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关于生物大分子的物种的形成介绍

在原始地球条件下,有两条路径可以达到脱水缩合以形成高分子:其一是通过加热,将低相对分子量的构成物质加热使之脱水而聚合;其二是利用存在于原始地球上的脱水剂来缩合。前者常常是在近于无水的火山环境中进行,后者则可以在水的环境中进行。 生物大分子都可以在生物体内由简单的结构合成,也都可以在生物体内经过分解作用被分解为简单结构,一般在合成的过程中消耗能量,分解的过程中释放能量。 生物大分子是生物体的重要组成成份,不但有生物功能,而且分子量较大,其结构也比较复杂。在生物大分子中除主要的蛋白质与核酸外,另外还有糖、脂类和它们相互结合的产物。如糖蛋白、脂蛋白、核蛋白等。它们的分子量往往比一般的无机盐类大百倍或千倍以上。蛋白质的分子量在一万至数万左右,核酸的分子量有的竟达上百万。这些生物大分子的复杂结构决定了它们的特殊性质,它们在体内的运动和变化体现着重要的生命功能。如进行新陈代谢供给维持生命需要的能量与物质、传递遗传信息、控制胚胎分化、......阅读全文

关于生物大分子的物种的形成介绍

  在原始地球条件下,有两条路径可以达到脱水缩合以形成高分子:其一是通过加热,将低相对分子量的构成物质加热使之脱水而聚合;其二是利用存在于原始地球上的脱水剂来缩合。前者常常是在近于无水的火山环境中进行,后者则可以在水的环境中进行。  生物大分子都可以在生物体内由简单的结构合成,也都可以在生物体内经过

关于原核细胞的生物种类的介绍

  原核生物(prokaryote)是以原核细胞构成的,均为单细胞生物,通常称为细菌(bacterium)。  根据外表特征,可把原核生物粗分为“三菌三体”6种类型,即细菌(狭义的)、放线菌、蓝细菌、支原体、立克次氏体和衣原体。  1、细菌  是在自然界分布最广、个体数量最多的有机体,是大自然物质循

关于细菌生物被膜的形成的介绍

  细菌生物被膜是指细菌粘附于固体或有机腔道表面,形成微菌落,并分泌细胞外多糖蛋白复合物将自身包裹其中而形成的膜状物。当细菌以生物被膜形式存在时耐药性明显增强(ro一1000倍),抗生素应用不能有效清除BF,还可诱导耐药性产生。渗透限制:生物被膜中的大量胞外多糖形成分子屏障和电荷屏障,可阻止或延缓抗

关于特异性免疫的形成过程介绍

  在抗原刺激下,机体的特异性免疫应答一般可分为感应、反应和效应3个阶段。分为三个阶段:  1.感应阶段是抗原处理、呈递和识别的阶段;  2.反应阶段是B细胞、T细胞增殖分化,以及记忆细胞形成的阶段;  3.效应阶段是效应T细胞、抗体和淋巴因子发挥免疫效应的阶段。  如果某些病原体突破了第一道和第二

关于“生物大分子与微生物组”答辩评审安排的公告

 根据国家重点研发计划“生物大分子与微生物组”重点专项2021年度定向项目答辩评审工作安排,兹定于2021年12月30日召开项目答辩评审会。此次评审采用视频答辩评审方式,评审项目共计2项,设1个评审组。为方便申报单位按时参加答辩评审,现将具体项目视频答辩安排予以公布。   联系电话:010-6810

关于获得性免疫的形成过程介绍

  在抗原刺激下,机体的特异性免疫应答一般可分为感应、反应和效应3个阶段。分为三个阶段:  1、感应阶段 是抗原处理、呈递和识别的阶段;  2、反应阶段 是B细胞、T细胞增殖分化,以及记忆细胞形成的阶段;  3、效应阶段是效应T细胞、抗体和淋巴因子发挥免疫效应的阶段。  如果某些病原体突破了第一道和

关于生物酶的介绍

  生物酶是由活细胞产生的具有催化作用的有机物,大部分为蛋白质,也有极少部分为RNA。  生物酶的制造和应用领域逐渐扩大,生物酶在纺织工业中的应用也日臻成熟,由过去主要用于棉织物的退浆和蚕丝的脱胶,至现在在纺织染整的各领域的广泛应用,体现了生物酶在染整工业中的优越性。  酶在人体皮肤护理领域也于20

昆明植物所合作提出关于物种稳定分布边界形成的新假说

  物种沿其分布区从中心到边缘的适应性过程是否可形成稳定的物种分布边界作为进化生态学研究的一个基础问题,吸引着研究者的目光。目前的研究主要从局域适应性和集合种群(metapopulation)动态两个方面对于这一问题给予解答。例如:Kirkpatrick和Barton (1

成都生物所在植物物种形成机制研究方面取得进展

  物种形成(speciation)研究作为进化生物学研究的主要焦点之一,近年来在多个方面取得进展(The Marie Curie SPECIATION Network, 2012)。物种形成机制研究有助于人们对生物多样性(biodiversity)的理解和保护,因此在近二十多年以来的研究中呈显著上

生物大分子的“相变”

编者按:生物大分子的“相变”或者说“相分离”应该说近几年来生命科学领域里面发展非常迅速的热门领域。然而很多同行却表示自己还没搞清楚“相分离”到底是怎么回事它就已经火了。为什么说火了?除了同行私底下交谈关于最新学术进展可以约莫了解一些之外,另一个风向标是观察以CNS为代表的杂志发表相关论文的情况。截止