Biológia
Milyen részei vannak a DNS-nek?
Nucleus, mitokondriumok és kloroplasztok A sejtmag DNS-jét a mag lineáris formában tartalmazza. A mitokondriumok és a kloroplasztok viszont körkörös DNS-t tartalmaznak. A DNS-t használják a fehérjék és más molekulák előállításához, amelyek lehetővé teszik számukra, hogy elvégezzék elsődleges funkcióikat. A sejtfejlődés endoszimbiotikus elmélete elmagyarázza, miért van saját DNS. Olvass tovább »
Milyen fenotípusokat termelnek ez a kereszt és milyen arányban?
50% szilárd és 50% szilárd. Lásd az alábbi magyarázatot. Ez egy dihibrid kereszt, ami azt jelenti, hogy meg kell nézni, hogy két tulajdonság öröklődik. Legyünk lépésről lépésre. 1. lépés Sorolja fel a lehetséges tulajdonságokat és azok domináns vagy recesszív jellegét: szilárd zöld = domináns -> G csíkos zöld = recesszív -> g rövid = domináns -> L hosszú = recesszív -> l 2. lépés Határozza meg a szülők genotípusait: sz& Olvass tovább »
Milyen filmek tartoznak a királyság eubaktériumaihoz?
Az eubaktériumok gyakran öt phyla-ba oszlanak, de más szakértők mindössze 4 vagy 12 phyla-val osztályozzák őket. Az eubaktériumok gyakran osztódnak 5 phyla: Spirochetes (Spirál alakú) Chlamydias Gram-pozitív baktériumok Cianobaktériumok (korábban kék-zöld alga) (fotoszintetikus) Proteobaktériumok (Gram-negatív) Ez a kép az eubaktériumokat mutatja a többi királysághoz képest http: / /maggiesscienceconnection.weebly.com/classification.html ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Három domain van 1) Archaebacteria Sok Archa Olvass tovább »
Milyen fajták tartoznak a klubba?
A klub gombák a Basidiomycota-ban találhatók. Ezek közé tartoznak a gombák, a puffballs és a konzerv gombák. Körülbelül 30.000 faj van, ebből mintegy 4000 gomba. Jellemzőjük a basidium, a hiphae csúcsán talált duzzadt sejt. Ez a csoport megkülönböztető jellegzetes reprodukciós szerkezete. Olvass tovább »
Milyen pigmenteket találtak a levelekben és milyen színeket tükröz?
Pigmentek: klorofill, karotinoidok Színek: zöld, piros, narancs, sárga. A klorofill a levelekben található pigment, amely a fotoszintézisért felelős. Segít átalakítani a nap (fény) energiát kémiai energiává. A zöld színek tartományai. A karotinoidok egy másik, a levelekben található pigment. Piros, narancssárga, sárga színárnyalatok. Olvass tovább »
Milyen növényi sejtstruktúrák rögzítik a napfényt cukrok előállítására?
Kloroplasztok A kloroplasztok csak organellák növények sejtjeiben. Könnyű energiát (napfényt) vesznek, és a sejt (cukrok) élelmiszerekké alakítják, amelyeket később a mitokondriumok energiává (ATP) alakítanak át. A napfénynek a kloroplasztok által az ételre történő fordítása folyamatát fotoszintézisnek nevezik. Olvass tovább »
Milyen növény hoz létre gazdag kék festéket?
A kék színű festék - indigó előállításához az Indigofera nemzetség több fajának leveleit használják. A világ legtöbb kék színezéke az Indigofera tinctoria és az Indigofera suffruticosa indigó festéktartó növényekből származik. Az indigó természetes és érdemi festék (közvetlen festék), azaz önmagában is jó színt ad, és nem igényel semmiféle szennyeződést. Az indiai indigó a legmagasabb szintűnek tekinthető. Más orsz Olvass tovább »
Mi megakadályozza, hogy a szimpatrikus populációkban előforduljon a spekuláció?
Kereszteződésének. A specifikáció csak akkor fordulhat elő, ha az ilyen összefonódás megáll két alpopuláció között, azaz természetes reprodukciós akadályt állítanak fel. A szimpatrikus populáció egy élőhelyet foglal el, ahol az élőlények kölcsönhatásba lépnek. Tehát nincs külön fizikai akadály, amely a különálló alpopulációkban dolgozik. Mindaddig, amíg a véletlenszerű összekapcsolódás a tagok között folyta Olvass tovább »
Milyen problémákkal szembesülnek azok a taxonómisták, akik a testszerkezet-összehasonlításra támaszkodnak?
Nem minden faj lehet mondani csak a morfológia alapján. Néhány faj nagyon titkos, hasonlóképpen hasonlítanak. Mások sok intraspecifikus variációval rendelkeznek, így egy fajban keményen szegmentálódik. A genetikai analízis révén kimutatták, hogy egyes fajok valójában több fajta, amelyek hasonlónak tűnnek. Olvass tovább »
Milyen folyamatot fejlesztett ki Louis Pasteur a baktériumok elpusztítására?
A baktériumok megölése érdekében fűtés forró forrásig. Ezt a folyamatot ma Pasteurizációnak nevezzük. Pasteur és Redi kísérletei előtt sok tudós úgy vélte, hogy az élet könnyen és spontán módon jött el a nem életből. A fajok eredetének első kiadásai még nem is vitatták meg az élet először bekövetkezett problémáját. Pasteur kísérletei bizonyították, hogy az élet az életből származik. A sejtek mindig más sejtekből sz Olvass tovább »
Milyen folyamatnak kell történnie a gáz halmazállapotú nitrogénnel, mielőtt a növények fel tudnák használni a növekedést?
A nitrogén-rögzítés gáznemű nitrogén (N2) tartalmaz egy hármas kötést, valamilyen növényt és a legtöbb más élő dolgot nem tud sokat tenni. A megvilágítási sztrájkok és a talajbaktériumok az egyetlen jelentős természetes eszköz, amelyen keresztül ez a kötés megszakadhat, és új nitrogénvegyületek keletkezhetnek (azaz ammónia NH3). Az ammónia közvetlenül felhasználható, de a nitrifikáló baktériumok az ammóniát kevésb Olvass tovább »
Milyen termék kerül a glikolízisbe, és mi jön?
1 A glükóz molekula a glikolízisbe kerül, és 2 piruvát jön ki, ha oxigén áll rendelkezésre, ATP és NADH energiát eredményezve. Egy glükóz (cukor monomer) molekula belép a sejtbe. Az enzimek a gyűrűs szerkezetből a glükózt lineárisra konvertálják, és a molekulát félre vágják. A végeredmény két piruvátmolekula (piruvinsav). Ha oxigén nem áll rendelkezésre, a piruvát-molekulák mindegyike tejsavvá alakul (az izmaid fájóvá válnak). Olvass tovább »
Milyen bizonyítékkal rendelkeznek az evolucionisták, hogy baktériumok vagy vírusok fejlődnek?
A tudósok nem bizonyítják a bizonyítékokat. És az a bizonyíték, hogy a baktériumok és vírusok fejlődnek .....? Nézze meg ezt az oldalt, és természetesen a nylon étkezési baktériumokat, ami kiváló bizonyíték a bakteriális fejlődésre. A vírusfejlődésért lásd itt. Egy szakértő, akit nem vagyok, átfogóbb bizonyítékot adna. És talán nem kellene az „evolucionista” kifejezést használni. Olvass tovább »
Mi védi a kromoszómákat a degradációtól és miért?
A kromoszómákat telomerek védik. A telomer egy nukleotid ismétlődő szekvenciája, amely az egyes kromoszómák mese végén található. A DNS replikáció során a kromoszómák gyakran rövidek. A DNS replikáció során felhasznált enzimeknek a végéig nehezen replikálódhatnak. A nukleotidok ismétlődő szekvenciájának hozzáadása egy puffert hoz létre, hogy a kromoszóma egyik lényeges része sem véletlenül rövidre csökkenjen. Olvass tovább »
Milyen vörösvérsejtek hordozzák az oxigént?
Azt mondanám, minden vörösvértest ... A vörösvérsejtek a fő sejtek, amelyek az egész szervezetben oxigént hordoznak, ami kívülről is szén-dioxidot diffundál. Nincsenek magja, és vékonyak és nagy felületük van, az oxigén maximális felszívódásához és gyorsabb diffúzióhoz. A vörösvérsejtek hivatalos kifejezése egy vörösvértest. Íme néhány vörösvértest képe: Olvass tovább »
Mi szabályozza a sejtciklust az eukariótákban?
A ciklinok és a ciklinfüggő kinázok (CDK-k) meghatározzák a sejtek fejlődését a sejtcikluson keresztül. A ciklinek szabályozó alegységek, amelyeknek nincs katalitikus aktivitása. Kétféle ciklin létezik: A) Mitotikus Ciklinok B) A G1 Cyclins CDK-k a katalitikus alegységek, de Cyclinek hiányában inaktívak. A ciklinok folyamatos szintézis és lebomlási cikluson mennek keresztül a sejtosztódás során. Amikor a Cyclineket szintetizáljuk, aktiváló fehérjeként működnek, Olvass tovább »
Mi szabályozza a sejtszaporodási ciklust?
Ciklinok és ciklinfüggő kinázok (cdk-k) meghatározzák a sejt fejlődését a sejtszaporodási cikluson keresztül A kerékpározás szabályozó alegységek, amelyeknek nincs katalitikus aktivitása. A cdk-k olyan katalitikus alegységek, amelyek ciklikusok hiányában inaktívak. Amikor a Cyclineket szintetizálják, aktiváló fehérjeként működnek, és cdks-hez kötődnek. Ez jelként szolgál a sejtnek a következő sejtciklus fázisra való továbbadásához. Vég& Olvass tovább »
Mi szabályozza a sejtciklus progresszióját?
A CDK komplexek CDK komplexek azok, amelyek szabályozzák a sejtciklus progresszióját. Ezek a komplexek CDK-kból (ciklin-függő kinázból) állnak, és a ciklinek elsősorban a G1 / S ellenőrzőponton, a G2 / M ellenőrzőponton és az m fázis ellenőrzőpontjában találhatók. A G2 / m komplex a Mitotis promóciós faktor (MPF) néven is ismert, míg az M CDK komplexet az Anaphase Promoting Complex (APC) néven hívják. Remélem ez segít. Olvass tovább »
Milyen szerepet játszik az ATP a celluláris funkcióban?
Az ATP energiát tárol. Az ATP - adenozin-trifoszfát - funkciója, hogy "tárolja" az energiát a cellában. Könnyen reagál más organellákban, elveszít egy foszfátot, és felszabadít néhány energiát annak biztosítása érdekében, hogy a sejt normálisan működjön. Ezután, amikor az ADP-adenozin-difoszfáttá vált, visszatér a mitokondriumokba, hogy megkapja a sejt légzése során felszívódott energiát. Olvass tovább »
Milyen szerepet játszik a DNS a sejtfunkcióban és a sejtek megoszlásában?
A DNS a makromolekulák egyik fő típusa, amelyek nélkülözhetetlenek minden ismert életformához. A DNS minden fő funkciója függ a fehérjékkel való kölcsönhatásoktól. Sejtfunkciók: transzkripció Az a folyamat, amelyben RNS szálakat hozunk létre DNS-szálaként mint sablon. Fordítás A genetikai kód alapján ezeket az RNS szálakat fordítják le, hogy a fehérjékben lévő aminosavak szekvenciáját a transzláció nevű folyamatban határozzák meg. A g Olvass tovább »
Milyen szerepet játszik a gélelektroforézis a DNS vizsgálatában?
Az elektroforézis elválasztja a különböző hosszúságú DNS fragmentumokat. A gélben lévő részecskék megszakítják a DNS-fragmensek útját, amikor az elektromos áram vonzza őket, így a leghosszabbak azok, amelyek a legközelebb vannak az eredethez (ahol a mintát az elektroforézis előtt helyeztük el), és a legkisebbek a legkisebbek. a gél végén. Olvass tovább »
Milyen szerepet játszik az oxigén a dolgozó izmok energiatermelésében?
Az izmok munkája során az izmoknak keményebben kell dolgozniuk, ami növeli az oxigén iránti keresletet. 1. A celluláris légzés oxigént használ, hogy felszabadítsa az energiát a dolgozó izmok számára. Az energiát ATP formájában szabadítják fel. 2. A testünkben lévő oxigén a glükóz lebontására és az ATP-nek nevezett izmok üzemanyagának megteremtésére szolgál. 3. Az izmok munkája során az izmoknak keményebben kell dolgozniuk, ami növeli az Olvass tovább »
Milyen szerepet játszik a sima izomzat a testben?
A véredényekben és a különböző test szervekben talált simaizomszövetek a normális működéshez nélkülözhetetlen akaratlan mozgást eredményeznek. A gyomorban és a bélben jelen lévő simaizomok segítenek az élelmiszerek segítésében és feldolgozásában. A gyomor és a belek akaratlan összehúzódása segíti az emésztést és az ételt az emésztőrendszerben. Az artériák sima izmai ellazulnak és szerződnek, hogy segítsék a v Olvass tovább »
Milyen szerepet játszik a szervezetek túltermelése a természetes szelekcióban?
A termelés többsége segít a természetes kiválasztásban. A szervezetek túltermelése segít a túlélési rátának fokozásában. A népesség változása a fajták természetének kiválasztására szolgáló nyersanyag a legjobban felsorolt listából. Köszönöm Olvass tovább »
Milyen szerepet játszik a nátrium-kálium szivattyú a szervezetben?
A nátrium-kálium-szivattyú (Na-K szivattyú) fontos a legtöbb celluláris folyamat működéséhez. A Na-K szivattyú egy speciális transzportfehérje, amely a sejtmembránban található. Felelős a káliumionok mozgásáért a sejtekbe, miközben a nátriumionokat a sejten kívül mozgatja. Ez fontos a sejtek fiziológiája szempontjából. A nátrium- és káliumionokat ellentétes irányban szivattyúzzuk a membránon keresztül, mindegyikhez kémiai és elektromos gradi Olvass tovább »
Milyen szerepet játszanak a gének örökségben?
Gének expresszálnak fehérjéket és nem transzlált transzkripteket, amelyek a szervezetet képezik és szabályozzák. A gének utódoknak való átadása lehetőséget teremt arra, hogy ezek a transzkriptumok és fehérjék létrejöjjenek. Ezt jobban megértheti a DNS-nek mint öröklési anyagnak a felfedezésének történetével. A fő kísérlet tökéletesen magyarázza. Az alábbiakban részletesen ismertettem a kísérleteket a részletes informáci Olvass tovább »
Milyen szerepet játszanak a növények a szén-ciklusban?
A növények nagyon fontos szerepet töltenek be a szén-ciklusban. Source-Google Images A Carbon Cycle a Co2 molekulák egyszerű mozgása egy fázisból a másikba. Ahogy a fenti képen láthatjuk, a légkörben jelenlévő CO2 csak növényeket vesz fel, és csak akkor kapunk tőlük O2-t. és aztán ismét a légkörben lélegeztük ki a Co2-t. Szintén a növények csak a szenet alkotják, amely erőmű a számunkra. Petróleumot is képeznek. Olvass tovább »
Milyen kutatók tanulmányozzák az élet történetét a földön?
Paleontológusok és evolucionisták. A paleontológusok tanulmányozzák a bolygónkon régen élt lények fosszíliáit, próbálva rekonstruálni azokat a környezeteket, amelyeket lakottak. Az evolucionisták is használják ezt a nyomokat, és azokhoz is kapcsolódnak, amelyek a tényleges életformák által adott sok nyomra vonatkoznak, az anatómia és a viselkedés között. Ezek a tudósok együttesen megpróbálják kitalálni bolygónk élet történet Olvass tovább »
Melyik hat elem az emberi élet szempontjából legfontosabb?
Csak emlékeznie kell ... CHNOPS + Ca Carbon, hidrogén, nitrogén, oxigén, foszfor, kén és kalcium. A foszfor valójában a # 7 listán található. Sok könyv felsorolja az első hatot CHNOPS-ként, de valójában több mint P (1,5% -tól 1% -ig), de nehezen készíthetünk egy mnemonikát a Ca helyett PI-guessel ... ;-) Ezek a hét a testünk többségét alkotó elemek, tömegünk mintegy 98% -a! Nagyon ajánlom a NOVA dokumentumfilm "Hunting the Elements" című dokumentumot, amely szi Olvass tovább »
Milyen nyálkás struktúrákat gondolnak néhány tudós arra, hogy az első sejtek képződhettek?
A coacervate-t feltételezzük, mint az első hasított sejtet. A tudósok támogatják, hogy a szerves polimert először a vízben aggregáljuk, mint egy labdát. A komplex polimereket a nyálkás réteg fedi, és végül ezek a komplex szálrétegű öntörténetek. Ezt a struktúrát „çoacervate” -nek nevezik. A koacervátum az első önmagában duplikáló sejtekké fejlődött. Köszönet Olvass tovább »
Milyen konkrét különbségek voltak a galapagos-szigeteken a patakok iránt, ami nagy érdeklődést jelentett Darwin számára?
Darwin felkeltette érdeklődését a csíkok alakjában és méretében megfigyelt variációkban. Észrevette, hogy a variációk a táplálkozási szokásukhoz kapcsolódnak. Olvass tovább »
Mi indította el az abiogenesist?
Nem tudjuk. Az abiogenesis az a bizonyítatlan ötlet, hogy az élet az élettelen anyagból kezdődött. Az a gondolat, ahogyan az ötlet éppen most ül, az, hogy a korai Föld elemei véletlenül végül reagáltak egymással, és létrehozott egy olyan molekulát, amely más molekulákat fogyaszthat és önmagát replikálhatja. Mostanra azonban nem tudjuk, hogy mi a szükséges elem, vagy milyen reakciók szükségesek e folyamathoz. Tehát a legjobb válasz (és ami a tudományban tel Olvass tovább »
Milyen lépéseket tehet az egyének a globális felmelegedés csökkentése érdekében?
A globális felmelegedés fő oka a szén-dioxid-kibocsátás. A modern gazdaság alapja a szén-dioxid-üzemanyagok, de erőfeszítéseket tehetünk annak csökkentésére. A fogyasztási szokásaink megváltoztatása, az energiamegtakarítás és a másokkal való szervezés érdekében lépéseket tehetünk a globális felmelegedés csökkentésében és a bolygó megmentésében. Változó fogyasztási szokások. 1) Az állati húst és a term& Olvass tovább »
Milyen lépések történnek a fehérjeszintézis során?
A fehérjeszintézis során transzkripció és transzláció történik. A transzkripció az az eljárás, ahol az mRNS készül. Miután létrehozta az mRNS-t, kialszik a magból, és egy riboszómához csatlakozik, és a fordítás megkezdődik. A transzláció során a tRNS "leolvassa" az mRNS kódot, és ennek megfelelően aminosavakat csatol. A fordítás befejezése után fehérjét készítettünk. Olvass tovább »
Mi a különbség az adaptáció és az evolúció között?
Az adaptáció az a folyamat, amikor valamit a környezet vagy a helyzet megfelelőbbé tesz. Az evolúció olyan széles kifejezés, amely az idő múlásával bármi változásra utal. Alkalmazkodás: Az alkalmazkodás leginkább az élőlényekben fordul elő, de a nem élő dolgokat az élők adaptálhatják. Például egy milliomos él egy nagyon luxus életet. Ha ez a milliomos a sivatagi szigeten van, akkor nem lesz képes délben aludni és túlélni. Ezt adaptációnak nevezik. Ezzel sz Olvass tovább »
Mi a különbség a genotípus és a gamete között?
Tekintsük a következő magyarázatot: A genotípus a fenotípus genetikai komplementje (a fenotípus valójában a tulajdonság megjelenésének formája). Például fontolja meg a borsó növények vetőmag-alakjának jellemzőit. A vetőmag alakja akár bélyegző, akár ráncos. Most, kerek / ráncos a fenotípus és az R R vagy Rr a kerekhez, míg a rr a Wrinkled a genetikai komplementje vagy genotípusa. A genotípust is allélek halmazaként definiálhatja. (Hol, R és r egy génpár al Olvass tovább »
Mi a különbség a makro-evolúció és a mikro-evolúció között?
A különbség a fajok és a fajokon belüli változások között változik. Mikro-evolúciót is nevezünk adaptív evolúciónak. Számos klasszikus példa van a mikro evolúcióra. Az angol bors molyok az egyik leghíresebb. A moly fehér fajtája az ipari forradalom előtt állt. Az ipari forradalom során a sötét fajták domináltak. Amikor a szennyezést megtisztították, ismét a fehér volt. Ezek a fajok mikro-evolúciójában bekövetkezett változások Olvass tovább »
Mi a különbség a taxonómia, a binomiális nómenklatúra és a filogenitás között?
Lásd a magyarázatot. A taxonómia a szervezetek osztályozásának tanulmányozása. A taxonómisták tanulmányozzák a szervezetek jellemzőit annak érdekében, hogy osztályozzák őket a megfelelő taxonómiai csoportokba, például a királyságba, a menedékjogba, az osztályba stb. , amely egy faj tudományos nevét tartalmazza. Ilyenek például a tigris Panthera tigris és a szürke farkas Canis lupus. A filogenetika, vagy a filogenetika az élőlények evolúciós fejlődésén Olvass tovább »
Milyen szerkezeti elemet talál a DNS-ben, de nem az RNS-ben?
Timin. Mind a DNS, mind az RNS négy szerkezeti elemet tartalmaz. A komponensek közül kettő azonos mindkét esetben, de a negyedik komponens más. Ahol a DNS-ben timin van, az RNS uracil. DNS: szín (piros) "adenin", szín (narancs) "citozin", szín (zöld) "guanin", szín (kék) "timin" RNS: szín (piros) "adenin", szín (narancssárga) "citozin" , szín (zöld) "guanin", szín (lila) "uracil" Tehát a DNS-ben található, de az RNS-ben nem található sz Olvass tovább »
Milyen szerkezettel rendelkeznek az angiosperms és a tornaterem hiánya?
Van néhány dolog: a virágok, a valódi hajóelemek a nagyok. A foltok a következők: Stamen, porszívók, pollencső, virágpor beporzásának módosítása, egy bonyolultabb helyett archegónia, valódi szárak és gyökerek, trichómák és magok, mezocarp, endocarp és az endospermium a magok táplálására. A por, a por, a pollencsövek és más részek úgy vannak módosítva, hogy illeszkedjenek a szél-, rovar- vagy emlősporzás angiosperms módszeréhez. Ez azt j Olvass tovább »
Milyen anyagot használnak a sejtek energiára? Milyen étel biztosítja ezt?
A glükóz "CO" _2 annd "H" _2 "O" -ra bomlik a celluláris légzésben, hogy felszabadítsa az energiát ATP-molekulák formájában, amelyek a metabolikus és egyéb tevékenységeikhez használják. A sejtek a celluláris légzésben felszabaduló energiát ATP molekulák formájában használják. A glükóz (bb ("C" _6 "H" _12 "O" _6) légzőszervként működik. A celluláris légzés elsősorban aerob, amely bb jelenlét Olvass tovább »
Milyen struktúrában tárolja a DNS-t és a genetikai információt a sejthez?
A DNS maga a genetikai információ tárolója. A prokariótákban a DNS meztelen marad, és a protoplazmában fekszik, de az eukariótákban a DNS nagymértékben csomagolva van és tárolódik a citoplazmától. A prokariótákban a genetikai DNS körkörös, a Nucleoid nevű sejtrészben található, a területet nem osztjuk a környező protoplazmától. Néhány kis körkörös DNS, melyet plazmidnak hívnak, néha jelen lehet a prokarióta sejtekben. Az eukarióta sejte Olvass tovább »
Milyen anyagot szállítanak a mitokondriumok belső membránján?
Szabad protonokat (H ^ +) szállítunk a mtitochondria belső membránján keresztül A kemiosmotikus hipotézis szerint proton gradiens jön létre a mitokondriumok perimembranó tére és mátrixa között. Ezeket a szabad protonokat az ATPáz fehérjékön keresztül szállítjuk, mivel a belső membrán kationok számára át nem eresztő. Ez a mozgás konformációs változásokat okoz az ATP-ázban, ami az ATP http://cytochemistry.net/cell-biology/mitochondria_architecture.htm formában tá Olvass tovább »
Milyen cukrot tartalmaz az RNS, ami különbözik a DNS-ből?
Az RNS-molekula ribóz, a DNS-molekula deoxiribóz. Az RNS-ben található Ribose egy cukor, egy oxigénatomhoz kapcsolódik az egyes szénatomokhoz. A DNS-ben található dezoxiribóz egy cukor, egy oxigénatom hiányában. Olvass tovább »
Milyen szimbiotikus kapcsolatokat látnak az ökoszisztémákban?
A szimbiózis az, amikor a szervezetek kölcsönhatásba lépnek egymással. Lásd az alábbi példákat. A szimbiózis a szervezetek közötti fizikai kölcsönhatás. Ez magában foglalja a ragadozó, a kommensalizmus, a parazitizmus és a kölcsönösség kapcsolatát. Előrejelzés / verseny: amikor egy faj táplál egy másikra / ha egy faj egy másik fajral versenyez ugyanazon erőforrásokért. Például egy oroszlán, amely a gazella előtt áll, és az oroszlán verseng a Olvass tovább »
Milyen rendszer megkönnyíti a víz mozgását a gömbök között a transzpiráció folyamatával?
A transzpiráció lényegében a növény leveleiből származó víz elpárolgása. A transzpiráció magában foglalja a guttációnak nevezett folyamatot is, amely a növény sérült leveléből vagy szárából származó folyadékveszteség, elsősorban a víz stomata révén. A vizsgálatok kimutatták, hogy a légkörben található nedvesség körülbelül 10 százaléka szabadul fel a növényekben. A transzpiráció szerepe a telj Olvass tovább »
Milyen kifejezést ír le egy olyan mutáció, amely minden aminosavra hatással van?
A framehift mutáció minden aminosavat érint. Kereteltolódás-mutáció akkor következik be, amikor egy nukleotid vagy teljes kodon törlődik vagy hibásan illeszkedik a DNS-replikáció során. Ez a következő nukleotidok mindegyikében változást eredményez, ami az mRNS-szekvencia változását és a kód aminosavakká történő átalakítását okozza. Olvass tovább »
Milyen kifejezést használunk a génszekvencia változásainak leírására?
A génszekvenciák változásait különböző típusú mutációk okozzák. A génmutációk állandó változást okoznak a bázispárok (DNS-építőelemek) szekvenciájában, amelyek egy gént alkotnak. A mutációk egyetlen bázispárra is hatással lehetnek, vagy egy nagyobb szegmenst érinthetnek, talán még több gént is. Amikor a mutációk öröklődnek egy szülőtől, szinte minden testrészben vannak jelen. Ez ellentétben áll a megszerzet Olvass tovább »
Milyen elméletek vesznek körül az élet történetét a földön?
Az anyagi realizmus elmélete az egyik olyan elképzelés, amely körülveszi az élet "föld" történetét. Az intelligens tervezés egy másik elmélet Először is valójában nincs "az élet eredetének története a földön. Nincs meggyőző bizonyíték arra, hogy az élet eredetének tényleges története történne. az anyagi realizmus elmélete, vagy az a gondolat, hogy mindennek természetes okból kell történnie. A kémiai evolúció (http:// Olvass tovább »
Milyen dolgokra van szükség a vetőmagok kihajtásához?
Egyszerű értelemben elegendő fény, szénsavas talaj (CO_2) és víz. a magok csírázásához három dolog szükséges: 1. elegendő fény (16 óra fény és 8 óra sötétség (növényenként változik)) 2. szénsavas talaj (tápanyagok és fontos gázok esetében, mint a CO_2) 3. víz nedvesítse meg a talajt) a folyamat kiváltásához sok növénybiológus különböző hormonokat használ, mint például a gibberellinsavat, az abszcizinsavat stb. Olvass tovább »
Milyen két folyamat teszi lehetővé az anyagokat a sejtekbe és a sejtekből?
Diffúzió, ozmózis és aktív transzport ... A diffúzió az anyagok magasabb koncentrációtól az alacsonyabb koncentrációig történő mozgása, hogy kémiai egyensúly alakuljon ki. A növényekben előforduló diffúzió példája a szén-dioxid levegőben és a fotoszintézisbe való növények mozgása. Az ozmózis a víz diffúziója egy részben áteresztő membránon keresztül. Egy példa a növényekben az ozmózisra a gyökérszőrsej Olvass tovább »
Milyen típusú csont biztosítja a legnagyobb erőt a támogatáshoz?
A csontváz csontjait nagy szakítószilárdságú csontok alkotják. A csontváz a test súlypontját körülvevő csontokból áll. A porc típusa a legnagyobb. A térdízületben található. Úgy tervezték, hogy a nagy szakítószilárdságot, de rugalmassá tegyék. Ezek a szövetek összekötik a csontokat és az izmokat. Támogatják a zsírszövetet. Köszönöm. Olvass tovább »
Milyen típusú mutációt okoz egy bázis behelyezése vagy törlése, és a behelyezés vagy törlés után a teljes szekvencia megváltozását eredményezi?
Frameshift mutáció. Három bázispár (kodon) egy specifikus aminosav RNS-kódjában. Van egy specifikus startkodon (AUG) és három specifikus stop kodon (UAA, UAG és UGA), így a sejtek tudják, hogy hol kezdődik a gén / fehérje, és hol végződik. Ezzel az információval elképzelhető, hogy egy bázispár törlése megváltoztatja a teljes kód / olvasási keretet, ezt nevezzük framehift mutációnak. Ennek több hatása is lehet: A vadtípus az RNS / fehérje, ahogyan kell. Amikor e Olvass tovább »
Milyen típusú mutáció nem befolyásolja a termelt fehérjét?
Ha nincs változás a transzlált fehérjében a mutáció megjelenése után a megfelelő génben, akkor az úgynevezett Same-Sense mutáció. A mutáció a genetikai DNS-ben történik. A genetikai üzenet átvitele az RNS transzkripciójával történik. Azt mondhatjuk, hogy a fehérje receptje kettős szálú DNS-re van írva, amely egyszálú RNS-re másolódik, és a fehérjeszintézishez riboszómákba kerül. Tehát a DNS-bázispár (mutáció) bá Olvass tovább »
Milyen típusú organizmusok kerültek később a Protista királyságba?
Az eukarióta egyszerű organizmusokat a külön Királyságban helyezik el. 1. A Királyság Protista általános jellemzői a jellemzői, hogy az egyszerű eukarióta sejtek, egysejtűek, gyarmatosítottak a többsejtű algákhoz. 2. A legtöbb protist vízben, nedves talajban vagy akár az emberi testben és a növényekben élő parazita él. Olvass tovább »
Milyen típusú szövetek készülnek?
A csontok szilárd kötőszövetek, mineralizált mátrixokkal. A csontszövet dinamikus állapotban van, az oszteoblasztok folyamatosan lefektetik, míg a régi oszteocitákat a fagocita osteoclast sejtek eltávolítják. A csontok alkotják a gerincesek endoszkeletonját. Minden csontot kívülről periosteum fed le, míg a csontvelő üregét endosteum szegélyezi. A csont szervetlen mátrixa főként kalcium és foszfát, néhány kollagén is jelen van. A mátrix koncentrikus rétegekben (lamellákba Olvass tovább »
Milyen típusú biomerek vannak? + Példa
A biómok a világ főbb közösségei, amelyek a domináns növényfajok alapján különböznek. Sokan vannak, de általában öt közülük minden ökoszisztémát tartalmaz. Öt fajta fajta: sivatag, erdő, füves, tundra és vízi. Ez nem minden: ma az ökológusok több erdei biomot, pl. Trópusi esőerdők, trópusi erdők, Montane erdő, mérsékelt örökzöld erdő, mérsékelt lombhullató erdő, borealis erdő stb. Ezután biztonságosan elmondható, hogy a b Olvass tovább »
Milyen típusú biomák léteznek?
Vízi és terresrtialis biomák. 1. Két fő típusa van a biomáknak. A két fő bióma vízi és szárazföldi. 2. Szárazföldi biomák - A szárazföldi biomák néhány fő biomája a tundra, a taiga, a mérsékelt lombhullató erdők, a mérsékelt esőerdők, a mérsékelt legelők, a sivatag és a trópusi esőerdő stb. a földön édesvízi vízi élőhelyek, tavak, folyók, vizes élőhelyek stb. A fő tengeri biómák korallzátonyok és óceánok st Olvass tovább »
Milyen típusú szervezeteket választanak ki r-nek?
Az R-kiválasztott szervezetek, amelyek a gyors növekedési rátát hangsúlyozzák, az utódok nagy száma, többek között a nyulak, a baktériumok, a lazac, a növények, mint a gyomok és a fűfélék stb. és viszonylag rövid élettartamú. Az R-kiválasztott fajok általában nem törődnek az utódokkal, míg a k-kiválasztott fajok, mint az orangutánok gondoskodnak (orangután utódok akár 8 évig élnek anyjukkal). Ilyenek például a nyulak, a baktériumok, a l Olvass tovább »
Milyen növényeket használnak a C4-es út, hol találná ezeket a növényeket?
Magas hőmérsékleten és intenzív napfényben növekvő növények. A C4 növények olyan helyzetekre vannak adaptálva, ahol a levelek (a gázcseréhez szükséges pórusok) részlegesen zárt állapotban vannak a nap folyamán. Ez magas hőmérsékleten és intenzív napfényben történik; A sztómák (részben) lezárása ezekben a helyzetekben megakadályozza a vízvesztést. A C4 növényeknek alternatív szén-dioxid-rögzítési módjuk van, Olvass tovább »
Mi volt az élet fennmaradásának előfeltétele a földön?
Egy ózonréteg. A korai föld anaerob volt; nem volt szabad légköri oxigén és így nem ózonréteg (O_3), hogy megvédje a Földet a káros UV sugaraktól. A földet ezért intenzív UV-sugárzásnak vetettük alá, ami valamilyen mértékben negatív volt a vízi környezetben. A szárazföldön azonban nem ez volt a helyzet, és az UV rendkívül káros volt, ami lehetetlenné tette, hogy éljen. Amikor az ózonréteg a fotoszintetikus aktivitás növekedése Olvass tovább »
Mi volt Darwin elmélete az élet kezdetéről?
Egyszerű karakterekkel. Az egyszerű élet kezdődött a földön. Az egyszerű organizmusok fokozatosan egyre bonyolultabb szervezetekké fejlődtek a következő folyamatok révén. A termelés fölött - A szervezetnek hatalmas termelési kapacitása van az utódoknak. Változatok - Az utódok nagymértékben különböznek egymástól. Ezek a variációk a nyersanyagok a szervezet további fejlődéséhez. A legcsekélyebb, csak a megfelelő organizmusok túlélése fennmarad a környezetben. Ter Olvass tovább »
Mi volt Franklin hozzájárulása a DNS felfedezéséhez?
Rosalind Franklin röntgensugárzást használt, hogy képet készítsen a biológiát megváltoztató DNS-ről. Franklin 1945-ben a Cambridge-i Egyetemen végzett fizikai kémiai doktori diplomát, majd 1951-ben visszatért Angliába John Randall laboratóriumának kutatójaként a londoni King's College laboratóriumában, és hamarosan találkozott Maurice Wilkins-szel, aki saját kutatócsoportját vezette a DNS struktúráját tanulmányozva . Wilkins elrontotta Franklin szerepét Randall Olvass tovább »
Mi volt a városeus híres könyv?
Linnaeus könyve Systema Naturae, a Természet Rendszere volt. Carl Linnaeus svéd botanikus és zoológus volt. 1735-ben megírta ötleteit a Systema Naturae-ban. Ebben csoportosította a hasonló tulajdonságokkal rendelkező állatokat és növényeket. Ezek közé tartoztak a testrészek hasonlóságai, mérete, alakja és az élelmiszer-beszerzés módszerei. A könyv számos kiadáson ment keresztül. A legfontosabb volt a 10. kiadás. 1758-1759-ben jelentette meg. A cím Systema naturae per regna tr Olvass tovább »
Ki volt Rosalind Franklin?
Rosalind Franklin kémikus volt, aki röntgenkrisztallográfiát végzett DNS-en és meghatározta a DNS kettős hélix szerkezetét. James Watson, Francis Crick és Maurice Wilkins nyerte el a fiziológiai vagy orvostudományi Nobel-díjat 1962-ben a DNS szerkezetének és jelentőségének meghatározásáért. http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/medicine/laureates/1962/ Rosalind Franklin nem kapta meg a Nobel-díjat, mert rákban halt meg, mielőtt a Nobel-díjat odaítélték, és a Nobel-díjat nem í Olvass tovább »
Mi volt a Leeuwenhoek első mikroszkópjainak közelítő nagyítása?
Amit elolvastam, elmondhatom, és ez az, hogy Leeuwenhoek körülbelül 200x-os nagyítást érhet el, ami igazán csodálatos volt egy korban, amikor az összetett mikroszkópok nagyítása 20x-30x volt. Egyszerű mikroszkópja nagyító volt, de nemcsak a protistákat, hanem sokkal kisebb baktériumokat is felfedezte az egyszerű mikroszkópok használatával. Ez is érdekes lehet. Olvass tovább »
Mi volt az első generációs utódok Mendel kísérletében?
F1 generáció. Egyik korai kísérletében Mendel két tiszta tenyésztési vonalat hozott létre, amelyek sárga magokat és zöld magokat termeltek. Ezeket a két fajtát átlépte úgy, hogy a sárga fajta növényéből a zöldfajtából és a zöldből a sárga fajtába vitték a pollent. Mindkét esetben az eredmények azonosak voltak - az összes növény által termelt mag, az F1 generáció ugyanolyan sárga színű volt. Mendel dominánsnak nevezte a sá Olvass tovább »
Mi volt a Miller-Urey kísérlet eredménye?
A modern abiogenesis hipotézisek nagyrészt az Oparin-Haldane elmélet és a Miller-Urey kísérlet alapelvein alapulnak. Amerikai kémikusok Harold Urey és Stanley Miller kombinálták a meleg vizet vízgőzzel, metánnal, ammóniával és molekuláris hidrogénnel. Ezeket elektromos kisülésekkel impulzusosították. Ezek az összetevők a primitív óceán, a prebiotikus légkör, a hő és a világítás szimulációját jelentették. Egy héttel később megállapí Olvass tovább »
Mi történik, ha egy bakteriális sejtet penicillinnel hipotóniás oldatba helyezünk?
Nos, azt mondanám, hogy a baktériumsejt kiterjedne, és végül felszakadna. Hipotonikus oldatban a sejt oldott koncentrációja magasabb, mint az oldaté, és ezért a víz koncentrációja alacsonyabb lesz, mint az oldaté. Az ozmózis azt állítja, hogy a vízmolekulák hajlamosak a koncentrációs gradienst egy részlegesen áteresztő membránon keresztül diffundálni. Tehát ebben az esetben a vízmolekulák ehelyett belépnek a sejtbe, és ezáltal bővülnek. Ha túl sok víz Olvass tovább »
Mi stabilizálja az emberi népesség növekedését?
Számos pontot szeretnék mondani erről a témáról. Rendben, elkezdem, így először is, a népességnövekedés évente várhatóan körülbelül 80 millió eurónyi ütemben marad, több okból is, a valós világban, ha Beszélj róla Több közgazdaságtan, annál inkább gondolok erről a témáról Több diagram is mutatja, hogy a fejlődő és a harmadik világ országaiban az emberek népességnövekedése jóval magasabb, mint a fejlett orszá Olvass tovább »
Mi lenne vegyi mutagén? + Példa
A kémiai mutagén nem energiahullámok, a kémiai mutagének tényleges vegyszerek. A kémiai mutagének példái a nikotin és a cigarettafüstben lévő egyéb vegyületek, amelyek a tüdőrákban szerepet játszó mutációkat okoznak. Vagy olyan szerves vegyületek, amelyek 5 vagy 6 szénatomszámú gyűrűs szerkezetet tartalmaznak, amelyek interkalálódnak (vagyis elakadnak) a DNS bázisai között, és hibákat okoznak a DNS replikációjában és a hibakontroll mechanizmusokb Olvass tovább »
Mi történne, ha a sejtek minden összetevője megegyezik?
A sejtek az élet legkisebb egysége. Ha az egyes cellák összes összetevője ugyanaz, akkor a cella elveszti "életegység" állapotát. Nem tartják életben. A sejt a legkisebb életegység és az összes ismert élő szervezet alapvető szerkezeti és funkcionális egysége. Kétféle sejt létezik: -> prokarióta és eukarióta Most képzeljünk el egy sejtet, prokarióta / eukarióta, ugyanazon komponensekkel. A választott boszorkány valaha összetett vagy organikus [ha egy euk Olvass tovább »
Mi történne, ha a nátrium-kálium-szivattyút egy cellában megsemmisítenék?
A nátrium-kálium (NaK) szivattyú fontos a legtöbb celluláris folyamat működéséhez. A sejtek fiziológiájának fontos mechanizmusa. A NaK szivattyú a sejtmembránokban található speciális transzportfehérje. Felelős a káliumionok mozgásáért a sejtbe, miközben a sejteken kívül nátriumionokat mozgat. Különös jelentőséggel bír az ingerlő sejtek, például az idegsejtek esetében, amelyek a szivattyútól függenek az ingerekre és az impulzusok átvite Olvass tovább »
Mi történne, ha nem lenne csontunk?
Ez egy pont üres válasz. A csontok testünk szerkezete és nagygépe. Ha nem rendelkeznénk velük, akkor egy folt lenne. Gondolj erre. A számítógép alkatrészeit védő számítógépes eset nélkül, mi a valójában? Csak egy halom számítógépes alkatrészek, nincs céljuk. Ugyanez vonatkozik a csontjainkra is. Csontjaink nélkül, csak egy folt lenne a földön, és kivéve, ha az evolúció rögzíti, nem tudnánk napi feladatokat elvégezni. Olvass tovább »
Ha 2 heterozigótát kereszteztünk egymással, azaz AaBb x AaBb-t, az utódok az alábbiakat mutatták: (i) A_B_ = 400 (ii) A_bb = 310 (iii) aaB_ = 290 (iv) aabb = 200 Ez bizonyítja Mendel arányát? Keressen egy chi négyzet próbával. (A és B-domináns)
A szóban forgó dihibrid kereszt eredményei nem jelzik Mendel független választékát. A dihidrogén kereszt Mendel-aránya várhatóan 16 genotípust eredményez "9 A-B-: 3 A-bb: 3 aaB-: 1 aabb" arányban. A genotípusok számának meghatározásához a szóban forgó kereszt utódaiban meg kell szorozni az egyes genotípusok számát a várt 16-as arányából. Például az utódok teljes száma 1200. Az utódok várható számának meghatározá Olvass tovább »
Amikor egy izomsejt energiát igényel a összehúzódás elvégzéséhez, mi történik az ATP-vel?
Az ATP-t arra használják, hogy a mysoin visszatérjen a kiindulási pozícióba. Az ATP-t Pi + ADP-re hidrolizáljuk. Az ADP-vel és a Pi-vel ellátott fej az aktin filamentumhoz kapcsolódik. Amikor az ADP és a Pi felszabadul, a mysoin fej visszahúzódik. Most egy hely áll rendelkezésre egy új ATP-molekulához, amelyhez csatlakozhat. Olvass tovább »
Mikor és hogyan született az élet a földről?
3,6 milliárd évvel az egyszerű vegyületek polimerizációja. Az élet eredetét várhatóan 3,6 milliárd évvel ezelőtt a forró vízben körülbelül 3,6 milliárd évvel ezelőtti polimerizációs egyszerű vegyületek képezik. Ez a forró víz a különböző egyszerű szerves vegyületek forrása volt. Az illékony szerves vegyületeket anaerob atmoszférában alakítottuk ki vízből, metánból, szén-dioxidból és hidrogénből. A polimerek megköt Olvass tovább »
Mikor és hol fordul elő az anaerob légzés emberekben?
A vörösvértestekben és az izmokban. Olyan helyeken történik, ahol nincsenek mitokondriumok. Emberekben a vörösvértestek nem rendelkeznek mitokondriával, ezért az anaerob légzés mindig az RBC-kben történik. Az izomsejtekben azonban, ha oxigénhiány van, akkor ez a tejsav termelésének következménye. Olvass tovább »
Ha az állati sejtek szén-dioxidot (élelmiszer) oxidálnak az energia létrehozásához, van-e szükség szikrára vagy katalizátorra?
Biológiailag az enzimek katalizátorok. Az anyagcsere útvonalak sok esetben a katalízistől függenek. Ezek általában nem az ipari kémiai katalízisben szokásos szervetlen fémvegyületek, hanem specifikus molekulák, amelyek fokozzák az emésztés és az energiaátadás folyamatát. Nincs azonban „szikra”. A hajtóerő a reakciók entrópiájának normális növekedése. Olvass tovább »
Mikor tekintik a fákat az életciklusuk felnőtt szakaszában?
Amikor elkezdenek virágot vagy gyümölcsöt termelni A fa életciklusának 5 fő szakasza van: mag, csemete, felnőtt / érett fa, ókori fa és zsák. http://texastreeid.tamu.edu/content/howTreesGrow/ A fát úgy tekintik, hogy a felnőtt szakaszba kerül, amikor virágot és / vagy gyümölcsöt termel, és így elindíthatja a vetőmagot, biztosítva a fák gének áthaladását . A fák felnőttkori eléréséhez szükséges idő fajonként változik. Például egy angol tö Olvass tovább »
Mikor kezdődik az elsődleges utódlás?
Az elsődleges sorrend élettelen területeken kezdődik. 1. Az olyan élettelen területeket, mint a láva földjei, a gleccserek által hagyott földek stb., Az első gyarmatosítók követik. A csupasz földeket először különböző mikroorganizmusok gyarmatosítják. A mikroorganizmusok fokozatosan megkönnyítik a egyre összetettebb növények és állatok növekedését. 2. A másodlagos öröklés a földeken kezdődik, ahol létezett az élet. Köszönöm Olvass tovább »
Mikor jelent meg először az élet a földön?
Az első élet a földön valószínűleg 3,7 milliárd évvel ezelőtt jelent meg, Coacervates formájában. Ezek kolloid fehérjeszerű gömbalakok voltak, mindegyik gömb a lipidmembrán által határolt. A környező tengervízből származó anyagok felhalmozódására használt koacervátumok mérete növekedhet. Ez a szerves molekulák kémiai fejlődése miatt volt lehetséges a primitív légkörben. A koacervátusokat gyakran nevezik protobionoknak, és prokarióta sejtek kifeje Olvass tovább »
Mikor jött először a földön az élet?
Körülbelül 3 milliárd évvel ezelőtt. A föld élete körülbelül 4,6 milliárd év. Ekkor a víz gőzben volt. A vízgőz körülbelül 1 milliárd évet vett igénybe folyékony formában. Anaerob körülmények között egyszerű szerves vegyületek keletkeznek. Ezek az életpolitikához vezetnek az egyszerű polimerek komplexbe történő kondenzációjával. Urey és Miller bizonyították a laboratóriumban. Köszönöm Olvass tovább »
Mikor fordul elő az átkelés a celluláris reprodukcióban?
Átkelés történik pachiténben. Az átkelés fontos esemény a meiotikus részlegben. Ez az 1-es meiotikus rész pachytén al-szakaszában fordul elő. A homológ kromoszómák kicserélik a gének szegmenseit és segítenek a rekombináció folyamatában. A rekombináns gének variációkat hoznak létre a fajban, ami végül természetes szelekcióhoz vezet. Köszönöm Olvass tovább »
Mikor történik az elsődleges sorrend? + Példa
Az elsődleges sorrend akkor fordul elő, ha egy területen nincs élet. Az elsődleges sorrend akkor fordul elő, amikor egy területen nincs növényzet. Például az újonnan alakult földek, mint például a vulkáni sziget, elsődleges sorrendbe kerülnének. A gleccsári visszavonulás miatt a közelmúltban kitett terület elsődleges sorrendbe kerülne. Az ember által szabadon hagyott és egyedül hagyott parkoló végül elsődleges sorrendbe kerül, ha elegendő időt kap. Olvass tovább »
Mikor alakul át a piruvát laktáttá?
A piruvát laktáttá alakul anaerob körülmények között. A glükóz a leggyakoribb légzőszerv. A glikolízis mind az aerob, mind az anaerob légzés esetében gyakori. A glükóz glikolízis során piruvá alakul át. A piruvát acetil-ko-enzim-A-ra alakul át aerob körülmények között, amelyek Kreb-ciklusba lépnek, és teljesen oxidálódnak CO2-ként és H2O-ként. A piruvátot laktáttá vagy etanolokká alakítjuk anaerob körülmények k& Olvass tovább »
Mikor történik a másodlagos utódlás? + Példa
A másodlagos utódlás akkor következik be, ha az élőhelyben valamilyen zavar van. Már ott kell lennie valaminek. Az öröklés az, hogy a szervezetek hogyan élnek egy területen. Az elsődleges sorrend az, amikor ott nem volt élet, mint egy vulkáni kitörésekből származó új sziget. A másodlagos utódlás akkor fordul elő, amikor már élet van, például amikor egy tűz egy erdőterületet éget el. Olvass tovább »
Mikor inaktiválódik az X kromoszóma?
Az X-kromoszómát a heterokromatizációs folyamat aktiválja. 1. Az emlős X-kromoszóma aktiválódik a heterokromatizációs eljárással. Ebben az eljárásban az euchromatikus zónákat minimalizálják vagy teljesen elnyomják. 2. Az inaktiválás folyamata során az X-kromoszóma kompakt elrendezésű. A kompaktan elrendezett kromoszóma-részek nem képesek bejutni a szaporodási vagy transzkripciós folyamatba. Köszönöm Olvass tovább »
Amikor az energiát az egyik trófea szintről a másikra továbbítják, az energia mintegy 90% -a elvész. Ha a növények 1000 kcal energiát termelnek, mennyi energiát továbbítanak a következő trofikus szintre?
100 kcal energia kerül a következő trófiai szintre. Ezt kétféleképpen is meggondolhatja: 1. Mennyi energiát veszít el az energia 90% -a elveszik az egyik trófea szintről a másikra. .90 (1000 kcal) = 900 kcal elveszett. A kivonás 900-at 1000-ből, és 100 kcal energiát kap. 2. Mennyi energia maradt az energia 10% -a egy trófiai szintről a másikra. .10 (1000 kcal) = 100 kcal maradt, ami a válasz. Olvass tovább »
Mikor ajánlott az alacsony teljesítményű objektummal megvizsgálni a mintát?
Ugyanezen oknál fogva könnyebben fókuszálhat, ha nagyít egy képet, nem pedig kicsinyít. Az alacsony teljesítményű objektív (LPO) segítségével áttekintést adunk a mintáról. Ha bármi konkrétan szeretné megfigyelni, könnyebb lenne először azonosítani az LPO-t, majd nagyítani a nagy teljesítményű objektummal (HPO). Olvass tovább »
Amikor a növények túl sok táplálékot termelnek, mint amennyit elfogyaszthatnak, mit tárolnak a felesleges ételeket?
Oldhatatlan anyagok előnyei: oldhatatlan glükóz tárolásakor hosszú ideig tárolható a tárolóhelyektől való elmozdulás nélkül, az üvegben az oldhatatlan anyagok körül mozognak, nem befolyásolják a sejtek vízkoncentrációját. a növényekben oldhatatlan anyagok szokásos példáiként diffundál a sejtekbe: cellulóz, amelyet sejtfalfehérjékhez használnak, a zsírok / olajok növekedéséhez és javításához, nagy energiájú á Olvass tovább »
Amikor a spórák elterjednek és a megfelelő helyen elszállnak, milyen formában?
A megfelelő helyre elesett spóra új növényré válik, ami általában gametofit. A spórák kétféle típusúak, azaz mitosporok és meiosporok. A mitosporokat a mitotikus felosztás alkotja, míg a meiosporokat meiotikus részleg alkotja. Alacsonyabb növényekben, mint az algák és gombák, mindkét spórátípus keletkezik. A magasabb növényekben, mint a Bryophytes, Pteridophytes és Spermatophytes, az életciklus 2 generációban fejeződik be. Ezek sporophytic és gametophytic Olvass tovább »
Amikor egy fa magja elkezd növekedni, mi történne, ha a sejtek nem különböznek egymástól?
A megfelelő növekedés ellenőrzése megtörténik. A különböző típusú szövetek differenciálódása elengedhetetlen a növények különböző szerveinek kialakulásához. Tehát a sejtek differenciálódása elengedhetetlen a magok növényekbe történő megfelelő növekedéséhez. Köszönöm.. Olvass tovább »
Mikor készült az első antibiotikum és mi volt a forrása?
1928-ban Fleming Alexander véletlenül felfedezte, hogy egy eldobott tenyésztőlemezen növekvő halom antibakteriális hatást mutat. A gombák Penicillium chrysogenus (korábban P. notatum néven ismertek) és a lemez bakteriális tenyészete Stapphylococcus volt. Azonban Fleming penészléként említette, és úgy vélte, hogy ez antiszeptikus. Sokkal később Florey és Chain elemezte biokémiaját, és azonosította az ember számára a hatóanyagot vagy az első Penicillin antibiotikumot. 1940-ig nem volt so Olvass tovább »
Monohybrid keresztek (Mendeli örökség) kérdés?
Egy allél anyától, egy allél az apától Igen, ez azt jelenti, hogy az anya alléljei dominálnak. 1. "Az allélok száma, amelyeket egy baba tengerimalac örököl az anyáról, két, 1 anyja és 1 az apja. anyja domináns fekete szőrme (BB) volt, apja recesszív szürke szőrme volt (bb), 100% esélye van arra, hogy a baba Bb genotípussal rendelkezik, ami fekete szőrzetet vagy sötét szürke szőrzetet ad neki. " Igen, az anyának valószínűleg több domináns alleleje is van, amelyek het Olvass tovább »
Q.Hogyan oldható meg a DNS-megkétszerezés problémája a genetikai anyag konzisztenciájának fenntartása érdekében? Plz segítség
A DNS-megkétszerezés problémája megoldható azzal, hogy a szakszervezet sejtjein egy vonal van. A DNS-megkétszerezés problémája megoldható azzal, hogy a kromoszómák fele és a DNS mennyiségének fele a speciális szervek sejtjein van. amikor a nemi szaporodás idején a nemzetségek olvadnak össze, új szervezetet képeznek, az új generációban a kromoszómák számának és a DNS tartalmának újbóli kialakulását eredményezi. Olvass tovább »
A lélegeztetés megfertőzi az anyagcsere termékét?
Légzés a CO_2 testét érinti. A celluláris légzés teljes egyenlete 60_2 + C_6H_12O_2 rarr 6CO_2 + 6H_2O + ATP. hat oxigén molekula kombinálódik 1 glükózmolekulával, hogy hat szén-dioxid molekulát és hat vízmolekulát állítsanak elő. A kémiai energiát adenozin-trifoszfát formájában is tároljuk. A CO_2 végül összegyűlik a tüdőbe és kilégzésre kerül negatív nyomáson. Olvass tovább »
Hol találhatók a mikrovillák?
A mikrovillákat a vékonybélben (duodenumban, jejunumban és ileumban) található csigákon találjuk. A Villi olyan kis hajú, mint a vékonybélben lévő vetülék, amely növeli a felületet a vékonybélben a tápanyagok felszívódásának maximalizálása érdekében. A mikrovillák még kisebb hajok, amelyek a talajon találhatók, ami még nagyobb mértékben növeli a felületet! Minél több, annál jobb. Ezek a hajhártyás vetületek megtal Olvass tovább »
Hol találhatók az mRNS, a tRNS és az rRNS?
RRNS, a tRNS a sejtes citoplazmában helyezkedik el, és részt vesz a fehérjeszintézisben. Az rRNS egy sejt citoplazmájában található, ahol riboszómák találhatók. Az rRNS az mRNS transzlációját fehérjékké irányítja. A rRNS-hez hasonlóan a tRNS a celluláris citoplazmában helyezkedik el, és részt vesz a fehérjeszintézisben Olvass tovább »
Honnan jött a víz a földön?
Talán az aszteroidákból. A kutatók még mindig ezt vizsgálják. Vannak olyan elméletek, hogy a Föld víze az üstökös jégéből származik. A kutatók azt is megvizsgálják, hogy a vízünk jégből jött-e aszteroida. A tudósok úgy vélik, hogy a Föld vízéből jöttek azok a jégtartalmú üstökösök és aszteroidák, miután ütköztek a Földdel. Olvass tovább »