Biológie

Prečo korene rastlín zvyčajne vyzerajú skôr ako biele než zelené?

Prečo korene rastlín zvyčajne vyzerajú skôr ako biele než zelené?

Priama odpoveď je, že koreň neobsahuje chlorofyl. Ako vieme, listy dostávajú slnečné svetlo a premieňajú svetlo na škrob a dôvod, prečo väčšina listov vyzerá zelene, je, že majú chlorofyl. Chlorofyl môže absorbovať slnečné svetlo a premieňať ho na škrob. A slnečné svetlo sa skladá zo svetiel rôznych farieb (svetelná farba je určená frekvenciami), chlorofyl nemôže absorbovať všetky slnečné lúče, jedna frekvencia, ktorú nedokáže absorbovať, je zelená frekvencia. Tieto svetlá sa odrážajú do očí, takže v Čítaj viac »

Prečo potrebujeme sodík?

Prečo potrebujeme sodík?

Sodík pomáha v nervových impulzoch, reguluje prietok a tlak krvi a pomáha udržiavať rovnováhu tekutín v tele. Napriek tomu, že sodík je zlý rep pre spôsobenie vysokého krvného tlaku a mŕtvice, okrem iného, sodík je skutočne potrebné žiť. Sodík je dôvod, prečo sa naše svaly môžu sťahovať a posielať správy medzi nervmi a svalovými vláknami. Dokonca nás udržuje pred dehydratáciou, pretože pomáha udržiavať normálnu rovnováhu tekutín. Nielen, že pomáha udržiavať krvný tlak a udržuje to teč Čítaj viac »

Prečo študujeme bunkovú biológiu?

Prečo študujeme bunkovú biológiu?

Bunky sú stavebnými kameňmi života. Pochopenie a učenie sa o bunkách podporuje učenie sa ďalších biologických procesov neskôr. Keďže bunky sú najmenšie jednotky života, všetky organizmy sú tvorené jednou alebo viacerými bunkami. Pochopenie buniek sa používa vtedy, keď sa dozviete o procesoch neskôr, ako je napríklad absorpcia, spôsob prenosu elektrických signálov, vylučovanie, prečo niektoré veci, ako napríklad nedostatok kyslíka, môžu spôsobiť smrť atď. Čítaj viac »

Prečo používame negatívnu kontrolu v PCR?

Prečo používame negatívnu kontrolu v PCR?

Pozri nižšie PCR práce z templátovej DNA. Povedzme, že testujete na HIV (HIV je vírus RNA, ale keď sa dostane do bunky, dostane sa do DNA .... takže v infikovanej bunke bude HIV DNA). Primery, ktoré použijete, vytvoria produkt (amplikón), ktorý zodpovedá časti HIV DNA. Ak vidíte tento amplikón, potom máte prítomnú sekvenciu HIV ..... ale ak nemáte negatívnu kontrolu, môžete mať kontamináciu. PCR je extrémne senstitívna. Existuje mnoho riešení používaných v PCR (voda, tlmivý roztok, dNTP, enzým) ... a všetky z Čítaj viac »

Prečo potrebujete vykonať PCR na DNA dôkaz z miesta činu?

Prečo potrebujete vykonať PCR na DNA dôkaz z miesta činu?

Vynásobí množstvo dostupnej DNA. Aj keď nie je potrebné vykonávať polymerázovú reťazovú reakciu (PCR) na každej vzorke DNA nachádzajúcej sa na mieste činu, často ju používajú forenzní vedci, pretože DNA in vitro zosilňuje. To len znamená, že z maličkých vzoriek, ktoré sa nachádzajú na mieste činu, vedci dokážu zosilniť a poskytnúť viac práce v laboratóriu na identifikáciu zainteresovaných ľudí. Čítaj viac »

Prečo je cyklus dusíka dôležitý pre život? + Príklad

Prečo je cyklus dusíka dôležitý pre život? + Príklad

Cyklus dusíka je dôležitý, pretože všetky živé veci vyžadujú dusík. Dusík je potrebný pre všetky živé veci. Je to zložka DNA a RNA, proteínov, ATP a chlorofylu v rastlinách. Narušenie cyklu dusíka môže viesť k množstvu negatívnych účinkov. Napríklad eutrofizácia je spôsobená prebytkom dusíka vo vodných systémoch. Zvýšenie atmosférického dusíka môže prispieť k kyslým dažďom. Väčšina ekosystémov je dobre prispôsobená nízkym hladinám dusíka, pretože v Čítaj viac »

Prečo sú padajúce kvapky vody sférické?

Prečo sú padajúce kvapky vody sférické?

Nie sú. Na začiatku sa vytvárajú kvapky vody ako guličky, pretože tvar je to, čo sa očakáva s rovnomerným tlakom a povrchovým napätím, ale pokiaľ kvapka vody neklesá len na veľmi krátku vzdialenosť, kvapky vody nezostávajú guľaté. Ak sa pozriete na zblízka obrázky zachytené dažďových kvapiek, uvidíte, že malé dažďové kvapky sú sploštené na dne, zatiaľ čo väčšie dažďové kvapky začínajú mať tvar padáka. To všetko je spôsobené vzduchovým trením. Snažil som sa nájsť nej Čítaj viac »

Prečo sa GAPDH používa v Western Blot? + Príklad

Prečo sa GAPDH používa v Western Blot? + Príklad

GAPDH sa často používa ako kontrola zavádzania. Pri Western blote často používame GAPDH ako kontrolu zavádzania. To znamená, že sondovaním na GAPDH môžeme overiť, že máme naložené dráhy ekvivalentných množstiev proteínov na rôznych dráhach blotu. Príklad použitia - povedzme, že máme ochorenie, o ktorom si myslíme, že spôsobuje zvýšenie určitého proteínu v bunke. Vytvorili by sme vzorku zo „zdravých“ buniek a ďalšiu vzorku z „chorých“ buniek. Potom by sme naložili ekvivalentné proteínové množstv& Čítaj viac »

Prečo sa zvýšila miera rastu ľudskej populácie?

Prečo sa zvýšila miera rastu ľudskej populácie?

Ľudská populácia rástla exponenciálne a dotýkala sa maximálneho percenta 2,2 per annum v rokoch 1962-1963. Ročná miera rastu celosvetovej populácie je teraz 1,1%. Miera rastu ľudskej populácie sa zvýšila najmä vďaka pokroku v medicíne a okamžite po objavení antibiotík. V polovici dvadsiateho storočia úmrtnosť náhle klesla vrátane detskej úmrtnosti, ale pôrodnosť zostala veľmi vysoká ako predtým. Pokrok vo vede a technike tiež znamenal dostupnosť väčšieho množstva potravín na tanieri, lepšie hygienické pod Čítaj viac »

Prečo sa abiogenéza považuje za odlišnú od evolúcie?

Prečo sa abiogenéza považuje za odlišnú od evolúcie?

Pretože oni sú. Teória je myšlienka, ktorá bola preukázaná bez pochybností a nebola vyvrátená raz, ale má aj vysvetľujúce a prediktívne právomoci. NIE JE synonymom pre predpoklad, hypotézu, domnienku, predpoklad alebo predpoklad. Abiogenéza je myšlienka, ktorá sa pokúša vysvetliť, ako život prišiel z nebiologického pôvodu. Doteraz je to len hypotéza, pretože sme nenašli žiadny spôsob, ako ju ešte otestovať.Evolúcia, podobne ako gravitácia, je teória a zaoberá sa iba tým, čo sa stane so životom, preto Čítaj viac »

Prečo je pre nás dôležité aeróbne dýchanie?

Prečo je pre nás dôležité aeróbne dýchanie?

To produkuje viac ATP Naše bunky metabolizovať cukry a živiny, aby sa s energiou. V mitochondriách bunky prechádzajú bunkovým dýchaním, kde glukóza, ktorú konzumujeme z potravín, je rozdelená podľa mnohých cyklov (glykolýza, Krebsov cyklus atď.). Počas týchto procesov sa naše bunky môžu podrobiť aeróbnemu alebo anaeróbnemu dýchaniu. Keď je k dispozícii, telo preferuje aeróbne dýchanie, pretože umožňuje mitochondriám produkovať viac ATP pre bunku, než keby nemal kyslík alebo bol v stave zbavenom kyslíka. Čítaj viac »

Prečo je golgi telo ako pošta?

Prečo je golgi telo ako pošta?

Prístroj Golgy pomáha pri premiestňovaní vezikúl do konečného cieľa. 1. Golgyho telá sú považované za poštové úrady, pretože prepravujú materiály na miesta určenia. Molekuly sú balené vo vezikulách. Vezikuly fungujú ako prepravná obálka pre bunku. 2. Balené vezikuly sa premiestnia do Golgiho aparátu. Golgi otvára tieto balíky a modifikuje ich obsah na ich konečnú podobu a pomoc pre konečný cieľ. Čítaj viac »

Prečo je ATP taká dobrá molekula na riadenie bunkovej bioenergetiky?

Prečo je ATP taká dobrá molekula na riadenie bunkovej bioenergetiky?

V organizme sa ATP molekuly používajú ako zásobná energia v bunkách na metabolizmus. 1. Bioenergetika je oblasť v biochémii a bunkovej biológii, ktorá sa zaoberá prúdením energie prostredníctvom života. V organizme sa ATP molekuly používajú ako zásobná energia v bunkách na metabolizmus. 2. V priebehu reakcie je potrebné vložiť energiu, táto aktivačná energia poháňa reaktanty zo stabilného stavu, Čítaj viac »

Prečo je dôležitá bakteriálna transformácia?

Prečo je dôležitá bakteriálna transformácia?

Transformácia je jedným z mnohých spôsobov, ako dnes vytvoriť rekombinantnú DNA, v ktorej sa gény z dvoch rôznych zdrojov spoja a umiestnia do rovnakej molekuly alebo organizmu. Vedci boli schopní umelo stimulovať baktérie, aby vychytávali určité vybrané gény a potom ich začlenili do svojho genómu. Tieto transgénne baktérie môžu exprimovať cudzie gény produkciou proteínov a ich hromadnou produkciou. To je možné vďaka ich schopnosti rýchlo a presne klonovať sami. Niektoré typy transgénnych baktérií, h Čítaj viac »

Prečo sa používa bakteriálna transformácia?

Prečo sa používa bakteriálna transformácia?

Bakteriálna transformácia je jedným z mnohých spôsobov, ako dnes vytvoriť rekombinantnú DNA - v ktorej sú gény z dvoch rôznych zdrojov kombinované a umiestnené do rovnakej molekuly alebo organizmu. Bakteriálne transformácie sa často používajú v medicíne a bioremediácii.Lekári Vedci boli schopní umelo stimulovať baktérie, aby vychytávali určité vybrané gény a potom ich začlenili do svojho genómu. Tieto transgénne baktérie môžu exprimovať cudzie gény produkciou proteínov a ich Čítaj viac »

Prečo je užitočná binomická nomenklatúra? + Príklad

Prečo je užitočná binomická nomenklatúra? + Príklad

Vzhľadom k tomu, že dáva odlišné názvy, ktoré sú uvedené v druhu rodu. V hierarchii taxonómie sú tieto 2, druhy a rody najspodnejšie Teraz, čo mám na mysli pod rôznymi názvami, myslím tým: Vezmite si to z tohto príkladu. Vyskúšajme baktérie z 2 druhov rodu Staphylococcus. Staphylococcus aureus je baktéria bežne spojená s otravou jedlom. V mikroskope vyzerajú takto: Sú ako zhluk hrozna. Porovnajme inú baktériu v tom istom rode, Staphylococcus. Staphylococcus epidermidis je baktéria obyčajne spojená s inv&# Čítaj viac »

Prečo je bioenergetika dôležitá?

Prečo je bioenergetika dôležitá?

Bioenergetika je aktívna oblasť biologického výskumu, ktorá zahŕňa štúdium transformácie energie v živých organizmoch a štúdium niekoľkých bunkových procesov. Ide o energiu, ktorá sa podieľa na tvorbe a rozbíjaní chemických väzieb v molekulách nachádzajúcich sa v biologických organizmoch. Úloha energie je základom biologických procesov, ako je rast, vývoj a metabolizmus. Bunkový proces ako bunkové dýchanie, metabolické a enzymatické procesy vedú k produkcii a využitiu energie vo f Čítaj viac »

Prečo je dôležité, aby sa oxid uhličitý odstraňoval z krvného obehu?

Prečo je dôležité, aby sa oxid uhličitý odstraňoval z krvného obehu?

Oxid uhličitý alebo CO ^ 2 je dôležitý v takom rozsahu, že je toxický pre organizmus a musí byť odstránený z krvného obehu predtým, ako dosiahne škodlivé hladiny. Odstránenie oxidu uhličitého sa uskutočňuje výmenou plynov v pľúcach medzi alveolmi a kapilárami (drobné krvné cievy), ktoré sa potom uvoľňujú pri výdychu s inými nepoužitými plynmi, ako je dusík (78%) a argón (0,93%), ktoré tvoria celkovo 78,93% zemskej atmosféry. Dúfam, že to pomôže! -C. Palmer Čítaj viac »

Prečo je bunková signalizácia dôležitá? + Príklad

Prečo je bunková signalizácia dôležitá? + Príklad

To je potrebné na komunikáciu s inými bunkami. Pozri nižšie Ak sa bunky navzájom nenaznačujú, medzi bunkami v okolí sa nešíria žiadne informácie. Vezmite si napríklad systém ochrany ľudí. Na rozpoznanie rôznych vírusov sú vírusové proteíny "uložené" v tele. V tomto veľkom a zložitom systéme musia bunky vymieňať informácie o týchto vírusových proteínoch. Niekedy sa bunkami uvoľňujú signály (cytokíny), aby aktivovali inú bunku na vykonanie určitého účinku. To môž Čítaj viac »

Prečo je chargaffovo pravidlo dôležité pre DNA?

Prečo je chargaffovo pravidlo dôležité pre DNA?

Chargaffove pravidlo uvádza, že DNA z ktorejkoľvek bunky akéhokoľvek organizmu má pomer 1: 1 pyrimidínových a purínových báz, a konkrétnejšie, že množstvo guanínu, purínovej bázy, sa rovná cytozínu, pyrimidínovej báze; a množstvo adenínu, purínovej bázy, sa rovná tymínu, pyrimidínovej báze. Pár báz sa teda skladá z pyrimidínovej bázy a purínovej bázy. Tento vzor sa nachádza v obidvoch reťazcoch DNA a je zodpovedný za pravidlo párovania báz, ktoré uv&# Čítaj viac »

Prečo je klasifikácia dôležitá v biológii?

Prečo je klasifikácia dôležitá v biológii?

Umožňuje efektívne štúdium organizmov. Ak by sme mali organizmy klasifikovať do skupín na základe ich predkov, charakteristík, evolučných čŕt atď., Mali by sme ich podrobnejšie študovať. Je to ako triedenie vašich školských úloh. Možno budete chcieť podobné predmety zoskupiť, a tak môžete nájsť všetko oveľa rýchlejšie. To isté platí pre biológiu. Keď sú milióny druhov organizmov, ich zoskupovanie môže pomôcť ich rýchlejšie a jednoduchšie študovať. Čítaj viac »

Prečo je súdržnosť dôležitá v biológii? + Príklad

Prečo je súdržnosť dôležitá v biológii? + Príklad

Súdržnosť je vlastnosťou kvapaliny zostať spolu.To je dôležité v mnohých častiach biológie, napríklad, transport vody do všetkých listov v strome. Kohézia je spôsobená interakciami medzi rovnakým druhom molekúl. Ak hovoríme o adhézii, máme na mysli atraktívne interakcie medzi rôznymi typmi molekúl. Je ľahké predstaviť si súdržnosť, pretože je všade okolo nás! Stačí sa pozrieť na tento obrázok pod kvapkou, ktorá sa lepí, namiesto toho, aby sa rovnomerne šírila. Tento účinok je spôsoben& Čítaj viac »

Prečo je dôležitá kompartmentalizácia v eukaryotických bunkách?

Prečo je dôležitá kompartmentalizácia v eukaryotických bunkách?

Koncentrácia reaktantov, organizácia Každá časť bunky sa snaží používať čo najmenej energie a tiež nič nestratiť, takže uvoľnenie banda vápnika alebo glukózy, alebo čokoľvek iného, je rozhodujúce. , Najmä preto, že reakcie majú tendenciu sa navzájom odpájať. Tiež chcete, aby bolo správne množstvo na začatie reakcie a nie náhodne sa zapojiť do ďalšej reakcie. Čítaj viac »

Prečo sa prekračuje dôležitý zdroj genetickej variácie?

Prečo sa prekračuje dôležitý zdroj genetickej variácie?

Získate nové genetické kombinácie Čo sa stane je, že predtým, ako začne mitóza, chromozómy rodičov a chromozómy rodičov dvoch sú spolu. Sestra chromatids potom začne výmenu bitov. Výmena nie je vždy rovnaká. Jeden chromatid mohol mať 1/4 ďalších rodičov, 1/2 iných rodičov, 1/28 ďalších rodičov. Jediné, čo je dokonca, je to, čo je vymenené na druhú sesterskú chromatídu. Takže ak 1 má 1/4 z 2, 2 má 1/4 z 1. Len obrázok, ktorý ste vymenili kus čokolády s priateľom. Obaja máte stále celý b Čítaj viac »

Prečo sa DNA nazýva modelom života?

Prečo sa DNA nazýva modelom života?

DNA sa nazýva modelom života, pretože obsahuje inštrukcie potrebné pre rast, rozvoj, prežitie a reprodukciu organizmu. DNA to robí riadením syntézy proteínov. Bielkoviny robia väčšinu práce v bunkách a sú základnou jednotkou štruktúry a funkcie v bunkách organizmov. Čítaj viac »

Prečo kontroverzné je profilovanie DNA?

Prečo kontroverzné je profilovanie DNA?

Osobne by som nepovažoval profilovanie DNA za zlú vec, ale spor je nad skutočnosťou, že vedci sa s údajmi a DNA zaobchádzajú nesprávne. Kritika nad profilovaním DNA je nad interpretáciami vedcov. "Zvlášť, keď ide o štatistické otázky (vrátane relevantných oblastí populačnej genetiky v oblasti štatistiky)." Viac informácií nájdete na tejto webovej stránke. DNA Fingerprinting: Prehľad diskusie o JSTOR Čítaj viac »

Prečo je dôležité profilovanie DNA?

Prečo je dôležité profilovanie DNA?

Určuje podozrivých v prípade trestného činu, porovnaním DNA zo scény s DNA podozrivého. 1. Profilovanie DNA je testovací mechanizmus. Tento test pomáha pri identifikácii a hodnotení genetickej informácie v DNA. 2. Určuje podozrivých v prípade trestného činu, porovnaním DNA zo scény s DNA podozrivého. 3. Identifikujú sa aj geneticky deefkty. Čítaj viac »

Prečo je ekologická postupnosť dôležitá?

Prečo je ekologická postupnosť dôležitá?

Zrelé spoločenstvo má väčšiu rozmanitosť, väčšiu organickú štruktúru a vyvážené toky energie. 1. Ekologická sukcesia zahŕňa etapové priekopnícke rastliny (lišajníky a machy), trávy, kríky, byliny a stromy. 2. Zvieratá začínajú jesť potraviny. 3. Plne fungujúci ekosystém sa dostal ku komunite vyvrcholenia. Zrelá komunita má väčšiu rozmanitosť, väčšiu organickú štruktúru a vyvážené toky energie. 5. Zásady spočívajúce v ekologickej postupnosti majú pre ľudstvo najväčš& Čítaj viac »

Prečo je výskum embryonálnych kmeňových buniek kontroverzný?

Prečo je výskum embryonálnych kmeňových buniek kontroverzný?

Kontroverzia kmeňových buniek je úvaha o etike výskumu zahŕňajúceho vývoj, použitie a zničenie ľudských embryí. Väčšina diskusií okolo ľudských embryonálnych kmeňových buniek sa týka otázok ako 1) aké obmedzenia musia byť vykonané na štúdiách s použitím týchto typov buniek. 2) či je to len zničiť embryo, ak má potenciál vyliečiť nespočetné množstvo pacientov. Niektoré výskumy kmeňových buniek však pracujú na vývoji techník izolácie kmeňových buniek, ktoré sú ro Čítaj viac »

Prečo je výskum embryonálnych kmeňových buniek dobrý?

Prečo je výskum embryonálnych kmeňových buniek dobrý?

Embryonálne kmeňové bunky sú bunky odvodené z nediferencovaných vnútorných buniek ľudského embrya. Ľudské embryonálne kmeňové bunky sú pluripotentné, t.j. sú schopné rásť a diferencovať sa. Ľudské embryonálne bunky môžu tiež tvoriť diferencované tkanivo in vitro. To im umožňuje byť užitočnými nástrojmi pre výskum. Kvôli ich plasticite a potenciálne neobmedzenej kapacite pre samoobnovenie boli navrhnuté terapie embryonálnych kmeňových buniek pre regeneratívnu medicínu a ná Čítaj viac »

Prečo je výskum embryonálnych kmeňových buniek nesprávny?

Prečo je výskum embryonálnych kmeňových buniek nesprávny?

Použitie ľudských embryonálnych kmeňových buniek vyvoláva etické obavy, pretože embryá štádia blastocysty sú zničené v procese získavania kmeňových buniek. Embryonálne kmeňové bunky sú kmeňové bunky odvodené z nediferencovaných vnútorných buniek ľudského embrya. Tieto bunky môžu tvoriť širokú škálu diferencovaných tkanív in vitro. Z ich vlastností sa predpokladá, že sú pleuripotentné. Hlavným problémom však zostáva, že zahŕňa vývoj, používanie a ničenie ľu Čítaj viac »

Prečo je aktivita enzýmu podobná, ale nie presne ako "zámok" a "kľúč"?

Prečo je aktivita enzýmu podobná, ale nie presne ako "zámok" a "kľúč"?

Enzýmová katalýza je podobná, ale nie je presne modelovaná zámkom a kľúčovým mechanizmom z energetických dôvodov.Ako vysvetlila Vivi, enzýmová špecificita - to znamená schopnosť enzýmu viazať sa len na správne substráty - pochádza z tvaru, ktorý je takmer dokonalý pre jeden konkrétny typ molekuly. V tomto zmysle je substrát, ktorý zapadá do enzýmu, podobný kľúču zapadajúcemu do zámku. Táto analógia nie je dokonalá, pretože enzým má v skutočnosti najvyššiu v Čítaj viac »

Prečo sa získavanie elektrónov nazýva redukcia? + Príklad

Prečo sa získavanie elektrónov nazýva redukcia? + Príklad

V prvých dňoch chémie bola oxidácia definovaná ako zisk kyslíkových atómov a redukcia bola strata atómov kyslíka. Napríklad, "HgO" sa rozkladá pri zahrievaní na ortuť a kyslík: "2HgO" "2Hg" + "O" _2 "Hg" bolo povedané, že je redukované, pretože stratilo atóm kyslíka. Chemici si nakoniec uvedomili, že reakcia zahŕňala prenos elektrónov z "O" do "Hg". "O" ^ (2-) "O" + "2e" ^ (-) "Hg" ^ (2+) + 2 "e" ^ (-) "Hg&qu Čítaj viac »

Prečo sú geneticky modifikované potraviny kontroverzné?

Prečo sú geneticky modifikované potraviny kontroverzné?

Geneticky modifikované (GM) potraviny sú kontroverzné, pretože nie je možné dokázať negatívne. Verejnosť má veľa obáv o GM potraviny. Konzumácia GM potravín môže byť v krátkodobom horizonte škodlivá pre ľudí. Existuje široký vedecký konsenzus, že geneticky modifikované potraviny nepredstavujú väčšie riziko pre ľudské zdravie ako bežné potraviny. Ale nové geneticky modifikované potraviny by to mohli urobiť ... Jesť GM potraviny môžu mať dlhodobý vplyv na ľudské zdravie. Nebolo na to, aby sme to d Čítaj viac »

Prečo sa vyrábajú geneticky modifikované potraviny? + Príklad

Prečo sa vyrábajú geneticky modifikované potraviny? + Príklad

Geneticky modifikované potraviny sa vyrábajú na zlepšenie prírodného produktu. Existuje mnoho spôsobov, ako môže byť pôvodný prírodný produkt geneticky vylepšený. Napríklad zlatá ryža má gén spojený do ryže, ktorá vytvára proteíny. Prirodzene sa vyskytujúca ryža má málo alebo vôbec žiadne proteíny. V mnohých krajinách je diéta postavená na ryži deficit bielkovín. Tento problém pomáha riešiť geneticky modifikovaná ryža. Niektoré druhy pšenice sú citliv Čítaj viac »

Prečo sa používajú geneticky modifikované potraviny? + Príklad

Prečo sa používajú geneticky modifikované potraviny? + Príklad

Veľa dôvodov - hlavne nás všetkých. Geneticky modifikované potraviny spadajú pod GMO - geneticky modifikované organizmy. Existuje mnoho výhod, ale potenciálne nebezpečenstvo pri konzumácii GMO - tieto dôvody ich využívajú. Prejdem tie hlavné. Ak pôjdete do supermarketu a zakúpite si potraviny z čerstvého ovocia, 90% potravín bolo geneticky modifikovaných. Je to preto, že ľudská populácia rastie a potrebujeme viac potravín na kŕmenie nás všetkých. Spôsob modifikácie DNA potraviny teda umožňuje vä Čítaj viac »

Prečo je pravdepodobnosť výskytu genetického posunu väčšia v populácii s niekoľkými členmi?

Prečo je pravdepodobnosť výskytu genetického posunu väčšia v populácii s niekoľkými členmi?

Priaznivé rozdiely vo veľkej populácii budú pravdepodobne prehltnuté až do takej miery, že budú mať malý vplyv na veľkú populáciu. Existuje množstvo možných variácií genetického zloženia väčšiny populácií. Tieto zmeny sú zachované v populácii. Napríklad farba kože u ľudí je kontrolovaná aspoň siedmimi rôznymi génmi. Existuje náhodné triedenie týchto genetických faktorov. Niektorí ľudia v rovnakej rodine majú variácie farieb pleti. Prekríženie spôsobí, že tieto Čítaj viac »

Prečo je genetická odchýlka v populácii nežiaduca?

Prečo je genetická odchýlka v populácii nežiaduca?

Genetický drift sa vyskytuje vo všetkých populáciách. Pozrime sa na plodiny kukurice semien: Nie je žiaduce, ak výsledky sú gény, ktoré nie sú užitočné. Ak má populácia (plodiny kukurice) veľké a plné uši, jedinci s menším počtom jadier nebudú žiaduce. Tieto nemohli byť použité ako osivo na budúci rok. Ak tento drift pokračuje a vzniká viac a viac nežiaducich uší, celé pole by muselo byť zorané. Farmár bude hľadať stabilné a jednotné uši. Niektoré kmene nemusia fungovať a nové odrody bud Čítaj viac »

Prečo je pre živé organizmy dôležitá genetická variácia?

Prečo je pre živé organizmy dôležitá genetická variácia?

Genetická variácia je v genetickom kóde veľmi dôležitá, pretože my a všetky zvieratá by boli neuveriteľne citlivé na genetické ochorenia, ak by neboli rôzne. Genetické ochorenie je väčšinou spôsobené oboznamovaním sa s genetickým kódom. Nemôžem si spomenúť na rok, ale niekedy v neskorých 1900s neznáma choroba zabila stovky tisíc ľudí v USA, a bol šírenie ako požiar. Nikto nevedel, ako to zastaviť, pretože sa netušili, ako sa šíri. Ukazuje sa, že to bolo rozšírené prostredníctvom páreni Čítaj viac »

Prečo je glykolýza považovaná za jednu z prvých metabolických ciest, ktoré sa vyvinuli?

Prečo je glykolýza považovaná za jednu z prvých metabolických ciest, ktoré sa vyvinuli?

Jednou z prvých reakcií je fotosyntéza a glykolýza. Fotosyntéza je jednou z najskorších reakcií, pri ktorých sa oxid uhličitý a voda spoja a vytvoria glukózu. V glukóze je energia slnka zachytená. Glykolýza štiepi molekuly glukózy v oxide uhličitom a vo vode. Rozpad glukózy uvoľňuje energiu. Väčšina buniek dýcha anaeróbne. Všetky tieto bunky majú v metabolickej dráhe glykolýzu. Preto je jednou z prvých metabolických ciest Čítaj viac »

Prečo je pre organizmy dôležitá homeostáza? + Príklad

Prečo je pre organizmy dôležitá homeostáza? + Príklad

Všetky metabolické procesy sa môžu uskutočňovať len vo veľmi špecifickom fyzikálnom a chemickom prostredí. Homeostáza je reguláciou tohto vnútorného prostredia. Homeostat sú energeticky náročné fyziologické mechanizmy. Homeostáza je vlastnosťou systému, v ktorom je premenná aktívne regulovaná tak, aby zostala takmer konštantná. Každá z týchto premenných je riadená samostatným homeostatom (regulátorom), ktorý spolu udržuje životnosť. Core Body Teplota Homeostat Cicavce majú schopnosť kontrolovať Čítaj viac »

Prečo je Rediho experiment na spontánnej generácii považovaný za kontrolovaný experiment?

Prečo je Rediho experiment na spontánnej generácii považovaný za kontrolovaný experiment?

V experimente bola zmenená iba jedna premenná, pričom všetky ostatné premenné boli kontrolované. Pred Reidovým experimentom väčšina vedcov cítila, že život spontánne pochádza z neživej hmoty. Jedným z príkladov boli muchy prichádzajúce z mŕtvych vecí. To bolo veril byť dôkaz, že živý prišiel z neživot. Reid umiestni mäso do dvoch nádob. Uistil sa, že obe vzorky mäsa sú bez akýchkoľvek múch alebo lariev lietajúcich. Potom jeden kontajner bol ponechaný otvorený tak, že muchy mohli pristáť na Čítaj viac »

Prečo je dôležité, aby sa na štiepenie (rezanie) DNA oboch organizmov použitých na vytvorenie transgénneho organizmu použil rovnaký reštrikčný enzým?

Prečo je dôležité, aby sa na štiepenie (rezanie) DNA oboch organizmov použitých na vytvorenie transgénneho organizmu použil rovnaký reštrikčný enzým?

Pozri nižšie ... Reštrikčné enzýmy štiepia v špecifických sekvenciách, takže sa musí použiť rovnaký reštrikčný enzým, pretože bude produkovať fragmenty s rovnakými komplementárnymi lepkavými koncami, čo umožní, aby sa medzi nimi vytvorili väzby. Čítaj viac »

Prečo je ťažké vidieť plazmatickú membránu v rastlinných bunkách?

Prečo je ťažké vidieť plazmatickú membránu v rastlinných bunkách?

Tam je bunková stena v ceste Tam je štruktúrovanejšia bunková stena obklopujúca rastlinu Pokrýva rastlinné bunky, vrátane menšej plazmatickej membrány. Skladá sa z celulózy a pektínu. Aj keď je to skvelé pre bunku, pokiaľ ide o ochranu a štruktúru, je to zlé pre nás sa snaží pozrieť sa na to, čo je priamo pod ním. Čítaj viac »

Prečo je pre biológov dôležité študovať dejiny života na Zemi?

Prečo je pre biológov dôležité študovať dejiny života na Zemi?

Pomáha nám to vidieť podmienky potrebné pre život a to, čo mohol byť skorý život. To je užitočné z dvoch dôvodov. Pomáha pri organizovaných organizmoch, pretože vidíme, ako „skoré návrhy“ života nefungovali a vychádzali z našej práce. Pomáha tiež pri hľadaní planét, ktoré by mohli potenciálne podporovať život. Čítaj viac »

Prečo je dôležité, aby enzýmy mali optimálne podmienky pre fungovanie?

Prečo je dôležité, aby enzýmy mali optimálne podmienky pre fungovanie?

Takže fungujú efektívne Ak enzým nie je v optimálnych podmienkach, nefunguje to rovnako. Ak k tomu dôjde, môže dôjsť k poškodeniu tkanív, ak postihnutý enzým nedokáže dostatočne rýchlo rozložiť substrát. Napríklad, ak enzým kataláza, ktorá rozkladá peroxid vodíka, nie je v dobrom funkčnom rozsahu, telo nedokáže dostatočne rýchlo rozbiť peroxid vodíka, takže je tu nahromadená toxická látka, ktorá môže viesť k poškodeniu tkaniva, alebo najhorší prípad smrti. Čítaj viac »

Prečo je dôležité, aby rastliny, ktoré absorbujú oxid uhličitý v deň, boli väčšie ako uvoľňovanie oxidu uhličitého počas noci?

Prečo je dôležité, aby rastliny, ktoré absorbujú oxid uhličitý v deň, boli väčšie ako uvoľňovanie oxidu uhličitého počas noci?

Príjem oxidu uhličitého sa používa na výrobu cukru uvoľňovaním oxidu uhličitého počas noci a dňa využíva energiu uloženú v cukre. Ak by množstvo oxidu uhličitého uvoľneného v procese respirácie bolo väčšie ako množstvo oxidu uhličitého použitého v procese fotosyntézy, rastlina by bola "hladujúca" a nakoniec zomrie. Rastliny môžu ukladať prebytočný cukor počas dňa a letných mesiacov, aby prežili v noci a v zime, keď fotosyntéza nemôže nastať. Tento prebytočný cukor je uložený v koreňoch a miazgác Čítaj viac »

Prečo je pre reštrikčné enzýmy dôležité, aby rozpoznali palindromické sekrecie?

Prečo je pre reštrikčné enzýmy dôležité, aby rozpoznali palindromické sekrecie?

Napriek tomu, že ide o endonukleázu, t.j. enzým štiepiaci nukleovú kyselinu, reštrikčná endonukleáza náhodne neničí molekulu DNA. Enzýmy sa štiepia iba v palindromických sekvenciách za vzniku menších fragmentov DNA. Reštrikčné enzýmy sa používajú na rezanie kruhovej molekuly DNA prokaryotického pôvodu. Tento typ endonukleázy často produkuje lepkavé konce, ktoré pomáhajú pri vytváraní rekombinantnej DNA, to znamená, že do rezu sa môže vložiť cudzí fragment DNA (obsahujúci požadovaný Čítaj viac »

Prečo je tak ťažké klasifikovať organizmy?

Prečo je tak ťažké klasifikovať organizmy?

Je ťažké klasifikovať organizmy, pretože sú mnohé ... Klasifikácia organizmov je ťažká úloha, pretože mnohé organizmy majú svoje rozdiely a podobnosti, čím sa robí veľmi zložitým pri klasifikácii organizmov. , spoločné charakteristiky .. Organizmy v rámci každej skupiny sú potom ďalej rozdelené do menších skupín. Tieto menšie skupiny sú založené na podrobnejších podobnostiach v rámci každej väčšej skupiny. úlohu. Čítaj viac »

Prečo je mitochondriálna DNA užitočná na sledovanie ľudskej evolučnej histórie?

Prečo je mitochondriálna DNA užitočná na sledovanie ľudskej evolučnej histórie?

Mitochondriálna DNA je maternica, ktorá sa používa na vytvorenie evolučných stromov. 1. Mitochondriálna DNA je maternica, ktorá sa používa na vytvorenie evolučných stromov. 2. Mitochondriálne DNA majú vyššiu rýchlosť mutácií ako jadrová DNA. 3. Vyššia miera mutácií mitochondriálnej DNA, ktorá uľahčuje riešenie rozdielov medzi blízkymi jednotlivcami. 4. Mitochondriálne DNA vykazujú podobnosť s prokaryotickou DNA. Čítaj viac »

Prečo nie je prirodzený výber prežitím silnejšieho?

Prečo nie je prirodzený výber prežitím silnejšieho?

"Prežitie silnejšieho" je termín, ktorý sa používa nevhodne. Prirodzený výber sa vzťahuje na proces, ktorým sa organizmy vyvíjajú. V ich prostredí existujú selektívne tlaky, ktoré ovplyvňujú reprodukčný úspech. Napríklad myš, ktorá žije v oblasti s čiernymi kameňmi, môže mať deti s tmavými kožušinami alebo bábätkami s svetlými kožušinami. Myši narodené so svetlými kožušinami sú s najväčšou pravdepodobnosťou konzumované dravými jastrabmi, pretože ich možno vidieť na tmavom poz Čítaj viac »

Prečo sa acyklovir nepoužíva na liečbu iných vírusových infekcií ako herpes simplex? Prečo nie je účinný proti bežnému nachladnutiu alebo iným vírusom?

Prečo sa acyklovir nepoužíva na liečbu iných vírusových infekcií ako herpes simplex? Prečo nie je účinný proti bežnému nachladnutiu alebo iným vírusom?

Vzhľadom k tomu, že je Herpes-špecifické ... Herpes simplex Vírusy (HSV-1 alebo HSV-2) je členom Herpesviridae, veľká rodina príbuzných (dsDNA-) vírusov. Po infekcii bude DNA HSV inkorporovaná do genómu hostiteľa a zostane tam v spiacom stave po dlhú dobu. Akonáhle budete infikovaní HSV (typ 1 alebo 2), zostane s vami na celý život. Dormantný stav je známy ako "Lysogénna dráha". Keď sa aktivuje (do Lytickej dráhy), VAST množstvá kópií vírusovej DNA sú potrebné na vytvorenie nových vírusov&# Čítaj viac »

Prečo sa jadro nazýva mozog bunky?

Prečo sa jadro nazýva mozog bunky?

Jadro ukladá DNA, čo je kód pre budovanie proteínov, ktoré vykonávajú všetky funkcie vášho tela. Jadro sa nazýva "mozog" bunky, pretože obsahuje informácie potrebné na vykonávanie väčšiny funkcií bunky. Ostatné molekuly robia bielkoviny z týchto informácií pravidelne - každý okamih nášho života. Proteíny, konkrétne enzýmy, vykonávajú takmer všetky činnosti bunky - ako napríklad produkciu ATP energie z glukózy v mitochondriách, pohybujúce sa látky cez bunkovú membr&# Čítaj viac »

Prečo je osmóza jedinečnou formou difúzie?

Prečo je osmóza jedinečnou formou difúzie?

Pretože osmóza je difúzia vody. Osmóza presunie vodu z oblastí s vyššou koncentráciou do oblastí s nižšou koncentráciou. Toto video pojednáva o zmenách, ktoré sa vyskytujú v rastlinných bunkách, keď sú umiestnené do hypertonických a hypotonických roztokov. Video z: Noel Pauller Tu je video z laboratória na testovanie osmózy vo vajciach umiestnených do rôznych riešení. Video z: Noel Pauller Voda vytekala z vajíčka, ktoré bolo umiestnené do sirupu, pretože vo vnútri vajca je väčšie množstvo v Čítaj viac »

Prečo je kyslík a krv dôležitá pre pracovné svaly?

Prečo je kyslík a krv dôležitá pre pracovné svaly?

Krv prenáša kyslík do svalov na dýchanie, ktoré uvoľňuje energiu do kontrakcie svalov. Krv je dôležitá, pretože prenáša kyslík (O_2) do svalových buniek a odvádza oxid uhličitý (CO_2). Respirácia je proces premeny energie z glukózy na ATP, čo je použiteľná forma na uvoľňovanie energie na otvorenie iónových kanálov, svalov kontraktov a pomáha mnohým reakciám v tele. ATP sa často označuje ako energetická mena tela. Úplný názov je adenozíntrifosfát, pretože je to adenózny cukor s tromi fosf Čítaj viac »

Prečo je kyslík dôležitý pre telo?

Prečo je kyslík dôležitý pre telo?

Kyslík je pre naše telo veľmi dôležitý. Kyslík je dôležitý, pretože dodáva energiu našim bunkám, a nie len bunkám, ale aj bunkovým organelám. Tým sa otvárajú nové systémy nášho mozgu a tela a otvárajú sa naše nervy, ktoré sú blokované kvôli niektorým dôvodom, čo pomáha urýchliť krvný obeh. nemôžeme odísť bez kyslíka, ale ak dostaneme čistú formu O2, tak aj my zomrieme. Čítaj viac »

Prečo je kyslík taký dôležitý, aby sa veci udržali nažive?

Prečo je kyslík taký dôležitý, aby sa veci udržali nažive?

Kyslík sa používa na "spaľovanie" jednoduchých cukrov alebo mastných kyselín na výrobu energie. Akákoľvek aeróbna bunka bude vyžadovať kyslík, aby pomaly oxidoval molekuly jednoduchých cukrov alebo mastných kyselín. Energia uvoľnená v týchto oxidačných procesoch sa používa na vytvorenie ATP molekúl, ktoré sú vysoko účinné pri skladovaní chemickej energie. Potom sa ATP používa všade, kde bunka vyžaduje energiu. V dôsledku toho, bez kyslíka, bunka nemôže vytvoriť ATP, čo znamená, že Čítaj viac »

Prečo je PCR mimoriadne hodnotným nástrojom pre molekulárneho biológa?

Prečo je PCR mimoriadne hodnotným nástrojom pre molekulárneho biológa?

Molekulárni biológovia zvyčajne pracujú na DNA. Izolácia a práca na DNA je zvyčajne zdĺhavý proces, pretože DNA je príliš malá na to, aby bola viditeľná voľným okom. A pri vykonávaní izolácie DNA sa môže izolovať veľmi malé množstvo. A nie je možné opakovať proces izolácie DNA, aby sa dosiahlo množstvo DNA, na ktorej sa dá pracovať. A preto sa pcr používa na zosilnenie množstva DNA vytvorením počtu kópií, prostredníctvom ktorých je možné získať požadované množstvo DNA a na ktorom sa dá Čítaj viac »

Prečo sa PCR používa v biotechnológii toľko?

Prečo sa PCR používa v biotechnológii toľko?

PCR-polymerázová reťazová reakcia Technika PCR poskytuje výskumníkom prostriedky na vytvorenie viac DNA syntézou viacerých kópií špecifických fragmentov DNA pomocou DNA polymerázy. PCR, biotechnologický prielom z osemdesiatych rokov, aj naďalej zohráva významnú úlohu vo vede. Má mnoho výskumných a praktických aplikácií a bežne sa používa pri klonovaní DNA, lekárskej diagnostike a forenznej analýze DNA. Môže byť použitý pri identifikácii a detekcii infekčných ochorení a v Čítaj viac »

Prečo je fotosyntéza dôležitá pre rastliny?

Prečo je fotosyntéza dôležitá pre rastliny?

Rastliny používajú fotosyntézu na výrobu sacharidov z anorganických substrátov. Všetky organizmy potrebujú energiu na rast a rozmnožovanie. Mnoho organizmov (vrátane všetkých rastlín) využíva bunkové dýchanie na produkciu ATP, ktorá sa používa na bunkovú energiu. Respiračná reakcia používa sacharidy ako glukózu ako substrát. Zatiaľ čo ľudia jedia potraviny, aby poskytli palivo na dýchanie, rastliny sa vyrábajú prostredníctvom fotosyntézy. Bez fotosyntézy by rastliny nemali sacharidy na dých Čítaj viac »

Prečo sa fotosyntéza označuje ako biochemická cesta?

Prečo sa fotosyntéza označuje ako biochemická cesta?

Pretože ide o sériu sekvenčných chemických reakcií, ktoré sú katalyzované enzýmami a vyskytujú sa na bunke. Keď sa pozrieme na definíciu biochemickej dráhy, môžeme vidieť, že proces fotosyntézy úplne zapadá do definície. Tam, kde sa oxid uhličitý (CO_2) a voda (H_2O) konvertujú na glukózu (C_6H_12O_6) a kyslík (O_2). Čítaj viac »

Prečo je užitočné sekvenovanie proteínov?

Prečo je užitočné sekvenovanie proteínov?

Poskytne informácie o funkcii proteínu. Ak neviete nič o funkcii proteínu, potom môžete analyzovať primárnu sekvenciu pomocou radu nástrojov bioinformatiky na predpovedanie jej funkcie. Bioinformatické nástroje vám môžu pomôcť predpovedať bunkovú lotionáciu proteínu, či už je alebo nie je enzým, alebo sa nejakým spôsobom modifikujú. Akonáhle ste predpovedali funkciu a úlohu proteínu v bunke, potom môžete vykonať experimenty na testovanie vašej hypotézy. Ak je známa funkcia proteínu, potom analýz Čítaj viac »

Prečo je ribonukleáza často zahrnutá v lyzačnom pufri pri extrakcii DNA? Aká je jeho funkcia?

Prečo je ribonukleáza často zahrnutá v lyzačnom pufri pri extrakcii DNA? Aká je jeho funkcia?

Je to enzým, ktorý rozloží RNA, ktorá pomáha produkovať lyzát s DNA bez nečistôt RNA. Ribonukleáza je enzým, zakončenie "ase" je mŕtve, čo sa týka enzýmu. Enzým rozbije RNA (RNA = kyselina ribonukleová). Cieľom extrakcie je čo najviac očistiť DNA. Pretože lyzát (obsah zlomenej otvorenej bunky) bude mať DNA aj RNA, ribonukleáza pomáha odstrániť nežiaducu RNA. Dúfam, že to pomôže! Čítaj viac »

Prečo sa kostrový sval nazýva dobrovoľný sval?

Prečo sa kostrový sval nazýva dobrovoľný sval?

Kostrové svaly sú dobrovoľné, pretože môžu byť kontrolované vlastnou vôľou. Dobrovoľné svaly sú tie svaly, ktoré sú kontrolované vôľou jednotlivca, t.j. riadené mozgom jednotlivca. Osoba môže prijať rozhodnutie o pohybe svalu. O pohybe kostrového svalu sa teda rozhoduje naša vlastná vôľa, a preto sa jedná o dobrovoľný sval. Čítaj viac »

Prečo je dôležitá špecifickosť medzi receptorovým proteínom a signálnou molekulou?

Prečo je dôležitá špecifickosť medzi receptorovým proteínom a signálnou molekulou?

Vezmime si imaginárny receptor, signálnu molekulu a odpoveď. Povedzme, že aktivácia tohto receptora indukuje bunku, aby sa zničila. Je to niečo, čomu by sme sa mali vyhnúť, pokiaľ to nie je nevyhnutné. Tento receptor je aktivovaný signálnou molekulou nazývanou X. X sa uvoľňuje, keď sa blízka bunka infikuje zlou chorobou a smrť okolitých buniek je potrebná na to, aby toto ochorenie obsahovala. X sa uvoľní a obklopujúce bunky zomrú. Teraz je pomerne dobre. Ale čo ak tento receptor nebol taký špecifický? Čo ak by to mohlo fungovať s viac ako X? Ke Čítaj viac »

Prečo je prežitie najvhodnejšieho zavádzajúceho? + Príklad

Prečo je prežitie najvhodnejšieho zavádzajúceho? + Príklad

Väčšina ľudí počuje túto frázu a predpokladá, že fitness sa vzťahuje na silu / vytrvalosť / zdravie: spôsob, akým my ľudia zvyčajne odkazujeme na našu vlastnú kondíciu. Z hľadiska evolúcie a biológie má fitness úplne iný význam. Fitness je schopnosť jednotlivca úspešne sa rozmnožovať a mať potomkov. Teda, fyzická kondícia nie je určená výlučne silou, hoci to môže hrať faktor (pretože zdravie jednotlivca môže ovplyvniť reprodukciu). Fitness je schopnosť prežiť a reprodukovať životaschopné potomstvo. Čím vi Čítaj viac »

Prečo sa bunková membrána nazýva tekutá mozaika? + Príklad

Prečo sa bunková membrána nazýva tekutá mozaika? + Príklad

Pozri vysvetlenie Je niekedy označovaná ako tekutá mozaika, pretože má mnoho typov molekúl, ktoré plávajú pozdĺž lipidov kvôli mnohým typom molekúl, ktoré tvoria bunkovú membránu. V membráne je napríklad veľa typov proteínov. Kvapalná časť je lipidová dvojvrstva, ktorá pláva pozdĺž lipidov kvôli mnohým typom molekúl, ktoré tvoria bunku. Čítaj viac »

Prečo je bunková membrána nepriepustná pre niektoré ióny a glukózu, ale je priepustná pre alkohol a močovinu?

Prečo je bunková membrána nepriepustná pre niektoré ióny a glukózu, ale je priepustná pre alkohol a močovinu?

Alkohol a močovina majú nepolárne a polárne vlastnosti, čo znamená, že môžu prechádzať cez membránu, zatiaľ čo glukóza a ióny sú príliš veľké. Alkoholy a močovina majú vodík viazaný na kyslík a dusík. To znamená, že môžu vykazovať ako polárne, tak nepolárne charakteristiky, a tak môžu prechádzať cez dvojvrstvu, podobne ako iné polárne molekuly (voda) a nepolárne molekuly. Ióny a glukóza sú však na druhej strane príliš veľké a znamenajú, že sú fyzicky príli Čítaj viac »

Prečo je bunková membrána selektívne permeabilná?

Prečo je bunková membrána selektívne permeabilná?

Do bunky sa nechajú prejsť len látky nevyhnutné na prežitie a fungovanie bunky. Bunkové membrány sa tiež nazývajú selektívne permeabilné membrány, pretože sú selektívne pri umožnení vstupu častíc do bunky. Táto vlastnosť selektívnej permeability je dôležitá, pretože zaisťuje prežitie bunky. Zoberme si príklad: Čo sa stalo s ľudskou bytosťou, ktorá by konzumovala čokoľvek, s čím sa stretne? To by malo negatívne následky a mohlo by to byť smrteľné / jedovaté. To je dôvod, prečo ľudia konzumujú Čítaj viac »

Prečo je dnes bunková teória ešte akceptovaná?

Prečo je dnes bunková teória ešte akceptovaná?

Všetko platí, stále je to teória buniek: 1. Najmenšia žijúca jednotka je bunka Našli sme nič menšie 2. Všetky bunky pochádzajú z už existujúcich buniek Zatiaľ čo sme ešte videli bunky pochádzajúce z čohokoľvek iného, môžete doslova sledovať bunku podstúpia mitózu a robia nové bunky práve teraz v laboratóriu alebo vo videu z laboratória 3. Všetky živé bytosti sú tvorené jednou alebo viacerými bunkami Opäť vidíme jedince z celulárnych zvierat v akcii, našli bunky vo všetkom väčšom, a majú ešte n& Čítaj viac »

Prečo je cytoskelet dôležitý pre eukaryotické bunky?

Prečo je cytoskelet dôležitý pre eukaryotické bunky?

Záleží na organizme ... Cytoskeleton je komplexná sieť prepojených vlákien a tubulov, ktoré sa rozprestierajú v celej cytoplazme, prítomnej vo všetkých bunkách všetkých oblastí života (archaea, baktérie, eukaryoty). Hlavnou funkciou cytoskeletu je, že poskytuje bunke tvar a mechanickú odolnosť voči deformácii a prostredníctvom spojenia s extracelulárnym spojivovým tkanivom a inými bunkami stabilizuje celé tkanivá. Čítaj viac »

Prečo je ginko niekedy nazývané živou fosíliou?

Prečo je ginko niekedy nazývané živou fosíliou?

Ginkgo strom je zaradený do divízie Ginkgophyta (ako gymnosperm). Je to jediný preživší člen divízie. Typická je morfológia listov, a preto je vedecký názov Ginkgo biloba. Prekvapivo, rovnaké listy sa nachádzajú v skamenelej forme, z 270 miliónov rokov staré permské lôžko. V skutočnosti bola továreň pôvodne známa vedeckej komunite v Európe len ako fosílie; Nemecký prírodovedec rozpoznal stromy v japonskej záhrade v roku 1691 a priniesol semená do botanickej záhrady v Utrechte. Následne sa z Čítaj viac »

Prečo je kontroverzný experiment s mlynárom?

Prečo je kontroverzný experiment s mlynárom?

Experiment Miller-Urey bol v podstate experimentom, ktorý údajne stimuloval podmienky skorej zeme a ukázal, ako by sa mohli Aminokyseliny (základné molekuly života) tvoriť spontánne. Tento experiment sa však neskôr ukázal ako nesprávny, keď sa zistilo, že použili nesprávne plyny, čo bolo dôvodom, prečo dostali také priaznivé výsledky. Keď sa to opakovalo so správnymi plynmi, nefungovalo to. To je dôvod, prečo sa vyhýbal a prečo predpokladám, že je kontroverzný. Ak si chcete prečítať viac o experimente, odporúčam vá Čítaj viac »

Prečo je počet chromozómov organizmov párny?

Prečo je počet chromozómov organizmov párny?

Dôvodom, prečo väčšina organizmov má rovnaký počet chromozómov je to, že chromozómy sú v pároch. Napríklad človek bude mať polovicu svojich chromozómov od otca a polovicu od matky. Existujú výnimky z pravidla. Napríklad jedinec s Downovým syndrómom bude mať 47 chromozómov namiesto 46, pretože majú trizómiu 21 (tri kópie 21. chromozómu namiesto dvoch). Ďalšou výnimkou by bola polyploidia, ktorá sa vyskytuje, keď organizmy majú viac párov chromozómov ako diploidná bunka. Nižšie je obrázok, kt Čítaj viac »

Prečo je počet chromozómov v diploide zygota?

Prečo je počet chromozómov v diploide zygota?

Pretože je to produkt fúzie dvoch haploidných buniek. Zygota je eukaryotická bunka tvorená oplodnením medzi dvomi gametami. Gamety sú haploidné. Mužský gamet sa nazýva spermie a ženský gamet sa nazýva vajíčko. Napr. Ľudské spermie a vaječné bunky obsahujú 23 chromozómov. Po oplodnení bude tvorený zygot obsahovať 46 chromozómov. "23 (spermie) + 23 (vajce) = 46 (zygota)" Čítaj viac »

Prečo by mohla byť disociačná krivka kyslíka sigmoidná?

Prečo by mohla byť disociačná krivka kyslíka sigmoidná?

Pretože je spojený s kooperatívnym viazaním kyslíka. NEKOOPERATÍVNA VS. SPOLUPRACUJÚCE VIAZANIE KYSLÍKA Nekooperatívne viazanie kyslíka je zvyčajne spojené s myoglobínom. Je to monomér. Má hyperbolickú krivku viazania kyslíka a nemá kooperatívne viazanie kyslíka. Toto je opísané ako: "Y" _ (O_2) = ("P" _ (O_2)) / ("K" _D + "P" _ (O_2)), kde "Y" je frakčná saturácia (os y) "P" _ (O_2) je parciálny tlak kyslíka v "torr" (os x) a "K&q Čítaj viac »

Prečo je proces transpirácie a prečo je pre rastliny dôležitý?

Prečo je proces transpirácie a prečo je pre rastliny dôležitý?

Transpirácia je spôsob, akým voda opúšťa rastlinu. Je to dôležité, pretože na fotosyntézu je potrebná voda a voda sa ochladzuje. Transpirácia je spôsob, akým sa voda odstraňuje z rastliny. Väčšina transpirácie sa deje z listov rastliny. Voda sa vstrebáva cez koreňové chĺpky, transportuje sa cez rastlinu v dôsledku osmózy a odchádza cez žalúdok a odparuje sa. Transpirácia je dôležitá, pretože na fotosyntézu je potrebná voda a voda sa ochladzuje. Čítaj viac »

Prečo je rozdiel medzi časom, ktorý trvalo modernému človeku, aby dosiahol svoju prvú miliardu, a časom, ktorý mu trvalo, kým dosiahol svoju druhú miliardu?

Prečo je rozdiel medzi časom, ktorý trvalo modernému človeku, aby dosiahol svoju prvú miliardu, a časom, ktorý mu trvalo, kým dosiahol svoju druhú miliardu?

Pretože ide o (približne) exponenciálny rast populácie. Čas potrebný na dosiahnutie každej ďalšej miliardy by tiež padol. Myslím si, že aj keď od nástupu účinnej antikoncepcie (našťastie) a rastúceho názoru, že ženy majú na starosti svoje vlastné telá a reprodukčné práva nie sú Bohom, existujú ďalšie faktory. - patriarchálne právo. Toto je zaujímavý graf na zamyslenie: () Prevzaté z: http://www.ck12.org/book/CK-12-Earth-Science-Concepts-For-Middle-School/section/11.11/ perspektíva:! [() Čítaj viac »

Prečo je menšia šanca na genetický drift, ak je populácia veľká?

Prečo je menšia šanca na genetický drift, ak je populácia veľká?

Zmeny v malej populácii majú veľký vplyv. Rovnaké zmeny vo veľkej populácii budú mať menší účinok Blond vlasy sú genetickou mutáciou a stratou genetickej informácie, ktorá spôsobuje farbu vlasov. V malej populácii, ako je Island, má malá recesívna genetická mutácia väčšiu šancu vyjadriť sa u ľudí s dvojitým recesívnym génom. Blond vlasy sú považované za atraktívne v islandskej kultúre, takže tie s blond vlasmi majú väčšiu šancu na reprodukciu a odovzdanie génu, čím Čítaj viac »

Prečo je pokojový potenciál bunky -70mV a nie 70mV?

Prečo je pokojový potenciál bunky -70mV a nie 70mV?

Pokojový potenciál bunky je potenciálny naprieč bunkovou membránou v pokojovom stave bunky, t.j. keď neexistuje žiadny akčný potenciál. Potenciál pokojovej membrány je negatívny na vnútornej strane (-70 mV) v porovnaní s vonkajším prostredím. Vnútri bunky zostáva negatívny v porovnaní s vonkajšou z dvoch dôvodov: Na K iontové čerpadlo kontinuálne pracuje cez živú bunkovú membránu: tri sodíkové ióny sú čerpané z bunky, výmenou za každé dve draselné ióny, ktoré s Čítaj viac »

Prečo je X inaktivácia?

Prečo je X inaktivácia?

Vyrovnanie účinkov chromozómu Y.V skutočnosti sa pýtate na inaktiváciu chromozómu X v pohlavných chromozómoch ľudskej ženy. U ľudí sú kombinácie pohlavných chromozómov "XY" a "XX" pre mužov a ženy. Y chromozóm samca je neaktívny. Takže jeden ženský chromozóm X sa stane neaktívnym na vyrovnanie účinku extra X chromozómu. Ďakujem Čítaj viac »

Prečo je štruktúra enzýmu označovaná ako "zámok a kľúč"?

Prečo je štruktúra enzýmu označovaná ako "zámok a kľúč"?

Štruktúra enzýmov sa zvyčajne nazýva Lock and Key, aby sa zobrazila ich väzbová špecifickosť k cieľu. Enzýmy sú proteíny, ktoré katalyzujú jeden alebo rôzne biologické procesy v bunke. Bunky majú v sebe rôznorodú škálu molekúl a sú potrebné na vykonávanie rôznych procesov. Tieto molekuly môžu voľne interagovať s akýmkoľvek proteínom prítomným v bunke, pričom tieto nešpecifické interakcie bunkového biologického mechanizmu sa výrazne spomalia. Na prekonanie týchto nešpecif Čítaj viac »

Prečo je štúdium evolúcie dôležité?

Prečo je štúdium evolúcie dôležité?

Povie nám, kto boli naši predkovia ... Premýšľali ste niekedy, odkiaľ ste prišli? Kto boli prví ľudia na tejto planéte? Ak študujeme evolúciu, môžeme zistiť, kto boli prvé ľudské bytosti a ako sa prispôsobili, aby rozdávali nové generácie, a zistiť, či sme tiež súčasťou iného druhu. Môžeme zistiť najskorší život na Zemi, čo sú veľmi malé organizmy podobné planktónu, a vidieť, ako žili v tých dňoch ... Čítaj viac »

Prečo je tajga chladnejšia ako tundra?

Prečo je tajga chladnejšia ako tundra?

Vo väčšine tajgy, -20 ° C (-4 ° F) by bola typická zimná teplota a 18 ° C (64 ° F) priemerný letný deň.Zatiaľ čo v tundre, miestna klíma, v ktorej najmenej jeden mesiac má priemernú teplotu dostatočne vysokú na roztopenie snehu (0 ° C (32 ° F), ale nie mesiac s priemernou teplotou vyššou ako 10 ° C (50 ° F) Pri pohľade na teploty sa zdá, že tundra je chladnejšia ako tajga, tajga má stromy, viac flóry a fauny, zatiaľ čo tundra nemá vôbec žiadne stromy, je to príliš studené na to, aby dreviny rástli. B Čítaj viac »

Prečo sa teória evolúcie nazýva teória?

Prečo sa teória evolúcie nazýva teória?

Existuje mnoho typov teórií, ale nie sú to, o čom zvyčajne hovoríme vo vede. Napríklad hudobná teória. Pojem teória vo vede má prísne pravidlá. Vedecká teória je vysvetlením niektorých aspektov prírodného sveta, ktoré sa získavajú vedeckou metódou. Opakovane sa testuje a testuje a musí vždy vykazovať rovnaké výsledky. Mnohí ľudia povedia, že je to "len teória", ale vo vede to nie je to, čo sa myslí. Teória je posledným krokom v dokázaní alebo vyvrátení Čítaj viac »

Prečo je replikácia vírusu jedinečná? + Príklad

Prečo je replikácia vírusu jedinečná? + Príklad

Replikácia vírusom umožňuje viac mutácií, ktoré sú pre vírus pravdepodobne prospešné. Citujúc príklad retrovírusu, ktorý obsahuje jednovláknovú RNA, ktorá sa najprv premieňa na DNA a potom sa môže transkribovať na mRNA, ktorá nakoniec povedie k produkcii proteínov. vírus nemá žiadne metabolické machinenry nie je žiadny proteín, takže to vyžaduje formu hostiteľa, ktorý je dôvod, prečo je rozdelenie jedinečné Čítaj viac »

Prečo je voda dôležitým rozpúšťadlom pre živé veci?

Prečo je voda dôležitým rozpúšťadlom pre živé veci?

Život sa vyvíjal vo vode. Voda má neutrálne pH 7. Väčšina foriem života je prispôsobená na prežitie pomocou vody. Voda je polárna zlúčenina. Rozpúšťa mnoho solí a hydrofilných organických molekúl, ako sú cukry a jednoduché alkoholy, ako je etanol. Väčšina kyselín sa rozpúšťa vo vode, čím sa získajú zodpovedajúce anióny. Veľa látok v živých organizmoch, ako sú proteíny, DNA a polysacharidy, sa rozpustí vo vode. Voda tiež rozpúšťa mnoho plynov, ako je kyslík a oxid uhličitý Čítaj viac »

Prečo sa tak nazýva western blotting?

Prečo sa tak nazýva western blotting?

To je vtip. Tam bola technika vynájdená s názvom "Southern blotting" - táto metóda bola prvýkrát publikovaná britským biológom Edwin Southern. V metóde DNA sa fragmenty oddelia elektroforézou, prenesú na membránu a táto prítomnosť sa deteguje hybridizáciou sondy. V Western blote sa proteíny oddelia elektroforézou a potom sa prenesú na membránu a ich prítomnosť sa deteguje protilátkami. Keď bol vynájdený Western blotting, bolo rozhodnuté ísť s témou "kompasu" a í Čítaj viac »

Prečo sa western blot používa na potvrdenie elisy? + Príklad

Prečo sa western blot používa na potvrdenie elisy? + Príklad

Typicky ide o test špecifickosti protilátok. V teste ELISA je veľmi ťažké určiť, či je alebo nie je vaša protilátka viažuca sa na proteín, ktorý je predmetom záujmu, úplne iný proteín alebo celý rad proteínov. Western blot sa použije na kontrolu špecifickosti protilátky (treba poznamenať, že Western blot nemusí detegovať všetky krížové reakcie s nesprávnymi proteínmi). V Western blote vidíte veľkosť proteínu, na ktorý je protilátka viazaná (nemôžete v ELISA). Preto napríklad, ak by mala byť vaša protil Čítaj viac »

Prečo je dôležitá inaktivácia chromozómu X?

Prečo je dôležitá inaktivácia chromozómu X?

Inaktivácia chromozómu X zabraňuje ženám, aby mali dvakrát toľko génových produktov ako muži, ktorí majú len jednu kópiu chromozómu X. Inaktivovaný chromozóm X kondenzuje do kompaktnej štruktúry nazývanej telo Barr. Na rozdiel od chromozómu Y chudobného na gén obsahuje chromozóm X viac ako 1000 génov, ktoré sú nevyhnutné pre správny vývoj a životaschopnosť buniek. Samice nesú dve kópie chromozómov X, čo vedie k dvojitej dávke génov viazaných na X. Aby sa táto nerovnov Čítaj viac »

Prečo je potrebná inaktivácia chromozómov u ľudských samíc?

Prečo je potrebná inaktivácia chromozómov u ľudských samíc?

Pretože ľudské (a cicavce) samice majú dva chromozómy X, inaktivácia im bráni v tom, aby mali dvakrát toľko génových produktov X chromozómov ako samci, ktorí majú len jednu kópiu chromozómu X. Toto sa nazýva kompenzácia dávky. Ktorý X bude inaktivovaný je náhodný. Inaktivovaný X je vnímaný ako telo Barra v jadre. Jedna zo zaujímavých vecí o náhodnej expresii každého X môže byť pozorovaná u samíc mačiek. Farba vlasov sa nachádza na chromozóme X. Pretože bude vyj Čítaj viac »

Prečo je inaktivácia X dôležitá?

Prečo je inaktivácia X dôležitá?

Inaktivovaný chromozóm X kondenzuje do kompaktnej štruktúry nazývanej telo Barra. Transkripčne tiché Barrove telá zachovávajú génovú rovnosť medzi mužmi a ženami. Na rozdiel od chromozómu Y chudobného na gén obsahuje chromozóm X viac ako 1000 génov, ktoré sú nevyhnutné pre správny vývoj a životaschopnosť buniek. Samice nesú dve kópie chromozómu X, čo vedie k dvojitej dávke génov viazaných na X. Na nápravu tejto nerovnováhy vyvinuli samice cicavcov jedinečný mechanizmus inaktiv Čítaj viac »

Prečo je potrebná inaktivácia X?

Prečo je potrebná inaktivácia X?

Keďže takmer všetky cicavce majú dva chromozómy X, inaktivácia X im bráni v tom, aby mali dvakrát toľko génových produktov X chromozómov ako muži. Inaktívny chromozóm X je umlčaný tým, že je zabalený takým spôsobom, že má transkripčne inaktívnu štruktúru zvanú heterochromatín. Inaktivácia nastáva na bunkovej úrovni, čo vedie k expresii mozaiky, v ktorej majú náplasti buniek inaktívny chromozóm materského X, zatiaľ čo iné majú inaktívny chromozóm otcovstva. Čítaj viac »

Prečo je potrebná inaktivácia X u ľudí?

Prečo je potrebná inaktivácia X u ľudí?

X-inaktivácia je proces, pri ktorom je inaktivovaný jeden z chromozómov X prítomných u samíc cicavcov. X chromozóm obsahuje viac ako 1 000 génov nevyhnutných pre správny vývoj a životaschopnosť buniek. Dve kópie chromozómu X u samíc vedú k potenciálne toxickej dvojitej dávke génov viazaných na X. Na nápravu tejto nerovnováhy samičky cicavcov transkripčne utlmia jeden z nich procesom inaktivácie chromozómov X. To je dosiahnuté tým, že je balený takým spôsobom, že je transkripčne inakt&# Čítaj viac »

Prečo by sa antibiotiká v priebehu generácií stali menej účinnými pre baktérie?

Prečo by sa antibiotiká v priebehu generácií stali menej účinnými pre baktérie?

Kvôli antibiotickej rezistencii baktérií. Antibiotická rezistencia baktérií môže byť spôsobená prirodzenou mutáciou v géne, ktorý ruší účinky antibiotika. U človeka, ak sa konzumujú antibiotiká, všetky baktérie bez mutácie by uhynuli a baktérie rezistentné voči antibiotikám by sa mali znovu usadiť. Následné generácie baktérií v tejto osobe by teda mali gén pre antibiotickú rezistenciu. Pri tomto procese sa jedná o prirodzený výber, kde sa v rámci populácie vybe Čítaj viac »

Prečo by sa genetický drift mohol vyskytnúť, ak malý počet jedincov kolonizuje nový biotop?

Prečo by sa genetický drift mohol vyskytnúť, ak malý počet jedincov kolonizuje nový biotop?

Genetický drift nastane, ak malá populácia jednotlivcov kolonizuje nový biotop kvôli redukcii genofondu populácie. Pretože genetický drift je zmena alelickej frekvencie, ktorá sa vyskytuje náhodne v dôsledku chyby pri vzorkovaní rondom z jednej generácie na druhú. Malé množstvo, ak jedinci, ktorí majú tendenciu kolonizovať nový biotop, sú náchylnejší k náhodnej vzorkovacej chybe. Aj malý počet jednotlivcov, ktorí pôsobia ako zdroj novej populácie, spôsobuje malý genofond populácie Čítaj viac »

Prečo by sa v západnom blote mali vyhnúť bublinám?

Prečo by sa v západnom blote mali vyhnúť bublinám?

Aby sa umožnil správny prenos proteínu na membránu Western blot po dokončení SDS-PAGE, gél sa odstráni z odliatku a potom sa uskutoční nastavenie western blot, ako je znázornené na obrázku, keď sa uskutoční nastavenie elektrického náboja s proteínovým gélom na negatívnej strane a membránou na pozitívnej strane. Po dokončení tohto nastavenia sa proteíny prenesú na membránu v dôsledku aplikovaného elektrického poľa. ak sa aplikuje konštantné elektrické pole, ak sa bubliny prelínaj&# Čítaj viac »

Prečo by mali byť potraviny povolené, ak sú označené? Alebo prečo by potraviny nemali byť povolené? Malo by byť označovanie povinné alebo dobrovoľné?

Prečo by mali byť potraviny povolené, ak sú označené? Alebo prečo by potraviny nemali byť povolené? Malo by byť označovanie povinné alebo dobrovoľné?

Zdá sa, že otázka sa týka geneticky modifikovaných potravín. Podľa môjho názoru by sa mali označiť potraviny, ktoré majú geneticky modifikované potraviny. Keď spotrebiteľ zvažuje nákup potravín, spotrebiteľ by mal mať pri rozhodovaní k dispozícii všetky informácie. Tieto potraviny po tom všetkom vstúpia do tela spotrebiteľa a stanú sa súčasťou spotrebiteľského tela. Existuje diskusia o bezpečnosti GMO (geneticky modifikované organizmy) DNA organizmov bola umelo modifikovaná kombináciou DNA z iných organizmov, Čítaj viac »

Prečo by ľudia mali zachrániť ohrozené zvieratá pred vyhynutím?

Prečo by ľudia mali zachrániť ohrozené zvieratá pred vyhynutím?

Z ekologických, medicínskych, estetických a finančných dôvodov. Skôr ako to začnem, všimnite si, že budem používať akékoľvek zviera ako príklad, aj keď nie je v súčasnosti ohrozené. Je to preto, že každé zviera by mohlo byť ohrozené, a tak by ľudia mali chrániť všetky zvieratá. Začnime s estetikou. Keď sa pozriete na širokú škálu života na tejto planéte, je ťažké vidieť aspoň jeden druh ako roztomilý, krásny alebo úžasný. Tým, že tieto druhy, ktoré zahŕňajú ohrozené zvieratá, nezachov& Čítaj viac »

Aké sú príklady populácie?

Aké sú príklady populácie?

Príklady populácie sú uvedené nižšie. Populácia zahŕňa všetkých členov rovnakého druhu, ktorí sú schopní kríženia v rámci definovanej oblasti. Ak definujete oblasť ako národný park Amboseli, môžete v parku diskutovať o populácii hyena strakatých. Ak definujete oblasť ako Jaipur City, India, môžete diskutovať o populácii langurov. Môžete dokonca definovať svoju oblasť ako tri špecifické mestské bloky vo Washingtone, DC a študovať populáciu potkanov, ktorí tam žijú. Čítaj viac »