Biologia
Quin tipus de mutació provoca la síndrome de Down?
No sóc expert en això, però no crec que es consideri una mutació. És causat per un cromosoma addicional (cromosoma no mutat). La síndrome de Down és causada per una malaltia anomenada trisomia 21, o 3 còpies del cromosoma 21. No crec que això sorgeixi d'una mutació, sinó d'un pas problemàtic de la meiosi. Aquesta resposta pot no estar completa, però dóna un lloc per començar. Llegeix més »
Quin tipus de mutació és responsable de l'anèmia de cèl·lules falciformes?
Mutació puntual La anèmia falciforme és un trastorn recessiu autosòmic associat al cromosoma 11. En aquest trastorn, es produeix una mutació puntual en la sisena posició de la cadena beta de l’hemoglobina, l’acid glutàmic és reemplaçat per la valina, la qual cosa resulta en la formació d’hemoglobina anormal que causa deformació en forma de RBC. Llegeix més »
Mentre camineu pel bosc, trobareu una planta que porta flors amb 3 fulles de pètals i té venes paral·leles. Quin tipus de planta és més probable?
La planta és més probable que sigui un monocot, angiosperma. Els pètals en monocots són generalment de tres (trimers) o de múltiples de tres (per exemple, 3, 6 o 9 pètals). A més, aquestes plantes tenen fulles amb venació paral·lela. per obtenir més informació, Llegeix més »
Qui va descobrir l’ADN?
L'ADN és l'àcid desoxiribonucleic. Primer va ser aïllat per Friedrich Miescher de pus (recollida de glòbuls blancs morts), el va anomenar "nucleina". La química de l'àcid nucleic va ser descoberta per Albrecht Kossel mentre que el terme "àcid nucleic" va ser encunyat per Richard Altmann. Meischer recol·lectava WBCs a partir d'embenats usats que cobrien ferides. Va desenvolupar tècniques per aïllar els nuclis de glòbuls recollits. Es va adonar que hi ha nitrogen i fòsfor a la "nucleina", i les seves conclusions es van p Llegeix més »
Qui és responsable dels desequilibris ecològics?
Els usuaris excessius poden esgotar els recursos o sobrecarregar les capacitats de residus. Els "usuaris" poden ser vegetals, animals o humans. Qualsevol cosa que pugui esgotar un recurs (plantes invasores, excedents de pastures per part dels animals, boscos nítids per part dels éssers humans) o superar la capacitat d’ecologia per a l’eliminació de residus (poblacions animals o humanes excessives) alterarà l’equilibri particular en un lloc ecològic. Llegeix més »
Qui va matar animals desapareguts? + Exemple
L’extinció d’una determinada espècie d’animals no es fa per cap font fixa. L’extinció d’una determinada espècie d’un animal té moltes raons que s’expliquen a continuació. "Extinció", es refereix a un estat on ja no existeix una determinada espècie d’animal. Hi ha moltes causes d’extinció d’una determinada espècie com el canvi en el clima d’una regió a causa de l’escalfament global, la reducció de l’alimentació d’una determinada regió, la caça, les interaccions humanes, la contaminació, la pèrdua d’hàbitat i molts altres. En Llegeix més »
Quines teories són la base de les tècniques modernes de cria de plantes i animals?
Això hauria de ser el treball inicial de Gregor Mendel, el pare de la genètica. Gregor Mendel va ser el primer individu que va demostrar científicament que durant la reproducció sexual, els trets fenotípics s'expressen en la progenie en raons matemàtiques que són consistents amb la hibridació on un tret és dominant i l'altre és recessiu. Llegir sobre els seus experiments amb les plantes de pèsols us permetrà conèixer millor la seva obra. Llegeix més »
Per què és possible abiogènesi?
La pregunta sembla que és possible l’absorció? La resposta és de tot allò conegut no. Però si tot passa amb una causa natural, ha d'haver passat. No hi ha cap hipòtesi sobre com s'han produït la biogènesi. Hi ha diverses hipòtesis, però totes es basen en especulacions que no són evidències empíriques. Les lleis de l’energia semblen treballar contra la hipòtesi de la biogènesi. En un sistema tancat, tot passa de l’ordre al desordre. L'abiogènesi requereix que una estructura extremadament ordenada (la primera cèl·lula) sorg& Llegeix més »
Per què els al·lels IA i IB es consideren codominants?
Els al·lels IA i IB es consideren codominants, ja que tots dos al·lels dominen l’al·lel recessiu. i. Els al·lels IA i IB produeixen l'antigen A i B, respectivament. L’al·lel recessiu i no produeix cap antigen. L’allel IA i l’allel IB presenten un al·lel i recessiu i dominaran sobre l’al·lel i produiran l’antigen A i B, respectivament. No obstant això, quan tots dos al·lels dominants IA i IB estan presents junts, cap d'aquests és capaç d'interferir amb l'expressió d'altres al·lels. Així, el genoptip IAIB produirà els dos antí Llegeix més »
Per què tots els monosacàrids redueixen els sucres però no tots els disacàrids?
Vegeu A continuació Per ser un sucre reductor, heu de tenir un grup funcional o aldehid. Només vaig a parlar sobre els Aldehids, però és el mateix per a les cetones. Els sucres del monòmer tenen un equilibri entre la seva forma aldehídica i el que s'anomena forma hemiacetal (forma lineal i forma cíclica). Això vol dir que el carboni hemiacetal pot tornar a convertir-se en un aldehid .... i això li permet funcionar com a sucre reductor. Tots els sucres monòmers tenen aquest equilibri (la cetona a l’hemiketal ... si parlem de sucres de cetona). Normalment, quan es forma u Llegeix més »
Com es relacionen aquestes primeres lleis de la termodinàmica amb la piràmide energètica?
En una piràmide energètica, tota l'energia es transfereix. No es crea ni es destrueix, igual que els estats de la primera llei. La primera llei de la termodinàmica estableix que l'energia no es pot crear ni destruir; transferit només. Ara, feu servir aquest diagrama visual per ajudar-vos a entendre el flux d’energia d’un ecosistema: observeu com es transfereix tota l’energia. A la piràmide, l'energia del sol es transfereix des dels productors primaris fins als depredadors de l'àpex en un factor de 10, amb la pèrdua de calor entre cada nivell perquè els animals estan c Llegeix més »
Per què es considera que els briòfits s'alliberen de forma incompleta del seu hàbitat aquàtic ancestral?
Creix en llocs humits i requereix humitat per a la reproducció. 1. Els briòfits són els amfibis del regne vegetal. Creixen al màxim els llocs i requereixen obligatòriament aigua o humitat per a la fertilització. 2. Els gàmetes masculins mòbils es traslladen a la destinació mitjançant l'ajut de flagels, semblants a les plantes quàtiques. 3. Així doncs, es considera que els bryophites no s'han alliberat completament de la naturalesa aquàtica dels seus avantpassats. Gràcies Llegeix més »
Per què es consideren les membranes cel·lulars semipermeables?
A causa de les cues hidròfobes (que odien a l’aigua) dels fosfolípids, la membrana cel·lular està formada majoritàriament per fosfolípids que té cues hidrofòbiques. Aquesta cua no permet que les molècules polars entren o surten de les cèl·lules. No permet que la glucosa, les proteïnes, etc. surten de la cèl·lula quan impedeix que les molècules polars no desitjades entren a la cèl·lula. També la membrana cel·lular consisteix en colesterols, les cues són també hidròfobes i restringeixen les molècules amants de l Llegeix més »
Per què són importants les membranes cel·lulars? + Exemple
Les membranes cel·lulars són importants perquè controlen allò que es permet entrar i sortir d'una cèl·lula. Les cèl·lules necessiten subministrar subministraments (nutrients) i desfer-se dels residus per mantenir l’homeòstasi. La membrana cel·lular està implicada tant en el transport passiu (difusió i osmosi) com en el transport actiu (són exemples l’endocitosi, l’exocitosi i la bomba de sodi-potassi). A continuació, es mostren uns quants vídeos que analitzen la membrana cel·lular i els tipus de transport cap a les cel·les. Espero que Llegeix més »
Per què les membranes cel·lulars són permeables selectivament?
El centre hidrofòbic de la membrana cel·lular (també coneguda com a bicapa fosfolípida) proporciona la permeabilitat selectiva de la membrana. Les membranes cel·lulars es componen principalment de molècules de lípids anomenades fosfolípids. (Les membranes també tenen moltes proteïnes incrustades.) Cada fosfolípid té un capa hidròfila que és atreta per l'aigua; aquests són els cercles blancs de la imatge següent. Cada fosfolípid també té dues cues d'àcids grassos hidrofòbics repel·lits per l'aigua; s Llegeix més »
Per què les mutacions cromosòmiques són potencialment més perilloses que les mutacions gèniques?
Les mutacions cromosòmiques són més potencialment perilloses que les mutacions genètiques, ja que poden afectar més d’un gen. Les mutacions cromosòmiques són potencialment més perilloses que les mutacions genètiques, ja que poden intercanviar-se i transferir-se al fill d'aquest pare. Quan un cromosoma muta, sèries senceres de gens s'alteren enfront d'un gen. Font i per obtenir més informació: http://www.thoughtco.com/chromosome-mutation-373448 Llegeix més »
Per què són els esculls de corall una gran varietat d’espècies?
Els esculls de corall formen part de l'ecosistema més productiu del món, proporcionant hàbitats marins complexos i variats que donen suport a una àmplia gamma d'altres animals. Al voltant dels esculls de corall, les llacunes s'omplen de materials erosionats des de l’escull i l’illa. Es converteixen en un refugi per a la vida marina, que proporciona protecció contra les onades i les tempestes. El més important és que els esculls reciclen nutrients, cosa que passa molt menys a l’oceà obert. Els esculls de corall també donen suport a moltes relacions simbiòtiques. Llegeix més »
Per què els cotiledons són blancs dins de la llavor?
Els cotilèdons dins de la llavor són blancs a causa de l’absència de cloroplasts, ja que la llum és necessària per a la síntesi de la clorofil·la. Els cotiledons de la llavor no són de color verd perquè les cèl·lules contenen leucoplàstics. Quan els cotiledons surten de la llavor durant la seva germinació, aquests estan exposats a la llum que condueix a la biosíntesi de la clorofil·la. Els leucoplasts es converteixen en cloroplasts a causa de la síntesi de la clorofil·la i els cotiledons es tornen verds. Llegeix més »
Per què els descompositors són tan importants per a un ecosistema?
Els descompositors retornen la matèria al sistema. La matèria es troba en una quantitat limitada a la terra i ha de ser retornada a l’ecosistema de forma útil quan un organisme mor. Els descompositors omplen aquest paper. Descomponen el cos de l'organisme mort i retornen la matèria al seu ecosistema a través de diversos processos i etapes. Als animals, els enzims del cos destrueixen els teixits i els bacteris del cos fan el mateix mentre alliberen gasos, provocant inflor. Les fuites de fluids procedents de qualsevol obertura i aquest tipus d’entorn líquid atreu mosques i insectes. Un cop e Llegeix més »
Per què s’utilitzen DNasa i lisozima en etapes de lisi durant la purificació de proteïnes?
Per purificar la fracció de proteïnes ... Si esteu purificant una proteïna (sovint específica), haureu de desfer-vos de la quantitat possible d’escombraries que es pugui vincular amb elles. Depèn en certa mesura de quina proteïna segueix, però en general és una bona idea, especialment en la purificació preparativa, desfer-se de tantes impureses com sigui possible. 1: Com que les proteïnes són generalment grans i, en conseqüència, apareixeran a les bandes més baixes de la vostra fracció (ultracentrifugada), voleu desfer-vos de qualsevol àcid nuc Llegeix més »
Per què es consideren dofins ungulats?
Els dofins es consideren ungulats perquè compartien un avantpassat comú amb artiodàctils fa aproximadament 60 milions d'anys. Els dofins es consideren ungulats, ja que estan íntimament relacionats amb artiodàctils (ungulats de punt parell). Els cetacis van evolucionar a partir d’un avantpassat ungulat de punt mort. Alguns han argumentat que l'artiodàctil de l'ordre dels mamífers necessita combinar-se amb cetacis per formar l'ordre, Cetartiodactyla, que reflecteix la relació estreta entre aquests dos grups. Aquest canvi és àmpliament acceptat. Els cetacis s Llegeix més »
Per què són importants les cèl·lules mare embrionàries? + Exemple
Les cèl·lules mare embrionàries són cèl·lules derivades de la massa cel·lular interna d'un embrió de mamífers, en una fase molt primerenca de desenvolupament. Les cèl·lules embrionàries dels humans i algunes altres espècies de mamífers es poden cultivar en cultius de teixits. Les cèl·lules mare embrionàries humanes formen una àmplia varietat de teixits diferenciats in vitro. Es presumeix de les seves altres propietats que són pleuripotentes. Es consideren com una possible font de cèl·lules diferenciades per a la ter Llegeix més »
Per què són importants els inhibidors enzimàtics? + Exemple
Per deixar que una altra molècula no sigui processada l’enzim és el sistema digestiu per trencar les molècules grans fins a les petites, de manera que pugui ser utilitzat per la cèl·lula ... Els inhibidors enzimàtics són tan importants especialment en la medicina per evitar que les molècules s’elaborin i creïn malament manifestació, per exemple, com a al·lèrgia Llegeix més »
Per què les granotes s'utilitzen habitualment en disseccions de laboratori?
Són abundants i fàcils d’utilitzar Són abundants, i podeu trobar plans de cos similars de granotes, independentment d’on sigueu. Si heu dissecat organismes més complexos, sabeu que, de vegades, els òrgans estan protegits o amagats, cosa que és ideal per a l'animal, ja que és més difícil mantenir els danys, però és per a vosaltres el dissector. Podeu dividir-les, fixar-les i visualitzar-les fàcilment. Com a amfibis, també poden ser menys font d’esforç per als estudiants més joves. És sobretot la facilitat d’accés. Hi ha altres criatures Llegeix més »
Per què els aliments modificats genèticament són bons? + Exemple
Perquè solen ser més resistents a les plagues i tenen majors taxes de producció. Per no esmentar en algunes investigacions que volen utilitzar per produir medicaments. Les plantes estan modificades genèticament amb l'objectiu d'obtenir variacions que produeixen més que les salvatges. Això es pot fer en quantitat, p. Ex. pes, més ràpid, p. ex. disminuint el temps de maduresa dels arbres. A més, en alguns casos, els utilitzen per produir vitamines no presents, com ara els plàtans amb vitamines C, o fins i tot medicaments, com ara fruites que produeixen insulina. La pr Llegeix més »
Per què són importants els aliments modificats genèticament?
Els aliments modificats genèticament són importants per diversos motius. El primer és que es poden cultivar fàcilment en qualsevol lloc. Això és important perquè pot ser la solució als problemes agrícoles en alguns països on el clima és hostil i no hi ha la possibilitat de conrear plantes. Un altre avantatge és que les plantes modificades genèticament resisteixen millor les condicions meteorològiques adverses que altres plantes i la quantitat d'aliments produïda és més gran. Per als animals modificats genèticament, l’avantatge Llegeix més »
Per què es consideren els GMF mals?
No ho són, almenys per la majoria de científics. Tot i que un percentatge just del públic creu que els aliments modificats genèticament no són segurs, hi ha un acord gairebé universal a tota la comunitat científica que els OMG són segurs, i els seus avantatges superen completament els seus desavantatges. La alteració de la composició genètica dels aliments no fa que de sobte els faci tòxics, i fins i tot s'ha trobat que hi ha una modificació genètica en la naturalesa. Llegeix més »
Per què els cossos de Golgi són anomenats dictyosomes?
Les cèl·lules vegetals contenen vesícules més petites del tipus Aparell Golgi, que es diuen dictyosomes. 1. Les proteïnes es sintetitzen al reticle endoplasmàtic rugós i arriben a les vesícules de Golgi Apapratus. 2. A les vesícules de l'aparell de Golgi, les proteïnes es processen i es classifiquen per a futures secrecions, emmagatzematge, transport, etc. 3. Normalment, les cèl·lules vegetals contenen vesícules de tipus Aparell Golgi més petites, que es diuen dictyosomes. Gràcies. Llegeix més »
Per què les plantes verdes són anomenades productores?
Els productors poden produir el seu propi menjar: són les plantes verdes de l’ecosistema. () La clorofil permet a les plantes atrapar l'energia solar i convertir-la en energia química. En tot l’ecosistema només les poden fer plantes verdes. Els consumidors primaris recullen els aliments produïts per les plantes. Els consumidors secundaris obtenen nutrició dels consumidors primaris, etc. Així, tots els organismes consumidors d'un ecosistema obtenen energia directament / indirectament de l’energia solar atrapada emmagatzemada a les plantes. És per això que les plantes es denomi Llegeix més »
Per què els gens homeobox són similars en tots els organismes?
Els gens homeobox són crucials per al desenvolupament embrionari molt primerenc i estan implicats en la diferenciació cel·lular i el patró corporal general. Els gens homeobox són crucials per al desenvolupament embrionari molt primerenc i estan implicats en la diferenciació cel·lular i el patró corporal general. Són similars en organismes eucariotes, ja que cada organisme necessita aquestes funcions essencials, com ara desenvolupar una estructura corporal. La imatge següent mostra els gens HOX (gens homeòtics) i com regulen l’estructura corporal de la mosca i l’home. T Llegeix més »
Per què els humans s’anomenen heteròtrofs?
Els éssers humans són heterótrofos o omnívors perquè els éssers humans mengen tant proteïnes animals com a plantes per menjar. hetero significa diferent o mixt. Això significa que els éssers humans mengen diferents tipus de fonts d’aliments. Una altra paraula és omnívora. el que significa que els humans mengen tot. Els carnívors mengen principalment proteïnes de carn o animals. Els herbívors mengen principalment plantes per a l'energia. heteròtrofs o omnívors mengen els dos. Llegeix més »
Per què són idèntics bessons?
Tenen exactament els mateixos gens. Després que l'espermatozoide fertilitza l'òvul, es forma un zigot. Finalment, això començarà a créixer dividint-se a la meitat una vegada i una altra. No obstant això, els bessons resulten quan a la primera divisió, les dues cèl·lules es divideixen i cadascuna creix pel seu compte. Així, els bessons idèntics són còpies genètiques exactes les unes de les altres; són literalment clons! Llegeix més »
Per què la majoria de les mutacions aleatòries són dolentes? + Exemple
Tècnicament, la majoria de les mutacions aleatòries són neutres, ni dolentes ni bones per a l'organisme. La major part del nostre ADN (aproximadament el 98%) no codifica cap proteïna. Encara estem intentant esbrinar exactament què fa tot el que fa l'ADN, però atès que només el 2% del nostre ADN fa proteïnes, normalment un canvi aleatori caurà en la part "no codificant" de l'ADN i no provocarà cap canvi. Fins i tot si la mutació cau en la part codificant de l’ADN, sovint no provocarà cap canvi en la proteïna. Això es deu al fet Llegeix més »
Per què es duen a terme la majoria de les reaccions dels enzims de restricció a 37 graus Celcius?
La majoria de les funcions enzimàtiques es realitzen a 37 ^ @ C en humans, ja que els enzims són capaços de mantenir la seva estructura a aquesta temperatura, permetent-li trencar molècules complexes de manera eficient. Quan la temperatura augmenta, els enllaços químics que formen l’enzim no són tan forts ja que l’activitat augmenta del seu estat normal. L’enzim perd la seva forma, estructura i propietats moleculars. Aquest procés es coneix com a desnaturalització, que es tradueix en una disminució de la seva capacitat de trencar molècules complexes. Llegeix més »
Per què són importants els nervis i les hormones?
Els nervis i les hormones són crucials per a la vida humana. El sistema nerviós és tan important, ja que envien missatges d'una part del cos a un altre. Hi ha molts nervis al cos que són importants, però els nervis més importants del cos són: cranials i espinals. Les hormones són també essencials per al cos, ja que són missatgers que travessen el torrent sanguini i abracen el missatge que regula diverses funcions del cos, com ara: creixement, reproducció, resposta immune, fam, regeneració de teixits i metabolisme. Llegeix més »
Per què no són els dos gàmetes de cada parell de cèl·lules produïdes per la meiosi genèticament idèntiques?
Els dos gàmetes de cada parell de cèl·lules produïdes per la meiosi no són idèntics perquè la recombinació d’al·lels (gens) present en dos cromosomes homòlegs es produeix durant la meiosi. La gametogènesi implica la meiosi. Per entendre la resposta a aquesta pregunta, cal entendre el procés de la meiosi. La meiosi és una divisió de reducció de manera que els gàmetes formats són haploides, és a dir, contenen un conjunt de cromosomes. Les cèl·lules del cos són diploides, tenint dos conjunts de cromosomes, un aportat per p Llegeix més »
Per què són importants els àcids nucleics?
Les dues principals importacions són la replicació de l'ADN i la síntesi de proteïnes. Llegeix més »
Per què s'afegeixen nucleòtids a 3 '?
L'ADN només es copia en la direcció de 5 'a 3' perquè els cromosomes eucariotes tenen molts orígens per a cada cromosoma d'acord amb la seva mida molt més gran. Si alguns van ser copiats en l'altra direcció, passaran errors. Manté cada divisió de cel·les a la mateixa pàgina, per dir-ho així. Com que la síntesi d'ADN només pot ocórrer en la direcció de 5 'a 3', es fa servir una segona molècula d'ADN polimerasa per unir-se a l'altra capa de plantilla a mesura que s'obre la doble hèlix. Aquesta mol& Llegeix més »
Per què les molècules orgàniques són importants per als éssers vius?
Les molècules orgàniques són importants per als éssers vius perquè la vida es basa en les propietats del carboni. Les propietats del carboni de carboni són un element important perquè poden formar quatre enllaços covalents. Els esquelets de carboni poden variar en longitud, ramificació i estructura de l'anell. Els esquelets de carboni contenen els grups funcionals que intervenen en les reaccions bioquímiques. Quatre tipus de molècules orgàniques són importants per a la vida. Els hidrats de carboni estan formats per molècules de sucre. Proporcioneu en Llegeix més »
Per què són importants la fotosíntesi i la respiració per a les plantes i els animals?
La fotosíntesi i la respiració estan unides entre si. La fotosíntesi és un procés perquè les plantes fabriquin els seus aliments en termes laics. No obstant això, la fotosíntesi és més complicada, però el general és que és un procés perquè les plantes converteixin l'energia de la llum en energia química que és el seu combustible. La respiració és inhalar oxigen i exhalar diòxid de carboni per posar-lo simplement. Així, quan els animals exhalen, exhalen diòxid de carboni a què els seus pulmons es converteix Llegeix més »
Per què són importants les peroxisomes a les cèl·lules?
Primer discutirem què són. Els peroxisomes són orgànuls a la cèl·lula que estan units a la membrana i contenen enzims crucials per a l'activitat metabòlica. Els peroxiomas són importants perquè són: involucrats en la producció de lípids implicats en les reaccions d’oxidació de la cèl·lula que proporcionen energia metabòlica. A les plantes: (a la llavor) converteix els àcids grassos en hidrats de carboni per fotorespiració. podríeu aprofundir. Llegeix més »
Per què són les hipòtesis d'arbres filogenètics?
No som viatgers de temps. Com que en realitat no podem presenciar l’evolució de les espècies al llarg del temps, només tenim un cert cos d’evidència sobre la interrelació de certes espècies. No podem estar segurs del 100% de cap relació evolutiva, a causa de la nostra incapacitat per viatjar al passat i observar llargs períodes de temps en què es produeix l'especiació, ni podem estar segur del 100% de la validesa d'aquest conjunt de dades. que suggereixin relacions evolutives. Llegeix més »
Per què es revisen els arbres filogenètics?
Sempre estan canviant els arbres filogenètics, com la resta de la biologia en conjunt, canviant constantment. Això només vol dir que quan hi hagi informació nova sobre un arbre, la nostra comprensió prèvia d'una certa filogenia no era correcta i ha de ser revisada. L'arbre filogenètic es divideix en moltes branques i entenem algunes d'aquestes branques millor que altres. La biologia només és una de les ciències que sempre canvien a mesura que aprenem més i més, i l'arbre filogenètic de la vida és una d'aquestes àrees que reflecte Llegeix més »
Per què les proteïnes no són eliminades pels nefrons al ronyó?
Massa gran en les nefrones del ronyó, el glomérulo filtra sang per produir filtrat glomerular. el filtrat conté sals, aigua, aminoàcids, glucosa i urea. poden filtrar-se de la sang ja que són prou petites com per cabre a través de les parets dels capil·lars sanguinis. no obstant això, les proteïnes són massa grans com per poder cabre a través de les parets capil·lars, de manera que no es poden filtrar fora de la sang. si els ronyons funcionen correctament, els nefrons mai eliminen les proteïnes, per això no es troben a l'orina d'una persona sana. Llegeix més »
Per què són útils les places de Punnett en la genètica? + Exemple
Són útils ja que poden predir la probabilitat genètica d’un fenotipo determinat que es produeixi en la descendència d’una parella. En altres paraules, pot dir-li si tindrà o no un determinat tret. Com funciona? Bé, primer heu de saber que cada persona hereta dues versions del mateix cromosoma: una de mare i una de pare. Per tant, pot rebre diferents versions dels mateixos gens o diferents al·lels. Què passa si tens dues versions del mateix al·lel? Bé, sempre hi ha un al·lel dominant i un al·lel recessiu. L’al·lel dominant sempre evita el recessiu, de manera q Llegeix més »
Per què els glòbuls vermells són biconcave?
Els glòbuls mamífers són sovint conformats com a discs biconcave, és a dir, aplanats i es deprimeixen al centre, amb una secció en forma de timbre. Aquesta forma de biconcav distintiu optimitza les propietats de flux de la sang als vasos grans. Maximitza el flux laminar i minimitza la dispersió plaquetària, que suprimeix la seva activitat aterogènica en els vasos grans. Els eritròcits globals dels mamífers són extraordinàriament flexibles i deformables de manera que es poden esprémer a través de petits capil·lars. Maximitzen la seva superfície Llegeix més »
Per què són anuclisats els glòbuls vermells?
Només els glòbuls vermells de mamífers no tenen nucli. Totes les cèl·lules que es divideixen tenen nucli. Els glòbuls vermells de mamífers no es divideixen. Quan entra en circulació el seu nucli es perd. Això estalvia espai. La forma dels glòbuls vermells es redueix. Una forma més petita pot viatjar millor a través de capil·lars. La majoria dels capil·lars són tan estrets que els glòbuls vermells viatgen en una línia. Llegeix més »
Per què són importants els enzims de restricció per a les empremtes dactilars de l'ADN?
Els enzims de restricció només tallaran una molècula d’ADN a un patró específic de bases. (com es mostra a la imatge) Atès que tots els organismes (dels zigotos independents) tenen un ADN únic, els enzims de restricció tallaran l’ADN en diferents posicions i diferents freqüències. Això provoca un nombre diferent de "trossos" de diferents mides. Els polimorfismes de longitud de fragment de restricció (RFLP's) són l'anàlisi dels fragments produïts a partir d'un enzim de restricció donat: els fragments són parcialment ca Llegeix més »
Per què es mantenen els enzims de restricció en una solució de glicerol al 50%?
Per mantenir-les intactes ... Restriccions Els enzims es fan servir en quantitats molt petites, però normalment es compren en lots lleugerament més grans. Si per cap altra cosa, normalment prefereixes fer diferents proves amb el mateix lot. Per tant, el lot comprat ha de ser emmagatzemat durant un temps llarg. La majoria dels enzims estan perfectament feliços en el seu buffer a 4 graus Celsius durant un temps, però finalment es degradaran. Les 24 hores solen ser el límit acceptat. Per a un emmagatzematge a llarg termini, el lot ha de ser congelat. -20C és l'estàndard i el mantindr Llegeix més »
Per què són importants els enzims de restricció per a la tecnologia de DNA recombinant?
L’enzim de restricció és una eina important per a l’ADN recombinant: tots els enzims de restricció inspeccionen la molècula d’ADN en una seqüència de reconeixement específica. una vegada que obté una seqüència de reconeixement específica, s'uneix al lloc i talla cadascun dels dos fils de doble hèlix en punts específics mitjançant la hidrolització dels enllaços fosfodièster. ELS ENZMES DE LA RESTRICCIÓ SÓN ÉS denominats TISORES MOLECULARS. Llegeix més »
Per què són necessaris els primers inversos i anteriors per a la reacció en cadena de la polimerasa de l’ADN genòmic?
PCR és com jugar a "Catch" amb el vostre amic. Cada vegada que passa la pilota, es fa una nova peça d'ADN. Necessiteu una persona llançant FORWARD i REVERSE. L’ADN polimerasa de la PCR farà l’ADN en la direcció 5-3. Per tant, necessiteu la polimerasa per fer ADN a les dues direccions. Si no, només tindreu un augment lineal del vostre nombre d’ADN. Amb FORWARD i REVERSE, podeu amplificar una secció específica i l'ampliar exponencialment. Llegeix més »
Per què són importants les vies de transducció de senyals?
Gairebé totes les cèl·lules senten productes químics i estímuls físics en el seu entorn i responen a canvis que poden afectar la seva funció o desenvolupament. Hormones i altres molècules de senyalització extracel·lular que funcionen en un organisme per controlar diversos processos, incloent el metabolisme de sucres, greixos i aminoàcids; el creixement i la diferenciació dels teixits. En qualsevol sistema, per tal que un senyal tingui un efecte sobre un objectiu, s'ha de rebre. En les cèl·lules, un senyal produeix una resposta específica nom Llegeix més »
Per què les vies de transducció de senyal són sovint tan complexes?
Són ells? A primera vista, les vies de senyalització semblen complexes, però una vegada que les mireu de prop, veureu que hi ha molts temes i idees subjacents, que sovint s’utilitzen. Alguns exemples: moltes vies segueixen el model receptor -> transducte -> efector. Per exemple, el receptor acoblat a la proteïna G -> G-protein -> adenylyl cyclase. El tipus de receptor pot ser molt, i la proteïna G pot ser molt. Tanmateix, el resultat net és un canvi en els nivells d’AMPc (l’adenielil ciclasa fa que l’AMPc). Les fosforilacions s’utilitzen per a la regulació: una fosforilaci Llegeix més »
Per què les poblacions petites són més propenses a la malaltia genètica?
La piscina genètica és petita en petites poblacions. Per tant, la probabilitat de recollir gens que causen malalties és molt alta. El nombre individual malalt és baix, generalment. És la selecció natural. Els malalts no poden reportar amb èxit que els gens es transfereixen menys al futur. Això significa que s’elimina. La majoria de malalties són recessives. Així, el nombre individual recessiu és molt baix, a causa de la selecció natural esmentada anteriorment. A les poblacions grans, la concordança entre els individus recessius té una probabilitat baixa Llegeix més »
Per què són les cèl·lules espermàtiques i haploides de l’ou?
L'esperma i l'ou passen per fusió amb un zigot. El zigot experimentarà etapes de desenvolupament i de creixement per acabar formant un individu d’una espècie. El nombre de cromosomes ha de ser constant en una espècie. Per mantenir un nombre constant de cromosomes en espècies, les cèl·lules dels gàmetes experimenten la meiosi. La meiosi és la divisió de reducció perquè redueix el nombre de cromosomes. Només es produeix en cèl·lules diploides i redueix les cèl·lules diploides (2n) a cèl·lules haploides (n), per exemple: c Llegeix més »
Per què les illes Galapagos són anomenades hotspot de biodiversitat?
Un hotspot de biodiversitat és una zona amb una alta biodiversitat amenaçada a causa de l'activitat humana. El terme es va originar amb Norman Myers i exigeix específicament una àrea per a que el 0,5% de les seves plantes vasculars siguin endèmiques (natives i restringides a aquesta zona) i que hagin perdut almenys un 70% de la seva vegetació primària. Les illes Galápagos s’adapten a aquesta descripció i s’inclouen als 25 punts d’energia naturals de Myers (Myers, 2000). A continuació, s’inclouran a la zona oest de la costa occidental de Sant Amèrica, ja que les il Llegeix més »
Per què els grans de pol·len i els sacs embrionaris de flors es consideren de vegades la generació de gametòfits en una alternança de cicle de vida de generacions?
Els grans de pol·len i el sac embrionari en plantes amb flors són realment gametohits masculins i femenins, respectivament. No es tracta de considerar de vegades com heu escrit. Les angiospermes com totes les altres plantes vasculars mostren el fenomen de l'alternança de generacions. El cos principal de la planta en totes les plantes vasculars, incloses les angiospermes, és sporohte (2n). La generació gametoïdica es redueix. La generació sporohytic es reprodueix de manera asexuada per les meuespores. Tots els angiospermes són heterosporous, produint 2 tipus de meiosporis, és Llegeix més »
Per què hi ha tants alvèols als pulmons?
Augmentar la relació superfície / volum, per tant, maximitzar l’eficàcia de l’intercanvi de gasos als pulmons. L'intercanvi de gasos es produeix de forma ràpida i contínua als pulmons. Els alvèols són minúsculs sacs al final dels bronquíols, la raó per la qual són tan petits però abundants és augmentar la seva relació superfície amb volum. Aquesta relació és extremadament crucial per a la supervivència de qualsevol organisme. Una relació de superfície amb volum més gran significa que hi ha més superfície a Llegeix més »
Per què els cicles d’aigua, nitrogen, carboni i oxigen són importants per a un ecosistema?
Com que són vitals per a la vida de l’aigua, tant per a les plantes com per als animals, la disponibilitat d’aigua afecta quines espècies poden estar presents en quines quantitats en una zona. L’oxigen és igualment important per a la vida, tant les plantes com els animals han de respirar. El carboni s’utilitza per construir la gran majoria, si no tots, les molècules i compostos orgànics, també els plats l’utilitzen en la fotosíntesi. El nitrogen és també molt utilitzat en la construcció de molècules orgàniques. Els seus cicles regulen la quantitat d’aigua / nitrog Llegeix més »
Per què es troben boscos tropicals tropicals a prop de l'equador?
Les selves tropicals es troben a prop de l’equador a causa de la quantitat de pluges i la quantitat de sol que reben aquestes zones. La majoria de selves tropicals cauen entre el tròpic de Càncer i el tròpic de Capricorn. Aquestes zones reben més llum solar i la quantitat de llum solar i la intensitat de la llum solar que reben els tròpics no varia molt en comparació amb altres parts del globus. Les altes temperatures fan que l’evaporació es produeixi de forma ràpida, cosa que produeix freqüents precipitacions. Les selves tropicals temperades són també selves tropicals Llegeix més »
Per què les plantes vasculars són les plantes terrestres més reeixides?
Les plantes vasculars tenen èxit a causa del millor transport d'aigua, nutrients i reproducció. 1. Les plantes vasculars tenen èxit a causa d'un millor transport d'aigua, nutrients i reproducció. 2. El xilema i el floema dels feixos vasculars permeten la distribució de l'aigua i l'aliment a totes les parts del cos. 3. Aquestes estructures permeten que les plantes vasculars es colonitzin més cap a l'interior. 4. Les plantes vasculars han evolucionat amb un sistema de reproducció comlex a través de les espores, les llavors, els fruits. 5. Aquestes estructures re Llegeix més »
Per què els virus de les càpsides són simètrics?
La càpsida d'un virus es refereix a la capa de proteïnes que conté el contingut genòmic (genètic) del virus en particular. La càpsida està formada per subunitats que s’organitzen en simetria per assegurar l’estabilitat de l’estructura. La segona raó per a la simetria és assegurar que cada subunitat de proteïna estigui exposada a un entorn idèntic al dels seus homòlegs. La simetria més comuna observada en els virus és la simetria icosaèdrica, aquesta simetria és una simetria de conservació de l'energia, ja que les partícules in Llegeix més »
Per què les comparacions de similitud de proteïnes entre espècies poden revelar el grau de parentiu genètic?
Com més a prop de les estructures de proteïnes hi hagi, es pot assumir que és el parentiu genètic. Si la descendència amb modificació és correcta, les estructures de proteïnes es transmeten de generació en generació. Com més a prop de les estructures de proteïnes hi hagi les estructures de proteïnes d’una altra espècie, es pot suposar que la relació genètica és més propera. Hi va haver una gran emoció a l'hora de mirar les estructures de les proteïnes per tal de determinar la descendència i les relacions evolutives. Llegeix més »
Per què el perfil d’ADN pot ser dolent?
Les proves d'ADN i el perfilatge no són perfectes. Per començar, no és infal·lible ni perfecte. Quan l'anàlisi de l’ADN va malament, es pot dir a la gent que és un pare o es posa a la presó, o li han dit que estan predisposats a una malaltia o malaltia que no ho són. També es pot generar ADN. Si es troba realment un ADN en una escena del crim, gran! A menys que es fabriqui en un laboratori. Llavors tens un problema. (També hi ha un problema de privadesa. Perquè el DNA s’hagi d’unir una mostra s’ha de comparar amb una base de dades i la gent de cúpula s’ha Llegeix més »
Per què no es pot preparar un antibiòtic a un transportista?
Sembla una idea clara, però els antibiòtics es fan d’una substància feta per un organisme com a mecanisme defensiu contra un "depredador" o es fa al laboratori per fer el mateix. Eviten i fins i tot destrueixen organismes que considerem nocius per a nosaltres o per als animals que utilitzem com a mascotes o bestiar. El que us demanem és una cosa que fem servir, però en diem immunitat passiva artificial o immunitat "prestada". Podem utilitzar anticossos que es presten d’una persona per protegir a una altra persona contra una malaltia. La immunitat passiva sol ser de curta durada Llegeix més »
Per què la remoció d’una espècie important pot afectar un ecosistema sencer?
Les espècies de pedra importants o importants són essencials per a una varietat d’altres espècies en un entorn. Una espècie clau va ser el hipopòtam del sud d'Àfrica. Els pescadors locals van matar els hipopòtams perquè els hipopòtams estaven atacant els pescadors a principis de la nit. Els hipopòtams van mantenir fertilitzats i controlats a la gespa. Quan els hipopòtams van morir, les herbes van morir. Quan van morir les pastures van morir els petits peixos. Quan van morir els petits peixos, els grans peixos van morir i el llac es va esterilitzar. Es van reintrodu Llegeix més »
Per què la vida a la Terra no pot sobreviure sense les abelles?
Aquesta és una mala interpretació comuna de la nostra ecologia, ja que la humanitat pot sobreviure sense abelles. Per què els humans poden sobreviure sense abelles? Les abelles són reconegudes per la polinització creuada. Pol·linitzen el 30% dels cultius mundials i sense aquesta ajuda hauríem de pol·linitzar manualment les nostres plantes. Tot i que seria bastant difícil de fer nosaltres mateixos, lògicament, ho podem fer. La gent tendeix a assumir que això causaria la mort de molts cultius, ja que milers d’aquestes plantes no serien pol·linitzats. Llegeix més »
Per què es necessita la classificació dels éssers vius?
Ajuda amb l'organització i agrupa les criatures de manera que puguem veure tendències generals i disparitats. Si classifiqueu les criatures junts, esperareu una similitud entre elles. Això pot ajudar amb la hipòtesi de possibles canvis evolutius al llarg del temps. Si classifiqueu una criatura amb un grup de peixos, podeu hipotetitzar com els canvis amb el temps van donar lloc a aquest tipus de peix. Si el mateix peix com la criatura era en realitat una esponja, llavors podreu fer deduccions sobre com apareixen les característiques dels peixos en un grup separat. Podem canviar fàcilment co Llegeix més »
Per què es van extingir tots els dinosaures?
L’extinció dels dinosaures o l’esdeveniment d’extinció del Cretaci-Paleògen va ser una extinció massiva del 75% de les espècies de plantes i animals a la Terra, durant un període de temps geològicament curt. Amb l’extinció d’algunes espècies ectotèrmiques, no van sobreviure tetràpodes de més de 55 lliures. Va marcar el final del període del Cretaci, tota l’era del Mesozoic, obrint l’època cenozoica que continua avui. Aquest esdeveniment està marcat per una fina capa de sediments que es pot trobar a través del món en roques marines i terres Llegeix més »
Per què va utilitzar Gregor mendel en els seus estudis?
Gregor Mendel va utilitzar els pèsols del jardí perquè hi havia molts trets que eren autèntics que reproduïen de manera recessiva i dominant. A més, els pèsols del jardí no ocupen gaire superfície. Com a avantatge addicional, són fàcils de controlar la polinització (simplement va lligar les bosses al voltant de les flors després de pol·linitzar-les amb un petit pinzell, proveu de fer-ho amb ratolins). Llegeix més »
Per què Linnaeus va triar el llatí?
Linnaeus i altres científics van utilitzar el llatí perquè era una llengua morta. Cap persona o nació no l’utilitza com a llengua oficial. Moltes altres llengües poden tenir bases llatines, però no en fan servir tot. Així que no insultaria cap país quan va començar a nomenar organismes, encara que veurà que va fer una vegada a una persona que no li agradava. Abans de Linnaeus, les pràctiques de denominació d'espècies varien. Va estudiar per ser metge de medicina, però es va sentir atret per la botànica, ja que en aquest moment molts medicaments Llegeix més »
Per què la selecció natural va afavorir el bipedisme? + Exemple
Els científics en realitat no estan decidits per què la selecció natural afavoreix el bipedisme en els éssers humans, i hi ha moltes idees. Hi ha múltiples teories sobre per què els humans caminen verticalment. Per exemple, alguns creuen que hem evolucionat per caminar verticalment per veure sobre herbes altes, encara que altres argumenten que això hauria anunciat immediatament la nostra presència als depredadors. Alguns creuen que vam començar a caminar verticalment perquè usàvem eines de pedra, però les primeres eines de pedra apareixen en el registre fòssi Llegeix més »
Per què els científics van col·locar els bacteris al seu propi regne, la Monera?
Amb el descobriment del microscopi electrònic, els biòlegs es van adonar que no tenia sentit incloure un món procariota de bacteris en el protista del regne amb organismes eucariotes cel·lulars únics. Per tant, es va crear un regne separat, Monera. Els organismes vius pluricel·lulars eren reconeguts principalment com a plantes i animals: aquest escenari era real des dels temps d'Aristòtil fins als dies de Linneo. En aquesta extensió de dos mil anys la idea de classificació de dos regnes no va canviar molt. Una vegada que es van descobrir molts organismes cel·lulars senc Llegeix més »
Per què els animals responen més ràpidament que les plantes?
Com que els animals tenen una xarxa de nervis i plantes no. Els potencials d’acció es generen en els nervis, que porten informació a més de 265 mph en forma d’impulsos elèctrics! Això és el que permet al vostre cos reaccionar gairebé instantàniament als estímuls (és a dir, sortir fora del cotxe o, fins i tot més ràpid, tirar la mà d'una estufa). Però, per molt que ho intenteu, no podeu fer que una planta es retiri si preteneu patear. Això es deu al fet que les plantes no estan equipades amb òrgans sensorials i nervis per tal de respondre r& Llegeix més »
Per què els músculs d’una persona s’enfereixen després de l’exercici?
Acumulació d’àcid làctic a les cèl·lules musculars. Quan es fa un exercici rigorós, finalment, l'oxigen no es pot bombar als músculs d'una persona prou ràpidament com perquè les cèl·lules musculars se sotmetin a la respiració cel·lular per crear ATP. En la respiració anaeròbia, només pot passar la glòlisi, de manera que només es crea una xarxa de 2 ATP, però com que volem obtenir el màxim de glucosa, la resta es converteix en NADH o FADH per al cicle de Krebs i es converteix en àcid làctic ( Fermentació Llegeix més »
Per què fallen les transformacions bacterianes de vegades?
Moltes de les raons que enumeraré a continuació esmentaran el procés de "xoc tèrmic". -Potser tots els teus bacteris morts perquè els vas deixar a l’aigua des de fa molt temps. Ningú dels teus bacteris va prendre la resistència bacteriana al plasmidi -la teva reacció de ligadura no va funcionar, de manera que el teu plásmido era lineal. -Utilitzeu massa AMP a les plaques. Hi ha molts problemes potencials amb les condicions de reacció, els reactius, els enzims. Llegeix més »
Per què classifiquen els biòlegs? + Exemple
Per a un estudi convenient dels organismes. El biòleg classifica els organismes considerant similituds entre ells. Els organismes que tenen característiques estretament relacionades es col·loquen en dominis separats per biòlegs. Els dominis es divideixen en 6 regnes. Segons el sistema de classificació modern, el domini és la unitat més gran de classificació biològica. La classificació biològica és molt destacada, ja que ha reduït l’estudi de milions d’espècies a pocs regnes. Per exemple: si veieu un bolet i comenceu a assumir: quines característique Llegeix més »
Per què es descomponen les cèl·lules?
Causa el desglossament dels sucres que és comunament o principalment glucosa, que produeix CO_2, H_2O i O_2 i energia. Aquesta energia és utilitzada per la cèl·lula per dur a terme el seu metabolisme. Tots sabem que la combustió produeix diòxid de carboni, aigua, oxigen i energia. Això es pot veure molt sovint quan es crema alguna cosa. Utilitzant aquest mecanisme, la cèl·lula es nodreix de sucres per obtenir l’energia que necessiten. Espero que ho entenguis :) Llegeix més »
Per què augmenten el nombre de cèl·lules i no tenen la mida?
Per mantenir una bona relació de superfície amb volum. Si les cèl·lules es fan massa grans, els processos metabòlics com moure coses dins i fora de la cèl·lula es fan més difícils. El volum de la cèl·lula creix més ràpid que la superfície. Per evitar-ho, les cèl·lules augmenten en nombre per mantenir una relació sana de volum amb SA. Llegeix més »
Per què les cèl·lules volen LOTS de glucosa? Per què volen les cèl·lules un munt d'ATP?
L’ATP és el portador d’energia en (gairebé?) Qualsevol organisme. La glucosa és el principal proveïdor d'aquesta energia. L’ATP s’utilitza per conduir reaccions enzimàtiques endotèrmiques, és a dir, reaccions que costen energia. L’ATP l’ofereix mitjançant l’enllaç d’alta energia entre els seus segon i tercers grups de fosfats. Nota: a més d’això, l’ATP té molts altres papers a la cèl·lula, no SÓN el lliurament d’energia ... L’Energia esmentada ha de venir d’alguna part i, finalment, s’extreu per 3 vies / cicles: 1 Glicòlisi (el Embden Mayer Llegeix més »
Per què els científics del desenvolupament creuen que el sexe masculí està associat amb un major cumber de malalties hereditàries vinculades al sexe?
El cromosoma X té més material genètic que el cromosoma Y. deixant el mascle més vulnerable als defectes de l'ADN. La femella té dos cromosomes X mentre que el mascle té només un cromosoma X. Si hi ha una mutació en un cromosoma X, la femella té un altre cromosoma X que pot estar intacte evitant que la malaltia relacionada amb el sexe s'expressi sobre la femella. En canvi, si hi ha una mutació en el cromosoma X posseït pel mascle, no hi ha un segon cromosoma X que pugui tenir la informació intacta. El resultat és que qualsevol pèrdua d'inform Llegeix més »
Per què una cèl·lula ha de mantenir la seva forma? Què succeeix si traiem el citosquelet d'una cèl·lula animal o què passa si agafem la paret cel·lular de la cèl·lula vegetal?
Les plantes, específicament, es volguessin, i totes les cèl·lules poguessin patir una disminució de la relació superfície-volum. La cèl·lula vegetal és molt més fàcil de respondre. Les cèl·lules vegetals, almenys a la tija, es basen en la turgència per mantenir-se rectes. El vacúol central exerceix pressió sobre la paret cel·lular, mantenint-lo un prisma rectangular sòlid. Això es tradueix en una tija recta. El contrari de la turgència és la flacciditat, o en altres termes, el marchitament. Sense la paret cel·lular Llegeix més »
Per què té una mutació en una cèl·lula sexual un gran efecte?
Impacte La cèl·lula inicial formada en la fecundació és una combinació dels espermatozoides i de les cèl·lules de l'ou a partir de les quals es deriva qualsevol altra cèl·lula. Si es produeix una mutació aquí, probablement es passarà a totes les cel·les posteriors. Tanmateix, si es tracta d’una cèl·lula normal (somàtica) d’un adult adult, només afectarà aquesta cèl·lula en particular i qualsevol d’aquesta petita part del cos. Llegeix més »
Per què una mutació d’un esperma o cèl·lula d’òvuls té conseqüències diferents que una en una cèl·lula del cor?
Es transmetrà una mutació en un esperma o cèl·lula de l'ou a totes les cèl·lules del cos que es formaran a partir de les cèl·lules sexuals. Només les cèl·lules del cor rebran la mutació en una cèl·lula cardíaca. Una mutació en una cèl·lula sexual es replica a totes les cèl·lules del cos. Totes les cèl·lules es formen a partir d’una única cèl·lula que resulta en la fusió d’un esperma i d’un ou. Una mutació en una de les cèl·lules sexuals estarà present en totes les cel Llegeix més »
Per què un organisme passa per la fermentació?
Els organismes passen per un procés de fermentació perquè: - La fermentació només produeix aproximadament el 5% de l'energia obtinguda per la respiració aeròbica. Aquesta energia és molt petita però suficient per mantenir la vida dels organismes com ara. Però la majoria d’organismes necessiten oxigen per a la respiració.L’energia de fermentació és massa baixa per a ells. Es moren en qüestió de minuts en absència total d’oxigen. La fermentació pot complementar l’energia aeròbica en elles. Així, els organismes són sotmesos Llegeix més »
Per què un arbre filogenètic mostra relacions evolutives?
L'arbre filogenètic mostra la història evolutiva i la relació amb altres organismes. L'arbre filogenètic mostra la relació amb altres organismes o grups. Segons els organismes teòrics de Darwin, han evolucionat entre els avantpassats simples. És una història ancestral. Durant l'evolució, diferents grups van plantejar diferents direccions. L'arbre evolutiu i les seves branques mostren les relacions evolutives entre diverses altres espècies o altres grups relacionats. La seva filogènia mostra similituds i dissimilituds en les seves característiques f Llegeix més »
Per què el múscul cardíac té moltes unions?
Les cèl·lules cardíaques tenen moltes unions de buit, de manera que els ions responsables de causar el batec del cor poden fluir fàcilment a través de tot el cor. El cor té una àrea a la aurícula dreta anomenada node sinoatrial on les cèl·lules especialitzades poden iniciar la seva pròpia estimulació per al batec del cor. Aquesta estimulació és causada per una inundació de ions Na + en aquestes cèl·lules i el seu posterior viatge a les cèl·lules veïnes. Això es denomina onada de despolarització. L’ona de despolarit Llegeix més »
Per què finalitza la transcripció de la cordycepina? + Exemple
Cordycepin és un antimetabolita de nucleòsids de purina i un antibiótic aïllat del fong Cordycepin militaris. La cordicéptina és un anàleg d’adenosina, que és fosforilat fàcilment de forma intracel·lular a la seva forma mono, di i trifosfat. La trifosfat de cordicina pot ser incorporada a l'ARN i inhibeix l'elongació de la transcripció i la síntesi d'ARN a causa de l'absència de radical hidroxil en la posició 3 '. De la mateixa manera que la cordycepin és molt similar a l’adenosina, alguns enzims no poden discriminar entre e Llegeix més »
Per què el creuament promou la variació genètica?
La travessia es produeix a la fase 1 de la meiosi. Promou la variació genètica tal i com és durant aquest procés on s'intercanvien informació genètica aleatòria. Això passa perquè els dos cromàtides germanes s'alineen entre si. La variació genètica és important, ja que assegura la supervivència contínua de la nostra espècie. Llegeix més »
Per què l'ADN polimerasa prova la nova cadena?
L’ADN polimerasa revisa la nova cadena d’ADN produïda per la replicació de l’ADN per assegurar-se que es reparin els errors. Els errors poden conduir al càncer en les cèl·lules del cos i als trastorns genètics de la descendència, si es produeixen errors durant la producció d’esperma i cèl·lules de l’ou. L'anèmia falciforme del trastorn genètic és causada per una mutació en la qual només una base nitrogenada de la seqüència d'ADN els codis de la proteïna hemoglobina se substitueixen per un altre. El trastorn genètic de la Llegeix més »
Per què té lloc la successió ecològica? + Exemple
La successió ecològica es produeix perquè a través del procés de vida, creixement i reproducció, els organismes interactuen i afecten el medi ambient, canviant-lo gradualment.La successió ecològica es produeix a causa dels canvis en l'entorn físic i la població d'espècies. En un ecosistema, una espècie requereix un conjunt particular de condicions ambientals sota les quals creixen i es reprodueixen. Un cop alterades les condicions ambientals, les primeres espècies poden no prosperar i una altra espècie pot prosperar. Els canvis dràstics i br Llegeix més »
Per què el glicerol es difon a través de la membrana cel·lular més ràpid que la glucosa?
El glicerol és lipídic soluble, de manera que es difon per simple difusió directament a través de la membrana cel·lular mentre que la glucosa és una molècula polar, de manera que es difon a través de la difusió facilitada, el que significa que necessita una proteïna de canal per treballar i això significa que la superfície de la glucosa és menor. que el del glicerol.El glicerol té tota la membrana cel·lular per passar, mentre que la glucosa només té les proteïnes del canal que no cobreixen tota la membrana. Llegeix més »
Per què un organisme amb càncer no usa l'apoptosi (mort cel·lular programada) per desfer-se de les cèl·lules addicionals?
Perquè el cos ha perdut el control d'aquestes cèl·lules addicionals. El càncer és bàsicament una sola cèl·lula que perd el control dels seus mecanismes de divisió cel·lular. La divisió cel·lular es controla mitjançant dos mecanismes: Mecanismes d'empenta Mecanismes de control Els mecanismes d'empenta estan controlats per la cel·la o per senyals externs. Això empeny el procés de divisió cel·lular cap endavant preparant la cèl·lula per dividir i iniciar els mecanismes de divisió. Els mecanismes de control de p Llegeix més »
Per què necessita la fotosíntesi la llum?
La llum proporciona energia per a la síntesi de glucosa a partir del diòxid de carboni i de l'aigua durant la fotosíntesi. La fotosíntesi és una reacció fotoquímica que inclou dos passos principals, és a dir, reacció lleugera o reacció de Hill i reacció fosca o reacció de Blackmann. La reacció de llum es produeix en presència de llum. La reacció fosca pot ocórrer en absència de llum però depèn del producte final de la reacció lleugera. Així, la reacció lleugera ha de precedir la reacció fosca. Durant la re Llegeix més »
Per què la manca d'ATP a les cèl·lules musculars fa que els músculs es tornin rígids en lloc de coixí poc després de la mort?
Com que es necessita ATP per recuperar el calci en el reticle endoplasmàtic (= reticle sarcoplasmic) abans que les cèl·lules musculars es puguin relaxar. Reviseu també les lliçons sobre la teoria de la contracció de filaments corredors. De fet, és bastant contraintuitiu, perquè l’ATP sempre s’associa amb l’acció. Això és diferent per als músculs, de manera que fem una ullada ràpida a com funcionen els músculs. un impuls impulsat per una neurona motriu provoca la despolarització de la membrana cel·lular de la fibra muscular -> canals de calci Llegeix més »
Per què moltes vies de transducció de senyals impliquen la proteïna quinasa?
La proteïna quinasa és com un interruptor. Pot "activar" (o desactivar) una proteïna. Ho fan canviant la configuració molecular de la proteïna quan el grup fosfat s'afegeix a llocs específics de fosforilació. Això pot exposar (o tancar) llocs que estiguin actius per a una reacció específica fent que la proteïna estigui activa (fissura del lloc actiu). És possible canviar la conformació de la proteïna afegint un grup fosforil a un domini específic de la proteïna, ja que el fosfat pot canviar un domini de la proteïna de hidrof& Llegeix més »
Per què difonen els materials a través d’una membrana?
Per difusió, les molècules es mouen des d'una àrea d'alta concentració cap a una zona de baixa concentració i també per procés actiu. 1. L’aigua, el diòxid de carboni, l’oxigen, els ions, etc., creuen la membrana cel·lular mitjançant una osmosi de difusió de tipus. 2. La difusió és un mètode principal de moviment de substàncies a través de la membrana cel·lular. 3. Mitjançant la difusió, les molècules es mouen passivament d'una àrea d'alta concentració a una àrea de baixa concentració i ta Llegeix més »
Per què necessiten molècules com la glucosa una proteïna portadora per travessar la membrana cel·lular?
Superar la repulsió de la part mitjana de la membrana cel·lular hidròfoba. La membrana cel·lular està formada per dues capes de fosfolípids i cadascuna està formada per dues parts, una cua hidrofòbica i un capa hidròfila. Les cues es troben fent que la part mitjana de la membrana i els caps surten cap a la superfície exterior i interna de la membrana cel·lular. La molècula de glucosa està formada per àtoms de carboni connectats a molts grups OH i protons H. Això el converteix en una molècula polar que és hidròfila. Fora de la cèl Llegeix més »
Per què la majoria dels enzims de restricció corren a la seqüència palindròmica?
Perquè és més eficient. Els enzims com els enzims de restricció han de reconèixer una seqüència molt específica per poder dur a terme la seva tasca. S'uneix a l’ADN només en una configuració específica. Per sort! perquè no voleu un "pacman" que talla l’ADN en llocs aleatoris. L'ADN és de doble cadena, de manera que té "dos costats" als quals l'enllaç pot unir-se. Una seqüència palindròmica és la mateixa cap enrere i cap endavant en ambdós costats (vegeu la imatge següent). Això vol d Llegeix més »
Per què les cèl·lules musculars tenen més mitocòndries?
Les mitocòndries són els orgànuls productors d'energia de la cèl·lula. El nombre de mitocòndries per cel·la varia àmpliament en funció de les necessitats d'energia de les cèl·lules. Les cèl·lules musculars necessiten energia per fer treball mecànic i respondre ràpidament. Per tant, hi ha un major nombre de mitocòndries per tal que es compleixi el requisit d'energia de les cèl·lules per realitzar la seva funció específica. En humans, els eritròcits no contenen cap mitocòndria, però el cor, els ronyo Llegeix més »