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例如植物學(xué)可劃分為藻類學(xué)、苔蘚植物學(xué)、蕨類植物學(xué)等;動物學(xué)劃分為原生動物學(xué)、昆蟲學(xué)、魚類學(xué)、鳥類學(xué)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(xì)菌以及單細(xì)胞***、藻類、原生動物都可稱為微生物,不具細(xì)胞形態(tài)的***也可列入微生物之中。因而微生物科學(xué)進(jìn)一步分為細(xì)菌學(xué)、***學(xué)、***學(xué)等。電泳按生物類群劃分學(xué)科,有利于從各個側(cè)面認(rèn)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,江蘇事業(yè)單位科研課題項目論文潤色、形態(tài)、生理、生化、生態(tài)、遺傳,江蘇事業(yè)單位科研課題項目論文潤色、進(jìn)化等方面,江蘇事業(yè)單位科研課題項目論文潤色。為了強(qiáng)調(diào)按類型劃分的學(xué)科已經(jīng)不*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(xué)稱為植物生物科學(xué),把動物學(xué)稱為動物生物科學(xué)。生物在地球歷史中有著40億年左右的發(fā)展進(jìn)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。古生物科學(xué)專門通過化石研究地質(zhì)歷史中的生物,早期古生物科學(xué)多偏重于對化石的分類和描述,近年來生物科學(xué)領(lǐng)域的各個分支學(xué)科被引入古生物科學(xué),相繼產(chǎn)生古生態(tài)學(xué)、古生物地理學(xué)等分支學(xué)科。現(xiàn)在有人建議,以廣義的古生物生物科學(xué)代替原來限于對化石進(jìn)行分類描述的古生物科學(xué)。從生物的基本結(jié)構(gòu)單位──細(xì)胞的水平來考察,有的生物尚不具備細(xì)胞形態(tài)。江蘇事業(yè)單位科研課題項目論文潤色
1809—1882)出版了《物種起源》一書,科學(xué)地闡述了以自然選擇學(xué)說為中心的生物進(jìn)化理論,這是人類對生物界認(rèn)識的偉大成就,給神創(chuàng)論和物種不變論以沉重的打擊,在推動現(xiàn)***物學(xué)的發(fā)展方面起了巨大的作用。縱觀20世紀(jì)以前的生物科學(xué)的研究是以描述為主的,因而可以成為描述性生物學(xué)階段。19世紀(jì)中后期,自然科學(xué)在物理學(xué)的帶動下取得了較大的成就。物理和化學(xué)的實驗方法和研究成果也逐漸引進(jìn)到生物學(xué)的研究領(lǐng)域。到1900年,隨著孟德爾(1822—1884)發(fā)現(xiàn)的遺傳定律被重新提出,生物學(xué)邁進(jìn)了第二階段——實驗生物學(xué)階段。在這個階段中,生物學(xué)家更多地用實驗手段和和理化技術(shù)來考察生命過程,由于生物化學(xué)、細(xì)胞遺傳學(xué)等分支學(xué)科不斷涌現(xiàn),使生物科學(xué)研究逐漸集中到分析生命活動的基本規(guī)律上來。20世紀(jì)30年代以來,生物科學(xué)研究的主要目標(biāo)逐漸集中在與生命本質(zhì)密切相關(guān)的生物大分子——蛋白質(zhì)和核酸上,1944年,美國生物學(xué)家艾菲里用細(xì)菌做實驗材料,***次證明了DNA是遺傳物質(zhì),1953年,美國科學(xué)家沃森和英國科學(xué)家克里克共同提出了DNA分子雙螺旋結(jié)構(gòu)模型,這是20世紀(jì)生物科學(xué)**偉大的成就,標(biāo)志著生物科學(xué)的發(fā)展進(jìn)入了一個新階段——分子生物階段。在分子生物學(xué)的帶動下。江蘇事業(yè)單位科研課題項目論文潤色縱觀20世紀(jì)以前的生物科學(xué)的研究是以描述為主的,因而可以成為描述性生物學(xué)階段。
修學(xué)年限:4年報考條件1、??破瘘c本科:須具有國民教育系列大專及大專以上學(xué)歷,年滿18周歲;2、高中起點本科:須具有高中、職業(yè)中學(xué)、中等專業(yè)學(xué)校畢業(yè)證書,年滿18周歲;3、高中起點??疲喉毦哂懈咧?、職業(yè)中學(xué)、中等專業(yè)學(xué)校畢業(yè)證書,年滿18周歲;[1]生物科學(xué)授予學(xué)位編輯理學(xué)學(xué)士生物科學(xué)相關(guān)專業(yè)編輯生物制藥、生物技術(shù)、生物信息學(xué)、生物信息技術(shù)、生物科學(xué)與生物技術(shù)、動植物檢疫、生物化學(xué)與分子生物學(xué)、醫(yī)學(xué)信息學(xué)、動物生物技術(shù)、生物資源科學(xué)、生物安全。生物科學(xué)不同編輯生物工程與生物技術(shù),生物科學(xué)的不同生物科學(xué)屬于基礎(chǔ)科學(xué),研究內(nèi)容是生命活動的基本規(guī)律。其分支有生物分類學(xué)、生理學(xué)、動物學(xué)、植物學(xué)、微生物學(xué)、生物化學(xué)、遺傳學(xué)、分子生物學(xué)等。生物技術(shù)和生物工程沒有實質(zhì)性的差別,都是屬于應(yīng)用科學(xué),是建立在生物科學(xué)的基礎(chǔ)上進(jìn)行應(yīng)用性研究,分支有基因工程、細(xì)胞工程、發(fā)酵工程、酶工程。這兩個方向的主要區(qū)別個人認(rèn)為是生物技術(shù)更偏重于科研,生物工程更加偏向于生產(chǎn)。[2-3]生物科學(xué)現(xiàn)***物科學(xué)編輯現(xiàn)***物科學(xué)(生物工程)是指對生物有機(jī)體在分子、細(xì)胞或個體水平上通過一定的技術(shù)手段進(jìn)行設(shè)計肌球蛋白三維結(jié)構(gòu)的飄帶圖操作。
也是十分有效的。交叉學(xué)科如生物化學(xué)、生物物理學(xué)、生物數(shù)學(xué)就是這樣產(chǎn)生的。[3]生物化學(xué)是研究生命物質(zhì)的化學(xué)組成和生物體各種化學(xué)過程的學(xué)科,是進(jìn)入20世紀(jì)以后迅速發(fā)展起來的一門學(xué)科。生物化學(xué)的成就提高了人們對生命本質(zhì)的認(rèn)識。生物化學(xué)和分子生物科學(xué)的內(nèi)容有區(qū)別,但也有相同之處。一般說來,生物化學(xué)側(cè)重于生命的化學(xué)過程、參與這一過程的作用物、產(chǎn)品以及酶的作用機(jī)制的研究。例如在細(xì)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(jī)制都是生物化學(xué)的研究內(nèi)容。分子生物科學(xué)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(guān)系、以及基因表達(dá)、調(diào)控等方面的機(jī)制問題。生物物理學(xué)是用物理學(xué)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(xué)過程的學(xué)科。早期生物物理學(xué)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(xué)的發(fā)展,物理學(xué)新概念,如量子物理、信息論等的介入和新技術(shù)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(yīng),生物膜的結(jié)構(gòu)及作用機(jī)制等都是生物物理學(xué)的研究課題。并且對積累起來的事實資料做出理論的概括,在細(xì)胞學(xué)、古生物學(xué)、比較解剖學(xué)、比較胚胎學(xué)等方面都取得進(jìn)展。
是力求從物種之間的類似性找到生物的結(jié)構(gòu)模式、原型甚至某種共同的結(jié)構(gòu)單元。G.居維葉在動物學(xué)方面,,是用比較方法研究生物科學(xué)問題的***學(xué)者。用比較的方法研究生物,愈來愈深刻地揭示動物和植物結(jié)構(gòu)上的統(tǒng)一性,勢必觸及各個不同類型生物的起源達(dá)爾文問題。19世紀(jì)中葉,達(dá)爾文的進(jìn)化論戰(zhàn)勝了特創(chuàng)論和物種不變論。進(jìn)化論的勝利又給比較的方法以巨大的影響。早期的比較,還**是靜態(tài)的共時的比較,在進(jìn)化論確立后,比較就成為動態(tài)的歷史的比較了?,F(xiàn)存的任何一個物種以及生物的任何一種形態(tài),都是長期進(jìn)化的產(chǎn)物,因而用比較的方法,從歷史發(fā)展的角度去考察,是十分必要的。早期的生物科學(xué)**是對生物的形態(tài)和結(jié)構(gòu)作宏觀的描述。1665年英國R.胡克用他自制的復(fù)式顯微鏡,觀察軟木片,看到軟木是由他稱為細(xì)胞的盒狀小室組成的。從此,生物科學(xué)的觀察和描述進(jìn)入了顯微領(lǐng)域。但是在17世紀(jì),人們還不能理解細(xì)胞這樣的顯微結(jié)構(gòu)有何等重要意義。那時的顯微鏡未能消除使影像失真的色環(huán),因而還不能清楚地辨認(rèn)細(xì)胞結(jié)構(gòu)。19世紀(jì)30年代,消色差顯微鏡問世,使人們得以觀察到細(xì)胞的內(nèi)部情況。1838~1839年施萊登和施萬的細(xì)胞學(xué)說提出:細(xì)胞是一切動植物結(jié)構(gòu)的基本單位。從生物在生態(tài)系統(tǒng)中的作用來看,有的是有機(jī)食物的生產(chǎn)者,有的是消費者,有的是分解者,等等。江蘇事業(yè)單位科研課題項目論文潤色
在已具有細(xì)胞形態(tài)的生物中,有的由原核細(xì)胞構(gòu)成,有的由真核細(xì)胞構(gòu)成。江蘇事業(yè)單位科研課題項目論文潤色
人類食物的**終來源是植物的光合作用,但在陸地上擴(kuò)大農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的土地面積是有限的,增加食物產(chǎn)量的主要道路是改進(jìn)植物本身。過去,在發(fā)展科學(xué)的農(nóng)業(yè)和“綠色**”方面,生物科學(xué)已做出巨大的貢獻(xiàn)。***,人類在一定限度內(nèi)定向改造植物,用基因工程、細(xì)胞工程培育質(zhì)量、高產(chǎn)、抗旱、抗寒、抗?jié)场⒖果}堿、抗病蟲害的優(yōu)良品種已經(jīng)不是不切實際的遐想。近年來,植物基因工程的一些關(guān)鍵技術(shù)已經(jīng)有所突破,得到了一些轉(zhuǎn)基因植物。此外,利用富含蛋白質(zhì)的藻類、細(xì)菌或***,進(jìn)行大規(guī)模培養(yǎng),并從中獲得單細(xì)胞蛋白質(zhì)。由于成功地利用了基因工程并取得了大規(guī)模連續(xù)發(fā)酵工程的技術(shù)經(jīng)驗,單細(xì)胞蛋白技術(shù)已經(jīng)取得了重大突破。氨基酸是蛋白質(zhì)的單體,植物蛋白往往缺少某幾種人體必需的氨基酸,如果在食品中添加某種氨基酸,將會**提高植物蛋白的生物科學(xué)價值。目前,用微生物發(fā)酵、固定化細(xì)胞或固定化酶技術(shù)生產(chǎn)氨基酸,已經(jīng)逐步形成比較完整的體系,可以預(yù)料,氨基酸生產(chǎn)將在營養(yǎng)不良問題上發(fā)揮日益重要的作用。現(xiàn)***物科學(xué)成就和食品工業(yè)相結(jié)合,已使食品工業(yè)成為新興的產(chǎn)業(yè)而蓬勃地發(fā)展起來。糧食危機(jī)20世紀(jì)生態(tài)學(xué)關(guān)于人與自然關(guān)系的研究,喚醒人類重視賴以生存的生態(tài)環(huán)境。江蘇事業(yè)單位科研課題項目論文潤色
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