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有人認(rèn)為***是從真核細(xì)胞脫離下來(lái)的一部分核酸和蛋白質(zhì)顆粒;更多的人認(rèn)為***是細(xì)胞形態(tài)發(fā)生以前的更低級(jí)的生命形態(tài)。近年發(fā)現(xiàn)了比***還要簡(jiǎn)單的類(lèi)***,它是小的RNA分子,沒(méi)有蛋白質(zhì)外殼。另外還發(fā)現(xiàn)一類(lèi)只有蛋白質(zhì)卻沒(méi)有核酸的朊粒,它可以在哺乳動(dòng)物身上造成慢性疾病。這些不完整的生命形態(tài)的存在縮小了無(wú)生命與生命之間的距離,說(shuō)明無(wú)生命與生命之間沒(méi)有不可逾越的鴻溝。因此,在原核生物之下,另辟一界,即***界是比較合理的。[1]原核生物原核細(xì)胞和真核細(xì)胞是細(xì)胞的兩大基本類(lèi)型,它們反映細(xì)胞進(jìn)化的兩個(gè)階段。把具有細(xì)胞形態(tài)的生物劃分為原核生物和真核生物,是現(xiàn)***物科學(xué)的一大進(jìn)展。原核細(xì)胞的主要特征是沒(méi)有線(xiàn)粒體、質(zhì)體等膜細(xì)胞三種顯示蛋白質(zhì)三維結(jié)構(gòu)的方式器,染色體只是一個(gè)環(huán)狀的DNA分子,不含組蛋白及其他蛋白質(zhì),沒(méi)有核膜。原核生物包括細(xì)菌和藍(lán)菌,它們都是單生的或群體的單細(xì)胞生物。細(xì)菌是只有通過(guò)顯微鏡才能看到的原核生物,上??萍计髽I(yè)科研課題項(xiàng)目立項(xiàng)輔助。大多數(shù)細(xì)菌都有細(xì)胞壁,其主要成分是肽聚糖而不是纖維素。細(xì)菌的主要營(yíng)養(yǎng)方式是吸收異養(yǎng),它分泌水解酶到體外,將大分子的有機(jī)物分解為小分子,然后將小分子營(yíng)養(yǎng)物吸收到體內(nèi),上??萍计髽I(yè)科研課題項(xiàng)目立項(xiàng)輔助。細(xì)菌在地球上幾乎無(wú)處不在,它們繁殖得很快。生物科學(xué)家根據(jù)生物的發(fā)展歷史、形態(tài)結(jié)構(gòu)特征,上??萍计髽I(yè)科研課題項(xiàng)目立項(xiàng)輔助、營(yíng)養(yǎng)方式以及它們?cè)谏鷳B(tài)系統(tǒng)中的作用等,將生物分為若干界。上??萍计髽I(yè)科研課題項(xiàng)目立項(xiàng)輔助
1809—1882)出版了《物種起源》一書(shū),科學(xué)地闡述了以自然選擇學(xué)說(shuō)為中心的生物進(jìn)化理論,這是人類(lèi)對(duì)生物界認(rèn)識(shí)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(dòng)現(xiàn)***物學(xué)的發(fā)展方面起了巨大的作用??v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(dòng)下取得了較大的成就。物理和化學(xué)的實(shí)驗(yàn)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?tīng)枺?822—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(shí)驗(yàn)生物學(xué)階段。在這個(gè)階段中,生物學(xué)家更多地用實(shí)驗(yàn)手段和和理化技術(shù)來(lái)考察生命過(guò)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(dòng)的基本規(guī)律上來(lái)。20世紀(jì)30年代以來(lái),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(guó)生物學(xué)家艾菲里用細(xì)菌做實(shí)驗(yàn)材料,***次證明了DNA是遺傳物質(zhì),1953年,美國(guó)科學(xué)家沃森和英國(guó)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(gè)新階段——分子生物階段。在分子生物學(xué)的帶動(dòng)下。上海科技企業(yè)科研課題項(xiàng)目立項(xiàng)輔助并且對(duì)積累起來(lái)的事實(shí)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。
生物工程在農(nóng)業(yè)生產(chǎn)上的應(yīng)用前景更為誘人,1988年,中國(guó)科學(xué)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(xì)胞中,得到了抵抗***能力很強(qiáng)的作物新系,1989年,中國(guó)科學(xué)家成功地將人的生長(zhǎng)***基因?qū)缩庺~(yú)的受精卵中,培育成轉(zhuǎn)基因鯉魚(yú)。與非轉(zhuǎn)基因鯉魚(yú)相比,轉(zhuǎn)基因鯉魚(yú)的生長(zhǎng)速度明顯加快,1993年,中國(guó)研制的兩系法雜交水稻開(kāi)始大面積試種,與原來(lái)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(guó)科學(xué)家將某種細(xì)菌的抗蟲(chóng)基因?qū)嗣藁?,培育出了抗棉鈴蟲(chóng)效果明顯的棉花新品種。生物工程在開(kāi)發(fā)能源和環(huán)境保護(hù)等方面同樣有著***的應(yīng)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(jī)。使用煤炭、石油等能源,還造成嚴(yán)重的環(huán)境污染。因此,科學(xué)家們正在努力探索開(kāi)發(fā)新的能源,其中很重要的一個(gè)方面就是用生物工程開(kāi)發(fā)生物能源。美國(guó)科學(xué)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(kāi)后,就會(huì)流出白色乳狀的液體,經(jīng)提煉就得到石油。在利用細(xì)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(xì)菌來(lái)分解,科學(xué)家就將不同細(xì)菌的基因分離出來(lái),集中到一種細(xì)菌內(nèi)。
這是高等植物也含有的而為細(xì)菌所沒(méi)有的一種葉綠素。藍(lán)菌還含有類(lèi)胡蘿卜素和藍(lán)**素──藻藍(lán)蛋白,某些種還有紅**素──藻紅蛋白,這些光合色素分布于質(zhì)膜和光合片層上。藍(lán)菌的光合作用和綠色植物的光合作用一樣,用于還原CO2產(chǎn)生的H+,因而伴隨著有機(jī)物的合成還產(chǎn)生分子氧,這和光合細(xì)菌的光合作用截然不同。**早的生命是在無(wú)游離氧的還原性大氣環(huán)境中發(fā)生的(見(jiàn)生命起源),所以它們應(yīng)該是厭氧的,又是異養(yǎng)的。從厭氧到好氧,從異養(yǎng)到自養(yǎng),是進(jìn)化史上的兩個(gè)重大突破。藍(lán)菌光合作用使地球大氣從缺氧變?yōu)橛醒?,這樣就改變了整個(gè)生態(tài)環(huán)境,為好氧生物的發(fā)生創(chuàng)造了條件,為生物進(jìn)化展開(kāi)了新的前景。在現(xiàn)代地球生態(tài)系統(tǒng)中,藍(lán)菌仍然是生產(chǎn)者之一。近年發(fā)現(xiàn)的原綠藻,含葉綠素a、葉綠素b和類(lèi)胡蘿卜素。從它們的光合色素的組成以及它們的細(xì)胞結(jié)構(gòu)來(lái)看,很像綠藻和高等植物的葉綠體,因此受到生物科學(xué)家的重視。真核生物和原核細(xì)胞相比,真核細(xì)胞是結(jié)構(gòu)更為復(fù)雜的細(xì)胞。它有線(xiàn)粒體等各種膜細(xì)胞器,有圍以雙層膜的細(xì)胞核,把位于核內(nèi)的遺傳物質(zhì)與細(xì)胞質(zhì)分開(kāi)。DNA為長(zhǎng)鏈分子,與組蛋白以及其他蛋白結(jié)合而成染色體。真核細(xì)胞的分裂為有絲分裂和減數(shù)分裂。在分子生物學(xué)的帶動(dòng)下,生物科學(xué)的眾多分支學(xué)科都迅猛發(fā)展。
魚(yú)類(lèi)學(xué)家亞歷山大·威爾遜(1766-1813),蘇格蘭美國(guó)鳥(niǎo)類(lèi)學(xué)家(1872-1912),英國(guó)博物學(xué)家愛(ài)德華·O.威爾遜、美國(guó)sociobiology的myrmecologist和父親卡爾·Woese,美國(guó)微生物科學(xué)家Sewall·懷特(1889-1988),生物科學(xué)家X約翰·XantusdeVesey(1825-1894),美國(guó)動(dòng)物學(xué)家Y威廉Yarrell(1784-1856),英國(guó)博物學(xué)家ZFloydZaiger(1926年-),果子遺傳學(xué)Eberhard八月Wilhelm·馮Zimmermann(1743-1815),德國(guó)動(dòng)物學(xué)家[1-2]生物科學(xué)科學(xué)家編輯中國(guó)對(duì)生物科學(xué)做出貢獻(xiàn)的科學(xué)家裴文中(1904—1982),史前考古學(xué),古生物學(xué)家李四光,古生物學(xué)家,古生物學(xué)家,地層學(xué)家,大地構(gòu)造學(xué)家楊鐘?。?897—1979)李志明(1937年1月—)***的古生物學(xué)家。孫云鑄(1895年11月—1979年1月5日),古生物學(xué)家興利達(dá)(1982年—),古生物學(xué)家郝心(1965—),***古生物學(xué)家朱民(1965年10月—),古生物學(xué)家楊遵義(1908年10月7日—2009年9月17日),中國(guó)古生物地層學(xué)教育地層古生物的創(chuàng)始人和開(kāi)拓者趙奚斤(1935—),中國(guó)古生物學(xué)家谷祖剛(1936年8月14日—2012年6月1日),中國(guó)古生物學(xué)家殷鴻福(1935年3月19日—),中國(guó)古生物學(xué)家。在防治疾病的過(guò)程中,逐步積累了醫(yī)藥知識(shí)。上??萍计髽I(yè)科研課題項(xiàng)目立項(xiàng)輔助
病毒基因同其他生物的基因一樣,也可以發(fā)生突變和重組,因而也是能夠演化的。上??萍计髽I(yè)科研課題項(xiàng)目立項(xiàng)輔助
使人口數(shù)量維持在一個(gè)合理的數(shù)字上。在這方面生物科學(xué)應(yīng)該而且可能做出自己的貢獻(xiàn)。內(nèi)分泌學(xué)和生殖生物科學(xué)的成就導(dǎo)致口服避孕藥的發(fā)明,已促進(jìn)了計(jì)劃生育在世界范圍內(nèi)的推廣。在人口問(wèn)題中,除了數(shù)量激增以外,遺傳病也嚴(yán)重威脅人口質(zhì)量。一些資料表明,新生兒中各種遺傳病患者所占的比例在3%~。在中國(guó)的部分山區(qū),智力不全者占2%~3%,個(gè)別地區(qū)達(dá)10%以上。揭示產(chǎn)生遺傳病的原因,找到控制和征服遺傳病的途徑無(wú)疑是生物科學(xué)又一重要任務(wù)。目前,進(jìn)行家系分析以確定患者是否患有遺傳病,對(duì)患者提出有益的遺傳指導(dǎo)和勸告;通過(guò)對(duì)胎兒的脫屑細(xì)胞進(jìn)行染色體分析和各種酶的生化分析,以診斷未來(lái)的嬰兒是否有先天性遺傳性疾病。這些方法都能避免或減少患有遺傳病嬰兒的出生,以減輕家庭和社會(huì)的沉重負(fù)擔(dān)。將基因工程應(yīng)用于遺傳病的***稱(chēng)為基因***,在實(shí)驗(yàn)動(dòng)物上對(duì)幾種遺傳病的基因***已取得一些進(jìn)展。隨著基因工程技術(shù)的發(fā)展,基因***將為控制和***人類(lèi)遺傳病開(kāi)辟?gòu)V闊的前景。食物匱乏是發(fā)展中國(guó)家長(zhǎng)期以來(lái)未能解決的嚴(yán)重問(wèn)題,當(dāng)前世界上有幾億人口處于營(yíng)養(yǎng)不良狀態(tài)。從目前到21世紀(jì)初,糧食生產(chǎn)至少每年要增長(zhǎng)3%~8%才能使食物短缺狀況有所改善。上海科技企業(yè)科研課題項(xiàng)目立項(xiàng)輔助
上海朝瑞生物科技有限公司創(chuàng)立于2003-01-22,是一家服務(wù)型公司。上海朝瑞科技致力于為客戶(hù)提供質(zhì)量的[ "科研技術(shù)服務(wù)", "應(yīng)用技術(shù)服務(wù)", "科研成果轉(zhuǎn)化", "科學(xué)產(chǎn)品銷(xiāo)售" ],一切以用戶(hù)需求為中心,深受廣大客戶(hù)的歡迎。公司從事化工多年,有著創(chuàng)新的設(shè)計(jì)、強(qiáng)大的技術(shù),還有一批**的專(zhuān)業(yè)化的隊(duì)伍,確保為客戶(hù)提供質(zhì)量的產(chǎn)品及服務(wù)。在社會(huì)各界的鼎力支持下,經(jīng)過(guò)公司所有人員的努力,公司自2003-01-22成立以來(lái),年?duì)I業(yè)額達(dá)到2000-3000萬(wàn)元。
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