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列举生物学在实际生活中的应用的例子2-3个并详细说明要求运用了何种知识是如

2022-08-01 21:19:44 分类:养花问答 来源: 日夏养花网 作者: 网络整理 阅读:159

请大家帮我看看,观察日常生活的物品,举两个例子说明生物无机化学在日常生活中的应用情况。很急,明天要

请大家帮我看看,观察日常生活的物品,举两个例子说明生物无机化zUTVfCuH学在日常生活中的应用情况。很急,明天要交了,谢谢!
盐,还有醋吧
无机化学?厨房里的盐,醋,厕所里的洁厕灵(HCL),84消毒液(NACLO)

举例说明人类健康的生活为什么离不开生物学

人类的衣食住行都离不开生物学。
没有猪、牛、羊、水稻、小麦,就没吃的。
没有树木就没房子住。
(1) 让我们更有质量的生活
如何让我们的一日三餐更营养。
农医(袁隆平—水稻,癌症—傅彪)
(2) 提高公民科学素养
海南—香蕉——引种
2061计划(美国科促会从1985年启动了一项长达76年的中小学全面普及科技教育的计划——引起世界关注的2061计划,要用几代人的努力,在哈雷彗星下一次回归时,使美国人人人具备科学素质。)
3、人为什么没有狮子跑得快? 人类生活离不开生物 人们吃的粮食、蔬菜人类也不可能存活 题中的生物应该指生物学吧. 衣:转基因抗虫棉花 食
医疗。生物化学和化学生物方面都是医疗研究必备的知识。
农业。人是铁饭是钢,没有好的生物学怎么发展农业,袁隆平的水稻杂交是有严谨的生物遗传科学做理论基础才能得以实现。

请你举出一个利用动物本能或运用仿生学造福人类的事例

1、蝙蝠与雷达:

在夜间,或者人为的将蝙蝠双眼遮挡住,蝙蝠依然可以自由飞翔,躲避障碍物。科学家根据蝙蝠回声定位探路的办法,发明出来了雷达。雷达的作用很广,我们常坐的飞机,就离不开雷达的帮助,雷达通过天线发出无线电波,无线电波遇到障碍物就反射回来,显示在电子仪表上。

2、萤火虫与人工冷光:

在自然界中,萤火虫发出的光就不产生热,所以又被称为“冷光”。萤火虫发出冷光不仅具有很高的发光效率,而且发出的冷光一般都很柔和,很适合人类的眼睛,光的强度也比较高。因此,生物光是一种人类理想的光。

科学家通过研究萤火虫腹部的发光器,创造了日光灯,使人类的照明光源发生了很大变化。 现在,科学家已利用发明出接近生物光的冷光作为安全照明之用,称之为“人工冷光”。

3、电鱼与伏特电池:

19世纪初,意大利物理学家伏特,以电鱼发电器官为模型,设计出世界上最早的电池。因为日夏养花网这种电池是根据电鱼的天然发电器设计的,所以称为“人造电器官”。

扩展资料

仿生学就是要在工程上实现并有效地应用生物功能的一门学科。例如关于信息接受(感觉功能)、信息传递(神经功能)、自动控制系统等,这种生物体的结构与功能在机械设计方面给了很大启发。可举出的仿生学例子,如将海豚的体形或皮肤结构应用到潜艇设计原理上。

又比如,苍蝇是细菌的传播者,一般归类为害虫,可是苍蝇的楫翅是天然导航仪。而且,它的眼睛是一种“复眼”,由3000多只小眼组成,人们模仿它制成了“蝇眼透镜”。“蝇眼透镜”是一种新型光学元件,它的用途很多。

“蝇眼透镜”是用几百或者几千块小透镜整齐排列组合而成的,用它作镜头可以制www.rixia.cc成“蝇眼照相机”,一次就能照出千百张相同的相片。这种照相机已经用于印刷制版和大量复制电子计算机的微小电路,大大提高了工效和质量。

雷达
仿造蝙蝠的超声波制造而成
首先发现青蛙的眼睛和其他动物不一样,它的眼睛比较突出,科学家就对青蛙有了兴趣,他们不断研究,终于研究出青蛙只能看见会动的物体,而且一遇到光就不能动了,按照这个原理,就创造了电子蛙眼
根据鸟的飞行发行了飞机,根据蜻蜓的翅膀解决了最初飞机飞行时机翼的颤动问题。
船桨模仿的是鸭的蹼
雷达是仿造蝙蝠的超声波制造而成:首先发现青蛙的眼睛和其他动物不一样,它的眼睛比较突出,科学家就对青蛙有了兴趣,他们不断研究,终于研究出青蛙只能看见会动的物体,而且一遇到光就不能动了,按照这个原理,就创造了电子蛙眼。

飞机是仿造鸟的飞行制造而成:根据蜻蜓的翅膀解决了最初飞机飞行时机翼的颤动问题。
雷达
仿造蝙蝠的超声波制造而成
首先发现青蛙的眼睛和其他动物不一样,它的眼睛比较突出,科学家就对青蛙有了兴趣,他们不断研究,终于研究出青蛙只能看见会动的物体,而且一遇到光就不能动了,按照这个原理,就创造了电子蛙眼
根据鸟的飞行发行了飞机,根据蜻蜓的翅膀解决了最初飞机飞行时机翼的颤动问题。
船桨模仿的是鸭的蹼

举计算生物学的几个例子 并说明计算生物学在其中的应用

大学生的生物学作业 ,想不出来什么类型的计算题,帮忙提供几个吧,急用,谢谢~~
你好!
,调查某遗传病的患病概率,比如说调查某地区老鼠的种群密度!
还有很多生物统计算的相关内容。。很多的计算某种群优良性状基因频率,年龄组成结构
打字不易,采纳哦!
计算某种群优良性状基因频率,调查某遗传病的患病概率!www.rixia.cc
还有很zUTVfCuH多生物统计算的相关内容,比如说调查某地区老鼠的种群密度,年龄组成结构。。。很多的!
常见的经典的有:

序列比对
进化树构建
Motif发现
基因表达聚类
蛋白质二级结构预测
概率在生物中的应用:两个生物必须相似;相似相容。

举例说明生物化学在生活中的作用

实际应用

1、医学生化

对一些常见病和严重危害人类健康的疾病的生化问题进行研究,有助于进行预防、诊断和治疗。如血清中肌酸激酶同工酶的电泳图谱用于诊断冠心病、转氨酶用于肝病诊断、淀粉酶用于胰腺炎诊断等。

在治疗方面,磺胺药物的发现开辟了利用抗代谢物作为化疗药物的新领域,如5-氟尿嘧啶用于治疗肿瘤。青霉素的发现开创了抗生素化疗药物的新时代,再加上各种疫苗的普遍应用,使很多严重危害人类健康的传染病得到控制或基本被消灭。

生物化学的理论和方法与临床实践的结合,产生了医学生化的许多领域,如:研究生理功能失调与代谢紊乱的病理生物化学,以酶的活性、激素的作用与代谢途径为中心的生化药理学,与器官移植和疫苗研制有关的免疫生化等。

2、农业生化

农林牧副渔各业都涉及大量的生化问题。如防治植物病虫害使用的各种化学和生物杀虫剂以及病原体的鉴定;筛选和培育农作物良种所进行的生化分析;家鱼人工繁殖时使用的多肽激素;喂养家畜的发酵饲料等。

随着生化研究的进一步发展,不仅可望采用基因工程的技术获得新的动、植物良种和实现粮食作物的固氮;而且有可能在掌握了光合作用机理的基础上,使整个农业生产的面貌发生根本的改变。

3、工业生化

生物化学在发酵、食品、纺织、制药、皮革等行业都显示了威力。例如皮革的鞣制、脱毛,蚕丝的脱胶,棉布的浆纱都用酶法代替了老工艺。近代发酵工业、生物制品及制药工业包括抗生素、有机溶剂、有机酸、氨基酸、酶制剂、激素、血液制品及疫苗等均创造了相当巨大的经济价值,特别是固定化酶和固定化细胞技术的应用更促进了酶工业和发酵工业的发展。

70年代以来,生物工程受到很大重视。利用基因工程技术生产贵重药物进展迅速,包括一些激素、干扰素和疫苗等。基因工程和细胞融合技术用于改进工业微生物菌株不仅能提高产量,还有可能创造新的抗菌素杂交品种。

一些重要的工业用酶,如-淀粉酶、纤维素酶、青霉素酰化酶等的基因克隆均已成功,正式投产后将会带来更大的经济效益。

扩展资料

在尿素被人工合成之前,人们普遍认为非生命物质的科学法则不适用于生命体,并认为只有生命体能够产生构成生命体的分子(即有机分子)。直到1828年,化学家弗里德里希维勒成功合成了尿素这一有机分子,证明了有机分子也可以被人工合成。

生物化学研究起始于1883年,安塞姆佩恩(Anselme Payen)发现了第一个酶,淀粉酶。1896年,爱德华毕希纳阐释了一个复杂的生物化学进程:酵母细胞提取液中的乙醇发酵过程。“生物化学”(biochemistry)这一名词在1882年就已经有人使用;但直到1903年,当德国化学家卡尔纽伯格(Carl Neuberg)使用后,“生物化学”这一词汇才被广泛接受。

随后生物化学不断发展,特别是从20世纪中叶以来,随着各种新技术的出现,例如色谱、X射线晶体学、核磁共振、放射性同位素标记、电子显微学以及分子动力学模拟,生物化学有了极大的发展。这些技术使得研究许多生物分子结构和细胞代谢途径,如糖酵解和三羧酸循环成为可能。

另一个生物化学史上具有重要意义的历史事件是发现基因和它在细胞中的传递遗传信息的作用;在生物化学中,与之相关的部分又常常被称为分子生物学。1950年代,詹姆斯沃森、佛朗西斯克里克、罗莎琳富兰克林和莫里斯威尔金斯共同参与解析了DNA双螺旋结构,并提出DNA与遗传信息传递之间的关系。

到了1958年,乔治韦尔斯比德尔和爱德华劳里塔特姆因为发现“一个基因产生一个酶”而获得该年度诺贝尔生理学和医学奖。1988年,科林皮奇福克成为第一个以DNA指纹分析结果作为证据而被判刑的谋杀犯,DNA技术使得法医学得到了进一步发展。2006年,安德鲁法厄和克雷格梅洛因为发现RNA干扰现象对基因表达的沉默作用而获得诺贝尔奖。

生物化学的三个主要分支:普通生物化学研究包括动植物中普遍存在的生化现象;植物生物化学主要研究自养生物和其他植物的特定生化过程;而人类或医药生物化学则关注人类和人类疾病相关的生化性质。

楼上的朋友严重曲解了楼主的意思,所谓生物化学,简单的说就是生物体发生的化学变化,如今生物化学比较广泛的应用于制药学,应用生物化学来攻克蛋白质之谜,以及当今世界型难题基因遗传病,根据我的理解,目前生物化学正逐步走进你我的生活!
衣:我们穿的很多衣服是化纤制造的。
食:种粮食离不了化肥和农药。
住:建筑材料都是化工产品。
行:各种车辆材料的制造离不开化学

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