生命科学导论作业

发布 2022-08-27 16:31:28 阅读 5670

如果希望通过点阵图方法发现一条序列中反向互补的序列片段,那么如何在点矩阵上标记?请说出理由?

进行序列比对的一个简单方法是“矩阵作图法”或“对角线作图法”。将两条待比较的序列分别放在矩阵的两个轴上,一条在x轴上,从左往右,一条在y轴上,从上到下。当对应的行与列的序列字符匹配时,则在矩阵对应的位置作出“点”标记。

逐个比较所有的字符对,最终完成点矩阵。

显然,如果两条序列完全相同,则在点矩阵主对角线的位置都有标记;如果两条序列存在相同的字串,则对于每一个相同的字串对,有一条与对角线平行的由标记点所组成的斜线;而对于两条互为反向的序列,则在反对角线方向上有标记点组成的斜线。

衰老的分子机制有哪些?

1、 端区假说:端区是指染色体末端的特殊结构,此结构可防止两条染色体末端的dna链因相互关联而造成染色体的畸变。不同物种端区结构不同。

端粒有长短,随年龄增加而越来越短,端粒的消失,会使染色体发生畸变,从而使人类细胞丧失复制能力,最终导致细胞衰老。

2、 dna损伤修复说:人类细胞中的dna在内环境和外环境损伤因素的作用下,dna受损伤而致dna链断裂,以一条断裂链最常见。dna断裂链则遗传信息不能准确无误的传至下代,但细胞具有一套修复dna断裂链的酶系,因此遗传信息才能从亲代传至子代。

持dna损伤修复学说的人认为,生物衰老时,修复dna的能力下降,致使损伤积累,引起基因及其表达异常,最终引起衰老。

3、 线粒体dna损伤学说:线粒体dna 是细胞核遗传物质,其含量占整个细胞dna的0.5%,在细胞能量代谢中有十分重要的 。

**粒体氧化磷酸化生成atp的过程中,产生了氧自由基。氧自由基最易损伤线粒体dna,从而产生线粒体dn**段缺失。

4、 自由基学说:自由基攻击生命分子造成组织细胞损伤,是引起机体衰老的根本原因。自由基具有高度的化学活性,是人体生命活动中多种生化反应的中间代谢物。

在正常情况下,人体内的自由基是出于不断产生与清除的动态平衡之中。自由基是机体有效的防御系统,如不能维持一定水平的自由基则会对机体的生命活动带来不利影响。但自由基细胞水平及组织器官水平的各种损伤,加速机体的衰老进程并诱发各种疾病。

5、 细胞程序化死亡:细胞程序化死亡是一种通过激发内在自杀程序的细胞自我毁灭的细胞进程。和细胞增殖一样,细胞死亡也是动物发育和自我平衡的重要方面。

这两种进程都被牢牢的控制着是得在不同的组织和器官中细胞数目控制在一个合适的成都。细胞程序化死亡的失调将导致很多疾病。

第九章:系统性红斑狼疮是一种累及多器官、多系统的炎症性结缔组织病。其临床症状比较复杂,可出现发热、皮疹、关节痛、肾损害、心血管病变、胸膜炎、精神症状、胃肠症状、贫血等;疾病常呈渐进性,比较难以缓解。

免疫学检查可见igg、iga、igm增高。血清素中多出现多种自身抗体和免疫复合物,活动期补体水平下降。本病以青年女性为多见。

据了解性激素对系统性红斑狼疮是有影响的。性激素对人体的免疫应答有明显的影响。性激素已经其代谢产物,能导致人体自身免疫反应混乱。

性激素是类固醇激素。不论男女都可以分泌雌性激素,雄性激素,只不过在量上面有差异。雌激素通过对雌激素受体进行抑制或者减弱抑制性t细胞的作用。

抑制t细胞功能下降。对b淋巴系统也起到抑制作用,而该细胞是生成抗体的主要细胞。得不到适宜的监控后就会有大量不正常抗体。

性激素有为雄性激素类和雌性激素类,雌性激素类包括雌激素和孕激素两种。雄性激素主要由**和肾上腺皮质产生,卵巢也能分泌少部分,雌性激素主要由卵巢产生,肾上腺和**也能产生少量,妊娠期间分泌雌激素的主要场所则是胎盘。

男性体内雄性激素比较多,而女性则是雌性激素多。雌激素可以通过雌激素受体抑制或减弱一种称为抑制性t淋巴细胞的作用,抑制性t淋巴细胞功能下降,对一种称作b淋巴细胞的抑制削弱,而b淋巴细胞是生成抗体的主要细胞,得不到适宜的监控后就会生成大量不正常的抗体,其中一些抗体对人体自身组织有破坏作用,引起多种风湿性疾病,系统性红斑狼疮的产生也是如此。

因此,雌性激素通过其本身及其受体直接或间接地作用于免疫系统,如果雌二醇(雌激素)/睾酮(雄性激素)的此值增高,或雌激素的代谢产物异常,就可以引起免疫平衡的失调,导致红斑狼疮等病的发生和发展,因此对于系统性红斑狼疮,女性发病率高于男性。

神经系统的基本结构和功能单位是神经细胞,也称神经元。无脊椎动物和脊椎动物的神经元形态相似,都是由细胞体和从细胞体眼神的突起所组成。细胞体除细胞核外,还有线粒体、高尔基体、尼氏体等。

细胞之中还有走向不同的微管、微丝和密布的中间纤维,即神经元纤维。他们构成神经元的股价,有保持神经元形态的作用。微管还有运输物质的作用。

神经元伸出的突起分为两种,即树突和轴突。树突短而多分支,每只可再分支,尼氏体可深入树突中,树突和细胞体的表膜都有接受次级的功能。他们的表面富有小棘状突起,是与其他神经元的轴突相连之处。

轴突和树突在形态上和功能上有不相同。每一个神经元一般只有一个轴突,从细胞题的一个突出部分审图。轴突不含尼氏体,轴突表膜也无棘状突起。

轴突一般比树突长,其功能是把树突和细胞表面传入细胞体的神经冲动传出到其他神经元或效应器。所以对于神经元而言,树突是传入纤维,轴突是传出纤维,而细胞体是神经信号的整合器。

轴突的末端分为许多小支,各小支末端膨大,和效应器细胞膜或其他什尽管的树突相连。轴突外面包有外膜,这是一种细胞,称为神经膜细胞,在周围神经细胞系统中称为施旺细胞,有保护轴突的作用。

神经元按照用途分为三种:输入神经元,传出神经元, 和连体神经元。

神经元的基本构造。

神经元的基本结构:可分为胞体和突起两部分。胞体包括细胞膜、细胞质和细胞核;突起由胞体发出,分为树突(dendrite)和轴突(axon)两种。

树突较多,粗而短,反复分支,逐渐变细;轴突一般只有一条,细长而均匀,中途分支较少,末端则形成许多分支,每个分支末梢部分膨大呈球状,称为突触小体。在轴突发起的部位,胞体常有一锥形隆起,称为轴丘。轴突自轴丘发出后,开始的一段没有髓鞘包裹,称为始段(initial segment)。

由于始段细胞膜的电压门控钠通道密度最大,产生动作电位的阈值最低,即兴奋性最高,故动作电位常常由此首先产生。轴突离开细胞体一段距离后才获得髓鞘,成为神经纤维。

神经元的功能。

神经元的功能:神经元的基本功能是通过接受、整合、传导和输出信息实现信息交换。

神经元是脑的主要成分,神经元群通过各个神经元的信息交换,实现脑的分析功能,进而实现样本的交换产出。产出的样本通过联结路径点亮丘觉产生意识。

信息的接受和传导。

在眼的视网膜上有感光细胞能接受光的刺激,在鼻粘膜上有嗅觉细胞能接受气味的变化,在味蕾中有能接受化学物质刺激的味觉细胞等,这些细胞都属于神经细胞。神经元的细胞结构包括细胞体和突起两个部分,突起可分为树突和轴突。神经元视神经系统的基本单位结构和功能单位。

我们周围的各种信息就是通过这些神经元获取并传递的。

神经元的功能分区,无论是运动神经元,还是感觉神经元或中间神经元都可分为:

1)输入(感受)区就一个运动神经元来讲,胞体或树突膜上的受体是接受传入信息的输入区,该区可以产生突触后电位(局部电位)。

2)整合(触发冲动)区始段属于整合区或触发冲动区,众多的突触后电位在此发生总和,并且当达到阈电位时在此首先产生动作电位。

3)冲动传导区轴突属于传导冲动区, 动作电位以不衰减的方式传向所支配的靶器官。

4)输出(分泌)区轴突末梢的突触小体则是信息输出区,神经递质在此通过胞吐方式加以释放。

第十一章:知识的表征是指(在实物不在的情况下)可重复指代某一事物或者重复指代我们所面对的客观世界的特征的任何符号或符号集。知识的表征可分为不同类型。

如外部表征、文字表征、图形表征和内部表征。命题表征是类语言表征:是不连续的、外显的和抽象的,而且是根据各种规则而整合起来的,可以表征来自任一感觉通道的信息。

类比表征是非离散性的,能够内隐地表征实物且组合规则松散,具有具体性特征(即针对某一特定感觉道信息、如视觉信息)。心理表征知识代表了环境的一些特征。在心理表征中,文字和图形表征之间的差别与命题和类比表征之间的差别是类似的。

事件中各种关系的更为复杂的建构过程通常可以用图式来表示。

第十二章:达尔文进化论的核心正事她在大量观察证据的基础上精心构思形成的自然选择学说。主要包括以下几个观点:

1、生物种群中的不同个体之间广泛存在可遗传的变异。2、生物物种通常繁殖能力都很强,而受群种环境资源限制又只能维持一定数目个体的生存,因此会出现繁殖过剩。3、种群内的个体之间必然会相互竞争有限的资源,即出现生存竞争或生存斗争。

4、具有更适应环境的性状的个体将有更多的机会生存到成熟和繁殖更多的后代,即适者生存。

通过上述过程,自然选择保留了最适应环境的个体作为下一代的亲本,因此群体向庚适应环境的方向进化。达尔文的进化论关于可遗传变异的性质和**是一个悬而未决的问题。达尔文本人倾向于接受拉马克倡导的获得性状遗传,认为环境引起的变异可以遗传。

而自然选择学说的拥护者、生物学家威丝曼则提出遗传的种植和体制完全分离的观点,认为环境对遗传没有任何影响。

达尔文的学说接受了拉马克关于器官用进废退和获得性遗传的观点,但他承认变异有的可以遗传,有的不能遗传。他改变了拉马克过分强调“生物内在的自我改进的力量”的观点,在解释适应性的形成时强调自然选择的作用。自然选择学生的贡献,在于较好地解释了生物的多样性和适应性,相对系统地解释了生物进化的原因。

达尔文自然选择学说的局限性,在于他未能对遗传和变异的本质作出科学的解释,对生物进化的解释局限在生物个体水平。随着遗传学的“基因遗传”理论的诞生,获得性遗传被大多数人所摒弃,物种形成的渐变过程无法解释“物种大爆发”现象,基因传衍以种群为单位而不是以个体为单位等,使达尔文自然选择学说从诞生就不断被质疑、修正,这就是现代生物进化理论的由来。

第十三章:原核生物是指由原核细胞构成的生物。细胞中无膜围的核和其他细胞器。

包括古核生物和细菌。染色体分散在细胞质中,不具有完全的细胞器官并主要通过二分**繁殖。如细菌、蓝藻、支原体和衣原体。

与古核生物、真核生物并列构成现今生物三大进化谱系。

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