Βιολογία

Ποιο είναι το ιστορικό της ζωής στη γη που καταγράφεται;

Ποιο είναι το ιστορικό της ζωής στη γη που καταγράφεται;

Η ζωή ξεκίνησε περίπου 3,6 δισεκατομμύρια χρόνια. Υποτίθεται ότι η ζωή έχει προέλθει περίπου 3,6 δισεκατομμύρια πριν από τις απλές ανόργανες ενώσεις. Οι απλές πρώτες μορφές οργανικών ενώσεων αποπολυμερισμένες σε πολυμερή. Αυτά τα πολυμερή τελικά συσσωματώθηκαν σε δομή όπως η δομή που εξελίχθηκε. Ευχαριστώ Διαβάστε περισσότερα »

Μεταλλάξεις σε πόσα γονίδια προκαλούν τα συμπτώματα της κυστικής ίνωσης;

Μεταλλάξεις σε πόσα γονίδια προκαλούν τα συμπτώματα της κυστικής ίνωσης;

Για τα συμπτώματα της κυστικής ίνωσης ή ΚΙ που πρέπει να παρουσιαστούν, το άτομο πρέπει να έχει μια μετάλλαξη και στα δύο γονίδια. Για τα συμπτώματα της κυστικής ίνωσης ή του CF που πρέπει να παρουσιαστούν, το άτομο πρέπει να έχει μετάλλαξη και στα δύο CTFR γονίδια. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι το CF είναι υπολειπόμενη ασθένεια, που σημαίνει ότι ένα άτομο πρέπει να είναι εγγενές σε δύο αντίγραφα. Ένα άτομο που κληρονόμησε ένα αντίγραφο εργασίας του γονιδίου CTFR και μια μετάλλαξη στο δεύτερο γονίδιο CTFR θα ήταν φορέας της νόσου, αλλά αυτό το άτομο δεν θα είχε την ίδια τη νόσο. Στην παρακάτω εικόνα, η τρίτη γενιά περιλαμ Διαβάστε περισσότερα »

Ονομάστε το φωτοσυνθετικό όργανο και τα φωτοσυνθετικά οργανίδια στα φυτά;

Ονομάστε το φωτοσυνθετικό όργανο και τα φωτοσυνθετικά οργανίδια στα φυτά;

Οργάνου: το φύλλο. Οργανόλα: ο χλωροπλάστης. Η πλειονότητα της μεσοφύλλης (φωτοσυνθετικός φυτικός ιστός) βρίσκεται στα φύλλα, καθιστώντας τα έτσι το κύριο φωτοσυνθετικό όργανο στα φυτά - μοιάζει με αυτό: Στο εσωτερικό της μεσοφύλλου είναι οργανίδια που ονομάζονται χλωροπλάστες. Αυτά τα οργανίδια μετατρέπουν την φωτεινή ενέργεια από τον ήλιο και την μετατρέπουν σε χημική ενέργεια για να χρησιμοποιήσει το φυτό. Πρόκειται για ένα χλωροπλάστη: Θα παρατηρήσετε λίγες στοίβες αντικειμένων σε σχήμα νομίσματος (θυλακοειδείς) και αυτό είναι όπου συμβαίνει η ενέργεια. Μέσα στην λεπτή μεμβράνη του θυλακοειδούς, υπάρχει ένας τόνος πρωτ Διαβάστε περισσότερα »

Τα νουκλεϊνικά οξέα αποτελούνται από τα οποία μονομερή;

Τα νουκλεϊνικά οξέα αποτελούνται από τα οποία μονομερή;

Είναι κατασκευασμένα από νουκλεοτίδια. Τα νουκλεϊκά οξέα είναι απλώς ομάδες νουκλεοτιδίων που συνδέονται μεταξύ τους με δεσμό υδρογόνου. Λέμε λοιπόν ότι τα νουκλεοτίδια είναι μονομερή των νουκλεϊνικών οξέων. Ένα νουκλεοτίδιο αποτελείται από τρία συστατικά, μία αζωτούχο βάση, μια φωσφορική (ΡΟ_4 ^ (3)) ομάδα και ένα 5-άνθρακα σακχαρόζη. Οι πέντε αζωτούχες βάσεις είναι αδενίνη ("Α"), γουανίνη ("G"), κυτοσίνη ("C"), θυμίνη ("Τ") και ουρακίλη ("U"). Η αδενίνη μπορεί μόνο να συνδεθεί με θυμίνη και η γουανίνη δεσμεύεται μόνο με κυτοσίνη. Η ουρακίλη αντικαθιστά την θυμίνη στο &quo Διαβάστε περισσότερα »

Οι φλέβες μεταφέρουν αποξυγονωμένο αίμα;

Οι φλέβες μεταφέρουν αποξυγονωμένο αίμα;

Δες παρακάτω. Μια φλέβα με αίμα γεμάτο διοξείδιο του άνθρακα θα ήταν από την πνευμονική αρτηρία. Η πνευμονική αρτηρία μεταφέρει αποξυγονωμένο αίμα από την καρδιά στους πνεύμονες, όπου θα απελευθερώσει CO2 και θα πάρει οξυγόνο κατά την αναπνοή. Ως εκ τούτου, πρόκειται για πνευμονική αρτηρία. Ελπίζω ότι βοηθά! Διαβάστε περισσότερα »

Ποια είναι η πρώτη γενιά της γενιάς;

Ποια είναι η πρώτη γενιά της γενιάς;

Η γενιά της πρώτης θυγατρικής ("F" _1 ") είναι το αποτέλεσμα μιας διασταύρωσης μεταξύ της γονικής γενιάς (« Ρ »). Στη μελέτη του Mendel για την κληρονομικότητα στα φυτά του μπιζελιού, η γενετική γενεά στο σταυρό θα ήταν δύο πραγματικές αναπαραγωγές ) φυτά που διαφέρουν ως προς ένα συγκεκριμένο γνώρισμα · παραδείγματος χάριν, ψηλά ή μικρά φυτά και μωβ ή λευκά λουλούδια. Ο σκοπός του σταυρού είναι να αναλύσει το πρότυπο κληρονομικότητας για ένα συγκεκριμένο γνώρισμα. Διαβάστε περισσότερα »

Κατά μέσο όρο, πόσο καιρό επιβιώνει το σπέρμα στο γυναικείο σώμα;

Κατά μέσο όρο, πόσο καιρό επιβιώνει το σπέρμα στο γυναικείο σώμα;

Κατά μέσο όρο, τρεις ημέρες. Η διάρκεια ζωής του σπέρματος μέσα στο θηλυκό σώμα εξαρτάται εξ ολοκλήρου από τη διαθεσιμότητα του αυχενικού υγρού, το οποίο παρέχει στα θρεπτικά συστατικά του σπέρματος να ζουν. Η μέση διάρκεια ζωής του σπέρματος μέσα στο θηλυκό σώμα είναι τρεις ημέρες, αλλά σε εξαιρετικές συνθήκες μπορούν να ζήσουν έως και πέντε ημέρες - γι 'αυτό πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί σχετικά με την περίοδο ωορρηξίας και το απροστάτευτο σεξ. Διαβάστε περισσότερα »

Μία λειτουργία των νεφρών είναι να "καθαρίσουν" το αίμα ή να τα φιλτράρουν. Πού συμβαίνει αυτή η διαδικασία;

Μία λειτουργία των νεφρών είναι να "καθαρίσουν" το αίμα ή να τα φιλτράρουν. Πού συμβαίνει αυτή η διαδικασία;

Ο καθαρισμός ή το φιλτράρισμα του αίματος λαμβάνει χώρα στο νεφρόν, τη βασική λειτουργική μονάδα του νεφρού. Το νεφρό αποτελείται από περίπου ένα εκατομμύριο νεφρώνα, τα οποία αποτελούν τις βασικές λειτουργικές μονάδες του νεφρού, όπου λαμβάνει χώρα διήθηση αίματος. Το νεφρόν αποτελείται από ένα σπειροειδές (ένα τριχοειδές δίκτυο με προσαγωγικό αρτηριοειδές στο ένα άκρο και ένα αφαιρούμενο αρτηριο στο άλλο άκρο), το οποίο περιβάλλεται από κάψουλα του Bowman (ή κάψουλα Glomerular). Η κάψουλα του Bowman είναι διπλού τοιχώματος έτσι ώστε να σχηματίζει ένα καψικό χώρο μέσα στα τοιχώματα που οδηγεί σε ένα σωλήνα που ονομάζεται Διαβάστε περισσότερα »

Ποιος είναι ο αντίκτυπος του ανθρώπου στα κωνοφόρα δάση;

Ποιος είναι ο αντίκτυπος του ανθρώπου στα κωνοφόρα δάση;

Υπάρχουν πολυάριθμα, αλλά τα δύο που είναι πιθανότατα πιο σημαντικά θα είναι η κλιματική αλλαγή και ένας αιώνας μάχης δασικών πυρκαγιών. Η αλλαγή του κλίματος έχει ως αποτέλεσμα τους πιο ήπιους χειμώνες με μικρότερη διάρκεια - αυτό έχει ως αποτέλεσμα να επιβιώνουν περισσότεροι εντόμοι (δηλαδή κάμπιες σκηνών και σκαθάρια) και οι επακόλουθες προσβολές να αυξάνονται τόσο στη βαρύτητα όσο και στην περιοχή. Στη Βρετανική Κολομβία ~ το 50% του πευκοδάσους έχουν σκοτωθεί λόγω αυτού του σκαθαριού άμεσα (και της κλιματικής αλλαγής έμμεσα). Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα για το σκαθάρι και το πευκοδάσος εδώ. Η καταπολέμηση των δα Διαβάστε περισσότερα »

Ποιος είναι ο ανθρώπινος αντίκτυπος στην ενδιάμεση ζώνη;

Ποιος είναι ο ανθρώπινος αντίκτυπος στην ενδιάμεση ζώνη;

Η ανθρώπινη παρέμβαση συχνά απειλεί την ύπαρξη ενδιάμεσων χλωρίδας και χλωρίδας και είναι η πιο επιβλαβής. Τα μεγαλύτερα μειονεκτήματα της ανθρώπινης παρέμβασης είναι ο καταρρακτώμενος οργανισμός, η συλλογή δειγμάτων και η ρύπανση. Κατατροπή Αρκετοί οργανισμοί που ζουν στις δεξαμενές παλίρροιας των ενδιάμεσων περιοχών συντρίβονται απροσδόκητα από τους ανθρώπους κατά τη διάρκεια των εξερευνήσεων. Η απώλεια των αλγών εμφανίζεται καθώς εξαντλούνται. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια οικοτόπων και την πηγή τροφής για άλλους οργανισμούς που τους ευδοκιμούν. Συλλογή Οι άνθρωποι συλλέγουν συχνά ζώα και φυτά από ενδιάμεσα περιοχ Διαβάστε περισσότερα »

Ποια είναι η καμπύλη ανάπτυξης του ανθρώπινου πληθυσμού;

Ποια είναι η καμπύλη ανάπτυξης του ανθρώπινου πληθυσμού;

Αναμένεται ότι ο συνολικός πληθυσμός στα 8,4 δισ. Περίπου έως τα μέσα του 2030 και 9,6 δισ. Ευρώ στα μέσα του 2050 και αποτελεί καμπύλη. 1. Η παγκόσμια αύξηση του ανθρώπινου πληθυσμού είναι περίπου 75 εκατομμύρια ετησίως. Είναι 1,1% ετησίως. 2. Αυτός ο παγκόσμιος πληθυσμός αυξήθηκε από 1 δισεκατομμύριο το 1800 σε 7 δισεκατομμύρια το 2012. 3. Αναμένεται ότι θα συνεχίσει να αναπτύσσεται και αναμένεται ότι ο συνολικός πληθυσμός θα ανέλθει σε περίπου 8,4 δισεκατομμύρια μέχρι τα μέσα του 2030 και 9,6 δισεκατομμύρια στα μέσα του 2050. 4. Αυτός ο ρυθμός ανάπτυξης αντιπροσωπεύει μια μορφή καμπύλης. Διαβάστε περισσότερα »

Τι είναι ο υποθάλαμος;

Τι είναι ο υποθάλαμος;

Ο υποθάλαμος είναι ένα τμήμα του εγκεφάλου που περιέχει έναν αριθμό μικρών πυρήνων με διάφορες λειτουργίες. Μία από τις πιο σημαντικές λειτουργίες του υποθαλάμου είναι η σύνδεση του νευρικού συστήματος με το ενδοκρινικό σύστημα μέσω της υπόφυσης (υπόφυσης). Που βρίσκεται? Βρίσκεται κάτω από τον θάλαμο. Όλοι οι σπονδυλωτοί εγκέφαλοι περιέχουν έναν υποθάλαμο. Στον άνθρωπο, είναι περίπου το μέγεθος ενός αμυγδάλου. Ο υποθάλαμος είναι υπεύθυνος για ορισμένες μεταβολικές διεργασίες και άλλες δραστηριότητες του αυτόνομου νευρικού συστήματος. Συνθέτει και εκκρίνει ορισμένες νευροθρόνονες, συχνά αποκαλούμενες απελευθερώνοντας ορμόν Διαβάστε περισσότερα »

Ποια είναι η άμεση φυσιολογική επίδραση του καπνού στον πνεύμονα;

Ποια είναι η άμεση φυσιολογική επίδραση του καπνού στον πνεύμονα;

Το εκχύλισμα νικοτίνης και καπνού τσιγάρων εμφανίζει οξεία φυσιολογική επίδραση στους πνεύμονες. Ο καπνός του τσιγάρου περιέχει πολλές χημικές ουσίες που παρεμποδίζουν τη μέθοδο του οργανισμού για φιλτράρισμα αέρα και καθαρισμό των πνευμόνων. Ο καπνός ερεθίζει τους πνεύμονες και οδηγεί σε υπερπαραγωγή της βλέννας. Παράλληλα παραλύει το κλοιό που έχει ως αποτέλεσμα τη συσσώρευση τοξινών και βλέννας, με αποτέλεσμα την συμφόρηση των πνευμόνων. Ο καπνός του καπνού αυξάνει την τραχειακή πίεση, την πνευμονική αρτηριακή πίεση, τη συστηματική αρτηριακή πίεση και την πίεση του αριστερού κόλπου. Μειώνει την καρδιακή παροχή και τη ρο Διαβάστε περισσότερα »

Ποιος είναι ο αντίκτυπος της ρύπανσης των υδάτων στη υδρόβια ζωή;

Ποιος είναι ο αντίκτυπος της ρύπανσης των υδάτων στη υδρόβια ζωή;

Η ρύπανση των υδάτων επηρεάζει την υδρόβια ζωή με τη θανάτωσή τους και με τη διατάραξη της τροφικής αλυσίδας. Όταν οι ρυπογόνοι χημικές ουσίες, όπως τα λύματα, απορρίπτονται στους ωκεανούς, τα ζώα που εξαρτώνται από τον ωκεανό να επιβιώσουν, όπως τα καβούρια και τα ψάρια, πεθαίνουν. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι τα ζώα θα μπορούσαν να μολυνθούν από ασθένειες από τα λύματα ή να υποστούν βλάβη από σκουπίδια που ρίχνονται στον ωκεανό. Επίσης, οι ρύποι όπως ο μόλυβδος και το κάδμιο καταναλώνονται από μικρά ζώα. Δεδομένου ότι αυτά τα μικρά ζώα πεθαίνουν, τα αρπακτικά μικρά ζώα δεν έχουν τροφή, κι έτσι πεθαίνουν. Αυτό συνεχίζει Διαβάστε περισσότερα »

Ποια είναι η σημασία του αέρα;

Ποια είναι η σημασία του αέρα;

Θα έλεγα για την παροχή οξυγόνου ... Ο αέρας αποτελείται από περίπου 78% αέριο άζωτο (N2), 21% οξυγόνο (O2) και 1% άλλα αέρια, όπως διοξείδιο του άνθρακα, μεθάνιο, ευγενή αέρια κλπ. Το πιο σημαντικό αέριο για ζωντανούς οργανισμούς στη Γη θα έλεγα ότι θα ήταν το αέριο οξυγόνου, επειδή αυτό είναι απαραίτητο για την αποδοτική παραγωγή ενέργειας στο σώμα, κατά τη διάρκεια αερόβιας αναπνοής. Έτσι, ο αέρας είναι χρήσιμος επειδή περιέχει οξυγόνο, το οποίο σχεδόν όλοι, αν όχι όλοι οι οργανισμοί στη Γη, πρέπει να ζήσουν και να επιβιώσουν υγιεινά. Διαβάστε περισσότερα »

Ποια είναι η σημασία των βακτηρίων στον κύκλο του αζώτου;

Ποια είναι η σημασία των βακτηρίων στον κύκλο του αζώτου;

Υπάρχει μεγάλη σημασία του Rhizome και άλλων βακτηρίων στον κύκλο του αζώτου. Εικόνες προέλευσης google> απλός κύκλος αζώτου ncert. Αυτή η εικόνα δείχνει έναν πολύ απλό και καθαρό κύκλο αζώτου. Στον κύκλο του αζώτου, τα βακτήρια Rhizobium που υπάρχουν στα οζίδια των ριζών των οσπριοειδών φυτών καθορίζουν το άζωτο στο έδαφος. Η ίδια δουλειά γίνεται με Cynobacteria ή Blue-Green Algae. Επίσης το άζωτο σταθεροποιείται στο έδαφος όταν πεθαίνει ένα πράσινο φυτό ή ζώο και μετά καταναλώνεται από βακτηρίδια. Έτσι μπορούμε να πούμε ότι τα βακτήρια είναι πολύ σημαντικός οργανισμός στον κύκλο του αζώτου. Διαβάστε περισσότερα »

Ποια είναι η σημασία της βιοποικιλότητας;

Ποια είναι η σημασία της βιοποικιλότητας;

Η βιοποικιλότητα είναι η ποικιλία διαφορετικών τύπων οργανισμών που βρίσκονται στη Γη και μεταξύ διαφορετικών ειδών. Αυτό είναι σαν αυτό. Χωρίς τη βιοποικιλότητα, όλοι οι άνθρωποι θα ήταν βασικά κλώνοι ο ένας τον άλλον. Αυτό θα ήταν γελοίο. Επίσης, ενισχύει την παραγωγικότητα των οικοσυστημάτων επειδή κάθε οργανισμός έχει συγκεκριμένη δουλειά. Μια δέσμη διαφορετικών οργανισμών που έχουν όλες τις διαφορετικές ικανότητες είναι πιο αποτελεσματική από την κατοχή μιας ομάδας πανομοιότυπων οργανισμών που περιπλανιούνται και έχουν μόνο τη δυνατότητα να κάνουν μία δουλειά. Διαβάστε περισσότερα »

Ποια είναι η σημασία της βιολογίας;

Ποια είναι η σημασία της βιολογίας;

Για να κατανοήσουμε την ίδια τη ζωή ... Η βιολογία είναι η μελέτη της ζωής και των οργανισμών. Αν μελετήσουμε τη βιολογία μπορούμε να καταλάβουμε πώς αλληλεπιδρούν τα φυτά και οι οργανισμοί μεταξύ τους, ποια είναι τα χαρακτηριστικά τους, οι εξελικτικοί προγόνες κλπ. Για να μην αναφέρουμε, μας βοηθάει να είμαστε ασφαλείς από τα επικίνδυνα ζώα και μας επιτρέπει να κατανοήσουμε πώς να αποτρέψουμε τα βακτήρια και οι ιοί να εισέρχονται στο σώμα μας. Ένα όμορφο θέμα τελικά, όλοι πρέπει να προσπαθήσουν να μάθουν τη βιολογία ... Διαβάστε περισσότερα »

Ποια είναι η σημασία των αποσυνθετών;

Ποια είναι η σημασία των αποσυνθετών;

Ο ρόλος του αποσυνθέτη σε οποιοδήποτε οικοσύστημα είναι να ανακυκλώνει τα θρεπτικά συστατικά όταν οι οργανισμοί πεθαίνουν και τα θρεπτικά συστατικά στα απόβλητα. Ο κύριος ρόλος του αποσυνθέτη σε οποιοδήποτε οικοσύστημα είναι να ανακυκλώνει τα θρεπτικά συστατικά όταν οι οργανισμοί πεθαίνουν και ανακυκλώνουν τα θρεπτικά συστατικά στα απόβλητα. Αυτά τα θρεπτικά συστατικά απελευθερώνονται στη συνέχεια στο οικοσύστημα και είναι και πάλι διαθέσιμα για χρήση. Έτσι, οι αποσυνθετήρες κάνουν τα θρεπτικά συστατικά διαθέσιμα και πάλι αλλά ο ρόλος τους είναι επίσης σημαντικός από την άποψη του χώρου. Απελευθερώνουν το φυσικό χώρο που α Διαβάστε περισσότερα »

Ποια είναι η σημασία του ενδοπλασματικού δικτύου;

Ποια είναι η σημασία του ενδοπλασματικού δικτύου;

Βλέπε εξήγηση. Υπάρχουν δύο μορφολογικές μορφές ενδοπλασμικού δικτύου δηλαδή SER (ομαλό ενδοπλασματικό δίκτυο) και RER (τραχύ ενδοπλασματικό δίκτυο) παίζει σημαντικό ρόλο σε πολλές κυτταρικές λειτουργίες. Ο RER συμμετέχει στη σύνθεση πρωτεϊνών. Μετά τη σύνθεση, οι πρωτεΐνες είτε αποθηκεύονται στο κυτταρόπλασμα είτε εξάγονται έξω από το κύτταρο μέσω ενδοπλασματικού δικτύου. Το SER βοηθά στον μεταβολισμό του αριθμού των διαφορετικών τύπων μορίων, ιδιαίτερα των λιπιδίων. Βοηθούν επίσης στην αποτοξίνωση των επιβλαβών φαρμάκων. Σε ορισμένα κύτταρα, ο SER είναι υπεύθυνος για τη μετάδοση παρορμήσεων, π.χ. μυϊκών κυττάρων, νευρικώ Διαβάστε περισσότερα »

Ποια είναι η σημασία της γλυκόλυσης;

Ποια είναι η σημασία της γλυκόλυσης;

Η σημασία της γλυκόλυσης είναι η λήψη γλυκόζης και η διάσπασή της σε 2 μόρια πυροσταφυλικού οξέος, 2 μόρια NADH (φορέας ηλεκτρονίων σημαντικά στον κύκλο Krebs) και 2 ATP. Τα κύτταρα πρέπει να οξειδώσουν το πυροσταφυλικό σε ακετύλιο CoA και στη συνέχεια να πάρουν το ακετύλιο CoA στον κύκλο Krebs και την αλυσίδα μεταφοράς ηλεκτρονίων για να παράγουν περισσότερα ATP. Σημείωση: Η γλυκόλυση είναι αναερόβια που δεν απαιτεί οξυγόνο, αλλά τα άλλα στάδια της κυτταρικής αναπνοής απαιτούν οξυγόνο. Σημείωση: Η ATP παράγεται σε γλυκόλυση με φωσφορυλίωση σε επίπεδο υποστρώματος. Αυτό σημαίνει ότι μια ομάδα φωσφορικών προέρχεται από ένα Διαβάστε περισσότερα »

Ποια είναι η σημασία του φωτός στη φωτοσύνθεση;

Ποια είναι η σημασία του φωτός στη φωτοσύνθεση;

Απορροφάται από την χλωροφύλλη στο φυτό. Απαιτείται ενέργεια φωτός για την αντίδραση διοξειδίου του άνθρακα (CO_2) και νερού (H_2O) σε υδατάνθρακες, όπως η γλυκόζη (C_6H_12O_6). Η πλήρης ισορροπημένη χημική αντίδραση για τη φωτοσύνθεση είναι: 6CO_2 (g) + 6H_2O (l) στοιβαγμός "ηλιακό φως" στοίβαξη "χλωροφύλλη" -> C_6H_12O_6 (aq) + 60-2 (g) ίσως θελήσετε να επισκεφτείτε αυτόν τον ιστότοπο: http://amrita.olabs.edu.in/?sub=79&brch=16&sim=126&cnt=1 http://socratic.org/questions/why-does-photosynthesis-need-light Διαβάστε περισσότερα »

Ποια είναι η σημασία των κύκλων ύλης για ένα οικοσύστημα;

Ποια είναι η σημασία των κύκλων ύλης για ένα οικοσύστημα;

Οι κύκλοι διατηρούν τα πράγματα στο οικοσύστημα. Οι κύκλοι θρεπτικών ουσιών ή όσα έχετε ζητήσει κύκλους ύλης είναι απαραίτητοι για τη διατήρηση των θρεπτικών ουσιών ή των ουσιών στα οικοσυστήματα. Μπορούμε να αναφέρουμε το παράδειγμα του κύκλου οξυγόνου. Το οξυγόνο χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια της αναπνοής ή της καύσης και τα πράσινα φυτά απελευθερώνουν το οξυγόνο ως προϊόν κατά τη διάρκεια της φωτοσύνθεσης. Αυτά τα γεγονότα διατηρούν το οξυγόνο σε ένα οικοσύστημα. Ευχαριστώ Διαβάστε περισσότερα »

Ποια είναι η σημασία της φωτοσύνθεσης και της κυτταρικής αναπνοής;

Ποια είναι η σημασία της φωτοσύνθεσης και της κυτταρικής αναπνοής;

Και η φωτοσύνθεση και η κυτταρική αναπνοή είναι εξαιρετικά σημαντικές βιολογικές διεργασίες που απαιτούνται από τον οργανισμό, για να πραγματοποιήσουν τη διαδικασία της ζωής τους. Φωτοσύνθεση Η φωτοσύνθεση είναι μια διαδικασία με την οποία τα φυτά μετατρέπουν την φωτεινή ενέργεια σε χημική ενέργεια. Αυτή η ενέργεια απελευθερώνεται κατά τη διάρκεια των κυτταρικών δραστηριοτήτων του οργανισμού. η φωτοσύνθεση είναι επίσης σε μεγάλο βαθμό υπεύθυνη για την παραγωγή και τη διατήρηση της περιεκτικότητας σε οξυγόνο της ατμόσφαιρας της γης. παρέχει επίσης οργανικές ενώσεις που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή βιολογικών υλικών πο Διαβάστε περισσότερα »

Ποια είναι η σημασία του οξυγόνου για τα ζωντανά πράγματα;

Ποια είναι η σημασία του οξυγόνου για τα ζωντανά πράγματα;

Το οξυγόνο είναι το κλειδί για την παραγωγή ενέργειας στην κυτταρική αναπνοή. Η κυτταρική αναπνοή είναι μια σύνθετη βιολογική διαδικασία που διασπά τα σάκχαρα, το λίπος και τις πρωτεΐνες και μετατρέπει αυτά τα υλικά σε ενέργεια για τη λειτουργία του οργανισμού. Το οξυγόνο χρειάζεται στο τέλος αυτής της διαδικασίας όταν τα ηλεκτρόνια που απελευθερώνονται στην αναπνοή μεταφέρονται μέσω των εσωτερικών μεμβρανών των κυττάρων και το οξυγόνο "προσελκύει" αυτά τα ηλεκτρόνια και καθιστά δυνατή την παραγωγή μεγάλων ποσοτήτων χημικής ενέργειας στις εν λόγω μεμβράνες. Διαβάστε περισσότερα »

Ποια είναι η σημασία της φωτοσύνθεσης για τη διατήρηση του οικοσυστήματος;

Ποια είναι η σημασία της φωτοσύνθεσης για τη διατήρηση του οικοσυστήματος;

Συνδέστε τον κύκλο του οξυγόνου σε ένα οικοσύστημα. Γνωρίζουμε ότι υπάρχουν δύο γεγονότα σε ένα οικοσύστημα, είναι ροή ενέργειας και ποδηλασία ορυκτών. Η φωτοσύνθεση βοηθά στη διεργασία της μετακίνησης ορυκτών σε έναν κύκλο οξυγόνου ειδικά στον οξυγόνο. Στο νερό της φωτόλυσης το οξυγόνο απελευθερώνεται στην ατμόσφαιρα. Το οξυγόνο χρησιμοποιείται στη διαδικασία της αναπνοής και άλλων οξειδωτικών διαδικασιών. Το οξυγόνο εκπληρώνεται από τη φάση της σπονδυλικής σύνθεσης και του κύκλου του οξυγόνου χωρίς διαταραχή. Διαβάστε περισσότερα »

Ποια είναι η σημασία της ατμόσφαιρας;

Ποια είναι η σημασία της ατμόσφαιρας;

Η ατμόσφαιρα είναι ο φάκελος αερίου που περιβάλλει οποιοδήποτε ουράνιο σώμα. Η σημασία της ατμόσφαιρας της γης είναι: - => Η παρουσία της ατμόσφαιρας διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στον κύκλο του νερού. Διευκολύνει τον σχηματισμό σύννεφων που παραμένουν αναρτημένοι έως ότου είναι αρκετά βαρύ για να ρίξουν κάτω στη γη σαν βροχή, χαλάζι ή χιόνι. => Προστατεύει τις μορφές ζωής της γης από τις επιβλαβείς υπεριώδεις ακτίνες του ήλιου. Η παρουσία της στιβάδας του όζοντος το κάνει αυτό αντανακλώντας τις υπεριώδεις ακτίνες του ήλιου. => Διατηρεί τη θερμοκρασία της γης σταθερή έτσι ώστε να είναι κατάλληλη για τη στήριξη της Διαβάστε περισσότερα »

Ποια είναι η σημασία του νερού;

Ποια είναι η σημασία του νερού;

Το νερό διαδραματίζει πολύ σημαντικό ρόλο στη ζωή κάθε ζωντανού οργανισμού. Απαιτείται νερό για την ίδια την ύπαρξη όλων των ζωντανών οργανισμών. Το 57% του ανθρωπίνου σώματος αποτελείται από νερό. Απαιτείται νερό για την πλειοψηφία των διαδικασιών ζωής. Στα φυτά Η φωτοσύνθεση δεν μπορεί να συμβεί χωρίς νερό. Η αναπνοή επίσης χρειάζεται νερό. Η πέψη, η απέκκριση, η αναπαραγωγή χρειάζεται επίσης να παρουσιαστεί νερό. Έτσι το νερό έχει μεγάλη σημασία στη ζωή των ζωντανών οργανισμών. Διαβάστε περισσότερα »

Ποια είναι η κληρονομιά των αποκτηθέντων χαρακτηριστικών;

Ποια είναι η κληρονομιά των αποκτηθέντων χαρακτηριστικών;

Οι άνθρωποι (ή οποιοσδήποτε άλλος που ζει) δεν κληρονομούν τα αποκτηθέντα χαρακτηριστικά. Εάν ο πατέρας σας αγαπά να εμπλακεί στην κατασκευή σωμάτων, δεν πρόκειται να κληρονομήσετε τους μεγάλους μυς του. Εργάστηκε για να τα διευρύνει μέσω της άσκησης, αλλά θα πρέπει και εσείς. Αυτή είναι μια παλιά θεωρία από τους άλλους πριν κατανοήσουμε τη θεωρία της εξέλιξης του Δαρβίνου. Άλλοι προσπαθούσαν να εξηγήσουν πώς φαίνεται κάποιο ζώο ή φυτό και ενεργεί με τον τρόπο που το κάνει. Φυτά που ζουν στην έρημο, έχουν προσαρμοστεί στο περιβάλλον τους και εκείνα που το έκαναν καλύτερα έζησαν περισσότερο και είχαν περισσότερους απογόνους Διαβάστε περισσότερα »

Ποιο είναι το κέντρο ενσωμάτωσης του βρόχου αρνητικής ανάδρασης που ρυθμίζει τη θερμοκρασία του σώματος;

Ποιο είναι το κέντρο ενσωμάτωσης του βρόχου αρνητικής ανάδρασης που ρυθμίζει τη θερμοκρασία του σώματος;

Ο υποθάλαμος Ο υποθάλαμος είναι το κέντρο του εγκεφάλου που ρυθμίζει τη θερμοκρασία. Περιέχει υποδοχείς που είναι σε θέση να αντιληφθούν τη θερμοκρασία του αίματος που ρέει στον εγκέφαλο. Το δέρμα έχει παρόμοιους αισθητήρες θερμοκρασίας που σηματοδοτούν τον υποθάλαμο. Διαβάστε περισσότερα »

Ποια είναι η ουσία που μοιάζει με ζελέ που γεμίζει το κελί;

Ποια είναι η ουσία που μοιάζει με ζελέ που γεμίζει το κελί;

Το κυτταρόπλασμα είναι η ημίγλυκο γέλη σαν ουσία ενός κυττάρου που υπάρχει στις κυτταρικές μεμβράνες και περιβάλλει τον πυρήνα. Παραμένει εγκλεισμένο μέσα στην κυτταρική μεμβράνη και περιέχει τα οργανίδια. Το κυτταρόπλασμα είναι περίπου 80% νερό και συνήθως άχρωμο. Το εξωτερικό διαυγές και υαλώδες στρώμα του κυτταροπλάσματος ονομάζεται έκτοπλασμα και η εσωτερική κοκκώδης μάζα ονομάζεται ενδοπλάσμα. Μέσα στο κυτταρόπλασμα εμφανίζονται οι περισσότερες κυτταρικές δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένης της γλυκόλυσης και της κυτταρικής διαίρεσης. Το κυτταρόπλασμα αποτελείται από διαλυμένα θρεπτικά συστατικά, άλατα και βοηθήματα γ Διαβάστε περισσότερα »

Ποια είναι η εργασία του ομαλού ενδοπλασμικού δικτύου;

Ποια είναι η εργασία του ομαλού ενδοπλασμικού δικτύου;

Το ομαλό ενδοπλασματικό δίκτυο (SER) βρίσκεται σε μια ποικιλία κυτταρικών τύπων και έχει λειτουργίες σε διάφορες μεταβολικές διεργασίες. Συνθέτει λιπίδια, φωσφολιπίδια και στεροειδή. Τα κύτταρα των όρχεων, των ωοθηκών και των σμηγματογόνων αδένων έχουν αφθονία SER. Ο SER διεξάγει επίσης το μεταβολισμό των υδατανθράκων και των στεροειδών. Επίσης, διεξάγει την αποτοξίνωση των προϊόντων φυσικού μεταβολισμού και του αλκοόλ και των φαρμάκων, καθώς και τη σύνδεση υποδοχέων στις πρωτεΐνες κυτταρικής μεμβράνης. Το SER περιέχει επίσης το ένζυμο φωσφατάση γλυκόζης 6, το οποίο μετατρέπει τη φωσφορική γλυκόζη 6 στη γλυκόζη, κατά τη δι Διαβάστε περισσότερα »

Τι είναι ο κύκλος του Krebs;

Τι είναι ο κύκλος του Krebs;

Ο Κύκλος Krebs είναι ο κύριος μεταβολικός δρόμος στους αερόβιους οργανισμούς. Ο Κύκλος Krebs, επίσης γνωστός ως Κύκλος Κιτρικού οξέος, είναι ο τόπος όπου λαμβάνει χώρα αερόβια αναπνοή και παράγεται ενέργεια. Ο κύκλος του Krebs είναι όπου συμβαίνει η κατανομή όλων των μεταβολιτών, όπως η γλυκόζη και οι υδατάνθρακες. Ο κύκλος Krebs περιγράφεται σε αυτή τη χημική εξίσωση. ακετυλ CoA + 3 NAD + FAD + ADP + HPO4-2 --------------> 2 CO2 + CoA + 3 NADH + + FADH + + ATP Διαβάστε περισσότερα »

Ποιο είναι το μεγαλύτερο οργανικό μόριο; + Παράδειγμα

Ποιο είναι το μεγαλύτερο οργανικό μόριο; + Παράδειγμα

Το μεγαλύτερο οργανικό μόριο είναι πιθανώς ϋΝΑ. > Το DNA μετράται τυπικά στον αριθμό των ζευγών βάσης που περιέχει. Για παράδειγμα, το ανθρώπινο πυρηνικό γονιδίωμα αποτελείται από περίπου 3,2 × 10 ^ 9 ζεύγη βάσης (bp) που κατανέμονται σε 24 χρωμοσώματα. Το μήκος των χρωμοσωμάτων κυμαίνεται από 50x106 έως 260x106bp, με μέσο όρο περίπου 130x106bp. Κατά μέσο όρο, ένα ζεύγος βάσεων έχει μήκος περίπου 340 μμ και έχει μάζα περίπου 650 μ. Έτσι, για το μακρύτερο ανθρώπινο χρωμόσωμα, το μήκος του μορίου του DNA είναι "μήκος" = 260 × 10 ^ 6 χρώμα (κόκκινο) (ακυρώστε (χρώμα (μαύρο) Το γονιδίωμα του Paris japoni Διαβάστε περισσότερα »

Ποιο είναι το τελευταίο στάδιο της αναπαραγωγής του ιού;

Ποιο είναι το τελευταίο στάδιο της αναπαραγωγής του ιού;

Απελευθέρωση από τα κύτταρα-ξενιστές. Ο ιικός αναδιπλασιασμός περιλαμβάνει τα ακόλουθα βήματα: Προσάρτηση με την επιφάνεια κυττάρου-ξενιστή. Διείσδυση στα κύτταρα-ξενιστές με διάτρηση. Επαλείφοντας το δικό τους παλτό από πρωτεΐνες. Αντιγραφή του γενετικού τους υλικού μέσω της αναπαραγωγής των γενετικών υλικών του ξενιστή. Συναρμολόγηση της δικής τους μορφής. και Απελευθέρωση από το κύτταρο ξενιστή. Κατά τη διάρκεια της αντιγραφής και της συναρμολόγησης, τα γενετικά υλικά των ιών είτε DNA είτε RNA ενσωματώνονται στο γενετικό υλικό του κυττάρου ξενιστή. Τέλος, τα νουκλεϊνικά οξέα του ιού επάγουν το ϋΝΑ ξενιστή για να αναδιπλ Διαβάστε περισσότερα »

Ποια είναι η λιγότερο γενική κατηγορία ταξινόμησης των ζωντανών πραγμάτων;

Ποια είναι η λιγότερο γενική κατηγορία ταξινόμησης των ζωντανών πραγμάτων;

Η πιο συγκεκριμένη ταξινόμηση που μπορεί κανείς να χρησιμοποιήσει είναι αυτή των ειδών, αλλά μερικές φορές οι οργανισμοί μπορούν να ταξινομηθούν ακόμη περισσότερο. Η πιο γενική ταξινόμηση που μπορεί κανείς να δώσει είναι ο τομέας της ζωής στον οποίο βρίσκεται ο οργανισμός. Το πιο συγκεκριμένο επίπεδο που μπορεί κανείς να περιγράψει ένας οργανισμός θεωρείται συνήθως ως το επίπεδο του είδους, αλλά μερικές φορές οι επιστήμονες προχωρούν ακόμη περισσότερο από αυτό. Μπορούμε να χωρίσουμε τα είδη ακόμα περισσότερο στο επίπεδο των υποείδων. Για παράδειγμα, η τίγρη της Σιβηρίας (Anthera tigris altaica) είναι ένα διαφορετικό υποείδ Διαβάστε περισσότερα »

Πού φυλάσσονται οι ανθρώπινες μνήμες και με ποια μορφή;

Πού φυλάσσονται οι ανθρώπινες μνήμες και με ποια μορφή;

Οι περιοχές του εγκεφάλου που εμπλέκονται στη νευροανατομία της μνήμης, όπως ο ιππόκαμπος, η αμυγδαλή, το ραβδωτό σώμα ή τα θηλαστικά σώματα, πιστεύεται ότι εμπλέκονται σε συγκεκριμένους τύπους μνήμης. Οι επιστήμονες δεν κατανοούν ακόμα πολλά πράγματα για την ανθρώπινη μνήμη και πολλές από τις ιδέες και τις θεωρίες γι 'αυτήν είναι ακόμα αρκετά αμφιλεγόμενες. Για παράδειγμα, οι περισσότεροι επιστήμονες συμφωνούν ότι είναι πολύ χρήσιμο να περιγράψουμε την ανθρώπινη μνήμη ως ένα σύνολο ΑΠΟΘΗΚΩΝ που είναι "θέσεις" για την τοποθέτηση πληροφοριών, συν ένα σύνολο PROCESSES που μπορεί να βοηθήσει να βρει το δρόμο σας Διαβάστε περισσότερα »

Ποια είναι η θέση των stomata;

Ποια είναι η θέση των stomata;

Συνήθως βρίσκετε τα στομάχια στην απέναντι πλευρά των φύλλων, στα δευτερεύοντα νευρώματα των φλεβών. Διαβάστε περισσότερα »

Ποια είναι η κύρια λειτουργία της κυτταρικής αναπνοής;

Ποια είναι η κύρια λειτουργία της κυτταρικής αναπνοής;

Ο κύριος σκοπός είναι να μετατρέψουμε τα τρόφιμα σε χρήσιμη χημική ενέργεια που ονομάζεται ATP. Το σώμα σας μπορεί να χρησιμοποιήσει το ATP ως πηγή ενέργειας για να λειτουργήσει. Τύπος: C6H12O6 + 6O2 6CO2 + 6H2O + ATP (ενέργεια) Σε τρόφιμα όπως υδατάνθρακες, αποθηκεύεται χημική ενέργεια που το σώμα δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει αμέσως. Η κυτταρική αναπνοή είναι η διαδικασία με την οποία τα κύτταρα σε φυτά και ζώα διασπούν τη ζάχαρη και την μετατρέπουν σε ενέργεια, η οποία στη συνέχεια χρησιμοποιείται για την εκτέλεση εργασιών σε κυτταρικό επίπεδο. Διαβάστε περισσότερα »

Ποια είναι η κύρια λειτουργία των χλωροπλαστών σε ένα φυτικό κύτταρο;

Ποια είναι η κύρια λειτουργία των χλωροπλαστών σε ένα φυτικό κύτταρο;

Ο κύριος ρόλος του χλωροπλάστη είναι η διεξαγωγή φωτοσύνθεσης. Οι χλωροπλάστες είναι εξειδικευμένα οργανίδια που χαρακτηρίζονται από την υψηλή τους συγκέντρωση χλωροφύλλης. Μετατρέπουν την φωτεινή ενέργεια σε χημική ενέργεια με φωτοσύνθεση. Ο χλωροπλάστης εκτελεί διάφορες άλλες λειτουργίες, συμπεριλαμβανομένης της σύνθεσης λιπαρών οξέων, της σύνθεσης ορισμένων αμινοξέων και της ανοσοαπόκρισης στα φυτά. Οι χλωροπλάστες μαζί με τον πυρήνα, την κυτταρική μεμβράνη και το ενδοπλασματικό δίκτυο συμμετέχουν στη φυτική ανοσοαπόκριση. Κάνουν όλα τα κυτταρικά πουρίνης και πυριμιδίνες. Μετατρέπουν επίσης τα νιτρώδη άλατα σε αμμωνία, Διαβάστε περισσότερα »

Ποιος είναι ο κύριος σκοπός ενός λουλουδιού; Από ένα φρούτο;

Ποιος είναι ο κύριος σκοπός ενός λουλουδιού; Από ένα φρούτο;

Ο σκοπός ενός λουλουδιού είναι η σεξουαλική αναπαραγωγή. Μόνο ανθοφόρα φυτά μπορούν να φέρουν φρούτα, τα οποία περιέχουν τους σπόρους. Ο σκοπός των φρούτων είναι να προστατεύουν και να διασκορπίζουν τους σπόρους. Ένα εξιδανικευμένο λουλούδι περιέχει τόσο αρσενικά όσο και θηλυκά αναπαραγωγικά όργανα. Ορισμένα φυτά έχουν λουλούδια με αρσενικά ή θηλυκά αναπαραγωγικά όργανα, επομένως υπάρχουν ξεχωριστά φύλα. Άλλα φυτά έχουν αρσενικά και θηλυκά λουλούδια σε ξεχωριστές θέσεις στο φυτό. Ορισμένα φυτά περιέχουν λουλούδια όπως το εξιδανικευμένο λουλούδι κάτω, με αρσενικά και θηλυκά αναπαραγωγικά όργανα. Ανατρέξτε στην παρακάτω εικό Διαβάστε περισσότερα »

Ποιος είναι ο κύριος σκοπός της κυκλοφορίας;

Ποιος είναι ο κύριος σκοπός της κυκλοφορίας;

Ο κύριος σκοπός της κυκλοφορίας είναι να κρατήσει τα κύτταρα ζωντανά. Η κυκλοφορία στον άνθρωπο στοχεύει στην απομάκρυνση των αποβλήτων από τα κύτταρα και στην παροχή των απαραίτητων υλικών για την επιβίωση των κυττάρων. Περιλαμβάνει την παροχή οξυγόνου, θρεπτικών συστατικών κ.λπ. και την απομάκρυνση του διοξειδίου του άνθρακα και άλλων αποβλήτων που σχηματίζονται ως αποτέλεσμα διαφόρων μεταβολικών δραστηριοτήτων των κυττάρων. Ελλείψει κυκλοφορίας, οι παραπάνω διαδικασίες δεν θα συμβούν και θα οδηγήσουν στο θάνατο του κυττάρου. Διαβάστε περισσότερα »

Ποια είναι η κύρια διαφορά μεταξύ των αρχαμπεκτεριδίων και των ευβακτηρίων;

Ποια είναι η κύρια διαφορά μεταξύ των αρχαμπεκτεριδίων και των ευβακτηρίων;

Διαφορετικά με πολλούς τρόπους, τα αρχαϊκά βακτήρια ονομάζονται ζωντανά απολιθώματα, έχουν την ικανότητα να ανέχονται ακραίες καταστάσεις, όπως είναι οι θερμές πηγές θείου κ.λπ., ενώ τα ευακτηρίδια δεν μπορούν, τα αρχαϊκά βακτήρια έχουν διακλαδισμένα λιπίδια στην κυτταρική τους μεμβράνη και η κυτταρική τους μεμβράνη είναι λιπιδική μονοστιβάδα σε αντίθεση με τα ευβακτήρια που έχουν λιπιδική διπλοστιβάδα στο κυτταρικό τους μέλος. Διαβάστε περισσότερα »

Πώς είναι οι ορμόνες ένα παράδειγμα υπεραστικής σηματοδότησης;

Πώς είναι οι ορμόνες ένα παράδειγμα υπεραστικής σηματοδότησης;

Ορισμένες ορμόνες μπορούν να ταξιδεύουν στον αέρα, καθιστώντας τους μεγάλες αποστάσεις. Οι αεροπορικές ορμόνες που ταξιδεύουν χρησιμοποιούνται από πολλά εφήμερα για να μεταδώσουν πληροφορίες σε συνείδηση ή άλλα αλάτια, είναι χημικές ουσίες που είναι volatils και είναι σαν μυρωδιά. Έντομα και αράχνη (μεταξύ πολλών άλλων) χρησιμοποίησαν αυτό το είδος ορμονών που ονομάζονται φερομόνες για να προειδοποιήσουν για τις θέσεις τους και να βρουν σύντροφο για να αναπαραχθούν. Διαβάστε περισσότερα »

Ποιος είναι ο μηχανισμός μετάδοσης νευρικών παλμών στη σύναψη;

Ποιος είναι ο μηχανισμός μετάδοσης νευρικών παλμών στη σύναψη;

Η σύναψη ή η νευρωνική σύνδεση είναι η θέση μετάδοσης νευρικού παλμού μεταξύ δύο νευρώνων. Η σύναψη μαζί με τους νευροδιαβιβαστές λειτουργεί ως φυσιολογική βαλβίδα, κατευθύνει την αγωγή των νευρικών ερεθισμάτων σε κανονικά κυκλώματα και εμποδίζει την τυχαία και χαοτική διέγερση των νεύρων. Η άφιξη του νευρικού παλμού στο προσυναπτικό τερματικό, προκαλεί κίνηση προς τα συνοπτικά κυστίδια. Αυτά συντήκονται με τις μεμβράνες και απελευθερώνουν νευροδιαβιβαστές. Ένας ενιαίος νευροδιαβιβαστής μπορεί να προκαλέσει διαφορετικές αποκρίσεις από διαφορετικούς υποδοχείς. Ο νευροδιαβιβαστής μεταδίδει τον νευρικό παλμό στις μεταυναπτικέ Διαβάστε περισσότερα »

Τι είναι το τεχνητό μέτρο;

Τι είναι το τεχνητό μέτρο;

Η μυελός oblongata βρίσκεται στο πάνω μέρος του στελέχους του εγκεφάλου και κρατά τις οδούς επικοινωνίας μεταξύ του νωτιαίου μυελού και των διαφόρων τμημάτων του εγκεφάλου. Το μυελό χρησιμοποιείται για τη διεξαγωγή αισθητηριακών πληροφοριών από τη μία πλευρά του εγκεφάλου στο άλλο, η οποία με τη σειρά της επηρεάζει την αντίθετη πλευρά του σώματος. Αυτό το τμήμα του εγκεφαλικού στελέχους ελέγχει τον καρδιακό παλμό και τον ρυθμό της αναπνοής και ρυθμίζει το μέγεθος των αιμοφόρων αγγείων (κύριες λειτουργίες).Οι μικρές λειτουργίες του medulla oblongata ασχολούνται με τις λειτουργίες της κατάποσης, του έμετου, του βήχα, του φτά Διαβάστε περισσότερα »

Ποια είναι η αναλογία Mendelian;

Ποια είναι η αναλογία Mendelian;

Για μονοκύτταρο σταυρό, η φαινοτυπική αναλογία είναι 3: 1. Αυτό συμβαίνει επειδή όταν "Aa" xx "Aa", το αποτέλεσμα είναι 1 "AA", 2 "Aa", και 1 "aa". Τα "ΑΑ" και 2 "Αα" αντιπροσωπεύουν τον κυρίαρχο φαινότυπο αφού περιέχουν το κυρίαρχο αλληλόμορφο "Α". Υπάρχει μόνο 1 σταυρός που οδηγεί σε υπολειπόμενο φαινότυπο: "aa". Δεδομένου ότι υπάρχουν τρεις κυρίαρχοι φαινοτύποι σε ένα υπολειπόμενο, η κοινή αναλογία είναι 3: 1. Υπάρχει επίσης ένας κοινός λόγος για ένα διαφυλλικό σταυρό: 9: 3: 3: 1. Διαβάστε περισσότερα »

Ποια είναι η ελάχιστη αβεβαιότητα στην ταχύτητα αυτού του μορίου οξυγόνου;

Ποια είναι η ελάχιστη αβεβαιότητα στην ταχύτητα αυτού του μορίου οξυγόνου;

Αυτή η ερώτηση είναι άγνωστη για τις επιθυμητές μονάδες. Το σχετικό μέγεθος των κυψελίδων και της μάζας οξυγόνου δεν έχουν καμία σχέση με την ταχύτητα ενός μορίου. Η "αβεβαιότητα" είναι μια περιγραφή της σχετικής ακρίβειας που είναι γνωστή σε έναν υπολογισμό. Εξαρτάται μόνο από τη σχετική ακρίβεια των μετρήσεων δεδομένων και των σχέσεών τους (συνδυασμών) μεταξύ τους. Η "ελάχιστη αβεβαιότητα" εκφράζεται κανονικά στον αριθμό των σημαντικών ψηφίων που χρησιμοποιήθηκαν για μια τελική απάντηση. Διαβάστε περισσότερα »

Ποιος είναι ο "σύνδεσμος που λείπει"; + Παράδειγμα

Ποιος είναι ο "σύνδεσμος που λείπει"; + Παράδειγμα

Ένας σύνδεσμος που λείπει είναι ορυκτό ενός μοναδικού οργανισμού. Οι επιστήμονες θεωρούν ότι ο σύνδεσμος αυτός λείπει ως απόδειξη της εξελικτικής διαδικασίας που έλαβε χώρα στη γη. Ο λείπεις σύνδεσμος είναι ένας οργανισμός από μακρινό παρελθόν που γεφύρωσε ένα χάσμα που παρατηρούμε μεταξύ των σχετικών οργανισμών που κατοικούν σήμερα στη γη. π.χ. μεταξύ των ερπετών και του πουλιού ή μεταξύ των πιθήκων και του ανθρώπου. Η ιδέα ενός ελλείποντος συνδέσμου ως μαρτυρία εξέλιξης προέκυψε με την ανακάλυψη των απολιθωμάτων του Αρχεοπέριξ: το 1858/1859 ο Δαρβίνος πρότεινε τη Θεωρία της Φυσικής Επιλογής, πρώτα δημοσιεύοντας ένα χαρτί Διαβάστε περισσότερα »

Από τι αποτελούνται τα μιτοχόνδρια;

Από τι αποτελούνται τα μιτοχόνδρια;

Το μιτοχόνδριο είναι στην πραγματικότητα ένας αναπτυγμένος προκαρυώτης. Το μιτοχόνδριο αποτελείται από παρόμοια χαρακτηριστικά ενός προκαρυωτικού. Έχει κυκλικό ελεύθερο DNA και επίσης ριβοσώματα 70S. Έχει δύο μεμβράνες. Η εσωτερική μεμβράνη είναι διπλωμένη, η οποία ονομάζεται cristae και βοηθά στη μεταφορά αερόβιας αναπνοής για την παραγωγή ΑΤΡ. Αποτελείται επίσης από πρωτεΐνες που την βοηθούν να κάνει ATP. Διαβάστε περισσότερα »

Ποια είναι η μονομερής μορφή και η μορφή πολυμερούς για τους υδατάνθρακες;

Ποια είναι η μονομερής μορφή και η μορφή πολυμερούς για τους υδατάνθρακες;

Βλέπετε όταν έχουμε ένα μόνο μόριο υδατανθράκων που το ονομάζουμε μονοσακχαρίτη όπως γλυκόζη, τότε υπάρχει και άμυλο, κυτταρίνη, που είναι επίσης υδατάνθρακες, αλλά αποτελούνται από χιλιάδες μόρια γλυκόζης που συνδέονται μεταξύ τους με γλυκοσιδικούς δεσμούς, γι 'αυτό καλούμε τους πολυσακχαρίτες. Και επειδή τα πολυμερή μπορούν να κατανοηθούν απλά ως σύμπλοκα που γίνεται από τη σύνδεση των ίδιων ή διαφορετικών μονάδων (που ονομάζονται μονομερή). Μπορούμε να πούμε ότι το άμυλο είναι πολυμερές που αποτελείται από μονομερή γλυκόζης Διαβάστε περισσότερα »

Ποιο είναι το πιο περίπλοκο οικοσύστημα στον κόσμο;

Ποιο είναι το πιο περίπλοκο οικοσύστημα στον κόσμο;

Το τροπικό δάσος είναι το πιο περίπλοκο οικοσύστημα στον κόσμο. Το τροπικό δάσος είναι το πιο περίπλοκο οικοσύστημα στον κόσμο. Μεγάλος αριθμός φυτών και ζώων βρίσκονται στο τροπικό δάσος. Η κατάλληλη θερμοκρασία και υγρασία ευνοούν την τεράστια ανάπτυξη των πρωτογενών παραγωγών και των τροπικών δασών είναι τα θερμά σημεία της βιοποικιλότητας. Καθώς τα φυτά συλλάβουν πολλή ενέργεια από το φως του ήλιου, θα μπορούσε να είναι δυνατή η επιβίωση μεγάλου αριθμού πολύπλοκων και διαφορετικών τύπων οργανισμών. Διαβάστε περισσότερα »

Ποιο είναι το όνομα για τα ζώα που μπορούν να ζήσουν στην ξηρά και στο νερό;

Ποιο είναι το όνομα για τα ζώα που μπορούν να ζήσουν στην ξηρά και στο νερό;

Τα αμφίβια ζουν μέρος της ζωής τους στο νερό και μέρος της ζωής τους στη γη, π.χ. βάτραχος. Οι νέοι των αμφιβίων υποβάλλονται σε μεταμόρφωση από προνύμφες με βράγχια στον αέρα που αναπνέουν ενήλικες με πνεύμονες. Τα αμφίβια είναι μεθοθερμικά (με ψυχρό αίμα) σπονδυλωτά και μερικά αμφίβια χρησιμοποιούν το δέρμα τους ως δευτερεύουσα αναπνευστική επιφάνεια. Περίπου 7000 είδη αμφιβίων είναι γνωστά, από τα οποία το 90% είναι βατράχια. Διαβάστε περισσότερα »

Ποιο είναι το όνομα του βιβλίου του Δαρβίνου στο οποίο περιγράφει τις απόψεις του σχετικά με την εξέλιξη;

Ποιο είναι το όνομα του βιβλίου του Δαρβίνου στο οποίο περιγράφει τις απόψεις του σχετικά με την εξέλιξη;

Το όνομα του βιβλίου του Darwi είναι «Σχετικά με την προέλευση των ειδών». 1. Το 1859, ο Δαρβίνος δημοσίευσε το περίφημο «Σχετικά με την Προέλευση των Ειδών». 2. Στο βιβλίο περιέγραψε λεπτομερώς τις παρατηρήσεις του και διάσημο τη θεωρία της εξέλιξης με φυσική επιλογή. 3. Ο πλήρης τίτλος αυτού του βιβλίου είναι πολύ πιο περιγραφικός, «Σχετικά με την προέλευση των ειδών μέσω της φυσικής επιλογής». Διαβάστε περισσότερα »

Ποιο είναι το όνομα της διαδικασίας σχηματισμού RNA από το DNA;

Ποιο είναι το όνομα της διαδικασίας σχηματισμού RNA από το DNA;

Η διαδικασία του σχηματισμού RNA από το DNA ονομάζεται μεταγραφή. Η αλληλουχία κωδικονίων στο ϋΝΑ καθορίζει την αλληλουχία αμινοξέων σε πρωτεϊνικά μόρια, τα οποία συντίθενται σε ριβοσώματα που βρίσκονται σε ctytoplasm. Το DNA βρίσκεται στον πυρήνα και δεν κινείται έξω από αυτό. Το DNA ασκεί τον έλεγχό του στην αλληλουχία αμινοξέων κατά τη διάρκεια της πρωτεϊνικής σύνθεσης μέσω του RNA. Το μόριο RNA συντίθεται από ϋΝΑ που έχει συμπληρωματική αλληλουχία νουκλεοτιδίων με αυτά του ϋΝΑ. Αυτός ο τύπος RNA που μεταφέρει το μήνυμα του DNA από τον πυρήνα στο ριβόσωμα, τη θέση της αντιενικής σύνθεσης, ονομάζεται RNA messenger (mRNA) Διαβάστε περισσότερα »

Ποιο είναι το όνομα της διαδικασίας που χρησιμοποιείται για την ενίσχυση του DNA προκειμένου να αναλυθεί η αλληλουχία βάσης του;

Ποιο είναι το όνομα της διαδικασίας που χρησιμοποιείται για την ενίσχυση του DNA προκειμένου να αναλυθεί η αλληλουχία βάσης του;

Η διαδικασία με την οποία ενισχύεται το DNA ονομάζεται αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης (PCR). Υπάρχει μηχάνημα PCR, το οποίο ονομάζεται επίσης θερμικός κυκλοποιητής. Η μηχανή PCR επιτρέπει την διαχωρισμό των αντιπαραβαλλομένων κλώνων του DNA με θέρμανση. Κατά μήκος κάθε χωριστής στάσης θα μπορούσε να δημιουργηθεί ένας νέος συμπληρωματικός κλώνος, καταλυόμενος από την πολυμεράση Taq που υπάρχει στο μηχάνημα. (Η Taq πολυμεράση είναι μια πολυμεράση ϋΝΑ που απαντάται φυσιολογικά στο θερμόφιλο βακτήριο, Thermus aquaticus. Έτσι, η πολυμεράση Taq μπορεί να αντέξει τη θερμότητα που είναι αναγκαία για την μετουσίωση της διπλής ελικ Διαβάστε περισσότερα »

Ποιος είναι ο μηχανισμός αρνητικής ανάδρασης στη ρύθμιση της θερμοκρασίας του σώματος;

Ποιος είναι ο μηχανισμός αρνητικής ανάδρασης στη ρύθμιση της θερμοκρασίας του σώματος;

Θερμορύθμιση Η θερμορύθμιση αναφέρεται στη ρύθμιση της θερμοκρασίας του σώματος. Οι αλλαγές στη θερμοκρασία μπορεί να είναι είτε εξωτερικές είτε εσωτερικές. Έχουμε υποδοχείς στο δέρμα μας (περιφερειακοί υποδοχείς) για εξωτερικές αλλαγές και υποδοχείς στον εγκέφαλό μας (κεντρικοί υποδοχείς) που παρακολουθούν τη θερμοκρασία του αίματος καθώς κυκλοφορεί στον εγκέφαλο. Τώρα, όταν το ερέθισμα μιας αλλαγής της θερμοκρασίας ανιχνεύεται από τους δέκτες σας, στέλνει ένα μήνυμα στον υποθάλαμο, το κέντρο ελέγχου που είναι υπεύθυνο για τη θερμορύθμιση. Ο πρόσθιος υποθάλαμος είναι υπεύθυνος για την ψύξη του σώματος προς τα κάτω, ενώ ο Διαβάστε περισσότερα »

Ποια είναι η ανάγκη για ανταλλαγή αερίων σε οργανισμούς;

Ποια είναι η ανάγκη για ανταλλαγή αερίων σε οργανισμούς;

Όλοι οι οργανισμοί πρέπει να ανταλλάξουν συγκεκριμένα αέρια με το περιβάλλον τους. Τα κύρια αέρια τείνουν να είναι οξυγόνο και διοξείδιο του άνθρακα. Όλοι οι οργανισμοί που εκτελούν αερόβια αναπνοή, η διαδικασία όπου η γλυκόζη και άλλα μόρια τροφίμων διασπώνται για ενέργεια, απαιτούν τακτική παροχή οξυγόνου. Έτσι χωρίς οξυγόνο, οι οργανισμοί δεν θα μπορούσαν να αποκτήσουν αρκετή ενέργεια για να τροφοδοτήσουν τις διαδικασίες του σώματός τους. Οι μονοκύτταροι οργανισμοί απορροφούν συχνά οξυγόνο απευθείας από το περιβάλλον, ενώ οι πολυκύτταροι οργανισμοί έχουν ποικίλες προσαρμογές που τους επιτρέπουν να συλλέγουν οξυγόνο (π.χ Διαβάστε περισσότερα »

Ποιος είναι ο πυρήνας;

Ποιος είναι ο πυρήνας;

Ο πυρήνας είναι ένα από τα πιο σημαντικά οργανίδια κυττάρων. Τα περισσότερα από τα κύτταρα έχουν στον πυρήνα τους, ένα ή περισσότερα (καφέ) (σφαιρικά) κολλοειδή σώματα, αυτός είναι ο πυρήνας. Είναι πυκνά και προεξέχοντα. Συνδέονται με τη συνθετική δραστηριότητα και είναι θέσεις βιογένεσης των υπομονάδων χρώματος (πορφυρού) (ριβοσωματικού). Ο πυρήνας περιέχει χρώμα (ΜΠΛΕ) (DNA) και χρώμα (BLUE) (RNA). Η εμφάνιση των πυρηνικών μεταβολών κατά τη διάρκεια διαφορετικών φάσεων του κυτταρικού κύκλου. Διαβάστε περισσότερα »

Ποια είναι η φωτοτική ζώνη;

Ποια είναι η φωτοτική ζώνη;

Η φωτοτική ζώνη είναι το μέρος ενός σώματος νερού (λίμνη, λίμνη, ωκεανός κ.λπ.) όπου είναι δυνατή η φωτοσύνθεση. Πολλές ουσίες στο νερό απορροφούν, διασκορπίζουν ή αντανακλούν το φως. Επομένως, το φως δεν φθάνει συχνά στο κάτω μέρος ενός σώματος νερού. Τα φυτά και τα άλγη κοντά στην επιφάνεια του νερού (εντός της φωτοτικής ζώνης) μπορούν να χρησιμοποιήσουν διεισδυτική φωτεινή ενέργεια για τη σύνθεση μορίων σακχάρων, μια διαδικασία που ονομάζεται φωτοσύνθεση. Κάτω από τη φωτοτική ζώνη και πάνω από το θαλασσινό νερό είναι η βαθιά ζώνη, όπου η φωτεινή ενέργεια δεν είναι αρκετά άφθονη για φωτοσύνθεση. Η φωτοτική ζώνη μπορεί να Διαβάστε περισσότερα »

Τι είναι το μαλάκιο φυλής; + Παράδειγμα

Τι είναι το μαλάκιο φυλής; + Παράδειγμα

Μερικά παραδείγματα μαλακίων είναι τα σαλιγκάρια, τα καλαμάρια, τα χταπόδια και τα μύδια (γαστρόποδα, κεφαλόποδα και δίπλα, αντίστοιχα). Υπάρχουν συνολικά 8 γενεαλογίες, αλλά περιέχουν πολλά είδη. Έχουν σαρκώδη σώματα που τυπικά περικλείονται μέσα σε ένα σκληρό κέλυφος, με τρία τμήματα: κεφάλι-πόδι, σπλαχνική μάζα και μανδύα. Μερικοί είναι ερμαφροδιτικοί, όμως οι περισσότεροι αναπαράγονται μέσω σεξουαλικής αναπαραγωγής, με εσωτερική ή εξωτερική γονιμοποίηση. Εάν ενδιαφέρεστε για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το φύλο, εδώ είναι μια μεγάλη ιστοσελίδα :) http://www.biologyeducation.net/natural-history/molluscs/ Αν θέλετ Διαβάστε περισσότερα »

Ποια είναι η σάρκα ενός λουλουδιού;

Ποια είναι η σάρκα ενός λουλουδιού;

Το Carpel είναι ένας κοινός όρος που χρησιμοποιείται για την megasporophyll, μια φυλλώδη δομή που φέρει megasporangia (ovules). Ένα ή περισσότερα χοιροστάσια συντήκονται μαζί για να σχηματίσουν παστίλ ή γυνοσέστιο. Το pistil διαφοροποιείται σε ωοθήκες, στυλ και στιγματισμό. Το στίγμα λαμβάνει κόκκους γύρης κατά την επικονίαση. Οι ωοθήκες περικλείουν ωάρια που ωριμάζουν στους σπόρους μετά την επικονίαση και οι ωοθήκες ωριμάζουν σε φρούτα. Διαβάστε περισσότερα »

Τι είναι η υπόφυση; + Παράδειγμα

Τι είναι η υπόφυση; + Παράδειγμα

Η υπόφυση θεωρείται ενδοκρινής αδένας με ευρύ φάσμα ενδοκρινικών λειτουργιών. Αυτά περιλαμβάνουν, αλλά δεν είναι εξαντλητικός κατάλογος: Λαμβάνει οδηγίες από τον υποθάλαμο, τον ενδοκρινο αδένα «διευθυντή», που βρίσκεται στον εγκέφαλο. Από αυτές τις οδηγίες, ο αδένας της υπόφυσης απελευθερώνει έπειτα διάφορες ορμόνες μέσω της κυκλοφορίας του αίματος μέσω κοντινών τριχοειδών αγγείων. Ορισμένες ορμόνες δρουν στις γονάδες, όπως η ορμόνη διέγερσης των ωοθυλακίων και η ωχρινοτρόπος ορμόνη (που βρίσκεται και στους άνδρες και στις γυναίκες). Άλλες ορμόνες δρουν στον θυρεοειδή (ορμόνη διέγερσης του θυρεοειδούς). τα επινεφ Διαβάστε περισσότερα »

Τι είναι τα pons;

Τι είναι τα pons;

Το στέλεχος του εγκεφάλου αποτελείται από τρία βασικά μέρη που περιλαμβάνουν τον μεσεγκεφάλκο, το pons και το medulla oblongata. Το στέλεχος του εγκεφάλου χρησιμεύει ως οδός για τις διαδρομές των ινών που κινούνται προς (αισθητήριες παρορμήσεις) και από (κινητικές παλμούς) στον εγκεφάλου και είναι η θέση όπου προκύπτουν πολλά κρανιακά νεύρα. Midbrain Pons a. διογκωμένο τμήμα του στελέχους του εγκεφάλου. "γέφυρα" ή διαδρομή των οδών αγωγιμότητας. σι. θέση πνευμοτοξικής περιοχής (αναπνευστικός και αναπνευστικός ρυθμός). Κάποιοι πιστεύουν ότι η γενιά των ονείρων αρχίζει εδώ. Medulla (Oblongata) Η βλάβη στο pons μπορ Διαβάστε περισσότερα »

Ποια είναι η πιθανή χρήση ενός χάρτη που δείχνει την αλληλουχία βάσεων DNA σε ένα ανθρώπινο χρωμόσωμα;

Ποια είναι η πιθανή χρήση ενός χάρτη που δείχνει την αλληλουχία βάσεων DNA σε ένα ανθρώπινο χρωμόσωμα;

Επειδή μας βοηθά να συγκρίνουμε, να προσδιορίσουμε, να επιλύσουμε και να μελετήσουμε τις επιδράσεις του DNA στις διαταραχές του ... Εάν οι επιστήμονες γνωρίζουν την αλληλουχία του DNA για ένα ανθρώπινο γονίδιο, μπορούμε να το συγκρίνουμε με αλληλουχία σε ένα άτομο με γενετική διαταραχή και να εντοπίσουμε οι μεταλλάξεις είναι .. Οι επιστήμονες μπορούν τότε να μελετήσουν τα αποτελέσματα αυτής της μετάλλαξης στον τρόπο λειτουργίας των πρωτεϊνών και έτσι αναπτύσσονται οι θεραπείες για τις διαταραχές. Μπορούμε επίσης να συγκρίνουμε την αλληλουχία του ανθρώπινου DNA με αλληλουχία σε άλλα ζώα, π.χ. ποντίκια, συντηρημένες και θεωρ Διαβάστε περισσότερα »

Πώς θα ωφελήσει ένα κύτταρο να κατέχει μια αλληλουχία DNA που θα μπορούσε να μεταγραφεί και στη συνέχεια να επεξεργαστεί σε αρκετά διαφορετικά μόρια mRNA;

Πώς θα ωφελήσει ένα κύτταρο να κατέχει μια αλληλουχία DNA που θα μπορούσε να μεταγραφεί και στη συνέχεια να επεξεργαστεί σε αρκετά διαφορετικά μόρια mRNA;

Θα επωφεληθεί επειδή οι πολλαπλές πρωτεΐνες θα μπορούσαν να είναι "ματισμένες" (διαδικασία κατά την οποία το προ-mRNA κόβει ορισμένες αλληλουχίες, συνήθως ιντρόνια αλλά και εξόνια, ανάλογα με την κατάσταση) από 1 κωδικοποιητική αλληλουχία- αυτό είναι μέρος του λόγου για τον οποίο το ανθρώπινο γονιδίωμα είναι τόσο μικρό / έχει τόσο λίγα ζεύγη βάσεων. Η κατοχή ενός μικρότερου γονιδιώματος θα ήταν ένα όφελος δεδομένου ότι θα υπήρχε μικρότερη πιθανότητα δυνητικά επιβλαβών μεταλλάξεων που μπορεί να βλάψουν το κύτταρο. Αυτό σημαίνει επίσης ότι πολλές σχετικές πρωτεΐνες θα μπορούσαν ενδεχομένως να μπλοκαριστούν από τη μ Διαβάστε περισσότερα »

Ποιο είναι το πρωτεύον μόριο μεταφοράς ενέργειας σε μεταβολικές οδούς;

Ποιο είναι το πρωτεύον μόριο μεταφοράς ενέργειας σε μεταβολικές οδούς;

Κατά κύριο λόγο, το ATP (τριφωσφορική αδενίνη) ATP είναι το ενεργειακό νόμισμα του κυττάρου και κατά τη διάρκεια της πλειονότητας της διαδικασίας είναι αυτό που μεταφέρει ενέργεια. Υπάρχουν και άλλοι υποψήφιοι, όπως το NADH και το FAD που μεταφέρουν ενέργεια με τη μορφή οξειδωμένης κατάστασης και όταν μειώνουν την παροχή ενέργειας στο μονοπάτι του μεταβολίτη στο οποίο εμπλέκονται. Διαβάστε περισσότερα »

Ποιο είναι το κύριο όργανο του μεταβολισμού;

Ποιο είναι το κύριο όργανο του μεταβολισμού;

Όλα τα κύτταρα έχουν μεταβολισμό για να απελευθερώσουν ενέργεια για επιβίωση. Κάθε ιστός είναι με μεταβολικά ένζυμα για να απελευθερώσει ενέργεια. Τα ερυθροκύτταρα δεν έχουν μιτοχόνδρια. Παίρνουν ενέργεια μέσω της γλυκόλυσης. Οι ιστοί όπως οι μύες έχουν μιτοχόνδρια. Όταν οι μύες χρειάζονται ενέργεια μιτοχόνδρια μέσω των μιτοχονδρίων απελευθερώνουν περισσότερη ενέργεια. Το ήπαρ είναι το κύριο όργανο του μεταβολισμού. Στους υδατάνθρακες του ήπατος, τα λιπίδια και τα αμινοξέα μεταβολίζονται. Όλοι οι ιστοί εκτός από το ήπαρ μπορούν να μεταβολίσουν τους υδατάνθρακες και τα αμινοξέα. Τα νευρικά κύτταρα μπορούν να μεταβολίζουν μό Διαβάστε περισσότερα »

Ποιος είναι ο πρωταρχικός ρόλος των μυκήτων στα περισσότερα οικοσυστήματα;

Ποιος είναι ο πρωταρχικός ρόλος των μυκήτων στα περισσότερα οικοσυστήματα;

Το κύριο μέρος ως μέρος του φυσικού οικοσυστήματος θα είναι αποσύνθεση. Λόγω της σαπροφυτικής φύσης τους, οι Μύκητες διεξάγουν την αποσύνθεση των νεκρών υπολειμμάτων φυτών, ζώων και άλλων οργανικών ουσιών. Η αποσύνθεση προκαλεί την απελευθέρωση πολλών σύνθετων στοιχείων και ενώσεων παγιδευμένων στην οργανική ύλη, η οποία στη συνέχεια απορροφάται εκ νέου από τα φυτά, διατηρώντας το περιβάλλον υγιές και καθαρό. Εάν θεωρούμε ότι οι άνθρωποι είναι μέρος του οικοσυστήματος στο σύνολό του, τότε οι μύκητες διαδραματίζουν καίριο ρόλο στην - Ιατρική - πολλή ζωή λέγοντας ότι φάρμακα όπως η πενικιλίνη παράγονται από μύκητες (όνομα μυ Διαβάστε περισσότερα »

Ποια είναι η πρωταρχική θέση της συναρμολόγησης πρωτεϊνών μέσα στα ευκαρυωτικά κύτταρα;

Ποια είναι η πρωταρχική θέση της συναρμολόγησης πρωτεϊνών μέσα στα ευκαρυωτικά κύτταρα;

Τα ριβοσώματα. Αυτό είναι ένα ριβόσωμα. Λειτουργεί ως τόπος βιολογικής πρωτεϊνικής σύνθεσης, ενώνοντας μαζί τα αμινοξέα με τον τρόπο που προδιαγράφεται από το mRNA. Η μικρή υπομονάδα διαβάζει το RNA και η μεγάλη υπομονάδα συνδέει τα αμινοξέα για να σχηματίσει μια πολυπεπτιδική αλυσίδα. Διαβάστε περισσότερα »

Ποια είναι η αρχή της ανεξάρτητης συλλογής;

Ποια είναι η αρχή της ανεξάρτητης συλλογής;

Τα πατρογενή και μητρικά χρωμοσώματα των δισθενών ζευγαριών μπορούν να αντιμετωπίσουν είτε τον πόλο. Αυτό προκαλεί γενετική διαφοροποίηση. Η αρχή της ανεξάρτητης ταξινόμησης περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο τα διαφορετικά γονίδια ξεχωρίζουν ανεξάρτητα το ένα από το άλλο όταν αναπτύσσονται τα αναπαραγωγικά κύτταρα. Κατά τη διάρκεια της μείωσης, τα ζεύγη ομόλογου χρωμοσώματος διαιρούνται στο ήμισυ για να σχηματίσουν απλοειδή κύτταρα και αυτός ο διαχωρισμός ή ποικιλία ομόλογων χρωμοσωμάτων είναι τυχαίος. Αυτό σημαίνει ότι όλα τα μητρικά χρωμοσώματα δεν θα χωριστούν σε ένα κύτταρο, ενώ όλα τα πατρικά χρωμοσώματα χωρίζονται σε Διαβάστε περισσότερα »

Ποια είναι η πιθανότητα και οι τέσσερις να είναι κανονικές; Αυτά τα τρία θα είναι φυσιολογικά και ένα αλμπίνο; Δύο κανονικοί και δύο αλμπίνοι; Ένα κανονικό και τρία αλμπίνο; Και οι τέσσερις αλμπίνο;

Ποια είναι η πιθανότητα και οι τέσσερις να είναι κανονικές; Αυτά τα τρία θα είναι φυσιολογικά και ένα αλμπίνο; Δύο κανονικοί και δύο αλμπίνοι; Ένα κανονικό και τρία αλμπίνο; Και οι τέσσερις αλμπίνο;

() Όταν και οι δύο γονείς είναι ετερόζυγοι (Cc) φορέας, σε κάθε εγκυμοσύνη υπάρχει 25% πιθανότητα γέννησης ενός αλμπίνο δηλαδή 1 στο 4. Έτσι, σε κάθε εγκυμοσύνη, υπάρχει 75% πιθανότητα γέννησης ενός φυσιολογικού (φαινοτυπικού) παιδιού δηλαδή 3 σε 4. Πιθανότητα γέννησης όλων των κανονικών: 3/4 X 3/4 X 3/4 X 3/4 περίπου 31% Πιθανότητα γέννησης όλων των λευκών: 1/4 X 1/4 X 1/4 X 1 / 4 περίπου 0,39% Πιθανότητα γέννησης δύο κανονικών και δύο αλβινών: 3/4 X 3/4 X 1/2 X 1/2 περίπου 3,5% Πιθανότητα γέννησης ενός κανονικού και τριών λευκών: 3/4 X 1/4 Χ 1/4 Χ 1/4 περίπου 1,1% Διαβάστε περισσότερα »

Ποια είναι η πιθανότητα να επηρεαστεί ο πρώτος γιος μιας γυναίκας του οποίου ο αδελφός επηρεάζεται; Ποια είναι η πιθανότητα να επηρεαστεί ο δεύτερος γιος μιας γυναίκας, του οποίου ο αδελφός επηρεάζεται, εάν επηρεαστεί ο πρώτος γιος της;

Ποια είναι η πιθανότητα να επηρεαστεί ο πρώτος γιος μιας γυναίκας του οποίου ο αδελφός επηρεάζεται; Ποια είναι η πιθανότητα να επηρεαστεί ο δεύτερος γιος μιας γυναίκας, του οποίου ο αδελφός επηρεάζεται, εάν επηρεαστεί ο πρώτος γιος της;

P ("πρώτος γιος έχει DMD") = 25% P (ο "πρώτος γιος έχει DMD" | "πρώτος γιος έχει DMD") = 50% Εάν ο αδελφός μιας γυναίκας έχει DMD τότε η μητέρα της γυναίκας είναι φορέας του γονιδίου. Η γυναίκα θα πάρει τα μισά από τα χρωμοσώματα της από τη μητέρα της. έτσι υπάρχει μια πιθανότητα 50% ότι η γυναίκα θα κληρονομήσει το γονίδιο. Εάν η γυναίκα έχει ένα γιο, θα κληρονομήσει τα μισά από τα χρωμοσώματα του από τη μητέρα του. έτσι θα υπήρχε πιθανότητα 50% εάν η μητέρα του ήταν φορέας ότι θα είχε το ελαττωματικό γονίδιο. Επομένως, αν μια γυναίκα έχει έναν αδελφό με DMD, υπάρχει πιθανότητα 50% XX50% = 25 Διαβάστε περισσότερα »

Ποια είναι η πιθανότητα ότι ο γιος θα είναι φορέας του υπολειπόμενου αλληλίου;

Ποια είναι η πιθανότητα ότι ο γιος θα είναι φορέας του υπολειπόμενου αλληλίου;

2/3 πιθανότητα ή ~ 67% Πρώτα πρέπει να γνωρίζουμε τον γονότυπο των γονέων. Αφήνει να καλέσει το κυρίαρχο αλληλόμορφο για το εκτρωματικό χρώμα (πράσινο) "Ε" και το υπολειπόμενο χρώμα αλλήλων (κόκκινο) "e". Η νόσος είναι ομόζυγη υπολειπόμενη, έτσι η κόρη πρέπει να έχει δύο υπολειπόμενα αλλήλια, ο γονότυπός της είναι χρωματικός (κόκκινος) "ee". Αυτός ο γονότυπος είναι δυνατός μόνο εάν και οι δύο γονείς είναι ετερόζυγοι (έγχρωμο (πράσινο) "Ε" χρώμα (κόκκινο) "e"). Γνωρίζοντας αυτό μπορούμε να κάνουμε μια σταυροειδή τραπέζι για να δείξουμε όλους τους δυνατούς γονότυπους των απογ Διαβάστε περισσότερα »

Ποια είναι η διαδικασία της CAM φωτοσύνθεσης χρησιμοποιώντας φυσικά φυτά ως παραδείγματα της διαδικασίας σε δράση;

Ποια είναι η διαδικασία της CAM φωτοσύνθεσης χρησιμοποιώντας φυσικά φυτά ως παραδείγματα της διαδικασίας σε δράση;

Οι μονάδες CAM αποθηκεύουν το CO2 καθόλη τη νύχτα ως οξύ κρασσουλαζάνης, αποθηκεύοντας CO2 για χρήση κατά τη διάρκεια της ημέρας. η νύχτα αντιπροσωπεύει το χαμηλότερο ποσοστό εξάτμισης σε πολλά ξηρά κλίματα, έτσι τα φυτά CAM ανοίγουν τα stomata τους για την ανταλλαγή αερίων τη νύχτα προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί η απώλεια νερού. Κλείνουν τα στομάχια τους κατά τη διάρκεια της ημέρας και μεταβολίζουν το απόθεμα αποθεμάτων άνθρακα που πραγματοποιεί φωτοσύνθεση. Οι εξειδικευμένοι ιστοί των φύλλων είναι επιβλαβείς στα περισσότερα κλίματα, καθώς η πολυπλοκότητά τους απαιτεί σημαντική επένδυση ενέργειας και μειωμένους ρυθμούς φω Διαβάστε περισσότερα »

Ποια είναι η διαδικασία βακτηριακού μετασχηματισμού;

Ποια είναι η διαδικασία βακτηριακού μετασχηματισμού;

Μετασχηματισμός που ανακαλύφθηκε από τον Fredrick Griffith σε Streptococcus pneumonia. Ο μετασχηματισμός είναι πρόσληψη γυμνών θραυσμάτων DNA από το περιβάλλον περιβάλλον και η έκφραση αυτής της γενετικής πληροφορίας στο κύτταρο-δέκτη που είναι, το κύτταρο-δέκτη έχει πλέον αποκτήσει μια χαρακτική που προηγουμένως δεν είχε. π.χ. Εάν το ξένο τμήμα DNA κωδικοποιεί αντοχή στα αντιβιοτικά και τώρα το κύτταρο-δέκτης έχει πάρει αυτό το θραύσμα, φυσικά το κύτταρο-δέκτης θα παρουσιάζει επίσης χαρακτηριστικό αντίστασης στα αντιβιοτικά. Διαβάστε περισσότερα »

Ποια είναι η διαδικασία γονιμοποίησης στα φυτά;

Ποια είναι η διαδικασία γονιμοποίησης στα φυτά;

Το θηλυκό μέρος ενός λουλουδιού κάνει αυγά που δεν γονιμοποιούνται, οπότε ο ανθήρας άλλου λουλουδιού παράγει γύρη για να το γονιμοποιήσει. Το λουλούδι έχει σχεδιαστεί για να ξεκινήσει τη διαδικασία της αναπαραγωγής. Τα θηλυκά μέρη δημιουργούν ένα μη γονιμοποιημένο ωάριο (ωάριο). Το αυγό παραμένει στην ωοθήκη και περιμένει να γονιμοποιηθεί. Τα αρσενικά μέρη (για να είναι συγκεκριμένα, ο ανθήρας) παράγουν γύρη, που έχει το σπέρμα που χρειάζεται για να γονιμοποιήσει το αυγό. Διαβάστε περισσότερα »

Ποια είναι η διαδικασία της γαστρίτιδας;

Ποια είναι η διαδικασία της γαστρίτιδας;

Η γαστροδίωση είναι μια φάση εμβρυϊκής ανάπτυξης κατά την οποία η μονή στρωματοποιημένη βλαστοκύτταρα αναπτύσσεται σε τρία στρώματα gastrula. Η γαστρίνωση λαμβάνει χώρα μετά τη διάσπαση. Τα κύτταρα των βλαστών αναδιατάσσονται χωρικά για να σχηματίσουν τρία στρώματα κυττάρων σε μια διαδικασία γνωστή ως γαστρίτιδα. Κατά τη διάρκεια της γαστρεντερίας η βλαστική κυψέλη διπλώνει για να σχηματίσει τρεις στρώσεις βλαστών: - το εκτόδερμα, το μεσόδερμα και το ενδοδερμίδιο. Αυτά δημιουργούν την εσωτερική δομή του οργανισμού. Το endoderm δημιουργεί νευρικό σύστημα και επιδερμίδα. Το μεσοδερμίδιο προκαλεί μυϊκά κύτταρα και συνδετικούς Διαβάστε περισσότερα »

Ποιος είναι ο σκοπός της ανατομής των ζώων στην τάξη;

Ποιος είναι ο σκοπός της ανατομής των ζώων στην τάξη;

Είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα στη μελέτη της ανατομίας. Η ανατομή είναι μια μέθοδος μέσω της οποίας μπορούμε να μελετήσουμε τα διάφορα μέρη του σώματος οποιουδήποτε οργανισμού μέσω οπτικοποίησης, πρακτικής και πειράματος. Πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό βήμα στη μελέτη των ανατομικών χαρακτηριστικών των οργανισμών που ζουν όργιο όπως τα φυτά και τα ζώα, καθώς εμείς οι ίδιοι παρακολουθούμε τα διάφορα όργανα και μέρη των οργανισμών και επίσης, που μας βοηθά να κατανοήσουμε πιο εύκολα τα κεφάλαια σχετικά με τα πειράματα αυτά στα εγχειρίδια και εύκολα. Επιπλέον, για να γίνουμε καλοί γιατροί και επαγγελματίες στο ιατρικό ρεύμα Διαβάστε περισσότερα »

Ποιος είναι ο σκοπός της εξαφάνισης; + Παράδειγμα

Ποιος είναι ο σκοπός της εξαφάνισης; + Παράδειγμα

Δεν υπάρχει λόγος εξαφάνισης. Η εξαφάνιση είναι το τέλος ενός είδους. Η εξαφάνιση είναι το τέλος ενός είδους. Αυτό το τελικό αποτέλεσμα οφείλεται σε φυσική καταστροφή. Το παράδειγμα είναι ότι οι δεινόσαυροι εξαφανίστηκαν εξαιτίας του χτυπήματος του μετεωρίτη. Η θήρευση είναι μια άλλη αιτία εξαφάνισης. Στο Μαυρίκιο ο Dodo εξαφανίστηκε λόγω της ανθρώπινης κατανάλωσης. Αριθμός αστάθειας - Εάν ένας πληθυσμός συγκεκριμένου είδους είναι κάτω από τον αριθμό επιβίωσης, το είδος είναι πιθανό να εξαφανιστεί. Υπάρχουν πολλά είδη που επιβιώνουν μόνο σε απαγορευμένες περιοχές, ειδικά σε ζωολογικό κήπο. Αυτά δεν μπορούν να επιβιώσουν σε Διαβάστε περισσότερα »

Ποιος είναι ο σκοπός της παραγωγής διαγονιδιακών φυτών;

Ποιος είναι ο σκοπός της παραγωγής διαγονιδιακών φυτών;

Τα διαγονιδιακά φυτά είναι υβριδικού χαρακτήρα (περιέχουν χαρακτήρες δύο ή περισσοτέρων φυτών) Σκοπός τους είναι να δημιουργήσουν ένα φυτό το οποίο θα αντισταθμίσει δύο ή περισσότερα φυτά. Παράδειγμα - Το φυτό Α έχει Υψηλή ικανότητα οικοδομής, το φυτό Β διαθέτει την ικανότητα αντίστασης στην ασθένεια και στη συνέχεια από την γενετική μηχανική συνδυάζουμε τους χαρακτήρες των φυτών Α και Β σε ένα μόνο φυτό C. Μέσα στο φυτό C θα δείξουμε υψηλή ικανότητα εκταμίευσης καθώς και ικανότητα αντοχής στην ασθένεια. Διαβάστε περισσότερα »

Ποιος είναι ο σκοπός του κυτταρικού κύκλου;

Ποιος είναι ο σκοπός του κυτταρικού κύκλου;

Ρύθμιση της κυτταρικής διαίρεσης Ο σκοπός του κυτταρικού κύκλου είναι να σταματήσει ή να αποτρέψει την κυτταρική διαίρεση όταν δεν είναι απαραίτητη και να κάνει την κυτταρική διαίρεση να συμβεί όταν χρειαστεί. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για τα κύτταρα να διαιρούνται και να αναπτύσσονται σε πολυκύτταρους οργανισμούς. Αυτό συμβαίνει κατά τη διάρκεια του κυτταρικού κύκλου, Διαβάστε περισσότερα »

Ποιος είναι ο σκοπός των αντλιών Na + και K + στα ζώα;

Ποιος είναι ο σκοπός των αντλιών Na + και K + στα ζώα;

Η αντλία νατρίου-καλίου εκτελεί διάφορες λειτουργίες στη φυσιολογία των κυττάρων. Είναι ένα ένζυμο που αντλεί νάτριο από το κύτταρο ενώ αντλεί κάλιο μέσα στα κύτταρα, έναντι των βαθμίδων συγκέντρωσης τους. Η αντλία νατρίου-καλίου βοηθά στη διατήρηση του δυναμικού ηρεμίας, τη μεταφορά των επιπτώσεων και τη ρύθμιση της κυτταρικής έντασης. Δυναμικό ηρεμίας: Η αντλία νατρίου-καλίου βοηθά στη διατήρηση του δυναμικού της κυτταρικής μεμβράνης. Αυτός ο μηχανισμός κινεί τρία ιόντα νατρίου και δύο ιόντα καλίου βοηθώντας έτσι τα κύτταρα να διατηρήσουν χαμηλή συγκέντρωση ιόντων νατρίου και υψηλή συγκέντρωση ιόντων καλίου μέσα στα κύττ Διαβάστε περισσότερα »

Γιατί είναι το φαινόμενο της συμφόρησης και τα θεμελιώδη αποτελέσματα θεωρούνται γενετική μετατόπιση;

Γιατί είναι το φαινόμενο της συμφόρησης και τα θεμελιώδη αποτελέσματα θεωρούνται γενετική μετατόπιση;

Η γενετική μετατόπιση είναι η μεταβολή με την πάροδο του χρόνου των σχετικών συχνοτήτων των αλληλίων σε έναν πληθυσμό (λόγω τυχαίας). Εμφανίζεται κυρίως σε μικρότερους πληθυσμούς. Το φαινόμενο της συμφόρησης είναι μια κατάσταση που συμβαίνει όταν ο αριθμός των ατόμων σε έναν πληθυσμό μειώνεται δραματικά (το αποτέλεσμα ιδρυτικό μπορεί επίσης να πέσει σε αυτό, αφού μόνο ένας μικρός αριθμός ατόμων είναι εκεί για να "βρει" μια νέα αποικία / πληθυσμό). Και στις δύο περιπτώσεις, το μέγεθος του πληθυσμού είναι πολύ μικρό. Και στις δύο αυτές περιπτώσεις, τα άτομα που «αποχώρησαν» λόγω αυτής της μείωσης είναι τυ Διαβάστε περισσότερα »

Ποιες είναι οι ομοιότητες μεταξύ φυσικής και τεχνητής επιλογής; Δώστε μερικά παραδείγματα.

Ποιες είναι οι ομοιότητες μεταξύ φυσικής και τεχνητής επιλογής; Δώστε μερικά παραδείγματα.

Η φυσική επιλογή είναι η διαδικασία κατά την οποία οι οργανισμοί με τα πλεονεκτικότερα / κατάλληλα για το περιβάλλον περιβάλλοντά τους είναι πιο πιθανό να επιβιώσουν και να αναπαραχθούν, μεταφέροντας έτσι τα πλεονεκτήματα των γονιδίων τους στην επόμενη γενιά. Παραδείγματα περιλαμβάνουν τυχόν προσαρμογές, συμπεριλαμβανομένης της καμουφλάζ (όπως με τους σκώρους στην Αγγλία κατά τη διάρκεια της Βιομηχανικής Επανάστασης: οι πεταλούδες ήταν πιο πιθανό να επιβιώσουν και να μην τρώγονται από θηρευτές από τους λευκούς σκώρους, λόγω της αιθάλης και της ρύπανσης από την εκβιομηχάνιση). Η τεχνητή επιλογή (ή η επιλεκτική αναπαραγωγή) Διαβάστε περισσότερα »

Ποια είναι η σχέση μεταξύ της μείωσης της διαθέσιμης ενέργειας στους παραγωγούς και του συνολικού οικοσυστήματος;

Ποια είναι η σχέση μεταξύ της μείωσης της διαθέσιμης ενέργειας στους παραγωγούς και του συνολικού οικοσυστήματος;

Υπάρχει άμεση σχέση μεταξύ της ενέργειας που διατίθεται στους παραγωγούς και του συνολικού οικοσυστήματος. Όσο περισσότερη ενέργεια διαθέτουν οι παραγωγοί τόσο περισσότερο τρόφιμα μπορούν να κάνουν οι παραγωγοί με φωτοσύνθεση. Η αύξηση της τροφής θα αυξήσει τη βάση της πυραμίδας των τροφίμων αυξάνοντας την ποσότητα των οργανισμών σε κάθε τροφικό επίπεδο. (μπορεί να υπάρχουν περιοριστικοί παράγοντες που παρεμποδίζουν τη σχέση αυτή.Στην ερήμωση μπορεί να υπάρχει περισσότερη από την επαρκή ενέργεια αλλά χωρίς επαρκές νερό οι παραγωγοί φυτών στην έρημο δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν την άφθονη ηλιακή ενέργεια.Όπως και στην αρκ Διαβάστε περισσότερα »

Ποια είναι η σχέση μεταξύ ενός πληθυσμού και μιας κοινότητας;

Ποια είναι η σχέση μεταξύ ενός πληθυσμού και μιας κοινότητας;

Ο πληθυσμός είναι μια ομάδα οργανισμών του ίδιου είδους που ζουν σε μια δεδομένη περιοχή. Μια κοινότητα είναι όλα τα είδη που ζουν και αλληλεπιδρούν σε μια συγκεκριμένη περιοχή. Ο πληθυσμός είναι μια ομάδα οργανισμών του ίδιου είδους που ζουν σε μια δεδομένη περιοχή. Μια κοινότητα είναι όλα τα είδη που ζουν και αλληλεπιδρούν σε μια συγκεκριμένη περιοχή. Διαβάστε περισσότερα »

Ποια είναι η σχέση μεταξύ οξυγόνου και διοξειδίου του άνθρακα στη διαδικασία αναπνοής;

Ποια είναι η σχέση μεταξύ οξυγόνου και διοξειδίου του άνθρακα στη διαδικασία αναπνοής;

Οι άνθρωποι αναπνέουν οξυγόνο και εκπνέουν διοξείδιο του άνθρακα. Τα φυτά λαμβάνουν διοξείδιο του άνθρακα και απελευθερώνουν οξυγόνο. Αναπνέουμε το οξυγόνο που χρησιμοποιείται στην αερόβια αναπνοή για να πάρει ενέργεια από τη γλυκόζη. Το διοξείδιο του άνθρακα είναι ένα απόβλητο προϊόν κυτταρικής αναπνοής. Στη φωτοσύνθεση, ο παραγωγός χρησιμοποιεί διοξείδιο του άνθρακα για να βοηθήσει στη δημιουργία γλυκόζης και το απόβλητο προϊόν είναι οξυγόνο. Διαβάστε περισσότερα »

Ποια είναι η σχέση μεταξύ μετάλλαξης, φυσικής επιλογής και προσαρμογής;

Ποια είναι η σχέση μεταξύ μετάλλαξης, φυσικής επιλογής και προσαρμογής;

Δεν θα μπορούσε να κάνει μια πρόταση. Η φυσική επιλογή είναι εκεί όπου τα θετικά γνωρίσματα επιβιώνουν περισσότερο, επιτρέποντάς τους να γίνουν πιο συνηθισμένα. Η μετάλλαξη είναι όπου η ραδιενέργεια αλλάζει τα γονίδια με τυχαίο τρόπο. Η φυσική επιλογή επιτρέπει τη θετική μετάλλαξη. Η προσαρμογή είναι εκεί όπου η φυσική επιλογή λειτουργεί για ένα είδος συγκεκριμένα περισσότερο ένα νέο βιότοπο. Διαβάστε περισσότερα »

Τι είναι η μετουσίωση και τι προκαλεί τη μετουσίωση των πρωτεϊνών;

Τι είναι η μετουσίωση και τι προκαλεί τη μετουσίωση των πρωτεϊνών;

Η μετουσίωση στις πρωτεΐνες είναι όταν διαταράσσονται δευτεροταγείς, τριτοταγείς και (πιθανώς) τεταρτοταγείς δομές πρωτεΐνης (οι οποίες συγκρατούνται από αδύναμους δεσμούς υδρογόνου, υδρόφοβες αλληλεπιδράσεις κλπ.). Ωστόσο, η πρωτογενής δομή της πρωτεΐνης παραμένει άθικτη (δεδομένου ότι οι ισχυρότεροι δεσμοί πεπτιδίων είναι λιγότερο πιθανό να σπάσουν). Παράγοντες όπως η θερμότητα μπορούν να διαταράξουν τους δεσμούς που συνθέτουν τις δευτερογενείς, τριτογενείς και τεταρτογενείς δομές (λόγω της αύξησης της κινητικής ενέργειας). Το ρΗ μπορεί επίσης να τους επηρεάσει (ειδικά όταν η πρωτεΐνη έχει αμινοξέα με θετικά ή αρνητικά φ Διαβάστε περισσότερα »

Ποια είναι η σχέση μεταξύ της δύναμης της καρδιάς σας και της αερόβιας αναπνοής;

Ποια είναι η σχέση μεταξύ της δύναμης της καρδιάς σας και της αερόβιας αναπνοής;

Βασικά, η καρδιά μετακινεί το αίμα μέσω του σώματος. Όσο πιο αποτελεσματικά γίνεται αυτό, τόσο πιο αποτελεσματική γίνεται η αερόβια αναπνοή. Μια ισχυρή καρδιά και ένα καλό κυκλοφορικό σύστημα θα βελτιώσουν την αερόβια αναπνοή που είναι απαραίτητη για την υγεία. Η αερόβια αναπνοή είναι η διαδικασία παραγωγής κυτταρικής ενέργειας που περιλαμβάνει οξυγόνο. http://www.brightstorm.com/science/biology/cell-functions-and-processes/aerobic-respiration/ Διαβάστε περισσότερα »

Είναι οι κοινότητες με υψηλότερο πλούτο ειδών πιο σταθερές από τις κοινότητες που έχουν μικρότερο πλούτο ειδών;

Είναι οι κοινότητες με υψηλότερο πλούτο ειδών πιο σταθερές από τις κοινότητες που έχουν μικρότερο πλούτο ειδών;

Ναι, γενικά, αυτό συμβαίνει επειδή οι κοινότητες με περισσότερα είδη και μεγαλύτερη ποικιλία ειδών (που πληρώνουν όλο και πιο συγκεκριμένες θέσεις) θα είναι λιγότερο πιθανό να καταρρεύσουν εντελώς αν κάποια από αυτά τα είδη εξαφανιστούν. Ωστόσο, πρέπει να λάβουμε υπόψη το γεγονός ότι η ποικιλία των ειδών εξαρτάται επίσης από τον σχετικό αριθμό πληθυσμών κάθε είδους: εάν δύο κοινότητες έχουν τις ίδιες ποικιλίες ειδών αλλά ένας έχει περισσότερους αριθμούς πληθυσμού διαφορετικών πληθυσμών, ο ένας με περισσότερο ίσο (σχετικά μιλώντας) πληθυσμό οι αριθμοί θα είναι πιο σταθεροί (δεδομένου ότι είναι πιθανότερο ότι όλοι οι πληθυσμ Διαβάστε περισσότερα »

Ποιος είναι ο ρόλος ενός δενδρίτη;

Ποιος είναι ο ρόλος ενός δενδρίτη;

Ο δενδρίτης είναι σύντομη προβολή των νευρικών κυττάρων. Η λειτουργία του είναι η επικοινωνία των γειτονικών κυττάρων. Τα νευρικά κύτταρα είναι με μεγάλες και μικρές προβολές. Η μακρά προβολή είναι γνωστή ως άξονας. Ενώ οι βραχείες προβολές είναι γνωστές ως δενδρίτες. Οι δενδρίτες είναι πολλοί. Στο τέλος του δενδρίτη υπάρχουν κυστίδια γνωστά ως συναπτικά κυστίδια. Αυτά τα συναπτικά κυστίδια απελευθερώνουν χημικές ουσίες που είτε διεγείρουν είτε αναστέλλουν το γειτονικό νευρικό κύτταρο. Σε σύντομα δενδρίτες επικοινωνούν τα γειτονικά νευρικά κύτταρα. Διαβάστε περισσότερα »

Ποιος είναι ο ρόλος των κυψελίδων στους πνεύμονες;

Ποιος είναι ο ρόλος των κυψελίδων στους πνεύμονες;

Ο κυψελίδων είναι μια κοίλη κοιλότητα που βρίσκεται στο πνευμονικό παρέγχυμα και είναι η "βασική μονάδα εξαερισμού". - Οι κυψελίδες αποτελούνται από επιθηλιακό στρώμα και εξωκυτταρική μήτρα που περιβάλλεται από μικρά αιμοφόρα αγγεία που ονομάζονται τριχοειδή αγγεία. Κάθε κυψελίδα περιβάλλεται από πολυάριθμα τριχοειδή αγγεία και είναι η θέση ανταλλαγής αερίων, η οποία συμβαίνει με διάχυση. Τα κύτταρα τύπου ΙΙ στα κυψελιδικά τοιχώματα εκκρίνουν πνευμονικό επιφανειοδραστικό. Αυτή η μεμβράνη λιπαρών ουσιών συμβάλλει στη μείωση της επιφανειακής τάσης των κυψελίδων χωρίς την οποία οι πνεύμονες θα κατέρρεαν. Οι κυψελιδι Διαβάστε περισσότερα »

Ποιος είναι ο ρόλος του atp;

Ποιος είναι ο ρόλος του atp;

Το ΑΤΡ χρησιμοποιείται ως μόριο αποθήκευσης ενέργειας μεταφοράς στους περισσότερους ζώντες οργανισμούς. Η γλυκόζη οξειδώνεται στην κυτταρική αναπνοή. Το προϊόν της οξείδωσης στην κυτταρική αναπνοή είναι 36 μόρια ΑΤΡ. Αν η γλυκόζη οξειδωθεί απευθείας με οξυγόνο, η θερμοκρασία θερμότητας που παράγεται θα καταστρέψει το κύτταρο. Το ΑΤΡ μπορεί να παράγει ενέργεια απελευθερώνοντας ένα ιόν φωσφόρου που σχηματίζει ADP και ενέργεια. Το ADP μπορεί να μετατραπεί σε ΑΤΡ χρησιμοποιώντας την ενέργεια της Οξείδωσης της Γλυκόζης. Οι αντιδράσεις ΑΤΡ ADP το κύτταρο μπορεί να αποθηκεύσει και να χρησιμοποιήσει την ενέργεια που απαιτείται για Διαβάστε περισσότερα »

Ποιος είναι ο ρόλος της ATP και της ADP στην κυτταρική αναπνοή;

Ποιος είναι ο ρόλος της ATP και της ADP στην κυτταρική αναπνοή;

Το ΑΤΡ καταναλώνεται σε γλυκόλυση για τη μετατροπή της γλυκόζης σε πυροσταφυλικό και παράγεται σε αλυσίδα μεταφοράς ηλεκτρονίων. Η κυτταρική αναπνοή αποτελείται από τρία μέρη με τη σειρά: γλυκόλυση, κύκλο Krebs και αλυσίδα μεταφοράς ηλεκτρονίων. Η γλυκόλυση περιλαμβάνει συνολικά 10 βήματα. Από αυτά, τα βήματα 1 και 3 χρησιμοποιούν ATP. Στο βήμα 1, η εξοκινάση (ΗΚ) λαμβάνει ένα φωσφορικό άλας από την ΑΤΡ και προσθέτει το φωσφορικό σε γλυκόζη για να δημιουργήσει 6-φωσφορική γλυκόζη. Επειδή λαμβάνεται ένα φωσφορικό, το ΑΤΡ γίνεται ADP. Στο βήμα 3, η φωσφοφρουκτοκινάση (PFK) λαμβάνει ένα φωσφορικό άλας από την ΑΤΡ και προσθέτε Διαβάστε περισσότερα »

Ποιος είναι ο ρόλος της συνθετάσης ΑΤΡ;

Ποιος είναι ο ρόλος της συνθετάσης ΑΤΡ;

Η συνθετάση ΑΤΡ είναι πρωτεΐνη μεμβράνης, η οποία μετατρέπει την βαθμίδα πρωτονίων διαμέσου της μεμβράνης σε ενέργεια που αποθηκεύει το μόριο ΑΤΡ, σημαντική για βιολογικούς σκοπούς. Έχω εξηγήσει ποια είναι τώρα η συνθετάση ΑΤΡ, καθώς η δομή της συνθετάσης ΑΤΡ έχει ως εξής: υπάρχει ένα τμήμα διαμεμβράνης δρομέως στην πρωτεΐνη F_0 το οποίο είναι προσαρτημένο στο F_1 μέσω ενός άξονα / μίσχου. υπάρχει μια πρωτεΐνη άγκυρας που συνδέει το F_1 με μεμβράνη. λειτουργία της συνθετάσης ΑΤΡ όπου ο μηχανισμός ρότορα που ονομάζεται επίσης F_0 είναι αυτός που επιτρέπει στο πρωτόνιο να διέλθει δια μέσου της μεμβράνης. Καθώς το πρωτόνιο πη Διαβάστε περισσότερα »

Ποιος είναι ο ρόλος των ινών ως πηγής αποδεικτικών στοιχείων σε εγκληματολογικές έρευνες;

Ποιος είναι ο ρόλος των ινών ως πηγής αποδεικτικών στοιχείων σε εγκληματολογικές έρευνες;

Οι ίνες είναι παντού σε ανθρώπινες κατασκευές, ειδικά ρούχα. Διατηρούν εύκολα κομμάτια ανθρώπινης ανατομίας (δέρμα, μαλλιά, αίμα, άλλα υγρά) που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε ιατροδικαστικές έρευνες. Ακόμη και πριν από τη διαθεσιμότητα του "DNA Testing", η συγγένεια των ινών πολλών τύπων για να διατηρήσουν ίχνη ανθρώπινης επαφής, τους έκανε πολύτιμο πόρο στις έρευνες. Λόγω της χρήσης τους σε σχεδόν όλα - από τα ρούχα μέχρι την ταπετσαρία και τις διακοσμήσεις - είναι συνήθως παρόντες και στις σκηνές του εγκλήματος. Μπορεί να είναι ιατροδικαστικής χρήσης απευθείας ως συγκεκριμένα υλικά, αλλά αυτή η σύνδεση μπορεί ν Διαβάστε περισσότερα »

Ποιος είναι ο ρόλος της FSH στους άνδρες;

Ποιος είναι ο ρόλος της FSH στους άνδρες;

Η FSH συντίθεται και εκκρίνεται από τα γοναδοτροπικά κύτταρα της πρόσθιας υπόφυσης και ρυθμίζει την ανάπτυξη, την ανάπτυξη, την ωρίμανση των ωοθηκών και τις αναπαραγωγικές διαδικασίες του σώματος. Στα αρσενικά η ορμόνη διέγερσης των ωοθυλακίων (FSH) διεγείρει τα πρωτεύοντα σπερματοκύτταρα να υποβληθούν στην πρώτη διαίρεση της μείωσης για να σχηματίσουν δευτερογενή σπερματοκύτταρα. Ενισχύει επίσης την παραγωγή πρωτεΐνης σύνδεσης ανδρογόνου από τα κύτταρα Sertoli των όρχεων με δέσμευση σε υποδοχείς FSH στις βασόλαιμες μεμβράνες τους και είναι κρίσιμη για την έναρξη της σπερματογένεσης. Η FSH απαιτείται για τον προσδιορισμό τ Διαβάστε περισσότερα »

Ποιος είναι ο ρόλος των γλυκολιπιδίων στα κύτταρα; + Παράδειγμα

Ποιος είναι ο ρόλος των γλυκολιπιδίων στα κύτταρα; + Παράδειγμα

Τα γλυκολιπίδια παίζουν σημαντικό ρόλο σε διάφορες βιολογικές λειτουργίες όπως γεγονότα αναγνώρισης και σηματοδότησης κυττάρων. Τα γλυκολιπίδια είναι λιπίδια με έναν υδατάνθρακα συνδεδεμένο με ένα γλυκοσιδικό δεσμό ή ομοιοπολικά συνδεδεμένο. Βρίσκονται στην εξωτερική επιφάνεια των κυτταρικών μεμβρανών όπου παίζει ένα δομικό ρόλο για τη διατήρηση της σταθερότητας της μεμβράνης και επίσης διευκολύνει την επικοινωνία των κυττάρων-κυττάρων που λειτουργούν ως υποδοχείς, άγκυρες για τις πρωτεΐνες. Τα γλυκολιπίδια και οι γλυκοπρωτεΐνες σχηματίζουν βόμβες υδρογόνου συνδέονται με τα μόρια νερού που περιβάλλουν τα κύτταρα και έτσι β Διαβάστε περισσότερα »