Биология

Почему организм с раком не использует апоптоз (запрограммированную гибель клеток), чтобы избавиться от лишних клеток?

Почему организм с раком не использует апоптоз (запрограммированную гибель клеток), чтобы избавиться от лишних клеток?

Потому что организм потерял контроль над этими лишними клетками. Рак - это, по сути, единичная клетка, теряющая контроль над своими механизмами клеточного деления. Деление ячейки контролируется двумя механизмами: Механизмы толкания Механизмы проверки точек Механизмы толкания контролируются ячейкой или внешними сигналами. Это продвигает процесс клеточного деления вперед, подготавливая клетку к делению и инициируя механизмы деления. Механизмы контрольных точек служат для остановки толкающих механизмов в определенных точках, если они не устраняют определенные условия. Пусть он проверяет целостность ДНК, проверяет правильное к Подробнее »

Почему для фотосинтеза нужен свет?

Почему для фотосинтеза нужен свет?

Свет обеспечивает энергию для синтеза глюкозы из углекислого газа и воды во время фотосинтеза. Фотосинтез - это фотохимическая реакция, включающая 2 основных этапа: светлая реакция или реакция Хилла и реакция Темного или реакция Блэкмана. Световая реакция происходит в присутствии света. Темная реакция может происходить в отсутствие света, но зависит от конечного продукта светлой реакции. Таким образом, светлая реакция должна предшествовать темной реакции. Во время световой реакции хлорофилл захватывает свет, и солнечная энергия превращается в химическую энергию в форме молекул АТФ. Это может произойти, потому что энергия с Подробнее »

Почему недостаток АТФ в мышечных клетках заставляет мышцы становиться более жесткими, а не хромать вскоре после смерти?

Почему недостаток АТФ в мышечных клетках заставляет мышцы становиться более жесткими, а не хромать вскоре после смерти?

Потому что АТФ необходим для накачки кальция в эндоплазматической сети (саркоплазматической сети), прежде чем мышечные клетки смогут расслабиться. Просьба также пересмотреть уроки по теории сокращения скользящей нити. Это действительно довольно нелогично, потому что АТФ всегда ассоциируется с «действием». Это отличается для мышц, поэтому давайте сначала посмотрим, как работают мышцы. Импульс, доставляемый двигательным нейроном, вызывает деполяризацию клеточной мембраны мышечного волокна -> открытые кальциевые каналы в саркоплазматической сети -> потоки кальция в саркоплазму мышечного волокна ионы кальция по Подробнее »

Почему многие пути сигнальной трансдукции включают протеинкиназу?

Почему многие пути сигнальной трансдукции включают протеинкиназу?

Протеинкиназа похожа на переключатель. Он может «включать» (или выключать) белок. Они делают это путем изменения молекулярной конфигурации белка, когда фосфатная группа добавляется к определенным сайтам фосфорилирования. Это может открыть (или закрыть) сайты, которые активны для специфической реакции, делающей белок активным (расщепление активного сайта). Можно изменить конформацию белка, добавив фосфорильную группу к определенному домену белка, потому что фосфат может изменить домен белка с гидрофобного на гидрофильный. Фосфорильная группа очень гидрофильна, у нее 2-заряд и может образовывать ион-дипольную связь Подробнее »

Почему материалы диффундируют через мембрану?

Почему материалы диффундируют через мембрану?

Благодаря диффузии молекулы перемещаются из области высокой концентрации в область низкой концентрации, а также посредством активного процесса. 1. Вода, углекислый газ, кислород, ионы и т. Д. Проникают через клеточную мембрану с помощью диффузионного типа «осмос». 2. Диффузия - это основной метод перемещения веществ через клеточную мембрану. 3. В результате диффузии молекулы пассивно перемещаются из области высокой концентрации в область низкой концентрации, а также посредством активного процесса молекулы перемещаются против градиента концентрации. Подробнее »

Почему молекулам типа глюкозы требуется белок-носитель, чтобы проникнуть через клеточную мембрану?

Почему молекулам типа глюкозы требуется белок-носитель, чтобы проникнуть через клеточную мембрану?

Преодолеть отталкивание средней частью клеточной мембраны, которая является гидрофобной. Клеточная мембрана состоит из двух слоев фосфолипидов, каждая из которых состоит из двух частей: гидрофобного хвоста и гидрофильной головки. Хвосты встречаются, образуя среднюю часть мембраны, а головки уходят наружу, образуя внешнюю и внутреннюю поверхность клеточной мембраны. Молекула глюкозы состоит из атомов углерода, связанных со многими группами ОН и протонами H. Это делает его полярной молекулой, которая является гидрофильной. Вне клетки, когда молекула глюкозы имеет тенденцию проникать внутрь градиента концентрации, ее полярнос Подробнее »

Почему большинство рестрикционных ферментов режет в палиндромной последовательности?

Почему большинство рестрикционных ферментов режет в палиндромной последовательности?

Потому что это более эффективно. Ферменты, такие как рестрикционные ферменты, должны распознавать очень специфическую последовательность, чтобы выполнить свою задачу. Он связывается с ДНК только в одной конкретной конфигурации. К счастью! потому что вам не нужен «пакман», который разрезает ДНК в случайных местах. ДНК является двухцепочечной, поэтому у нее есть «две стороны», с которыми может связываться фермент. Палиндромная последовательность одинакова для обеих сторон (см. Изображение ниже). Это означает, что фермент распознает последовательность независимо от того, с какой стороны фермент приближаетс Подробнее »

Почему в мышечных клетках больше митохондрий?

Почему в мышечных клетках больше митохондрий?

Митохондрии являются продуцирующими энергию органеллами клетки. Количество митохондрий на клетку широко варьируется в зависимости от энергетических потребностей клеток. Мышечные клетки нуждаются в энергии, чтобы выполнять механическую работу и быстро реагировать. Таким образом, присутствует большее количество митохондрий, так что потребность клеток в энергии для выполнения своей специфической функции выполняется. У человека эритроциты не содержат митохондрий, но сердце, почки, поджелудочная железа и мышечные клетки содержат сотни или даже тысячи митохондрий. Подробнее »

Почему мышечные клетки сокращаются?

Почему мышечные клетки сокращаются?

Мышцы предназначены для сокращения. Мышцы бывают двух типов: добровольные и непроизвольные. Мышцы состоят из множества единиц, называемых саркомерами. Каждый саркомер содержит два сократительных белка - актин и миозин. Когда ионы кальция доступны в саркомере из-за взаимодействия актиновых и миозиновых филаментов саркомера сокращается. На самом деле этот процесс сложен. Но вкратце мышцы предназначены для сокращения. Подробнее »

Почему мышцы работают в парах?

Почему мышцы работают в парах?

Все сделано таким образом, чтобы обеспечить плавное движение. Мышцы работают парами, а иногда и больше, чем парами (2), потому что это делает движение плавным. Мышца, которая делает движение, называется первичным двигателем, в то время как другая называется антагонистом, и она сопротивляется движению. Он медленно «отпускает». Таким образом, движение не прерывисто. Часто задействуются другие мышцы, особенно если сустав сложный, такой как плечевой или коленный сустав. Есть также помощники первопроходца, которых вызывают, когда требуется больше силы. Иногда сустав должен удерживаться на месте, и мышцы, называемые фи Подробнее »

Почему мутации в генах влияют на признаки?

Почему мутации в генах влияют на признаки?

Гены, затронутые мутациями, изменили структуру ферментов, что в конечном итоге влияет на экспрессию определенных признаков. Последовательность генов, то есть структуры ДНК, определяет последовательность аминокислот в первичном белке. Первичные белки, наконец, образуют ферменты. Ферменты являются биокатализатором и помогают выражать признаки в организмах, вызывая химический процесс этого признака. Измененные биокатализаторы работают по-разному и влияют на проявление нормальных признаков. Спасибо, доктор B K Мишра, Индия Подробнее »

Почему несосудистым растениям нужна влага?

Почему несосудистым растениям нужна влага?

Недостаток сосудистой ткани, которая требует поддержания тесного контакта с водой для предотвращения высыхания. 1. Тело растения, которое наиболее очевидно у несосудистых растений, относится к поколению гаметофитов. Геометрия гаметофета гаплоидная. 2. Несосудистые растения растут во влажной среде. Это связано с отсутствием сосудистой ткани, которая требует поддержания тесного контакта с водой для предотвращения высыхания. Подробнее »

Почему у одинаковых близнецов не всегда одинаковые умственные или физические состояния?

Почему у одинаковых близнецов не всегда одинаковые умственные или физические состояния?

Идентичные близнецы имеют одинаковую генетическую структуру. Физические условия могут быть разными, потому что это экспрессия генов. Идентичные близнецы имеют одинаковую генетическую структуру. Это называется природой близнеца. Воспитание - это условия, при которых развиваются близнецы. Много исследований сделано на разделенных идентичных близнецов в раннем детстве. Они могут не иметь одинаковых физических и умственных способностей. Природа и воспитание развивают малыша. Подробнее »

Почему растения в океане не живут в афотической зоне?

Почему растения в океане не живут в афотической зоне?

Недостаточно света или вообще нет, чтобы пройти процесс фотосинтеза. Холод и высокое давление являются неблагоприятной средой для растений. Большинство миллионов или около того видов растений должны пройти процесс фотосинтеза, чтобы «создать» химическую энергию для растения. Для фотосинтеза требуется солнечный свет, а в афотической зоне солнечного света для фотосинтеза практически нет. Это является ключевым для многих растений и служит основным фактором. Тем не менее, некоторые растения приспособились не полагаться на фотосинтез и развивать паразитическое поведение. Неспособные подвергнуться фотосинтезу, растения Подробнее »

Почему органические соединения имеют более высокую температуру плавления и температуру кипения, чем неорганические соединения?

Почему органические соединения имеют более высокую температуру плавления и температуру кипения, чем неорганические соединения?

Органические соединения не имеют более высокой температуры плавления и кипения, чем неорганические соединения. Это из-за разницы в химических связях. Неорганические соединения в основном состоят из прочных ионных связей, которые дают им очень высокую температуру плавления и кипения. С другой стороны, органические соединения состоят из сравнительно слабых ковалентных связей, что является причиной их низкой температуры плавления и кипения. Подробнее »

Почему организмы иногда вынуждены бороться за ресурсы?

Почему организмы иногда вынуждены бороться за ресурсы?

Организмам всегда приходится конкурировать за ресурсы. Организмы производят гораздо больше потомства, чем может выдержать окружающая среда. Организмы конкурируют не только с организмами того же вида, но и с другими организмами других видов. Там никогда не бывает достаточно еды или места для поддержки всех организмов в данной среде. Организмы должны конкурировать за ресурсы, необходимые для выживания и размножения. Это один из принципов дарвиновской эволюции. Организмы, которые не в состоянии успешно завершить бог, вымерли. История жизни, кажется, история вымирания. Ясно, что организмы конкурируют, а те, которые не в состоя Подробнее »

Зачем людям нужна универсальная система именования организмов?

Зачем людям нужна универсальная система именования организмов?

На самом деле просто следить за всем. Ответ на этот вопрос заключается в том, что нам на самом деле не нужна универсальная система, но она просто упрощает отслеживание видов, которые мы обнаруживаем и изучаем. Думайте об этом как о попытке поговорить с четырьмя людьми, но вы говорите по-английски, а они говорят по-французски, по-немецки, по-итальянски и по-шведски. Никто не мог понять друг друга. Если бы вы все просто говорили на одном языке, разговор был бы намного проще. Универсальная система именования организмов означает, что когда люди из разных мест говорят о своих исследованиях, все знают, к какому виду относятся. И Подробнее »

Почему периферические нейроны имеют длинные аксоны?

Почему периферические нейроны имеют длинные аксоны?

Потому что клетки тела находятся в спинном мозге. Это связано с тем, как строятся нервные клетки и как они обрабатывают сигналы. Изображение ниже показывает анатомию одной нервной клетки. Дендриты получают сигнал и передают его аксону. Аксон доставляет сообщение к цели нервной клетки. Большинство клеточных тел нервов человека расположены в головном мозге и в спинном мозге. Аксоны должны быть длинными, чтобы достигать каждой части вашего тела из центральных регулирующих мест в мозге и позвоночнике. Итак, представьте, что вы хотите пошевелить большим пальцем. Ваш мозг будет отправлять сообщение через ряд нервных клеток вплот Подробнее »

Почему клетки растений, которые переносят воду против силы тяжести, содержат гораздо больше митохондрий, чем другие клетки растений?

Почему клетки растений, которые переносят воду против силы тяжести, содержат гораздо больше митохондрий, чем другие клетки растений?

Этот специфический процесс требует энергии и АТФ в митохондриях обеспечивает энергию. Процесс транспортировки воды против силы тяжести называется активным транспортом, так называемым, потому что для этого требуется энергия (в отличие от пассивного транспорта, который происходит естественным путем). Теперь молекула, которая обеспечивает клетки энергией, называется АТФ (аденозинтрифосфат), который находится в митохондриях. Таким образом, клетки, которые используют активный транспорт, нуждаются в большем количестве митохондрий, чтобы у них была энергия, необходимая для процесса. Подробнее »

Зачем растениям нужны и хлоропласты, и митохондрии?

Зачем растениям нужны и хлоропласты, и митохондрии?

Хлоропласт для приготовления пищи и митохондрии для дыхания. Хлоропласты присутствуют в фотосинтезирующих растениях и отвечают за приготовление пищи для растения. Кислород выделяется из хлорофилла при приготовлении пищи, и эта пища также используется самими растениями. С другой стороны, митохондрии, также известные как энергетический центр клетки, используют этот кислород для создания АТФ, который используется для различных целей, таких как активный транспорт, высвобождение минералов и многое другое в растениях. Таким образом, хлорофилл производит кислород, а митохондрии его используют. Важно отметить, что растения нуждают Подробнее »

Зачем растениям клетка мезофилла? Какова его цель и патология?

Зачем растениям клетка мезофилла? Какова его цель и патология?

Мезофилл растения осуществляет фотосинтез. Существует два основных типа клеток мезофилла у растений - губчатый и частокол. Мезофилл просто относится к тому факту, что это внутренний материал листа - между двумя слоями эпидермиса. Задачей мезофилла является обеспечение пищи растением посредством фотосинтеза. Клетки Palisade отвечают за фотосинтез и поэтому содержат много хлоропластов. Они высокие и тонкие, так что партии могут быть упакованы в небольшое пространство, а хлоропласты расположены в верхней части листа для оптимизации поглощения света. Губчатый мезофилл состоит из клеток, которые также фотосинтезируют, но эта об Подробнее »

Почему растениям нужен солнечный свет?

Почему растениям нужен солнечный свет?

Растения используют солнечный свет для производства энергии, которая питает производство органических соединений, известных как глюкоза, которые растение может использовать в качестве пищи. Долго; не читал: растения используют солнечный свет для возбуждения электронов в хлоропласте, которые приводят в действие производство энергии. Эти энергии используются, чтобы сделать простой сахар под названием глюкоза и использовать его в качестве энергии для своих задач. Растения используют солнечный свет, чтобы пройти фотосинтез. Уравнение для фотосинтеза таково: 6H_2O + 6CO_2 => C_6H_12O_6 + 6O_2 Эта формула может показаться сло Подробнее »

Почему растения нуждаются в фотосинтезе и клеточном дыхании?

Почему растения нуждаются в фотосинтезе и клеточном дыхании?

Энергия света накапливается в химической энергии, в то время как эта энергия используется в дыхании. 1. Во время фотосинтеза зеленое растение потребляет воду, углекислый газ и энергию света, а также вырабатывает глюкозу и кислород. Энергия света накапливается в химической энергии. 2. Глюкоза важна для дыхания. Это необходимо для клеточного дыхания и освобождения энергии. Подробнее »

Почему у прокариотических клеток нет ядра?

Почему у прокариотических клеток нет ядра?

Самый простой ответ будет то, что они не нужны. Поскольку прокариоты эволюционировали первыми, может быть более уместно спросить, почему у эукариотических клеток есть ядро? Нажмите здесь, чтобы увидеть больше Эта статья предполагает, что эволюция ядерной мембраны позволила отделить процессы трансляции от транскрипции. Это позволило лучше контролировать эти две ключевые функции ячеек. Я также предположил бы, что ядро полезно, чтобы содержать многочисленные хромосомы, найденные в эукариотах. Это не проблема для прокариот, которые имеют только одну петлю ДНК (см. Здесь). Подробнее »

Почему эритроциты не имеют ядра?

Почему эритроциты не имеют ядра?

Гемоглобин и диффузия. Эритроциты адаптировали эту характеристику (без ядра) по нескольким причинам. Это просто позволяет эритроцитам иметь больше гемоглобина. Чем больше у вас гемоглобина, тем больше молекул кислорода вы можете нести. Следовательно, это позволяет РБК передавать больше кислорода.Недостаток ядра в эритроцитах также позволяет клетке иметь уникальную двояковогнутую форму, которая помогает с диффузией. Подробнее »

Почему ученые изменяют только одну переменную в контролируемом эксперименте?

Почему ученые изменяют только одну переменную в контролируемом эксперименте?

Чтобы посмотреть на влияние изменений этой переменной на результаты эксперимента. Если в эксперименте изменяется более одной переменной, ученый не может связать изменения или различия в результатах с одной причиной. Посмотрев и изменив одну переменную за раз, результаты можно напрямую отнести к независимой переменной. Таким образом, приходит к выводу о связи между переменной и результатами, независимо от того, является ли связь корреляцией или причиной. Подробнее »

Почему ученые считают, что первыми живыми клетками, появившимися на Земле, были, вероятно, анаэробные гетеротрофы?

Почему ученые считают, что первыми живыми клетками, появившимися на Земле, были, вероятно, анаэробные гетеротрофы?

В атмосфере не было кислорода, поэтому она создала среду, в которой могли существовать только анаэробные организмы. Они не могли добывать себе пищу из-за присутствия в атмосфере озерного кислорода. В период архей, произошедший 3,4 миллиарда лет назад после того, как аминокислоты выработали первые живые клетки, прокариоты без ядер, с простым дизайном и без органелл. Согласно Миллеру Юри и Сагану, эти клетки были анаэробными, так как в атмосфере не было кислорода, и они были гетеротрофами, использующими ферментацию в качестве процесса для получения энергии из молекул, образованных теплом и светом в ранней атмосфере, поэтому Подробнее »

Почему некоторые люди спорят о сохранении мест обитания?

Почему некоторые люди спорят о сохранении мест обитания?

Биоразнообразие Биоразнообразие определяется как разнообразие жизни на Земле, ака, сколько различных видов растений, животных и т. Д. Существует на Земле. Из-за утраты мест обитания многие виды животных и растений различаются, поскольку многие животные и растения могут процветать только в определенном климате, районе или среде обитания или требовать наличия определенных продуктов питания или условий. Это большая часть того, почему многие виды вымирают. Теперь, почему биоразнообразие важно для нас, людей? Проще говоря, потеря биоразнообразия может иметь серьезные последствия для нашей окружающей среды, и люди во многом пола Подробнее »

Почему почки фильтруют кровь?

Почему почки фильтруют кровь?

Почки фильтруют кровь и в процессе удаляют отходы и лишние вещества для выработки мочи. Функциональной единицей почки является нефрон. В процессе ультрафильтрации клетки, белки и другие крупные молекулы фильтруются и возвращаются в кровь. Остаток фильтрата напоминает плазму, но лишен белков крови. Состав этого фильтрата изменяется, так как в него выделяются определенные вещества, и также происходит селективная реабсорбция воды. Получающаяся жидкость называется мочой. Подробнее »

Почему фосфолипиды, окружающие клетку, образуют бислой?

Почему фосфолипиды, окружающие клетку, образуют бислой?

Именно форма и амфипатическая природа молекул липидов заставляют их самопроизвольно образовывать бислои в водных средах. Наиболее распространенными мембранными липидами являются фосфолипиды. Они имеют полярную головную группу и два гидрофобных углеводородных хвоста. Хвосты обычно представляют собой жирные кислоты, и они могут различаться по длине. Гидрофильные молекулы легко растворяются в воде, потому что они содержат заряженные группы или незаряженные полярные группы, которые могут образовывать либо благоприятные электростатические взаимодействия, либо водородные связи с молекулами воды. Гидрофобные молекулы нерастворимы Подробнее »

Почему корни растений обычно выглядят белыми, а не зелеными?

Почему корни растений обычно выглядят белыми, а не зелеными?

Прямой ответ: корень не содержит хлорофилла. Как мы знаем, листья получают солнечный свет и преобразуют свет в крахмал, и причина, по которой большинство листьев выглядят зелеными, заключается в том, что они содержат хлорофилл. Хлорофилл может поглощать солнечный свет и превращать его в крахмал. И солнечный свет состоит из огней разных цветов (цвет света определяется их частотами), хлорофилл не может поглотить все солнечные лучи, одна частота, которую он не может поглотить, это зеленая частота. Эти огни отражаются в ваших глазах, поэтому большинство листьев выглядят как зеленые. Поскольку корни находятся под землей, и они Подробнее »

Зачем нам нужен натрий?

Зачем нам нужен натрий?

Натрий помогает нервным импульсам, регулирует кровоток и давление и помогает поддерживать баланс жидкости в организме. Несмотря на плохую репутацию натрия для того, чтобы вызвать высокое кровяное давление и инсульты, среди прочего, натрий фактически необходим для жизни. Натрий является причиной, по которой наши мышцы могут сокращаться, а сообщения между нервами и мышечными волокнами передаются. Он даже защищает нас от обезвоживания, поскольку помогает поддерживать нормальный баланс жидкости. Мало того, это помогает поддерживать кровяное давление и поддерживает его прохождение через наше тело. Подробнее »

Почему мы изучаем биологию клеток?

Почему мы изучаем биологию клеток?

Клетки являются строительными блоками жизни. Понимание и изучение клеток способствует изучению других биологических процессов в дальнейшем. Поскольку клетки являются наименьшими единицами жизни, все организмы состоят из одной или нескольких клеток. Понимание клеток используется в дальнейшем при изучении таких процессов, как поглощение, способ передачи электрических сигналов, секреция, почему некоторые вещи, такие как недостаток кислорода, могут стать причиной смерти и т. Д. Подробнее »

Почему мы используем отрицательный контроль в ПЦР?

Почему мы используем отрицательный контроль в ПЦР?

Смотри ниже ПЦР работает от шаблонной ДНК. Допустим, вы тестируете на ВИЧ (ВИЧ - это РНК-вирус, но когда он попадает в клетку, он превращается в ДНК ... так что в зараженной клетке будет ДНК ВИЧ). Праймеры, которые вы используете, сделают продукт (ампликон), который соответствует части ДНК ВИЧ. Если вы видите этот ампликон, значит, у вас есть последовательность ВИЧ ... но если у вас нет отрицательного контроля, у вас может быть заражение. ПЦР чрезвычайно сентиментален. Есть много растворов, используемых в ПЦР (вода, буфер, дНТФ, фермент) ... и все они могут легко загрязниться ДНК из других образцов или даже из ампликона, к Подробнее »

Зачем вам нужно проводить ПЦР на ДНК-доказательствах с места преступления?

Зачем вам нужно проводить ПЦР на ДНК-доказательствах с места преступления?

Это увеличивает количество доступной ДНК. Хотя нет необходимости проводить полимеразную цепную реакцию (ПЦР) на каждом образце ДНК, найденном на месте преступления, он часто используется судебно-медицинскими экспертами, поскольку он усиливает ДНК in vitro. Это просто означает, что из крошечных образцов, которые могут быть найдены на месте преступления, ученые могут усилить их и дать больше работы в лаборатории, чтобы идентифицировать вовлеченных людей. Подробнее »

Почему азотный цикл важен для жизни? + Пример

Почему азотный цикл важен для жизни? + Пример

Азотный цикл важен, потому что все живые существа нуждаются в азоте. Азот необходим для всего живого. Он является компонентом ДНК и РНК, белков, АТФ и хлорофилла в растениях. Нарушение азотного цикла может привести к ряду негативных последствий. Например, эвтрофикация вызвана избытком азота в водных системах. Увеличение атмосферного азота может способствовать кислотным дождям. Большинство экосистем хорошо адаптированы к низким уровням азота, потому что, естественно, большинство азота биологически недоступно. Когда люди резко увеличивают количество доступного азота, несмотря на выхлопные газы автомобилей, удобрения и т. Д., Подробнее »

Почему падают капли воды сферические?

Почему падают капли воды сферические?

Это не так. Первоначально капли воды образуются в виде сфер, так как форма - это то, что ожидается при равномерном давлении и поверхностном натяжении, но если капля воды падает только на очень короткое расстояние, капли воды не остаются сферическими. Если вы посмотрите на снимки крупным планом, сделанные с каплями дождя, то увидите, что небольшие капли дождя сглаживаются на дне, тогда как капли большего размера начинают принимать форму парашюта. Это все из-за трения воздуха. Я пытался найти хорошие фотографии, но это не так просто. Однако здесь есть одна из нескольких различных форм. http://news.sciencemag.org/2009/07/how- Подробнее »

Почему GAPDH используется в Western Blot? + Пример

Почему GAPDH используется в Western Blot? + Пример

GAPDH часто используется в качестве контроля загрузки. В Вестерн-блоттинге мы часто используем GAPDH в качестве контроля загрузки. Это означает, что, исследуя GAPDH, мы можем проверить, что у нас есть загруженное эквивалентное количество белков на разных дорожках блота. Пример использования - скажем, у нас есть заболевание, которое, по нашему мнению, вызывает повышение уровня определенного белка в клетке. Мы собирали образец из «здоровых» клеток и другой образец из «больных» клеток. Затем мы загружали эквивалентные количества белка в обоих образцах на гель для вестерн-блоттинга. После исследования блота Подробнее »

Почему темпы роста численности населения увеличились?

Почему темпы роста численности населения увеличились?

Численность населения росла в геометрической прогрессии, достигая максимального процента в 2,2 процента в год в 1962-1963 годах. Ежегодный прирост населения в мире сейчас составляет 1,1%. Темпы роста численности населения увеличились в основном за счет развития медицинской науки и сразу после открытия антибиотиков. К середине двадцатого века уровень смертности неожиданно снизился, включая уровень детской смертности, но уровень рождаемости оставался очень высоким, как и раньше. Достижения в области науки и техники также означали наличие большего количества продуктов на тарелке, улучшение санитарных условий, улучшение службы Подробнее »

Почему абиогенез считается отличным от эволюции?

Почему абиогенез считается отличным от эволюции?

Потому что они. Теория - это идея, которая была доказана вне всякого сомнения и ни разу не опровергнута, но также обладает объяснительной и предсказательной силой. Это НЕ является синонимом предположения, гипотезы, гипотезы, предположения или предположения. Абиогенез - это идея, которая пытается объяснить, как возникла жизнь небиологического происхождения. Пока что это всего лишь гипотеза, поскольку мы еще не нашли способ проверить это.Эволюция, как и гравитация, является теорией, и она имеет дело исключительно с тем, что происходит с жизнью, когда она приспосабливается к ее постоянно меняющимся условиям. Когда жизнь прису Подробнее »

Почему аэробное дыхание важно для нас?

Почему аэробное дыхание важно для нас?

Он производит больше АТФ. Наши клетки метаболизируют сахара и питательные вещества, чтобы обеспечить себя энергией. В митохондриях клетки подвергаются клеточному дыханию, когда глюкоза, которую мы потребляем из пищи, расщепляется многими циклами (гликолиз, цикл Кребса и т. Д.). Во время этих процессов наши клетки могут подвергаться аэробному или анаэробному дыханию. Когда это возможно, организм предпочитает аэробное дыхание, потому что это позволяет митохондриям производить больше АТФ для клетки, чем если бы в ней не было кислорода или он был в кислородном состоянии. Подробнее »

Почему тело Гольджи похоже на почтовое отделение?

Почему тело Гольджи похоже на почтовое отделение?

Аппарат Golgy помогает в перемещении пузырьков в конечный пункт назначения. 1. Тела Голги считаются почтовым отделением, потому что перевозят материалы до места назначения. Молекулы упакованы в пузырьки. Везикулы работают как транспортный конверт для клетки. 2. Упакованные пузырьки перемещаются в аппарат Гольджи. Golgi открывает эти пакеты и изменяет содержимое до их окончательной формы и помогает в конечном пункте назначения. Подробнее »

Почему АТФ такая хорошая молекула для стимулирования клеточной биоэнергетики?

Почему АТФ такая хорошая молекула для стимулирования клеточной биоэнергетики?

В организме молекулы АТФ используются в качестве запаса энергии в клетках для обмена веществ. 1. Биоэнергетика - это область в биохимии и клеточной биологии, которая связана с потоком энергии через жизнь. В организме молекулы АТФ используются в качестве запаса энергии в клетках для обмена веществ. 2. В ходе реакции необходимо вводить энергию, эта энергия активации выводит реагенты из стабильного состояния, Подробнее »

Почему бактериальная трансформация важна?

Почему бактериальная трансформация важна?

Трансформация является одним из многих современных способов создания рекомбинантной ДНК, в которой гены из двух разных источников объединяются и помещаются в одну молекулу или организм. Ученые смогли искусственно стимулировать бактерии поглощать определенные выбранные гены, а затем включать их в свой геном. Эти трансгенные бактерии могут экспрессировать чужеродные гены путем производства белков и массового их производства. Это возможно благодаря их способности быстро и точно клонировать себя. Некоторые виды трансгенных бактерий, грибов и других микробов используются для разложения многих видов мусора и расщепления нефтепро Подробнее »

Почему используется бактериальная трансформация?

Почему используется бактериальная трансформация?

Бактериальная трансформация является одним из многих современных способов создания рекомбинантной ДНК, в которой гены из двух разных источников объединяются и помещаются в одну молекулу или организм. Бактериальные превращения часто используются в медицине и биоремедиации.Ученые-медики смогли искусственно стимулировать бактерии поглощать определенные выбранные гены, а затем включать их в свой геном. Эти трансгенные бактерии могут экспрессировать чужеродные гены путем производства белков и массового их производства благодаря своей способности быстро и точно клонировать себя. Биоремедиация Это использование некоторых типов тр Подробнее »

Почему биномиальная номенклатура полезна? + Пример

Почему биномиальная номенклатура полезна? + Пример

Потому что он дает разные имена, данные видам в роду. В иерархии таксономии эти два вида и рода являются самыми нижними. Теперь, что я имею в виду под разными именами, я имею в виду следующее: возьмите это из этого примера. Давайте попробуем Бактерии из 2 видов в роду Staphylococcus. Staphylococcus aureus - это бактерия, обычно связанная с пищевым отравлением. На микроскопе они выглядят так. Они похожи на гроздь винограда. Давайте сравним другую бактерию того же рода, стафилококк. Staphylococcus epidermidis - это бактерия, обычно ассоциируемая с инвазией протезных частей, имплантированных в организм, например, протезов сер Подробнее »

Почему биоэнергетика важна?

Почему биоэнергетика важна?

Биоэнергетика является активной областью биологических исследований, которая включает изучение превращения энергии в живых организмах и изучение нескольких клеточных процессов. Это касается энергии, участвующей в создании и разрыве химических связей в молекулах, обнаруженных в биологических организмах. Роль энергии является фундаментальной для биологических процессов, таких как рост, развитие и обмен веществ. Клеточные процессы, такие как клеточное дыхание, метаболические и ферментативные процессы, приводят к выработке и использованию энергии в форме молекул АТФ. Способность извлекать энергию из различных метаболических пу Подробнее »

Почему двуокись углерода так важна для удаления из кровотока?

Почему двуокись углерода так важна для удаления из кровотока?

Углекислый газ или CO ^ 2 важен в той мере, в какой он токсичен для организма, и его необходимо удалить из кровотока, прежде чем он достигнет вредного уровня. Удаление диоксида углерода осуществляется путем газообмена в легких между альвеолами и капиллярами (крошечными кровеносными сосудами), который затем выделяется в выдохе с другими неиспользованными газами, такими как азот (78%) и аргон (0,93%), которые составляют в общей сложности 78,93% атмосферы Земли. Надеюсь это поможет! -С. паломник Подробнее »

Почему передача сигналов клетки важна? + Пример

Почему передача сигналов клетки важна? + Пример

Это необходимо для общения с другими клетками. См. Ниже. Если ячейки не передают сигналы друг другу, информация не распространяется среди окружающих ячеек. Взять, к примеру, систему защиты человека. Для распознавания разных вирусов вирусные белки «хранятся» в организме. В этой большой и сложной системе клетки должны обмениваться информацией об этих вирусных белках. Иногда сигналы (цитокины) высвобождаются клеткой, чтобы активировать другую клетку для выполнения определенного действия. Это может быть что угодно и отличается от клетки к клетке. Видите это, как будто у вас есть группа людей в здании, которое горит. Подробнее »

Почему правило чаргаффа важно для ДНК?

Почему правило чаргаффа важно для ДНК?

Правило Чаргаффа гласит, что ДНК из любой клетки любого организма имеет соотношение пиримидиновых и пуриновых оснований 1: 1 и, более конкретно, что количество гуанина, пуринового основания, равно цитозину, пиримидиновому основанию; и количество аденина, пуринового основания, равно тимину, пиримидиновому основанию. Таким образом, пара оснований состоит из основания пиримидина и основания пурина. Этот паттерн обнаруживается в обеих цепях ДНК и отвечает за правило спаривания оснований, которое гласит, что аденин всегда спаривается с тимином, а гуанин всегда спаривается с цитозином. Азотистые основания спариваются друг с друг Подробнее »

Почему классификация важна в биологии?

Почему классификация важна в биологии?

Это позволяет эффективно изучать организмы. Если бы мы классифицировали организмы по группам, основываясь на их происхождении, характеристиках, эволюционных особенностях и т. Д., Нам было бы намного легче изучить их подробно. Это как сортировка ваших школьных заданий. Возможно, вы захотите сгруппировать похожие предметы, и вы сможете найти все гораздо быстрее. То же самое касается биологии. Когда существуют миллионы видов организмов, их объединение может помочь изучить их намного быстрее и проще. Подробнее »

Почему сплоченность важна в биологии? + Пример

Почему сплоченность важна в биологии? + Пример

Сплоченность - это свойство жидкости оставаться вместе.Это важно во многих частях биологии, например, при транспортировке воды ко всем листьям дерева. Сплоченность вызвана взаимодействиями между молекулами одного и того же типа. Если мы говорим об адгезии, мы имеем в виду привлекательные взаимодействия между различными типами молекул. Легко визуализировать сплоченность, поскольку она вокруг нас! Просто посмотрите на эту картинку ниже капли, слипшейся, а не растекающейся в равной степени. Этот эффект вызван взаимодействиями между молекулами. Одним из типов этих взаимодействий является водородная связь, образованная между во Подробнее »

Почему компартментализация в эукариотических клетках важна?

Почему компартментализация в эукариотических клетках важна?

Концентрация реагентов, организация Каждая часть клетки старается использовать как можно меньше энергии, а также не тратить ничего, поэтому высвобождение сгустка кальция или глюкозы или чего-либо еще и обеспечение того, чтобы он направлялся прямо туда, куда нужно, имеет решающее значение , Тем более, что реакции имеют тенденцию совмещать друг друга. Вы также хотите, чтобы было нужное количество, чтобы начать реакцию, а не случайно участвовать в другой реакции. Подробнее »

Почему пересечение важного источника генетической изменчивости?

Почему пересечение важного источника генетической изменчивости?

Вы получаете новые генетические комбинации. Что происходит, так это то, что перед началом собственно митоза хромосомы родительского и хромосомы родительского двух находятся вместе. Затем сестринские хроматиды начнут менять биты. Обмен не всегда одинаков. Одна хроматида могла иметь 1/4 других родителей, 1/2 других родителей, 1/28 других родителей. Единственное, что является четным, это то, что обменивается на другую сестринскую хроматиду. Так что если у 1 есть 1/4 из 2, у 2 - 1/4 из 1. Просто представьте, что вы обменяли кусок шоколада с другом. У вас обоих все еще есть целый бар, только один кусочек или два - другой вкус. Подробнее »

Почему ДНК называют планом жизни?

Почему ДНК называют планом жизни?

ДНК называется планом жизни, потому что она содержит инструкции, необходимые для роста, развития, выживания и размножения организма. ДНК делает это, контролируя синтез белка. Белки выполняют большую часть работы в клетках и являются основной единицей структуры и функции в клетках организмов. Подробнее »

Почему профилирование ДНК противоречиво?

Почему профилирование ДНК противоречиво?

Лично я не считаю, что профилирование ДНК - плохая вещь, но спор заключается в том, что ученые могут иметь дело с данными и ДНК неправильно. Критика профилирования ДНК связана с интерпретациями ученых. «Особенно, когда речь идет о статистических проблемах (включая соответствующие области популяционной генетики в области статистики)». Проверьте этот сайт для получения дополнительной информации. Отпечатки ДНК: обзор противоречий в JSTOR Подробнее »

Почему профилирование ДНК важно?

Почему профилирование ДНК важно?

Он определяет подозреваемых в случае преступления, сравнивая ДНК со сцены с ДНК подозреваемого. 1. Профилирование ДНК - это механизм проверки. Этот тест помогает идентифицировать и оценить генетическую информацию в ДНК. 2. Он определяет подозреваемых в случае преступления, сравнивая ДНК с места происшествия с ДНК подозреваемого. 3. Генетические недостатки также идентифицированы. Подробнее »

Почему экологическая преемственность важна?

Почему экологическая преемственность важна?

Зрелое сообщество имеет большее разнообразие, большую органическую структуру и сбалансированные потоки энергии. 1. Экологическая последовательность включает этапы пионерских растений (лишайники и мхи), трав, кустарников, трав и деревьев. 2. Животные начинают есть пищу. 3. Полностью функционирующая экосистема достигла кульминации сообщества. 4. Зрелое сообщество имеет большее разнообразие, большую органическую структуру и сбалансированные потоки энергии. 5. Принципы экологической преемственности имеют огромное значение для человечества. Подробнее »

Почему исследования эмбриональных стволовых клеток противоречивы?

Почему исследования эмбриональных стволовых клеток противоречивы?

Спор о стволовых клетках заключается в рассмотрении этики исследований, связанных с разработкой, использованием и уничтожением человеческих эмбрионов. Большинство дебатов, касающихся эмбриональных стволовых клеток человека, касаются следующих вопросов: 1) какие ограничения должны быть сделаны в исследованиях с использованием этих типов клеток. 2) уничтожить ли эмбрион, если он способен излечить бесчисленное количество пациентов. Однако некоторые исследования стволовых клеток работают над разработкой методов выделения стволовых клеток, которые являются такими же мощными, как эмбриональные стволовые клетки, но не требуют чел Подробнее »

Почему исследование эмбриональных стволовых клеток хорошо?

Почему исследование эмбриональных стволовых клеток хорошо?

Эмбриональные стволовые клетки - это клетки, полученные из недифференцированных внутренних клеток человеческого эмбриона. Эмбриональные стволовые клетки человека являются плюрипотентными, то есть они способны расти и дифференцироваться. Эмбриональные клетки человека также могут образовывать дифференцированную ткань in vitro. Это позволяет использовать их в качестве полезных инструментов для исследований. Из-за своей пластичности и потенциально неограниченной способности к самообновлению были предложены методы лечения эмбриональных стволовых клеток для регенеративной медицины и замены тканей после травмы или заболевания. За Подробнее »

Почему исследование эмбриональных стволовых клеток не так?

Почему исследование эмбриональных стволовых клеток не так?

Использование человеческих эмбриональных стволовых клеток вызывает этическую озабоченность, поскольку эмбрионы на стадии бластоцисты разрушаются в процессе получения стволовых клеток. Эмбриональные стволовые клетки представляют собой стволовые клетки, полученные из недифференцированных внутренних клеток человеческого эмбриона. Эти клетки могут образовывать разнообразные дифференцированные ткани in vitro. Из их свойств предполагается, что они являются плейрипотентными. Однако главная проблема по-прежнему заключается в том, что это связано с развитием, использованием и уничтожением человеческих эмбрионов. Большинство дебатов Подробнее »

Почему активность фермента похожа, но не совсем похожа на «замок» и «ключ»?

Почему активность фермента похожа, но не совсем похожа на «замок» и «ключ»?

Ферментативный катализ подобен, но не точно смоделирован механизмом замка и ключа по энергетическим причинам.Как объяснила Виви, специфичность фермента, то есть способность фермента связывать только правильные субстраты, обусловлена формой, которая почти идеальна для одного конкретного типа молекулы. В этом смысле субстрат, вставляемый в фермент, подобен ключу, вставляемому в замок. Аналогия не идеальна, потому что на самом деле фермент обладает самой высокой аффинностью связывания, то есть наилучшим образом подходит не для субстрата, а для тесно связанного промежуточного переходного состояния, которое субстрат принимает, Подробнее »

Почему получение электронов называется восстановлением? + Пример

Почему получение электронов называется восстановлением? + Пример

На заре химии окисление определялось как прирост атомов кислорода, а восстановление - это потеря атомов кислорода. Например, «HgO» разлагается при нагревании до ртути и кислорода: «2HgO» «2Hg» + «O» _2 Говорят, что «Hg» снижается, потому что он теряет атом кислорода. В конце концов, химики поняли, что реакция включала перенос электронов из «О» в «Hg». «O» ^ (2-) «O» + «2e» ^ (-) «Hg» ^ (2+) + 2 «e» ^ (-) «Hg» «Hg» ^ (2+) + «O» ^ (2-) «HgO» Так как «Hg» Подробнее »

Почему генетически модифицированная пища противоречива?

Почему генетически модифицированная пища противоречива?

Генетически модифицированная (ГМ) пища противоречива, потому что невозможно доказать отрицательность. У публики много забот о ГМ-продуктах. Употребление ГМ пищи может быть вредным для человека в краткосрочной перспективе. Существует широкий научный консенсус в отношении того, что ГМ-продукты не представляют большего риска для здоровья человека, чем обычные продукты питания. Но новая генетически модифицированная пища может сделать это ... Потребление генетически модифицированных продуктов может оказать долгосрочное влияние на здоровье человека. Там не было времени, чтобы доказать или опровергнуть это. Контроль за поставками Подробнее »

Почему производится генетически модифицированная пища? + Пример

Почему производится генетически модифицированная пища? + Пример

Генетически модифицированные продукты производятся для улучшения натурального продукта. Есть много способов, которыми оригинальный натуральный продукт может быть генетически улучшен. Например, в золотом рисе есть ген, вросший в рис, который строит белки. У встречающегося в природе риса мало или нет белков. Во многих странах диета, построенная вокруг риса, является дефицитом белка. Генетически модифицированный рис помогает решить эту проблему. Некоторые виды пшеницы уязвимы для грибка. (ржавчина) Ген, который программирует антигрибковый белок, может быть встроен в ген, уменьшая необходимость химического контроля грибка. Это Подробнее »

Почему используется генетически модифицированная пища? + Пример

Почему используется генетически модифицированная пища? + Пример

Множество причин - в основном, чтобы накормить нас всех. Генетически модифицированные продукты питания подпадают под ветвь ГМО - генетически модифицированных организмов. Есть много преимуществ, но потенциальная опасность от потребления ГМО - вот почему мы их используем. Я пойду по основным. Если вы зайдете в свой супермаркет и купите продукты в разделе свежих фруктов, 90% + продуктов питания были генетически модифицированы. Это потому, что человеческое население растет, и нам нужно больше еды, чтобы накормить всех нас. Таким образом, метод модификации ДНК пищи позволяет получить более крупные плоды, быстрое размножение и б Подробнее »

Почему генетический дрейф более вероятен в популяции с небольшим количеством членов?

Почему генетический дрейф более вероятен в популяции с небольшим количеством членов?

Благоприятные изменения в большой популяции, вероятно, будут поглощены до такой степени, что они окажут незначительное влияние на большую популяцию. Существует ряд возможных вариаций генетического состава большинства популяций. Эти вариации сохранились в популяции. Например, цвет кожи у людей контролируется по меньшей мере семью разными генами. Существует случайная сортировка этих генетических факторов. Некоторые люди в одной семье имеют разные цвета кожи. Скрещивание приведет к усреднению этих вариаций в большой популяции. В небольшом населении различия имеют больше шансов на сохранение. Например, появление белой кожи име Подробнее »

Почему генетический дрейф нежелателен в популяции?

Почему генетический дрейф нежелателен в популяции?

Генетический дрейф встречается во всех популяциях. Давайте посмотрим на семена кукурузы: это может быть нежелательно, если в результате получаются гены, которые бесполезны. Если популяция (урожай кукурузы) имеет большие и полные колосья, особи с меньшим количеством ядер не будут желательны. Они не могут быть использованы в качестве семян кукурузы на следующий год. Если этот дрейф продолжается и появляется все больше и больше нежелательных ушей, все поле должно быть распахано. Фермер будет искать стабильные и однородные уши. Некоторые штаммы могут не сработать, и придется использовать новые сорта. Эти вещи требуют времени, Подробнее »

Почему генетические изменения важны для живых организмов?

Почему генетические изменения важны для живых организмов?

Генетическая изменчивость очень важна в генетическом коде, потому что мы и все животные были бы невероятно восприимчивы к генетическим болезням, если бы они не изменялись. Генетическая болезнь главным образом вызвана знакомством с генетическим кодом. Я не могу вспомнить год, но когда-то в конце 1900-х годов неизвестная болезнь убила сотни тысяч людей в США и распространялась как лесной пожар. Никто не знал, как остановить распространение, потому что они понятия не имели, как оно распространяется. Оказывается, это было распространено через спаривание, которое возникло из-за доминирующей генетической проблемы. В конце концов Подробнее »

Почему гликолиз считается одним из первых метаболических путей, которые развились?

Почему гликолиз считается одним из первых метаболических путей, которые развились?

Одной из самых ранних реакций является фотосинтез и гликолиз. Фотосинтез является одной из самых ранних реакций, когда углекислый газ и вода объединяются, образуя глюкозу. В глюкозе энергия солнца улавливается. Гликолиз расщепляет молекулы глюкозы в углекислом газе и воде. Расщепление глюкозы высвобождает энергию. Большинство клеток дышат анаэробно. Все эти клетки имеют гликолиз в своем метаболическом пути. Поэтому это один из самых ранних метаболических путей Подробнее »

Почему гомеостаз важен для организмов? + Пример

Почему гомеостаз важен для организмов? + Пример

Все метаболические процессы могут происходить только в очень специфической физической и химической среде. Гомеостаз - это регуляция этой внутренней среды. Гомеостат - это энергозатратные физиологические механизмы. Гомеостаз - это свойство системы, в которой переменная активно регулируется, чтобы оставаться почти постоянной. Каждая из этих переменных контролируется отдельным гомеостатом (регулятором), который вместе поддерживает жизнь. Гомеостат гомеостата с температурой тела обладает способностью контролировать температуру ядра. Когда внутренняя температура тела падает, изменения в поведении приводятся в движение. Кровоток Подробнее »

Почему эксперимент Реди по самопроизвольной генерации считается контролируемым экспериментом?

Почему эксперимент Реди по самопроизвольной генерации считается контролируемым экспериментом?

Была только одна переменная, которая была изменена в эксперименте, все остальные переменные контролировались. До эксперимента Рейда большинство ученых чувствовали, что жизнь спонтанно происходит из неживой материи. Одним из примеров были мухи, выходящие из мертвой материи. Считалось, что это доказательство того, что живое пришло не от жизни. Положите немного мяса в два контейнера. Он удостоверился, что оба образца мяса были свободны от мух или личинки мухи. Затем один контейнер оставляли открытым, чтобы мухи могли приземлиться на мясо и отложить яйца. Второй контейнер оставался открытым для воздуха, но имел экран, который Подробнее »

Почему важно, чтобы один и тот же фермент рестрикции использовался для расщепления (разрезания) ДНК обоих организмов, используемых для создания трансгенного организма?

Почему важно, чтобы один и тот же фермент рестрикции использовался для расщепления (разрезания) ДНК обоих организмов, используемых для создания трансгенного организма?

См. Ниже ... рестрикционные энзимы, разрезанные по определенным последовательностям, поэтому необходимо использовать один и тот же рестрикционный энзим, поскольку он будет давать фрагменты с одинаковыми комплементарными липкими концами, позволяя образовывать связи между ними. Подробнее »

Почему трудно увидеть плазматическую мембрану в растительных клетках?

Почему трудно увидеть плазматическую мембрану в растительных клетках?

Существует клеточная стенка в пути. Существует более структурированная клеточная стенка, окружающая растение. Она покрывает растительную клетку, включая меньшую плазматическую мембрану. Он состоит из целлюлозы и пектина. Хотя это здорово для клетки с точки зрения защиты и структуры, это плохо для нас, пытаясь взглянуть на то, что находится непосредственно под ним. Подробнее »

Почему ферментам важно иметь оптимальные условия для функционирования?

Почему ферментам важно иметь оптимальные условия для функционирования?

Таким образом, они работают эффективно. Если фермент не находится в оптимальных условиях, он также не работает. Если это произойдет, то ткани могут быть повреждены, если пораженный фермент не может разрушить субстрат достаточно быстро. Например, если фермент каталаза, которая расщепляет перекись водорода, не находится в хорошем рабочем диапазоне, организм не может расщепить перекись водорода достаточно быстро, поэтому происходит накопление токсического вещества, которое может привести к повреждению тканей, или смерть в худшем случае. Подробнее »

Почему для растений важно, чтобы поглощение углекислого газа днем превышало выброс углекислого газа ночью?

Почему для растений важно, чтобы поглощение углекислого газа днем превышало выброс углекислого газа ночью?

Потребление углекислого газа используется, чтобы сделать сахар высвобождением углекислого газа в течение ночи, а днем используется энергия, запасенная в сахаре. Если бы количество диоксида углерода, выделяющегося в процессе дыхания, было больше, чем количество диоксида углерода, используемого в процессе фотосинтеза, растение было бы «голодным» и в конечном итоге погибало. Растения могут хранить избыточное количество сахара в течение дня и летних месяцев, чтобы выжить ночью и зимой, когда фотосинтез не может произойти. Этот избыток сахара хранится в корнях и соке (см. Производство кленового сахара). Важно понимат Подробнее »

Почему ферментам рестрикции важнее распознавать палиндромные последовательности?

Почему ферментам рестрикции важнее распознавать палиндромные последовательности?

Несмотря на то что эндонуклеаза является ферментом, расщепляющим нуклеиновую кислоту, эндонуклеаза рестрикции не случайным образом разрушает молекулу ДНК. Ферменты разрезаются только в палиндромных последовательностях, образуя меньшие фрагменты ДНК. Рестрикционные ферменты используются для разрезания кольцевой молекулы ДНК прокариотического происхождения. Этот тип эндонуклеазы часто дает липкие концы, которые помогают в создании рекомбинантной ДНК, то есть в разрез может быть вставлен чужеродный фрагмент ДНК (содержащий желаемый ген). Технология рекомбинантных ДНК открыла новые горизонты в биологической науке. Подробнее »

Почему так сложно классифицировать организмы?

Почему так сложно классифицировать организмы?

Классифицировать организмы сложно, потому что их много ... Классификация организмов является сложной задачей, поскольку многие организмы имеют свои различия и сходства, в результате чего это очень сложно классифицировать. Все живые организмы классифицируются по группам на основе очень простых , общие характеристики. Затем организмы в каждой группе делятся на более мелкие группы. Эти меньшие группы основаны на более детальном сходстве внутри каждой более крупной группы. Таким образом, все это делается с организмами, которые вы выбираете для классификации, это очень объемно и сложно задача сделать. Подробнее »

Почему митохондриальная ДНК полезна для отслеживания истории эволюции человека?

Почему митохондриальная ДНК полезна для отслеживания истории эволюции человека?

Митохондриальная ДНК - это материнская, которая используется для построения эволюционных деревьев. 1. Митохондриальная ДНК - это материнская, которая используется для построения эволюционных деревьев. 2. Митохондриальные ДНК имеют более высокий уровень мутаций, чем ядерная ДНК. 3. Более высокий уровень мутаций митохондриальной ДНК позволяет легко разрешать различия между близкими людьми. 4. Митохондриальные ДНК показывают сходство с прокариотической ДНК. Подробнее »

Почему естественный отбор не выживает сильнейших?

Почему естественный отбор не выживает сильнейших?

«Выживание сильнейшего» - это термин, который используется не по назначению. Естественный отбор относится к процессу эволюции организмов. В их среде существуют избирательные факторы, влияющие на репродуктивный успех. Например, у мыши, которая живет в области с черными камнями, могут быть дети с темным мехом или дети со светлым мехом. Мыши, рожденные со светлой шерстью, с большей вероятностью могут быть съедены хищными ястребами, потому что их легче увидеть на темном фоне. Мышь темного цвета с меньшей вероятностью будет видна так же легко и будет жить дольше, чтобы больше размножаться. Чем больше размножаются темн Подробнее »

Почему ацикловир не используется для лечения других вирусных инфекций, кроме простого герпеса? Почему он не эффективен против простуды или других вирусов?

Почему ацикловир не используется для лечения других вирусных инфекций, кроме простого герпеса? Почему он не эффективен против простуды или других вирусов?

Поскольку он является специфичным для герпеса ... Вирусы простого герпеса (HSV-1 или HSV-2) являются членами Herpesviridae, большого семейства родственных (dsDNA-) вирусов. После заражения ДНК ВПГ будет включена в геном хозяина и может оставаться там в состоянии покоя в течение длительного времени. Действительно, как только вы заразитесь HSV (тип 1 или 2), он останется с вами на всю жизнь. Состояние покоя известно как «лизогенный путь». Когда он запускается в действие (в путь Литика), VAST количество копий вирусной ДНК необходимо для создания новых вирусных частиц. Чтобы это произошло, вирусный геном содержит ген Подробнее »

Почему ядро называется мозгом клетки?

Почему ядро называется мозгом клетки?

Ядро хранит ДНК, которая является кодом для построения белков, которые выполняют все функции вашего тела. Ядро называется «мозгом» клетки, потому что оно содержит информацию, необходимую для выполнения большинства функций клетки. Другие молекулы делают белки из этой информации на регулярной основе - каждый момент нашей жизни. Белки, в частности ферменты, выполняют практически все виды деятельности клетки, например, вырабатывают энергию АТФ из глюкозы в митохондриях, перемещают вещества через клеточную мембрану и выполняют множество других задач, необходимых для поддержания нормальной работы клетки. Эти белки стро Подробнее »

Почему осмос является уникальной формой диффузии?

Почему осмос является уникальной формой диффузии?

Потому что осмос это диффузия воды. Осмос переместит воду из областей с более высокой концентрацией в области с более низкой концентрацией. Это видео обсуждает изменения, которые происходят в растительных клетках, когда они помещаются в гипертонические и гипотонические растворы. Видео от: Ноэль Поллер Вот видео из лаборатории, проводимой для проверки осмоса в яйцах, помещенных в различные растворы. Видео от: Noel Pauller Вода вытекала из яйца, которое было помещено в сироп, потому что внутри яйца содержится больше воды, чем в сиропе. Вода попала в яйцо, которое было помещено в дистиллированную воду, потому что дистиллирова Подробнее »

Почему кислород и кровь важны для работающих мышц?

Почему кислород и кровь важны для работающих мышц?

Кровь переносит кислород к мышцам для дыхания, что высвобождает энергию для сокращения мышц. Кровь важна, потому что она несет кислород (O_2) в мышечные клетки и уносит углекислый газ (CO_2). Дыхание - это процесс преобразования энергии глюкозы в АТФ, которая является полезной формой для высвобождения энергии для открытия ионных каналов, сокращения мышц и помогает многим реакциям в организме. АТФ часто называют энергетической валютой организма. Полное название - аденозинтрифосфат, так как это аденозный сахар с тремя присоединенными фосфатными группами. Когда он выделяет энергию, он разрывает фосфатную (P_i) группу, и энерг Подробнее »

Почему кислород важен для организма?

Почему кислород важен для организма?

Кислород очень важен для нашего организма. Кислород важен, потому что он дает энергию для работы наших клеток, причем не только клеток, но и клеточных органелл. Благодаря чему новые системы нашего мозга и тела открываются, наши нервы, которые по некоторым причинам блокируются, открываются, что способствует более быстрому кровообращению. мы не можем уйти без кислорода, но если мы получим чистую форму O2, мы тоже умрем. Подробнее »

Почему кислород так важен для поддержания жизни?

Почему кислород так важен для поддержания жизни?

Кислород используется для «сжигания» простых сахаров или жирных кислот для выработки энергии. Любая аэробная клетка будет нуждаться в кислороде, чтобы медленно окислять молекулы простых сахаров или жирных кислот. Энергия, выделяемая в этих процессах окисления, используется для создания молекул АТФ, которые очень эффективно хранят химическую энергию. Затем АТФ используется там, где клетке требуется энергия. Следовательно, без кислорода клетка не может создавать АТФ, что означает, что она не может выполнять какую-либо деятельность, требующую энергии. Таким образом, клеточная активность прекращается, ее структура на Подробнее »

Почему ПЦР является чрезвычайно ценным инструментом для молекулярного биолога?

Почему ПЦР является чрезвычайно ценным инструментом для молекулярного биолога?

Молекулярные биологи обычно работают над ДНК. Обычно выделение и работа с ДНК - это утомительный процесс, потому что ДНК слишком мала, чтобы ее можно было увидеть невооруженным глазом. А при проведении выделения ДНК может быть выделено очень небольшое количество. И невозможно повторить процесс выделения ДНК, чтобы достичь того количества ДНК, над которым можно работать. И, следовательно, pcr используется для амплификации количества ДНК путем создания ее количества копий, с помощью которых можно получить желаемое количество ДНК и обработать его. Итак, pcr является одним из основных этапов, используемых молекулярными биолога Подробнее »

Почему ПЦР так часто используется в биотехнологии?

Почему ПЦР так часто используется в биотехнологии?

ПЦР-полимеразная цепная реакция Метод ПЦР дает исследователям возможность сделать больше ДНК путем синтеза множества копий определенных фрагментов ДНК с использованием ДНК-полимеразы. ПЦР, биотехнологический прорыв 1980-х годов, продолжает играть важную роль в науке сегодня. Он имеет множество исследовательских и практических применений и обычно используется в клонировании ДНК, медицинской диагностике и судебном анализе ДНК. Он может быть использован для выявления и выявления инфекционных заболеваний и в области молекулярной генетики, такой как генетическое тестирование и генетическая дактилоскопия. Подробнее »

Почему фотосинтез важен для растений?

Почему фотосинтез важен для растений?

Растения используют фотосинтез для производства углеводов из неорганических субстратов. Всем организмам нужна энергия, чтобы расти и размножаться. Многие организмы (включая все растения) используют клеточное дыхание для производства АТФ, который используется для клеточной энергии. Реакция дыхания использует углеводы, такие как глюкоза, в качестве субстрата. Принимая во внимание, что люди едят пищу, чтобы обеспечить топливо для дыхания, растения делают свое собственное посредством фотосинтеза. Без фотосинтеза у растений не было бы углеводов для дыхания. Кроме того, углеводы, образующиеся в процессе фотосинтеза, также исполь Подробнее »

Почему секвенирование белка полезно?

Почему секвенирование белка полезно?

Это даст информацию о функции белка. Если вы ничего не знаете о функции белка, то вы можете проанализировать первичную последовательность, используя ряд инструментов биоинформатики, чтобы предсказать его функцию. Биоинформационные инструменты могут помочь вам предсказать клеточную локализацию белка, независимо от того, является ли он ферментом или модифицирован каким-либо образом. После того, как вы спрогнозировали функцию и роль белка в клетке, вы можете провести эксперименты, чтобы проверить свою гипотезу. Если функция белка известна, то анализ последовательности может помочь вам предсказать функцию белков без какой-либо Подробнее »

Почему рибонуклеаза часто включается в буфер лизиса при экстракции ДНК? Какова его функция?

Почему рибонуклеаза часто включается в буфер лизиса при экстракции ДНК? Какова его функция?

Это фермент, который расщепляет РНК, который помогает продуцировать лизат с ДНК без примесей РНК. Рибонуклеаза - это фермент, окончание "аза" - это мертвая распродажа, которую вы имеете дело с ферментом. Фермент расщепляет РНК (РНК = рибонуклеиновая кислота). Цель извлечения - максимально очистить ДНК. Поскольку лизат (содержимое разбитой открытой клетки) будет содержать как ДНК, так и РНК, рибонуклеаза помогает удалить нежелательную РНК. Надеюсь это поможет! Подробнее »

Почему скелетные мышцы называют произвольными?

Почему скелетные мышцы называют произвольными?

Скелетные мышцы являются добровольными, так как они могут контролироваться нашей собственной волей. Добровольные мышцы - это те мышцы, которые контролируются волей человека, то есть управляются его мозгом. Человек может принять решение о движении мышц. Следовательно, движение скелетной мышцы определяется по нашей собственной воле, следовательно, является добровольной мышцей. Подробнее »

Почему важна специфичность между белком рецептора и сигнальной молекулой?

Почему важна специфичность между белком рецептора и сигнальной молекулой?

Давайте возьмем воображаемый рецептор, сигнальную молекулу и ответ. Допустим, что активация этого рецептора побуждает клетку разрушать себя. Этого следует избегать, если это не является абсолютно необходимым. Этот рецептор активируется сигнальной молекулой под названием X. X высвобождается, когда соседняя клетка заражается тяжелым заболеванием, и для сдерживания этого заболевания необходима смерть окружающих клеток. Х высвобождается и окружающие клетки погибают. Сейчас все относительно хорошо. Но что, если этот рецептор не был таким специфическим? Что если он может работать с более чем X? Когда этот рецептор не будет насто Подробнее »

Почему выживание сильнейших вводит в заблуждение? + Пример

Почему выживание сильнейших вводит в заблуждение? + Пример

Большинство людей слышат эту фразу и полагают, что фитнес относится к силе / выносливости / здоровью: то, как мы, люди, обычно относимся к нашей собственной физической форме. С точки зрения эволюции и биологии, фитнес имеет совершенно другое значение. Фитнес - это способность человека успешно размножаться и выживать этим потомкам. Таким образом, физическая форма человека определяется не только силой, хотя это может играть роль (потому что здоровье человека может влиять на репродукцию). Фитнес - это способность выживать и воспроизводить жизнеспособного потомства. Чем больше выживших потомков рождается в течение жизни, тем в Подробнее »

Почему клеточную мембрану называют жидкой мозаикой? + Пример

Почему клеточную мембрану называют жидкой мозаикой? + Пример

См. Объяснение. Иногда его называют жидкой мозаикой, потому что в нем много типов молекул, которые плавают вдоль липидов из-за множества типов молекул, которые составляют клеточную мембрану. Например, существует множество типов белков, встроенных в мембрану. Жидкая часть представляет собой липидный бислой, который плавает вдоль липидов благодаря множеству типов молекул, которые составляют клетку. Подробнее »

Почему клеточная мембрана непроницаема для некоторых ионов и глюкозы, но проницаема для алкоголя и мочевины?

Почему клеточная мембрана непроницаема для некоторых ионов и глюкозы, но проницаема для алкоголя и мочевины?

Алкоголь и мочевина обладают неполярными и полярными свойствами, то есть они могут проходить через мембрану, тогда как глюкоза и ионы слишком велики. Спирты и мочевина имеют водородную связь с кислородом и азотом соответственно. Это означает, что они могут проявлять как полярные, так и неполярные характеристики и, следовательно, могут проходить через двухслойный слой, как и другие полярные молекулы (вода) и неполярные молекулы. Однако, с другой стороны, ионы и глюкоза просто слишком велики, а это означает, что они физически слишком велики, чтобы пройти через двухслойный слой, поэтому им требуются канальные белки. Подробнее »

Почему клеточная мембрана избирательно проницаема?

Почему клеточная мембрана избирательно проницаема?

Только вещества, необходимые для выживания и функционирования клетки, могут проникать в клетку. Клеточные мембраны также называют селективно проницаемыми мембранами, потому что они избирательны в отношении проникновения частиц в клетку. Это свойство избирательной проницаемости важно, поскольку оно обеспечивает выживание клетки. Рассмотрим пример: что должно было случиться с человеком, который потребляет все, с чем сталкивается? Это может иметь негативные последствия и может быть смертельным / ядовитым. Вот почему мы, люди, потребляем только сбалансированную пищу. Точно так же каждая клетка в нашем теле нуждается в определе Подробнее »

Почему клеточная теория все еще принята сегодня?

Почему клеточная теория все еще принята сегодня?

Все остается в силе. Теория ячеек: 1. Самая маленькая живая единица - это клетка. Мы не нашли ничего меньшего. 2. Все клетки возникают из уже существующих клеток. Хотя нам еще предстоит увидеть, что клетки происходят от чего-то еще, вы можете буквально наблюдать за клеткой. проходить митоз и делать новые клетки прямо сейчас, либо в лаборатории, либо в видео из лаборатории. 3. Все живые существа состоят из одной или нескольких клеток. Опять же, мы видим одноклеточных животных в действии, обнаруживающих клетки во всем большем, и еще предстоит найти организм, составленный из чего-то еще. Арендаторы широкие и простые, как будт Подробнее »

Почему цитоскелет важен для эукариотических клеток?

Почему цитоскелет важен для эукариотических клеток?

Это зависит от организма ... Цитоскелет - это сложная сеть взаимосвязанных нитей и канальцев, которые простираются по всей цитоплазме и присутствуют во всех клетках всех областей жизни (археи, бактерии, эукариоты). Основная функция цитоскелета заключается в том, что он обеспечивает клетку своей формой и механической устойчивостью к деформации, а благодаря ассоциации с внеклеточной соединительной тканью и другими клетками стабилизирует целые ткани. Подробнее »

Почему дерево гинкго иногда называют живым ископаемым?

Почему дерево гинкго иногда называют живым ископаемым?

Дерево гинкго входит в подразделение Ginkgophyta (как голосеменный). Это единственный выживший член подразделения. Морфология листьев типична, и поэтому научное название Гинкго билоба. Удивительно, но те же листья встречаются в окаменелой форме из пермского ложа 270 миллионов лет. На самом деле растение было первоначально известно научному сообществу Европы только как окаменелости; Немецкий натуралист узнал деревья в японском храмовом саду в 1691 году и принес семена в ботанический сад Утрехта. Впоследствии растение было классифицировано и стало называться «живым ископаемым», так как оно не изменилось более 250 м Подробнее »