Biologie

Warum gelten GMFs als ungesund?

Warum gelten GMFs als ungesund?

Zumindest von den meisten Wissenschaftlern nicht. Obwohl ein fairer Prozentsatz der Öffentlichkeit der Meinung ist, dass gentechnisch veränderte Lebensmittel unsicher sind, herrscht in der wissenschaftlichen Gemeinschaft fast allgemein Einigkeit darüber, dass GVO sicher sind und ihre Vorteile die Nachteile in den Schatten stellen. Die Veränderung der genetischen Ausstattung von Lebensmitteln macht sie nicht plötzlich toxisch, und es wurde sogar festgestellt, dass genetische Veränderungen in der Natur vorkommen. Weiterlesen »

Warum heißen Golgi-Körper Dictyosomen?

Warum heißen Golgi-Körper Dictyosomen?

Pflanzenzellen enthalten kleinere Vesikel vom Typ Golgi Apparatus, die als Dictyosomen bezeichnet werden. 1. Die Proteine werden auf dem rauen endoplasmatischen Retikulum synthetisiert und gelangen in die Vesikel von Golgi Apapratus. 2. In den Vesikeln des Golgi-Apparats werden die Proteine verarbeitet und für spätere Sekretion, Lagerung, Transport usw. sortiert. 3. Üblicherweise enthalten die Pflanzenzellen kleinere Vesikel vom Golgi-Apparat-Typ, die als Dictyosomen bezeichnet werden. Danke. Weiterlesen »

Warum sind Golgi-Körper so geformt, wie sie sind?

Warum sind Golgi-Körper so geformt, wie sie sind?

Aufgrund der Verpackung und des Transports von Proteinen Der Grund des Golgi-Apparats für seine Krümmung wurde von den Wissenschaftlern nicht speziell identifiziert. Es kann jedoch davon ausgegangen werden, dass die Krümmung und die labyrinthartige Struktur auf eine größere Oberfläche zurückzuführen sind, die den Transport und die Verpackung ermöglicht von viel mehr Proteinen Weiterlesen »

Warum werden grüne Pflanzen Produzenten genannt?

Warum werden grüne Pflanzen Produzenten genannt?

Produzenten können ihre eigenen Nahrungsmittel produzieren: Dies sind die grünen Pflanzen des Ökosystems. () Chlorophyll erlaubt den Pflanzen, Sonnenenergie einzufangen und in chemische Energie umzuwandeln. Im gesamten Ökosystem können dies nur grüne Pflanzen. Lebensmittel, die von Pflanzen produziert werden, werden von den Primärverbrauchern aufgenommen. Sekundärkonsumenten ernähren sich von Primärkonsumenten und so weiter. Auf diese Weise beziehen alle Verbraucherorganismen in einem Ökosystem direkt oder indirekt Energie aus der in Pflanzen gespeicherten Sonnenenergi Weiterlesen »

Warum sind Homeobox-Gene in allen Organismen ähnlich?

Warum sind Homeobox-Gene in allen Organismen ähnlich?

Homeobox-Gene sind für eine sehr frühe embryonale Entwicklung von entscheidender Bedeutung und sind an der Zelldifferenzierung und dem allgemeinen Körpermuster beteiligt. Homeobox-Gene sind für eine sehr frühe embryonale Entwicklung von entscheidender Bedeutung und sind an der Zelldifferenzierung und dem allgemeinen Körpermuster beteiligt. Sie sind bei eukaryotischen Organismen ähnlich, da jeder Organismus diese wesentlichen Funktionen benötigt, z. B. die Entwicklung der Körperstruktur. Das Bild unten zeigt HOX-Gene (homeotische Gene) und wie sie die Körperstruktur einer Fl Weiterlesen »

Warum werden Menschen Heterotrophen genannt?

Warum werden Menschen Heterotrophen genannt?

Menschen sind Heterotrophen oder Allesfresser, weil Menschen sowohl tierische Proteine als auch Pflanzen als Nahrung fressen. Hetero bedeutet anders oder gemischt. Dies bedeutet, dass Menschen verschiedene Arten von Nahrungsquellen essen. Ein anderes Wort dafür ist Allesfresser. was bedeutet, dass Menschen alles essen. Fleischfresser essen hauptsächlich Fleisch oder tierisches Eiweiß. Pflanzenfresser fressen hauptsächlich Energiepflanzen. Heterotrophs oder Allesfresser fressen beide. Weiterlesen »

Warum sind identische Zwillinge identisch?

Warum sind identische Zwillinge identisch?

Sie haben genau die gleichen Gene. Nachdem das Sperma die Eizelle befruchtet hat, bildet sich eine Zygote. Irgendwann wird dies wachsen und sich immer wieder in zwei Hälften teilen. Zwillinge entstehen jedoch, wenn sich bei der ersten Division die beiden Zellen teilen und jede für sich wächst. Also sind identische Zwillinge exakte genetische Kopien von einander; Sie sind buchstäblich Klone! Weiterlesen »

Warum sind die meisten zufälligen Mutationen schlecht? + Beispiel

Warum sind die meisten zufälligen Mutationen schlecht? + Beispiel

Technisch gesehen sind die meisten zufälligen Mutationen neutral, weder schlecht noch gut für den Organismus. Die meisten unserer DNA (etwa 98%) kodieren überhaupt nicht für Proteine! Wir versuchen immer noch genau herauszufinden, was all diese DNA tut, aber da nur 2% unserer DNA Proteine bilden, fällt eine zufällige Änderung normalerweise in den "nicht-kodierenden" Teil der DNA und verursacht keine Veränderung. Selbst wenn die Mutation in den kodierenden Teil der DNA fällt, führt dies häufig zu keiner Änderung des Proteins. Dies liegt daran, dass der g Weiterlesen »

Warum werden die meisten Restriktionsenzymreaktionen bei 37 ° C durchgeführt?

Warum werden die meisten Restriktionsenzymreaktionen bei 37 ° C durchgeführt?

Die meisten Enzymfunktionen werden beim Menschen bei 37 ° C ausgeübt, da die Enzyme ihre Struktur bei dieser Temperatur beibehalten können und komplexe Moleküle effizient abbauen können. Wenn die Temperatur steigt, sind die chemischen Bindungen, aus denen das Enzym besteht, nicht so stark, da die Aktivität im Normalzustand ansteigt. Das Enzym verliert am Ende seine molekulare Form, Struktur und Eigenschaften. Dieser Vorgang wird als Denaturierung bezeichnet, was zu einer Verringerung seiner Fähigkeit führt, komplexe Moleküle abzubauen. Weiterlesen »

Warum gibt es Muscheln nicht über und unter der Uferzone?

Warum gibt es Muscheln nicht über und unter der Uferzone?

Sie sind Filterförderer. Sie brauchen einen sandigen Boden, um sie zu verankern, und sie ernähren sich von kleinen Kreaturen, die sich nicht unterhalb der Küstenzone befinden. Sie sind auch für einen Teil ihres Lebenszyklus als Larven von Fischen abhängig. http://www.museum.state.il.us/ismdepts/zoology/mussels/intro_habitat.html http://molluskconservation.org/MUSSELS/Habitat.html Weiterlesen »

Warum sind Nerven und Hormone wichtig?

Warum sind Nerven und Hormone wichtig?

Nerven und Hormone sind für das menschliche Leben von entscheidender Bedeutung. Das Nervensystem ist so wichtig, da es Botschaften von einem Körperteil zu einem anderen sendet. Es gibt viele Nerven im Körper, die wichtig sind, aber die wichtigsten Nerven im Körper sind: Schädel und Wirbelsäule. Hormone sind auch für den Körper von wesentlicher Bedeutung, da sie Botenstoffe sind, die durch den Blutkreislauf laufen und die Botschaft abdecken, die verschiedene Körperfunktionen wie Wachstum, Reproduktion, Immunantwort, Hunger, Geweberegeneration und Stoffwechsel reguliert. Weiterlesen »

Warum sind die beiden Gameten in jedem durch Meiose produzierten Zellenpaar genetisch nicht identisch?

Warum sind die beiden Gameten in jedem durch Meiose produzierten Zellenpaar genetisch nicht identisch?

Zwei Gameten in jedem durch Meiose produzierten Zellenpaar sind nicht identisch, da die Rekombination von Allelen (Genen), die auf zwei homologen Chromosomen vorhanden sind, während der Meiose auftritt. Die Gametogenese beinhaltet Meiose. Um die Antwort auf diese Frage zu verstehen, muss man den Prozess der Meiose verstehen. Meiose ist eine Reduktionsteilung, so dass die gebildeten Gameten haploide sind, d. H. Einen Satz Chromosomen enthalten. Die Körperzellen sind diploid und haben zwei Sätze von Chromosomen, von denen jeweils einer von männlichen und weiblichen Eltern beigesteuert wird. Die Chromosome Weiterlesen »

Warum sind Nukleinsäuren wichtig?

Warum sind Nukleinsäuren wichtig?

Zwei Hauptbedürfnisse sind die DNA-Replikation und die Proteinsynthese. Weiterlesen »

Warum werden Nucleotide an das 3'-Ende angefügt?

Warum werden Nucleotide an das 3'-Ende angefügt?

Die DNA wird nur in 5'-nach-3'-Richtung kopiert, da eukaryotische Chromosomen viele Ursprünge für jedes Chromosom haben, entsprechend ihrer viel größeren Größe. Wenn einige in die andere Richtung kopiert wurden, werden Fehler passieren. Dadurch bleibt jede Zellteilung sozusagen auf derselben Seite. Da die DNA-Synthese nur in 5'-Richtung erfolgen kann, bindet ein zweites DNA-Polymerasemolekül an den anderen Template-Strang, wenn sich die Doppelhelix öffnet. Dieses Molekül synthetisiert diskontinuierliche Segmente von Polynukleotiden, die als Okazaki-Fragmente bezeichn Weiterlesen »

Warum sind organische Moleküle für Lebewesen wichtig?

Warum sind organische Moleküle für Lebewesen wichtig?

Organische Moleküle sind für Lebewesen wichtig, weil das Leben auf den Eigenschaften von Kohlenstoff beruht. Eigenschaften von Kohlenstoff Kohlenstoff ist ein wichtiges Element, da er vier kovalente Bindungen bilden kann. Kohlenstoffskelette können in Länge, Verzweigung und Ringstruktur variieren. Die Kohlenstoffgerüste enthalten die funktionellen Gruppen, die an biochemischen Reaktionen beteiligt sind. Vier Arten von organischen Molekülen sind für das Leben wichtig. Kohlenhydrate werden aus Zuckermolekülen hergestellt. Sorgen Sie für Energie und Struktur. Lipide Lipide sind ein Weiterlesen »

Warum sind Photosynthese und Atmung für Pflanzen und Tiere wichtig?

Warum sind Photosynthese und Atmung für Pflanzen und Tiere wichtig?

Photosynthese und Atmung sind miteinander verbunden. Die Photosynthese ist ein Verfahren, mit dem Pflanzen zu Laien ihre Nahrung zubereiten können. Die Photosynthese ist jedoch komplizierter, aber im Allgemeinen ist es ein Prozess, bei dem Pflanzen Lichtenergie in chemische Energie umwandeln, die ihr Brennstoff ist. Atmung atmet Sauerstoff ein und atmet Kohlendioxid aus, um es einfach auszudrücken. Wenn Tiere ausatmen, dann atmen sie Kohlendioxid aus, aus dem ihre Lunge in Sauerstoff umgewandelt wurde. Kohlendioxid ist ein Faktor für die Photosynthese. Die Photosynthese ist wie die Atmung. Tiere atmen Sauers Weiterlesen »

Warum sind Peroxisomen in Zellen wichtig?

Warum sind Peroxisomen in Zellen wichtig?

Lassen Sie uns zuerst besprechen, was sie sind. Peroxisomen sind Organellen in der Zelle, die an die Membran gebunden sind und Enzyme enthalten, die für den Stoffwechsel entscheidend sind. Peroxisomen sind wichtig, weil sie: an der Lipidproduktion beteiligt sind, die an Oxidationsreaktionen in der Zelle beteiligt ist, die Stoffwechselenergie bereitstellt. In Pflanzen: (im Samen) wandelt Fettsäuren in Kohlenhydrate um. Photorespiration Natürlich ist dies nur ein allgemeiner Überblick über Peroxisomen und es gibt eine große Tiefe du könntest hineintauchen! Weiterlesen »

Warum sind Stammbäume Hypothesen?

Warum sind Stammbäume Hypothesen?

Wir sind keine Zeitreisenden. Da wir die Entwicklung der Arten im Laufe der Zeit nicht wirklich miterleben können, haben wir nur bestimmte Beweise für die Wechselbeziehung bestimmter Arten. Wir können nicht zu 100% sicher sein in Bezug auf eine evolutionäre Beziehung, da wir nicht in die Vergangenheit reisen und lange Zeiträume beobachten können, in denen die Artbildung auftritt, oder können wir uns nie 100% über die Gültigkeit dieses Datenbestandes informieren haben, dass evolutionäre Beziehungen suggeriert. Weiterlesen »

Warum werden Stammbäume überarbeitet?

Warum werden Stammbäume überarbeitet?

Sie verändern ständig phylogenetische Bäume, ähnlich wie der Rest der Biologie insgesamt, ändern sie sich ständig. Dies bedeutet nur, wenn neue Informationen über einen Baum verfügbar sind, unser vorheriges Verständnis einer bestimmten Phylogenie nicht korrekt war und es muss überarbeitet werden. Der phylogenetische Baum ist in viele Zweige aufgeteilt, und wir verstehen einige dieser Zweige besser als andere. Die Biologie ist zufällig eine der Wissenschaften, die sich ständig verändern, wenn wir mehr und mehr lernen, und der phylogenetische Lebensbaum ist ein Weiterlesen »

Warum werden Proteine nicht durch Nephrone in der Niere entfernt?

Warum werden Proteine nicht durch Nephrone in der Niere entfernt?

In den Nephronen der Niere ist der Glomerulus zu groß, um das glomeruläre Filtrat herzustellen. Das Filtrat enthält Salze, Wasser, Aminosäuren, Glukose und Harnstoff. Diese können aus dem Blut gefiltert werden, da sie klein genug sind, um durch die Wände der Blutkapillaren zu passen. Proteine sind jedoch zu groß, um durch die Kapillarwände zu passen, sodass sie nicht aus dem Blut gefiltert werden können. Wenn die Nieren einwandfrei funktionieren, entfernen die Nephrone niemals Proteine, weshalb sie nicht im Urin einer gesunden Person gefunden werden. Weiterlesen »

Warum sind Punnettquadrate in der Genetik nützlich? + Beispiel

Warum sind Punnettquadrate in der Genetik nützlich? + Beispiel

Sie sind nützlich, da sie die genetische Wahrscheinlichkeit eines bestimmten Phänotyps vorhersagen können, der bei den Nachkommen eines Paares auftritt. Mit anderen Worten, es kann Ihnen sagen, ob Sie eine bestimmte Eigenschaft haben werden oder nicht. Wie funktioniert das? Zunächst einmal sollten Sie wissen, dass jede Person zwei Versionen desselben Chromosoms erbt - eine von Mama und eine von Papa. Daher können verschiedene Versionen derselben Gene oder verschiedene Allele empfangen werden. Was passiert nun, wenn Sie zwei Versionen desselben Allels erhalten? Nun, es gibt immer ein dominantes Alle Weiterlesen »

Warum sind rote Blutkörperchen bikonkav?

Warum sind rote Blutkörperchen bikonkav?

Säugetier-RBCs sind typischerweise als bikonkave Scheiben geformt, d. H. Abgeflacht und in der Mitte niedergedrückt, mit einem stumpfen glockenförmigen Querschnitt. Diese charakteristische Biconcav-Form optimiert die Fließeigenschaften von Blut in den großen Gefäßen. Es maximiert die laminare Strömung und minimiert die Blutplättchenstreuung, wodurch ihre atherogene Aktivität in diesen großen Gefäßen unterdrückt wird. Insgesamt sind Erythrozyten von Säugetieren bemerkenswert flexibel und deformierbar, um sich durch winzige Kapillaren hindurchzudr Weiterlesen »

Warum sind rote Blutkörperchen anukleatiert?

Warum sind rote Blutkörperchen anukleatiert?

Nur die roten Blutkörperchen von Säugetieren haben keinen Zellkern. Alle Zellen, die sich teilen, haben einen Zellkern. Rote Blutkörperchen von Säugetieren teilen sich nicht. Bei Eintritt in den Kreislauf geht ihr Kern verloren. Das spart Platz. Die Form der roten Blutkörperchen ist reduziert. Eine kleinere Form kann sich besser durch Kapillaren bewegen. Die meisten Kapillaren sind so eng, dass rote Blutkörperchen sich in einer Reihe bewegen. Weiterlesen »

Warum sind Restriktionsenzyme für das DNA-Fingerprinting wichtig?

Warum sind Restriktionsenzyme für das DNA-Fingerprinting wichtig?

Restriktionsenzyme schneiden ein DNA-Molekül nur an einem bestimmten Basismuster. (wie abgebildet) Da alle Organismen (von unabhängigen Zygoten) eine einzigartige DNA besitzen, schneiden die Restriktionsenzyme die DNA an verschiedenen Positionen und unterschiedlichen Frequenzen. Dies führt zu einer unterschiedlichen Anzahl von "Brocken" mit unterschiedlichen Längen / Größen. Restriktionsfragmentlängenpolymorphismen (RFLPs) sind die Analyse der Fragmente, die von einem bestimmten Restriktionsenzym erzeugt werden - die Fragmente sind teilweise geladen und sprechen auf elektrische Weiterlesen »

Warum werden Restriktionsenzyme in 50% iger Glycerinlösung aufbewahrt?

Warum werden Restriktionsenzyme in 50% iger Glycerinlösung aufbewahrt?

Um sie intakt zu halten ... Restriktion Enzyme werden in sehr kleinen Mengen verwendet, werden aber normalerweise in etwas größeren Chargen gekauft. Wenn nicht anders, ziehen Sie es vor, verschiedene Tests mit derselben Charge durchzuführen. Die gekaufte Charge muss daher längere Zeit gelagert werden. Die meisten Enzyme sind in ihrem Puffer bei 4 Grad Celsius für eine Weile vollkommen glücklich, werden aber schließlich abgebaut. 24 Stunden ist normalerweise das akzeptierte Limit. Für eine längere Lagerung muss die Charge eingefroren werden. -20C ist der Standard und hält ih Weiterlesen »

Warum sind Restriktionsenzyme für die rekombinante DNA-Technologie wichtig?

Warum sind Restriktionsenzyme für die rekombinante DNA-Technologie wichtig?

Restriktionsenzym ist ein Hauptwerkzeug der rekombinanten DNA-Technologie - alle Restriktionsenzyme untersuchen das DNA-Molekül in einer Reihe spezifischer Erkennungssequenzen. Sobald es eine spezifische Erkennungssequenz erhält, bindet es an die Stelle und schneidet jeden der zwei Doppelhelix-Stränge an bestimmten Punkten durch Hydrolyse von Phosphodiesterbindungen. BESCHRÄNKUNG ENZYME WERDEN ALS MOLEKULARSCHEREN ANGESEHEN. Weiterlesen »

Warum sind Reverse- und Forward-Primer für die Polymerase-Kettenreaktion genomischer DNA erforderlich?

Warum sind Reverse- und Forward-Primer für die Polymerase-Kettenreaktion genomischer DNA erforderlich?

PCR ist wie das Spielen von "Catch" mit Ihrem Kumpel. Jedes Mal, wenn der Ball vorbeikommt, wird ein neues Stück DNA hergestellt. Sie brauchen eine Person, die vorwärts und rückwärts wirft. Die DNA-Polymerase in der PCR erzeugt DNA in 5-3-Richtung. Sie benötigen also die Polymerase, um DNA in beiden Richtungen herzustellen. Wenn nicht, haben Sie nur eine lineare Erhöhung Ihrer DNA-Anzahl. Mit FORWARD und REVERSE können Sie einen bestimmten Abschnitt verstärken, und Sie werden ihn exponentiell verstärken. Weiterlesen »

Warum sind Signaltransduktionswege wichtig?

Warum sind Signaltransduktionswege wichtig?

Nahezu alle Zellen spüren Chemikalien und körperliche Reize in ihrer Umgebung und reagieren auf Veränderungen, die ihre Funktion oder Entwicklung beeinflussen können. Hormone und andere extrazelluläre Signalmoleküle, die in einem Organismus eine Vielzahl von Prozessen steuern, einschließlich des Metabolismus von Zuckern, Fetten und Aminosäuren; das Wachstum und die Differenzierung von Geweben. Damit ein Signal auf ein Ziel wirken kann, muss es in jedem System empfangen werden. In Zellen erzeugt ein Signal eine spezifische Antwort nur in Zielzellen mit Rezeptorproteinen, die dieses Si Weiterlesen »

Warum sind Signalübertragungswege oft so komplex?

Warum sind Signalübertragungswege oft so komplex?

Sind sie? Auf den ersten Blick sehen Signalwege komplex aus, aber wenn Sie sie genau betrachten, werden Sie feststellen, dass es viele grundlegende Themen und Ideen gibt, die oft wiederverwendet werden. Einige Beispiele: Viele Wege folgen dem Rezeptor -> Transduce -> Effektormodell. Zum Beispiel G-Protein-gekoppelter Rezeptor -> G-Protein -> Adenylylcyclase. Der Rezeptortyp kann viele sein und das G-Protein kann viele sein. Das Nettoergebnis ist jedoch eine Änderung der cAMP-Spiegel (Adenylylcyclase macht cAMP). Phosphorylierungen werden zur Regulation verwendet - eine Phosphorylierung kann ein Protein akt Weiterlesen »

Warum sind kleine Populationen anfälliger für genetische Erkrankungen?

Warum sind kleine Populationen anfälliger für genetische Erkrankungen?

Der Genpool ist bei kleinen Populationen klein. Die Wahrscheinlichkeit, krankheitsverursachende Gene zu sammeln, ist also sehr hoch. Die Anzahl der erkrankten Individuen ist im Allgemeinen niedrig. Es ist eine natürliche Auslese. Kranke Menschen können nicht erfolgreich nachvollziehen, dass Gene weniger in die Zukunft übertragen werden. Es bedeutet, dass sie eliminiert werden. Die meisten Krankheiten sind rezessiv. Daher ist die rezessive individuelle Anzahl aufgrund der oben erwähnten natürlichen Selektion sehr niedrig. In großen Bevölkerungsgruppen hat die Übereinstimmung zwischen Weiterlesen »

Warum sind Spermien und Eier haploide Zellen?

Warum sind Spermien und Eier haploide Zellen?

Sperma und Ei werden zu einer Zygote fusioniert. Die Zygote durchläuft Entwicklungsstadien und Wachstum, um schließlich ein Individuum einer Art zu bilden. Die Anzahl der Chromosomen muss in einer Art konstant sein. Um eine konstante Anzahl von Chromosomen in Spezies aufrechtzuerhalten, unterliegen die Gametenzellen einer Meiose. Meiose ist die Reduktionseinheit, weil sie die Anzahl der Chromosomen reduziert. Sie kommt nur in diploiden Zellen vor und reduziert die diploiden Zellen (2n) zu haploiden Zellen (n), z. B. Gametenzellen. Beide Gameten haben nach der Meiose die Hälfte der Chromosomenzahl, und wenn d Weiterlesen »

Warum werden die Galapagos-Inseln als Biodiversitäts-Hotspot bezeichnet?

Warum werden die Galapagos-Inseln als Biodiversitäts-Hotspot bezeichnet?

Ein Biodiversitäts-Hotspot ist ein Gebiet mit hoher Biodiversität, das durch menschliche Aktivitäten bedroht ist. Der Begriff stammt von Norman Myers und erfordert im Besonderen, dass 0,5% seiner Gefäßpflanzen endemisch (heimisch und auf dieses Gebiet beschränkt) sind und mindestens 70% der Primärvegetation verloren haben. Die Galapagos-Inseln entsprachen dieser Beschreibung und wurden in Myers ursprüngliche 25 Biodiversitäts-Hotspots (Myers, 2000) aufgenommen. Unten würden sie in den Hotspot vor der Westküste Südamerikas aufgenommen, da sich die Inseln direkt vor Weiterlesen »

Warum werden die Pollenkörner und Embryosäcke von Blumen manchmal als die Gametophyten-Generation in einem Generationswechsel der Generationen betrachtet?

Warum werden die Pollenkörner und Embryosäcke von Blumen manchmal als die Gametophyten-Generation in einem Generationswechsel der Generationen betrachtet?

Pollenkörner und Embryosack in blühenden Pflanzen sind eigentlich männliche und weibliche Gametohyten. Es geht nicht darum, manchmal zu überlegen, wie Sie geschrieben haben. Angiospermen zeigen wie alle anderen Gefäßpflanzen das Phänomen des Generationswechsels. Hauptpflanzenkörper in allen Gefäßpflanzen, einschließlich Angiospermen, ist Sporohyt (2n). Die gametohytische Bildung wird reduziert. Die sporohytische Generation reproduziert sich asexuell durch Meisosporen. Alle Angiosperms sind heterospor und produzieren zwei Arten von Meiosporen, d. H. Mikropsoren und Mega Weiterlesen »

Warum befinden sich in der Lunge viele Alveolen?

Warum befinden sich in der Lunge viele Alveolen?

Sie vergrößern die Oberfläche, was die Gasaustauschrate erhöht. Alveolen vergrößern die Oberfläche der Lunge enorm. Dies vergrößert die Fläche, über die ein Gasaustausch stattfinden kann, was wiederum die Gasaustauschrate erhöht. Dadurch kann die Sauerstoffdiffusionsrate in das Blut groß genug sein, um den Körper mit Sauerstoff zu versorgen. Weiterlesen »

Warum gibt es so viele Lungenbläschen?

Warum gibt es so viele Lungenbläschen?

Um das Verhältnis von Oberfläche zu Volumen zu erhöhen, maximieren Sie daher die Wirksamkeit des Gasaustauschs in der Lunge. Der Gasaustausch erfolgt schnell und kontinuierlich in unserer Lunge. Alveolen sind winzige Säcke am Ende von Bronchiolen. Der Grund, warum sie so klein sind, aber reichlich vorhanden ist, ist das Verhältnis von Oberfläche zu Volumen. Dieses Verhältnis ist äußerst wichtig für das Überleben eines Organismus. Ein größeres Verhältnis von Oberfläche zu Volumen bedeutet, dass zu einer Volumeneinheit mehr Oberfläche vorhanden i Weiterlesen »

Warum sind die Wasser-, Stickstoff-, Kohlenstoff- und Sauerstoffzyklen für ein Ökosystem so wichtig?

Warum sind die Wasser-, Stickstoff-, Kohlenstoff- und Sauerstoffzyklen für ein Ökosystem so wichtig?

Da sie lebensnotwendig sind. Wasser wird sowohl von Pflanzen als auch von Tieren benötigt. Die Verfügbarkeit von Wasser beeinflusst, welche Arten in welcher Menge in einem Gebiet vorhanden sein können. Sauerstoff ist für das Leben gleichermaßen wichtig, sowohl Pflanzen als auch Tiere müssen atmen. Kohlenstoff wird verwendet, um die überwiegende Mehrheit, wenn nicht alle, organische Moleküle und Verbindungen aufzubauen, und Platten verwenden ihn auch für die Photosynthese. Stickstoff wird auch sehr häufig beim Aufbau organischer Moleküle eingesetzt. Ihre Zyklen regeln, Weiterlesen »

Warum befinden sich tropische Regenwälder in Äquatornähe?

Warum befinden sich tropische Regenwälder in Äquatornähe?

Tropische Regenwälder befinden sich in der Nähe des Äquators aufgrund der Menge an Niederschlag und der Menge an Sonnenschein, die diese Gebiete erhalten. Die meisten tropischen Regenwälder liegen zwischen dem Tropic of Cancer und dem Tropic of Capricorn. Diese Gebiete erhalten mehr Sonnenlicht und die Menge an Sonnenlicht und Intensität des Sonnenlichts, das die Tropen erhalten, ist im Vergleich zu anderen Teilen der Welt nicht sehr unterschiedlich. Aufgrund der hohen Temperaturen erfolgt die Verdampfung schnell, was zu häufigen Regenfällen führt. Gemäßigte Regenwälde Weiterlesen »

Warum sind Gefäßpflanzen die erfolgreichsten Landpflanzen?

Warum sind Gefäßpflanzen die erfolgreichsten Landpflanzen?

Gefäßpflanzen sind aufgrund des besseren Transports von Wasser, Nährstoffen und Fortpflanzung erfolgreich. 1. Gefäßpflanzen sind aufgrund des besseren Transports von Wasser, Nährstoffen und Fortpflanzung erfolgreich. 2. Das Xylem und das Phloem der Gefäßbündel ermöglichen die Verteilung von Wasser und Nahrungsmitteln an alle Körperteile. 3. Durch diese Strukturen können Gefäßpflanzen weiter im Landesinneren besiedelt werden. 4. Gefäßpflanzen haben ein komplexes Fortpflanzungssystem durch Sporen, Samen und Früchte entwickelt. 5. Diese Fortp Weiterlesen »

Warum sind Viruskapside symmetrisch?

Warum sind Viruskapside symmetrisch?

Das Kapsid eines Virus bezieht sich auf die Proteinhülle, die den genomischen (genetischen) Gehalt dieses bestimmten Virus enthält. Das Kapsid besteht aus Untereinheiten, die symmetrisch angeordnet sind, um die Stabilität der Struktur zu gewährleisten. Der zweite Grund für die Symmetrie besteht darin, sicherzustellen, dass jede Proteinuntereinheit einer identischen Umgebung ausgesetzt ist wie ihre Gegenstücke. Die bei Viren häufigste Symmetrie ist die ikosaedrische Symmetrie. Diese Symmetrie ist eine energiesparende Symmetrie, da die Partikel an den Oberflächen isotrop interagieren. Weiterlesen »

Warum können Vergleiche der Ähnlichkeit von Proteinen zwischen Arten den Grad der genetischen Verwandtschaft aufzeigen?

Warum können Vergleiche der Ähnlichkeit von Proteinen zwischen Arten den Grad der genetischen Verwandtschaft aufzeigen?

Je näher die Proteinstrukturen sind, desto näher kann die genetische Verwandtschaft angenommen werden. Wenn der Abstieg mit der Modifikation richtig ist, werden die Proteinstrukturen von Generation zu Generation weitergegeben. Je näher sich die Proteinstrukturen an den Proteinstrukturen einer anderen Spezies befinden, desto näher kann angenommen werden, dass die genetische Verwandtschaft besteht. Es war sehr aufregend, die Proteinstrukturen zu betrachten, um den evolutionären Abstieg und die Beziehungen zu bestimmen. Die Forschung hat jedoch nicht geklappt. Die Proteinstrukturen von Cytochrom C und Weiterlesen »

Warum kann das DNA-Profiling schlecht sein?

Warum kann das DNA-Profiling schlecht sein?

DNA-Tests und -Profiling sind nicht perfekt Am Anfang ist es nicht narrensicher oder perfekt. Wenn die DNA-Analyse nicht stimmt, kann man den Leuten sagen, dass sie Elternteil sind, oder ins Gefängnis gesteckt werden, oder man sagt ihnen, dass sie für einen Zustand oder eine Krankheit prädisponiert sind, die sie nicht sind. DNA kann auch erzeugt werden. Wenn echte DNA an einem Tatort gefunden wird, dann toll! Es sei denn, es wird in einem Labor hergestellt. Dann hast du ein Problem. (Es gibt auch ein Datenschutzproblem. Für die Übereinstimmung der DNA muss eine Probe mit einer Datenbank verglichen Weiterlesen »

Warum kann ein Antibiotikum nicht von einem Träger hergestellt werden?

Warum kann ein Antibiotikum nicht von einem Träger hergestellt werden?

Es klingt wie eine nette Idee, aber Antibiotika werden entweder aus einer Substanz hergestellt, die von einem Organismus als Abwehrmechanismus gegen einen "Raubtier" hergestellt wird, oder es wird im Labor dafür gemacht, dasselbe zu tun. Sie verhindern und zerstören sogar Organismen, die wir als schädlich für uns oder für Tiere betrachten, die wir als Haustiere oder Vieh verwenden. Was Sie fragen, ist etwas, das wir verwenden, aber wir nennen es künstliche passive Immunität oder "geborgte" Immunität. Wir können Antikörper verwenden, die von einer Person Weiterlesen »

Warum kann die Entfernung einer wichtigen Art ein gesamtes Ökosystem beeinflussen?

Warum kann die Entfernung einer wichtigen Art ein gesamtes Ökosystem beeinflussen?

Die wichtigen oder wichtigsten Steinarten sind für eine Vielzahl anderer Arten in einer Umgebung wesentlich. Eine Schlüsselart war das Flusspferd im südlichen Afrika. Die hiesigen Fischer töteten die Flusspferde, weil die Flusspferde die Fischer in den frühen Abendstunden zum Angeln angegriffen hatten. Die Nilpferde hielten die Gräser befruchtet und unter Kontrolle. Als die Nilpferde starben starben die Gräser. Als die Gräser starben, starben die kleinen Fische. Als die kleinen Fische starben, starben die großen Fische und der See wurde steril. Hippos wurden wieder eingefüh Weiterlesen »

Warum kann das Leben auf der Erde nicht ohne Bienen überleben?

Warum kann das Leben auf der Erde nicht ohne Bienen überleben?

Dies ist eine häufige Fehlinterpretation unserer Ökologie, da die Menschheit ohne Bienen überleben kann. Warum können Menschen ohne Bienen überleben? Bienen sind für die Kreuzbestäubung anerkannt. Sie bestäuben 30% der weltweiten Ernten und ohne diese Hilfe müssten wir unsere Pflanzen manuell bestäuben. Obwohl dies für uns selbst ziemlich schwierig wäre, können wir es logisch tun. Die Menschen neigen zu der Annahme, dass dadurch viele Pflanzen absterben würden, da Tausende dieser Pflanzen nicht bestäubt würden. Weiterlesen »

Warum ist eine Klassifizierung von Lebewesen erforderlich?

Warum ist eine Klassifizierung von Lebewesen erforderlich?

Es hilft bei der Organisation und beim Gruppieren von Kreaturen auf eine Weise, die es uns ermöglicht, übergreifende Trends und Ungleichheiten zu erkennen. Wenn Sie Kreaturen zusammen klassifizieren, erwarten Sie in irgendeiner Form Ähnlichkeit zwischen ihnen. Dies kann bei der Hypothese möglicher evolutionärer Veränderungen im Laufe der Zeit helfen. Wenn Sie eine Kreatur mit einer Gruppe von Fischen klassifizieren, könnten Sie die Hypothese aufstellen, wie Änderungen im Laufe der Zeit zu dieser Art von Fisch geführt haben. Wenn der gleiche Fisch wie eine Kreatur tatsächlic Weiterlesen »

Warum sind alle Dinosaurier ausgestorben?

Warum sind alle Dinosaurier ausgestorben?

Das Aussterben von Dinosauriern oder das Kreide-Paläogen-Aussterben war ein Massenaussterben von 75% der Pflanzen- und Tierarten auf der Erde über einen geologisch kurzen Zeitraum. Mit dem Aussterben einiger ektothermer Spezies überlebten keine Tetrapoden mit einem Gewicht von mehr als 55 Pfund. Es war das Ende der Kreidezeit, des gesamten Mesozoikums, und das Kenozoikum, das bis heute andauert. Dieses Ereignis ist durch eine dünne Sedimentschicht gekennzeichnet, die weltweit in Meeres- und Landgesteinen zu finden ist. Es zeigt einen hohen Iridiumspiegel, der in der Erdkruste selten, aber reichlich in A Weiterlesen »

Warum hat Gregor Mendel in seinem Studium Gartenerbsen verwendet?

Warum hat Gregor Mendel in seinem Studium Gartenerbsen verwendet?

Gregor Mendel verwendete Gartenerbsen, weil es viele Merkmale gab, die die wahre Zucht dominierten und die echte Zucht rezessiv waren. Außerdem nehmen Gartenerbsen nicht viel Fläche ein. Als zusätzlichen Bonus sind sie leicht zu kontrollieren, um die Bestäubung zu kontrollieren (er band einfach die Taschen um die Blumen, nachdem er sie mit einem kleinen Pinsel bestäubt hatte, versuchen Sie es mit Mäusen). Weiterlesen »

Warum hat Linné Latein gewählt?

Warum hat Linné Latein gewählt?

Linné und andere Wissenschaftler verwendeten Latein, weil es eine tote Sprache war. Kein Volk oder Nation benutzt es als Amtssprache. Viele andere Sprachen haben lateinische Grundlagen, verwenden aber nicht alle. Er würde also kein Land beleidigen, wenn er Organismen benennen würde, obwohl Sie sehen werden, dass er einmal einer Person angetan war, die er nicht mochte. Vor Linné gab es unterschiedliche Artenbenennungspraktiken. Er studierte als Mediziner, zog sich jedoch der Botanik an, da damals viele Arzneimittel aus Pflanzen stammten. Viele Biologen gaben den von ihnen beschriebenen Arten lange, schwe Weiterlesen »

Warum begünstigte die natürliche Auslese den Bipedalismus? + Beispiel

Warum begünstigte die natürliche Auslese den Bipedalismus? + Beispiel

Wissenschaftler sind eigentlich nicht darüber entschieden, warum die natürliche Auslese den Bipedalismus beim Menschen begünstigt, und es gibt viele Ideen. Es gibt mehrere Theorien darüber, warum Menschen aufrecht gehen. Einige glauben zum Beispiel, wir hätten uns entwickelt, um aufrecht zu gehen, um über hohe Gräser hinwegzusehen, obwohl andere meinen, dies hätte den Raubtieren sofort unsere Anwesenheit angekündigt. Einige glauben, wir seien aufrichtig gegangen, weil wir Steinwerkzeuge benutzten, aber die ersten Steinwerkzeuge tauchen in den Fossilienfunden auf, lange nachdem u Weiterlesen »

Warum haben Wissenschaftler Bakterien in ihrem eigenen Reich, der Monera, aufgestellt?

Warum haben Wissenschaftler Bakterien in ihrem eigenen Reich, der Monera, aufgestellt?

Mit der Entdeckung des Elektronenmikroskops erkannten die Biologen, dass es keinen Sinn machte, die prokaryotische Welt der Bakterien in das Königreich Protista mit einzelligen eukaryotischen Organismen aufzunehmen. Daher wurde ein separates Königreich, Monera, geschaffen. Mehrzellige lebende Organismen wurden hauptsächlich als Pflanzen und Tiere erkannt: Dieses Szenario galt von der Zeit des Aristoteles bis zu den Tagen von Linné. In dieser Zeitspanne von zweitausend Jahren änderte sich die Vorstellung der Zwei-Königreich-Klassifikation nicht viel. Nachdem von Leeuwenhoek viele Einzelzellorga Weiterlesen »

Warum reagieren Tiere schneller als Pflanzen?

Warum reagieren Tiere schneller als Pflanzen?

Denn Tiere haben ein Netzwerk von Nerven und Pflanzen nicht. Aktionspotentiale werden in Nerven erzeugt, die Informationen in Form von elektrischen Impulsen mit über 265 Meilen pro Stunde transportieren! Auf diese Weise kann Ihr Körper fast sofort auf Reize reagieren (z. B. einem entgegenkommenden Auto aus dem Weg räumen oder, noch schneller, die Hand von einem brennenden Ofen wegziehen). Aber egal wie sehr Sie es auch versuchen, Sie können keine Pflanze zum Wackeln bringen, wenn Sie so tun, als würden Sie sie treten. Denn Pflanzen sind nicht mit Sinnesorganen und Nerven ausgestattet, um auf Reize Weiterlesen »

Warum werden die Muskeln einer Person nach dem Training wund?

Warum werden die Muskeln einer Person nach dem Training wund?

Aufbau von Milchsäure in Muskelzellen. Bei rigorosen Übungen kann der Sauerstoff schließlich nicht schnell genug in die Muskeln einer Person gepumpt werden, damit die Muskelzellen die Zellatmung richtig durchlaufen können, um ATP zu bilden. Die Muskelzellen wechseln schließlich in eine anaerobe Atmung, die keinen Sauerstoff benötigt. Bei der anaeroben Atmung kann nur Glyolyse stattfinden, so dass nur ein ATP-Netz von 2 entsteht. Da wir jedoch so viel wie möglich aus Glukose gewinnen möchten, wird der Rest in NADH oder FADH für den Krebszyklus und in Milchsäure umgewandelt ( Weiterlesen »

Warum scheitern bakterielle Transformationen manchmal?

Warum scheitern bakterielle Transformationen manchmal?

Es gibt viele Gründe, die ich unten aufführen möchte. Ich beziehe mich nur auf den "Hitzeschock" -Prozess. - Vielleicht sind Ihre Bakterien alle gestorben, weil Sie sie zu lange im Wasser gelassen haben. - Keiner Ihrer Bakterien hat das bakterielle Resistenzplasmid aufgenommen. Ihre Ligationsreaktion funktionierte nicht, daher war Ihr Plasmid linear. - Sie haben zu viel AMP auf den Platten verwendet. Viele potenzielle Probleme mit Reaktionsbedingungen, Reagenzien, Enzymen. Weiterlesen »

Warum klassifizieren Biologen? + Beispiel

Warum klassifizieren Biologen? + Beispiel

Zum bequemen Studium von Organismen. Biologen klassifizieren Organismen, indem sie Ähnlichkeiten zwischen ihnen berücksichtigen. Die Organismen, die eng verwandte Merkmale aufweisen, werden von Biologen in getrennte Bereiche gestellt. Domains sind weiter in 6 Königreiche unterteilt. Gemäß dem modernen Klassifizierungssystem ist die Domäne die größte Einheit der biologischen Klassifizierung. Die biologische Klassifizierung ist sehr wichtig, weil sie das Studium von Millionen von Arten auf nur wenige Königreiche reduziert hat. Zum Beispiel: Wenn Sie einen Pilz sehen und davon ausg Weiterlesen »

Warum bauen die Zellen Zucker auf?

Warum bauen die Zellen Zucker auf?

Ursache für den Abbau von Zuckern, die häufig oder meistens Glukose sind, die CO_2, H_2O und O_2 und Energie produziert. Diese Energie wird von der Zelle für den Stoffwechsel genutzt. Wir alle wissen, dass die Verbrennung Kohlendioxid, Wasser, Sauerstoff und Energie produziert. Dies ist häufig zu sehen, wenn Sie etwas verbrennen. Mit diesem Mechanismus verbrennt die Zelle Zucker, um die von ihnen benötigte Energie zu erhalten. Ich hoffe du verstehst :) Weiterlesen »

Warum nehmen Zellen an Zahl und nicht an Größe zu?

Warum nehmen Zellen an Zahl und nicht an Größe zu?

Um ein gutes Verhältnis von Oberfläche zu Volumen zu erhalten. Wenn Zellen zu groß werden, werden Stoffwechselprozesse, wie das Bewegen von Dingen in die Zelle und aus der Zelle heraus, viel schwieriger. Das Volumen der Zelle wächst schneller als die Oberfläche. Um dies zu verhindern, nehmen die Zellen zu, um ein gesundes Verhältnis von Volumen zu SA aufrechtzuerhalten. Weiterlesen »

Warum wollen die Zellen viele Glukose? Warum wollen die Zellen viel ATP?

Warum wollen die Zellen viele Glukose? Warum wollen die Zellen viel ATP?

ATP ist der Energieträger in (fast?) Jedem Organismus. Glukose ist der Hauptlieferant dieser Energie. ATP wird verwendet, um endotherme enzymatische Reaktionen voranzutreiben, d. H. Reaktionen, die das Auftreten von Energie kosten. ATP liefert dies durch die hochenergetische Bindung zwischen seiner zweiten und dritten Phosphatgruppe. Hinweis: Abgesehen davon hat ATP viele andere Funktionen in der Zelle, nicht NUR die Energieabgabe .... Die erwähnte Energie muss von irgendwoher kommen und wird letztlich mittels 3 Pfaden / Zyklen extrahiert: 1 Glykolyse (Embden Mayerhof) Weg); 2 Zitronensäurezyklus (auch als & Weiterlesen »

Warum glauben Entwicklungswissenschaftler, dass das männliche Geschlecht mit einer höheren Anzahl geschlechtsbezogener Erbkrankheiten verbunden ist?

Warum glauben Entwicklungswissenschaftler, dass das männliche Geschlecht mit einer höheren Anzahl geschlechtsbezogener Erbkrankheiten verbunden ist?

Das X-Chromosom enthält mehr genetisches Material als das Y-Chromosom. das Männchen anfälliger für Defekte in der DNA. Das Weibchen hat zwei X-Chromosomen, während das Männchen nur ein X-Chromosom besitzt. Wenn auf einem X-Chromosom eine Mutation vorliegt, hat die Frau ein anderes X-Chromosom, das intakt sein kann, um zu verhindern, dass die geschlechtsgebundene Krankheit bei der Frau exprimiert wird. Wenn dagegen auf dem einen X-Chromosom eine männliche Mutation vorliegt, gibt es kein zweites X-Chromosom, das die intakten Informationen enthalten könnte. Das Ergebnis ist, dass der Ve Weiterlesen »

Warum muss eine Zelle ihre Form behalten? Was passiert, wenn wir das Zytoskelett aus einer Tierzelle entfernen oder was passiert, wenn wir die Zellwand aus der Pflanzenzelle nehmen?

Warum muss eine Zelle ihre Form behalten? Was passiert, wenn wir das Zytoskelett aus einer Tierzelle entfernen oder was passiert, wenn wir die Zellwand aus der Pflanzenzelle nehmen?

Pflanzen würden insbesondere verwelken, und alle Zellen würden eine Verringerung des Verhältnisses von Oberfläche zu Volumen erleiden. Die Pflanzenzelle ist viel einfacher zu beantworten. Pflanzenzellen, zumindest im Stängel, sind darauf angewiesen, dass sie gerade bleiben. Die zentrale Vakuole übt Druck auf die Zellwand aus und behält sie ein solides rechteckiges Prisma. Dies führt zu einem geraden Schaft. Das Gegenteil von Blubbern ist Schlaffheit, oder in anderer Hinsicht Welkenbildung. Ohne die Zellwand würde die Pflanze verwelken. Beachten Sie, dass dies nur die Auswirkunge Weiterlesen »

Warum kann eine Mutation in einer Sexualzelle eine große Wirkung haben?

Warum kann eine Mutation in einer Sexualzelle eine große Wirkung haben?

Auswirkungen Die bei der Befruchtung gebildete anfängliche Zelle ist eine Kombination aus Spermien und Eizelle, aus der jede zweite Zelle stammt. Wenn hier eine Mutation auftritt, wird sie wahrscheinlich an jede nachfolgende Zelle weitergegeben. Wenn es sich jedoch um eine normale Körperzelle (somatische Zelle) eines ausgewachsenen Erwachsenen handelt, wirkt sich dies nur auf diese bestimmte Zelle und jeden kleinen Teil des Körpers aus. Weiterlesen »

Warum hat eine Mutation in einer Spermien- oder Eizelle andere Folgen als eine in einer Herzzelle?

Warum hat eine Mutation in einer Spermien- oder Eizelle andere Folgen als eine in einer Herzzelle?

Eine Mutation in einem Sperma oder einer Eizelle wird an alle Zellen im Körper weitergegeben, die aus den Geschlechtszellen gebildet werden. Nur die Herzzellen erhalten die Mutation in einer Herzzelle. Eine Mutation in einer Geschlechtszelle wird in jeder Zelle des Körpers repliziert. Alle Zellen werden aus einer einzigen Zelle gebildet, die zur Fusion von Sperma und Ei führt. In allen nachfolgenden Zellen, die von der ursprünglichen Zelle kopiert werden, ist eine Mutation in einer der Geschlechtszellen vorhanden. Eine Mutation in einer Herzzelle wird nur an die anderen Herzzellen weitergegeben, die sic Weiterlesen »

Warum durchläuft ein Organismus die Gärung?

Warum durchläuft ein Organismus die Gärung?

Organismen durchlaufen einen Fermentationsprozess, weil: - Fermentation nur etwa 5% der durch aerobe Atmung gewonnenen Energie liefert. Diese Energie ist sehr klein, aber ausreichend, um das Leben von Organismen wie Yest aufrechtzuerhalten. Aber die meisten Organismen benötigen Sauerstoff zur Atmung.Die Fermentationsenergie ist für sie zu niedrig. Sie sterben innerhalb von Minuten unter völligem Ausschluss von Sauerstoff. Die Fermentation kann die aerobe Energie in ihnen ergänzen. So durchlaufen Organismen einen Fermentationsprozess. Weiterlesen »

Warum zeigt ein phylogenetischer Baum evolutionäre Beziehungen?

Warum zeigt ein phylogenetischer Baum evolutionäre Beziehungen?

Der Stammbaum zeigt die Evolutionsgeschichte und den Zusammenhang mit anderen Organismen. Der Stammbaum zeigt Beziehungen zu anderen Organismen oder Gruppen. Nach Darwin-Theorie haben sich Organismen von einfachen Vorfahren entwickelt. Es ist eine Ahnengeschichte. Während der Evolution erhoben verschiedene Gruppen unterschiedliche Richtungen. Der Evolutionsbaum und seine Zweige zeigen die evolutionären Beziehungen zwischen verschiedenen anderen Arten oder anderen verwandten Gruppen. Ihre Phylogenie zeigt Ähnlichkeiten und Unähnlichkeit in ihren physischen oder genetischen Merkmalen. Weiterlesen »

Warum hat der Herzmuskel viele Gap Junctions?

Warum hat der Herzmuskel viele Gap Junctions?

Herzzellen haben viele Gap Junctions, so dass die Ionen, die den Herzschlag verursachen, leicht durch das gesamte Herz fließen können. Das Herz hat einen Bereich im rechten Vorhof, den Sinusknoten, in dem spezialisierte Zellen ihre eigene Stimulation für den Herzschlag beginnen können. Diese Stimulation wird durch eine Flut von Na + -Ionen in diese Zellen und deren anschließende Reise in benachbarte Zellen verursacht. Dies wird als Depolarisationswelle bezeichnet. Die Depolarisationswelle muss sich zuerst schnell durch beide Vorhöfe ausbreiten, ihre Kontraktion verursachen und dann zu den Purk Weiterlesen »

Warum beendet Cordycepin die Transkription? + Beispiel

Warum beendet Cordycepin die Transkription? + Beispiel

Cordycepin ist ein aus dem Pilz Cordycepin militaris isoliertes Purinnucleosid-Antimetabolit und -Antibiotikum. Cordycepin ist ein Adenosinanalogon, das leicht intrazellulär zu seiner Mono-, Di- und Triphosphatform phosphoryliert wird. Triphosphat-Cordycepin kann in RNA eingebaut werden und hemmt die Transkriptionsverlängerung und RNA-Synthese aufgrund der Abwesenheit einer Hydroxylgruppe an der 3'-Position. So wie Cordycepin Adenosin sehr ähnlich ist, können einige Enzyme nicht zwischen den beiden unterscheiden. Daher kann es an bestimmten biochemischen Reaktionen teilnehmen. Beispielsweise kann es Weiterlesen »

Warum überprüft die DNA-Polymerase den neuen Strang?

Warum überprüft die DNA-Polymerase den neuen Strang?

DNA-Polymerase überprüft den neuen DNA-Strang, der durch DNA-Replikation erzeugt wurde, um sicherzustellen, dass Fehler behoben werden. Fehler können zu Krebs in Körperzellen und zu genetischen Störungen bei Nachkommen führen, wenn Fehler bei der Produktion von Spermien und Eizellen auftreten. Die genetische Störung der Sichelzellenanämie wird durch eine Mutation verursacht, bei der nur eine Stickstoffbase in der DNA-Sequenz vorliegt Codes für das Protein Hämoglobin wird durch ein anderes ersetzt. Die genetische Erkrankung Mukoviszidose wird durch die Deletion einer einzeln Weiterlesen »

Warum findet ökologische Nachfolge statt? + Beispiel

Warum findet ökologische Nachfolge statt? + Beispiel

Die ökologische Nachfolge findet statt, weil Organismen durch den Prozess des Lebens, des Wachstums und der Fortpflanzung mit der Umwelt interagieren und diese beeinflussen, wobei sie allmählich verändert werden.Die ökologische Nachfolge tritt aufgrund der Veränderungen der physischen Umgebung und der Population der Arten auf. In einem Ökosystem erfordert eine Art bestimmte Umweltbedingungen, unter denen sie wachsen und sich vermehren können. Wenn sich die Umweltbedingungen ändern, kann die erste Art nicht gedeihen und eine andere Art kann gedeihen. Drastische und plötzliche Ver Weiterlesen »

Warum diffundiert Glycerin schneller als Glukose durch die Zellmembran?

Warum diffundiert Glycerin schneller als Glukose durch die Zellmembran?

Glycerin ist lipidlöslich, so dass es durch einfache Diffusion direkt durch die Zellmembran diffundiert, während Glukose ein polares Molekül ist, so dass es durch erleichterte Diffusion diffundiert. Dies bedeutet, dass ein Kanalprotein erforderlich ist, damit die Glukose eindringen kann als der für das Glycerin.Das Glycerin muss die gesamte Zellmembran durchlassen, während Glukose nur die Kanalproteine enthält, die die gesamte Membran nicht bedecken. Weiterlesen »

Warum verwendet ein krebskranker Organismus keine Apoptose (programmierter Zelltod), um die zusätzlichen Zellen loszuwerden?

Warum verwendet ein krebskranker Organismus keine Apoptose (programmierter Zelltod), um die zusätzlichen Zellen loszuwerden?

Weil der Körper die Kontrolle über diese zusätzlichen Zellen verloren hat. Krebs ist im Grunde eine einzelne Zelle, die die Kontrolle über ihre Zellteilungsmechanismen verliert. Die Zellteilung wird durch zwei Mechanismen gesteuert: Pushmechanismen Kontrollpunktmechanismen Pushmechanismen werden durch die Zelle oder durch äußere Signale gesteuert. Dies treibt den Zellteilungsprozess voran und bereitet die Zelle auf die Teilung vor und initiiert die Teilungsmechanismen. Prüfpunktmechanismen dienen dazu, die Schubmechanismen an bestimmten Punkten anzuhalten, sofern bestimmte Bedingungen nic Weiterlesen »

Warum braucht unser Körper Sauerstoff?

Warum braucht unser Körper Sauerstoff?

Es gibt mehrere Gründe, warum unser Körper Sauerstoff benötigt. Sauerstoff wird benötigt, um die Brennstoffe (Zucker und Fettsäuren in unserem Körper) zu verbrennen. Außerdem wird Sauerstoff durch die Atmung in unsere Lungen übertragen, wo er von unseren roten Blutkörperchen zum Rest des Körpers transportiert wird. Es ist wichtig, Sauerstoff dafür zu haben unser Körper funktioniert. Weiterlesen »

Warum braucht Photosynthese Licht?

Warum braucht Photosynthese Licht?

Licht liefert Energie für die Synthese von Glukose aus Kohlendioxid und Wasser während der Photosynthese. Die Photosynthese ist eine fotochemische Reaktion, die zwei Hauptschritte umfasst, d. H. Die Lichtreaktion oder Hill-Reaktion und die Dunkelreaktion oder die Blackmann-Reaktion. Lichtreaktion tritt in Gegenwart von Licht auf. Dunkelreaktion kann in Abwesenheit von Licht auftreten, hängt jedoch vom Endprodukt der Lichtreaktion ab. Daher muss die Lichtreaktion der Dunkelreaktion vorausgehen. Während der Lichtreaktion fängt das Chlorophyll Licht ein und die Sonnenenergie wird in Form von ATP-Molek Weiterlesen »

Warum bewirkt der Mangel an ATP in den Muskelzellen, dass die Muskeln kurz nach dem Tod starr werden und nicht hinken?

Warum bewirkt der Mangel an ATP in den Muskelzellen, dass die Muskeln kurz nach dem Tod starr werden und nicht hinken?

Weil ATP benötigt wird, um Kalzium im endoplasmatischen Retikulum (= sarkoplasmisches Retikulum) zurückzupumpen, bevor sich die Muskelzellen entspannen können. Bitte überarbeiten Sie auch die Lehren zur Kontraktionstheorie. Es ist in der Tat durchaus nicht intuitiv, weil ATP immer mit "Aktion" verbunden ist. Dies ist bei den Muskeln anders, lassen Sie uns zunächst einen kurzen Blick auf die Funktionsweise der Muskeln werfen. Impuls, der von einem Motoneuron abgegeben wird, bewirkt die Depolarisation der Zellmembran der Muskelfaser -> Kalziumkanäle im sarkoplasmatischen Retikulum & Weiterlesen »

Warum involvieren viele Signaltransduktionswege die Proteinkinase?

Warum involvieren viele Signaltransduktionswege die Proteinkinase?

Proteinkinase ist wie ein Schalter. Es kann ein Protein "einschalten" (oder ausschalten). Sie tun dies, indem sie die molekulare Konfiguration des Proteins ändern, wenn die Phosphatgruppe an spezifische Phosphorylierungsstellen angehängt wird. Dies kann Stellen freigeben (oder schließen), die für eine spezifische Reaktion aktiv sind, wodurch das Protein aktiv wird (Spalt der aktiven Stelle). Es ist möglich, die Konformation des Proteins durch Anfügen einer Phosphorylgruppe an eine spezifische Domäne des Proteins zu ändern, da Phosphat eine Domäne des Proteins von hydro Weiterlesen »

Warum diffundieren Materialien über eine Membran?

Warum diffundieren Materialien über eine Membran?

Durch Diffusion bewegen sich die Moleküle von einem Bereich hoher Konzentration zu einem Bereich niedriger Konzentration und auch durch einen aktiven Prozess. 1. Wasser, Kohlendioxid, Sauerstoff, Ionen usw. durchlaufen die Zellmembran durch eine Art Diffusions- "Osmose". 2. Diffusion ist eine Hauptmethode für die Bewegung von Substanzen durch die Zellmembran. 3. Durch Diffusion bewegen sich die Moleküle passiv von einem Bereich hoher Konzentration zu einem Bereich niedriger Konzentration und durch aktiven Prozess bewegen sich die Moleküle gegen den Konzentrationsgradienten. Weiterlesen »

Warum benötigen Moleküle wie Glukose ein Trägerprotein, um durch die Zellmembran zu gelangen?

Warum benötigen Moleküle wie Glukose ein Trägerprotein, um durch die Zellmembran zu gelangen?

Überwindung der Abstoßung durch den mittleren Teil der Zellmembran, die hydrophob ist. Die Zellmembran besteht aus zwei Schichten Phospholipiden und besteht jeweils aus zwei Teilen, einem hydrophoben Schwanz und einem hydrophilen Kopf. Die Schwänze treffen sich und bilden den mittleren Teil der Membran, und die Köpfe gehen nach außen und bilden die äußere und innere Oberfläche der Zellmembran. Das Glucosemolekül besteht aus Kohlenstoffatomen, die mit vielen OH-Gruppen und H-Protonen verbunden sind. Dies macht es zu einem polaren Molekül, das ein hydrophiles ist. Außerh Weiterlesen »

Warum schneiden die meisten Restriktionsenzyme in der palindromischen Sequenz ab?

Warum schneiden die meisten Restriktionsenzyme in der palindromischen Sequenz ab?

Weil es effizienter ist. Enzyme wie Restriktionsenzyme müssen eine sehr spezifische Sequenz erkennen, um ihre Aufgabe erfüllen zu können. Es bindet nur in einer bestimmten Konfiguration an die DNA. Glücklicherweise! weil Sie keinen Pacman wollen, der DNA an zufälligen Stellen schneidet. DNA ist doppelsträngig und hat daher zwei Seiten, an die sich das Enzym binden kann. Eine palindrome Sequenz ist auf beiden Seiten gleich vor und zurück (siehe Abbildung unten). Dies bedeutet, dass das Enzym die Sequenz unabhängig davon erkennt, von welcher Seite sich das Enzym der DNA nähert. Ei Weiterlesen »

Warum haben Muskelzellen mehr Mitochondrien?

Warum haben Muskelzellen mehr Mitochondrien?

Mitochondrien sind die Energie produzierenden Organellen der Zelle. Die Anzahl der Mitochondrien pro Zelle variiert stark in Abhängigkeit vom Energiebedarf der Zelle. Muskelzellen brauchen Energie, um mechanische Arbeit zu leisten und schnell zu reagieren. Somit ist eine höhere Anzahl von Mitochondrien vorhanden, so dass der Energiebedarf der Zellen zur Erfüllung ihrer spezifischen Funktion erfüllt wird. Beim Menschen enthalten Erythrozyten keine Mitochondrien, aber Herz-, Nieren-, Bauchspeicheldrüsen- und Muskelzellen enthalten Hunderte oder sogar Tausende Mitochondrien. Weiterlesen »

Warum ziehen sich Muskelzellen zusammen?

Warum ziehen sich Muskelzellen zusammen?

Muskeln sind so konzipiert, dass sie sich zusammenziehen. Muskeln sind von zwei Arten freiwillig und unfreiwillig. Muskeln bestehen aus vielen Einheiten, die Sarkomere genannt werden. Jedes Sarkom besteht aus zwei kontraktilen Proteinen Actin und Myosin. Wenn Calciumionen im Sarkom aufgrund der Wechselwirkung von Aktin- und Myosinfilamenten verfügbar sind, zieht sich das Sarkomer zusammen. Eigentlich ist dieser Prozess kompliziert. Kurz gesagt, Muskeln sind so konzipiert, dass sie sich zusammenziehen. Weiterlesen »

Warum atrophieren Muskeln, wenn sie nicht benutzt werden?

Warum atrophieren Muskeln, wenn sie nicht benutzt werden?

Sie tritt während der Erkrankung oder Verletzung eines mit dem Muskel verbundenen Nervs auf. 1Die am häufigsten auftretende Atrophie der Muskeln tritt auf, wenn Menschen ihre Muskeln nicht genug verwenden. 2. Sie tritt während der Erkrankung oder Verletzung eines mit dem Muskel verbundenen Nervs auf. 3. Im Gegensatz zur langsamen Atrophie kann die neurogene Atrophie plötzlich auftreten. Weiterlesen »

Warum arbeiten Muskeln paarweise?

Warum arbeiten Muskeln paarweise?

Alles wird auf diese Weise gemacht, um eine sanfte Bewegung zu erzeugen. Muskeln arbeiten paarweise und manchmal auch mehr als paarweise (2), weil sie die Bewegung glatt machen. Der Muskel, der die Bewegung ausführt, wird als Antriebsmaschine bezeichnet, während ein anderer als Antagonist bezeichnet wird und der Bewegung widersteht. Es geht langsam "los". Auf diese Weise ruckelt die Bewegung nicht. Oft sind andere Muskeln betroffen, insbesondere wenn das Gelenk komplex ist, wie das Schultergelenk oder das Kniegelenk. Es gibt auch Helfer der Kraftmaschine, die angerufen werden, wenn mehr Kraft benöt Weiterlesen »

Warum beeinflussen Mutationen in Genen Merkmale?

Warum beeinflussen Mutationen in Genen Merkmale?

Die durch Mutationen betroffenen Gene veränderten die Struktur von Enzymen, die letztendlich die Expression bestimmter Eigenschaften beeinflussen. Die Sequenz von Genen, d. H. Strukturen von DNA, bestimmen die Sequenz von Aminosäuren im Primärprotein. Die Primärproteine bilden schließlich die Enzyme. Die Enzyme sind der Biokatalysator und helfen bei der Expression von Merkmalen in Organismen, indem sie den chemischen Prozess dieses Merkmals unterbinden. Die veränderten Biokatalysatoren arbeiten auf unterschiedliche Weise und beeinflussen die Ausprägung normaler Merkmale. Danke Dr B K Mis Weiterlesen »

Warum brauchen nichtvaskuläre Pflanzen Feuchtigkeit?

Warum brauchen nichtvaskuläre Pflanzen Feuchtigkeit?

Mangel an vaskulärem Gewebe, das einen engen Kontakt mit Wasser erfordert, um Austrocknung zu verhindern. 1. Der Pflanzenkörper, der in nicht-vaskulären Pflanzen am offensichtlichsten ist, ist die Gametophyten-Generation. Die Gametophte Gemeration ist haploide. 2. Die nicht vaskulären Pflanzen wachsen in feuchten Umgebungen. Dies ist auf das Fehlen von Gefäßgewebe zurückzuführen, das einen engen Kontakt mit Wasser erfordert, um Austrocknung zu verhindern. Weiterlesen »

Warum haben identische Zwillinge nicht immer die gleichen geistigen oder körperlichen Bedingungen?

Warum haben identische Zwillinge nicht immer die gleichen geistigen oder körperlichen Bedingungen?

Eineiige Zwillinge haben dieselbe genetische Ausstattung. Die körperlichen Bedingungen können unterschiedlich sein, da es sich um die Expression von Genen handelt. Eineiige Zwillinge haben dieselbe genetische Ausstattung. Dies wird als Natur des Zwillings bezeichnet. Pflege ist die Bedingungen, unter denen sich die Zwillinge entwickeln. In der frühen Kindheit wird viel über getrennte Zwillinge geforscht. Sie haben möglicherweise nicht die gleichen körperlichen und geistigen Fähigkeiten. Natur und Pflege entwickeln das Baby. Weiterlesen »

Warum leben keine Pflanzen im Ozean in der Tropenzone?

Warum leben keine Pflanzen im Ozean in der Tropenzone?

Nicht oder nicht genug Licht, um den Prozess der Photosynthese zu durchlaufen. Die Kälte und der Hochdruck dienen als ungünstige Umgebung für Pflanzen. Die Mehrheit der Millionen Pflanzenarten muss einen Photosyntheseprozess durchlaufen, um chemische Energie für die Pflanze zu erzeugen. Die Photosynthese erfordert Sonnenlicht, und in der fotographischen Zone steht für die Photosynthese wenig bis kein Sonnenlicht zur Verfügung. Dies ist für viele Anlagen von entscheidender Bedeutung und dient als Hauptfaktor. Einige Pflanzen haben sich jedoch darauf eingestellt, sich nicht auf die Photosyn Weiterlesen »

Warum haben organische Verbindungen einen höheren Schmelzpunkt und Siedepunkt als anorganische Verbindungen?

Warum haben organische Verbindungen einen höheren Schmelzpunkt und Siedepunkt als anorganische Verbindungen?

Organische Verbindungen haben keinen höheren Schmelz- und Siedepunkt, anorganische Verbindungen haben sie. Das liegt an den unterschiedlichen chemischen Bindungen. Anorganische Verbindungen bestehen meist aus starken Ionenbindungen, die ihnen einen sehr hohen Schmelz- und Siedepunkt verleihen. Andererseits bestehen organische Verbindungen aus vergleichsweise schwachen kovalenten Bindungen, was zu ihrem niedrigen Schmelz- und Siedepunkt führt. Weiterlesen »

Warum müssen Organismen manchmal um Ressourcen konkurrieren?

Warum müssen Organismen manchmal um Ressourcen konkurrieren?

Organismen müssen immer um Ressourcen kämpfen. Organismen produzieren viel mehr Nachwuchs, als die Umwelt unterstützen kann. Organismen konkurrieren nicht nur mit Organismen derselben Art, sondern auch mit anderen Organismen anderer Arten. Es gibt nie genug Nahrung oder Raum, um alle Organismen in einer bestimmten Umgebung zu unterstützen. Die Organismen müssen um die Ressourcen kämpfen, die zum Überleben und zur Fortpflanzung erforderlich sind. Dies ist einer der Grundsätze von Darwinian Evolution. Organismen, die nicht in der Lage sind, den Gott vollständig auszurotten. Die Ge Weiterlesen »

Warum brauchen Menschen ein universelles System zur Benennung von Organismen?

Warum brauchen Menschen ein universelles System zur Benennung von Organismen?

Wirklich, nur um den Überblick zu behalten. Die Antwort darauf ist, dass wir eigentlich kein universelles System brauchen, aber es erleichtert uns den Überblick über die Arten, die wir entdecken und studieren. Stellen Sie sich vor, Sie versuchen mit vier Leuten ins Gespräch zu kommen, aber Sie sprechen Englisch, und sie sprechen Französisch, Deutsch, Italienisch und Schwedisch. Niemand konnte sich verstehen. Wenn Sie alle nur eine gemeinsame Sprache sprechen, ist die Konversation viel einfacher. Ein universelles Benennungssystem für Organismen bedeutet nur, wenn Menschen aus verschiedenen Orte Weiterlesen »

Warum haben periphere Neuronen lange Axone?

Warum haben periphere Neuronen lange Axone?

Weil die Zellkörper im Rückenmark sind. Es hat damit zu tun, wie die Nervenzellen aufgebaut sind und wie sie Signale verarbeiten. Das Bild unten zeigt die Anatomie einer einzelnen Nervenzelle. Die Dendriten empfangen ein Signal und leiten es an das Axon weiter. Das Axon bringt die Botschaft zum Ziel der Nervenzelle. Die meisten Zellkörper der menschlichen Nerven befinden sich im Gehirn und im Rückenmark. Axone müssen lang sein, um jeden Teil Ihres Körpers von den zentralen regulierenden Stellen im Gehirn und der Wirbelsäule zu erreichen. Stellen Sie sich vor, Sie möchten Ihren gro Weiterlesen »

Warum enthalten Pflanzenzellen, die Wasser gegen die Schwerkraft transportieren, viel mehr Mitochondrien als andere Pflanzenzellen?

Warum enthalten Pflanzenzellen, die Wasser gegen die Schwerkraft transportieren, viel mehr Mitochondrien als andere Pflanzenzellen?

Dieser spezifische Prozess erfordert Energie und ATP in Mitochondrien, um Energie bereitzustellen. Der Transport von Wasser gegen die Schwerkraft wird als aktiver Transport bezeichnet, da er Energie benötigt (im Gegensatz zum passiven Transport, der auf natürliche Weise stattfindet). Das Molekül, das die Zellen mit Energie versorgt, heißt ATP (Adenosintriphosphat), das in Mitochondrien vorkommt. Daher benötigen Zellen, die aktiven Transport verwenden, mehr Mitochondrien, um die für den Prozess benötigte Energie zu erhalten. Weiterlesen »

Warum brauchen Pflanzen sowohl Chloroplasten als auch Mitochondrien?

Warum brauchen Pflanzen sowohl Chloroplasten als auch Mitochondrien?

Chloroplasten, um ihre Nahrung und Mitochondrien zu atmen. Chloroplasten befinden sich in photosynthetischen Pflanzen und sind für die Herstellung der Nahrung der Pflanze verantwortlich. Sauerstoff wird während der Zubereitung aus dem Chlorophyll freigesetzt, und diese Nahrung wird auch von den Pflanzen selbst verwendet. Auf der anderen Seite verwenden Mitochondrien, die auch als Krafthaus der Zelle bezeichnet werden, diesen Sauerstoff, um ATP zu erzeugen, das für verschiedene Zwecke wie aktiver Transport, Freisetzung von Mineralien und vieles mehr in Pflanzen verwendet wird. So produziert Chlorophyll Sauers Weiterlesen »

Warum brauchen Pflanzen Mesophyllzellen? Was ist der Zweck und die Pathologie?

Warum brauchen Pflanzen Mesophyllzellen? Was ist der Zweck und die Pathologie?

Das Mesophyll einer Pflanze führt die Photosynthese durch. Es gibt zwei Haupttypen von Mesophyllzellen in Pflanzen - schwammig und Palisade. Mesophyll bezieht sich nur auf die Tatsache, dass es sich um das innere Material des Blattes handelt - zwischen den beiden Epidermisschichten. Das Mesophyll hat die Aufgabe, durch Photosynthese Nahrung für die Pflanze bereitzustellen. Palisadenzellen sind für die Photosynthese verantwortlich und enthalten daher viele Chloroplasten. Sie sind groß und dünn, so dass viele auf engstem Raum untergebracht werden können. Die Chloroplasten befinden sich am oberen Weiterlesen »

Warum brauchen Pflanzen Sonnenlicht?

Warum brauchen Pflanzen Sonnenlicht?

Pflanzen nutzen Sonnenlicht zur Erzeugung von Energie, die die Produktion von organischen Verbindungen (Glukose) fördert, die eine Pflanze als Nahrung verwenden kann. Zu lang; las nicht: Pflanzen nutzen Sonnenlicht, um Elektronen im Chloroplasten anzuregen, die die Energieproduktion fördern. Diese Energien werden verwendet, um einen einfachen Zucker, Glukose genannt, herzustellen und diesen als Energie für ihre Aufgaben zu verwenden. Pflanzen nutzen Sonnenlicht, um die Photosynthese zu durchlaufen. Die Gleichung für die Photosynthese lautet: 6H_2O + 6CO_2 => C_6H_12O_6 + 6O_2 Diese Formel mag kompliz Weiterlesen »

Warum brauchen Pflanzen Photosynthese und Zellatmung?

Warum brauchen Pflanzen Photosynthese und Zellatmung?

Die Lichtenergie wird in chemischer Energie gespeichert, während diese Energie bei der Atmung verwendet wird. 1. Während der Photosynthese verbraucht eine grüne Pflanze Wasser, Kohlendioxid und Lichtenergie und produziert Glukose und Sauerstoff. Die Lichtenergie wird in chemischer Energie gespeichert. 2. Die Glukose ist wichtig für die Atmung. Es ist für die Zellatmung notwendig und Energie wird freigesetzt. Weiterlesen »

Warum haben prokaryotische Zellen keinen Kern?

Warum haben prokaryotische Zellen keinen Kern?

Die einfachste Antwort wäre, dass sie keine brauchen. Da sich Prokaryoten zuerst entwickelt haben, ist es möglicherweise relevanter zu fragen, warum eukaryontische Zellen einen Kern haben? Klicken Sie hier, um mehr zu sehen. Dieser Artikel legt nahe, dass die Evolution der Kernmembran die Trennung der Translationsprozesse von der Transkription ermöglicht. Dies ermöglichte eine bessere Kontrolle dieser beiden Schlüsselzellenfunktionen. Ich würde auch vorschlagen, dass ein Kern hilfreich ist, um die zahlreichen in Eukaryoten gefundenen Chromosomen zu enthalten. Dies ist kein Problem für Pro Weiterlesen »

Warum haben rote Blutkörperchen keinen Kern?

Warum haben rote Blutkörperchen keinen Kern?

Hämoglobin und Diffusion. Rote Blutkörperchen haben diese Eigenschaft (aus keinem Kern) aus mehreren Gründen angepasst. Es lässt einfach zu, dass die roten Blutkörperchen mehr Hämoglobin haben. Je mehr Hämoglobin Sie haben, desto mehr Sauerstoffmoleküle können Sie transportieren. Daher können RBC mehr Sauerstoff übertragen.Das Fehlen eines Zellkerns bei Erythrozyten ermöglicht es der Zelle, eine einzigartige bi-konkave Form zu haben, die die Diffusion unterstützt. Weiterlesen »

Warum ändern Wissenschaftler nur eine Variable in einem kontrollierten Experiment?

Warum ändern Wissenschaftler nur eine Variable in einem kontrollierten Experiment?

Die Auswirkungen von Änderungen in dieser Variablen auf das Ergebnis des Experiments untersuchen. Wenn in einem Experiment mehr als eine Variable geändert wird, kann der Wissenschaftler die Änderungen oder Unterschiede in den Ergebnissen nicht einer Ursache zuordnen. Indem Sie jeweils eine Variable betrachten und ändern, können Sie die Ergebnisse direkt der unabhängigen Variablen zuordnen. So kommt man zum Schluss der Beziehung zwischen der Variablen und den Ergebnissen, ob die Beziehung eine Korrelation oder Verursachung ist. Weiterlesen »

Warum glauben Wissenschaftler, dass die ersten lebenden Zellen auf der Erde wahrscheinlich anaerobe Heterotrophen waren?

Warum glauben Wissenschaftler, dass die ersten lebenden Zellen auf der Erde wahrscheinlich anaerobe Heterotrophen waren?

Die Atmosphäre hatte keinen Sauerstoff. Dadurch wurde eine Umgebung geschaffen, in der nur anaerobe Organismen existieren konnten. Sie konnten dort kein eigenes Essen aufgrund von Sauerstoff in der Atmosphäre herstellen. Während der Archaeaperiode vor 3,4 Milliarden Jahren, nachdem die Aminosäuren die ersten lebenden Zellen entwickelt hatten, waren die Prokaryoten ohne Kern, einfaches Design und keine Organellen. Laut Miller Urey und Sagan waren diese Zellen anaerob, da sich in der Atmosphäre kein Sauerstoff befand und sie Heterotrophen waren. Sie verwendeten Fermentation als Prozess, um Energie au Weiterlesen »

Warum argumentieren manche Leute für die Erhaltung von Lebensräumen?

Warum argumentieren manche Leute für die Erhaltung von Lebensräumen?

Biodiversität Unter Biodiversität versteht man die Vielfalt des Lebens auf der Erde, auch bekannt durch die Anzahl der verschiedenen Arten von Pflanzen, Tieren usw. auf der Erde. Der Verlust von Lebensräumen macht es für viele Tier- und Pflanzenarten anders, da viele Tiere und Pflanzen nur in einem bestimmten Klima, in einem bestimmten Gebiet oder in einem bestimmten Lebensraum gedeihen können oder bestimmte Nahrungsmittel oder Bedingungen erfordern. Dies ist ein großer Teil des Aussterbens vieler Arten. Warum ist Biodiversität für uns Menschen wichtig? Einfach ausgedrückt, kann Weiterlesen »

Warum müssen Schüler Tiere in der Biologie sezieren?

Warum müssen Schüler Tiere in der Biologie sezieren?

Um die Anatomie von Tieren zu studieren. 1. Nur Bilder reichen nicht aus, um die inneren Strukturen von Tieren zu kennen. Die Anatomie beschreibt die innere Morphologie der Organismen. 2. Um die inneren Strukturen von Tieren besser zu verstehen, werden die Tiere im Labor von Biologiestudenten untersucht. 3. Die Zerlegung ist ein wichtiges Praktikum für Biologiestudenten. Weiterlesen »

Warum filtern die Nieren das Blut?

Warum filtern die Nieren das Blut?

Die Nieren filtern Blut und entfernen dabei Abfälle und überschüssige Substanzen, um Urin zu produzieren. Die funktionelle Einheit der Niere ist das Nephron. Bei der Ultrafiltration werden Zellen, Proteine und andere große Moleküle gefiltert und in das Blut zurückgeführt. Das übrig gebliebene Filterat ähnelt Plasma, enthält jedoch keine Bluteiweiße. Die Zusammensetzung dieses Filterats verändert sich, da bestimmte Substanzen in das Filtersekret gelangen und auch eine selektive Reabsorption von Wasser stattfindet. Die resultierende Flüssigkeit wird als Urin b Weiterlesen »