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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 15 毫秒
1.
万紫千红的生物世界生物世界多姿多彩,许多动物都披着缤纷的彩衣,植物更是万紫千红。它们的“彩妆”只是为了外表的美丽吗?“生物彩妆”还有没有更深层的意义?很多人都知道,生物彩妆有伪装的效果。例如有的昆虫身上的彩纹使它们看来像枯枝、叶片或树皮;狮、虎、豹等猫科动物皮毛上的彩妆,使它们易于在草丛中藏身。大多数生物彩妆的作用是为了逃命或饱食,这都不成问题。成问题的是相反的例子——许多动物身上的彩妆,不为隐身,反而花枝招展,极尽夸张惹眼之能事。它们难道不需要保命或捕食吗?更麻烦的是那些雌雄异彩的动物,比如孔雀和天堂鸟,粉…  相似文献   

2.
让·拉马克(1744~1829)法国生物学家,进化思想的先驱者。年轻时对植物学就有浓厚的兴趣,经过辛勤的工作,写成一部四卷本的法国植物志,受到普遍好评。1793年,又以50岁高龄出任博物馆无脊椎动物学教授,这在当时是一项无人愿意承担的职务,因为无脊椎动物领域还处于一片荒芜之中。他以惊人的勇气和无比的毅力,对这个领域的研究作出了非凡的贡献。正是由于横跨植物学和动物学两大研究领域,拉马克得以逐步认清生物界的本来面貌,这就是物种的可变性及生物界从低级到高级、从简单到复杂的演化趋势。于是,拉马克首次在生物学史上提出了一个完整的进…  相似文献   

3.
正在生命数十亿年的发展历程中,进化起到了至关重要的作用。进化是一种伟大的自然力量,科学家则希望在实验室里模仿生命的进化方法,实现生物大分子(主要是蛋白质)的快速进化。这种掌控生物分子进化的方法,被称为定向进化。美国科学家弗朗西丝·阿诺德、乔治·史密斯和英国科学家格雷戈里·温特,因为在定向进化研究领域的开创性贡献,获得了2018年诺贝尔化学奖。  相似文献   

4.
细胞生死有“定数” 生物包括人类在内均由细胞组成。人体由数百种不同种类的细胞组成,不同的细胞之间的协作使人体成为一个有机的整体,并发挥功能。我们身体里的所有细胞都是由受精卵分裂出来的,在胚胎和胎儿时期,细胞的数目急剧增加,并发育成熟,形成肌肉、血、心和神经系统等不同的组织和器官。 另外,细胞也会在成人的体内不断地产生。在新细胞诞生的同时,另一部分细胞死亡。无论是在胎儿还是成人的体内,细胞的死亡与产生都是一个正常的发育过程,以维持人体组织细胞的适当数量。这种精密控制下的细胞消亡过程被称为“程序…  相似文献   

5.
探索生命的奥秘,对于改善人类健康和促进经济发展及社会进步都具有非常重要的意义。生命体主要是由核酸、蛋白质等生物大分子构成的。这些生物大分子的生物活性都与其特定的三维结构密切相关。20世纪后半个世纪,随着生命科学的发展,特别是生物大分子结构和功能研究的进展及其与  相似文献   

6.
生命科学     
《科学中国人》2023,(1):16-17
<正>植物中具有相分离潜力的蛋白清华大学生命学院方晓峰、邓海腾等人合作,利用大规模、高通量的蛋白质组学技术,同时建立高通量的检验蛋白相分能力的体系,筛选和鉴定了8种植物的相分离蛋白组。相关成果发表于《分子植物》(Molecular Plant)。生物大分子凝聚体是细胞内生物大分子(如蛋白质、核酸等)通过相分离形成的无膜细胞器,在细胞生命活动中起着至关重要的作用。研究者从拟南芥的幼苗和花组织中的细胞裂解液中鉴定到985个具有相分离潜力的蛋白,为研究植物中生物大分子相分离的功能奠定了基础。  相似文献   

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问题与解答     
小提示尊敬的读者,由于有少数读者的来信的字迹比较潦草,我们在处理时不仅需要耗费大量时间,而且容易因地址、人名出错导致给读者的回信的退回,因此请广大读者在给我们来信时字体工整,收信人、地址、邮政编码、完整准确。如果要查询,请用手机、小灵通发送到9160966即可。有地下海洋吗?那是什么样的地方?有生物吗?——江苏省常州市延陵东路强家弄蒋峰在地球上虽然没有地下海洋,但存在着大量的地下水体系,也可以把它们称为地下海洋,那里生活着许多奇异生物,它们身体变白或变得透明,眼睛也完全退化,与常见的同类生物有很大的不同。在地球之外却…  相似文献   

8.
研究了细胞内存在的分子伴侣、蛋白质聚集和大分子拥挤环境对蛋白质折叠的影响.首先,发现分子伴侣GroEL与底物蛋白的结合有"半位"和"全位"两种模式,它是由底物蛋白的分子形状、分子大小以及与GroEL的相互作用性质决定的.接着,发现两种不同的蛋白质一起复性时相互不干扰,提示细胞内蛋白质折叠可能不受其他蛋白聚集的影响;后又发现α-乳清蛋白的前熔球态不仅是分子伴侣也是蛋白质聚集体的作用对象.最后,研究大分子拥挤环境对蛋白质折叠热力学和动力学的影响,揭示了这种影响的复杂性和多样性.  相似文献   

9.
46亿年前,火热的地球形成了。大约在38亿年前,地球的陆地上还是一片荒芜时,在汹涌澎湃的海洋中开始由无机物合成有机小分子(氯基酸、核苷酸),在闪电轰击、岩浆喷发的激发下,再由有机小分子合成有机大分子(蛋白质、核酸、类脂、多糖),生物大分子之间的相互作用最终演化出原始生命。这种原始生命是一种非细胞生物,躯体仅以一层“界膜”与海  相似文献   

10.
生命是怎么产生的,对此人们依然没有搞清楚。早在1952年,美国科学家就用模拟地球原始大气的办法制造出了氨基酸分子。氨基酸是一种构成蛋白质的大分子有机物。科学家们由此还猜测,构成生命的其它一些大分子材料说不定也可以  相似文献   

11.
正人类是进化而来的,在其他许多生命的发展历程中,进化也起到了至关重要的作用。进化是一种伟大的自然力量,它是如此神奇,以至于科学家希望在实验室里模仿生命的进化方法,实现生物大分子(主要是蛋白质)的快速进化。这种掌控生物大分子进化的方法,被称为"定向进化"。美国科学家弗朗西丝·阿诺德、乔治·史密斯和英国科学家格雷戈里·温特因为在定向进化研究领域的开创性贡献,获得了2018年诺贝尔化学奖。  相似文献   

12.
生物信息学是在生命科学研究中独具活力的新兴前沿学科之一。它利用计算机硬件、软件和计算机网络,采用信息学、计算机科学和数学的手段,主要研究蛋白质、核酸等生物大分子数据。本文着重介绍了两种智能化算法,分别讨论了人工神经网络方法在蛋白质二级结构预测中的应用及遗传算法在蛋白质二维晶格中的应用。  相似文献   

13.
分子生态学——生命科学领域的新学科   总被引:11,自引:0,他引:11       下载免费PDF全文
分子生态学是应用分子生物学的原理和方法来研究生命系统与环境系统相互作用的生态机理及其分子机制的科学。它是生态学与分子生物学相互渗透而形成的一门新兴交叉学科,其研究内容包括种群在分子水平的遗传多样性及遗传结构,生物器官变异的分子机制、生物体内有机大分子对环境因子变化的响应、生物大分子结构、功能演变与环境长期变化的关系以及其它生命层次生态现象的分子机理等。分子生态学的理论和方法对传统学科有巨大的促进作用,同时,对解决诸如转基因、克隆技术应用中的生态安全、环境与人类健康等重大问题将产生深刻的影响。  相似文献   

14.
细胞作为基本的生命单元,其功能并不是由单个生物大分子独立完成,而是由成千上万种生物大分子通过相互作用、动态组装形成的超大分子复合体来执行的。这里定义的超大分子复合体是指在生命过程中能够相对独立完成特定生物学功能的多亚基、多组分复合体。一方面,细胞利用这些复合体来保证遗传信息的正确表达,维持正常的遗传功能;另一方面,细胞又利用这些复合体与外界进行物质、能量和信息交流,维系生命活动的正常进展。因此,超大分子复合体既是生命活动的“执行者”,也是解码生命奥秘的关键。  相似文献   

15.
刘鹏 《中国科学院院刊》2004,19(1):71-72,78
1建设生物大分子晶体学光束线与实验线站是我国生命科学发展的迫切需求生物大分子(以蛋白质为主)结构与功能关系的研究一直是生命科学的前沿领域。20世纪末随着人类及大量模式生物基因组计划的完成,生命科学研究无论是规模还是速度都有了极大的飞跃,对蛋白质结构测定的需求也空前增长。目前,测定蛋白质结构最有效、最常用的方法是X射线单晶衍射方法。而同步辐射因其具有高强度、高准直性、能量连续可调等一系列优点,从一开始就成为蛋白质结构研究的强大工具。目前几乎所有重要的蛋白质结构X射线衍射实验都是在同步辐射装置上进行的,因此近…  相似文献   

16.
随着后基因组时代的到来,化学界和生物学界对生物功能的主要体现者或执行者--蛋白质给予了空前的关注.众所周知,蛋白质特定功能的实现离不开蛋白质特定结构的构筑[1].由于蛋白质的修饰加工、转运定位、代谢、蛋白质与蛋白质及其他生物大分子的相互作用等均无法从基因组水平上的研究获得,因此,对蛋白质功能中心结构的研究以及蛋白质功能中心被内源性小分子自由基(如一氧化氮)修饰后的改变对其功能影响的研究成为人们认识生命奥秘的一种迫切的需求.  相似文献   

17.
分子生物传感器是由生物大分子通过基因重组或DNA合成所构成的传感器,能够实时、可视化探测活细胞及活体内关键分子事件。目前研究热度高、应用广的分子生物传感器包括分子信标(MB)、共振能量转移系统(荧光共振能量转移和生物发光共振能量转移)和分子荧光互补系统(如双分子荧光互补、三分子荧光互补等)。文章介绍了这几类分子生物传感器的原理和特点,重点强调了它们在活细胞分子影像学中的运用,如:研究细胞内蛋白之间的相互作用,探索生物大分子在细胞中的定位、运动和动力学等。此外,还讨论了分子生物传感器的局限性和面临的挑战,并展望了未来发展方向。"眼见为实",分子生物传感器在这方面发挥独特的作用,它使我们前所未有地深入到细胞内部去观察生物分子事件乃至生物学过程,从而解答更多的生物学难题。  相似文献   

18.
正后基因组时代,"生命蓝图"的绘制已初现端倪,而生物体如何实现自身这一最为复杂、最为精密的"机器"的正常运转?生物大分子及其复合体是生命活动的"执行者",生物大分子的功能与结构是破解生命奥秘的关键。以"生物超大分子复合体的组装调控与细胞生命过程关系"为核心科学问题,围绕真核细胞膜蛋白、染色质结构与细胞命运决定、感染与免疫的结构基础等  相似文献   

19.
蛋白质(包括酶)分子结构与功能的关系一直是分子生物学的核心问题之一.用各种方法改变蛋白质分子中侧链基团的性质,观察对其生物活力的影响,是研究这一问题的主要方法.60年代初,邹承鲁教授在研究蛋白质分子侧链基团的化学修饰时发现,自20年代末到60年代初的30余年内,这一研究一直停留在定性的描述阶段,对于大量的实验结果没有人进行定量的数据处理.因为在蛋白质分子中某类侧链基团在功能上虽然有必需与非必需之分,但是它们在与某一试剂起反应上往往是相同的,即它们都能与某一试剂起反应.所以,虽然从实验  相似文献   

20.
地球上的生命到底是怎么来的,目前还没有统一的看法。在众多的观点中,最具代表性的有以下三种:一、特创论,认为生命是由超物质力量的神所创造,现在,可能我们绝大多数人都不会认同这一观点;二、化学进化论,认为在原始地球的条件下,无机物可以转变为有机物,有机物可以发展为生物大分子和多分子体系直到最后出现原始生命体。三、宇宙来源论,认为陨石或小行星撞击地球后,产生了生命起源必备的条件,带来了宇宙的胚种。  相似文献   

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