Біологія

Чому клітинні мембрани селективно проникні?

Чому клітинні мембрани селективно проникні?

Гідрофобний центр до клітинної мембрани (також відомий як фосфоліпідний бішар) дає мембрану селективну проникність. Клітинні мембрани в основному складаються з ліпідних молекул, званих фосфоліпідами. (Мембрани також мають багато вбудованих білків.) Кожен фосфоліпід має гідрофільну головку, яку притягують до води; це білі кола на зображенні нижче. Кожен фосфоліпід також має два гідрофобних хвоста жирних кислот, які відштовхуються водою; на малюнку нижче вони жовті. Коли багато фосфоліпідів вводяться у водянистий розчин, вони спонтанно утворюють сфери, які називаються ліпосомами, які вказують всі водяні голови на воду і захи Докладніше »

Чому хромосомні мутації потенційно більш небезпечні, ніж генні мутації?

Чому хромосомні мутації потенційно більш небезпечні, ніж генні мутації?

Хромосомні мутації є більш потенційно небезпечними, ніж генні мутації, оскільки вони можуть впливати на більш ніж 1 ген. Хромосомні мутації є потенційно більш небезпечними, ніж мутації генів, оскільки їх можна міняти і переносити на дитину цього батька. Коли хромосома мутує, цілі множини генів змінюються в порівнянні з 1 геном. Джерело та для довідок: http://www.thoughtco.com/chromosome-mutation-373448 Докладніше »

Чому коралові рифи є домом для величезного різноманіття видів?

Чому коралові рифи є домом для величезного різноманіття видів?

Коралові рифи утворюють деякі з найбільш продуктивних екосистем світу, забезпечуючи складні і різноманітні морські середовища існування, які підтримують широкий спектр інших тварин. Навколо коралових рифів, лагуни заповнюються матеріалами, розмитими з рифу і острова. Вони стають притулком для морського життя, забезпечуючи захист від хвиль і штормів. Найголовніше, рифи переробляють поживні речовини, що відбувається набагато рідше в відкритому океані. Коралові рифи також підтримують багато симбіотичних відносин. Мальовничі рифи мають взаємовигідні відносини з мангровими лісами та луками морської трави. Вони є домом для велик Докладніше »

Чому розкладачі так важливі для екосистеми?

Чому розкладачі так важливі для екосистеми?

Декомпозитори повертають справу в систему. Матерія знаходиться в обмеженій кількості на землі і повинна бути повернута в екосистему в зручній для використання формі, коли організм помирає. Декомпозитори заповнюють цю роль. Вони руйнують тіло мертвого організму і повертають його в екосистему через кілька процесів і стадій. У тварин ензими в організмі розщеплюють тканини і бактерії в організмі роблять те ж саме, випускаючи гази, викликаючи розпушення. Рідина просочується з будь-яких отворів, і цей тип рідкого середовища притягує мух і комах. Після того, як більшість м'яких тканин були розбиті, тверді тканини, такі як кіс Докладніше »

Чому при очищенні білка застосовуються ДНКаза і лізоцим в стадіях лізису?

Чому при очищенні білка застосовуються ДНКаза і лізоцим в стадіях лізису?

Для очищення білкової фракції ... Якщо ви очищаєте (часто специфічний) білок, вам потрібно позбутися стільки сміття, скільки зможете, що може бути пов'язане з ними. Це залежить від того, на якому білку ви слідуєте, але взагалі це гарна ідея, особливо в препаративному очищенні, щоб позбутися якомога більшої кількості домішок. 1: Оскільки білки, як правило, великі, і, отже, з'являться в нижчих смугах вашої (ультрацентрифугованої) фракції, ви хочете позбутися будь-яких нуклеїнових кислот, особливо якщо білок, який ви протікаєте, стосується подібних Pol1, Reverse Transcriptase або будь-яких інших інші ферменти, що беру Докладніше »

Чому дельфіни вважаються копалими?

Чому дельфіни вважаються копалими?

Дельфіни вважаються копитами, оскільки вони поділяли спільного предка з цитодиактилями приблизно 60 мільйонів років тому. Дельфіни вважаються копитними, тому що вони тісно пов'язані з парнокопитками (парних копитних). Китоподібні розвивалися з родоначальника рівноподібного копитника. Деякі стверджують, що артидоктили ссавців повинні бути об'єднані з китоподібними, щоб сформувати порядок, Cetartiodactyla, що відображає тісний зв'язок між цими двома групами. Ця зміна широко прийнята. Китоподібні фактично більш тісно пов'язані з парними копами, ніж непарні пальці (коні, носороги, зебри). Докладніше »

Чому важливі ембріональні стовбурові клітини? + Приклад

Чому важливі ембріональні стовбурові клітини? + Приклад

Ембріональні стовбурові клітини являють собою клітини, отримані з внутрішньої клітинної маси ембріона ссавців, на дуже ранній стадії розвитку. Ембріональні клітини людини і деяких інших видів ссавців можна вирощувати в тканинних культурах. Стовбурові клітини ембріонів людини утворюють широкий спектр диференційованих тканин in vitro. З інших їх властивостей вважається, що вони є плеврипотентними. Вони розглядаються як можливий джерело диференційованих клітин для клітинної терапії. Таким чином, можливе заміщення дефектного типу клітин пацієнтом здоровими клітинами, наприклад, велика кількість клітин, подібних нейронам, що се Докладніше »

Чому жаби зазвичай використовуються в лабораторних розтинах?

Чому жаби зазвичай використовуються в лабораторних розтинах?

Вони рясні, і прості у використанні Вони рясні, і ви можете знайти подібні плани тіла жаби, незалежно від того, куди ви йдете. Якщо ви розсікли більш складні організми, ви знаєте, що іноді органи захищені або приховані, що чудово підходить для тварини, тому що важче витримати пошкодження, але погано для вас дисектор. Ви можете розділити їх, закріпити закрилки і отримати легкий вигляд. Як амфібії, вони також можуть бути менш джерелом лиха для молодших учнів. Це в основному простота доступу. Є й інші маленькі істоти; як морське життя. Ви можете розсікти рибу, але жаби легше, і набагато простіше побачити органи. Докладніше »

Чому генетично модифіковані продукти хороші? + Приклад

Чому генетично модифіковані продукти хороші? + Приклад

Тому що вони, як правило, більш стійкі до шкідників і мають більш високі показники виробництва. Не кажучи вже про деякі дослідження, які вони планують використовувати для виробництва лікарських засобів. Рослини генетично модифіковані з метою отримання варіацій, які виробляють більше, ніж дикі. Це може бути зроблено в кількості, напр. вага, швидше, напр. зменшення часу зрілості дерев. Далі, в деяких випадках вони використовують їх для отримання вітамінів, не присутніх, таких як банани з вітамінами С, або навіть ліки, такі як плоди, які виробляють інсулін. Продуктивність рослин може бути підвищена шляхом: створення рослин бі Докладніше »

Чому генетично модифіковані продукти важливі?

Чому генетично модифіковані продукти важливі?

Генетично модифіковані продукти важливі з різних причин. Перший з них полягає в тому, що їх можна легко вирощувати в будь-якому місці. Це важливо, тому що це може бути вирішення проблем сільського господарства в деяких країнах, де клімат ворожий і немає можливості вирощувати рослини. Ще однією перевагою є те, що генетично модифіковані рослини чинять опір несприятливим погодним умовам краще, ніж інші рослини, а кількість виробленої їжі вище. Для генетично модифікованих тварин перевага полягає в тому, що вони мають тенденцію розвиватися менше захворювань. Але будьте обережні, ГМО не тільки мають позитивні аспекти! Докладніше »

Чому ГМП вважаються нездоровими?

Чому ГМП вважаються нездоровими?

Вони не є, принаймні, більшістю вчених. Хоча справедливий відсоток громадськості вважає, що генетично модифіковані продукти є небезпечними, у всьому науковому співтоваристві існує майже загальна домовленість про те, що ГМО є безпечними, а їх переваги повністю переважають їхні недоліки. Зміна генетичного складу їжі не раптово робить їх токсичними, і генетична модифікація навіть виявляється в природі. Докладніше »

Чому тіла Гольджи називають диктиосомами?

Чому тіла Гольджи називають диктиосомами?

Клітини рослин містять менші везикули типу апарату Гольджі, які називаються диктиосомами. 1. Білки синтезуються на грубому ендоплазматичному ретикулюмі і надходять у везикули Гольджи Апапратуса. 2. У везикулах апарату Гольджі білки обробляються і сортуються на майбутню секрецію, зберігання, транспортування і т.д. 3. Зазвичай клітини рослин містять менші везикули типу апарату Гольджі, які називаються dictyosomes.Thanks. Докладніше »

Чому зелені рослини називаються виробниками?

Чому зелені рослини називаються виробниками?

Виробники можуть виробляти власну їжу: це зелені рослини екосистеми. () Хлорофіл дозволяє рослинам захоплювати сонячну енергію і перетворювати її в хімічну енергію. У всій екосистемі це можуть зробити тільки зелені рослини. Харчування, вироблене рослинами, займають первинні споживачі. Вторинні споживачі отримують живлення від первинних споживачів і так далі. Таким чином, всі споживчі організми в екосистемі отримують енергію безпосередньо / опосередковано від захопленої в рослинах захопленої сонячної енергії. Ось чому рослини називаються виробниками. Докладніше »

Чому гомеобокс гени схожі у всіх організмах?

Чому гомеобокс гени схожі у всіх організмах?

Гени Homeobox мають вирішальне значення для дуже раннього ембріонального розвитку і беруть участь у диференціації клітин і загальній структурі тіла. Гени Homeobox мають вирішальне значення для дуже раннього ембріонального розвитку і беруть участь у диференціації клітин і загальній структурі тіла. Вони є подібними в еукаріотичних організмах, тому що кожен організм потребує таких важливих функцій, як розвиток структури тіла. На малюнку нижче показано гени HOX (гомеотичні гени) і те, як вони регулюють структуру тіла як мухи, так і людини. Всі еукаріот еволюціонували від загального предка з цими генами і, хоча вони не залишали Докладніше »

Чому люди називаються гетеротрофами?

Чому люди називаються гетеротрофами?

Люди є гетеротрофи або всеїдні, тому що люди їдять і тваринні білки, і рослини для їжі. гетеро означає різні або змішані. Це означає, що люди їдять різні види харчових джерел. Іншим словом для цього є всеїдний. це означає, що люди їдять все. М'ясоїдні тварини їдять головним чином м'ясний або тваринний білок. Травоїдні тварини харчуються переважно рослинами для отримання енергії. гетеротрофи або всеїдні їдять обидва. Докладніше »

Чому найбільш випадкові мутації погані? + Приклад

Чому найбільш випадкові мутації погані? + Приклад

Технічно, більшість випадкових мутацій є нейтральними, ані поганими, або хорошими для організму. Більшість нашої ДНК (приблизно 98%) взагалі не кодує білки! Ми досі намагаємося з'ясувати, що саме робить ДНК, але оскільки тільки 2% нашої ДНК робить білок, випадкова зміна зазвичай потрапляє в "некодирующую" частину ДНК і не призводить до змін. Навіть якщо мутація потрапляє в кодуючу частину ДНК, вона часто не призводить до зміни білка. Це пояснюється тим, що в генетичний код вбудовано надмірність. Наприклад, якщо у вас є 3-основна послідовність, як AGG в ДНК, вона в кінцевому підсумку буде продукувати амінокисл Докладніше »

Чому більшість реакцій рестрикції виконують при 37 ° C?

Чому більшість реакцій рестрикції виконують при 37 ° C?

Більшість ферментних функцій виконується при 37 ° C у людей, оскільки ферменти здатні зберігати його структуру при цій температурі, дозволяючи ефективно руйнувати складні молекули. Коли температура зростає, хімічні зв'язки, що входять до складу ферменту, не є настільки сильними, оскільки активність зростає від нормального стану. Фермент втрачає свою молекулярну форму, структуру та властивості. Цей процес відомий як денатурація, що призводить до зниження його здатності розщеплювати складні молекули. Докладніше »

Чому важливі нерви і гормони?

Чому важливі нерви і гормони?

Нерви і гормони мають вирішальне значення для життя людини. Нервова система настільки важлива, оскільки вони відправляють повідомлення від однієї частини тіла до іншої. У тілі є багато нервів, які важливі, але найважливіші нерви в організмі: черепні і спинальні. Гормони також є важливими для організму, оскільки вони є посланцями, які проходять через кров і поширюють повідомлення, яке регулює різні функції організму, такі як: ріст, розмноження, імунна відповідь, голод, регенерація тканин і метаболізм. Докладніше »

Чому дві гамети в кожній парі клітин, що виробляються мейозом, не є генетично ідентичними?

Чому дві гамети в кожній парі клітин, що виробляються мейозом, не є генетично ідентичними?

Дві гамети в кожній парі клітин, що виробляються мейозом, не ідентичні, оскільки рекомбінація алелів (генів), присутніх на двох гомологічних хромосомах, відбувається під час мейозу. Гаметогенез включає мейоз. Для розуміння відповіді на це питання необхідно розуміти процес мейозу. Мейоз являє собою відновлювальний поділ, так що утворені гамети є гаплоїдними, тобто містять один набір хромосом. Клітини тіла є диплоїдними, мають два набори хромосом, один з яких вноситься батьками чоловічої та жіночої статі. Хромосоми в двох наборах ідентичні по довжині, положенню центромера і ознакам, представленим генами. Дві хромосоми одного Докладніше »

Чому важливі нуклеїнові кислоти?

Чому важливі нуклеїнові кислоти?

Двома основними ознаками є реплікація ДНК і синтез білка. Докладніше »

Чому нуклеотиди додаються до 3'-кінця?

Чому нуклеотиди додаються до 3'-кінця?

ДНК копіюється тільки в напрямку 5 'до 3', оскільки еукаріотичні хромосоми мають багато походження для кожної хромосоми відповідно до їх значно більшого розміру. Якщо деякі з них були скопійовані в іншому напрямку, трапиться помилка. Він зберігає кожне відділення клітини на одній сторінці, так би мовити. Оскільки синтез ДНК може відбуватися тільки в напрямку 5 'до 3', друга молекула ДНК-полімерази використовується для зв'язування з іншою ланцюгом шаблону, коли відкривається подвійна спіраль. Ця молекула синтезує розривні сегменти полінуклеотидів, які називаються фрагментами Окадзакі. Інший фермент, зван Докладніше »

Чому органічні молекули важливі для живого?

Чому органічні молекули важливі для живого?

Органічні молекули важливі для живих істот, оскільки життя базується на властивостях вуглецю. Властивості вуглецевого вуглецю є важливим елементом, оскільки можуть утворювати чотири ковалентні зв'язки. Вуглецеві скелети можуть змінюватися по довжині, розгалуженню і кільцевій структурі. Вуглецеві скелети містять функціональні групи, які беруть участь у біохімічних реакціях. Чотири типи органічних молекул важливі для життя. Вуглеводи виробляються з молекул цукру. Забезпечують енергію і структуру. Ліпіди Ліпіди є великим класом гідрофобних органічних молекул. Жири виготовляються з гліцерину плюс жирні кислоти; вони служат Докладніше »

Чому фотосинтез і дихання важливі для рослин і тварин?

Чому фотосинтез і дихання важливі для рослин і тварин?

Фотосинтез і дихання пов'язані між собою. Фотосинтез - це процес, в який рослини можуть зробити свою їжу терміном мирянина. Однак, фотосинтез є більш складним, але загальним є те, що це процес для рослин для перетворення світлової енергії в хімічну енергію, яка є їхнім паливом. Дихання вдихає кисень і видихає вуглекислий газ, щоб просто поставити його. Тому, коли тварини видихають, вони викидають вуглекислий газ, який їх легені перетворюють з кисню. Діоксид вуглецю є фактором для фотосинтезу. Фотосинтез - це як дихання. Тварини вдихають кисень і виділяють вуглекислий газ. Рослини, можна сказати, вони вдихають вуглекисл Докладніше »

Чому пероксисоми важливі в клітинах?

Чому пероксисоми важливі в клітинах?

Давайте спочатку обговоримо, що вони є. Пероксисоми - це органели в клітці, які мембранозв'язані і містять ферменти, важливі для метаболічної активності. Пероксисоми є важливими, оскільки вони: беруть участь у виробництві ліпідів, що беруть участь в реакціях окислення в клітині, забезпечуючи метаболічну енергію У рослин: (У насінні) перетворює жирні кислоти на фотовугілля вуглеводів. Звичайно, це лише загальний огляд пероксисомів і є велика глибина Ви могли б заглибитися! Докладніше »

Чому гіпотези філогенетичних дерев?

Чому гіпотези філогенетичних дерев?

Ми не мандрівники часу. Оскільки ми не можемо фактично стати свідками еволюції видів з плином часу, ми маємо лише певну кількість доказів взаємозв'язку певних видів. Ми не можемо бути на 100% впевнені в будь-яких еволюційних стосунках, через нашу нездатність поїхати в минуле і спостерігати за довгими періодами часу, в яких відбувається видоутворення, і ми ніколи не можемо бути на 100% впевнені в дійсності цього тіла даних, мають на увазі еволюційні відносини. Докладніше »

Чому філогенетичні дерева переглядаються?

Чому філогенетичні дерева переглядаються?

Вони постійно змінюються. Філогенетичні дерева, як і вся біологія в цілому, постійно змінюються. Це просто означає, що нова інформація доступна про дерево, наше попереднє розуміння певної філогенії було неправильним і воно має бути переглянуте. Філогенетичне дерево розбивається на багато гілок, і ми розуміємо деякі з цих гілок краще, ніж інші. Біологія просто буває однією з тих наук, яка постійно змінюється, оскільки ми вивчаємо все більше і більше, і філогенетичне дерево життя є однією з тих областей, які відображають цю постійну зміну. Докладніше »

Чому білки не видаляються нефронами в нирках?

Чому білки не видаляються нефронами в нирках?

Занадто велика в нефронах нирки, клубочка фільтрує кров для продукування клубочкового фільтрату. фільтрат містить солі, воду, амінокислоти, глюкозу і сечовину. вони можуть бути відфільтровані з крові, оскільки вони досить малі, щоб поміститися через стіни кровоносних капілярів. проте, білки занадто великі, щоб проходити через стінки капілярів, тому вони не можуть бути відфільтровані з крові. якщо нирки функціонують належним чином, то нефрони ніколи не видаляють білки, тому їх не виявляють у сечі здорової людини. Докладніше »

Чому в генетиці корисні квартети? + Приклад

Чому в генетиці корисні квартети? + Приклад

Вони корисні, оскільки вони можуть спрогнозувати генетичну ймовірність того чи іншого фенотипу, що виникає у потомства пари. Іншими словами, він може розповісти вам, якщо ви будете чи не будете мати певну ознаку. Як це працює? Добре, спочатку ви повинні знати, що кожна людина успадковує дві версії однієї хромосоми - одну від мами і одну від тата. Отже, можуть приймати різні версії тих же генів, або різні алелі. Тепер, що станеться, якщо ви отримаєте дві версії одного і того ж алелю? Ну, завжди є домінуючий алель і рецесивний алель. Домінантний алель завжди уникає рецесивного, тому єдиним способом вираження рецесивного алел Докладніше »

Чому червоні кров'яні клітини двояковогнуті?

Чому червоні кров'яні клітини двояковогнуті?

RBC млекопитаючих зазвичай утворюються у вигляді двояковогнутых дисків, тобто сплющені і притиснуті в центрі, з поперечним перерізом у формі німого дзвону. Ця відмінна двоядерна форма оптимізує потокові властивості крові у великих судинах. Він максимізує ламінарний потік і мінімізує розкид тромбоцитів, що пригнічує їх атерогенну активність у цих великих судинах. В цілому еритроцити ссавців є надзвичайно гнучкими і деформуються, щоб стиснути через крихітні капіляри. Вони максимально збільшують поверхню, використовуючи форму сигари, де вони ефективно вивільняють свою кисневу навантаження. Докладніше »

Чому рестрикційні ферменти важливі для відбитків ДНК?

Чому рестрикційні ферменти важливі для відбитків ДНК?

Рестрикційні ферменти будуть розрізати молекулу ДНК тільки за певною схемою підстав. Оскільки всі організми (від незалежних зигот) володіють унікальною ДНК, рестрикційні ферменти будуть розрізати ДНК в різних положеннях і на різних частотах. Це призводить до різного числа "шматків" різної довжини / розмірів. Поліморфізми довжини рестрикційних фрагментів (RFLP) - це аналіз фрагментів, отриманих з даного рестрикційного ферменту - фрагменти частково заряджаються і будуть відповідати на електричні поля. Фермент є важливим, оскільки «відбиток», який виробляється, залежить від різних розмірів шматочків виріза Докладніше »

Чому рестрикційні ферменти зберігаються в 50% розчині гліцерину?

Чому рестрикційні ферменти зберігаються в 50% розчині гліцерину?

Щоб зберегти їх незмінними ... Рестрикційні ферменти використовуються в дуже невеликих кількостях, але зазвичай купуються у трохи більших партіях. Якщо ні за що інше, ви зазвичай вважаєте за краще робити різні тести з однією партією. Тому придбану партію потрібно зберігати протягом тривалого часу. Більшість ферментів цілком щасливі у своєму буфері за 4 градуси за Цельсієм деякий час, але зрештою деградують. Зазвичай 24 години є прийнятним обмеженням. Для тривалого зберігання партія повинна бути заморожена. -20C є стандартним, і буде тримати його протягом декількох місяців. Для навіть більш тривалих періодів (наприклад, оди Докладніше »

Чому рестрикційні ферменти важливі для технології рекомбінантної ДНК?

Чому рестрикційні ферменти важливі для технології рекомбінантної ДНК?

Рестрикційний фермент є основним інструментом рекомбінантного днк-технолога - всі рестрикційні ферменти інспектують молекулу ДНК в послідовності конкретної послідовності розпізнавання. як тільки він отримує специфічну послідовність розпізнавання, він зв'язується з ділянкою і розрізає кожну з двох ниток подвійної спіралі в певних точках шляхом гідролізу фосфодіефірних зв'язків. Ензими обмеження називаються як молекулярні ножиці. Докладніше »

Чому потрібні зворотні та прямі праймери, необхідні для полімеразної ланцюгової реакції геномної ДНК?

Чому потрібні зворотні та прямі праймери, необхідні для полімеразної ланцюгової реакції геномної ДНК?

PCR - це як грати "Catch" зі своїм приятелем. Кожен раз, коли м'яч проходить, робиться новий шматок ДНК. Потрібна людина, яка кидає ПЕРЕВАГУ і ЗВЕРНЕННЯ. ДНК-полімераза в ПЛР зробить ДНК в напрямку 5-3. Отже, вам потрібна полімераза для створення ДНК в обох напрямках. Якщо ви цього не зробите, у вас буде лише лінійне збільшення кількості ДНК. За допомогою FORWARD і REVERSE ви можете посилити певний розділ, і ви його експоненційно посилите. Докладніше »

Чому важливі шляхи передачі сигналу?

Чому важливі шляхи передачі сигналу?

Майже всі клітини відчувають хімічні та фізичні подразники у своєму середовищі і реагують на зміни, які можуть вплинути на їх функцію або розвиток. Гормони та інші позаклітинні сигнальні молекули, які функціонують в організмі для контролю різних процесів, включаючи метаболізм цукрів, жирів і амінокислот; зростання і диференціювання тканин. У будь-якій системі для того, щоб сигнал впливав на ціль, він повинен бути отриманий. У клітинах сигнал виробляє специфічний відповідь тільки на клітини-мішені з рецепторними білками, які зв'язують цей сигнал. Багато типів хімічних речовин діють як сигнали: малі молекули, такі як амі Докладніше »

Чому шляхи трансдукції сигналів часто настільки складні?

Чому шляхи трансдукції сигналів часто настільки складні?

Чи вони? На перший погляд сигналізаційні шляхи виглядають складними, але як тільки ви уважно подивитеся на них, ви побачите, що існує багато основних тем і ідей, які часто повторно використовуються. Деякі приклади: Багато шляхів слідують за рецепторною -> трансдуцированной - ефекторною моделлю. Наприклад, G-білок, пов'язаний з рецептором -> G-білок -> аденилилциклаза. Тип рецептора може бути багато, і G-білок може бути багато. Однак, чистий результат - це зміна рівнів цАМФ (аденилилциклаза робить цАМФ). Фосфорилювання використовують для регулювання - фосфорилювання може активувати або деактивувати білок. Кіназ Докладніше »

Чому невеликі популяції більш схильні до генетичних захворювань?

Чому невеликі популяції більш схильні до генетичних захворювань?

Генофонд невеликий на малих популяціях. Тому ймовірність зібрати хвороботворні гени дуже висока. Захворюваний індивідуальний номер є низьким, як правило. Це є причиною природного відбору. Хворі не можуть успішно переосмислити, тому що гени передаються менше в майбутнє. Це означає, що вони усунені. Більшість захворювань є рецесивними. Отже, рецесивний індивідуальний номер дуже низький, через згаданий вище природний відбір. У великих популяціях збіг між рецесивними індивідуальними має низьку ймовірність, тоді як у невеликій популяції ця вірогідність зростає. Докладніше »

Чому сперматозоїди і яєчні гаплоїдні клітини?

Чому сперматозоїди і яєчні гаплоїдні клітини?

Сперматозоїди і яйцеклітини піддаються злиттю до зиготи. Зигота буде проходити стадії розвитку і зростання в кінцевому рахунку утворюють індивідуума виду. Кількість хромосом повинна бути постійною у вигляді. Для підтримки постійного числа хромосом у видах клітини гамета зазнають мейоз. Мейоз - це редукційне відділення, оскільки воно зменшує кількість хромосом. Це відбувається тільки в диплоїдних клітинах і зменшує диплоїдні клітини (2n) до гаплоїдних клітин (n), наприклад: клітини гамет. Обидві гамети після мейозу будуть мати половину кількості хромосом, а при злитті відбувається відновлення вихідного числа хромосом, що за Докладніше »

Чому галапагоські острови називають гарячою точкою біорізноманіття?

Чому галапагоські острови називають гарячою точкою біорізноманіття?

Гаряча точка біорізноманіття - це територія з високим рівнем біорізноманіття, що знаходиться під загрозою внаслідок людської діяльності. Цей термін походить від Нормана Майерса і конкретно вимагає, щоб у районі було 0,5% його судинних рослин, ендемічних (рідних і обмежених цим районом) і що втратили принаймні 70% своєї первинної рослинності. Галапагоські острови вписуються в цей опис і були включені в Myers оригінальні 25 гарячих точок біорізноманіття (Myers, 2000). Нижче вони будуть включені в гарячу точку біля західного узбережжя Південної Америки, оскільки острови знаходяться прямо біля узбережжя Еквадору. Джерело: Майе Докладніше »

Чому пилкові зерна і ембріональні мішечки квітів іноді вважаються генерацією гаметофіту в чергуванні життєвого циклу поколінь?

Чому пилкові зерна і ембріональні мішечки квітів іноді вважаються генерацією гаметофіту в чергуванні життєвого циклу поколінь?

Пилкові зерна і ембріональний мішок у квітучих рослинах - це фактично чоловічі і жіночі гаметохіти відповідно. Мова йде не про те, щоб іноді розглядати, як ви написали. Покритосеменники, як і всі інші судинні рослини, показують феномен чергування поколінь. Основним організмом рослин у всіх судинних рослинах, у тому числі і в покритті покривносеменними, є спорогит (2n). Гаметогітична генерація зменшується. Порожнинне покоління розмножується асексуально мезиспорами. Всі покриття антіоперсоми являють собою гетероспори, які продукують 2 типи мейоспор, тобто мікроспори і мегаспори. Більшість клітин спорогенної тканини всередині Докладніше »

Чому в легенях так багато альвеол?

Чому в легенях так багато альвеол?

Для збільшення співвідношення площі поверхні до обсягу, таким чином максимізуючи ефективність газообміну в легенях. Газообмін відбувається швидко і безперервно в наших легенях. Альвеоли є крихітними мішечками в кінці бронхіол, тому вони настільки крихітні, але рясніють, щоб збільшити їх площу до об'єму. Це співвідношення є надзвичайно важливим для виживання будь-якого організму. Велике відношення площі поверхні до обсягу означає, що є більше площі поверхні до однієї одиниці об'єму. Газообмін - це коли газ кисню в повітрі, який ми вдихаємо, поглинається через дифузію в наш кров через кровоносні судини альвеол. Це ві Докладніше »

Чому важливі для екосистеми цикли води, азоту, вуглецю та кисню?

Чому важливі для екосистеми цикли води, азоту, вуглецю та кисню?

Оскільки вони життєво необхідні для життя, вода потрібна як рослинам, так і тваринам, наявність водних впливів, які види можуть бути присутніми в яких кількостях в даній місцевості. Кисень настільки ж важливий для життя, як рослини, так і тварини повинні дихати. Вуглець використовується для побудови переважної більшості, якщо не всіх, органічних молекул і сполук, а також використання платів в фотосинтезі. Азот також дуже широко використовується у побудові органічних молекул. Їх цикли регулюють, скільки води / азоту / вуглецю / кисню є в одній екосистемі і як швидко вони будуть поповнюватися з плином часу. Таким чином, цикл Докладніше »

Чому поблизу екватора знаходяться тропічні ліси?

Чому поблизу екватора знаходяться тропічні ліси?

Тропічні ліси знаходяться поблизу екватора через кількість опадів і кількість сонячних променів, які вони отримують. Більшість тропічних лісів потрапляють між Тропіком Раку і Тропіком Козерога. Ці райони отримують більше сонячного світла, а кількість сонячного світла та інтенсивності сонячного світла, яке отримують тропіки, значно не відрізняється в порівнянні з іншими частинами земної кулі. Високі температури означають, що випаровування відбувається швидкими темпами, що призводить до частих опадів. Помірними тропічними лісами також є тропічні ліси, але вони не зустрічаються поблизу екватора. Докладніше »

Чому судинні рослини найбільш успішні наземні рослини?

Чому судинні рослини найбільш успішні наземні рослини?

Судинні рослини успішні завдяки кращому транспортуванню води, поживних речовин і відтворення. 1. Судинні рослини успішні завдяки кращому транспортуванню води, поживних речовин і відтворення. 2. Ксилема та флоема судинних пучків дозволяють розподіляти воду та їжу до всіх частин тіла. 3. Ці структури дозволяють судинним рослинам колонізувати все далі. 4. Судинні рослини розвинули комплексну систему розмноження через спори, насіння, плоди. 5. Ці репродуктивні структури забезпечують широкий діапазон розгону і обмежують конкуренцію між батьками та їхніми нащадками. Докладніше »

Чому вірусні капсиди симетричні?

Чому вірусні капсиди симетричні?

Капсид вірусу відноситься до білкової оболонки, яка містить геномний (генетичний) вміст цього конкретного вірусу. Капсид складається з субодиниць, які розташовані в симетрії для забезпечення стабільності структури. Друга причина симетрії полягає в тому, щоб забезпечити кожну білкову субодиницю під впливом ідентичного середовища, як і його аналоги. Найбільш поширеною симетрією, виявленою у вірусів, є ікосаедрична симетрія, ця симетрія є енергозберігаючою симетрією, оскільки частинки взаємодіють ізотропно на поверхнях. Докладніше »

Чому порівняння білкової подібності між видами може виявити ступінь генетичного спорідненості?

Чому порівняння білкової подібності між видами може виявити ступінь генетичного спорідненості?

Чим ближчі білкові структури, тим ближче генетичне спорідненість. Якщо спуск з модифікацією є правильним, білкові структури передаються від одного покоління до іншого. Чим ближче білкові структури до білкових структур іншого виду, тим ближчими можуть бути генетичні відносини. Існувало велике хвилювання у погляді на білкові структури для того, щоб визначити еволюційний походження і відносини. Проте дослідження не розроблено. Білкові структури цитохрому С та інших показують групи споріднених видів, які однаково віддалені один від одного. Ще один приклад - це білкові структури свиней і людини. Серцеві значення свиней виявилис Докладніше »

Чому профілювання ДНК може бути поганим?

Чому профілювання ДНК може бути поганим?

ДНК-тестування та профілювання не є досконалими По-перше, це не є надійним або досконалим. Коли аналіз ДНК йде неправильно, людям можна сказати, що вони є батьками, або посадити у в'язницю, або сказати, що вони схильні до стану або хвороби, що вони не є. ДНК також може генеруватися. Якщо справжня ДНК знайдена на місці злочину, тоді вона чудова! Якщо це не сфабриковано в лабораторії. Тоді у вас виникла проблема. (Існує також проблема конфіденційності. Для того, щоб ДНК була підібрана, необхідно порівняти зразок з базою даних, і купольні люди втомилися від баз даних ДНК. на записі може призвести до того, що їм доведеться Докладніше »

Чому антибіотик не може бути підготовлений з носія?

Чому антибіотик не може бути підготовлений з носія?

Це звучить як акуратна ідея, але антибіотики або виготовляються з речовини, виробленої організмом як захисний механізм проти "хижака", або робиться в лабораторії, щоб робити те ж саме. Вони запобігають і навіть руйнують організми, які ми вважаємо шкідливими для нас або для тварин, які ми використовуємо як домашніх тварин або худобу. Те, про що ви просите, це те, що ми використовуємо, але ми називаємо це штучним пасивним імунітетом або "запозиченим" імунітетом. Ми можемо використовувати антитіла, які запозичені від однієї людини для захисту іншої людини від хвороби. Пасивний імунітет, як правило, недовги Докладніше »

Чому видалення одного важливого виду може впливати на всю екосистему?

Чому видалення одного важливого виду може впливати на всю екосистему?

Важливі або ключові види каменів є важливими для багатьох інших видів у середовищі. Королівським видом був гіпопотан на півдні Африки. Місцеві рибалки вбили гіпопотамів, тому що гіпопотами нападали на рибалок у ранній вечірній час риболовлі. Бегемоти тримали трави заплідненими і контролювали Коли гіпопотами загинули трави Коли трава померла, маленька риба померла Коли маленька риба померла, велика риба померла, озеро стало стерильним. Бегемоти були відновлені і рибалки змінили час, коли вони ловили рибу. Докладніше »

Чому життя на Землі не може вижити без бджіл?

Чому життя на Землі не може вижити без бджіл?

Це поширена неправильна інтерпретація нашої екології, оскільки людство може вижити без бджіл. Чому люди можуть виживати без бджіл? Бджоли визнані для перехресного запилення. Вони запилюють 30% світових культур і без цієї допомоги нам доведеться вручну запилювати наші рослини. Хоча це було б досить складно зробити самі, логічно, ми можемо це зробити. Люди схильні припускати, що це призведе до того, що багато культур померють, оскільки тисячі цих рослин не будуть запилюватися. Докладніше »

Чому потрібна класифікація живих істот?

Чому потрібна класифікація живих істот?

Вона допомагає в організації та угрупуванні істот таким чином, що дозволяє нам бачити загальні тенденції та відмінності. Якщо ви класифікуєте істот разом, ви очікуєте подібності між ними в тій чи іншій формі. Це може допомогти з гіпотезою можливих еволюційних змін з часом. Якщо ви класифікуєте істоту з групою риб, ви можете припустити, як зміни з часом привели до такого типу риби. Якщо ця сама риба, подібна істоті, була губкою, ви могли б зробити висновки про те, як риби, подібні риси з'явилися в окремій групі. Ми можемо легко змінювати відносини як спільні предки, так і фізіологічні адаптації. Ми також можемо розпізна Докладніше »

Чому всі динозаври вимерли?

Чому всі динозаври вимерли?

Вимирання динозаврів або події вимирання крейди - палеогена було масовим вимиранням 75% видів рослин і тварин на Землі протягом геологічно короткого періоду часу. З вимиранням деяких ектотермічних видів не збереглося жодного тетраподу вагою понад 55 фунтів. Вона позначила кінець крейдяного періоду, всю мезозойську епоху, відкривши кайнозойську еру, яка продовжується і сьогодні. Ця подія відзначена тонким шаром осаду, який можна знайти через весь світ в морських і наземних породах. Це свідчить про високий рівень іридію, який рідко зустрічається в земній корі, але багато астероїдів. Таким чином, вважається, що вимирання було Докладніше »

Чому Лінней вибрав латинську мову?

Чому Лінней вибрав латинську мову?

Лінней та інші вчені використовували латинську мову, оскільки це була мертва мова. Ніхто або народ не використовує його як офіційну мову. Багато інших мов можуть мати латинські бази, але не використовувати все це. Тому він не ображав жодну країну, коли він став називати організми, хоча ви побачите, що він зробив один раз людині, якої він не любив. Перед Linnaeus, види найменування практики різноманітні. Він навчався бути лікарем, але був залучений до ботаніки, оскільки багато лікарських засобів на той час були з рослин. Багато біологів давали виду, що вони описували довгі, громіздкі латинські назви, які могли бути змінені Докладніше »

Чому природний відбір сприяє двоноги? + Приклад

Чому природний відбір сприяє двоноги? + Приклад

Вчені фактично не вирішили, чому природний відбір сприяє двоякому ставленню до людей, і є багато ідей. Є кілька теорій про те, чому люди йдуть вертикально. Наприклад, деякі вважають, що ми еволюціонували, щоб ходити прямо, щоб побачити високі трави, хоча інші стверджують, що це негайно оголосило б про нашу присутність хижакам. Дехто вважає, що ми почали ходити прямо, тому що ми використовували кам'яні знаряддя, але найдавніші кам'яні знаряддя з'являються в скам'янілості ще довго після того, як наші предки почали ходити прямо. Інші стверджують, що двоногість є більш ефективною, тобто ми використовуємо менше Докладніше »

Чому вчені помістили бактерії в своє власне королівство, Монеру?

Чому вчені помістили бактерії в своє власне королівство, Монеру?

З відкриттям електронного мікроскопа біологи зрозуміли, що не має сенсу включати прокаріотичний світ бактерій в царство протоста з одноклітинними еукаріотичними організмами. Отже, було створено окреме царство, Монеру. Багатоклітинні живі організми були визнані головним чином як рослини і тварини: цей сценарій був вірним від часів Аристотеля до днів Ліннея. У цьому періоді двох тисяч років ідея класифікації двох королівств не сильно змінилася. Після того, як Леувенгук під світлим мікроскопом виявив цілий ряд одноклітинних організмів, стало необхідним створити третє царство, щоб їх можна було розмістити. У 1866 році німецьки Докладніше »

Чому тварини реагують швидше, ніж рослини?

Чому тварини реагують швидше, ніж рослини?

Тому що у тварин є мережа нервів і рослин немає. Потенціали дії генеруються в нервах, які несуть інформацію на рівні понад 265 миль / год у вигляді електричних імпульсів! Саме це дає можливість вашому тілу практично негайно реагувати на подразники (тобто виштовхувати з дороги зустрічну машину, або, ще швидше, відривати руку від палаючої печі). Але незалежно від того, наскільки сильно ви намагаєтеся, ви не можете змусити рослину здригатися, якщо ви прикинетеся, щоб ударити його. Це пояснюється тим, що рослини не оснащені органами чуттєвих органів і нервами для швидкого реагування на подразники. Я сподіваюся, що це допоможе Докладніше »

Чому м'язи людини стають більшими після тренування?

Чому м'язи людини стають більшими після тренування?

Нарощування молочної кислоти в м'язових клітинах. При виконанні жорстких вправ кисень не може бути перекачаний до м'язів людини досить швидко, щоб м'язові клітини правильно пройшли клітинне дихання, щоб створити АТФ, м'язові клітини зрештою переходять на анаеробне дихання, яке не вимагає кисню. При анаеробному диханні може відбутися тільки гліоліз, так що створюється тільки мережа 2 АТФ, але оскільки ми хочемо отримати від глюкози стільки, скільки можемо, решта перетворюється в НАДН або ФАДХ для циклу Кребса і перетворюється на молочну кислоту ( Ферментація молочної кислоти). Це призводить до "болючого Докладніше »

Чому бактеріальні перетворення піддаються невдачі?

Чому бактеріальні перетворення піддаються невдачі?

Багато причин я перерахую кілька нижче, я просто посилаюся на процес "теплового шоку". -Можливо, ваші бактерії все померли, тому що ви залишили їх у воді занадто довго-ніхто з ваших бактерій не взявся за плазміду опору бактерій - ваша реакція перев'язки не спрацювала, тому ваша плазміда була лінійною. - Ви використовували занадто багато АМП на пластинах. Багато потенційних проблем з умовами реакції, реагентами, ферментами. Докладніше »

Чому біологи класифікують? + Приклад

Чому біологи класифікують? + Приклад

Для зручного вивчення організмів. Біологи класифікують організми, розглядаючи подібність між ними. Організми, що мають тісно пов'язані з ними ознаки, розміщуються в окремих областях біологами. Домени далі поділяються на 6 королівств. Згідно з сучасною системою класифікації, область є найбільшою одиницею біологічної класифікації. Біологічна класифікація є дуже важливою, оскільки вона зменшила вивчення мільйонів видів лише до кількох королівств. Наприклад: Якщо ви бачите гриб і починаєте припускати: які характеристики він може мати? Ви раптом подумаєте про те, що гриб належить до грибів Королівства. Отже, вона повинна бу Докладніше »

Чому клітини розщеплюють цукру?

Чому клітини розщеплюють цукру?

Викликає розпад цукрів, які зазвичай або в основному глюкоза, яка продукує CO_2, H_2O і O_2 і енергію. Ця енергія використовується клітиною для здійснення її метаболізму. Ми всі знаємо, що спалювання виробляє вуглекислий газ, воду, кисень і енергію. Це можна побачити дуже часто, коли ви спалюєте щось. За допомогою цього механізму клітина перекриває цукру для отримання необхідної їм енергії. Сподіваюся, ви розумієте :) Докладніше »

Чому клітини хочуть багато глюкози? Чому клітини хочуть багато АТФ?

Чому клітини хочуть багато глюкози? Чому клітини хочуть багато АТФ?

АТФ є енергоносієм в (майже?) Будь-якому організмі. Глюкоза є основним постачальником цієї енергії. АТФ використовується для просування ендотермічних ферментативних реакцій, тобто реакцій, які коштують енергію. АТФ доставляє це за допомогою високоенергетичної зв'язку між її другою і третьою фосфатними групами. Примітка: крім цього, АТФ має багато інших ролей у клітці, а не ТІЛЬКИ Енергетична доставка .... Енергія, про яку йдеться, повинна виходити звідкись, і вона в кінцевому підсумку видобувається за допомогою 3 шляхів / циклів: 1 Гліколіз (Embden Mayerhof) шлях); 2 Цикл лимонної кислоти (також відомий як "Krebs& Докладніше »

Чому науковці, які розвиваються, вважають, що чоловіча стать пов'язана з більш високою сукупністю успадкованих статевих порушень?

Чому науковці, які розвиваються, вважають, що чоловіча стать пов'язана з більш високою сукупністю успадкованих статевих порушень?

Хромосома Х має більш генетичний матеріал, ніж Y-хромосома. залишаючи чоловіка більш уразливим до дефектів ДНК. Самка має дві Х-хромосоми, тоді як у самця є тільки одна Х-хромосома. Якщо є одна мутація на одній Х-хромосомі, у жінки є інша Х-хромосома, яка може бути інтактною, запобігаючи вираженню статевої хвороби у жінки. Навпаки, якщо є мутація на одній Х-хромосомі, яку володіє самце, не існує другої Х-хромосоми, яка може мати інтактну інформацію. У результаті будь-яка втрата інформації про Х-хромосомі у чоловіка призведе до захворювань, пов'язаних з сексом. Прикладами захворювань, пов'язаних з сексом, які частіш Докладніше »

Чому клітині потрібно підтримувати свою форму? Що станеться, якщо ми вилучимо цитоскелет з клітини тварин або що станеться, якщо ми візьмемо клітинну стінку з клітини рослини?

Чому клітині потрібно підтримувати свою форму? Що станеться, якщо ми вилучимо цитоскелет з клітини тварин або що станеться, якщо ми візьмемо клітинну стінку з клітини рослини?

Рослини, зокрема, в'януть, і всі клітини зазнають зменшення відношення площі поверхні до об'єму. Заводська клітина набагато легше відповісти. Клітини рослин, принаймні в стеблі, покладаються на твердість, щоб залишатися прямою. Центральна вакуоль чинить тиск на стінку клітини, зберігаючи в ній суцільну прямокутну призму. Це призводить до прямого стебла. Протилежністю твердості є в'ялість, або в інших випадках, в'янення. Без клітинної стінки рослина в'яне. Зауважимо, що це враховує лише вплив на форму клітини. У клітині тварин ефект буде менш помітним, якщо, знову ж таки, ми розглянемо лише ефекти, які м Докладніше »

Чому мутація в статевій клітині має потенціал для великого ефекту?

Чому мутація в статевій клітині має потенціал для великого ефекту?

Вплив Початкова клітина, утворена під час запліднення, являє собою комбінацію сперматозоїдів і яйцеклітин, з яких виводиться будь-яка інша клітина. Якщо тут відбувається мутація, вона, ймовірно, буде передана кожній наступній клітці. Однак, якщо вона є нормальною (соматичною) клітиною організму від дорослого дорослого, це вплине лише на ту конкретну клітину та будь-яку іншу частину тіла. Докладніше »

Чому мутація в сперматозоїдах або яйцеклітині має різні наслідки, ніж одна в клітці серця?

Чому мутація в сперматозоїдах або яйцеклітині має різні наслідки, ніж одна в клітці серця?

Мутація в спермі або яйцеклітині буде передана всім клітинам тіла, які будуть утворені з статевих клітин. Тільки клітини серця отримують мутацію в клітці серця. Мутація в статевій клітці реплікується в кожній клітині тіла. Всі клітини утворюються з однієї клітини, що призводить до злиття сперми і яйця. Мутація в одній з статевих клітин буде присутній у всіх наступних клітинах, які копіюються з вихідної клітини. Мутація в серцевій клітці буде передана тільки іншим клітинам серця, що є результатом мітозу мутованої серцевої клітини. Це матиме менший ефект, ніж мутація на зародки або статеві клітини. Докладніше »

Чому організм проходить ферментацію?

Чому організм проходить ферментацію?

Організми піддаються процесу ферментації, оскільки: - Ферментація дає лише близько 5% енергії, отриманої при аеробному диханні. Ця енергія дуже мала, але достатня для підтримки життя організмів, таких як yest. Але більшість організмів потребують кисню для дихання.Енергія ферментації занадто мала для них. Вони загинули протягом декількох хвилин при повній відсутності кисню. Ферментація може доповнювати аеробну енергію в них. Отже, організми проходять процес бродіння. Докладніше »

Чому філогенетичне дерево показує еволюційні відносини?

Чому філогенетичне дерево показує еволюційні відносини?

Філогенетичне дерево показує еволюційну історію та зв'язок з іншими організмами. Філогенетичне дерево показує зв'язок з іншими організмами або групами. Згідно з теорією Дарвіна організми розвивалися від простого предка. Це історія предків. Під час еволюції різні групи піднімали різні напрямки. Еволюційне дерево і його гілки демонструють еволюційні відносини між різними іншими видами або іншими спорідненими групами. Їх філогенез зображує подібність і відмінність у їхніх фізичних або генетичних особливостях. Докладніше »

Чому серцевий м'яз має багато розривів?

Чому серцевий м'яз має багато розривів?

Клітини серця мають багато розривів, так що іони, відповідальні за утворення серцебиття, можуть легко протікати через все серце. Серце має ділянку в правому передсерді, що називається синоатріальним вузлом, де спеціалізовані клітини можуть починати власну стимуляцію для серцебиття. Ця стимуляція викликана потоком іонів Na + в ці клітини і їх подальшим переходом до сусідніх клітин. Це називається хвилею деполяризації. Хвиля деполяризації повинна швидко поширюватися по обох передсердях, викликаючи їх скорочення, а потім переходити до волокон Пуркіньє, щоб стимулювати скорочення шлуночків. Розривні розриви дозволяють проходит Докладніше »

Чому шнур закінчується транскрипцією? + Приклад

Чому шнур закінчується транскрипцією? + Приклад

Кордицепін являє собою антиметаболіт пуринового нуклеозиду і антибіотик, виділений з гриба Cordycepin militaris. Кордицепін є аналогом аденозину, який легко внутрішньоклітинно фосфорилюється до його моно-, ді- і трифосфатної форми. Трифосфат Кордицепін може бути включений в РНК і інгібує транскрипційне подовження і синтез РНК через відсутність гідроксильної групи в 3 'положенні. Так само, як кордицепін дуже схожий на аденозин, деякі ферменти не можуть розрізняти їх. Тому він може брати участь у певних біохімічних реакціях. Наприклад, він може бути включений в молекулу РНК, що призводить до передчасного припинення його Докладніше »

Чому ДНК-полімераза коректує нову нитку?

Чому ДНК-полімераза коректує нову нитку?

ДНК-полімераза захищає нову ланцюг ДНК, створену за допомогою реплікації ДНК, щоб переконатися, що будь-які помилки відремонтовані. Помилки можуть призвести до раку в клітинах тіла і генетичних порушень у потомстві, якщо помилки виникають під час виробництва сперматозоїдів і яйцеклітин. Коди білка гемоглобіну замінюються іншим. Генетичний розлад муковісцидозу обумовлений видаленням однієї азотної основи в послідовності ДНК, що кодує ген CFTR. CFTR означає Cystic Fibrosis Transmembrane Conductance Regulator. Тому важливо, щоб був механізм, який може розпізнавати та виправляти помилки у реплікаційній ДНК. t Докладніше »

Чому відбувається екологічна послідовність? + Приклад

Чому відбувається екологічна послідовність? + Приклад

Екологічна послідовність відбувається тому, що через процес життя, зростання і відтворення організми взаємодіють і впливають на навколишнє середовище, поступово змінюючи його.Екологічна сукцесія виникає внаслідок змін у фізичному середовищі та популяції видів. У екосистемі вид вимагає певного набору екологічних умов, в яких вони ростуть і відтворюються. Як тільки зміниться умови навколишнього середовища, перший вид може не процвітати, і інший вид може процвітати. Різкі і раптові зміни, такі як пожежі і бурі, також можуть викликати екологічну сукцесію. За таких умов динаміка екологічної спільноти може змінитися, що призведе Докладніше »

Чому організм з раком не використовує апоптоз (запрограмована загибель клітин), щоб позбутися від зайвих клітин?

Чому організм з раком не використовує апоптоз (запрограмована загибель клітин), щоб позбутися від зайвих клітин?

Тому що організм втратив контроль над тими додатковими клітинами. Рак - це, по суті, одна клітина, яка втрачає контроль над своїми механізмами поділу клітин. Розподіл клітин контролюється двома механізмами: Механізми натискання Механізми перевірки точок Механізми натискання керуються клітиною або зовнішніми сигналами. Це штовхає процес поділу клітин вперед, готуючи клітину до поділу і ініціюючи механізми поділу. Механізми контрольних точок слугують для зупинки механізмів натискання в певних точках, якщо вони не очищають певні умови. Нехай вона перевіряє цілісність ДНК, перевіряючи правильну кількість клітинних органел тощо Докладніше »

Чому фотосинтезу потрібен світло?

Чому фотосинтезу потрібен світло?

Світло забезпечує енергію для синтезу глюкози з вуглекислого газу та води під час фотосинтезу. Фотосинтез - це фотохімічна реакція, що включає 2 основні етапи, тобто світлову реакцію або реакцію Хілла і реакцію Темного або реакцію Блекмана. Світлова реакція відбувається в присутності світла. Темна реакція може відбуватися у відсутності світла, але залежить від кінцевого продукту світлової реакції. Таким чином, світла реакція повинна передувати темній реакції. Під час світлової реакції хлорофіл захоплює світло, і сонячна енергія перетворюється на хімічну енергію у вигляді молекул АТФ. Це може статися тому, що світлова енерг Докладніше »

Чому вторинна сукцесія відбувається швидше, ніж первинна послідовність?

Чому вторинна сукцесія відбувається швидше, ніж первинна послідовність?

Вторинна послідовність зазвичай відбувається швидше, ніж первинна послідовність, оскільки субстрат вже присутній. Вторинна послідовність зазвичай відбувається швидше, ніж первинна послідовність, оскільки субстрат вже присутній. У первинній послідовності не існує ґрунту, і вона має формуватися. Цей процес потребує часу, оскільки першовідкривачі повинні колонізувати територію, вони повинні померти, і, як це відбувається знову і знову, грунтові форми. Вторинна послідовність відбувається після деякого порушення. Рослинність вже була в цій місцевості, але вона вже не існує. У порівнянні з наведеним нижче зображенням, вторинна с Докладніше »

Чому відсутність АТФ у м'язових клітинах призводить до того, що м'язи стають жорсткими, а не вагаються незабаром після смерті?

Чому відсутність АТФ у м'язових клітинах призводить до того, що м'язи стають жорсткими, а не вагаються незабаром після смерті?

Тому що АТФ необхідний для відкачування кальцію в ендоплазматичний ретикулум (= саркоплазматичний ретикулум) до того, як м'язові клітини можуть розслабитися. Будь ласка, також перегляньте уроки по теорії скорочення ковзання нитки. Це дійсно досить нечутливо, тому що АТП завжди асоціюється з «діями». Це різне для м'язів, тому давайте спочатку швидко подивимося, як працюють м'язи. імпульс, що передається моторним нейроном, викликає деполяризацію клітинної мембрани м'язового волокна -> кальцієві канали в саркоплазматичному ретикулумі -> втікання кальцію в саркоплазму м'язових волокон іонами Докладніше »

Чому багато шляхів передачі сигналу включають протеїнкіназу?

Чому багато шляхів передачі сигналу включають протеїнкіназу?

Протеїнкіназа є подібним перемикачем. Він може "включатися" (або відключати) білок. Вони роблять це, змінюючи молекулярну конфігурацію білка, коли фосфатну групу додають до конкретних сайтів фосфорилювання. Це може виявити (або закрити) ділянки, які є активними для специфічної реакції, роблячи білок активним (розщеплення активного ділянки). Можна змінювати конформацію білка шляхом додавання фосфорильної групи до специфічного домену білка, оскільки фосфат може змінювати домен білка від гідрофобного до гідрофільного. Фосфорильна група дуже гідрофільна, при ній має 2- заряд і може утворювати іонно-дипольний зв'я Докладніше »

Чому матеріали дифундують через мембрану?

Чому матеріали дифундують через мембрану?

За допомогою дифузії молекули переходять від площі високої концентрації до області з низькою концентрацією, а також за допомогою активного процесу. 1. Вода, вуглекислий газ, кисень, іони тощо перетинають мембрану клітини за допомогою дифузійного осмосу. 2. Дифузія є принциповим методом переміщення речовин через мембрану клітини. 3. За допомогою дифузії молекули пасивно переміщуються з області високої концентрації в зону низької концентрації, а також активним процесом, молекули рухаються проти градієнта концентрації. Докладніше »

Чому молекули, такі як глюкоза, вимагають, щоб білок-носій був через мембрану клітини?

Чому молекули, такі як глюкоза, вимагають, щоб білок-носій був через мембрану клітини?

Для подолання відштовхування середньою частиною клітинної мембрани, яка є гідрофобною. Клітинна мембрана складається з двох шарів фосфоліпідів, і кожна з них виконана з двох частин, гідрофобний хвіст і гідрофільна головка. Хвости зустрічаються, роблячи середню частину мембрани, а голови виходять назовні, роблячи зовнішню і внутрішню поверхню клітинної мембрани. Молекула глюкози складається з атомів вуглецю, з'єднаних з багатьма групами OH і протонами Н. Це робить його полярною молекулою, яка є гідрофільною. Поза клітини, коли молекула глюкози має тенденцію потрапляти всередину градієнта концентрації, полярність її прий Докладніше »

Чому більшість рестрикційних ферментів розрізають на палиндромной послідовності?

Чому більшість рестрикційних ферментів розрізають на палиндромной послідовності?

Тому що це більш ефективно. Ферменти, такі як рестрикційні ферменти, повинні розпізнавати дуже специфічну послідовність для виконання свого завдання. Він зв'язується з ДНК тільки в одній конкретній конфігурації. На щастя! тому що ви не хочете "Pacman", який ріже ДНК у випадкових місцях. ДНК є дволанцюжкової, тому вона має «дві сторони», до яких може зв'язуватися фермент. Паліндромна послідовність однакова назад і вперед з обох сторін (див. Малюнок нижче). Це означає, що фермент розпізнає послідовність незалежно від того, з якого боку фермент наближається до ДНК. Палиндромная послідовність також Докладніше »

Чому м'язові клітини мають більше мітохондрій?

Чому м'язові клітини мають більше мітохондрій?

Мітохондрії є енергетичними органелами клітини. Кількість мітохондрій на клітку змінюється в широких межах залежно від енергетичних потреб клітини. М'язові клітини потребують енергії для механічної роботи і швидко реагують. Таким чином, більша кількість мітохондрій присутня так, що потреба енергії клітин для виконання її специфічної функції виконується. У людини еритроцити не містять ніяких мітохондрій, але серце, нирки, підшлункова залоза і м'язові клітини містять сотні або навіть тисячі мітохондрій. Докладніше »

Чому м'язові клітини скорочуються?

Чому м'язові клітини скорочуються?

М'язи призначені для контрактування. М'язи бувають двох типів Добровільні і мимовільні. М'язи утворюються з багатьох одиниць, званих саркомерами. Кожен саркомер має два контрактильних білка актину і міозину. При наявності іонів кальцію в саркомере внаслідок взаємодії актину і міозинових ниток саркомерние контракти. Фактично цей процес ускладнений. Але коротше м'язи призначені для ущільнення. Докладніше »

Чому м'язи працюють парами?

Чому м'язи працюють парами?

Це все зроблено таким чином, щоб виробляти плавний рух. М'язи працюють парами, а іноді і більше, ніж пари (2), тому що робить рух гладким. М'яз, який робить рух, називається первинним рушієм, а інший називається антагоністом і він протистоїть ходу. Він повільно "відпускає". Таким чином рух не є ривком. Часто беруть участь інші м'язи, особливо якщо суглоб складний, як плечовий суглоб або колінний суглоб. Є також помічники першого рушія, яких викликають, коли потрібна більша сила. Іноді суглоб доведеться утримувати на місці, а м'язи, які називаються фіксаторами, будуть мати цю роботу. Докладніше »

Чому мутації в генах впливають на ознаки?

Чому мутації в генах впливають на ознаки?

Уражені гени шляхом мутацій змінювали структуру ферментів, в кінцевому рахунку, які впливають на експресію конкретної ознаки / с. Послідовність генів, тобто структури ДНК, визначають послідовність амінокислот у первинному білку. Первинні білки, нарешті, утворюють ферменти. Ферменти є біокаталізатором і допомагають експресії ознак в організмах, використовуючи хімічний процес цієї ознаки. Змінені біокаталізатори працюють різними способами і впливають на експресію нормальних ознак. Дякуємо д-ру B K Mishra, Індія Докладніше »

Чому несосудистим рослинам потрібна волога?

Чому несосудистим рослинам потрібна волога?

Відсутність судинної тканини, що вимагає підтримання тісного контакту з водою для запобігання висихання. 1. Тіло рослини, яке найбільш очевидне в несосудистих рослинах, є генерацією гаметофітів. Gametophte gemature є гаплоїдний. 2. Несукові рослини ростуть у вологих середовищах. Це пов'язано з відсутністю судинної тканини, що вимагає підтримання тісного контакту з водою для запобігання висихання. Докладніше »

Чому однояйцеві близнюки завжди мають однакові психічні або фізичні умови?

Чому однояйцеві близнюки завжди мають однакові психічні або фізичні умови?

Ідентичні близнюки мають однакову генетичну макіяж. Фізичні умови можуть бути різними, тому що це експресія генів. Ідентичні близнюки мають однакову генетичну макіяж. Це називається природою близнюка. Виховання - це умови, при яких розвиваються близнюки. У ранньому дитинстві проводиться багато досліджень на окремих близнюках. Вони можуть не мати однакових фізичних і розумових здібностей. Природа і виховання розвивають дитину. Докладніше »

Чому рослини в океані не живуть в афотичній зоні?

Чому рослини в океані не живуть в афотичній зоні?

Не вистачає світла або взагалі немає, щоб пройти процес фотосинтезу. Холодне і високий тиск служить несприятливим середовищем для рослин. Більшість мільйонів видів рослин повинні пройти процес фотосинтезу, щоб «створити» хімічну енергію для рослини. Для фотосинтезу потрібне сонячне світло, а в зоні афотії мало що до сонячного світла для фотосинтезу. Це є ключовим для багатьох рослин і є головним фактором. Проте деякі рослини пристосувалися до того, щоб не покладатися на фотосинтез і розвивати паразитичну поведінку. Нездатні проходити фотосинтез, рослини "викидають живильні речовини" від інших організмів Докладніше »

Чому органічні сполуки мають більш високу температуру плавлення і температуру кипіння, ніж неорганічні сполуки?

Чому органічні сполуки мають більш високу температуру плавлення і температуру кипіння, ніж неорганічні сполуки?

Органічні сполуки не мають більш високу температуру плавлення і кипіння, неорганічні сполуки. Це пояснюється різницею хімічних зв'язків. Неорганічні сполуки в основному складаються з сильних іонних зв'язків, що дає їм дуже високу температуру плавлення і кипіння. З іншого боку, органічні сполуки складаються з порівняно слабких ковалентних зв'язків, що є причиною їх низької температури плавлення та кипіння. Докладніше »

Чому організмам іноді доводиться змагатися за ресурси?

Чому організмам іноді доводиться змагатися за ресурси?

Організми завжди повинні конкурувати за ресурси. Організми виробляють набагато більше потомства, ніж середовище може підтримувати. Організми конкурують не тільки з організмами одного виду, але й з іншими організмами інших видів. Ніколи не вистачає їжі або простору для підтримки всіх організмів у даному середовищі. Організми повинні конкурувати за ресурси, необхідні для виживання і відтворення. Це один з принципів дарвінівської еволюції. Організми, які не здатні до успішного повного вимерлого бога. Історія життя здається історією зникнення. Зрозуміло, що організми конкурують і ті, які не можуть конкурувати, вимирають. Неясн Докладніше »

Чому люди потребують універсальної системи іменування організмів?

Чому люди потребують універсальної системи іменування організмів?

Дійсно просто відстежувати все. Відповідь на це питання насправді не потрібна універсальна система, але це просто робить відстеження видів, які ми виявляємо і вивчаємо набагато легше. Подумайте це люблять намагаються мати бесіду з чотирьома людьми але ви розмовляєте англійською, та вони розмовляють французький, німецький, італійський, та шведський. Ніхто не міг зрозуміти один одного. Якщо ви всі просто говорили спільною мовою, то розмову було б набагато легше мати. Універсальна система імен для організмів означає лише те, коли люди з різних місць говорять про свої дослідження, всі знають, який вид це стосується. Джерело. П Докладніше »

Чому периферичні нейрони мають довгі аксони?

Чому периферичні нейрони мають довгі аксони?

Тому що тіла клітин знаходяться в спинному мозку. Це пов'язано з тим, як будують нервові клітини і як вони обробляють сигнали. На зображенні нижче показано анатомію однієї нервової клітини. Дендрити отримують сигнал і передають його аксону. Аксон приносить повідомлення до мішені нервової клітини. Більшість клітинних тіл людських нервів розташовані в мозку і в спинному мозку. Аксони повинні бути довгими для того, щоб досягти кожної частини вашого тіла від центральних регулюючих місць в мозку і хребті. Тож уявіть, що ви хочете перемістити великий палець. Ваш мозок надішле повідомлення через ряд нервових клітин до кінця с Докладніше »

Чому рослинні клітини, які транспортують воду проти сили тяжіння, містять набагато більше мітохондрій, ніж інші клітини рослин?

Чому рослинні клітини, які транспортують воду проти сили тяжіння, містять набагато більше мітохондрій, ніж інші клітини рослин?

Цей специфічний процес вимагає енергії і АТФ в мітохондріях забезпечує енергію. Процес транспортування води проти гравітації називається активним транспортом, так званий тому, що вимагає виникнення енергії (на відміну від пасивного транспорту, що відбувається природно). Тепер молекула, яка забезпечує клітини енергією, називається АТФ (аденозинтрифосфат), який міститься в мітохондріях. Таким чином, клітини, які використовують активний транспорт, потребують більше мітохондрій, щоб вони мали енергію, необхідну для процесу. Докладніше »

Чому рослини потребують як хлоропластів, так і мітохондрій?

Чому рослини потребують як хлоропластів, так і мітохондрій?

Хлоропласт робить їжу та мітохондрії дихати. Хлоропласти присутні в фотосинтетичних рослинах і відповідають за приготування їжі рослини. Кисень викидається з хлорофілу під час приготування їжі, і ця їжа використовується також самими рослинами. З іншого боку, мітохондрії, також відомі як енергетичний будинок клітини, використовують цей кисень для створення АТФ, який використовується для різних цілей, таких як активний транспорт, вивільнення мінералів і багато іншого в рослинах. Таким чином, хлорофіл виробляє кисень, і його використовує мітохондрія. Важливо відзначити, що рослинам потрібні як хлоропласти, так і мітохондрії, Докладніше »

Чому рослинам потрібна мезофільна клітина? Яке його призначення і патологія?

Чому рослинам потрібна мезофільна клітина? Яке його призначення і патологія?

Мезофіл рослини здійснює фотосинтез. Існує два основних типи мезофільних клітин у рослинах - губчастий і частоколистий. Мезофіл просто посилається на те, що це внутрішній матеріал листа - між двома шарами епідермісу. Завданням мезофілу є забезпечення їжі для рослини шляхом фотосинтезу. Клітини палісаду відповідають за фотосинтез і тому містять багато хлоропластів. Вони високі і тонкі, щоб партії могли бути упаковані в невеликий простір, а хлоропласти розташовані у верхній частині аркуша для оптимізації поглинання світла. Губчатий мезофіл складається з клітин, які також фотосинтезуються, але ця область листя в першу чергу т Докладніше »

Чому рослини потребують сонячного світла?

Чому рослини потребують сонячного світла?

Рослини використовують сонячне світло для виробництва енергії, яка паливо виробляє органічні сполуки, відомі як глюкоза, яку рослина може використовувати як їжу. Задовго; Не читав: Рослини використовують сонячне світло для збудження електронів в хлоропласті, які живлять енергію. Ці енергії використовуються для створення простого цукру, який називається глюкозою, і використовують його як енергію для виконання своїх завдань. Рослини використовують сонячне світло для проходження фотосинтезу. Рівняння для фотосинтезу це наступне: 6H_2O + 6CO_2 => C_6H_12O_6 + 6O_2 Ця формула може здатися складною, але насправді це не так. О Докладніше »

Чому прокариотические клітини не мають ядра?

Чому прокариотические клітини не мають ядра?

Найпростіша відповідь полягає в тому, що вони не потрібні. Оскільки прокаріот еволюціонував першим, може бути більш доречним запитати, чому еукаріотичні клітини мають ядро? Натисніть тут, щоб побачити більше У цій статті випливає, що еволюція ядерної мембрани дозволила відокремити процеси трансляції від транскрипції. Це дозволило підвищити контроль цих двох ключових функцій клітин. Я б також припустив, що ядро корисно для утримання численних хромосом, знайдених у еукаріотів. Це не є проблемою для прокаріотів, які мають тільки одну петлю ДНК (див. Тут). Докладніше »

Чому в еритроцитах немає ядра?

Чому в еритроцитах немає ядра?

Гемоглобін і дифузія. Еритроцити адаптували цю характеристику (без ядра) з кількох причин. Це просто дозволяє еритроцитам мати більше гемоглобіну. Чим більше у вас гемоглобіну, тим більше молекул кисню ви можете носити. Тому він дозволяє РБК переносити більше кисню.Відсутність ядра в RBC також дозволяє клітці мати унікальну би увігнуту форму, що допомагає при дифузії. Докладніше »

Чому вчені контролюють лише одну змінну в контрольованому експерименті?

Чому вчені контролюють лише одну змінну в контрольованому експерименті?

Подивитись на вплив змін цієї змінної на результат експерименту. Якщо в експерименті змінено більше однієї змінної, вчений не може приписати зміни або відмінності результатів одній причині. Переглядаючи та змінюючи одну змінну за один раз, результати можуть бути безпосередньо віднесені до незалежної змінної. Таким чином, приходять до висновку про взаємозв'язок між змінною і результатами, чи є взаємозв'язок кореляцією або причинною. Докладніше »

Чому вчені вважають, що перші живі клітини, що з'явилися на землі, були, мабуть, анаеробними гетеротрофами?

Чому вчені вважають, що перші живі клітини, що з'явилися на землі, були, мабуть, анаеробними гетеротрофами?

У атмосфері не було кисню, що створило середовище, де могли існувати лише анаеробні організми. Вони не могли зробити там власну їжу через озеро кисню в атмосфері У період археї 3,4 мільярда років тому після амінокислот розвивалися перші живі клітини прокаріотів без ядер, простої конструкції та без органел. За даними Міллера Урі і Сагана, ці клітини були анаеробними, оскільки в атмосфері не було кисню, і вони були гетеротрофами, які використовували ферментацію, оскільки процес отримання енергії з молекул, утворених теплом і світлом у ранній атмосфері, саме тому ці організми анаеробні і гетеротрофи Докладніше »

Чому деякі люди сперечаються про збереження ареалів?

Чому деякі люди сперечаються про збереження ареалів?

Біорізноманіття Біорізноманіття визначається як різноманітність життя на Землі, як багато різних видів рослин, тварин і т.д. існують на Землі. Втрата середовища існування робить його різним для існування багатьох видів тварин і рослин, оскільки багато тварин і рослин можуть процвітати лише в певному кліматі, області або середовищі проживання, або вимагати існування певних продуктів або умов. Це велика частина того, чому багато видів вимирають. Тепер чому біорізноманіття важливе для нас людей? Простіше кажучи, втрата біорізноманіття може мати серйозні наслідки для нашого середовища, і люди багато покладаються на своє середо Докладніше »

Чому нирки фільтрують кров?

Чому нирки фільтрують кров?

Нирки відфільтровують кров і в процесі видалення відходів і надлишкових речовин виробляють сечу. Функціональною одиницею нирки є нефрон. У процесі ультрафільтрації клітини, білки та інші великі молекули фільтруються і повертаються в кров. Ліва над фільтрацією нагадує плазму, але позбавлена білків крові. Склад цього фільтрату змінюється, оскільки в нього виділяються певні речовини і відбувається селективна реабсорбція води. Отримана рідина називається сечею. Докладніше »

Чому фосфоліпіди, що оточують клітку, утворюють бислой?

Чому фосфоліпіди, що оточують клітку, утворюють бислой?

Саме форма і амфіпатична природа ліпідних молекул спонукають їх утворювати бислои спонтанно у водних середовищах. Найбільш поширеними мембранними ліпідами є фосфоліпіди. Вони мають полярну головну групу і два гідрофобних вуглеводневих хвоста. Хвости зазвичай є жирними кислотами і можуть відрізнятися довжиною. Гідрофільні молекули легко розчиняються у воді, оскільки містять заряджені групи або незаряджені полярні групи, які можуть утворювати або сприятливі електростатичні взаємодії, або водневі зв'язки з молекулами води. Гідрофобні молекули нерозчинні у воді, тому що всі або більшість їх атомів незаряжені і неполярні. В Докладніше »