Биология
Какую из следующих структур можно использовать для дыхания у членистоногих?
Ответ - трахеи (а). Членистоногие - это огромная группа животных, и многие из них дышат воздухом через систему трубок, называемых трахеями. Traceae присутствуют в важных классах, таких как насекомые, многоножки и многоножки. Есть некоторые водные насекомые, но они также дышат воздухом. () Я должен добавить, что представители водного класса ракообразные, еще одна важная группа членистоногих, обладают жабрами: адаптация к жизни в воде. Другие членистоногие, такие как пауки и скорпионы арахниды класса, дышат воздухом через книжное легкое и камчатский краб, живое ископаемое, использует книжную жабру. Подробнее »
Какие из этих соединений являются органическими, а какие неорганическими: окись углерода, СО; глюкоза, C_6H_12O_6; этанол, CH_3CH_2OH; цианистый водород, HCN и октан, C_8H_18?
Неорганическими соединениями являются "CO" и "HCN". Другие соединения являются органическими. Неорганический: "CO", "HCN". Другие соединения являются органическими. Для статуса "HCN", обратитесь к: http://www.cameochemicals.noaa.gov/react/11 Для получения дополнительной информации об органических средах, обратитесь к: http://en.m.wikipedia.org/wiki/ Organic_compound http://www.britannica.com/science/organic-compound Подробнее »
Какой орган развивается первым у человеческого эмбриона?
Сердце. Процесс клеточного деления и клеточной дифференцировки эмбриона на ранних стадиях развития называется эмбриогенезом. Развитие органов начинается в течение третьей недели эмбриогенеза и называется органогенезом. Сердце - это первый функциональный орган, который начинает развиваться и начинает биться и качать кровь примерно через 21 - 22 дня. Это развивается как область подковообразной области, около головы эмбриона и состоит из сердечных миобластов и островков крови. Подробнее »
Какая часть тела бабочки помогает защитить его от хищников?
Крылья, кровь. Крылья могут помочь бабочке улететь от двуногого наземного существа, но крылья также могут служить камуфляжем для защиты от хищников. Кровь также может быть ядовитой. Некоторые бабочки едят растения молочая в стадии личинки. Они принимают внутрь стероид карденолиды, чтобы сделать их токсичными. Как только хищник съедает одну бабочку с этими свойствами, он учится не охотиться за тем же видом. Подробнее »
Какая часть клетки содержит ДНК?
В ядре клеток животных и митохондриях, где как в ядре клеток растений, так и в пластидах содержатся ДНК. В прокариотической клетке нуклеоидная область клетки содержит ДНК. Эукариотическая клетка содержит в ядре геномную линейную ДНК, связанную с белком гистона; но пластиды и митохондрии, будучи полуавтономными органеллами, содержат собственную кольцевую ДНК прокариотического типа. Подробнее »
Какая часть клеточной мембраны неполярна? Как это свойство влияет на функцию клеточной мембраны?
Гидрофобные хвосты. Структура фосфолипида состоит из полярной головки и двух неполярных хвостов. Эти хвосты не позволяют полярным молекулам проходить внутрь или наружу мембраны. Это не позволяет растворимым материалам, таким как глюкоза, белки покинуть клетку, где ограничивает ненужные полярные молекулы для проникновения в клетку. Это играет важную роль, чтобы сделать мембрану полупроницаемой. Подробнее »
Какой процесс размножения покрытосеменных растений, скорее всего, закончился бы, если бы растение было перенесено в помещение без ветра или насекомых?
Опыление Мало того, что покрытосеменные растения используют не только опыление ветрами / насекомыми, но и специально для него! Растения, которые используют опыление ветром, имеют много светлых семян, которые можно переносить на большие расстояния. У заводов, предназначенных для ошибок, будут маркировки, чтобы привлечь их, или сладкие сладкие награды. Опыление насекомыми и опыление ветром являются основными преимуществами покрытосеменных растений. Без них они не смогут перенести свою пыльцу на большие расстояния, и оплодотворение не произойдет. Подробнее »
Какой процесс происходит в цитоплазме?
Химические реакции Цитоплазма - это желеобразная структура в растительной клетке, в которой хранятся все органеллы клетки. Цитоплазма содержит много ферментов, и поэтому большинство химических реакций происходит там. Кроме того, именно здесь белки могут быть перенесены через рибосомы, которые находятся в цитоплазме. Не забывайте, что эндоплазматическая сеть (ER) также помогает в синтезе белков. Цитоплазма также дает клетке свою форму, а также подвешивает все органеллы внутри клетки.Источник: http://biology.tutorvista.com/animal-and-plant-cells/cytoplasm.html Подробнее »
Какой процесс удаляет углекислый газ из атмосферы?
Дыхание растений, море, органический углерод в почве Когда растения или люди поглощают углекислый газ и выделяют кислород: 6 CO2 + 6 H2O (+ энергия) -> 6 O2 + C6H12O6 Кроме того, фитопланктон поглощает диоксид углерода, используя тот же процесс как нормальные растения. Кроме того, море способно утилизировать углекислый газ. Наконец, почва сохраняет органический углерод от разлагающихся туш. Подробнее »
Вопрос 1ccac
То, что вы ощущаете как «биение головы», - это учащенное сердцебиение, а также расширение кровеносных сосудов по всему телу. Когда тело очень активно физически, вы должны удалить лишнее тепло. Один из них - потоотделение, а другой - для сердца, чтобы доставлять больше крови на поверхность. Вы заметите, что ваша кожа станет намного теплее, а также покраснела или покраснела. Сердце также должно биться сильнее, чтобы получить больше кислорода для активных клеток. Отскок кровеносных сосудов после каждого удара сердца - это то, что вы испытываете. В этом нет ничего плохого, конечно. Подробнее »
Какие ученые внесли непосредственный вклад в доказательства теории клеток?
Гук, Шлейден, Шванн и Вирхов внесли свой вклад в доказательство теории клеток и принципов теории клеток. Роберт Гук впервые описал и назвал ячейки в 17 веке. В течение 19-го века теория клеток была разработана главным образом немецким ботаником Маттиасом Шлейденом, немецким физиологом Теодором Шванном и немецким доктором Рудольфом Вирховом. http://www.ucmp.berkeley.edu/history/hooke.html http://www.britannica.com/biography/Matthias-Jacob-Schleiden http://en.wikipedia.org/wiki/Theodor_Schwann http: / /en.wikipedia.org/wiki/Rudolf_Virchow Подробнее »
Какое утверждение описывает то, что происходит в клетках животных и растений?
Митоз происходит в клетках животных и растений. Кроме того, у обоих типов эукариотических клеток есть производство энергии и ядро. Митоз - бесполое размножение в клетке. Это может происходить в клетках животных и растений, особенно когда клетки погибают и нуждаются в замене. Это также происходит во время роста растения (от рассады) или от зародыша до формы взрослого животного. Фазы, метафазы, анафазы и телофазы с последующим цитокинезом встречаются в клетках обоих типов. Другие идентичные процессы в клетках обоих типов включают репликацию, транскрипцию и трансляцию ДНК. Это относится к генам, которые копируются, а затем пр Подробнее »
Какая теория была разработана на основе наблюдений, сделанных на Галапагосских островах?
Выживание наиболее приспособленных видов, которые лучше всего адаптируются к различным условиям, будучи наиболее приспособленным Дарвин, видел много разных зябликов на галапогосских островах. Эти зяблики выглядели очень похоже, но он заметил, что у них есть тонкие различия, основанные на том, на каком острове они живут. Он видел, что у зябликов, живущих на островах с большим количеством растений, несущих орехи, были большие и более тяжелые купюры. Он видел других зябликов с длинными острыми купюрами на другом острове. Эти зяблики ели насекомых и нектар. Дарвин заметил одну вещь: на «сумасшедшем» острове почти не Подробнее »
Какой тип мутации повлияет на наибольшее количество белков, продуцируемых организмом?
Любая мутация в репликации ДНК будет влиять на наибольшее количество белков в организме. Центральная догма постулирует, что ДНК содержит молекулярную информацию для производства белков. Это транслируется в мРНК, а затем транскрибируется в аминокислоты, которые претерпевают структурные изменения с образованием белков, некоторые из которых являются катализаторами. Верность от начала до конца гарантирует, что правильные белки сформированы. Если бы в процессе репликации происходили мутации, то в клетке была бы закодирована совершенно другая информация. Это привело бы к созданию совершенно другого набора белков. Подробнее »
На какие два типа биомолекул влияет мутация?
Нуклеиновые кислоты и белки. Мутации происходят в ДНК, которая представляет собой нуклеиновую кислоту, и эта молекула транскрибируется в м-РНК, которая будет основана на последовательности нуклеотидов в ДНК, поэтому также затрагивается м-РНК, и она также является нуклеотидом. Белки получают с использованием информации, поступающей из ДНК через м-РНК, и, поскольку оба они изменены, структура белка будет построена на основе этой новой последовательности оснований в м-РНК. Подробнее »
Какой тип мутации вызывает синдром Дауна?
Я не эксперт в этом, но я не думаю, что это считается мутацией. Это вызвано дополнительной хромосомой (немутантная хромосома). Синдром Дауна вызван состоянием, называемым трисомия 21 или 3 копии хромосомы 21. Я не думаю, что это происходит из-за мутации, а скорее является проблематичным шагом в мейозе. Этот ответ может быть неполным, но дает возможность начать поиск. Подробнее »
Какой тип мутации ответственен за серповидно-клеточную анемию?
Точечная мутация Серповидноклеточная анемия является аутосомно-рецессивным заболеванием, связанным с 11-й хромосомой. При этом нарушении возникает точечная мутация в 6-й позиции бета-цепи гемоглобина, глутаминовая кислота заменяется на валин, что приводит к образованию аномального гемоглобина, который вызывает деформацию в форме эритроцитов. Подробнее »
Прогуливаясь по лесу, вы сталкиваетесь с растением, которое имеет цветы с 3 лепестками и имеет параллельные жилки. Какое растение это наиболее вероятно?
Растение это, скорее всего, однодольный, покрытосеменный. Лепестки у однодольных обычно имеют три (тримерные) или кратные три (например, 3, 6 или 9 лепестков). Также у этих растений есть листья с параллельным венированием. для дальнейшей информации, Подробнее »
Кто открыл ДНК?
ДНК является дезоксирибонуклеиновой кислотой. Впервые он был выделен Фридрихом Мишером из гноя (коллекция мертвых лейкоцитов), он назвал его «нуклеином». Химия нуклеиновой кислоты была открыта Альбрехтом Косселем, а термин «нуклеиновая кислота» был придуман Ричардом Альтманом. Мейшер собирал лейкоциты из использованных повязок, которые закрывали раны. Он разработал методы выделения ядер из собранных лейкоцитов. Он заметил, что в «нуклеине» есть азот и фосфор, и его результаты были опубликованы в 1871 году. Его исследования проложили путь к открытию нуклеиновых оснований Альбрехтом Косселем. Он Подробнее »
Кто несет ответственность за экологические дисбалансы?
Чрезмерные пользователи могут истощить ресурсы или перегрузить ненужные мощности. «Пользователи» могут быть растениями, животными или людьми. Все, что может или истощить ресурс (инвазивные растения, чрезмерный выпас животных, вырубка лесов людьми) или превзойти способность экологии удалять отходы (чрезмерное количество животных или людей) нарушит определенный баланс в экологической нише. Подробнее »
Кто убил вымерших животных? + Пример
Вымирание определенного вида животных не делается ни одним постоянным источником. У исчезновения определенного вида животного есть много причин, которые объяснены ниже. «Вымирание» относится к состоянию, в котором определенного вида животных больше не существует. Существует множество причин вымирания отдельных видов, таких как изменение климата региона из-за глобального потепления, сокращения запасов продовольствия в конкретном регионе, охоты, взаимодействия человека, загрязнения, утраты мест обитания и многих других. В целом, мы не можем сказать, что конкретный фактор ответственен за вымирание всех видов. У кажд Подробнее »
Чьи теории являются основой современных методов селекции растений и животных?
Это должна была быть начальная работа Грегора Менделя, отца генетики. Грегор Мендель был первым человеком, который с научной точки зрения показал, что во время полового размножения фенотипические признаки выражаются в потомстве в математических соотношениях, которые согласуются с гибридизацией, где один признак является доминантным, а другой рецессивным. Читая о его экспериментах с гороховыми растениями, вы сможете лучше понять его работу. Подробнее »
Почему абиогенез возможен?
Кажется, вопрос в том, возможен ли абиогенез? Ответ от всего известного нет. Но если все происходит по естественной причине, это должно было случиться. Не существует единой гипотезы о том, как мог произойти биогенез. Существует ряд гипотез, но все они основаны на предположениях, а не на эмпирических данных. Законы энергии, кажется, работают против гипотезы биогенеза. В закрытой системе все идет от порядка к беспорядку. Абиогенез требует, чтобы чрезвычайно упорядоченная структура (первая клетка) возникла по естественным причинам из окружающего хаоса окружающей среды. Может быть естественный закон, еще не открытый, который р Подробнее »
Почему аллели IA и IB считаются кодоминантными?
Аллели IA и IB считаются кодоминантными, поскольку оба эти аллеля доминируют над рецессивным аллелем. я Аллели IA и IB продуцируют антиген A и B соответственно. Рецессивный аллель I не продуцирует никакого антигена. Аллель IA и аллель IB, присутствующие вместе с рецессивным аллелем i, будут доминировать над аллелем i и продуцировать антиген A и B соответственно. Однако, когда оба этих доминантных аллеля IA и IB присутствуют вместе, ни один из них не способен вмешиваться в экспрессию другого аллеля. Таким образом, генотип IAIB будет продуцировать как антигены A, так и B. Присутствие антигена на R.B.C.s определяет группу кро Подробнее »
Почему все моносахариды восстанавливают сахара, но не все дисахариды?
См. Ниже Чтобы быть восстанавливающим сахаром, вы должны иметь альдегидную или кетоновую функциональную группу. Я собираюсь говорить только об альдегидах, но то же самое относится и к кетонам. Мономерные сахара имеют равновесие между их альдегидной формой и тем, что называют их полуацетальной формой (линейная форма и циклическая форма). Это означает, что гемиацетальный углерод может превратиться в альдегид .... и это позволяет ему функционировать в качестве восстанавливающего сахара. Все мономерные сахара имеют это равновесие (от кетона к гемикеталу ... если мы говорим о кетоновых сахарах). Обычно, когда образуется дисахар Подробнее »
Как те первые законы термодинамики относятся к энергетической пирамиде?
В энергетической пирамиде вся энергия передается. Он не создан и не разрушен, как говорится в первом законе. Первый закон термодинамики гласит, что энергия не может быть ни создана, ни уничтожена; только переведено. Теперь используйте эту визуальную диаграмму, чтобы помочь вам понять поток энергии в экосистеме: обратите внимание, как вся энергия каким-то образом передается. В пирамиде энергия солнца передается от первичных производителей вплоть до хищников вершины с коэффициентом 10 с потерей тепла между каждым уровнем, потому что животные охотятся или охотятся. Когда животные умирают, их останки распадаются на части разла Подробнее »
Почему мохообразные считаются не полностью освобожденными от их исконной водной среды обитания?
Расти во влажных местах и требуют влаги для размножения. 1. Мохообразные являются амфибиями растительного царства. Они растут в большинстве мест и обязательно требуют воды или влаги для оплодотворения. 2. Подвижные мужские гаметы движутся к месту назначения с помощью жгутиков, сходных с кактусами. 3. Итак, считается, что бриофты еще не полностью избавились от водной природы своих предков. Благодарю вас Подробнее »
Почему клеточные мембраны считаются полупроницаемыми?
Из-за гидрофобных (ненавидящих воду) хвостов фосфолипидов Клеточная мембрана в основном состоит из фосфолипидов, которые имеют гидрофобные хвосты. Этот хвост не позволяет полярным молекулам входить или выходить из клеток. Он не позволяет глюкозе, белкам и т. Д. Покинуть клетку, где препятствует проникновению нежелательных полярных молекул в клетку. Также клеточная мембрана состоит из холестерина, хвосты которого также гидрофобны и ограничивают молекулы, любящие воду. Благодаря этому клеточные мембраны проницаемы. Примечание: молекулы воды могут проходить через эти хвосты, даже если они имеют полярный характер, потому что о Подробнее »
Почему клеточные мембраны важны? + Пример
Клеточные мембраны важны, потому что они контролируют то, что разрешено входить / выходить из клетки. Клетки должны вносить запасы (питательные вещества) и избавляться от отходов, чтобы поддерживать гомеостаз. Клеточная мембрана участвует как в пассивном транспорте (диффузия и осмос), так и в активном транспорте (например, эндоцитоз, экзоцитоз, натриево-калиевая помпа). Вот несколько видео, которые обсуждают клеточную мембрану и виды транспорта в / из клеток. Надеюсь это поможет! Подробнее »
Почему клеточные мембраны избирательно проницаемы?
Гидрофобный центр клеточной мембраны (также известный как фосфолипидный бислой) обеспечивает мембранную селективную проницаемость. Клеточные мембраны в основном состоят из молекул липидов, называемых фосфолипидами. (Мембраны также содержат много встроенных белков.) Каждый фосфолипид имеет гидрофильную головку, которая притягивается к воде; это белые кружки на изображении ниже. Каждый фосфолипид также имеет два гидрофобных хвоста жирных кислот, которые отталкиваются водой; они желтые на изображении ниже. Когда многие фосфолипиды помещаются в водный раствор, они, таким образом, самопроизвольно образуют сферы, называемые липо Подробнее »
Почему мутации хромосом потенциально более опасны, чем мутации генов?
Хромосомные мутации более опасны, чем генные мутации, потому что они могут затрагивать более 1 гена. Хромосомные мутации потенциально более опасны, чем генные мутации, потому что они могут быть обменены и переданы ребенку этого родителя. Когда хромосома мутирует, целые наборы генов изменяются по сравнению с 1 геном. Источник и для получения дополнительной информации: http://www.thoughtco.com/chromosome-mutation-373448 Подробнее »
Почему коралловые рифы являются домом для огромного разнообразия видов?
Коралловые рифы образуют одну из самых продуктивных экосистем в мире, обеспечивая сложные и разнообразные морские среды обитания, которые поддерживают широкий спектр других животных. Вокруг коралловых рифов лагуны наполняются материалами, разрушенными с рифа и острова. Они становятся раем для морских обитателей, обеспечивая защиту от волн и штормов. Что наиболее важно, рифы перерабатывают питательные вещества, что происходит гораздо реже в открытом океане. Коралловые рифы также поддерживают много симбиотических отношений. Краевые рифы имеют взаимовыгодные отношения с мангровыми лесами и морскими лугами. Они являются домом Подробнее »
Почему разложители так важны для экосистемы?
Декомпозеры возвращают материю в систему. Вещество находится в ограниченном количестве на земле и должно возвращаться в экосистему в пригодной для использования форме всякий раз, когда организм умирает. Декомпозеры выполняют эту роль. Они разрушают тело мертвого организма и возвращают находящийся в нем материал в экосистему через несколько процессов и стадий. У животных ферменты в организме разрушают ткани, а бактерии в организме делают то же самое, выпуская газы, вызывая вздутие живота. Жидкость вытекает из любых отверстий, и этот тип жидкой среды привлекает мух и насекомых. После разрушения большей части мягких тканей ос Подробнее »
Почему ДНКазы и лизоцим на стадиях лизиса используются во время очистки белка?
Чтобы очистить белковую фракцию ... Если вы очищаете (часто специфический) белок, вам нужно избавиться от как можно большего количества мусора, который может быть связан с ними. Это зависит от того, какой белок вы ищете, но, как правило, это хорошая идея, особенно при препаративной очистке, чтобы избавиться от как можно большего количества примесей. 1: Поскольку белки, как правило, большие, и, следовательно, появляются в нижних полосах вашей (ультрацентрифугированной) фракции, вы хотите избавиться от любых нуклеиновых кислот, особенно если белок, который вы очищаете, относится к Pol1, обратной транскриптазе или любому друг Подробнее »
Почему дельфинов считают копытными?
Дельфины считаются копытными, потому что они имели общего предка с артиодактилями примерно 60 миллионов лет назад. Дельфины считаются копытными, потому что они тесно связаны с артиодактилями (даже копытными копытными). Китообразные произошли от предка копытных с четкими пальцами. Некоторые утверждают, что artiodactyls отряда млекопитающих необходимо объединить с китообразными, чтобы сформировать отряд Cetartiodactyla, отражающий тесную связь между этими двумя группами. Это изменение широко распространено. На самом деле китообразные более тесно связаны с копытными копытными, чем с нечетными пальцами (лошади, носороги, зебры Подробнее »
Почему эмбриональные стволовые клетки важны? + Пример
Эмбриональные стволовые клетки - это клетки, полученные из внутренней клеточной массы эмбриона млекопитающего на очень ранней стадии развития. Эмбриональные клетки человека и некоторых других видов млекопитающих могут быть выращены в тканевых культурах. Стволовые клетки человеческого эмбриона in vitro образуют широкий спектр дифференцированной ткани. Из других их свойств предполагается, что они являются плейрипотентными. Они рассматриваются как возможный источник дифференцированных клеток для клеточной терапии. Таким образом, может быть возможна замена дефектного типа клеток здоровыми клетками, например. могут быть получен Подробнее »
Почему лягушек обычно используют при лабораторных исследованиях?
Они в изобилии и просты в использовании Они в изобилии, и вы можете найти похожие планы тела лягушки, где бы вы ни находились. Если вы анализировали более сложные организмы, вы знаете, что иногда органы являются укрытыми или скрытыми, что очень хорошо для животного, потому что тяжелее выдержать урон, но плохо для вас, диссектор. Вы можете разделить их, закрепить закрылки и получить легкий обзор. Как амфибии, они также могут быть меньшим источником стресса для младших школьников. Это в основном простота доступа. Доступны и другие маленькие существа; как морская жизнь. Вы можете вскрыть рыбу, но лягушки легче, и гораздо легч Подробнее »
Почему генетически модифицированные продукты хороши? + Пример
Потому что они обычно более устойчивы к вредителям и имеют большую производительность. Не говоря уже о некоторых исследованиях, которые они планируют использовать для производства лекарств. Растения генетически модифицированы с целью получения вариаций, которые производят больше, чем дикие. Это можно сделать в количестве, например вес, быстрее, например уменьшение зрелости деревьев. Кроме того, в некоторых случаях они используют их для производства отсутствующих витаминов, таких как бананы с витаминами С, или даже лекарств, таких как фрукты, которые производят инсулин. Продуктивность растений может быть повышена путем: пов Подробнее »
Почему генетически модифицированные продукты важны?
Генетически модифицированные продукты важны по разным причинам. Во-первых, их можно легко выращивать где угодно. Это важно, потому что это может быть решением сельскохозяйственных проблем в некоторых странах, где климат неблагоприятный и нет возможности выращивать растения. Другое преимущество состоит в том, что генетически модифицированные растения лучше противостоят неблагоприятным погодным условиям, чем другие растения, и количество производимой пищи выше. Преимущество генетически модифицированных животных заключается в том, что у них меньше болезней. Но будьте осторожны, ГМО имеют не только положительные аспекты! Подробнее »
Почему ГМП считаются нездоровыми?
Они не, по крайней мере, большинство ученых. Хотя значительная часть населения считает, что генетически модифицированные продукты небезопасны, в научном сообществе существует почти всеобщее согласие о том, что ГМО безопасны, и их преимущества полностью перевешивают их недостатки. Изменение генетической структуры пищевых продуктов не делает их внезапно токсичными, и генетическая модификация, как даже было обнаружено, происходит в природе. Подробнее »
Почему тела Гольджи называются диктиосомами?
Растительные клетки содержат меньшие пузырьки типа аппарата Гольджи, которые называются диктиосомами. 1. Белки синтезируются на шероховатом эндоплазматическом ретикулуме и поступают в пузырьки Гольджи Апапратуса. 2. В везикулах аппарата Гольджи белки обрабатываются и сортируются для будущей секреции, хранения, транспорта и т. Д. 3. Обычно клетки растения содержат везикулы меньшего размера, чем у аппарата Гольджи, которые называются диктиосомами. Спасибо. Подробнее »
Почему зеленые растения называют производителями?
Производители могут производить свою еду: это зеленые растения экосистемы. () Хлорофилл позволяет растениям улавливать солнечную энергию и преобразовывать ее в химическую энергию. Во всей экосистеме это могут делать только зеленые растения. Пища, произведенная заводами, поглощается первичными потребителями. Вторичные потребители получают питание от первичных потребителей и так далее. Таким образом, все потребительские организмы в экосистеме получают энергию прямо / косвенно из захваченной солнечной энергии, хранящейся в растениях. Вот почему растения называются производителями. Подробнее »
Почему гомеобоксные гены сходны во всех организмах?
Гены гомеобокса имеют решающее значение для очень раннего эмбрионального развития и участвуют в дифференцировке клеток и общей структуре тела. Гены гомеобокса имеют решающее значение для очень раннего эмбрионального развития и участвуют в дифференцировке клеток и общей структуре тела. Они похожи в эукариотических организмах, потому что каждый организм нуждается в этих важных функциях, таких как развитие структуры тела. Изображение ниже показывает гены HOX (гомеотические гены) и то, как они регулируют структуру тела мухи и человека. Все эукариоты произошли от общего предка с этими генами, и, хотя они не остались идентичными Подробнее »
Почему людей называют гетеротрофами?
Люди - гетеротрофы или всеядные, потому что люди едят и животные белки, и растения для еды. гетеро означает разные или смешанные. Это означает, что люди едят различные виды источников пищи. Другое слово для этого является всеядным. что означает, что люди едят все. Плотоядные животные едят в основном мясо или животный белок. травоядные едят в основном растения для получения энергии. гетеротрофы или всеядные животные едят обоих. Подробнее »
Почему большинство случайных мутаций плохи? + Пример
Технически, большинство случайных мутаций нейтральны, ни вредны, ни полезны для организма. Большая часть нашей ДНК (примерно 98%) вообще не кодирует белки! Мы все еще пытаемся точно выяснить, что именно делает эта ДНК, но поскольку только 2% нашей ДНК производит белок, случайное изменение обычно попадает в «некодирующую» часть ДНК и не вызывает изменений. Даже если мутация попадает в кодирующую часть ДНК, она часто не вызывает изменений в белке. Это потому, что в генетический код встроена избыточность. Например, если у вас есть 3-х основанная последовательность, такая как AGG в ДНК, она в конечном итоге будет про Подробнее »
Почему большинство реакций рестрикционных ферментов проводят при 37 градусах Цельсия?
Большинство ферментных функций выполняются при 37 ° С у людей, потому что ферменты способны сохранять свою структуру при этой температуре, что позволяет ему эффективно расщеплять сложные молекулы. Когда температура увеличивается, химические связи, из которых состоит фермент, не так сильны, так как активность возрастает от своего нормального состояния. Фермент теряет свою молекулярную форму, структуру и свойства. Этот процесс известен как денатурация, которая приводит к снижению его способности расщеплять сложные молекулы. Подробнее »
Почему нервы и гормоны важны?
Нервы и гормоны имеют решающее значение для жизни человека. Нервная система настолько важна, что они посылают сообщения из одной части тела в другую. В организме много нервов, которые важны, но наиболее важные нервы в теле: черепные и спинномозговые. Гормоны также важны для организма, так как являются посланниками, которые проходят через кровоток и передают сообщение, которое регулирует различные функции организма, такие как: рост, размножение, иммунный ответ, голод, регенерация тканей и обмен веществ. Подробнее »
Почему две гаметы в каждой паре клеток, продуцируемых мейозом, генетически не идентичны?
Две гаметы в каждой паре клеток, продуцируемых мейозом, не являются идентичными, поскольку во время мейоза происходит рекомбинация аллелей (генов), присутствующих в двух гомологичных хромосомах. Гаметогенез включает мейоз. Чтобы понять ответ на этот вопрос, нужно понять процесс мейоза. Мейоз представляет собой редукционное деление, поэтому образующиеся гаметы являются гаплоидными, то есть содержат один набор хромосом. Клетки тела диплоидны, имеют два набора хромосом, по одному из которых вносят родители мужского и женского пола. Хромосомы в двух наборах идентичны по длине, положению центромеры и признакам, представленным г Подробнее »
Почему важны нуклеиновые кислоты?
Два основных значения - репликация ДНК и синтез белка. Подробнее »
Почему нуклеотиды добавляются к 3'-концу?
ДНК копируется только в направлении от 5 'до 3', потому что эукариотические хромосомы имеют много источников для каждой хромосомы в соответствии с их гораздо большим размером. Если некоторые были скопированы в другом направлении, ошибки будут. Так сказать, все клетки делятся на одной странице. Поскольку синтез ДНК может происходить только в направлении от 5 'до 3', вторая молекула ДНК-полимеразы используется для связывания с другой цепью матрицы при открытии двойной спирали. Эта молекула синтезирует разрывные сегменты полинуклеотидов, называемые фрагментами Оказаки. Другой фермент, называемый ДНК-лигаза, от Подробнее »
Почему органические молекулы важны для живых существ?
Органические молекулы важны для живых существ, потому что жизнь основана на свойствах углерода. Свойства углерода Углерод является важным элементом, поскольку он может образовывать четыре ковалентные связи. Углеродные скелеты могут различаться по длине, разветвленности и структуре кольца. Углеродные скелеты содержат функциональные группы, которые участвуют в биохимических реакциях. Четыре типа органических молекул важны для жизни. Углеводы состоят из молекул сахара. Обеспечить энергию и структуру. Липиды Липиды - это большой класс гидрофобных органических молекул. Жиры состоят из глицерина и жирных кислот; они служат резер Подробнее »
Почему фотосинтез и дыхание важны для растений и животных?
Фотосинтез и дыхание связаны друг с другом. Фотосинтез - это процесс, при котором растения готовят пищу в непрофессионале. Тем не менее, фотосинтез является более сложным, но в целом это процесс для растений, чтобы преобразовать световую энергию в химическую энергию, которая является их топливом. Дыхание просто вдыхает кислород и выдыхает углекислый газ. Поэтому, когда животные выдыхают, они выдыхают углекислый газ, из которого их легкие превращаются из кислорода. Углекислый газ является фактором для фотосинтеза. Фотосинтез похож на дыхание. Животные вдыхают кислород и выдыхают углекислый газ. Растения, можно сказать, они Подробнее »
Почему пероксисомы важны в клетках?
Давайте сначала обсудим, что они есть. Пероксисомы - это органеллы в клетке, которые связаны с мембраной и содержат ферменты, важные для метаболической активности. Пероксисомы важны, потому что они: участвуют в выработке липидов, участвуют в реакциях окисления в клетке, обеспечивая метаболическую энергию. В растениях: (в семенах) преобразует жирные кислоты в углеводы. Дыхание, конечно. Вы могли бы вникать в! Подробнее »
Почему филогенетические деревья гипотезы?
Мы не путешественники во времени. Поскольку мы не можем реально наблюдать эволюцию видов с течением времени, у нас есть только определенное количество доказательств взаимосвязанности определенных видов. Мы не можем быть на 100% уверены в каких-либо эволюционных отношениях из-за нашей неспособности путешествовать в прошлое и наблюдать длительные периоды времени, в течение которых происходит видообразование, и при этом мы никогда не можем быть на 100% уверены в достоверности этой совокупности данных, которые мы есть что предполагает эволюционные отношения. Подробнее »
Почему филогенетические деревья пересматриваются?
Они всегда меняют филогенетические деревья, так же как и вся остальная биология, постоянно меняются. Это просто означает, что когда появляется новая информация о дереве, наше предварительное понимание определенной филогении было неверным, и оно должно быть пересмотрено. Филогенетическое дерево разбито на множество ветвей, и некоторые из этих ветвей мы понимаем лучше, чем другие. Просто биология является одной из тех наук, которая постоянно меняется по мере того, как мы учимся все больше и больше, и Филогенетическое древо жизни является одной из тех областей, которая отражает это постоянное изменение. Подробнее »
Почему белки не удаляются нефронами в почках?
Слишком большой в нефронах почки, клубочек фильтрует кровь, чтобы произвести клубочковый фильтрат. Фильтрат содержит соли, воду, аминокислоты, глюкозу и мочевину. они могут быть отфильтрованы от крови, так как они достаточно малы, чтобы проникнуть через стенки кровеносных капилляров. однако белки слишком велики, чтобы проходить через стенки капилляров, поэтому они не могут быть отфильтрованы из крови. если почки функционируют должным образом, то нефроны никогда не удаляют белки, поэтому они не обнаруживаются в моче здорового человека. Подробнее »
Почему квадраты Пуннетта полезны в генетике? + Пример
Они полезны, поскольку они могут предсказать генетическую вероятность конкретного фенотипа, возникающего у потомства пары. Другими словами, он может сказать вам, если у вас будет или не будет определенной черты. Как это работает? Ну, во-первых, вы должны знать, что каждый человек наследует две версии одной и той же хромосомы - одну от мамы и одну от папы. Следовательно, могут получать разные версии одних и тех же генов или разные аллели. Что произойдет, если вы получите две версии одного и того же аллеля? Ну, всегда есть доминантный аллель и рецессивный аллель. Доминантный аллель всегда избегает рецессивного аллеля, поэтом Подробнее »
Почему эритроциты двояковогнуты?
РБК млекопитающих обычно имеют форму двояковогнутых дисков, то есть сплющенных и вдавленных в центре, с тупым колоколообразным поперечным сечением. Эта характерная двояковыпуклая форма оптимизирует свойства крови в крупных сосудах. Это максимизирует ламинарный поток и сводит к минимуму разброс тромбоцитов, что подавляет их атерогенную активность в этих крупных сосудах. В целом эритроциты млекопитающих являются поразительно гибкими и деформируемыми, чтобы протискиваться через крошечные капилляры. Они максимизируют свою поверхность применения, принимая форму сигары, где они эффективно выпускают кислородную нагрузку. Подробнее »
Почему ферменты рестрикции важны для дактилоскопии ДНК?
Ферменты рестрикции будут разрезать молекулу ДНК только по определенной схеме оснований. (как показано на рисунке) Поскольку все организмы (из независимых зигот) обладают уникальной ДНК, ферменты рестрикции будут разрезать ДНК в разных положениях и на разных частотах. Это приводит к разному количеству «кусков» различной длины / размеров. Полиморфизм длины рестрикционных фрагментов (RFLP) - это анализ фрагментов, полученных из данного рестриктазного фермента - фрагменты частично заряжены и будут реагировать на электрические поля. Фермент важен, потому что полученный «отпечаток» зависит от кусочков разрез Подробнее »
Почему ферменты рестрикции хранятся в 50% растворе глицерина?
Чтобы сохранить их нетронутыми ... Ферменты ограничения используются ОЧЕНЬ в небольших количествах, но обычно их покупают небольшими партиями. Если не для чего иного, вы обычно предпочитаете делать разные тесты с той же партии. Поэтому приобретенная партия должна храниться в течение длительного времени. Большинство ферментов в течение некоторого времени совершенно счастливы в своем буфере при 4 градусах Цельсия, но в конечном итоге они деградируют. 24 часа - это обычно принятый лимит. Для более длительного хранения партия должна быть заморожена. -20С - это стандарт, и он будет держаться несколько месяцев. Для еще более дли Подробнее »
Почему ферменты рестрикции важны для технологии рекомбинантных ДНК?
Фермент рестрикции является основным инструментом рекомбинантного днк-технолога - все ферменты рестрикции инспектируют молекулу ДНК в ряду специфической последовательности распознавания. Как только он получает определенную последовательность распознавания, он связывается с сайтом и разрезает каждую из двух нитей двойной спирали в определенных точках путем гидролиза фосфодиэфирных связей. ФЕРМЕНТЫ ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИЗЫВАЮТСЯ КАК МОЛЕКУЛЯРНЫЕ НОЖНИЦЫ. Подробнее »
Почему обратный и прямой праймеры необходимы для полимеразной цепной реакции геномной ДНК?
ПЦР - это как играть в "Поймай" со своим приятелем. Каждый раз, когда мяч проходит, создается новый кусок ДНК. Вам нужен человек, бросающий ВПЕРЕД и ОБРАТНЫЙ. ДНК-полимераза в ПЦР сделает ДНК в направлении 5-3. Итак, вам нужна полимераза, чтобы сделать ДНК в обоих направлениях. Если вы этого не сделаете, у вас будет только линейное увеличение количества ДНК. С FORWARD и REVERSE вы можете усилить определенный раздел, и вы увеличите его в геометрической прогрессии. Подробнее »
Почему важны пути передачи сигнала?
Почти все клетки чувствуют химические и физические стимулы в окружающей среде и реагируют на изменения, которые могут повлиять на их функцию или развитие. Гормоны и другие внеклеточные сигнальные молекулы, которые функционируют в организме, чтобы контролировать различные процессы, включая метаболизм сахаров, жиров и аминокислот; рост и дифференциация тканей. В любой системе, чтобы сигнал оказывал влияние на цель, он должен быть получен. В клетках сигнал вызывает специфический ответ только в клетках-мишенях с рецепторными белками, которые связывают этот сигнал. Многие типы химических веществ действуют как сигналы: небольшие Подробнее »
Почему пути передачи сигнала часто так сложны?
Они? На первый взгляд пути передачи сигналов выглядят сложными, но как только вы внимательно посмотрите на них, вы увидите, что существует множество основных тем и идей, которые часто используются повторно. Некоторые примеры: Многие пути следуют модели рецептор -> трансдукция -> эффектор. Например, связанный с G-белком рецептор -> G-белок -> аденилатциклаза. Тип рецептора может быть много, а G-белок может быть много. Однако конечным результатом является изменение уровня цАМФ (аденилатциклаза образует цАМФ). Фосфорилирования используются для регуляции - фосфорилирование может активировать или деактивировать бело Подробнее »
Почему небольшие группы населения более подвержены генетическим заболеваниям?
Генофонд мал по численности населения. Так что вероятность сбора генов, вызывающих болезни, очень высока. У больного индивидуальный номер низкий, как правило. Это из-за естественного отбора. Больные не могут успешно выслушать, потому что их гены передаются меньше в будущее. Это означает, что они устранены. Большинство заболеваний рецессивные. Таким образом, рецессивный индивидуальный номер очень низок из-за естественного отбора, упомянутого выше. В больших популяциях совпадение между рецессивными индивидами имеет низкую вероятность, в то время как в малой популяции эта вероятность возрастает. Подробнее »
Почему сперматозоиды и яйцеклетки гаплоидны?
Сперма и яйцеклетка сливаются с зиготой. Зигота будет проходить стадии развития и роста, чтобы в конечном итоге сформировать особь вида. Количество хромосом должно быть постоянным у вида. Для поддержания постоянного количества хромосом у видов клетки гамет подвергаются мейозу. Мейоз является редукционным делением, потому что он уменьшает количество хромосом. Это происходит только в диплоидных клетках и превращает диплоидные клетки (2n) в гаплоидные клетки (n), например: клетки гамет. Обе гаметы после мейоза будут иметь половину числа хромосом, а когда происходит слияние, восстанавливается исходное количество хромосом, обес Подробнее »
Почему Галапагосские острова называют горячей точкой биоразнообразия?
Точка доступа к биоразнообразию - это область с высоким биоразнообразием, которому угрожает деятельность человека. Термин произошел от Нормана Майерса и, в частности, требует, чтобы область, в которой 0,5% его сосудистых растений были эндемичны (местные и ограничены этой областью), и потеряла как минимум 70% своей основной растительности. Галапагосские острова соответствуют этому описанию и были включены в первоначальные 25 «горячих точек» биоразнообразия Майерса (Myers, 2000). Ниже они будут включены в точку доступа у западного побережья Южной Америки, так как острова находятся прямо у побережья Эквадора. Источн Подробнее »
Почему пыльцевые зерна и зародышевые мешочки цветов иногда считаются поколением гаметофита в чередовании жизненного цикла поколений?
Пыльцевые зерна и зародышевый мешок у цветковых растений на самом деле являются мужским и женским гаметогенами, соответственно. Это не вопрос рассмотрения иногда, как вы написали. У покрытосеменных растений, как и у всех других сосудистых растений, наблюдается смена поколений. Основным органом растений во всех сосудистых растениях, включая покрытосеменные, является спорогит (2n). Гаметогенетическое поколение уменьшено. Спорогитичная генерация размножается мезоспорами бесполым путем. Все покрытосеменные являются гетероспористыми, продуцируя 2 типа мейоспор, то есть микропор и мегаспор. Большинство клеток спорогенной ткани в Подробнее »
Почему в легких так много альвеол?
Повысить отношение площади поверхности к объему, тем самым максимизируя эффективность газообмена в легких. Газообмен происходит быстро и непрерывно в наших легких. Альвеолы - это крошечные мешочки на конце бронхиол, поэтому они настолько крошечные, но в то же время изобилуют увеличением площади поверхности к объему. Это соотношение крайне важно для выживания любого организма. Чем больше отношение площади поверхности к объему, тем больше площадь поверхности на одну единицу объема. Газообмен - это когда газообразный кислород в воздухе, которым мы дышим, поглощается путем диффузии в наш кровоток через кровеносные сосуды в ал Подробнее »
Почему круговорот воды, азота, углерода и кислорода важен для экосистемы?
Поскольку они жизненно важны для жизни Вода необходима как растениям, так и животным, наличие воды влияет на то, какие виды могут присутствовать в каких количествах в данном районе. Кислород одинаково важен для жизни, поэтому растениям и животным нужно дышать. Углерод используется для создания подавляющего большинства, если не всех, органических молекул и соединений, а также пластин используют его в фотосинтезе. Азот также очень широко используется при конструировании органических молекул. Их циклы регулируют, сколько воды / азота / углерода / кислорода содержится в одной экосистеме и как быстро они будут пополняться с теч Подробнее »
Почему тропические леса находятся возле экватора?
Тропические леса встречаются вблизи экватора из-за количества осадков и количества солнечного света, получаемого этими районами. Большинство тропических лесов падают между тропиком Рака и тропиком Козерога. Эти районы получают больше солнечного света, а количество солнечного света и интенсивность солнечного света, получаемого тропиками, не сильно отличаются по сравнению с другими частями земного шара. Высокие температуры означают, что испарение происходит с большой скоростью, что приводит к частым дождям. Умеренные тропические леса также являются тропическими лесами, но они не находятся вблизи экватора. Подробнее »
Почему сосудистые растения являются наиболее успешными наземными растениями?
Сосудистые растения успешны благодаря лучшей транспортировке воды, питательных веществ и размножению. 1. Сосудистые растения успешны благодаря лучшей транспортировке воды, питательных веществ и размножению. 2. Ксилема и флоэма сосудистых пучков позволяют распределять воду и пищу по всем частям тела. 3. Эти структуры позволяют сосудистым растениям колонизировать дальше вглубь страны. 4. Сосудистые растения развивали сложную систему размножения через споры, семена, плоды. 5. Эти репродуктивные структуры допускают широкий разброс и ограничивают конкуренцию между родителями и их потомками. Подробнее »
Почему вирусные капсиды симметричны?
Капсид вируса относится к белковой оболочке, которая содержит геномное (генетическое) содержание этого конкретного вируса. Капсид состоит из субъединиц, которые расположены симметрично для обеспечения устойчивости конструкции. Вторая причина симметрии состоит в том, что каждая белковая субъединица подвергается воздействию среды, идентичной ее аналогам. Наиболее распространенной симметрией, замеченной в вирусах, является икосаэдрическая симметрия, эта симметрия является симметрией, сохраняющей энергию, поскольку частицы взаимодействуют изотропно на поверхностях. Подробнее »
Почему сравнение сходства белков между видами может выявить степень генетического родства?
Чем ближе белковые структуры, тем ближе генетическое родство. Если спуск с модификацией верен, белковые структуры передаются из поколения в поколение. Чем ближе белковые структуры к белковым структурам другого вида, тем ближе генетические взаимоотношения можно предположить. Было очень интересно посмотреть на белковые структуры, чтобы определить эволюционное происхождение и отношения. Однако исследование не получилось. Белковые структуры цитохрома С и др. Показывают группы родственных видов, одинаково удаленных друг от друга. (Denton Evolution a The Crisis) Другой пример - белковые структуры свиней и людей. Сердечные показа Подробнее »
Почему профилирование ДНК может быть плохим?
Тестирование ДНК и профилирование не идеальны. Начнем с того, что они не надежны и не идеальны. Когда анализ ДНК идет не так, люди могут сказать, что они являются родителями, или заключены в тюрьму, или сказать, что они предрасположены к тому или иному заболеванию или заболеванию, что они не являются таковыми. ДНК также может быть сгенерирована. Если настоящая ДНК найдена на месте преступления, тогда отлично! Если только он не изготовлен в лаборатории. Тогда у вас есть проблема. (Существует также проблема конфиденциальности. Чтобы ДНК была сопоставлена, образец должен быть сравнен с базой данных, а люди-купатели устали от Подробнее »
Почему антибиотик нельзя приготовить из носителя?
Это звучит как изящная идея, но антибиотики либо делаются из вещества, вырабатываемого организмом в качестве защитного механизма против «хищника», либо это делается в лаборатории для того же. Они предотвращают и даже уничтожают организмы, которые мы считаем вредными для нас или животных, которых мы используем в качестве домашних животных или домашнего скота. Вы спрашиваете о том, что мы используем, но мы называем это искусственным пассивным иммунитетом или «заимствованным» иммунитетом. Мы можем использовать антитела, которые заимствованы у одного человека, чтобы защитить другого человека от болезни. Пас Подробнее »
Почему удаление одного важного вида может повлиять на всю экосистему?
Важные или ключевые виды камня имеют важное значение для множества других видов в окружающей среде. Основным видом был бегемот на юге Африки. Местные рыбаки убили бегемотов, потому что бегемоты нападали на рыбаков во время ранней вечерней рыбалки. Гиппопотамы обеспечивали удобрение и контроль над травами. Когда гиппопотамы умерли, травы умерли, когда травы умерли, умерла маленькая рыба. Когда умерла маленькая рыба, умерла большая рыба, озеро стало стерильным. Бегемоты были вновь введены, и рыбаки изменили время, когда они ловили рыбу. Подробнее »
Почему жизнь на Земле не может выжить без пчел?
Это общее неправильное толкование нашей экологии, поскольку человечество может выжить без пчел. Почему люди могут выжить без пчел? Пчелы признаны за перекрестное опыление. Они опыляют 30% мировых культур, и без этой помощи нам пришлось бы вручную опылять наши растения. Хотя это было бы довольно сложно сделать самим, логически мы можем это сделать. Люди склонны полагать, что это приведет к гибели многих культур, поскольку тысячи этих растений не будут опыляться. Подробнее »
Зачем нужна классификация живых существ?
Это помогает в организации и в группировке существ таким образом, что позволяет нам видеть общие тенденции и различия. Если вы классифицируете существ вместе, вы ожидаете сходства между ними в той или иной форме. Это может помочь с предположением возможных эволюционных изменений во времени. Если вы классифицируете существо по группе рыб, вы можете предположить, как изменения с течением времени привели к тому типу рыб. Если это то же самое существо, похожее на рыбу, на самом деле было губкой, то вы могли бы сделать вывод о том, как признаки, подобные рыбе, появились в отдельной группе. Мы можем легко изменить как отношения Подробнее »
Почему все динозавры вымерли?
Вымирание динозавров или событие вымирания мелового и палеогена было массовым вымиранием 75% видов растений и животных на Земле за геологически короткий период времени. С исчезновением некоторых экзотермических видов не выжили четвероногие, весом более 55 фунтов. Он ознаменовал конец мелового периода, всей мезозойской эры, открывая кайнозойскую эру, которая продолжается и сегодня. Это событие отмечено тонким слоем осадка, который можно найти по всему миру в морских и земных породах. Он показывает высокий уровень иридия, который редко встречается в земной коре, но в астероидах много. Таким образом, считается, что вымирание Подробнее »
Почему Линней выбрал латиницу?
Линней и другие ученые использовали латынь, потому что это был мертвый язык. Ни один народ или нация не использует его как официальный язык. Многие другие языки могут иметь латинские основы, но не использовать все это. Поэтому он не станет оскорблять ни одну страну, когда начнет называть организмы, хотя вы увидите, что он однажды сделал это человеку, который ему не понравился. До Линнея методы присвоения названий видов были разными. Он учился на доктора медицины, но увлекся ботаникой, так как многие лекарства в то время были от растений. Многие биологи дали вид, который они описали, длинные громоздкие латинские названия, к Подробнее »
Почему естественный отбор поддерживает двуногость? + Пример
Ученые на самом деле не определились с тем, почему естественный отбор благоприятствовал двуногости у людей, и существует множество идей. Существует множество теорий относительно того, почему люди ходят прямо. Например, некоторые полагают, что мы развились, чтобы идти прямо, чтобы видеть высокие травы, хотя другие утверждают, что это немедленно объявило бы о нашем присутствии хищникам. Некоторые полагают, что мы начали идти прямо, потому что мы использовали каменные орудия, но самые ранние каменные орудия обнаруживаются в окаменелостях еще долго после того, как наши предки начали ходить в вертикальном положении. Другие утве Подробнее »
Почему ученые поместили бактерии в их собственное королевство, Монеру?
С открытием электронного микроскопа биологи поняли, что не имеет никакого смысла включать прокариотический мир бактерий в протисты королевства с одноклеточными эукариотическими организмами. Поэтому было создано отдельное королевство Монера. Многоклеточные живые организмы были признаны в основном растениями и животными: этот сценарий был верен со времен Аристотеля до дней Линнея. За эти две тысячи лет идея классификации двух царств не претерпела существенных изменений. Как только Леувенхук обнаружил целые партии одноклеточных организмов под световым микроскопом, возникла необходимость создать третье королевство для размещен Подробнее »
Почему животные реагируют быстрее, чем растения?
Потому что у животных сеть нервов, а у растений нет. Потенциалы действия генерируются в нервах, которые передают информацию со скоростью более 265 миль в час в виде электрических импульсов! Это то, что позволяет вашему телу почти мгновенно реагировать на раздражители (то есть сбрасывать с пути встречного автомобиля или, даже быстрее, отрывать руку от горящей печи). Но как бы вы ни старались, растение не может вздрогнуть, если вы притворяетесь, что пинаете его. Это связано с тем, что растения не оснащены сенсорными органами и нервами для быстрого реагирования на раздражители. Я надеюсь, это поможет вам! Подробнее »
Почему мышцы человека болят после тренировки?
Накопление молочной кислоты в мышечных клетках. Выполняя строгие упражнения, в конце концов, кислород не может перекачиваться в мышцы человека достаточно быстро, чтобы мышечные клетки должным образом подвергались клеточному дыханию для создания АТФ, мышечные клетки в конечном итоге переключаются на анаэробное дыхание, которое не требует кислорода. При анаэробном дыхании может происходить только глиолиз, поэтому создается только сеть из 2 АТФ, но, поскольку мы хотим получить как можно больше глюкозы, остальное преобразуется в NADH или FADH для цикла Кребса и превращается в молочную кислоту ( Брожение молочной кислоты). Это Подробнее »
Почему бактериальные преобразования иногда терпят неудачу?
Множество причин я перечислю несколько ниже, я просто буду ссылаться на процесс «теплового шока». - возможно, все ваши бактерии погибли, потому что вы оставили их в воде слишком долго - ни одна из ваших бактерий не приняла плазмиду бактериальной устойчивости - ваша реакция лигирования не сработала, поэтому ваша плазмида была линейной. Вы использовали слишком много AMP на пластинах. Много потенциальных проблем с условиями реакции, реагентами, ферментами. Подробнее »
Почему биологи классифицируют? + Пример
Для удобного изучения организмов. Биологи классифицируют организмы, рассматривая сходства между ними. Организмы, имеющие близкие характеристики, биологи помещают в отдельные области. Домены далее делятся на 6 королевств. Согласно современной системе классификации, домен является крупнейшей единицей биологической классификации. Биологическая классификация очень важна, потому что она сократила изучение миллионов видов только до нескольких Царств. Например: если вы видите гриб и начинаете предполагать: какими характеристиками он может обладать? Вы внезапно обдумаете, что этот гриб принадлежит к грибам Царства. Следовательно, Подробнее »
Почему клетки расщепляют сахара?
Причиной расщепления сахаров является обычно или в основном глюкоза, которая производит CO_2, H_2O и O_2 и энергию. Эта энергия используется клеткой для обмена веществ. Все мы знаем, что сгорание производит углекислый газ, воду, кислород и энергию. Это можно увидеть очень часто, когда вы что-то сжигаете. Используя этот механизм, ячейка собирает сахара для получения энергии, необходимой им. Надеюсь, вы понимаете :) Подробнее »
Почему клетки хотят много глюкозы? Почему клетки хотят много АТФ?
АТФ является энергоносителем (почти?) Любого организма. Глюкоза является основным поставщиком этой энергии. АТФ используется для запуска эндотермических ферментативных реакций, то есть реакций, которые требуют затрат энергии. АТФ обеспечивает это посредством высокоэнергетической связи между его второй и третьей фосфатными группами. Примечание: помимо этого, АТФ выполняет много других ролей в клетке, а не ТОЛЬКО для доставки энергии .... Упомянутая энергия должна откуда-то поступать, и в конечном итоге она извлекается с помощью 3 путей / циклов: 1 Гликолиз (Embden Mayerhof путь); 2 Цикл лимонной кислоты (также известный как Подробнее »
Почему ученые в области развития считают, что мужской пол связан с большим количеством наследственных заболеваний, связанных с полом?
Х-хромосома имеет больше генетического материала, чем Y-хромосома. оставляя мужчину более уязвимым к дефектам в ДНК. У женщины две Х-хромосомы, а у мужчины только одна Х-хромосома. Если есть мутация в одной Х-хромосоме, у женщины есть другая Х-хромосома, которая может быть нетронутой, предотвращая проявление заболевания, связанного с полом, у женщины. Напротив, если есть мутация в одной Х-хромосоме, которой обладает мужчина, то не существует второй Х-хромосомы, которая может иметь интактную информацию. В результате любая потеря информации о Х-хромосоме у мужчины приведет к заболеванию, связанному с полом. Примерами заболев Подробнее »
Почему клетка должна поддерживать свою форму? Что произойдет, если мы заберем цитоскелет из животной клетки или что произойдет, если мы возьмем клеточную стенку из растительной клетки?
Растения, в частности, увядут, и все клетки пострадают от уменьшения отношения площади поверхности к объему. На растительную клетку ответить гораздо проще. Растительные клетки, по крайней мере, в стебле, зависят от тургорности, чтобы оставаться прямыми. Центральная вакуоль оказывает давление на клеточную стенку, сохраняя ее в виде твердой прямоугольной призмы. Это приводит к прямому стеблю. Противоположностью тургидности является вялость или, другими словами, увядание. Без клеточной стенки растение увядает. Обратите внимание, что это только с учетом влияния на форму ячейки. В клетке животного эффект был бы менее заметен, е Подробнее »
Почему мутация в половой клетке имеет потенциал для большого эффекта?
Воздействие Первоначальная клетка, образующаяся при оплодотворении, представляет собой комбинацию сперматозоида и яйцеклетки, из которой происходит каждая другая клетка. Если здесь происходит мутация, она, вероятно, будет передана в каждую последующую клетку. Однако, если это нормальная (соматическая) клетка тела от взрослого взрослого, она будет влиять только на эту конкретную клетку и любую из этой маленькой части тела. Подробнее »
Почему мутация в сперме или яйцеклетке имеет другие последствия, чем мутация в сердечной клетке?
Мутация в сперматозоиде или яйцеклетке будет передаваться всем клеткам организма, которые будут образованы из половых клеток. Только сердечные клетки получат мутацию в сердечной клетке. Мутация в половой клетке реплицируется в каждой клетке организма. Все клетки формируются из одной клетки, что приводит к слиянию сперматозоидов и яйцеклетки. Мутация в одной из половых клеток будет присутствовать во всех последующих клетках, которые скопированы из исходной клетки. Мутация в сердечной клетке будет передаваться только другим сердечным клеткам, которые возникают в результате митоза мутированной сердечной клетки. Это будет имет Подробнее »
Почему организм проходит ферментацию?
Организмы подвергаются процессу ферментации, потому что: - Ферментация дает только около 5% энергии, получаемой при аэробном дыхании. Эта энергия очень мала, но достаточна для поддержания жизни организмов, таких как йест. Но большинству организмов необходим кислород для дыхания.Энергия брожения для них слишком мала. Они умирают в течение нескольких минут при полном отсутствии кислорода. Брожение может дополнить аэробную энергию в них. Итак, организмы проходят процесс ферментации. Подробнее »
Почему филогенетическое древо показывает эволюционные отношения?
Филогенетическое древо показывает эволюционную историю и связь с другими организмами. Филогенетическое дерево показывает связь с другими организмами или группами. Согласно теории Дарвина организмы эволюционировали от простого предка. Это наследственная история. В ходе эволюции разные группы поднимали разные направления. Эволюционное дерево и его ветви показывают эволюционные отношения между различными другими видами или другими связанными группами. Их филогения показывает сходство и различие в их физических или генетических характеристиках. Подробнее »
Почему сердечная мышца имеет много щелевых соединений?
Сердечные клетки имеют много щелевых соединений, так что ионы, ответственные за сердцебиение, могут легко проходить через все сердце. У сердца есть область в правом предсердии, называемая синоатриальным узлом, где специализированные клетки могут начать собственную стимуляцию сердцебиения. Эта стимуляция вызвана потоком ионов Na + в эти клетки и их последующим перемещением в соседние клетки. Это называется волной деполяризации. Волна деполяризации должна быстро распространяться вначале через оба предсердия, вызывая их сокращение, а затем распространяться на волокна Пуркинье, чтобы стимулировать сокращение желудочков. Разрыв Подробнее »
Почему кордицепин заканчивает транскрипцию? + Пример
Кордицепин представляет собой пуриновый нуклеозидный антиметаболит и антибиотик, выделенный из гриба кордицепина милитариса. Кордицепин является аналогом аденозина, который легко фосфорилируется до его моно-, ди- и трифосфатной формы внутриклеточно. Трифосфатный кордицепин может быть включен в РНК и ингибирует удлинение транскрипции и синтез РНК из-за отсутствия гидроксильной части в 3'-положении. Подобно тому, как кордицепин очень похож на аденозин, некоторые ферменты не могут различить их. Поэтому он может участвовать в определенных биохимических реакциях. Например, он может быть включен в молекулу РНК, вызывая тем с Подробнее »
Почему ДНК-полимераза корректирует новую цепь?
ДНК-полимераза корректирует новую цепь ДНК, полученную путем репликации ДНК, чтобы убедиться, что все ошибки исправлены. Ошибки могут привести к раку в клетках организма и генетическим нарушениям у потомства, если ошибки возникают во время производства сперматозоидов и яйцеклеток. Серповидно-клеточная анемия генетического заболевания вызвана мутацией, в которой только одна азотистая основа в последовательности ДНК, которая Коды для белка гемоглобин заменен другим. Генетическое заболевание муковисцидозом вызвано удалением одного единственного азотного основания в последовательности ДНК, которая кодирует ген CFTR. CFTR расши Подробнее »
Почему происходит экологическая преемственность? + Пример
Экологическая преемственность происходит потому, что в процессе жизни, роста и размножения организмы взаимодействуют с окружающей средой и влияют на нее, постепенно меняя ее.Экологическая преемственность происходит из-за изменений в физической среде и популяции видов. В экосистеме вид требует определенного набора условий окружающей среды, в которых они растут и размножаются. Как только условия окружающей среды изменяются, первый вид может не процветать, а другой вид может процветать. Резкие и внезапные изменения, такие как пожары и штормы, могут также вызвать экологическую преемственность. В таких условиях динамика экологи Подробнее »
Почему глицерин диффундирует через клеточную мембрану быстрее, чем глюкоза?
Глицерин является жирорастворимым, поэтому он диффундирует путем простой диффузии непосредственно через клеточную мембрану, в то время как глюкоза является полярной молекулой, поэтому он диффундирует за счет облегченной диффузии, что означает, что для работы ему необходим канальный белок, а это означает, что площадь поверхности для проникновения глюкозы меньше чем тот для глицерина.Глицерин проходит через всю клеточную мембрану, в то время как глюкоза имеет только канальные белки, которые не покрывают всю мембрану. Подробнее »