Biologi

Hvilke av egenskapene til levende ting har et virus og hvilke egenskaper mangler det?

Hvilke av egenskapene til levende ting har et virus og hvilke egenskaper mangler det?

Virus som levende: Har genetisk materiale, dvs. enten "DNA" eller "RNA". Kan gjennomgå mutasjon. Vis irritasjon. Er i stand til å reprodusere og dermed kan øke sitt nummer. Reagerer på varme, kjemikalier og strålinger. Er resistent mot antibiotika. Virus som ikke-levende: Kan krystalliseres. Er inert utenfor verten. Mangelfull cellemembran og cellevegg. Kan ikke vokse i størrelse, form eller noe sånt. Ikke ha noen form for næringsstoffer. Ikke respiras eller puste og ikke skille ut. Ikke gjennomgå egen metabolisme. Mangler noe energiproduserende system og er Les mer »

Hvilken av de følgende inkluderer de andre tre: økosystem, befolkning, biosfære, samfunn?

Hvilken av de følgende inkluderer de andre tre: økosystem, befolkning, biosfære, samfunn?

En biosfære omfatter økosystemer, lokalsamfunn og befolkninger. En biosfære omfatter økosystemer, lokalsamfunn og befolkninger. Biosfæren er den største organisasjonsenheten og inkluderer økosystemer, som inkluderer flere lokalsamfunn, som inkluderer flere befolkninger. Se bildet nedenfor for et visuelt bilde av denne organisasjonen: Les mer »

Hvilken av følgende er feil sammenkoblet med effekten?

Hvilken av følgende er feil sammenkoblet med effekten?

Nr. 4 Vaksinasjon skaper aktiv oppkjøpt immunitet. Magesaft inneholder HCL som har bakteriedrepende tiltak. Feber kan stimulere varmefølsom, dvs. pyrogen-mediert fagocytose. Lysozym er bakteriostatisk i handling som arrangerer celleveggvekst av bakterier på en liten måte. Husk en ting, takk, histamin forårsaker vasodialisering av små blodårer, men sammenblanding av store blodårer. Selv om dette konseptet er lite brukt for deg, antar jeg, men det vil være en god ide for deg i fremtiden. Les mer »

Hvilke av følgende er ikke bevis som støtter endosymbiont teorien? - Mitokondrier og kloroplast har utvendige strukturer som ligner på bakterielle cellevegger - Genuttryksprosessene i disse organeller ligner bakterieprosessene

Hvilke av følgende er ikke bevis som støtter endosymbiont teorien? - Mitokondrier og kloroplast har utvendige strukturer som ligner på bakterielle cellevegger - Genuttryksprosessene i disse organeller ligner bakterieprosessene

"Den ytre strukturen som ligner på bakterielle cellevegger" er IKKE et bevis til fordel for endosymbiotisk teori. Både mitokondrier og kloroplaster er dobbeltmembranbundet. Både organeller nevnt i spørsmålet ditt, finnes i eukaryotiske celler. Både mitokondrier (cellens produsent av energi) og kloroplast (fotosyntetisk maskineri) har sitt eget sirkulære DNA. (DNA-molekylene som finnes i kjernen til eukaryotiske celler er i form av strenge og er ikke sirkulære.) Vi vet at sirkulært DNA er mer primitivt sett i alle bakterier, og lineært DNA utviklet seg senere sener Les mer »

Hvilke av følgende strukturer kan brukes til åndedrett i leddgiktene?

Hvilke av følgende strukturer kan brukes til åndedrett i leddgiktene?

Svaret er Tracheae (a). Arthropoder er en stor gruppe dyr, og mange av dem puster luft gjennom et rørsystem som kalles tracheae. Traceae er til stede i viktige klasser, som insekter, tusenfeller og tusenfisk. Noen akvatiske insekter er der, men de puster også luft. () Jeg må legge til at medlemmer av akvatisk klasse krepsdyr, en annen viktig gruppe leddyr, har gull: en tilpasning til å leve i vann. Andre leddyr som edderkopper og skorpioner av klassen arachnida puster luft gjennom boklunge og kongekrabbe, en levende fossil, bruker bokgill. Les mer »

Hvilken av disse forbindelsene er organiske, som er uorganiske: karbonmonoksyd, CO; glukose, C_6H_12O_6; etanol, CH_3CH_2OH; hydrogencyanid, HCN og oktan, C_8H_18?

Hvilken av disse forbindelsene er organiske, som er uorganiske: karbonmonoksyd, CO; glukose, C_6H_12O_6; etanol, CH_3CH_2OH; hydrogencyanid, HCN og oktan, C_8H_18?

De uorganiske forbindelsene er "CO" og "HCN". De andre forbindelsene er organiske. Uorganisk: "CO", "HCN" De andre forbindelsene er organiske. For statusen "HCN", se: http://www.cameochemicals.noaa.gov/react/11 For mer informasjon om organiske compouds, se: http://en.m.wikipedia.org/wiki/ Organic_compound http://www.britannica.com/science/organic-compound Les mer »

Hvilket organ utvikler seg først i et humant embryo?

Hvilket organ utvikler seg først i et humant embryo?

Hjerte. Prosessen med celledeling og celledifferensiering av embryo i de tidlige stadier av utvikling kalles embryogenese. Utviklingen av organer starter i den tredje uken av embryogenese og kalles organogenese. Hjertet er det første funksjonelle organet som utvikler seg og begynner å slå og pumpe blod på rundt 21-22 dager. Den utvikler seg som et hesteskoformet område, nær embryohode og består av hjerte-myoblaster og blodøyer. Les mer »

Hvilken del av en sommerfugl kropp bidrar til å beskytte den mot rovdyr?

Hvilken del av en sommerfugl kropp bidrar til å beskytte den mot rovdyr?

Vinger, blod. Vinger kan hjelpe en sommerfugl å fly vekk fra en bipedal, jordverden, men vingene kan også tjene som camouflage for å beskytte den mot rovdyr. Blod kan også være giftig. Noen sommerfugler spiser milkweed planter i deres larver scene. De inntar en steroid kalt cardenolides for å gjøre dem giftige. Når en rovdyr spiser en sommerfugl med disse egenskapene, lærer de seg ikke å gå etter samme type. Les mer »

Hvilken del av en celle inneholder DNA?

Hvilken del av en celle inneholder DNA?

I dyrecellekjerne og mitokondrier, hvor som i plantecellekjernen og plastidet inneholder DNA. I den prokaryote celle nukleoid regionen av cellen inneholder DNA. Eukaryotisk celle inneholder det genomiske lineære DNA, assosiert med histonprotein, i kjernen; men plastider og mitokondrier er semiautonomiske organeller, inneholder sitt eget prokaryotype, sirkulært nakent DNA. Les mer »

Hvilken del av cellemembranen er ikke-polar? Hvordan bidrar denne egenskapen til cellemembranets funksjon?

Hvilken del av cellemembranen er ikke-polar? Hvordan bidrar denne egenskapen til cellemembranets funksjon?

Hydrofobe haler. Fosfolipids struktur består av et polarhodet og to ikke-polare haler. Disse haler tillater ikke at polare molekyler passerer inn i eller ut av membranen. Det tillater ikke løselige materialer som glukose, proteiner å forlate cellen der som begrenser unødvendige polære molekyler til å komme inn i cellen. Det spiller en viktig rolle for å gjøre membranen semi gjennomtrengelig. Les mer »

Hvilken prosess med angiosperm-reproduksjon vil trolig ende opp hvis en plante ble flyttet inn i et rom uten vind eller insekter?

Hvilken prosess med angiosperm-reproduksjon vil trolig ende opp hvis en plante ble flyttet inn i et rom uten vind eller insekter?

Pollination Ikke bare gjør angiospermer bruk vind / insektbestøvning, deres modifisert spesielt for det! Planter som bruker vindbestøvning er designet for å ha mange lette frø som kan transporteres over store avstander. Planter som er ment for bugs, vil ha markeringer for å tiltrekke seg dem, eller søte sukkerbelønninger. Pollinering av insekter og pollinering av vind er de viktigste fordelene med angiospermer. Uten dem kan de ikke få pollen overført over lange avstander, og befruktning kan ikke forekomme. Les mer »

Hvilken prosess foregår i cytoplasma?

Hvilken prosess foregår i cytoplasma?

Kjemiske reaksjoner Cytoplasma er den gelélignende strukturen i en plantecelle, og den lagrer alle organeller av cellen i den. Cytoplasma inneholder mange enzymer, og derfor finner de fleste kjemiske reaksjoner sted der. Også dette er hvor proteinene kan overføres gjennom, som er laget av ribosomer, som er funnet flytende i cytoplasma. Ikke glem at endoplasmatisk retikulum (ER) også bidrar til syntese av proteiner. Cytoplasma gir også cellen sin form, samt suspenderer alle organeller inne i cellen.Kilde: http://biology.tutorvista.com/animal-and-plant-cells/cytoplasm.html Les mer »

Hvilken prosess fjerner karbondioksid fra atmosfæren?

Hvilken prosess fjerner karbondioksid fra atmosfæren?

Plantevern, sjø, organisk kull i jord Når planter eller ppire tar opp karbondioksidet og slipper ut oksygen: 6 CO2 + 6 H2O (+ energi) -> 6 O2 + C6H12O6 I tillegg absorberer fytoplankton karbondioksid ved hjelp av samme prosess som vanlige planter. I tillegg er sjøen i stand til verktøyet karbondioksid. Til slutt beholder jord organisk karbon fra henfallende kadaver. Les mer »

Spørsmål # 1ccac

Spørsmål # 1ccac

Det du opplever som "hodet ditt slår" er hjertet ditt pumper raskere og også dilatasjonen av blodårene gjennom hele kroppen. Når kroppen er veldig aktiv fysisk, må du fjerne den ekstra varme som produseres. En måte er å svette, men en annen måte er for hjertet å levere mer blod til overflaten. Du vil merke at huden din blir mye varmere og vil også bli skyllet eller redder. Hjertet må også slå hardere for å få mer oksygen til de aktive cellene. Tilbakegangen i blodkarene etter hvert hjerteslag er det du opplever. Det er selvfølgelig ik Les mer »

Hvilke forskere bidro direkte til bevisene for celleteorien?

Hvilke forskere bidro direkte til bevisene for celleteorien?

Hooke, Schleiden, Schwann og Virchow bidro til bevis for celleteorien og tenetene til celleteorien. Robert Hooke først beskrev og kalt celler i det 17. århundre. I løpet av 1800-tallet ble celleteorien utviklet primært av den tyske botanisten Matthias Schleiden, den tyske fysiologen Theodor Schwann, sammen med tysk lege Rudolf Virchow. http://www.ucmp.berkeley.edu/history/hooke.html http://www.britannica.com/biography/Matthias-Jacob-Schleiden http://no.wikipedia.org/wiki/Theodor_Schwann http: / /en.wikipedia.org/wiki/Rudolf_Virchow Les mer »

Hvilken erklæring beskriver hva som skjer i både dyre- og planteceller?

Hvilken erklæring beskriver hva som skjer i både dyre- og planteceller?

Mitose skjer i både dyre- og planteceller. Også begge typer eukaryote celler har energiproduksjon og en kjerne. Mitose er aseksuell reproduksjon i en celle. Det kan skje i dyre- og planteceller, spesielt når cellene dør og må byttes ut. Det skjer også under vekst av planten (fra en frøplante) eller fra et embryo til en voksen dyreform. Prophase, metafase, anafase og telofase etterfulgt av cytokines forekommer i begge typer celler. Andre identiske prosesser i begge celletyper inkluderer DNA-replikasjon, transkripsjon og oversettelse. Disse refererer til genene som kopieres, og deretter til Les mer »

Hvilken teori ble utviklet basert på observasjoner på Galápagos øyene?

Hvilken teori ble utviklet basert på observasjoner på Galápagos øyene?

Overlevelse av de fitteste, med de artene som passer best til differensforholdene, er den sterkeste Darwin, så mange forskjellige finker på galapogosøyene. Disse finene så mye ut, men han la merke til at de hadde subtile forskjeller basert på hvilken øy de bodde på. Han så at finker som bor på øyer, med mange bærende planter som hadde nære, hadde større og tyngre regninger. Han så andre finches med lange, skarpe regninger på Anohter Island. Disse finkene spiste insekter og nektar. Darwin bemerket en ting: det var lite eller ingen finker med lange sk Les mer »

Hvilken type mutasjon vil påvirke det største antallet proteiner som produseres av en organisme?

Hvilken type mutasjon vil påvirke det største antallet proteiner som produseres av en organisme?

Enhver mutasjon i DNA-replikasjon ville påvirke det største antall proteiner av en organisme. Den sentrale dogma postulerer at DNA inneholder molekylær informasjon for fremstilling av proteiner. Dette translateres i mRNA og transkriberes deretter til aminosyrer som gjennomgår strukturelle endringer for å danne proteiner, hvorav noen er katalysatorer. Fidelity fra start til slutt sikrer at de riktige proteinene dannes. Hvis mutasjoner skulle finne sted i replikasjon, ville en helt annen type informasjon bli kodet i cellen. Dette vil føre til at et helt annet sett av proteiner blir laget. Les mer »

Hvilke to typer biomolekyler påvirkes av en mutasjon?

Hvilke to typer biomolekyler påvirkes av en mutasjon?

Nukleinsyrer og proteiner. Mutasjoner skjer i DNA som er en nukleinsyre, og denne molekylen transkriberes til m-RNA som vil være basert på sekvensen av nukleotidene i DNA, så også m-RNA påvirkes og det er også et nukleotid. Proteiner fremstilles ved bruk av informasjon som kommer fra DNA via m-RNA, og siden begge endres, vil strukturen av proteinet bli bygget basert på denne nye sekvensen av basene i m-RNA. Les mer »

Hvilken type mutasjon forårsaker Down syndrom?

Hvilken type mutasjon forårsaker Down syndrom?

Jeg er ikke ekspert på dette, men jeg tror ikke det regnes som en mutasjon. Det er forårsaket av et ekstra kromosom (ikke-mutert kromosom). Downs syndrom er forårsaket av en tilstand som kalles trisomi 21 eller 3 kopier av kromosom 21. Jeg tror ikke dette kommer fra en mutasjon, men et problematisk trinn i meiose. Dette svaret er kanskje ikke komplett, men gir et sted å begynne å se fra. Les mer »

Hvilken type mutasjon er ansvarlig for seglcelleanemi?

Hvilken type mutasjon er ansvarlig for seglcelleanemi?

Punktmutasjon Siktcelleanemi er en autosomal resessiv lidelse assosiert med 11. kromosom. I denne forstyrrelsen oppstår punktmutasjon i den sjette posisjonen av beta-kjeden av hemoglobin, erstattes glutaminsyre med valin som resulterer i dannelse av unormalt hemoglobin som forårsaker deformasjon i form av RBC. Les mer »

Mens du går gjennom skogen, kommer du over en plante som bærer blomster med 3 kronblad og har parallelle årer. Hva slags plante er dette mest sannsynlig?

Mens du går gjennom skogen, kommer du over en plante som bærer blomster med 3 kronblad og har parallelle årer. Hva slags plante er dette mest sannsynlig?

Planten er dette mest sannsynlig å være en monocot, angiosperm. Kronbladene i monocoter er vanligvis i tre (trimerøse) eller multipliser med tre (for eksempel 3, 6 eller 9 kronblad). Også disse plantene har blader med parallell venning. for ytterligere info, Les mer »

Hvem oppdaget DNA?

Hvem oppdaget DNA?

DNA er deoksyribonukleinsyre. Det ble først isolert av Friedrich Miescher fra pus (samling av døde hvite blodlegemer), han kalte det 'nuklein'. Nukleinsyre kjemi ble oppdaget av Albrecht Kossel mens begrepet "nukleinsyre" ble laget av Richard Altmann. Meischer pleide å samle WBCs fra brukte bandasjer som dekket sår. Han utviklet teknikker for å isolere kjernene til samlet WBC. Han la merke til at det er nitrogen og fosfor i "nuklein", og hans funn ble publisert i 1871. Hans forskning banet vei for Albrecht Kossels oppdagelse av nukleobaser. Han identifiserte og kalt Aden Les mer »

Hvem er ansvarlig for økologiske ubalanser?

Hvem er ansvarlig for økologiske ubalanser?

Overdreven brukere kan tømme ressursene eller overbelaste avfallskapasiteten. "Brukere" kan være plante, dyr eller menneske. Alt som kan enten nedbryte en ressurs (invasive planter, dyr over dyrking, skarpe skoger av mennesker) eller overstige en økologisk evne til fjerning av avfall (overdreven dyre eller menneskelige befolkninger) vil forstyrre den spesielle balansen i en økologisk nisje. Les mer »

Hvem drepte utdøde dyr? + Eksempel

Hvem drepte utdøde dyr? + Eksempel

Utryddelse av en bestemt dyreart gjøres ikke av noen fast kilde. Utryddelse av en bestemt dyreart har mange grunner som er forklart nedenfor. "Extinction", refererer til en tilstand der en bestemt dyreart ikke eksisterer lenger. Det er mange årsaker til utryddelse av en bestemt art som forandring i klimaet i en region på grunn av global oppvarming, redusert matforsyning i en bestemt region, jakt, menneskelig vekselvirkning, forurensning, tap av habitat og mange andre. Generelt kan vi ikke si at en bestemt faktor er ansvarlig for utryddelse av alle arter. Hver dyreart har der forskjellige årsak Les mer »

Hvilke teorier er grunnlaget for moderne avlsteknikker av planter og dyr?

Hvilke teorier er grunnlaget for moderne avlsteknikker av planter og dyr?

Det måtte være det første arbeidet til Gregor Mendel, faren til genetikk. Gregor Mendel var den første personen som vitenskapelig viste at under seksuell reproduksjon er fenotypiske egenskaper uttrykt i avkommet i matematiske forhold som er konsistente med hybridisering hvor ett trekk er dominerende og det andre er recessivt. Å lese om hans eksperimenter med ertplantene gir deg bedre innblikk i hans arbeid. Les mer »

Hvorfor abiogenese er mulig?

Hvorfor abiogenese er mulig?

Spørsmålet synes å være, er abiogenese mulig? Svaret er fra alt kjent nei. Men hvis alt skjer av naturlig årsak, må det ha skjedd. Det er ingen avtalt hypotese om hvordan biogenese migh ct har skjedd. Det er en rekke hypoteser, men alle er basert på spekulasjon, ikke empirisk bevis. Energilovene ser ut til å virke mot hypotesen om biogenese. I et lukket system går alt fra rekkefølge til lidelse. Abiogenese krever at en ekstremt bestilt struktur (den første cellen) kommer av naturlige årsaker fra det omgivende kaoset av miljøet. Det kan være en naturlig l Les mer »

Hvorfor er alleler IA og IB vurdert kodominant?

Hvorfor er alleler IA og IB vurdert kodominant?

Alleles IA og IB anses kodominant da begge disse allelene dominerer over recessiv allel. Jeg . Alleles IA og IB produserer henholdsvis antigen A og B. Resessiv allel Jeg produserer ikke noe antigen. Allele IA og allel IB tilstede sammen med recessiv allel vil jeg dominere over allel I og produsere antigen A og B, henholdsvis. Men når begge disse dominerende allelene IA og IB er til stede sammen, er ingen av disse i stand til å forstyrre uttrykket av andre alleler. Således vil genoptypen IAIB produsere både antigenene A og B. Tilstedeværelsen av antigen på R.B.C.s bestemmer individets blodgrupp Les mer »

Hvorfor er alle monosakkarider redusert sukker, men ikke alle disakkarider?

Hvorfor er alle monosakkarider redusert sukker, men ikke alle disakkarider?

Se nedenfor For å være et reduserende sukker, må du enten ha en aldehyd eller en ketonfunksjonell gruppe. Jeg skal bare snakke om Aldehyder, men det er det samme for Ketones. Monomer sukker har en likevekt mellom deres Aldehyde form og det som kalles deres hemiacetal form (Lineær form og syklisk form). Det betyr at hemiacetal karbon kan vende tilbake til et aldehyd .... og dette tillater det å fungere som et reduserende sukker. Alle monomer sukker har denne likevekten (Keton til Hemiketal ... hvis vi snakker om keton sukker). Vanligvis når en disakkarid dannes (for eksempel 2 glukoseenheter), Les mer »

Hvordan de første termodynamikkloven er knyttet til energipyramiden?

Hvordan de første termodynamikkloven er knyttet til energipyramiden?

I en energipyramide overføres all energi. Det er ikke skapt eller ødelagt, akkurat som den første loven sier. Den første loven om termodynamikk sier at energi ikke kan opprettes eller ødelegges; bare overført. Bruk nå dette visuelle diagrammet til å hjelpe deg med å forstå strømmen av energi i et økosystem: Legg merke til hvordan all energi overføres på en eller annen måte. I pyramiden overføres solens energi fra primærprodusentene helt opp til toppetakene med en faktor på 10, med varmetap i hvert nivå fordi dyrene jakter eller b Les mer »

Hvorfor er bryophytes ansett som ufrivillig frigjort fra deres forfedre vannlevende habitat?

Hvorfor er bryophytes ansett som ufrivillig frigjort fra deres forfedre vannlevende habitat?

Vok på fuktige steder og kreve fuktighet for reproduksjon. 1. Bryophytene er amfibier av plantens rike. De vokser mest og krever vann eller fuktighet for befruktningen. 2. De motile mannlige gametene flytter til destinasjonen ved hjelp av flagella, simiilar til quatic planter. 3. Så det anses at Bryophtes ikke har fullstendig lettet seg fra deres forfedres akvatiske natur. Takk skal du ha Les mer »

Hvorfor anses cellemembraner semipermeable?

Hvorfor anses cellemembraner semipermeable?

På grunn av hydrofob (vannhating) haler av fosfolipidene består cellemembranen hovedsakelig av fosfolipider som har hydrofobe haler. Denne halen tillater ikke at polære molekyler kommer inn eller ut av cellene. Det tillater ikke glukose, proteiner osv. Å forlate cellen der det forhindrer uønskede polære molekyler til å komme inn i cellen. Også cellemembran består av kolesteroler hvis haler også er hydrofobe og begrenser vannkrevende molekyler. På grunn av dette er cellemembranene gjennomtrengelige. Merk: Vannmolekyler kan passere gjennom disse haler, selv om de er pola Les mer »

Hvorfor er cellemembraner viktige? + Eksempel

Hvorfor er cellemembraner viktige? + Eksempel

Cellemembraner er viktige fordi de kontrollerer hva som er tillatt å gå inn / forlate en celle. Celler må ta med forsyninger (næringsstoffer) og bli kvitt avfall for å opprettholde homeostase. Cellemembranen er involvert i både passiv transport (diffusjon og osmose) og aktiv transport (endocytose, eksocytose, natrium-kaliumpumpe er eksempler). Her er noen videoer som diskuterer cellemembranen og transporttyper inn i / ut av celler. Håper dette hjelper! Les mer »

Hvorfor er cellemembraner selektivt permeable?

Hvorfor er cellemembraner selektivt permeable?

Det hydrofobe senteret til en cellemembran (også kjent som et fosfolipid-dobbeltlag) gir membranselektiv permeabilitet. Cellemembraner består primært av lipidmolekyler kalt fosfolipider. (Membraner har også mange innebygde proteiner.) Hver fosfolipid har et hydrofilt hode som er tiltrukket av vann; disse er de hvite sirkler i bildet under. Hver fosfolipid har også to hydrofobe fettsyrehaler som avstøtes av vann; disse er gule i bildet nedenfor. Når mange fosfolipider settes i en vannaktig løsning, danner de spontant kule som kalles liposomer som peker alle de vannbevisste hodene mot Les mer »

Hvorfor er kromosomutviklinger potensielt farligere enn genmutasjoner?

Hvorfor er kromosomutviklinger potensielt farligere enn genmutasjoner?

Kromosommutasjoner er mer potensielt farlige enn genmutasjoner fordi de kan påvirke mer enn 1 gen. Kromosommutasjoner er potensielt farligere enn genmutasjoner fordi de kan byttes og overføres til foreldrenes barn. Når et kromosom muterer, endres hele settene av gener i forhold til 1 gen. Kilde og for mer info: http://www.thoughtco.com/chromosome-mutation-373448 Les mer »

Hvorfor er korallrev hjem til et stort mangfold av arter?

Hvorfor er korallrev hjem til et stort mangfold av arter?

Korallrev er noen av verdens mest produktive økosystem, og gir komplekse og varierte marine habitater som støtter et bredt spekter av andre dyr. Rundt korallrev, laguner fyller ut med materialer som erodert fra revet og øya. De blir et fristed for det marine livet, og gir beskyttelse mot bølger og stormer. Viktigst av alt, reefs resirkulerer næringsstoffer, noe som skjer mye mindre i det åpne hav. Korallrevene støtter også mange symbiotiske forhold. Fringing rev har et gjensidig fordelaktig forhold med mangrove skoger og sjø gress enger. De er hjemmet til et stort utvalg av dyr, Les mer »

Hvorfor er nedbrytere så viktige for et økosystem?

Hvorfor er nedbrytere så viktige for et økosystem?

Dekomponere returnerer saken til systemet. Materiell er funnet i et begrenset antall på jorden og må returneres til økosystemet i brukbar form når en organisme dør. Dekomponatorer fyller denne rollen. De bryter ned kroppen til den døde organismen og returnerer saken i det til økosystemet via flere prosesser og stadier. I dyr bryter enzymer i kroppen ned vev og bakterier i kroppen, gjør det samme samtidig som gasser frigjøres og forårsaker oppblåsthet. Væske lekker fra noen åpninger, og denne typen flytende miljø tiltrekker fluer og insekter. Når de Les mer »

Hvorfor er DNase og lysozym i lysestrinn brukt under proteinrensing?

Hvorfor er DNase og lysozym i lysestrinn brukt under proteinrensing?

For å rense proteinfraksjonen ... Hvis du renser et (ofte spesifikt) protein, må du bli kvitt så mye søppel som mulig, som kan være bundet til dem. Det avhenger av en grad av hvilket protein du er ute etter, men generelt er det en god ide, spesielt i preparativ rensing, å kvitte seg med så mange urenheter som mulig. 1: Da proteiner er generelt store, og følgelig vil dukke opp i de nedre båndene i din (ultracentrifugerte) fraksjon, vil du bli kvitt noen nukleinsyrer, spesielt hvis proteinet du er puryfying angår slike som Pol1, Reverse Transcriptase eller noen som helst anne Les mer »

Hvorfor er delfiner ansett Ungulater?

Hvorfor er delfiner ansett Ungulater?

Delfiner betraktes som hovdyr fordi de delte en felles forfedre med artiodaktyler for omtrent 60 millioner år siden. Delfiner betraktes som hovdyr fordi de er nært beslektet med artiodactyler (jevne hovdyr). Cetaceans utviklet seg fra en ensidig ungulatfader. Noen har hevdet at pattedyrbestillingen artiodactyler må kombineres med hvaler for å danne rekkefølgen, Cetartiodactyla, som reflekterer det nære forholdet mellom disse to gruppene. Denne endringen er allment akseptert. Cetaceans er faktisk mer nært relatert til jævla hovdyr enn odd-tær hovdyr (hester, rhinos, zebras) er. Les mer »

Hvorfor er embryonale stamceller viktige? + Eksempel

Hvorfor er embryonale stamceller viktige? + Eksempel

Embryonale stamceller er celler som er avledet fra den indre cellemassen til et pattedyrsembryo, i et meget tidlig utviklingsstadium. Embryonceller fra mennesker og visse andre pattedyrsarter kan dyrkes i vevskulturer. De menneskelige embryostamceller danner et bredt spekter av differensiert vev in vitro. Det antas av deres andre egenskaper at de er pleuripotente. De betraktes som en mulig kilde til differensierte celler for celleterapi. Erstatning av pasientens defekte celletype med friske celler kan således være mulig f.eks. store mengder celler som dopaminsekreterende nevroner for behandling av Parkinsons sykd Les mer »

Hvorfor brukes frosker vanligvis i laboratoriedisseksjoner?

Hvorfor brukes frosker vanligvis i laboratoriedisseksjoner?

De er rikelige og enkle å bruke. De er rikelige, og du kan finne lignende froskeplaner uansett hvor du går. Hvis du har dissekert mer komplekse organismer, vet du at noen ganger organer er skjermet eller skjult, noe som er flott for dyret fordi det er vanskeligere å opprettholde skade, men dårlig for deg som dissektor. Du kan dele dem, klemme klaffene og få en enkel visning. Som amfibier kan de også være mindre en kilde til nød for yngre studenter. Det er for det meste den enkle tilgangen. Det finnes andre små skapninger tilgjengelig; som marint liv. Du kan dissekere en fisk, me Les mer »

Hvorfor er genetisk modifiserte matvarer gode? + Eksempel

Hvorfor er genetisk modifiserte matvarer gode? + Eksempel

Fordi de vanligvis er mer motstandsdyktige mot skadedyr og har større produksjonshastigheter. For ikke å nevne i noen undersøkelser de planlegger å bruke til å produsere medisiner. Planter er genetisk modifiserte med sikte på å oppnå variasjoner som produserer mer enn de ville. Dette kan gjøres i kvantitet, f.eks. vekt, raskere, f.eks. reduserer treningens løpetid. Videre bruker de i noen tilfeller dem til å produsere vitaminer som ikke er til stede, for eksempel bananer med C-vitaminer, eller til og med medisiner, for eksempel frukt som produserer insulin. Planteprodu Les mer »

Hvorfor er genetisk modifiserte matvarer viktige?

Hvorfor er genetisk modifiserte matvarer viktige?

Genmodifiserte matvarer er av ulike årsaker. Den første er at de enkelt kan vokse hvor som helst. Dette er viktig fordi det kan være løsningen på landbruksproblemer i enkelte land der klimaet er fiendtlig, og det er ikke mulighet for å dyrke planter. En annen fordel er at genetisk modifiserte planter motstår ugunstige værforhold bedre enn andre planter, og mengden mat som produseres er høyere. For genetisk modifiserte dyr er fordelen at de har en tendens til å utvikle mindre sykdommer. Men vær forsiktig, GMOer har ikke bare positive aspekter! Les mer »

Hvorfor anses GMF å være usunn?

Hvorfor anses GMF å være usunn?

De er ikke, i det minste av de fleste forskere. Selv om en rettferdig prosentandel av befolkningen mener genetisk modifiserte matvarer er usikre, er det nesten universelt enighet i hele det vitenskapelige samfunnet at GMO er trygge, og fordelene deres overveier de helt ulemper. Å forandre den genetiske sminke av mat gjør ikke plutselig dem giftige, og genetisk modifikasjon har selv blitt funnet å forekomme i naturen. Les mer »

Hvorfor kalles Golgi-kropper diktyosomer?

Hvorfor kalles Golgi-kropper diktyosomer?

Planteceller inneholder mindre Golgi Apparatus-type vesikler, som kalles diktyosomer. 1. Proteinene syntetiseres på det grove endoplasmatiske retikulum og ankom i Golgi Apapratus vesikler. 2. I Golgi-apparatets vesikler blir prosessene behandlet og sortert for fremtidig sekresjon, lagring, transport etc. 3. Plantecellene inneholder vanligvis mindre Golgi Apparatus-type vesikler, som kalles diktyosomer. Takk. Les mer »

Hvorfor kalles grønne planter produsenter?

Hvorfor kalles grønne planter produsenter?

Produsenter kan produsere sin egen mat: disse er de grønne plantene i økosystemet. () Klorofyll tillater plantene å fange solenergi og konvertere den til kjemisk energi. I hele økosystemet kan bare grønne planter gjøre det. Mat produsert av planter tas opp av primære forbrukere. Sekundære forbrukere får næring fra primære forbrukere og så videre. Dermed får alle forbrukerorganismer i et økosystem direkte eller indirekte energi fra den fangne solenergi som er lagret i planter. Derfor kalles planter produsentene. Les mer »

Hvorfor er homobox gener lik i alle organismer?

Hvorfor er homobox gener lik i alle organismer?

Homeobox-gener er avgjørende for svært tidlig embryonal utvikling og er involvert i celledifferensiering og generelt kroppsmønster. Homeobox-gener er avgjørende for svært tidlig embryonal utvikling og er involvert i celledifferensiering og generelt kroppsmønster. De er like i eukaryotiske organismer fordi hver organisme trenger disse essensielle funksjonene, for eksempel utvikling av kroppsstruktur. Bildet under viser HOX-gener (homotiske gener) og hvordan de regulerer kroppsstrukturen til både fly og menneske. Alle eukaryoter utviklet seg fra en felles forfader med disse genene, og mens Les mer »

Hvorfor kalles mennesker heterotrofer?

Hvorfor kalles mennesker heterotrofer?

Mennesker er heterotrofer eller omnivorer fordi mennesker spiser både animalske proteiner og planter for mat. hetero betyr forskjellig eller blandet. Dette betyr at mennesker spiser ulike typer matkilder. Et annet ord for dette er omnivore. noe som betyr at mennesker spiser alt. Karnivorer spiser hovedsakelig kjøtt eller animalsk protein. plantelevende dyr spiser hovedsakelig planter for energi. heterotrofer eller omnivorer spiser begge deler. Les mer »

Hvorfor er identiske tvillinger identiske?

Hvorfor er identiske tvillinger identiske?

De har nøyaktig samme gener. Etter at sædgjødselet egger egget, dannes en zygote. Til slutt begynner dette å vokse, dele seg halvt igjen og igjen og igjen. Men tvillinger resulterer når de første delene splittes, de to cellene splittes og hver vokser på egenhånd. Så identiske tvillinger er eksakte genetiske kopier av hverandre; de er bokstavelig talt kloner! Les mer »

Hvorfor er de fleste tilfeldige mutasjoner dårlige? + Eksempel

Hvorfor er de fleste tilfeldige mutasjoner dårlige? + Eksempel

Teknisk sett er de fleste tilfeldige mutasjoner neutrale, ikke dårlige eller gode for organismen. Det meste av vårt DNA (ca. 98%) kodes ikke for proteiner i det hele tatt! Vi prøver fortsatt å finne ut nøyaktig hva alt det DNA gjør, men siden bare 2% av DNAet vårt gjør protein, vil en tilfeldig forandring vanligvis falle i den "ikke-kodende" delen av DNA og forårsake ingen forandring. Selv om mutasjonen faller i den kodende delen av DNA, vil det ofte føre til ingen forandring av proteinet. Dette skyldes at det er redundans innebygd i den genetiske koden. For eksem Les mer »

Hvorfor utføres de fleste restriktjonsenzymerreaksjoner ved 37 grader Celsius?

Hvorfor utføres de fleste restriktjonsenzymerreaksjoner ved 37 grader Celsius?

De fleste enzymfunksjoner utføres ved 37 ° C i mennesker fordi enzymene er i stand til å beholde sin struktur ved den temperaturen, slik at den kan bryte ned komplekse molekyler effektivt. Når temperaturen øker, er de kjemiske bindingene som utgjør enzymet ikke så sterke siden aktiviteten øker fra sin normale tilstand. Enzymet ender med å miste sin molekylære form, struktur og egenskaper. Denne prosessen er kjent som denaturering, noe som resulterer i en reduksjon i evne til å bryte ned komplekse molekyler. Les mer »

Hvorfor er nerver og hormoner viktige?

Hvorfor er nerver og hormoner viktige?

Nerver og hormoner er avgjørende for menneskelivet. Nervesystemet er så viktig som de sender meldinger fra en del av kroppen til en annen. Det er mange nerver i kroppen som er viktige, men de viktigste nerver i kroppen er: kranial og spinal. Hormoner er også avgjørende for kroppen, da de er budbringere som går gjennom blodbanen og danner budskapet som regulerer ulike kroppsfunksjoner som vekst, reproduksjon, immunrespons, sult, vevregenerering og metabolisme. Les mer »

Hvorfor er ikke de to gamene i hvert par celler produsert av meiose genetisk identiske?

Hvorfor er ikke de to gamene i hvert par celler produsert av meiose genetisk identiske?

To gameter i hvert par celler produsert av meiose er ikke identiske fordi rekombination av alleler (gener) tilstede på to homologe kromosomer oppstår under meiosis. Den gametogenese involverer meiosis. For å forstå svaret på dette spørsmålet må man forstå prosessen med meiosis. Meiosis er en reduksjonsdeling slik at de dannede gametene er haploide, dvs. inneholdende ett sett med kromosomer. Kroppscellene er diploide, med to sett med kromosomer, hver med bidrag fra mannlige og kvinnelige foreldre. Kromosomene i to sett er identiske så langt som lengden, plasseringen av sentr Les mer »

Hvorfor er nukleinsyrer viktige?

Hvorfor er nukleinsyrer viktige?

To hovedinnføringer er DNA-replikasjon og proteinsyntese. Les mer »

Hvorfor er nukleotider lagt til 3'-enden?

Hvorfor er nukleotider lagt til 3'-enden?

DNA-en kopieres kun i 5 'til 3'-retningen fordi eukaryotiske kromosomer har mange opprinnelser for hvert kromosom i tråd med deres mye større størrelse. Hvis noen ble kopiert i den andre retningen, vil det skje feil. Det holder hver celledeling på samme side, så å si. Fordi DNA-syntese kun kan forekomme i 5'-til-3'-retningen, brukes et andre DNA-polymerasemolekyl for å binde til den andre malestrengen når dobbelthelixen åpnes. Dette molekylet syntetiserer diskontinuerlige segmenter av polynukleotider, kalt Okazaki-fragmenter. Et annet enzym, kalt DNA ligase, er a Les mer »

Hvorfor er organiske molekyler viktige for levende ting?

Hvorfor er organiske molekyler viktige for levende ting?

Organiske molekyler er viktige for levende ting fordi livet er basert på egenskapene til karbon. Egenskaper av karbonkarbon er et viktig element fordi det kan danne fire kovalente bindinger. Karbonskjelettene kan variere i lengde, forgrening og ringstruktur. Karbonskjelettene inneholder de funksjonelle gruppene som er involvert i biokjemiske reaksjoner. Fire typer organiske molekyler er viktige for livet. Karbohydrater er laget av sukkermolekyler. Gi energi og struktur. Lipider Lipider er en stor klasse av hydrofobe organiske molekyler. Fett er laget av glycerol pluss fettsyrer; de tjener som en reservekilde for energ Les mer »

Hvorfor er fotosyntese og respirasjon viktig for planter og dyr?

Hvorfor er fotosyntese og respirasjon viktig for planter og dyr?

Fotosyntese og respirasjon er knyttet sammen. Fotosyntese er en prosess for planter å lage mat i lekmannens sikt. Imidlertid er fotosyntese mer komplisert, men det generelle er at det er en prosess for planter å konvertere lysenergi til kjemisk energi som er deres drivstoff. Åndedrettsvern innånder oksygen og ekspanderer karbondioksid for å bare sette den. Så når dyrene puster ut, ekspanderer de karbondioksid som deres lunger omdannes til fra oksygen. Karbondioksid er en faktor for fotosyntese. Fotosyntese er som åndedrett. Dyr inhalerer oksygen og puster ut karbondioksid. Planter, m Les mer »

Hvorfor er peroxisomer viktig i celler?

Hvorfor er peroxisomer viktig i celler?

La oss først diskutere hva de er. Peroksisomer er organeller i cellen som er membranbundet og inneholder enzymer avgjørende for metabolsk aktivitet. Peroksisomer er viktige fordi de er: involvert i lipidproduksjon involvert i oksidasjonsreaksjoner i cellen som gir metabolisk energi. I planter: (i frøet) omdanner fettsyrer til karbohydrater. Fotospirasjon Selvfølgelig er dette bare en generell oversikt over peroksisomer og det er stor dybde du kan dykke inn i! Les mer »

Hvorfor er fylogenetiske trær hypoteser?

Hvorfor er fylogenetiske trær hypoteser?

Vi er ikke tidsreisende. Fordi vi ikke faktisk kan oppleve utviklingen av arter over tid, har vi bare en viss bevissthet for sammenhengen mellom bestemte arter. Vi kan ikke være 100% sikre på evolusjonerende forhold, på grunn av vår manglende evne til å reise til fortiden og observere lange perioder der spesiering forekommer, og vi kan heller ikke være 100% sikre på gyldigheten av den datatypen vi har har det som tyder på evolusjonære relasjoner. Les mer »

Hvorfor revideres fylogenetiske trær?

Hvorfor revideres fylogenetiske trær?

De endrer seg alltid Phylogenetrær, som resten av biologien som helhet, er i stadig endring. Dette betyr bare når ny informasjon er tilgjengelig om et tre, var vår tidligere forståelse av en bestemt fylogeni ikke riktig, og den må revideres. Det fylogenetiske treet er delt inn i mange grener, og vi forstår noen av disse grenene bedre enn andre. Biologi skjer bare for å være en av de vitenskapene som alltid forandrer seg når vi lærer mer og mer, og det filyletiske treet i livet er et av de områdene som reflekterer denne konstante forandringen. Les mer »

Hvorfor blir proteiner ikke fjernet av nefroner i nyre?

Hvorfor blir proteiner ikke fjernet av nefroner i nyre?

For stor i nyrene i nyrene, filtrerer glomerulus blod for å produsere glomerulært filtrat. filtratet inneholder salter, vann, aminosyrer, glukose og urea. Disse kan filtreres fra blodet, siden de er små nok til å passe gjennom blodkarillærens vegger. proteiner er imidlertid for store til å passe gjennom kapillærveggene, slik at de ikke kan filtreres ut av blodet. hvis nyrene fungerer som de skal, så fjerner nefronene proteiner, derfor er de ikke funnet i en sunn persons urin. Les mer »

Hvorfor er punnettfirkanter nyttig i genetikk? + Eksempel

Hvorfor er punnettfirkanter nyttig i genetikk? + Eksempel

De er nyttige som de kan forutsi den genetiske sannsynligheten for en bestemt fenotype som oppstår i et pars avkom. Med andre ord kan det fortelle deg om du vil eller ikke vil ha et bestemt trekk. Hvordan virker dette? Vel, først bør du vite at hver person arver to versjoner av samme kromosom - en fra mor og en fra far. Derfor kan mottar forskjellige versjoner av de samme gener eller forskjellige alleler. Nå, hva skjer hvis du får to versjoner av samme allel? Vel, det er alltid en dominerende allel, og en recessiv allel. Den dominerende allelen skinner alltid ut den recessive, så den eneste m& Les mer »

Hvorfor er røde blodlegemer biconcave?

Hvorfor er røde blodlegemer biconcave?

Mammalske RBC er typisk formet som biconcave-plater, dvs. flatt og trykket i midten, med en dum klokkeformet tverrsnitt. Denne karakteristiske biconcavformen optimaliserer flytegenskapene til blod i de store karene. Den maksimerer laminær strømning og minimerer blodplate-spredning, noe som undertrykker deres atherogene aktivitet i de store karene. Samlet pattedyr erytrocytter er bemerkelsesverdig fleksible og deformerbare slik at de klemmer seg gjennom små kapillærer. De maksimerer deres påføringsflate ved å anta en sigarform, hvor de effektivt frigjør oksygenbelastningen. Les mer »

Hvorfor er røde blodlegemer anukleat?

Hvorfor er røde blodlegemer anukleat?

Bare røde blodceller fra pattedyr er uten kjerne Alle celler som deler seg har kjernen. Mammaliske røde blodceller er ikke delende. Når de går inn i sirkulasjonen, blir deres kjerne tapt. Dette sparer plass. Formen på røde blodlegemer er redusert. Mindre form kan passere gjennom kapillærene bedre. De fleste av kapillærene er så smale at røde blodlegemer reiser i en linje. Les mer »

Hvorfor er restriksjon enzymer viktig for DNA fingeravtrykk?

Hvorfor er restriksjon enzymer viktig for DNA fingeravtrykk?

Restriksjonsenzymer vil bare kutte et DNA-molekyl ved et bestemt mønster av baser. (som vist) Siden alle organismer (fra uavhengige zygoter) har unikt DNA, vil restriksjonsenzymer kutte DNA i forskjellige stillinger og forskjellige frekvenser. Dette resulterer i forskjellige antall "biter" av varierende lengder / størrelser. Restriksjon Fragment Length Polymorphisms (RFLPs) er analysen av fragmentene produsert fra et gitt restriksjonsenzym - fragmentene er delvis ladet og vil reagere på elektriske felter. Enzymet er viktig fordi det produserte "fingeravtrykk" er avhengig av de forskjellig Les mer »

Hvorfor holdes restriktjonsenzymer i 50% glyseroloppløsning?

Hvorfor holdes restriktjonsenzymer i 50% glyseroloppløsning?

For å holde dem intakt ... Restriksjon Enzymer brukes i svært små mengder, men kjøpes vanligvis i litt større batcher. Hvis du ikke har noe annet, foretrekker du vanligvis å gjøre forskjellige tester med samme batch. Den kjøpte batchen må derfor lagres i lengre tid. De fleste enzymer er helt glade i bufferen på 4degrees Celsius for en stund, men vil etter hvert nedbrytes. 24 timer er vanligvis den aksepterte grensen. For lengre sikt må batchen fryses. -20C er standarden, og vil holde den i flere måneder. For enda lengre perioder (for eksempel ett eller flere å Les mer »

Hvorfor er restriktjonsenzymer viktige for rekombinant DNA-teknologi?

Hvorfor er restriktjonsenzymer viktige for rekombinant DNA-teknologi?

Restriksjonsenzym er et viktig redskap for rekombinant DNA-teknologi - alle restriksjonsenzymer inspiserer DNA-molekylet i en serch av spesifikk gjenkjenningssekvens. Når det blir en bestemt gjenkjenningssekvens, binder den seg til området og kutter hver av to tråder av dobbelt helix ved bestemte punkter ved hydrolysering av fosfodiesterbindinger. RESTRIKSJONER ENZYMER KALLEDES SOM DE MOLECULære SKISSENE. Les mer »

Hvorfor er revers og fremover primere kreves for polymerasekjedereaksjonen av genomisk DNA?

Hvorfor er revers og fremover primere kreves for polymerasekjedereaksjonen av genomisk DNA?

PCR er som å spille "Catch" med din kompis. Hver gang ballen går, blir et nytt stykke DNA laget. Du trenger en person som kaster FORWARD og REVERSE. DNA-polymerasen i PCR vil lage DNA i 5-3 retningen. Så, du trenger polymerasen for å lage DNA i begge retninger. Hvis du ikke gjør det, har du bare en lineær økning i antall DNA. Med FORWARD og REVERSE kan du forsterke en bestemt seksjon, og du vil eksponensielt forsterke den. Les mer »

Hvorfor er signaloverføringsbaner viktige?

Hvorfor er signaloverføringsbaner viktige?

Nesten alle celler opplever kjemikalier og fysiske stimuli i sitt miljø og svarer på endringer som kan påvirke funksjon eller utvikling. Hormoner og andre ekstracellulære signalmolekyler som fungerer innenfor en organisme for å kontrollere en rekke prosesser, inkludert metabolismen av sukker, fett og aminosyrer; veksten og differensieringen av vev. I et hvilket som helst system, for at et signal skal ha effekt på et mål, må det mottas. I celler produserer et signal en spesifikk respons bare i målceller med reseptorproteiner som binder signalet. Mange typer kjemikalier fungerer s Les mer »

Hvorfor er signaloverføringsbaner ofte så komplekse?

Hvorfor er signaloverføringsbaner ofte så komplekse?

Er de? Ved første øyekast ser signalveier seg komplisert, men når du ser dem nøye, ser du at det er mange underliggende temaer og ideer som ofte gjenbrukes. Noen eksempler: Mange veier følger reseptor -> transduksjon -> effektormodellen. For eksempel, G-proteinkoblet reseptor -> G-protein -> adenylyl-syklase. Reseptortypen kan være mange, og G-proteinet kan være mange. Imidlertid er nettoresultatet en endring i cAMP-nivåene (adenylylcyklase gjør cAMP). Fosforyleringer brukes til regulering - en fosforylering kan aktivere eller deaktivere et protein. Kinaser legger ti Les mer »

Hvorfor er små populasjoner mer utsatt for genetisk sykdom?

Hvorfor er små populasjoner mer utsatt for genetisk sykdom?

Gene pool er liten på små populasjoner. Så sannsynligheten for å samle sykdomsfremkallende gener er veldig høy. Sykdommens individuelle nummer er generelt lavt. Det er beacuse av naturlig utvalg. Sykdommer kan ikke med hell overbevise seg om at det er gener som overføres mindre til fremtiden. Det betyr at de er eliminert. De fleste sykdommer er recessive. Så recessiv individuelt nummer er svært lavt, på grunn av naturlig utvalg nevnt ovenfor. I store populasjoner har samspillet mellom recessive indviduals lav sannsynlighet i liten befolkning, denne probabliteten blir økt. Les mer »

Hvorfor er sæd- og egghaploidceller?

Hvorfor er sæd- og egghaploidceller?

Sperm og egg gjennomgår fusjon til en zygote. Zygote vil gjennomgå utviklingsstadier og vekst til slutt å danne et individ av en spesie. Antallet av kromosomer må være konstant i en spesie. For å opprettholde et konstant antall kromosomer i arter, gjennomgår spermceller seg meiose. Meiosis er reduksjonsdelingen fordi den reduserer antall kromosomer. Det forekommer bare i diploide celler og reduserer diploide celler (2n) til haploide celler (n) f.eks: spyttceller. Begge gametene etter meiose vil ha halvparten av kromosomer, og når fusjon oppstår, gjenopprettes det opprinnelige kr Les mer »

Hvorfor kalte galapagos øyene en biodiversitet hotspot?

Hvorfor kalte galapagos øyene en biodiversitet hotspot?

Et biodiversitet-hotspot er et område med høy biologisk mangfold som er truet på grunn av menneskelig aktivitet. Begrepet stammer fra Norman Myers og krever spesifikt et område for at 0,5% av sine karplanter skal være endemisk (innfødt og begrenset til dette området) og ha mistet minst 70% av sin primære vegetasjon. Galapagosøyene passer denne beskrivelsen og ble inkludert i Myers opprinnelige 25 biodiverse hotspots (Myers, 2000). Nedenfor vil de bli inkludert i hotspotet utenfor den vestlige kysten av S. America, da øyene ligger rett utenfor kysten av Ecuador. Kilde: Myers Les mer »

Hvorfor betraktes pollenkornene og embryosakkene av blomster noen ganger som gametofytegenerasjonen i en generasjons livssyklus?

Hvorfor betraktes pollenkornene og embryosakkene av blomster noen ganger som gametofytegenerasjonen i en generasjons livssyklus?

Pollenkorn og embryo sac i blomstrende planter er faktisk henholdsvis mannlige og kvinnelige gametohytter. Det er ikke et spørsmål om å vurdere noen ganger som du har skrevet. Angiospermer som alle andre karplanter viser fenomenet generasjonsendring. Hovedplantekroppen i alle karplanter, inkludert angiospermer, er sporohyte (2n). Den gametohytiske generasjonen er redusert. Sporohytisk generasjon reproduserer aseksuelt av meisosporer. Alle angiospermer er heterosporøse, og produserer 2 typer meiosporer, dvs. mikropsorer og megasporer. De fleste cellene av sporovent vev inne i anterlover (mikrosporangia) Les mer »

Hvorfor er det så mange alveoler i lungene?

Hvorfor er det så mange alveoler i lungene?

For å øke overflateareal til volumforhold, maksimerer effekten av gassutveksling i lungene. Gassutveksling skjer raskt og kontinuerlig i lungene. Alveoli er små sekker på slutten av bronkiolene, årsaken til at de er så små, men det er rikelig med å øke overflaten til volumforholdet. Dette forholdet er svært viktig for enhver organismes overlevelse. Et større overflateareal til volumforhold betyr at det er mer overflateareal til en volumdel. Gassutveksling er når oksygengassen i luften vi puster inn absorberes gjennom diffusjon i blodstrømmen via blodkarene i Les mer »

Hvorfor er vann, nitrogen, karbon og oksygen sykluser viktige for et økosystem?

Hvorfor er vann, nitrogen, karbon og oksygen sykluser viktige for et økosystem?

Fordi de er avgjørende for livet Vannet trengs av både planter og dyr, påvirker tilgjengeligheten av vann hvilke arter som finnes i hvilke mengder i et område. Oksygen er like viktig for livet, både planter og dyr trenger å puste. Karbon brukes til å konstruere det store flertallet, om ikke alle, organiske molekyler og forbindelser, også plass bruke det i fotosyntese. Kväve er også svært mye brukt i konstruksjonen av organiske molekyler. Deres sykluser regulerer hvor mye vann / nitrogen / karbon / oksygen det er i ett økosystem og hvor raskt de vil bli etterfyllt Les mer »

Hvorfor finnes tropiske regnskoger nær ekvator?

Hvorfor finnes tropiske regnskoger nær ekvator?

Tropiske regnskoger finnes i nærheten av ekvator på grunn av mengden nedbør og mengden solstråle disse områdene mottar. De fleste tropiske regnskoger faller mellom Krebspringen og Stenbukken. Disse områdene mottar mer sollys og mengden sollys og intensitet i sollyset tropene mottar, varierer ikke mye i forhold til andre deler av kloden. De høye temperaturene betyr at fordampning skjer raskt, noe som resulterer i hyppig nedbør. Temperate regnskoger er også regnskog, men de er ikke funnet i nærheten av ekvator. Les mer »

Hvorfor er karplanter de mest vellykkede landplanter?

Hvorfor er karplanter de mest vellykkede landplanter?

Vaskulære planter lykkes på grunn av bedre transport for vann, næringsstoffer og reproduksjon. 1. Vaskulære planter er vellykkede på grunn av bedre transport for vann, næringsstoffer og reproduksjon. 2. Xylem og phloem av vaskulære bunter tillater fordeling av vann og mat til alle deler av kroppen. 3. Denne strukturen tillater karplanter å kolonisere lengre innlandet. 4. Vascular planter har utviklet et comlex system for reproduksjon gjennom sporer, frø, frukt. 5. Disse reproduktive strukturene tillater et bredt spekter av spredning og begrenser konkurransen mellom foreldre og d Les mer »

Hvorfor er viruskapsidene symmetriske?

Hvorfor er viruskapsidene symmetriske?

Kapsidet av et virus refererer til proteinbelegget som inneholder det genomiske (genetiske) innholdet av det aktuelle viruset. Kapsiden består av underenheter som er anordnet i symmetri for å sikre stabiliteten til strukturen. Den andre grunnen til symmetri er å sikre at hvert proteinunderenhet er utsatt for et identisk miljø som dets motstykker. Den vanligste symmetrien som er lagt merke til i virus er den icosahedrale symmetrien, denne symmetrien er en energibesparende symmetri som partikler interagerer isotropisk ved overflatene. Les mer »

Hvorfor kan sammenligninger av proteinlikhet mellom arter oppdage graden av genetisk slektskap?

Hvorfor kan sammenligninger av proteinlikhet mellom arter oppdage graden av genetisk slektskap?

Jo nærmere proteinstrukturen er, desto nærmere er det genetiske slægtskapet antatt å være. Hvis nedstigning med modifikasjon er riktig, blir proteinstrukturen videreført fra en generasjon til den neste. Jo nærmere proteinkonstruksjonene er for proteinstrukturen til en annen art, desto nærmere er det genetiske forholdet som antas å være. Det var stor spenning i å se på proteinstrukturen for å bestemme evolusjonerende nedstigning og relasjoner. Forskningen har imidlertid ikke fungert. Proteinstrukturen til cytokrom C og andre viser grupper av beslektede arter s Les mer »

Hvorfor kan DNA-profilering være dårlig?

Hvorfor kan DNA-profilering være dårlig?

DNA testing og profilering er ikke perfekt Til å begynne med er det ikke idiotsikkert eller perfekt. Når DNA-analyse går galt, kan folk bli fortalt at de er foreldre, eller satt i fengsel, eller fortalt at de er utsatt for en tilstand eller sykdom som de ikke er. DNA kan også genereres. Hvis ekte DNA er funnet på en forbrytelsesscene så flott! Med mindre det er produsert i et laboratorium. Da har du et problem. (Det er også et personvernproblem. For DNA som skal matches, må en prøve sammenlignes med en database, og kuppemennesker er trette av DNA-databaser. I medisin bekymrer fo Les mer »

Hvorfor kan ikke et antibiotika bli utarbeidet fra en bærer?

Hvorfor kan ikke et antibiotika bli utarbeidet fra en bærer?

Det høres ut som en fin ide, men antibiotika er enten laget av et stoff laget av en organisme som en defensiv mekanisme mot en "rovdyr" eller det er laget i laboratoriet for å gjøre det samme. De forhindrer og ødelegger organismer som vi ser som skadelige for oss eller dyr som vi bruker som kjæledyr eller husdyr. Det du spør om er noe vi bruker, men vi kaller det kunstig passiv immunitet eller "lånt" immunitet. Vi kan bruke antistoffer som er lånt fra en person for å beskytte en annen person mot en sykdom. Passiv immunitet er vanligvis kortvarig (sammenlignet Les mer »

Hvorfor kan fjerning av en viktig art påvirke et helt økosystem?

Hvorfor kan fjerning av en viktig art påvirke et helt økosystem?

Den viktige eller viktigste steinspesialen er avgjørende for en rekke andre arter i et miljø. En keystone-art var flodhesten i Sør-Afrika. De lokale fiskerne drepte flodhestene fordi flodhestene angrep fiskerne tidlig på kvelden fisketider. Hippos holdt gresset befruktet og i kontroll Da flodhester døde, døde gresene Da gressene døde, døde den lille fisken Når den lille fisken døde, døde den store fisken, sjøen ble steril. Hippos ble gjeninnført og fiskerne endret tiden de fisket. Les mer »

Hvorfor kan livet på jorden overleve uten bier?

Hvorfor kan livet på jorden overleve uten bier?

Dette er en vanlig feilfortolkning av vår økologi, da menneskeheten kan overleve uten bier. Hvorfor kan mennesker overleve uten bier? Bier er kjent for kryssbestøvning. De pollinerer 30% av verdens avlinger og uten denne hjelpen, må vi manuelt pollinere våre planter. Selv om dette ville være ganske vanskelig å gjøre selv, logisk, kan vi gjøre det. Folk har en tendens til å anta at dette ville føre til at mange avlinger dør, da tusenvis av disse plantene ikke ville bli pollinert. Les mer »

Hvorfor er klassifisering av levende ting nødvendig?

Hvorfor er klassifisering av levende ting nødvendig?

Det hjelper med organisasjon og gruppering av skapninger på en måte som gjør at vi kan se overordnede trender og ulikheter. Hvis du klassifiserer skapninger sammen, forventer du likhet mellom dem i noen form. Dette kan bidra til å hypotesere mulige evolusjonelle endringer over tid. Hvis du klassifiserer et skapning med en gruppe fisk, kan du hypotesere hvordan endringer over tid resulterte i den typen fisk. Hvis den samme fisken som skapningen egentlig var en svamp, kan du da trekke fradrag om hvordan fisk som særegenheter dukket opp i en egen gruppe. Vi kan enkelt endres som relasjoner i felles fo Les mer »

Hvorfor ble alle dinosaurer utryddet?

Hvorfor ble alle dinosaurer utryddet?

Utryddelsen av dinosaurer eller Cretaceous-Paleogene utryddelseshendelse var en masseutslettelse på 75% av plante- og dyrearter på jorden, over en geologisk kort periode. Ved utryddelse av noen ektotermiske arter overlevde ingen tetrapoder som veide mer enn 55 pounds. Det markerte slutten av Kretaceous perioden, hele Mesozoic era, åpner den Cenozoic epoken som fortsetter i dag. Denne hendelsen er preget av et tynt lag av sediment som kan finnes gjennom hele verden i marine og jordiske bergarter. Det viser høyt nivå av iridium som er sjelden i jordskorpen, men rikelig med asteroider. Det er sål Les mer »

Hvorfor valgte Linnaeus Latin?

Hvorfor valgte Linnaeus Latin?

Linnaeus og andre forskere brukte latin fordi det var et døde språk. Ingen mennesker eller nasjoner bruker det som et offisielt språk. Mange andre språk kan ha latinske baser, men ikke bruk alt. Så han ville ikke fornærme noe land da han begynte å nevne organismer selv om du vil se at han gjorde en gang til en person han ikke likte. Før Linné varierte artenavnspraksis. Han studerte for å være medisinsk lege, men ble tiltrukket av botanikk, da mange medisiner på den tiden var fra planter. Mange biologer ga arten de beskrev lange, ubøyelige latinske navn, som k Les mer »

Hvorfor favoriserte naturlig valg bipedalisme? + Eksempel

Hvorfor favoriserte naturlig valg bipedalisme? + Eksempel

Forskere er faktisk ikke bestemt på hvorfor naturlig utvalg favoriserte bipedalisme hos mennesker, og det er mange ideer. Det er flere teorier om hvorfor mennesker går oppreist. For eksempel tror noen at vi utviklet seg til å gå oppreist for å se over høye gress, selv om andre hevder at dette umiddelbart ville ha annonsert vår nærvær til rovdyr. Noen tror at vi begynte å gå oppreist fordi vi brukte steinverktøy, men de tidligste steinverktøyene dukker opp i fossilplaten lenge etter at våre forfedre begynte å gå oppreist. Andre hevder at bipedal Les mer »

Hvorfor plasserte forskere bakterier i sitt eget kongerike, Monera?

Hvorfor plasserte forskere bakterier i sitt eget kongerike, Monera?

Ved oppdagelsen av elektronmikroskop innså biologer at det ikke hadde noen mening å inkludere prokaryotiske bakterier i rike protista med enkeltcellede eukaryotiske organismer. Derfor ble et eget rike, Monera, opprettet. Multikellulære levende organismer ble anerkjent hovedsakelig som planter og dyr: Dette scenariet var sant fra Aristoteles tid til Linnés dager. I løpet av to tusen år har ideen om to kongeriklassifisering ikke forandret seg mye. Når en hel masse enkeltcellede organismer ble oppdaget under lysmikroskop av Leeuwenhoek, ble det nødvendig å skape et tredje rike for Les mer »

Hvorfor reagerer dyr raskere enn planter?

Hvorfor reagerer dyr raskere enn planter?

Fordi dyr har et nettverk av nerver og planter gjør det ikke. Handlingspotensialer genereres i nerver, som bærer informasjon på over 265 mph i form av elektriske impulser! Dette gjør det mulig for kroppen din å nesten umiddelbart reagere på stimuli (det vil si bolting ut av veien for en motgående bil, eller enda raskere, å rive hånden bort fra en brennende ovn). Men uansett hvor hardt du prøver, kan du ikke gjøre en plante flinch hvis du late som å sparke den. Dette skyldes at planter ikke er utstyrt med sensoriske organer og nerver for å reagere raskt på Les mer »

Hvorfor blir en persons muskler sår etter trening?

Hvorfor blir en persons muskler sår etter trening?

Buildup av melkesyre i muskelceller. Når du gjør hardt trening, kan oksygen til slutt ikke pumpes til en persons muskler raskt nok til at muskelcellene skal gjennomgå cellulær respirasjon for å skape ATP, og muskelcellene endres til slutt til anaerob respirasjon, noe som ikke krever oksygen. Ved anaerob respirasjon kan bare glyolyse skje, så bare et netto på 2 ATP er opprettet, men siden vi vil få så mye vi kan ut av glukose, blir resten omdannet til NADH eller FADH for Krebs Cycle og omdannet til melkesyre ( Melkesyre Fermentering). Dette fører til en "øm fø Les mer »

Hvorfor mislykkes bakterielle transformasjoner til tider?

Hvorfor mislykkes bakterielle transformasjoner til tider?

Mange grunner vil jeg liste noen få under, jeg bare refererer til "heat shock" prosessen. - kanskje bakteriene dine døde fordi du forlot dem i vannet for lenge - ingen av bakteriene tok opp bakterieresistensplasmidet - din ligasjonsreaksjon fungerte ikke, så plasmidet var lineært. -Du brukte for mye AMP på platene. Mange potensielle problemer med reaksjonsforhold, reagenser, enzymer. Les mer »

Hvorfor klassifiserer biologer? + Eksempel

Hvorfor klassifiserer biologer? + Eksempel

For praktisk studier av organismer. Biologen klassifiserer organismer ved å vurdere likheter mellom dem. De organismer som har nært beslektede egenskaper, plasseres i separate domener av biologer. Domener er videre delt inn i 6 kongedømmer. Ifølge moderne klassifikasjonssystem er domenet størst enhet for biologisk klassifisering. Biologisk klassifisering er svært viktig fordi den har redusert studien av millioner av arter til bare få kongedømmer. For eksempel: Hvis du ser en sopp og begynner å anta: Hvilke egenskaper kan det ha? Du vil plutselig tenke på at sopp hører Les mer »

Hvorfor bryter cellene ned sukker?

Hvorfor bryter cellene ned sukker?

Årsak til sammenbrudd av sukker som er vanlig eller for det meste glukose, som produserer CO_2, H_2O og O_2 og energi. Denne energien blir brukt av cellen for å utføre dens metabolisme. Vi vet alle at forbrenning gir karbondioksid, vann, oksygen og energi. Dette kan ses svært ofte når du brenner noe. Ved hjelp av denne mekanismen binder celle sukker til å få den energien som kreves av dem. Håper du forstår :) Les mer »

Hvorfor vil celler ha mye glukose? Hvorfor vil celler ha mye ATP?

Hvorfor vil celler ha mye glukose? Hvorfor vil celler ha mye ATP?

ATP er energibæreren i (nesten?) Hvilken som helst organisme. Glukose er hovedleverandøren av denne energien. ATP brukes til å drive endoterme enzymatiske reaksjoner, det vil si reaksjoner som koster energi å finne sted. ATP leverer dette ved hjelp av høy-energibundet mellom dets andre og tredje fosfatgrupper. Merk: I tillegg har ATP mange andre roller i cellen, ikke bare Energi levering .... Den nevnte energien må komme fra et sted, og det til slutt trekkes ut ved hjelp av 3 veier / sykluser: 1 Glykolyse (Embden Mayerhof pathway); 2 Sitronsyre Cycle (også kjent som "Krebs" -cyk Les mer »

Hvorfor tror utviklingsforskere at det mannlige kjønn er forbundet med en høyere mengde kjønnsforbundne arvelige lidelser?

Hvorfor tror utviklingsforskere at det mannlige kjønn er forbundet med en høyere mengde kjønnsforbundne arvelige lidelser?

X-kromosomet har mer genetisk materiale enn Y-kromosomet. forlater hanen mer utsatt for defekter i DNA. Hunnen har to X-kromosomer mens hannen har bare ett X-kromosom. Hvis det er en mutasjon på en X-kromosom, har kvinnen et annet X-kromosom som kan være intakt og hindrer at kjønnsbundet sykdom uttrykkes på kvinnen. I motsetning dersom det er en mutasjon på det ene X-kromosomet som mannlige har, er det ikke noe andre X-kromosom som kan ha intakt informasjon. Resultatet er tap av informasjon på X-kromosomet i en mann vil resultere i en kjønnsbunden sykdom. Eksempler på kjønnssykd Les mer »

Hvorfor trenger en celle å beholde sin form? Hva skjer hvis vi fjerner cytoskelettet fra en dyrecelle, eller hva skjer hvis vi tar cellevegget fra plantecellen?

Hvorfor trenger en celle å beholde sin form? Hva skjer hvis vi fjerner cytoskelettet fra en dyrecelle, eller hva skjer hvis vi tar cellevegget fra plantecellen?

Planter, spesielt, ville ville, og alle celler ville lide en nedgang i overflate-til-volum-forholdet. Plantecellen er langt lettere å svare. Planteceller, i hvert fall i stammen, stole på turgiditet for å forbli rett. Den sentrale vakuolen utøver trykk på cellevegget og holder det et solidt rektangulært prisme. Dette resulterer i en rettstamme. Det motsatte av turgiditet er flaccidity, eller i andre termer, visner. Uten cellevegget ville anlegget ønske. Vær oppmerksom på at dette bare tar hensyn til virkningene på cellens form. I en dyrecelle vil effekten være mindre s Les mer »

Hvorfor har en mutasjon i en kjønncelle potensial for stor effekt?

Hvorfor har en mutasjon i en kjønncelle potensial for stor effekt?

Virkning Den første cellen som er dannet ved befruktning, er en kombinasjon av sæd og eggcelle hvorfra hver annen celle er avledet. Hvis en mutasjon oppstår her, vil den sannsynligvis bli overført til hver etterfølgende celle. Men hvis det er en normal kropps (somatisk) celle fra en voksen voksen, vil den bare påvirke den aktuelle cellen og enhver fra den lille delen av kroppen. Les mer »

Hvorfor har en mutasjon i en sæd eller eggcelle forskjellige konsekvenser enn en i en hjertecelle?

Hvorfor har en mutasjon i en sæd eller eggcelle forskjellige konsekvenser enn en i en hjertecelle?

En mutasjon i en sæd eller eggcelle vil bli overført til alle cellene i kroppen som vil bli dannet fra kjønnscellene. Bare hjertecellene vil motta mutasjonen i en hjertecelle. En mutasjon i en kjønn celle er gjengitt i hver celle i kroppen. Alle cellene dannes fra en enkelt celle som resulterer i fusjon av en sæd og et egg. En mutasjon i en av kjønnscellene vil være til stede i alle de etterfølgende cellene som kopieres fra den opprinnelige cellen. En mutasjon i en hjertecelle vil kun bli overført til de andre hjertecellene som kommer fra mitos av den muterte hjertecellen. Dette Les mer »

Hvorfor går en organisme gjennom gjæring?

Hvorfor går en organisme gjennom gjæring?

Organer gjennomgår fermenteringsprosessen fordi: - Fermentering gir bare ca. 5% energi oppnådd ved aerob åndedrettsvern. Denne energien er veldig liten, men tilstrekkelig til å opprettholde livene til organismer som yest. Men flertallet av organismer trenger oksygen for åndedrettsvern.Fermenteringsenergien er for lav for dem. De dør i løpet av minutter i totalt fravær av oksygen. Fertilisering kan supplere den aerobiske energien i dem. Så gjennomgår organismer fermenteringsprosessen. Les mer »