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目前在许多生物科学的领域中都涉及到遗传方面的问题,谈到了基因的作用,这是很自然的。在有机体中构成它自身组成部分的物质的分解和合成以及在这些过程中包含的能量形成和转移,还有生物信息的调节和控制,这三者是生命活动的主要内容。但生命决不限于这些,生命的特征是适应和进化,因此离开了环境条件,离开了突变和自然选择就谈不到生物。如果我们认为在生命形成的过程中,由最原始的多核甙酸含有最基本的对生命活动所必需的蛋白质 相似文献
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人类的生命信息如何传递? 20世纪70年代,“传递生命信息的两个信使”学说建立,即人体的各种细胞活动是在“两个信使”系统的控制和调节下进行的。 细胞间的通信要通过细胞间的信息传递完成。20世纪上半叶就已确认,细胞外的小分子信息物质,如激素、神经递质、细胞因子及生长因子等,是由腺细胞等各种细胞合成和释放的,它们由血液和淋巴液等体液运送,靠体液调节和传递生命 相似文献
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海市蜃楼在山东蓬莱和浙江普陀山以及沿海和沙漠地区的春夏之交,雨过天晴之后有时可以看到海市蜃楼.这神奇的景象不仅是奇光异彩,而且还有图景。这图景时而是仙山琼阁,时而是都市街衢,时而是丰美的绿洲。武当叠影在武当山的天柱峰上,有一座我国最大的鎏金殿。金殿四周常有流云飞雾,远望活像天宫神阙一样。就在这恍如仙境的天幕上,偶尔会出现与金殿一模一样的虚影,不大不 相似文献
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细菌的生命过程和它的生活环境有极为密切的关系,环境因素极大地影响着细菌的生长、繁殖和代谢. 温度和压力是影响细菌生命活动的两大物理因素.由于细菌生存的温度多在50℃以下,此温度在实验中非常容易实现.长久以来人们相当注重研究温度对细菌生命过程的影响:各种细菌最适宜的生长温度、最高生长温度,最低生长温度以及为什么不同种类的细菌对温度有不同的敏感性都已经相当清楚.然而,压力对细菌生命过程的作用及作用机制很少有人研究.尤其是数十个MPa以上极端高压环境下细菌的生命活动的研究几乎无人问津.这是细菌生命活动研究方面的一大缺陷.研究压力对细菌生长、繁殖、死亡及其他生命活动的影响是全面深入地了解认识微生物,促进有益微生物生长,控制有害微生物生长,造福于人类所不可缺少的.随着高压科学和技术的进步,现在在较大腔体内产生几个GPa以下的高压力已经不是很困难的事情. 近年来一些人相继开展了高压下微生物的研究,得到了一些很有意义的结果.例如,Tamura等人发现在30 MPa压力下培养的大肠杆菌,每个细胞的细胞长度 相似文献
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时隔多年,约尔莱·拉塞尔(Joellen Russell)仍然能感觉到南冰洋(也称南极海)的恐怖.1994年,初为海洋生物学家的她在南冰洋进行了为期两个月的航海研究.这是一段非常艰难的旅程,风不时的呼啸着,时而卷起巨大的波浪.拉塞尔形容说:"海浪排山倒海,船就好似在冲浪,时而滑入浪底,时而冲人卷起的巨浪中,波浪就像一座大山,直向你迎面扑来." 相似文献
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蛋白质组研究:无尽的挑战 总被引:3,自引:0,他引:3
自从人类基因组计划启动以来,公共媒体不断向大众勾画着一幅幅美丽的图景,使人们认为,一旦科学家把各种生物基因组的全部碱基排列顺序测定清楚,生命的遗传奥秘就会显露无余.但是,真实的图景远不像普通人想象的那样简单.遗传信息并不直接参与生命活动,而是通过控制蛋白质的形成间接地指导有机体的新陈代谢.也就是说,一个基因所含的遗传信息,通过一系列复杂的反应,最终导致了相应的蛋白质形成,蛋白质再参与到生命的各种活动中去.所以,要想真正揭开遗传的奥秘,仅仅了解基因组的碱基排列顺序是很不够的,还必须认识基因的产物--蛋白质. 相似文献
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生命离不开能量活动中的生命,可以说是一个天生的不稳定系统,它只有在不断使用能量的情况下,才能维持住结构的复杂秩序。假设一旦能量供应中断。那么这一套复杂结构将会逐渐趋于紊乱。于是生命也就完结了,所以学者一致认为:生命的存在.始终离不开能量!那么,生物使用的能量有什么特殊的形式呢?大家都知道,活细胞只能在十分稳定的温度下进行活动。它既不能忍受高热,也耐不住高的电压,就是说像热能、电能之类.对它是无缘的。拿动物来说,它们能够利用的唯一能量形式。就是贮 相似文献
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什么是生化机器人 2008年8月,沃维克教授宣布,他制造了世界上第一台生物脑控制的机器人:一只具有鼠脑的机器人.所谓的鼠脑机器人,不过是个红绿色的小方盒子,在一张餐桌大小的场地上时而前进,时而折返,看起来比街头卖的电动玩具汽车还要粗糙得多,走起路来像只没头苍蝇. 相似文献
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