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生命运动是物质运动的最复杂形式。生命科学中,有许多矛盾体,它们是对立的,又是统一的,并且在一定条件下可互相转化。举例如下。1生命体与非生命体生命体是具有生命运动特征(新陈代谢、生长繁殖、遗传变异)的物体。例如动物、植物和微生物都是生命体。而非生命体是不具备生命运动特征的物体。例如房子、汽车、化学试剂等都是非生命体。病毒和类病毒都是超显微的、具有高度浸染性的物体。病毒由蛋白质外壳和核酸(DNA或RNA)内核组成。类病毒由RNA构成。病毒和类病毒在活细胞外,不能独立地进行繁殖,与一般的非生命体(如生化试剂… 相似文献
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现代科学技术的进步,已提供了越来越多的证据表明,一切生命体,都是以液晶相物质作为其基本的结构材料的。同时,又都是存在于无所不在的宇宙场(主要包括引力场和磁场)尤其是磁场之中的。磁场,既是液晶相物质存在和稳定的必要条件,又是其老化,衰老的原因。因此,研究磁场与液晶——生命体之间的极其重要的关系,并最终找出最佳“磁位”(存在点),是研究生命体衰老奥秘的最有可能成功的途径。笔者在此抛砖引玉,希望为在领域内奋力探索,并给具有实力的人们,提供一个极富魅力的有效空间。 相似文献
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生态轨道理论的初步研究:———对生态物理本质的探讨 总被引:1,自引:0,他引:1
迁移半将物质结论中“轨道”这一物理学概念引入宏观体系研究中,提出了“生态轨道理论”从能量的角度探索生命活动的相互作用机制。分别对两种植物(草地草熟禾和连钱草)的空间分布和鸟类(大苇莺)在产繁殖期育雏活动期间对食物资源竞争进行了研究,分析如下:①生命体在其生存空间内确定的生态轨道上运动发展变化,通过轨道区间场强与其它生命体发生相互作用。在因子综合作用下,呈现出一定的分布格局,围绕基态呈“等密度圈式” 相似文献
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极端酶的研究进展 总被引:2,自引:0,他引:2
生命科学的迅猛发展大大拓宽了人们对酶的认识。以前,酶被定义为作用于常温、常压、温和PH和离子强度的水溶液中,具有区域专一性、立体专一性和高效催化活性,存在于天然生命体中的蛋白质。而今,酶在分子水平上被视为四类[1]:蛋白质酶(Pepzyme)、核酸酶(ribozyme)、化学酶(chemozyme)和抗体酶(abzyme),作用范围也大大拓宽。科学家将那些可在非常规条件下作用的酶称之为极端酶(extremozmpe)[2]。依据其来源,极端酶大致可分为三种:(1)从生活在非常规条件下的微生物(细胞)如某些古细菌(archaea)中分离得到的酶:(2)… 相似文献
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微生物有细胞形态和非细胞形态,两者均存在超微生命体(uhramico organism)。也就是说,它们之中有纳米级微生物的存在,其生命活动所需的能量,哪怕是微乎其微,也不一定直接获取于太阳。事实上太阳能是一切生命活动所必需(直接或间接的)能量的源泉,无论高等生物或低等生物(包含各类微生物在内)都是如此。 相似文献
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10SaRNA——具有转运与信使双功能的RNA张文玲丁志山(浙江中医学院分子医学研究所,杭州310009)关键词10SaRNA双重功能RNA在现代化大生产中,有严格的质量管理体系。在生命体中,在分子水平上有类似的质控体系。错译产生的蛋白质或被蛋白酶裂... 相似文献
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生命体中行使生物学功能的重要大分子蛋白质,由其基本单位氨基酸组成. 除甘氨酸外,其余19种常见氨基酸均具有手性,且均为L-构型,称为氨基酸的纯手性(homochirality,或称同手性).这个现象长久以来困扰着科学家们. 本文简要综述了目前对纯手性起源的一些假说,D-氨基酸在生命体中的存在和可能的作用,以及D-氨基酸在蛋白质合成这个重要过程中的特性,包括D-氨基酸的氨酰化和在新生肽链的掺入. D-氨基酸的研究,让人们对生命有了更深入的认识,为疾病、制药等领域提供了新的思路,也为生命科学的基础研究提供了新的理论支撑和研究方向. 相似文献
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生命体作为一个耗散体系,需从环境中不断输入负熵以维持其高度有序状态.而生命体的内、外环境随时处在变化之中,这些变化的信息不断对机体施加影响。在长期进化过程中,生命体通过一定的调节机制,在各个器官的协同作用下,使机体保持稳态,以适应多变的环境。 相似文献
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原子微人学说结束了“百年无魂”的达尔文进化论
按照本学说的观点,生命按力的等级分级,级内又分层,因此进化也应分级分层进行,认为前级(或前层)生命是后级(或后层)生命之魂,级级相连以致无穷。生命体处在任何节段都有求发展的要求,这种求发展的要求是进化的前提,是进化的第一因素。原子微人是电磁生命的灵魂,进化是在原子微人意识引导下的进化, 相似文献
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《基因组学与应用生物学》2015,(10)
众所周知,每一个生命体的生物学性状都由其基因组中基因的表达和沉默有关。乙型肝炎病毒是基因组结构最简单的生命体,其基因组全长仅3.2 Kb,简单的结构却包含了该生命体所有的遗传信息,维持了其全部的生物学功能。乙肝病毒这种结构简单但功能完整的生命体,其细胞内基因表达和沉默的机制却十分精准,理解这种机制为我们研究复杂基因组的基因表达、沉默及细胞分化、发育提供了启示。 相似文献
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长链非编码RNAs(long noncoding RNAs,lncRNAs)是一类长度大于200 nt且不表现出任何蛋白质编码潜能的RNAs,在总非编码RNAs(ncRNA)中占有相当大的比例.对lncRNAs的研究将有助于理解生命体多层次的表达调控网络,并有望为复杂疾病的预测、诊断、和治疗提供新的分子依据.本文在简要介绍lncRNAs的基础上,综合分析了lncRNAs与表观遗传、基因表达调控和疾病发生的关系,以期为进一步的研究提供参考. 相似文献
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傅中朝 《现代生物医学进展》2003,3(2):9-11
现代科学技术的进步,已提供了越来越多的证据表明,一切生命体,都是以液晶相物质作为其基本的结构材料的。同时,又都是存在于无所不在的宇宙场(主要包括引力场和磁场)尤其是磁场之中的。磁场,既是液晶相物质存在和稳定的必要条件,又是其老化、衰老的原因。因此,研究磁场与液晶———生命体之间的极其重要的关系,并最终找出其最佳“磁位”(存在点)。是研究生命体衰老奥秘的最有可能成功的途径。笔者在此抛砖引玉,希望为在此领域内奋力探索,并给具有实力的人们,提供一个极富魅力的有效空间。 相似文献
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傅中朝 《现代生物医学进展》2004,4(1):23-25
心肌细胞的自动节律功能 ,一直是医学界研究的一个重要课题。笔者结合临床病理生理学 ,粗略地探讨了磁场、液晶、细胞生命体在自动节律性中的地位及其相互的关系。从生物磁学的角度 ,在磁场、液晶、生命体的层次上 ,又作了进一步的研讨 ,似乎为临床病生理研究 ,提供了又一较富魅力的空间。希望在临床病症研究上更具实力的人们 ,能够建立一个更新、更充实的操作平台。 相似文献
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心肌细胞自律性与磁场、液晶的关系及临床研究 总被引:5,自引:0,他引:5
心肌细胞的自动节律功能,一直是医学界研究的一个重要课题。笔结合临床病理生理学,粗略地探讨了磁场、液晶、细胞生命体在自动节律性中的地位及其相互的关系。从生物磁学的角度,在磁场、液晶、生命体的层次上,又作了进一步的研讨,似乎为临床病生理研究,提供了又一较富魅力的空间。希望在临床病症研究上更具实力的人们,能够建立一个更新、更充实的操作平台。 相似文献
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心肌细胞自律性与磁场、液晶的关系及临床研究 总被引:1,自引:1,他引:0
心肌细胞的自动节律功能,一直是医学界研究的一个重要课题。笔者结合临床病理生理学,粗略地探讨了磁场、液晶、细胞生命体在自动节律性中的地位及其相互的关系。从生物磁学的角度,在磁场、液晶、生命体的层次上,又作了进一步的研讨,似乎为临床病生理研究,提供了又一较富魅力的空间。希望在临床病症研究上更具实力的人们,能够建立一个更新、更充实的操作平台。 相似文献
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蛋白质是生命功能的执行者.生命体中某些关键蛋白的功能异常往往是导致疾病发生的根本原因.这些疾病相关蛋白极有可能成为药物靶点,为新药研发和疾病治疗提供重要线索. PICK1蛋白(protein interacting with Cα kinase 1)结合能力广泛、功能多样以及在多种重要疾病(如:癌症、精神分裂症、疼痛、帕金森综合症等)的发生发展过程中发挥潜在的作用,使其成为一个可能的药靶蛋白. PICK1与绝大多数配体蛋白的相互作用是通过其PDZ结构域与配体C末端区域的结合介导的,使PICK1的PDZ结构域成为一个潜在的药物靶点.因此,可以利用生物小分子物质特异性地结合PICK1的PDZ结构域,干扰或阻断PICK1与配体蛋白的天然相互作用,最终达到治疗相关疾病的目的. 相似文献