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生命的定义

给生命下一个完整科学的定义一直是科学家们头痛的问题,由来依久困扰着科学的发展,对其认识存在个历史的过程。 就生命的物质构成:可认为生命是特殊的物质结构或特殊结构的物质,但 一条有完整编码的基因或一个有酶活性的蛋白质分子能否算生命? 病毒和类病毒可以作为原是的生命模型吗? 19-20世纪原生质--蛋白质及其代谢功能的研究以及20世纪50年代以后核酸分子结构和遗 ...

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抗生素,不能随便用

抗生素自诞生之日起,就成为人类健康的好朋友。许多过去治不好的病,现在因为有了抗生素都有办法治了。 如今,抗生素已成为应用最广泛的治疗药品。然而抗生素的大规模应用使其潜在的弊端也越来越明显:一是它的副作用,如氯霉素会导致血液疾病等;二是它的耐药现象。日益严重的耐药菌、顽固的超级细菌的诞生使得细菌耐药问题成为全球最紧迫的公共卫生问题。 其实,只要能合理使用抗生素,就能既治愈感染,又可避免副作用,并最大 ...

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氮的固定

虽然大气含有约 80% 的氮气分子,地球上的动植物仍须花费一番工夫,方可取得成长所需的氮素。主要原因在于氮气分子是一个十分安定的物质,大多数生物体没办法直接利用。生物体在消化吸收氮素前,须用各种方法使氮成为含氮的化合物,如存在于自然界氮循环(nitrogen cycle)中的氨、铵离子、亚硝酸根、硝酸根等。生物体吸收这些氮化合物后,再合成生存、成长与繁衍所需的其它含氮化合物,如氨基酸、蛋白质和核酸 ...

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地球的早期形态

一种观点认为地球初期像月球表面一样 据美国科技生活网近日报道,科学家们对地球早期形态历来有三种看法:像月球的沙漠,火山群猛烈爆发或者一望无边的水世界。但是现在又有一种新的观点,认为地球在44亿年前就可能存在大陆和海洋了,还有合适的温度以及火山爆发的条件,这些都使地球迅速成为一个可居住的星球。  今年五月份的时候,美国科罗拉多大学和澳大利亚国立大学的科学家,对澳大利亚西部杰克山一种古矿石中含有 ...

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鱼类的性别

人类在受精卵成为胚胎时,因为带着不同的X、Y染色体,性别就已决定,例如Y染色体上 SRY 基因造成性别分化为男性。一般而言,婴儿出生前就已经发育成只具有一种性别生殖器官的状态,仅能选择当男人或当女人。据研究了解,在怀孕第 43 ~ 50 天,胎儿即已分化为男性,至于分化为女性则稍为晚一点,约在第 50 ~ 60 天左右。 鱼类的性别比人类有趣多了,在胚胎时期,鱼的生殖器官还未分化,直到孵化后一段时 ...

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为何鱼类会性转变

为什么在自然的情况下鱼类性别会有转变,这是有趣也是复杂的生命科学问题。鱼类为什么会演化出这样的生殖方式呢?目前有许多可能的解释,例如在自然情况下鱼类会性转变是由于族群因素,也就是在同族群中,本来男与女的比例构成一个稳定的男女关系,若是把男的移走,那其中一尾女的会在数天内发育成为男的。 另外一种可能是,由于性转变可以获得更有利的生殖策略,因此年纪较小时 (较小体型) 是男的,年纪较大且体型较大时变为 ...

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地球绿色的肺

一株小树苗种下去,在日光的照射下,利用太阳能进行光合作用,把吸收自大气的二氧化碳与根部所吸收水分中的氢原子结合,变为有机碳(碳水化合物),并释出氧气。植物把由光合作用所形成的有机碳贮存在体中,是它的营养体,并赖以发育生长。 另外,植物在由根部吸收水分的同时,也吸取部分的微量元素如氮、磷、钾等,这些微量元素具有分配有机碳营养体的功能,如氮可促进叶的生长,磷可促进开花结实,钾可促进根茎生长,这些元素是 ...

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地球生命的保护伞——臭氧层

雨雪天气时人们常用伞挡风、遮雨和避雪,炎炎夏日中伞又被用于遮挡强烈的阳光,除此之外,伞在人们的日常生活中还有着多种用途。实际上在人类生息的地球上空,也撑着有一把保护地球生命的巨大保护伞——大气臭氧层。 大气臭氧层 地球是一个由大气圈、水圈、岩石圈、生物圈和日地空间组成的极其复杂的、相互作用和影响的整体地球系统,任一圈层的变化都会引起其他圈层或是受到其他圈层的综合影响的结果,如大气圈就保 ...

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海洋是地球生命的母亲

从生命演化论的角度来看,虽然各派学者对生命起源的主张不同,但海洋是地球生命的母亲仍是主流看法。 在地球形成之前,宇宙间有许多小行星围绕着太阳旋转,行星彼此之间会相互撞击,原始的地球就是在撞击下产生的一颗火球。地面到处是火山,布满滚烫熔岩,天空中充满着从地球内部发出来浓密的水蒸气,形成地球早期的大气。 随着碰撞次数的减少,地球开始由外往内逐渐冷却,表层形成了薄薄的地壳;而大气中的水蒸气遇冷凝结成雨, ...

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海底热泉附近的奇特生命形态

不同纬度、地形和深度的海洋,具有不同的物理及化学条件,因此造就了特色不一、各式各样的海洋生物。 在一九七九年以前,许多科学家都认为深海海底是永恒的黑暗、寒冷及宁静,不可能有所谓的生命。但是一九七九年,科学家首次在 2700 公尺的海底发现热泉,并观察到和已知生命极为不同的奇特生命形式,进而改变了对地球生命进化的认知。二○○○年十二月四日,科学家又在大西洋中部发现另一种热泉,结构完全不同,他们把它命 ...

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潮间带生物具十八般忍功

潮间带是指陆地与海洋交界之处,由于受到潮汐的影响,每天都各有几个小时会处在不是被海水淹没,就是曝露在空气中的规律现象。所以生活在潮间带的海洋生物必须具备耐热、抗旱、抗寒、抗盐、固着力强、耐低氧量、生活及繁殖能够掌握自然规律的十八般忍功。 螃蟹是潮间带的代表性生物,目前世界上已有纪录的螃蟹超过五千种,属于海洋系的螃蟹高达九成,在潮间带生存的螃蟹则以沙蟹科及方蟹科为主要成员,其中以每天背着一个家(壳) ...

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赏枫季节

秋天里可以看到许多变色的植物,五角枫、银杏等植物的叶子,到了深秋变成金黄色,而叶子变成红色的有野漆树、乌木臼、槭树、爬墙虎、榄仁树等。 有赏枫经验的人都知道,要观赏到满山枫红的景色,事前需要详细周密的行程规划,包括选择赏枫景点与安排恰当的时间,即使如此,还需要气温的配合,也就要些许的运气,必须在天时与地利的配合下,才能演出一个完美的赏枫行程。完美赏枫困难度这么高的原因,系因为枫叶变红乃是一个精密的 ...

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毒菇的经济意义

从非食用的角度来说,毒菇对人类有直接或间接的益处。从间接关系而言,不少种类为针叶树或阔叶树的共生菌,特别是鹅膏菇属,红菇属,牛肝菌属等与松属,冷杉属,落叶松属及栎木属等多种林木根系结合,可取代根毛作用,甚至具有比植物根毛更强大的功能,帮助水分及养分的吸收,对高山林木的存活及生长发育有相当大的作用。毒菇也有部分是属于腐生菌类,参与有机质的分解,在自然界物质循环中有重大意义;不过也有少数毒菇种类为植物 ...

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生物多样性的层次与变化

生物多样性(亦称为生物歧异性),是一门新兴的科学,着重于探讨生命系统各不同层级,从基因、细胞、个体、族群、物种到生态系中,其组成分子间存在的异同程度、造成歧异的原因及其生态关联与功能。威尔逊(E.O. Wilson)更进一步指出生物多样性的研究,是要将原先分立的生物、经济、农艺、政治、法律等多项领域加以结合,以整体生物多样性及其起源的系统为范畴,探讨如何维持及利用生物的多样性,以造福人类。因此,如 ...

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珍珠粉如此得宠?

中国历代美女如杨贵妃、武则天、慈禧太后,个个都是珍珠粉的爱用者。清朝女官德龄在其所着《御香缥缈录》中形容慈禧:五、六十岁时肌肤仍宛若处子。而慈禧的保养秘诀正是定时、定量与长期服用珍珠粉,后人亦以此做为珍珠粉是内服美容圣品的左证。 中医古籍《本草纲目》中记载,珍珠具有「治目润肌皮」、「安魂魄、定惊悸」、「涂面像颜色」、「解痘疮毒」、「治烦热」等功效,其它如《神农本草经》、《伤寒论》、《金匮要略》等古 ...

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海洋生物毒

世界名著《小王子》一书中,有这样的描述:「小王子居住的行星,有好的及坏的种子。好的植物来自好种子,坏的植物来自坏种子,在地面上看不到种子的存在,因为被埋在黝黑的地下。有一天,其中一颗种子突然萌生苏醒的念头,于是探头出来,将嫩绿新芽朝向太阳明亮处成长。如果这是萝卜幼芽,或是玫瑰嫩苗,就会让它随意生长;如果被认定是有害植物,便立刻将它铲除殆尽。」 在小王子居住的星球中,有一种阿尔巴巨树,幼苗和玫瑰花很 ...

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毒菇的生活应用

研究显示,食药用菇的多糖体与治疗癌症的药物一起使用有相乘的效果,可以有效抑制肿瘤并延长个体的寿命,因为食药用菇的多糖体可以活化宿主T细胞、巨噬细胞、自然杀手细胞以及B细胞,达到增强宿主免疫的能力,进而破坏或杀死肿瘤细胞。因为具有上述的生理活性功能,近二十年来某些毒菇的生理活性成分与其功能的研究广泛地引起医界的注意。因此,毒菇的子实体、菌丝体以及酦酵液的应用逐渐被研究人员重视。菇类萃取物质具备的生理 ...

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环境中的微生物

微生物对人类的好处,除了制造食物和生产有用的物质外,环境中的微生物,其实是地球上所有生物所构成的食物链中极重要的一环。若不是微生物所扮演的分解者,忠心地把死亡的生物体不断分解成活生物体成长所需的营养物质,地球上的生物很快就会面临食物短缺而停止繁衍。此外,人类所制造的垃圾和各类毒性物质对环境造成的污染,如果不是靠着微生物的分解,对人类的危害将不只是现今的千百倍而已。

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冬虫夏草的历史

冬虫夏草又名天然虫草、冬虫草、夏草冬虫等。正式有冬虫夏草的记载,首见于公元八六三年《段成式随笔》,其中提到「菌生于峰」的自然生态。 一七五七年吴仪洛所着的《本草从新》,及一七九五年赵学敏所着的《本草纲目拾遗》〈柳崖外篇〉中写到:「冬虫夏草,一物也,冬则为虫,夏则为草……。」 一七二三年,法国人巴拉南自中国采集了冬虫夏草标本带回巴黎,之后又有英国人利维将其带回伦敦。直到一八四二年,经真菌学专家伯克利 ...

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青霉素如何在菌体细胞壁上「打洞」

乙内醯胺类抗生素是目前全球使用最广泛的抗生素,青霉素与头孢菌素均属此类;在化学结构上,它们都包含一个四环的乙内醯胺环,其生物活性与这个特别的结构有关,因此某些耐药菌会产生乙内醯胺酶来破坏这个结构,使这类药物失去杀菌的功能。乙内醯胺类抗生素主要的功能在于阻止菌体细胞壁正常的合成步骤,使得细胞壁脆弱而失去抵抗逆渗透压的能力,最后因菌体破裂而达到杀菌的目的。 从化学的角度来看,此类抗生素之所以具备这项能 ...

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