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例如植物學可劃分為藻類學、苔蘚植物學、蕨類植物學等;動物學劃分為原生動物學、昆蟲學、魚類學、鳥類學等;微生物不是一個自然的生物類群,只是一個人為的劃分,一切微小的生物如細菌以及單細胞***、藻類、原生動物都可稱為微生物,不具細胞形態(tài)的***也可列入微生物之中。因而微生物科學進一步分為細菌學,天津抗DHBVDrug篩選與藥效評估實驗服務、***學、***學等。電泳按生物類群劃分學科,有利于從各個側(cè)面認識某一個自然類群的生物特點和規(guī)律性。但無論具體對象是什么,研究課題都不外分類、形態(tài)、生理、生化、生態(tài),天津抗DHBVDrug篩選與藥效評估實驗服務、遺傳、進化等方面。為了強調(diào)按類型劃分的學科已經(jīng)不僅包括形態(tài)、分類等比較經(jīng)典的內(nèi)容,而且包括其他各個過程和各種層次的內(nèi)容,人們傾向于把植物學稱為植物生物科學,把動物學稱為動物生物科學。生物在地球歷史中有著40億年左右的發(fā)展進化歷程。大約有1500萬種生物已經(jīng)絕滅,它們的一些遺骸保存在地層中形成化石,天津抗DHBVDrug篩選與藥效評估實驗服務。古生物科學專門通過化石研究地質(zhì)歷史中的生物,早期古生物科學多偏重于對化石的分類和描述,近年來生物科學領域的各個分支學科被引入古生物科學,相繼產(chǎn)生古生態(tài)學、古生物地理學等分支學科?,F(xiàn)在有人建議,以廣義的古生物生物科學代替原來限于對化石進行分類描述的古生物科學。天津抗DHBVDrug篩選與藥效評估實驗服務
而是深入到不同屬種的蛋白質(zhì)、核酸等生物大分子化學結(jié)構(gòu)的比較,如不同物種的細胞色素C的化學結(jié)構(gòu)的測定和比較。根據(jù)其差異程度可以對物種的親緣關系給出定量的估計。[3]電泳生物科學實驗技術在20世紀突飛猛進。隨著現(xiàn)代物理學、化學的發(fā)展,生物科學新的實驗方法紛紛出現(xiàn)。層析、分光光度法、電泳、超速離心、同位素示蹤、X射線衍射分析、示波器、激光、電子計算機等相繼應用于生物科學研究。細胞培養(yǎng)、細胞融合、基因操作、單克隆抗體、酶和細胞固定化以及連續(xù)發(fā)酵等新技術紛紛建立,使生物科學實驗中對條件的控制更為有效、嚴格,觀察和測量更為精密,這就有可能詳盡地探索生物體內(nèi)物質(zhì)的、能的和信息的動態(tài)過程。生物科學實驗技術的發(fā)展使生物科學取得一系列輝煌的成就。由新型的實驗技術發(fā)展而來的生物工程,包括基因工程、細胞工程、酶工程和發(fā)酵工程,已經(jīng)成為當代新技術**的重要內(nèi)容。實驗研究往往帶有分析的性質(zhì)。生物科學實驗分析已經(jīng)深入到分子的層次,生物大分子本身并不具有生命屬性,只有這些生物大分子形成細胞這樣復雜的系統(tǒng),才表現(xiàn)出生命的活動。沒有活的分子,只有活的系統(tǒng)。在每一個層次上,新的生物科學規(guī)律總是作為系統(tǒng)的和整體的規(guī)律而出現(xiàn)的。天津抗DHBVDrug篩選與藥效評估實驗服務
也是十分有效的。交叉學科如生物化學、生物物理學、生物數(shù)學就是這樣產(chǎn)生的。[3]生物化學是研究生命物質(zhì)的化學組成和生物體各種化學過程的學科,是進入20世紀以后迅速發(fā)展起來的一門學科。生物化學的成就提高了人們對生命本質(zhì)的認識。生物化學和分子生物科學的內(nèi)容有區(qū)別,但也有相同之處。一般說來,生物化學側(cè)重于生命的化學過程、參與這一過程的作用物、產(chǎn)品以及酶的作用機制的研究。例如在細胞呼吸、光合作用等過程中物質(zhì)和能的轉(zhuǎn)換、傳遞和反饋機制都是生物化學的研究內(nèi)容。分子生物科學是從研究生物大分子的結(jié)構(gòu)發(fā)展起來的,現(xiàn)在更多的仍是研究生物大分子的結(jié)構(gòu)與功能的關系、以及基因表達、調(diào)控等方面的機制問題。生物物理學是用物理學的概念和方法研究生物的結(jié)構(gòu)和功能、研究生命活動的物理和物理化學過程的學科。早期生物物理學的研究是從生物發(fā)光、生物電等問題開始的,此后隨著生物科學的發(fā)展,物理學新概念,如量子物理、信息論等的介入和新技術如X衍射、光譜、波譜等的使用,生物物理的研究范圍和水平不斷加寬加深。一些重要的生命現(xiàn)象如光合作用的原初瞬間捕捉光能的反應,生物膜的結(jié)構(gòu)及作用機制等都是生物物理學的研究課題。
生物工程在農(nóng)業(yè)生產(chǎn)上的應用前景更為誘人,1988年,中國科學家人工合成了抗黃瓜花葉***的基因,并且將這種基因?qū)?**等作物的細胞中,得到了抵抗***能力很強的作物新系,1989年,中國科學家成功地將人的生長***基因?qū)缩庺~的受精卵中,培育成轉(zhuǎn)基因鯉魚。與非轉(zhuǎn)基因鯉魚相比,轉(zhuǎn)基因鯉魚的生長速度明顯加快,1993年,中國研制的兩系法雜交水稻開始大面積試種,與原來普遍種植的三系法雜交水稻相比,平均每公頃增產(chǎn)15%,1995年,中國科學家將某種細菌的抗蟲基因?qū)嗣藁ǎ嘤隽丝姑掴徬x效果明顯的棉花新品種。生物工程在開發(fā)能源和環(huán)境保護等方面同樣有著***的應用。知道,煤炭、石油等能源終將枯竭,目前全世界已經(jīng)面臨著能源危機。使用煤炭、石油等能源,還造成嚴重的環(huán)境污染。因此,科學家們正在努力探索開發(fā)新的能源,其中很重要的一個方面就是用生物工程開發(fā)生物能源。美國科學家在1978年成功地培育出能直接生產(chǎn)能源物質(zhì)的植物新品種——“石油草”,這種植物的莖稈被割開后,就會流出白色乳狀的液體,經(jīng)提煉就得到石油。在利用細菌治理石油污染方面,由于石油中的不同組成成分往往需要用不同的細菌來分解,科學家就將不同細菌的基因分離出來,集中到一種細菌內(nèi)。
英國鳥類學家&魚類學家亞歷山大·威爾遜(1766-1813),蘇格蘭美國鳥類學家(1872-1912),英國博物學家愛德華·O.威爾遜、美國sociobiology的myrmecologist和父親卡爾·Woese,美國微生物科學家Sewall·懷特(1889-1988),生物科學家X約翰·XantusdeVesey(1825-1894),美國動物學家Y威廉Yarrell(1784-1856),英國博物學家ZFloydZaiger(1926年-),果子遺傳學Eberhard八月Wilhelm·馮Zimmermann(1743-1815),德國動物學家[1-2]生物科學科學家編輯中國對生物科學做出貢獻的科學家裴文中(1904—1982),史前考古學,古生物學家李四光,古生物學家,古生物學家,地層學家,大地構(gòu)造學家楊鐘?。?897—1979)李志明(1937年1月—)***的古生物學家。孫云鑄(1895年11月—1979年1月5日),古生物學家興利達(1982年—),古生物學家郝心(1965—),***古生物學家朱民(1965年10月—),古生物學家楊遵義(1908年10月7日—2009年9月17日),中國古生物地層學教育地層古生物的創(chuàng)始人和開拓者趙奚斤(1935—),中國古生物學家谷祖剛(1936年8月14日—2012年6月1日),中國古生物學家殷鴻福(1935年3月19日—),中國古生物學家。天津抗DHBVDrug篩選與藥效評估實驗服務
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現(xiàn)***物技術以再生的生物資源為原料生產(chǎn)生物藥品,從而可獲得過去難以得到的足夠數(shù)量用于臨床的研究與***。如1克胰島素(h-Insulin)要從**中提取得到,而目前世界上糖尿病患者有6000萬人,每人每年約需1克胰島素,這樣總計需從45億公斤新鮮胰臟中提取,這實際上辦不到的,而生物技術則很容易解決這一難題,利用基因工程的"工程菌"生產(chǎn)1克胰島素,只需20升發(fā)酵液,它的價值是不能用金錢來計算的。生物科學發(fā)展編輯古代的人們在采集野果、從事漁獵和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的過程中,逐步積累了動植物的知識;在防治疾病的過程中,逐步積累了醫(yī)藥知識。從總體看,在19世紀以前,生物科學主要是研究生物的形態(tài)、結(jié)構(gòu)和分類,積累了大量的事實資料。進入19世紀以后,科學技術水平不斷提高,顯微鏡制造更加精良,促使生物學***發(fā)展,具體表現(xiàn)在尋找各種生命現(xiàn)象之間的內(nèi)在聯(lián)系,并且對積累起來的事實資料做出理論的概括,在細胞學、古生物學、比較解剖學、比較胚胎學等方面都取得了進展。19世紀30年代,德國植物學家施來登和動物學家施旺提出了細胞學說,指出細胞是一切動植物結(jié)構(gòu)的基本單位,為研究生物的結(jié)構(gòu)、生理、生殖和發(fā)育等奠定了基礎。1859年英國生物學家達爾文。天津抗DHBVDrug篩選與藥效評估實驗服務
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