Kategorija bioloģija

Slāpekļa bāzes
bioloģija

Slāpekļa bāzes

vispārinājums Slāpekļa bāzes ir aromātiskie heterocikliskie organiskie savienojumi, kas satur slāpekļa atomus un kuri piedalās nukleotīdu veidošanā. Slāpekļa bāzes savienojums, pentoze (ti, cukurs ar 5 oglekļa atomiem) un fosfātu grupa, nukleotīdi ir molekulārās vienības, kas veido DNS un RNS nukleīnskābes. DNS sastāvā slāpekļa

Lasīt Vairāk
bioloģija

nukleotīdi

vispārinājums Nukleotīdi ir organiskās molekulas, kas veido DNS un RNS nukleīnskābes. Nukleīnskābes ir bioloģiskas makromolekulas, kurām ir būtiska nozīme dzīvā organisma izdzīvošanai, un nukleotīdi ir to veidojošie elementi. Visiem nukleotīdiem ir vispārēja struktūra, kas ietver trīs molekulāros elementus: fosfātu grupu, pentozi (ti, cukuru ar 5 oglekļa atomiem) un slāpekļa bāzi. DNS pentoze ir deoksiriboze
Lasīt Vairāk
bioloģija

Nukleīnskābes un DNS

Nukleīnskābes ir ķīmiski savienojumi ar lielu bioloģisko nozīmi; visi dzīvie organismi satur nukleīnskābes DNS un RNS formā (attiecīgi deoksiribonukleīnskābe un ribonukleīnskābe). Nukleīnskābes ir ļoti svarīgas molekulas, jo tās primāri kontrolē vitāli svarīgus procesus visos organismos. Viss liecina, ka nukle
Lasīt Vairāk
bioloģija

RNS

vispārinājums RNS vai ribonukleīnskābe ir nukleīnskābe, kas iesaistīta gēnu kodēšanas, dekodēšanas, regulēšanas un ekspresijas procesos. Gēni ir vairāk vai mazāk garš DNS segmenti, kas satur pamatinformāciju par proteīnu sintēzi. Attēls: Slāpekļa bāzes RNS molekulā. No wikipedia.org Ļoti vienkāršos termi
Lasīt Vairāk
bioloģija

No spontānās paaudzes teorijas līdz baktēriju atklāšanai

Lai gan šodien tas var šķist acīmredzams, ir skaidrs, ka tūkstošiem cilvēku cilvēks ir ignorējis faktu, ka mikroskopiskie organismi izraisījušas noteiktas slimības. Līdz 1600. gadam tika uzskatīts, ka tā ir spontānās paaudzes teorija , saskaņā ar kuru daži organismi spontāni var tikt radīti no dzīvām vielām. Klasiskais piemērs ir k
Lasīt Vairāk
bioloģija

Šūnu skaits cilvēka ķermenī

3, 72 × 1013, tas ir, 37 200 000 000 000 jeb 37 200 miljardi. Tas ir šūnu skaits, kas aptuveni veido cilvēka ķermeni , saskaņā ar nesen veiktu pētījumu1, kas publicēts žurnālā Annals of Human Biology. Tas nozīmē, ka vienā cilvēka ķermenī ir aptuveni 5000 reizes vairāk šūnu nekā pasaules iedzīvotāju skaits.
Lasīt Vairāk
bioloģija

Aprēķiniet asins grupu

Skatiet arī: asinsgrupu un asins grupu diētu Šajā rakstā piedāvātās tabulas ļauj ātri aprēķināt subjekta asins grupas saderību ar viņu vecāku asins grupu. Pirmā shēma ļauj mums noteikt bērna iespējamo asins grupu, zinot mātes un iespējamā tēva asins grupu. Lai iepazītos ar tabulu, atrodiet sleju, kas atbilst tēva asins grupai, un meklējiet dažādās rindās, kas veido to, kas attiecas uz mātes asins grupu. Tēva asins grupa B AB 0 Mātes a
Lasīt Vairāk
bioloģija

No ekstracelulārās matricas līdz pozai. Vai saista sistēma ir mūsu reālā Deus ex machina?

Dr Giovanni Chetta Vispārējais indekss premisa Ārējā šūnu matrica (MEC) ievads Strukturālās olbaltumvielas Specializētie proteīni Glikozaminoglikāni (GAG) un proteoglikāni (PG) Ekstracelulārais tīkls MEC pārveidošana MEC un patoloģijas Savienojošie audi ievads Savienojošā josla Fasciālie mehāniķi myofibroblasts Deep-band biomehānika Fiksācijas viskozelitāte Pozīcija un tensegrity Dinamiskais līdzsvars Funkcija un struktūra Tensegrity Slavēt propelleri Cilvēka konkrētā kustības dzinējs Statiskā? "Mākslīgā" dzīve Briežu a
Lasīt Vairāk
bioloģija

Aerobās un anaerobās baktērijas

vispārinājums Baktēriju sugu klasifikācija aerobās un anaerobajās baktērijās tiek veikta atbilstoši enerģijas avotam, ko izmanto, lai barotu to metabolisma biosintētiskos procesus. Precīzāk, klasifikācija aerobās un anaerobajās baktērijās attiecas uz skābekļa (O 2 ) ietekmi uz attiecīgo mikroorganismu augšanu. Pamatojoties uz šāda
Lasīt Vairāk