Biologi

Hvilke cytoskeletkomponenter flytter kromosomer under celledeling?

Hvilke cytoskeletkomponenter flytter kromosomer under celledeling?

Det er mikrotubuli. MTOC (Microtubeles organiseringscenter) er den der tager sig af at producere mikrotubuli. disse mikryubulerer strækker sig og bliver fastgjort til kinetochoreområdet af kromosomet, og de bevæger kromosomet enten ved at tilsætte mere af alfa-tubulin eller fjerne for at forlænge eller forkorte mikrotubuli. http://www.nature.com/scitable/topicpage/mitosis-and-cell-division-205 figur 5 og 6 er den rigtige aftale for at give dig mere indsigt i dette. Læs mere »

Hvilke hændelser opstår under celleapoptose?

Hvilke hændelser opstår under celleapoptose?

Der er fire vigtige hændelser, der forekommer under apoptose, nemlig DNA-nedbrydning, proteinnedbrydning, cytomorfologiske ændringer og dannelse af apoptotiske legemer. Der er tre kendte veje, som er kendt for at aktivere apoptose i celler, nemlig ekstrinsisk vej, intrinsic pathway og perforin / granzyme pathway. Alle disse tre veje muliggør udførelsesvejen gennem forskellige signalmolekyler og således begynder apoptose i cellen. I første omgang nedbrydes kromosomalt DNA gennem aktiverede endonukleaser efterfulgt af nuklear og cytosolisk protein nedbrydning. Under proteinnedbrydning er organel Læs mere »

Hvilken gruppe dyr har to variationer i deres grundlæggende kropsplan, en medusaform og en polypform?

Hvilken gruppe dyr har to variationer i deres grundlæggende kropsplan, en medusaform og en polypform?

Coelenterater har to kropsformer polyp og medusa. Hydrozoa scyphozoa og antologi er de tre klasser af coelenterater. Hydrozoaner har polypropylen overvejende. Det betyder, at det meste af livet eksisterer i polyp former. Scyphozoa er vandmænd som dyr har medusa form for det meste af tiden. Deres polyplan er kun larvalform. Anthozoa søger anemoner og koraller. De har mesteparten af tiden. Polyp og medusa er alternering af generation. Læs mere »

Hvilket har mere stomata, den øvre eller den nedre epidermis? Hvorfor?

Hvilket har mere stomata, den øvre eller den nedre epidermis? Hvorfor?

Den nedre epidermis har mere stomata for at forhindre fordampning. Alle overflader af bladet har en vis mængde stomata til regulering af gasudveksling til fotosyntese. Den nederste epidermis (undersiden af bladet) har dog mere, fordi det er oftere i skyggen, og så er det køligere, hvilket betyder, at fordampning ikke finder sted så meget. Fordampning ville betyde, at planten taber vand, der er afgørende for livet. Læs mere »

Hvilket er en biotisk faktor i en ferskvandsfisks miljø?

Hvilket er en biotisk faktor i en ferskvandsfisks miljø?

Biotiske faktorer i ferskvandsfiskes levested kan være: En rovdyr En sygdomsfremkaldende organisme Tilgængelig mad Abiotiske faktorer for fisk er vand, temperatur, mængde opløst ilt i vand mv. Penetration af sollys er også vigtigt i ferskvandshabitat. Biotiske faktorer er rovdyr, sygdomsfremkaldende organismer, organismer tilgængelige som fødevarer, befolkningstæthed hos konkurrenter mv. Læs mere »

Hvilket er en punktmutation?

Hvilket er en punktmutation?

En punktmutation eller enkeltbase modifikation forårsager en enkelt nukleotidbase-substitution, insertion eller deletion i det genetiske materiale DNA eller RNA. Punktmutationer finder sædvanligvis sted under DNA-replikation. En enkeltpunktsmutation kan ændre hele DNA-sekvensen. Ændring af en purin eller pyrimidin kan ændre aminosyren, som nukleotidet koder for. Der er flere måder at en punktmutation kan forekomme, og mutationshastigheden kan øges af mutagener. Nylige undersøgelser tyder på, at punktmutationer forekommer som reaktion på miljømæssige udfordringer. Læs mere »

Hvilket er mere vigtigt: producenter eller nedbrydere?

Hvilket er mere vigtigt: producenter eller nedbrydere?

De er lige vigtige uden dekomponere, livet kan ikke eksistere. Producenter producerer ilt og mad (til forbrugere), og de har brug for organiske og uorganiske materialer, vand, luft, kuldioxid osv. Alle organiske (eller nedbrydelige) materialer fremstilles af nedbrydere. Så dette er et tovejssammenhæng: Nedbrydere får deres mad fra producenter (affald, døde kroppe osv.) (Såvel som forbrugere), og producenterne får organiske materialer, som de har brug for efter nedbrydning. Læs mere »

Hvilket rige af organismer er tæt forbundet med svampe?

Hvilket rige af organismer er tæt forbundet med svampe?

Plant Kingdom. Den charatristiske træk ved plantenes rige er tilstedeværelsen af cellevæg. Cellevæggen findes kun i plantecellen. Vi ved, at biologi er videnskaben om undtagelse. Der er undtagelser fra forskellige tegn. Men der er undtagelse fra cellevæg til plantecellen. Alle planteceller har cellevæg. Men den kemiske natur af cellevæggen er forskellig i forhold til andre cellevægge fra andre planteceller. Svampens cellevæg består af chitin. Exoskeleton af leddyr er også lavet af chitin. Svampene er heterotrofe som anmelde. I stedet for ovenstående karakteristis Læs mere »

Hvilken livsproces opstår, når kuldioxid, energi og vand produceres af kombinationen af mad og ilt med enzymer?

Hvilken livsproces opstår, når kuldioxid, energi og vand produceres af kombinationen af mad og ilt med enzymer?

Cellular respiration Cellular respiration er en 24 "/" 7 proces, der sker i menneskekroppen. Det er når glucose (simple sukkerarter) og ilt kombineres for at danne energi ("ATP") og vand (H_2O) for at overleve kroppen. Et andet biprodukt, der frigives i form af affald, er kuldioxidgas (CO_2). Ligningen for cellulær respiration er: C_6H_12O_6 (aq) + 6O_2 (g) -> 6CO_2 (g) + 6H_2O (l) Der er to typer af cellulær respiration hos mennesker, aerob og anaerob respiration. Aerob forekommer, når der er rigeligt med ilt til rådighed, mens anaerob forekommer, når der er mangel p&# Læs mere »

Hvilken metode (r) af cellulær transport kræver energi? Hvilken metode (r) gør det ikke?

Hvilken metode (r) af cellulær transport kræver energi? Hvilken metode (r) gør det ikke?

Transporter som diffusion, letter diffusion og osmose kræver ikke energi. Aktive transporter som fagocytose, eksocytose, kræver energi. I dem der ikke kræver energi, er der bevægelse af stoffer ned i koncentrationsgradienten. Hvis der er stejlhed i den potentielle forskel på ethvert stof som vand eller endda CO2, O2 og små molekyler, bevæger man sig ved diffusion uden at have brug for energi. Hvor som i den aktive transport, skal ting gøres kraftigt. Som at transportere et stof fra en region med lavere koncentration til højere koncentration, som ikke sandsynligvis vil forekomme Læs mere »

Hvilket molekyle er direkte ansvarlig for fænotypen af en organisme?

Hvilket molekyle er direkte ansvarlig for fænotypen af en organisme?

Proteinerne er direkte ansvarlige for fænotypen af en organisme. Proteinerne til øjenfarve er f.eks. Forskellige for forskellige øjne. Hudfarve afhænger af antallet af proteiner i huden til fremstilling af melamin. Selv hvide skinnede mennesker vil producere mere melamin som reaktion på udsættelse for sollys, der producerer flere proteiner. Produktionen af proteiner styres af DNA'et, som udsender mRNA til instruktion af ribosomernes RNA til fremstilling af proteinerne. Så i sidste ende er det DNA'et, der kontrollerer fænotypen indirekte gennem RNA- og proteinproduktionen. M Læs mere »

Hvilke af Mendels love hedder det, at hver køncelle (sæd eller æg) kun indeholder én faktor for hver arvelig egenskab?

Hvilke af Mendels love hedder det, at hver køncelle (sæd eller æg) kun indeholder én faktor for hver arvelig egenskab?

Mendel's segregationsret Mendels segregationsloven siger, at de to alleler for et givet træk adskiller sig fra hinanden ved dannelse af gameter (sæd og ægceller), således at halvdelen af gameterne bærer en allel, og den anden halvdel bærer anden allel. Læs mere »

Hvilke af de levende egenskaber har et virus, og hvilke karakteristika mangler det?

Hvilke af de levende egenskaber har et virus, og hvilke karakteristika mangler det?

Virus som levende: Har genetisk materiale, dvs. enten "DNA" eller "RNA". Kan undergå mutation. Vis irritabilitet. Er i stand til at reproducere og dermed kan øge deres antal. Reagerer på varme, kemikalier og stråler. Er resistente over for antibiotika. Virus som ikke-levende: Kan krystalliseres. Er inert uden for værten. Manglende cellemembran og cellevæg. Kan ikke vokse i størrelse, form eller sådan noget. Har ikke nogen form for næringsstoffer. Må ikke respirere eller trække vejret og ikke udskille. Undgå at gennemgå deres egen metabolis Læs mere »

Hvilket af de følgende omfatter de tre andre: økosystem, befolkning, biosfære, samfund?

Hvilket af de følgende omfatter de tre andre: økosystem, befolkning, biosfære, samfund?

En biosfære omfatter økosystemer, lokalsamfund og befolkninger. En biosfære omfatter økosystemer, lokalsamfund og befolkninger. Biosfæren er den største organisationsenhed og omfatter økosystemer, som omfatter flere samfund, som omfatter flere befolkninger. Se billedet nedenfor for at få et billede af denne organisation: Læs mere »

Hvilket af følgende er forkert parret med dets effekt?

Hvilket af følgende er forkert parret med dets effekt?

Nr. 4 Vaccination skaber aktiv erhvervet immunitet. Mavesaft indeholder HCL, som har bakteriedræbende virkninger. Feber kan stimulere varmefølsom, dvs. pyrogen-medieret fagocytose. Lysozym er bakteriostatisk i aktion, som armerer cellevægsvækst af bakterier minutielt. Husk en ting takk, histamin forårsager vasodialisering af små blodkar, men sammenblanding af store blodkar. Selvom dette koncept ikke har nogen brug for dig i øjeblikket, tror jeg, men det vil være en god ide for dig i fremtiden. Læs mere »

Hvilket af følgende er ikke noget som understøtter endosymbiont teorien? - Mitokondrier og chloroplast har udvendige strukturer svarende til bakteriecellevægge - Genekspressionsprocesserne i disse organeller ligner de bakterielle processer

Hvilket af følgende er ikke noget som understøtter endosymbiont teorien? - Mitokondrier og chloroplast har udvendige strukturer svarende til bakteriecellevægge - Genekspressionsprocesserne i disse organeller ligner de bakterielle processer

"Den ydre struktur svarende til bakterielle cellevægge" er IKKE et bevis til fordel for endosymbiotisk teori. Både mitochondrier og chloroplaster er dobbeltmembranbundne. Både de organeller, der er nævnt i dit spørgsmål, er til stede i eukaryote celler. Både mitochondrier (cellens energiproducent) og chloroplast (fotosyntetiske maskiner) har deres eget cirkulære DNA. (DNA-molekylerne til stede i nukleotiske cellers kerne er i form af strenge og er ikke cirkulære.) Vi ved, at cirkulært DNA er mere primitivt som set i alle bakterier, og lineært DNA udviklede si Læs mere »

Hvilke af følgende strukturer kan bruges til åndedræt i leddyrene?

Hvilke af følgende strukturer kan bruges til åndedræt i leddyrene?

Svaret er Tracheae (a). Arthropoder er en stor gruppe dyr, og mange af dem trækker vejret gennem et rørsystem kaldet tracheae. Traceae er til stede i vigtige klasser, som insekter, tusindben og tusindben. Nogle akvatiske insekter er der, men de trækker også vejret. () Jeg må tilføje, at medlemmer af akvatiske klasse krebsdyr, en anden vigtig gruppe leddyr, har gæller: en tilpasning til at leve i vand. Andre leddyr som edderkopper og scorpioner af klassen arachnida trækker vej gennem bogens lunge og kongekrabbe, en levende fossil, bruger boggillet. Læs mere »

Hvilke af disse forbindelser er organiske, som er uorganiske: carbonmonoxid, CO; glucose, C_6H_12O_6; ethanol, CH_3CH_2OH; hydrogencyanid, HCN og octan, C_8H_18?

Hvilke af disse forbindelser er organiske, som er uorganiske: carbonmonoxid, CO; glucose, C_6H_12O_6; ethanol, CH_3CH_2OH; hydrogencyanid, HCN og octan, C_8H_18?

De uorganiske forbindelser er "CO" og "HCN". De andre forbindelser er organiske. Uorganisk: "CO", "HCN" De andre forbindelser er organiske. For status for "HCN" henvises til: http://www.cameochemicals.noaa.gov/react/11 For mere information om organiske compouds henvises til: http://en.m.wikipedia.org/wiki/ Organic_compound http://www.britannica.com/science/organic-compound Læs mere »

Hvilket organ udvikler sig først i et humant embryo?

Hvilket organ udvikler sig først i et humant embryo?

Hjerte. Processen med celledeling og celledifferentiering af embryo i de tidlige udviklingsstadier kaldes embryogenese. Udviklingen af organer starter i den tredje uge med embryogenese og kaldes organogenese. Hjertet er det første funktionelle organ til at udvikle og begynder at slå og pumpe blod på omkring 21-22 dage. Det udvikler sig som et hesteskoformet område, nær embryoets hoved og består af hjerte-myoblaster og blodøer. Læs mere »

Hvilken del af en sommerfugls krop hjælper med at beskytte den mod rovdyr?

Hvilken del af en sommerfugls krop hjælper med at beskytte den mod rovdyr?

Vinger, blod. Vinger kan hjælpe en sommerfugl med at flyve væk fra en bipedal, jord væsen, men vingerne kan også tjene som camouflage for at beskytte den mod rovdyr. Blod kan også være giftigt. Nogle sommerfugle spiser mælkebede planter i deres larverstadium. De indtager et steroid kaldet cardenolides for at gøre dem toksiske. Når en rovdyr spiser en sommerfugl med disse egenskaber, lærer de sig ikke at gå efter den samme slags. Læs mere »

Hvilken del af en celle indeholder DNA?

Hvilken del af en celle indeholder DNA?

I dyrecellekerner og mitokondrier, hvor som i plantecellekernen og plastidet findes DNA. I den prokaryote celle nukleoid region af cellen indeholder DNA. Eukaryot celle indeholder det genomiske lineære DNA, der er forbundet med histonprotein, i kernen; men plastider og mitokondrier er semiautonomiske organeller, indeholder deres eget prokaryotype cirkulært nøgent DNA. Læs mere »

Hvilken del af cellemembranen er ikke-polær? Hvordan bidrager denne egenskab til cellemembranets funktion?

Hvilken del af cellemembranen er ikke-polær? Hvordan bidrager denne egenskab til cellemembranets funktion?

Hydrofobe haler. Phospholipids struktur består af et polært hoved og to ikke polære haler. Disse haler tillader ikke polære molekyler at passere ind i eller ud af membranen. Det tillader ikke opløselige materialer som glucose, proteiner at forlade cellen, hvor det begrænser unødvendige polære molekyler til at komme ind i cellen. Det spiller en vigtig rolle for at gøre membranen semipermeabel. Læs mere »

Hvilken proces med angiosperm reproduktion vil sandsynligvis ende, hvis en plante blev flyttet ind i et rum uden vind eller insekter?

Hvilken proces med angiosperm reproduktion vil sandsynligvis ende, hvis en plante blev flyttet ind i et rum uden vind eller insekter?

Pollination Ikke kun angiospermer bruger vind / insektbestøvning, deres modificerede specielt til det! Planter, der bruger vindbestøvning, er designet til at have en masse lette frø, som kan transporteres over store afstande. Planter beregnet til fejl vil have markeringer for at tiltrække dem eller søde sukkerholdige belønninger. Pollination af insekter og pollinering ved vind er de store fordele ved angiospermer. Uden dem kan de ikke få deres pollen overført over lange afstande, og befrugtning kan ikke forekomme. Læs mere »

Hvilken proces finder sted i cytoplasma?

Hvilken proces finder sted i cytoplasma?

Kemiske reaktioner Cytoplasma er den gelélignende struktur i en plantecelle, og den lagrer alle cellernes organeller i den. Cytoplasma indeholder mange enzymer, og derfor finder de fleste kemiske reaktioner sted. Det er også her, hvor proteinerne kan overføres gennem, som fremstilles af ribosomerne, som er fundet flydende i cytoplasmaet. Glem ikke, at endoplasmatisk retikulum (ER) også hjælper med syntese af proteiner. Cytoplasma giver også cellen sin form, samt suspenderer alle organeller inde i cellen.Kilde: http://biology.tutorvista.com/animal-and-plant-cells/cytoplasm.html Læs mere »

Hvilken proces fjerner kuldioxid fra atmosfæren?

Hvilken proces fjerner kuldioxid fra atmosfæren?

Planterets åndedræt, hav, organisk krop i jorden Når planter eller ppire optager kuldioxid og slipper ud ilt: 6 CO2 + 6 H2O (+ energi) -> 6 O2 + C6H12O6 Desuden absorberer fytoplankton kuldioxid ved hjælp af samme proces som normale planter. Desuden er havet i stand til værktøjer kuldioxid. Endelig beholder jord organisk kulstof fra forfaldne slagtekroppe. Læs mere »

Spørgsmål # 1ccac

Spørgsmål # 1ccac

Hvad du oplever som din "head beat" er dit hjerte pumpe hurtigere og også udvidelsen af blodkarrene i hele kroppen. Når kroppen er meget aktiv fysisk, skal du fjerne den producerede ekstra varme. En måde er ved at svede, men en anden måde er for hjertet at levere mere blod til overfladen. Du vil bemærke, at din hud bliver meget varmere og vil også blive skyllet eller rødder. Hjertet skal også slå hårdere for at få mere ilt til de aktive celler. Tilbagetrækningen af blodkarrene efter hvert hjerteslag er det, du oplever. Der er selvfølgelig ikke nog Læs mere »

Hvilke forskere bidrog direkte til beviser for celleteorien?

Hvilke forskere bidrog direkte til beviser for celleteorien?

Hooke, Schleiden, Schwann og Virchow bidrog til beviser for celleteorien og principperne for celleteorien. Robert Hooke beskrev først og kaldte celler i det 17. århundrede. I løbet af 1800-tallet blev celleteorien udviklet primært af den tyske botaniker Matthias Schleiden, den tyske fysiolog Theodor Schwann sammen med tyske læge Rudolf Virchow. http://www.ucmp.berkeley.edu/history/hooke.html http://www.britannica.com/biography/Matthias-Jacob-Schleiden http://en.wikipedia.org/wiki/Theodor_Schwann http: / /en.wikipedia.org/wiki/Rudolf_Virchow Læs mere »

Hvilken erklæring beskriver hvad der forekommer i både dyre- og planteceller?

Hvilken erklæring beskriver hvad der forekommer i både dyre- og planteceller?

Mitose sker i både dyre- og planteceller. Også begge typer af eukaryote celler har energiproduktion og en kerne. Mitose er aseksuel reproduktion i en celle. Det kan ske i dyr og planteceller, især når cellerne dør og skal udskiftes. Det forekommer også under plantens vækst (fra en frøplante) eller fra et embryo til en voksen dyreform. Prophase, metafase, anaphase og telofase efterfulgt af cytokines forekommer i begge slags celler. Andre identiske processer i begge celletyper indbefatter DNA-replikation, transkription og translation. Disse refererer til generne, der kopieres, og s Læs mere »

Hvilken teori blev udviklet ud fra observationer lavet på Galápagosøerne?

Hvilken teori blev udviklet ud fra observationer lavet på Galápagosøerne?

Overlevelsen af de fedeste, med de arter, der tilpasser sig bedst til forskellige forhold, er de fedeste Darwin så mange forskellige finke på galapogosøerne. Disse finke så meget ud, men han bemærkede, at de havde subtile forskelle baseret på hvilken ø de levede på. Han så, at finke, der levede på øer med masser af møtrikbærende planter, havde større og tyngre regninger. Han så andre finches med lange skarpe regninger på anohterøen. Disse finke spiste insekter og nektar. Darwin bemærkede en ting: Der var små eller ingen finker m Læs mere »

Hvilken type mutation vil påvirke det største antal proteiner produceret af en af organismen?

Hvilken type mutation vil påvirke det største antal proteiner produceret af en af organismen?

En hvilken som helst mutation i DNA-replikation ville påvirke det største antal proteiner fra en organisme. Den centrale dogma postulerer, at DNA indeholder molekylære oplysninger til fremstilling af proteiner. Dette translateres i mRNA og transskriberes derefter til aminosyrer, der undergår strukturelle ændringer til dannelse af proteiner, hvoraf nogle er katalysatorer. Fidelity fra start til slut sikrer, at de korrekte proteiner dannes. Hvis mutationer skulle finde sted i replikation, ville en helt anden slags information blive kodet i cellen. Dette ville medføre et helt andet sæt prote Læs mere »

Hvilke to typer af biomolekyler påvirkes af en mutation?

Hvilke to typer af biomolekyler påvirkes af en mutation?

Nukleinsyrer og proteiner. Mutationer sker i DNA'et, som er en nukleinsyre, og dette molekyle transkriberes til m-RNA, som vil være baseret på sekvensen af nucleotiderne i DNA'et, så også m-RNA påvirkes, og det er også et nukleotid. Proteiner fremstilles ved anvendelse af information, der kommer fra DNA'et via m-RNA'et, og da begge ændres, vil proteinets struktur blive bygget baseret på denne nye sekvens af baserne i m-RNA'et. Læs mere »

Hvilken type mutation forårsager Down syndrom?

Hvilken type mutation forårsager Down syndrom?

Jeg er ikke ekspert på dette, men jeg tror ikke, det betragtes som en mutation. Det skyldes et ekstra kromosom (ikke-muteret kromosom). Downs syndrom skyldes en tilstand, der hedder trisomi 21 eller 3 kopier af kromosom 21. Jeg tror ikke, at dette stammer fra en mutation, men snarere et problematisk trin i meiose. Dette svar er muligvis ikke fuldstændigt, men giver et sted at begynde at se fra. Læs mere »

Hvilken type mutation er ansvarlig for seglcelleanæmi?

Hvilken type mutation er ansvarlig for seglcelleanæmi?

Punktmutation Sicklecelleanæmi er en autosomal recessiv lidelse forbundet med 11. chromosom. I denne lidelse forekommer punktmutation ved den 6. stilling af beta-kæden af hæmoglobin, erstattes glutaminsyre med valin, hvilket resulterer i dannelsen af abnormt hæmoglobin, der forårsager deformation i form af RBC. Læs mere »

Mens du går gennem skoven, kommer du over en plante, der bærer blomster med 3 kronblade blade og har parallelle årer. Hvilken slags plante er dette mest sandsynligt?

Mens du går gennem skoven, kommer du over en plante, der bærer blomster med 3 kronblade blade og har parallelle årer. Hvilken slags plante er dette mest sandsynligt?

Plante er det mest sandsynligt at være en monocot, angiosperme. Kronbladene i monocoter er generelt i tre (trimerøse) eller multipler af tre (fx 3, 6 eller 9 kronblade). Disse planter har også blade med parallel venering. for yderligere info, Læs mere »

Hvem opdagede DNA?

Hvem opdagede DNA?

DNA er deoxyribonukleinsyre. Det blev først isoleret af Friedrich Miescher fra pus (samling af døde hvide blodlegemer), han kaldte det 'nuclein'. Kernen af nukleinsyre blev opdaget af Albrecht Kossel, mens udtrykket "nucleinsyre" blev dannet af Richard Altmann. Meischer brugte til at indsamle WBC'er fra brugte bandager, der dækkede sår. Han udviklede teknikker til at isolere kernerne i indsamlede WBC'er. Han bemærkede, at der er nitrogen og fosfor i "nuclein", og hans resultater blev offentliggjort i 1871. Hans forskning banede vejen for Albrecht Kossels opdagel Læs mere »

Hvem er ansvarlig for økologiske ubalancer?

Hvem er ansvarlig for økologiske ubalancer?

Overdreven brugere kan nedbryde ressourcer eller overbelaste affaldskapaciteter. "Brugere" kan være plante, dyr eller menneske. Alt, hvad der enten kan nedbryde en ressource (invasive planter, dyr over dyrkning, skarpe skove af mennesker) eller overstige en økologisk evne til bortskaffelse af affald (for store dyre- eller menneskelige populationer) vil forstyrre den særlige balance i en økologisk niche. Læs mere »

Hvem dræbte uddøde dyr? + Eksempel

Hvem dræbte uddøde dyr? + Eksempel

Udryddelse af en bestemt dyreart udføres ikke af nogen fast kilde. Udryddelse af en bestemt dyreart har mange grunde, der forklares nede nedenfor. "Udryddelse" henviser til en tilstand, hvor en bestemt dyreart ikke eksisterer mere. Der er mange årsager til udryddelse af en bestemt art som forandring i klimaet i en region som følge af global opvarmning, reduceret fødevareforsyning i en bestemt region, jagt, menneskelige interaktioner, forurening, tab af levesteder og mange andre. Generelt kan vi ikke sige, at en bestemt faktor er ansvarlig for udryddelsen af alle arter. Hver dyreart har der fo Læs mere »

Hvis teorier er grundlaget for moderne avlsteknikker af planter og dyr?

Hvis teorier er grundlaget for moderne avlsteknikker af planter og dyr?

Det skulle være det første arbejde hos Gregor Mendel, faren til genetik. Gregor Mendel var den første person til videnskabeligt at vise, at under fx reproduktion er fænotypiske træk udtrykt i afkom i matematiske forhold, der er i overensstemmelse med hybridisering, hvor ét træk er dominerende og det andet er recessivt. Læsning om hans eksperimenter med ærterne giver dig bedre indblik i hans arbejde. Læs mere »

Hvorfor abiogenese er muligt?

Hvorfor abiogenese er muligt?

Spørgsmålet synes at være, er abiogenese muligt? Svaret er fra alt, der er kendt nej. Men hvis alt sker naturligt, skal det være sket. Der er ikke aftalt hypotese om, hvordan biogenese migh ct har forekommet. Der er en række hypoteser, men alle er baseret på spekulationer, der ikke er empiriske beviser. Energilovene ser ud til at virke imod biogenesenes hypotese. I et lukket system går alt fra orden til lidelse. Abiogenese kræver, at en ekstremt bestilt struktur (den første celle) er forårsaget af naturlige årsager fra det omgivende kaos af miljøet. Der kan væ Læs mere »

Hvorfor er alleler IA og IB betragtet som codominant?

Hvorfor er alleler IA og IB betragtet som codominant?

Alleles IA og IB betragtes som codominant, da begge disse alleler dominerer over recessiv allel. jeg. Alleler IA og IB producerer henholdsvis antigen A og B. Resessiv allel Jeg producerer ikke noget antigen. Allele IA og allel IB tilstede sammen med recessiv allel vil jeg dominere over allel I og producere henholdsvis antigen A og B. Men når begge disse dominerende alleler IA og IB er til stede sammen, er ingen af disse i stand til at forstyrre ekspressionen af anden allel. Genoptypen IAIB vil således producere både antigener A og B. Tilstedeværelsen af antigen på R.B.C.s bestemmer individets bl Læs mere »

Hvorfor er alle monosaccharider reducerende sukkerarter, men ikke alle disaccharider?

Hvorfor er alle monosaccharider reducerende sukkerarter, men ikke alle disaccharider?

Se nedenfor For at være et reducerende sukker, skal du enten have en aldehyd eller en ketonfunktionel gruppe. Jeg skal kun tale om aldehyder, men det er det samme for ketoner. Monomer sukkerarter har en ligevægt mellem deres aldehydform og hvad der kaldes deres hemiacetalform (lineær form og cyklisk form). Det betyder at hemiacetalcarbonet kan vende tilbage til et aldehyd .... og det gør det muligt at fungere som et reducerende sukker. Alle monomersukker har denne ligevægt (Ketone til Hemiketal ... hvis vi taler om keton-sukkerarter). Normalt når et disaccharid dannes (f.eks. 2 glukoseenheder) Læs mere »

Hvordan er den første lov i termodynamikken relateret til energipyramiden?

Hvordan er den første lov i termodynamikken relateret til energipyramiden?

I en energipyramide overføres al energi. Det er ikke skabt eller ødelagt, ligesom den første lov siger. Den første lov i termodynamikken siger, at energi ikke kan skabes eller ødelægges; kun overført. Brug nu dette visuelle diagram til at hjælpe dig med at forstå strømmen af energi i et økosystem: Bemærk, hvordan al energi overføres på en eller anden måde. I pyramiden overføres solens energi fra de primære producenter helt op til de apex rovdyr med en faktor på 10, med varmeforringelse mellem hvert niveau, fordi dyrene jager eller bl Læs mere »

Hvorfor er bryophytter betragtet ufuldstændigt befriet fra deres forfædre vandlevende habitat?

Hvorfor er bryophytter betragtet ufuldstændigt befriet fra deres forfædre vandlevende habitat?

Voks på fugtige steder og brug fugt til reproduktion. 1. Bryophytes er amfibierne i plantekulturen. De vokser på de fleste steder og tvangsfuldt kræver vand eller fugt til befrugtningen. 2. De motile hanlige gameter flytter til destinationen ved hjælp af flagella, simiilar til quatic planterne. 3. Så det vurderes, at Bryophtes ikke har fuldstændigt lettet deres akvaderes akvatiske natur. Tak skal du have Læs mere »

Hvorfor anses cellemembraner som semipermeable?

Hvorfor anses cellemembraner som semipermeable?

På grund af de hydrofobe (vandhatende) haler af phospholipiderne består cellemembranen hovedsageligt af fosfolipider, som har hydrofobe haler. Denne hale tillader ikke polære molekyler at komme ind eller ud af cellerne. Det tillader ikke glukose, proteiner osv. At forlade cellen, hvor det forhindrer uønskede polære molekyler til at komme ind i cellen. Også cellemembran består af cholesteroler, hvis haler også er hydrofobe og begrænser vandkærende molekyler. På grund af dette er cellemembranerne permeable. Bemærk: Vandmolekyler kan passere gennem disse haler, selvo Læs mere »

Hvorfor er cellemembraner vigtige? + Eksempel

Hvorfor er cellemembraner vigtige? + Eksempel

Cellemembraner er vigtige, fordi de kontrollerer, hvad der er tilladt at komme ind i / forlade en celle. Celler skal bringe forsyninger (næringsstoffer) og slippe af med affald for at opretholde homeostase. Cellemembranen er involveret i både passiv transport (diffusion og osmose) og aktiv transport (endocytose, exocytose, natrium-kaliumpumpe er eksempler). Her er et par videoer, der diskuterer cellemembranen og typer af transport i / ud af celler. Håber dette hjælper! Læs mere »

Hvorfor er cellemembraner selektivt permeable?

Hvorfor er cellemembraner selektivt permeable?

Det hydrofobe center til en cellemembran (også kendt som et phospholipid-dobbeltlag) giver membran-selektiv permeabilitet. Cellemembraner består primært af lipidmolekyler kaldet phospholipider. (Membraner har også mange indlejrede proteiner.) Hvert phospholipid har et hydrofilt hoved, der er tiltrukket af vand; disse er de hvide cirkler i billedet nedenfor. Hvert phospholipid har også to hydrofobe fedtsyrehaler, der afstødes af vand; disse er gule i billedet nedenfor. Når mange fosfolipider sættes i en vandig opløsning, danner de spontant kugler, der kaldes liposomer, der peger Læs mere »

Hvorfor er kromosommutationer potentielt farligere end genmutationer?

Hvorfor er kromosommutationer potentielt farligere end genmutationer?

Kromosommutationer er mere potentielt farlige end genmutationer, fordi de kan påvirke mere end 1 gen. Kromosommutationer er potentielt farligere end genmutationer, fordi de kan byttes og overføres til forældres barn. Når et kromosom muterer, ændres hele sæt gener mod 1 gen. Kilde og for mere info: http://www.thoughtco.com/chromosome-mutation-373448 Læs mere »

Hvorfor er koralrevene hjem for en enorm forskelligartet art?

Hvorfor er koralrevene hjem for en enorm forskelligartet art?

Koralrev er nogle af verdens mest produktive økosystemer, der giver komplekse og varierede marine habitater, der understøtter en bred vifte af andre dyr. Rundt koralrev, laguner udfylder materialer, der eroderet fra revet og øen. De bliver et paradis for det marine liv, der giver beskyttelse mod bølger og storme. Vigtigst er det, at revene genbruger næringsstoffer, hvilket sker meget mindre i det åbne hav. Koralrevene støtter også mange symbiotiske forhold. Fringing rev har et gensidigt fordelagtigt forhold med mangrove skove og hav græs enge. De er hjemsted for et stort udvalg Læs mere »

Hvorfor er cotyledoner hvide inde i frøet?

Hvorfor er cotyledoner hvide inde i frøet?

Cotyledoner inde i frøet er hvide på grund af fraværet af chloroplaster, da lys er nødvendigt for syntesen af chlorophyll. Cotyledonerne inde i frøet er ikke grønne, fordi cellerne i disse indeholder leukoplaster. Når cotyledonerne kommer ud af frøet under spiring, udsættes disse for lys, der fører til biosyntese af chlorophyll. Leucoplasterne omdannes til chloroplaster på grund af syntese af chlorophyll, og cotyledonerne bliver grønne. Læs mere »

Hvorfor er nedbrydere så vigtige for et økosystem?

Hvorfor er nedbrydere så vigtige for et økosystem?

Dekomponere returnerer materiale til systemet. Materiel findes i en begrænset mængde på jorden og skal returneres til økosystemet i en anvendelig form, når en organisme dør. Dekomponere udfylder denne rolle. De nedbryder kroppen af den døde organisme og returnerer sagen i den til økosystemet via flere processer og faser. I dyr bryder enzymer i kroppen ned væv og bakterier i kroppen gør det samme, mens de frigiver gasser og forårsager opblødning. Væske lækker fra enhver åbning, og denne type flydende miljø tiltrækker fluer og insekter. N&# Læs mere »

Hvorfor er DNase og lysozym i lysetrin, der anvendes under proteinrensning?

Hvorfor er DNase og lysozym i lysetrin, der anvendes under proteinrensning?

At rense proteinfraktionen ... Hvis du renser et (ofte specifikt) protein, bliver du nødt til at slippe af med så meget skrald, som du kan, der kan være bundet til dem. Det afhænger i en grad af hvilket protein du er efter, men generelt er det en god idé, især ved præparativ oprensning, at slippe af med så mange urenheder som muligt. 1: Da proteiner generelt er store og følgelig vil forekomme i de nedre bånd i din (ultracentrifugerede) fraktion, vil du slippe af med nogen nukleinsyrer, især hvis proteinet du er puryfying angår, som Pol1, Reverse Transcriptase elle Læs mere »

Hvorfor betragtes delfiner som ungulater?

Hvorfor betragtes delfiner som ungulater?

Delfiner betragtes som hovdyr, fordi de delte en fælles forfader med artiodactyler for omkring 60 millioner år siden. Delfiner betragtes som hovdyr, fordi de er nært beslægtede med artiodactyler (jævne hovdyr). Cetaceans udviklede sig fra en ensidigt unguleret forfader. Nogle har hævdet, at pattedyrbestillingen artiodactyls skal kombineres med hvaler til at danne rækkefølgen, Cetartiodactyla, hvilket afspejler det tætte forhold mellem disse to grupper. Denne ændring er almindeligt accepteret. Cetaceans er faktisk tættere forbundet med jævne hovdyr end ulige tæ Læs mere »

Hvorfor er embryonale stamceller vigtige? + Eksempel

Hvorfor er embryonale stamceller vigtige? + Eksempel

Embryonale stamceller er celler afledt af den indre cellemasse af et pattedyrsembryo på et meget tidligt udviklingsstadium. Embryonceller fra mennesker og visse andre pattedyrsarter kan dyrkes i vævskulturer. De menneskelige embryostamceller udgør en bred vifte af differentieret væv in vitro. Det antages fra deres andre egenskaber, at de er pleuripotente. De betragtes som en mulig kilde til differentierede celler til celleterapi. Udskiftning af patientens defekte celletype med sunde celler kunne således være mulig f.eks. store mængder af celler som dopamin-sekreterende neuroner til behand Læs mere »

Hvorfor anvendes frøer almindeligt i laboratoriedissektioner?

Hvorfor anvendes frøer almindeligt i laboratoriedissektioner?

De er rigelige og nemme at bruge. De er rigelige, og du kan finde lignende frøkropsplaner, uanset hvor du går. Hvis du har dissekeret mere komplekse organismer, ved du, at nogle gange er organer beskyttet eller skjult, hvilket er fantastisk for dyret, fordi det er sværere at opretholde skade, men dårligt for dig dissektoren. Du kan opdele dem, stik flapsne og få en let visning. Som amfibier kan de også være mindre af en kilde til nød for yngre studerende. Det er for det meste let at få adgang til. Der er andre små skabninger til rådighed; som det marine liv. Du kan dis Læs mere »

Hvorfor er genetisk modificerede fødevarer gode? + Eksempel

Hvorfor er genetisk modificerede fødevarer gode? + Eksempel

Fordi de normalt er mere resistente over for skadedyr og har større produktionshastigheder. For ikke at nævne i nogle undersøgelser, de planlægger at bruge til at producere medicin. Planter er genetisk modificerede med henblik på at opnå variationer, der producerer mere end de vilde. Dette kan ske i mængde, f.eks. vægt, hurtigere, f.eks. mindskelse af træningens løbetid. Desuden bruger de i nogle tilfælde dem til at producere vitaminer, der ikke er til stede, såsom bananer med C-vitaminer eller endda lægemidler, såsom frugter, der producerer insulin. Pla Læs mere »

Hvorfor er genetisk modificerede fødevarer vigtige?

Hvorfor er genetisk modificerede fødevarer vigtige?

Genetisk modificerede fødevarer er vigtige af forskellige årsager. Den første er, at de let kan dyrkes hvor som helst. Dette er en vigtig ting, fordi det kan være løsningen på landbrugsproblemerne i nogle lande, hvor klimaet er fjendtligt, og der er ikke mulighed for at dyrke planter. En anden fordel er, at genetisk modificerede planter modstår ugunstige vejrforhold bedre end andre planter, og mængden af producerede fødevarer er højere. For genetisk modificerede dyr er fordelen, at de har tendens til at udvikle mindre sygdomme. Men pas på, GMO'er har ikke kun posi Læs mere »

Hvorfor anses GMF'er for usunde?

Hvorfor anses GMF'er for usunde?

De er ikke mindst af de fleste forskere. Selvom en rimelig procentdel af offentligheden mener, at genetisk modificerede fødevarer er usikre, er der næsten universel aftale i hele det videnskabelige samfund, at GMO'er er sikre, og deres fordele overstiger deres ulemper helt. Ændring af den genetiske sminke af fødevarer gør ikke pludselig dem giftige, og genetisk modifikation har endda vist sig at forekomme i naturen. Læs mere »

Hvorfor kaldes Golgi-kroppe diktyosomer?

Hvorfor kaldes Golgi-kroppe diktyosomer?

Planteceller indeholder mindre Golgi Apparatus-type vesikler, der kaldes diktyosomer. 1. Proteinerne syntetiseres på det uslebne endoplasmatiske retikulum og ankom i Golgi Apapratus vesikler. 2. I Golgi-apparatets vesikler behandles og sorteres proteinerne for fremtidig sekretion, opbevaring, transport mv. 3. Plantecellerne indeholder sædvanligvis mindre Golgi Apparatus-type vesikler, der kaldes diktyosomer. Tak. Læs mere »

Hvorfor kaldes grønne planter producenter?

Hvorfor kaldes grønne planter producenter?

Producenterne kan producere deres egen mad: disse er de grønne planter i økosystemet. () Klorofyl tillader planterne at fange solenergi og omdanne den til kemisk energi. I hele økosystemet kan kun grønne planter gøre det. Fødevarer produceret af planter optages af primære forbrugere. Sekundære forbrugere ernærer ernæring fra primære forbrugere og så videre. Således får alle forbrugerorganismer i et økosystem direkte / indirekte energi fra den fangne solenergi, der opbevares i planter. Derfor kaldes planter producenterne. Læs mere »

Hvorfor er homeboxgener ens i alle organismer?

Hvorfor er homeboxgener ens i alle organismer?

Homeobox-gener er afgørende for meget tidlig embryonal udvikling og er involveret i celledifferentiering og generelt kropsmønster. Homeobox-gener er afgørende for meget tidlig embryonal udvikling og er involveret i celledifferentiering og generelt kropsmønster. De ligner hinanden i eukaryote organismer, fordi hver organisme har brug for disse væsentlige funktioner, såsom udvikling af kropsstruktur. Billedet nedenfor viser HOX-gener (homotiske gener) og hvordan de regulerer kroppens struktur af både en flyve og et menneske. Alle eukaryoter udviklede sig fra en fælles forfader med diss Læs mere »

Hvorfor hedder mennesker heterotrofer?

Hvorfor hedder mennesker heterotrofer?

Mennesker er heterotrofer eller omnivorer, fordi mennesker spiser både animalske proteiner og planter til mad. hetero betyder forskellige eller blandede. Det betyder, at mennesker spiser forskellige typer fødekilder. Et andet ord for dette er omnivore. hvilket betyder, at mennesker spiser alt. Karnivorer spiser hovedsageligt kød eller animalsk protein. plantedyrere spiser hovedsageligt planter til energi. heterotrofer eller omnivorer spiser begge. Læs mere »

Hvorfor er identiske tvillinger identiske?

Hvorfor er identiske tvillinger identiske?

De har nøjagtig de samme gener. Efter at sæden befrugter ægget, dannes en zygote. Til sidst begynder dette at vokse, fordeler sig halvt igen og igen og igen. Tvillinger resulterer dog, når de i første division deler de to celler og hver vokser på egen hånd. Så identiske tvillinger er nøjagtige genetiske kopier af hinanden; de er bogstaveligt talt kloner! Læs mere »

Hvorfor er de fleste tilfældige mutationer dårlige? + Eksempel

Hvorfor er de fleste tilfældige mutationer dårlige? + Eksempel

Teknisk set er de fleste tilfældige mutationer neutrale, hverken dårlige eller gode for organismen. Det meste af vores DNA (ca. 98%) kodes ikke for proteiner overhovedet! Vi forsøger stadig at finde ud af, præcis hvad alt det DNA gør, men da kun 2% af vores DNA producerer protein, vil en tilfældig ændring normalt falde i den "ikke-kodende" del af DNA'et og forårsage ingen ændring. Selvom mutationen falder i den kodende del af DNA'et, vil det ofte medføre ingen ændring af proteinet. Dette skyldes, at der er redundans indbygget i den genetiske kode. Hvi Læs mere »

Hvorfor udføres de fleste restriktionsenzymreaktioner ved 37 grader Celcius?

Hvorfor udføres de fleste restriktionsenzymreaktioner ved 37 grader Celcius?

De fleste enzymfunktioner udføres ved 37 ° C i mennesker, fordi enzymerne er i stand til at bevare sin struktur ved denne temperatur, hvilket gør det muligt effektivt at nedbryde komplekse molekyler. Når temperaturen stiger, er de kemiske bindinger, der udgør enzymet, ikke så stærke, da aktiviteten stiger fra sin normale tilstand. Enzymet ender med at miste sin molekylære form, struktur og egenskaber. Denne proces er kendt som denaturering, hvilket resulterer i et fald i dets evne til at nedbryde komplekse molekyler. Læs mere »

Hvorfor er nerver og hormoner vigtige?

Hvorfor er nerver og hormoner vigtige?

Nerver og hormoner er afgørende for menneskelivet. Nervesystemet er så vigtigt, da de sender meddelelser fra den ene del af kroppen til en anden. Der er mange nerver i kroppen, der er vigtige, men de vigtigste nerver i kroppen er: kranial og spinal. Hormoner er også afgørende for kroppen, da de er budbringere, der løber gennem blodbanen og danner budskabet der regulerer forskellige kroppsfunktioner som vækst, reproduktion, immunrespons, sult, vævregenerering og metabolisme. Læs mere »

Hvorfor er ikke de to gameter i hvert par celler produceret af meioser genetisk identiske?

Hvorfor er ikke de to gameter i hvert par celler produceret af meioser genetisk identiske?

To gameter i hvert par celler produceret af meioser er ikke identiske, fordi rekombination af alleller (gener), som er til stede på to homologe kromosomer, forekommer under meioser. Gametogenese involverer meioser. For at forstå svaret på dette spørgsmål skal man forstå processen med meiosier. Meiosis er en reduktionsdeling, således at de dannede gameter er haploide, dvs. Indeholdende et sæt kromosomer. Kropscellerne er diploide, der har to sæt kromosomer, hver med bidrag fra mandlige og kvindelige forældre. Kromosomerne i to sæt er identiske så langt som læn Læs mere »

Hvorfor er nukleinsyrer vigtige?

Hvorfor er nukleinsyrer vigtige?

To vigtigste import er DNA replikation og proteinsyntese. Læs mere »

Hvorfor er nukleotider tilsat til 3'-enden?

Hvorfor er nukleotider tilsat til 3'-enden?

DNA'et kopieres kun i 5'- til 3'-retningen, fordi eukaryotiske kromosomer har mange oprindelser for hvert kromosom i overensstemmelse med deres meget større størrelse. Hvis nogle blev kopieret i den anden retning, vil der ske fejl. Det holder hver celledeling på samme side, så at sige. Da DNA-syntese kun kan forekomme i 5'-til-3'-retningen, anvendes et andet DNA-polymerasemolekyle til at binde til den anden template streng, når den dobbelte helix åbner. Dette molekyle syntetiserer diskontinuerlige segmenter af polynukleotider, kaldet Okazaki-fragmenter. Et andet enzym, der Læs mere »

Hvorfor er organiske molekyler vigtige for levende ting?

Hvorfor er organiske molekyler vigtige for levende ting?

Organiske molekyler er vigtige for levende ting, fordi livet er baseret på carbonens egenskaber. Egenskaber af Carbon Carbon er et vigtigt element, fordi det kan danne fire kovalente bindinger. Kulstofskeletter kan variere i længde, forgrening og ringstruktur. Carbonskelettet indeholder de funktionelle grupper, der er involveret i biokemiske reaktioner. Fire typer af organiske molekyler er vigtige for livet. Kulhydrater er lavet af sukkermolekyler. Giv energi og struktur. Lipider Lipider er en stor klasse af hydrofobe organiske molekyler. Fedtstoffer er lavet af glycerol plus fedtsyrer; de tjener som en reserveki Læs mere »

Hvorfor er fotosyntese og åndedræt vigtig for planter og dyr?

Hvorfor er fotosyntese og åndedræt vigtig for planter og dyr?

Fotosyntese og åndedræt er forbundet sammen. Fotosyntese er en proces for planter at lave deres mad på lægmandens sigt. Imidlertid er fotosyntese mere kompliceret, men generelt er det, at det er en proces for planter at konvertere lysenergi til kemisk energi, som er deres brændstof. Respiration indånder ilt og udånder kuldioxid for simpelthen at sætte det. Så når dyrene trækker vejret udånder de kuldioxid, som deres lunger omdannes til fra ilt. Kuldioxid er en faktor til fotosyntese. Fotosyntese er som åndedræt. Dyr indånder ilt og ånder kuldio Læs mere »

Hvorfor er peroxisomer vigtige i celler?

Hvorfor er peroxisomer vigtige i celler?

Lad os først diskutere hvad de er. Peroxisomer er organeller i cellen, der er membranbundne og indeholder enzymer afgørende for metabolisk aktivitet. Peroxisomer er vigtige, fordi de er: involveret i lipidproduktion involveret i oxidationsreaktioner i cellen, der tilvejebringer metabolisk energi I planter: Omdannelse af fedtsyrer til kulhydrater Fotorespiration Selvfølgelig er dette bare et generelt overblik over peroxisomer, og der er stor dybde du kunne dykke ind! Læs mere »

Hvorfor er fylogenetiske træer hypoteser?

Hvorfor er fylogenetiske træer hypoteser?

Vi er ikke tid rejsende. Fordi vi faktisk ikke kan bevidne udviklingen af arter over tid, har vi kun en vis beviser for sammenhængen mellem visse arter. Vi kan ikke være 100% sikre på evolutionært forhold på grund af vores manglende evne til at rejse til fortiden og observere lange perioder, hvor der opstår speciering, og vi kan heller ikke være 100% sikre på, om datasystemet er gyldigt har det, der tyder på evolutionære relationer. Læs mere »

Hvorfor revideres fylogenetiske træer?

Hvorfor revideres fylogenetiske træer?

De ændrer sig altid Phylogenetræer, ligesom de øvrige Biologier som helhed, ændrer sig konstant. Det betyder bare, når der foreligger ny information om et træ, var vores forudgående forståelse af en bestemt fylogeni ikke korrekt, og den skal revideres. Det fylogenetiske træ er opdelt i mange grene, og vi forstår nogle af disse grene bedre end andre. Biologi sker bare som en af de videnskaber, der altid ændrer sig, når vi lærer mere og mere, og det filyletiske træ af livet er et af de områder, der afspejler denne konstante forandring. Læs mere »

Hvorfor er proteiner ikke fjernet af nefroner i nyrerne?

Hvorfor er proteiner ikke fjernet af nefroner i nyrerne?

For stor i nyrerne i nyrerne, filtrerer glomerulus blod til dannelse af glomerulært filtrat. filtratet indeholder salte, vand, aminosyrer, glucose og urinstof. Disse kan filtreres fra blodet, da de er små nok til at passe gennem væggene i blodkapillærerne. proteiner er imidlertid for store til at passe gennem kapillarvæggene, så de ikke kan filtreres ud af blodet. hvis nyrerne fungerer korrekt, så fjerner nephronerne aldrig proteiner, hvorfor de ikke findes i en sund persons urin. Læs mere »

Hvorfor er punnett-kvadrater nyttige i genetik? + Eksempel

Hvorfor er punnett-kvadrater nyttige i genetik? + Eksempel

De er nyttige, da de kan forudsige den genetiske sandsynlighed for en bestemt fænotype, der opstår i et pars afkom. Med andre ord kan det fortælle dig, om du vil eller ikke vil have et bestemt træk. Hvordan virker det? Nå skal du først vide, at hver person arver to versioner af samme kromosom - en fra mor og en fra far. Derfor kan modtage forskellige versioner af de samme gener eller forskellige alleler. Hvad sker der nu, hvis du får to versioner af samme allel? Nå er der altid en dominerende allel, og en recessiv allel. Den dominerende allel skinner altid den recessive, så den Læs mere »

Hvorfor er røde blodlegemer biconcave?

Hvorfor er røde blodlegemer biconcave?

Mammaliske RBC'er er typisk formet som biconcave-diske, dvs. fladtrykt og deprimeret i midten med en dum klokkeformet tværsnit. Denne karakteristiske biconcavform optimerer blodets strømningsegenskaber i de store beholdere. Det maksimerer laminær strømning og minimerer blodpladespredning, hvilket undertrykker deres atherogene aktivitet i de store beholdere. Samlet pattedyr erythrocytter er bemærkelsesværdigt fleksible og deformerbare for at klemme gennem små kapillærer. De maksimerer deres anvendelsesoverflade ved at antage en cigarform, hvor de effektivt frigiver deres iltbelast Læs mere »

Hvorfor er røde blodlegemer anukleat?

Hvorfor er røde blodlegemer anukleat?

Kun pattedyrsrøde blodlegemer er uden kerner Alle celler, der deler sig, har kerner. Mammaliske røde blodlegemer er ikke delende. Når de kommer i omløb, er deres kerne tabt. Dette sparer plads. Formen af røde blodlegemer er reduceret. Mindre form kan bedre gennem kapillærerne. De fleste af kapillærerne er så smalle, at røde blodlegemer rejser i en linje. Læs mere »

Hvorfor er restriktionsenzymer vigtige for DNA-fingeraftryk?

Hvorfor er restriktionsenzymer vigtige for DNA-fingeraftryk?

Restriktionsenzymer vil kun klippe et DNA-molekyle ved et specifikt mønster af baser. (som afbildet) Da alle organismer (fra uafhængige zygoter) besidder unikt DNA, vil restriktionsenzymerne klippe DNA'et i forskellige positioner og forskellige frekvenser. Dette resulterer i forskellige antal "bidder" af varierende længder / størrelser. Restriktionsfragmentlængde-polymorfier (RFLP'er) er analysen af fragmenterne fremstillet af et givet restriktionsenzym - fragmenterne er delvist ladede og vil reagere på elektriske felter. Enzymet er vigtigt, fordi det fremstillede "fing Læs mere »

Hvorfor opbevares restriktionsenzymer i 50% glycerolopløsning?

Hvorfor opbevares restriktionsenzymer i 50% glycerolopløsning?

For at holde dem intakte ... Restriktion Enzymer anvendes i meget små mængder, men købes normalt i lidt større partier. Hvis du for intet andet, foretrækker du normalt at lave forskellige tests med samme batch. Det købte parti skal derfor opbevares i længere tid. De fleste enzymer er helt tilfredse i deres buffer ved 4degrees Celsius i et stykke tid, men vil efterhånden nedbrydes. 24 timer er normalt den accepterede grænse. Ved længerevarende opbevaring skal partiet fryses. -20C er standarden, og vil holde den i flere måneder. I endnu længere perioder (fx et eller Læs mere »

Hvorfor er restriktionsenzymer vigtige for rekombinant DNA-teknologi?

Hvorfor er restriktionsenzymer vigtige for rekombinant DNA-teknologi?

Restriktionsenzym er et vigtigt redskab til rekombinant dna technolog - alle restriktionsenzymer inspicerer DNA molekylet i en serch af specifik anerkendelsessekvens. når den får en specifik genkendelsessekvens, binder den til stedet og skærer hver af to tråde af dobbelt helix ved specifikke punkter ved hydrolyse af phosphodiesterbindinger. BEGRÆNSNING ENZYMER ER BEREGNET SOM MOLECULAR SCISSORS. Læs mere »

Hvorfor kræves omvendte og fremadrettede primere til polymerasekædereaktionen af genomisk DNA?

Hvorfor kræves omvendte og fremadrettede primere til polymerasekædereaktionen af genomisk DNA?

PCR er som at spille "Catch" med din kompis. Hver gang bolden kører, laves et nyt stykke DNA. Du har brug for en person, der kaster FORWARD og REVERSE. DNA-polymerasen i PCR vil gøre DNA i 5-3 retningen. Så, du har brug for polymerasen for at gøre DNA i begge retninger. Hvis du ikke gør det, har du kun en lineær stigning i dit antal DNA. Med FORWARD og REVERSE kan du forstærke et bestemt afsnit, og du vil eksponentielt forstærke det. Læs mere »

Hvorfor er signaltransduktionsveje vigtige?

Hvorfor er signaltransduktionsveje vigtige?

Næsten alle celler mærker kemikalier og fysiske stimuli i deres miljø og reagerer på ændringer, der kan påvirke deres funktion eller udvikling. Hormoner og andre ekstracellulære signalmolekyler, der virker inden for en organisme for at kontrollere en række forskellige processer, herunder metabolismen af sukkerarter, fedtstoffer og aminosyrer; vækst og differentiering af væv. I et hvilket som helst system, for at et signal skal have effekt på et mål, skal det modtages. I celler producerer et signal en specifik respons kun i målceller med receptorproteiner, de Læs mere »

Hvorfor er signaltransduktionsveje ofte så komplekse?

Hvorfor er signaltransduktionsveje ofte så komplekse?

Er de? Ved første øjekast ser signalvejene sig ud, men når man ser dem nøje ser man, at der er mange underliggende temaer og ideer, der ofte genbruges. Nogle eksempler: En masse stier følger receptoren -> transducer -> effektormodellen. For eksempel G-proteinkoblet receptor -> G-protein -> adenylylcyklase. Receptortypen kan være mange, og G-proteinet kan være mange. Imidlertid er nettoresultatet en ændring i cAMP-niveauer (adenylylcyklase gør cAMP). Fosforyleringer anvendes til regulering - en phosphorylering kan aktivere eller deaktivere et protein. Kinaser tilf Læs mere »

Hvorfor er små populationer mere tilbøjelige til at få genetisk sygdom?

Hvorfor er små populationer mere tilbøjelige til at få genetisk sygdom?

Genpool er lille på små populationer. Så sandsynligheden for at samle sygdomsfremkaldende gener er meget høj. Sygdomme individuelt tal er generelt lavt. Det er beacuse af naturligt udvalg. Sygdomme kan ikke med held forklare beacuse af, at disse gener overføres mindre til fremtiden. Det betyder, at de er elimineret. De fleste af sygdomme er recessive. Så recessivt individuelt nummer er meget lavt, på grund af det naturlige udvalg, der er nævnt ovenfor. I store populationer har matchen mellem recessive indviduals lav sandsynlighed, mens den er i lille befolkning, denne sandsynlighed & Læs mere »

Hvorfor er sæd- og æghaploide celler?

Hvorfor er sæd- og æghaploide celler?

Sperm og æg undergår fusion til en zygote. Zygote vil gennemgå udviklingsstadier og vækst for i sidste ende at danne et individ af en specie. Antallet af kromosomer skal være konstant i en specie. For at opretholde et konstant antal kromosomer i arter gennemgår spermacellerne meiose. Meiosis er reduktionsdelingen fordi den reducerer antallet af kromosomer. Det forekommer kun i diploide celler og reducerer diploide celler (2n) til haploide celler (n) fx: gamete celler. Begge gameter efter meiose har halvdelen af antallet af kromosomer, og når fusionen opstår, genoprettes det oprindel Læs mere »

Hvorfor kaldte galapagosøerne et hotspot for biodiversitet?

Hvorfor kaldte galapagosøerne et hotspot for biodiversitet?

En biodiversitet hotspot er et område med høj biodiversitet, der er truet på grund af menneskelig aktivitet. Udtrykket stammer fra Norman Myers og kræver specifikt et område, hvor 0,5% af dets vaskulære planter er endemiske (indfødte og begrænset til dette område) og har tabt mindst 70% af sin primære vegetation. Galapagosøerne passer til denne beskrivelse og blev inkluderet i Myers oprindelige 25 biodiverse hotspots (Myers, 2000). Nedenfor vil de blive medtaget i hotspotet fra den vestlige kyst af S. America, da øerne ligger lige ud for Ecuador. Kilde: Myers, Nor Læs mere »

Hvorfor anses pollenkorn og embryosækker af blomster undertiden gametofytegenerationen i en generations livscyklusvariation?

Hvorfor anses pollenkorn og embryosækker af blomster undertiden gametofytegenerationen i en generations livscyklusvariation?

Pollenkorn og embryosæ i blomstrende planter er faktisk henholdsvis mandlige og kvindelige gametohytter. Det er ikke et spørgsmål om at overveje nogle gange som du har skrevet. Angiospermer som alle andre vaskulære planter viser fænomenet generationsændringer. Hovedplantekrop i alle vaskulære planter, herunder angiospermer er sporohyte (2n). Den gametohytiske generation er reduceret. Sporohytic generation reproducerer aseksuelt af meisosporer. Alle angiospermer er heterosporøse og producerer 2 typer meiosporer, dvs. mikroporer og megasporer. De fleste af cellerne i sporogen væv Læs mere »

Hvorfor er der så mange alveoler i lungerne?

Hvorfor er der så mange alveoler i lungerne?

For at øge overfladeareal til volumenforhold, maksimerer effektiviteten af gasudveksling i lungerne. Gasudveksling sker hurtigt og kontinuerligt i lungerne. Alveoli er små sår i slutningen af bronchioler, grunden til at de er så små, men rigelige er at øge deres overfladeareal til volumenforhold. Dette forhold er ekstremt afgørende for enhver organisations overlevelse. Et større overfladeareal til volumenforhold betyder, at der er mere overfladeareal til en enhed af volumen. Gasudveksling er, når iltgassen i luften vi trækker vejret absorberes gennem diffusion i vores blo Læs mere »

Hvorfor er vand, nitrogen, kulstof og iltcykler vigtige for et økosystem?

Hvorfor er vand, nitrogen, kulstof og iltcykler vigtige for et økosystem?

Fordi de er afgørende for livet. Vand er nødvendig af både planter og dyr, påvirker tilgængeligheden af vand, hvilke arter der kan være til stede i hvilke mængder i et område. Oxygen er lige så vigtig for livet, både planter og dyr skal trække vejret. Carbon bruges til at konstruere det store flertal, om ikke alle, organiske molekyler og forbindelser, også plads bruge det i fotosyntese. Kvælstof anvendes også meget i konstruktionen af organiske molekyler. Deres cyklusser regulerer, hvor meget vand / nitrogen / kulstof / ilt der er i ét økosys Læs mere »

Hvorfor findes tropiske regnskove nær ækvator?

Hvorfor findes tropiske regnskove nær ækvator?

Tropiske regnskove findes i nærheden af ækvator på grund af mængden af regn og mængden af solskin disse områder modtager. De fleste tropiske regnskove falder mellem Kræftens Kreb og Stenbukken. Disse områder modtager mere sollys, og mængden af sollys og intensitet i sollyset, som troperne modtager, varierer ikke meget i forhold til andre dele af kloden. De høje temperaturer betyder, at fordampning sker hurtigt, hvilket resulterer i hyppig nedbør. Temperate regnskove er også regnskove, men de findes ikke i nærheden af ækvator. Læs mere »

Hvorfor er vaskulære planter de mest vellykkede jordplanter?

Hvorfor er vaskulære planter de mest vellykkede jordplanter?

Vascular planter er vellykkede på grund af bedre transport til vand, næringsstoffer og reproduktion. 1. Vascular planter er vellykkede på grund af bedre transport til vand, næringsstoffer og reproduktion. 2. De vaskulære bundters xylem og floloem muliggør fordeling af vand og mad til alle dele af kroppen. 3. Disse strukturer tillader vaskulære planter at kolonisere længere inde i landet. 4. Vascular planter har udviklet et comlex reproduktionssystem gennem sporer, frø, frugter. 5. Disse reproduktive strukturer giver mulighed for en bred vifte af spredning og begrænse konkur Læs mere »

Hvorfor er viruskapsler symmetriske?

Hvorfor er viruskapsler symmetriske?

Capsidet af en virus henviser til proteinovertræket, som indeholder det genomiske (genetiske) indhold af den pågældende virus. Kapsiden består af underenheder, som er anbragt i symmetri for at sikre stabiliteten af strukturen. Den anden grund til symmetri er at sikre, at hver proteinunderenhed udsættes for et identisk miljø som dets modparter. Den mest almindelige symmetri bemærket i vira er den icosahedraliske symmetri, denne symmetri er en energibesparende symmetri, da partikler interagerer isotropisk ved overfladerne. Læs mere »

Hvorfor kan sammenligninger af proteinens lighed mellem arter afsløre graden af genetisk slægtskab?

Hvorfor kan sammenligninger af proteinens lighed mellem arter afsløre graden af genetisk slægtskab?

Jo tættere proteinkonstruktionerne er jo tættere det genetiske slægtskab kan antages at være. Hvis nedstigning med modifikation er korrekt, sendes proteinkonstruktionerne fra en generation til den næste. Jo tættere proteinkonstruktionerne er på proteinstrukturen af en anden art, desto tættere kan det genetiske forhold antages at være. Der var stor spænding i at se på proteinstrukturerne for at bestemme den evolutionære nedstigning og relationer. Forskningen har dog ikke udarbejdet. Proteinstrukturerne af cytokrom C og andre viser grupper af beslægtede arter, Læs mere »

Hvorfor kan DNA profilering være dårlig?

Hvorfor kan DNA profilering være dårlig?

DNA test og profilering er ikke perfekt. Til at begynde med er det ikke tåbeligt eller perfekt. Når DNA-analyse går galt, kan folk fortælles, at de er forælder, eller sættes i fængsel eller fortalt deres udsat for en tilstand eller sygdom, som de ikke er. DNA kan også genereres. Hvis ægte DNA er fundet på en forbrydelsesscene så godt! Medmindre det er fremstillet i et laboratorium. Så har du et problem. (Der er også et privatlivsproblem. For at DNA skal matches, skal en stikprøve sammenlignes med en database, og kuppelbefolkningen er træt af DNA-dat Læs mere »

Hvorfor kan et antibiotikum ikke fremstilles fra en bærer?

Hvorfor kan et antibiotikum ikke fremstilles fra en bærer?

Det lyder som en smart ide, men antibiotika er enten lavet af et stof lavet af en organisme som en defensiv mekanisme mod en "rovdyr" eller det laves i laboratoriet for at gøre det samme. De forhindrer og ødelægger endda organismer, som vi ser som skadelige for os eller dyr, som vi bruger som kæledyr eller husdyr. Hvad du spørger om er noget, vi bruger, men vi kalder det kunstig passiv immunitet eller "lånt" immunitet. Vi kan bruge antistoffer, der lånes fra en person for at beskytte en anden person mod en sygdom. Passiv immunitet er typisk kortvarig (sammenlignet med Læs mere »

Hvorfor kan fjernelsen af en vigtig art påvirke et helt økosystem?

Hvorfor kan fjernelsen af en vigtig art påvirke et helt økosystem?

Den vigtige eller vigtigste stenart er afgørende for en række andre arter i et miljø. En keystone art var flodhesten i det sydlige Afrika. De lokale fiskere dræbte flodhestene, fordi flodhestene angreb fiskerne i den tidlige aften fisketider. Flodhestene holdt græsset befrugtede og i kontrol Da flodhestene døde, græsset døde Da græsserne døde, døde den lille fisk. Da den lille fisk døde, døde de store fisk, søen blev steril. Flodheste blev genindført, og fiskerne ændrede de gange, de fiskede. Læs mere »

Hvorfor kan livet på Jorden ikke overleve uden bier?

Hvorfor kan livet på Jorden ikke overleve uden bier?

Dette er en fælles fejlfortolkning af vores økologi, da menneskeheden kan overleve uden bier. Hvorfor kan mennesker overleve uden bier? Bier er kendt for krydsbestøvning. De pollinerer 30% af verdens afgrøder, og uden denne hjælp skal vi manuelt afprøve vores planter. Selvom det ville være ret vanskeligt at gøre os selv, logisk kan vi gøre det. Folk har en tendens til at antage, at dette ville medføre, at mange afgrøder dør, da tusindvis af disse planter ikke ville blive bestøvet. Læs mere »

Hvorfor er klassificering af levende ting nødvendig?

Hvorfor er klassificering af levende ting nødvendig?

Det hjælper med organisation og gruppering af skabninger på en måde, der gør det muligt for os at se overordnede tendenser og forskelle. Hvis du klassificerer væsner sammen, forventer du lighed mellem dem i en eller anden form. Dette kan hjælpe med at hypotesere evolutionære ændringer over tid. Hvis du klassificerer et væsen med en gruppe fisk, kan du forestille dig, hvordan ændringer med tiden resulterede i den slags fisk. Hvis den samme fisk som væsen faktisk var en svamp, kunne du derefter gøre fradrag om, hvordan fiskens egenskaber syntes i en separat gruppe. Læs mere »

Hvorfor blev alle dinosaurer uddøde?

Hvorfor blev alle dinosaurer uddøde?

Udryddelsen af dinosaurer eller Cretaceous-Paleogene udryddelseshændelsen var en masseudslettelse på 75% af plante- og dyrearter på jorden i løbet af en geologisk kort periode. Ved udslettelsen af nogle ektotermiske arter overlevede ingen tetrapoder, der vejer mere end 55 pund. Det markerede slutningen af kridtperioden, hele den mesozoiske æra, der åbner den cenozoiske æra, som fortsætter i dag. Denne begivenhed er præget af et tyndt lag af sediment, som kan findes gennem hele verden i marine og jordiske klipper. Det viser højt niveau af iridium, som er sjældent i j Læs mere »

Hvorfor valgte Linnaeus Latin?

Hvorfor valgte Linnaeus Latin?

Linné og andre forskere brugte latin fordi det var et dødt sprog. Ingen folk eller nation bruger det som et officielt sprog. Mange andre sprog kan have latinske baser, men ikke bruge det hele. Så han ville ikke fornærme noget land, da han begyndte at navngive organismer, selv om du vil se, at han gjorde en gang til en person, han ikke kunne lide. Før Linné varierede arter navngivning praksis. Han studerede for at være læge i medicin, men blev tiltrukket af botanik, da mange lægemidler på det tidspunkt var fra planter. Mange biologer gav de arter, de beskrev lange, uhån Læs mere »