消除反应、缩合反应、氧化还原反应、重排反应、自由基反应、周环反应。

  3、有机化学的基本理论及反应机理

  

(1)诱导效应、共轭效应、超共轭效应、立体效应

  

(2)碳正离子、碳负离子、碳自由基、卡宾、苯炔等活性中间体

  4、有机合成

  

(1)官能团导入、转换、保护。

  

(2)碳碳键形成及断裂的基本方法

  (3)逆向合成分析的基本要点及其在有机合成中的应用

  5、有机立体化学

  

(1)几何异构、对映异构、构象异构等静态立体化学的基本概念

  

(2)外消旋体的拆分方法、不对称合成简介

  (3)取代、加成、消除、重排、周环反应的立体化学

  6、有机化合物的化学、物理鉴定方法

  

(1)常见官能团的特征化学鉴别方法

  

(2)运用化学方法及四谱(核磁共振谱,红外光谱,紫外可见吸收光谱和质谱)对简单有机化合物进行结构鉴定

  7、杂环化合物及元素有机化学

  含N,S,O等的五、六元杂环化合物、及其他结构的有机硫、磷、硅化合物

  8、碳水化合物、油脂、氨基酸、蛋白质等天然产物的结构、性质和用途

  

(1)几种碳水化合物(葡萄糖、果糖、蔗糖以及淀粉、右旋糖酐、纤维素)的重要性质和用途

  

(2)氨基酸的结构、命名和常规的化学性质

  (3)蛋白质的一级结构、二级、三级、四级结构

  (4)蛋白质的性质(两性和等电点、胶体性质、沉淀、变性(可逆和不可逆)、水解、显色反应)

  三、考试形式及试卷结构

  1、答卷方式:

闭卷,笔试;

  2、答题时间:

180分钟;

  3、各部分内容的考查比例:

  a)试卷满分为150分

  b)基础知识(包括基本概念、基本理论、基本反应)约占60%

  c)有机合成占15%

  d)有机反应机理约占10%

  e)推断结构(含波谱分析)约10%

  f)实验占10%

  四、考试题型

  1、命名或书写结构式(20分)(10题,每小题2分)

  2、选择题(20分)(10题,每小题2分)

  3、填空(40分)(20题,每小题2分)

  4、鉴别题(20分)(3题;1,2题每小题5分;3题10分,要求写出相应的化学方程式)

  5、合成题(20分)(4题,每小题5分)

  6、推导结构式(20分)(2题,每小题10分)

  7、反应机理(10分)(1题,每小题10分)

  五、参考书目

  邢其毅等《基础有机化学》(上,下册)第三版,北京,高等教育出版社,2005年6月

 2016年硕士研究生入学考试大纲

  考试科目名称:

物理化学考试科目代码:

[828]

  一、考试要求:

  要求考生全面系统地掌握物理化学的基本概念和基本定律并能综合运用,具备较强的分析问题和解决问题的能力。

  二、考试内容:

  1)热力学基础

  a:

热力学第一定律、内能、焓、功和热,热化学,第一定律对理想气体的应用

  b:

热力学第二定律、熵函数,吉布斯函数和亥姆霍兹函数,开放体系热力学及化学势

  2)溶液,相平衡,化学平衡

  a:

溶液的经验定律,气体的化学势、溶液的化学势、稀溶液的依数性

  b:

相律,单组分体系的相平衡,二组份体系的相平衡,二组份体系的相图

  c:

化学平衡条件,平衡常数及计算,影响化学平衡因素,化学反应等温和等压方程式

  3)电化学

  a:

电解质溶液基本概念和法拉第定律,离子迁移律,电导及应用,强电解质溶液理论

  b:

可逆电池和可逆电极,电池电动势的测定,可逆电池的热力学,浓差电池及液接电池,电池电动势的应用

  c:

电极与极化作用,分解电压,极化作用

  4)化学动力学基础

  a:

反应速率,速率方程,具有简单级数的反应,典型的复杂反应

  b:

温度对反应速率的影响,活化能,化学反应速率理论(碰撞理论,过渡态理论)

  5)界面现象及胶体化学

  a:

新相生成过程,吸附现象,润湿、铺展现象,表面活性剂及其应用

  b:

胶体的分类和制备,胶体的性质,乳状液及大分子溶液

  三、试卷结构:

  a)考试时间:

180分钟,满分:

150分

  b)题型结构

  a:

填空题(约40分)

  b:

简答题(约20分)

  c:

计算及分析论述题(约90分)

  四、参考书目

  付献彩等编著,《物理化学》,高等教育出版社

  2016年硕士研究生入学考试大纲

  考试科目名称:

计算机基础考试科目代码:

[854]

  本考试科目考试时间180分钟,满分150分。

包括数据结构与计算机组成原理两部分,每部分各75分。

  数据结构部分(75分)

  一、考试要求

  1.要求考生全面系统地掌握数据结构与算法的基本概念、数据的逻辑结构和存储结构及操作算法,并能灵活运用;能够利用数据结构和算法的基本知识,为应用问题设计有效的数据结构和算法;能够分析算法的复杂性。

  2.要求能够用C/C++/Java等程序设计语言描述数据结构和算法。

  注:

考试内容范围主要以参考书目1为标准,带*号部分不在考试范围之内。

  二、考试内容

  1)数据结构与算法的概念

  a:

数据结构与算法及其相关的基本概念

  b:

算法及其复杂性分析

  2)线性表

  a:

线性结构及其操作算法

  b:

线性表的应用及算法

  3)树与二叉树

  a:

二叉树的定义、性质、表示、遍历算法

  b:

树的表示、操作算法

  c:

森林与二叉树关系

  d:

树与二叉树的应用及算法

  4)图及其相关算法

  a:

图的相关概念

  b:

图的存储结构与搜索算法

  c:

图的应用及算法

  5)查找与排序

  a:

查找与排序的相关概念

  b:

典型算法的描述及复杂性分析

  c:

查找与排序算法的应用

  6)外部排序与文件

  a:

外部排序的相关概念及其基本方法

  b:

文件的组织方式、特点及应用

  三、试卷结构

  1)题型结构

  a:

填空题(0-15分)

  b:

选择题(0-30分)

  c:

简答题(0-30分)

  d:

算法设计题(0-30分)

  注:

题型分数在以上范围内浮动,总分为75分

  2)注意事项

  算法设计题,必须包含算法的基本思想、存储结构设计和算法的描述

  四、参考书目

  1.廖明宏,郭福顺,张岩,李秀坤,数据结构与算法(第4版),高等教育出版社,2007.11

  2.严蔚敏,吴伟民,数据结构(C语言版),清华大学出版社,2002.09

  计算机组成原理部分(75分)

  一、考试要求

  要求考生全面掌握计算机组成的基本原理、概念和方法,系统深入地理解计算机系统中总线、存储器、运算器、控制器、I/O系统等的组织结构和工作原理,掌握计算机硬件系统的基本分析与逻辑设计方法,理解计算机硬件系统各组成部分之间的关系,建立计算机系统的整体概念。

  二、考试内容

  1)计算机系统的基本概念

  a:

基本概念

  b:

冯o诺依曼计算机的特点

  c:

计算机的工作过程

  d:

计算机系统的主要技术指标

  2)总线

  a:

总线的基本概念

  b:

总线的分类和结构

  c:

总线控制逻辑

  3)存储器

  a:

存储器的分类

  b:

各类存储器的基本工作原理

  c:

存储器与其他部件的连接

  d:

存储器系统的层次结构

  4)运算器和运算方法

  a:

数在计算机中的表示

  b:

定点运算和浮点运算

  c:

算术逻辑单元的工作原理

  5)控制器

  a:

指令系统原理

  b:

CPU的基本结构

  c:

控制单元的功能和原理

  d:

控制单元的两种设计方法

  6)输入输出系统

  a:

I/O访问的基本原理

  b:

I/O接口的原理

  c:

I/O和主机交换信息的控制方式

  三、试卷题型结构

  a:

填空题(0-20分)

  b:

选择题(0-20分)

  b:

简答题(0-30分)

  c:

计算与综合设计题(0-30分)

  四、参考书目

  1.唐朔飞,计算机组成原理(第2版),高等教育出版社,2010.12出版

  2.唐朔飞,计算机组成原理--学习指导与习题解答(第2版),高等教育出版社,2012.7出版2005.9出版

2013-2016年硕士生入学考试大纲

  考试科目名称:

量子力学考试科目代码:

[833]

  一.考试要求

  量子力学是应用最广泛,发展最迅速的物理基础理论,是处理介观和微观领域问题的重要工具。

量子力学的许多基本概念和方法与经典物理迥然不同,对考生的要求是:

  1.掌握量子力学的基本概念、基本原理和基本物理规律;

  2.掌握量子力学处理问题的基本方法,能够运用这些方法处理微观粒子运动的一些基本问题,具有一定的公式推导能力;

  3.能够灵活运用量子力学知识分析和解决较综合性问题。

  二.考试内容

  1量子力学的诞生

  了解经典物理学的困难和量子力学诞生的实验基础与理论背景。

理解微观粒子运动的特殊性。

  2波函数与薛定諤方程

  掌握波函数及其统计解释,状态叠加原理,薛定諤方程,概率密度与概率流密度,薛定谔方程的定态解。

掌握一维定态的一般性质,在给定的简单位势下能正确求解定态薛定谔方程(束缚态问题、非束缚态问题)。

  3力学量的算符表示

  掌握算符的概念及其运算规则、厄米算符的本征问题、坐标算符和动量算符的本征解、共同本征函数系、展开假定、不确定关系、力学量随时间的变化;理解对称性与守恒定律。

  4中心力场

  掌握球对称势和径向薛定谔方程、氢原子问题的求解方法及结果。

掌握角动量算符本征值问题的求解方法,理解对称性与简并度的关系。

  5表象理论

  理解态和力学量的表象;掌握力学量和量子力学公式的矩阵表示、幺正变换;熟悉狄拉克符号及谐振子的占有数表象。

  6自旋与角动量加法

  了解电子自旋的实验基础,掌握自旋算符和自旋波函数、泡利矩阵、电磁场中的薛定谔方程、两个角动量的耦合、自旋单态与三重态;熟悉塞曼效应和光谱的精细结构。

  7近似方法

  了解定态微扰论的适用范围和条件;掌握无简并微扰论、简并微扰论、氢原子的斯塔克效应、变分法。

  8多体理论

  理解全同性原理及其对于多体系统波函数的限制、费米子和玻色子系统的性质及泡利原理。

  9量子跃迁

  熟悉散射过程的一般描述,散射截面;理解分波法和玻恩近似;了解与时间有关问题的处理方法。

  三.试卷结构

  考试时间为180分钟,满分为150分。

  题型结构

  基本概念、原理等基础知识(约50分)

  一般性问题的分析,求解(约70分)

  灵活运用所学知识求解综合性问题(约30分)

  四.参考书目

  1.井孝功.《量子力学》、《量子力学习题解答》.哈尔滨工业大学出版社,2009年修订版。

  2.曾谨言.《量子力学教程》.高等教育出版社,2003年。

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