Biologi

Hvorfor favoriserede naturlig udvælgelse bipedalisme? + Eksempel

Hvorfor favoriserede naturlig udvælgelse bipedalisme? + Eksempel

Forskere er faktisk ikke besluttet på, hvorfor det naturlige valg favoriserede bipedalisme hos mennesker, og der er mange ideer. Der er flere teorier om hvorfor mennesker går oprejst. For eksempel tror nogle, at vi udviklede sig til at gå oprejst for at se over høje græs, selvom andre hævder, at dette straks ville have annonceret vores tilstedeværelse for rovdyr. Nogle tror, at vi begyndte at gå oprejst, fordi vi brugte stenværktøjer, men de tidligste stenværktøjer dukker op i fossilpladen længe efter, at vores forfædre begyndte at gå oprejst. Andr Læs mere »

Hvorfor placerede forskerne bakterier i deres eget kongerige, Monera?

Hvorfor placerede forskerne bakterier i deres eget kongerige, Monera?

Ved opdagelsen af elektronmikroskop indså biologer, at det ikke havde nogen mening at indbefatte prokaryotiske bakterier i rike protista med enkeltcellede eukaryote organismer. Derfor blev et særskilt rige, Monera, skabt. Multicellulære levende organismer blev primært anerkendt som planter og dyr: Dette scenario var sandt fra Aristoteles tid til Linnés tid. I dette tidsrum på to tusind år ændrede ideen om to kongerige klassificering ikke meget. Når en hel masse enkeltcellede organismer blev opdaget under lysmikroskop ved Leeuwenhoek, blev det nødvendigt at skabe et tredje Læs mere »

Hvorfor reagerer dyr hurtigere end planter?

Hvorfor reagerer dyr hurtigere end planter?

Fordi dyr har et netværk af nerver, og planter gør det ikke. Handlingspotentialer genereres i nerver, som bærer information på over 265 mph i form af elektriske impulser! Dette gør det muligt for din krop næsten øjeblikkeligt at reagere på stimuli (det vil sige at skrue ud af vejen for en modkørende bil, eller endda hurtigere, rive din hånd væk fra en brændeovn). Men uanset hvor hårdt du prøver, kan du ikke gøre en plante flinch, hvis du late som at sparke den. Dette skyldes, at planter ikke er udstyret med sensoriske organer og nerver for at reager Læs mere »

Hvorfor bliver en persons muskler såre efter træning?

Hvorfor bliver en persons muskler såre efter træning?

Buildup af melkesyre i muskelceller. Når man udfører streng øvelse, kan der ikke pumpes til sidst ilt i en persons muskler hurtigt nok til, at muskelcellerne gennemgår cellulær respiration for at skabe ATP, og muskelcellerne skifter til sidst til anaerob respiration, som ikke kræver ilt. Ved anaerob respiration kan kun glyolyse ske, så der kun oprettes et netto på 2 ATP, men da vi vil få så meget vi kan ud af glukose, konverteres resten i NADH eller FADH til Krebs Cycle og omdannes til mælkesyre ( Melkesyre Fermentation). Dette fører til en "øm føle Læs mere »

Hvorfor mislykkes bakterielle transformationer til tider?

Hvorfor mislykkes bakterielle transformationer til tider?

Mange grunde jeg vil liste et par nedenfor, vil jeg bare henvise til "heat shock" processen. - Måske dine bakterier døde alle, fordi du forlod dem i vandet for længe - ingen af dine bakterier tog op med det bakterielle resistensplasmid - din ligeringsreaktion virkede ikke, så dit plasmid var lineært. -Du brugte for meget AMP på pladerne Mange potentielle problemer med reaktionsbetingelser, reagenser, enzymer. Læs mere »

Hvorfor klassificerer biologer? + Eksempel

Hvorfor klassificerer biologer? + Eksempel

Til praktisk undersøgelse af organismer. Biologen klassificerer organismer ved at overveje ligheder mellem dem. De organismer, der har nært beslægtede egenskaber, placeres på biologiske områder i separate domæner. Domæner er yderligere opdelt i 6 kongeriger. Ifølge moderne klassifikationssystem er domæne den største enhed af biologisk klassificering. Biologisk klassificering er meget fremtrædende, fordi den har reduceret undersøgelsen af millioner af arter til kun få kongeriger. For eksempel: Hvis du ser en champignon og begynder at antage: Hvilke egenskaber Læs mere »

Hvorfor nedbryder cellerne sukkerarter?

Hvorfor nedbryder cellerne sukkerarter?

Årsag til nedbrydning af sukkerarter, som er almindeligt eller for det meste glukose, hvilket producerer CO_2, H_2O og O_2 og energi. Denne energi udnyttes af cellen til at udføre dens metabolisme. Vi ved alle, at forbrænding producerer kuldioxid, vand, ilt og energi. Dette kan ses meget almindeligt, når du brænder noget. Ved hjælp af denne mekanisme opbygger cellen sukkerarter for at få den energi, der kræves af dem. Håber du forstår :) Læs mere »

Hvorfor vil celler have masser af glukose? Hvorfor vil celler have masser af ATP?

Hvorfor vil celler have masser af glukose? Hvorfor vil celler have masser af ATP?

ATP er energibæreren i (næsten?) Enhver organisme. Glucose er den vigtigste leverandør af denne energi. ATP anvendes til at drive endoterme enzymatiske reaktioner, dvs. reaktioner, der koster energi til at finde sted. ATP leverer dette ved hjælp af højenergibundet mellem dets anden og tredje phosphatgruppe. Bemærk: Udover dette har ATP mange andre roller i cellen, ikke kun energiforsyning .... Den nævnte energi skal komme fra et sted, og det ultimativt ekstraheres ved hjælp af 3 veje / cyklusser: 1 Glykolyse (Embden Mayerhof pathway); 2 citronsyrecyklus (også kendt som "Kre Læs mere »

Hvorfor mener udviklingsforskere, at det mandlige køn er forbundet med en højere grad af kønsbetingede arvelige lidelser?

Hvorfor mener udviklingsforskere, at det mandlige køn er forbundet med en højere grad af kønsbetingede arvelige lidelser?

X-kromosomet har mere genetisk materiale end Y-kromosomet. forlader hanen mere sårbar over for defekter i DNA'et. Kvinden har to X-kromosomer, mens hanen kun har et X-kromosom. Hvis der er en mutation på et X-kromosom, har kvinden et andet X-kromosom, som kan være intakt, hvilket forhindrer, at den kønbundne sygdom udtrykkes på kvinden. I kontrast, hvis der er en mutation på det ene X-kromosom besiddet af hanen, er der ikke noget andet X-kromosom, der kan have intakt information. Resultatet er ethvert tab af information om X-kromosomet hos en mand, der resulterer i en kønforbundet syg Læs mere »

Hvorfor behøver en celle at opretholde sin form? Hvad sker der, hvis vi fjerner cytoskeletten fra en dyrecelle, eller hvad sker der, hvis vi tager cellevæggen fra plantecellen?

Hvorfor behøver en celle at opretholde sin form? Hvad sker der, hvis vi fjerner cytoskeletten fra en dyrecelle, eller hvad sker der, hvis vi tager cellevæggen fra plantecellen?

Planter ville specifikt ville ville, og alle celler ville lide et fald i overfladeareal-til-volumenforholdet. Plantecellen er langt lettere at svare. Planteceller, i det mindste i stammen, stole på turgiditet for at forblive lige. Den centrale vakuole udøver tryk på cellevæggen, idet den holder et solidt rektangulært prisme. Dette resulterer i en lige stang. Det modsatte af turgiditet er slaphed, eller med andre ord, visning. Uden cellevæggen ville planten gerne. Bemærk, at dette kun tager højde for virkningerne på cellens form. I en dyrecelle vil effekten være mindre synli Læs mere »

Hvorfor har en mutation i en sexcelle potentiale for stor effekt?

Hvorfor har en mutation i en sexcelle potentiale for stor effekt?

Virkning Den oprindelige celle dannet ved befrugtning er en kombination af sæd- og ægcellen, hvorfra hver anden celle er afledt. Hvis der opstår en mutation her, vil den sandsynligvis blive overført til hver efterfølgende celle. Men hvis det er en normal krops (somatisk) celle fra en voksen voksen, vil den kun påvirke den pågældende celle og enhver fra den lille del af kroppen. Læs mere »

Hvorfor har en mutation i sæd eller ægcelle forskellige konsekvenser end en i en hjertecelle?

Hvorfor har en mutation i sæd eller ægcelle forskellige konsekvenser end en i en hjertecelle?

En mutation i en sæd eller ægcelle vil blive overført til alle celler i kroppen, som vil blive dannet fra kønscellerne. Kun hjertecellerne modtager mutationen i en hjertecelle. En mutation i en kønscelle replikeres i hver celle i kroppen. Alle cellerne dannes fra en enkelt celle, der resulterer i fusion af en sæd og et æg. En mutation i en af sexcellerne vil være til stede i alle de efterfølgende celler, der kopieres fra den oprindelige celle. En mutation i en hjertecelle vil kun blive overført til de andre hjerteceller, der skyldes mitos af den muterede hjertecelle. Dette Læs mere »

Hvorfor går en organisme igennem gæringen?

Hvorfor går en organisme igennem gæringen?

Organer gennemgår fermenteringsprocessen, fordi: - Fermentering giver kun ca. 5% energi opnået ved aerob åndedræt. Denne energi er meget lille, men tilstrækkelig til at opretholde liv på organismer som yest. Men størstedelen af organismer har brug for ilt for åndedræt.Gæringsenergi er for lav til dem. De dør inden for få minutter i det totale syrefravær. Fertilisering kan supplere den aerobe energi i dem. Så gennemgår organismer fermenteringsprocessen. Læs mere »

Hvorfor viser et fylogenetisk træ evolutionære relationer?

Hvorfor viser et fylogenetisk træ evolutionære relationer?

Det fylogenetiske træ viser evolutionær historie og relation til andre organismer. Det fylogenetiske træ viser sammenhæng med andre organismer eller grupper. Ifølge Darwin Theory organismer har udviklet sig fra enkle forfader. Det er en forfædres historie. Under udviklingen rejste forskellige grupper forskellige retninger. Det evolutionære træ og dets grene viser de evolutionære forhold mellem forskellige andre arter eller andre beslægtede grupper. Deres fylogeni afbilder ligheder og uligheder i deres fysiske eller genetiske egenskaber. Læs mere »

Hvorfor har hjertemusklen mange gapskryds?

Hvorfor har hjertemusklen mange gapskryds?

Hjerteceller har mange hulkryds, så de ioner, der er ansvarlige for at forårsage hjerteslag, nemt kan strømme gennem hele hjertet. Hjertet har et område i højre atrium kaldet sinoatriale knudepunkter, hvor specialiserede celler kan begynde deres egen stimulering til hjerteslag. Denne stimulering er forårsaget af en oversvømmelse af Na + ioner i disse celler og deres efterfølgende rejse til nabolande celler. Dette kaldes en bølge af depolarisering. Bølgen af depolarisering skal hurtigt sprede sig gennem begge atria først, forårsage deres sammentrækning, og de Læs mere »

Hvorfor slutter cordycepin transkription? + Eksempel

Hvorfor slutter cordycepin transkription? + Eksempel

Cordycepin er en purin nukleosid antimetabolit og antibiotikum isoleret fra svampen Cordycepin militaris. Cordycepin er en adenosinanalog, som let phosphoryleres til sin mono-, di- og triphosphatform intracellulært. Triphosphat Cordycepin kan inkorporeres i RNA og hæmmer transkriptionsforlængelse og RNA-syntese på grund af fraværet af hydroxyldelen i 3'-stillingen. Ligesom cordycepin ligner meget adenosin, kan nogle enzymer ikke diskriminere mellem de to. Derfor kan den deltage i visse biokemiske reaktioner. For eksempel kan det inkorporeres i et RNA-molekyle, hvilket således forårsag Læs mere »

Hvorfor korrektgør DNA polymerase den nye streng?

Hvorfor korrektgør DNA polymerase den nye streng?

DNA-polymerase korrekturerer den nye DNA-streng produceret ved DNA-replikation for at sikre, at eventuelle fejl repareres. Fejl kan føre til kræft i kropsceller og genetiske lidelser i afkom, hvis der opstår fejl under produktionen af sædceller og ægceller. Den genetiske lidelse sigcelleanæmi skyldes en mutation, hvor kun en nitrogenbase i DNA-sekvensen koder for protein hæmoglobin er substitueret for en anden. Den genetiske lidelse cystiske fibrose er forårsaget af deletionen af en enkelt nitrogenbase i DNA-sekvensen, der koder for CFTR-genet. CFTR står for Cystic Fibrosis Tr Læs mere »

Hvorfor finder økologisk arv sted? + Eksempel

Hvorfor finder økologisk arv sted? + Eksempel

Økologisk efterfølgelse finder sted, fordi organismer interagerer med og påvirker miljøet gennem gradvis forandring af det ved at leve, vokse og reproducere.Økologisk arv forekommer på grund af ændringer i fysisk miljø og population af arter. I et økosystem kræver en art et bestemt sæt miljøforhold, som de dyrker og reproducerer. Når miljøforholdene ændrer sig, kan de første arter ikke blomstre, og en anden art kan trives. Drastiske og pludselige ændringer som brande og storme, kan også forårsage økologisk arv. Under så Læs mere »

Hvorfor diffuserer glycerol hurtigere over cellemembranen hurtigere end glucose?

Hvorfor diffuserer glycerol hurtigere over cellemembranen hurtigere end glucose?

Glycerol er lipidopløselig, så det diffunderer ved simpel diffusion direkte gennem cellemembranen, mens glukose er et polært molekyle, så det diffunderer via letter diffusion, hvilket betyder, at det har brug for et kanalprotein til at virke, og det betyder, at overfladearealet for glukosen at komme ind er mindre end den for glycerol.han glycerol har hele cellemembranen til at passere gennem, mens glukose kun har de kanalproteiner, der ikke dækker hele membranen. Læs mere »

Hvorfor bruger ikke en organisme med kræft apoptose (programmeret celledød) til at slippe af med de ekstra celler?

Hvorfor bruger ikke en organisme med kræft apoptose (programmeret celledød) til at slippe af med de ekstra celler?

Fordi kroppen har mistet kontrollen over disse ekstra celler. Kræft er i grunden en enkelt celle, der mister kontrollen over dens celledannelsesmekanismer. Cell division styres af to mekanismer: Pushing Mechanisms Check Point Mekanismer Pushing Mekanismer styres af cellen eller ved udvendige signaler. Dette skubber celledelingsprocessen fremad, forbereder cellen til at opdele og initiere delingsmekanismerne. Check Point Mechanisms tjener til at standse push-mekanismerne på bestemte punkter, medmindre det rydder visse betingelser. Lad det kontrollere integriteten af DNA'et, kontrollere den rigtige mængde Læs mere »

Hvorfor har fotosyntese brug for lys?

Hvorfor har fotosyntese brug for lys?

Lys giver energi til syntese af glucose fra kuldioxid og vand under fotosyntese. Fotosyntese er en fotokemisk reaktion, der involverer 2 hovedtrin, dvs. lysreaktion eller Hills reaktion og mørk reaktion eller Blackmanns reaktion. Lysreaktion forekommer i nærvær af lys. Mørk reaktion kan forekomme i fravær af lys, men er afhængig af slutproduktet af lysreaktion. Således skal lysreaktion forud for mørk reaktion. Under lysreaktion indfanger klorofylen lys og solenergien omdannes til kemisk energi i form af ATP-molekyler. Dette kan ske, fordi lysenergien bruges til at opdele vand. Produk Læs mere »

Hvorfor får manglen på ATP i muskelceller musklerne til at blive stive snarere end halte kort efter døden?

Hvorfor får manglen på ATP i muskelceller musklerne til at blive stive snarere end halte kort efter døden?

Fordi ATP er nødvendigt for at pumpe calcium tilbage i endoplasmatisk retikulum (= sarkoplasmisk retikulum), før muskelcellerne kan slappe af. Vær også opmærksom på lektioner om glidende filamentteori om sammentrækning. Det er faktisk ret modstridende, fordi ATP altid er forbundet med 'handling'. Dette er forskelligt for muskler, så lad os først se på, hvordan musklerne fungerer. impuls leveret af en motor neuron forårsager depolarisering af cellemembran af muskel fiber -> calciumkanaler i sarkoplasmisk retikulum åben -> calcium strømmer ind i s Læs mere »

Hvorfor involverer mange signaltransduktionsveje proteinkinasen?

Hvorfor involverer mange signaltransduktionsveje proteinkinasen?

Proteinkinase er som en switch. Det kan "tænde" (eller slukke) et protein. De gør dette ved at ændre molekylær konfiguration af proteinet, når phosphatgruppen sættes til specifikke phosphoryleringssteder. Dette kan eksponere (eller lukke) websteder, der er aktive til specifik reaktion, hvilket gør proteinet aktivt (spaltning på aktive steder). Det er muligt at ændre konformation af protein ved at tilsætte phosphorylgruppe til et specifikt domæne af proteinet, fordi phosphat kan ændre et domæne af proteinet fra hydrofobt til hydrofilt. Fosforylgruppe Læs mere »

Hvorfor diffunderer materialer over en membran?

Hvorfor diffunderer materialer over en membran?

Ved diffusion bevæger molekylerne sig fra et område med høj koncentration til et område med lav koncentration og også ved aktiv proces. 1. Vand, kuldioxid, ilt, ioner mv. Krydser cellemembranen ved en osmose af typen diffusion. 2. Diffusion er en principiel metode til bevægelse af stoffer over cellemembranen. 3. Ved diffusion bevæger molekylerne passivt fra et område med høj koncentration til et område med lav koncentration og også ved aktiv proces bevæger molekylerne mod koncentrationsgradienten. Læs mere »

Hvorfor kræver molekyler som glucose et bærerprotein at komme over cellemembranen?

Hvorfor kræver molekyler som glucose et bærerprotein at komme over cellemembranen?

At overvinde afstødningen af den midterste del af cellemembranen, som er hydrofob. Cellemembranen er fremstillet af to lag phospholipider, og hver er lavet af to dele, en hydrofob hale og et hydrofilt hoved. Halerne mødes med at lave membranens midterste del, og hovederne går udad, hvilket gør cellemembranets ydre og indre overflade. Glukosemolekylet er lavet af carbonatomer forbundet med mange OH-grupper og H protoner. Dette gør det til et polært molekyle, der er en hydrofil. Udenfor cellen, når glukosemolekylet har tendens til at komme ind i nedad koncentrationsgradienten, accepteres p Læs mere »

Hvorfor skærer de fleste restriktionsenzym ved palindromisk sekvens?

Hvorfor skærer de fleste restriktionsenzym ved palindromisk sekvens?

Fordi det er mere effektivt. Enzymer som restriktionsenzymer skal genkende en meget specifik sekvens for at udføre sin opgave. Det binder kun til DNA'et i en bestemt konfiguration. Heldigvis! fordi du ikke vil have en 'pacman', der skærer DNA til tilfældige steder. DNA er dobbeltstrenget, så det har 'to sider', som enzymet kan binde til. En palindromisk sekvens er den samme bagud og fremad på begge sider (se billedet nedenfor). Dette betyder, at enzymet genkender sekvensen, uanset hvilken side enzymet nærmer sig DNA'et. En palindromisk sekvens øger også chance Læs mere »

Hvorfor har muskelceller flere mitokondrier?

Hvorfor har muskelceller flere mitokondrier?

Mitokondrier er cellens energiproducerende organeller. Antallet af mitokondrier pr. Celle varierer meget afhængigt af cellernes energibehov. Muskelceller har brug for energi til at udføre mekanisk arbejde og reagere hurtigt. Således er et højere antal mitokondrier til stede, så cellernes krav om energi til at udføre sin specifikke funktion er opfyldt. Hos mennesker indeholder erythrocytter ingen mitokondrier, men hjerte, nyrer, bugspytkirtel og muskelceller indeholder hundreder eller endog tusinder af mitokondrier. Læs mere »

Hvorfor er muskelceller kontrakt?

Hvorfor er muskelceller kontrakt?

Muskler er designet til at indgå kontrakt. Musklerne er af to typer frivillige og ufrivillige. Muskler er dannet af mange enheder kaldet sarcomerer. Hver sarkomerer er med to kontraktile proteiner actin og myosin. Når calciumioner er tilgængelige i sarkomere på grund af interaktion mellem actin og myosinfilamenter, samarbejder sarkomerer. Faktisk er denne proces kompliceret. Men kort sagt er muskler designet til at indgå kontrakt. Læs mere »

Hvorfor arbejder musklerne parvis?

Hvorfor arbejder musklerne parvis?

Det er alle gjort på denne måde for at producere glat bevægelse. Muskler arbejder parvis og nogle gange i mere end par (2), fordi det gør bevægelsen glat. Den muskel, der gør bevægelsen, kaldes den primære mover, mens en anden hedder antagonisten, og den modstår bevægelsen. Det langsomt "lad os gå". På denne måde er bevægelsen ikke rykkende. Der er ofte involveret andre muskler, især hvis leddet er komplekst som skulderleddet eller knæleddet. Der er også hjælperne fra føreren, der er påkrævet, når der kr& Læs mere »

Hvorfor påvirker mutationer i gener træk?

Hvorfor påvirker mutationer i gener træk?

De berørte gener ved mutationer ændrede enzymernes struktur, i sidste ende som påvirker udtrykket af særlige egenskaber / s. Sekvensen af gener, dvs. strukturer af DNA bestemmer sekvensen af aminosyrer i primært protein. De primære proteiner udgør til sidst enzymerne. Enzymerne er biokatalysatoren og hjælper udtryk for egenskaber i en organismer ved at caatlyse den kemiske proces af den egenskab. De ændrede biokatalysatorer arbejder på forskellige måder og påvirker udtryk for normale træk. Tak Dr B K Mishra, Indien Læs mere »

Hvorfor har ikke-vaskulære planter brug for fugt?

Hvorfor har ikke-vaskulære planter brug for fugt?

Manglende vaskulært væv, der kræver at opretholde tæt kontakt med vand for at forhindre udtørring. 1. Den plantekrop, der er mest oplagt i ikke-vaskulære planter, er gametofytegenerationen. Gametophte gemeration er haploid. 2. De ikke-vaskulære planter vokser i fugtige omgivelser. Det skyldes mangel på vaskulært væv, der kræver at opretholde tæt kontakt med vand for at forhindre udtørring. Læs mere »

Hvorfor har ikke samme tvillinger altid de samme mentale eller fysiske forhold?

Hvorfor har ikke samme tvillinger altid de samme mentale eller fysiske forhold?

Identiske tvillinger har samme genetiske makeup. Fysiske forhold kan være forskellige, fordi det er udtryk for gener. Identiske tvillinger har samme genetiske makeup. Dette kaldes som tvillingens natur. Nurture er forhold, hvor tvillinger udvikler sig. Meget forskning foregår på adskilte enslige tvillinger i tidlig barndom. De må ikke have samme fysiske og mentale evner. Natur og pleje udvikler barnet. Læs mere »

Hvorfor lever ikke planter i havet i den apotiske zone?

Hvorfor lever ikke planter i havet i den apotiske zone?

Ikke nok lys, eller slet ingen, at gennemgå processen med fotosyntese. Koldt og højt tryk tjener som et ugunstigt miljø for planter. Flertallet af millioner eller så plantearter skal gennemgå en proces af fotosyntese for at "skabe" kemisk energi til planten. Fotosyntese kræver sollys, og i den apotiske zone er der ringe eller ingen sollys til rådighed for fotosyntese. Dette er nøglen til mange planter og tjener som hovedfaktoren. Nogle planter har dog tilpasset sig til ikke at stole på fotosyntese og udvikle parasitære adfærd. Manglende evne til at gennemg Læs mere »

Hvorfor har organiske forbindelser højere smeltepunkt og kogepunkt end uorganiske forbindelser?

Hvorfor har organiske forbindelser højere smeltepunkt og kogepunkt end uorganiske forbindelser?

Organiske forbindelser har ikke højere smeltepunkt og kogepunkt, uorganiske forbindelser har. Det skyldes forskellen i kemiske bindinger. Uorganiske forbindelser fremstilles hovedsageligt af stærke ionbindinger, hvilket giver dem et meget højt smeltepunkt og kogepunkt. På den anden side fremstilles organiske forbindelser af forholdsvis svage kovalente bindinger, som er årsagen til deres lave smeltepunkt og kogepunkt. Læs mere »

Hvorfor skal organismer nogle gange konkurrere om ressourcer?

Hvorfor skal organismer nogle gange konkurrere om ressourcer?

Organismer skal altid konkurrere om ressourcer. Organismer producerer mange flere afkom, end miljøet kan støtte. Organismer konkurrerer ikke kun med organismer af samme art, men også med andre organismer af andre arter. Der er aldrig nok mad eller plads til at støtte alle organismer i et givet miljø. Organismerne skal konkurrere om de ressourcer, der er nødvendige for at overleve og reproducere. Dette er en af grundene til Darwinian Evolution. Organer, der ikke er i stand til at fuldføre fuldendt gud uddød. Livets historie synes at være historien om udryddelser. Det er klart, a Læs mere »

Hvorfor har folk brug for et universelt system med navngivning af organismer?

Hvorfor har folk brug for et universelt system med navngivning af organismer?

Virkelig bare for at holde styr på alt. Svaret på dette er, at vi ikke virkelig har brug for et universelt system, men det gør bare at holde styr på de arter, vi opdager og studere meget lettere. Tænk på det som at forsøge at få en samtale med fire personer, men du taler engelsk, og de taler fransk, tysk, italiensk og svensk. Ingen kunne forstå hinanden. Hvis du alle simpelthen talte et fælles sprog, ville samtalen være meget lettere at have. Et universelt navngivningssystem for organismer betyder bare, når folk fra forskellige steder taler om deres studier, ved a Læs mere »

Hvorfor har perifere neuroner lange axoner?

Hvorfor har perifere neuroner lange axoner?

Fordi cellekropperne er i rygmarven. Det har at gøre med, hvordan nervecellerne er bygget, og hvordan de behandler signaler. Billedet nedenfor viser anatomien af en enkelt nervecelle. Dendritterne modtager et signal og sender det videre til axonen. Axonen bringer beskeden til målet for nervecellen. De fleste af cellekropperne i de menneskelige nerver er placeret i hjernen og i rygmarven. Axoner skal være lange for at nå alle dele af din krop fra de centrale regulerende steder i hjernen og rygsøjlen. Så forestil dig, at du vil flytte din storåre. Din hjerne vil sende en besked gennem en r Læs mere »

Hvorfor indeholder planteceller, der transporterer vand mod tyngdekraften, mange flere mitokondrier end andre planteceller gør?

Hvorfor indeholder planteceller, der transporterer vand mod tyngdekraften, mange flere mitokondrier end andre planteceller gør?

Denne specifikke proces kræver energi og ATP i mitokondrier giver energi. Fremgangsmåden ved transport af vand mod tyngdekraften kaldes aktiv transport, såkaldt fordi det kræver energi at forekomme (i modsætning til passiv transport, der forekommer naturligt). Nu kaldes molekylet, som giver celler med energi, ATP (adenosintrifosfat), som findes i mitokondrier. Så celler, der bruger aktiv transport, har brug for flere mitokondrier, så de har den nødvendige energi til processen. Læs mere »

Hvorfor har planter brug for både kloroplaster og mitokondrier?

Hvorfor har planter brug for både kloroplaster og mitokondrier?

Chloroplast til at gøre deres mad og mitokondrier til at respirere. Kloroplaster er til stede i fotosyntetiske planter og er ansvarlige for at gøre plantens mad. Oxygen frigives ud fra klorofylen mens du laver mad, og denne mad bruges også af planterne selv. På den anden side bruger mitokondrier, der også er kendt som cellens krafthus, dette ilt for at skabe ATP, som anvendes til forskellige formål som aktiv transport, frigivelse af mineraler og mange flere i planter. Så chlorophyll producerer oxygen og mitokondrier bruger det. Det er vigtigt at bemærke, at planterne har brug for b&# Læs mere »

Hvorfor har planter brug for mesophyllcelle? Hvad er dens formål og patologi?

Hvorfor har planter brug for mesophyllcelle? Hvad er dens formål og patologi?

Mesofylen af en plante udfører fotosyntese. Der er to hovedtyper mesophyllcelle i planter - svampet og palisade. Mesophyll henviser kun til det faktum, at det er bladets indre materiale - mellem de to epidermislag. Mesofyll har til opgave at levere mad til planten via fotosyntese. Palisadceller er ansvarlige for fotosyntese og indeholder derfor mange chloroplaster. De er høje og tynde, så mange kan pakkes ind i et lille rum, og chloroplasterne er placeret øverst på bladet for at optimere lysabsorption. Spongy mesophyll består af celler, som også fotosyntese, men dette område af blad Læs mere »

Hvorfor har planter brug for sollys?

Hvorfor har planter brug for sollys?

Planter bruger sollys til at producere energi, der brænder produktionen af organiske forbindelser kendt som glucose, som en plante kan bruge som mad. For langt; Læste ikke: Planter bruger sollys til at puste elektroner i chloroplast, som styrer produktionen af energi. Disse energier bruges til at lave et simpelt sukker kaldet glucose og bruge det som energi til deres opgaver. Planter bruger sollys til at gå gennem fotosyntese. Ligningen for fotosyntese er dette: 6H_2O + 6CO_2 => C_6H_12O_6 + 6O_2 Denne formel kan virke kompliceret, men det er det egentlig ikke. Her er hvad det siger: 6H_2O, som er 6 van Læs mere »

Hvorfor har prokaryote celler ingen kerner?

Hvorfor har prokaryote celler ingen kerner?

Det mest straight forward svar ville være, at de ikke har brug for en. Da prokaryoter udviklede sig først, kan det være mere relevant at spørge, hvorfor har eukaryote celler en kerne? Klik her for at se mere Denne artikel antyder, at udviklingen af den nukleare membran tillod adskillelsen af translationsprocesserne fra transkription. Dette tillod større kontrol af disse to nøglecellefunktioner. Jeg vil også foreslå, at en kerne er nyttig til at indeholde de mange kromosomer, der findes i eukaryoter. Dette er ikke et problem for prokaryoter, som kun har en sløjfe af DNA (se her Læs mere »

Hvorfor har røde blodlegemer ingen kerner?

Hvorfor har røde blodlegemer ingen kerner?

Hæmoglobin og diffusion. Røde blodlegemer har tilpasset denne egenskab (ingen kerne) af flere grunde. Det gør det simpelthen muligt for den røde blodlegeme at have mere hæmoglobin. Jo mere hæmoglobin du har, jo mere iltmolekyler du kan bære. Derfor tillader det RBC at overføre mere ilt.Manglende kerner i RBC tillader også cellen at have en unik bi konkav form, der hjælper med diffusion. Læs mere »

Hvorfor ændrer forskere kun en variabel i et kontrolleret eksperiment?

Hvorfor ændrer forskere kun en variabel i et kontrolleret eksperiment?

At se på effekten af ændringer i denne variabel på resultatet af eksperimentet. Hvis mere end én variabel ændres i et eksperiment, kan forskeren ikke tildele ændringerne eller forskellene i resultaterne til en årsag. Ved at se på og ændre en variabel ad gangen, kan resultaterne direkte tilskrives den uafhængige variabel. Således kommer til slutningen af forholdet mellem variablen og resultaterne, om forholdet er en korrelation eller årsagssammenhæng. Læs mere »

Hvorfor tror forskerne, at de første levende celler vises på jorden, formentlig var anaerobe heterotrofer?

Hvorfor tror forskerne, at de første levende celler vises på jorden, formentlig var anaerobe heterotrofer?

Atmosfæren havde ingen ilt og skabte derved et miljø, hvor kun anaerobe organismer kunne eksistere. De kunne ikke lave deres egen mad på grund af syrerøen i atmosfæren. Under arkæa-perioden 3,4 milliarder år siden udviklede de første levende celler de prokaryoter uden kerne, simpelt design og ingen organeller. Ifølge Miller Urey og Sagan var disse celler anaerobe, da der ikke var ilt til stede i atmosfæren, og de var heterotrofer ved anvendelse af fermentering som processen til at opnå energi fra de molekyler, der dannes af varmen og lyset i tidlig atmosfære. Det Læs mere »

Hvorfor argumenterer nogle mennesker for at bevare levesteder?

Hvorfor argumenterer nogle mennesker for at bevare levesteder?

Biodiversitet Biodiversitet defineres som den mange forskellige liv på Jorden, AKA, hvor mange forskellige arter af planter, dyr osv. Findes på Jorden. Tabet af levesteder gør det forskelligt for mange arter af dyr og planter at eksistere, fordi mange dyr og planter kun kan trives i et bestemt klima, område eller habitat eller kræve visse fødevarer eller tilstande til at eksistere. Dette er en stor del af hvorfor mange arter uddøder. Nu hvorfor er biodiversitet vigtigt for os mennesker? Kort sagt, tab af biodiversitet kan have alvorlige konsekvenser for vores omgivelser, og mennesker er m Læs mere »

Hvorfor filtrerer nyrerne blodet?

Hvorfor filtrerer nyrerne blodet?

Nyrer filtrerer blod og i processen fjerner affald og overskydende stoffer til fremstilling af urin. Nyrens funktionelle enhed er nephronen. Ved ultrafiltreringsprocessen filtreres celler, proteiner og andre store molekyler og returneres til blodet. Det venstre filter er lig med plasma, men er blottet for blodproteiner. Sammensætningen af dette filterat ændres, da visse stoffer udskilles i det, og selektiv reabsorption af vand finder sted også. Den resulterende væske kaldes urin. Læs mere »

Hvorfor danner de fosfolipider, der omgiver cellen, et dobbeltlag?

Hvorfor danner de fosfolipider, der omgiver cellen, et dobbeltlag?

Det er form og amfipatisk natur af lipidmolekylerne, der får dem til at danne bilayere spontant i vandige omgivelser. De mest almindelige membranlipider er phospholipiderne. Disse har en polar hovedgruppe og to hydrofobe kulbrinterhaler. Halerne er normalt fedtsyrer, og de kan variere i længden. Hydrofile molekyler opløses let i vand, fordi de indeholder ladede grupper eller uopladede polære grupper, der kan danne enten gunstige elektrostatiske interaktioner eller hydrogenbindinger med vandmolekyler. Hydrofobiske molekyler er uopløselige i vand, fordi alle eller de fleste af deres atomer er opladed Læs mere »

Hvorfor ser planternes rødder normalt hvide, i stedet for grønne?

Hvorfor ser planternes rødder normalt hvide, i stedet for grønne?

Det direkte svar er, at roden ikke indeholder klorofyl. Som vi ved, modtager bladene sollys og konverterer lys til stivelse, og årsagen til, at de fleste blade ser grønt ud, er at de har chlorofyl. Klorofyl kan absorbere sollys og omdanne det til stivelse. Og sollyset er sammensat af lys i forskellige farver (lysfarve bestemmes af frekvenser), klorofyl kan ikke absorbere alle sollys, en frekvens det ikke kan absorbere er grøn frekvens. Disse lys reflekteres i dine øjne, så de fleste blade ser ud som grønne. Fordi rødderne er underjordiske og de ikke modtager lys, så er der ikke behov Læs mere »

Hvorfor har vi brug for natrium?

Hvorfor har vi brug for natrium?

Natriumhjælpemidler i nerveimpulser regulerer blodgennemstrømning og tryk og hjælper med at opretholde en væskebalance i kroppen. På trods af natriums dårlige rep for at forårsage højt blodtryk og slagtilfælde, er natrium faktisk behov for at leve. Natrium er grunden til, at vores muskler kan indgå og meddelelser mellem nerver og muskelfibre sendes. Det forhindrer os selv fra at blive dehydreret, da det hjælper med at opretholde en normal væskebalance. Ikke kun det hjælper med at opretholde blodtrykket og holder det strømme gennem vores krop. Læs mere »

Hvorfor studerer vi cellens biologi?

Hvorfor studerer vi cellens biologi?

Celler er livets byggesten. Forståelse og læring om celler understøtter læring af andre biologiske processer senere. Da celler er de mindste enheder i livet, består alle organismer af en eller flere celler. Forståelsen af celler anvendes, når man senere lærer om processerne som absorption, hvordan elektriske signaler bæres, sekretion, hvorfor nogle ting som mangel på ilt kan forårsage død osv. Læs mere »

Hvorfor bruger vi en negativ kontrol i PCR?

Hvorfor bruger vi en negativ kontrol i PCR?

Se nedenfor PCR arbejder ud af en template DNA. Lad os sige, at du tester for hiv (HIV er en RNA-virus, men når den går i en celle, bliver den omdannet til DNA .... så der vil være HIV-DNA i en inficeret celle). De primere du bruger, vil lave et produkt (amplicon), der svarer til en del af HIV-DNA'et. Hvis du ser denne amplicon, så har du HIV-sekvensen til stede ..... men hvis du ikke har en negativ kontrol, kan du have forurening. PCR er ekstremt senstitiv. Der er mange løsninger, der anvendes i PCR (vand, buffer, dNTP'er, enzym) ... og alle kan nemt blive forurenet med DNA fra andre Læs mere »

Hvorfor skal du udføre PCR på DNA-bevis fra en forbrydelsesscene?

Hvorfor skal du udføre PCR på DNA-bevis fra en forbrydelsesscene?

Det multiplicerer mængden af DNA, der er til rådighed. Selvom det ikke er nødvendigt at udføre polymerase-kædereaktion (PCR) på hver DNA-prøve, der findes på en forbrydelsesscene, bruges den ofte af retsmedicinske forskere, fordi den forstærker DNA'et in vitro. Det betyder bare, at forskere fra de små prøver, der kan findes på en forbrydelsesscene, kan forstærke dem og give sig mere til at arbejde sammen med i laboratoriet for at identificere de involverede. Læs mere »

Hvorfor er kvælstofcyklussen vigtig for livet? + Eksempel

Hvorfor er kvælstofcyklussen vigtig for livet? + Eksempel

Nitrogencyklussen er vigtig, fordi alle levende ting kræver nitrogen. Kvælstof er påkrævet for alle levende ting. Det er en komponent i DNA og RNA, proteiner, ATP og chlorophyll i planter. Forstyrrelse af nitrogencyklen kan føre til en række negative virkninger. For eksempel er eutrofiering forårsaget af et overskud af nitrogen i akvatiske systemer. En stigning i atmosfærisk nitrogen kan bidrage til sur regn. De fleste økosystemer er velegnede til lavt indhold af kvælstof, fordi det meste af nitrogen er naturligt ikke biologisk tilgængeligt. Når mennesker øge Læs mere »

Hvorfor falder dråber vandkugleformet?

Hvorfor falder dråber vandkugleformet?

Det er de ikke. I starten dannes vanddråber som kugler, da formen er forventet med ensartet tryk og overfladespænding, men medmindre vandfaldet kun falder meget kort afstand, forbliver vanddråber ikke sfæriske. Hvis man ser på nærbilleder, der er taget med regndråber, vil du se, at små regndråber er fladt på bunden, mens større regndråber begynder at tage en faldskærmform. Dette skyldes alt luftfriktion. Jeg forsøgte at finde nogle gode billeder, men det er ikke nemt. Men her er en af få forskellige former. http://news.sciencemag.org/2009/07/how-ra Læs mere »

Hvorfor GAPDH bruges i Western Blot? + Eksempel

Hvorfor GAPDH bruges i Western Blot? + Eksempel

GAPDH bruges ofte som belastningskontrol. I Western blotting bruger vi ofte GAPDH som en belastningskontrol. Hvad dette betyder er, at ved at undersøge for GAPDH, kan vi kontrollere, at vi har en ladet tilsvarende mængder proteiner på forskellige baner i blottet. Et eksempel på brug - siger vi har en sygdom, som vi mener, forårsager en forhøjelse af et bestemt protein i cellen. Vi ville lave en prøve fra "sunde" celler og en anden prøve fra "syge" celler. Vi ville derefter indlæse tilsvarende proteinmængder af begge prøver på en gel for Western Læs mere »

Hvorfor er væksten i den menneskelige befolkningsvækst steget?

Hvorfor er væksten i den menneskelige befolkningsvækst steget?

Den menneskelige befolkning voksede eksponentielt og rørte en maksimal procentdel af 2,2 om året i 1962-1963. Den årlige globale befolkningstilvækst er nu 1,1%. Den menneskelige befolkningsvækst steg primært på grund af fremskridt inden for medicinsk videnskab og straks efter opdagelsen af antibiotika. I midten af det tyvende århundrede faldt dødsfaldet pludselig, herunder barnedødeligheden, men fødselsraten forblev meget høj som før. Fremskridt inden for videnskab og teknologi betød også tilgængelighed af flere fødevarer på pladen, Læs mere »

Hvorfor anses abiogenese at være forskellig fra evolution?

Hvorfor anses abiogenese at være forskellig fra evolution?

Fordi de er. En teori er en ide, der begge er blevet bevist uden tvivl og ikke bestride en gang, men har også forklarende og prædiktive kræfter. Det er IKKE synonymt med antagelse, hypotese, formodning, antagelse eller antagelse. Abiogenese er en ide, der forsøger at forklare, hvordan livet kom fra ikke-biologisk oprindelse. Hidtil er det bare en hypotese, da vi ikke har fundet nogen måde at teste det endnu.Evolution, som tyngdekraften, er en teori, og den handler kun om, hvad der sker med livet, da det tilpasser sig dets stadigt skiftende miljø. Når livet er til stede, skifter evolutione Læs mere »

Hvorfor er aerob åndedræt vigtigt for os?

Hvorfor er aerob åndedræt vigtigt for os?

Det producerer flere ATP Vores celler metaboliserer sukker og næringsstoffer for at give sig energi. I mitokondrier undergår cellerne cellulær respiration, hvor glukosen vi forbruger fra fødevarer, nedbrydes ved mange cyklusser (glycolyse, Krebs-cyklus osv.). Under disse processer kan vores celler enten underkastes aerob eller anaerob respiration. Når den er tilgængelig, foretrækker kroppen aerob åndedræt, fordi det tillader mitokondrier at producere mere ATP for cellen, end hvis den ikke havde ilt til stede eller var i en iltberøvet tilstand Læs mere »

Hvorfor er en golgi-krop som et postkontor?

Hvorfor er en golgi-krop som et postkontor?

Golgy Apparatus hjælper med translokation af vesikler til slutdestination. 1. Golgy-organerne betragtes som posthus, fordi de transporterer materialerne til destinationerne. Molekylerne er er pakket i vesikler. Vesiklerne fungerer som en forsendelseskuvert til en celle. 2. De pakkede vesikler flyttes til Golgi Apparatus. Golgi åbner disse pakker og ændrer indholdet til deres endelige form og hjælper til den endelige destination. Læs mere »

Hvorfor er ATP et godt molekyle til at drive cellulære bioenergetik?

Hvorfor er ATP et godt molekyle til at drive cellulære bioenergetik?

I en organisme anvendes ATP molekyler som en butiksenergi i celler til metabolisme. 1. Bioenergetik er et felt inden for biokemi og cellebiologi, der vedrører energiflödet gennem levende. I en organisme anvendes ATP molekyler som en butiksenergi i celler til metabolisme. 2. I løbet af en reaktion skal energi indføres, denne aktiveringsenergi driver reaktanterne fra en stabil tilstand, Læs mere »

Hvorfor er bakteriel omdannelse vigtig?

Hvorfor er bakteriel omdannelse vigtig?

Transformation er en af de mange måder i dag at skabe rekombinant DNA, hvor gener fra to forskellige kilder kombineres sammen og placeres i samme molekyle eller organisme. Forskere har kunnet kunstigt stimulere bakterierne til at optage bestemte valgte gener og derefter indarbejde dem i deres genom. Disse transgene bakterier kan udtrykke de fremmede gener ved produktion af proteiner og masse producerer dem. Dette er muligt på grund af deres evne til hurtigt og præcist at klone sig selv. Nogle typer af transgene bakterier, svampe og andre mikrober anvendes til at nedbryde mange former for affald og nedbryde Læs mere »

Hvorfor anvendes bakteriel transformation?

Hvorfor anvendes bakteriel transformation?

Bakteriel transformation er en af de mange måder i dag at skabe rekombinant DNA - hvor gener fra to forskellige kilder kombineres sammen og placeres i samme molekyle eller organisme. Bakterielle transformationer anvendes ofte i medicin og bioremediering.Medicinforskere har kunnet kunstigt stimulere bakterierne til at optage bestemte valgte gener og derefter indarbejde dem i deres genom. Disse transgene bakterier kan udtrykke de fremmede gener ved produktion af proteiner og masse producerer dem på grund af deres evne til hurtigt og præcist at klone sig selv. Bioremediering Det er brugen af nogle typer trans Læs mere »

Hvorfor er binomialnomenklaturen nyttig? + Eksempel

Hvorfor er binomialnomenklaturen nyttig? + Eksempel

Fordi det giver forskellige navne givet til en art i et slægt. I hierarkiet af taksonomi er disse 2, arter og slægt de mest bundne Nu, hvad jeg mener med forskellige navne, mener jeg ved dette: Tag det fra dette eksempel. Lad os prøve bakterier fra 2 arter i slægten Staphylococcus. Staphylococcus aureus er en bakterie, der ofte er forbundet med madforgiftning. I mikroskopet ser de ud som om de er som druesorter. Lad os sammenligne en anden bakterie i samme slægt, Staphylococcus. Staphylococcus epidermidis er bakterier, der ofte er forbundet med invasion af proteser, der er implanteret i kroppen, e. Læs mere »

Hvorfor er bioenergetik vigtigt?

Hvorfor er bioenergetik vigtigt?

Bioenergetik er et aktivt område af biologisk forskning, der omfatter undersøgelsen af transformation af energi i levende organismer og undersøgelsen af flere cellulære processer. Det drejer sig om energi involveret i fremstilling og nedbrydning af kemiske bindinger i molekylerne, der findes i biologiske organismer. Energirolle er grundlæggende for biologiske processer som vækst, udvikling og metabolisme. Cellular proces som celle respiration, metaboliske og enzymatiske processer fører til produktion og udnyttelse af energi i form af ATP molekyler. Evnen til at udnytte energi fra en r&# Læs mere »

Hvorfor er kuldioxid vigtig at fjerne fra blodbanen?

Hvorfor er kuldioxid vigtig at fjerne fra blodbanen?

Carbon dioxide eller CO 2 2 er vigtig i det omfang det er giftigt for kroppen og skal fjernes fra blodbanen, inden det når skadelige niveauer. Fjernelse af Carbon Dioxide sker via gasudveksling i lungerne mellem alveoler og kapillærer (små blodkar), som derefter frigives i udånding med andre ubrugte gasser såsom nitrogen (78%) og argon (0,93%), der udgør i alt 78,93% af jordens atmosfære. Håber dette hjælper! -C. Palmer Læs mere »

Hvorfor er celle signalering vigtig? + Eksempel

Hvorfor er celle signalering vigtig? + Eksempel

Dette er nødvendigt for at kommunikere med andre celler. Se nedenfor Hvis celler ikke signalerer til hinanden, spredes der ikke oplysninger mellem cellerne i omgivelserne. Tag for eksempel det menneskelige forsvarssystem. For at genkende forskellige viruser, bliver de virale proteiner "lagret" i kroppen. I dette store og vanskelige system skal celler udveksle information om disse virale proteiner. Engangssignaler (cytokiner) frigives af en celle for at aktivere en anden celle for at tage en bestemt handling. Dette kunne være alting og adskiller sig fra celle til celle. Se det som om du har en masse menn Læs mere »

Hvorfor er chargeaffs regel vigtig for DNA?

Hvorfor er chargeaffs regel vigtig for DNA?

Chargaffs regel siger, at DNA fra en hvilken som helst celle af en hvilken som helst organism har et 1: 1 forhold mellem pyrimidin og purinbaser og mere specifikt, at mængden af guanin, en purinbase, er lig med cytosin, en pyrimidinbase; og mængden af adenin, en purinbase, er lig med thymin, en pyrimidinbase. Så et basepar består af en pyrimidinbase og en purinbase. Dette mønster findes i begge strenge af DNA, og er ansvarlig for baseparreglen, som siger at adenin altid parrer med thymin, og guanin parrer altid med cytosin. Kvælstofbaserne parrer hinanden ved hjælp af hydrogenbindinger. Læs mere »

Hvorfor er klassificering vigtig i biologi?

Hvorfor er klassificering vigtig i biologi?

Det giver mulighed for effektiv undersøgelse af organismer. Hvis vi skulle klassificere organismer i grupper baseret på deres forfædre, egenskaber, evolutionære træk osv., Ville vi have en meget nemmere tid at studere dem i detaljer. Det er som at sortere dine skoleopgaver. Du vil måske have lignende emner grupperet sammen, og så kan du finde alt meget hurtigere. Det samme gælder for biologi. Når der er millioner af organismer, kan gruppere dem sammen, hjælpe dem med at studere dem meget hurtigere og lettere. Læs mere »

Hvorfor er samhørigheden vigtig i biologi? + Eksempel

Hvorfor er samhørigheden vigtig i biologi? + Eksempel

Samhørighed er en væskes egenskab at forblive sammen.Dette er vigtigt i mange dele af biologien, for eksempel transport af vand til alle blade i et træ. Samhørighed er forårsaget af interaktioner mellem samme slags molekyler. Hvis vi taler om vedhæftning, mener vi de attraktive interaktioner mellem forskellige typer af molekyler. Det er nemt at visualisere samhørighed, da det er rundt omkring os! Se bare på dette billede nedenunder af en dråbe, der klæber sammen i stedet for at sprede sig lige ud. Denne effekt er forårsaget af interaktioner mellem molekylerne. En type Læs mere »

Hvorfor er compartmentalization i eukaryotiske celler vigtige?

Hvorfor er compartmentalization i eukaryotiske celler vigtige?

Koncentration af reaktanter, organisering Hver del af cellen forsøger at bruge så lidt energi som muligt og også ikke spilde noget, så frigive en masse calcium eller glucose eller hvad som helst og sørge for at det går direkte til, hvor det skal gå, er afgørende . Især da reaktioner har tendens til at piggyback af hinanden. Du vil også have den rigtige mængde til at være der for at starte reaktionen og ikke ved et uheld at blive involveret i en anden reaktion. Læs mere »

Hvorfor krydser en vigtig kilde til genetisk variation?

Hvorfor krydser en vigtig kilde til genetisk variation?

Du får nye genetiske kombinationer Hvad sker der før mitosis begynder, er forældrenes kromosomer og forældrenes to kromosomer sammen. Søsterkromatider vil så begynde at bytte bit. Byttet er ikke altid det samme. Et kromatid kunne have 1/4 af en anden forældre, 1/2 af andre forældre, 1/28 af en anden forælder. Det eneste, der er lige, er, hvad der byttes på den anden søsterkromatid. Så hvis 1 har 1/4 af 2 s, har 2'er 1/4 af 1. Bare billedet har du byttet et stykke chokoladebar med en ven. Du har begge stadig en hel bar, kun en peice eller to er en anden smag. S Læs mere »

Hvorfor hedder DNA livets tegning?

Hvorfor hedder DNA livets tegning?

DNA kaldes livets plan, fordi det indeholder de instruktioner, der er nødvendige for, at en organisme kan vokse, udvikle sig, overleve og reproducere. DNA gør dette ved at kontrollere proteinsyntese. Proteiner gør det meste af arbejdet i celler, og er den grundlæggende enhed af struktur og funktion i cellerne af organismer. Læs mere »

Hvorfor er DNA profilerende kontroversielt?

Hvorfor er DNA profilerende kontroversielt?

Personligt ville jeg ikke overveje, at DNA profilerer en dårlig ting, men kontroversen er over, at forskerne måske behandler data og DNA forkert. Kritikken over DNA-profilering er over fortolkningen af forskerne. "Især når det drejer sig om statistiske problemer (herunder relevante områder af befolkningsgenetik inden for statistikområdet)." Tjek denne hjemmeside for yderligere information. DNA Fingerprinting: En gennemgang af kontroversen på JSTOR Læs mere »

Hvorfor er DNA profilering vigtigt?

Hvorfor er DNA profilering vigtigt?

Det bestemmer mistænkte i tilfælde af kriminalitet ved at sammenligne DNA fra scene til DNA fra den mistænkte. 1. DNA-profilering er en testmekanisme. Denne test hjælper med at identificere og evaluere den genetiske information i DNA. 2. Det bestemmer mistænkte i tilfælde af kriminalitet ved at sammenligne DNA fra scene til DNA fra den mistænkte. 3. De genetiske defekter er også identificeret. Læs mere »

Hvorfor er økologisk arv vigtig?

Hvorfor er økologisk arv vigtig?

Et modent samfund har større mangfoldighed, større organisk struktur og afbalancerede energistrømme. 1. Den økologiske arv omfatter scenerne pioner planter (lav og mos), græsser, buske, urter og træer. 2. Dyrene begynder at spise mad. 3. Det fuldt fungerende økosystem nåede til klimaksamfundet. 4. Et modent fællesskab har større mangfoldighed, større organisk struktur og afbalancerede energistrømme. 5. Principperne i økologisk arv er af største betydning for menneskeheden. Læs mere »

Hvorfor er embryonal stamcelleforskning kontroversiel?

Hvorfor er embryonal stamcelleforskning kontroversiel?

Stamcelle kontroversen er overvejelsen af forskningsets etik, der involverer udvikling, brug og destruktion af menneskelige embryoner. De fleste af debatterne omkring menneskelige embryonale stamceller vedrører spørgsmål som 1) hvilke begrænsninger skal der gøres for undersøgelser, der bruger disse typer af celler. 2) om det kun er at ødelægge et embryo, hvis det har potentialet til at helbrede utallige antal patienter. Men nogle stamcelleforskninger arbejder på at udvikle teknikker til isolering af stamceller, der er lige så kraftige som embryonale stamceller, men kræ Læs mere »

Hvorfor er embryonal stamcelleforskning god?

Hvorfor er embryonal stamcelleforskning god?

Embryonale stamceller er celler afledt fra de udifferentierede indre celler af et humant embryo. De humane embryonale stamceller er pluripotente, dvs. de er i stand til at vokse og differentiere. De humane embryonale celler kan også danne et differentieret væv in vitro. Dette gør det muligt for dem at blive ansat som nyttige redskaber til forskning. På grund af deres plasticitet og potentielt ubegrænset kapacitet til selvfornyelse er embryonale stamcelleterapier blevet foreslået til regenerativ medicin og udskiftning af væv efter skade eller sygdom. Sygdom, som kan behandles af stamceller Læs mere »

Hvorfor er embryonal stamcelleforskning forkert?

Hvorfor er embryonal stamcelleforskning forkert?

Brugen af humane embryonale stamceller fremkalder etisk bekymring, fordi blastocyststadiet embryoner er ødelagt i processen med at opnå stamcellerne. Embryonale stamceller er stamceller afledt af de udifferentierede indre celler i et humant embryo. Disse celler kan danne et bredt udvalg af differentierede væv in vitro. Det antages fra deres egenskaber, at de er pleuripotente. Den største bekymring er dog stadig, at det involverer udvikling, brug og destruktion af de menneskelige embryoner. De fleste af debatterne omkring menneskelige embryonale stamceller vedrører spørgsmål som: - 1) res Læs mere »

Hvorfor er enzymaktivitet ligner, men ikke lige så, en "lås" og "nøgle"?

Hvorfor er enzymaktivitet ligner, men ikke lige så, en "lås" og "nøgle"?

Enzym katalyse er ens, men ikke nøjagtigt modelleret af en lås og nøgle mekanisme af energiske årsager.Som Vivi forklarede, kommer enzymspecifikitet - det vil sige enzymets evne til at binde kun de rigtige substrater - kommer fra at have en form, der er næsten perfekt til en bestemt type molekyle. På den måde er substratet, der passer ind i enzymet, som en nøgle, der passer ind i en lås. Analogien er ikke perfekt, fordi enzymet faktisk har den højeste bindingsaffinitet - det vil sige den bedste pasform - ikke for substratet, men for den nært beslægtede mellemligge Læs mere »

Hvorfor bliver elektroner kaldet reduktion? + Eksempel

Hvorfor bliver elektroner kaldet reduktion? + Eksempel

I de tidlige dage af kemi blev oxidation defineret som en gevinst for oxygenatomer, og reduktion var et tab af oxygenatomer. For eksempel dekomponerer "HgO" ved opvarmning til kviksølv og ilt: "2HgO" "2Hg" + "O" _2 "Hg" siges at blive reduceret, fordi det tabte et oxygenatom. Til sidst indså kemikere, at reaktionen involverede en overførsel af elektroner fra "O" til "Hg". "2" + 2 "e" ^ (-) "Hg" "Hg" ^ (2+) + "O" ^ (2-) "HgO" Da "Hg" fik elektroner i processen, tilf Læs mere »

Hvorfor er genetisk modificerede fødevarer kontroversielle?

Hvorfor er genetisk modificerede fødevarer kontroversielle?

Genetisk modificeret (GM) fødevarer er kontroversiel, fordi det er umuligt at bevise en negativ. Offentligheden har mange bekymringer om GM mad. At spise GM-mad kan være skadeligt for mennesker på kort sigt. Der er bred videnskabelig enighed om, at GM-fødevarer ikke udgør nogen større risiko for menneskers sundhed end konventionelle fødevarer gør. Men en ny GM-mad kan gøre det ... At spise GM-fødevarer kan have en langsigtet effekt på menneskers sundhed. Der har ikke været tid til at bevise eller afvise dette. Kontrol af fødevareforsyningen kan konsolideres i Læs mere »

Hvorfor produceres genetisk modificeret mad? + Eksempel

Hvorfor produceres genetisk modificeret mad? + Eksempel

Genetisk modificeret mad produceres for at forbedre det naturlige produkt. Der er mange måder at det oprindelige naturlige produkt kan forbedres genetisk. Gyllen ris for eksempel har et gen splejset ind i risen, der bygger proteiner. Naturligt forekommende ris har små eller ingen proteiner. I mange lande er diæt bygget op omkring ris et underskud i protein. Den genetisk modificerede ris hjælper med at løse dette problem. Visse arter af hvede er sårbare over for en svamp. (rust) Et gen, som programmerer for et anti-svampeprotein, kan splejses ind i genet, hvilket reducerer behovet for kemisk ko Læs mere »

Hvorfor anvendes genetisk modificeret mad? + Eksempel

Hvorfor anvendes genetisk modificeret mad? + Eksempel

Masser af grunde - primært for at fodre os alle. Genmodificerede fødevarer går under grenen af GMO'er - genetisk modificerede organismer. Der er mange fordele, men potentielle farer ved at forbruge GMO'er - det er derfor, vi bruger dem. Jeg vil gå over de vigtigste. Hvis du går ind i dit supermarked og køber mad fra friske frugtsektionen, er 90% + af fødevaren blevet genetisk modificeret. Dette skyldes, at den menneskelige befolkning vokser, og vi har brug for mere mad til at føde alle os. En metode til modifikation af fødevarens DNA giver således mulighed for st&# Læs mere »

Hvorfor er genetisk drift mere sandsynligt at forekomme i en befolkning med få medlemmer?

Hvorfor er genetisk drift mere sandsynligt at forekomme i en befolkning med få medlemmer?

En gunstig variation i en stor befolkning forventes sandsynligvis at blive slugt op til det punkt, at den har en lille indflydelse i en stor befolkning. Der er en række mulige variationer i de genetiske sminke af de fleste befolkninger. Disse variationer bevares i befolkningen. For eksempel kontrolleres hudfarve hos mennesker af mindst syv forskellige gener. Der er en tilfældig sortering af disse genetiske faktorer. Nogle mennesker inden for samme familie har en variation af hudfarver. Interbreeding vil medføre, at disse variationer udmønter sig i en stor befolkning. I en lille befolkning har forskellen Læs mere »

Hvorfor er genetisk drift uønsket i en befolkning?

Hvorfor er genetisk drift uønsket i en befolkning?

Genetisk drift forekommer i alle populationer. Lad os se på kornkornafgrøder: Det kan ikke være ønskeligt, hvis resultaterne er gener, som ikke er nyttige. Hvis befolkningen (kornafgrøder) har store og fulde ører, vil de personer med færre kerne ikke være ønskelige. Disse kunne ikke anvendes som frø majs for det næste år. Hvis denne drivning fortsætter og flere og flere uønskede ører dannes, skal hele feltet blive pløjet under. Landmanden vil søge stabile og ensartede ører. Nogle stammer må ikke træne ud og nye sorter skal b Læs mere »

Hvorfor er genetisk variation vigtig for levende organismer?

Hvorfor er genetisk variation vigtig for levende organismer?

Genetisk variation er meget vigtig i den genetiske kode, fordi vi og alle dyr ville være utroligt modtagelige for genetiske sygdomme, hvis det ikke var varieret. Genetisk sygdom skyldes for det meste kendskabet til den genetiske kode. Jeg kan ikke huske året, men engang i slutningen af 1900'erne dræbte en ukendt sygdom hundreder af tusindvis af mennesker i USA og spredte sig som en brand. Ingen vidste, hvordan man stoppede det fra at sprede sig fordi de ikke anede hvordan det var spredt. Det viser sig, at det var spredt gennem parring, hvilket stammer fra et dominerende genetisk problem. Til sidst blev Læs mere »

Hvorfor anses glycolyse at være en af de første metaboliske veje, der har udviklet sig?

Hvorfor anses glycolyse at være en af de første metaboliske veje, der har udviklet sig?

En af de tidligste reaktioner er fotosyntese og glycolyse. Fotosyntese er en af de tidligste reaktioner, hvor kuldioxid og vand kommer sammen til dannelse af glucose. I glukose er solenergi fanget. Glycolyse bryder ned glucosemolekyler i kuldioxid og vand. Nedbrydning af glukose frigiver energi. De fleste celler responderer anaerobt. Alle disse celler har glycolyse i deres metaboliske vej. Derfor er det en af de tidligste metaboliske veje Læs mere »

Hvorfor er homeostase vigtig for organismer? + Eksempel

Hvorfor er homeostase vigtig for organismer? + Eksempel

Alle metaboliske processer kan kun finde sted i et meget specifikt fysisk og kemisk miljø. Homeostase er reguleringen af dette indre miljø. Homeostat er energiforbrugende fysiologiske mekanismer. Homeostase er ejendommen til et system, hvori en variabel er aktivt reguleret til at forblive meget næsten konstant. Hver af disse variabler styres af en separat homeostat (regulator), der sammen opretholder livet. Kernekropstemperatur Homeostat Mammals har evnen til at kontrollere deres kerne temperatur. Når kernekropstemperaturen falder, ændres adfærdsændringer. Blodstrømmen reduceres til Læs mere »

Hvorfor er Redis eksperiment på spontan generation betragtet som et kontrolleret eksperiment?

Hvorfor er Redis eksperiment på spontan generation betragtet som et kontrolleret eksperiment?

Der var kun en variabel, der blev ændret i eksperimentet, alle de andre variabler blev kontrolleret. Før Reids eksperiment følte de fleste forskere, at livet spontant kom fra ikke-levende materiel. Et eksempel var fluer, der kom ud af død stof. Dette blev antaget at være et bevis på, at levende kom fra ikke-liv. Reid placere noget kød i to beholdere. Han sørgede for, at begge prøver af kød var fri for nogen fluer eller fly larver. Så blev en beholder åben, så fluer kunne lande på kødet og lægge deres æg. Den anden beholder blev åben t Læs mere »

Hvorfor er det vigtigt, at det samme restriktionsenzym bruges til at spalte (skære) DNA'et af begge organismer, der bruges til at skabe en transgen organisme?

Hvorfor er det vigtigt, at det samme restriktionsenzym bruges til at spalte (skære) DNA'et af begge organismer, der bruges til at skabe en transgen organisme?

Se nedenfor ... Restriktionsenzymer skæres ved specifikke sekvenser, så det samme restriktionsenzym skal anvendes, fordi det vil producere fragmenter med de samme komplementære klæbrige ender, hvilket gør det muligt for bindinger at danne sig mellem dem. Læs mere »

Hvorfor er det svært at se plasmamembranen i planteceller?

Hvorfor er det svært at se plasmamembranen i planteceller?

Der er en cellevæg i vejen. Der er en mere struktureret cellevæg omkring planten. Den dækker mens plantecellen indeholder den mindre plasmamembran. Den består af cellulose og pektin. Mens det er godt for cellen med hensyn til beskyttelse og struktur, er det dårligt for os at prøve at se på det, der er lige under det. Læs mere »

Hvorfor er det vigtigt for enzymer at have optimale betingelser for at fungere?

Hvorfor er det vigtigt for enzymer at have optimale betingelser for at fungere?

Så de arbejder effektivt Hvis et enzym ikke er i dets optimale forhold, virker det ikke så godt. Hvis dette sker, kan væv blive beskadiget, hvis det berørte enzym ikke kan nedbryde substratet hurtigt nok. Hvis enzymkatalasen, der nedbryder hydrogenperoxid, ikke har et godt fungerende område, kan kroppen f.eks. Ikke bryde ned hydrogenperoxidet hurtigt nok, så der er opbygning af det giftige stof, der kan føre til vævsskade eller værste tilfælde død. Læs mere »

Hvorfor er det vigtigt for planter, at kuldioxidoptagelsen om dagen skal være større end frigivelsen af carbondioxid om natten?

Hvorfor er det vigtigt for planter, at kuldioxidoptagelsen om dagen skal være større end frigivelsen af carbondioxid om natten?

Indtag af Carbon Dioxide bruges til at gøre sukker frigivelsen af Carbon Dioxide om natten og dagen bruger den energi, der oplagres i sukker. Hvis mængden af Carbon Dioxide frigivet i respirationsprocessen var større end mængden af Carbon Dioxide anvendt i fotosynteseprocessen ville planten "sulte" og til sidst dø. Planter kan lagre overskydende sukker i løbet af dagen og sommermånederne for at overleve om natten og vintre, når fotosyntese ikke kan forekomme. Dette overskydende sukker opbevares i rødder og sap (se ahorns sukkerproduktion). Det er vigtigt at indse, a Læs mere »

Hvorfor er det mere vigtigt for restriktionsenzymerne at genkende palindromiske seqeunces?

Hvorfor er det mere vigtigt for restriktionsenzymerne at genkende palindromiske seqeunces?

Til trods for at være en endonuklease, dvs. nukleinsyredeltende enzym, ødelægger restriktionsendonuclease ikke tilfældigt et DNA-molekyle. Enzymerne skæres kun ved palindromiske sekvenser for at danne mindre fragmenter af DNA. Restriktionsenzymer anvendes til at skære cirkulært DNA-molekyle af prokaryotisk oprindelse. Denne type endonuclease producerer ofte klæbrige ender, der hjælper med dannelse af rekombinant DNA, dvs. et fremmed DNA-fragment (indeholdende et ønsket gen) kan indsættes i skæringen. Rekombinant DNA-teknologi har åbnet ny horisont i biologisk Læs mere »

Hvorfor er det så svært at klassificere organismer?

Hvorfor er det så svært at klassificere organismer?

Det er svært at klassificere organismer, fordi de er mange ... Klassificering af organismer er en vanskelig opgave, fordi mange organismer har deres forskelle og ligheder, hvorved det gør det meget kompliceret i klassificerende organismer. Alle levende organismer klassificeres i grupper baseret på meget grundlæggende , fælles karakteristika. Organer inden for hver gruppe er så videre opdelt i mindre grupper. Disse mindre grupper er baseret på mere detaljerede ligheder inden for hver større gruppe. Så gør alt det med organismer, du vælger at klassificere, det er meget v Læs mere »

Hvorfor er mitokondrie DNA nyttigt til at spore menneskelig evolutionær historie?

Hvorfor er mitokondrie DNA nyttigt til at spore menneskelig evolutionær historie?

Det mitokondrie-DNA er en moder, der bruges til at konstruere evolutionære træer. 1. Det mitokondrie-DNA er en moder, der bruges til at konstruere evolutionære træer. 2. De mitokondrie-DNA'er har en højere mutationshastighed end det nukleare DNA. 3. Den højere hastighed ved mitokondriale DNA-mutationer gør det let at løse forskelle mellem nært beslægtede individer. 4. De mitokondrie DNA'er viser ligheder med det prokaryote DNA. Læs mere »

Hvorfor er naturlig udvælgelse ikke overlevelsen af de hårdeste?

Hvorfor er naturlig udvælgelse ikke overlevelsen af de hårdeste?

"Survival of the fittest" er et udtryk, der anvendes uhensigtsmæssigt. Naturlig udvælgelse refererer til den proces, hvormed organismer udvikler sig. Der er selektive pres i deres miljø, der påvirker reproduktiv succes. For eksempel kan en mus, der bor i et område med sorte klipper, have babyer med mørk farvet pels eller babyer med lysfarvet pels. Musene, der er født med lysfarvet pels, er mere tilbøjelige til at blive spist af rovdyr, fordi de kan ses lettere mod den mørke baggrund. De mørkfarvede mus er mindre tilbøjelige til at blive set så let og vil Læs mere »

Hvorfor bruges ikke acyclovir til at behandle andre virale infektioner end herpes simplex? Hvorfor er det ikke effektivt mod forkølelsen eller andre vira?

Hvorfor bruges ikke acyclovir til at behandle andre virale infektioner end herpes simplex? Hvorfor er det ikke effektivt mod forkølelsen eller andre vira?

Fordi det er herpes-specifikke ... Herpes Simplex-vira (HSV-1 eller HSV-2) er medlem af Herpesviridae, en stor familie af relaterede (dsDNA-) vira. Ved infektion vil HSV DNA blive inkorporeret i værtsgenomet og kan i lang tid forblive i en sovende tilstand. Når du er smittet af HSV (type 1 eller 2), vil det faktisk forblive hos dig for livet. Den sovende tilstand er kendt som den "lysogene vej" Når det bliver udløst til handling (ind i den lytiske vej), er der brug for store mængder af kopier af det virale DNA for at fremstille nye viruspartikler. For at sikre dette sker det virale genom Læs mere »

Hvorfor hedder kerne hjernen i cellen?

Hvorfor hedder kerne hjernen i cellen?

Kernen lagrer DNA, som er koden til opbygning af proteinerne, der udfører alle funktionerne i din krop. Kernen hedder cellens "hjerne", fordi den indeholder de oplysninger, der er nødvendige for at udføre de fleste af cellefunktionerne. Andre molekyler gør proteiner fra disse oplysninger regelmæssigt - hvert øjeblik i vores liv. Proteiner, specifikt enzymer, udfører næsten alle aktiviteter i cellen - som at gøre ATP energi fra glukose i mitokondrier, flytte stoffer over cellemembranen, og utallige andre job er nødvendige for at holde en celle kørende korrekt. Læs mere »