Biológia
Hol működnek az enzimek katalizátorként? + Példa
Az enzimek valójában biológiai katalizátorok. Tehát mindig reagálnak katalizátorként. Az enzimek olyan fehérjék, amelyek fő funkciója bármely reakció aktiválási energiájának csökkentése. Ez azt jelenti, hogy a reakció kevesebb energiát igényel ahhoz, hogy folytassa és hozza létre a termékeket. Összességében tehát az enzimek katalizátorok, amelyek a biológiai reakciókat katalizálják minden élő szervezetben. Ez magában foglalja például a Olvass tovább »
Hol keletkezik az anaerob légzés?
Az anaerob légzés olyan légzésfajta, amely nem igényel oxigént. Az evolúció miatt az élő szervezetek oxigént igényelnek a hatékony légzési folyamaton.Bizonyos körülmények között azonban az oxigénhiány lehetővé teszi, hogy a sejtjeink az anaerob légzés folyamata alá kerüljenek, mivel az ATP-t nagyobb sebességgel állítja elő az aerob légzéshez képest. Másrészt az aerob légzés nagyobb mennyiségű ATP-t termel. Ezért mindkettőt az élő o Olvass tovább »
Hol történik a celluláris légzés?
A citoplazma és a mitokondriumok. A glikolízis a citoplazmában történik. A Krebs-ciklus a mitokondriális mátrixban történik. Az E.T.C a mitokondriumok belső membránjában történik. () Olvass tovább »
Hol történik a trágyázás tyúkban?
A termékenyítés a tyúk oviductusában történik. A termékenyítés azonnal az ovuláció után történik. A megtermékenyített tojáson az albumen és a héj válik ki. Körülbelül 25/26 órát vesz igénybe, amikor a tojás az ovuláció után áthalad az ovuláció után. Olvass tovább »
Hol fordul elő az RNS-fordítás az eukariótákban?
A citoplazma vagy a durva endoplazmatikus retikulum riboszómái fordulnak elő. A fehérjeszintézis magában foglalja a transzkripciót és a transzlációt. A transzkripció a magban történik, és létrehozza a tRNS által lefordított mRNS-t. Miután egy mRNS molekula feldolgozásra kerül, az elhagyja a magot, és kötődik a riboszómákhoz, ahol az aminosavakhoz kapcsolt tRNS molekulákkal transzformálódik egy fehérjévé vagy polipeptiddé. Olvass tovább »
Hol fordul elő a transzkripció, és hol fordul elő a fordítás a cellában?
A transzkripció a magban történik, míg a citoplazmában fordul elő. A biológiában a transzkripció és a fordítás általában a DNS-hez és annak tulajdonságaihoz kapcsolódik. Az emberi sejtek replikálódnak. Ehhez ugyanazokat az összetevőket kell előállítaniuk az új cellához, amelyet meg kell tenni. Az egyetlen módja a fehérjék előállításának. A fehérjéket olyan fehérjeszintézisnek nevezett eljárásban állítják elő. Az első lépé Olvass tovább »
Hol származnak a restrikciós enzimek?
Baktériumok A baktériumok restrikciós enzimeket alkalmaznak a vírusok RNS / DNS-állományának bizonyos helyeken történő leállítására, melyeket restrikciós helyeknek neveznek. Ez azért történik, hogy megakadályozza a vírus replikálódását. Ez a baktériumok védelme. Ezután a kutatók genetikai rekombinációs kísérletek céljából restrikciós enzimeket alkalmaztak. Az inzulin, a világ egyik legelterjedtebb hormonja, ezeknek a csodálatos restrikci Olvass tovább »
Hol fordulnak elő a szinapszisok a gerincvelőben?
A gerincvelőben a szenzoros és motoros neuronok közötti szinapszis a szürke anyagban fordul elő. Szürke anyag a gerincvelőből, úgynevezett szürke oszlopként, amely a gerincvelőn halad. A gerincvelő szürke anyaga három szürke oszlopra van osztva: Anterior szürke oszlop A motoros neuronokat tartalmaz, amelyek szinapszolnak az interneuronokkal és a sejtek axonjaival, amelyek lefelé haladnak. Hátsó szürke oszlop Ez a pont az érzékszervi neuronok szinapszisát tartalmazza. Oldalsó szürke oszlop Elsősorban az autonóm Olvass tovább »
Honnan jönnek a macskák a középiskolai macskákból?
Van néhány válasz itt, de tudjuk, hogy a macskákat tisztelettel kezelik: táplálják, vigyázzák és fájdalom nélkül leteszik. Amikor főiskolán voltam, egy olyan központból vásároltak, amely szakállatokra szakosodott. A macskákat menedékhelyről vették, a vadon élő vagy nem kívánt almokból gyűjtötték. A férfiakat és a nőstény macskákat egymástól elkülönítve tartották (a nemkívánatos terhesség megakadályozása érd Olvass tovább »
Hol szereznek fákat a fák?
A fák szén-dioxidból származnak, ami a légkörből származik. A fák szén-dioxidot kapnak, amely a fotoszintézis folyamán a légkörből felszívódó fákból származik. A fák a légkörből származó szén-dioxidot leveleiből felszívják, amelyeknek kevés nyílása stomata (nevezetesen a levelek alsó felületén) volt. Ez a CO2 a fotoszintézis egyik fő összetevője, amelyben napfény jelenlétében a gyökerekből felszívódó víz, a sz Olvass tovább »
Honnan gondolod, hogy a nátrium-kálium szivattyúk készülnek a sejtben, és hogyan gondolod be a plazmamembrán lipid bilayrerébe?
Mivel ezek fehérjék, akkor a riboszómáknak meg kellett őket hozniuk. Ezeket az RER-hez csatolt riboszómák alkotják, majd a golgi készülékbe egy vezikulum részévé válnak, amely viszont az exocitózis folyamatával fuzionálódik a sejtmembránnal. A vezikulum sejtmembránjában beágyazott fehérje a sejtmembrán részévé vált. Olvass tovább »
Ahol a mitokondriumban történik az elektronátviteli lánc?
A belső mitokondriális membrán. A mitokondriumnak van egy külső membránja és egy belső membránja (cisternae). Az elektronátviteli lánc a belső membránban található transzmembrán fehérjék sorozata. Az elektronokat a fehérjék között szállítják, amelyeket a protonok (H ^ +) pumpálására használnak a belső és a külső membrán közötti térbe. Ez egy olyan gradienst hoz létre, amely végül az ATP = energia készen áll! Olvass tovább »
Hol található a biofilm?
A biofilmek szinte minden környezetben megtalálhatók, akár természetes (növényi és állati), akár szintetikus anyagok (orvosi implantátumok és ipari felületek). A biofilmek minden felületen nem steril vizes vagy nedves környezetben képződnek. A biofilm olyan mikroorganizmusok közössége, amelyek visszafordíthatatlanul kapcsolódnak a felülethez, extracelluláris polimer anyagokat termelnek (EPS-> 1. kép), és a plankton sejtekhez képest módosított tulajdonságokkal rendelkeznek. Az E Olvass tovább »
Hol található a golgi készülék?
A Golgi készülék eukarióta sejt citoplazmájában található. Funkcionálisan kapcsolódik a durva endoplazmatikus retikulumhoz, így a közeli mag és a rER. A szekréciós funkciókkal rendelkező sejtekben kiemelkedő Golgi testek vannak jelen. Vannak halmozott membránkötésű vezikulák, amelyek képzőfelülettel és érlelőfelülettel rendelkeznek, amelyeket gyakran cisz-arcnak és transz-arcnak neveznek. Olvass tovább »
Hol található a vázizom?
A legtöbb csontrendszeri izom csonthoz kötődik, a kollagénszálak kötegei, amelyeket ínnek neveznek. A csontváz izomzatának egyik formája, a test önkéntes ellenőrzése alatt. Körülbelül 640 csontváz van az emberi szervezetben. Ezek csoportokba sorolhatók, melyek a következők: , frontalis Nyak pl., sternocleidomastoid Torso pl., spinalis Felső végtag pl., trapezius Alsó végtagok pl., gluteus maximus Olvass tovább »
Hol találja meg a spirogyrát?
A Spirogyra-t általában a megfelelő napfényt kapó édesvíztestekben találják. A Spirogyra többnyire édesvízi semleges vagy enyhén savas pH-t tartalmazó tavakban, tavakban és lassan mozgó patakokban és folyókban található. Gyakran növekszik a nedves időjárási körülmények között felépülő tavakban, és később kiszárad. Olvass tovább »
Melyek az öt típusú biomák?
Sokkal több, mint öt típusú biomó. Lásd lentebb. Ezek a főbbek: Tundra Desert Aquatic Grassland Forest Íme néhány konkrétabb bióma: Taiga Savanna mérsékelt lombhullató erdő Borealis erdő Chaparral Marshland Rainforest Édesvízi tengeri remény, amely segített! (: Olvass tovább »
Melyik vércsoportot örökli a hiányos dominancia?
Ha a kódmódszert értjük, az az AB vércsoport. Az AB vércsoport öröklött kodominancia. Ha egy személy örökli az egyik A csoport allélt az egyik szülőtől, és a másik B szülő allélt a másik szülőtől, mind az A allél, mind a B allél expresszálódik, és a személy vércsoportja AB lesz. Olvass tovább »
Milyen jellemzőkkel rendelkeznek a növények, az emberek és a laposférgek?
Megosztják a közös jellemvonásukat. 1. Sok jellegzetessége van az életnek. Az élet közös jellemzői a sejtek, a légzés, a szaporodás, az ingerre adott válasz, stb. Jelenléte. 2. Bár a növényi sejt jellegzetes feautre a sejtfal jelenléte, míg a sejtfal nincs jelen az állati sejtekben. Köszönöm Olvass tovább »
Melyik gerinces állatfajta kapcsolódik a föld telepítéséhez?
A hemoglobin, az erős légzőrendszer és a mozgás, valamint a kialakult idegrendszer a gerincesek számára lehetővé tették a föld telepítését. Mielőtt a gerincesek rovarjai gyarmatosították volna a földet. Lélegezhetnek a földön, és néhány ősi rovar is nagy méreteket ért el. Ugyanakkor nem rendelkeztek tüdővel négy szívós vagy hemoglobin. Ez a három lehetővé tette a gerincesek számára, hogy az oxigént a légkörben használják, és elérjék az Olvass tovább »
Mely színek a látható spektrumban a klorofill felszívódnak?
A fotoszintézis a leghatékonyabb 400 és 500 nanométeres hullámhosszon 600 és 700 nm között. Ez a tartomány megfelel a látható spektrum lila-kék és piros részeinek. Ez 500 nm és 600 nm közötti hullámhosszon is előfordul, mivel a kiegészítő pigmentek, mint például a karotinoidok és a xantofillek is extra felszívódást biztosítanak. Olvass tovább »
Melyik citoszkeleton komponensek mozdítják el a kromoszómákat a sejtosztódás során?
Ez mikrotubulusok. Az MTOC (Microtubeles szervező központ) az, amely gondoskodik a mikrotubulusok előállításáról. ezek a mikrogömbök kiterjednek és kapcsolódnak a kromoszóma kinetochore régiójához, és a kromoszómát az alfa-tubulin hozzáadásával vagy a mikrotubulusok hosszabbításával vagy rövidítésével eltávolítják. A http://www.nature.com/scitable/topicpage/mitosis-and-cell-division-205 az 5. és 6. ábra az igazi ajánlat, amely több betekintést nyú Olvass tovább »
Milyen események fordulnak elő a sejt apoptózis során?
Az apoptózis során négy fő esemény fordul elő, nevezetesen a DNS-lebomlás, a fehérje lebomlás, a citomorfológiai változások és az apoptotikus testek kialakulása. Három ismert út van, amelyekről ismert, hogy aktiválják az apoptózist a sejtekben, nevezetesen az extrinsic pathway, az intrinsic út és a perforin / granzyme út. Mindhárom út lehetővé teszi a végrehajtási útvonalat a különböző jelző molekulákon keresztül, és ezáltal az apoptózist a sejtben. Kezdet Olvass tovább »
Melyik állatcsoportnak van két változata az alapvető testtervükben, a medúza formában és a polip formában?
A coelenterátumoknak két teste polip és medusa. A Hydrozoa scyphozoa és az antológia a coelenterátumok három osztálya. A hidroszánok polip formájúak. Ez azt jelenti, hogy az élet nagy része polip előbbi létezik. Scyphozoa a medúza, mint az állatok medusa formája a legtöbb idő. A polip szakaszuk csak lárva formája. Anthozoa keres koronákat és koronákat. Az idő nagy részében polip szakaszuk van. A polip és a medusa a generáció váltakozása. Olvass tovább »
Amelynek több stomata, a felső vagy az alsó epidermisz van? Miért?
Az alsó epidermisznek több stomata van, hogy megakadályozza a párolgást. A levél minden felülete bizonyos mennyiségű sztómával rendelkezik a fotoszintézishez szükséges gázcsere szabályozásához. Azonban az alsó epidermisz (a levél alsó része) több, mert az árnyékban gyakrabban van, így hűvösebb, ami azt jelenti, hogy a párolgás nem történik meg. A párolgás azt jelentené, hogy a növény elveszíti az élethez nélkülözhetetlen vizet Olvass tovább »
Melyik biotikus tényező az édesvízi hal környezetében?
Az édesvízi halak élőhelyének biotikus tényezői lehetnek: A ragadozó A szervezetet okozó betegség A rendelkezésre álló élelmiszerek A halak abiotikus tényezői a víz, a hőmérséklet, az oldott oxigén mennyisége vízben, stb. A biotikus tényezők a ragadozók, a betegséget okozó szervezetek, az élelmiszerekként rendelkezésre álló szervezetek, a versenytársak népsűrűsége stb. Olvass tovább »
Melyik pontmutáció?
Egy pontmutáció vagy egyetlen bázis módosítása egy nukleotid bázis szubsztitúciót, inszerciót vagy deléciót okoz a genetikai anyag DNS-ben vagy RNS-ben. A pontmutációk általában a DNS replikáció során történnek. Az egyetlen pontmutáció megváltoztathatja az egész DNS-szekvenciát. Egy purin vagy pirimidin megváltoztatása megváltoztathatja azt a aminosavat, amelyet a nukleotid kódol. Többféle módon is előfordulhat egy pontmutáció, és a mutáci Olvass tovább »
Ami sokkal fontosabb: a termelők vagy a bontók?
Ugyanolyan fontosak, hogy az élet nem létezhet. A termelők oxigént és élelmiszert termelnek (fogyasztóknak), és szerves és szervetlen anyagokra, vízre, levegőre, szén-dioxidra stb. Szükségük van. Minden szerves (vagy bomlott) anyagot bomlástermékek hoznak létre. Tehát ez egy kétirányú kapcsolat: a bomlástermékek a termelőktől (hulladékok, holttestek stb.) (Valamint a fogyasztóktól) kapják meg az ételüket, és a termelők a bomlás után szükséges szerves anyagokat Olvass tovább »
Melyik szervezet a legjobban kapcsolódik a gombákhoz?
Növény Királyság. A növényi királyság jellemzője a sejtfal jelenléte. A sejtfal csak a növényi sejtben található. Tudjuk, hogy a biológia a kivétel tudománya. Vannak kivételek a különböző karakterekből. De kivétel van a sejttestről a növényi sejt számára. Minden növényi sejt sejtsejt. A sejtfal kémiai természete azonban más, mint más növényi sejtek sejtfala. A gombák sejtfala kitinből áll. Az ízeltlábúak exoszkeletonja szintén kiti Olvass tovább »
Melyik életfolyamat akkor következik be, amikor az élelmiszer és az oxigén enzimekkel kombinálva szén-dioxidot, energiát és vizet állít elő?
Celluláris légzés A celluláris légzés egy 24 "/" 7 folyamat, ami az emberi testben történik. Amikor a glükóz (egyszerű cukrok) és az oxigén együttesen alkotnak energiát ("ATP") és vizet (H_2O) az emberi test számára, hogy túlélje. A hulladék formájában kibocsátott másik melléktermék a szén-dioxid-gáz (CO_2). A celluláris légzés egyenlete a következő: C_6H_12O_6 (aq) + 6O_2 (g) -> 6CO_2 (g) + 6H_2O (l) Kétféle típusú lé Olvass tovább »
Melyik anyagcsereút közvetlenül adja meg a legnagyobb mennyiségű ATP-t?
Fotoszintézis. A fotoszintézis közvetlenül a fényreakció során nagyszámú ATP-t termel. Az ATP molekulák előállítását a könnyű reakció folyamatában az ADT fotofoszforilációjának nevezik. A fotofoszforiláció kétféle. Ezek ciklikus és nem ciklikus fotofoszforiláció. Köszönöm. Olvass tovább »
Milyen (ek) a cellás szállítás módszere (i) igényel energiát? Melyik módszer (ek) nem?
Az olyan szállítások, mint a diffúzió, a megkönnyített diffúzió és az ozmózis nem igényel energiát. Az aktív szállítmányok, mint a fagocitózis, az exocitózis, energiát igényelnek. Azoknál, amelyek nem igényelnek energiát, az anyagok mozgása a koncentrációs gradiensen belül történik. Ha bármilyen anyag, mint a víz vagy a CO2, az O2 és a kis molekulák potenciális különbsége meredek, a diffúzió az energia nélkül szü Olvass tovább »
Melyik molekula közvetlenül felelős a szervezet fenotípusáért?
A fehérjék közvetlenül felelősek egy szervezet fenotípusáért. Például a szem színeinek fehérjék különböznek a szemek különböző színeitől. A bőr színe a fehérjék számától függ, ami a melamin előállításához szükséges. Még a fehér bőrűek is több melamint termelnek a napfény hatására, ami több fehérjét termel. A fehérjék termelését az a DNS szabályozza, amely mRNS-t küld ki, hogy utasítsa a Olvass tovább »
Mendel törvényei közül melyik kimondja, hogy minden nemi sejt (spermium vagy tojás) csak egy tényezőt tartalmaz az öröklött tulajdonságokhoz?
Mendel szegregációs törvénye Mendel szegregációs törvénye kimondja, hogy egy adott tulajdonság két allélje egymástól elkülönül (szegregálódik) a gameták (spermiumok és tojássejtek) kialakításakor, úgyhogy a gaméták fele egy allélt hordoz, a másik fele pedig egy allélt, a másik fele pedig a más allél. Olvass tovább »
Melyik jellemzője van az élő dolgoknak, és milyen tulajdonságokkal rendelkezik?
Vírusok élőként: Genetikai anyag, azaz „DNS” vagy „RNS”. Lehet mutáció. Mutassa az ingerlékenységet. Képesek reprodukálni, és így növelhetik számukat. Reagál a hőre, a vegyszerekre és a sugárzásra. Ellenállnak az antibiotikumoknak. Vírusok nem élőként: kristályosítható. Inertek a gazdagépen kívül. Hiányzik a sejtmembrán és a sejtfal. Nem nő a méretben, alakban vagy ilyesmiben. Ne rendelkezzen semmilyen tápanyaggal. Ne lélegezz vagy lélegezz és ne Olvass tovább »
Az alábbiak közül melyik tartalmazza a másik háromt: az ökoszisztémát, a lakosságot, a bioszférát, a közösséget?
A bioszféra az ökoszisztémákat, a közösségeket és a populációkat foglalja magában. A bioszféra az ökoszisztémákat, a közösségeket és a populációkat foglalja magában. A bioszféra a legnagyobb szervezeti egység, és magában foglalja az ökoszisztémákat is, amelyek több közösséget is magukban foglalnak, amelyek több populációt tartalmaznak. Tekintse meg az alábbi képet a szervezet vizuális megjelenítéséhez: Olvass tovább »
A következők közül melyik hibásan párosítva van a hatásával?
4. A vakcinázás aktív megszerzett immunitást teremt. A gyomornedv HCL-t tartalmaz, amely baktericid hatású. A láz stimulálhatja a hőérzékeny, azaz a pirogén által közvetített fagocitózist. A lizozim bakteriosztatikus hatású, amely a baktériumok sejtfalának növekedését letiltja. Emlékezzünk egy dologra, hiszen a hisztamin a kis erek vasodializációját okozza, de a nagy erek szűkületét. Habár ez a koncepció kevéssé hasznos az Ön számára, azt hiszem, Olvass tovább »
Az alábbiak közül melyik nem bizonyítja az endoszimbiontelméletet? - A mitokondriumok és a kloroplasztok a bakteriális sejtfalakhoz hasonló külső szerkezettel rendelkeznek - ezekben a organellákban a génexpressziós folyamatok hasonlóak a bakteriális folyamatokhoz.
"A bakteriális sejtfalakhoz hasonló külső szerkezet" nem bizonyítja az endoszimbiotikus elméletet. Mind a mitokondriumok, mind a kloroplasztok kettős membránhoz kötöttek. Mind a kérdésben említett organellák az eukarióta sejtekben vannak jelen. Mind a mitokondriumok (a sejt energiatermelője), mind a kloroplaszt (fotoszintetikus gépek) saját körkörös DNS-sel rendelkeznek. (Az eukarióta sejtek magjában jelenlévő DNS-molekulák sztringek formájában vannak, és nem kör alakúak.) Tudjuk, Olvass tovább »
A következő szerkezetek közül melyik használható az ízeltlábúak légzésére?
A válasz Tracheae (a). Az ízeltlábúak nagy csoportja az állatoknak, és sokan levegőt lélegeznek a tracheae nevű csövek rendszerén keresztül. A Traceae fontos osztályok, mint például a rovarok, a százlábú és a millipede. Vannak vízi rovarok, de levegőt is lélegeznek. Hozzá kell tennem, hogy a vízi osztályú rákfélék tagjai, az ízeltlábúak másik fontos csoportja, gilleket tartalmaznak: a vízben való élethez való alkalmazkodás. Más ízeltláb Olvass tovább »
Melyik vegyület szerves, szervetlen: szén-monoxid, CO; glükóz, C_6H_12O_6; etanol, CH3CH2OH; hidrogén-cianid, HCN és oktán, C_8H_18?
A szervetlen vegyületek "CO" és "HCN". A többi vegyület szerves. Szervetlen: "CO", "HCN" A többi vegyület szerves. A "HCN" állapotát lásd: http://www.cameochemicals.noaa.gov/react/11 További információk a szerves összetevőkről: http://en.m.wikipedia.org/wiki/ Szerves összetevő http://www.britannica.com/science/organic-compound Olvass tovább »
Melyik szerv alakul ki először az emberi embrióban?
Szív. Az embrió kezdeti szakaszaiban az embrió sejtfelosztásának és sejtek differenciálódásának folyamatát embriogenezisnek nevezik. A szervek fejlődése az embriogenezis harmadik hetében kezdődik, és organogenezisnek nevezik. A szív az első funkcionális szerv, amely 21-22 napig kezd el verni és szivattyúzni és szivattyúzni. Lócipő alakú területként fejlődik ki, az embrió fejének közelében, és szívmoblasztokból és vér-szigetekből áll. Olvass tovább »
A pillangó testének mely része segít megvédeni a ragadozóktól?
Wings, vér. A szárnyak segíthetnek egy pillangónak, hogy elrepüljön a bipedalitól, de a szárnyak álcázásként is szolgálhatnak, hogy megvédjék a ragadozóktól. A vér mérgező is lehet. Néhány lepkék tejet termesztenek a lárvákban. Lenyelik a cardenolides nevű szteroidot, hogy mérgezővé tegyék őket. Miután egy ragadozó egy pillangót eszik ezeknek a tulajdonságoknak, megtanulják, hogy nem ugyanazt követik. Olvass tovább »
A sejt egy része tartalmaz DNS-t?
Állati sejtmagokban és mitokondriumokban, ahol a növényi sejtmagban és a plasztidban DNS is van. A sejt prokarióta sejtmagjában DNS-t tartalmaz. Az eukarióta sejt tartalmazza a hiszton fehérjéhez kapcsolódó genomi lineáris DNS-t a magban; de a plasztidok és a mitokondriumok, mint félemonomikus organellák, saját prokarióta típusú körkörös meztelen DNS-t tartalmaznak. Olvass tovább »
A sejtmembrán melyik része nem poláris? Hogyan járul hozzá ez a tulajdonság a sejtmembrán működéséhez?
Hidrofób farok. A foszfolipid szerkezete poláris fejből és két nem poláris farokból áll. Ezek a farok nem teszik lehetővé a poláris molekulák átjutását a membránba. Nem engedi meg, hogy az oldható anyagok, mint a glükóz, fehérjék elhagyják a sejtet, ahol korlátozzák a felesleges poláris molekulákat a sejtbe való belépéshez. Fontos szerepet játszik abban, hogy a membrán félig áteresztő legyen. Olvass tovább »
Melyik foszforeszter-reprodukciós folyamat valószínűleg véget érne, ha egy növényt szél vagy rovarok nélkül mozgatnának egy szobába?
Szennyeződés Nemcsak a fagylaltok a szél / rovarok beporzását használják, hanem kifejezetten erre a célra módosították! A szélszennyeződést alkalmazó növényeket úgy tervezték, hogy sok könnyű magot tudjanak szállítani nagy távolságokon. A bogarakra szánt növényeknek vannak jelölései, amelyek vonzza őket, vagy édes cukros jutalmak. A rovarok szennyeződése és a beporzás szél által okozott főbb előnyei az angiospermsek. Nélkülük nem tudnák, hog Olvass tovább »
Milyen folyamat zajlik a citoplazmában?
Kémiai reakciók A citoplazma a növényi sejtek zselészerű szerkezete, és a sejt összes organelljét tárolja. A citoplazma sok enzimet tartalmaz, és ezért a legtöbb kémiai reakció ott történik. Ezenkívül a fehérjéket át lehet vinni a citoplazmában lebegő riboszómákon keresztül. Ne feledje, hogy az endoplazmatikus retikulum (ER) is segít a fehérjék szintézisében. A citoplazma ugyancsak megadja a sejtnek a formáját, valamint a sejten belüli összes organellá Olvass tovább »
Melyik folyamat eltávolítja a szén-dioxidot a légkörből?
Növényi légzés, tenger, szerves talaj a talajban Amikor növények vagy ppire vesznek fel, felveszik a szén-dioxidot, és oxigént bocsátanak ki: 6 CO2 + 6 H2O (+ energia) -> 6 O2 + C6H12O6 Ezen túlmenően a fitoplankton ugyanezzel a módszerrel elnyeli a szén-dioxidot mint normál növények. Ezen túlmenően a tenger képes a szén-dioxid megmunkálására. Végül, a talaj megőrzi a szerves szenet a bomló hasított testekből. Olvass tovább »
# 1ccac kérdés
Amit tapasztalsz, mint a "fejverés", a szíved gyorsabban szivattyúz, és a véredények tágulása a testben. Amikor a test fizikailag nagyon aktív, el kell távolítania a termelt extra hőt. Az egyik mód az izzadás, de egy másik módja a szívnek, hogy több vért szállítson a felszínre. Megjegyezzük, hogy a bőre sokkal melegebb lesz, és öblít, vagy vörösebb lesz. A szívnek még nehezebbnek kell lennie, hogy több oxigént kapjon az aktív sejtekhez. A vérerek viss Olvass tovább »
Mely tudósok közvetlenül hozzájárultak a sejtelmélet bizonyításához?
Hooke, Schleiden, Schwann és Virchow hozzájárultak a sejtelmélet bizonyításához és a sejtelmélet tételeihez. Robert Hooke először írta le és nevezte a sejteket a 17. században. A 19. században a sejtelméletet elsősorban a német botanikus, Matthias Schleiden, Theodor Schwann német fiziológus fejlesztette ki, Rudolf Virchow német orvos mellett. http://www.ucmp.berkeley.edu/history/hooke.html http://www.britannica.com/biography/Matthias-Jacob-Schleiden http://hu.wikipedia.org/wiki/Theodor_Schwann http: / /en.wikipedia.org/wiki/ Olvass tovább »
Melyik állítás leírja, hogy mi történik mind az állati, mind a növényi sejtekben?
A mitózis mind állati, mind növényi sejtekben történik. Az eukarióta sejtek mindkét típusa energiatermeléssel és maggal rendelkezik. A mitózis egy sejtben szokatlan szaporodás. Előfordulhat az állati és növényi sejtekben, különösen akkor, ha a sejtek meghalnak és ki kell cserélni őket. Szintén előfordul a növény (a csíranövényből) vagy egy embrió felnőtt felnőtt formába történő növekedése során. Mindkét sejtben előfordulnak propaáz, metaf Olvass tovább »
Milyen elméletet dolgoztunk ki a Galápagos-szigetekre vonatkozó megfigyelések alapján?
A legvalószínűbb túlélés, a fajok, amelyek a legjobban alkalmazkodnak a differnet viszonyokhoz, a legvalószínűbb Darwin látta, hogy a galapogos-szigeteken rengeteg különböző finks volt. Ezek a fáklyák nagyon hasonlítottak, de észrevette, hogy finom differenciái voltak, melyik szigeten éltek. Látta, hogy a szigeteken élő, nagy mennyiségű dióhordozó növényekkel rendelkezőknél nagyobb és nehezebb számlák voltak. Látta, hogy az anohter szigeten más, hosszú, éles szá Olvass tovább »
Milyen típusú mutáció befolyásolja a szervezet által termelt fehérjék legnagyobb számát?
A DNS-replikáció bármely mutációja befolyásolhatja a szervezet legnagyobb számú fehérjét. A Központi Dogma azt állítja, hogy a DNS a fehérjék előállításához szükséges molekuláris információkat tartalmazza. Ezt az mRNS-be transzláljuk, majd aminosavakká alakítjuk át, amelyek szerkezeti változásokon mennek keresztül, hogy fehérjéket képezzenek, amelyek közül néhány katalizátor. A hűség a kezdetektől a végéig biztos Olvass tovább »
Milyen kétféle biomolekulát érinti a mutáció?
A nukleinsavak és fehérjék. A mutációk a DNS-ben fordulnak elő, amely egy nukleinsav, és ez a molekula m-RNS-be transzkripcióra kerül, amely a DNS-ben lévő nukleotidok szekvenciáján alapul, így az m-RNS is hatással van, és nukleotid is. A fehérjéket a DNS-ből az m-RNS-en keresztül érkező információk felhasználásával állítják elő, és mivel mindkettő megváltozik, a fehérje szerkezetét az új m-RNS-bázisok szekvenciája alapján építjük ki. Olvass tovább »
Milyen típusú mutáció okozza a Down-szindrómát?
Nem vagyok szakértő ebben, de nem hiszem, hogy ez egy mutáció. Ezt egy extra kromoszóma okozza (nem mutált kromoszóma). A Down-szindrómát egy 21-es triszómia vagy a 21. kromoszóma három példánya okozza. Nem hiszem, hogy ez egy mutációból ered, hanem a meiózis problémás lépése. Lehet, hogy ez a válasz nem teljes, de helyet ad arra, hogy elkezdjenek nézni. Olvass tovább »
Milyen típusú mutáció felelős a sarlósejtes vérszegénységért?
Pontmutáció A sirálysejtes vérszegénység a 11. kromoszómához kapcsolódó autoszomális recesszív rendellenesség. Ebben a betegségben a hemoglobin béta-láncának 6. pozíciójában pontmutáció mutatkozik, a glutaminsavat valinnal helyettesítik, ami abnormális hemoglobin képződését eredményezi, amely az RBC alakjában deformálódást okoz. Olvass tovább »
Az erdőben sétálva egy olyan növényt találsz, amely 3 szirmok leveleivel és párhuzamos vénáival rendelkezik. Milyen üzem ez a legvalószínűbb?
A növény ez a legvalószínűbb egyszikű, angiosperm. Az egyszikű szirmok általában hármas (trimer) vagy háromszoros (például 3, 6 vagy 9 szirma). Ezenkívül ezek a növények párhuzamos venációval rendelkeznek. további információért Olvass tovább »
Ki fedezte fel a DNS-t?
A DNS a dezoxiribonukleinsav. Először Friedrich Miescher izolálta a pusztából (halott fehérvérsejtek gyűjtése), úgynevezett "nukleint". A nukleinsav kémiai anyagát Albrecht Kossel fedezte fel, míg a "nukleinsav" fogalmát Richard Altmann hozta létre. Meischer a WBC-k összegyűjtésére használta a sebeket fedő használt kötszerekből. Módszert dolgozott ki az összegyűjtött WBC-k magjainak izolálására. Észrevette, hogy nitrogén és foszfor található a „nukleinben” Olvass tovább »
Ki felelős az ökológiai egyensúlytalanságért?
A túlzott felhasználók kimeríthetik az erőforrásokat vagy túlterhelhetik a hulladékkapacitásokat. A "felhasználók" lehetnek növényi, állati vagy emberi. Bármi, ami akár egy erőforrást lebonthat (invazív növények, az állatok túlzott legeltetése, embertisztító erdők), akár meghaladhatja az ökológia képességét a hulladék eltávolítására (túlzott állati vagy emberi populáció), felborítja az ökológiai rést. Olvass tovább »
Ki ölte ki a kihalott állatokat? + Példa
Egy adott állatfaj kihalása semmilyen rögzített forrás nem történik. Egy adott állatfaj kihalása számos oka van, amelyeket az alábbiakban ismertetünk. A "kihalás" kifejezés olyan állapotra utal, ahol egy adott állatfaj már nem létezik. Számos olyan oka van, hogy egy adott faj kipusztulását okozza, mint például a globális éghajlat, egy adott régió élelmiszerellátásának csökkenése, a vadászat, az emberi kölcsönhatások, a szennyez Olvass tovább »
Kinek az elmélete a növények és állatok modern tenyésztési technikájának alapja?
Ez Gregor Mendel, a genetika apja kezdeti munkája. Gregor Mendel volt az első, aki tudományosan bizonyította, hogy a szexuális reprodukció során a fenotípusos tulajdonságokat a utódokban a matematikai arányokban fejezik ki, amelyek összhangban vannak a hibridizációval, ahol az egyik tulajdonság domináns, a másik pedig recesszív. A borsó növényekkel végzett kísérleteinek olvasása jobb betekintést nyújt a munkájába. Olvass tovább »
Miért lehetséges az abiogenesis?
A kérdés úgy tűnik, hogy az abiogenesis lehetséges? A válasz minden ismert nem. De ha minden természetes okból történik, meg kellett volna történnie. Nincs egyetértés arra vonatkozóan, hogy a biogenesis mennyi ct. Számos hipotézis létezik, de mindegyike spekuláción alapul, nem empirikus bizonyíték. Az energia törvényei úgy tűnik, hogy a biogenesis hipotézise ellen hatnak. Egy zárt rendszerben minden rendről rendellenességre megy. Az abiogenesis megköveteli, hogy egy rendkívül Olvass tovább »
Miért tekintik az IA és IB allélek kodominánsnak?
Az IA és IB alléleket kodominánsnak tekintjük, mivel mindkét allél dominál a recesszív allél felett. i. Az IA és IB allélok A és B antigént termelnek. A recesszív allél i nem termel antigént. Az i allél felett dominálnak az allél IA és az IB allél, amelyek az i allél felett dominálnak, és A és B antigént termelnek. Ha azonban mindkét domináns allél IA és IB együtt van jelen, ezek közül egyik sem képes befolyásolni más allél expressziój& Olvass tovább »
Miért minden monoszacharid redukáló cukor, de nem minden diszacharid?
Lásd alább Az redukáló cukor egy aldehid vagy keton funkciós csoport. Csak Aldehidekről fogok beszélni, de a ketonok esetében ugyanaz. A monomer cukrok egyensúlyban vannak az Aldehid formájukban és a Hemiacetális formában (Lineáris és ciklikus formában). Ez azt jelenti, hogy a hemiacetális szén vissza tud térni Aldehidbe ... és ez lehetővé teszi, hogy redukáló cukorként működjön. Minden monomer cukrának van ez az egyensúlya (keton-Hemiketal ... ha keton-cukrokról beszélünk). Olvass tovább »
Hogyan kapcsolódnak ezek a termodinamika első törvényei az energia piramishoz?
Egy energia piramisban az összes energia átkerül. Ez nem keletkezik vagy megsemmisül, mint az első törvény. A termodinamika első törvénye kimondja, hogy az energiát nem lehet létrehozni, sem elpusztítani; csak át. Most, használja ezt a vizuális diagramot, hogy segítsen megérteni az energiaáramlást egy ökoszisztémában: Figyeljük meg, hogy az energia milyen módon kerül át. A piramisban a napenergia az elsődleges termelőktől egészen a csúcsos ragadozókig terjed, 10-es tényezővel, az Olvass tovább »
Miért tekintik a bryophyták az ősi vízi élőhelyükből teljes mértékben felszabadultakat?
Növekszik nedves helyen, és nedvességet igényel a szaporodáshoz. 1. A briofiták a növényi kétéltűek. A legtöbb helyen nőnek, és a trágyázáshoz kötelezően vízre vagy nedvességre van szükségük. 2. A mozdulatlan hím gameták a quellákhoz hasonló flagellával mozognak a célállomásra. 3. Tehát úgy véljük, hogy a Bryophtes nem mentesült teljesen az őseik vízi természetétől. Köszönöm Olvass tovább »
Miért tekintik a sejtmembránokat féligáteresztőnek?
A foszfolipidek hidrofób (víz gyűlölő) farkai miatt a sejtmembrán főleg a hidrofób farkú foszfolipidekből áll. Ez a farok nem teszi lehetővé a poláris molekulák bejutását a sejtekbe. Nem teszi lehetővé a glükóz, fehérjék stb. Elhagyását a sejtből, ahol megakadályozza a nem kívánt poláris molekulák belépését a sejtbe. Szintén a sejtmembrán olyan koleszterinből áll, amelyek farka hidrofób és korlátozza a vízszerető molekulákat. Ennek következté Olvass tovább »
Miért fontosak a sejtmembránok? + Példa
A sejtmembránok azért fontosak, mert szabályozzák, hogy mit engedhetünk meg a sejtek bejuttatására / elhagyására. A homeosztázis fenntartása érdekében a sejteknek szükségük van a kellékek (tápanyagok) behozatalára és a hulladékok megszabadítására. A sejtmembrán részt vesz a passzív transzportban (diffúzió és ozmózis) és az aktív transzportban (endocitózis, exocitózis, nátrium-kálium-pumpa példák). Íme néhány vide Olvass tovább »
Miért szelektíven permeábilisak a sejtmembránok?
A sejtmembránhoz tartozó hidrofób centrum (más néven foszfolipid kettős réteg) a membrán szelektív permeabilitását adja. A sejtmembránok elsősorban a foszfolipideknek nevezett lipid molekulákból állnak. (A membránoknak sok beágyazott fehérje is van.) Minden foszfolipidnek van egy hidrofil feje, amely vonzódik a vízbe; ezek az alábbi képen látható fehér körök. Mindegyik foszfolipidnek két hidrofób zsírsav-farka is van, amelyek vízzel elbomlanak; ezek az alábbi képen Olvass tovább »
Miért potenciálisan veszélyesebbek a kromoszóma-mutációk, mint a génmutációk?
A kromoszóma-mutációk potenciálisan veszélyesebbek, mint a génmutációk, mert több mint 1 gént érinthetnek. A kromoszóma-mutációk potenciálisan veszélyesebbek, mint a génmutációk, mert cserélhetők és átadhatók az adott szülő gyermekének. Amikor egy kromoszóma mutál, a gének teljes halmaza megváltozik az 1 génnel szemben. Forrás és további információk: http://www.thoughtco.com/chromosome-mutation-373448 Olvass tovább »
Miért laknak a korallzátonyok a különböző fajok hatalmas változatosságával?
A korallzátonyok a világ egyik legtermékenyebb ökoszisztémáját képezik, amelyek komplex és változatos tengeri élőhelyeket biztosítanak, amelyek számos más állatot támogatnak. A korallzátonyok körül a lagúnák töltik be a zátonyból és a szigetből erodált anyagokat. A tengeri élet menedékévé válnak, védelmet nyújtva a hullámok és a viharok ellen. A legfontosabb, hogy a zátonyok újrahasznosítják a tápanyagokat, ami sokkal kevé Olvass tovább »
Miért fehérek a sziklevelek a magban?
A magon belüli sziklevelek fehérek a kloroplasztok hiánya miatt, mivel a klorofill szintéziséhez fény szükséges. A magon belüli sziklevelek nem zöldek, mert ezekben a sejtekben leukoplasztok vannak. Amikor a sziklevelek a csírázás során kijönnek a magból, ezek olyan fénynek vannak kitéve, amely a klorofill bioszintéziséhez vezet. A leukoplasztokat kloroplasztokká alakítják át a klorofill szintézise és a sziklevelek zöld színűek. Olvass tovább »
Miért olyan fontosak a lebontók, hogy egy ökoszisztéma?
A bontók visszaadják az anyagot a rendszerbe. Az anyagot a földön korlátozott mennyiségben találják meg, és az organizmus meghalásakor vissza kell térni az ökoszisztémába hasznos formában. A bontók ezt a szerepet töltik be. Lebontják a halott szervezet testét, és több folyamaton és szakaszon keresztül visszahozzák az anyagot az ökoszisztémába. Az állatokban a szervezeten belüli enzimek lebontják a szöveteket és a baktériumokat a szervezeten belül, ugyanakk Olvass tovább »
Miért használják a DNáz és a lizozim lízis lépéseiben a fehérje tisztítás során?
A fehérjefrakció megtisztítása ... Ha egy (gyakran specifikus) fehérjét megtisztít, meg kell szabadulnia annyi szemetetől, amennyit csak tudsz, ami rá lehet kötve. Ez attól függ, hogy melyik fehérje van utána, de általában jó ötlet, különösen a preparatív tisztításnál, hogy minél több szennyeződést szabadítsunk fel. 1: Mivel a fehérjék általában nagyok, és következésképpen megjelennek az (ultracentrifugált) frakció alsó sávjai Olvass tovább »
Miért tekintik a delfineknek gazembereknek?
A delfineket patkányoknak tekintik, mert közös ősöket osztottak meg az artiodaktilekkel, körülbelül 60 millió évvel ezelőtt. A delfinek patás állatoknak tekintendők, mivel szorosan kapcsolódnak az artiodaktilekhez (páros tenyészállatok). A cetfélék egy egyenlőtlenségű ungatán ősből fejlődtek ki. Néhányan azzal érveltek, hogy az artiodaktil emlősök rendjét cetfélékkel kell kombinálni a rend, Cetartiodactyla kialakításához, amely tükrözi a két csoport köz Olvass tovább »
Miért fontosak az embrionális őssejtek? + Példa
Az embrionális őssejtek egy emlős embrió belső sejttömegéből származó sejtek, a fejlődés nagyon korai szakaszában. Az emberi és bizonyos egyéb emlősfajok embriósejtjei szövettenyészetekben termeszthetők. A humán embrionális őssejtek különböző differenciált szöveteket képeznek in vitro. Más tulajdonságaikból feltételezhető, hogy pleuripotensek. Ezeket a sejtterápiás differenciált sejtek lehetséges forrásának tekintik. A páciens hibás sejttípusának hely Olvass tovább »
Miért fontosak az enzim inhibitorok? + Példa
Hogy egy másik molekulát ne dolgozzanak fel Az enzim az emésztőrendszer, amely a nagy molekulákat kicsire bontja, így azt a sejt felhasználhatja ... Az enzimgátlók olyan fontosak, különösen az orvostudományban, hogy megakadályozzák a molekulák feldolgozását és rossz klinikai megnyilvánulása, például allergia Olvass tovább »
Miért használják a békákat a laboratóriumi disszekciókban?
Bőségesek és könnyen kezelhetőek Bőségesek, és hasonló béka test terveket is talál, bárhová is megy. Ha bonyolultabb organizmusokat szétválasztottál, tudod, hogy néha a szervek védve vannak, vagy rejtve vannak, ami nagyszerű az állat számára, mert nehezebb a károkat fenntartani, de rossz az Ön számára. Megoszthatja őket, rögzítheti a szárnyakat, és megkönnyíti a nézetet. A kétéltűeknél a fiatalabb diákok számára is kevésbé lehetnek szorong Olvass tovább »
Miért jó a géntechnológiával módosított élelmiszerek? + Példa
Mert általában jobban ellenállnak a kártevőknek és nagyobb termelési arányuk van. Nem is beszélve egyes kutatásokról, amelyeket a gyógyszerek előállítására terveznek. A növények genetikailag módosítottak, amelyek célja, hogy a vadon termőnél többet termeljenek. Ez mennyiségben, pl. tömeg, gyorsabban, pl. a fák lejárati idejének csökkentése. Továbbá, bizonyos esetekben használják őket olyan vitaminok előállítására, mint a C-vitaminokkal, vagy Olvass tovább »
Miért fontosak a genetikailag módosított élelmiszerek?
A genetikailag módosított élelmiszerek különböző okokból fontosak. Az első az, hogy bárhol könnyedén termelhetők. Ez fontos dolog, mert lehet olyan országbeli problémák megoldása, ahol az éghajlat ellenséges, és nincs lehetőség a növények termesztésére. Egy másik előny, hogy a géntechnológiával módosított növények jobban ellenállnak a kedvezőtlen időjárási viszonyoknak, mint a többi növény, és az előállított élelmiszer mennyis Olvass tovább »
Miért tekintik a GMF-ket egészségtelennek?
Nem, legalábbis a legtöbb tudós. Bár a közvélemény tisztességes százaléka úgy véli, hogy a géntechnológiával módosított élelmiszerek nem biztonságosak, az egész tudományos közösségben szinte univerzálisan egyetértenek abban, hogy a GMO-k biztonságosak, és előnyei teljesen meghaladják hátrányaikat. Az élelmiszerek genetikai alkotórészének megváltoztatása nem hirtelen mérgezővé teszi őket, és a genetikai módosítás Olvass tovább »
Miért nevezik a Golgi testeket diktoszómáknak?
A növényi sejtek kisebb Golgi Apparatus típusú vezikulákat tartalmaznak, melyeket dictyosomesnak neveznek. 1. A fehérjéket a durva endoplazmatikus retikulumon szintetizáljuk, és a Golgi Apapratus vezikulumaiba érjük. 2. A Golgi készülék vezikulumaiban a fehérjéket feldolgozzuk és rendezzük a jövőbeli szekréció, tárolás, szállítás stb. Szerint. 3. Általában a növényi sejtek kisebb Golgi Apparatus típusú vezikulákat tartalmaznak, amelyeket dictyosomes-nak hí Olvass tovább »
Miért alakították ki a Golgi testek úgy, ahogy vannak?
A fehérjék csomagolása és szállítása miatt a golgi készülék görbületének oka nem a kutatók által meghatározott, de feltételezhető, hogy a görbület és a labirintusszerkezet a felszíni terület növekedésének köszönhető, lehetővé téve a szállítást és a csomagolást. több fehérje Olvass tovább »
Miért nevezik a zöld növényeket termelőnek?
A termelők saját ételeket állíthatnak elő: ezek az ökoszisztéma zöld növények. () A klorofill lehetővé teszi a növények számára, hogy a napenergiát megragadják és kémiai energiává alakítsák át. Az egész ökoszisztémában csak a zöld növények képesek erre. A növények által termelt élelmiszereket az elsődleges fogyasztók vesznek fel. A másodlagos fogyasztók táplálékot kapnak az elsődleges fogyasztóktól és í Olvass tovább »
Miért hasonlítanak a homeobox gének minden szervezetben?
A homeobox gének döntő fontosságúak a korai embrionális fejlődés szempontjából, és részt vesznek a sejtek differenciálódásában és az általános testmintában. A homeobox gének döntő fontosságúak a korai embrionális fejlődés szempontjából, és részt vesznek a sejtek differenciálódásában és az általános testmintában. Ezek hasonlóak az eukarióta szervezetekben, mert minden szervezetnek szüksége van ezekre az alapvető funkciókra Olvass tovább »
Miért nevezik az embereket heterotrófoknak?
Az emberek heterotrófok vagy mindenevő, mert az emberek mind az állati fehérjéket, mind a növényi táplálékot eszik. A hetero jelentése más vagy vegyes. Ez azt jelenti, hogy az emberek különböző típusú élelmiszerforrásokat fogyasztanak. Erre egy másik szó a mindenevő. ami azt jelenti, hogy az emberek mindent enni. A húsevő állatok főleg húst vagy állati fehérjét fogyasztanak. a növényevő növények főleg energiát fogyasztanak. a heterotrófok vagy a mindenálló Olvass tovább »
Miért azonosak az azonos ikrek?
Ezek ugyanazok a gének. Miután a sperma megtermékenyíti a petesejtet, egy zigót képződik. Végül ez elkezd növekedni, újra felosztva és újra és újra. Az ikrek azonban akkor jönnek létre, amikor az első osztásnál a két sejt szétválik, és mindegyik egyedül nő. Tehát az azonos ikrek egymás pontos genetikai másolatai; szó szerint klónok! Olvass tovább »
Miért rossz a legtöbb véletlen mutáció? + Példa
Technikailag a legtöbb véletlen mutáció semleges, sem rossz, sem jó a szervezet számára. A legtöbb DNS (kb. 98%) egyáltalán nem kódolja a fehérjéket! Még mindig pontosan megpróbáljuk kitalálni, hogy mit csinál a DNS, de mivel a DNS-nek csak 2% -a teszi fehérjét, a véletlenszerű változás általában a DNS „nem kódoló” részébe esik, és nem okoz változást. Még ha a mutáció a DNS kódoló részébe esik, gyakran nem okoz változást Olvass tovább »
Miért történik a legtöbb restrikciós enzim reakció 37 ° C-on?
A legtöbb enzimfunkciót 37 ^ C-on végezzük emberben, mert az enzimek képesek megtartani szerkezetét ezen a hőmérsékleten, lehetővé téve, hogy hatékonyan bontja le a komplex molekulákat. Amikor a hőmérséklet emelkedik, az enzimet alkotó kémiai kötések nem olyan erősek, mint az aktivitás normál állapotától. Az enzim végül elveszíti molekuláris alakját, szerkezetét és tulajdonságait. Ezt a folyamatot denaturációnak nevezik, ami a komplex molekulák lebontá Olvass tovább »
Miért nem gazdagok a kagylók a part menti övezet felett és alatt?
Ezek szűrőadagolók. Szükségük van egy homokos fenékre, hogy rögzítsék őket, és olyan kis lényekből táplálkoznak, amelyek nem a parti övezet alatt vannak. A lárvák életciklusának egy részében is a halaktól függenek. http://www.museum.state.il.us/ismdepts/zoology/mussels/intro_habitat.html http://molluskconservation.org/MUSSELS/Habitat.html Olvass tovább »
Miért fontosak az idegek és a hormonok?
Az idegek és a hormonok létfontosságúak az emberi életben. Az idegrendszer annyira fontos, hogy üzeneteket küld a test egyik részéből a másikba. A testben sok ideg van, amelyek fontosak, de a test legfontosabb idegei: koponya és gerinc. A hormonok szintén fontosak a szervezet számára, mivel olyan hírnökök, akik a véráramláson áthaladnak, és az üzenetet, amely szabályozza a különböző testfunkciókat, mint például a növekedés, a szaporodás, az immunválasz, az Olvass tovább »
Miért nem genetikailag megegyeznek a két meiózis által generált sejtpár minden sejtben?
A meiosis által termelt minden egyes sejtpárban két gamét nem azonos, mivel a két homológ kromoszómában jelen lévő allélok (gének) rekombinációja a meiózis során jelentkezik. A gametogenezis meiosist tartalmaz. A kérdés megválaszolásának megértéséhez meg kell értenünk a meiózis folyamatát. A meiosis egy redukciós osztás, így a képződött gaméták haploidok, azaz egy kromoszómacsoportot tartalmaznak. A testsejtek diploidok, amelyek két kromoszó Olvass tovább »
Miért fontosak a nukleinsavak?
Két fő importancia a DNS replikáció és a fehérjeszintézis. Olvass tovább »
Miért adódnak a nukleotidok a 3'-véghez?
A DNS-t csak az 5'-3 'irányban másoljuk, mert az eukarióta kromoszómák sok kromoszómájukban sok eredetükkel rendelkeznek, összhangban a sokkal nagyobb méretükkel. Ha néhányat a másik irányba másolnak, hiba történik. Ez azt jelenti, hogy ugyanazon az oldalon minden sejtmegosztást megtart. Mivel a DNS-szintézis csak az 5'-3 'irányban lehetséges, egy második DNS-polimeráz-molekulát használunk a másik sablonszálhoz való kötődéshez, amikor a kettős spirál Olvass tovább »
Miért fontosak a szerves molekulák az élő dolgok szempontjából?
A szerves molekulák fontosak az élő dolgok szempontjából, mivel az élet a szén tulajdonságain alapul. A szénszén tulajdonságai fontosak, mert négy kovalens kötést képezhetnek. A szénvázak hossza, elágazása és gyűrűszerkezete változhat. A szénvázak a biokémiai reakciókban részt vevő funkcionális csoportokat tartalmazzák. Négyféle szerves molekula fontos az élethez. Szénhidrátok Cukormolekulákból készülnek. Energia és szerkezet biztosít Olvass tovább »
Miért fontos a fotoszintézis és a légzés a növények és állatok számára?
A fotoszintézis és a légzés egymáshoz kapcsolódik. A fotoszintézis egy olyan folyamat, amelynek során a növények táplálékot teremtenek. A fotoszintézis azonban bonyolultabb, de általánosságban az a folyamat, hogy a növények a fényenergiát kémiai energiává alakítják át, amely az üzemanyag. A légzés az oxigén belélegzését és a szén-dioxid kilégzését, hogy egyszerűen elhelyezze. Tehát amikor az állatok kilégzik, kil Olvass tovább »
Miért fontosak a peroxisomák a sejtekben?
Először beszéljünk arról, hogy mi az. A peroxiszómák a sejtben szerves molekulák, amelyek a membránhoz kötöttek, és olyan enzimeket tartalmaznak, amelyek az anyagcsere-aktivitás szempontjából kulcsfontosságúak. A peroxiszómák azért fontosak, mert: részt vesznek az oxidációs reakciókban részt vevő lipidtermelésben a metabolikus energiát biztosító sejtekben. Növényekben: (A magban) a zsírsavak szénhidrátokké alakulnak, természetesen ez csak egy ált Olvass tovább »
Miért vannak a filogenetikai fák hipotézisei?
Nem időbeli utazók vagyunk. Mivel nem tudjuk a fajok fejlődését valóban tanúi lenni, csak bizonyos bizonyítékokkal rendelkezünk bizonyos fajok egymáshoz való viszonyáról. Nem lehetünk 100% -osan biztosak abban, hogy evolúciós kapcsolatban állunk, mert nem tudunk a múltba utazni, és hosszú időn át megfigyelhetjük, hogy mi történik a specifikációban, és soha nem lehetünk 100% -osan biztosak abban, hogy az adatállomány érvényessége az evolúciós kapcsolatokra Olvass tovább »
Miért módosították a filogenetikai fákat?
Mindig megváltoztatják a filogenetikai fákat, mint a többi biológia egésze, folyamatosan változik. Ez csak azt jelenti, hogy új információk állnak rendelkezésre egy fa kapcsán, egy bizonyos filogenetika előzetes megértése nem volt helyes, és felül kell vizsgálni. A filogenetikai fa sok ágra oszlik, és ezek közül néhányat jobban értünk, mint másokat. A biológia éppen az egyik olyan tudomány, amely mindig változik, ahogy egyre többet tanulunk, és az élet fil Olvass tovább »
Miért nem távolítják el a fehérjéket a nefronok a vesében?
A vesék nefronjain túl nagy, a glomerulus a vérbe szűri a glomeruláris szűrletet. a szűrlet sókat, vizet, aminosavakat, glükózt és karbamidot tartalmaz. ezek a vérből kiszűrhetők, mivel elég kicsi ahhoz, hogy a vérkapillárisok falain keresztül elférjenek. a fehérjék azonban túl nagyok ahhoz, hogy a kapilláris falakon keresztül elférjenek, így nem lehet kiszűrni a vérből. ha a vesék megfelelően működnek, akkor a nefronok soha nem távolítják el a fehérjéket, ezért miért ne Olvass tovább »
Miért hasznosak a punnett négyzetek a genetikában? + Példa
Ezek hasznosak, mivel megjósolhatják egy adott fenotípus genetikai valószínűségét egy pár utódaiban. Más szóval, meg tudja mondani, ha lesz vagy nem lesz bizonyos tulajdonsága. Hogy működik ez? Nos, először ki kell tudnod, hogy minden ember örököl két azonos kromoszóma verziót - egyet az anyától és az apától. Így ugyanazok a gének, vagy különböző allélok különböző verzióit kaphatják. Most mi történik, ha két változatot kap az Olvass tovább »