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它具有什么生物学意义

2020-11-17 09:59:07 分类:养花问答 来源: 日夏养花网 作者: 网络整理 阅读:133

什么是生物学?学习生物学的重要意义是什么?

什么是生物学?学习生物学的重要意义是什么

(1)生物学定义:生物学是研究生物(包括植物、动物和微生物)的结构、功能、发生和发展规律的科学。自然科学的一个部分。目的在于阐明和控制生命活动,改造自然,为农业、工业和医学等实践服务。

几千年来,我国在农、林、牧、副、渔和医药等实践中,积累了有关植物、动物、微生物和人体的丰富知识。1859年,英国博物学家达尔文《物种起源》的发表,确立了唯物主义生物进化观点,推动了生物学的迅速发展。

(2)学习生物学的重要意义:生物与人类生活的许多方面都有着非常密切的关系。生物学作为一门基础科学,传统上一直是农学和医学的基础,涉及种植业、畜牧业、渔业、医疗、制药、卫生等等方面。随着生物学理论与方法的不断发展,它的应用领域不断扩大。

生物学的影响已突破上述传统的领域,而扩展到食品、化工、环境保护、能源和冶金工业等等方面。如果考虑到仿生学,它还影响到电子技术和信息技术。人口、食物、环境、能源问题是当前举世瞩目的全球性问题。

扩展资料:

生物学历史起源:在自然科学还没有发展的古代,人们对生物的五光十色、绚丽多彩迷惑不解,他们往往把生命和无生命看成是截然不同、没有联系的两个领域,认为生命不服从于无生命物质的运动规律。

不少人还将各种生命现象归结为一种非物质的力,即“活力”的作用。这些无根据的臆测,随着生物学的发展而逐渐被抛弃,在现代生物学中已经没有立足之地了。

20世纪特别是40年代以来,生物学吸收了数学、物理学和化学等的成就,逐渐发展成一门精确的、定量的、深入到分子层次的科学,人们已经认识到生命是物质的一种运动形态。

生命的基本单位是细胞,它是由蛋白质、核酸、脂质等生物大分子组成的物质系统,生命现象就是这一复杂系统中物质、能和信息三个量综合运动与传递的表现。生命有许多为无生命物质所不具备的特性。

参考资料:百度百科-生物学

生物学是研究各种生命现象和生命活动规律的科学。无论是过去、现在,还是未来,人类的衣、食、住、行都离不开生物,也就离不开生物学。特别是处于人的一生当中重要的生长发育时期的青少年来说,如何保证自己身心健康地成长,更是离不开生物学知识。通过学习生物学,不仅可以学到很多生物学知识,而且还可以学会一些观察、实验、探究生命现象的方法,学会从日常生活、生产实践或学习中发现并提出与生物学相关的问题,学会寻找问题答案的思路和方法,从而使自己的科学探究能力得到提高。
生物学是研究生物(包括植物、动物和微生物)的结构、功能、发生和发展规律的科学,是自然科学的一个部分。目的在于阐明和控制生命活动,改造自然,为农业、工业和医学等实践

中文名
生物学
外文名
Biology
类别
自然科学
学科分类
细胞学、遗传学、生理学、生态学
研究内容
生物体生命活动规律
生物学是研究各种生命现象和生命活动规律的科学。
生物学对于整个人类社会乃至整个地球的未来有者重要的意义。生物学将来会是为人类、为地球造福的重要学科。它涉及环境保护,物种保护,生物制药等多个方面。许多行业都是建立在此之上。

什么是三羧酸循环?有什么特点及生物学意义

三羧酸循环(tricarboxylic acid cycle,TCA cycle)是需氧生物体内普遍存在的代谢途径。特点是三羧酸循环组成成分处于不断更新之中。生物学意义是三羧酸循环是三大营养素(糖类、脂类、氨基酸)的最终代谢通路,又是糖类、脂类、氨基酸代谢联系的枢纽。

三羧酸循环用于将乙酰中的乙酰基氧化成二氧化碳和还原当量的酶促反应的循环系统,该循环的第一步是由乙酰CoA与草酰乙酸缩合形成柠檬酸。

反应物乙酰辅酶A(Acetyl-CoA)(一分子辅酶A和一个乙酰相连)是糖类、脂类、氨基酸代谢的共同的中间产物,进入循环后会被分解最终生成产物二氧化碳并产生H。

H将传递给辅酶I--尼克酰胺腺嘌呤二核苷酸(或者叫烟酰胺腺嘌呤二核苷酸)和黄素腺嘌呤二核苷酸(FAD)。 

真核生物的线粒体基质和原核生物的细胞质是三羧酸循环的场所。它是呼吸作用过程中的一步,之后高能电子的辅助下通过电子传递链进行氧化磷酸化产生大量能量。

扩展资料

三羧酸循环是糖、脂,蛋白质,甚至核酸代谢,联络与转化的枢纽。

(1)此循环的中间产物(如草酰乙酸、-酮戊二酸)是合成糖、氨基酸、脂肪等的原料。

其中OAA可以脱羧成为PEP,参与糖异生,重新合成生物体内的能源。acetylCOA可以合成丙二酰ACP,参与软脂酸合成。

OAA可以在转氨酶的参与下,进行转氨基作用,生成Asp,参与urea
cycl,合成精氨酸代琥珀酸等尿素前体物质。其中某些代谢物质,还能参与嘌呤和嘧啶的合成,甚至合成卟啉ring,参与血红蛋白合成。

(2)TCA是糖、蛋白质和、和脂肪彻底氧化分解的共同途径:蛋白质的水解产物(如谷氨酸、天冬氨酸、丙氨酸等脱氨后或转氨后的碳架)要通过三羧酸循环才能被彻底氧化,产生大量能量;

脂肪分解后的产物脂肪酸经-氧化后生成乙酰CoA以及甘油,甘油经过EMP途径也生成乙酰CoA,最终也要经过三羧酸循环而被彻底氧化。糖代谢的所有途径最后生成Pyruvate,脱氢成为acetyl-Co日夏养花网A,参与TCA。

参考资料来源:百度百科-三羧酸循环 (生物化学术语http://www.rixia.cc

一、概念

三羧酸循环(tricarboxylic acid cycle )是一个由一系列酶促反应构成的循环反应系统,在该反应过程中,首先由乙酰辅酶A(C2)与草酰乙酸(OAA)(C4)缩合生成含有3个羧基的柠檬酸(C6),经过4次脱氢(3分子NADH+H+和1分子FADH2)。

1次底物水平磷酸化,最终生成2分子CO2,并且重新生成草酰乙酸的循环反应过程。也称为柠檬酸循环(citric acid cycle)、Krebs循环、TCA循环。

二、三羧酸循环特点

①循环反应在线粒体(mitochondrion)中进行,为不可逆反应。

②每完成一次循环,氧化分解掉一分子乙酰基,可生成10分子ATP。

③循环的中间产物既不能通过此循环反应生成,也不被此循环反应所消耗。

④循环中有一次底物水平磷酸化,生成一分子GTP。

⑤三羧酸循环中有两次脱羧反应,(乙酰CoA的2个碳原子被氧化成CO2 )生成两分子CO2。

⑥三羧酸循环的关键酶是柠檬酸合酶、异柠檬酸脱氢酶和-www.rixia.cc酮戊二酸脱氢酶系。

⑦循环中有四次脱氢反应,生成三分子NADH+H+和一分子FADH2。

三、意义

①提供能量

②是糖、脂、蛋白质三大物质彻底氧化分解的共同通路,是联系三大物质代谢的枢纽。

③提供许多重要中间代谢物,为各种生物合成途径提供反应物。

扩展资料

对三羧酸循环中柠檬酸合成酶、异柠檬酸脱氢酶和-酮戊二酸脱氢酶的调节,主要通过产物的反馈抑制来实现的,而三羧酸循环是机体产能的主要方式。www.rixia.cc

因此ATP/ADP与NADH/NAD+两者的比值是其主要调节物。ATP/ADP比值升高,抑制柠檬酸合成酶和异柠檬酶脱氢酶活性,反之ATP/ADP比值下降可激活上述两个酶。

NADH/NAD+比值升高抑制柠檬酸合成酶和-酮戊二酸脱氢酶活性,除上述ATP/ADP与NADH/NAD+之外其它一些代谢产物对酶的活性也有影响。

如柠檬酸抑制柠檬酸合成酶活性,而琥珀酰-CoA抑制-酮戊二酸脱氢酶活性。总之,组织中代谢产物决定循环反应的速度,以便调节机体ATP和NADH浓度,保证机体能量供给。

参考资料来源:百度百科-三羧酸循环

三羧酸循环(tricarboxylic acid cycle,TCA cycle)是需氧生物体内普遍存在的代谢途径。原核生物中分布于细胞质,真核生物中分布在线粒体。

因为在这个循环中几个主要的中间代谢物是含有三个羧基的有机酸,例如柠檬酸(C6),所以叫做三羧酸循环,日夏养花网又称为柠檬酸循环(citric acid cycle)或者是TCA循环。

或者以发现者Hans Adolf Krebs(英1953年获得诺贝尔生理学或医学奖)的姓名命名为Krebs循环。

生物学意义:

1、三羧酸循环是机体将糖或其他物质氧化而获得能量的最有效方式。在糖代谢中,糖经此途径氧化产生的能量最多。毎分子葡萄糖经有氧氧化生成H2O和CO2时,可净产生32分子ATP或30分子ATP。

2、三羧酸循环是糖、脂,蛋白质,甚至核酸代谢,联络与转化的枢纽。

(1)此循环的中间产物(如草酰乙酸、-酮戊二酸)是合成糖、氨基酸、脂肪等的原料。

其中OAA可以脱羧成为PEP,参与糖异生,重新合成生物体内的能源。acetylCOA可以合成丙二酰ACP,参与软脂酸合成。

OAA可以在转氨酶的参与下,进行转氨基作用,生成Asp,参与urea cycl,合成精氨酸代琥珀酸等尿素前体物质。其中某些代谢物质,还能参与嘌呤和嘧啶的合成,甚至合成卟啉ring,参与血红蛋白合成。

(2)TCA是糖、蛋白质和、和脂肪彻底氧化分解的共同途径:蛋白质的水解产物(如谷氨酸、天冬氨酸、丙氨酸等脱氨后或转氨后的碳架)要通过三羧酸循环才能被彻底氧化,产生大量能量。

脂肪分解后的产物脂肪酸经-氧化后生成乙酰CoA以及甘油,甘油经过EMP途径也生成乙酰CoA,最终也要经过三羧酸循环而被彻底氧化。糖代谢的所有途径最后生成Pyruvate,脱氢成为acetyl-CoA,参与TCA。

扩展资料:

一、化学反应

乙酰辅酶A在循环中出现:柠檬酸(I)是循环中第一个产物,它是通过草酰乙酸(X)和乙酰辅酶A(XI)的乙酰基间的缩合反应生成的。如上所述,乙酰辅酶A是早先进行的糖酵解,氨基酸降解或脂肪酸氧化的一个产物。

二、循环原理

两个碳原子以CO2的形式离开循环。循环最后草酰乙酸会再次生成,再次从乙酰辅酶A中得到两个碳原子。就是说,一分子六碳化合物(柠檬酸)经过多部反应分解成一分子四碳化合物(草酰乙酸)。草酰乙酸会在接下来的反应中遵循同样的途径获得两个碳原子,再次成为柠檬酸。

能量会在接下来的其中一步反应里以GTP的形式释放(和ATP一样,是细胞的能量货币)。但是循环中生成的氢载体(NADH + H and FADH2)将会在细胞呼吸链里释放更多的能量 ,这也正是细胞呼吸的主要目的。

柠檬酸循环的前提是,早先进行的糖酵解等过程能提供足够的活化乙酸,以乙酰辅酶A的形式出现在循环。NADH + H 和 FADH2是辅酶,它们能携带质子和电子,并在需要的时候释放它们。

循环中产生的总能量为一分子ATP(准确来说是:GTP),而细胞呼吸的全部四步反应(包括呼吸链中的内呼吸),一个葡萄糖分子则产生32分子的ATP。

2002年之前一直认为是38ATP,当时认为一个FADH2可以产生2个ATP,一个NADH2可以产生3个ATP,这是理想化化学计算的结果。

实测一个FADH2可以产生1.5个ATP,一个NADH2可以产生2.5个ATP。详情请查阅电子传递链与氧化磷酸化。

参考资料来源:百度百科-三羧酸循环

这是需氧生物体内普遍存在的代谢途径,分布在线粒体。因为在这个循环中几个主要的中间代谢物是含有三个羧基的柠檬酸,所以叫做三羧酸循环。能源物质(糖脂肪蛋白质)提供能量最有效的方式都是转化为乙酰辅酶A进入该循环。

特点:1.中间产物在循环中起到催化剂作用,即本身无量变。

2.在三羧酸循环中,共有4次脱氢反应,脱下的氢原子以NADH+H+和FADH2的形式进入呼吸链,最后传递给氧生成水,在此过程中释放的能量可以合成ATP。

3.乙酰辅酶A不仅来自糖的分解,也可由脂肪酸和氨基酸的分解代谢中产生。

4.三羧酸循环既是分解代谢途径,但又为一些物质的生物合成提供了前体分子。

生物学意义:三羧酸循环是机体获取能量的主要方式,是糖、脂肪和蛋白质三种主要有机物在体内彻底氧化的共同代谢途径,是体内三种主要有机物互变的联结机构。

同性恋的存在有什么生物学意义么

下文仅从Kin selection(亲缘选择)的观点解释这个问题。同性恋现象是自然界一种非常普遍的现象,从苍蝇到鸟类和哺乳动物都有发现,而这一现象之所以能生机勃勃的存在那么久,必然是有其生命力的,现代生物学家往往将同性恋现象视为一种重要的进化驱动力。最常见的疑问就是:同性恋不会产生后代,其基因如何得以延续?(更正:同性恋者比异性恋者的生育率低,男同的生育率仅为异性恋男子的20%。)一个必须提到常识就是,与另一个异性交配并产生后代并不是个体基因的延续的必要途径。比如一个同性恋个体的有3个异性恋的兄弟姐妹,这三个个体生育的每一个后代都会延续该同性恋个体的基因。你或许灵光一闪的猜到了,没错,同性恋个体大都产生于多子嗣家庭。在进化上的意义就是——同性恋个体『放弃』自己生育后代,转而通过帮助兄弟姐妹抚育后代、提高其生存几率的方式来间接的完成自己基因的延续。在自然资源匮乏的环境中,这是一种极为有效的生存策略——首先,需要抚育的个体数量减少,现有的资源能得到更有效的分配;其次,抚育后代的个体数量增加,食物的采集量及安全保障均会增加。
简而言之,这是一种生存博弈,消耗更多的精力和资源去抚养携带更多的自己基因的后代,亦或是提高只携带少量自己基因的,但数量较多的兄弟姐妹的后代的生存几率——这两种方式都可以完成延续基因的任务,而在漫长的进化过程中,很难说后者就一定是一种失败的选择。
综上,同性恋现象仅仅是一种生存策略在性取向上的表现,是完全符合自然规律,甚至是必要的一种进化驱动力。可以不夸张的说,我们每个人的祖先都曾得益于这一现象,万物也才因此更有生命力的在这颗美丽的星球上生生不息。
1.有提到关于同性恋是隐性显性基因的问题,解释一下:对基因隐形与显性的划分已经是孟德尔时代的产物了,是个相对过时的概念。从现代分子生物学的角度上来说,基因表达的调控是个极其复杂的过程,绝非隐性显性基因这对『开关』那么简单,而且基因决定论的观点也已经受到表观遗传学的动摇。
2.多子嗣是一种『倾向』,而不是『结果』,即,在其他条件完全一样的情况下,有些个体会产生比其他个体更多的后代(受孕率高等),而与这一『倾向』相对应的生存策略就是可能的同性恋个体的产生。
3.匿名用户说的没错,同性恋/异性恋自然不会是非黑即白的,但同性恋者比异性恋者的生育率更低,男同的生育率仅为异性恋男子的20%,却没有被自然选择淘汰,说明他们肯定是有另一套有效的生存策略。
4.我不喜欢在知乎上写字像写论文一样严肃,所以没有引用来源,望谅解。关于多子嗣家庭的研究是有文献的,关于共同抚育后代缺乏研究样本,是理论,因为工业化社会和原始社会差距巨大,无法用现在的观察结果去推测那么遥远的过去的人类行为。
5.进化论本身也仅仅是一种理论,并非科学事实,人类可能永远没办法证实进化论,甚至作为一名神创论者都可以积极的拥抱进化论,为何?因为你永远不会知道进化论本身是不是上帝的神来之笔。

*本文所述的Kin selection(亲缘选择)仅仅是众多解读这一问题的观点中的一种。
还有如Social prestige;Group selection;Balanced polymorphisms;Sexually antagonistic selection;A nonadaptive byproduct等众多观点。

扩展阅读:The Evolutionary Mystery of Homosexuality
以上所有内容来自知乎,作者:Azorey Miles
链接:https://www.zhihu.com/question/20985115/answer/16805738

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