Biológie

Aký je proces hnojenia v rastlinách?

Aký je proces hnojenia v rastlinách?

Ženská časť kvetu robí vajíčka, ktoré nie sú oplodnené, takže prašník iného kvetu produkuje peľ, aby ho oplodnil. Kvetina je určená na začatie procesu reprodukcie. Samičie časti vytvárajú neoplodnené vajíčko (vajíčko). Vajcia zostávajú vo vaječníku a čakajú na oplodnenie. Mužské časti (aby boli špecifické, prašník) produkuje peľ, ktorý má spermie potrebné na oplodnenie vajíčka. Čítaj viac »

Aký je proces gastrulácie?

Aký je proces gastrulácie?

Gastrulácia je fáza embryonálneho vývoja, počas ktorej sa jednovrstvová blastula vyvíja do trojvrstvovej gastruly. Gastrulácia prebieha po štiepení. Bunky v blastule sa priestorovo preskupujú, aby vytvorili tri vrstvy buniek v procese známom ako gastrulácia. Počas gastrulácie sa blastula ohnutá na seba, aby vytvorila tri zárodočné vrstvy: - ektoderm, mezoderm a endoderm. Tieto vytvárajú vnútornú štruktúru organizmu. Endoderm spôsobuje vznik nervového systému a epidermis. Mesoderm spôsobuje vznik svalov Čítaj viac »

Aký je účel pitiev zvierat v triede?

Aký je účel pitiev zvierat v triede?

Je to veľmi dôležitý krok v štúdiu anatómie. Disekcia je metóda, prostredníctvom ktorej môžeme pomocou vizualizácie, praxe a experimentu študovať rôzne časti tela akéhokoľvek organizmu. Je to naozaj dôležitý krok v štúdiu anatomických vlastností živých org ako rastliny a zvieratá, keďže my sami sledujeme rôzne orgány a časti organizmov a tiež, čo nám ďalej uľahčuje pochopenie kapitol týkajúcich sa týchto experimentov v učebniciach. a ľahko. Navyše, za to, že sú dobrými lekármi a odborníkmi Čítaj viac »

Aký je účel zániku? + Príklad

Aký je účel zániku? + Príklad

Neexistuje žiadny účel zániku. Vyhynutie je koniec druhu. Vyhynutie je koniec druhu. Výsledkom je prírodná katastrofa. Príkladom sú dinosaury zanikli v dôsledku nárazu meteoritu. Ďalšou príčinou zániku je predácia. Na Mauríciu Dodo zanikol kvôli ľudskej spotrebe. Nestabilita čísla - Ak je populácia určitého druhu pod číslom prežitia, tento druh pravdepodobne zanikne. Existuje mnoho druhov, ktoré prežijú len v obmedzených oblastiach, najmä v zoologickej záhrade. Tieto nemôžu prežiť vo voľnej prírode. Čítaj viac »

Aký je účel výroby transgénnych rastlín?

Aký je účel výroby transgénnych rastlín?

Transgénne rastliny sú hybridné v prírode (obsahujú znaky dvoch alebo viacerých rastlín) Ich účelom je vytvoriť rastlinu, ktorá bude kompenzovať dve alebo viac rastlín. Príklad - Rastlina A má vysokú schopnosť narastania, rastlina B má schopnosť rezistencie voči chorobám a potom genetickým inžinierstvom kombinujeme znaky rastliny A a B do jednej rastliny C. Prostriedky Rastlina C bude vykazovať vysokú schopnosť zlievania, ako aj schopnosť rezistencie voči chorobám. Čítaj viac »

Aký je účel bunkového cyklu?

Aký je účel bunkového cyklu?

Regulácia bunkového delenia Účelom bunkového cyklu je zastaviť alebo zabrániť bunkovému deleniu, keď nie je potrebné, a urobiť bunkové delenie, keď je to potrebné. To je veľmi dôležité pre delenie buniek a rast v mnohobunkových organizmoch. Toto sa deje počas bunkového cyklu, Čítaj viac »

Aký je účel čerpadiel Na + a K + u zvierat?

Aký je účel čerpadiel Na + a K + u zvierat?

Čerpadlo sodno-draselné plní v bunkovej fyziológii niekoľko funkcií. Je to enzým, ktorý pumpuje sodík z bunky, pričom čerpá draslík do buniek, oproti ich gradientom koncentrácie. Čerpadlo na báze sodíka a draslíka pomáha udržiavať pokojový potenciál, ovplyvňuje transport a reguluje objem buniek. Odpočívajúci potenciál: Čerpadlo sodno-draselné pomáha udržiavať potenciál bunkovej membrány. Tento mechanizmus prenáša tri ióny sodíka a dve draselné ióny, čím pomáha bunkám udr Čítaj viac »

Prečo sú zúžené účinky a účinky zakladateľa považované za genetický drift?

Prečo sú zúžené účinky a účinky zakladateľa považované za genetický drift?

Genetický drift je zmena relatívnych frekvencií alel v populácii v čase (kvôli náhode). Vyskytuje sa najmä u menších populácií. Úzký účinok je situácia, ktorá nastane, keď sa počet jedincov v populácii dramaticky zníži (do toho môže spadnúť aj zakladateľský efekt, pretože len malý počet jednotlivcov tam "našiel" novú kolóniu / populáciu.) V oboch prípadoch sú veľkosti obyvateľstva veľmi malé. V obidvoch týchto prípadoch sú jedinci „vľavo“ kvôli tejto redukcii n Čítaj viac »

Aké sú niektoré podobnosti medzi prirodzeným a umelým výberom? Uveďte niekoľko príkladov.

Aké sú niektoré podobnosti medzi prirodzeným a umelým výberom? Uveďte niekoľko príkladov.

Prirodzený výber je proces, pri ktorom organizmy s charakteristickými vlastnosťami, ktoré sú najvýhodnejšie / najvhodnejšie pre svoje prostredie, s väčšou pravdepodobnosťou prežijú a rozmnožujú sa, čím odovzdávajú svoje výhodné gény ďalšej generácii. Príklady zahŕňajú akékoľvek úpravy, vrátane maskovania (ako napríklad s morymi v Anglicku počas priemyselnej revolúcie: korenie mory boli s väčšou pravdepodobnosťou prežiť a neboli konzumované predátormi ako biele mory, kvôli sadám a zneči Čítaj viac »

Aký je vzťah medzi poklesom dostupnej energie pre výrobcov a celkovým ekosystémom?

Aký je vzťah medzi poklesom dostupnej energie pre výrobcov a celkovým ekosystémom?

Existuje priamy vzťah medzi energiou dostupnou pre výrobcov a celkovým ekosystémom. Čím viac energie majú výrobcovia k dispozícii, tým viac potravín môžu výrobcovia vyrobiť pomocou fotosyntézy. Nárast potravy zvýši základ potravinovej pyramídy, čím sa zvýši množstvo organizmov na každej trofickej úrovni. (Všimnite si, že v tomto vzťahu môžu pôsobiť obmedzujúce faktory. V púšti môže byť k dispozícii viac ako dostatočná energia, ale bez dostatočnej vody nemôžu výrobcovia rastlín v p Čítaj viac »

Aký je vzťah medzi obyvateľstvom a komunitou?

Aký je vzťah medzi obyvateľstvom a komunitou?

Populácia je skupina organizmov rovnakého druhu žijúcich v danej oblasti. Komunita je všetky druhy žijúce a pôsobiace v danej oblasti. Populácia je skupina organizmov rovnakého druhu žijúcich v danej oblasti. Komunita je všetky druhy žijúce a pôsobiace v danej oblasti. Čítaj viac »

Aký je vzťah medzi kyslíkom a oxidom uhličitým v procese dýchania?

Aký je vzťah medzi kyslíkom a oxidom uhličitým v procese dýchania?

Ľudia dýchajú kyslík a vydychujú oxid uhličitý. Rastliny prijímajú oxid uhličitý a uvoľňujú kyslík. Vdychujeme kyslík, ktorý sa používa v aeróbnom dýchaní na získanie energie z glukózy. Oxid uhličitý je odpadový produkt bunkového dýchania. Pri fotosyntéze výrobca používa oxid uhličitý, aby pomohol vytvoriť glukózu, a odpadovým produktom je kyslík. Čítaj viac »

Aký je vzťah medzi mutáciou, prirodzeným výberom a adaptáciou?

Aký je vzťah medzi mutáciou, prirodzeným výberom a adaptáciou?

Nemohol som urobiť jednu vetu. Prirodzený výber je miesto, kde pozitívne vlastnosti prežijú viac, čo umožňuje tým, aby sa stali bežnejšími. Mutácia je tam, kde rádioaktivita mení gény náhodným spôsobom. Prirodzený výber umožňuje, aby sa pozitívna mutácia stala bežnejšou. Adaptácia je tam, kde prirodzený výber funguje pre druh, ktorý je špecifickejším novým biotopom. Čítaj viac »

Čo je denaturácia a čo spôsobuje denaturáciu v proteínoch?

Čo je denaturácia a čo spôsobuje denaturáciu v proteínoch?

Denaturácia v proteínoch je vtedy, keď sú prerušené sekundárne, terciárne a (možno) kvartérne štruktúry proteínu (ktoré sú spolu spojené slabými vodíkovými väzbami, hydrofóbnymi interakciami atď.). Primárna štruktúra proteínu však zostáva neporušená (pretože silnejšie peptidové väzby sú menej pravdepodobné, že sa zlomia). Faktory ako teplo môžu narušiť väzby, ktoré tvoria sekundárne, terciárne a kvartérne štruktúry (kvôli zvýšeniu kinetickej energie). Čítaj viac »

Aký je vzťah medzi silou srdca a aeróbnym dýchaním?

Aký je vzťah medzi silou srdca a aeróbnym dýchaním?

V podstate srdce pohybuje krvou cez telo. Čím efektívnejšie sa to robí, tým účinnejšie sa stáva aeróbne dýchanie. Silné srdce a dobrý obehový systém zlepší aeróbne dýchanie potrebné pre zdravie. Aeróbne dýchanie je proces tvorby bunkovej energie zahŕňajúcej kyslík. http://www.brightstorm.com/science/biology/cell-functions-and-processes/aerobic-respiration/ Čítaj viac »

Sú spoločenstvá, ktoré majú vyššie druhové bohatstvo, stabilnejšie ako spoločenstvá, ktoré majú nižšiu druhovú bohatosť?

Sú spoločenstvá, ktoré majú vyššie druhové bohatstvo, stabilnejšie ako spoločenstvá, ktoré majú nižšiu druhovú bohatosť?

Áno, vo všeobecnosti - je to preto, že spoločenstvá s viacerými druhmi a väčšou rozmanitosťou druhov (ktoré zapĺňajú viac a viac špecifických výklenkov) budú pravdepodobne menej kolapsovať, ak niektoré z týchto druhov vyhynú. Musíme však vziať do úvahy skutočnosť, že druhová diverzita závisí aj od relatívneho počtu obyvateľov každého druhu: ak dve spoločenstvá majú rovnaké odrody druhov, ale jedna má viac variantných populácií druhov, jedna s väčšou (relatívne hovoriacou) populáci Čítaj viac »

Aká je úloha dendritu?

Aká je úloha dendritu?

Dendrite je krátka projekcia nervovej bunky. Jeho funkciou je komunikovať susedné bunky. Nervové bunky majú dlhé a krátke projekcie. Dlhá projekcia je známa ako axón. Zatiaľ čo krátke projekcie sú známe ako dendrity. Dendritov je veľa. Na konci dendritu sú vezikuly známe ako synaptické vezikuly. Tieto synaptické vezikuly uvoľňujú chemikálie, ktoré buď excitujú alebo inhibujú susednú nervovú bunku. V krátkych dendritoch interkomunikujú susedné nervové bunky. Čítaj viac »

Aká je úloha alveol v pľúcach?

Aká je úloha alveol v pľúcach?

Alveolus je dutá dutina nachádzajúca sa v pľúcnom parenchýme a je "základnou jednotkou ventilácie". Alveoly sa skladajú z epiteliálnej vrstvy a extracelulárnej matrice obklopenej malými krvnými cievami nazývanými kapiláry. Každý alveol je obklopený mnohými kapilárami a je miestom výmeny plynov, ku ktorému dochádza difúziou. Bunky typu II v alveolárnych stenách vylučujú pľúcnu povrchovo aktívnu látku. Tento film tukových látok prispieva k zníženiu alveol Čítaj viac »

Aká je úloha atp?

Aká je úloha atp?

ATP sa používa ako molekula na ukladanie energie vo väčšine živých organizmov. Glukóza sa oxiduje v bunkovom dýchaní. Produkt oxidácie v bunkovej respirácii je 36 ATP molekúl. Ak sa glukóza oxidovala priamo kyslíkom, vytvorená tepelná teplota by bunku zničila. ATP môže produkovať energiu uvoľňovaním jedného ADP a energie tvoriaceho ióny fosforu. ADP sa môže reformovať na ATP použitím energie oxidácie glukózy. Reakcie ADP ATP bunky môžu uchovávať a používať energiu potrebnú pre bunkový metabolizm Čítaj viac »

Aká je úloha ATP a ADP v bunkovom dýchaní?

Aká je úloha ATP a ADP v bunkovom dýchaní?

ATP sa spotrebuje pri glykolýze na premenu glukózy na pyruvát a produkuje sa v reťazci transportu elektrónov. Bunkové dýchanie sa skladá z troch častí: glykolýza, Krebsov cyklus a elektrónový transportný reťazec. Glykolýza zahŕňa celkovo 10 krokov. Z týchto sa v kroku 1 a 3 používa ATP. V kroku 1 hexokináza (HK) odoberá fosfát z ATP a pridáva fosfát k glukóze, čím sa vytvára glukóza-6-fosfát. Pretože sa fosfát odoberá, ATP sa stáva ADP. V kroku 3 fosfofruktokináza (PFK) odober Čítaj viac »

Aká je úloha ATP syntázy?

Aká je úloha ATP syntázy?

ATP syntáza je membránový proteín, ktorý premieňa protónový gradient naprieč membránou na molekulu ATP ukladajúcu energiu, ktorá je dôležitá pre biologické účely. Vysvetlil som, čo ATP syntáza je teraz, že štruktúra ATP syntázy je taká, aká je rotačná transmembránová časť v proteíne F_0, ktorá je pripojená k F_1 cez hriadeľ / stopku. je tu kotviaci proteín, ktorý spája F_1 s membránou. fungovanie ATP syntázy, kde mechanizmus rotora, nazývaný tiež F_0, je mechanizmus Čítaj viac »

Aká je úloha vlákien ako zdroja dôkazov pri forenzných vyšetrovaniach?

Aká je úloha vlákien ako zdroja dôkazov pri forenzných vyšetrovaniach?

Vlákna sú všade v ľudských konštrukciách, najmä v odevoch. Ľahko si ponechávajú kúsky ľudskej anatómie (kože, vlasov, krvi, iných tekutín), ktoré môžu byť použité pri forenzných vyšetrovaniach. Ešte pred dostupnosťou "DNA Testing", afinita vlákien mnohých typov na udržanie stôp ľudského kontaktu z nich urobil cenný zdroj pri vyšetrovaní. Vďaka ich použitiu v takmer všetkom - od oblečenia až po čalúnenie až po dekorácie - sú zvyčajne prítomné aj na miestach činu. Môžu byť forenzn&# Čítaj viac »

Aká je úloha FSH u mužov?

Aká je úloha FSH u mužov?

FSH sa syntetizuje a vylučuje gonadotropnými bunkami prednej hypofýzy a reguluje vývoj, rast, dospievanie a reprodukčné procesy v tele. U samcov stimuluje hormón stimulujúci folikuly (FSH) primárne spermatocyty, aby podstúpili prvé rozdelenie meiózy za vzniku sekundárnych spermatocytov. Tiež zvyšuje produkciu proteínu viažuceho androgén Sertoliho bunkami semenníkov tým, že sa viaže na FSH receptory na ich bazolaterálnych membránach a je rozhodujúci pre začatie spermatogenézy. FSH je potrebný na stanovenie počtu Sertoliho bun Čítaj viac »

Aká je úloha glykolipidov v bunkách? + Príklad

Aká je úloha glykolipidov v bunkách? + Príklad

Glykolipidy hrajú dôležitú úlohu v niekoľkých biologických funkciách, ako je rozpoznávanie a bunková signalizácia. Glykolipidy sú lipidy s uhľovodíkom pripojeným glykozidovou väzbou alebo kovalentne viazané. Nachádzajú sa na vonkajšom povrchu bunkových membrán, kde zohrávajú štrukturálnu úlohu pri udržiavaní stability membrány a tiež uľahčujú komunikáciu bunka-bunka pôsobiaca ako receptory, kotvy pre proteíny. Glykolipidy a glykoproteíny tvoria vodíkové bomby s mole Čítaj viac »

Aká je úloha G-proteínu v bunkovej komunikácii?

Aká je úloha G-proteínu v bunkovej komunikácii?

Reléové signály z určitých receptorov bunkového povrchu G-proteíny sú naviazané na špecifické receptory bunkového povrchu, takzvané receptory viazané na G-proteín (GPCR). GPCR prijímajú signály zvonku bunky, ktoré sú potom prenesené do G-proteínu vnútri bunky. G-proteín je „trimerický GTP-viažuci proteín“ pripojený k vnútornej (cytoplazmatickej) ploche bunkovej membrány. Prijíma sa a aktivuje sa, keď GPCR prijíma signál. Využíva GTP ako zdroj energie na prenos signá Čítaj viac »

Aká je úloha messenger RNA v preklade?

Aká je úloha messenger RNA v preklade?

MRNA nesie správu z DNA do miesta syntézy proteínov. MRNA sa syntetizuje na DNA templáte. Toto posolstvo nesie vo forme genetických kódov. Tieto kódy sú počas syntézy proteínov na ribozómoch preložené do formy polypeptidových reťazcov. Proteíny sa transformujú do rôznych typov enzýmov. Tieto enzýmy sú biokatalátky. Ďakujem Čítaj viac »

Aká je úloha mikrovlákien v cytokinéze?

Aká je úloha mikrovlákien v cytokinéze?

Pomôžte bunke pohybovať sa a deliť sa. Z učebnice biológie Holt McDougal Kapitola 3: Štruktúra buniek a funkcia ďakujem Holt McDougal! Každá eukaryotická bunka má cytoskeleton, čo je sieť proteínov, ktorá sa neustále mení, aby spĺňala potreby bunky. Je vyrobený z malých proteínových podjednotiek, ktoré tvoria dlhé vlákna alebo vlákna, ktoré križujú celú bunku. Cytoskeleton tvoria tri hlavné typy vlákien, ktoré mu umožňujú slúžiť širokému spektru funkcií. • Mikrotubuly sú dlhé Čítaj viac »

Aká je úloha kyslíkového plynu v našich bunkách?

Aká je úloha kyslíkového plynu v našich bunkách?

Kyslík je životne dôležitý pre bunkové dýchanie v mitochondriách. Fermentácia môže produkovať len 3 molekuly ATP energie z molekuly cukru. S kyslíkom kombinujúcim s vodíkovými iónmi v mitochondriách 1 môže molekula cukru produkovať 36 molekúl ATP energie. Bez kyslíka by „spaľovanie“ alebo metabolizmus cukrov neboli v našich bunkách úplné, podobne ako v kvasinkách. Čítaj viac »

Aká je úloha proteínových kanálov v bunkovej membráne?

Aká je úloha proteínových kanálov v bunkovej membráne?

Proteínové kanály umožňujú, aby veľké alebo polárne molekuly prešli cez selektívne permeabilnú bunkovú membránu prostredníctvom uľahčenej difúzie. Fosfolipidová dvojvrstva, znázornená nižšie, ktorá tvorí bunkovú membránu, je čiastočne priepustná. To znamená, že selektívne zabraňuje prenikaniu veľkých, polárnych molekúl a určitých iónov do bunky alebo z nej. Transportné proteíny sa preto používajú na ich pohyb, v podstate prechádzaním membrány. Existujú Čítaj viac »

Aká je úloha bunkovej membrány pri aktívnom aj pasívnom pohybe molekúl?

Aká je úloha bunkovej membrány pri aktívnom aj pasívnom pohybe molekúl?

V pasívnom momente umožňuje difúziu malých a nepolárnych molekúl, aby prešli do bunky alebo von z bunky, a zabraňuje nežiaducim polárnym iónom alebo molekulám, aby sa dostali do bunky. Proteíny tiež pomáhajú pri uľahčenej difúzii iónov a veľkých molekúl. V aktívnom procese proteíny v membráne pôsobia ako cesta pre molekuly, ktoré sú väčšie a nabité a pohybujú sa proti gradientu koncentrácie. Čítaj viac »

Aká je úloha lyzozómu v dezintegrácii chvostov v pulci?

Aká je úloha lyzozómu v dezintegrácii chvostov v pulci?

Dezintegrácia chvosta pulec vyžaduje trávenie chvostového tkaniva, čo je dosiahnuté veľmi vysokou lyzozomálnou enzymatickou aktivitou. Lysozómy sú jednoduché membránovo viazané organely v tvare vakuol. Tie sú vytvorené z Golgiho telies. Lysozóm ukladá veľa tráviacich a hydrolyzujúcich enzýmov. Lyzozomálne enzýmy pomáhajú makrofágnym bunkám stráviť bunkové zvyšky, ktoré odstránia. Enzýmy by sa tiež mohli uvoľňovať vo vnútri bunky, aby sa dosiahla lýza buniek. Čítaj viac »

Aká je úloha klkov v trávení?

Aká je úloha klkov v trávení?

Je to primárne miesto pre vstrebávanie živín do krvného obehu potom, čo boli trávené do malých molekúl s enzýmami. Villi sú drobná, chápadlá podobná štruktúra, ktorá lemuje vnútorný povrch tenkého čreva. Sú dlhé asi 0,5-1,6 mm a sú pokryté mikrovlnami, ktoré im dodávajú štetcovitú štruktúru. Väčšina trávenia sa vyskytuje v žalúdku jeho enzýmami av tenkom čreve enzýmami pankreasu. Potom nasleduje ďalšia enzymatická sekrécia vo vilách, aby sa ú Čítaj viac »

Aký je vedecký názov pre spoločnú pleseň, ktorá rastie na chlebe?

Aký je vedecký názov pre spoločnú pleseň, ktorá rastie na chlebe?

Rhizopus stolonifer je forma, ktorá sa bežne nachádza na povrchu chleba. Čierna forma na chlieb (všeobecný názov) je široko distribuovaná niť, ako je mukokálna forma. Trvá jedlo a živiny z chleba a spôsobuje poškodenie povrchu, kde žije. Má kozmopolitnú distribúciu. Je schopný spôsobiť oportúnnu infekciu ľudí, známej ako zygomykóza. To tiež spôsobuje Rhizopus mäkké hniloby sladkých zemiakov. Čítaj viac »

Aký je vedecký názov borovice?

Aký je vedecký názov borovice?

Rod Pinus Pinus vznikol pred 150 miliónmi rokov v strednej druhohornej ére a vyžaroval cez severný kontinent Laurasie počas obdobia kriedy. Borovice nasledovali dve evolučné stratégie interpretované ako reakcie na konkurenciu novo vznikajúcimi angiospermami (t.j. kvitnúce rastliny). Strobus línia väčšinou vyžarovala do stresujúcich miest s nízkym obsahom živín a extrémov v chlade alebo horúčave. Pinus (subgenus) línia vyžarovala do krajiny, ktorá je náchylná k požiaru s rôznymi režimami požiaru. Skúmanie vlastností Čítaj viac »

Aká je vedecká teória o pôvode života?

Aká je vedecká teória o pôvode života?

Prvá vedecká teória o pôvode života pochádzala z ruského biochemika Alexandra Oparina, ktorý uviedol, že prvý život na Zemi sa objavil prostredníctvom chemického vývoja. Teória chemickej evolúcie podporuje vývoj života prostredníctvom abiogenézy. Oparinova myšlienka dostala okamžitú podporu od Haldana, ktorý si tiež myslel, že život sa vyvinul prostredníctvom abiogenézy v primitívnom oceáne, ktorý Haldane opísal ako horúcu hlavnú polievku. Vedecký dôkaz v prospech teórie chemick&# Čítaj viac »

Aká je sekvencia všetkých štruktúr, ktorými vzduch prechádza na svojej ceste z povrchu výmeny pľúc do nosa?

Aká je sekvencia všetkých štruktúr, ktorými vzduch prechádza na svojej ceste z povrchu výmeny pľúc do nosa?

Dovoľte mi vysvetliť Respiračný systém sa skladá z dvoch častí; Spôsob priechodu vzduchu a pľúc. Priechodná cesta pozostáva z nosných dierok, nosných dutín, hltanu, hrtanu, priedušnice, priedušiek a priedušiek (prítomných v pľúcach). Prvý vzduch vstupuje do nosa cez nozdry. Existujú dve nosné dutiny, v ktorých sú prítomné vlasy a hlien. Tu sa vzduch filtruje a jeho teplota sa mení podľa telesnej teploty. Potom vzduch prechádza cez hltan, kde sa odstránia choroboplodné zárodky a vzduch sa presuni Čítaj viac »

Aký je najkratší časový úsek, počas ktorého bol vývoj pozorovaný? Je evolúcia niečo, čo vždy trvá mnoho rokov, alebo bolo pozorované v krátkom časovom období u rýchlorastúcich zvierat?

Aký je najkratší časový úsek, počas ktorého bol vývoj pozorovaný? Je evolúcia niečo, čo vždy trvá mnoho rokov, alebo bolo pozorované v krátkom časovom období u rýchlorastúcich zvierat?

Môžete sledovať, že sa to deje asi o niečo viac ako týždeň. Vývoj komplexných zvierat, ako sú kone alebo mačkovité šelmy, trvá milióny rokov. Môžete ju iba sledovať pomocou skamenelín. Baktérie? Niekedy menej ako dva týždne. Možno kratšie. Najkratší záznam; približne 24 hodín. Baktérie sa množia rýchlo. Ako dlho ako je ich médium a priestor na ich udržanie, jednoducho pokračujú. Môžete pozorovať evolúciu vyskytujúcu sa v baktériách, pretože môžete vidieť toľko generácií, ktoré vznikaj& Čítaj viac »

Aká je dráha prenosu signálu, v ktorej viaceré signály vedú k rovnakému typu proteínového produktu?

Aká je dráha prenosu signálu, v ktorej viaceré signály vedú k rovnakému typu proteínového produktu?

Konvergentná signálna dráha. Konvergentná signálna dráha je dráha, v ktorej signály z rôznych typov nepríbuzných receptorov signalizujú spoločný cieľ.Príkladom je signalizácia proteínu BAD, ktorá podporuje prežitie buniek. Obrázok nižšie ukazuje túto cestu. Nevadí všetky termíny, len sa pozrite na veľký obraz. Tri rôzne signálne dráhy všetky konvergujú k proteínu BAD. Existuje mnoho ďalších príkladov konvergencie, hoci najčastejšie existuje veľmi zložitý presluch medzi rô Čítaj viac »

Aká je podobnosť medzi konjugáciou a transformáciou?

Aká je podobnosť medzi konjugáciou a transformáciou?

Obidva sú spôsoby prenosu génov v baktériách. Obidva sú spôsoby sexuálnej reprodukcie baktérií. Konjugácia: V konjugácii sa vytvorí konjugačná trubica medzi dvoma protiľahlými kmeňmi, t.j. + a - kmeň. Z konjugačnej skúmavky sa fragmenty DNA prenesú z jednej baktérie na inú. Transformácia: - V transformácii sa segmenty DNA prenesú pomocou baceriunu. Po prvé, bola objavená z baktérie Pnemonia. Čítaj viac »

Čo je to viroid?

Čo je to viroid?

Infekčná častica, ktorá pozostáva len z extrémne malej molekuly kruhovej RNA (ribonukleovej kyseliny) a chýba jej proteínový obal vírusu. Zdá sa, že viroidy sa prenášajú mechanicky z jednej bunky do druhej prostredníctvom bunkového odpadu. Predpokladalo sa, že viroidy sú buď evolučnými počiatkami, alebo zostávajúcimi konvenčnými vírusmi. Viroidy sú považované za molekulárne fosílie RNA sveta, o ktorom sa predpokladá, že predchádzalo nášmu súčasnému svetu, ktorému dominujú DNA Čítaj viac »

Čo dáva viac genetických variácií? Mitóza alebo meióza. A názov udalosti, ktorá vytvára odrodu.

Čo dáva viac genetických variácií? Mitóza alebo meióza. A názov udalosti, ktorá vytvára odrodu.

Meióza vytvára viac genetických variácií. Je to preto, že produkuje 4 dcérske bunky, z ktorých žiadna nie je geneticky identická, zatiaľ čo mitóza produkuje 2 identické dcérske bunky (ktoré sú identické s rodičovskou bunkou). Nezávislý sortiment a prekračovanie je to, čo dáva meióza genetické variácie - nezávislý sortiment je náhodné usporiadanie chromozómov počas meiózy - bunky sú náhodne dané alely jedného chromozómu v homológnych chromozómových pár Čítaj viac »

Čo je výsledkom mutácie počas meiózy?

Čo je výsledkom mutácie počas meiózy?

Mutácie počas meiózy môžu často viesť k poruchám, chorobám, atď. Povedzme, že jeden z tetradov vytvorených v prvých krokoch meiózy sa neoddeľuje a pokračuje ďalej. Pri vytváraní gamét budú niektoré obsahovať potrebné množstvo chromozómov, zatiaľ čo iné nebudú. [Pozri obrázok nižšie.] Toto sa nazýva non-disjunction. Čítaj viac »

Aká je najmenšia taxonomická skupina, ktorá obsahuje organizmy rôznych druhov?

Aká je najmenšia taxonomická skupina, ktorá obsahuje organizmy rôznych druhov?

Najmenšia taxonomická skupina obsahujúca organizmy rôznych druhov je GENUS. V hierarchickej klasifikácii existuje niekoľko kategórií: každá kategória môže obsahovať rôzne taxóny. Rod je najnižšia kategória, ktorá zahŕňa rôzne druhy. () Napríklad rod Panthera. Je to rod, pod ktorým sú rôzne druhy veľkých mačiek. Panthera tigris je vedecký názov tigra. Panthera leo je vedecký názov leva. Panthera pardus je vedecký názov leoparda. Panthera onca je vedecký názov jaguára. Čítaj viac »

Aká je malá slučka DNA, ktorá sa môže preniesť z jednej baktérie na inú?

Aká je malá slučka DNA, ktorá sa môže preniesť z jednej baktérie na inú?

Plazmidy sa bežne nachádzajú v baktériách ako malá kruhová molekula s dvojitou dvojitou DNA. Plazmid je malá molekula DNA v bunke, ktorá je fyzicky oddelená od chromozomálnej DNA a môže sa replikovať nezávisle. Plazmidy sú zvyčajne veľmi malé a obsahujú len ďalšie gény, ktoré môžu byť užitočné pre organizmus v určitých situáciách alebo konkrétnych podmienkach. Plazmidy sa môžu prenášať z jednej baktérie na druhú transformáciou, transdukciou a konjugáciou. Plazmidy často nesú Čítaj viac »

Čo je sodno-draselné čerpadlo a aký je jeho funkčný význam?

Čo je sodno-draselné čerpadlo a aký je jeho funkčný význam?

Sodná draselná pumpa je veľká molekula proteínu, ktorá prechádza plazmatickou membránou neurónu. Čerpadlo na báze sodíkového draslíka ilustruje "aktívny transport", pretože pohybuje sodíkovými a draselnými iónmi proti ich koncentračným gradientom. Časť proteínu, ktorá je vystavená cytoplazme, má receptory pre sodíkové ióny. Druhá časť, ktorá čelí extracelulárnemu prostrediu, má receptory pre draselné ióny. Koncentrácia iónov sodíka a drasl&# Čítaj viac »

Ako sa naučené správanie týka prirodzeného výberu?

Ako sa naučené správanie týka prirodzeného výberu?

Čím viac sa naučíte, tým lepšie ste na prežitie, a tak sa množia a učia potomkovia tieto správanie, aby prežili a pokračovali v cykle. Dedičné správanie je obmedzené. S naučeným správaním, rodič alebo skupina sú schopní naučiť mladých ľudí, ako loviť, migrovať, atď. Efektívne. Takto prežijú, rozmnožujú sa a cyklus pokračuje. Tí, ktorí sa naučili správanie, sú preto „vybraní“. Čítaj viac »

Čo je zdrojom takmer celej energie v ekosystémoch?

Čo je zdrojom takmer celej energie v ekosystémoch?

V podstate je to vždy SUN! Bez energie zo slnečného žiarenia by žiadny z ostatných biologických procesov vo väčšine ekosystémov nepokračoval. Ak chcete začať v prvom biologickom kroku potravinovej pyramídy, potom by to bolo rastliny. Špecifický typ sa bude líšiť v závislosti od podnebia / oblasti planéty, takže nemôže byť redukovaný na jeden typ zariadenia. Čítaj viac »

Aký je zdroj chemickej energie použitej na napájanie svalovej bunky v ruke?

Aký je zdroj chemickej energie použitej na napájanie svalovej bunky v ruke?

ATP je univerzálna energetická mena všetkých živých buniek. Keď sa svaly našej paže podrobia kontrakcii, ATP sa dodáva rýchlo chemickou látkou CREATINE PHOSPHATE. ATP vzniká v našom tele katabolickým rozkladom glukózy alebo mastných kyselín. Glykolýza a beta-oxidácia sú procesy, ktoré rozdeľujú glukózu a mastné kyseliny na acetylkoenzým A. Latter vstupuje do cyklu KREBS / cyklus kyseliny citrónovej: tu sa spotrebuje kyslík, vyrába sa voda a oxid uhličitý spolu s energetickou menou ATP. Keďže naše telo dos Čítaj viac »

Čo je to spermie produkujúce štruktúru machu?

Čo je to spermie produkujúce štruktúru machu?

Antheridia sú mužské gamety produkujúce strutu machov. Anterídia je mužský pohlavný orgán v mechorostoch. Motilné mužské gamety sa produkujú v anteridii. Motilné mužské gamety sú známe ako anterizoidy. Samce mužského pohlavia vyžadujú pre pohyb vlhkosť. Siahajú do archegony a nakoniec do vajíčka, kde sa uskutočnilo hnojenie. Ďakujem Čítaj viac »

Jedným z Darwinových princípov je, že v rámci druhov existujú menšie variácie vo všetkých znakoch. Prečo je táto myšlienka dôležitá pre jeho evolučnú teóriu?

Jedným z Darwinových princípov je, že v rámci druhov existujú menšie variácie vo všetkých znakoch. Prečo je táto myšlienka dôležitá pre jeho evolučnú teóriu?

Darwinova evolučná teória je založená na skutočnosti, že jednotlivci v populácii majú rôzne variácie a že priaznivé variácie sú vybrané prírodou. Teória prirodzeného výberu sa domnieva, že jedinci s prospešnými variáciami prežijú dlhšie a budú produkovať viac potomkov. Takto sa v každej generácii vyberajú variácie, ktoré organizmu pomáhajú prispôsobiť sa prostrediu. Vieme, že väčšina variantov je napísaná v genetickom kóde, teda dedičné. Môžeme povedať, že sa zv Čítaj viac »

Na akom základe sú organizmy rozdelené do rôznych skupín na klasifikáciu?

Na akom základe sú organizmy rozdelené do rôznych skupín na klasifikáciu?

Základom separácie v rôznych skupinách je normálne morfologické a anatomické črty: podobné znaky zdieľajú organizmy určitého kráľovstva, triedy atď. Klasifikácia je nasledovná: Všetko najlepšie! Čítaj viac »

Na akom kontinente začal ľudský život?

Na akom kontinente začal ľudský život?

Africa. Štúdie a dôkazy ukazujú, že Afrika je kontinent, na ktorom začína ľudský život. V Afrike sa našli najstaršie fosílie prvých predkov ľudstva. Moderní ľudia, Homo sapiens, sa vyvinuli v Afrike (pozri tu). Náš predchodca Homo habilis je považovaný za prvého z našich predkov, aby opustil Afriku. Vedecké techniky, od identifikácie fosílií, datovania rádiového uhlíka a analýzy DNA - ľudský genetický plán odovzdaný z jednej generácie na druhú - podporujú myšlienku, že Afrika, a najmä v Čítaj viac »

PBR322 je plazmid, ktorý má dve reštrikčné miesta pre EcoRI, zatiaľ čo T4 fágová DNA pre neho obsahuje tri reštrikčné miesta. Na tieto dve DNA sa pôsobilo EcoRI a nechali sa bežať na agarózovom géli. Aký druh vzoru sa získa na géli?

PBR322 je plazmid, ktorý má dve reštrikčné miesta pre EcoRI, zatiaľ čo T4 fágová DNA pre neho obsahuje tri reštrikčné miesta. Na tieto dve DNA sa pôsobilo EcoRI a nechali sa bežať na agarózovom géli. Aký druh vzoru sa získa na géli?

Neplatná otázka, T4 má okolo 40 miest pre EcoR1, nie 3 ... pBR322 má iba 1 miesto pre EcoR1, medzi génom faktoru rezistencie AMP a génom TET ... Trávenia T4: (ďakujem, Springer Verlag!) obrázok z http://link.springer.com/article/10.1007/BF00272920 © Springer-Verlag 1981 Ak je však vaša otázka hypotetickejšia: pBR322 aj genómy T4 sú kruhové, takže: pBR322: 2cuts = 2 fragmenty, T4: 3 reťazce = 3 fragmenty. Na agarózovom géli by ste videli 2 pásy v pBR-pruhu, 3 pásy v T4-pruhu, UNLESS 2 alebo viac fragmentov majú rovnakú alebo takme Čítaj viac »

Rastlinné bunky sa stlmia, keď voda vstúpi do vakuoly. Je to pravda?

Rastlinné bunky sa stlmia, keď voda vstúpi do vakuoly. Je to pravda?

Áno. Voda difunduje do rastlinnej bunky prostredníctvom osmózy a robí rastlinnú bunku turgidnou. To sa stane, keď je rastlinná bunka umiestnená v hypotonickom roztoku. POZNÁMKA: Turgid znamená, že sa bunka opuchne (alebo naplní vodou). Tu je video, ktoré sa zaoberá osmózou pozorovanou v bunkách červenej cibule. Dúfam, že to pomôže! Čítaj viac »

Vysvetlite mi, čo je zámok a kľúčová teória enzýmu?

Vysvetlite mi, čo je zámok a kľúčová teória enzýmu?

Tento model podporuje, že špecifický substrát (kľúč) môže byť vložený do konkrétneho enzýmu (lock). Znamená, že enzým je špecifický pre subtrát. Zámok a kľúčový model: Emil Fischer navrhol tento model v roku 1894. Podľa tohto modelu: Ako jeden špecifický kľúč môže otvoriť iba špecifický zámok, presne tak, že špecifický enzým môže konvertovať len jeden konkrétny substrát na produkt (y). Tento model podporuje, že aktívne miesto je tuhá štruktúra. Aktívne stránky hrajú iba ú Čítaj viac »

Aká je úloha atp syntázy v bunkovom dýchaní?

Aká je úloha atp syntázy v bunkovom dýchaní?

Produkuje ATP čarodejnice je bodom respirácie Prostredníctvom dýchania existuje veľa chemických reakcií (nazývaných cyklus kyseliny citrónovej alebo Krebsov cyklus), ktoré používajú glukózu a kyslík na produkciu ATP, čo je molekula používaná ako energia buniek väčšiny organizmov. , atp syntáza kombinuje adenozín difosfát (ADP) s fosfátovou molekulou, aby sa vytvoril ATP adenozín trifosfát. ak chcete ísť hlbšie do cyklu krebs: http://en.wikipedia.org/wiki/Citric_acid_cycle Čítaj viac »

Aký je stav bez výskytu mikroorganizmov spôsobujúcich ochorenie?

Aký je stav bez výskytu mikroorganizmov spôsobujúcich ochorenie?

Sterilné. 1. Stav bez organizmov spôsobujúcich ochorenie je známy ako sterilný a proces tvorby sterilných sa nazýva dezinfekcia. 2. Potravinárske materiály sa na krátky čas spracúvajú pod bodom varu, aby sa usmrtili všetky baktérie. Tento proces sa nazýva pasterizácia. Pri pasterizácii môžu zostať niektoré spory zárodkov, ktoré vyžarujú potravinové materiály. Ďakujem Čítaj viac »

Aká je štruktúra a funkcia ribozómov?

Aká je štruktúra a funkcia ribozómov?

Ribozómy kontraste proteíny. Sú tvorené rRNA a rôznymi proteínmi. Detailne: Ribozómy sú ako stavebníci z cely. Čítajú mRNA sekvenciu, prekladajú ju a používajú nástroje na jej vytvorenie do proteínu. Tento proteín je potom použitý bunkou. Ribozómy sú zložené z rRNA a rôznych proteínov. Môžu existovať ako voľné plávajúce organely v cytoplazme alebo môžu byť pripojené k špecifickým štruktúram, ako je ER (Endoplasmic Reticulum), aby sa vykonali špecifické úlohy s& Čítaj viac »

Aká je štruktúra a funkcia "elektrónového transportného reťazca" v chloroplastoch a mitochondriách?

Aká je štruktúra a funkcia "elektrónového transportného reťazca" v chloroplastoch a mitochondriách?

Štruktúra je radom proteínov vložených do membrány, ktoré pumpujú vodíkové ióny v jednom smere, aby sa vytvoril gradient koncentrácie - funkciou je generovanie ATP. Prenosové proteíny elektrónov prijímajú vysokoenergetické elektróny z elektrónových nosičov NADPH (vo fotosyntéze) a NADH & FADH2 (v bunkovej respirácii) a prostredníctvom ich prenosu z jedného do druhého v sériách výmeny elektrónov, malých jednotiek energie sú extrahované a použité na čerpanie vod&# Čítaj viac »

Aká je štruktúra bunkovej membrány?

Aká je štruktúra bunkovej membrány?

Fosfolipidy a proteíny ... Bunková membrána sa väčšinou skladá z fosfolipidov, to sú lipidy s fosfátovou skupinou (PO_4 ^ (3-)) a sú hydrofilné, čo znamená, že umožňujú prenikanie vody a niektoré proteíny, ktoré môžu byť potrebné na to, aby pomohli presunúť molekuly cez membránu. Cholesterol sa tiež nachádza v bunkovej membráne, aby bol pružnejší a silnejší. Zdroj: http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/Biology/celmem.html Čítaj viac »

Aká je štruktúra neurónu a ako sa generujú nervové impulzy?

Aká je štruktúra neurónu a ako sa generujú nervové impulzy?

Neurón je bunka s cytónom (bunkové telo), axónom a mnohými dendritmi. Toto je štruktúra neurónu opísaná všeobecne v rôznych knihách a tento typ neurónu sa nazýva multipolárny neurón. Ak je axón pokrytý mastným povlakom, nazýva sa myelinizovaný neurón a tento obal sa nazýva myelínové puzdro. Ak takýto obal nie je prítomný, potom ide o nemyelínovaný neurón. Vyššie uvedený obrázok ukazuje myelinizovaný neurón, ktorý má vyššiu vodivosť kvôli izo Čítaj viac »

Aká je súhrnná rovnica bunkového dýchania?

Aká je súhrnná rovnica bunkového dýchania?

Úplná chemická rovnica je: C_6H_12O_6 (aq) + 6O_2 (g) -> 6CO_2 (g) + 6H_2O (l) Nuž, je to glukóza a kyslík, ktoré spolu vytvárajú oxid uhličitý a vodu. Úplná vyvážená chemická rovnica je: C_6H_12O_6 (aq) + 6O_2 (g) -> 6CO_2 (g) + 6H_2O (l) +38 "ATP" nie je nevyhnutne potrebné v prvom kroku, prejsť asi dve alebo tri ďalšie konverzie, ak si spomínam správne, ktoré sú Glykolýza (2 "ATP") z Krebsovho cyklu (2 "ATP") z Electron dopravný reťazec (36 "ATP") urobil Prečítať via Čítaj viac »

Aká je taxonomická klasifikácia pre rybárov?

Aká je taxonomická klasifikácia pre rybárov?

Taxonomická klasifikácia čertovitej je Kráľovstvo: Animalia Phylum: Chordata Trieda: Actinopterygii Podtrieda: Neopterygii Infraclass: Teleostei Superorder: Paracanthopterygii Poradie: Lophiiformes Čítaj viac »

Aká je taxonomická klasifikácia pre králika?

Aká je taxonomická klasifikácia pre králika?

Vo všeobecnosti králiky a ich blízki príbuzní patria do rodiny Leporidae. Mnohé druhy cicavcov sa zvyčajne nazývajú "králiky". Všetky tieto druhy patria do druhu Animalia, Chordata phyllum, subphymu Vertebrata, triedy Mammalia a radu Lagomorpha (v ktorých máme králiky, zajace a piky) a konečne Leporidae (králiky a zajace). Špecificky, "králik" je názov používaný pre 8 rôznych rodov: Pentalagus, Sylvivagus, Brachylagus, Bunolagus, Nesolagus, Romerolagus, Oryctolagus a Poelagus. Najbežnejší druh, európsky kr Čítaj viac »

Aká je taxonomická klasifikácia malárie?

Aká je taxonomická klasifikácia malárie?

Plamodium sp. Nasleduje taxanomická klasifikácia malárie. o štyroch rôznych druhoch je známe, že spôsobujú maláriu. z ktorých najsmrtelnejší (spôsobuje najväčší počet úmrtí) je P. falciparum Kráľovstvo Protista Subkingdom Protozoa Phylum Apicomplexa Trieda Sporozoasida Objednať Eucoccidiorida Rodina Plasmodiidae Rod Plasmodium Druh * falciparum, malariae, ovale, vivax * Čítaj viac »

Čo je taxonomická klasifikácia žaby?

Čo je taxonomická klasifikácia žaby?

Napísal som klasifikáciu severnej žabky leopardej, pretože je to žaba, ktorá sa najviac používa na disekčné vzorky v triedach biológie. Taxonomická klasifikácia žiab severného leoparda. Oblasť: Eukarya Kingdom: Animalia Kmeň: Chordata Subphylum: Vertebrata Trieda: Amphibia Objednať: Anura Rodina: Ranidae Rod: Rana Druh: Rana pipiens http://bioweb.uwlax.edu/bio203/2010/secrist_eliz/classification.htm Čítaj viac »

Čo je taxonómia beagle?

Čo je taxonómia beagle?

() Beagle je plemeno psa, drobného pachu. Taxonomicky sú všetci psi zaradení do jedného druhu: s názvom Canis familiaris. Bežný názov: Beagle Taxonomia psa by bola nasledovná: Kráľovstvo: Animalia Phylum: Chordata Trieda: Mammalia Objednať: Carnivora Rodina: Canidae Rod: Canis Druh: familiaris (http://www.centralpets.com/animals/mammals/dogs /dog3148.html) Čítaj viac »

Aká je taxonómia kokeršpaniela?

Aká je taxonómia kokeršpaniela?

Kokršpaniel je pes. Hoci je Cocker plemeno, stále je to pes. Preto je to Canis lupus familiaris alebo Canis familiaris. Podľa Wikipédie: Canis je rod, ktorý obsahuje sedem až desať existujúcich druhov, vrátane domácich psov, vlkov, kojotov a šakalov a mnohých vyhynutých druhov. Pretože psy a vlci, kojoti a šakáli patria do rovnakého rodu, krížia sa. Čítaj viac »

Aká je taxonómia kobylky?

Aká je taxonómia kobylky?

No, ako základné, ako to dostane, je to zviera samozrejme ... Koník patrí do: Kráľovstvo: Animalia Clade: Euarthropoda Trieda: Insecta Poradie: Orthropoda Podskupina: Caeliefra Odtiaľ existuje mnoho druhov kobyliek, a tak budú patriť rôznym kmeňom, rodom a rodinám. Zdroj: http://en.wikipedia.org/wiki/Grasshopper Čítaj viac »

Aká je tendencia vody stúpať nahor v úzkych rúrach alebo byť vtiahnutá do malých priestorov nazývaných?

Aká je tendencia vody stúpať nahor v úzkych rúrach alebo byť vtiahnutá do malých priestorov nazývaných?

Kapilárne pôsobenie. Kapilárnym pôsobením je schopnosť kvapaliny zvyšovať sa proti gravitácii v úzkej trubici alebo v malom priestore cez úzky otvor. To sa deje kvôli silám súdržnosti (príťažlivosť medzi molekulami tej istej látky) a adhézie (príťažlivosť medzi molekulami rôznych látok). V prípade, že voda stúpa v úzkych rúrach alebo cez úzke otvory, molekuly vody sa prilepia k povrchu trubice a vzájomne sa k sebe navinú, čím sa navzájom vytiahnu do trubice. Čítaj viac »

Aká je teória evolúcie podľa Alfreda Russella Wallacea?

Aká je teória evolúcie podľa Alfreda Russella Wallacea?

Veľmi podobný Charlesovi Darwinovi, ale nemyslel si, že by to platilo pre ľudí. Byť hlboko náboženské osoby, Wallace nikdy neveril, že ľudia boli tiež predmetom evolúcie. Veril, že ľudia majú osobitné miesto v „stvorení“ a nemenia sa alebo podliehajú evolučným silám. Vo väčšine ostatných aspektov evolúcie bol Wallace vo svojom myslení veľmi blízky Darwinovi. V skutočnosti biológ dnes zvyčajne indikoval, že vývoj bol vyvinutý tak Darwinom, ako aj Wallaceom, hoci Wallace je zvyčajne zabudnutý! Čítaj viac »

Aký je termín metabolických ciest, ktoré uvoľňujú uloženú energiu rozložením komplexných molekúl?

Aký je termín metabolických ciest, ktoré uvoľňujú uloženú energiu rozložením komplexných molekúl?

Katabolizmus. 1. Metabolizmus bol kategorizovaný na anabolizmus a katabolizmus. V nabolizme sa syntetizujú niečo, zatiaľ čo katabolizmus je opačný ako anabolim vo funkcii. 2. Katabolizmus, t.j. respiráciou, sú komplexné organické molekuly rozrušené na oxid uhličitý, vodu a uvoľnenú energiu, ktorá je uložená v molekulách ATP. Ďakujem Čítaj viac »

Aký je typ bunkového transportu, ktorý prenáša látky proti gradientu koncentrácie?

Aký je typ bunkového transportu, ktorý prenáša látky proti gradientu koncentrácie?

Aktívny transport prenáša látky proti koncentračnému gradientu. > Bunka musí často hromadiť vysoké koncentrácie iónov, glukózy alebo aminokyselín. Zvyčajne musí použiť energiu na premiestnenie týchto látok cez membránu proti ich gradientom koncentrácie. Tento proces sa nazýva aktívny transport. Pomáhajú im nosné proteíny, ktoré pôsobia ako pumpy. Využívajú energiu z "ATP" na pohyb solutu proti jeho gradientu koncentrácie. Nosné proteíny musia mať špecifické tvary, kto Čítaj viac »

Aký je konečný zdroj variácií potrebných pre evolučnú zmenu?

Aký je konečný zdroj variácií potrebných pre evolučnú zmenu?

Konečným zdrojom variácie je MUTÁCIA a nič iné. Mutácie sú chyby, ktoré sa vyskytujú v sekvencii DNA genómu: Bodová mutácia, napr. nonsense a missense mutácie Mutácia posunu rámca, napr. mutácie inzercie alebo delécie Akákoľvek zmena genetickej DNA bude preložená do defektu v zodpovedajúcom proteíne. Mutácia je teda zodpovedná za výskyt fenotypovej variácie. Takáto zmena môže pomôcť organizmom nesúcim novú variáciu prežiť lepšie. Ak produkuje viac potomkov, variácia sa o Čítaj viac »

Čo je jedinečná bunková štruktúra spojená so spermiami, ktorá umožňuje pohyblivosť?

Čo je jedinečná bunková štruktúra spojená so spermiami, ktorá umožňuje pohyblivosť?

Flagella a motilné riasy. Flagella a cillia sú flexibilné rozšírenia plazmatickej membrány spermií. Bunka je poháňaná bitím týchto rozšírení. http://www.proceptin.com/phc/sperm-cell.php Vyššie uvedené spermie sú spermie cicavcov, ktoré majú jedno bičík. Čítaj viac »

Aký je jednotkový membránový model plazmatickej membrány?

Aký je jednotkový membránový model plazmatickej membrány?

Tu je odpoveď s vysvetlením. farba (červená) (zavádzač) = Sc. Robertson Podľa neho je bunková membrána tvorená trojvrstvovou sekvenciou proteín-lipid-proteín. Vonkajšia vrstva je hydrofilná vrstva vytvorená z proteínových molekúl s priemerom 20A-25A. Stredná vrstva je ľahká hydrofóbna vrstva z fosfolipidov s priemerom 25A-35A. Celková šírka bunkovej membrány je 65A-85A. Užite si biológiu. Cheers :) Čítaj viac »

Aká je jednotka nervového systému?

Aká je jednotka nervového systému?

Základnou jednotkou nervového systému je neurón (nervová bunka). NEURON Neuróny sú vodivé bunky nervového tkaniva. Neuróny sú funkčnou jednotkou nervového systému, pretože rôzne funkcie nervových systémov sú v podstate funkciou neurónov. V priemere sa ľudský mozog skladá z viac ako 100 miliárd neurónov. Čítaj viac »

Prečo sa sekundárna postupnosť vyskytuje rýchlejšie ako primárna postupnosť?

Prečo sa sekundárna postupnosť vyskytuje rýchlejšie ako primárna postupnosť?

Sekundárna postupnosť zvyčajne nastáva rýchlejšie ako primárna postupnosť, pretože substrát je už prítomný. Sekundárna postupnosť zvyčajne nastáva rýchlejšie ako primárna postupnosť, pretože substrát je už prítomný. V primárnej sukcesii nie je pôda a musí sa formovať. Tento proces si vyžaduje čas, pretože priekopnícke druhy musia kolonizovať túto oblasť, musia zomrieť, a ako sa to deje znova a znova, pôdne formy. Sekundárna sukcesia nastáva po nejakej poruche. V tejto oblasti už bola prítomná vegetác Čítaj viac »

Ako môže primárna postupnosť viesť k tvorbe pôdy?

Ako môže primárna postupnosť viesť k tvorbe pôdy?

Tvorba pôdy je štádiom primárnej sukcesie. Tvorba pôdy je štádiom primárnej sukcesie. Po vytvorení alebo novo odkrytí holej pôdy sa sotva organizmy, ktoré sa nazývajú priekopnícke druhy, vyfúknu alebo prepravia nejakým spôsobom na holú pôdu. Tieto druhy môžu prežiť bez pôdy. Pionierske druhy majú zvyčajne ľahké semená, ktoré sa ľahko rozptyľujú vetrom. Priekopnícke druhy sú trávy, machy, lišajníky a iné rastliny. Keďže tieto priekopnícke rastliny žijú, priťahujú Čítaj viac »

Ako antiparalelná štruktúra dvojitej špirály ovplyvňuje replikáciu?

Ako antiparalelná štruktúra dvojitej špirály ovplyvňuje replikáciu?

Jedným z hlavných spôsobov, ako antiparalelná štruktúra DNA ovplyvňuje replikáciu, je spôsob, akým DNA polymerázy vytvárajú nové reťazce DNA. DNA polymeráza je enzým, ktorý spája nukleotidy, aby v tomto procese vytvoril novú DNA. DNA polymerázy fungujú iba v smere 3 'až 5', takže na jednom z vlákien DNA je to jednoduché, pretože sa otvára v tomto smere. Ale na druhej vetve (lagging prameň) musí enzým pôsobiť v opačnom smere, čo znamená, že môže vytvárať len diskontinuálne Čítaj viac »

Akú vlastnosť zelených rastlín zdieľajú zelené riasy?

Akú vlastnosť zelených rastlín zdieľajú zelené riasy?

Nie ste si istí, čo presne máte na mysli, ale zelená farba je spôsobená zeleným pigmentom nazývaným chlorofyl, ktorý sa nachádza v zelených rastlinách aj v zelených riasach. Riasy sú zelené rastliny, takže majú rovnaké vlastnosti v tom, že ako fotosyntéza, tak aj chlorofyl je katalyzátorom fotosyntézy. Dúfam, že to pomôže! Čítaj viac »

Čo je viditeľné spektrum?

Čo je viditeľné spektrum?

Je to časť elektromagnetického spektra, ktorú môžeme zistiť našimi očami. Zvyčajne to nazývame svetlo. Elektromagnetické vlny sú typom vlny prenášanej v elektrických a magnetických poliach. Spektrum je rozsah vlnových dĺžok. Elektromagnetické spektrum pozostáva zo širokého spektra vlnových dĺžok, od rádiových vĺn stoviek metrov až po gama lúče, ktoré sú malé zlomky metra dlhé (približne 10 ^ (- 12) m). Keďže spektrum je tak široké, považuje sa za sériu rôznych oblastí (celkovo sedem), ktoré s Čítaj viac »

Ako môže koevolúcia viesť k zvýšeniu biodiverzity?

Ako môže koevolúcia viesť k zvýšeniu biodiverzity?

Zatiaľ čo vyvíjajúci sa jeden druh môže mať rôzne cesty a v prípade koevolucie budú musieť nasledovať ďalšie druhy. preto každá dichotomi vedie k dvom možným novým druhom. Zoberme do úvahy dva druhy v prípade evolúcie coo, spolupráca ako polinátory a kvetované rastliny alebo parazitizmus s a viac parazitmi a hostiteľom, ktorý sa vyvinul tak, aby obmedzil jeho činnosť. Ak sa jeden z členov asociácie druhov zmení z nejakého dôvodu alebo z iných dôvodov (ktoré už môžu vzniknúť pri zvyšovaní biodive Čítaj viac »

Aká je zóna predlžovania buniek?

Aká je zóna predlžovania buniek?

Pozri nižšie. Zóna predlžovania buniek je oblasť, v ktorej sa novo vytvorené bunky aktivitou apikálneho meristému začínajú predlžovať. Rôzne oblasti rastu sú v rastúcich koreňoch veľmi odlišné. Tieto oblasti sú: Meristematická zóna. Zóna predĺženia bunky Zóna zrenia alebo zóna diferenciácie buniek. Bunky v meristematickej zóne sa aktívne delia mitoticky za vzniku nových buniek. Takto vytvorené bunky sa menia na permanentné bunky a začínajú sa predlžovať. Táto zóna sa nazýva zóna predlž Čítaj viac »

Čo je transkripčná aberácia?

Čo je transkripčná aberácia?

Abnormálne transkripčné hladiny (nevyvážené) V tomto kontexte „transkripčná aberácia“ znamená, že je niečo v poriadku s úrovňami transkripcie. Metylácia DNA je mechanizmus, ktorý bunky používajú na reguláciu transkripcie génov: hypermetylovaná DNA: veľa metylových skupín na DNA = silná interakcia s proteínmi asociovanými s DNA (históny) -> kompaktná DNA, ktorá nie je (ľahko) transkribovaná. hypometylovaná DNA: niekoľko metylových skupín na DNA = slabá interakcia s histónmi -> Čítaj viac »

Čo je to preklad?

Čo je to preklad?

K translácii dochádza, keď ribozómy používajú informácie z RNA na vytvorenie proteínov. Preklad je druhou fázou syntézy proteínov. Sleduje transkripciu, v ktorej sa informácie v DNA "prepíšu" do mRNA. Počas translácie sa mRNA viaže na ribozóm. Molekuly transferovej RNA (tRNA) potom "čítajú" kód mRNA a prekladajú správu do sekvencie aminokyselín. Každé tri nukleotidy v mRNA tvoria jeden kodón, ktorý zodpovedá jednej aminokyseline vo výslednom proteíne. Ribozóm sa sleduje Čítaj viac »

Čo je troponín?

Čo je troponín?

Troponín (proteín) je pripojený k proteínovému tropomyozínu a leží v drážke medzi aktínovými vláknami vo svalovom tkanive. "Skryje" alebo blokuje väzbové miesta tak, aby nedošlo k svalovej kontrakcii. Keď je svalová bunka stimulovaná ku kontrakcii, vápnikové kanály sa otvárajú a uvoľňujú vápnik do sarkoplazmy. Časť tohto vápnika sa viaže na troponín, čo spôsobuje, že mení tvar a odhaľuje väzbové miesta myozínu (aktívne miesta) aktínových vlákien. V Čítaj viac »

Čo je pravdivé o dvoch organizmoch, ktoré majú rovnaký spoločný predok?

Čo je pravdivé o dvoch organizmoch, ktoré majú rovnaký spoločný predok?

Toto platí o organizmoch zdieľajúcich rovnaký spoločný predok: 1. Podobnosti v genetickom kóde Keď dva organizmy zdieľajú spoločného predka, ich genetický kód musí byť podobný. Rozsah podobnosti určuje, ako sa v poslednom čase vyvinuli organizmy. na Zemi zdieľa gény zodpovedné za základné biologické procesy, ako je dýchanie, čo znamená, že všetky organizmy sa vyvinuli zo spoločného predka nazývaného Posledný všeobecný spoločný predok (LUCA). Podobnosti v anatómii Keď dva organizmy majú veľmi pod Čítaj viac »

Čo je znečistenie vody? Ako sa vytvára? Ako to môže byť zastavené?

Čo je znečistenie vody? Ako sa vytvára? Ako to môže byť zastavené?

Zlá voda vytvorená chemikáliami vo vode. Znečistenie vody je znečistenie vody a je spôsobené dumpingom škodlivých alebo toxických látok vo vode, alebo majú zlé potrubia, ktoré kontaminujú vodu, a mnoho ďalších vecí. Jedným z nedávnych príkladov znečistenia vody je Flint, Michigan, kde sa voda zmenila zo zdravého zásobovania na zlú zásobu vody, aby sa zachránili vládne vody.Voda bola kontaminovaná železom z rieky, pričom voda bola hnedá. Zlé potrubné systémy potom vylúhovali olovo Čítaj viac »

Čo je to western blotting?

Čo je to western blotting?

Je to použitie protilátok na detekciu proteínov, ktoré boli oddelené pomocou SDS-PAGE a potom prenesené na membránu. Bunky obsahujú zmes proteínov (mnoho tisíc) a tieto môžu byť separované pomocou SDS-PAGE. Proteíny z SDS-PAGE sa potom prenesú pomocou elektrického poľa z gélu na membránu, ktorá je typicky vyrobená z nitrocelulózy alebo polyvinylidénfluoridu (PVDF). Membrána je sondovaná primárnou protilátkou špecifickou pre daný proteín. Na detekciu primárnej protilátky sa potom použij Čítaj viac »

Čo je zlé na geneticky modifikovaných potravinách?

Čo je zlé na geneticky modifikovaných potravinách?

Záleží na potravinách. Na geneticky modifikovaných potravinách nie je nič zlé, ale keďže ide o takúto novú technológiu s obrovským množstvom obmedzení výskumu a vývoja, mohlo by dôjsť k neočakávaným dôsledkom konzumácie geneticky modifikovaných plodín. Ako všeobecná, praktickejšia rada. Ak uvažujete len o nákupe a spotrebovaní geneticky modifikovaných produktov z trhu, predpisy v USA a U.K sú tak vysoké, že by som veril, že sú úplne bezpečné pre spotrebu. Sú ľudia, ktorí Čítaj viac »

Čo je inaktivácia chromozómu X?

Čo je inaktivácia chromozómu X?

Počas skorých štádií vývoja jeden chromozóm X v každej somatickej bunke ženského embrya podlieha chemickej modifikácii a je inaktivovaný. Toto sa nazýva inaktivácia chromozómu X. Inaktivácia chromozómu X robí jeden X chromozóm (v somatickej bunke) transkripčne tichý. Ide o náhodný proces, ktorý sa vyskytuje v embryonálnom štádiu, pretože časti somatického tkaniva inaktivujú materský X chromozóm a iné časti inaktivujú otcovský X chromozóm. Niekoľko buniek však uniká modifik Čítaj viac »

Ktorý je najmenej pravdepodobný výsledok zmien biotopov, ktoré sú opísané?

Ktorý je najmenej pravdepodobný výsledok zmien biotopov, ktoré sú opísané?

D. Populácia sova hrabavej sa môže v jej novom okolí zvýšiť. Toto je najmenej pravdepodobná možnosť. Zničenie (alebo akákoľvek nevýhodná zmena) biotopu druhu je určite škodlivé pre jeho obyvateľstvo. C je teda úplne možné (a myslím si, že je to najpravdepodobnejší výsledok). Zmeny v ich prirodzenom prostredí môžu prinútiť niektoré sovy, aby sa pohybovali inde. Opäť je to veľmi možné. Niektoré druhy sa prispôsobujú na prežitie vo svojom novom prostredí. Hoci je relatívne nepravdepodobné, je to mo Čítaj viac »

Čo je to x inaktivácia?

Čo je to x inaktivácia?

Samice majú dva chromozómy X v každej bunke okrem pohlavných buniek. Iba jeden je vyjadrený a druhý je aktivovaný. Má transkripčne inaktívnu štruktúru zvanú heterochromatín. Toto inaktivované X sa tiež nazýva Barr Body. To môže byť videný mikroskopicky a je používaný na identifikáciu, či osoba súťažiaca v športe je žena. Inaktivácia X-chromozómu je náhodný proces. Inaktivačný proces je najlepšie pochopený pri pohľade na farbu srsti samičiek mačiek. Čierne a oranžové farby sú na samostatn Čítaj viac »

Čo je inaktivácia X v biológii?

Čo je inaktivácia X v biológii?

Lyonizácia alebo kompenzácia dávkovania Ako viete, samice majú XX chromozóm a muži majú chromozóm XY. Mysleli by ste si, že bez akejkoľvek úpravy, že ženy budú mať 2x toľko všetkých produktov na X-viazaných génoch ako muži, pretože majú 2 X chromozómy. Avšak v dôsledku kompenzácie dávky majú samice inaktivovaný chromozóm X a nesú rovnaké množstvo génového produktu viazaného na X ako samci. Jedným z mechanizmov kompenzácie dávkovania je X-inaktivácia, ktorá sa tiež vyskytuje u Čítaj viac »

Čo je inaktivácia X u cicavcov?

Čo je inaktivácia X u cicavcov?

Lyonizácia alebo kompenzácia dávkovania Vysvetlenie: Ako viete, ženy majú chromozóm XX a muži majú chromozóm XY. Mysleli by ste si, že bez akejkoľvek úpravy, že ženy budú mať 2x toľko všetkých produktov na X-viazaných génoch ako muži, pretože majú 2 X chromozómy. Avšak v dôsledku kompenzácie dávky majú samice inaktivovaný chromozóm X a nesú rovnaké množstvo génového produktu viazaného na X ako samci. Jedným z mechanizmov kompenzácie dávkovania je X-inaktivácia, ktorá sa tiež Čítaj viac »

V akom druhu biomérov žijú tučniaky?

V akom druhu biomérov žijú tučniaky?

Odpoveď je Antarktída tundra biome pre slávneho cisára a kráľa tučniakov. Tulene a tučniaky tu žijú na úplne ľadovo pokrytej pôde. Tučniaky adelie a gentoo žijú aj v antarktíde. (Celá antarktída nie je tundra, väčšina vnútrozemských oblastí je lepšie opísaná ako polárna púšť. Http://www.polarsoils.blogspot.in/2016/08/what-biome-is-antarctica.html)) Zo 17 rôznych druhov , menšie sa nachádzajú v teplejších pobrežných oblastiach Austrálie, špičke afrického kontinentu a pozdĺž západného po Čítaj viac »

Aký druh experimentov môžem vyskúšať, ktoré súvisia s fyziológiou rastlín?

Aký druh experimentov môžem vyskúšať, ktoré súvisia s fyziológiou rastlín?

Účinky nedostatku živín alebo nadmernej výživy živín v rastlinách Ak si myslíte, že porovnávanie vzhľadu buniek, keď je vystavené hypotonickému, hypertonickému alebo izotonickému roztoku, postačuje, osobne, nemyslím si, že to nestačí na pokus o fyziológiu rastlín. Navrhujem, aby ste chodili s výživou rastlín. Živiny sú dôležité pre živé bytosti, vrátane rastlín. Stanovením účinkov takýchto nedostatkov a nadmernosti môžeme nájsť nové spôsoby liečby ochorenia. Živiny v rastlin& Čítaj viac »

Aký druh mutácie má skôr za následok vznik nefunkčného proteínu, posunu rámcov (vyplývajúceho z inzercie alebo delécie) alebo bodovej mutácie?

Aký druh mutácie má skôr za následok vznik nefunkčného proteínu, posunu rámcov (vyplývajúceho z inzercie alebo delécie) alebo bodovej mutácie?

Bodová mutácia má väčšiu šancu byť tichou ako jeden nukleotid môže byť pravdepodobne nahradený jedným kódujúcim pre tú istú aminokyselinu, ale posun rámca znamená, že sú zmenené aspoň dva nukleotidy, ktoré majú menšiu pravdepodobnosť, že budú nahradené dvoma ďalšími kódujúcimi kódmi. pre rovnaký nukleotid. To je dôvod, prečo má posun rámov väčšiu šancu poskytnúť nefunkčný proteín. Čítaj viac »

Aký druh reakcie rozkladá polyméry na monoméry?

Aký druh reakcie rozkladá polyméry na monoméry?

Hydrolýza Hydrolýza pridáva molekulu vody do stredu polymérneho reťazca. Voda sa delí na skupinu OH- a H + a viaže sa na obidva konce polyméru, ktorý je teraz rozdelený, ktorý sa bude ďalej vyskytovať rýchlo, kým sa polymér nerozloží na monoméry. Opakom je dehydratačná syntéza, keď sa skupiny H + a OH- viažu a tvoria molekulu vody, pričom konce monomérov ponechávajú samé seba a vytvárajú polymér. Čítaj viac »