三羧酸循环是细胞能量代谢和化学合成路线的核心,葡萄糖、氨基酸、脂肪酸和血红素通过此环状反应链合成和转化。"燃料"分子中的碳原子通过加水脱氢的方式被氧化成为二氧化碳,氢原子则被脱氢酶脱下,在电子传...
光合作用是地球上绝大多数生物赖以生存的生命活动。结合于蛋白质分子上的叶绿素辅基在受到光照时会射出电子,将结合于同一蛋白上的醌分子还原成为氢醌。氢醌分子中的高能电子再流过一条位于生物膜上的"电子传递...
光合作用是地球上绝大多数生物赖以生存的生命活动。结合于蛋白质分子上的叶绿素辅基在受到光照时会射出电子,将结合于同一蛋白上的醌分子还原成为氢醌。氢醌分子中的高能电子再流过一条位于生物膜上的"电子传递...
光合作用是地球上绝大多数生物赖以生存的生命活动。结合于蛋白质分子上的叶绿素辅基在受到光照时会射出电子,将结合于同一蛋白上的醌分子还原成为氢醌。氢醌分子中的高能电子再流过一条位于生物膜上的"电子传递...
地球上绝大多数生物的生命活动都有与地球自转24 h周期相一致的节律,由这些生物自身的计时系统,即生物钟来控制。人体的各种组织都有自己的生物钟,而主控生物钟位于脑中的下丘脑视交叉上核(简称SCN),协调和统一外周生...
光合作用是地球上绝大多数生物赖以生存的生命活动。结合于蛋白质分子上的叶绿素辅基在受到光照时会射出电子,将结合于同一蛋白上的醌分子还原成为氢醌。氢醌分子中的高能电子再流过一条位于生物膜上的"电子传递...
光合作用是地球上绝大多数生物赖以生存的生命活动。结合于蛋白质分子上的叶绿素辅基在受到光照时会射出电子,将结合于同一蛋白上的醌分子还原成为氢醌。氢醌分子中的高能电子再流过一条位于生物膜上的"电子传递...
光合作用是地球上绝大多数生物赖以生存的生命活动。结合于蛋白质分子上的叶绿素辅基在受到光照时会射出电子,将结合于同一蛋白上的醌分子还原成为氢醌。氢醌分子中的高能电子再流过一条位于生物膜上的"电子传递...
光合作用是地球上绝大多数生物赖以生存的生命活动。结合于蛋白质分子上的叶绿素辅基在受到光照时会射出电子,将结合于同一蛋白上的醌分子还原成为氢醌。氢醌分子中的高能电子再流过一条位于生物膜上的"电子传递...
光合作用是地球上绝大多数生物赖以生存的生命活动。结合于蛋白质分子上的叶绿素辅基在受到光照时会射出电子,将结合于同一蛋白上的醌分子还原成为氢醌。氢醌分子中的高能电子再流过一条位于生物膜上的"电子传递...
低剂量的毒物对生物有益?——比较毒物的单相剂量效应理论... CNKI文献
对于外源性和内源性的各种伤害性因素(统称为毒物)的攻击,生物有2种反应方式。在毒害作用超出生物应对能力的情况下,伤害程度与毒物的剂量成正比,可用毒物的单相剂量效应(linear no-threshold, LNT)理论来描述。然而在...
从宇宙大爆炸到生命形成,中间需要许多步骤,包括各种化学元素的形成、分子的形成、生命所需复杂分子的形成、原始生命的形成等,其中任何一个步骤发生的情形不同,生命都不可能诞生。从这个意义上讲,生命在宇宙中出现是...
在这段不同寻常的日子里,几乎所有人都在关注"新型冠状病毒"。其实"新型"的背后,是各种各样"旧型"病毒,以及人类与之持续不断的斗争史,"禽流感""猪流感""埃博...
细胞内钾多钠少——原初生物的第三大遗迹?(1) CNKI文献
地球上所有生物的细胞内,钾的浓度都远高于钠,和细胞外钠高钾低的情形相反。为了维持细胞内、外这种离子浓度的不平衡,细胞必须不断地泵进钾、泵出钠,消耗大量的能量。这种看似"浪费"的状况是由于地球上最早...
真核细胞和原核细胞的根本区别不在于真核细胞有细胞核,而是所有的真核细胞都含有线粒体,或者曾经含有线粒体。线粒体是真核细胞的"动力工厂",为细胞提供足够的ATP,以从事各种复杂的生命活动。线粒体是由古...
人体是一个开放系统,每天有各种化合物进入,其中一些对人体有害。有害物质也能从人体内部的化学反应中产生。对于不同的毒物,人体采用不同的方式进行处理。肝脏是人体主要的解毒器官,其主要的解毒方式是增加化合物的水...
动物要感知外界对身体的伤害和潜在伤害且及时做出反应,发展出了痛感和痒感。各种伤害性刺激,包括机械损伤、极端温度、极端酸碱环境等,都会引起痛觉,这些损伤性刺激主要由TRP离子通道感知,再由其他离子通道放大。各种...
动物要感知对身体的伤害和潜在伤害且及时做出反应,发展出了痛感和痒感。各种伤害性刺激,包括机械损伤、极端温度、极端酸/碱环境等,都会引起痛的感觉,这些损伤性刺激主要由TRP离子通道感知,再由别的离子通道放大。各...
细胞内钾多钠少——原初生物的第三大遗迹?(3) CNKI文献
地球上所有生物的细胞内,钾的浓度都远高于钠,和细胞外钠高钾低的情形相反。为了维持细胞内、外这种离子浓度的不平衡,细胞必须不断地泵进钾、泵出钠,消耗大量的能量。这种看似"浪费"的状况是由于地球上最早...