当前位置:首页>文档>2024年11月2日全国事业单位联考C类《综合应用能力》_26事业职测+综合_闲鱼2026事业单位职测+综合_2.综应或写作等_02历年真题合集(15-25年)_C类综合应用能力15-25

2024年11月2日全国事业单位联考C类《综合应用能力》_26事业职测+综合_闲鱼2026事业单位职测+综合_2.综应或写作等_02历年真题合集(15-25年)_C类综合应用能力15-25

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2024年11月2日全国事业单位联考C类《综合应用能力》_26事业职测+综合_闲鱼2026事业单位职测+综合_2.综应或写作等_02历年真题合集(15-25年)_C类综合应用能力15-25
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10 页
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2024年11⽉2⽇全国事业单位联考C类《综合 应⽤能⼒》 真题 第 1 页,共 16 页给定材料 材料1 抗⽣素的发现和⼤规模⽣产使⽤是⼈类医学史上的巨⼤进步,挽救了数以亿计的⽣命。⾃1928年弗莱明发现⻘ 霉素以来,历史上曾有3次诺⻉尔医学或⽣理学奖颁给了发现抗⽣素的科学家。除临床使⽤外,1950年美国⻝品与药 品管理局(FDA)还⾸次批准抗⽣素可作为饲料添加剂,抗⽣素因此被全⾯推⼴应⽤于动物养殖业,在预防和治疗 动物传染性疾病、促进动物⽣⻓及提⾼饲料转化率等⽅⾯发挥了重要作⽤。⽽⼏乎在20世纪40年代第⼀代⻘霉素开 始使⽤之时,就出现了细菌对其的耐药性,科学家也意识到抗⽣素的耐药性问题。 事实上,抗⽣素耐药性是微⽣物的⼀种⾃然进化过程,但是在迄今的70年间,由于抗⽣素在医疗及养殖领域的 ⼤量使⽤,甚⾄滥⽤,这⼀进化过程被⼤⼤加快,导致抗⽣素耐药性的不断发展,在⼈类致病菌、动物致病菌、动 物肠道传染病原体及⼈与动物共⽣菌中都出现了抗⽣素耐药性,并且由单⼀耐药性发展到多重耐药性。 近年来,耐药性病原菌特别是多重耐药菌的增多与⼈类研发新型抗⽣素进展缓慢间的⽭盾⽇益凸显,有学者惊 呼,⼈类即将进⼊⽆药可⽤的“后抗⽣素时代”或“耐药时代”。根据英国⾸相专⻔任命的⼀个独⽴研究委员会的报告 指出:如果抗⽣素耐药性得不到有效控制,⾄2050年全球每年耐药感染的死亡⼈数可达1000万,将造成全国GDP损 失累积达100万亿美元。 抗⽣素耐药性是指⼀些微⽣物亚群体能够在暴露于⼀种或多种抗⽣素的条件下得以⽣存的现象,其主要机制包 括:(1)通过直接对抗⽣素的降解或取代活性基因,破坏抗⽣素的结构,从⽽使抗⽣素丧失原本的功能;(2)通 过特异或通⽤的抗⽣素外排泵将抗⽣素排出细胞外,降低胞内抗⽣素浓度⽽表现出抗性;(3)通过对抗⽣素靶位点 的修饰,使抗⽣素⽆法与之结合⽽表现出抗性。 微⽣物对抗⽣素的耐性是⾃然界固有的,因为抗⽣素实际上是微⽣物的次⽣代谢产物,因此能够合成抗⽣素的 微⽣物⾸先应该具有抗性,否则这些微⽣物就不能持续⽣⻓。这种固有的抗⽣素耐药性,也称作内在抗性,是指存 在于环境微⽣物基因组上的抗性基因的原型、准抗性基因或未表达的抗性基因。这些耐药基因起源于环境微⽣物, 并且在近百万年的时间⾥进化出不同的功能,如控制产⽣低浓度的抗⽣素来抑制竞争者的⽣⻓,以及控制微⽣物的 解毒机制、微⽣物之间的信号传递和新陈代谢等,从⽽帮助微⽣物更好地适应环境。因此,抗⽣素耐药性的问题其 实是⾃然⽽古⽼的。科学家在北极的冻⼟中提取到3万年前的古DNA,从中发现了多样性的抗⽣素抗性基因,⽽且部 分抗性蛋⽩的结构与现代的变体相似,也证实了抗⽣素耐药性问题。 由于抗⽣素在医疗以及养殖业中的⼤量使⽤,导致环境中出现了⼤量抗性污染热点区,抗性基因可以通过多种 直接或间接的传播途径在其间扩散并最终进⼊⽔体和⼟壤。其中,城市污⽔处理⼚和集约化养殖场是最为关键和主 要的传播途径。主要污染源有3种: 第 2 页,共 16 页(1)⼈类使⽤抗⽣素导致医疗废⽔和⽣活污⽔富含⼤量耐药菌及其抗性基因,尤其是医疗废⽔被认为是丰富的 整合⼦基因库。因此,城市污⽔处理⼚的集中处理就成为抗⽣素耐药菌和抗性基因传播的重要源头。研究表明,污 ⽔处理⼚的进⽔、出⽔和污泥中均存在⾼丰度和极其多样的抗性基因,且污⽔处理⼚的出⽔会引起受纳⽔体环境中 抗性⽔平的显著升⾼。此外,城市污⽔外理⼚的中⽔回⽤(农⽥灌溉和城市景观⽤⽔等)和污泥施肥亦会导致⼟壤 中抗性基因的富集,从⽽危及公共健康。 (2)集约化养殖业系统中有机废弃物和污⽔的排放会直接向环境中释放⼤量抗性因⼦。更为严重的是养殖业的 环境管理相对粗放,废弃物处置和循环利⽤技术的相对低下进⼀步加剧了污染。研究表明,由于集约化养殖业中抗 ⽣素和重⾦属添加剂的滥⽤可使禽类、牲畜类粪便中抗性基因(导致微⽣物产⽣抗⽣素耐药性的基因)⽐背景值富 集⾼达1万倍。 (3)抗⽣素制药企业的废⽔和废渣排放。抗⽣素制药企业的废弃物中含有⾼浓度的抗⽣素残留,⻓期的选择压 ⼒可以导致其成为丰富的抗性基因储库。有⼈研究了⼟霉素⽣产⼚的废⽔与废渣中四环素抗性基因的分布,结果显 示,废⽔中的四环素抗性基因⽐发酵废渣中⾼出2个数量级,且两者均显著⾼于普通城市污⽔处理中抗性基因的丰 度。 由于耐药菌和抗⽣素抗性基因污染的⼴泛性和严重性,如何有效抗击全球范围抗⽣素耐药性的问题已经得到各 国政府和国际机构的⾼度重视,也被认为是与全球变暖同等重要的全球性挑战。世界卫⽣组织(WHO)曾指 出,“如果今天不采取⾏动,明天将⽆药可⽤”,⼈类将进⼊抗⽣素发明之前的“⿊暗时代”。 抗菌药物可分为天然结构的抗⽣素和⼈⼯合成的抗菌药物。20世纪40-60年代是微⽣物学家发现抗⽣素的“⻩⾦ 时代”,经过多年的密集筛选,天然结构抗⽣素的发现进⼊瓶颈。近年来,随着微⽣物培养技术、宏基因组学、代谢 组学以及⾼通量筛选⽅法的发展,⼈们再次将⽬光聚焦于从天然产物中发现新型抗⽣素。⼟壤中有约99%的微⽣物 尚未能培养,这使得⼈们难以获得其产⽣的活性物质,⽽通过采⽤新兴的ichip培养技术,美国与德国科学家从⼟壤 中未培养微⽣物中筛选出⼀种新型抗⽣素Teixobactin,该抗⽣素可通过与肽聚糖前体Lipid Ⅱ和磷壁酸的前体 Lipid Ⅲ结合抑制细胞壁的合成,从⽽杀死多种病原菌,并且细菌很难对该抗⽣素产⽣耐药性。除了开发新型抗菌药 物外,科学家们还致⼒于寻找新的作⽤靶位蛋⽩⽤于开发新型抗菌药物。采⽤晶体学⽅法,科学家已鉴定出多种细 菌膜蛋⽩的晶体结构和功能机制,这些膜蛋⽩包括病原菌福⽒志贺⽒菌的脂多糖转运(Lpt)蛋⽩、⼴泛存在于⾰兰 ⽒阳性病原菌的能量转运蛋⽩以及⾰兰⽒阴性菌的分泌毒⼒因⼦的关键蛋⽩。这些蛋⽩晶体结构的解析为针对这类 蛋⽩筛选或设计新的抗菌药提供了理论基础。 抗⽣素佐剂是指⼀类本身并不具有抗菌功能,但可与抗⽣素协同作⽤,促进抗⽣素对于细菌尤其是抗性细菌的 杀菌活性的化合物。抗⽣素佐剂的研制和使⽤可以⼤⼤延⻓现有抗⽣素的使⽤寿命,这类化合物可以分为针对细菌 抗性基因和细菌毒⼒因⼦的药物。Wright⼩组从1065种现有的⾮抗⽣素药物中筛选出69种可与⼆甲胺四环素协同作 ⽤的药物,这些药物可显著降低⼆甲胺四环素的最⼩抑制浓度,并在体内和体外实验中均表现出对多重耐药菌株的 第 3 页,共 16 页抗菌活性。此外,⼈们还发现多种可抑制细菌外排泵的化合物,可降低细菌外排泵的活性、增加抗⽣素在细菌体内 的浓度从⽽杀死细菌。 与传统抗菌药物不同的是,抗细菌毒⼒因⼦的药物直接使病原菌特异的毒⼒因⼦失活,使其丧失致病能⼒,病 原菌在这种状态下将更容易被抗⽣素杀死,⽽且⼈体的免疫系统和有益微⽣物将更容易杀死这类原菌。Curtix等⼈采 ⽤⾼通量筛选从15万种⼩分⼦化合物中筛选出⼀种化合物LED209,该化合物可与多种重要病原菌毒⼒因⼦表达的信 号受体QseC结合,从⽽使病原菌不能表达毒⼒因⼦。 材料2 为研究消费者对⽹购⻝品安全的信⼼以及可能影响⽹购⻝品安全信⼼的因素,通过对有⽹购⻝品经历的消费者 进⾏随机抽样,将调查数据汇总整理,形成表1和表2,请根据表1和表2的信息,回答下列问题。 第 4 页,共 16 页第 5 页,共 16 页材料3 21世纪初,量⼦科技在中国还颇为冷⻔。随着量⼦计算原型机“祖冲之⼆号”和“九章⼆号”问世,我国已成为在 两种物理体系都达到“量⼦计算优越性”的国家。 第 6 页,共 16 页多年前,“九章”团队刚开始研究这个项⽬时,量⼦科技领域并不被看好,然⽽当地政府却给予了极⼤的尊重和 ⿎励,以多⽅资源⽀持这项先导性研究,⽤理解与真情,陪伴研究团队⾯对可能失败的⻛险。当地主政者认为:对 于科技创新,不能盯着“赚钱”,也不能图“省钱”,只要是“值钱”的,就要舍得“花钱”。 历经⼆⼗多年的不懈努⼒,研究团队攻克多个技术难关,重⼤原创成果接连⾯世,“星星之⽕”终于被做⼤做 强、为国所⽤,这也让当地拥有了未来可期的强劲发展引擎。 第 7 页,共 16 页作答要求 1.(判断题)判断题:请⽤2B铅笔在答题卡相应的题号后填涂作答,正确的涂“A”,错误的涂“B”。(3分) (1)20世纪40-60年代新型抗⽣素的发现进⼊瓶颈。( ) 2.(判断题)判断题:请⽤2B铅笔在答题卡相应的题号后填涂作答,正确的涂“A”,错误的涂“B”。(3分) (2)能够合成抗⽣素的微⽣物都具有抗性。( ) 3.(判断题)判断题:请⽤2B铅笔在答题卡相应的题号后填涂作答,正确的涂“A”,错误的涂“B”。(3分) (3)抗⽣素佐剂通过降低细菌外排泵的活性杀死细菌。( ) 4.(判断题)判断题:请⽤2B铅笔在答题卡相应的题号后填涂作答,正确的涂“A”,错误的涂“B”。(3分) (4)对细菌膜蛋⽩晶体结构的解析可以帮助科学家设计新的抗菌药。( ) 5.(多选题)多项选择题:备选项中有两个或两个以上符合题意,请⽤2B铅笔在答题卡相应的题号后填涂正确选项的 序号,错选、少选均不得分。(3分) (1)根据⽂章内容,下列说法错误的有( )。 A.微⽣物的内在抗性具有控制其⾃身解毒机制的功能 B.抗⽣素制药企业废弃物中抗⽣素浓度⾼、抗性基因丰度低 C.集约化养殖业排放废弃物和污⽔时释放了⼤量抗性因⼦ D.城市污⽔处理⼚的中⽔回⽤能够阻断抗⽣素耐药菌的传播 6.(多选题)多项选择题:备选项中有两个或两个以上符合题意,请⽤2B铅笔在答题卡相应的题号后填涂正确选项的 序号,错选、少选均不得分。(4分) (2)抗击抗⽣素耐药性的策略有( )。 A.研究抗菌药物新的作⽤靶点 B.研制含抗细菌毒⼒因⼦的药物 C.研发针对细菌抗性基因的化合物 D.从天然微⽣物中筛选培养新型抗⽣素 7.(填空题)填图题:下图为“环境中抗性基因传播途径示意图”,根据⽂章内容,在答题卡相应题号后将图中X、Y、 Z三处填写完整,每处不超过7个字。(9分) 第 8 页,共 16 页X Y Z 第⼋题 请为本⽂写⼀篇内容摘要。(22分) 要求:全⾯、准确,条理清晰,不超过300字。 第九题 研究者在研究中加⼊“是否有12岁以下⼩孩”这个变量的意图是什么?(10分) 要求:简明、准确,不超过100字。 第⼗题 表2中变量 中有⼀项的均值计算有误,请指出变量名称并计算正确的数值。(15分) 第 9 页,共 16 页要求:先写出变量名称,再写出计算数值(四舍五⼊保留⼩数点后2位),不超过25字。 第⼗⼀题 表2中变量 和变量 的均值各反映了什么信息?⼆者结合可以得出什么结论?(15分) 要求:分条作答,简明、准确、全⾯,不超过150字。 第⼗⼆题 表2中变量 的标准差反映了什么信息?(10分) 要求:简明、准确,不超过25字。 第⼗三题 参考给定材料,联系实际、以“科技创新的‘⻓情陪伴’”为话题,⾃拟标题,写⼀篇议论⽂。(50分) 要求:观点明确、内容充实、条理清晰、语⾔流畅,总字数800-1000字。 第 10 页,共 16 页