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RNA單鏈,DNA雙鏈,明顯DNA比較穩定,不易改變。 在進化過程中,大多數生物體使用DNA作為其遺傳物質,以使遺傳物質穩定。 至於有些病毒,因為需要變異來防禦宿主的免疫機制,所以以RNA為遺傳物質的病毒會活得更滋養一點,呵呵。
對於鯽魚等高階動物,DNA自然應作為遺傳物質,RNA僅輔助基因的表達。 雖然存在RNA,但它不是遺傳物質。
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顯然不明顯的是鯽魚的遺傳物質全是DNA,這與事實非常吻合。
只要它是細胞生物,遺傳物質就是DNA。
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建議回去讀這本書,問題已經很清楚了:遺傳物質。 目前,除了少數遺傳物質為RNA的病毒(也有既不含RNA也不含DNA的病毒,如朊病毒)外,其餘生物體的遺傳物質為DNA
這個問題沒有問題。 RNA不參與遺傳。 建議回去看書,問題已經說清楚了:
遺傳。 目前,除了少數遺傳物質為RNA的病毒(也有既不含RNA也不含DNA的病毒,如朊病毒)外,其餘生物體的遺傳物質為DNA這個問題沒有問題。
的確,魚的RNA不是遺傳物質。
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活細胞是可以正常代謝的細胞,例如,在對植物細胞進行水分流失試驗時,如果是死細胞,則看不到細胞的水分流失,血漿壁分離,因為它的細胞膜不再代謝,不吸水。
死細胞是已經停止代謝的細胞(如身體上的死皮),細胞代謝的產物必須是CO2和H2O(人撥出的CO2和每天排出的尿液和汗液),其餘的代謝產物由不同器官的細胞決定。
然而,為了影象的緣故,我們將具有相似生命活動現象的細胞稱為活細胞和死細胞。
活細胞的概念是可以自主代謝生命並產生生物反應的細胞。
死細胞的概念是不言自明的。
由於對生物體細胞生死的日常判斷通常用於觀察細胞的代謝狀態,例如有氧或厭氧代謝,因此證明活細胞或個體中的活細胞佔主要成分,例如用新的切口切開蘿蔔, 浸泡在水中,經過一段時間後,切口表面附著氣泡,證明它比較新鮮,當然也有觀察密閉空間內氣體成分含量等方法,但很難輕鬆實現。
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問題1:你這句話說得不是很準確,這只是針對哺乳動物成熟的紅細胞,並不是遺傳物質的變化! 哺乳動物的紅細胞在成熟過程中被基因調控排出細胞核(所以成熟的紅細胞壽命很短,只有幾天,我們每天都要產生新的紅細胞來做替換),為血紅蛋白攜帶氧氣騰出空間,這是遺傳物質的損失, 不是遺傳物質的變化。
問題2:這個需要看細胞的型別和發育階段,(題外話:書中也說“所有生物都是由細胞組成的”,但你知道這是不完整的,因為病毒沒有細胞結構,除了病毒之外,還有很多生物學特徵但沒有細胞結構,比如支原體, 衣原體等,這算是活的有機體,其實很多概念都是漏洞,所以不要只看書中的概念,而是自己了解特例)“所有細胞都可以合成蛋白質”是一般的。
在紅細胞成熟之前,它們確實擁有一整套可以合成蛋白質的遺傳物質和各種細胞器,但是一旦紅細胞成熟,因為細胞核和細胞器被消除,成熟的紅細胞就無法合成蛋白質。
問題3:ATP的完全水解產物應為磷酸、戊糖、嘧啶鹼或嘌呤鹼、次黃嘌呤和氨(因為化學式有兩個版本,所以ATP的化學名稱是“5'-三磷酸-9--D-呋喃糖基腺嘌呤,或5'-三磷酸-9--D-呋喃糖基-6-氨基嘌呤“),更詳細的資訊可以在這裡找到,最好仔細看看(即使他們中的大多數人現在不需要它,也不要把ATP想得太簡單)。這是一種非常重要的物質,書中甚至談到了毛皮。
思念。
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問題1:造血幹細胞分化成紅細胞後,新產生的紅細胞具有遺傳物質,隨著紅細胞的成熟,細胞核慢慢消失。 從這個意義上說,在分化時仍然存在遺傳物質。
問題2:所有細胞都可以合成蛋白質,這是對的。 在紅細胞成熟之前,有遺傳物質和細胞器,可以合成蛋白質,而當紅細胞成熟時,它們無法合成蛋白質,因此成熟紅細胞的壽命很短,每天在體內破壞的紅細胞量約為1%, 我們每天都會產生新的紅細胞來補充。
問題3:這些情況本質上是不完全水解,完全水解意味著所有C鏈都被破壞,有機物完全水解的產物是水和二氧化碳,ATP含有N和P,所以ATP完全水解的產物是:水、二氧化碳、氨、磷酸鹽。
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1.分化是由多種原因引起的,基因的選擇性表達,造血幹細胞分化成紅細胞,但未成熟的紅細胞仍然有細胞核,遺傳物質沒有改變,只有成熟的紅細胞沒有細胞核,因為細胞核在成熟過程中排出並改變自身形態以適應其功能, 沒有細胞核,呈圓形蛋糕 **內陷 一種便於與外界氣體交換 另一種便於變形 因為有些毛細血管比它的直徑小。然而,細胞核的去除並不意味著它改變了細胞中的遺傳物質,分化的意義本質上是通過基因的選擇性表達,從而改變生物體的特徵以適應環境。
2.成熟的紅細胞不能合成蛋白質,所以“所有細胞都可以合成蛋白質”應該是錯的,這本書並不一定意味著整個團隊。
完全水解成1分子核醣、1分子腺嘌呤、3分子磷酸,如果ATP能完全水解,那是對的,但似乎ATP可以完全水解,具體情況尚不清楚。
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成熟的紅細胞沒有遺傳物質,在分化時沒有遺傳物質。
未成熟的紅細胞可以合成蛋白質,否則血紅蛋白從何而來。
徹底水解是指水解成鹼性物質,即水和二氧化碳。
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CH2O)是由糖等光合作用的暗反應合成的有機物質。
如果停止CO2,這些有機物質就無法合成。 光合作用是利用光能、水和二氧化碳合成糖等有機物質。 沒有底物,產物就無法合成。
它會下降,因為一些CO2已經在葉肉細胞中被吸收了,一旦停止就不可能合成有機物**,它仍然會合成一些,但很少。
否,指定了淨合成量。 因為植物本身也會呼吸並釋放二氧化碳,二氧化碳被葉綠體吸收和利用。 然而,合成產物被呼吸耗竭所抵消。 因此,有機物的淨合成為零。
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簡單來說,C3與(H)和ATP一起合成CH2O糖,C3減少,C3成為糖合成的主要限制因素,C3減少糖的數量,可能由於自我呼吸消耗而出現負增長。
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我不是老師,我是生物專業的。
1.全能性是指細胞分化為身體所有細胞型別並形成完整胚胎的能力,而不是基因是否表達。 此外,基因表達受到調節,自然不是所有的基因都在細胞中表達。 所以受精卵確實是全能的,因為它有能力形成乙個完整的胚胎,而不是因為所有的基因都表達出來。
2. 我不太了解這一點。 不過,我會幫你檢查一下。 它應該著眼於食物鏈中的角色分工。
只有生產者才能通過光合作用合成有機物,消費者和分解者都沒有這種能力。 消費者通過消耗其他生物來獲取能量,而分解者通過分解有機物來獲取能量。
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1.受精卵是全能的,因為受精卵含有生物體的全套遺傳物質,並且該基因是選擇性表達的。
2.唯一能合成自身有機物的只有自養生物,我只知道綠色植物和硝化細菌,食物鏈中的消費者通過捕食獲得自己的能量。 熱量是指在傳熱中傳遞的能量。 熱量是乙個過程量。
這種傳遞過程稱為熱交換或傳熱。 在這裡使用顯然不合適! 希望對你有所幫助。
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受精卵中的基因不能完全表達,例如隱性基因。
生產者通過光合作用或硝化作用等產生有機物,而熱量則通過有機物的分解產生。
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1 全能性是指細胞含有物種生長、發育和繁殖所必需的全套遺傳物質,因此具有發育成乙個完整生物體的潛力。 沒有必要討論它是否完全表達,也不是受精卵中的所有基因都表達。
2 食物鏈中的每乙個環節都是大量的熱量產生的,但都是在呼吸過程中產生的,最後全部流失,不是為了生物體本身的合成,自身有機物的合成需要植物的光能,消費者需要呼吸產生的ATP。 我是一名高中生物老師。
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細胞全能性是指在多細胞生物中,每個細胞的細胞核都具有個體發育的所有基因,只要條件允許,就可以發育成乙個完整的個體。 錯誤在於所有基因都表達,只是個體發育的所有基因。 例如,人體內的致癌基因。
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問題1:有兩種基因,顯性時為顯性,顯性時為顯性,顯性時為隱性,隱性為隱性。
問題2:產生的熱量也用於維持自己的生命活動。
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游離核醣體是合成的細胞內酶,即合成的酶不分泌到細胞外,而附著在內質網上的核醣體是合成和分泌的蛋白質,即它們被合成然後分泌到細胞外。
A血紅蛋白和B呼吸氧化酶是細胞本身所必需的,合成後不必分泌到細胞外,因此由游離核醣體合成。 胰島素是在細胞外分泌的,所以它是由附著在內質網上的核醣體合成的,而性激素不是蛋白質,也不是由核醣體合成的!
2.d(基礎)。
核醣體附著在內質網上或自由分布在細胞質中。
因為唾液腺細胞分泌唾液,而唾液中又有澱粉酶,它的化學本質是蛋白質,它的合成需要能量,而線粒體是細胞中的動力工廠,用來提供能量。 汗液主要是水和少量的無機鹽,其分泌與能量關係不大。 順便說一句,由於蛋白質合成是在核醣體上,因此唾液細胞中也有許多核醣體。
b-中心肌細胞中最豐富的細胞器是線粒體。 因為心肌細胞需要大量的能量來運動。 C中旺盛的細胞生命活動與蛋白質合成旺盛一樣旺盛,內質網必須比衰老細胞更發達。
在d中,唾液腺細胞需要分泌唾液,這需要大量的高爾基體將分泌的蛋白質向外包裝,高爾基體的數量較多。
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1.附著在內質網上的核醣體合成分泌的蛋白質,細胞質基質中游離的核醣體合成結構蛋白。 高中階段的分泌蛋白只需要記住:
各種消化酶、抗體、蛋白質激素、血漿蛋白。 其他的可以被認為是結構蛋白。 血紅蛋白和呼吸氧化酶是結構蛋白,性激素是甾醇,是脂質。
胰島素是一種蛋白質激素。 我選擇C 2.
核膜將細胞質與細胞核內的物質分開,但它不能將細胞核與細胞質完全分離,因為物質通過核膜和核孔進行交換。 其他三個是核包膜的作用。 我選擇A
3.一些核醣體附著在內質網上,有些核醣體在細胞質中游離,不存在於細胞核中。 我選擇D
4.高爾基體參與細胞壁的形成,選擇D
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是的,內吞作用與細胞膜上的蛋白質無關,它是由細胞膜的流動性引起的。 就像用布包蘋果一樣,在布上刺幾個孔來代表蛋白質,蘋果不會通過孔進出,只有布的整個表面才能包裹蘋果。
我已經記下了你的序列號,當我採用它時,我會為你製作它。
消費者無法直接從太陽能中生產食物,而只能直接或間接地從綠色植物的飲食中獲取能量。 炭疽芽孢桿菌不能像植物一樣一直利用光能轉化為自身的有機能,也不能像自養細菌那樣利用無機化學能轉化為自身的能量,所以它不是生產者。 而且它不能像某些細菌那樣將有機廢物分解成無機物,也不能充當生態圈的“清道夫”,將有機環境和無機環境連線起來。 >>>More