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生物学 - ページ 47
光合成はなぜ吸熱反応なのか
光合成は 吸熱反応 太陽光の形のエネルギーが植物に吸収されるからです。正確には、吸熱反応において、エネルギーは環境から吸収されます. 光合成中に、光合成剤中に存在する色素は、光子のエネルギーを吸収し、そして次にこのエネルギーを使用して一連の化学的および光化学的事象を開始しなければならない。. 対照的に、発熱反応は熱の形で環境にエネルギーを放出する反応です。彼らは暖かくまたは暑く感じ、さらに爆発を引き起こす可能性があります。. この反応クラスでは、エンタルピー変化(含まれるエネルギー量)は負の値をとります。.吸熱反応の光合成およびその他の例化学反応は環境との間でエネルギーをやり取りします。吸熱反応は環境からエネルギーを吸収し、発熱反応は環境にエネルギーを伝達する. 反応が吸熱性か発熱性かを決定するのは、既存の結合を切断するために供給しなければならないエネルギーと、新しいリンクが形成されたときに放出されるエネルギーとの間のバランスです。.他方、この種の反応は通常温度変化を引き起こす。吸熱反応が環境からエネルギーを吸収するように、それは通常熱エネルギーとして伝達され、反応混合物とその周囲をより冷たくする。. これは、既存のリンクを切断するために必要なエネルギーが、新しいリンクが形成されたときに解放されるエネルギーよりも大きいために発生します。. このようにして、地球規模のエネルギーが環境から反応する化学製品に伝達され、熱を吸収します。.この意味で、吸熱反応は発熱反応ほど一般的ではありませんが、よく知られているものがいくつかあります。. 最も重要なものの1つは光合成です。これは、太陽エネルギーを使って、植物が二酸化炭素と水を糖と酸素に変換するプロセスです。.さらに、熱が系に導入された場合にのみ反応が起こるので、いかなる熱分解反応も吸熱性である。この明確な例は、酸化カルシウムと二酸化炭素中の炭酸カルシウムの分解です。. 炭酸カルシウムが800℃まで加熱された場合にのみ反応が起こる。従って、この反応は周囲から大量のエネルギーを取る。. また、塩化カリウムや硝酸アンモニウムなどの特定の塩が水に溶けると、周囲からの熱を吸収します。したがって、溶液の温度は下がります吸熱反応の他の例-の反応 クリスタル の 水酸化バリウム八水和物 乾燥塩化アンモニウム.-水の蒸発(液体状態の水は化合物であり、水分子の結合を切断することで熱を吸収します). -塩化アンモニウムの水への溶解.-電気分解過程(電流の通過により分子がイオンに分解).-塩化チオニル(SOCl 2)と硫酸コバルト(II)七水和物との反応.-卵を揚げる(鍋から熱を吸収すると卵が固まる).-水と硝酸アンモニウムの混合物.-水と塩化カリウムの混合物.-炭酸ナトリウムを含むエタノール酸.参考文献 発熱対吸熱性とK.(2017年3月、08)。フリーテキストで。 2017年10月2日、chem.libretexts.orgから取得.Hall、D. O.およびRao、K....
なぜ蜂が消えると鳥の個体数が減少するのでしょうか。
大多数の鳥がこれらの昆虫によって受粉される植物を食べていることを考えると、蜂と鳥の関係は密接です。さらに、鳥の多くの種は彼らの主な食物の中にハチを持っている食虫性です。.ミツバチの個体数に変動があると、それが食物連鎖に影響を及ぼし、鳥の個体数が減少する可能性があります。. 現在、ミツバチはその自然の生息地からも商業用の巣箱からも消えつつあります。この生態学的問題は、ミツバチのコロニーにおける崩壊障害として研究者によって呼ばれています.過去10年間で、ヨーロッパとアメリカの養蜂家は、年間30%以上の巣箱の喪失を報告しています。この問題は悪化し続けています。近年、この昆虫の個体数はほぼ70%減少しています.これは果樹、野菜、野菜の収穫に影響します。その理由は、彼らの主な花粉媒介者であるハチがそれらを受精させることができないので、彼らは効率的に繁殖することができないということです。.索引1ミツバチの消失の原因1.1化合物1.2地球温暖化2ハチの生態学的重要性3蜂と鳥の関係3.1蜂、植物の肥料3.2食事の一部としての蜂3.3蜂蜜生産者としての蜂4参考文献ミツバチの消失の原因科学界は、ミツバチのコロニーにおける崩壊障害の原因物質を探しています。調査はいくつかの原因を投げたが、この問題はいくつかの要因の組み合わせが原因であると推定される. 化合物ネオニコチノイドなどの化学除草剤や農薬の使用は、ミツバチの死を引き起こす可能性があります。彼らは花と接触しているとき彼らはそれを摂取する。さらに、市販のじんましんはダニに対する予防として燻蒸されている. 地球温暖化地球の気温が上昇すると、特定のウイルス、ダニ、真菌の増殖速度が上昇する可能性があります。蜂はのような寄生虫に直面しています のせアピス, それはあなたの神経系を傷つけます.もう一つの病原体は Varroaデストラクタ, 蜂の血リンパを吸収するダニ.一方、この昆虫は気候パターンに大きな変動がない場所に住んでいるので、気候変動はハチに大混乱をもたらす可能性があります。.蜂の生態学的重要性蜂は植物の主な受粉動物の一つです。これに加えて、それは他の地域への植物種の拡散を促進し、生物多様性に貢献します。これは生態系の生産性を持続可能にする.別の重要な側面は、前記昆虫が植物の異なる集団内の遺伝的多様性の維持に寄与することである。これは次に、草食動物の餌の基本的な要素である果物や植物の収量の増加に影響を与えます。.蜂だけが花の受精に参加するわけではありません。ハチドリのようなコウモリといくつかの鳥も、それをします。しかし、ミツバチは彼らが受粉しやすくする何かを持っています:彼らの体の絨毛.そこに花粉の穀物が付着し、植物種間の交差施肥の可能性を生み出します.ヨーロッパでは、ミツバチは市販作物のほぼ84%を受粉しています。世界中の農業はこの動物の骨の折れる仕事に大きく依存しています.蜂と鳥の関係鳥は昆虫に大きく依存しています。ミツバチは世界中の鳥の個体群の維持に基本的な役割を果たしています.蜂、植物の肥料 花粉を散布するミツバチの働きのおかげで、果物、ナッツ、野菜、油糧種子およびいくつかの穀物の作物は維持され、広がることができます。また、花を持つ野生植物の高い割合は、この昆虫によって受精されます.花、果物および植物種は草食性の鳥の食事療法の基礎を形成します。ミツバチの個体数の減少は、植物やその派生物を食べている鳥類の減少を含め、食物連鎖全体を崩壊させるでしょう.蜂種の1つだけが消滅してもカスケード効果が発生します。種子、植物、花、果物はありません。これらを食べているすべての動物もまた消えて、後で肉食動物は絶滅するでしょう.鳥の中では、実りあるものが大きな集団を形成します。これらは木の上で成長する果物を食べます。そして、それは蜂によって大部分受精されます. ミツバチの消失によって影響を受ける可能性があるいくつかの標本はオウムとインコです。オウムは熱帯と暖かい地域に住んでいて、湾曲した請求書を持っていて、果物、葉と種を食べます.インコが荒野にいるとき、木を登って種を見つける.食事の一部としての蜂 これらの昆虫は食物連鎖の一部であり、それ自体、それらの消失はより高いレベルに影響を与えるでしょう。この栄養組織では、食欲をそそる鳥が蜂の後ろにいます。.鳥のこのグループの餌は、とりわけミツバチ、マルハナバチ、ミミズによって形成されます。他の種は習慣的な方法でそれを行うことができますがいくつかは季節や日和見的な方法でそれらを食べることができます.ミツバチの消失の結果として、これらの鳥は彼らの個体数が大幅に減少するでしょう。生態系内のミツバチの数を減らすことによって、食物の量と多様性は減るでしょう.この状況は、昆虫の不足のために、鳥の間で食物の競争を引き起こす可能性があります。これは鳥の個体数の減少を引き起こす可能性があります. この人口減少に苦しむであろう鳥のいくつかは旧世界の蜂を食べる人と北のナイチンゲールです。夏の間、この鳥はその食事の中に蜂を含みます。秋と冬には彼は果物を食べるのが好きです.旧世界のミツバチは昆虫の消費者です、その中でミツバチはそのお気に入りの獲物です.蜂蜜生産者としての蜂 蜂は蜂蜜を骨の折れる組織的なプロセスの最終製品として作ります。多種多様な栄養素が豊富なこの甘い蜜で、この受粉昆虫の幼虫は食べられます.蜂蜜が保存されている、そして幼虫の巣になる櫛は、ワックスでできています。これは彼らの桜腺を通して若いミツバチによって作り出されます.ワックスは蜂蜜が貯えられ、後で女王蜂が卵を置くところに巣箱の六角形の形の肺胞を造るのに使用されています.ザンベジ指示薬など、このワックスを食べている鳥がいます。この有機材料は消化が非常に困難です。消化に関与する酵素であるリパーゼはそれを加水分解することができないからです。.それにもかかわらず、鳥は定期的に蜜蝋を消費します。これらの昆虫がいなくなったら、指標となる鳥のためのこの貴重な食料源は存在せず、その人口に深刻な影響を与えます。.参考文献アーストーク(2018)なぜミツバチは消えているのですか? Thought Co. thoughtco.comから取り出された.カリフォルニア大学バークレー校(2006)。 「花粉媒介者は世界の食料作物生産の3分の1を助けています。」ScienceDaily。.Elizabeth Grossman(2013)ミツバチの個体数の減少は世界的な農業への脅威にさらされています。Alison Pearce Stevens(2014)。どうして蜂は消えているの?学生にとって新しい科学sciencenewsforstudents.orgから取得しましたHernández、Elisa...
ジャガーはなぜ絶滅の危機に瀕しているのですか?
ジャガーは主に人のためにその生息地が失われたために絶滅の危機に瀕しています。これはそれがその主な獲物を食べさせて繁殖させる可能性を失うことになります.このネコ科動物はアメリカで最大であり、いくつかの文化では力の源と考えられています。それは間違いなく自然の美しさです. ジャガーは存在し、特に中南米でジャングル地帯に生息する最も凶悪な捕食者の一人です。いくつかの文化は宗教的象徴としてそれを崇拝し、彼らの肌を着飾った.世界にはおよそ50000の成人ジャガーしかいないと推定されており、それはそれらを絶滅危惧種にしています。残念ながら、この数は減少し続けています。これは密猟や植林など、いくつかの理由によるものです。.索引1ジャガーが絶滅の危機に瀕している理由1.1違法狩猟1.2家畜1.3都市開発1.4食べ物2現状2.1メキシコ2.2中央アメリカ3参考文献ジャガーが絶滅の危機に瀕している理由違法狩猟いくつかの研究によると、ジャガーは何年もの間彼らの肌とそれらをトロフィーとして主張する人々によって狩猟されてきました。. これはジャガーの人口を劇的に減少させました、そしてこれがそれを保護するためにいくつかの法律がすでに実行された理由です。.権威のない地面がまだたくさんあり、これらの美しい動物の体や皮のためにたくさんの現金を払っても構わないと思っている人がたくさんいるので、違法ハンターを止めることはほとんど不可能です.家畜ジャガーが絶滅の危機に瀕しているもう一つの理由は、農民が彼らの活動を拡大しジャガーの自然の生息地を破壊することを選んだからです.ジャガーを狩ることを選択した農民もいます。なぜなら、これらは牛や若い子たちにとって危険なのです。. だんだんと、ジャガーの数は減ってきています、誰もそれほど重要にならないでそしてそれについて多くをすることなしで.都市開発都市化と人口増加もその原因の1つです。小区画、住宅、商業ビル、道路などの都市開発によって、ジャガーの生息地は少しずつ消えていきました。.都市開発によって、さらに多くの種の生息地が破壊されているため、これらの動物は移動して、もう少し保護され、食料を見つけることができる土地を探す必要があると考えています。.食べ物イノシシとシカはジャガーの好ましい食べ物ですが、彼らはまた、この地域では乏しいので、ジャガーはますます飼育と繁殖の問題を抱えています.これはジャガーが絶滅の危機に瀕しており、このように続けているため、これらの動物は深刻な問題を抱えるであろうもう一つの理由です. 現状メキシコメキシコのジャガーの密度は100km²あたり0.75〜6人の成人です。(Ceballos ら. 2011、チャベス ら. 2016年)、ユカタン半島のマヤの森の人口約2000人(Ceballos) ら. 印刷中、Rodriguez-Soto ら. 2013).Lacandona Jungleでは、密度は1.7〜4.6km²で、人口は62から168ジャガーです(La Torre andMedellín2011より). 2011年、メキシコの総人口は4000人から5000人と推定されています(Ceballos ら. 印刷中). 中央アメリカメソアメリカで2000年から2010年に実施された27の研究によると、人口は0.74から11.2 / 100km²の間であると推定されている(Maffei) ら.2011).ベリーズジャングルの密度は7.5-8.8 / 100km²と推定されています(銀 ら. 2004). ホンジュラス、グアテマラ、ニカラグアの保護地域の人口は、森林伐採や狩猟のせいで、危険で下降しています(ペトラッカ)。 ら. 2014).詳細については、この研究を参照してください.参考文献危険な種としてのブラックジャガー。 (名詞)。 2017年9月6日、animals.mom.meから取得Painter、T.(2017年4月24日)。ジャガーはなぜ危険にさらされた動物なのか2017年9月6日、なぜジャガーは動物を絶滅危惧動物にしたのか? (名詞)。 2017年9月6日、sciencing.comから取得ジャガー(名詞)。 ourendangeredworld.comから2017年9月6日に取得ジャガーへの脅威。 (名詞)。 2017年9月6日、defenders.orgから取得Hanning、J.J。(2011年、12月12日)。ジャガーを保存する。...
なぜオオハシは絶滅の危機に瀕しているのですか?
の オオハシ それは絶滅の危機に瀕している熱帯の鳥の一つです。この鳥は南アメリカと中央アメリカの熱帯雨林に住んでいます、そしてそれが食べる果物と果実の種子を分散させるのを助けるのでこの生態系にとって非常に重要です.オオハシは遠く離れてキツツキと関連していて、そしてそれらの大きくてカラフルで軽い峰によって区別されます. これらのピークは、黒、青、茶色、緑、赤、白、黄色、または色の組み合わせです。彼らは短くて太い首を持っており、そしてそれらのサイズは18から65センチメートルの長さまで異なります.オオハシの絶滅の危険の原因これらの熱帯の鳥は家族のものです キンポウゲ科. 約40種類のオオハシがあります.小さいもののいくつかはtucancilloまたはtucanetasとして知られています。一方、toco toucan(Ramphastos toco)は最大876 gのギネス記録を持っています。そして54センチまで. それは独特の美しさとエキゾチックな性格の鳥です。残念なことに、南アメリカでは絶滅の危機に瀕しているのは161種の鳥のうちの1つです。その最大の脅威はその生息地の破壊です。.熱帯林の森林減少と減少熱帯林は、主に人間の活動による森林伐採のために減少の過程を経ています.この森林伐採に影響を与えるいくつかの要因があります。とりわけ、農業利用、都市主義の構築、紙の原料の抽出.この自然の生息地の破壊は、他の種の生存だけでなく、オオハシの生存にも影響を及ぼします.例えばペルーでは、黄褐色のツカネタの個体数は非常に少ないです。.コカの生産者は彼らの森林を引き継いで、このオオハシ種をその地域で唯一の絶滅危惧種のリストにしています.環境汚染大部分は、野生生物生息地の劇的な変化は環境汚染によって引き起こされています.人は歴史的に、空気、水、土壌をゴミ容器と考えていましたが、彼の行動の生態学的影響についてはほとんど考慮していません。.その結果、野生生物の個体数は深刻な損失を被り、絶滅の危機に瀕しています。.この意味で、オオハシはこの現実から逃れません。例えば、これらの鳥が巣を作る近くの湖や川に含まれるメチル水銀は、それらの存在を危険にさらすことができます。.無差別狩猟中央アメリカとアマゾン地域の一部では、これらのエキゾチックな熱帯鳥の無差別狩猟が行われます.ハンターはしばしば彼らを引き付けるためにオオハシの歌を模倣します。ペット取引のために多くのオオハシが捕獲されています.米国、日本、ヨーロッパ、または東欧諸国がこのタイプの違法取引の主な目的地です。.また、彼らは通常壁に掛けるためのトロフィーとして使用するために解剖されています。多くの場合、猟師は法を破り密猟を隠蔽するために法外な金額を支払います。.参考文献オオハシ(s / f)カリフォルニア工科大学の宇宙放射線研究室srl.caltech.eduから取得.マレー、J。(2014). トゥーカン. ミネソタ:ABDO出版社.鳥(2014). ギネス世界記録2015. ギネス世界記録.Hirschfeld、E。、Swash、A。およびStill、R。(2013). 世界で最も珍しい鳥. ニュージャージー:プリンストン大学出版局.オオハシ(s / f)サンディエゴ動物園animals.sandiegozoo.orgから取得しましたDouglas、D.(2014年10月22日)。森林伐採:私たちの惑星の縮小する森林。...
私たちの惑星の歴史の中で提示された環境の変化を知ることがなぜ役に立つのでしょうか。
惑星地球は私達人間にとって想像できないほどの時間存在してきました:およそ4億6千万年、。しかし、私たちは私たちの惑星の環境がいつも同じであると考えるべきではありません.私たちが今日見る山は常に存在しているわけではなく、それを生息する動植物も存在していません。人が成長し成長すると、彼は変わります。例えば、私たちが赤ん坊だったときの私たちの姿は今と同じではありません. 時がたつにつれて、地球は一連の非常に重要な環境変化を経験しました.これらの変化は地質学的大変動、大気の化学組成の変化、そして気候の変化を含みます。さらに、地球に生息する生物(私たちを含む植物や動物、人間を含む)も長年にわたって変化してきました.索引1環境変化を引き起こした要因? 2過去を知っていれば、未来を推測することができます3それは私たちが「通常の」環境変化と「悪い」環境変化を区別することを可能にします4人の影響を測定することができます5進化を理解することができます6それは私たちが絶滅の過程を理解することを可能にします 7参考文献環境変化を引き起こした要因? 日光の変化や隕石が地表に与える影響、火山の噴火、大陸の分布の変化、重要な気候の変化、海面の変化、さらには地球規模の地球の極性. また生きている有機体は惑星の変化を引き起こしました。例えば、最初の光合成生物が出現したとき、大気は完全に変化しました。光合成は、植物が食物を手に入れる過程であり、廃棄物として酸素を持っています.光合成生物が存在する前は、大気中には高レベルの酸素が存在していませんでした。.結論として、環境の変化は生命体に影響を及ぼし、生命体も環境を変化させる可能性があります。.私達の惑星で起こった環境変化をあなたが知るべきである主な理由を以下に説明します:過去を知っていれば、未来を推測することができます科学者たちは、地球がその誕生以来どのように変化したかを発見するために多くの時間とエネルギーを費やしています。私たちはこのすべての情報を使ってパターンを確立し、それによって私たちの惑星の将来を予測することができます。.それはまた私達が環境を変更することができる種として人間が何の影響を与えたかを理解することを可能にします。残念ながら、私たちの地球上でのプレゼンスは、ポジティブな貢献よりもマイナスの影響をもたらしました。.過去の環境変化についての知識のおかげで、科学者たちは現在地球が奇妙に変化していることに気付きました、そしてこれは人間の存在のおかげです。. 言い換えれば、人間はすべての環境サイクルの自然な変化を超える変化を生み出しています。.それは私達が「普通の」環境変化と「悪い」環境変化を区別することを可能にします例えば氷河のような完全に自然な環境変化があります。互いに作用し合い、さまざまな生活形態にプラスまたはマイナスの影響を与えるこれらのプロセス.しかしながら、人間の人口と文明の発達の影響は、自然に起こるこれらの環境変化を実質的に修正しました。人間はこれらの過程のダイナミクスを変えたと言えます.我々は、過去の環境パターンが人間の存在のおかげで繰り返されていないという結論に達しました。したがって、私たちは環境に配慮し、より環境にやさしいライフスタイルを身につける必要があります。.あなたが前向きに貢献したいのなら、あなたはあなたのエネルギー消費量を減らすか、またはより短いシャワーをかけるのと同じくらい簡単な行動をとることができます. それは私たちが人間の影響を測定することを可能にします私たちの生活習慣(例えば産業活動など)は環境や植物や動物などの生物に害を及ぼします。たとえば、いわゆる「気候変動」は、世界中の生物多様性にとって大きな危険因子です。.さらに、砂漠化、移住の増加、産業変革、土地利用の変化、淡水の利用可能性、食料生産システムへの圧力にも貢献しています。.進化を理解することができますこれまでのところ、私たちは地球がその物理的特性を時間とともに変えたと結論することができました。しかし、その住民も変更されています.生物科学内では、進化は最も重要な概念の1つです。私たちが間に合うように移動できれば、私たちが異なる時代を観察するにつれて、地球上に生息する種は特に変更されたことに気づくでしょう。.以前は、その種は別々の出来事で作られており、現在も変わっていないと人々は信じていました. しかし、1859年に、自然主義者チャールズ・ダーウィンは彼の有名な本を出版しました 種の起源 進化のメカニズムを提案し、種は時間の経過とともに不変ではないと結論付ける.種が時間とともに変化することは明白な事実です。例えば、私たちが今日知っている現代の鳥は、おそらく何千年も前に地球に生息していたものとそれほど似ていないし、環境の変化は変化の過程に影響を及ぼしました.それは私たちが絶滅の過程を理解することを可能にします 過去の環境変化についての知識は、進化生物学者の主な目的である種の生成と破壊のプロセスをよりよく理解することを可能にします。.私たちが種が絶滅したと言うとき、私たちはそのすべての個体が世界的にも地域的にも死んだことを意味します。.最もよく知られている例は恐竜の大絶滅です。これらの動物は地球に生息する巨大な爬虫類であり、そして科学者によれば、メキシコの隕石の影響で全滅する可能性があります。.しかし、恐竜の絶滅事件だけが原因ではありません。地球全体で少なくとも5つの大量絶滅の主要イベントが発生しています.人類の到来とともに、多くの種類の動植物が危険にさらされています。私たちは毎日、私たちの環境を健康に保つ数百、さらには数千の種の環境を破壊し、汚染しています.参考文献Boada、M.、Toledo、V. M.、&Artis、M.(2003). 惑星、私たちの体:生態学、環境保護主義、そして近代の危機. 経済文化基金.Caballero、M.、Lozano、S.、&Ortega、B.(2007)。温室効果、地球温暖化および気候変動:地球科学からの展望. 大学デジタルマガジン, 8(10)、1-12.Calvo、D.、Molina、M.T.、&Salvachua、J.(1996)。地球環境科学第2学士課程.Lancaster、L.T.、Morrison、G.、&Fitt、R.N。(2017)。気候変動下での生活史のトレードオフ、競争の激しさ、そして新しく発展しつつあるコミュニティにおける共存. フィル。トランスR. Soc。B, 372(1712)、20160046.Williams、J....
コケにとってなぜ水は重要なのでしょうか。
これらの植物は吸収に特化した血管組織または器官を持たないため、水はコケにとって非常に重要です。その一方で、彼らは水の損失を規制し、性的繁殖のためにそれに依存することができません.コケはコケに属し、陸域環境にコロニーを形成する最初の植物群と考えられています。配偶体は栄養体を形成し、胞子体はこれに依存している。. これらの植物は非常に薄いクチクラを持っており、発汗を調節する気孔を持っていません。それらは湿気の変化に非常に敏感である、従ってそれらは非常にすぐに脱水状態になることができる.吸水は植物全体または根茎を通して起こり得る。伝導は、毛管現象、非可塑性または単純化によるものであり得る。いくつかのグループでは、水輸送に特化した細胞があります。.雄性配偶子(精子)は鞭毛であり、卵母細胞(雌性配偶子)に到達するために水の存在を必要とする.多くのコケは脱水から回復する大きな能力を持っています。植物標本のサンプル Grimmia pulvinata 80年の乾燥の後で実行可能でした.索引1コケの一般的な特徴1.1配偶体の栄養体1.2生殖構造 1.3エスポロフィト2コケの栄養構造と水との関係2.1保護ファブリック2.2吸水2.3水伝導3水に依存する生殖4コケの脱水に対する耐性5参考文献コケの一般的な特徴コケはコケ植物または非維管束植物のグループに属し、水伝導に特殊な組織を持たないことを特徴とする.栄養体は配偶体(一倍体相)に対応する。胞子体(二倍体相)は未発達であり、それ自身を維持するために配偶体に依存する.一般に、コケは大きいサイズに達しません。それらは数ミリメートルから60センチメートルまで及ぶことができます。それらは、小さなフィラメント(根茎)によって基材に固定されている直立軸(カリジウム)を有する葉の成長を有する。彼らは葉(filidios)に似た構造を持っています. 配偶体の栄養体カリジウムは直立しているか忍び寄る。根粒は多細胞性で分岐している。 filidiosはカリジウムの周りにらせん状に形成されており固着している.コケの本体は実質的に実質組織によって形成されている。いくつかの構造の最も外側の組織層では、小孔様の孔が生じる可能性がある。.フィリピン人は平らにされる。それは通常いくつかの中央区域(海岸)を除いて細胞の層を持っています.生殖構造 性構造は配偶体の栄養体に形成されます。コケはモノイコ(同じ足に2人の男女)またはジオイコス(別の足に男女)にすることができます.anteridioは男性的な性的構造を構成します。それらは球形または細長い形を有することができ、そして内部細胞は精子(雄性配偶子)を形成する。精子は2つのべん毛を提示し、水による動員を必要とする.女性の性的構造はアーキゴニアと呼ばれています。彼らは広い基盤と長い狭い部分を持つボトルの形をしています。これらの中に卵母細胞が形成されています(女性ガメタ).エスポロフィト卵母細胞の受精が始原細胞で起こると、胚が形成される。それは分裂し始め、二倍体を形成します。それは配偶体に付着した吸器から成り、その機能は水と栄養素の吸収です。.それから小茎が提示され、尖端位置にカプセル(esporangio)があります。成熟すると、カプセルはアーチスポリオを作り出す。同じ細胞が減数分裂を経て胞子が形成される.胞子は風によって解放されそして分散される。後で彼らは配偶体の栄養体を発するために発芽します.コケの栄養構造と水との関係コケ植物は、地球環境に定着した最初の植物と考えられています。それらは支持組織または木化細胞の存在を発達させなかったので、それらはサイズが小さい。しかし、彼らは水の外で彼らの成長を支持してきたいくつかの特性を提示します.保護ファブリック植物が地球環境にコロニーを形成することを可能にした主な特徴の1つは、保護布の存在です。.陸生植物は植物の体の外側の細胞を覆う脂肪層(クチクラ)を持っています。これは水生環境の自立を達成するための最も適切な適応の一つであると考えられる.コケの場合には、薄いキューティクルがfilidiosの少なくとも1つの面に存在します。しかし、その構造は、いくつかの地域で水の侵入を可能にします.他方、気孔の存在は陸生植物が蒸散による水分損失を調節することを可能にした。コケ配偶体の栄養体には気孔は出現しない.このため、彼らは水の損失を制御することはできません(彼らはpoikilohydricです)。それらは環境中の湿度の変化に非常に敏感であり、水分不足があると細胞内に水分を保持することができません。.いくつかの種の胞子体の嚢において気孔の存在が観察されている。それらは、水分喪失の制御とではなく、胞子体への水と栄養素の動員と関連している.吸水維管束植物では、吸水は根を通して起こります。コケ植物の場合、根粒菌は通常この機能を持たないが、基質への固定の機能を持つ。.コケは吸水のための2つの異なる戦略を持っています。彼らが提示する戦略によると、それらは以下のように分類されます。エンドハイドリック種:水は基質から直接取り出される。根粒菌は吸収に介入し、その後水は植物の全身に内部的に伝導されます. エキソハイドリック種:水の吸収は植物の体全体に起こり、拡散によって運ばれます。いくつかの種は、環境中に存在する水の吸収を促進するウールカバー(網目)を有するかもしれません。このグループは乾燥に非常に敏感です.吸水性種は、吸湿性種よりも乾燥した環境で成長することができます。.導水維管束植物では、水は木部によって動かされます。この組織の伝導細胞は死んでいて、非常に木化した壁があります。木部の存在はそれらを水の使用において非常に効率的にする。この特徴により、彼らは多数の生息地に入植することができました。. コケでは、木質化組織の存在はありません。導水は4つの異なる方法で起こり得る。その1つがセル間の移動です(単純化されたパス)。他の方法は以下の通りです:アポプラスト:水がアポプラスト(壁および細胞間空間)を通って移動する。このタイプの運転は、単純主義的運転よりはるかに速いです。セル壁が厚いグループでは、透水係数が大きいため効率的です。.ヘアスペース:外部価のグループでは、水の動員は毛細管現象によるものです。フィリディウムとカリジウムの間に、水の輸送を容易にする毛細管空間が形成される。キャピラリーは100μmまでの長さに達することができます.ハイドロイド:基本的な伝導システムの存在は、内部の水硬性種で観察されています。ハイドロイドと呼ばれる水の伝導に特殊な細胞があります。これらの細胞は死んでいますが、それらの壁は薄く、水に対して非常に透過性があります。それらは他のものの上に一列に配置され、それらはカリジオの中央位置に配置されている。. 水依存性の生殖コケは鞭毛の雄性配偶子(精子)を有する。 antheridiumが成熟するとき、それが開くために水の存在が必要です。裂開が起こると、精子は水膜に浮かんだままになります.受精の発生に不可欠なのは水の存在です。精子は、約6時間、水性媒体中で生存し続けることができ、1 cmまでの距離を移動することができます。.男性の配偶子がantheridiaに到着したことは、水滴の影響で支持されています。彼らはさまざまな方向にはねかけるとき、彼らは精子をたくさん運びます。これは、ジオイックグループの繁殖において非常に重要です。.多くの場合、antheridiaはカップのような形をしており、水の影響が起きたときに精子の分散を促進します。忍び寄る習慣のコケ、配偶子が動く水の多かれ少なかれ連続的な層を形成するようになる. コケの脱水に対する耐性いくつかのコケは強制水生です。これらの種は乾燥に対して耐性がありません。しかしながら、他の種は極端な環境で成長することができます、そして、顕著な乾季.彼らはpoikilohydricなので、彼らは非常に迅速に水を失い、得ることができます。環境が乾燥しているとき、彼らは水の90%までを失い、湿度が上がるとき回復することができます.種 Tortula ruralis 5%の含水率で保存されています。水分補給されると、それはその代謝能力を回復することができました。もう一つの興味深いケースは Grimmia pulvinata. 80歳以上の標本標本は実行可能である.多くのコケの脱水に対するこの耐性には、細胞膜の完全性を維持するための戦略が含まれています。.細胞構造を維持するのを助ける要因の1つはレヒドリンと呼ばれるタンパク質の存在です。それらは脱水中の損傷した膜の安定化および再構成に関与している.いくつかの種では、脱水の間に液胞が多くの小さな液胞に分裂することが観察されている。含水量を増やすことによって、それらは融合して再び大きな液胞を形成します.酸化による損傷は脱水の時間とともに増加するので、長期間の乾燥に耐性のある植物は抗酸化メカニズムを提示する.参考文献Glime J(2017)水の関係:植物戦略。第7-3章In:Glime...
なぜ生物多様性に配慮することが重要なのでしょうか。
それは地球上の生命の永続に不可欠であるため、生物多様性の世話をすることは重要です。生物多様性は地球の何百万年もの進化の結果であり、それは人類を含む多くの種の開発と生存をもたらしました。.生物多様性は、とりわけ砂漠、熱帯林、そしてサンゴ礁など、地球のさまざまな生態系に生息する植物、動物、微生物の数と呼ばれることに注意することが重要です。. 言い換えれば、生物多様性とは、地球上に共存するあらゆる形態の生命を指します。.地球のさまざまな生態系の存在と持続可能性は生物多様性にかかっています。このように、地球に生息するあらゆる形態の生命は保護されなければならないと理解されています、なぜならその大きさにかかわらず、それは生命の持続可能な保存のために基本的な役割を果たすからです.その一方で、生物多様性には大きな利益があるので、人間が生物多様性の世話をすることは重要です。このように、植物の種類が多ければ、より多くの種類の食物を育てることが可能になります。. 生態系が安定していれば、自然災害や環境危機の発生は起こりにくいでしょう(ウェブサイト、2017)。.生物多様性が重要な理由 1 - 種間の依存自然淘汰は最強のものだけが生き残ることを示していますが、実際にはすべての種の存在は相互に関連しています. すべての種は生き残るために他の生物の行動と働きに依存しています。この現象は相互生存のための協力として知られています.いくつかの種が相互協力のこの関係の中で行方不明になった場合には、生態系はより大きな環境災害に道を譲る不均衡になる.2 - 土壌中の窒素の固定細菌、植物、土壌の間に存在する関係は窒素循環として知られています. このプロセスは、惑星の生物圏を最適な状態に保つための基本です。したがって、地球上の生命の存在にとって不可欠です。.窒素循環は複数の生物の参加を含みます。これらの有機体のうちの1つが欠けていると、周期は劇的に変化し、周期外の他の形態の生命の形成と存在に影響を与えます。.今日では、工業化農業の技術のおかげで、窒素の自然な循環は変えられます. このようにして、さまざまな形の生命が絶滅し、生態系の自然なバランスが変化します(Agriculturers、2016).3 - 科学と工学の重要性長年にわたり、科学者たちは種がどのように機能するのか、そして資源の生産と消費のサイクルがどのように見えるのかを決定するために自然を観察してきました. このように、科学は何百万年もの進化の結果なので、自然界に見られる行動やメカニズムを模倣する方法を模索してきました.この例としては、タンパク質のみで作られていますが、人が考案した特定の金属合金よりも高い引張強度を持つ絹クモの製造があります。. このようにして、生物学者はこれらの過程をより深く分析して、この種の現象を人規模で再現することが可能かどうかを判断します(環境省、遺産および地方自治体、2007年)。.4 - 人間の使用と生物学的関心多くの人々が自然の美しさの保全を支持して環境の原因を支持していますが、生物多様性の管理が促進されなければならない主な理由はこれらの理由を超えています.地球はすべての種の性質間の相互依存のおかげでのみ可能である偉大な生物またはシステムとして定義されています. これが、地球の存在と人間の生活にとって生態学的バランスと生物多様性が極めて重要であると多くの科学者が判断した方法です。.5 - 水と空気の清掃生物多様性が保護されれば、水資源の濾過と浄化を担当する動植物種は完全に生きることができます。....
ポリソーマの特徴、種類および機能
A ポリソーム は、同じメッセンジャーRNA(mRNA)の翻訳のために動員された一群のリボソームである。構造は、ポリリボソームとして、またはあまり一般的でないエルゴソームとして知られています。.ポリソームは、いくつかのリボソームによる同時翻訳を受けやすいそれらのメッセンジャーからのタンパク質の産生の増加を可能にする。ポリソームはまた、同時翻訳折り畳みの過程および新たに合成されたタンパク質による四次構造の獲得にも関与する。. ポリソームは、いわゆるP体およびストレス顆粒と共に、真核細胞におけるメッセンジャーの運命および機能を制御する. ポリソームは原核細胞および真核細胞の両方で観察されている。これは、このタイプの高分子形成が細胞界で長い歴史を持つことを意味します。ポリソームは、同じメッセンジャー上の少なくとも2つのリボソームによって形成され得るが、一般的にそれらは2つより多い。.少なくとも1つの哺乳動物細胞には、最大10,000,000のリボソームが存在し得る。多くが自由であることが観察されているが、大部分は既知のポリソームに関連している。.索引1一般的な特徴2真核生物ポリソームの構造3種類のポリソームとその機能3.1フリーポリソーム3.2小胞体に関連するポリソーム3.3細胞骨格に関連したポリソーム4転写後の遺伝子サイレンシングの調節5参考文献一般的な特徴すべての生き物のリボソームは2つのサブユニットから成ります:小サブユニットと大サブユニット。リボソームの小サブユニットはメッセンジャーRNAの読み取りに関与している. 大きなサブユニットは、新生ペプチドへのアミノ酸の線状付加に関与しています。活性翻訳単位は、mRNAが動員してリボソームの集合を可能にしたものである。その後、メッセンジャー中のトリプレット読み取りおよび対応する荷電tRNAとの相互作用は順次進行する。.リボソームはポリソームのワーキングブロックです。実際、メッセンジャーを翻訳する両方の方法が同じセルに共存できます。細胞の翻訳機構を構成するすべての成分が精製されている場合は、4つの主要画分が見つかります。最初のものは、メッセンジャーリボ核タンパク質が形成されるタンパク質と関連するmRNAによって形成されるであろう。つまり、メッセンジャーだけ.2つ目は、リボソームサブユニットによるもので、分離されていてもメッセンジャーに変換されない3番目はモノソームのそれです。すなわち、いくつかのmRNAと結合した「遊離」リボソーム.最後に、最も重い部分はポリソームのそれでしょう。これは実際に翻訳プロセスの大部分を実行するものです真核生物ポリソームの構造真核細胞では、mRNAはメッセンジャーリボ核タンパク質として核から輸送される。すなわち、メッセンジャーはその輸出、動員および翻訳を決定するいくつかのタンパク質と結合しています. それらの中には、メッセンジャーのポリA 3 'テールに結合したPABPタンパク質と相互作用するものがいくつかある。 CBP20 / CBP80複合体のような他のものは、mRNAの5 'キャップに結合する.5 'フード上のCBP20 / CBP80複合体の放出とリボソームサブユニットの動員はリボソーム形成を規定する. 翻訳が開始され、新しいリボソームが5 'フード上に組み立てられる。これは各メッセンジャーと含まれるポリソームの種類に応じて限られた回数だけ起こります.この工程の後、5 '末端のフードに関連する翻訳の伸長因子は、mRNAの3'末端に結合したPABPタンパク質と相互作用する。したがって、メッセンジャーの翻訳不可能な領域の結合によって定義される円が形成される。従って、メッセンジャーの長さと同数のリボソームが動員され、そして他の要因が許容する。. 他のポリソームは、二重列の線形構成、または1ターンあたり4つのリボソームを有するらせん構造を採用することができる。円形は遊離ポリソームとより強く関連している.ポリソームの種類とその機能ポリソームは、同じmRNA上に他のリボソームを順次付加することによって活性な翻訳単位(最初はモノソーム)上に形成される。. その細胞内位置に応じて、3つの異なるタイプのポリソームがあり、それぞれ独自の機能を持っています。. 無料ポリソームそれらは、他の構造との明らかな関連性なしに、細胞質において自由である。これらのポリソームは、サイトゾルタンパク質をコードするmRNAを翻訳します。.小胞体(ER)に関連するポリソーム核膜は小胞体の延長であるので、この種のポリソームも外側核膜と関連している可能性がある。. これらのポリソームでは、タンパク質の2つの重要なグループをコードするmRNAが翻訳されています。いくつかは、小胞体またはゴルジ体の構造部分です。その他、これらの細胞小器官によって翻訳後修飾および/または細胞内移動されなければならない.細胞骨格に関連するポリソーム細胞骨格と結合したポリソームは、特定の細胞内区画に非対称的に集中しているmRNAからタンパク質を翻訳する. すなわち、核を離れるとき、いくつかのメッセンジャーリボ核タンパク質はそれらがコードする生成物が必要とされる部位に動員される。この動員は、mRNAのポリAテールに結合するタンパク質の関与を伴って細胞骨格によって行われる。....
花粉媒介者の種類とその特徴、重要性
の 花粉媒介者 それらは植物の有性生殖を担う生物剤であり、それらはそれらの男性と女性の花の構造間の花粉の輸送と交換のためにそれらを必要とする。ほとんどの被子植物植物は受粉に関して脊椎動物または無脊椎動物に依存している.植物は生物的または非生物的物質によって受粉させることができる。非生物剤は植物との関係を確立せず、風または水であり得る。しかし、生物的受粉では、第二の生物である花粉媒介者が定期的に花を訪れ、花 - 花粉媒介者相互作用を確立する。. 花と花粉媒介者との関係は相互主義的です。花が花粉を運んで繁殖するために動物を使うのに対し、花粉媒介者には通常ある種の誘引剤(匂いと色)または直接の報酬(蜜と花粉)があるからです.ほとんどの授粉者は、さまざまな異なる植物種を訪れる「ジェネラリスト」種です。しかしながら、特定の植物種に対して独占的な好みを持っているものもあり、これらは「専門家」として知られています。これらの専門家によって訪問された植物は、彼らの花粉媒介者との相互作用のために複雑で具体的な適応を持っています.花粉媒介者の種類が異なると、とりわけ、形態、匂いと色、大きさ、報酬、フェノロジーなどの花の特性の相違が引き起こされます。各特徴は特定の花粉媒介者グループからの報酬の必要性によって効果的に選択されます.Rudolf Jakob Camerariusは、1694年に両性の花の受粉を最初に観察しました。しかし、1750年と1751年にそれぞれDobbsとMüllerが、花粉輸送における昆虫としての動物の他家受粉と重要性を詳しく述べました。 、「受粉者」という用語を造語.索引1種類とその特徴1.1 - 昆虫1.2 - 脊椎動物2重要性3参考文献種類とその特徴現在、昆虫、鳥、哺乳類および爬虫類の種の4種類の生物的受粉者が知られています。.-昆虫昆虫にとって、花は栄養要求の大部分を満たすことができる構造であり、彼らが必要とするエネルギーの多くを蜜や花粉の炭水化物から得ることができます。.カブトムシ カブトムシは受粉に最も特化していない昆虫のグループであり、典型的には熱帯地域の花との関係を確立しています。彼らは特殊な口腔構造を持っていないので、これらの昆虫は平らで開いた花から蜜と花粉を抽出することができます。. 花を食べているカブトムシは、花粉粒の付着に非常に有用である体毛と鱗で覆われています。属マグノリアの植物は多くのカブトムシが訪れています.ハエ ハエや双翅目の昆虫は、カブトムシよりも特殊な花粉媒介者です。そのサイズが小さいために、ほとんどの種の花の内部に到達し、特殊なあごがあるので、彼らは簡単に蜜を食べさせます。. これらの昆虫は、悪条件で開花する植物種の受粉に関与しています。.世界最大の花を持つ植物、「死体の花」として知られるAmorphophallus titanumは、花から発散する臭いの臭いによって引き寄せられるハエによって典型的に受粉されます。.膜翅目 膜翅目は、最も先進的で専門的かつ経済的に重要な授粉者のうちの1人です。このグループはスズメバチ、アリと蜂を含みます.ハチ スズメバチは最も多様な生活環を示し、ハエのものと非常によく似た受粉メカニズムを持っています。彼らは偉大な口頭専門を持っていない、したがって彼らは最も開いている花にしかアクセスできない.ハチのように、ハチは彼らの食事の一部として蜜と花粉を探します、しかし、彼らは蜂のように特殊化されていなくて、そして花の1色と匂いだけを認識します。これらの昆虫は複雑な社会を見せます:彼らは彼らの若い人たちに食べ物を持って来ます、そしてそれは蜜の摂取の後に彼らの顎をなめることができます.熱帯地方では、Celosíaargenteaなどの授粉中のラン種が警告されていますが、これまでのところ、スズメバチによってのみ受粉された植物種は見つかっていません.アリ...
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