Biologi

Hvorfor viser et fylogenetisk trekke evolusjonære relasjoner?

Hvorfor viser et fylogenetisk trekke evolusjonære relasjoner?

Det fylogenetiske treet viser evolusjonær historie og forhold til andre organismer. Det fylogenetiske treet viser forholdet til andre organismer eller grupper. Ifølge Darwin Theory organismer har utviklet seg fra enkle forfedre. Det er en forfedres historie. Under utviklingen økte forskjellige grupper forskjellige retninger. Det evolusjonære treet og dets grener viser evolusjonære forhold mellom ulike andre arter eller andre beslektede grupper. Deres fylogeni viser likheter og ulikhet i deres fysiske eller genetiske egenskaper. Les mer »

Hvorfor har hjertemuskelen mange gapskryss?

Hvorfor har hjertemuskelen mange gapskryss?

Hjerteceller har mange gapskryss, slik at ioner som er ansvarlige for å forårsake hjerteslag, enkelt kan strømme gjennom hele hjertet. Hjertet har et område i høyre atrium kalt sinoatriale knutepunktet hvor spesialiserte celler kan starte sin egen stimulering for hjerteslag. Denne stimuleringen er forårsaket av en flom av Na + -ioner i disse cellene og deres påfølgende reise til nabo-celler. Dette kalles en bølge av depolarisering. Bølgen av depolarisering må raskt spre seg gjennom begge atria først, forårsake sammentrekning, og deretter fortsette å Purk Les mer »

Hvorfor slutter cordycepin transkripsjon? + Eksempel

Hvorfor slutter cordycepin transkripsjon? + Eksempel

Cordycepin er en purin nukleosid antimetabolitt og antibiotika isolert fra sopp Cordycepin militaris. Cordycepin er en adenosinanalog, som lett fosforyleres til sin mono-, di- og trifosfatform intracellulært. Triphosphat Cordycepin kan inkorporeres i RNA og hemmer transkripsjonsforlengelse og RNA-syntese på grunn av fravær av hydroksylgruppe i 3'-stillingen. Akkurat som cordycepin er veldig lik adenosin, kan noen enzymer ikke diskriminere mellom de to. Derfor kan det delta i visse biokjemiske reaksjoner. For eksempel kan det inkorporeres i et RNA-molekyl, og dermed forårsake for tidlig avslutning av Les mer »

Hvorfor korrekturerer DNA polymerase den nye strengen?

Hvorfor korrekturerer DNA polymerase den nye strengen?

DNA-polymerase korrekturerer den nye DNA-strengen produsert ved DNA-replikasjon for å sikre at eventuelle feil repareres. Feil kan føre til kreft i kroppens celler og genetiske lidelser i avkom, hvis det oppstår feil under produksjon av sædceller og eggceller. Den genetiske lidelse seglcelleanemi skyldes en mutasjon der bare en nitrogenbase i DNA-sekvensen som koder for proteinhemoglobin er erstattet av en annen. Den genetiske lidelse cystiske fibrose er forårsaket av deletjon av en enkelt nitrogenbase i DNA-sekvensen som koder for CFTR-genet. CFTR står for Cystic Fibrosis Transmembrane Conduc Les mer »

Hvorfor foregår økologisk suksess? + Eksempel

Hvorfor foregår økologisk suksess? + Eksempel

Økologisk suksess foregår fordi det gjennom livsstil, voksende og reproduserende prosess påvirker organismer med og påvirker miljøet, og gradvis endrer det.Økologisk suksess oppstår på grunn av endringene i fysisk miljø og populasjon av arter. I et økosystem krever en art et bestemt sett av miljøforhold som de vokser og reproduserer. Når miljøforholdene endrer seg, kan de første artene ikke blomstre og en annen art kan trives. Drastiske og plutselige endringer som branner og stormer, kan også forårsake økologisk suksess. Under slike forhol Les mer »

Hvorfor diffiserer glycerol over cellemembranen raskere enn glukose?

Hvorfor diffiserer glycerol over cellemembranen raskere enn glukose?

Glycerol er lipidoppløselig, slik at den diffunderes ved enkel diffusjon direkte gjennom cellemembranen mens glukose er et polært molekyl, slik at det diffunderes via forenklet diffusjon, noe som betyr at det trenger et kanalprotein til å virke, og dette betyr at overflaten for glukosen å komme inn er mindre enn den for glycerol.Glycerol har hele cellemembranen til å passere, mens glukose kun har kanalproteiner som ikke dekker hele membranen. Les mer »

Hvorfor bruker ikke en organisme med kreft apoptose (programmert celledød) for å kvitte seg med de ekstra cellene?

Hvorfor bruker ikke en organisme med kreft apoptose (programmert celledød) for å kvitte seg med de ekstra cellene?

Fordi kroppen har mistet kontrollen over de ekstra cellene. Kreft er i utgangspunktet en enkelt celle som mister kontrollen over dens celledeling mekanismer. Cell divisjon styres av to mekanismer: Pushing Mechanisms Check Point Mekanismer Pushing Mekanismer styres av cellen eller ved utvendige signaler. Dette presser celledeling prosessen fremover, forbereder cellen til å dele og initiere divisjonsmekanismer. Kontrollpunktmekanismer tjener til å stoppe skyvemekanismene på bestemte punkter, med mindre det rydder visse forhold. La det sjekke integriteten til DNA, sjekke riktig mengde cellulære organeller, Les mer »

Hvorfor trenger fotosyntese lys?

Hvorfor trenger fotosyntese lys?

Lys gir energi til syntese av glukose fra karbondioksid og vann under fotosyntese. Fotosyntese er en fotokjemisk reaksjon som involverer to hovedtrinn, dvs. lysreaksjon eller Hills reaksjon og mørk reaksjon eller Blackmanns reaksjon. Lysreaksjon skjer i nærvær av lys. Mørk reaksjon kan oppstå i fravær av lys, men er avhengig av sluttproduktet av lysreaksjon. Lette reaksjoner må derfor foregå for mørk reaksjon. Under lysreaksjonen inntar klorofylen lys og solenergien omdannes til kjemisk energi i form av ATP-molekyler. Dette kan skje fordi lys energi brukes til å dele vann. Les mer »

Hvorfor fører mangelen på ATP i muskelceller musklene til å bli stive snarere enn halte like etter døden?

Hvorfor fører mangelen på ATP i muskelceller musklene til å bli stive snarere enn halte like etter døden?

Fordi ATP er nødvendig for å pumpe tilbake kalsium i endoplasmatisk retikulum (= sarkoplasmisk retikulum) før muskelcellene kan slappe av. Vennligst også revidere leksjoner om glidende filamentteori for sammentrekning. Det er faktisk ganske counterintuitive, fordi ATP alltid er assosiert med "handling". Dette er forskjellig for muskler, så la oss først se på hvordan musklene fungerer. impuls levert av en motorisk neuron forårsaker depolarisering av cellemembran i muskelfiber -> kalsiumkanaler i sarkoplasmisk retikulum åpen -> kalsium strømmer inn i sarkoplas Les mer »

Hvorfor involverer mange signaltransduksjonsbaner proteinkinasen?

Hvorfor involverer mange signaltransduksjonsbaner proteinkinasen?

Proteinkinase er som en bryter. Det kan "slå på" (eller av) et protein. De gjør dette ved å endre molekylær konfigurasjon av proteinet når fosfatgruppen tilsettes til spesifikke fosforyleringssteder. Dette kan eksponere (eller lukke) områder som er aktive for spesifikke reaksjoner som gjør proteinet aktivt (spalt på aktiv plass). Det er mulig å endre konformasjon av protein ved å legge fosforylgruppe til et spesifikt domene av proteinet fordi fosfat kan forandre et domene i proteinet fra hydrofobe til hydrofile. Fosforylgruppen er meget hydrofil ved at den ha Les mer »

Hvorfor diffundere materialene over en membran?

Hvorfor diffundere materialene over en membran?

Ved diffusjon beveger molekylene seg fra et område med høy konsentrasjon til et område med lav konsentrasjon og også ved aktiv prosess. 1. Vann, karbondioksid, oksygen, ioner etc., krysser cellemembranen ved en osmose av typen diffusjon. 2. Diffusjon er en prinsippsmetode for bevegelse av stoffer over cellemembranen. 3. Ved diffusjon beveger molekylene passivt fra et område med høy konsentrasjon til et område med lav konsentrasjon og også ved aktiv prosess beveger molekylene seg mot konsentrasjonsgradienten. Les mer »

Hvorfor krever molekyler som glukose et bærerprotein for å komme over cellemembranen?

Hvorfor krever molekyler som glukose et bærerprotein for å komme over cellemembranen?

For å overvinne avstøtningen av den midtre delen av cellemembranen som er hydrofob. Cellemembranen er laget av to lag fosfolipider, og hver er laget av to deler, en hydrofob hale og et hydrofilt hode. Halerne møtes som gjør midtre delen av membranen, og hodene går utover og gjør den ytre og indre overflaten av cellemembranen. Glukosemolekylet er laget av karbonatomer knyttet til mange OH-grupper og H protoner. Dette gjør det til et polært molekyl som er en hydrofil. Utenfor cellen når glukosemolekylet har en tendens til å komme ned i konsentrasjonsgradienten, er polariteten Les mer »

Hvorfor kutter de fleste restriksjonsenzymene ved palindromisk sekvens?

Hvorfor kutter de fleste restriksjonsenzymene ved palindromisk sekvens?

Fordi det er mer effektivt. Enzymer som restriksjonsenzymer må gjenkjenne en meget spesifikk sekvens for å kunne utføre sin oppgave. Det binder seg til DNA bare i en bestemt konfigurasjon. Heldigvis! fordi du ikke vil ha en "pacman" som kutter DNA på tilfeldige steder. DNA er dobbeltstrenget, så det har "to sider" som enzymet kan binde seg til. En palindromisk sekvens er den samme bakover og fremover på begge sider (se bildet nedenfor). Dette betyr at enzymet gjenkjenner sekvensen uansett hvilken side enzymet nærmer seg DNA. En palindromisk sekvens øker også Les mer »

Hvorfor har muskelceller flere mitokondrier?

Hvorfor har muskelceller flere mitokondrier?

Mitokondrier er cellens energiproduserende organeller. Antallet mitokondrier per celle varierer mye avhengig av cellens energibehov. Muskelceller trenger energi til å utføre mekanisk arbeid og reagere raskt. Dermed er et høyere antall mitokondrier tilstede slik at cellens krav om energi for å utføre sin spesifikke funksjon er oppfylt. Hos mennesker inneholder ikke erythrocytter noen mitokondrier, men hjerte, nyrer, bukspyttkjertel og muskelceller inneholder hundrevis eller tusenvis av mitokondrier. Les mer »

Hvorfor kontrakter muskelceller?

Hvorfor kontrakter muskelceller?

Muskler er konstruert for å kontrakt. Muskler er av to typer Frivillig og ufrivillig. Muskler er dannet av mange enheter kalt sarkomerer. Hver sarkomerer er med to kontraktile proteiner actin og myosin. Når kalsiumioner er tilgjengelige i sarkomere på grunn av samspillet mellom aktin og myosinfilamenter, avtaler sarkomerer. Faktisk er denne prosessen komplisert. Men kort sagt er muskler designet for å kontrakt. Les mer »

Hvorfor jobber musklene i par?

Hvorfor jobber musklene i par?

Det er alt gjort på denne måten for å produsere jevn bevegelse. Muskler jobber parvis og noen ganger i mer enn par (2) fordi det gjør bevegelsen jevn. Muskelen som gjør bevegelsen kalles hovedmotoren mens en annen kalles antagonisten, og den motstår bevegelsen. Det sakte "lar vi gå". På denne måten er bevegelsen ikke jerky. Det er ofte involvert andre muskler, spesielt hvis leddet er komplisert som skulderleddet eller kneleddet. Det er også hjelpere til føreren som er påkalt når mer kraft er nødvendig. Noen ganger må leddet holdes på Les mer »

Hvorfor påvirker mutasjoner i gener egenskaper?

Hvorfor påvirker mutasjoner i gener egenskaper?

De berørte generene ved mutasjoner forandret strukturen av enzymer, som til slutt påvirker uttrykket av spesielle egenskaper / s. Sekvensen av gener, dvs. strukturer av DNA, bestemmer sekvensen av aminosyrer i primærprotein. De primære proteiner danner til slutt enzymer. Enzymer er biokatalysatoren og hjelper uttrykk for egenskaper i en organisme ved å caatlysing den kjemiske prosessen av det trekket. De forandrede biokatalysatorene virker på forskjellige måter og påvirker uttrykk for normale egenskaper. Takk Dr B K Mishra, India Les mer »

Hvorfor trenger ikke-karplanter planter fukt?

Hvorfor trenger ikke-karplanter planter fukt?

Mangel på vaskulært vev som krever å opprettholde tett kontakt med vann for å forhindre uttørking. 1. Planten kroppen som er mest åpenbar i ikke-vaskulære planter er gametophyt generasjonen. Gametophte-gemerasjonen er haploid. 2. De ikke-vaskulære plantene vokser i fuktige miljøer. Det skyldes mangel på vaskulært vev som krever å holde nær kontakt med vann for å forhindre uttørking. Les mer »

Hvorfor har ikke enslige tvillinger alltid de samme mentale eller fysiske forholdene?

Hvorfor har ikke enslige tvillinger alltid de samme mentale eller fysiske forholdene?

Identiske tvillinger har samme genetiske sminke. Fysiske forhold kan være forskjellige, fordi det er uttrykk for gener. Identiske tvillinger har samme genetiske sminke. Dette kalles som tvillingens natur. Nurture er forhold under hvilke tvillingene utvikler seg. Mye forskning er utført på adskilte identiske tvillinger i tidlig barndom. De kan ikke ha samme fysiske og mentale evner. Natur og næring utvikler barnet. Les mer »

Hvorfor lever ikke planter i havet i den apotiske sone?

Hvorfor lever ikke planter i havet i den apotiske sone?

Ikke nok lys, eller ingen i det hele tatt, å gjennomgå prosessen med fotosyntese. Kald og høytrykk tjener som et ugunstig miljø for planter. Flertallet av millioner eller så plantearter må gjennomgå en prosess med fotosyntese for å "skape" kjemisk energi for anlegget. Fotosyntese krever sollys, og i apotisk sone er det lite eller ingen sollys tilgjengelig for fotosyntese. Dette er nøkkelen for mange planter og fungerer som hovedfaktoren. Noen planter har imidlertid tilpasset seg for ikke å stole på fotosyntese og utvikle parasittiske oppføringer. Utilgje Les mer »

Hvorfor har organiske forbindelser høyere smeltepunkt og kokepunkt enn uorganiske forbindelser?

Hvorfor har organiske forbindelser høyere smeltepunkt og kokepunkt enn uorganiske forbindelser?

Organiske forbindelser har ikke høyere smeltepunkt og kokepunkt, uorganisk forbindelse har. Det er på grunn av forskjellen i kjemiske bindinger. Uorganiske forbindelser er for det meste laget av sterke ionbindinger, noe som gir dem et meget høyt smeltepunkt og kokepunkt. På den annen side er organiske forbindelser laget av forholdsvis svake kovalente bindinger, som er årsaken til deres lave smeltepunkt og kokepunkt. Les mer »

Hvorfor må organismer noen ganger konkurrere om ressurser?

Hvorfor må organismer noen ganger konkurrere om ressurser?

Organismer må alltid konkurrere om ressurser. Organismene produserer mange flere avkom enn miljøet kan støtte. Organer konkurrerer ikke bare med organismer av samme art, men også med andre organismer av andre arter. Det er aldri nok mat eller plass til å støtte alle organismer i et gitt miljø. Organismerne må konkurrere om ressursene som trengs for å overleve og reprodusere. Dette er en av prinsippene om darwinistisk evolusjon. Organer som ikke klarer å fullføre guddøden. Livets historie ser ut til å være historien om utryddelser. Det er klart at organis Les mer »

Hvorfor trenger folk et universelt system med navngivende organismer?

Hvorfor trenger folk et universelt system med navngivende organismer?

Virkelig bare for å holde styr på alt. Svaret på dette er at vi ikke virkelig trenger et universelt system, men det gjør bare å holde styr på arten vi oppdager og studere mye lettere. Tenk på det som å prøve å få en samtale med fire personer, men du snakker engelsk, og de snakker fransk, tysk, italiensk og svensk. Ingen kunne forstå hverandre. Hvis du alle bare snakket et felles språk, ville samtalen bli mye lettere å ha. Et universelt navngivningssystem for organismer betyr bare når folk fra forskjellige steder snakker om studiene, vet alle hvilke Les mer »

Hvorfor har perifere nevroner lange axoner?

Hvorfor har perifere nevroner lange axoner?

Fordi cellekroppene er i ryggmargen. Det har å gjøre med hvordan nervceller er bygget og måten de behandler signaler på. Bildet nedenfor viser anatomien til en enkelt nervecelle. Dendrittene mottar et signal og sender det videre til axonen. Axonen bringer meldingen til målet for nervecellen. De fleste cellelegemene i de menneskelige nerver er plassert i hjernen og i ryggmargen. Axoner må være lange for å nå alle deler av kroppen fra de sentrale regulerende stedene i hjernen og ryggraden. Så forestill deg at du vil flytte din storåre. Hjernen din vil sende en melding gj Les mer »

Hvorfor inneholder planteceller som transporterer vann mot tyngdekraften mange flere mitokondrier enn andre planteceller gjør?

Hvorfor inneholder planteceller som transporterer vann mot tyngdekraften mange flere mitokondrier enn andre planteceller gjør?

Denne spesifikke prosessen krever energi og ATP i mitokondrier gir energi. Prosessen med å transportere vann mot tyngdekraften kalles aktiv transport, såkalt fordi det krever energi å forekomme (i motsetning til passiv transport som forekommer naturlig). Nå, molekylet som gir celler med energi kalles ATP (adenosintrifosfat), som finnes i mitokondrier. Så celler som bruker aktiv transport trenger mer mitokondrier, slik at de har den energien som trengs for prosessen. Les mer »

Hvorfor trenger planter både kloroplaster og mitokondrier?

Hvorfor trenger planter både kloroplaster og mitokondrier?

Kloroplast for å gjøre maten og mitokondriene til å respire. Kloroplaster er tilstede i fotosyntetiske planter og er ansvarlig for å lage mat av planten. Oksygen slippes ut fra klorofyll mens du lager mat og denne maten brukes av plantene selv også. På den annen side bruker mitokondrier, også kjent som cellens krafthus, dette oksygenet for å skape ATP som brukes til ulike formål som aktiv transport, frigjøring av mineraler og mange flere i planter. Så klorofyll produserer oksygen og myokondrier bruker den. Det er viktig å merke seg at planter trenger både klo Les mer »

Hvorfor trenger planter mesofyllcelle? Hva er dens formål og patologi?

Hvorfor trenger planter mesofyllcelle? Hva er dens formål og patologi?

Mesofyllen til en plante utfører fotosyntese. Det er to hovedtyper mesofyllcelle i planter - svampete og palisade. Mesofyll refererer bare til det faktum at det er det indre materialet i bladet - mellom de to epidermis-lagene. Mesofyllen har til oppgave å gi mat til planten via fotosyntese. Palisadceller er ansvarlige for fotosyntese og inneholder derfor mange kloroplaster. De er høye og tynne slik at mye kan pakkes inn i et lite rom, og kloroplastene ligger øverst på bladet for å optimalisere lysabsorpsjonen. Spongy mesofyll består av celler som også fotosyntesiserer, men dette omr& Les mer »

Hvorfor trenger planter sollys?

Hvorfor trenger planter sollys?

Planter bruker sollys til å produsere energi som brenner produksjonen av organiske forbindelser kjent som glukose, som en plante kan bruke som mat. For lenge; Leste ikke: Planter bruker sollys til å puste elektroner i kloroplast, som danner produksjon av energi. Disse energiene brukes til å lage en enkel sukker kalt glukose og bruke den som energi for sine oppgaver. Planter bruker sollys for å gå gjennom fotosyntese. Ligningen for fotosyntese er dette: 6H_2O + 6CO_2 => C_6H_12O_6 + 6O_2 Denne formelen kan virke komplisert, men det er det egentlig ikke. Her er hva det sier: 6H_2O, som er 6 vannmo Les mer »

Hvorfor trenger planter fotosyntese og cellulær respirasjon?

Hvorfor trenger planter fotosyntese og cellulær respirasjon?

Lysenergien lagres i kjemisk energi, mens denne energien blir brukt ved åndedrettsvern. 1. Under fotosyntesen bruker en grønn plante vann, karbondioksid og lysenergi, og produserer glukose og oksygen. Lysenergien lagres i kjemisk energi. 2. Glukosen er viktig for motstanden. Det er nødvendig for cellulær respirasjon og energi frigjøres. Les mer »

Hvorfor har prokaryote celler ingen kjernen?

Hvorfor har prokaryote celler ingen kjernen?

Det mest straight forward svaret ville være at de ikke trenger en. Siden prokaryoter utviklet seg først, kan det være mer relevant å spørre hvorfor har eukaryotiske celler en kjernen? Klikk her for å se mer Denne artikkelen antyder at utviklingen av den nukleare membranen tillot separasjon av prosessene for oversettelse fra transkripsjon. Dette tillot større kontroll over disse to nøkkelcellefunksjonene. Jeg vil også foreslå at en kjerne er nyttig å inneholde de mange kromosomer som finnes i eukaryoter. Dette er ikke et problem for prokaryoter, som bare har en slø Les mer »

Hvorfor har røde blodlegemer ingen kjerner?

Hvorfor har røde blodlegemer ingen kjerner?

Hemoglobin og diffusjon. Røde blodlegemer har tilpasset denne egenskapen (ingen kjerne) av flere grunner. Det gjør det enkelt at den røde blodcellen har mer hemoglobin. Jo mer hemoglobin du har, jo mer oksygenmolekyler du kan bære. Derfor tillater RBC å overføre mer oksygen.Mangel på kjernen i RBC tillater også cellen å ha en unik bi konkav form som bidrar til diffusjon. Les mer »

Hvorfor endrer forskere bare en variabel i et kontrollert eksperiment?

Hvorfor endrer forskere bare en variabel i et kontrollert eksperiment?

For å se på effekten av endringer i variabelen på resultatet av eksperimentet. Hvis mer enn én variabel er endret i et eksperiment, kan forsker ikke tildele endringene eller forskjellene i resultatene til en årsak. Ved å se på og endre en variabel av gangen, kan resultatene direkte tilskrives den uavhengige variabelen. Dermed kommer til konklusjonen av forholdet mellom variabelen og resultatene, om forholdet er en korrelasjon eller årsakssammenheng. Les mer »

Hvorfor tror forskere at de første levende cellene skal vises på jorden, var sannsynligvis anaerobe heterotrofer?

Hvorfor tror forskere at de første levende cellene skal vises på jorden, var sannsynligvis anaerobe heterotrofer?

Atmosfæren hadde ingen oksygen og skapte dermed et miljø der bare anaerobe organismer kunne eksistere. De kunne ikke lage egen mat på grunn av oksygen i atmosfæren. Under arkeaprisen utviklet de første levende cellene 3,4 milliarder år siden prokaryoter uten kjerner, enkel design og ingen organeller. Ifølge Miller Urey og Sagan var disse cellene anaerobe da ingen oksygen var tilstede i atmosfæren, og de var heterotrofer ved bruk av gjæring som prosessen for å skaffe energi fra molekylene dannet av varmen og lyset i tidlig atmosfære. Det er derfor disse organismene sies Les mer »

Hvorfor argumenterer noen for å bevare habitater?

Hvorfor argumenterer noen for å bevare habitater?

Biodiversitet Biodiversitet er definert som livets variasjon på jorden, AKA hvor mange forskjellige arter av planter, dyr osv. Finnes på jorden. Tapet av habitater gjør det annerledes for mange arter av dyr og planter å eksistere fordi mange dyr og planter bare kan trives i et bestemt klima, område eller habitat, eller kreve at visse matvarer eller forhold eksisterer. Dette er en stor del av hvorfor mange arter utdøde. Nå hvorfor er biologisk mangfold viktig for oss mennesker? Enkelt sagt kan tap av biologisk mangfold få alvorlige konsekvenser for våre miljøer, og mennesker Les mer »

Hvorfor filtrerer blodet blodet?

Hvorfor filtrerer blodet blodet?

Nyrer filtrerer blod og i prosessen fjerner avfall og overskytende stoffer for å produsere urin. Den funksjonelle enheten av nyre er nephronen. Ved ultrafiltreringsprosessen filtreres celler, proteiner og andre store molekyler og returneres til blodet. Det venstre filteret ligner plasma, men er blottet for blodproteiner. Sammensetningen av dette filtratet endres ettersom visse stoffer utskilles, og selektiv reabsorpsjon av vann finner sted også. Den resulterende væsken kalles urin. Les mer »

Hvorfor danner fosfolipidene som omgir cellen, et dobbeltlag?

Hvorfor danner fosfolipidene som omgir cellen, et dobbeltlag?

Det er form og amfipatisk natur av lipidmolekylene som får dem til å danne bilayers spontant i vandige miljøer. De mest omfattende membranlipidene er fosfolipidene. Disse har en polarhovedgruppe og to hydrofobe hydrokarbonhaler. Halen er vanligvis fettsyrer og de kan variere i lengde. Hydrofile molekyler oppløses lett i vann fordi de inneholder ladede grupper eller uladede polare grupper, som kan danne enten gunstige elektrostatiske interaksjoner eller hydrogenbindinger med vannmolekyler. Hydrofobiske molekyler er uoppløselige i vann fordi alle eller de fleste av deres atomer er uladede og ikke pol Les mer »

Hvorfor ser planters røtter seg vanligvis hvite, i stedet for grønne?

Hvorfor ser planters røtter seg vanligvis hvite, i stedet for grønne?

Det direkte svaret er at roten ikke inneholder klorofyll. Som vi vet, får bladene sollys og konverterer lys til stivelse, og årsaken til at de fleste blader ser grønt ut er at de har klorofyll. Klorofyll kan absorbere sollys og konvertere det til stivelse. Og sollyset består av lys av forskjellige farger (lysfarge bestemmes av det frekvenser), klorofyll kan ikke absorbere alle sollysene, en frekvens det ikke kan absorbere er grønn frekvens. Disse lysene reflekteres i øynene dine, så de fleste blader ser ut som grønne. Fordi røttene er underjordiske og de ikke mottar lys, så Les mer »

Hvorfor trenger vi natrium?

Hvorfor trenger vi natrium?

Natriumhjelpemidler i nerveimpulser, regulerer blodstrøm og trykk, og bidrar til å opprettholde en væskebalanse i kroppen. Til tross for natriums dårlige rep for å forårsake høyt blodtrykk og slag, blant annet, trenger natrium faktisk å leve. Natrium er grunnen til at musklene våre kan kontrakt og meldinger mellom nerver og muskelfibre sendes. Det holder oss selv fra å bli dehydrert, siden det bidrar til å opprettholde en normal væskebalanse. Ikke bare det, det bidrar til å opprettholde blodtrykket og holder det strømme gjennom kroppen vår. Les mer »

Hvorfor studerer vi cellens biologi?

Hvorfor studerer vi cellens biologi?

Celler er byggeblokkene i livet. Forståelse og læring om celler støtter læringen av andre biologiske prosesser senere. Som celler er de minste enhetene i livet, består alle organismer av en eller flere celler. Forståelsen av celler brukes når man lærer om prosessene senere, som absorpsjon, hvordan elektriske signaler blir båret, sekresjon, hvorfor noen ting som oksygenmangel kan forårsake død etc. Les mer »

Hvorfor bruker vi en negativ kontroll i PCR?

Hvorfor bruker vi en negativ kontroll i PCR?

Se nedenfor PCR fungerer av et mal DNA. La oss si at du tester for HIV (HIV er et RNA-virus, men når det går inn i en celle, blir det forvandlet til DNA .... så det vil være HIV-DNA i en infisert celle). Primrene du bruker, vil lage et produkt (amplikon) som tilsvarer en del av HIV-DNA. Hvis du ser dette amplikonet, så har du HIV-sekvensen til stede ..... men hvis du ikke har en negativ kontroll, kan du ha forurensning. PCR er ekstremt senstitiv. Det finnes mange løsninger som brukes i PCR (vann, buffer, dNTPs, enzym) ... og alle kan lett bli forurenset med DNA fra andre prøver, eller til Les mer »

Hvorfor trenger du å utføre PCR på DNA-bevis fra en forbrytelsesscene?

Hvorfor trenger du å utføre PCR på DNA-bevis fra en forbrytelsesscene?

Det multipliserer mengden av DNA som er tilgjengelig. Mens det ikke er nødvendig å utføre polymerase-kjedereaksjon (PCR) på hver DNA-prøve som er funnet på en forbrytelsesscene, blir den ofte brukt av rettsmedisinske forskere fordi den forsterker DNA-in vitro. Dette betyr bare at fra de små prøvene som kan bli funnet på en forbrytelsesscene, kan forskere forsterke dem og gi seg mer til å jobbe med i laboratoriet for å identifisere de involverte. Les mer »

Hvorfor er nitrogen-syklusen viktig for livet? + Eksempel

Hvorfor er nitrogen-syklusen viktig for livet? + Eksempel

Nitrogen syklusen er viktig fordi alle levende ting krever nitrogen. Kväve er nødvendig for alle levende ting. Det er en komponent i DNA og RNA, proteiner, ATP og klorofyll i planter. Forstyrre nitrogensyklusen kan føre til en rekke negative effekter. For eksempel er eutrofiering forårsaket av et overskudd av nitrogen i akvatiske systemer. En økning i atmosfærisk nitrogen kan bidra til sur regn. De fleste økosystemer er godt tilpasset lavt nivå av nitrogen, fordi det er naturlig at mest nitrogen ikke er biologisk tilgjengelig. Når mennesker øker mengden av nitrogen betydeli Les mer »

Hvorfor er fallende dråper vann sfærisk?

Hvorfor er fallende dråper vann sfærisk?

De er det ikke. I utgangspunktet dannes vanndråper som sfærer som formen er det som forventes med jevnt trykk og overflatespenning, men med mindre vanndråpet bare faller svært kort, forblir vanndråpene ikke sfæriske. Hvis du ser på nærbilder som er tatt med regndråper, ser du at små regndråper er flatt på bunnen mens større regndråper begynner å ta fallskjermform. Dette skyldes alt fra luftfriksjon. Jeg prøvde å finne noen gode bilder, men det er ikke lett. Men her er en av noen få forskjellige former. http://news.sciencemag.org/2009/ Les mer »

Hvorfor GAPDH brukes i Western Blot? + Eksempel

Hvorfor GAPDH brukes i Western Blot? + Eksempel

GAPDH brukes ofte som lastekontroll. I Western blotting bruker vi ofte GAPDH som lastekontroll. Hva dette betyr er at ved å undersøke GAPDH, kan vi kontrollere at vi har en lastet tilsvarende mengder proteiner på forskjellige baner i blottet. Et eksempel på bruk - si at vi har en sykdom som vi tror fører til en forhøyning av et bestemt protein i cellen. Vi ville lage en prøve fra "sunne" celler og en annen prøve fra "syke" celler. Vi ville da laste ekvivalente protein mengder av begge prøver på en gel for Western blot. Etter å ha undersøkt blot Les mer »

Hvorfor har befolkningsveksten økt?

Hvorfor har befolkningsveksten økt?

Menneskelig befolkning vokste eksponentielt, og rørte maksimalt 2,2 prosent årlig i 1962-1963. Årlig global befolkningstilvekst er nå 1,1%. Personlig vekst i befolkningen økte hovedsakelig på grunn av videreføring av medisinsk vitenskap og straks etter oppdagelsen av antibiotika. I midten av det tyvende århundre døde dødsfall plutselig, inkludert barnedødelighet, men fødselsraten holdt seg veldig høy som før. Fremskritt innen vitenskap og teknologi innebar også tilgjengeligheten av mer mat på tallerkenen, bedre sanitær tilstand, forbedret Les mer »

Hvorfor anses abiogenese å være forskjellig fra evolusjon?

Hvorfor anses abiogenese å være forskjellig fra evolusjon?

Fordi de er. En teori er en ide som begge har blitt bevist uten tvil og ikke disproven en gang, men har også forklarende og prediktive krefter. Det er IKKE synonymt med antagelse, hypotese, formodning, antagelse eller antagelse. Abiogenese er en ide som forsøker å forklare hvordan livet kom fra ikke-biologisk opprinnelse. Så langt er det bare en hypotes da vi ikke har funnet noen måte å teste det enda.Evolusjon, som tyngdekraften, er en teori, og det handler bare om hva som skjer med livet som det tilpasser seg sitt stadig skiftende miljø. Når livet er til stede, går evolusjonen Les mer »

Hvorfor er aerob åndedrett viktig for oss?

Hvorfor er aerob åndedrett viktig for oss?

Det produserer mer ATP Våre celler metaboliserer sukker og næringsstoffer for å gi seg energi. I mitokondriene gjennomgår cellene cellemessig respirasjon der glukosen vi bruker fra matvarer, brytes ned av mange sykluser (glykolyse, Krebs syklus, etc.). Under disse prosessene kan cellene våre enten gjennomgå aerob eller anaerob respirasjon. Når det er tilgjengelig, foretrekker kroppen aerobe åndedrag fordi det tillater at mitokondrier produserer mer ATP for cellen enn om den ikke hadde oksygen tilstede eller var i en oksygenberøvet tilstand Les mer »

Hvorfor er en golgi kropp som et postkontor?

Hvorfor er en golgi kropp som et postkontor?

Golgy Apparatus hjelper til med translokasjon av vesikler til sluttdestinasjon. 1. Golgy-kroppene betraktes som postkontor, fordi de transporterer materialene til destinasjonene. Molekylene er pakket i vesikler. Vesiklene fungerer som en konvolutt for en celle. 2. De pakkede vesiklene flyttes til Golgi Apparatus. Golgi åpner disse pakkene og endrer innholdet til sin endelige form og hjelper til sluttdestinasjon. Les mer »

Hvorfor er ATP et godt molekyl for å drive cellulær bioenergetikk?

Hvorfor er ATP et godt molekyl for å drive cellulær bioenergetikk?

I en organisme brukes ATP molekyler som en butikk energi i celler for metabolisme. 1. Bioenergetikk er et felt i biokjemi og cellebiologi som angår energiflödet gjennom levende. I en organisme brukes ATP molekyler som en butikk energi i celler for metabolisme. 2. I løpet av en reaksjon må energi settes inn, denne aktiveringsenergien driver reaktantene fra en stabil tilstand, Les mer »

Hvorfor er bakteriell transformasjon viktig?

Hvorfor er bakteriell transformasjon viktig?

Transformasjon er en av de mange måtene i dag for å skape rekombinant DNA, hvor gener fra to forskjellige kilder kombineres og plasseres i samme molekyl eller organisme. Forskere har kunnet kunstig stimulere bakteriene til å ta opp bestemte valgte gener og deretter innlemme dem i deres genom. Disse transgene bakterier, kan uttrykke fremmede gener ved produksjon av proteiner og masse produsere dem. Dette er mulig på grunn av deres evne til raskt og nøyaktig å klone seg. Noen typer transgene bakterier, sopp og andre mikrober brukes til å dekomponere mange former for søppel og å br Les mer »

Hvorfor brukes bakteriell transformasjon?

Hvorfor brukes bakteriell transformasjon?

Bakteriell transformasjon er en av de mange måtene i dag for å skape rekombinant DNA - der gener fra to forskjellige kilder kombineres sammen og plasseres i samme molekyl eller organisme. Bakterielle transformasjoner brukes ofte i medisin og bioremediering.Medisinforskere har kunnet kunstig stimulere bakteriene til å ta opp bestemte valgte gener og deretter innlemme dem i deres genom. Disse transgene bakteriene kan uttrykke fremmede gener ved produksjon av proteiner og masse produserer dem på grunn av deres evne til raskt og nøyaktig å klone seg. Bioremediering Det er bruk av noen typer transg Les mer »

Hvorfor er binomial nomenklatur nyttig? + Eksempel

Hvorfor er binomial nomenklatur nyttig? + Eksempel

Fordi det gir forskjellige navn gitt til en art i slekten. I hierarkiet av taksonomi er disse 2, art og slekt mest bunn Nå, hva jeg mener med forskjellige navn mener jeg med dette: Ta det fra dette eksemplet. La oss prøve bakterier fra 2 arter i slekten Staphylococcus. Staphylococcus aureus er en bakterie som vanligvis er forbundet med matforgiftning. I mikroskopet ser de ut som dette. De er som en klase av druer. La oss sammenligne en annen bakterie i samme slekt, Staphylococcus. Staphylococcus epidermidis er bakterie som vanligvis er assosiert med invasjon av proteser som er implantert i kroppen, e. G., Prostet Les mer »

Hvorfor er bioenergetikk viktig?

Hvorfor er bioenergetikk viktig?

Bioenergetikk er et aktivt område av biologisk forskning som inkluderer studier av transformasjon av energi i levende organismer og studier av flere cellulære prosesser. Det handler om energi involvert i å lage og bryte kjemiske bindinger i molekylene som finnes i biologiske organismer. Energirolle er grunnleggende for biologiske prosesser som vekst, utvikling og metabolisme. Cellular prosess som celle respirasjon, metabolske og enzymatiske prosesser fører til produksjon og utnyttelse av energi i form av ATP molekyler. Evnen til å utnytte energi fra en rekke metabolske veier er en egenskap for alle Les mer »

Hvorfor er karbondioksid viktig å fjerne fra blodbanen?

Hvorfor er karbondioksid viktig å fjerne fra blodbanen?

Karbondioksid eller CO ^ 2 er viktig i den grad det er giftig for kroppen, og må fjernes fra blodet før det når skadelige nivåer. Fjerning av karbondioksid skjer via gassutveksling i lungene mellom alveoler og kapillærer (små blodkar), som deretter frigjøres i utånding med andre ubrukte gasser som nitrogen (78%) og argon (0,93%) som utgjør totalt 78,93% av jordens atmosfære. Håper dette hjelper! -C. Palmer Les mer »

Hvorfor er celle signaler viktig? + Eksempel

Hvorfor er celle signaler viktig? + Eksempel

Dette er nødvendig for å kommunisere med andre celler. Se nedenfor Hvis celler ikke signaliserer til hverandre, spres ingen informasjon mellom cellene i omgivelsene. Ta for eksempel det menneskelige forsvarssystemet. For å gjenkjenne forskjellige virus blir de virale proteiner "lagret" i kroppen. I dette store og vanskelige systemet må celler utveksle informasjon om disse virale proteiner. Noen ganger signaler (cytokiner) frigjøres av en celle for å aktivere en annen celle for å ta en bestemt handling. Dette kan være alt og skiller seg fra celle til celle. Se det som om du Les mer »

Hvorfor er chargaffs regel viktig for DNA?

Hvorfor er chargaffs regel viktig for DNA?

Chargaffs regel sier at DNA fra en hvilken som helst celle av noen organisme har et 1: 1 forhold av pyrimidin og purinbaser og nærmere bestemt at mengden guanin, en purinbase, er lik cytosin, en pyrimidinbase; og mengden av adenin, en purinbase, er lik tymin, en pyrimidinbase. Så et basepar består av en pyrimidinbase og en purinbase. Dette mønsteret finnes i begge strengene av DNA, og er ansvarlig for baseparingsregelen, som sier at adenin alltid parrer med tymin, og guanin parrer alltid med cytosin. Nitrogen baserer seg sammen med hydrogenbindinger. Les mer »

Hvorfor er klassifisering viktig i biologi?

Hvorfor er klassifisering viktig i biologi?

Det muliggjør effektiv studier av organismer. Hvis vi skulle klassifisere organismer i grupper basert på deres forfedre, egenskaper, evolusjonære egenskaper osv., Ville vi ha en mye enklere tid å studere dem i detalj. Det er som å sortere ut dine skoleoppgaver. Du vil kanskje ha lignende emner gruppert sammen, og så kan du finne alt mye raskere. Det samme gjelder for biologi. Når det er millioner av organismer, kan gruppering av dem sammen bidra til å studere dem mye raskere og enklere. Les mer »

Hvorfor er samhold viktig i biologi? + Eksempel

Hvorfor er samhold viktig i biologi? + Eksempel

Samhold er eiendommen til en væske for å holde seg sammen.Dette er viktig i mange deler av biologien, for eksempel transport av vann til alle bladene i et tre. Samhold er forårsaket av samspill mellom samme type molekyler. Hvis vi snakker om vedheft, mener vi de attraktive samspillet mellom ulike typer molekyler. Det er lett å visualisere kohesjon siden det er rundt oss! Se bare på dette bildet under en dråpe som stikker sammen i stedet for å spre seg like ut. Denne effekten er forårsaket av interaksjoner mellom molekylene. En type av disse interaksjonene er hydrogenbindingen, dannet Les mer »

Hvorfor er compartmentalization i eukaryotiske celler viktig?

Hvorfor er compartmentalization i eukaryotiske celler viktig?

Konsentrasjon av reaktanter, organisering Hver del av cellen prøver å bruke så lite energi som mulig, og ikke å kaste bort noe, så slippe en mengde kalsium eller glukose eller hva som helst og sørg for at den går direkte til hvor den må gå, er avgjørende . Spesielt siden reaksjoner har en tendens til å piggyback av hverandre. Du vil også ha den riktige mengden å være der for å starte reaksjonen og ikke ved et uhell bli involvert i en annen reaksjon. Les mer »

Hvorfor krysser over en viktig kilde til genetisk variasjon?

Hvorfor krysser over en viktig kilde til genetisk variasjon?

Du får nye genetiske kombinasjoner Hva skjer er at før mitosen begynner, er foreldreens kromosomer og foreldres to kromosomer sammen. Søsterkromatider begynner da å bytte biter. Byttet er ikke alltid det samme. En kromatid kan ha 1/4 av en annen foreldre, 1/2 av en annen foreldre, 1/28 av en annen foreldre. Det eneste som er det samme er det som byttes på den andre søsterkromatiden. Så hvis 1 har 1/4 av 2 er 2 har 1/4 av 1. Bare bildet du har byttet ut med et stykke sjokoladebar med en venn. Du har begge fortsatt en hel bar, bare en peice eller to er en annen smak. Så ingen kommer ti Les mer »

Hvorfor heter DNA livets tegning?

Hvorfor heter DNA livets tegning?

DNA kalles livets blåkopi fordi det inneholder instruksjonene som trengs for at en organisme skal vokse, utvikle, overleve og reprodusere. DNA gjør dette ved å kontrollere proteinsyntese. Proteiner gjør det meste av arbeidet i celler, og er den grunnleggende enheten av struktur og funksjon i cellene av organismer. Les mer »

Hvorfor er DNA profilerende kontroversielt?

Hvorfor er DNA profilerende kontroversielt?

Jeg ville ikke personlig vurdere DNA som profilerer en dårlig ting, men kontroversen er over det faktum at forskerne kan behandle data og DNA feilaktig. Kritikken over DNA-profilering er over fortolkningen av forskerne. "Spesielt når det gjelder statistiske problemer (inkludert relevante områder av populasjonsgenetikk i statistikkens rike)." Sjekk ut denne nettsiden for mer informasjon. DNA Fingeravtrykk: En gjennomgang av kontroversen på JSTOR Les mer »

Hvorfor er DNA profilering viktig?

Hvorfor er DNA profilering viktig?

Det bestemmer mistænkte ved kriminalitet ved å sammenligne DNA fra scenen til DNA fra den mistenkte. 1. DNA-profilering er en testmekanisme. Denne testen hjelper til med å identifisere og evaluere den genetiske informasjonen i DNA. 2. Det bestemmer mistænkte ved kriminalitet, ved å sammenligne DNA fra scenen til DNA fra den mistenkte. 3. De genetiske defektene er også identifisert. Les mer »

Hvorfor er økologisk suksess viktig?

Hvorfor er økologisk suksess viktig?

Et modent samfunn har større mangfold, større organisk struktur og balansert energistrøm. 1. Den økologiske suksessen omfatter stadier pionerplanter (lav og mos), gress, busker, urter og trær. 2. Dyrene begynner å spise mat. 3. Det fullt fungerende økosystemet nådde til klimaksamfunnet. 4. Et modent samfunn har større mangfold, større organisk struktur og balansert energibevegelse. 5. Prinsippene i økologisk suksess er av største betydning for menneskeheten. Les mer »

Hvorfor er embryonal stamcelleforskning kontroversiell?

Hvorfor er embryonal stamcelleforskning kontroversiell?

Stamcelle kontroversen er vurderingen av etikk for forskning som involverer utvikling, bruk og destruksjon av menneskelige embryoer. De fleste debattene rundt menneskelige embryonale stamceller omhandler problemer som 1) hvilke restriksjoner må gjøres for studier ved bruk av disse celletyper. 2) om det bare er å ødelegge et embryo hvis det har potensial til å kurere utallige antall pasienter. Noen stamcelleforskninger jobber imidlertid med å utvikle teknikker for å isolere stamceller som er like sterke som embryonale stamceller, men krever ikke menneskelige embryoer. Les mer »

Hvorfor er embryonal stamcelleforskning bra?

Hvorfor er embryonal stamcelleforskning bra?

Embryonale stamceller er celler avledet fra de utifferentierte indre celler i et humant embryo. De humane embryonale stamceller er pluripotente, dvs. de er i stand til å vokse og differensiere. De humane embryonale cellene kan også danne et differensiert vev in vitro. Dette gjør at de kan bli ansatt som nyttige verktøy for forskning. På grunn av deres plastisitet og potensielt ubegrenset kapasitet til selvfornyelse, er embryonale stamcelleterapier blitt foreslått for regenerativ medisin og vevsutskifting etter skade eller sykdom. Sykdom som kan behandles av stamceller inkluderer en rekke blod- Les mer »

Hvorfor er embryonal stamcelleforskning feil?

Hvorfor er embryonal stamcelleforskning feil?

Bruken av menneskelige embryonale stamceller fremkaller etisk bekymring fordi blastocyststadiet embryoer blir ødelagt i prosessen med å skaffe stamceller. Embryonale stamceller er stamceller avledet fra de utifferentierte indre celler av et humant embryo. Disse cellene kan danne et bredt spekter av differensiert vev in vitro. Det antas av deres egenskaper at de er pleuripotente. Men den største bekymringen er fortsatt at det involverer utvikling, bruk og ødeleggelse av menneskelige embryoer. De fleste debatter rundt menneskelige embryonale stamceller omhandler problemer som: - 1) Begrensninger som b Les mer »

Hvorfor er enzymaktivitet likt, men ikke akkurat som, en "lås" og "nøkkel"?

Hvorfor er enzymaktivitet likt, men ikke akkurat som, en "lås" og "nøkkel"?

Enzymkatalyse er lik, men ikke nøyaktig modellert av en lås- og nøkkelmekanisme av energiske årsaker.Som Vivi forklart, kommer enzymets spesifisitet - det vil si enzymets evne til å binde bare de riktige substratene - kommer fra å ha en form som er nesten perfekt for en bestemt type molekyl. På den måten er substratet som passer inn i enzymet som en nøkkel som passer inn i en lås. Analogen er ikke perfekt fordi enzymet faktisk har den høyeste bindingsaffiniteten - det vil si den beste passformen - ikke for substratet, men for nærtliggende mellomliggende overgangss Les mer »

Hvorfor blir elektroner kalt reduksjon? + Eksempel

Hvorfor blir elektroner kalt reduksjon? + Eksempel

I de tidlige dager av kjemi ble oksydasjon definert som en gevinst for oksygenatomer, og reduksjon var et tap av oksygenatomer. For eksempel dekomponerer "HgO" ved oppvarming til kvikksølv og oksygen: "2HgO" "2Hg" + "O" _2 "Hg" sies å bli redusert fordi det mistet et oksygenatom. Til slutt innså kjemikere at reaksjonen innebar en overføring av elektroner fra "O" til "Hg". "(2+) + 2" e "^ (-) " Hg "" Hg "^ (2+) + "O" ^ (2-) "HgO" Siden "Hg" fikk elektroner i prosessen, Les mer »

Hvorfor er genetisk modifisert mat kontroversiell?

Hvorfor er genetisk modifisert mat kontroversiell?

Genmodifisert (GM) mat er kontroversiell fordi det er umulig å bevise en negativ. Publikum har mange bekymringer om GM-mat. Å spise GM-mat kan være skadelig for mennesker på kort sikt. Det er bred vitenskapelig konsensus om at GM matvarer ikke utgjør større risiko for menneskers helse enn vanlig mat gjør. Men en ny GM-mat kan gjøre det ... Å spise GM-matvarer kan ha en langsiktig effekt på menneskers helse. Det har ikke vært tid til å bevise eller motbevise dette. Kontroll av matforsyningen kan konsolideres i selskapene som lager GM-matvarer. Dette er en reell bek Les mer »

Hvorfor produseres genmodifisert mat? + Eksempel

Hvorfor produseres genmodifisert mat? + Eksempel

Genmodifisert mat produseres for å forbedre det naturlige produktet. Det er mange måter at det opprinnelige naturlige produktet kan forbedres genetisk. Gyllen ris for eksempel har et gen splittet inn i risen som bygger proteiner. Naturlig forekommende ris har lite eller ingen proteiner. I mange land er dietter bygget rundt ris et underskudd i protein. Den genetisk modifiserte ris hjelper med å løse dette problemet. Noen arter av hvete er sårbare for en sopp. (rust) Et gen som programmerer for et anti-sopp protein kan spleisles inn i genet som reduserer behovet for kjemisk kontroll av soppen. Dette Les mer »

Hvorfor brukes genetisk modifisert mat? + Eksempel

Hvorfor brukes genetisk modifisert mat? + Eksempel

Mange grunner - hovedsakelig for å mate oss alle. Genmodifisert mat går under grenen av GMOer - genetisk modifiserte organismer. Det er mange fordeler, men potensielle farer ved forbruk av GMOer - disse grunnene er hvorfor vi bruker dem. Jeg vil gå over de viktigste. Hvis du går inn i supermarkedet og kjøper mat fra fersk fruktseksjonen, har 90% av maten blitt genetisk modifisert. Dette er fordi menneskelig befolkning vokser og vi trenger mer mat til å mate oss alle. Dermed kan en metode for å modifisere DNA i maten tillate større frukt, rask reproduksjon og mer ernæringsmessige Les mer »

Hvorfor er genetisk drift mer sannsynlig å forekomme i en befolkning med få medlemmer?

Hvorfor er genetisk drift mer sannsynlig å forekomme i en befolkning med få medlemmer?

En gunstig variasjon i en stor befolkning er sannsynlig å bli svelget opp til det punktet å ha liten innvirkning i en stor befolkning. Det er en rekke mulige variasjoner i den genetiske sminke av de fleste populasjoner. Disse variasjonene er bevart i befolkningen. For eksempel kontrolleres hudfarge hos mennesker av minst syv forskjellige gener. Det er en tilfeldig sortering av disse genetiske faktorene. Noen mennesker i samme familie har en variasjon av hudfarger. Interbreeding vil føre til at disse variasjonene utgjøres i en stor befolkning. I en liten befolkning har forskjellene bedre sjanse til å Les mer »

Hvorfor er genetisk drift uønsket i en befolkning?

Hvorfor er genetisk drift uønsket i en befolkning?

Genetisk drift skjer i alle populasjoner. La oss se på frøkornavlinger: Det kan ikke være ønskelig hvis resultatene er gener som ikke er nyttige. Hvis befolkningen (kornavlinger) har store og fulle ører, vil individene med færre kjerne ikke være ønskelige. Disse kan ikke brukes som frøkorn for det neste året. Hvis denne driften fortsetter og flere og flere uønskede ører dannes, må hele feltet pløyes under. Bonden vil være på jakt etter stabile og enhetlige ører. Noen stammer kan ikke trene og nye varianter må brukes. Disse tingene tar Les mer »

Hvorfor er genetisk variasjon viktig for levende organismer?

Hvorfor er genetisk variasjon viktig for levende organismer?

Genetisk variasjon er svært viktig i den genetiske koden fordi vi og alle dyr vil være utrolig mottakelige for genetiske sykdommer hvis det ikke var variert. Genetisk sykdom er for det meste forårsaket av kjennskap i den genetiske koden. Jeg kan ikke huske året, men en gang i slutten av 1900-tallet drepte en ukjent sykdom flere hundre tusen mennesker i USA, og spredte seg som en brann. Ingen visste hvordan å stoppe det fra å spre fordi de ikke hadde anelse om hvordan det var spredt. Det viser seg at det var spredt gjennom parring, som stammer fra et dominerende genetisk problem. Til slutt ble Les mer »

Hvorfor anses glykolyse å være en av de første metabolske veiene som har utviklet seg?

Hvorfor anses glykolyse å være en av de første metabolske veiene som har utviklet seg?

En av de tidligste reaksjonene er fotosyntese og glykolyse. Fotosyntese er en av de tidligste reaksjonene der karbondioksid og vann kommer sammen for å danne glukose. I glukose er solenergi fanget. Glykolyse bryter ned glukose molekyler i karbondioksid og vann. Bryter ned glukose gir energi ut. De fleste cellene responderer anaerobt. Alle disse cellene har glykolyse i sin metabolske vei. Derfor er det en av de tidligste metabolske veiene Les mer »

Hvorfor er homeostase viktig for organismer? + Eksempel

Hvorfor er homeostase viktig for organismer? + Eksempel

Alle metabolske prosesser kan bare skje i et meget spesifikt fysisk og kjemisk miljø. Homeostase er reguleringen av dette interne miljøet. Homeostat er energikrevende fysiologiske mekanismer. Homeostase er egenskapen til et system der en variabel er aktivt regulert for å forbli svært nesten konstant. Hver av disse variablene styres av en separat homeostat (regulator) som sammen opprettholder livet. Kjerne kroppstemperatur Homeostat Mammals har muligheten til å kontrollere sin kjernetemperatur. Når kjerne kroppstemperaturen faller, oppstår atferdsendringer. Blodstrømmen blir redusert Les mer »

Hvorfor er Redis eksperiment på spontan generasjon betraktet som et kontrollert eksperiment?

Hvorfor er Redis eksperiment på spontan generasjon betraktet som et kontrollert eksperiment?

Det var bare en variabel som ble endret i forsøket alle de andre variablene ble kontrollert. Før Reids eksperiment følte de fleste forskere at livet spontant kom fra ikke-levende materie. Et eksempel var flyr som kom ut av død materie. Dette ble antatt å være et bevis på at livet kom fra ikke-liv. Reid legg litt kjøtt i to beholdere. Han sørget for at begge prøver av kjøtt var fri for fluer eller fly larver. Deretter ble en beholder åpen, slik at fluer kunne lande på kjøttet og legge eggene sine. Den andre beholderen ble igjen åpen til luften, men h Les mer »

Hvorfor er det essensielt at det samme restriktionsenzymet brukes til å kutte DNA-koden av begge organismer som brukes til å skape en transgen organisme?

Hvorfor er det essensielt at det samme restriktionsenzymet brukes til å kutte DNA-koden av begge organismer som brukes til å skape en transgen organisme?

Se nedenfor ... Begrensningsenzymer kuttes ved spesifikke sekvenser, så det samme restriksjonssymbolet må brukes fordi det vil produsere fragmenter med de samme komplementære klistrede endene, noe som gjør det mulig for obligasjoner å danne seg mellom dem. Les mer »

Hvorfor er det vanskelig å se plasmamembranen i planteceller?

Hvorfor er det vanskelig å se plasmamembranen i planteceller?

Det er en cellevegg i veien. Det er en mer strukturert cellevegg rundt planten. Den dekker mens plantecellen inkluderer den mindre plasmamembranen. Den består av cellulose og pektin. Selv om det er flott for cellen når det gjelder beskyttelse og struktur, er det dårlig for oss å prøve å se på det som ligger rett under det. Les mer »

Hvorfor er det viktig at enzymer har optimale forhold for å fungere?

Hvorfor er det viktig at enzymer har optimale forhold for å fungere?

Så de jobber effektivt Hvis et enzym ikke er i sine optimale forhold, virker det ikke så godt. Hvis dette skjer, kan vev bli skadet hvis det berørte enzymet ikke kan bryte ned substratet raskt nok. For eksempel, hvis enzymkatalasen, som bryter ned hydrogenperoksid, ikke er i et godt fungerende område, kan kroppen ikke bryte ned hydrogenperoksidet raskt nok, så det oppstår en opphopning av det giftige stoffet som kan føre til vevskader, eller verste fall død. Les mer »

Hvorfor er det viktig for planter at karbondioksidopptaket om dagen skal være større enn utslipp av karbondioksid om natten?

Hvorfor er det viktig for planter at karbondioksidopptaket om dagen skal være større enn utslipp av karbondioksid om natten?

Inntaket av karbondioksid brukes til å lage sukkerutslipp av karbondioksid i løpet av natten og dagen bruker energien lagret i sukkeret. Hvis mengden av karbondioksid utgitt i respirasjonsprosessen var større enn mengden av karbondioksid som ble brukt i prosessen med fotosyntese, ville anlegget "sulte" og til slutt dø. Planter kan lagre overflødig sukker i løpet av dagen og sommermånedene for å overleve i løpet av natten og vintrene når fotosyntese ikke kan forekomme. Dette overskytende sukker lagres i røtter og sap (se esle sukkerproduksjon). Det er viktig & Les mer »

Hvorfor er det viktigere for restriksjonsenzymer å gjenkjenne palindromiske seqeunces?

Hvorfor er det viktigere for restriksjonsenzymer å gjenkjenne palindromiske seqeunces?

Til tross for å være en endonuklease, dvs. nukleinsyredeltende enzym, ødelegger restriktjonsendonuklease ikke tilfeldig et DNA-molekyl. Enzymer kuttes bare ved palindromiske sekvenser for å danne mindre fragmenter av DNA. Begrensningsenzymer brukes til å kutte sirkulært DNA-molekyl med prokaryotisk opprinnelse. Denne type endonuklease produserer ofte klissete ender som hjelper til med dannelse av rekombinant DNA, dvs. et fremmed DNA-fragment (inneholdende et ønsket gen) kan settes inn i kuttet. Rekombinant DNA-teknologi har åpnet ny horisont i biologisk vitenskap. Les mer »

Hvorfor er det så vanskelig å klassifisere organismer?

Hvorfor er det så vanskelig å klassifisere organismer?

Det er vanskelig å klassifisere organismer fordi de er mange ... Klassifisering av organismer er en vanskelig oppgave fordi mange organismer har forskjeller og likheter, og gjør det svært komplisert i klassifiserende organismer. Alle levende organismer er klassifisert i grupper basert på veldig grunnleggende , delte karakteristika .. Organer innenfor hver gruppe blir så videre delt inn i mindre grupper. Disse mindre gruppene er basert på mer detaljerte likheter innenfor hver større gruppe. Så gjør alt det med organismer du velger å klassifisere, det er veldig voluminøs Les mer »

Hvorfor er mitokondriell DNA nyttig for å spore menneskelig evolusjonær historie?

Hvorfor er mitokondriell DNA nyttig for å spore menneskelig evolusjonær historie?

Det mitokondrie-DNA er en mor som er vant til å konstruere evolusjonære trær. 1. Det mitokondrie-DNA er en mor som er vant til å konstruere evolusjonære trær. 2. De mitokondriale DNAene har en høyere mutasjonshastighet enn det nukleære DNA. 3. Den høyere frekvensen i mitokondriale DNA mutasjoner gjør det enkelt å løse forskjeller mellom nært beslektede individer. 4. De mitokondrie DNAene viser likheter med det prokaryote DNA. Les mer »

Hvorfor er naturlig utvalg ikke overlevelsen til de fitteste?

Hvorfor er naturlig utvalg ikke overlevelsen til de fitteste?

"Survival of the fittest" er et begrep som brukes uhensiktsmessig. Naturlig utvalg refererer til prosessen med hvilke organismer utvikler seg. Det er selektive trykk i sitt miljø som påvirker reproduktiv suksess. For eksempel kan en mus som bor i et område med svarte bergarter, ha babyer med mørk farget pels eller babyer med lyst pels. Musene som er født med lyst pels, er mer sannsynlig å bli spist av rovdyr, fordi de kan ses lettere mot den mørke bakgrunnen. De mørkfargede musene er mindre sannsynlig å bli sett så enkelt og vil leve lenger for å reprodusere Les mer »

Hvorfor er ikke acyclovir brukt til å behandle andre virale infeksjoner enn herpes simplex? Hvorfor er det ikke effektivt mot forkjølelse eller andre virus?

Hvorfor er ikke acyclovir brukt til å behandle andre virale infeksjoner enn herpes simplex? Hvorfor er det ikke effektivt mot forkjølelse eller andre virus?

Fordi det er herpes-spesifikt ... Herpes Simplex-virus (HSV-1 eller HSV-2) er medlem av Herpesviridae, en stor familie av relaterte (dsDNA-) virus. Ved infeksjon vil HSV DNA bli innlemmet i vertsgenomet og kan lenge forbli i sovende tilstand. Faktisk, når du er smittet av HSV (type 1 eller 2), vil det forbli med deg for livet. Den sovende tilstanden er kjent som "Lysogenic pathway" Når det blir utløst til handling (inn i Lytic-banen), er det nødvendig med store mengder kopier av virus-DNA for å lage nye viruspartikler. For å sikre denne hendelsen inneholder virusgenomet et gen som ko Les mer »

Hvorfor kalles kjernen hjernen til cellen?

Hvorfor kalles kjernen hjernen til cellen?

Kjernen lagrer DNA, som er koden for å bygge proteiner som utfører alle kroppens funksjoner. Kjernen kalles "hjernen" av cellen fordi den inneholder informasjonen som trengs for å utføre mesteparten av cellens funksjoner. Andre molekyler gjør proteiner fra den informasjonen jevnlig - hvert øyeblikk av våre liv. Proteiner, spesielt enzymer, utfører nesten alle aktivitetene i cellen - som å lage ATP-energi fra glukose i mitokondrier, bevegelige stoffer over cellemembranen, og utallige andre jobber som trengs for å holde en celle i gang. Disse proteinene er bygd av c Les mer »

Hvorfor er osmose en unik form for diffusjon?

Hvorfor er osmose en unik form for diffusjon?

Fordi osmose er diffusjon av vann. Osmose vil flytte vann fra områder med høyere konsentrasjon til områder med lavere konsentrasjon. Denne videoen diskuterer endringene som forekommer i planteceller når de plasseres i hypertoniske og hypotoniske løsninger. Video fra: Noel Pauller Her er en video av et laboratorium utført for å teste osmose i egg plassert i forskjellige løsninger. Video fra: Noel Pauller Vann strømmet ut av egget som ble plassert i sirup fordi eggets innside har en høyere mengde vann enn sirupen har. Vann strømmet inn i egget som ble plassert i destille Les mer »

Hvorfor er oksygen og blod viktig å jobbe med muskler?

Hvorfor er oksygen og blod viktig å jobbe med muskler?

Blod bærer oksygen til musklene for åndedrett, noe som frigjør energi for å kontraktere muskler. Blod er viktig fordi det bærer oksygen (O_2) til muskelcellene og transporterer karbondioksid (CO_2) bort. Åndedrett er prosessen med å omdanne energien fra glukose til ATP, som er en brukbar form for frigjøring av energi for å åpne ionkanaler, kontraktmuskler og bidrar til mange reaksjoner i kroppen. ATP er ofte referert til som energien i kroppen. Det fulle navnet er adenosintrifosfat, da det er et adenosukker med tre fosfatgrupper festet. Når den frigjør energi, bry Les mer »

Hvorfor er oksygen viktig for kroppen?

Hvorfor er oksygen viktig for kroppen?

Oksygen er veldig viktig for kroppen vår. Oksygen er viktig fordi det gir energi for at cellene våre skal virke, og ikke bare cellene, men også cellens organeller. Ved hvilke de nye systemene i hjernen og kroppen blir åpnet, blir våre nerver som er blokkert på grunn av noen grunner åpnet som bidrar til raskere blodsirkulasjon. vi kan ikke gå uten oksygen, men hvis vi får ren form for O2 så vil vi også dø. Les mer »

Hvorfor er oksygen så viktig for å holde ting i live?

Hvorfor er oksygen så viktig for å holde ting i live?

Oksygen brukes til å "brenne" enkle sukkerarter eller fettsyrer for å produsere energi. En hvilken som helst aerobic celle vil kreve oksygen å sakte oksidere molekylene av enkle sukkerarter eller fettsyrer. Energien frigjort i disse oksidasjonsprosessene brukes til å skape ATP-molekyler, som er svært effektive for å lagre kjemisk energi. Da blir ATP brukt hvor cellen krever energi. Som følge derav kan cellen ikke lage ATP uten oksygen, noe som betyr at den ikke kan utføre noen aktivitet som krever energi. Så den cellulære aktiviteten stopper, strukturen begynner & Les mer »

Hvorfor er PCR et ekstremt verdifullt verktøy for molekylærbiologen?

Hvorfor er PCR et ekstremt verdifullt verktøy for molekylærbiologen?

Molekylære biologer arbeider vanligvis med DNA. Vanligvis er isoleringen og arbeidet med DNA en kjedelig prosess fordi DNA er for lite til å være synlig med de blotte øynene. Og ved å utføre isoleringen av DNA kan en svært liten mengde til isolert. Og det er umulig å gjenta prosessen med isolering av DNA for å oppnå mengden av DNA som kan bearbeides på. Og dermed PCR brukes til å amplifisere mengden av DNA ved å lage antall kopier av det, gjennom hvilken ønsket mengde DNA kan oppnås og kan bearbeides på. Så, PCR er en av de grunnleggende t Les mer »

Hvorfor brukes PCR så mye i bioteknologi?

Hvorfor brukes PCR så mye i bioteknologi?

PCR-Polymerase Chain Reaction PCR-teknikk gir forskere midler til å lage mer DNA ved å syntetisere flere kopier av spesifikke DNA-fragmenter ved bruk av DNA-polymerase. PCR, et bioteknologisk gjennombrudd på 1980-tallet, fortsetter å spille en betydelig rolle i vitenskapen i dag. Den har mange forsknings- og praktiske anvendelser og brukes rutinemessig i DNA-kloning, medisinsk diagnostikk og rettsmedisinsk analyse av DNA. Det kan brukes til identifisering og påvisning av smittsomme sykdommer og innen molekylær genetikk som genetisk testing og genetisk fingeravtrykk. Les mer »

Hvorfor er fotosyntese viktig for planter?

Hvorfor er fotosyntese viktig for planter?

Planter bruker fotosyntese til å produsere karbohydrater fra uorganiske substrater. Alle organismer trenger energi til å vokse og reprodusere. Mange organismer (inkludert alle planter) bruker cellulær respirasjon for å produsere ATP, som brukes til cellulær energi. Åndedrettsreaksjonen bruker karbohydrater som glukose som substrat. Mens mennesker spiser mat for å gi brennstoffet for åndedrett, planter gjør seg selv gjennom fotosyntese. Uten fotosyntese ville planter ikke ha karbohydrater for åndedrettsvern. I tillegg brukes karbohydrater produsert i fotosyntese også ti Les mer »

Hvorfor er proteinsekvensering nyttig?

Hvorfor er proteinsekvensering nyttig?

Det vil gi informasjon om proteinets funksjon. Hvis du ikke vet noe om funksjonen til et protein, kan du analysere den primære sekvensen ved hjelp av en rekke bioinformatikkverktøy for å forutsi funksjonen. Bioinformatiske verktøy kan hjelpe deg å forutsi cellulær loctation av proteinet, enten det er et enzym eller det er modifisert på en eller annen måte. Når du har spådd funksjonen og rollen av proteinet i cellen, kan du deretter utføre eksperimenter for å teste hypotesen. Hvis funksjonen til proteinet er kjent, kan analysen av sekvensen hjelpe deg med å fo Les mer »

Hvorfor er ribonuklease ofte inkludert i lysisbufferen når du ekstraherer DNA? Hva er dens funksjon?

Hvorfor er ribonuklease ofte inkludert i lysisbufferen når du ekstraherer DNA? Hva er dens funksjon?

Dette er et enzym som vil bryte ned RNA, som bidrar til å produsere et lysat med DNA uten RNA urenheter. Ribonuklease er et enzym, "ase" -endingen er en død gi bort som du har å gjøre med et enzym. Enzymet bryter ned RNA (RNA = ribonukleinsyre). Målet med ekstraksjon er å rense DNA så mye som mulig. Fordi lysatet (innholdet i en ødelagt åpen celle) vil ha både DNA og RNA, hjelper ribonukleasen til å fjerne det uønskede RNA. Håper dette hjelper! Les mer »

Hvorfor er spesifisitet mellom et reseptorprotein og et signalmolekyl viktig?

Hvorfor er spesifisitet mellom et reseptorprotein og et signalmolekyl viktig?

La oss ta en imaginær reseptor, signalmolekyl og respons. La oss si at aktivering av denne reseptoren induserer en celle for å ødelegge seg selv. Dette er noe som bør unngås med mindre det er absolutt nødvendig. Denne reseptoren aktiveres av et signalmolekyle kalt X. X frigjøres når en nærliggende celle blir smittet med en dårlig sykdom, og døden til de omkringliggende cellene er nødvendig for å inneholde denne sykdommen. X slippes ut og de omkringliggende cellene dør. Alt er relativt bra nå. Men hva om denne reseptoren ikke var så spesifikk? H Les mer »

Hvorfor er overlevelsen til de sterkeste villedende? + Eksempel

Hvorfor er overlevelsen til de sterkeste villedende? + Eksempel

De fleste hører denne setningen og antar at fitness refererer til styrke / utholdenhet / helse: måten vi mennesker vanligvis refererer til vår egen kondisjon. Når det gjelder evolusjon og biologi, har fitness en helt annen betydning. Fitness er en persons evne til å reprodusere og få de avkomene til å overleve. Dermed er et individs egnethet ikke bestemt utelukkende av styrke, selv om dette kan spille en faktor (fordi helsen til en person er sannsynlig å påvirke reproduksjon). Fitness er evnen til å overleve og reprodusere levedyktige avkom. De mer overlevende avkomene man Les mer »

Hvorfor kalles cellemembranen væskemosaikk? + Eksempel

Hvorfor kalles cellemembranen væskemosaikk? + Eksempel

Se forklaring Det blir noen ganger referert til som en væskemosaikk fordi den har mange typer molekyler som flyter langs lipidene på grunn av de mange typer molekyler som utgjør cellemembranen. For eksempel er det mange typer proteiner som er innebygd i membranen. Den flytende delen er lipid-dobbeltlaget som flyter langs lipidene på grunn av de mange typer molekyler som utgjør cellen. Les mer »