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4.细胞膜与转运
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4.2.12植物和动物的渗透比较
4.2.12植物和动物的渗透比较
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植物和动物细胞中水通过渗透运动的比较和对比表
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1.细胞结构
1.1细胞研究中的显微镜
1.1.1细胞研究中的显微镜
1.1.2放大倍率计算
1.1.3目镜光栅和工作台千分尺
1.1.4分辨率与放大
1.1.5计算实际尺寸
1.2细胞是生物的基本单位
1.2.1真核细胞结构与功能
1.2.2动植物细胞
1.2.3 ATP的重要作用
1.2.4原核细胞与真核细胞
1.2.5病毒
2.生物分子
2.1生物分子检测
2.1.1生物分子检测
2.1.2本尼迪克特测验
2.1.3非还原糖检测
2.2碳水化合物和脂类
2.2.1生物分子:关键词
2.2.2聚合物中的共价键
2.2.3还原糖和非还原糖
2.2.4糖苷键
2.2.5淀粉和糖原
2.2.6款纤维素
2.2.7甘油三酯
2.2.8磷脂
2.3蛋白质
2.3.1氨基酸与肽键
2.3.2蛋白质结构的四个层次
2.3.3蛋白质形态
2.3.4球状蛋白和纤维蛋白
2.3.5血红蛋白
2.3.6胶原蛋白
2.4水
2.4.1水与氢键
2.4.2水在生物体内的作用
3.酶
3.1酶的作用方式
3.1.1酶
3.1.2酶的作用
3.1.3酶的工作原理
3.1.4测定酶活性
3.1.5比色法
3.2影响酶作用的因素
3.2.1速率:温度
3.2.2速率:pH
3.2.3速率:酶浓度
3.2.4速率:底物浓度
3.2.5速率:抑制剂浓度
3.2.6 Vmax & Michaelis-Menten常数
3.2.7酶抑制剂
3.2.8酶活:固定化v游离
4.细胞膜与转运
4.1流体镶嵌膜
4.1.1流体镶嵌模型
4.1.2细胞表面膜组分
4.1.3细胞表面膜
4.1.4细胞信号
4.2进出细胞的移动
4.2.1扩散准备
4.2.2渗透
4.2.3主动传输
4.2.4内吞与胞吐
4.2.5调查工厂中的运输过程
4.2.6扩散调查
4.2.7表面积体积比
4.2.8调查表面积
4.2.9估算植物水势
4.2.10植物细胞的渗透作用
4.2.11动物的渗透
4.2.12植物和动物的渗透比较
5.有丝分裂细胞周期
5.1细胞核与细胞的复制与分裂
5.1.1染色体结构
5.1.2中有丝分裂
5.1.3细胞周期
5.1.4端粒的作用
5.1.5干细胞的作用
5.1.6肿瘤如何形成
5.2有丝分裂中的染色体行为
5.2.1有丝分裂的阶段
5.2.2观察有丝分裂
6.核酸与蛋白质合成
6.1核酸结构与DNA复制
但是核苷酸
6.1.2 DNA的结构
6.1.3 DNA半保守复制
6.1.4 RNA的结构
6.2蛋白质合成
6.2.1从基因到多肽
6.2.2通用遗传密码
6.2.3构建多肽
6.2.4转录
6.2.5基因突变
7.植物运输
7.1运输组织的结构
7.1.1植物横切面
7.1.2木质部和韧皮部分布
7.1.3木质部导管单元
7.1.4韧皮部筛管元件
7.2传输原理
7.2.1植物体内水离子和矿物离子的转运
7.2.2植物蒸腾作用
7.2.3水与蒸腾作用
7.2.4干旱植物叶片适应性
7.2.5韧皮部运动
7.2.6蔗糖装载机制
7.2.7韧皮部:质量流
8.哺乳动物的运输
8.1循环系统
8.1.1循环系统
8.1.2主要血管
8.1.3观察和抽取血管
8.1.4血管:结构与功能
8.1.5血液细胞
8.1.6水在循环中的作用
8.1.7血液、组织液和淋巴
8.2氧气和二氧化碳的输送
8.2.1红细胞、血红蛋白和氧气
8.2.2氯移
8.2.3等离子体与二氧化碳
8.2.4氧解离曲线
8.2.5玻尔位移
8.3心脏
8.3.1心脏的结构
8.3.2心脏壁
8.3.3心脏周期
8.3.4心脏作用
9.气体交换
9.1气体交换系统
9.1.1人体气体交换系统
9.1.2组织分布
9.1.3识别组织
9.1.4结构识别
9.1.5气体交换系统的结构和功能
9.1.6气体交换过程
10.传染病
10.1传染病
10.1.1传染病
10.1.2疾病的传播
10.1.3疾病预防和控制
10.2抗生素
10.2.1青霉素
10.2.2抗生素耐药性
10.2.3抗生素耐药性的后果
11.免疫力
11.1免疫系统
11.1.1吞噬细胞
11.1.2抗原
11.1.3初级免疫反应
11.1.4记忆细胞与免疫
11.2抗体和疫苗接种
11.2.1抗体
11.2.2制作单克隆抗体
11.2.3单克隆抗体的用途
11.2.4豁免类型
11.2.5疫苗的工作原理
11.2.6接种疫苗控制疾病
12.能量与呼吸
12.1能源
12.1.1能源
12.1.2 ATP
12.1.3呼吸基质能量值
12.1.4呼吸商(RQ)
12.1.5调查rq
12.2呼吸
12.2.1线粒体的结构与功能
12.2.2有氧呼吸的四个阶段
12.2.3有氧呼吸:糖酵解
12.2.4有氧呼吸:林克反应
12.2.5有氧呼吸:克雷布斯循环
12.2.6有氧呼吸:NAD和FAD的作用
12.2.7好氧呼吸:氧化磷酸化
12.2.8无氧呼吸
12.2.9能量产出:有氧和无氧呼吸
12.2.10水稻的厌氧适应性
12.2.11有氧呼吸:温度和底物浓度的影响
13.光合作用
13.1光合作用作为能量传递过程
13.1.1叶绿体
13.1.2光合作用的阶段
13.1.3类囊体与基质
13.1.4叶绿体色素
13.1.5吸收光谱和作用光谱
13.1.6叶绿体色素色谱
13.1.7光合磷酸化
13.1.8卡尔文周期
13.2限制因素调查
13.2.1光合作用的限制因素
13.2.2研究光合作用速率
14.体内平衡
14.1哺乳动物内稳态
14.1.1体内平衡
14.1.2尿素生产
14.1.3肾脏结构
14.1.4肾元结构
14.1.5尿液的形成
14.1.6渗透调节
14.1.7血糖控制
14.1.8试纸条和生物传感器
14.2植物内稳态
14.2.1气孔
14.2.2保护细胞
14.2.3脱落酸与气孔关闭
15.控制与协调
15.1哺乳动物的控制与协调
15.1.1内分泌系统
15.1.2神经系统
15.1.3神经元
15.1.4感觉受体细胞
15.1.5导致动作电位的事件序列
15.1.6神经冲动的传递
15.1.7脉冲传导速度
15.1.8不应期
15.1.9胆碱能突触
15.1.10刺激横纹肌收缩
15.1.11横纹肌超微结构
15.1.12肌肉收缩滑动丝模型
15.2植物的控制与协调
15.2.1捕蝇草的电通信
15.2.2生长素在伸长生长中的作用
15.2.3赤霉素在大麦萌发中的作用
16.继承
16.1父母向后代的信息传递
16.1.1单倍体和二倍体
16.1.2同源染色体
16.1.3动植物细胞减数分裂
16.1.4确定减数分裂的阶段
16.1.5减数分裂:遗传变异的来源
16.2基因在决定表型中的作用
16.2.1遗传学关键术语
16.2.2预测遗传:单杂交杂交
16.2.3预测遗传:双杂交杂交
16.2.4预测继承:测试交叉
16.2.5预测遗传:卡方检验
16.2.6基因、蛋白质与表型
16.2.7赤霉素在茎伸长中的作用
16.3基因控制
16.3.1基因控制
16.3.2基因控制:Lac Operon
16.3.3基因控制:转录因子
17.选择与进化
17.1变化
17.1.1变异:表型
17.1.2变异:不连续和连续
17.1.3变异:t检验法
17.1.4变异:t检验
17.2自然选择与人工选择
17.2.1自然选择
17.2.2自然选择:选择的类型
17.2.3自然选择:等位基因频率的变化
17.2.4自然选择:抗生素耐药性
17.2.5自然选择:Hardy-Weinberg原理
17.2.6人工选择
17.2.7人工选择举例
17.3进化
17.3.1进化论
17.3.2异域和同域物种形成
18.分类、生物多样性与保护
18.1分类
18.1.1种的定义
18.1.2三个领域:古生菌、细菌和真核生物
18.1.3真核生物
18.1.4王国
18.1.5病毒
18.2生物多样性
18.2.1生态系统和利基
18.2.2生物多样性
18.2.3随机抽样
18.2.4分布和丰度测试
18.2.5 Pearson线性相关
18.2.6斯皮尔曼秩相关
18.2.7辛普森指数
18.3保护
18.3.1灭绝原因
18.3.2维持生物多样性的原因
18.3.3保存方法
18.3.4辅助生殖
18.3.5控制入侵物种
18.3.6 IUCN在自然保护中的作用
19.基因技术
19.1遗传技术原理
19.1.1重组DNA
19.1.2基因工程
19.1.3分离目标基因
19.1.4基因工程:酶
19.1.5基因工程:载体
19.1.6基因工程:启动子和标记基因
19.1.7基因编辑
19.1.8聚合酶链式反应
19.1.9凝胶电泳
19.1.10微阵列
19.1.11生物信息学
19.2遗传技术在医学上的应用
19.2.1重组人蛋白
19.2.2遗传筛选
19.2.3基因治疗
19.2.4基因技术在医学中的应用
19.3农业中的转基因生物
19.3.1农业中的转基因生物
19.3.2转基因生物在农业中的应用
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作者:
劳拉
Lára毕业于牛津大学生物科学专业,现在已经在英国做了几年的科学导师。Lára对传染病和流行病学领域特别感兴趣,喜欢创作原创教材,培养信心,促进学习。