生物学 - ページ 148

アルマジロスの特性、分類学、形態、摂食、生息地

の アルマジロスまたはダシポディドス それらは貝殻に似た堅い装甲を持っていることを特徴とする、Cingulataオーダーに属する哺乳類です。このシェルは、角質性の組織で覆われている6〜11個の可動バンドを形成できる骨板によって形成されています.より古代の化石は Dasypus bellus, 彼はおよそ2.5から1,100万年前に北アメリカと南アメリカに住んでいました。そのサイズは現在のアルマジロよりも約2.5倍大きく、そしてその鎧はより堅牢でした. 彼らの長い爪で、彼らは小川のほとりまたは乾いた木のトロコに巣穴を掘ります。彼らが脅かされるとき、アルマジロは避難所に走ります、そして、彼らがそれを得ないならば、彼らは保護されていない彼らの体の下部を保護するために丸くなります.これらの動物は、体温が32.7〜35.5℃と低く、他の哺乳動物よりも低くなっています。これに加えて、彼の体の大部分を覆う装甲は彼の内部温度を調整することを難しくします.索引1科学との関係2一般的な特徴2.1サイズと色2.2装甲2.3感覚2.4生殖器官3分類3.1サブファミリーDasypodinae3.2サブファミリーEuphractinae3.3サブファミリーTolypeutinae4形態4.1甲羅4.2足4.3頭4.4スケルトン4.5腺4.6脳4.7鼻5食べ物6消化器系6.1言語6.2胃6.3腸6.4小腸6.5大腸6.6肝臓7生息地8循環器系9ふるまい9.1防衛9.2生殖10参考文献科学との関係長鼻のアルマジロ(Dasypus hybridus)として知られる種は、らい菌の伝染剤であるマイコバクテリウム・レプラの唯一の天然宿主であり、いくつかの臓器、特に末梢神経系に影響を与える感染症です。.この動物は、科学の分野では、この深刻な状態を研究するためのモデルとして使用されています。これらの調査の結果として、ベネズエラの医師と研究者Dr. Jacinto Convitは、ハンセン病を予防し治療するワクチンを開発しました。.1989年にブラジルで研究されていた種Dasypus novemcinctus(blacktatú)のアルマジロの群で、寄生虫Leishmaniaが分離されました。臨床的には、病変は皮膚の潰瘍から脾臓と肝臓の重度の炎症までに起こる状態です。.アルマジロはこの感染性病原体の貯蔵庫であるため、研究センターではこの病気に関する知識を深めるために使用されています。.一般的な特徴サイズと色Armadillosはサイズと色が異なります。ピンクの妖精アルマジロ(Chlamyphorus truncatus)の大きさは約10〜14センチ、重さは約85グラム.最大の種は暗褐色の巨大アルマジロ(Priodontes maximus)で、最大150センチ、体重は54キログラムです。動物は黄色、黒、灰色または赤みを帯びたさまざまな色合いで見つけることができます.装甲この殻は、盾と呼ばれる表皮の鱗で覆われたいくつかの骨板によって形成されています。追加の防具が頭の上部と脚と尾の上部を覆っています。体の下面は毛皮で滑らかな肌をしています.プレート間には動物の動きを可能にするより柔軟な生地で構成されたバンドがあります. 感覚彼らはアリやシロアリなどの獲物を捕獲するために使用する、長くて特に粘着性のある舌を持っています。その鼻はとがっていて長いです。匂いの感覚は非常に発達しており、地球の下20センチメートルまでのところにある昆虫をその地域に見つけることができます。.ビューは未発達で、それから聴覚を使って捕食者の存在を検出します。耳は大きくて楕円形で、不規則な分布の小さいプレートで覆われています.生殖器官男性は腹腔の内部に位置する2つの睾丸、および顕著で格納式のペニスを持っています。アルマジロの女性は、骨盤内に位置する泌尿生殖器溝、外陰核および卵巣を持っています。彼らは通常胸筋があります.男性は通常女性より大きいので、哺乳類のこのグループは性的二形性を持っています.分類法王国:動物界。門:Chordata。クラス:哺乳類。インフラクラス:胎盤。スーパーオーダー:Xenarthra。注文:シンギュラタ。家族:キジラミ科.サブファミリーDasypodinaeそれらは毛細血管の被覆を欠く装甲を持っています、それはアルマジロを天候の変化に非常に敏感にします。これは、あなたの体の内部の温度を上昇させる可能性のある高温がないときに、夜間により活発になる理由です。代表者:南長鼻アルマジロ.-Dasypus属.サブファミリーEuphractinaeこのグループの特徴は、彼らが体内に持っている髪の量が多いことです。女性の頭蓋骨は、他のDyasiponidae科に比べて長いです。これはこのグループに存在する性的二形性を確認します。代表者:シニアピチシエゴ.-性別:Calyptophractus、Chaetophractus、Chlamyphorus、Euphractus、Zaedyus.Tolypeutinaeサブファミリー成人会員の体重は約1〜1.5キロ、体重は約32〜46センチです。その防具は柔軟なバンドで接続された骨化したプレートで形成されています。このシェルはあなたの体の外側と外側の部分、頭、尾、耳、そして脚の外側部分を覆います。.さらに、鎧はカバーと体の間に空気の層を作り、動物の体を隔離します。これは乾燥した気候でも生き残るためには好ましいことです。彼らの食事はエンディング、軟体動物、果物と腐肉に基づいています。代表:タトゥボールと3バンドのアルマジロ.-ジャンル: Priodontes、Tolypeute.形態学甲羅彼の体は真皮の鱗で覆われた外装を持っています。それは3つの領域に分けられます:骨盤内に位置する背中のバンド、中央領域とシールド。中央部では、プレートは柔らかい肌で仕切られているため、動きやすさがあります。.殻が有する皮膚突起である骨芽細胞は各属および種の特徴を有し、そして長方形または五角形の形状を有することができる。背中のプレートの間に、アルマジロは、腹部でより毛深い、毛を持っています.若者が生まれたとき、彼らは甲羅を形作るために後で強化される柔らかい革のような皮で覆われています.足その足は短いです。前のものは4本の指を持っていて、後のものは5本を持っています。これらは、地面を掘ったり木や枝を登ったりする習慣を持った動物としての行動を促進します。.頭その頭蓋骨は小さく、平らな形またはシャベルで、細い鼻で終わる長いあごを持っています。彼らの歯は連続的に成長し、それらは小さくて円筒形です。それらは各顎に25までの数で提示されます。唾液腺が大きい.スケルトンいくつかの種では、頸椎2,3と4は通常溶接されます。後肢の骨、脛骨および腓骨は、遠位部および近位部で融合する。. 腺彼らは、甲羅の裏側にある骨盤の中に位置する、臭気と呼ばれる変性された汗腺を持っています。彼らは領土をマークするために隠れ家を浸透し、油性と汚い物質を分泌する.それらはまた脅威の状況で不快な臭いを分泌する肛門周囲腺を持っています.脳脳は脳梁を有し、これは左右の大脳半球の機能を調整する。それは松果体腺を持たず、ハーダー腺はメラトニンを生産する責任があります。嗅覚構造は高度に発達しています.鼻鼻と口の間にある嗅覚の補助的な構造である鋤鼻器官は、高度に発達していて、約2センチメートルになります。嗅覚粘膜は非常に敏感で、嗅覚を特殊化します。.食べ物アルマジロは主に昆虫をベースにした食事をしている動物ですが、食事の中に植物、塊茎または果物を少ししか含まない種もあります。卵、軟体動物、カタツムリ、小さな両生類を食べる人もいます.彼らは夜行性の動物であり、彼らは彼らの食事の食べ物を探す彼らの能力のいくつかを実践に入れました。アルマジロは最大6分間水中で呼吸することなく立ち上がることができ、小さな軟体動物を潜ませて捕獲することができます。. その前足がよく発達しているので、それらは木に登ること、最も高い枝に達すること、そしてそこにある卵を消費するために巣にアクセスすることをより簡単にします。鋭い爪のおかげで、小さな鳥やトカゲなどの獲物を捕獲することができます。.これらの動物の代謝率は低く、体脂肪の蓄積はほとんどありません。つまり、活動的な時間の多くは食べ物を探すということです。視力が限られているので、彼らは彼らの獲物を見つけるために匂いと聴覚を使います.消化器系言語それは長くて細くて伸びやすい筋肉です。味と機械的乳頭はそれで見つけられます.おなかアルマジロの胃は腺性の粘膜で裏打ちされた単一の空洞を有する.腸腸はアルマジロの平均体長の5.7倍の全長を持つことができます.小腸それは十二指腸、空腸および回腸によって形成され、その筋肉層は大腸からの内容物の戻りを防止する。.大腸アルマジロには盲人がいません。あなたの大腸は消化過程の中で補完的な機能を果たす2つのセクションを持っています. コロン:これらの動物ではそれは簡単です。それは昇順、横断方向および降順のコロンによって形成されます. ストレート:骨盤腔の下部に位置し、肛門管で終わる。大腸のこの部分には消化の老廃物が堆積しています.肝臓肝臓の葉は裂け目で分かれていて、幹が伸びて曲がっている間に肝臓の葉がそれらの間を滑ることができます.生息地その体温が他の哺乳動物よりはるかに低いことを考えると、その生息地は限られています。このため、これらの種は砂漠や寒い地域では発生しませんが、温暖な気候では発生しません。.このグループは、いくつかの大陸、特に南アメリカ、中央アメリカ、北アメリカ、アルゼンチンからオクラホマ、北米で見られます。.彼らは通常森の中でより多くの割合で、森林地帯や茂みに生息しています。後者の場合、彼らは彼らの食事の一部である小さな無脊椎動物を容易に得るからです。.それは2つのメカニズムが原因で、それは水で成長することができます:それはそれがその川に浮かぶ必要があるならば、さらにそれが沈むことを可能にします。.そのお気に入りの生息地の一つは、湿った地面にその足で構築されている巣穴です。これをやる気にさせて、彼らは身体の努力を減らす砂質土を好むでしょう。もし地球にたくさんの木が残っているならば、それはアリやシロアリを捕獲するための源としても役立つでしょう。.循環器系その循環器系は心臓、静脈および動脈によって形成され、それらは筋肉や臓器を刺激する血管網を構成します。心臓には4つの空洞があります。2つの心室と2つの心房です。.循環は2つのサイクルで発生するため、循環は2倍になります。メジャーとマイナーです。軽い循環では、血液は心臓から肺に流れ、そこで酸素が供給されます。心臓に戻ると、血液は体の他の部分に移動します。これは大循環として知られています.体の各臓器と組織が血液から栄養分と酸素を摂取すると、それはその中に老廃物を注ぎます。 「不純」と呼ばれるこの血液は心臓に到達し、再びその酸素化プロセスを開始します.アルマジロスは、主に足の表層部に位置する静脈と動脈のシステムによって形成された奇跡的なネットワークを通してエネルギーを節約します....

アルセラの特徴、分類、形態、栄養

アルセラ 特徴的で独特な要素を提示する単細胞真核生物、細胞全体を覆い、保護を提供する一種のカバーまたはシェルで構成されている、原生生物王国のアメーバゾの属である。.それは1832年にドイツの自然主義者、クリスチャン・エーレンバーグによって発見され、記述されています。. アルセラ属は、ユビキタス、すなわち世界中に分布している約50種を網羅しています。彼らはエッジアメーバゾに属しているので、彼らはそのようなDifflugiaなどの他のジャンルと特定の類似点を持っています。同様に、それらは人間や動物に対して非病原性の、自由生活生物です。.索引1分類法2形態3一般的な特徴4生息地5栄養6呼吸7生殖8分類8.1アルセラブラジリアンシス8.2アルセラexcavata8.3アルセラデンタタ8.4アルセラロタンダータ8.5アルセラ・ブルガリス8.6アルセラコニカ8.7アルセラ巨腫8.8アルセラディスコディスコ8.9アルセラ・ギボサ8.10アルセラアレナリア9参考文献分類法アルセラの分類分類は次のとおりです。ドメイン: 真核生物王国: Protista門: アメーバクラス: 尿細管注文する アルセリニダサブオーダー: アルセリーナ家族: キク科 性別: アルセラ形態学属に属する生物 アルセラ 彼らは円形のカバーやシェルの一種を提示することによって特徴付けられます。しかし、これは完全ではない、つまり完全には網羅していませんが、中央に位置する開口部があり、セルが移動するために使用する擬似脚の出口として機能するため、非常に重要です。.同様に、それはの多くの種で観察されています アルセラ その開口部は孔で囲まれていること。カバーまたは「シェル」の質感は有機材料でできていて、キチン質の外観です。.若い有機体では、殻は淡黄色で、さらには透明です。それが成熟しそして老化するにつれて、そして鉄およびマンガン化合物の漸進的沈着のおかげで、それはその色を固め、成人期には完全に金色になる.細胞内部に関しては、他の真核生物と同様に、細胞核が存在することがわかります。属を構成する種の大多数 アルセラ 彼らは二核である、すなわち、彼らは2つの核を持っています。ただし、他にももっとあるものがあります。 アルセラ巨腫, それは200まで持つことができます.同様に、細胞質において、収縮型液胞の存在が観察され得る。同様に、いくつかの種は浮遊し、水の表面に留まるために二酸化炭素(CO2)を含む液胞を発生させることが確立されています。.さて、そのセルが アルセラ...

アルボウイルスの特徴、感染症の分類と症状

の アルボウイルス それらは、節足動物によって人間または他の動物に伝染する不均一なウイルス群です。その名前はこの特殊性に由来し、英語の最初の2音節の短縮形です。」節足動物媒介ウイルス「このグループは、534種類以上のウイルスをカバーする9つのウイルスファミリーで構成されています。.それらは複雑な生活環を含み、それは一次脊椎動物宿主および二次無脊椎動物ベクターを含む。アルボウイルスは1930年の間に発見されました。50年代と60年代に、研究者の努力とウイルス分離における技術の進歩のおかげで、アルボウイルスに関する知識は指数関数的に増加しました. 150のアルボウイルスが、いくつかの症状のない感染症から致命的な疾患まで、人間に病気を引き起こす原因となっていると推定されています。顕著な例は、デングとチクングニア、広く分布しラテンアメリカ諸国で頻繁に起こる状況です。.世界中で、これらの感染因子は、げっ歯類や鳥などの他の家畜や動物で高い死亡率を引き起こしています。.アルボウイルスの現在の増加は、主に環境変化、都市化、水利用政策の変化、高い環境負荷を伴う農業慣行、森林減少など、いくつかの原因に起因しています。.索引1特徴2分類2.1アルボウイルスの家族3トランスミッション 4感染症の症状5参考文献特徴これらのウイルスを1つのグループにまとめる唯一の特徴は、それらの複雑なライフサイクルと節足動物によって伝染する能力です。まとめると、それらは進化の関係と共通の祖先を反映する自然な集団ではありません。. これらのウイルスは、人に直接関係しない人畜共通感染サイクルで自然に感染します。偶然にも感染が起こるのは人間だけです。デング熱や黄熱病の場合のように、人がウイルスの主な貯蔵庫と一致することはほとんどありません。.ベクターは通常これらの生態系に豊富に存在するため、これらのウイルスは熱帯や亜熱帯気候の地域で頻繁に見られます。それらは動物から人間に伝染するので人畜共通感染症ウイルスとして分類されます。.歴史的に、アルボウイルスの定義は、蚊などの吸血性節足動物ベクターからのウイルスの感染に基づいていました。しかしながら、最近の発見(分子生物学の使用による)により、アルボウイルスの定義を他の分類群の節足動物に拡張することが可能になった。.一連のアルボウイルスが確認された特定の種類の節足動物があり、そこではヒトまたは他の動物ではいかなる種類の疾患も認識されていない。.分類「アルボウイルス」という用語は、約500種のウイルスの中から非常に異種のものまでの広範囲のウイルスを含む。この用語は有効な分類指標ではありません。分類の確立を担当する団体は、ウイルス分類法の国際委員会で、英語での頭字語でICTVと略されています。.その分類法は、さまざまなグループのウイルスに使用されているのと同じ原則に基づいています。分類学的スキームは、進化論的原則に基づいて通常は使用されません。対照的に、分類スキームとしてそれらがゲストに引き起こす疾患および病理学は使用されます。.抗原と電子顕微鏡で視覚化された形態との間の関係など、他の特徴も考慮に入れられる。.アルボウイルス科彼らは通常3つの主要な家族に分類されます。 ブニヤウイルス科、フラビウイルス科 そして トガウイルス科.最初の家族, ブンヤウイルス科, ラクロス脳炎、ハンタウイルス、オレプチ熱が含まれます。家族 フラビウイルス科 それはデング熱、黄熱病およびジカウイルスを引き起こすウイルスを包含し、それらの出現頻度は近年顕著である。第三の家族, トガウイルス科, それはチクングニアウイルスとマヤロウイルスによって統合されています.残りの家族は レオウイルス科、ラブドウイルス科、オルトリクソウイルス科、アレナウイルス科 そして ポックスウイルス科. このグループの一部のメンバーは、どの家族にも分類されていません。.しかしながら、アルボウイルスは、脳炎、発熱および筋肉痛、関節炎および発疹、ならびに出血熱など、それらが宿主において生じる疾患に関しても分類される。.送信 アルボウイルスは、とりわけ蚊、ダニ、ノミと呼ばれる非常に多様な節足動物によって感染します。各ウイルスは無脊椎動物の特定の種に関連しているようです.蚊は、アルボウイルスのお気に入りのベクターのようです。約300種の蚊がこの巨大なウイルス群を伝染します....

技術の歴史、研究分野および応用

の くらし クモ、サソリ、ダニやクモとして知られている他の関連生物の研究に専念動物学の枝です。これらの節足動物は、4対の脚、cheliceraeとして知られている1対の構造を持つ頬側装置、1対の小茎、および頭側胸部と腹部に分けられる体によって特徴付けられます。.昆虫や甲殻類のような他の節足動物とは異なり、クモはアンテナを持っていません。 arachnologyという単語はギリシャ語から来ています。αραχνη、arachne、 "spider";ロゴと「知識」.  現在、10万種以上のクモ類が知られており、昆虫に次いで、より多様な節足動物の2番目のグループです。彼らは地球上の多数の生態系に存在する国際的なグループです。.索引1歴史1.1神話の中のクモ2クモ研究は何をしていますか?研究分野2.1分類学研究グループ2.2基本的、応用的および文化的なクラクノロジー3アプリケーション4参考文献歴史二項命名法によるクモ類の最初の説明は、約250年前のスウェーデンの自然主義者、Carl Alexander Clerck(1709-1765)によって行われました。店員は科学の世界で最初の技術者と見なされます.当初、クモ類の知識は昆虫学者によって扱われていました。そのため、クモ類を昆虫学の一部門として誤って考えている人もいます。.LinneusのNaturae Systemには、29種類のAcarus属が含まれています。 19世紀から20世紀の間に、とりわけ、クレイマー、カネストリーニ、ベルレッセ、ドレステの作品。 1971年にアメリカのダニ協会が創設され、アメリカ全土のダニのロゴがまとめられました。.19世紀の間の光学機器技術の進歩により、重要な形態学的研究の開発が可能になりました。これは、クモの系統学と生物地理学の知識を広げるのに役立ちました。. 他の生物群と同様に、分子技術はクモ類の系統学的関係についての知識の増大に実質的に貢献してきた。これはこのグループの進化の歴史を反映しようとする分類の構築を可能にしました.2013年6月に台湾で開催されたXIX International Arachnologyの会議は、彼が分子技術の使用を強調した科学技術者の科学会議でした。.神話の中のクモ科学の一部門としてのArachnologyは、世界で多くの文化を所有しているクモ類についての知識と信念において重要な背景を持っています.異なる文化の神話の象徴で最も代表されるクモ類の2つのグループは、クモとサソリです。このように、我々は、クモに関連した中世の中世の伝統の表現として、南イタリアでタランティスモを見つけます。.古代エジプトでは、バビロンのように、クモは紡績と運命の運命を結びつけ、それぞれニースとイシュタルの女神と結びつけました。ギリシャの文化では、彼らは女神アテナにリンクされていました. ペルーのナスカ文化によって建てられたナスカの地上絵として知られている有名な地理学者の間では、巨大なクモは謎のような方法で表現されています。北米にいる間、私たちはクモの女の神話を見つけます.太平洋の島々の文化では、クモは創造的な神として関与しています。メラネシアでは、クモはマラワの名の下に詐欺師の象徴を持っています.マヤの間では、サソリは狩猟の神を表し、星座の一つと同一視されています。これは、バビロンの天文学者による最初の星座の解釈と一致しています。.技術は何を学ぶのですか?研究分野分類学研究グループ14受注arachnologistsによって研究生物が挙げられる:クモ、ricinuleidos、ppiliones、サソリ、カニムシ、ダニ、solifuges、amblypygids、uropygids、コヨリムシ目、ヤイトムシ目、haptopodos、falangiotarbidos、及びtrigonotarbidsを.クモは、織物を織ることができる、捕食種の非常に大きなグループです。彼らは殺虫剤を針の形で提示し、それは彼らの獲物に毒を接種するのに役立つ。それらはサイズ、形および色の偉大な多様性を持っています. リシウレイドス リシヌレドは、くさびが締め金で仕上げられたクモに似た小さなクモです。彼らは目がない.オピニオン オピニオンはその四肢に沿ってパトナクモとして知られています。それらは、プロソマとメタソーマの間の狭まりを示さないことによってクモと区別されます.サソリサソリは鉗子で終わる彼らのpedipalpsと有毒な腺で刺されることで終わる長い尾の形での彼らのメタソーマによって特徴付けられます. 偽スコーピオン 疑似スコーピオンはスコーピオンに似ています。彼らはクランプで終わるpedipalpsを持っているが、彼らは刺すことで終わるopisthosomaを欠いている.ダニ...

アポミクシスの種類、メカニズム、重要性および例

の アポミクシス それは種を通してある種の無性生殖の形です。その結果は、遺伝的にマザー植物と同一の世代です。アポミクシスの語源的意味はギリシャ語に由来する」アポ「それが意味するもの - 欠けているもの - 」mixis" - 混合または結合を示す - 事実上、アポミクシスでは、胚の形成のための男性と女性の配偶子の結合は発生しません.無作為植物は、有性生殖がもたらすという進化論的観点からの適応的利点を表していない。しかし、アポミクシスは、環境の特定の条件に適応した遺伝子型の維持を可能にするメカニズムです。. アポミクシスでは、生殖のメカニズムは性的過程を省略し、植物が種子を通して繁殖することを可能にします。この過程では、減数分裂は起こらず、受精による胚の形成や生存可能な胚乳の生成.無作為植物の種子は、胚珠の母体組織から形成され、減数分裂と受精を避けます。この種の繁殖は家族のほとんどの種に共通しています イネ科, ジャンルだけでなく キク科, バラ科 そして ミカン科.この能力がトウモロコシや小麦のような農学的に関心のある作物に移転されれば、その使用は優れた遺伝子型から得られる食品の量と質を好むので、それは有用な遺伝的改良の断片となるでしょう。.索引1種類  1.1ジプロスポリア1.2使徒1.3不定胚2メカニズム 2.1後天性2.2胚嚢の発達...

アポ酵素の特徴、機能および例

一 アポ酵素 それは酵素のタンパク質部分であり、したがってアポタンパク質としても知られています。アポ酵素は不活性である、すなわち、それはある生化学的反応を実行するというその機能を果たすことができず、そしてそれが補因子として知られる他の分子と結合するまでそれは不完全である。. タンパク質部分(アポ酵素)は補因子と共に完全酵素(ホロ酵素)を形成する。酵素は生化学過程のスピードを速めることができるタンパク質です。いくつかの酵素は触媒作用を実行するためにそれらの補因子を必要としますが、他はそれらを必要としません. 索引1主な特徴1.1タンパク質構造1.2それらは共役酵素の一部です1.3彼らはさまざまな補因子を認めている2アポ酵素の機能2.1ホロ酵素を作成する2.2触媒作用を起こす3例3.1炭酸脱水酵素3.2ヘモグロビン3.3チトクロームオキシダーゼ3.4アルコールデヒドロゲナーゼ3.5ピルビン酸キナーゼ3.6ピルビン酸カルボキシラーゼ 3.7アセチルコエンザイムAカルボキシラーゼ3.8モノアミンオキシダーゼ3.9乳酸脱水素酵素3.10カタラーゼ4参考文献 主な特徴それらはタンパク質構造ですアポ酵素は酵素のタンパク質部分に相当し、それはその機能が体内のある種の化学反応に対する触媒として作用することである分子である。.それらは共役酵素の一部です補因子を必要としない酵素は、ペプシン、トリプシン、ウレアーゼなどの単純な酵素として知られています。対照的に、特定の補因子を必要とする酵素は、共役酵素として知られています。これらは、2つの主な要素から構成されています。補因子。タンパク質以外の構造です。そしてアポ酵素、タンパク質構造.補因子は有機化合物(例えばビタミン)または無機化合物(例えば金属イオン)であり得る。有機補因子は、補酵素または補欠分子族であり得る。補酵素は、酵素に弱く結合している補因子であり、したがって、酵素の活性部位から容易に放出され得る。. 彼らはさまざまな補因子を認めているホロ酵素を生成するためにアポ酵素と結合する多くの補因子があります。一般的な補酵素は、NAD +、FAD、補酵素A、ビタミンBおよびビタミンCである。アポ酵素と結合する一般的な金属イオンは、とりわけ、鉄、銅、カルシウム、亜鉛およびマグネシウムである。.補因子はアポ酵素と強くまたは軽く結合してアポ酵素をホロ酵素に変換する。補因子がホロ酵素から除去されると、それは再びアポ酵素になり、これは不活性で不完全である.アポ酵素機能ホロ酵素を作成するアポ酵素の主な機能はホロ酵素を生じさせることである:アポ酵素は補因子と結合され、そしてこのリンクからホロ酵素が生成される。.触媒作用を起こす触媒作用とは、いくつかの化学反応を促進することが可能であるプロセスを指します。アポ酵素のおかげで、ホロ酵素は完成し、それらの触媒作用を活性化することができます。.例炭酸脱水酵素炭酸脱水酵素は、動物細胞、植物細胞および環境中で二酸化炭素濃度を安定化させるために重要な酵素です。. この酵素がなければ、二酸化炭素の重炭酸塩への変換、そしてその逆も非常に遅く、植物の光合成や呼吸中の呼気などの不可欠なプロセスを実行することはほとんど不可能です。.ヘモグロビンヘモグロビンは脊椎動物の赤血球と多くの無脊椎動物の血漿に存在する球状タンパク質で、その機能は酸素と二酸化炭素を輸送することです. 酸素と二酸化炭素の酵素への結合は、脊椎動物の血液に赤い色を与える原因となるヘムグループと呼ばれる部位で起こります。. チトクロームオキシダーゼチトクロームオキシダーゼはほとんどの細胞に存在する酵素です。それは鉄とポルフィリンを含みます. この酸化酵素はエネルギーを得るプロセスにとって非常に重要です。それはチトクロームから酸素への電子の移動を触媒するミトコンドリア膜に見いだされ、それは最終的に水とATP(エネルギー分子)の形成を導く.アルコールデヒドロゲナーゼアルコールデヒドロゲナーゼは主に肝臓と胃にある酵素です。このアポ酵素はアルコール代謝の最初のステップを触媒します。つまり、エタノールや他のアルコールの酸化です。このように、それはそれらをアセトアルデヒドに変換します. その名前は、このプロセスにおける作用のメカニズムを示します。接頭辞「des」は「no」を意味し、「hydro」は水素原子を表します。したがって、アルコールデヒドロゲナーゼの機能は、アルコールから水素原子を除去することです。.ピルビン酸キナーゼピルビン酸キナーゼは、グルコース分解(解糖)の細胞プロセスの最終段階を触媒するアポ酵素です。. その機能は、ホスホエノールピルビン酸からアデノシン二リン酸へのリン酸基の転移を促進し、1分子のピルビン酸と1分子のATPを生成することです。. ピルビン酸キナーゼは、動物の異なる組織において4つの異なる形態(アイソザイム)を有し、それらのそれぞれは、これらの組織の代謝要求に適応するのに必要な特定の動態学的特性を有する。.ピルビン酸カルボキシラーゼ ピルビン酸カルボキシラーゼはカルボキシル化を触媒する酵素です。すなわち、カルボキシル基のピルビン酸分子への移動によるオキサロ酢酸の形成. 例えば、肝臓や腎臓ではグルコース合成の初期反応を促進し、脂肪組織や脳ではピルビン酸からの脂質合成を促進します。.それは炭水化物の生合成の一部である他の反応にも関わっています.アセチル補酵素Aカルボキシラーゼアセチル-CoAカルボキシラーゼは、脂肪酸の代謝における重要な酵素です。それは異なる反応を触媒するいくつかのサブユニットを提示し、動物と植物の両方に見られるタンパク質です。. その機能は基本的にカルボキシル基をアセチルCoAに変換してそれをマロニル補酵素A(マロニルCoA)に変換することです。. それはACC1とACC2と呼ばれる2つのアイソフォームを持っています、それはそれらの機能と哺乳類組織での分布が異なります....

アピコンプレックスの特徴、分類、サブグループ、形態

の アピコンプレックス 彼らは約5000種を含む単細胞原生生物の門であり、それらはすべて肺胞寄生虫です。これらの種の多くは医学的および経済的に重要です. 彼らはそのグループの名前が暗示している先端複合体と呼ばれる構造を提示します。この複合体は、アピコプラストと呼ばれる一種の色素体および微小管ネットワークを含む。. 頂端複合体の機能は、寄生虫を宿主細胞に固定させ、その陥入を引き起こす物質を放出させることであると思われる。この陥入は細胞への寄生虫の侵入を可能にします.アピコンプレックスには、コクシジウム、グレガリン、ピロプラズマ、ヘモグリガリナおよびプラスモディオなどの多様な生物群が含まれる。それらは動物と人間の多くの病気の原因です。これらの疾患の中には、トキソプラズマ症、マラリア、クリプトスポリジウム症およびシクロスポリス症があります。.索引1特徴2分類法3つのサブグループ3.1グレガリン(グレガリナシン)3.2料理(コクシジウム)3.3血友病(ヘモスポリダ)3.4ピ​​ロプラズマ(Piroplasmide)4形態5生息地6生殖6.1 - グレガリン 6.2 - クッキー(コクシジウム)6.3 - ヘモスポリジウム(ヘモスポリダ)6.4 - ピロプラズマ(ピロプラズマ)7病気7.1マラリア7.2トキソプラズマ症7.3シクロスポリジウム症7.4シクロスポローシス8参考文献特徴このグループの主な特徴は、先端複合体の存在です。この複合体は、らせん状に配置されたコノイドまたは微小管のセットで構成されています。分泌機能と1つ以上の極性環を持つroptria. さらに、彼らはmicronemasと呼ばれる他の薄い分泌体を提示することができます。マイクロネマは1つか2つの極リングに囲まれています. 細胞全体に分布しているのは密な顆粒と呼ばれる球形の細胞小器官です。これらは分泌機能を有し、約0.7μmの大きさである。.細胞は、微小孔が貫通したフィルムと肺胞小胞に囲まれています。それらは一倍体核を有する。ミトコンドリアは管状隆起を有する。プラストはいくつかの種にのみ存在します.癒着と収縮性タンパク質分子(ミオシン)を使用しているため、動きはスライド式です。いくつかの種は、べん毛の存在または偽脚を生産する能力によって置き換えられる配偶子を生産する. もう一つの特徴はオーシストの産生です。オーシストは感染の形態であるスポロゾイトを含んでいます. 分類法この分類群を構成する種は、とりわけ微胞子虫、葉緑素など多様なグループに含まれています。. アピコンプレックスの最初の種, グレガリンオバタ, 1828年にDufourによって記述されました。この記述のために彼はハサミムシの腸の分離された標本を使いました。その日にそれはVermesの中に含まれていました....

Antocerosの特性、ライフサイクル、繁殖および例

の アントセロ (Anthocerotophyta)は、胚葉の最も原始的なメンバーの1つを構成する非維管束植物のグループです。最初はコケ植物としてカタログ化され、高等植物との遺伝的および構造的関係は現在決定されています.アントシアニンの分子系統学に関する最近の研究は、何が陸生植物の進化的ラングを構成するのかを決定することを可能にした。しかし、このグループの進化論的な傾向は議論中ですが、気管藻類と共通の優位性を共有しています。. 枝角を構成する分類群の大部分は、主に熱帯気候にある世界中に位置しています。これらの植物の理想的な生息地は水生環境だけでなく、日陰と湿気のある環境です。.Anthocerotophytaのグループは5つの認識された属のおよそ100-150の種から成ります。彼らは露と降水から水分と栄養素を再生して得る能力を持っている生産的な植物です。.それらは、岩が多い表面や湿った土壌が栄養分に乏しいという効果的な植民地化者であり、野生の場所での開発に有利です。それらは、土壌保護剤、栄養固定剤、水分の維持および生物多様性の回復として、重要な生態学的機能を発揮します。.索引1一般的な特徴 1.1形態1.2生息地と分布2分類法 3ライフサイクル 4生殖4.1有性生殖 4.2無性生殖 5例 5.1 Anthoceros sp. 5.2 Anthoceros agrestis(パトン)ダムホルト5.3 Folioceros sp. 5.4 Leiosporoceros dussii(Steph。)ヘッセル5.5...

アンチコドンの説明、機能、およびコドンとの違い

A アンチコドン その機能は、メッセンジャーRNA分子(mRNA)中に存在する3ヌクレオチドの別の配列を認識することである、トランスファーRNA分子(tRNA)中に存在する3ヌクレオチドの配列である。.コドンとアンチコドンの間のこの認識は逆平行です。すなわち、一方は5 ' - > 3'方向にあり、もう一方は3 ' - > 5'方向にあります。 3つのヌクレオチド(トリプレット)の配列間のこの認識は翻訳過程の基本である。すなわち、リボソーム内のタンパク質の合成において. したがって、翻訳中に、メッセンジャーRNA分子は、トランスファーRNAのアンチコドンによるそれらのコドンの認識を通して「読み取られる」。これらの分子は、リボソームで形成されているタンパク質分子に特定のアミノ酸を移動させるため、このように呼ばれています。.20個のアミノ酸があり、それぞれ特定のトリプレットでコードされています。しかしながら、いくつかのアミノ酸は複数のトリプレットによってコードされている. さらに、いくつかのコドンは、アミノ酸が結合していない転移RNA分子中のアンチコドンによって認識される。これらはいわゆる終止コドンです。.索引1説明2つの機能3アンチコドンとコドンの違い4ローリングの仮説4.1 RNAとアミノ酸5参考文献 説明アンチコドンは、以下の含窒素塩基:アデニン(A)、グアニン(G)、ウラシル(U)またはシトシン(C)のいずれかを含むことができる3つのヌクレオチドの配列によって形成される。それはコードのように動作します. アンチコドンは常にトランスファーRNA分子に見られ、常に3 '→5'方向にある。これらのtRNAの構造はクローバーに似ていますが、4つのループ(または複数のループ)に分割されています。ループの1つにアンチコドンがあります.アンチコドンは、メッセンジャーRNAのコドンの認識、そしてその結果としてすべての生細胞におけるタンパク質合成の過程に不可欠です。.機能アンチコドンの主な機能は、メッセンジャーRNA分子中のコドンを形成するトリプレットの特異的認識である。これらのコドンは、タンパク質中のアミノ酸の順序を決定するためにDNA分子からコピーされた指示です。.転写(メッセンジャーRNAコピーの合成)は5 '→3'方向に起こるので、メッセンジャーRNA中のコドンはこの配向を有する。それ故、トランスファーRNA分子中に存在するアンチコドンは反対方向、3 '→5'を有さなければならない。.この連合は相補性によるものです。例えば、1つのコドンが5'-AGG-3...