Biológie

Čo sa stane, ak sa bakteriálna bunka umiestni do hypotonického roztoku s penicilínom?

Čo sa stane, ak sa bakteriálna bunka umiestni do hypotonického roztoku s penicilínom?

Povedal by som, že bakteriálna bunka sa rozšíri a nakoniec praskne. V hypotonickom roztoku je koncentrácia rozpustenej bunky vyššia ako koncentrácia roztoku, a preto by jeho koncentrácia vody bola nižšia ako koncentrácia roztoku. Osmóza uvádza, že molekuly vody majú tendenciu difundovať koncentračný gradient cez čiastočne priepustnú membránu. Takže v tomto prípade molekuly vody vstúpia do bunky namiesto toho a spôsobia tak jej expanziu. Ak sa do bunky dostane príliš veľa vody, bunka praskne. Okrem toho, bunková stena baktérií pom Čítaj viac »

Čo stabilizuje rast ľudskej populácie?

Čo stabilizuje rast ľudskej populácie?

K tejto téme by som chcel povedať niekoľko bodov. Dobre, začnem, takže v prvom rade bude rast populácie udržiavať svoje tempo odhadované na 80 miliónov ročne alebo z rôznych dôvodov v reálnom svete, ak budeme hovoriť o tom Je to viac ekonómie Čím viac o tejto téme uvažujem Existuje niekoľko grafov, ktoré ukazujú, že rast ľudskej populácie v rozvojových krajinách a krajinách tretieho sveta je omnoho vyšší ako vo vyspelých krajinách, čo má zmysel ako hlavný dôvod rastu populácie. v posledných rokoch bol pre Čítaj viac »

Čo by sa považovalo za chemický mutagén? + Príklad

Čo by sa považovalo za chemický mutagén? + Príklad

Chemický mutagén nie je energetické vlny, chemické mutagény sú skutočné chemikálie. Príkladmi chemických mutagénov by boli nikotín a ďalšie zlúčeniny v cigaretovom dyme, ktoré spôsobujú mutácie, ktoré sa podieľajú na rakovine pľúc. Alebo organické zlúčeniny obsahujúce 5 alebo 6 uhlíkových planárnych kruhových štruktúr, ktoré interkalujú (t.j. uviaznu medzi) bázami v DNA a spôsobujú chyby v mechanizmoch replikácie DNA a kontroly chýb. Čítaj viac »

Čo by sa stalo, keby všetky zložky buniek boli rovnaké?

Čo by sa stalo, keby všetky zložky buniek boli rovnaké?

Bunky sú najmenšou jednotkou života. Ak sú všetky zložky jednej bunky rovnaké, bunka stráca svoj status "jednotky života". Nepovažuje sa za živý. Bunka je najmenšia jednotka života a základná štruktúrna a funkčná jednotka všetkých známych živých organizmov. Existujú dva typy buniek -> prokaryotické a eukaryotické. Teraz si predstavte bunku, prokaryotickú / eukaryotickú, s rovnakým zložením. Vyberte si čarodejnice vždy zložku alebo organel (ak hovoríme o eukaryotickej bunke), ktorú chcete, nakreslite vonkajš Čítaj viac »

Čo by sa stalo, keby bolo sodíkové draselné čerpadlo zničené v bunke?

Čo by sa stalo, keby bolo sodíkové draselné čerpadlo zničené v bunke?

Čerpadlo sodno-draselné (NaK) je dôležité pre fungovanie väčšiny bunkových procesov. Je dôležitým mechanizmom bunkovej fyziológie. Čerpadlo NaK je špecializovaný transportný proteín, ktorý sa nachádza v bunkových membránach. Je zodpovedný za pohyb iónov draslíka do bunky, pričom súčasne pohybuje iónmi sodíka mimo bunky. Má zvláštny význam pre excitovateľné bunky, ako sú nervové bunky, ktoré závisia od tejto pumpy, že reagujú na podnety a vysielajú impulzy. V obličká Čítaj viac »

Čo by sa stalo, keby sme nemali kosti?

Čo by sa stalo, keby sme nemali kosti?

Toto je prázdna odpoveď. Kosti sú štruktúrou a základným rámom nášho tela. Ak by sme ich nemali, boli by sme blob. Myslite na to takto. Bez počítačovej skrinky, ktorá chráni počítačové diely, čo to vlastne je? Len hromada počítačových dielov bez účelu. To isté platí aj pre naše kosti. Bez našich kostí by sme boli len guľou na zemi, a keby to evolúcia nemala, neboli by sme schopní robiť každodenné úlohy. Čítaj viac »

Keď sa navzájom prešli 2 heterozygoty, t.j. AaBb x AaBb, potomstvo ukázalo: (i) A_B_ = 400 (ii) A_bb = 310 (iii) aaB_ = 290 (iv) aabb = 200 Je to dôkaz Mendelovho pomeru? Nájsť s chi štvorcový test. (A a B- dominantné)

Keď sa navzájom prešli 2 heterozygoty, t.j. AaBb x AaBb, potomstvo ukázalo: (i) A_B_ = 400 (ii) A_bb = 310 (iii) aaB_ = 290 (iv) aabb = 200 Je to dôkaz Mendelovho pomeru? Nájsť s chi štvorcový test. (A a B- dominantné)

Výsledky príslušného dihybridného kríža neuvádzajú Mendelov zákon nezávislého sortimentu. Očakáva sa, že mendelovský pomer dihybridného kríženia vytvorí 16 genotypov v pomere "9 A-B-: 3 A-bb: 3 aaB-: 1 aabb". Na stanovenie očakávaného počtu genotypov v potomstve kríženia, vynásobte počet každého genotypu násobkom jeho očakávaného pomeru zo 16. Napríklad celkový počet potomstva je 1200. Na určenie očakávaného počtu potomstva s "AB-" genotyp, vynásobte 9/16 xx 1200, č Čítaj viac »

Keď svalová bunka vyžaduje energiu, aby vykonala svoju prácu kontrakcie, čo sa stane s ATP?

Keď svalová bunka vyžaduje energiu, aby vykonala svoju prácu kontrakcie, čo sa stane s ATP?

ATP sa používa na vrátenie mysoínu do jeho východiskovej polohy ATP sa používa na vrátenie mysoinovej hlavy do východiskovej polohy. ATP sa hydrolyzuje na Pi + ADP. Hlava s ADP a Pi sa viaže na aktínové vlákno. Keď ADP a Pi uvoľní mysoin hlavu vytiahne späť. Teraz je k dispozícii priestor na pripojenie novej molekuly ATP. Čítaj viac »

Kedy a ako vznikol život na Zemi?

Kedy a ako vznikol život na Zemi?

3,6 miliardy rokov od polymerizácie jednoduchých zlúčenín. Predpokladá sa, že pôvod života bude pred 3,6 miliardami rokov polymerizačnými jednoduchými zlúčeninami asi pred 3,6 miliardami rokov v horúcej vode. Táto horúca voda bola zdrojom rôznych jednoduchých organických zlúčenín. Jemné organické zlúčeniny sa vytvorili v anaeróbnej atmosfére z vody, metánu, oxidu uhličitého a vodíka. Polyméry sa vyznačovali schopnosťou duplikácie ako organizmy. Ďakujem Čítaj viac »

Keď živočíšne bunky oxidujú uhlík (potraviny), aby vytvorili energiu, je potrebná nejaká iskra alebo katalyzátor?

Keď živočíšne bunky oxidujú uhlík (potraviny), aby vytvorili energiu, je potrebná nejaká iskra alebo katalyzátor?

Biologicky sú enzýmy katalyzátory. Metabolické dráhy závisia v mnohých prípadoch od katalýzy. Nie sú to zvyčajne anorganické kovové zlúčeniny, ktoré sú bežné v priemyselnej chemickej katalýze, ale špecifické molekuly, ktoré zlepšujú procesy trávenia a prenosu energie. Neexistuje však žiadna "iskra". Hnacou silou je normálne zvýšenie entropie reakcií. Čítaj viac »

Kedy sú stromy považované za štádiá svojho života v dospelosti?

Kedy sú stromy považované za štádiá svojho života v dospelosti?

Keď začnú produkovať kvety alebo ovocie Existuje 5 hlavných štádií životného cyklu stromu: Semeno, Stromček, Dospelý / Zrelý strom, Staroveký strom a Snag. http://texastreeid.tamu.edu/content/howTreesGrow/ Strom sa považuje za prechod do štádia Adult, keď začína produkovať kvety a / alebo ovocie, a môže tak začať rozptýlenie semien, čím sa zabezpečí prechod génov stromov. , Čas potrebný na to, aby stromy dosiahli štádium Adult, sa líši od druhu k druhu. Napríklad anglický dub môže začať s výrobou žaluďov vo veku 40 Čítaj viac »

Kedy môže začať primárne dedičstvo?

Kedy môže začať primárne dedičstvo?

Primárna sukcesia začína v oblastiach bez života. 1. Oblasti bez života, ako sú krajiny lávy, krajiny zanechané ľadovcami atď., Sú nahradené prvými kolonizátormi. Holé krajiny sú predovšetkým kolonizované rôznymi mikroorganizmami. Mikroorganizmy postupne uľahčujú rast čoraz zložitejších vyšších rastlín a živočíchov. 2. Sekundárne dedičstvo sa začína na územiach, kde existoval previuosly život. Ďakujem Čítaj viac »

Kedy sa život prvýkrát objavil na zemi?

Kedy sa život prvýkrát objavil na zemi?

Prvý život na Zemi sa pravdepodobne objavil pred 3,7 miliónmi rokov vo forme koacervátov. Jednalo sa o koloidné proteínové sférické entity, z ktorých každá bola ohraničená lipidovou membránou. Koacerváty sa používajú na akumuláciu materiálu z okolitej morskej vody a mohli by rásť. To bolo možné vďaka chemickému vývoju organických molekúl v primitívnej atmosfére. Koacerváty sa často nazývajú protobionty a prokaryotické bunky sa určite vyvinuli z koacervátov, keď sa získal Čítaj viac »

Kedy vznikol život na Zemi?

Kedy vznikol život na Zemi?

Asi pred 3 miliardami rokov. Predpokladá sa, že život Zeme je asi 4,6 miliardy rokov. V tom čase bola voda v pare. Vodné pary trvalo približne 1 miliardu rokov pre tekutú formu. V anaeróbnych podmienkach sa vyrábajú jednoduché organické zlúčeniny. Tieto viedli ku vzniku života kondenzáciou jednoduchých polymérov do zložitých polymérov. Urey a Miller to dokázali v laboratóriu. Ďakujem Čítaj viac »

Kedy dochádza k prekročeniu v bunkovej reprodukcii?

Kedy dochádza k prekročeniu v bunkovej reprodukcii?

K prekročeniu dochádza v pachyténe. Prechod je dôležitou udalosťou v meiotickom delení. Vyskytuje sa v štádiu pachyténu meiotického delenia-1. Homológne chromozómy si vymieňajú segmenty génov a pomáhajú pri procese rekombinácie. Rekombinované gény produkujú variácie v druhu, čo nakoniec vedie k prirodzenému výberu. Ďakujem Čítaj viac »

Kedy dochádza k primárnej sukcesii? + Príklad

Kedy dochádza k primárnej sukcesii? + Príklad

Primárna sukcesia nastáva vždy, keď v oblasti nie je žiadny život. Primárna sukcesia nastáva vždy, keď v oblasti nie je vegetácia. Napríklad novoformovaná zemská masa, ako napríklad sopečný ostrov, by prešla primárnou sukcesiou. Oblasť, ktorá bola nedávno vystavená kvôli ľadovcovému ústupu, by podstúpila primárnu postupnosť. Parkovisko uvoľnené a ponechané samým človekom nakoniec podstúpi primárnu sukcesiu, ak dostane dostatok času. Čítaj viac »

Kedy sa pyruvát premení na laktát?

Kedy sa pyruvát premení na laktát?

Pyruvát sa za anaeróbnych podmienok premieňa na laktát. Glukóza je najbežnejším respiračným substrátom. Glykolýza je spoločná pre aeróbne aj anaeróbne dýchanie. Počas glykolýzy sa glukóza premieňa na pyruvát. Pyruvát sa premieňa na acetylkoenzým A v aeróbnych podmienkach, ktoré vstupujú do Krebovho cyklu a sú úplne oxidované na CO2 a H20. Pyruvát sa konvertuje na laktát alebo etanol za anaeróbnych podmienok. V prítomnosti enzýmu mliečna dehydrogenáza sa premieňa na laktát. Ko Čítaj viac »

Kedy dochádza k sekundárnej postupnosti? + Príklad

Kedy dochádza k sekundárnej postupnosti? + Príklad

Sekundárna postupnosť nastáva vtedy, keď sa v biotopu vyskytol určitý druh narušenia. Tam už musí byť niečo, čo tam žije. Postupnosť je predvídateľný model toho, ako organizmy obývajú oblasť. Primárna sukcesia je vtedy, keď tam nebol život ako nový ostrov vytvorený z sopečných erupcií. Sekundárna postupnosť nastáva tam, kde už existoval život, napríklad keď oheň horí časť lesa. Čítaj viac »

Kedy sa inaktivuje chromozóm X?

Kedy sa inaktivuje chromozóm X?

X-chromozmus je in-aktivovaný heterochromatizačným procesom. 1. X-chromozóm cicavca je in-aktivovaný procesom heterchromatizácie. V tomto procese sú euchromatické zóny minimalizované alebo úplne potlačené. 2. Počas procesu in-aktivácie je X-chromozóm kompaktne usporiadaný. Kompaktne usporiadané chromozomálne časti nie sú schopné vstúpiť do procesu multiplikácie alebo transkripcie. Ďakujem Čítaj viac »

Keď sa energia prenáša z jednej trofickej úrovne na druhú, stráca sa približne 90% energie. Ak rastliny produkujú 1 000 kcal energie, koľko energie prechádza na ďalšiu trofickú úroveň?

Keď sa energia prenáša z jednej trofickej úrovne na druhú, stráca sa približne 90% energie. Ak rastliny produkujú 1 000 kcal energie, koľko energie prechádza na ďalšiu trofickú úroveň?

100 kcal energie prechádza na ďalšiu trofickú úroveň. Môžete o tom premýšľať dvoma spôsobmi: 1. Koľko energie sa stráca 90% energie sa stráca z jednej trofickej úrovne do druhej. 0,90 (1000 kcal) = 900 kcal stratené. Odpočítať 900 od 1000, a dostanete 100 kcal energie prešiel. 2. Koľko energie zostáva 10% energie z jednej trofickej úrovne do druhej. .10 (1000 kcal) = 100 kcal, čo je vaša odpoveď. Čítaj viac »

Keď rastliny produkujú príliš veľa jedla, ako je možné konzumovať, čo uchovávajú prebytočné potraviny?

Keď rastliny produkujú príliš veľa jedla, ako je možné konzumovať, čo uchovávajú prebytočné potraviny?

Nerozpustné substancie výhody nerozpustných látok: môžu byť skladované po dlhú dobu bez toho, aby sa premiestňovali zo skladovacích priestorov, ak by boli rozpustné glukózy skladované, mohli by sa pohybovať okolo rastliny vo vode nerozpustných látok, ktoré neovplyvňujú koncentráciu vody v bunkách, čo znamená, že dostatok vody môže byť difundujú do buniek ako normálne príklady nerozpustných látok v rastlinách: celulóza, ktorá sa používa na bielkoviny bunkových stien, na rast a opra Čítaj viac »

Keď sa spóry šíria a pristávajú na vhodnom mieste, aké formy?

Keď sa spóry šíria a pristávajú na vhodnom mieste, aké formy?

Spóry po páde na vhodné miesto klíčia do novej rastliny, ktorá je zvyčajne gametofyt. Spóry sú dvoch typov, t.j. mitosporov a meiospor. Mitospory sú tvorené mitotickým delením, zatiaľ čo meiospóry sú tvorené meiotickým delením. V nižších rastlinách, ako sú riasy a huby, sa produkujú oba typy spór. Vo vyšších rastlinách, ako sú machorasty, pteridofyty a spermatofyty, je životný cyklus ukončený za 2 generácie. Sú to sporofytné a gametofytické generácie. Sporofyty sú d Čítaj viac »

Kedy bolo vyrobené prvé antibiotikum a čo bolo jeho zdrojom?

Kedy bolo vyrobené prvé antibiotikum a čo bolo jeho zdrojom?

V roku 1928 Alexander Fleming náhodou zistil, že hromada rastúca na vyhodenej kultivačnej platni vykazuje antibakteriálny účinok. Huba bola Penicillium chrysogenus (skôr známa ako P. notatum) a bakteriálna kultúra v platni bola Stapphylococcus. Fleming ho však označil za šťavu z formy a považoval ju za antiseptikum. Oveľa neskôr Florey a Chain analyzovali jeho biochémiu a identifikovali aktívnu zložku alebo prvé antibiotikum Penicilín pre ľudstvo. Až do roku 1940 nebolo k dispozícii veľa chemikálií na experimentovanie na ľudských pacientoc Čítaj viac »

Otázka monohybridných krížov (Mendelovo dedičstvo)?

Otázka monohybridných krížov (Mendelovo dedičstvo)?

Jedna alela od matky, jedna alela od otca áno, to znamená, že materské alely sú dominantné 1. "Množstvo alel, ktoré dieťa morčatá zdedí od matky, sú dve, 1 od matky a 1 od otca. tj: ak: jeho matka mala dominantnú čiernu kožušinu (BB) a jej otec má recesívnu šedú kožušinu (bb), existuje 100% šanca, že dieťa bude mať genotyp Bb, ktorý im dá buď čiernu kožušinu, alebo tmavosivú kožušinu. Áno, matka má pravdepodobne niekoľko dominantných alel, ktoré sa prejavujú ako heterozygotný genotyp u dieťaťa, čo mu dáva Čítaj viac »

Q. Ako možno vyriešiť problém zdvojenia DNA, aby sa zachovala konzistencia genetického materiálu v celom druhu? Plz pomoc

Q. Ako možno vyriešiť problém zdvojenia DNA, aby sa zachovala konzistencia genetického materiálu v celom druhu? Plz pomoc

Problém zdvojenia DNA je možné vyriešiť tým, že sa na bunkách špecializovaného orgánu vytvorí línia. Problém zdvojenia DNA je možné vyriešiť tým, že sa na bunkách špecializovaného orgánu vyskytuje línia, ktorá má polovicu počtu chromozómov a polovicu množstva DNA. keď sa gaméty v čase sexuálnej reprodukcie fúzujú, vytvárajú nový organizmus, vedie k opätovnému vytvoreniu počtu chromozómov a obsahu DNA v novej generácii Čítaj viac »

Respirácia zbavuje telo metabolického produktu?

Respirácia zbavuje telo metabolického produktu?

Respirácia zbavuje telo CO_2 Celková rovnica pre bunkové dýchanie je 60_2 + C_6H_12O_2 rarr 6CO_2 + 6H_2O + ATP. šesť molekúl kyslíka kombinuje s 1 molekulou glukózy, aby sa vytvorilo šesť molekúl oxidu uhličitého a šesť molekúl vody. Chemická energia sa tiež skladuje vo forme adenozíntrifosfátu. CO_2 sa nakoniec zachytáva v pľúcach a vydychuje cez podtlak. Čítaj viac »

Kde sa nachádzajú mikrovily?

Kde sa nachádzajú mikrovily?

Microvilli sa nachádzajú na klky, ktoré sa nachádzajú v tenkom čreve (duodenum, jejunum a ileum). Villi sú malé vlasové výbežky v tenkom čreve na zvýšenie povrchovej plochy, aby sa maximalizovala absorpcia živín v tenkom čreve. Microvilli sú ešte menšie vlasy nájdené na klky, ktoré zväčšujú povrch aj VIAC! Čím viac tým lepšie. Tieto vlasové projekcie sa nachádzajú v tenkom čreve. Akonáhle sa chyme (potrava + žalúdočná šťava) dostane z pylorického sfinktera (vstup zo žalúdka do tenkého Čítaj viac »

Odkiaľ pochádza voda na zemi?

Odkiaľ pochádza voda na zemi?

Možno z asteroidov. Výskumníci to stále skúmajú. Existujú teórie, že voda Zeme pochádza z ľadu komét. Výskumníci tiež skúmajú možnosť, že naša voda pochádza z ľadu na asteroidoch. Vedci si myslia, že voda Zeme pochádza z tých komôr a asteroidov obsahujúcich ľad, keď sa zrazili so Zemou. Čítaj viac »

Kde pôsobia enzýmy ako katalyzátory? + Príklad

Kde pôsobia enzýmy ako katalyzátory? + Príklad

Enzýmy sú v skutočnosti biologickými katalyzátormi. Tak vždy pôsobia ako katalyzátory vždy, keď reagujú. Enzýmy sú proteíny, ktorých hlavnou funkciou je zníženie aktivačnej energie akejkoľvek reakcie. To znamená, že reakcia by si vyžadovala menej energie na to, aby mohla pokračovať a priniesť produkty. Takže celkovo sú enzýmy katalyzátory, ktoré katalyzujú biologické reakcie vo všetkých živých organizmoch. To zahŕňa napríklad hydrolýzu peroxidu vodíka (toxická látka) katalázou na vodu a kys Čítaj viac »

Kde sa vyskytuje anaeróbne dýchanie?

Kde sa vyskytuje anaeróbne dýchanie?

Anaeróbne dýchanie je typ respirácie, ktorý nevyžaduje kyslík. Vzhľadom na vývoj vyžadujú živé organizmy kyslík, aby podstúpili účinný respiračný proces.Za určitých podmienok však nedostatok kyslíka umožňuje, aby naše bunky prešli procesom anaeróbneho dýchania, pretože produkujú ATP vo väčšej rýchlosti v porovnaní s aeróbnym dýchaním. Na druhej strane aeróbne dýchanie produkuje väčšie množstvo ATP. Preto sa obidva používajú na produkciu ATP v živých organizmoch, z ktorýc Čítaj viac »

Kde prebieha bunkové dýchanie?

Kde prebieha bunkové dýchanie?

Cytoplazma a mitochondrie. Glykolýza sa odohráva v cytoplazme. Krebsov cyklus prebieha v mitochondriálnej matrici. E.T.C prebieha vo vnútornej membráne mitochondrií. () Čítaj viac »

Kde dochádza k oplodneniu v sliepke?

Kde dochádza k oplodneniu v sliepke?

Hnojenie sa uskutočňuje vo vajcovode slepacov. Hnojenie prebieha bezprostredne po ovulácii. Albumín a škrupina sa vylučujú na oplodnené vajíčko. Trvá asi 25/26 hodín, kým vajce prejdú priechodom vajíčkovodu po ovulácii až do uloženia vajíčka. Čítaj viac »

Kde dochádza k translácii RNA v eukaryotoch?

Kde dochádza k translácii RNA v eukaryotoch?

K translácii dochádza na ribozómoch v cytoplazme alebo hrubom endoplazmatickom retikule. Syntéza proteínov zahŕňa transkripciu a transláciu. Transkripcia nastáva v jadre a produkuje mRNA, ktorá bude preložená pomocou tRNA. Akonáhle je molekula mRNA spracovaná, opúšťa jadro a viaže sa na ribozómy, kde bude translatovaná do proteínu alebo polypeptidu molekulami tRNA pripojenými k aminokyselinám. Čítaj viac »

Kde sa vyskytuje transkripcia a kde dochádza k prekladu v bunke?

Kde sa vyskytuje transkripcia a kde dochádza k prekladu v bunke?

K transkripcii dochádza v jadre, zatiaľ čo translácia prebieha v cytoplazme. Pojmy transkripcia a translácia v biológii sa vo všeobecnosti vzťahujú na DNA a jej vlastnosti. Ľudské bunky sa replikujú. Aby to bolo možné, musia vytvoriť rovnaké zložky pre novú bunku, ktorá sa má vyrobiť. Jediný spôsob, ako to urobiť, je produkcia proteínov. Proteíny sa produkujú v procese, ktorý sa nazýva syntéza proteínov. Prvý krok je v jadre, kde sa exprimuje konkrétny gén, takže umožňuje, aby prišli všetky proteínov Čítaj viac »

Odkiaľ pochádzajú reštrikčné enzýmy?

Odkiaľ pochádzajú reštrikčné enzýmy?

Baktérie Baktérie používajú reštrikčné enzýmy na rozrezanie vírusov na určitých miestach svojho stojanu RNA / DNA nazývaného reštrikčné miesta. To sa robí s cieľom zastaviť replikáciu samotného vírusu. Toto je ochranné použitie pre baktérie. Výskumníci potom začali používať reštrikčné enzýmy na účely experimentov genetickej rekombinácie. Inzulín, jeden z najpoužívanejších hormónov na svete, nám je dodávaný vďaka týmto úžasným reštrikčným enzýmom Čítaj viac »

Kde sa v mieche vyskytujú synapsie?

Kde sa v mieche vyskytujú synapsie?

V mieche sa synapse medzi senzorickými a motorickými neurónmi vyskytuje v šedej hmote. Šedá hmota miechy je známa ako sivý stĺpec, ktorý prechádza po mieche. Šedá hmota miechy je rozdelená do troch sivých stĺpcov: Predný šedý stĺpec Obsahuje motorické neuróny, ktoré sa synapse s interneurónmi a axónmi buniek, ktoré cestujú po pyramídovom trakte. Zadný šedý stĺpec Obsahuje body, kde sa zmyslové neuróny synapse. Bočný sivý stĺpec Je primárne spojený s aktivitou v sympatickom rozdele Čítaj viac »

Odkiaľ pochádzajú mačky z disekcií mačiek na strednej škole?

Odkiaľ pochádzajú mačky z disekcií mačiek na strednej škole?

Existuje tu niekoľko odpovedí, ale viete, že mačky sú ošetrené s rešpektom: kŕmené, postarané a odložené bez bolesti. Keď som bol na vysokej škole, boli kúpené z centra, ktoré sa špecializovalo na pitva zvierat. Mačky boli odobraté z útulkov, zozbieraných z voľnej prírody, alebo z nežiaducich vrhov. Samce a samice mačiek boli držané oddelene od seba (aby sa zabránilo nechceným tehotenstvám), ale pre nich boli veľké hracie plochy, ako aj osobné klietky, podobne ako v útulkoch pre zvieratá. Mačky boli tiež vzaté vete Čítaj viac »

Odkiaľ stromy získavajú uhlík?

Odkiaľ stromy získavajú uhlík?

Stromy získavajú uhlík z CO2, ktorý pochádza z atmosféry Stromy získavajú uhlík z oxidu uhličitého, ktorý stromy pozorujú z atmosféry pre proces fotosyntézy. Stromy absorbujú CO2 z atmosféry z listov, ktoré mali malé otvory nazývané ako žalúdky (viac na spodnom povrchu listov). Tento CO2 je jednou z hlavných zložiek fotosyntézy, pri ktorej za prítomnosti slnečného svetla voda (absorbovaná z koreňov), oxid uhličitý (z atmosféry) a chlorofyl (zelený pigment v listoch) tvoria gluk Čítaj viac »

Kde si myslíte, že sodíkovo-draselné čerpadlá sa vyrábajú v bunke a ako si myslíte, že sa vložia do lipidovej dvojvrstvy plazmatickej membrány?

Kde si myslíte, že sodíkovo-draselné čerpadlá sa vyrábajú v bunke a ako si myslíte, že sa vložia do lipidovej dvojvrstvy plazmatickej membrány?

Pretože sú to bielkoviny, potom ich museli vyrobiť ribozómy. Sú vytvorené ribozómami pripojenými k RER a potom prešli do golgiho aparátu, aby sa stali súčasťou vezikuly, ktorá je následne fúzovaná s bunkovou membránou procesom exocytózy. Proteín, ktorý bol vložený do bunkovej membrány vezikuly, sa stal súčasťou bunkovej membrány. Čítaj viac »

Kde v mitochondrii prebieha reťazec transportu elektrónov?

Kde v mitochondrii prebieha reťazec transportu elektrónov?

Vnútorná mitochondriálna membrána. Mitochondrion má vonkajšiu membránu a vnútornú membránu so záhybmi (cisternae). Elektronový transportný reťazec je séria transmembránových proteínov nachádzajúcich sa vo vnútornej membráne. Elektróny sú medzi týmito proteínmi uzavreté, čo sa používa na pumpovanie protónov (H +) do priestoru medzi vnútornou a vonkajšou membránou. To vytvára gradient, ktorý sa používa na konečnú produkciu ATP = energia pripravená na cestu! Čítaj viac »

Kde sa nachádza biofilm?

Kde sa nachádza biofilm?

Biofilmy sa nachádzajú na takmer všetkých povrchoch životného prostredia, či už prírodných (rastlinných a živočíšnych) alebo syntetických (zdravotnícke implantáty a priemyselné povrchy). Biofilmy sa vytvoria na každom povrchu v nesterilnom vodnom alebo vlhkom prostredí. Biofilm je spoločenstvo mikroorganizmov, ktoré sú nevratne naviazané na povrch, produkujú extracelulárne polymérne látky (EPS-> Obrázok 1.) a majú modifikované vlastnosti v porovnaní s bunkami planktónu. EPS je vysoko dehydratovan& Čítaj viac »

Kde sa nachádza prístroj golgi?

Kde sa nachádza prístroj golgi?

Golgiho aparát sa nachádza v cytoplazme eukaryotickej bunky. Je funkčne asociovaný s hrubým endoplazmatickým retikulom, preto sedí v blízkosti jadra a rER. Významné Golgiho telieska sú prítomné v bunkách so sekrečnými funkciami. Sú na sebe navrstvené vezikuly naviazané na membránu s tvárnou tvárou a maturujúcou plochou, často označovanou ako cis tvár a trans čelo. Čítaj viac »

Kde sa nachádza kostrový sval?

Kde sa nachádza kostrový sval?

Väčšina kostrových svalov sa nachádza pripojených k kostiam, zväzkami kolagénových vlákien nazývaných šľachy. Kostrové svaly sú formou priečne pruhovaného svalového tkaniva a pod dobrovoľnou kontrolou tela. V ľudskom tele je približne 640 kostrových svalov. Môžu byť rozdelené do skupín týkajúcich sa: Head napr. , frontalis krk, napr., sternocleidomastoid Torso, napr. spinalis Horná končatina, napr. trapezius dolné končatiny, napr. gluteus maximus Čítaj viac »

Kde nájdete spirogyru?

Kde nájdete spirogyru?

Spirogyra sa zvyčajne nachádza v sladkovodných telách, ktoré dostávajú primerané slnečné svetlo. Väčšinou sa Spirogyra nachádza v sladkovodných alebo mierne kyslých rybníkoch, jazerách a pomaly sa pohybujúcich potokoch a riekach. Často rastie v rybníkoch, ktoré sa vytvárajú počas mokrého počasia a neskôr vysychajú. Čítaj viac »

Ktorých päť druhov biomérov?

Ktorých päť druhov biomérov?

Existuje viac ako len päť druhov biomérov. Pozri nižšie. To sú tie hlavné: Tundra púšte Vodné lúky lesa Tu sú niektoré ďalšie špecifické biomes: Taiga Savanna mierny listnatý les boreálny les chaparral marshland dažďový prales sladkovodný morské nádeje, že pomohol! (: Čítaj viac »

Ktoré vlastnosti zdieľajú rastliny, ľudia a flatworms?

Ktoré vlastnosti zdieľajú rastliny, ľudia a flatworms?

Zdieľajú spoločnú reprodukciu charateristických znakov. 1. Zdieľajú mnohé charakteristické črty života. Spoločnými charakteristickými znakmi života sú prítomnosť buniek, dýchanie, reprodukcia, reakcia na podnet atď. 2. Hoci charakteristickým znakom rastlinnej bunky je prítomnosť bunkovej steny, zatiaľ čo bunková stena chýba v živočíšnych bunkách. Ďakujem Čítaj viac »

Ktorý charakter stavovcov súvisí s kolonizáciou pôdy?

Ktorý charakter stavovcov súvisí s kolonizáciou pôdy?

Hemoglobín, silný dýchací systém a pohyb a rozvinutý nervový systém poskytli stavovcom schopnosť kolonizovať pôdu. Predtým, ako stavovci hmyz kolonizovali pôdu. Mohli dýchať na pevnine a niektoré staroveké hmyzy tiež dosiahli veľké veľkosti. Nemali však pľúca v štvorkomorovom srdci alebo hemoglobíne. Títo traja umožnili stavovcom používať kyslík v atmosfére a dosiahnuť ho ku všetkým bunkám, najmä svalovým bunkám. Vertebrates tiež získal dobrý termoregulačný systém, ako dô Čítaj viac »

Ktoré cytoskeletové zložky sa pohybujú chromozómami počas bunkového delenia?

Ktoré cytoskeletové zložky sa pohybujú chromozómami počas bunkového delenia?

Sú to mikrotubuly. MTOC (Microtubeles organizing center) je jedno, ktoré sa stará o orodulovanie mikrotubulov. tieto mikryubuláty sa rozširujú a viažu sa na kinetochorovú oblasť chromozómu a pohybujú chromozómom buď pridaním väčšieho množstva alfa tubulínu alebo odstránením, aby sa mikrotubuly predĺžili alebo skrátili. http://www.nature.com/scitable/topicpage/mitosis-and-cell-division-205 obrázok 5 a 6 sú skutočným riešením, ktoré vám dáva viac informácií. Čítaj viac »

Ktoré udalosti sa vyskytujú počas apoptózy buniek?

Ktoré udalosti sa vyskytujú počas apoptózy buniek?

Počas apoptózy sa vyskytujú štyri hlavné udalosti, a to degradácia DNA, degradácia proteínov, cytomorfologické zmeny a tvorba apoptotických telies. Existujú tri známe dráhy, o ktorých je známe, že aktivujú apoptózu v bunkách, konkrétne vonkajšiu dráhu, vnútornú dráhu a dráhu Perforin / Granzyme. Všetky tieto tri cesty umožňujú uskutočňovaciu dráhu prostredníctvom rôznych signálnych molekúl, a tak začínajú apoptózu v bunke. Spočiatku sa chromozomálna DNA degraduje pr Čítaj viac »

Ktorá skupina zvierat má dve zmeny v ich základnom pláne tela, forme medúzy a forme polypu?

Ktorá skupina zvierat má dve zmeny v ich základnom pláne tela, forme medúzy a forme polypu?

Coelenterates majú dve telesné formy polyp a medusa. Hydrozoa scyphozoa a antológia sú tri triedy coelenterates. Hydrozoany majú prevládajúcu formu polypu. To znamená, že väčšina života existuje v pôvodnom polype. Scyphozoa sú medúzy ako zvieratá majú medusa forme pre väčšinu času. Ich štádium polypu je len larválna forma. Anthozoa hľadajú sasanky a koraly. Väčšinu času majú štádium polypu. Polyp a medusa sú striedaním generácie. Čítaj viac »

Ktorý má viac žalúdka, horný alebo dolný epidermis? Prečo?

Ktorý má viac žalúdka, horný alebo dolný epidermis? Prečo?

Spodná epidermis má viac stomat, aby sa zabránilo odparovaniu. Všetky povrchy listu majú určité množstvo stomat na reguláciu výmeny plynov na fotosyntézu. Spodná epidermis (spodná strana listu) má však viac, pretože je častejšie v tieni, a tak je chladnejšie, čo znamená, že k odparovaniu nedôjde toľko. Odparovanie by znamenalo, že rastlina stratí vodu, životne dôležitú. Čítaj viac »

Čo je biotickým faktorom v prostredí sladkovodných rýb?

Čo je biotickým faktorom v prostredí sladkovodných rýb?

Biotickými faktormi v biotopoch sladkovodných rýb by mohli byť: dravec Choroba spôsobujúca organizmus Dostupné potraviny Abiotické faktory pre ryby sú voda, teplota, množstvo rozpusteného kyslíka vo vode atď. Penetrácia slnečného svetla je dôležitá aj v biotopoch sladkej vody. Biotickými faktormi sú predátori, organizmy spôsobujúce choroby, organizmy dostupné ako potrava, hustota obyvateľstva konkurentov atď. Čítaj viac »

Čo je bodová mutácia?

Čo je bodová mutácia?

Bodová mutácia alebo modifikácia jednoduchej bázy spôsobuje substitúciu, inzerciu alebo deléciu nukleotidovej bázy v DNA alebo RNA genetického materiálu. Bodové mutácie sa zvyčajne uskutočňujú počas replikácie DNA. Jednobodová mutácia môže zmeniť celú sekvenciu DNA. Zmena jedného purínu alebo pyrimidínu môže zmeniť aminokyselinu, na ktorú nukleotid kóduje. Existuje niekoľko spôsobov, ako môže dôjsť k bodovej mutácii a rýchlosť mutácie môže byť zvýšená mutag Čítaj viac »

Čo je dôležitejšie: výrobcovia alebo rozkladatelia?

Čo je dôležitejšie: výrobcovia alebo rozkladatelia?

Sú rovnako dôležité Bez rozkladačov život nemôže existovať. Výrobcovia vyrábajú kyslík a potraviny (pre spotrebiteľov) a potrebujú organické a anorganické materiály, vodu, vzduch, oxid uhličitý atď. Všetky organické (alebo rozložené) materiály sú vyrábané rozkladačmi. Takže toto je dvojsmerný vzťah: rozkladače dostávajú svoje potraviny od výrobcov (odpady, mŕtve telá atď.) (Rovnako ako spotrebitelia) a výrobcovia dostávajú organické materiály, ktoré potrebujú po rozklade Čítaj viac »

Ktoré kráľovstvo organizmov najviac súvisí s hubami?

Ktoré kráľovstvo organizmov najviac súvisí s hubami?

Rastlinné kráľovstvo. Charatristickou črtou rastlinného kráľovstva je prítomnosť bunkovej steny. Bunková stena sa nachádza iba v rastlinnej bunke. Vieme, že biológia je výnimočná veda. Existujú výnimky z rôznych znakov. Existuje však výnimka bunkovej steny pre rastlinnú bunku. Všetky rastlinné bunky majú bunkovú stenu. Chemická povaha bunkovej steny je však iná v porovnaní s inou bunkovou stenou iných rastlinných buniek. Bunková stena húb je tvorená chitínom. Exoskeleton článkonožcov s Čítaj viac »

Ktorý životný proces nastáva, keď sa oxid uhličitý, energia a voda vytvárajú kombináciou potravín a kyslíka s enzýmami?

Ktorý životný proces nastáva, keď sa oxid uhličitý, energia a voda vytvárajú kombináciou potravín a kyslíka s enzýmami?

Bunkové dýchanie Bunkové dýchanie je proces, ktorý prebieha v ľudskom tele. Je to vtedy, keď sa glukóza (jednoduché cukry) a kyslík spoja a vytvoria energiu ("ATP") a vodu (H_2O) pre prežitie ľudského tela. Ďalším vedľajším produktom, ktorý sa uvoľňuje vo forme odpadu, je plynný oxid uhličitý (CO_2). Rovnica pre bunkové dýchanie je: C_6H_12O_6 (aq) + 6O_2 (g) -> 6CO_2 (g) + 6H_2O (l) Existujú dva typy bunkovej respirácie u ľudí, aeróbne a anaeróbne dýchanie. Aeróbne dochádza, keď je k dispoz& Čítaj viac »

Ktorá metóda bunkového transportu vyžaduje energiu? Ktorá metóda (metódy) nie?

Ktorá metóda bunkového transportu vyžaduje energiu? Ktorá metóda (metódy) nie?

Transporty ako difúzia, uľahčená difúzia a osmóza nevyžadujú energiu. Aktívne transporty, ako je fagocytóza, exocytóza, vyžadujú energiu. V tých, ktoré nevyžadujú energiu, dochádza k pohybu látok smerom dole. Ak existuje strmosť potenciálneho rozdielu akejkoľvek látky, napríklad vody alebo dokonca CO2, O2 a malých molekúl, pohyb difúziou bez potreby energie. Tam, kde je to tak ako v aktívnej doprave, sa veci musia robiť energicky. Ako transport látky z oblasti s nižšou koncentráciou do vyššej koncentrácie Čítaj viac »

Ktorá molekula je priamo zodpovedná za fenotyp organizmu?

Ktorá molekula je priamo zodpovedná za fenotyp organizmu?

Proteíny sú priamo zodpovedné za fenotyp organizmu. Proteíny pre farbu očí sú napríklad odlišné pre rôzne farby očí. Farba kože závisí od množstva proteínov v koži na výrobu melamínu. Dokonca aj ľudia s bielou pokožkou budú produkovať viac melamínu ako reakciu na vystavenie sa slnečnému svetlu produkujúcemu viac proteínov. Produkcia proteínov je riadená DNA, ktorá vysiela mRNA, aby inštruovala RNA ribozómov, aby vytvorili proteíny. V konečnom dôsledku je to DNA, ktorá kontroluje fenotyp nep Čítaj viac »

Ktorý z Mendelových zákonov uvádza, že každá pohlavná bunka (spermie alebo vajcia) obsahuje pre každý zdedený znak iba jeden faktor?

Ktorý z Mendelových zákonov uvádza, že každá pohlavná bunka (spermie alebo vajcia) obsahuje pre každý zdedený znak iba jeden faktor?

Mendelov zákon segregácie Mendelov zákon segregácie uvádza, že tieto dve alely pre danú vlastnosť sa od seba oddelia, keď sa tvoria gaméty (spermie a vaječné bunky), takže polovica gamét nesie jednu alelu a druhá polovica nesie jednu alelu. iná alela. Čítaj viac »

Ktorý z vlastností živých vecí má vírus a ktoré vlastnosti mu chýba?

Ktorý z vlastností živých vecí má vírus a ktoré vlastnosti mu chýba?

Vírusy ako živé: Majú genetický materiál, tj buď "DNA" alebo "RNA". Môže podstúpiť mutáciu. Zobraziť podráždenosť. Sú schopní reprodukovať, a preto môžu zvýšiť ich počet. Reagovať na teplo, chemikálie a žiarenie. Sú odolné voči antibiotikám. Vírusy ako neživé: Môžu byť kryštalizované. Sú inertné mimo hostiteľa. Chýbajú bunkové membrány a bunková stena. Nemôže rásť veľkosťou, tvarom alebo niečím podobným. Nemajú žiadny druh živín. Ned Čítaj viac »

Ktorý z nasledujúcich zahŕňa ďalšie tri: ekosystém, obyvateľstvo, biosféru, komunitu?

Ktorý z nasledujúcich zahŕňa ďalšie tri: ekosystém, obyvateľstvo, biosféru, komunitu?

Biosféra zahŕňa ekosystémy, komunity a populácie. Biosféra zahŕňa ekosystémy, komunity a populácie. Biosféra je najväčšou organizačnou jednotkou a zahŕňa ekosystémy, ktoré zahŕňajú viaceré spoločenstvá, ktoré zahŕňajú viac populácií. Vizuálny obrázok tejto organizácie nájdete na obrázku nižšie: Čítaj viac »

Ktorý z nasledujúcich je nesprávne spárovaný s jeho účinkom?

Ktorý z nasledujúcich je nesprávne spárovaný s jeho účinkom?

Č. 4 Očkovanie vytvára aktívnu získanú imunitu. Žalúdočná šťava obsahuje HCL, ktorý má baktericídne účinky. Horúčka môže stimulovať fagocytózu sprostredkovanú teplom, t.j. Lyzozým je bakteriostatický pri účinku, ktorý zastavuje rast baktérií v bunkách. Pamätajte na jednu vec, prosím, Histamín spôsobuje vazodialáciu malých krvných ciev, ale zúženie veľkých krvných ciev. Aj keď tento koncept je pre vás v súčasnosti málo užitočný, myslím, že to bude Čítaj viac »

Ktorý z nasledujúcich nie je dôkazom, ktorý podporuje teóriu endosymbiontov? - Mitochondrie a chloroplasty majú vonkajšie štruktúry podobné stenám bakteriálnych buniek - Procesy génovej expresie v týchto organelách sú podobné bakteriálnym procesom.

Ktorý z nasledujúcich nie je dôkazom, ktorý podporuje teóriu endosymbiontov? - Mitochondrie a chloroplasty majú vonkajšie štruktúry podobné stenám bakteriálnych buniek - Procesy génovej expresie v týchto organelách sú podobné bakteriálnym procesom.

"Vonkajšia štruktúra podobná stenám bakteriálnych buniek" NIE JE dôkazom v prospech teórie endosymbiotík. Ako mitochondrie, tak chloroplasty sú viazané dvojitou membránou. Obe organely uvedené vo vašej otázke sú prítomné v eukaryotických bunkách. Ako mitochondrie (výrobca energie bunky), tak chloroplast (fotosyntetický aparát) majú svoju vlastnú kruhovú DNA. (Molekuly DNA prítomné v jadre eukaryotických buniek sú vo forme reťazcov a nie sú kruhové.) Vieme, že kruhová Čítaj viac »

Ktoré z nasledujúcich štruktúr možno použiť na dýchanie v článkonožcoch?

Ktoré z nasledujúcich štruktúr možno použiť na dýchanie v článkonožcoch?

Odpoveď je Tracheae (a). Členovci sú obrovská skupina zvierat a veľa z nich dýcha vzduch cez systém trubíc nazývaných tracheae. Traceae sú prítomné v dôležitých triedach, ako je insecta, stonožka a stonožka. Niektoré vodné hmyzy sú tam, ale aj dýchajú vzduch. Musím dodať, že príslušníci vodnej triedy crustacea, ďalšia dôležitá skupina článkonožcov, majú žiabre: adaptáciu žiť vo vode. Iné článkonožce ako pavúky a škorpióny triedy arachnida dýchajú vzduchom cez knižný Čítaj viac »

Ktoré z týchto zlúčenín sú organické, anorganické: oxid uhoľnatý, CO; glukóza, C_6H_12O_6; etanol, CH_3CH_2OH; kyanovodík, HCN a oktán, C_8H_18?

Ktoré z týchto zlúčenín sú organické, anorganické: oxid uhoľnatý, CO; glukóza, C_6H_12O_6; etanol, CH_3CH_2OH; kyanovodík, HCN a oktán, C_8H_18?

Anorganické zlúčeniny sú "CO" a "HCN". Ostatné zlúčeniny sú organické. Anorganické: "CO", "HCN" Ostatné zlúčeniny sú organické. Stav „HCN“ nájdete na adrese: http://www.cameochemicals.noaa.gov/react/11 Viac informácií o organických produktoch nájdete na adrese: http://en.m.wikipedia.org/wiki/ Organic_compound http://www.britannica.com/science/organic-compound Čítaj viac »

Ktorý orgán sa najprv vyvíja v ľudskom embryu?

Ktorý orgán sa najprv vyvíja v ľudskom embryu?

Srdce. Proces bunkového delenia a bunková diferenciácia embrya počas raných štádií vývoja sa nazýva embryogenéza. Vývoj orgánov začína v treťom týždni embryogenézy a nazýva sa organogenéza. Srdce je prvým funkčným orgánom, ktorý sa vyvíja a začína biť a pumpovať krv okolo 21 - 22 dní. Vyvíja sa ako oblasť v tvare koňskej topánky, v blízkosti hlavy embrya a pozostáva z myoblastov srdca a krvných ostrovov. Čítaj viac »

Ktorá časť tela motýľa ho chráni pred predátormi?

Ktorá časť tela motýľa ho chráni pred predátormi?

Krídla, krv. Krídla môžu pomôcť motýľovi odletieť od bipedalu, pozemského tvora, ale krídla môžu slúžiť aj ako kamufláž na jeho ochranu pred predátormi. Krv môže byť tiež jedovatá. Niektorí motýle jedia mliečne rastliny v štádiu lariev. Požívajú steroidy nazývané cardenolides, aby boli toxické. Akonáhle predátor jedí jedného motýľa s týmito vlastnosťami, učia sa ísť po rovnakom druhu. Čítaj viac »

Ktorá časť bunky obsahuje DNA?

Ktorá časť bunky obsahuje DNA?

V jadre živočíšnych buniek a mitochondriách, kde ako v jadre rastlinnej bunky, tak plastid obsahuje DNA. V oblasti prokaryotických buniek nukleoidná oblasť bunky obsahuje DNA. Eukaryotická bunka obsahuje genómovú lineárnu DNA spojenú s histónovým proteínom v jadre; ale plastidy a mitochondrie sú poloautonómne organely, ktoré obsahujú vlastnú prokaryotickú kruhovú nahú DNA. Čítaj viac »

Ktorá časť bunkovej membrány je nepolárna? Ako táto vlastnosť prispieva k funkcii bunkovej membrány?

Ktorá časť bunkovej membrány je nepolárna? Ako táto vlastnosť prispieva k funkcii bunkovej membrány?

Hydrofóbne zvyšky. Fosfolipidová štruktúra sa skladá z polárnej hlavy a dvoch nepolárnych chvostov. Tieto chvosty neumožňujú, aby sa polárne molekuly dostali do membrány alebo z nej. Nedovoľuje, aby rozpustné materiály ako glukóza, proteíny opustili bunku, kde obmedzujú nepotrebné polárne molekuly, aby sa dostali do bunky. Zohráva dôležitú úlohu, aby sa membrána stala polopriepustnou. Čítaj viac »

Ktorý proces reprodukcie angiospermu by s najväčšou pravdepodobnosťou skončil, ak by sa rastlina presunula do miestnosti bez vetra alebo hmyzu?

Ktorý proces reprodukcie angiospermu by s najväčšou pravdepodobnosťou skončil, ak by sa rastlina presunula do miestnosti bez vetra alebo hmyzu?

Opeľovanie Nielen, že angiosperms používajú opeľovanie vetrom / hmyzom, ich modifikované špeciálne pre to! Rastliny, ktoré využívajú opelenie vetrom, sú navrhnuté tak, aby mali veľa ľahkých semien, ktoré sa dajú prenášať na veľké vzdialenosti. Rastliny určené na chyby budú mať značky, aby ich prilákali, alebo sladké sladkosti. Opelenie hmyzom a opeľovanie vetrom sú hlavnými výhodami angiospermov. Bez nich nemôžu preniesť peľ na dlhé vzdialenosti a nemôže dôjsť k oplodneniu. Čítaj viac »

Ktorý proces prebieha v cytoplazme?

Ktorý proces prebieha v cytoplazme?

Chemické reakcie Cytoplazma je želé podobná štruktúra v rastlinnej bunke a uchováva v nej všetky organely bunky. Cytoplazma obsahuje mnoho enzýmov, a preto sa tam uskutočňuje väčšina chemických reakcií. Tiež to je miesto, kde proteíny môžu byť prenesené cez, ktoré sú vyrobené ribozómy, ktoré sa nachádzajú plávajúce v cytoplazme. Nezabudnite, že endoplazmatické retikulum (ER) tiež pomáha pri syntéze proteínov. Cytoplazma tiež dáva bunke jej tvar, rovnako ako suspendovanie všetkých organel vo Čítaj viac »

Ktorý proces odstraňuje oxid uhličitý z atmosféry?

Ktorý proces odstraňuje oxid uhličitý z atmosféry?

Respirácia rastlín, more, organický uhlík v pôde Keď rastliny alebo ppire prijímajú oxid uhličitý a vypúšťajú kyslík: 6 CO2 + 6 H2O (+ energia) -> 6 O2 + C6H12O6 Okrem toho fytoplanktón absorbuje oxid uhličitý rovnakým procesom ako normálne rastliny. Okrem toho, more je schopný nástroje oxidu uhličitého. Nakoniec, pôda zadržiava organický uhlík z rozpadajúcich sa tiel. Čítaj viac »

Otázka č. 1ccac

Otázka č. 1ccac

To, čo zažívate ako vaše "bijanie hlavy", je vaše srdce, ktoré čerpá rýchlejšie a tiež dilatácia krvných ciev v celom tele. Keď je telo fyzicky veľmi aktívne, musíte odstrániť vzniknuté teplo. Jedným zo spôsobov je potenie, ale iný spôsob je, aby srdce dodalo na povrch viac krvi. Všimnite si, že vaša pokožka bude oveľa teplejšia a bude tiež začervenaná alebo červenšia. Srdce tiež musí poraziť ťažšie, aby získalo viac kyslíka do aktívnych buniek. Odozva krvných ciev po každom údere srdca je to, čo zažívate Čítaj viac »

Ktorí vedci priamo prispeli k dôkazom bunkovej teórie?

Ktorí vedci priamo prispeli k dôkazom bunkovej teórie?

Hooke, Schleiden, Schwann a Virchow prispeli k dôkazom bunkovej teórie a princípom teórie buniek. Robert Hooke prvýkrát opísal a pomenoval bunky v 17. storočí. Počas 19. storočia bola bunková teória vyvinutá predovšetkým nemeckým botanikom Matthiasom Schleidenom, nemeckým fyziologom Theodorom Schwannom, spolu s nemeckým lekárom Rudolfom Virchowom. http://www.ucmp.berkeley.edu/history/hooke.html http://www.britannica.com/biography/Matthias-Jacob-Schleiden http://en.wikipedia.org/wiki/Theodor_Schwann http: / /en.wikipedia.org/wiki/Rudolf_Virchow Čítaj viac »

Ktoré tvrdenie opisuje, čo sa deje v živočíšnych aj rastlinných bunkách?

Ktoré tvrdenie opisuje, čo sa deje v živočíšnych aj rastlinných bunkách?

Mitóza sa vyskytuje v živočíšnych aj rastlinných bunkách. Oba typy eukaryotických buniek majú tiež produkciu energie a jadro. Mitóza je asexuálna reprodukcia v bunke. Môže sa to stať v živočíšnych a rastlinných bunkách, najmä keď bunky umierajú a musia byť nahradené. Vyskytuje sa tiež počas rastu rastliny (zo sadenice) alebo z embrya do formy dospelého zvieraťa. V obidvoch typoch buniek sa vyskytuje profáza, metafáza, anafáza a telopáza, po ktorých nasleduje cytokinéza. Ďalšie identické procesy v oboch typoch Čítaj viac »

Ktorá teória bola vyvinutá na základe pozorovaní na ostrovoch Galápagos?

Ktorá teória bola vyvinutá na základe pozorovaní na ostrovoch Galápagos?

Prežitie najschopnejších, s druhmi, ktoré prispôsobujú najlepšie podmienky, aby boli diferencované, je najvhodnejší Darwin videl veľa rôznych pískovcov na ostrovoch galapogos. Tieto pěnkavy vyzerali veľmi podobne, ale všimol si, že majú jemné rozdiely, na ktorých ostrove žijú. Videl, že pěnkavy žijúce na ostrovoch s množstvom rastlín, ktoré niesli orechy, mali väčšie a ťažšie účty. Uvidel ďalšie drobky s dlhými ostrými bankovkami na ostrove. Tieto drobky jedli hmyz a nektár. Darwin si všimol jednu vec: na "orechovom&quo Čítaj viac »

Ktorá mutácia typu ovplyvní najväčší počet proteínov produkovaných organizmom?

Ktorá mutácia typu ovplyvní najväčší počet proteínov produkovaných organizmom?

Akákoľvek mutácia v replikácii DNA by ovplyvnila najväčší počet proteínov organizmu. Centrálna dogma postuluje, že DNA obsahuje molekulárne informácie pre tvorbu proteínov. Toto je preložené do mRNA a potom transkribované do aminokyselín, ktoré podliehajú štrukturálnym zmenám za vzniku proteínov, z ktorých niektoré sú katalyzátory. Vernosť od začiatku do konca zaručuje, že sa vytvárajú správne proteíny. Ak by sa mutácie mali uskutočniť v replikácii, potom by sa v bunke kódovala &# Čítaj viac »

Ktoré dva typy biomolekúl sú ovplyvnené mutáciou?

Ktoré dva typy biomolekúl sú ovplyvnené mutáciou?

Nukleové kyseliny a proteíny. Mutácie sa dejú v DNA, ktorá je nukleovou kyselinou, a táto molekula je transkribovaná do m-RNA, ktorá bude založená na sekvencii nukleotidov v DNA, takže je ovplyvnená aj m-RNA a je to tiež nukleotid. Proteíny sa pripravujú s použitím informácií pochádzajúcich z DNA prostredníctvom m-RNA, a pretože sa obidve zmenia, potom sa štruktúra proteínu vytvorí na základe tejto novej sekvencie báz v m-RNA. Čítaj viac »

Ktorý typ mutácie spôsobuje Downov syndróm?

Ktorý typ mutácie spôsobuje Downov syndróm?

Nie som expert na to, ale nemyslím si, že je to považované za mutáciu. Je spôsobený extra chromozómom (nemutovaný chromozóm). Downov syndróm je spôsobený stavom nazývaným trizómia 21, alebo 3 kópie chromozómu 21. Nemyslím si, že to vyplýva z mutácie, ale skôr z problematického kroku v meióze. Táto odpoveď nemusí byť úplná, ale dáva miesto, odkiaľ sa môžete pozrieť. Čítaj viac »

Ktorý typ mutácie je zodpovedný za kosáčikovitú anémiu?

Ktorý typ mutácie je zodpovedný za kosáčikovitú anémiu?

Bodová mutácia Anémia kosáčikovitých buniek je autozomálne recesívna porucha spojená s 11. chromozómom. Pri tejto poruche dochádza k bodovej mutácii na 6. pozícii beta reťazca hemoglobínu, kyselina glutámová je nahradená valínom, čo vedie k tvorbe abnormálneho hemoglobínu, ktorý spôsobuje deformáciu v tvare RBC. Čítaj viac »

Pri prechádzke lesom narazíte na rastlinu, ktorá nesie kvety s 3 lístkami lístkov a má paralelné žily. Aký druh rastliny je to s najväčšou pravdepodobnosťou?

Pri prechádzke lesom narazíte na rastlinu, ktorá nesie kvety s 3 lístkami lístkov a má paralelné žily. Aký druh rastliny je to s najväčšou pravdepodobnosťou?

Rastlina je to s najväčšou pravdepodobnosťou jednoklíčnolistý, angiosperm. Okvetné lístky v monokopoch sú vo všeobecnosti v trojiciach (trimerné) alebo násobkoch troch (napríklad 3, 6 alebo 9 lístkov). Aj tieto rastliny majú listy s paralelnou venáciou. pre ďalšie informácie, Čítaj viac »

Kto objavil DNA?

Kto objavil DNA?

DNA je deoxyribonukleová kyselina. Prvýkrát ho izolovali Friedrich Miescher z hnisu (zbierka mŕtvych bielych krviniek), nazval ho „nukleínom“. Chémia nukleovej kyseliny bola objavená Albrechtom Kosselom, zatiaľ čo termín „nukleová kyselina“ bol vytvorený Richardom Altmannom. Meischer používal na zber WBC z použitých obväzov, ktoré pokrývali rany. Vyvinul techniky na izolovanie jadier zozbieraných WBC. Všimol si, že v „nukleíne“ je dusík a fosfor a jeho zistenia boli publikované v roku 1871. Jeho výskum pripravil cestu pre objav n Čítaj viac »

Kto je zodpovedný za ekologickú nerovnováhu?

Kto je zodpovedný za ekologickú nerovnováhu?

Nadmerní užívatelia môžu vyčerpať zdroje alebo preťažiť kapacity odpadu. "Užívatelia" môžu byť rastliny, zvieratá alebo ľudia. Čokoľvek, čo môže buď vyčerpať zdroj (invazívne rastliny, nadmerné spásanie zvierat, zalesňovanie ľudí) alebo prekročiť schopnosť ekológie na odstraňovanie odpadu (nadmerné populácie zvierat alebo ľudí), bude narušovať konkrétnu rovnováhu v ekologickom výklenku. Čítaj viac »

Kto zabil vyhynuté zvieratá? + Príklad

Kto zabil vyhynuté zvieratá? + Príklad

Vyhynutie určitého druhu zvierat sa nevykonáva žiadnym pevným zdrojom. Vyhynutie určitého druhu zvieraťa má mnoho dôvodov, ktoré sú vysvetlené nižšie. "Zánik" znamená stav, v ktorom konkrétny druh zvieraťa už neexistuje. Existuje mnoho príčin vyhynutia určitého druhu, ako je zmena klímy v regióne v dôsledku globálneho otepľovania, znížené dodávky potravín v konkrétnom regióne, lov, ľudské interakcie, znečistenie, strata biotopov a mnoho ďalších. Vo všeobecnosti nemôžeme povedať, ž Čítaj viac »

Ktoré teórie sú základom moderných šľachtiteľských techník rastlín a živočíchov?

Ktoré teórie sú základom moderných šľachtiteľských techník rastlín a živočíchov?

To by musela byť prvá práca Gregora Mendela, otca genetiky. Gregor Mendel bol prvým človekom, ktorý vedecky dokázal, že počas sexuálnej reprodukcie sú fenotypové znaky vyjadrené v potomstve v matematických pomeroch, ktoré sú konzistentné s hybridizáciou, kde jedna z vlastností je dominantná a druhá je recesívna. Čítanie o jeho pokusoch s rastlinami hrachu vám umožní lepšie pochopiť jeho prácu. Čítaj viac »

Prečo je abiogenéza možná?

Prečo je abiogenéza možná?

Zdá sa, že otázka je možná abiogenéza? Odpoveď je zo všetkého známeho. Ale ak sa všetko stane prirodzenou príčinou, musí sa to stať. Neexistuje žiadna dohodnutá hypotéza o tom, ako sa vyskytla biogenéza. Existuje množstvo hypotéz, ale všetky sú založené na špekuláciách, nie empirických dôkazoch. Zdá sa, že zákony energie pôsobia proti hypotéze biogenézy. V uzavretom systéme ide všetko od poriadku k poruche. Abiogenéza vyžaduje, aby extrémne usporiadaná štruktúra (prvá bunka) vznik Čítaj viac »

Prečo sú alely IA a IB považované za codominant?

Prečo sú alely IA a IB považované za codominant?

Alely IA a IB sú považované za kognitívne, pretože obe tieto alely dominujú nad recesívnou alelou. i. Alely IA a IB produkujú antigén A, respektíve B. Recesívna alela neprodukuje žiadny antigén. Prítomná alela IA a alela IB spolu s recesívnou alelou i budú dominovať nad alelou i a produkovať antigén A, respektíve B. Keď sú však obe tieto dominantné alely IA a IB prítomné spolu, žiadny z nich nie je schopný interferovať s expresiou inej alely. Genoptyp IAIB bude teda produkovať antigény A aj B. Prítomnosť antig Čítaj viac »

Prečo sú všetky monosacharidy redukujúce cukry, ale nie všetky disacharidy?

Prečo sú všetky monosacharidy redukujúce cukry, ale nie všetky disacharidy?

Pozri nižšie Ak chcete byť redukujúcim cukrom, musíte mať buď aldehydovú alebo ketónovú funkčnú skupinu. Budem hovoriť iba o aldehydoch, ale to isté platí pre ketóny. Monomérne cukry majú rovnováhu medzi ich aldehydovou formou a tým, čo sa nazýva ich Hemiacetálna forma (lineárna forma a cyklická forma). To znamená, že hemiacetálový uhlík sa môže vrátiť späť do aldehydu .... a to mu umožňuje fungovať ako redukujúci cukor. Všetky monomérne cukry majú túto rovnováhu (ketón na He Čítaj viac »

Ako sa tieto prvé termodynamické zákony týkajú energetickej pyramídy?

Ako sa tieto prvé termodynamické zákony týkajú energetickej pyramídy?

V energetickej pyramíde sa prenáša všetka energia. Nie je stvorený ani zničený, rovnako ako prvé zákony. Prvý zákon termodynamiky uvádza, že energia nemôže byť vytvorená, ani zničená; prenesené. Teraz použite tento vizuálny diagram, ktorý vám pomôže pochopiť tok energie v ekosystéme: Všimnite si, ako sa všetka energia nejakým spôsobom prenáša. V pyramíde sa energia slnka prenáša z primárnych producentov až na vrcholových predátorov s faktorom 10 so stratou tepla medzi jednotlivými úrov Čítaj viac »

Prečo sú machorasty považované za neúplne oslobodené z ich predkovského vodného prostredia?

Prečo sú machorasty považované za neúplne oslobodené z ich predkovského vodného prostredia?

Rast na vlhkých miestach a vyžaduje vlhkosť pre reprodukciu. 1. Mechorosty sú obojživelníky kráľovstva rastlín. Rastú na väčšine miest a nutne vyžadujú vodu alebo vlhkosť pre hnojenie. 2. Motilné mužské gamety sa presúvajú do cieľa pomocou bičíka, podobného ako u kvasných rastlín. 3. Takže sa predpokladá, že bryofyty nie sú úplne zbavení vodnej povahy svojich predkov. Ďakujem Čítaj viac »

Prečo sú bunkové membrány považované za semipermeabilné?

Prečo sú bunkové membrány považované za semipermeabilné?

Kvôli hydrofóbnym (vodou nenávidiacim) chvostom fosfolipidov bunková membrána väčšinou pozostáva z fosfolipidov, ktoré majú hydrofóbne zvyšky. Tento chvost neumožňuje polárnym molekulám vstúpiť alebo vystúpiť z buniek. Nedovoľuje, aby glukóza, bielkoviny, atď. Opustili bunku, kde by zabránili nežiaducim polárnym molekulám vstúpiť do bunky. Tiež bunková membrána pozostáva z cholesterolov, ktorých chvosty sú tiež hydrofóbne a obmedzujú molekuly, ktoré milujú vodu. Vďaka tomu sú bunk Čítaj viac »

Prečo sú bunkové membrány dôležité? + Príklad

Prečo sú bunkové membrány dôležité? + Príklad

Bunkové membrány sú dôležité, pretože riadia to, čo je dovolené vstúpiť do bunky. Bunky musia priniesť zásoby (živiny) a zbaviť sa odpadov, aby si udržali homeostázu. Bunková membrána je zapojená do pasívneho transportu (difúzia a osmóza) a aktívneho transportu (endocytóza, exocytóza, sodno-draselná pumpa sú príklady). Tu je niekoľko videí, ktoré diskutujú o bunkovej membráne a typoch transportu do / z buniek. Dúfam, že to pomôže! Čítaj viac »

Prečo sú bunkové membrány selektívne permeabilné?

Prečo sú bunkové membrány selektívne permeabilné?

Hydrofóbne centrum k bunkovej membráne (tiež známe ako fosfolipidová dvojvrstva) poskytuje membránovej selektívnej permeabilite. Bunkové membrány sú primárne zložené z lipidových molekúl nazývaných fosfolipidy. (Membrány majú tiež mnoho vložených proteínov.) Každý fosfolipid má hydrofilnú hlavu, ktorá je priťahovaná k vode; toto sú biele kruhy na obrázku nižšie. Každý fosfolipid má tiež dva hydrofóbne zvyšky mastných kyselín, ktoré sú odpudzované vodou; ti Čítaj viac »

Prečo sú chromozómové mutácie potenciálne nebezpečnejšie ako génové mutácie?

Prečo sú chromozómové mutácie potenciálne nebezpečnejšie ako génové mutácie?

Chromozómové mutácie sú potenciálne nebezpečnejšie ako génové mutácie, pretože môžu ovplyvniť viac ako 1 gén. Chromozómové mutácie sú potenciálne nebezpečnejšie ako génové mutácie, pretože môžu byť vymenené a prenesené na dieťa rodiča. Keď mutuje chromozóm, celé sady génov sa menia oproti 1 génu. Zdroj a ďalšie informácie: http://www.thoughtco.com/chromosome-mutation-373448 Čítaj viac »

Prečo sú koralové útesy domovom obrovskej rozmanitosti druhov?

Prečo sú koralové útesy domovom obrovskej rozmanitosti druhov?

Korálové útesy tvoria jeden z najproduktívnejších ekosystémov na svete, ktorý poskytuje komplexné a rozmanité morské biotopy, ktoré podporujú širokú škálu iných zvierat. Okolo koralových útesov sa lagúny zapĺňajú materiálmi erodovanými z útesu a ostrova. Stávajú sa útočiskom pre morský život, poskytujú ochranu pred vlnami a búrkami. Najdôležitejšie je, že útesy recyklujú živiny, čo sa stáva oveľa menej v otvorenom oceáne. Korálové útesy tiež podp Čítaj viac »

Prečo sú v semenách biele klíčky?

Prečo sú v semenách biele klíčky?

Kotyledóny vo vnútri semien sú biele kvôli absencii chloroplastov, pretože svetlo je nevyhnutné pre syntézu chlorofylu. Kotyledóny vo vnútri semena nie sú zelené, pretože bunky v nich obsahujú leukoplasty. Keď kotyledóny vychádzajú zo semena počas klíčenia, sú vystavené svetlu, ktoré vedie k biosyntéze chlorofylu. Leukoplasty sa konvertujú na chloroplasty v dôsledku syntézy chlorofylu a klíčne listy sa zafarbia na zeleno. Čítaj viac »

Prečo sú rozkladače tak dôležité pre ekosystém?

Prečo sú rozkladače tak dôležité pre ekosystém?

Rozkladače vracajú materiál do systému. Hmota sa nachádza v obmedzenom množstve na Zemi a musí sa vrátiť do ekosystému v použiteľnej forme vždy, keď organizmus zomrie. Túto úlohu plnia rozkladače. Rozbíjajú telo mŕtveho organizmu a vracajú ho do ekosystému cez niekoľko procesov a štádií. U zvierat sa enzýmy v tele rozkladajú tkanivá a baktérie v tele robia to isté pri uvoľňovaní plynov, čo spôsobuje nadúvanie. Tekutina uniká z akýchkoľvek otvorov a tento typ kvapalného prostredia priťahuje muchy Čítaj viac »

Prečo sa DNáza a lyzozým v lýznych krokoch používajú počas purifikácie proteínu?

Prečo sa DNáza a lyzozým v lýznych krokoch používajú počas purifikácie proteínu?

Ak chcete očistiť proteínovú frakciu ... Ak čistíte (často špecifický) proteín, budete sa musieť zbaviť čo najväčšieho množstva odpadu, ktorý by mohol byť na ne viazaný. Záleží to do určitej miery na tom, po ktorom proteíne ste, ale vo všeobecnosti je to dobrý nápad, najmä pri preparatívnom čistení, zbaviť sa čo najviac nečistôt. 1: Keďže proteíny sú vo všeobecnosti veľké a následne sa objavia v nižších pásmach vašej (ultracentrifugovanej) frakcie, chcete sa zbaviť všetkých nukleových kyselín, n Čítaj viac »

Prečo sa delfíny považujú za kopytníky?

Prečo sa delfíny považujú za kopytníky?

Delfíny sú považované za kopytníky, pretože zdieľali spoločného predka s artiodaktylmi zhruba pred 60 miliónmi rokov. Delfíny sú považované za kopytníky, pretože úzko súvisia s artiodaktylmi (párne kopytníky). Kvetovci sa vyvinuli z predkov predných kopytníkov. Niektorí argumentovali, že artiodaktyls cicavčieho poriadku je potrebné kombinovať s veľrybami cetartiodactyla, čo odráža úzky vzťah medzi týmito dvoma skupinami. Táto zmena je široko akceptovaná. Kvetovce sú v skutočnosti viac prepojené s p&# Čítaj viac »

Prečo sú dôležité embryonálne kmeňové bunky? + Príklad

Prečo sú dôležité embryonálne kmeňové bunky? + Príklad

Embryonálne kmeňové bunky sú bunky odvodené z vnútornej bunkovej hmoty cicavčieho embrya vo veľmi skorom štádiu vývoja. Embryonálne bunky z ľudí a určité iné druhy cicavcov sa môžu pestovať v tkanivových kultúrach. Ľudské embryonálne kmeňové bunky tvoria in vitro širokú škálu diferencovaných tkanív. Z ich iných vlastností sa predpokladá, že sú pleuripotentné. Považujú sa za možný zdroj diferencovaných buniek pre bunkovú terapiu. Nahradenie defektného bunkového typu Čítaj viac »