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  • 简介:叶绿体与线粒体是两种非常重要的细胞器,之所以说其重要是基于以下两个原因:一是它们的作用和功能表现在细胞的新陈代谢及生命活动中;二是其在各地高考中的地位非常重要,各类的考题都会涉及这两种细胞器方方面面的考查。为此,在进行复习时,如果能够明确它们之间的相同性与不同性,不仅有利于考生对知识点的理解与记忆,对提高高考的应试能力和成绩也大有裨益。

  • 标签: 叶绿体线粒体 线粒体异同
  • 简介:摘要衰老是一种复杂的病理生理现象,衰老机理的研究目前己从整体水平、器官水平、细胞水平发展到分子水平。线粒体作为机体的动力工厂,一直是生物学研究的焦点之一。自由基生物学近年来发展极其迅速。现在我们已经知道,自由基对维持机体生理功能和病理状态十分重要。大量事实已证明线粒体中呼吸链是体内自由基的主要来源。近年来大量研究表明,衰老的发展过程与线粒体功能异常密切,目前自由基被视为引发衰老的一个重要因素1。

  • 标签: 线粒体 自由基 衰老
  • 简介:以黄芪和党参为原料组方制成芪参补气药茶(ACT),探索ACT对线粒体的保护作用及其机制。分别用AlCl_3比色法和硫酸苯酚法测定ACT的功能因子总黄酮、总糖及总多糖含量。用Ca^2+诱导肝线粒体通透性转换(MPT),分光光度法测MPT程度;以Fe^2+/维生素C诱发肝线粒体脂质过氧化,采用硫代巴比妥酸显色法测定丙二醛(MDA)含量;测定ACT对Fe^2+螯合能力及还原力的影响。实验测得ACT总糖含量为(26±1.3)mg·mL^-1,总多糖含量为(12.5±0.8)mg·mL^-1,总黄酮含量为(121±8.5)μg·mL^-1。结果表明:ACT可抑制Ca^2+引起的MPT,可一定程度上抑制线粒体MDA生成,具有较弱的Fe^2+螯合能力及一定的还原力。能通过温和的抗氧化和清除活性氧作用,一定的还原力及抑制MPT来保护线粒体,从而维持机体氧化与抗氧化平衡,促进机体健康。

  • 标签: 芪参补气药茶 黄芪 党参 线粒体通透性转换 活性氧
  • 简介:在日常的教学活动中,我们经常接触到线粒体和叶绿体这2种细胞器,知道它们内部存在少量的DNA和RNA,并且知道它们是一种半自主性细胞器,那么如何理解这种半自主性呢?下面就来谈谈这个问题。

  • 标签: 自主性 线粒体 叶绿体 诠释 教学活动 细胞器
  • 简介:  公元2100年,隶属全球联盟亚洲区的中科院在因特网上发布了使当天晚会收视率锐减的新闻--记忆移植实验成功了.一时间,平时门可罗雀的中科院网址上挤得满满的,全是来访者,盛况空前.……

  • 标签: 记忆移植
  • 简介:摘要线粒体作为真核细胞的能量工厂,时刻为细胞提供能量,并且能够产生氧自由基,自由基在人体活动中是必然存在的,在正常过程中,人体自由基的产生和消解是处于动态平衡的,当自由基过多或者过小时都能够对机体产生损伤。本篇文章介绍了线粒体的能量代谢、自由基的产生以及运动对自由基的影响。

  • 标签: 线粒体 自由基 运动形式
  • 简介:法律移植是比较法学中的一个重大的理论和实践问题,也是我国法学界在围绕如何建立和完善社会主义经济法律体系的讨论中所提出的一个热门话题,作者通过评析法律移植理论中的不同观点,澄清了理论分歧中对移植含义的模糊认识;通过对实践中法律移植的分析,认为只要移植的法律能转化为接受国自身的发展需要,法律移植就会成功。文章论证了法律移植的可行性和必要性,提出法律移植是我国法律改革的手段之一。

  • 标签: 法律移植 法律文化 法律本土化
  • 简介:本文通过对东北粗皮蛙29个样本线粒体DNA控制区和细胞色素b基因部分序列分析,探讨其遗传多样性和种群遗传结构。PCR扩增和测序结果,获得587bp的线粒体DNA控制区序列和895bp的细胞色素b基因序列。合并线粒体DNA序列分析,共定义14个单倍型,16个变异位点,单倍型多样性(H)为0.704,核苷酸多样性(π)为0.001,平均核苷酸差异数为1.438,表明东北粗皮蛙遗传多样性较低。分子变异分析(AMOVA)结果表明,种群内变异占全部遗传变异的98.13%,群体间没有遗传分化(FST=0.0187),因此应加强对东北粗皮蛙野生种群的保护。

  • 标签: 东北粗皮蛙 控制区 细胞色素B基因 遗传多样性
  • 简介:摘要在衰老过程中,机体保持健康的能力和外界的压力之间的平衡机制被破坏,机体恢复健康的能力下降,这将会使生物逐渐衰老,虚弱,最终导致死亡。然而,目前无法得知衰老究竟是何时以及如何开始的。转录网络和染色质状态的变化可能是衰老过程中状态衰退的主要原因,基因组发生这种表观遗传的改变化不仅改变衰老状态的基因的表达,而且还会影响细胞功能及其抗逆性,从而促进衰老进程。目前认为转录和染色质网络的失调是衰老的关键组成部分。了解与年龄有关的表观基因组变化可能会对老龄化是如何开始的及其进展提出新的见解,并引导开发新疗法,从而延缓甚至逆转衰老和年龄相关疾病。

  • 标签: 衰老,表观遗传
  • 简介:移植运动会的起源我们见过各种运动会,例如盛大的奥林匹克运动会,也见过一些特殊的运动会,如专门为残疾人举办的残奥会,但是,可能我们都没听说过一种专门为那些接受移植手术的人举办的“移植运动会”。下面我们就去了解一下这个听起来更加特殊的运动会。

  • 标签: 奥林匹克运动会 移植 残奥会 残疾人
  • 简介:生物的多数性状是受染色体上的DNA控制的,染色体存在于细胞核内,受核内DNA控制的遗传叫做细胞核遗传。但是,生物也有一些性状不是由细胞核内的DNA所控制,而是由细胞质里的DNA所控制,这样的遗传叫做细胞质遗传。

  • 标签: 细胞质遗传 遗传病 线粒体 DNA 细胞核 染色体
  • 简介:中国正成为器官移植大国,除亲体移植,公民逝后器官捐献是器官移植的重要来源。截至2017年3月6日,全国共219365人通过书面和网络途径,成为逝后器官捐献志愿者。过去一年中,全国共完成器官捐献4080例,较2015年提高近50%,每百万人口年捐献率(PMP)达2.98。

  • 标签: 器官移植 志愿者 中国 医疗卫生行业
  • 简介:目的:通过对终末期肾病的相关检查、术前准备以发现病人存在的移植风险。针对病人可能出现的情况提高病人的手术耐受力,预防术中及术后的并发症。方法:清洁并消毒病室为病人提供一个相对无菌的环境有利于预防感染,加强对病人心理和生理的护理,通过健康教育、加强透析、纠正贫血、控制病人潜在感染等方法以提高病人手术耐受力,减少并发症。结论:病人在术前的充分准备中,术后尿量正常、无感染体征,术后顺利出院。术前准备对于肾移植的成功有重要决定作用。

  • 标签: 肾移植 术前护理 体会
  • 简介:移植就是应用显微操作技术或细胞融合技术把一个细胞的细胞核移至另一个细胞中的一项生物技术。人们将核移植和细胞器(如叶绿体、线粒体等)的移植统称为细胞质工程。核移植主要在动物中进行。最近在植物中也开展了一些工作,一般以烟草、矮牵牛等为材料。本文只讨论动物的核移植

  • 标签: 核移植技术 细胞核移植 细胞融合技术 细胞质工程 去核 显微操作技术
  • 简介:摘要线粒体为细胞的生命活动提供基本能量。氧化磷酸化过程的线粒体呼吸链位于线粒体内膜上,内膜上的呼吸链酶传递氢和电子到ATP酶复合体,用于合成能量及维持跨内膜氢离子梯度循环。细胞生存所需能量的95%由线粒体呼吸链提供,主要由位于线粒体内膜上的5个复合体组成的线粒体呼吸链酶完成,即NADPH-泛醌还原酶、琥珀酸-泛醌还原酶、泛醌-细胞色素c还原酶、细胞色素c氧化酶及ATP合成酶。

  • 标签: NADPH-泛醌还原酶 琥珀酸-泛醌还原酶 泛醌-细胞色素c还原酶 细胞色素c氧化酶(COX) ATP合成酶
  • 简介:以从我国湖南长沙和湘西犬小肠中采集的2条泡状带绦虫作为研究对象,用引物JB11及JB12扩增泡状带绦虫的pnad1片段,应用ClustalX1.81程序对序列进行比对,同时利用DNAscar5.0中的Megalign程序进行同源性分析。结果显示来自湖南长沙和湘西的2条泡状带绦虫的pnad1序列均为391bp。研究结果为泡状带绦虫进一步的分类、鉴定和遗传变异研究奠定了基础。

  • 标签: 泡状带绦虫 线粒体DNA nad1基因 序列分析
  • 简介:神秘的楼兰古国在人们的心目中始终是个解不开的谜,两千年前它消失了,一座美丽的瑰宝之城被掩埋在无边的沙漠之中。多少人为了寻找那两千年前的奇迹而葬身沙漠。可是就在现在。一位美丽的少女破解了这千古之谜。

  • 标签: 楼兰古国 破译 移植 记忆 沙漠
  • 简介:法律移植必须要有其适合的土壤,必须以中国几千年的文化传统为基点。有选择地将外国法律的先进理念纳入我国现代法治的进程中,使之相互吸收、相互融合,从而形成适合中国的现代法律文化.

  • 标签: 法律移植 本土化 融合 思维方式
  • 简介:法律移植作为比较法学中较引人注目的课题,对我国立法进程有着十分重要的作用。笔者从法律移植定义着手,阐述法律移植可行性论争、分析我国法律移植的必要性、厘清我国法律移植概况、剖析我国法律移植存在的错误思路、提出完善我国法律移植需注意的问题和应当遵循之原则。

  • 标签: 法律移植 可行性 必要性
  • 简介:人类大脑是地球上最精密最完美的生物器官,记忆是大脑的主要功能之一,可记忆究竟是怎样实现的,它是否可以像其他器官一样移植呢?2006年9月,美国癌歇根医科文学脑神经系首席教授卡尔特尝试将一个业余体操教练的“运动记忆”复制移植给一个叫比特的少年。比特因脑部受创而瘫痪。他接受了移植后竟奇迹般地恢复了行走!消息传开,科学家们惊呼:记忆移植的成功,将使人类对自身的认知和开发产生一次质的飞跃!

  • 标签: 运动记忆 移植 少年 瘫痪 手术 脑神经