Biologija

Zakaj so punnettovi kvadrati koristni pri genetiki? + Primer

Zakaj so punnettovi kvadrati koristni pri genetiki? + Primer

So uporabne, saj lahko napovedujejo genetsko verjetnost določenega fenotipa, ki se pojavi v potomcih para. Z drugimi besedami, lahko vam pove, če boste ali ne boste imeli določene lastnosti. Kako to deluje? Najprej morate vedeti, da vsaka oseba podeduje dve različici istega kromosoma - enega od mame in enega od očeta. Zato lahko prejmejo različne različice istih genov ali različne alele. Kaj se zgodi, če dobiš dve različici istega alela? No, vedno je prevladujoč alel in recesivni alel. Prevladujoči alel vedno izloči recesivno, zato je recesivni alel edini način za izražanje, če posameznik podeduje dva recesivna alela. Kaj Preberi več »

Zakaj so bikonkave rdečih krvnih celic?

Zakaj so bikonkave rdečih krvnih celic?

RBC sesalcev so običajno oblikovane kot bikonavezne plošče, t.j. sploščene in potisnjene v sredini, z navadnim prerezom v obliki zvonca. Ta izrazita bikonavska oblika optimizira pretočne lastnosti krvi v velikih žilah. Maksimizira laminarni tok in zmanjša razpršenost trombocitov, kar zavira njihovo aterogeno aktivnost v teh velikih žilah. Na splošno so eritrociti sesalcev izredno prožni in deformabilni, da se stisnejo skozi drobne kapilare. Povečajo svojo površino za nanašanje s predpostavko oblike cigare, kjer učinkovito sproščajo obremenitev s kisikom. Preberi več »

Zakaj so omejevalni encimi pomembni za DNA prstne odtise?

Zakaj so omejevalni encimi pomembni za DNA prstne odtise?

Omejevalni encimi razrežejo molekulo DNA le pri določenem vzorcu baz. Ker vsi organizmi (od neodvisnih zigot) imajo edinstveno DNA, bodo omejevalni encimi razrezali DNA na različnih položajih in različnih frekvencah. To ima za posledico različno število "kosov" različnih dolžin / velikosti. Polimorfizmi dolžine omejevalnega fragmenta (RFLP) je analiza fragmentov, ki nastanejo iz danih restrikcijskih encimov - delci so delno nabiti in se bodo odzvali na električna polja. Encim je pomemben, ker je proizveden "prstni odtis" odvisen od različnih velikosti kosov izrezane DNK, ki vzamejo različne količine čas Preberi več »

Zakaj se omejevalni encimi hranijo v 50% raztopini glicerola?

Zakaj se omejevalni encimi hranijo v 50% raztopini glicerola?

Da bi jih ohranili nedotaknjene ... Encimi za omejitev se uporabljajo v zelo majhnih količinah, vendar se običajno kupujejo v nekoliko večjih serijah. Če za nič drugega, običajno raje naredite različne teste z isto serijo. Kupljeno serijo je zato treba shraniti dlje časa. Večina encimov je popolnoma zadovoljnih v svojem pufru pri 4 stopinjah Celzija nekaj časa, vendar se bodo sčasoma razgradile. 24 ur je običajno sprejeta meja. Za dolgoročno skladiščenje mora biti serija zamrznjena. -20C je standard in ga bo obdržal več mesecev. Za daljša obdobja (npr. Eno ali več let) je norma 70C. Hitro jo je treba zamrzniti in v majhnih Preberi več »

Zakaj so omejevalni encimi pomembni za tehnologijo rekombinantne DNA?

Zakaj so omejevalni encimi pomembni za tehnologijo rekombinantne DNA?

Omejevalni encim je glavno orodje rekombinantnega dna technologa - vsi omejevalni encimi pregledajo molekulo DNA v serumu specifične sekvence prepoznavanja. ko dobi specifično zaporedje prepoznavanja, se veže na lokacijo in reže vsako izmed dveh vej dvojne vijačnice na določenih točkah s hidrolizo fosfodiesterskih vezi. OMEJITVENI ENZIMI so klicani kot molekularne škarje. Preberi več »

Zakaj so za polimerazno verižno reakcijo genomske DNA potrebni vzvratni in sprednji primeri?

Zakaj so za polimerazno verižno reakcijo genomske DNA potrebni vzvratni in sprednji primeri?

PCR je kot igranje "Catch" s svojim prijateljem. Vsakič, ko žogica preide, se naredi nov kos DNK. Potrebuješ osebo, ki meče naprej in nazaj. DNA polimeraza v PCR bo naredila DNA v smeri 5-3. Torej potrebujete polimerazo za tvorbo DNK v obeh smereh. Če ne, boste imeli linearno povečanje števila DNK. Z NAPREJ in VZVRSTITEV, lahko razširite določen odsek in ga eksponentno povečate. Preberi več »

Zakaj so poti prenosa signala pomembne?

Zakaj so poti prenosa signala pomembne?

Skoraj vse celice občutijo kemikalije in fizične dražljaje v svojem okolju in se odzivajo na spremembe, ki lahko vplivajo na njihovo delovanje ali razvoj. Hormoni in druge zunajcelične signalne molekule, ki delujejo v organizmu za nadzor različnih procesov, vključno s presnovo sladkorjev, maščob in aminokislin; rast in diferenciacijo tkiv. V vsakem sistemu, da bi signal vplival na cilj, ga je treba sprejeti. V celicah signal ustvari specifičen odziv le v ciljnih celicah s receptorskimi beljakovinami, ki vežejo ta signal. Številne vrste kemikalij delujejo kot signali: majhne molekule, kot so aminokisline in derivati lipido Preberi več »

Zakaj so poti prenosa signala pogosto tako kompleksne?

Zakaj so poti prenosa signala pogosto tako kompleksne?

Ali so? Na prvi pogled signalne poti so videti kompleksne, vendar ko jih enkrat pogledate, boste videli, da obstaja veliko osnovnih tem in idej, ki so pogosto ponovno uporabljene. Nekaj primerov: Veliko poti sledi receptorju -> transdukciji -> efektorskemu modelu. Na primer, G-protein vezan receptor -> G-protein -> adenilil-ciklazo. Tip receptorja je lahko veliko, G-protein pa je lahko veliko. Vendar pa je neto rezultat sprememb v nivojih cAMP (adenilil ciklaz povzroči cAMP). Fosforilacije se uporabljajo za regulacijo - fosforilacija lahko aktivira ali deaktivira protein. Kinaze dodajajo fosfatno skupino, fosf Preberi več »

Zakaj so majhne populacije bolj nagnjene k genetski bolezni?

Zakaj so majhne populacije bolj nagnjene k genetski bolezni?

Genski bazen je majhen za majhne populacije. Verjetnost za zbiranje genov, ki povzročajo bolezni, je torej zelo visoka. Bolezen posamezne številke je na splošno nizka. To je zaradi naravne selekcije. Bolezni se ne morejo uspešno reporuduirati, ker se ti geni manj prenesejo v prihodnost. To pomeni, da so izločeni. Večina bolezni je recesivnih. Zato je recesivno individualno število zelo nizko, zaradi zgoraj omenjene naravne selekcije. V velikih populacijah je ujemanje med recesivnimi posamezniki nizka, medtem ko se pri majhni populaciji ta verjetnost povečuje. Preberi več »

Zakaj so sperme in jajčne haploidne celice?

Zakaj so sperme in jajčne haploidne celice?

Sperma in jajce se zlivata v zigoto. Zigot bo podvržen razvojnim stopnjam in rasti, da bi končno tvoril posameznika vrste. Število kromosomov mora biti v vrsti konstantno. Da bi ohranili konstantno število kromosomov v vrstah, se celice gamete podvržejo mejozi. Mejoza je delitev redukcije, ker zmanjšuje število kromosomov. Pojavi se le v diploidnih celicah in reducira diploidne celice (2n) na haploidne celice (n), npr. Celice gameta. Obe gameti po mejozi bosta imeli polovico števila kromosomov in ko pride do fuzije, se prvotno število kromosomov obnovi in tako zagotovi stalno število kromosomov v vrstah. Če preprosto reče Preberi več »

Zakaj se galapski otoki imenujejo žariščna točka biotske raznovrstnosti?

Zakaj se galapski otoki imenujejo žariščna točka biotske raznovrstnosti?

Žarišče biotske raznovrstnosti je območje z visoko biotsko raznovrstnostjo, ki je ogroženo zaradi človekove dejavnosti. Izraz izvira iz Normana Myersa in posebej zahteva, da ima območje 0,5% vaskularnih rastlin endemično (naravno in omejeno na to območje) in da je izgubilo vsaj 70% svoje primarne vegetacije. Galapaški otoki ustrezajo temu opisu in so bili vključeni v prvotnih 25 bioloških območij biološke raznovrstnosti (Myers, 2000). Spodaj bodo vključeni v žarišče zahodne obale S. Amerike, saj so otoki tik ob obali Ekvadorja. Vir: Myers, Norman et al. "Žariščne točke biotske raznovrstnosti za prednostne naloge ohran Preberi več »

Zakaj se pelodna zrna in zarodni vrečki cvetja včasih štejejo za generacijo gametofita v izmenjavi življenjskega cikla generacij?

Zakaj se pelodna zrna in zarodni vrečki cvetja včasih štejejo za generacijo gametofita v izmenjavi življenjskega cikla generacij?

Zrnca cvetnega prahu in embrijska vreča v cvetočih rastlinah so dejansko moški in ženski gametohiti. Ne gre za vprašanje včasih, kot ste napisali. Kritosemenke, kot vse druge vaskularne rastline, kažejo pojav izmenjav generacij. Glavno rastlinsko telo v vseh vaskularnih rastlinah, vključno z kritosemenkami, je sporohit (2n). Gametohitična generacija se zmanjša. Sporohitična generacija se razmnožuje z mezosporami. Vsi angiospermi so heterosporozni, pri čemer nastanejo 2 vrsti mejospore, to je mikrospori in megaspore. Večina celic sporogenog tkiva znotraj zunanjih rež (microsporangia) deluje kot matične celice mikropora, pri Preberi več »

Zakaj je v pljučih toliko alveolov?

Zakaj je v pljučih toliko alveolov?

Za povečanje razmerja med površino in prostornino, s čimer se poveča učinkovitost izmenjave plina v pljučih. Plinska izmenjava poteka hitro in stalno v naših pljučih. Alveoli so drobni vreči na koncu bronhiola, zato so tako majhni, vendar obilni, da povečajo razmerje med površino in prostornino. To razmerje je izjemno pomembno za preživetje vsakega organizma. Večje razmerje med površino in prostornino pomeni večjo površino ene prostornine. Izmenjava plina je, ko se kisik v zraku, ki ga vdihavamo, absorbira skozi difuzijo v krvni obtok skozi krvne žile v alveolah. To se zgodi na površini alveol, zato je več površine, več ki Preberi več »

Zakaj so vode, dušik, ogljik in kisik pomembni za ekosistem?

Zakaj so vode, dušik, ogljik in kisik pomembni za ekosistem?

Ker so življenjsko pomembne za življenje, so potrebne vode za rastline in živali, razpoložljivost vode vpliva na to, katere vrste so lahko prisotne v kakšnih količinah na nekem območju. Kisik je enako pomemben za življenje, tako rastline kot živali morajo dihati. Ogljik se uporablja za konstruiranje velike večine, če ne vseh, organskih molekul in spojin, ki jih uporabljajo pri fotosintezi. Pri gradnji organskih molekul se zelo pogosto uporablja tudi dušik. Njihovi cikli urejajo, koliko vode / dušika / ogljika / kisika je v enem ekosistemu in kako hitro se bodo sčasoma dopolnjevali. Torej cikli uravnavajo tako vrste, ki so Preberi več »

Zakaj so tropski gozdovi najdeni blizu ekvatorja?

Zakaj so tropski gozdovi najdeni blizu ekvatorja?

Tropski deževni gozdovi se nahajajo v bližini ekvatorja zaradi količine padavin in količine sonca, ki jih ta območja prejmejo. Večina tropskih deževnih gozdov pade med rakovca in kozoroga. Ta območja prejemajo več sončne svetlobe, količina sončne svetlobe in intenzivnost sončne svetlobe, ki jo prejmejo tropi, pa se v primerjavi z drugimi deli sveta ne razlikuje veliko. Visoke temperature pomenijo, da se izhlapevanje dogaja hitro, kar povzroča pogoste padavine. Umirjeni deževni gozdovi so tudi deževni gozdovi, vendar jih ni mogoče najti blizu ekvatorja. Preberi več »

Zakaj so vaskularne rastline najbolj uspešne kopenske rastline?

Zakaj so vaskularne rastline najbolj uspešne kopenske rastline?

Vaskularne rastline so uspešne zaradi boljšega prevoza vode, hranil in razmnoževanja. 1. Vaskularne rastline so uspešne zaradi boljšega prevoza vode, hranil in razmnoževanja. 2. Ksilem in floem žilnih snopov omogočata porazdelitev vode in hrane v vse dele telesa. 3. Te strukture omogočajo, da vaskularne rastline kolonizirajo v notranjosti države. 4. Vaskularne rastline so razvile kompleksen sistem razmnoževanja skozi spore, semena, plodove. 5. Te reproduktivne strukture omogočajo širok razpon razpršenosti in omejujejo konkurenco med starši in njihovimi potomci. Preberi več »

Zakaj so virusne kapside simetrične?

Zakaj so virusne kapside simetrične?

Kapsida virusa se nanaša na beljakovinsko plašč, ki vsebuje genomsko (genetsko) vsebino določenega virusa. Kapsid je sestavljen iz podenot, ki so razporejene v simetriji, da se zagotovi stabilnost strukture. Drugi razlog za simetrijo je zagotoviti, da je vsaka beljakovinska podenota izpostavljena enakemu okolju kot njegovi sorodniki. Najpogostejša simetrija, ki jo opazimo pri virusih, je ikosaedarska simetrija, ki je simetrija, ki ohranja simetrijo energije, saj delci izotropno vplivajo na površine. Preberi več »

Zakaj lahko primerjave beljakovinskih podobnosti med vrstami razkrijejo stopnjo genetske sorodnosti?

Zakaj lahko primerjave beljakovinskih podobnosti med vrstami razkrijejo stopnjo genetske sorodnosti?

Bolj ko so proteinske strukture bližje, se lahko domneva, da je genetsko sorodstvo. Če je spust s spremembo pravilen, se proteinske strukture prenesejo iz ene generacije v drugo. Bolj ko so proteinske strukture za proteinske strukture druge vrste, se lahko domneva, da je genetsko razmerje bližje. Bilo je veliko vznemirjenja pri pregledovanju proteinskih struktur, da bi določili evolucijski spust in odnose. Vendar raziskava ni uspela. Proteinske strukture citokroma C in drugih kažejo skupine sorodnih vrst, ki so enako oddaljene druga od druge. (Denton Evolution teorija je Kriza) Drug primer so proteinske strukture prašičev Preberi več »

Zakaj je profiliranje DNK slabo?

Zakaj je profiliranje DNK slabo?

Testiranje DNK in profiliranje nista popolna. Za začetek to ni zanesljivo ali popolno. Ko DNK analizo gre narobe, je ljudem mogoče povedati, da so starši, ali da so zaprti, ali jim povedali, da so nagnjeni k stanju ali bolezni, da niso. Lahko se generira tudi DNA. Če je resnična DNK najdena na mestu zločina, potem je super! Razen če je izdelana v laboratoriju. Potem imate problem. (Obstaja tudi vprašanje zasebnosti. Za primerjanje DNK je treba primerjati vzorec z bazo podatkov, kupci pa so utrujeni od podatkovnih baz DNK. V medicini se ljudje skrbi, da imajo njihovo gensko kodo in s tem možnost nagnjenja k določenim rakom Preberi več »

Zakaj antibiotik ne more biti pripravljen iz nosilca?

Zakaj antibiotik ne more biti pripravljen iz nosilca?

Sliši se kot čista ideja, toda antibiotiki so bodisi izdelani iz snovi, ki jih proizvaja organizem kot obrambni mehanizem proti "plenilcu", bodisi v laboratoriju, da bi naredil isto stvar. Preprečujejo in celo uničujejo organizme, ki jih vidimo kot škodljive za nas ali za živali, ki jih uporabljamo kot hišne ljubljence ali živino. Kar vas sprašujete, je nekaj, kar uporabljamo, vendar jo imenujemo umetna pasivna imuniteta ali "izposojena" imuniteta. Lahko uporabimo protitelesa, ki jih izposodimo pri eni osebi, da zaščitimo drugo osebo pred boleznijo. Pasivna imunost je običajno kratkotrajna (v primerjavi Preberi več »

Zakaj lahko odstranitev ene pomembne vrste vpliva na celoten ekosistem?

Zakaj lahko odstranitev ene pomembne vrste vpliva na celoten ekosistem?

Pomembne ali ključne vrste kamenja so bistvene za številne druge vrste v okolju. Glavna vrsta je bil povodni konj v južni Afriki. Lokalni ribiči so ubili hippo, ker so hippi napadali ribiče v zgodnjih večernih ribolovnih časih. Hiposi so ohranili travno oploditev in nadzor. Ko so hippi umrli, so trave umrle Ko so trava umrla, so male ribe umrle. Ko so majhne ribe umrle, so velike ribe umrle, jezero postalo sterilno. Ponovno so bili uvedeni konji in ribiči so spremenili čas, ko so lovili. Preberi več »

Zakaj življenje na Zemlji ne more preživeti brez čebel?

Zakaj življenje na Zemlji ne more preživeti brez čebel?

To je pogosta napačna interpretacija naše ekologije, saj človeštvo lahko preživi brez čebel. Zakaj lahko ljudje preživijo brez čebel? Čebele so priznane za navzkrižno opraševanje. Oprašujejo 30% svetovnih pridelkov in brez te pomoči bi morali ročno oprašiti naše rastline. Čeprav bi bilo to precej težko narediti sami, logično lahko to storimo. Ljudje domnevajo, da bi to povzročilo, da bodo številne kulture umrle, saj na tisoče teh rastlin ne bo oprašenih. Preberi več »

Zakaj je potrebna klasifikacija živih bitij?

Zakaj je potrebna klasifikacija živih bitij?

Pomaga pri organizaciji in združevanju bitij na način, ki nam omogoča, da vidimo splošne trende in razlike. Če skupaj razvrstite bitja, pričakujete podobnost med njimi v neki obliki. To lahko pomaga pri hipotezi o možnih evolucijskih spremembah skozi čas. Če žival razvrstite s skupino rib, lahko domnevate, da so spremembe v času povzročile to vrsto rib. Če je bila ista žival, ki je podobna ribi, pravzaprav goba, bi lahko naredili sklepe o tem, kako se ribe, podobne značilnostim, pojavljajo v ločeni skupini. Z lahkoto se lahko spreminjamo kot odnosi v skupnih prednikih in fiziološke prilagoditve. Prav tako lahko prepoznamo Preberi več »

Zakaj so vsi dinozavri izumrli?

Zakaj so vsi dinozavri izumrli?

Izumrtje dinozavrov ali izumrtje krede - paleogena je množično izumrlo 75% rastlinskih in živalskih vrst na Zemlji v geološko kratkem času. Z izumrtjem nekaterih ektotermičnih vrst ni preživelo nobenih tetrapodov, ki tehtajo več kot 55 funtov. Označil je konec krede, celotno mezozojsko obdobje in odprl kenozojsko obdobje, ki se nadaljuje še danes. Ta dogodek je zaznamovan s tanko plastjo sedimenta, ki jo lahko najdemo skozi svet v morskih in kopenskih skalah. Prikazuje visoko stopnjo iridija, ki je redka v zemeljski skorji, a je obilna v asteroidih. Zato se zdi, da je izumrtje povzročil velik komet ali asteroidni učinek. I Preberi več »

Zakaj je Linnaeus izbral latinščino?

Zakaj je Linnaeus izbral latinščino?

Linnaeus in drugi znanstveniki so uporabljali latinsko, ker je bil mrtvi jezik. Noben narod ali narod ga ne uporablja kot uradni jezik. Mnogi drugi jeziki imajo lahko latinske podlage, vendar jih ne uporabljajo. Torej ne bi užalil nobene države, ko bi začel imenovati organizme, čeprav boste videli, da je enkrat opravil osebo, ki ji ni bila všeč. Pred Linnaeusom so se prakse poimenovanja vrst razlikovale. Študiral je, da je doktor medicine, vendar ga je botanika privabila, ker je bilo takrat veliko zdravil iz rastlin. Številni biologi so tej vrsti opisali dolga, nepopustljiva latinska imena, ki bi jih lahko po želji spremen Preberi več »

Zakaj je naravna selekcija dala prednost dvokrilcu? + Primer

Zakaj je naravna selekcija dala prednost dvokrilcu? + Primer

Znanstveniki pravzaprav niso odločeni, zakaj naravna selekcija daje prednost bipedalizmu pri ljudeh in obstaja veliko idej. Obstaja več teorij o tem, zakaj ljudje hodijo pokonci. Nekateri na primer menijo, da smo se razvili, da hodimo pokončno, da bi videli nad visokimi travami, čeprav drugi trdijo, da bi to takoj razglasilo našo prisotnost plenilcem. Nekateri verjamejo, da smo začeli hoditi pokonci, ker smo uporabljali kamnita orodja, vendar so se najstarejša kamnita orodja pojavila v fosilnem zapisu že dolgo po tem, ko so naši predniki začeli hoditi pokonci. Drugi trdijo, da je dvonožnost bolj učinkovita, kar pomeni, da Preberi več »

Zakaj so znanstveniki postavili bakterije v svoje kraljestvo, Monera?

Zakaj so znanstveniki postavili bakterije v svoje kraljestvo, Monera?

Z odkritjem elektronskega mikroskopa so biologi spoznali, da ni nobenega smisla vključiti prokariontski svet bakterij v kraljestvo protista z enoceličnimi evkariontskimi organizmi. Zato je nastalo ločeno kraljestvo, Monera. Večcelični živi organizmi so bili priznani predvsem kot rastline in živali: ta scenarij je veljal od Aristotelovih časov do Linnejevih dni. V tem obdobju dveh tisoč let se ideja o klasifikaciji dveh kraljev ni spremenila. Ko je Leeuwenhoek s svetlobnim mikroskopom odkril cele množice enoceličnih organizmov, je bilo potrebno ustvariti tretje kraljestvo, da bi jih prilagodili. Leta 1866 je nemški naravosl Preberi več »

Zakaj se živali odzivajo hitreje kot rastline?

Zakaj se živali odzivajo hitreje kot rastline?

Ker živali imajo mrežo živcev in rastlin ne. Akcijski potenciali nastajajo v živcih, ki prenašajo informacije z močjo nad 265 mph v obliki električnih impulzov! To omogoča, da se vaše telo skoraj takoj reagira na dražljaje (t.j. izvijač iz avtomobila ali še hitreje potegne roko stran od peči). Ampak ne glede na to, kako težko se potrudiš, ne moreš narediti, da bi se rastlina odtrgala, če se pretvarjaš, da jo brcneš. To je zato, ker rastline niso opremljene s senzoričnimi organi in živci, da bi se hitro odzvale na dražljaje. Upam, da vam to pomaga! Preberi več »

Zakaj mišice osebe po vadbi postanejo boleče?

Zakaj mišice osebe po vadbi postanejo boleče?

Nastanek mlečne kisline v mišičnih celicah. Ko izvajate strogo vadbo, se sčasoma kisika ne more črpati v mišice osebe dovolj hitro, da bi mišične celice pravilno prestale celično dihanje in ustvarile ATP, mišične celice sčasoma preidejo na anaerobno dihanje, ki ne potrebuje kisika. Pri anaerobnem dihanju se lahko zgodi le glioliza, tako da nastane samo mreža 2 ATP, vendar ker želimo iz glukoze dobiti čim več, se preostanek pretvori v NADH ali FADH za Krebsov cikel in se pretvori v mlečno kislino ( Fermentacija mlečne kisline). To vodi do "bolečega občutka". Med vadbo se pojavi tudi drugačna "bolečina", Preberi več »

Zakaj bakterijske transformacije včasih ne uspejo?

Zakaj bakterijske transformacije včasih ne uspejo?

Veliko razlogov bom naštel nekaj spodaj bom samo nanašajo na "toplotni šok" proces. -Mogoče so vse vaše bakterije umrle, ker ste jih predolgo pustili v vodi - nobena od vaših bakterij ni vzela plazmida odpornosti na bakterije - vaša reakcija ligacije ni delovala, zato je bil vaš plazmid linearan. - ste uporabili preveč AMP na ploščah Veliko možnih težav z reakcijskimi pogoji, reagenti, encimi. Preberi več »

Zakaj biologi razvrščajo? + Primer

Zakaj biologi razvrščajo? + Primer

Za priročno preučevanje organizmov. Biologi razvrščajo organizme z upoštevanjem podobnosti med njimi. Organizmi, ki imajo tesno povezane značilnosti, so biologi postavljeni v ločene domene. Domene so nadalje razdeljene na 6 kraljestev. Po sodobnem klasifikacijskem sistemu je domena največja enota biološke klasifikacije. Biološka klasifikacija je zelo izrazita, ker je zmanjšala preučevanje milijonov vrst le za nekaj kraljestev. Na primer: Če vidite gobo in začnete domnevati: kakšne značilnosti ima? Nenadoma boste razmislili, da goba pripada kraljevskim glivam. Zato mora biti evkariont, absorptivni heterotrofi, ne-gibljiv in Preberi več »

Zakaj celice razgrajujejo sladkorje?

Zakaj celice razgrajujejo sladkorje?

Povzroči razgradnjo sladkorjev, ki je običajno ali predvsem glukoza, ki proizvaja CO_2, H_2O in O_2 in energijo. To energijo izkorišča celica za izvajanje metabolizma. Vsi vemo, da izgorevanje proizvaja ogljikov dioksid, vodo, kisik in energijo. To je mogoče videti zelo pogosto, ko nekaj zažgete. S tem mehanizmom celica prenaša sladkorje za pridobivanje potrebne energije. Upam da razumeš :) Preberi več »

Zakaj celice želijo veliko glukoze? Zakaj celice želijo veliko ATP?

Zakaj celice želijo veliko glukoze? Zakaj celice želijo veliko ATP?

ATP je nosilec energije v (skoraj?) Vsakem organizmu. Glukoza je glavni dobavitelj te energije. ATP se uporablja za pogon endotermnih encimskih reakcij, to je reakcij, ki stanejo energijo. ATP to doseže z visoko energetsko vezjo med drugo in tretjo fosfatno skupino. Opomba: poleg tega ima ATP v celici še veliko drugih vlog, ne samo Svoj energetski prenos .... Omenjena energija mora priti od nekje in se na koncu izvleče s pomočjo treh poti / ciklov: 1 Glikoliza (Embden Mayerhof) pot); 2 Ciklus citronske kisline (znan tudi kot "Krebsov cikel"); 3 Oksidacijska fosforilacija. Začnimo s prvim: ne glede na to, kateri s Preberi več »

Zakaj znanstveniki na področju razvoja menijo, da je moški spol povezan z večjim številom spolno povezanih dednih bolezni?

Zakaj znanstveniki na področju razvoja menijo, da je moški spol povezan z večjim številom spolno povezanih dednih bolezni?

Kromosom X ima več genetskega materiala kot Y kromosom. moškega, ki je bolj izpostavljen napakam v DNK. Samica ima dva kromosoma X, moški pa samo en kromosom X. Če pride do mutacije na enem X kromosomu, ima samica še en kromosom X, ki je lahko nedotaknjen, kar preprečuje izražanje spolno povezane bolezni na samici. V nasprotju s tem, če obstaja mutacija na enem X kromosomu, ki jo ima moški, ni drugega X kromosoma, ki bi imel intaktno informacijo. Posledica tega je izguba podatkov o kromosomu X pri moškem, kar bo povzročilo spolno povezano bolezen. Primeri spolno povezanih bolezni, ki so pogostejše pri moških kot pri ženska Preberi več »

Zakaj mora celica ohraniti svojo obliko? Kaj se zgodi, če odvzamemo citoskelet iz živalske celice ali kaj se zgodi, če vzamemo celično steno iz rastlinske celice?

Zakaj mora celica ohraniti svojo obliko? Kaj se zgodi, če odvzamemo citoskelet iz živalske celice ali kaj se zgodi, če vzamemo celično steno iz rastlinske celice?

Rastline, še posebej, bi izginile, vse celice pa bi utrpele zmanjšanje razmerja med površino in prostornino. Na celico rastlin je veliko lažje odgovoriti. Rastlinske celice, vsaj v steblu, se zanašajo na trdnost, da ostanejo ravne. Centralna vakuola pritiska na celično steno, tako da je trdna pravokotna prizma. To ima za posledico ravno steblo. Nasprotje turgidnosti je flaccidity, ali v drugih primerih, venenje. Brez celične stene bi rastlina izginila. Upoštevajte, da to upošteva samo učinke na obliko celice. V živalski celici bi bil učinek manj viden, če bi spet upoštevali samo učinke, ki bi jih imela sprememba oblike. (N Preberi več »

Zakaj ima mutacija v semenčici ali jajčni celici različne posledice kot v srčni celici?

Zakaj ima mutacija v semenčici ali jajčni celici različne posledice kot v srčni celici?

Mutacija v spermi ali jajčni celici se prenese na vse celice v telesu, ki bodo nastale iz spolnih celic. Samo srčne celice bodo prejele mutacijo v srčni celici. Mutacija v spolni celici se ponovi v vsaki celici v telesu. Vse celice nastanejo iz ene celice, kar povzroči zlitje sperme in jajčeca. Mutacija v eni od spolnih celic bo prisotna v vseh naslednjih celicah, ki se kopirajo iz prvotne celice. Mutacija v srčni celici se prenese le na druge srčne celice, ki so posledica mitoze mutirane celice srca. To bo imelo manjši učinek kot mutacija na klicnih in spolnih celicah. Preberi več »

Zakaj organizem prehaja skozi fermentacijo?

Zakaj organizem prehaja skozi fermentacijo?

Organizme se fermentirajo, ker: - Fermentacija daje le okoli 5% energije, ki jo pridobimo z aerobno respiracijo. Ta energija je zelo majhna, vendar zadostuje za ohranjanje življenja organizmov, kot je yest. Toda večina organizmov potrebuje kisik za dihanje.Fermentacijska energija je prenizka za njih. Umrejo v nekaj minutah v popolni odsotnosti kisika. Fermentacija lahko dopolni aerobno energijo v njih. Torej, organizmi so podvrženi fermentacijskemu procesu. Preberi več »

Zakaj filogenetsko drevo prikazuje evolucijske odnose?

Zakaj filogenetsko drevo prikazuje evolucijske odnose?

Filogenetsko drevo prikazuje evolucijsko zgodovino in odnos z drugimi organizmi. Filogenetsko drevo prikazuje odnos z drugimi organizmi ali skupinami. Po Darwinovi teoriji so se organizmi razvili s preprostim prednikom. To je zgodovina prednikov. Med evolucijo so različne skupine postavljale različne smeri. Evolucijsko drevo in njegove veje prikazujejo evolucijske odnose med različnimi drugimi vrstami ali drugimi sorodnimi skupinami. Njihova filogenija prikazuje podobnosti in različnosti v njihovih fizičnih ali genetskih značilnostih. Preberi več »

Zakaj ima srčna mišica veliko križišč?

Zakaj ima srčna mišica veliko križišč?

Srčne celice imajo veliko razcepov, tako da lahko ioni, ki povzročajo srčni utrip, zlahka tečejo skozi vse srce. Srce ima območje v desnem atriju, ki se imenuje sinoatrijsko vozlišče, kjer lahko specializirane celice začnejo lastno stimulacijo za srčni utrip. To stimulacijo povzroča poplavljanje ionov Na + v te celice in njihovo nadaljnje potovanje v sosednje celice. To se imenuje val depolarizacije. Val depolarizacije se mora najprej hitro razširiti skozi obe atriji, kar povzroči njihovo krčenje, nato pa nadaljujeta do Purkinjejevih vlaken, da stimulira krčenje prekatov. Gap spoji omogočajo prehod ionov, odgovornih za dep Preberi več »

Zakaj kabelycepin konča transkripcijo? + Primer

Zakaj kabelycepin konča transkripcijo? + Primer

Cordycepin je antimetabolit purinskega nukleozida in antibiotik, izoliran iz glive Cordycepin militaris. Cordycepin je analog adenozina, ki ga lahko fosforiliramo v njegovo celično mono, di in trifosfatno obliko. Trifosfat Cordycepin se lahko vključi v RNA in zavira transkripcijsko podaljšanje in sintezo RNA zaradi odsotnosti hidroksilnega dela na položaju 3 '. Tako kot je cordycepin zelo podoben adenozinu, nekateri encimi ne morejo razlikovati med obema. Zato lahko sodeluje pri določenih biokemičnih reakcijah. Na primer, lahko se vključi v molekulo RNA in tako povzroči prezgodnjo prekinitev njene sinteze. Pri visokih Preberi več »

Zakaj DNK polimeraza popravi novo verigo?

Zakaj DNK polimeraza popravi novo verigo?

DNA polimeraza prepreči novo verigo DNA, ki jo proizvaja replikacija DNK, da se prepriča, da se popravijo vse napake. Napake lahko privedejo do raka v telesnih celicah in genetskih motenj v potomcih, če pride do napak pri proizvodnji sperme in jajčnih celic. Genetsko anemijo srčnih celic povzroča mutacija, pri kateri je samo ena dušikova baza v zaporedju DNA, ki kode za beljakovino hemoglobin zamenja druga. Genska motnja cistične fibroze je posledica izbrisa ene same dušikove baze v zaporedju DNA, ki kodira gen CFTR. CFTR pomeni Cystic Fibrosis Transmembrane Conductance Regulator. http://www.nchpeg.org/nutrition/index.php? Preberi več »

Zakaj poteka ekološko nasledstvo? + Primer

Zakaj poteka ekološko nasledstvo? + Primer

Ekološko nasledstvo poteka, ker organizmi med procesom življenja, rasti in razmnoževanja vplivajo na okolje in ga postopoma spreminjajo.Ekološka sukcesija nastane zaradi sprememb v fizičnem okolju in populaciji vrst. V ekosistemu vrsta zahteva poseben sklop okoljskih pogojev, pod katerimi rastejo in se razmnožujejo. Ko se okoljske razmere spremenijo, lahko prva vrsta uspeva in druge vrste lahko uspevajo. Drastične in nenadne spremembe, kot so požari in nevihte, lahko povzročijo tudi ekološko nasledstvo. V takšnih razmerah se lahko spremeni dinamika ekološke skupnosti, ki sproži boj za prevlado med obstoječimi vrstami. Nasl Preberi več »

Zakaj organizem z rakom ne uporablja apoptoze (programirane celične smrti), da bi se znebil dodatnih celic?

Zakaj organizem z rakom ne uporablja apoptoze (programirane celične smrti), da bi se znebil dodatnih celic?

Ker je telo izgubilo nadzor nad temi dodatnimi celicami. Rak je v bistvu ena sama celica, ki izgubi nadzor nad mehanizmi celične delitve. Delitev celic nadzorujemo z dvema mehanizmoma: Mehanizmi potiskanja Mehanizmi kontrolnih točk Potezni mehanizmi se krmilijo s celico ali z zunanjimi signali. To potisne proces delitve celic naprej, pripravi celico, da razdeli in začne mehanizme delitve. Mehanizmi kontrolnih točk služijo ustavitvi mehanizmov potiskanja na določenih mestih, razen če se z njimi ne izbriše določenih pogojev. Naj preverja celovitost DNK, preverja pravilno količino celičnih organelov itd. Rak nastopi, ko je ed Preberi več »

Zakaj fotosinteza potrebuje svetlobo?

Zakaj fotosinteza potrebuje svetlobo?

Svetloba zagotavlja energijo za sintezo glukoze iz ogljikovega dioksida in vode med fotosintezo. Fotosinteza je fotokemična reakcija, ki vključuje 2 glavna koraka, tj. Svetlobno reakcijo ali Hillovo reakcijo in Darkovo reakcijo ali Blackmannovo reakcijo. Svetlobna reakcija se pojavi v prisotnosti svetlobe. Temna reakcija se lahko pojavi v odsotnosti svetlobe, vendar je odvisna od končnega produkta svetlobne reakcije. Tako mora svetlobna reakcija potekati pred temno reakcijo. Med svetlobno reakcijo klorofil zavzame svetlobo in sončna energija se pretvori v kemijsko energijo v obliki molekul ATP. To se lahko zgodi, ker se sv Preberi več »

Zakaj pomanjkanje ATP-ja v mišičnih celicah povzroči, da mišice postanejo toge in ne šepajo kmalu po smrti?

Zakaj pomanjkanje ATP-ja v mišičnih celicah povzroči, da mišice postanejo toge in ne šepajo kmalu po smrti?

Ker je ATP potreben za vračanje kalcija v endoplazmatski retikulum (= sarkoplazmični retikulum), preden se mišične celice lahko sprostijo. Preglejte tudi lekcije o drsni filamentni teoriji krčenja. Dejansko je precej nasprotno, saj je ATP vedno povezan z „ukrepanjem“. Za mišice je to drugačno, zato najprej pogledamo, kako mišice delujejo. impulz, ki ga povzroča motorni nevron, povzroča depolarizacijo celične membrane mišičnih vlaken -> kalcijevi kanali v sarkoplazmičnem retikulu -> kalcijevi tokovi v sarkoplazme mišičnih vlaken pomagajo pri odstranjevanju molekul troponina iz aktivnih mest aktin -> miozinske glave Preberi več »

Zakaj mnoge poti prenosa signala vključujejo protein-kinazo?

Zakaj mnoge poti prenosa signala vključujejo protein-kinazo?

Proteinska kinaza je kot stikalo. Lahko "vklopi" (ali izklopi) beljakovino. To naredijo tako, da spremenijo molekularno konfiguracijo proteina, ko dodamo fosfatno skupino na specifična mesta fosforilacije. To lahko razkrije (ali zapre) mesta, ki so aktivna za specifično reakcijo, zaradi česar je beljakovina aktivna (razcep na aktivnem mestu). Konformacijo beljakovin je mogoče spremeniti z dodajanjem fosforilne skupine na specifično domeno proteina, ker lahko fosfat spremeni domeno proteina iz hidrofobne v hidrofilno. Fosforilna skupina je pri njej zelo hidrofilna in ima 2-nabojno in lahko tvorita ionsko-dipolno v Preberi več »

Zakaj materiali difundirajo skozi membrano?

Zakaj materiali difundirajo skozi membrano?

S difuzijo se molekule premaknejo iz območja visoke koncentracije na območje nizke koncentracije in tudi z aktivnim procesom. 1. Voda, ogljikov dioksid, kisik, ioni itd. Prečkajo celično membrano s tipsko difuzijsko "osmozo". 2. Difuzija je načelo gibanja snovi po celični membrani. 3. S difuzijo se molekule pasivno premaknejo iz območja visoke koncentracije na območje nizke koncentracije in tudi z aktivnim procesom, molekule premaknejo proti koncentracijskemu gradientu. Preberi več »

Zakaj molekule, kot je glukoza, zahtevajo, da prenašajo proteinske nosilce preko celične membrane?

Zakaj molekule, kot je glukoza, zahtevajo, da prenašajo proteinske nosilce preko celične membrane?

Premagati odboj s srednjim delom celične membrane, ki je hidrofoben. Celična membrana je sestavljena iz dveh plasti fosfolipidov, vsaka je sestavljena iz dveh delov, hidrofobnega repa in hidrofilne glave. Repi se ujemajo s srednjim delom membrane, glave pa gredo navzven, tako da tvorijo zunanjo in notranjo površino celične membrane. Molekula glukoze je sestavljena iz ogljikovih atomov, povezanih z mnogimi OH skupinami in H protoni. To je polarna molekula, ki je hidrofilna. Zunaj celice, ko se molekula glukoze nagiba v notranjost koncentracijskega gradienta, jo prevzame glava celične membrane, tako da lahko preide, vendar j Preberi več »

Zakaj večina restrikcijskih encimov reže pri palindromskem zaporedju?

Zakaj večina restrikcijskih encimov reže pri palindromskem zaporedju?

Ker je bolj učinkovit. Encimi, kot so omejevalni encimi, morajo za opravljanje svoje naloge prepoznati zelo specifično zaporedje. Veže se na DNA le v eni specifični konfiguraciji. Na srečo! ker ne želite "pacmana", ki reže DNA na naključnih mestih. DNK je dvojna, zato ima "dve strani", na katere se encim lahko veže. Palindromsko zaporedje je na obeh straneh enako nazaj in naprej (glej sliko spodaj). To pomeni, da encim prepozna zaporedje, ne glede na to, s katere strani se encim približa DNK. Palindromska sekvenca prav tako poveča možnost, da se obe vrsti DNA razrežejo. Možno je tudi, da dva encima delu Preberi več »

Zakaj imajo mišične celice več mitohondrijev?

Zakaj imajo mišične celice več mitohondrijev?

Mitohondriji so organeli, ki proizvajajo energijo celice. Število mitohondrijev na celico se močno razlikuje glede na potrebe po energiji celic. Mišične celice potrebujejo energijo za mehanično delo in hitro odzivanje. Tako je prisotno večje število mitohondrijev, tako da je izpolnjena zahteva po energiji, ki jo imajo celice za opravljanje njene specifične funkcije. Pri ljudeh eritrociti ne vsebujejo mitohondrijev, toda srce, ledvice, trebušna slinavka in mišične celice vsebujejo več sto ali celo tisoč mitohondrijev. Preberi več »

Zakaj se mišične celice skrčijo?

Zakaj se mišične celice skrčijo?

Mišice so zasnovane za pogodbo. Mišice so dveh vrst Prostovoljno in neprostovoljno. Mišice tvorijo številne enote, imenovane sarcomeres. Vsak sarmerez je z dvema kontraktilnima proteinoma aktinom in miozinom. Ko so kalcijevi ioni na voljo v sarcomere zaradi interakcije aktina in miozin filamentov sarcomere pogodbe. Pravzaprav je ta proces zapleten. Toda v kratkih mišicah so namenjene za pogodbo. Preberi več »

Zakaj mišice delujejo v parih?

Zakaj mišice delujejo v parih?

Na ta način se doseže gladko gibanje. Mišice delujejo v parih in včasih v več kot v parih (2), ker je gibanje gladko. Mišice, ki izvajajo premik, se imenujejo glavni motor, medtem ko se druga imenuje antagonist in se upira premiku. Počasi "pusti". Tako gibanje ni pretirano. Pogosto so vpletene druge mišice, še posebej, če je sklep zapleten, kot je ramenski sklep ali kolenski sklep. Obstajajo tudi pomočniki začetnika, ki so povabljeni, ko je potrebna večja sila. Včasih je potrebno zgoščenko držati na mestu in mišice, imenovane fiksatorji, bodo imele to službo. Preberi več »

Zakaj mutacije v genih vplivajo na lastnosti?

Zakaj mutacije v genih vplivajo na lastnosti?

Prizadeti geni s mutacijami so spremenili strukturo encimov, kar na koncu vpliva na izražanje posamezne lastnosti. Zaporedje genov, to je strukture DNA, določajo zaporedje aminokislin v primarnem proteinu. Primarni proteini končno tvorijo encime. Encimi so biokatalizator in pripomorejo k izražanju lastnosti v organizmih, tako da kalkulirajo kemijski proces te lastnosti. Spremenjeni biokatalizatorji delujejo na različne načine in vplivajo na izražanje normalnih lastnosti. Hvala dr. B K Mishra, Indija Preberi več »

Zakaj ne vaskularne rastline potrebujejo vlago?

Zakaj ne vaskularne rastline potrebujejo vlago?

Pomanjkanje žilnega tkiva, ki zahteva vzdrževanje tesnega stika z vodo, da se prepreči izsušitev. 1. Telo rastline, ki je najbolj očitno pri ne vaskularnih rastlinah, je generacija gametofita. Gametophte gematory je haploid. 2. Ne vaskularne rastline rastejo v vlažnih okoljih. To je posledica pomanjkanja žilnega tkiva, ki zahteva vzdrževanje tesnega stika z vodo, da se prepreči izsušitev. Preberi več »

Zakaj enaki dvojčki nimajo vedno enakih duševnih ali fizičnih pogojev?

Zakaj enaki dvojčki nimajo vedno enakih duševnih ali fizičnih pogojev?

Identični dvojčki imajo enako genetsko sestavo. Fizične razmere so lahko drugačne, ker je izraz genov. Identični dvojčki imajo enako genetsko sestavo. To se imenuje narava dvojčka. Negovanje so pogoji, pod katerimi se razvijejo dvojčka. V zgodnjem otroštvu je veliko raziskav o ločenih dvojčkih. Morda nimajo enakih telesnih in duševnih sposobnosti. Narava in nega razvijajo otroka. Preberi več »

Zakaj rastline v oceanu ne živijo v aphotičnem območju?

Zakaj rastline v oceanu ne živijo v aphotičnem območju?

Ni dovolj svetlobe ali pa sploh ni, da bi se podvreči procesu fotosinteze. Hladni in visoki tlak služita kot neugodno okolje za rastline. Večina milijona rastlinskih vrst mora biti podvržena procesu fotosinteze, da bi "ustvarila" kemično energijo za rastlino. Za fotosintezo je potrebna sončna svetloba, v aphotičnem območju pa je na voljo le malo sončne svetlobe za fotosintezo. To je ključno za številne rastline in je glavni dejavnik. Vendar pa so se nekatere rastline prilagodile, da se ne zanašajo na fotosintezo in razvijejo parazitsko vedenje. Ne morejo biti podvržene fotosintezi, rastline "izločajo hranila Preberi več »

Zakaj morajo organizmi včasih tekmovati za vire?

Zakaj morajo organizmi včasih tekmovati za vire?

Organizmi morajo vedno tekmovati za vire. Organizmi proizvajajo veliko več potomcev, kot jih lahko podpira okolje. Organizmi tekmujejo ne samo z organizmi iste vrste, ampak tudi z drugimi organizmi drugih vrst. Nikoli ni dovolj hrane ali prostora, ki bi podpiral vse organizme v danem okolju. Organizmi morajo tekmovati za sredstva, ki so potrebna za preživetje in razmnoževanje. To je ena od načel Darwinove evolucije. Organizmi, ki ne morejo uspešno uničiti boga. Zgodovina življenja se zdi zgodba o izumrtju. Jasno je, da organizmi tekmujejo in tisti, ki ne morejo konkurirati, izumrejo. Ni jasno, da konkurenca povzroča ustvar Preberi več »

Zakaj ljudje potrebujejo univerzalni sistem poimenovanja organizmov?

Zakaj ljudje potrebujejo univerzalni sistem poimenovanja organizmov?

Samo za sledenje vsem. Odgovor na to je, da zares ne potrebujemo univerzalnega sistema, ampak samo olajšuje sledenje vrstam, ki jih odkrivamo in proučujemo. Razmislite o tem, kot da poskušate imeti pogovor s štirimi osebami, vendar govorite angleško, in govorijo francosko, nemško, italijansko in švedsko. Nihče se ne bi razumel. Če bi vsi preprosto govorili skupni jezik, bi bil pogovor veliko lažji. Univerzalni sistem imenovanja za organizme pomeni samo, ko ljudje z različnih krajev govorijo o svojih študijah, vsi vedo, kakšno vrsto gre. Vir. Vzel je AP Bio Preberi več »

Zakaj imajo periferni nevroni dolge aksone?

Zakaj imajo periferni nevroni dolge aksone?

Ker so celična telesa v hrbtenjači. Gre za to, kako se gradijo živčne celice in kako procesirajo signale. Slika spodaj prikazuje anatomijo ene živčne celice. Dendriti prejmejo signal in ga prenesejo na akson. Akson prinaša sporočilo v tarčo živčne celice. Večina celičnih teles človeških živcev se nahaja v možganih in v hrbtenjači. Aksoni morajo biti dolgi, da lahko dosežejo vsak del vašega telesa iz centralnih regulacijskih mest v možganih in hrbtenici. Predstavljajte si, da želite premakniti svoj veliki prst. Vaši možgani bodo poslali sporočilo skozi serijo živčnih celic vse do konca hrbtenjače. Tam se nahaja celično telo Preberi več »

Zakaj rastlinske celice, ki prenašajo vodo proti sili gravitacije, vsebujejo veliko več mitohondrijev kot druge rastlinske celice?

Zakaj rastlinske celice, ki prenašajo vodo proti sili gravitacije, vsebujejo veliko več mitohondrijev kot druge rastlinske celice?

Ta specifičen proces zahteva energijo in ATP v mitohondrijih zagotavlja energijo. Proces prenosa vode proti gravitaciji se imenuje aktivni transport, ki se imenuje zato, ker zahteva energijo (v nasprotju s pasivnim transportom, ki se pojavlja naravno). Zdaj se molekula, ki celicam daje energijo, imenuje ATP (adenozin trifosfat), ki jo najdemo v mitohondrijih. Tako celice, ki uporabljajo aktivni transport, potrebujejo več mitohondrijev, tako da imajo energijo, potrebno za ta proces. Preberi več »

Zakaj rastline potrebujejo tako kloroplaste kot mitohondrije?

Zakaj rastline potrebujejo tako kloroplaste kot mitohondrije?

Kloroplast, da se njihova hrana in mitohondrije oddajajo. Kloroplasti so prisotni v fotosintetskih rastlinah in so odgovorni za pripravo hrane rastline. Pri pripravi hrane se iz klorofila sprosti kisik, ki ga uporabljajo tudi same rastline. Po drugi strani pa mitohondriji, imenovani tudi energetska hiša celice, uporabljajo ta kisik, da bi ustvarili ATP, ki se uporablja za različne namene, kot je aktivni transport, sproščanje mineralov in še veliko več v rastlinah. Klorofil proizvaja kisik in ga uporablja mitohondrije. Pomembno je omeniti, da rastline potrebujejo tako kloroplaste kot tudi mitohondrije, ker brez enega organe Preberi več »

Zakaj rastline potrebujejo mezofilne celice? Kakšen je njegov namen in patologija?

Zakaj rastline potrebujejo mezofilne celice? Kakšen je njegov namen in patologija?

Mezofil rastline izvaja fotosintezo. Obstajata dve glavni vrsti mezofilne celice v rastlinah - gobasto in palisadno. Mesophyll se nanaša samo na dejstvo, da je to notranji material listov med dvema slojema povrhnjice. Mezofil je zadolžen za zagotavljanje hrane za rastlino s fotosintezo. Palisade celice so odgovorne za fotosintezo in zato vsebujejo veliko kloroplastov. So visoki in tanki, tako da se lahko kosi pakirajo v majhen prostor, kloroplasti pa se nahajajo na vrhu lista, da optimizirajo absorpcijo svetlobe. Gobasto mesofil je sestavljen iz celic, ki prav tako fotosintezirajo, vendar je to območje listov predvsem pome Preberi več »

Zakaj rastline potrebujejo sončno svetlobo?

Zakaj rastline potrebujejo sončno svetlobo?

Rastline uporabljajo sončno svetlobo za proizvodnjo energije, ki poganja proizvodnjo organskih spojin, imenovanih glukoza, ki jo lahko rastlina uporablja kot hrano. Predolgo; ni prebral: Rastline uporabljajo sončno svetlobo za vzbujanje elektronov v kloroplastu, ki poganja proizvodnjo energije. Te energije se uporabljajo za izdelavo enostavnega sladkorja, imenovanega glukoza, in ga uporabljajo kot energijo za opravljanje svojih nalog. Rastline uporabljajo sončno svetlobo, da bi šle skozi fotosintezo. Enačba za fotosintezo je ta: 6H_2O + 6CO_2 => C_6H_12O_6 + 6O_2 Ta formula se morda zdi zapletena, vendar res ni. Tukaj j Preberi več »

Zakaj rastline potrebujejo fotosintezo in celično dihanje?

Zakaj rastline potrebujejo fotosintezo in celično dihanje?

Svetlobna energija je shranjena v kemijski energiji, medtem ko se ta energija izkorišča v dihanju. 1. Med fotosintezo zelena rastlina porabi vodo, ogljikov dioksid in svetlobno energijo ter proizvaja glukozo in kisik. Svetlobna energija je shranjena v kemijski energiji. 2. Glukoza je pomembna za dihanje. Potreben je za celično dihanje in sproščanje energije. Preberi več »

Zakaj prokariontske celice nimajo jedra?

Zakaj prokariontske celice nimajo jedra?

Najbolj neposreden odgovor bi bil, da ga ne potrebujejo. Ker so se prokarioti najprej razvili, je morda bolj pomembno vprašati, zakaj imajo evkariontske celice jedro? Kliknite tukaj za več informacij Ta članek kaže, da je evolucija jedrske membrane omogočila ločitev procesov prevajanja iz transkripcije. To je omogočilo večji nadzor teh dveh ključnih funkcij celic. Predlagam tudi, da je jedro koristno, da vsebuje številne kromosome, ki jih najdemo pri evkariontih. To ni problem za prokariote, ki imajo samo eno zanko DNK (glej tukaj). Preberi več »

Zakaj rdeče krvne celice nimajo jedra?

Zakaj rdeče krvne celice nimajo jedra?

Hemoglobin in difuzija. Rdeče krvne celice so prilagodile to značilnost (brez jedra) iz več razlogov. Rdečim krvnim celicam preprosto omogoča več hemoglobina. Več hemoglobina imate, več molekul kisika lahko nosite. Zato RBC omogoča prenos več kisika.Pomanjkanje jedra v RBC prav tako omogoča celici, da ima edinstveno obliko bikavice, ki pomaga pri difuziji. Preberi več »

Zakaj znanstveniki spreminjajo samo eno spremenljivko v nadzorovanem poskusu?

Zakaj znanstveniki spreminjajo samo eno spremenljivko v nadzorovanem poskusu?

Oglejte si učinek sprememb te spremenljivke na izid poskusa. Če se v poskusu spremeni več kot ena spremenljivka, znanstvenik ne more pripisati sprememb ali razlik v rezultatih enemu vzroku. Če pogledamo in spremenimo eno spremenljivko hkrati, lahko rezultate neposredno pripišemo neodvisni spremenljivki. Tako prihaja do zaključka odnosa med spremenljivko in rezultati, ali je razmerje korelacija ali vzročnost. Preberi več »

Zakaj znanstveniki menijo, da so prve žive celice, ki se pojavijo na zemlji, verjetno anaerobni heterotrofi?

Zakaj znanstveniki menijo, da so prve žive celice, ki se pojavijo na zemlji, verjetno anaerobni heterotrofi?

Vzdušje ni imelo kisika in s tem ustvarilo okolje, v katerem bi lahko obstajali samo anaerobni organizmi. Zaradi jezerskega kisika v ozračju ni bilo mogoče pripraviti lastne hrane. V arhejskem obdobju pred 3,4 milijarde let po aminokislinah so se razvile prve žive celice prokariotov brez jeder, preproste oblike in brez organelov. Po Millerju Ureyu in Saganu so bile te celice anaerobne, ker v atmosferi ni bilo kisika in so bili heterotrofi, ki so uporabljali fermentacijo, saj je proces pridobivanja energije iz molekul, ki jih tvori toplota in svetloba v zgodnjem vzdušju, razlog, zakaj so ti organizmi anaerobne in heterotrof Preberi več »

Zakaj se nekateri zavzemajo za ohranitev habitatov?

Zakaj se nekateri zavzemajo za ohranitev habitatov?

Biotska raznovrstnost Biotska raznovrstnost je opredeljena kot raznolikost življenja na Zemlji, AKA, koliko različnih vrst rastlin, živali, itd. Obstaja na Zemlji. Izguba habitatov omogoča, da obstaja veliko vrst živali in rastlin, saj lahko številne živali in rastline uspevajo le v določenih podnebjih, območjih ali habitatih ali pa morajo obstajati določena živila ali pogoji. To je velik del, zakaj številne vrste izumrejo. Zakaj je biotska raznovrstnost za nas človeka pomembna? Preprosto povedano, izguba biotske raznovrstnosti lahko resno vpliva na naše okolje in ljudje se veliko zanašajo na svoje okolje. Spodnje povezave Preberi več »

Zakaj ledvice filtrirajo kri?

Zakaj ledvice filtrirajo kri?

Ledvice filtrirajo kri in v procesu odstranijo odpadke in odvečne snovi za proizvodnjo urina. Funkcionalna enota ledvice je nefron. S procesom ultra filtriranja se celice, proteini in druge velike molekule filtrirajo in vrnejo v kri. Levi presežek je podoben plazmi, vendar je brez krvnih beljakovin. Sestava tega filtra se spreminja, ko se v njej izločajo nekatere snovi in poteka tudi selektivna reabsorpcija vode. Nastala tekočina se imenuje urin. Preberi več »

Zakaj fosfolipidi, ki obkrožajo celico, tvorijo dvosloj?

Zakaj fosfolipidi, ki obkrožajo celico, tvorijo dvosloj?

Oblika in amfipatska narava lipidnih molekul povzročata spontano tvorbo dvoslojev v vodnem okolju. Najpogostejši membranski lipidi so fosfolipidi. Ti imajo polarno glavno skupino in dva hidrofobna ogljikovodikova repa. Repi so ponavadi maščobne kisline in se lahko razlikujejo po dolžini. Hidrofilne molekule se z lahkoto raztopijo v vodi, ker vsebujejo nabite skupine ali nezaračunane polarne skupine, ki lahko tvorijo bodisi ugodne elektrostatične interakcije ali vodikove vezi z vodnimi molekulami. Hidrofobne molekule so netopne v vodi, ker so vsi ali večina njihovih atomov nezaračunani in nepolarni. Ne morejo tvoriti energe Preberi več »

Zakaj rastline običajno izgledajo bele in ne zelene?

Zakaj rastline običajno izgledajo bele in ne zelene?

Neposredni odgovor je, da koren ne vsebuje klorofila. Kot vemo, listi sprejemajo sončno svetlobo in pretvarjajo svetlobo v škrob, in razlog, zakaj večina listov izgleda zeleno, je, da imajo klorofil. Klorofil lahko absorbira sončno svetlobo in jo pretvori v škrob. Sončna svetloba je sestavljena iz luči različnih barv (barva svetlobe je določena s frekvencami), klorofil ne more absorbirati vseh sončnih žarkov, ena frekvenca ne more absorbirati je zelena frekvenca. Te luči se odbijajo v vaše oči, tako da večina listov izgleda kot zelena. Ker so korenine pod zemljo in ne prejemajo svetlobe, ni potrebe, da bi imele klorofil. I Preberi več »

Zakaj potrebujemo natrij?

Zakaj potrebujemo natrij?

Natrij pomaga pri živčnih impulzih, uravnava pretok krvi in pritisk ter pomaga ohranjati ravnotežje tekočine v telesu. Kljub slabemu natriju, ki povzroča visok krvni tlak in kapi, je med drugim potreben natrij. Natrij je razlog, da se naše mišice zožijo in pošljejo sporočila med živci in mišičnimi vlakni. To nas celo ohranja, da se ne dehidriramo, saj pomaga ohranjati normalno tekočino. Ne samo to, pomaga ohranjati krvni tlak in ga ohranja, da teče skozi naše telo. Preberi več »

Zakaj proučujemo biologijo celic?

Zakaj proučujemo biologijo celic?

Celice so gradniki življenja. Razumevanje in učenje o celicah podpira učenje drugih bioloških procesov kasneje. Ker so celice najmanjše enote življenja, so vsi organizmi sestavljeni iz ene ali več celic. Razumevanje celic se uporablja pri učenju kasneje o procesih, kot so absorpcija, prenos električnih signalov, izločanje, zakaj nekatere stvari, kot je pomanjkanje kisika, lahko povzročijo smrt itd. Preberi več »

Zakaj v PCR uporabljamo negativno kontrolo?

Zakaj v PCR uporabljamo negativno kontrolo?

Glej spodaj PCR, ki deluje na podlagi vzorčne DNA. Recimo, da testirate na HIV (HIV je virus RNA, ko pa gre v celico, se spremeni v DNK .... tako da bo v okuženi celici DNK HIV). Primerji, ki jih boste uporabili, bodo izdelali izdelek (amplikon), ki ustreza delu DNK HIV. Če vidite ta amplikon, potem imate prisotno sekvenco HIV ..... če pa nimate negativne kontrole, lahko imate kontaminacijo. PCR je izredno senzitivna. Obstaja veliko rešitev, ki se uporabljajo v PCR (voda, pufra, dNTPs, encim) ... in vse se lahko z lahkoto onesnažijo z DNK iz drugih vzorcev ali celo iz amplikona, ki je nastal v reakciji, ki ste jo naredili Preberi več »

Zakaj moraš izvesti PCR na DNA dokazih z mesta zločina?

Zakaj moraš izvesti PCR na DNA dokazih z mesta zločina?

Pomnoži količino razpoložljive DNA. Čeprav ni potrebno izvajati polimerazne verižne reakcije (PCR) na vsakem vzorcu DNK, ki ga najdemo na kraju zločina, ga pogosto uporabljajo forenzični znanstveniki, ker ojača DNK in vitro. To samo pomeni, da znanstveniki iz majhnih vzorcev, ki jih najdete na kraju zločina, lahko to povečajo in si v laboratoriju več delajo, da bi identificirali ljudi, ki so vpleteni. Preberi več »

Zakaj je kroženje dušika pomembno za življenje? + Primer

Zakaj je kroženje dušika pomembno za življenje? + Primer

Krogotok dušika je pomemben, ker vse živo bitje potrebuje dušik. Dušik je potreben za vsa živa bitja. Je sestavni del DNK in RNA, beljakovin, ATP in klorofila v rastlinah. Prekinitev kroga dušika lahko privede do številnih negativnih učinkov. Na primer, evtrofikacija je posledica presežka dušika v vodnih sistemih. Povečanje atmosferskega dušika lahko prispeva k kislemu dežju. Večina ekosistemov je dobro prilagojenih na nizke ravni dušika, saj seveda večina dušika ni biološko dostopna. Ko ljudje drastično povečajo količino razpoložljivega dušika, čeprav izpušni plini, gnojila in tako naprej, se ekosistemi izničijo. Več o sp Preberi več »

Zakaj so padajoče kapljice vode okrogle?

Zakaj so padajoče kapljice vode okrogle?

Niso. Sprva se vodne kapljice oblikujejo kot krogle, saj je oblika tisto, kar se pričakuje z enakomernim pritiskom in površinsko napetostjo, vendar če kapljica vode ne pada le na zelo kratki razdalji, kapljice vode ne ostanejo sferične. Če pogledate posnetke, posnete v kapljicah dežja, boste videli, da se majhne kapljice dežja sploščijo na dnu, medtem ko večje kaplje kapljice začnejo padati. Vse to je posledica trenja zraka. Poskušal sem najti nekaj dobrih slik, vendar to ni enostavno. Toda tukaj je ena od nekaj različnih oblik. http://news.sciencemag.org/2009/07/how-raindrop-exploding-parachute Preberi več »

Zakaj se GAPDH uporablja v Western Blot? + Primer

Zakaj se GAPDH uporablja v Western Blot? + Primer

GAPDH se pogosto uporablja kot obremenitveni nadzor. V Western blotingu pogosto uporabljamo GAPDH kot kontrolo nakladanja. To pomeni, da lahko s sondiranjem za GAPDH preverimo, da imamo na različnih pasovih madežev naložene enakovredne količine beljakovin. Primer uporabe - recimo, da imamo bolezen, za katero menimo, da povzroča zvišanje določene beljakovine v celici. Izdelali bi vzorec iz "zdravih" celic in drugega vzorca iz "bolnih" celic. Nato bi naložili ekvivalentne količine beljakovin obeh vzorcev na gel za Western blot. Po sondiranju blot-a za naš zanimiv protein smo ugotovili, da je v bolnih celi Preberi več »

Zakaj se je stopnja rasti prebivalstva povečala?

Zakaj se je stopnja rasti prebivalstva povečala?

Človeška populacija se je eksponentno povečala in se je v letih 1962-1963 dotaknila največ 2,2 odstotka letno. Letna rast svetovnega prebivalstva je sedaj 1,1%. Stopnja rasti človeške populacije se je povečala predvsem zaradi napredka medicinske znanosti in takoj po odkritju antibiotikov. Do sredine dvajsetega stoletja se je stopnja smrtnosti nenadoma zmanjšala, vključno s stopnjo umrljivosti otrok, vendar je rodnost ostala zelo visoka kot prej. Napredek v znanosti in tehnologiji je prav tako pomenil razpoložljivost več hrane na krožniku, boljše sanitarne pogoje, izboljšano materinstvo. Vse to je prispevalo k rasti prebiva Preberi več »

Zakaj velja, da se abiogeneza razlikuje od evolucije?

Zakaj velja, da se abiogeneza razlikuje od evolucije?

Ker so. Teorija je ideja, ki je bila tako nedvoumno dokazana in ni bila nikoli dvomljena, ampak ima tudi pojasnjevalne in napovedne moči. NI sinonim za predpostavko, hipotezo, domnevo, domnevo ali predpostavko. Abiogeneza je ideja, ki poskuša pojasniti, kako je življenje postalo iz ne-biološkega izvora. Doslej je to le hipoteza, saj še nismo našli načina, da bi jo testirali.Evolucija, kot gravitacija, je teorija in se ukvarja samo s tem, kar se dogaja z življenjem, saj se prilagaja svojemu vedno spreminjajočemu se okolju. Ko je življenje prisotno, se evolucija začne, vendar se ne ukvarja s tem, kako se življenje pojavlja, Preberi več »

Zakaj je za nas pomembno aerobno dihanje?

Zakaj je za nas pomembno aerobno dihanje?

Proizvaja več ATP Naše celice presnavljajo sladkorje in hranila, da se lahko oskrbujejo z energijo. V mitohondrijih se celice podvržejo celičnemu dihanju, kjer glukoza, ki jo zaužijemo iz hrane, razčleni po številnih ciklih (glikoliza, Krebsov cikel itd.). Med temi procesi lahko naše celice opravijo aerobno ali anaerobno dihanje. Če je na voljo, telo raje aerobno dihanje, ker omogoča mitohondrijem, da proizvedejo več ATP za celico, kot če ne bi imela prisotnega kisika ali je bila v stanju, ki je ogroženo s kisikom. Preberi več »

Zakaj je ATP tako dobra molekula za pogon celične bioenergetike?

Zakaj je ATP tako dobra molekula za pogon celične bioenergetike?

V organizmu se molekule ATP uporabljajo kot shranjevanje energije v celicah za presnovo. 1. Bioenergetika je področje biokemije in celične biologije, ki se ukvarja s pretokom energije skozi življenje. V organizmu se molekule ATP uporabljajo kot shranjevanje energije v celicah za presnovo. 2. V reakciji je treba vložiti energijo, ta aktivacijska energija poganja reaktante iz stabilnega stanja, Preberi več »

Zakaj je bakterijska transformacija pomembna?

Zakaj je bakterijska transformacija pomembna?

Transformacija je danes eden od mnogih načinov za ustvarjanje rekombinantne DNA, v kateri se geni iz dveh različnih virov kombinirajo skupaj in uvrščajo v isto molekulo ali organizem. Znanstveniki so lahko umetno spodbujali bakterije, da vzamejo določene izbrane gene in jih nato vključijo v svoj genom. Te transgene bakterije lahko izražajo tuje gene s proizvodnjo beljakovin in jih masovno proizvajajo. To je mogoče zaradi njihove sposobnosti hitrega in natančnega kloniranja. Nekatere vrste transgenih bakterij, gliv in drugih mikrobov se uporabljajo za razgradnjo številnih oblik smeti in razgradnjo naftnih derivatov. Preberi več »

Zakaj se uporablja bakterijska transformacija?

Zakaj se uporablja bakterijska transformacija?

Bakterijska transformacija je danes eden od mnogih načinov za ustvarjanje rekombinantne DNA - v kateri se geni iz dveh različnih virov kombinirajo skupaj in uvrščajo v isto molekulo ali organizem. Bakterijske transformacije se pogosto uporabljajo v medicini in bioremediaciji.Medicina Znanstveniki so bili sposobni umetno spodbujati bakterije, da vzamejo določene izbrane gene in jih nato vključijo v svoj genom. Te transgene bakterije lahko izražajo tuje gene s proizvodnjo beljakovin in jih masovno proizvajajo zaradi svoje sposobnosti hitrega in natančnega kloniranja. Bioremediacija To je uporaba nekaterih vrst transgenih bak Preberi več »

Zakaj je binomska nomenklatura koristna? + Primer

Zakaj je binomska nomenklatura koristna? + Primer

Ker daje različna imena, ki so podana vrsti v rodu. V hierarhiji taksonomije sta ti dve vrsti in vrsti najdonosnejši. Sedaj, kaj mislim s posebnimi imeni, mislim s tem: vzemi to iz tega primera. Poskusimo bakterije iz dveh vrst v rodu Staphylococcus. Staphylococcus aureus je bakterija, ki je pogosto povezana s zastrupitvijo s hrano. V mikroskopu izgledajo tako. So kot grozdje. Primerjajmo še eno bakterijo v istem rodu, Staphylococcus. Staphylococcus epidermidis je bakterija, ki je običajno povezana z invazijo protetičnih delov, ki so vsajeni v telo, npr. Protetični srčni ventili, protetični sklepi itd. Mikroskopsko je ta o Preberi več »

Zakaj je bioenergetika pomembna?

Zakaj je bioenergetika pomembna?

Bioenergetika je aktivno področje bioloških raziskav, ki vključuje preučevanje transformacije energije v živih organizmih in proučevanje več celičnih procesov. Gre za energijo, ki je vključena v izdelavo in lomljenje kemičnih vezi v molekulah, ki jih najdemo v bioloških organizmih. Vloga energije je bistvena za biološke procese, kot so rast, razvoj in presnova. Celični proces, kot je celično dihanje, presnovni in encimski procesi vodijo do proizvodnje in uporabe energije v obliki molekul ATP. Sposobnost izkoriščanja energije iz različnih presnovnih poti je last vseh živih organizmov. Življenje je odvisno od energetskih tra Preberi več »

Zakaj je ogljikov dioksid pomembno odstraniti iz krvnega obtoka?

Zakaj je ogljikov dioksid pomembno odstraniti iz krvnega obtoka?

Ogljikov dioksid ali CO ^ 2 je pomemben do te mere, da je strupen za telo in ga je treba odstraniti iz krvnega obtoka, preden doseže škodljive ravni. Odstranjevanje ogljikovega dioksida poteka s pomočjo izmenjave plinov v pljučih med alveolami in kapilarami (drobne krvne žile), ki se nato sprosti v izdihu z drugimi neuporabljenimi plini, kot so dušik (78%) in argon (0,93%), ki sestavljajo t skupaj 78,93% zemeljske atmosfere. Upam, da to pomaga! -C. Palmer Preberi več »

Zakaj je celično signaliziranje pomembno? + Primer

Zakaj je celično signaliziranje pomembno? + Primer

To je potrebno za komunikacijo z drugimi celicami. Glej spodaj Če celice ne sporočajo drug drugemu, se informacije ne razširjajo med celicami v okolici. Vzemite na primer človeški obrambni sistem. Da bi prepoznali različne viruse, so virusni proteini "shranjeni" v telesu. V tem velikem in težkem sistemu morajo celice izmenjati informacije o teh virusnih beljakovinah. Včasih celice sproščajo signale (citokine), da aktivirajo drugo celico, da sprejme določeno dejanje. To je lahko karkoli in se razlikuje od celice do celice. Glej, kot da imaš veliko ljudi v stavbi, ki gori. Ko tisti, ki stoji najbližje ognju, sporoč Preberi več »

Zakaj je Chargaffovo pravilo pomembno za DNK?

Zakaj je Chargaffovo pravilo pomembno za DNK?

Chargaffovo pravilo navaja, da ima DNA iz katere koli celice katerega koli organizma razmerje 1: 1 pirimidinskih in purinskih baz in natančneje, da je količina gvanina, purinske baze, enaka citozinu, pirimidinski bazi; in količina adenina, purinske baze, je enaka timinu, pirimidinski bazi. Tako je osnovni par sestavljen iz pirimidinske baze in purinske baze. Ta vzorec najdemo v obeh vejah DNK in je odgovoren za pravilo za povezovanje baz, ki navaja, da adenin vedno pari s timinom, gvanin pa se vedno pari s citozinom. Dušikove baze se med seboj povežejo z vodikovimi vezmi. Preberi več »

Zakaj je klasifikacija pomembna v biologiji?

Zakaj je klasifikacija pomembna v biologiji?

Omogoča učinkovito preučevanje organizmov. Če bi razvrstili organizme v skupine na podlagi njihovih prednikov, značilnosti, evolucijskih lastnosti itd., Bi jim bilo veliko lažje preučiti podrobnosti. To je kot reševanje šolskih nalog. Morda boste želeli, da se podobne teme združijo skupaj, tako da lahko najdete vse veliko hitreje. Enako velja za biologijo. Ko je na milijone vrst organizmov, jih lahko združimo skupaj in jih lažje preučimo. Preberi več »

Zakaj je kohezija pomembna v biologiji? + Primer

Zakaj je kohezija pomembna v biologiji? + Primer

Kohezija je lastnost tekočine, da ostane skupaj.To je pomembno v mnogih delih biologije, na primer pri transportu vode do vseh listov na drevesu. Kohezijo povzročajo interakcije med isto vrsto molekul. Če govorimo o adheziji, mislimo na privlačne interakcije med različnimi tipi molekul. Kohezijo je lahko vizualizirati, saj je vse okoli nas! Samo poglejte to sliko spodaj kapljice, ki se drži skupaj, namesto da se enakomerno širi. Ta učinek povzročajo interakcije med molekulami. Ena vrsta teh interakcij je vodikova vez, ki nastane med vodo. Na spodnji sliki so prikazane te vodikove vezi. Pozitivni in negativni naboji teh mol Preberi več »

Zakaj je pomembno ločevanje v evkariontskih celicah?

Zakaj je pomembno ločevanje v evkariontskih celicah?

Koncentracija reaktantov, organizacija Vsak del celice poskuša uporabiti čim manj energije in tudi ne zapravljati ničesar, zato je bistvenega pomena sproščanje niza kalcija ali glukoze ali karkoli in zagotavljanje, da gre neposredno tja, kjer je potrebno. . Še posebej, ker se reakcije ponavadi prenašajo. Prav tako si želite, da bi bil pravi znesek za začetek reakcije in da se ne bi pomotoma vključili v drugo reakcijo. Preberi več »

Zakaj prečkanje pomembnega vira genetskih variacij?

Zakaj prečkanje pomembnega vira genetskih variacij?

Dobite nove genetske kombinacije Kaj se zgodi je, da pred samim začetkom mitoze kromosomi staršev in kromosomi starševskih dveh sta skupaj. Sestrske kromatide bodo nato začele zamenjati bitov. Zamenjava ni vedno enaka. Ena kromatid bi lahko imela 1/4 drugih staršev, 1/2 drugih staršev, 1/28 drugih staršev. Edina stvar, ki je celo, je to, kar je zamenjano na drugo sestrsko kromatido. Torej, če 1 ima 1/4 od 2, 2 ima 1/4 od 1. Samo sliko ste zamenjali kos čokolade z prijateljem. Oba imata še vedno cel bar, samo ena ali dve sta različnega okusa. Torej nihče ne bo dobil morda enega od kromatidov staršev 1, enega od starševskih Preberi več »

Zakaj se DNA imenuje načrt življenja?

Zakaj se DNA imenuje načrt življenja?

DNK se imenuje načrt življenja, ker vsebuje navodila, ki so potrebna za rast organizma, razvoj, preživetje in razmnoževanje. DNA to počne z nadzorovanjem sinteze beljakovin. Beljakovine opravljajo večino dela v celicah in so osnovna enota strukture in funkcije v celicah organizmov. Preberi več »

Zakaj je profiliranje DNK sporno?

Zakaj je profiliranje DNK sporno?

Osebno ne bi menil, da je profiliranje DNK slaba stvar, ampak polemika je v zvezi z dejstvom, da se znanstveniki morda ukvarjajo s podatki in DNK napačno. Kritike glede profiliranja DNK so nad interpretacijami znanstvenikov. "Še posebej, kadar gre za statistična vprašanja (vključno z ustreznimi področji genetike prebivalstva na področju statistike)." Več informacij je na voljo na tej spletni strani. Prstni odtis DNK: pregled spora o JSTOR Preberi več »

Zakaj je profiliranje DNA pomembno?

Zakaj je profiliranje DNA pomembno?

Določa osumljence v primeru kaznivega dejanja, tako da primerja DNA od prizora do DNK osumljenca. 1. Profiliranje DNK je mehanizem testiranja. Ta test pomaga identificirati in ovrednotiti genetske informacije v DNK. 2. Določa osumljence v primeru kaznivega dejanja, tako da primerja DNA od prizora do DNK osumljenca. 3. Identificirani so tudi genetsko pomanjkljivi. Preberi več »

Zakaj je ekološko nasledstvo pomembno?

Zakaj je ekološko nasledstvo pomembno?

Zrela skupnost ima večjo raznolikost, večjo organsko strukturo in uravnotežene energetske tokove. 1. Ekološko nasledstvo vključuje faze pionirskih rastlin (lišaji in mahovi), trave, grmičevje, zelišča in drevesa. 2. Živali začnejo jesti hrano. 3. Popolnoma delujoč ekosistem je dosegel vrhovno skupnost. 4. Zrela skupnost ima večjo raznolikost, večjo organsko strukturo in uravnotežene energetske tokove. 5. Načela v ekološkem nasledstvu so za človeštvo največjega pomena. Preberi več »

Zakaj je raziskava embrionalnih matičnih celic sporna?

Zakaj je raziskava embrionalnih matičnih celic sporna?

Sporno vprašanje matičnih celic je upoštevanje etike raziskav, ki vključuje razvoj, uporabo in uničevanje človeških zarodkov. Večina razprav, povezanih z izvornimi celicami človeških zarodkov, zadeva vprašanja, kot so: 1) katere omejitve je treba opraviti pri študijah, ki uporabljajo te vrste celic. 2) ali je samo uničiti zarodek, če ima možnost, da zdravi nešteto bolnikov. Vendar pa nekatere raziskave z izvornimi celicami razvijajo tehnike izolacije matičnih celic, ki so tako močne kot embrionalne matične celice, vendar ne zahtevajo človeških zarodkov. Preberi več »

Zakaj so raziskave embrionalnih matičnih celic dobre?

Zakaj so raziskave embrionalnih matičnih celic dobre?

Embrionalne matične celice so celice, izpeljane iz nediferenciranih notranjih celic človeškega zarodka. Človeške embrionalne matične celice so pluripotentne, t.j. lahko rastejo in se diferencirajo. Človeške embrionalne celice lahko tvorijo tudi diferencirano tkivo in vitro. To jim omogoča uporabo kot koristno orodje za raziskave. Zaradi njihove plastičnosti in potencialno neomejene zmogljivosti za samoobnovitev so bile predlagane terapije z izvornimi celicami za regenerativno medicino in nadomeščanje tkiv po poškodbi ali bolezni. Bolezen, ki jo lahko zdravimo z matičnimi celicami, vključuje številne genetske bolezni, povez Preberi več »