C19H30O2。亦称17β-羟基-5α-雄甾烷-3-酮、二氢睾酮、5α-DHT、或雄烷酮(stanorone)。是睾酮的双键在5α处被还原的甾醇。对附属腺(前列腺、精囊腺等),起着所谓的真的雄性激素的作用。在附属性腺的细胞中存在着形成该甾醇的5α-氢化酶。该甾醇和受体蛋白质在细胞内结合成的复合体进入附属腺的细胞核中,促进新的蛋白质合成。显示出比睾酮稍强的雄性激素作用。5β-体虽在肝脏、鸡冠等中以 ...
为检查果蝇突变出现频率所常用的方法。是由H.J.Muller提出的。C为交叉抑制因子,系基于大的转位。L是隐性致死基因,B为棒眼(Bar)。用同时具有CLB的X染色体(CLB-X)和普通X染色体的雌性与经X射线照射等处理的雄性交配,从F1中选出具有B性质的雌与未受照射的正常的雄性(利用前述雌的同生个体较为方便)交配。如果在F1雌从处理雄接受的X染色体上未产生隐性致死突变则应为雌2∶雄1之比,如已产 ...
电鱼的发电器官。日本单鳍 电鳐在头的两侧,电鲶在躯干,欢喜鳐在尾部。最小单位是称为电函(electroplaque),或发电板(electroplate)的多核合胞体,电函积聚形成发电柱,多数发电柱平行排列形成一个发电器官。在发生学上是横纹肌组织分化形成的。电函的一个侧面紧密接受神经支配,其化学传导物质是乙酰胆硷。电函产生活动电位时,只在有神经支配那一面,神经兴奋被传导之后,电鲶由于与终板电位相应 ...
为从发光生物中分离出的发光性蛋白质。它不是虫荧光素、虫荧光酶那种酶蛋白质催化所引起的发光,而是通过低分子物质催化而发光的蛋白质。水母的发光蛋白质(aequorin)是通过Ca2 而发光的。海仙人掌类的Renilla也含有同样的发光蛋白质。这种物质包含在细胞内颗粒中,这种颗粒称发光小体(lumisome),发光蛋白质所包含的发光物体是与海荧虫荧光素极为相近的物质,因而推测,发光蛋白质的发光与虫荧光素 ...
具有生物发光能力的动物。在动物界的分布是分散而无系统,涉及的门类有:原生动物(夜光虫、Pyrocystis、发光放射虫);腔肠动物(线形美螅、仙游水母、燐海鳃Pennaluta phosphorea、海仙人掌Cavernularia obesa Moroff、燐瓜水母);纽形动物(燐纽虫);环节动物(燐沙蚕、发光蚯蚓);软体动物(壳斗海笋 Pholadidea ponita、发光海牛、橙海牛、发光 ...
生物发光的特殊器官,是多数发光动物所具备的构造。是发光活动的效应器。看不出系统上的意义,被认为是单纯性的偶发构造。如海仙人掌和燐沙蚕,发光细胞分布于整个体表,与单细胞动物(如夜光虫等)和发光植物同样都缺乏特殊的发光器(不过夜光虫的脂质性发光颗粒称为发光细胞器)。另外发光部位属于局部的,在体外发光型中,发光装置多限于单细胞性和小形的发光腺或多细胞性的发光腺。在体内发光型中,也有具备各种辅助装置的。萤 ...
进行生物发光的细菌。多数为海生,与发光浮游生物同是引起海面发光的原因。此外,在空气中,死鱼及水产加工食品的表面于暗处也会发光,这种发光现象是海生菌第二次生长繁殖的结果。用加有3%NaCl,1%甘油的普通肉汁蛋白胨培养基可以培养。发光菌形态虽多种多样,但生理特性却非常相似。一般对明胶不产生液化,分解蛋白质后不形成毒物,常寄生在各种动物体上引起“发光病”,即寄生发光。这些细菌通常经由寄主的卵传递给后代 ...
菌丝或子实体会发光的真菌之总称。现已知约50种,如发光杯伞(Clitocybe illudens)、革耳菌(Panus stipticus)、侧耳菌(Pleurotus incandes-cens)等和菌核金钱菌(Collybia tuberosa)、金钱菌(C.cirrbata)的菌核等。发光部分有菌丝、子实体、孢子等。在日本以日本侧耳菌子实体的菌盖伞及枹蕈的菌丝最为显著。革耳菌在干燥时不发光, ...
能进行生物发光的植物。与发光动物相比,其例不多,并且仅限于细菌类、担子菌类、鞭毛类植物等三门植物。其中鞭毛植物中的发光种类已被列入原生动物门。总的来说,发光的生物学意义现在还不清楚,不过把它看做是能量代谢的偶发产物,可能是有力的一种见解。此外,由于与发光动物(昆虫的幼虫和发光蚯蚓)共生而发光的伞菌,或因发光性昆虫一种弹尾虫(Neanura)的寄生而引起发光的树木为共生发光和寄生发光。据说深海产的海 ...
一般指借助微生物的作用使有机物发生分解性转化现象。狭义的是指微生物在厌氧条件下分解糖类的现象。这一现象很早以来就有所了解,并被用来制造酒精饮料和面包等酿造食品。因微生物种类不同,发酵的形式也多种多样,有时还有复杂的混合发酵形式(如异型乳酸发酵)。典型的例子有酵母菌的乙醇发酵和甘油发酵;乳酸菌的乳酸发酵;梭菌属细菌的丁酸发酵以及丙酮丁醇发酵;甲烷细菌的甲烷发酵;以及在大肠杆菌等菌中见到的混合有机酸发 ...
检测酵母菌和细菌等微生物发酵作用及产生其他气体的器具。它是一个U形管,封闭的一侧有刻度,可以读取产气量。此器具被广泛用于测定产气量。这种方法简单,不适用于精确测定发酵强度。其优点是可以收集所产生的气体,取得分析样品。
动物为交配可能的生理状态。主要指哺乳动物而言。发育到青春期的动物,性巳成熟。但除人以外,动物发情仅限于一定时期(繁殖期)。尤其是雌性动物就是在繁殖期中,也有发情期和非发情期的周期性交替出现。发情是由雌、雄各自的性激素所引起的现象,但在人类,在很大程度上是与大脑皮层有密切关系。
当感受器细胞和感觉神经末梢受到感觉刺激时,便产生与刺激强度相应的非传导性电位变化,此电位称为感受器电位。由此电位变化而产生向中冲动时,则称为发生器电位。在肌梭和环层小体的神经末梢以及甲壳类的牵张感受器细胞,产生与机械刺激大小相应的去极化性的电位变化,而这个电位超过上述结构的动作电位初发部位的阈值时,就产生动作电位传向中枢。在感受器细胞产生的电位变化通过突触向下细胞传递,而在后者产生向中冲动,在这种 ...
脊椎动物的发音都是与呼吸运动有关的气管内气流(主要是呼气)振动气管内特定部位的薄膜(广义的声带)而产生的振动音(一般称为声音或声)。而这种振动音的发出,即称为发声。鸟类和哺乳类,声带和共鸣装置构造非常复杂,发声的神经控制机制发达,产生高低不一、音色富有变化的声音。鸟类起振部位为鸣管,是由支气管分叉部(下喉头)的管壁本身形成的膜状结构;哺乳类即为声带。这是气管起始部(喉头)内壁左右一对呈膜状的皱壁, ...
休眠状态的芽(生长点)开始发育的过程。而孢子、花粉等开始发育下一世代植物体的过程亦称为发芽。在种子植物,发芽时所需要的物质,是以淀粉、蛋白质、脂肪等形态贮于胚乳、子叶等器官中。种子植物休眠解除的原因尚不清楚。受精卵在其分裂形成胚芽、胚根和子叶之后,它的发育便终止,而幼芽脱离种子中的母体。但此时继续由母体供给必要的营养,适当的温度、氧气和光都是必需的,特别是吸水为不可缺少的条件。因这些条件使种皮软化 ...
在鱼卵的发育过程中,由于在视杯(视囊、眼杯、视泡)内产生黑色素,因此通过卵膜可清楚地看到眼的位置,把这种可看到眼的时期称发眼期。一般,发育初期的鱼卵,对机械的障碍抵抗力较弱,可是过了发眼期,抵抗力便有所增强,所以向远处运输鲑、鳟的人工受精卵,都在发眼期以后进行。
作为动物的主动功能而发出的音响而言。一般不包括肌肉运动本身的发音(如肌音、心音)。它虽然是动物体自由能释放的一种形式,但能源几乎总是归于肌肉的收缩。许多是指具有同种和异种个体间的诱引、警戒、威吓等作用的富有生物学意义的一种“鸣声”,并伴有一定分化的器官(发音器宫)。虽也有象蝉的发音肌(soud muscle)和双翅类、膜翅类的飞翔肌那种肌肉进行高频反复收缩的情况,但一般多具有特殊的振动发生装置,把 ...
其亚位的生物系统,常常包含着部分的退化过程,但主要是从单纯的低级状态向复杂的高级状态发展,而且原则上是不可逆的,这种变化叫发育。但如果是不可逆的,则退化也可被看作广泛的一种发育现象。发育可以分为个体发育和系统发育二大类,而通常狭义地仅把个体发育叫作发育。
分析形态形成因果的生物学的分支。有关胚胎发育的生物学是从形态变化的描述开始的。是卢科斯(W.Roux)在1880年所提出的术语。现在一般都采用几乎与此同义的实验胚胎学或胚胎生理学(德国学者用Entwicklungsphysiologie)。原文Me-chanik是意味着有关由因果律的现象。卢氏认为发育机理学的任务是,把有机的形态形成过程归纳成尽可能少数的或最简单的作用方式,探明这些作用的量以及研究 ...
是指生物发育过程的阶段划分,特别是指形态、生理、生态等质的差异。一般是以性成熟为界线,种性维持的机能大致可分为潜在的阶段和显露的阶段。在不发生像变态那样的形态急剧变化的情况下,一般这两者还能进一步划分成几个阶段。李森科(T.D.Lysenko)对小麦等一年生植物的发育过程中,特别重视“植物改变对外部环境的生理要求”而划分为发育阶段(发育阶段学说)。这个学说在一个时期内曾受到广泛的注意。已知随着植物 ...