集群有何生物学意义?

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问答题
集群有何生物学意义?
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相似问题和答案

第1题:

什么是炎症有何生物学意义?


正确答案: (1)①具有血管系统的活体组织;②对损伤的防御反应。
(2)1)意义:没有炎症反应,人类就不能生存。①局限或消除致病因子;②防止病变蔓延;③促进修复。2)危害性:渗出物过多。①压迫局部组织→相应器官的功能障碍;②机化→器官间的粘连;③重要器官的重度炎症→死亡。

第2题:

何谓三羧酸循环?它有何生物学意义?


正确答案: 1.在有氧条件下,EMP途径过程生成的丙酮酸进入线立体,在丙酮酸脱氢酶系作用下发生氧化脱羧,生成乙酰CoA,后者又被彻底氧化分解。三羧酸循环(TAC)也称为柠檬酸循环,这是因为循环反应中的第一个中间产物是一个含三个羧基的柠檬酸。由于Krebs正式提出了三羧酸循环的学说,故此循环又称为Krebs循环,它由一连串反应组成。
2.羧酸循环的生物学意义
⑴是三大营养物质氧化分解的共同途径;
⑵是三大营养物质代谢联系的枢纽;
⑶为其它物质代谢提供小分子前体;
⑷为呼吸链提供一个氢离子和一个电子。

第3题:

植物休眠有何生物学意义﹖为什么休眠器官的抗逆力较强﹖


参考答案:(1)休眠的生物学意义
  ①概念:休眠是在植物个体发育过程中,代谢和生长处于不活跃的暂时停顿状态;②单稔植物,种子休眠;多年生植物,芽休眠;
  ③通过休眠,度过不良环境;保证种族的繁衍 
  (2)休眠器官抗逆力较强的原因
  ①贮藏物质积累;
  ②原生质(由溶胶变成凝胶)含水量降低;
  ③代谢水平低;
  ④抗逆激素(ABA)和抗逆蛋白产生。

第4题:

什么是乙醛酸循环,有何生物学意义?


正确答案:乙醛酸循环是一个有机酸代谢环,它存在于植物和微生物中,在动物组织中尚未发现。
总反应说明,循环每转1圈需要消耗两分子乙酰辅酶A,同时产生一分子琥珀酸。琥珀酸产生后,可进入三羧酸循环代谢,或者转变为葡萄糖。
乙醛酸循环的意义分为以下几点:
(1)乙酰辅酶A经乙醛酸循环可生成琥珀酸等有机酸,这些有机酸可作为三羧酸循环中的基质。
(2)乙醛酸循环是微生物利用乙酸作为碳源建造自身机体的途径之一。
(3)乙醛酸循环是油料植物将脂肪酸转变为糖的途径。

第5题:

细胞膜的主要特征有哪些?有何生物学意义?


正确答案: 细胞膜的两个主要特征就是流动性和不对称性。
(1)生物膜的流动性是指膜内部的脂类和蛋白质分子的运动是一切膜结构行使功能的基础,是细胞的各种代谢能够顺利进行的保证。
①膜脂的流动性:膜脂有几种运动方式:侧向扩散、旋转运动、翻转运动(这对维持膜脂分子的不对称性很重要)和弯曲运动。
②膜蛋白的流动性:主要两种运动方式:侧向扩散、旋转运动(具有重要生理意义,对酶与底物及蛋白与蛋白之间相互作用时调节正确构象起重要作用)。
(2)生物膜的膜脂与膜蛋白分布具有不对称性。
①磷脂在脂双层中不对称分布不是绝对的,仅含量上有差异;糖脂的不对称分布是绝对的,只分布在外层。
②膜蛋白在细胞膜上都是不对称分布的,都有特定的排布方向,特别表现在糖蛋白,其残基均分布在细胞膜的非胞质侧。这种不对称性决定了细胞膜内外表面功能的特异性。如红细胞外表面的受体蛋白具有细胞识别功能,内表面的血影蛋白具有维持细胞特有外型的作用。

第6题:

细胞膜的主要特性有哪些?有何生物学意义?


正确答案: 流动性(荧光标记技术,荧光漂白恢复,淋巴细胞的成斑、成帽);不对称性(ES,PS,EF,PF面;糖脂只分布在ES面外侧)。意义:细胞的流动性在细胞信号传导和物质跨膜运输等病原微生物侵染过程中有重要作用;不对称性(主要是指膜蛋白)是生物膜执行复杂的、在时间与空间上有序的各种生理功能的保证。

第7题:

集群有何生物学意义?


正确答案: 鱼类的集群表现了同种个体间的互助,具有以下生物学意义:
①有利于防御凶猛动物的袭击;
②鱼群的逃网能力强于单个体;
③有利于发现饵料生物,对生长有利;
④成群游动中,游泳阻力小,以减少其能量消耗。

第8题:

描述鱼类集群的作用和生物学意义。


正确答案: (1)在鱼类的防御方面
(2)在鱼类索饵方面
(3)在鱼类生殖方面
(4)在鱼类的其它方面

第9题:

蛋白质在细胞内不断地降解又合成有何生物学意义?


正确答案:细胞不停地将氨基酸合成蛋白质,并又将蛋白质降解为氨基酸。这种看似浪费的过程对于生命活动是非常必要的。首先可去除那些不正常的蛋白质,它们的积累对细胞有害。其次,通过降解多余的酶和调节蛋白来调节物质在细胞中的代谢。研究表明降解最迅速的酶都位于重要的代谢调控位点上,这样细胞才能有效地应答环境变化和代谢的需求。另外细胞也可以蛋白质的形式贮存养分,在代谢需要时将其降解产生能量供机体需要。

第10题:

何谓H-DNA,有何生物学意义?


正确答案:当DNA的一段多聚嘧啶核苷酸或多聚嘧啶核苷酸组成镜像重复时,可折回产生H-DNA。由于这种结构形成分子内三螺旋时胞嘧啶需发生H+化,故称为H-DNA。H-DNA存在于基因调控区和其他重要区域,从而显示出它具有重要生物学意义。实验表明,启动子的S1核酸酶敏感区存在一些短的、同向或镜像重复的聚嘧啶-嘌呤区,该区域可以形成H-DNA,因而产生可被S1酶消化的单链结构。