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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 15 毫秒
1.
酶是一种具有生物催化功能的物质,对生物体的生命活动具有重要作用。对于生物体的各个细胞的活动来说,都需要酶的参与才能完成。在生物体的繁衍、生长和新陈代代谢过程中,酶都是重要参与者。本文主要从高中生角度,来了解酶在生物体中的重要作用。  相似文献   

2.
如果整个宇宙中的物质和能量都用于存储信息,那最多能存多少信息量呢?这个问题看似没有结果,但人们出乎意料地找到了答案。假如你问身边的人,组成这个物理世界的最重要的东西是什么?他们多半会回答你是"物质"。其次呢,当然是能量。不仅物体运动需要能量,生物体维持正常的生命活动也需要能量。  相似文献   

3.
与金属矿床有成因联系的有机质将包括从生物体到生物体死亡、分解乃至沉积成岩过程中所产生的一切有机质和有机体均归此类有机质。考察一下我们通常所说的与金属成矿有关的有机质主要是腐殖酸、氨基酸、羧酸、石油、沥青、干酪根和细菌,其中真正起作用的是这些物质中的含O、N、S配位体或极性基团以及这些物质所表现出的还原性质。  相似文献   

4.
漫话蛋白质     
<正>1什么是蛋白质?蛋白质是生物体的主要组成物质之一,占人体重的16%—19%,是高分子化合物。蛋白质是生命活动的物质基础,没有蛋白质就没有生命。因此,宇宙间的一切生物体,包括人体内都含有蛋白质。蛋白质在体内参与组成各种组织和器官,如皮肤、肌肉、骨骼、血液、内脏器官、毛发和指甲等。蛋白质还参与构成多种  相似文献   

5.
生命是什么或叫做什么?不仅科学家、哲学家、政治家、艺术家对此有不同的解释、赋予不同的意义,而且不同领域的科学家,对生命的定义也有所不同。自然科学对生命一般是这样解释的:“生命是生物体所具有的活动能力。它的最基本特征是蛋白质通过新陈代谢作用,跟周围环境进行物质交  相似文献   

6.
《科学中国人》2009,(3):44-44
日本研究人员说。对于处在极度饥饿状态的人来说,醋酸在其维持能量供应的过程中起着至关重要的作用。在生命体内.代谢产生的三磷酸腺苷(ATP)是身体运动及维持体温等生命活动的能量源泉。在爆发式运动中.葡萄糖是产生ATP的主要物质,而在持久运动时,脂肪酸和酮体是ATP的主要来源。东京大学尖端科学技术研究中心的研究人员注意到.醋酸也参与产生ATP的代谢过程。  相似文献   

7.
对我国转基因生物体加强安全管理的几个问题   总被引:4,自引:0,他引:4  
以影响生命最基本物质--基因为特征的现代生物技术,是当代人类社会科技创新最为活跃的领域之一.作为现代生物技术的成果,转基因生物体(GMOs)可以为人类社会带来巨大的福利,同时,转基因生物体也对人类健康和自然生态环境潜存着巨大的危害性.转基因生物体所引发的生物安全(Biosafety)管理问题,已经引起了各国的广泛关注和高度重视.如何有效地加强我国转基因生物体的安全管理,是当前亟待加以研究的一个重要课题.  相似文献   

8.
新甘交界红柳河地区早二叠世玄武岩与灰岩互层,玄武岩局部发育为枕状,枕间充填灰岩。通过对剖面碳酸盐岩样品的全岩无机碳氧同住素研究发现,与玄武岩互层的层状灰岩的δ^13C和δ^18 O平均值分别为3.2‰和-14.2‰,枕状玄武岩间的块状灰岩的δ^13 C和δ^18 O的平均值分别为-0.7‰和-18.2‰,即碳酸盐岩的碳氧同位素组成在火山快速爆发时期相对于火山活动间隙时期明显偏负。通过对层状灰岩和枕间灰岩碳氧同位素研究发现,海盆火山作用是环境变化的主要控制因素。  相似文献   

9.
在实际环境中几乎不存在生物体暴露于单一污染物的情况。单一物质暴露下的生态毒性研究成果,难以适用于环境中多元复合混合污染物的生态毒理的评价中。因此,两个基础预测模型:剂量加和模型和独立作用模型被大量应用于复合污染物的联合毒性预测中。本文综述了近年生态毒理学领域两个模型在复合污染物的联合毒性定量评价方面的研究进展。  相似文献   

10.
生命活动,须臾也离不开能量。机体能量的提供者是ATP,而线粒体是ATP的合成场所,人们赋予线粒体“动力工厂”的美誉。然而,线粒体在合成ATP以外,还有一项鲜为人知的工作,产生O2^-(超氧阴离子,一种超氧自由基)和H2O2等活性氧自由基,而过多的活性氧自由基是造成细胞损伤的重要因素。  相似文献   

11.
提到砒霜,许多人会不寒而栗。这是因为在人们的脑海中有一个根深蒂固的观念:砒霜有剧毒。是的,砒霜是最具毒性的无机化合物之一,其主要成分为三氧化二砷(As2O3),在体内可与蛋白质、酶类结合,使人体的代谢过程发生障碍,最后导致细胞死亡,危及生命。  相似文献   

12.
美国人鲍林因对分子结构的研究,特别在化学键的类型及其与物质性质、与生物体之间关系方面的研究,荣获了1954年奖。他30年代初最早把量子应用到生命分子结构的研究上,利用X射线衍射、磁效应及形成化合物的热效应来计算原  相似文献   

13.
日本研究人员在一个陨石中发现一种不同寻常的物质,该物质帮助讲述了早期太阳系古老水的故事。太阳系早期有两种不同的氧储藏,一种富含氧16同位素,其来源已经被较好地了解:另一种富含氧17和氧18同位素,但是它们仍是很大的迷。Naoya Sakamoto和同事现在报告说,Acfer O94陨石富含氧17和氧18,  相似文献   

14.
新时代背景下,纳米材料研究越来越深入,纳米材料以其独特物理化学特性,被广泛应用于工业与农业生产活动中。但实际上,纳米材料生产加工和使用过程中,对大气、环境、水体、自然生态都会产生影响,甚至侵染生物体,作用于生物体严重影响身体机能健康。在纳米材料广泛应用的今天,纳米材料毒性受到高度关注。纳米材料毒性与其物理化学性质有密切关系,研究纳米材料毒性的关键因素具有重要意义。本文将针对纳米材料毒性的关键因素展开分析和研究。  相似文献   

15.
学生能快速、准确解出一道题目,体现学生具有一定的解题能力。如果由此能尽情地发挥,则是学生创新精神的表现。下面通过一道化学题的教学谈谈笔者的感受。题目是,由钾和氧组成的某种离子化合物含钾的质量分数是78126,其阴离子只有过氧根离子(O22与钾形成的化合物的化学式为K2O2)和超氧根离子(O2与钾形成的化合物的化学式为KO2)两种,在此晶体中,过氧根离子和超氧根离子的个数比是多少?解:①求钾原子和氧原子的个数比。钾原子个数∶氧原子个数=7839∶126-7816=2∶3,即最简式为K2O3。②设此化合物中,O22为X个时,O2为Y个,则K2O2为x个,KO2…  相似文献   

16.
对鄂尔多斯盆地东南部两条典型剖面下古生界碳酸盐岩的碳氧同位素地球化学特征进行了分析:陕西韩城华子山剖面寒武系碳酸盐岩氧同位素δ18O值分布区间为-10.19‰~-5.65‰,碳同住素δ18C值分布区间为-2.58‰~0.69%。;山西河津西口剖面寒武系和奥陶系氧同位素δ18O值分布区间为-9.64‰~5.94‰,碳同位素δ18C值分布区间为-4.84‰-0.41‰。韩城华子山剖面在寒武系张夏组底部与张夏组顶部均有一次比较明显的碳氧同位素的正漂移,河津西口剖面在寒武系毛庄组与徐庄组的交界处、奥陶系马家沟组马—段与马二段交界处以及马六段均有一次比较明显的碳氧同位素正漂移。  相似文献   

17.
地球上的生物为什么一定会死亡?无论是科学家还是普通人都热切地关注着这个问题。科学家们曾在细胞的染色体顶端发现了一种物质,被称为“端粒”,细胞每分裂一次,端粒就缩短一点。人的正常体细胞的平均分裂次数是50次,这时,端粒已无法再缩短了,于是细胞也就死亡。这是促使生命逐渐衰老直至死亡的一个重要原因,其他还有氧化作用、DNA损伤等也能促使生命衰老。经过研究,科学家还有另一个发现:死亡与生物自身产生的一种物质有关,科学家们称它为“死亡激素”。科学家们的研究是从章鱼开始的。章鱼是一种海洋动物,寿命不长。它性情…  相似文献   

18.
一、硼硅酸盐玻璃性能分析硼硅酸盐玻璃是指基本成分为S i O2、B2O3、Na2O的玻璃,基本组成范围是:ω(SiO2)=70% ̄80%、ω(B2O3)=6% ̄15%、ω(Na2O)=4% ̄10%、ω(AL2O3)=0 ̄5%、ω(BaO)=0 ̄2%、ω(CaO)=0 ̄2%。研究表明,其中Na2O提供游离氧,使硼氧三角体[B O3]转变为硼氧四面体[BO4],硼的结构由层状转变为架状,为B2O3与SiO2形成均匀一致的玻璃创造条件;B2O3以[BO3]或[B O4]进人玻璃结构,尤其是当其以[BO4]与[SiO2]共同组成结构网络时,使网络完整性和紧密程度增加,因此硼硅酸盐玻璃具有许多优良的性能:如良好的热稳定性和化学…  相似文献   

19.
软物质(soft matter)或称软凝聚态物质(soft condensed matter)是指处于固体和理想流体之间的物质。软物质一般由大分子或基团(固、液、气)组成,如液晶、聚合物、胶体、双亲分子、泡沫、颗粒物质、生命体系等,在自然界、生命体、日常生活和生产中广泛存在。生物体基本上由软物质组成,如细胞、体液、膜、蛋白等;液晶、高分子聚合物、泡沫等在技术和生产中已广泛应用。  相似文献   

20.
合成生物学基于生物、化学、物理、计算、工程等多学科交叉,对生物体以工程化的方式重新设计甚至是从头合成,将克服自然进化的局限,创造超越自然生命能力的合成生物,不仅对探索生命活动基本规律具有重要科学意义,也在工农业生产、环境保护、健康保健等领域具有巨大应用前景。随着合成生物技术发展的日新月异,合成生物的应用范围日益广泛,如何保障合成生物的生物安全性成为一个极其重要并且亟待解决的关键问题。合成生物学研究中大量涉及来自于病毒、致病性细菌和真菌的强毒力基因元器件,且被设计和使用的毒性基因元件和调控元件的数目也从少数几个跃升为几十个、上百个,乃至整个基因组的重新设计和编辑改造。如果缺乏有效管控或被恶意谬用,这些人工合成生物体可能会对生态环境平衡、公共卫生安全乃至国家国防安全造成威胁。因此,在人工设计和改造生物体的过程中,必须建立系统的防范和监控体系,设计有效的方法和技术来阻止人工生命体在野外环境下的复制和增殖、遗传信息的漂移以及阻断其进化出新的环境适应性,做到完全的人工改造生物隔离,达到真正的人工可控生命目标,确保其生物安全性。文章综述了合成生物学的研究进展和合成生物潜在的生物安全性威胁,以及合成生物的生物安全性防控设计策略,并对相关安全政策规章的制定给出了建议。  相似文献   

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