求真百科歡迎當事人提供第一手真實資料,洗刷冤屈,終結網路霸凌。

「生物」修訂間的差異檢視原始碼討論檢視歷史

事實揭露 揭密真相
前往: 導覽搜尋
 
(未顯示由 2 位使用者於中間所作的 12 次修訂)
行 1: 行 1:
[[File:生物.jpg|350px|缩略图|右|<big>/big>[http://www.5panda.com/data/attachment/forum/201811/21/223612g3j9zzlkfrko83jw.jpg 原图链接][http://www.5panda.com/thread-576849-1-1.html 来自 论坛 的图片]]]
+
[[File:生物.jpg|280px|缩略图|右|<big></big>[http://www.5panda.com/data/attachment/forum/201811/21/223612g3j9zzlkfrko83jw.jpg 原图链接][http://www.5panda.com/thread-576849-1-1.html 来自 论坛 的图片]]]
  
'''生物''' ([[拉丁语]],[[德语]]: Organismus, 又称有機體)是指稱類[[生命]]的[[个体]]。在[[生物学]]和[[生态学]]中, 地球上约有870萬種[[物種]](±130萬),其中650萬種物種在陆地上,220万种生活在水中。
+
'''生物''' ('''英語: biology, [[拉丁语]],[[德语]]: Organismus, 又称有機體''' )是指稱類[[生命]]的[[个体]]。在[[生物学]]和[[生态学]]中, 地球上约有870萬種[[物種]](±130萬),其中650萬種物種在陆地上,220万种生活在水中。
  
 
 生物最重要和基本的特徵在生物會進行[[新陳代謝]]及[[遺傳]]兩點,前者說明所有生物一定會具備[[合成代谢]]以及[[分解代谢]](兩個是完全相反的兩個生理反應過程),並且可以將遺傳物質複製,通过自我分裂生殖(無性生殖)或有性生殖,交由下一代[[繁殖]]下去以避免滅絕,这是類生命现象的基础。
 
 生物最重要和基本的特徵在生物會進行[[新陳代謝]]及[[遺傳]]兩點,前者說明所有生物一定會具備[[合成代谢]]以及[[分解代谢]](兩個是完全相反的兩個生理反應過程),並且可以將遺傳物質複製,通过自我分裂生殖(無性生殖)或有性生殖,交由下一代[[繁殖]]下去以避免滅絕,这是類生命现象的基础。
行 9: 行 9:
 
 真核生物的特徵是有[[細胞核]]以及其他膜狀[[細胞器]](例如動物和植物體內的[[粒線體]]也可以說是植物動物體的發電廠,因為他可以釋放出很多的能量,以及植物及藻類中的[[葉綠素]]),一種假說是[[叶绿体]]和[[线粒体]]是由[[内共生]][[细菌]](endosymbiotic bacteria)演化而来 。[[多细胞生物]] 則指包含多于一个细胞的生物,在地質學上直到五億年前才出現大爆發。
 
 真核生物的特徵是有[[細胞核]]以及其他膜狀[[細胞器]](例如動物和植物體內的[[粒線體]]也可以說是植物動物體的發電廠,因為他可以釋放出很多的能量,以及植物及藻類中的[[葉綠素]]),一種假說是[[叶绿体]]和[[线粒体]]是由[[内共生]][[细菌]](endosymbiotic bacteria)演化而来 。[[多细胞生物]] 則指包含多于一个细胞的生物,在地質學上直到五億年前才出現大爆發。
  
== 共同特征 ==
+
==共同特征==
  
 代謝和遺傳是最大兩點,但在複雜生命中需要更多屬性來定義,只是这些属性并非普遍存在,详见下。例如[[病毒]]就是相當特殊的生命表現形式。
+
 代謝<ref>[https://www.sohu.com/a/341377441_100018845 4种促进代谢的方法] ,搜狐,2019-09-16 </ref> 和遺傳是最大兩點,但在複雜生命中需要更多屬性來定義,只是这些属性并非普遍存在,详见下。例如[[病毒]]就是相當特殊的生命表現形式。
  
 
 生物的共有属性主要有四個,一般我們會包含:
 
 生物的共有属性主要有四個,一般我們會包含:
  
#[[新陳代謝]](化學物質的生成與分解)
+
*[[新陳代謝]](化學物質的生成與分解)
  
#[[发育生物学|生長發育]](收集、儲存資源)
+
*[[发育生物学|生長發育]](收集、儲存資源)
  
#[[繁殖]](遺傳物質的傳遞,但很多生物的个体无法进行[[繁殖]]——尽管它们所属的物种可以繁殖)
+
*[[繁殖]](遺傳物質的傳遞,但很多生物的个体无法进行[[繁殖]]——尽管它们所属的物种可以繁殖)
  
#[[適應]](外部物理环境变化不至於影響體內的化學變化)
+
*[[適應]](外部物理环境变化不至於影響體內的化學變化)
  
 
 較不明顯的有其他三個
 
 較不明顯的有其他三個
  
#[[应激性]](但有些生物无法直接对刺激产生反应,如植物沒有神經)
+
*[[应激性]](但有些生物无法直接对刺激产生反应,如植物沒有神經)
  
#[[運動]](许多生物无法独立移动)
+
*[[運動]](许多生物无法独立移动)
  
#[[組織性]](生物間如雌雄的互動、護幼、共生、社會組織等等)
+
*[[組織性]](生物間如雌雄的互動、護幼、共生、社會組織等等)
  
 
==化學==
 
==化學==
  
 生物體是複雜的化學系統,其作用在維持生物體的生存及發展,以及繁衍後代。[[生物化學]]主要研究生物體內的化學現象。整個生物體的現象可以決定生物是否可以適合其環境,也決定了其中[[DNA]]內的基因是否可以繼續存續。
+
 生物體是複雜的[[ 化學]] 系統,其作用在維持生物體的生存及發展,以及繁衍後代。[[生物化學]]主要研究生物體內的化學現象。整個生物體的現象可以決定生物是否可以適合其環境,也決定了其中[[DNA]]內的基因是否可以繼續存續。
  
 生物體的代謝及其他許多內部機能都和化學反應有關,特別那些有關大型有機分子的化學。生物體是[[化學物質]]形成的複雜系統,藉由和環境的互動,有各式各樣的角色。
+
 生物體的[[ 代謝]] 及其他許多內部機能都和化學反應有關,特別那些有關大型有機分子的化學。生物體是[[化學物質]]形成的複雜系統,藉由和環境的互動,有各式各樣的角色。
  
 
 生物體是半封閉的化學系統,雖然生物體是生命的單位,但生物體和環境不是完全封閉。生物體會吸收及釋放能量,[[自养生物]]利用陽光或其他無機物質來產生可用的能量(一般會以有機物質的形式出現),[[異營生物]]則是利用環境中的有機物質中的能量。
 
 生物體是半封閉的化學系統,雖然生物體是生命的單位,但生物體和環境不是完全封閉。生物體會吸收及釋放能量,[[自养生物]]利用陽光或其他無機物質來產生可用的能量(一般會以有機物質的形式出現),[[異營生物]]則是利用環境中的有機物質中的能量。
  
 有機物質中主要的化學元素是[[碳]],碳原子的特點是有很強的親合力可以和小原子鍵結,也可以和其他的碳原子鍵結,而且因為其體積小,可以同時和多個原子鍵結,因此是有機生物體的基礎。碳可以形成三個原子的簡單分子([[二氧化碳]]),也可以形成有數千個原子,可以儲存資料的長鏈([[核酸]])。
+
 有機物質中主要的化學元素是[[碳]],碳[[ 原子]] 的特點是有很強的親合力可以和小原子鍵結,也可以和其他的碳原子鍵結,而且因為其體積小,可以同時和多個原子鍵結,因此是有機生物體的基礎。碳可以形成三個原子的簡單分子([[二氧化碳]]),也可以形成有數千個原子,可以儲存資料的長鏈([[核酸]])。
  
 
===高分子===
 
===高分子===
行 47: 行 47:
 
 以下是已知蛋白質的機能:
 
 以下是已知蛋白質的機能:
  
# [[酵素]],作為代謝反應的催化劑。
+
* [[酵素]],作為代謝反應的催化劑。
  
# 結構蛋白質,像[[微管蛋白]]或[[膠原蛋白]]。
+
* 結構蛋白質,像[[微管蛋白]]或[[膠原蛋白]]。
  
# 調節蛋白質,[[轉錄因子]]或是調節細胞週期的[[週期素]]。
+
* 調節蛋白質,[[轉錄因子]]或是調節細胞週期的[[週期素]]。
  
# 作為信息分子或信息分子的受體,像某些[[激素]]及其受體。
+
* 作為信息分子或信息分子的受體,像某些[[激素]]及其受體。
  
防禦蛋白質,包括[[免疫系統]]中的[[抗体]],或是毒素(例如曼巴蛇素dendrotoxin),或是包括像刀豆氨酸canavanine等特殊胺基酸的蛋白質。
+
* 防禦蛋白質,包括[[免疫系統]]中的[[抗体]],或是毒素(例如曼巴蛇素dendrotoxin),或是包括像刀豆氨酸canavanine等特殊胺基酸的蛋白質<ref>[http://www.vodjk.com/danbaizhi/171129/1440101.shtml 蛋白质的功能],健康一线,2017-11-29</ref>
  
 
 雙層的[[磷脂]]組成了[[磷脂雙分子層]],是細胞膜的主要結構,包覆在細胞的外面,防止化學物質自由的進出細胞。由於磷脂雙分子層的[[選擇性滲透]],只有特定分子才能通過細胞膜。在一些多細胞的生物中,這可以是儲存能量及在細胞間傳播資料的方法。相較於脂質及蛋白質,[[醣]]更容易分解,也更容易轉換為能量,在所有生物體中,醣是最常使用的有機分子能量來源。
 
 雙層的[[磷脂]]組成了[[磷脂雙分子層]],是細胞膜的主要結構,包覆在細胞的外面,防止化學物質自由的進出細胞。由於磷脂雙分子層的[[選擇性滲透]],只有特定分子才能通過細胞膜。在一些多細胞的生物中,這可以是儲存能量及在細胞間傳播資料的方法。相較於脂質及蛋白質,[[醣]]更容易分解,也更容易轉換為能量,在所有生物體中,醣是最常使用的有機分子能量來源。
  
== 分类 ==
+
==分类==
  
 
 所有的生物可依[[生物分類學]],分類為[[分類單元]]或是[[支序分類學|支序分類]]。
 
 所有的生物可依[[生物分類學]],分類為[[分類單元]]或是[[支序分類學|支序分類]]。
  
 
 分類單元是生物[[分類階層]]中的一個群體,從最廣泛的[[域 (生物)|域]]到最細的[[物种]],其分類階層如下:
 
 分類單元是生物[[分類階層]]中的一個群體,從最廣泛的[[域 (生物)|域]]到最細的[[物种]],其分類階層如下:
{{colbegin|2}}
+
 
# [[域 (生物)|域]]
+
* [[域 (生物)|域]]
# [[界 (生物)|界]]
+
* [[界 (生物)|界]]
# [[门 (生物)|门]]
+
* [[门 (生物)|门]]
# [[纲]]
+
* [[纲]]
# [[目 (生物)|目]]
+
* [[目 (生物)|目]]
# [[科 (生物)|科]]
+
* [[科 (生物)|科]]
# [[属 (生物)|属]]
+
* [[属 (生物)|属]]
# [[种]]
+
* [[种]]
{{colend}}
 
  
 
 例如Homo sapiens是現代人類([[智人]])的拉丁[[二名法]]學名,所有[[人屬]]的生物理論上可以繁殖產生後代,不過若是不同物种的生物,所生下的生物沒有繁殖能力。人屬的生物現在只剩下人類,其他像[[直立人]]、[[尼安德特人]]等人屬的生物已經在上千年前就絕種了。最後,會依生物的基因及結構特徵,放在三個域中適合的界中(以此例,為[[動物界]])。
 
 例如Homo sapiens是現代人類([[智人]])的拉丁[[二名法]]學名,所有[[人屬]]的生物理論上可以繁殖產生後代,不過若是不同物种的生物,所生下的生物沒有繁殖能力。人屬的生物現在只剩下人類,其他像[[直立人]]、[[尼安德特人]]等人屬的生物已經在上千年前就絕種了。最後,會依生物的基因及結構特徵,放在三個域中適合的界中(以此例,為[[動物界]])。
行 81: 行 80:
 
 因為病毒不屬於生物,病毒的分類相當有挑戰性。最早病毒會依其宿主分類:動物病毒、植物病毒及[[噬菌體]],後來會依產生的疾病分類,例如呼吸道病毒。現在病毒是依其核酸、衣壳的对称性及是否有包膜來分類。
 
 因為病毒不屬於生物,病毒的分類相當有挑戰性。最早病毒會依其宿主分類:動物病毒、植物病毒及[[噬菌體]],後來會依產生的疾病分類,例如呼吸道病毒。現在病毒是依其核酸、衣壳的对称性及是否有包膜來分類。
  
== 病毒 ==
+
==病毒==
{{main|病毒}}
+
 
 病毒由于不能独立进行[[繁殖]]和[[新陈代谢]]而通常不被认为是生物<REF>{{cite journal lua||author=比雅瑞爾 |coauthors= 涂可欣(翻譯)|year= 2004 |title=病毒不是活的嗎? |journal=科學人雜誌 |url=http://sa.ylib.com/MagCont.aspx?PageIdx=1&Unit=featurearticles&Cate=&id=607&year= |accessdate= 2014-02-07 }}</REF> 。然而,依据[[美国法典]](United States Code)的[[生物武器]]和非法使用相关内容中[[病毒]]被归为[[微生物]]范畴。由于许多[[寄生]]动物和[[内共生体]](endosymbionts)也缺乏独立生存能力,所以病毒是否算作生物仍然存在争议。尽管病毒有[[酶]]和其他生物特有的分子,它们在[[寄主细胞]]外却无法生存,并且病毒[[新陈代谢]]的过程需要寄主遗传机制的参与。这种[[寄生]]现象的起源还不清楚,但有可能产生于寄主。
+
 病毒由于不能独立进行[[繁殖]]和[[新陈代谢]]而通常不被认为是生物。然而,依据[[美国法典]](United States Code)的[[生物武器]]和非法使用相关内容中[[病毒]]被归为[[微生物]]范畴。由于许多[[寄生]]动物和[[内共生体]](endosymbionts)也缺乏独立生存能力,所以病毒是否算作生物仍然存在争议。尽管病毒有[[酶]]和其他生物特有的分子,它们在[[寄主细胞]]外却无法生存,并且病毒[[新陈代谢]]的过程需要寄主遗传机制的参与。这种[[寄生]]现象的起源还不清楚,但有可能产生于寄主。
  
 
==壽命==
 
==壽命==
行 91: 行 90:
 
[[细胞衰老]]在决定生物体、[[细菌]]、[[病毒]]甚至是[[朊毒体]]的寿命时很重要。
 
[[细胞衰老]]在决定生物体、[[细菌]]、[[病毒]]甚至是[[朊毒体]]的寿命时很重要。
  
 目前,科学界普遍认为存在于细胞染色体末端的一段特殊的[[DNA]]序列——[[端粒]]与细胞的寿命有着很大的关系<REF>{{cite journal lua|author= 龐中培|year= 2011年 |title=端粒研究剛開端 |journal=科學人雜誌 |url=http://sa.ylib.com/MagCont.aspx?Unit=featurearticles&id=1864 |accessdate= 2013-12-29}}</REF> 。通常情况下,[[细胞]]每分裂一次,端粒就会变短一些。随着端粒逐渐缩短,最后造成了位于[[染色体]][[DNA]]中间段的对[[细胞]]生命活动有意义的[[DNA]]序列的缺失。由于此时无法继续进行正常的生理活动,细胞便会进行一种由自身控制的程序性死亡——[[细胞凋亡]]。
+
 目前,科学界普遍认为存在于细胞染色体末端的一段特殊的[[DNA]]序列——[[端粒]]与细胞的寿命有着很大的关系。通常情况下,[[细胞]]每分裂一次,端粒就会变短一些。随着端粒逐渐缩短,最后造成了位于[[染色体]][[DNA]]中间段的对[[细胞]]生命活动有意义的[[DNA]]序列的缺失。由于此时无法继续进行正常的生理活动,细胞便会进行一种由自身控制的程序性死亡——[[细胞凋亡]]。
  
 
 此外,[[肿瘤]]细胞中的端粒结构通常没有缩短,这也是[[肿瘤]]细胞能够进行无限制分裂的原因之一。
 
 此外,[[肿瘤]]细胞中的端粒结构通常没有缩短,这也是[[肿瘤]]细胞能够进行无限制分裂的原因之一。
行 99: 行 98:
 
 在生物學上,[[共同起源]]的理論提出地球上所有的生物都起源於一個共同的祖先或祖先的基因庫,可以在所有生物體之間共同的特徵找到共同的祖先的證據。在達爾文的時代,證據完全是基於共同的特性可見的形態相似,例如所有的鳥有翅膀。
 
 在生物學上,[[共同起源]]的理論提出地球上所有的生物都起源於一個共同的祖先或祖先的基因庫,可以在所有生物體之間共同的特徵找到共同的祖先的證據。在達爾文的時代,證據完全是基於共同的特性可見的形態相似,例如所有的鳥有翅膀。
  
== 参见 ==
+
==参见==
  
 
* [[生物學]]
 
* [[生物學]]
行 110: 行 109:
  
 
* [[传说生物]]
 
* [[传说生物]]
 +
 +
==视频==
 +
===<center> 生物 相关视频 </center>===
 +
 +
<center> 生物——细胞</center>
 +
<center>{{#iDisplay:d0351156h1k|560|390|qq}}</center>
 +
 +
<center> 5个神秘的考古发现!验证了“神话生物”的真实存在!</center>
 +
<center>{{#iDisplay:u0882tf0mmz|560|390|qq}}</center>
  
 
==参考文献==
 
==参考文献==
 
 
[[Category:360 生物科學總論]]
 
[[Category:360 生物科學總論]]

於 2022年8月7日 (日) 15:20 的最新修訂

生物英語: biology, 拉丁語德語: Organismus, 又稱有機體)是指稱類生命個體。在生物學生態學中, 地球上約有870萬種物種(±130萬),其中650萬種物種在陸地上,220萬種生活在水中。

生物最重要和基本的特徵在生物會進行新陳代謝遺傳兩點,前者說明所有生物一定會具備合成代謝以及分解代謝(兩個是完全相反的兩個生理反應過程),並且可以將遺傳物質複製,通過自我分裂生殖(無性生殖)或有性生殖,交由下一代繁殖下去以避免滅絕,這是類生命現象的基礎。

雖然知道生物源自演化,但生命的起源和確切演化史仍有許多待解決的細節。生物學分類在近代受到分子生物學的挑戰。一般而言,我們將生物分為三個域:細菌古菌、以及真核生物。類似麻煩的還有病毒與內共生細菌等的分類。

真核生物的特徵是有細胞核以及其他膜狀細胞器(例如動物和植物體內的粒線體也可以說是植物動物體的發電廠,因為他可以釋放出很多的能量,以及植物及藻類中的葉綠素),一種假說是葉綠體線粒體是由內共生細菌(endosymbiotic bacteria)演化而來 。多細胞生物 則指包含多於一個細胞的生物,在地質學上直到五億年前才出現大爆發。

共同特徵

代謝[1]和遺傳是最大兩點,但在複雜生命中需要更多屬性來定義,只是這些屬性並非普遍存在,詳見下。例如病毒就是相當特殊的生命表現形式。

生物的共有屬性主要有四個,一般我們會包含:

  • 繁殖(遺傳物質的傳遞,但很多生物的個體無法進行繁殖——儘管它們所屬的物種可以繁殖)
  • 適應(外部物理環境變化不至於影響體內的化學變化)

較不明顯的有其他三個

  • 應激性(但有些生物無法直接對刺激產生反應,如植物沒有神經)
  • 運動(許多生物無法獨立移動)
  • 組織性(生物間如雌雄的互動、護幼、共生、社會組織等等)

化學

生物體是複雜的化學系統,其作用在維持生物體的生存及發展,以及繁衍後代。生物化學主要研究生物體內的化學現象。整個生物體的現象可以決定生物是否可以適合其環境,也決定了其中DNA內的基因是否可以繼續存續。

生物體的代謝及其他許多內部機能都和化學反應有關,特別那些有關大型有機分子的化學。生物體是化學物質形成的複雜系統,藉由和環境的互動,有各式各樣的角色。

生物體是半封閉的化學系統,雖然生物體是生命的單位,但生物體和環境不是完全封閉。生物體會吸收及釋放能量,自養生物利用陽光或其他無機物質來產生可用的能量(一般會以有機物質的形式出現),異營生物則是利用環境中的有機物質中的能量。

有機物質中主要的化學元素是,碳原子的特點是有很強的親合力可以和小原子鍵結,也可以和其他的碳原子鍵結,而且因為其體積小,可以同時和多個原子鍵結,因此是有機生物體的基礎。碳可以形成三個原子的簡單分子(二氧化碳),也可以形成有數千個原子,可以儲存資料的長鏈(核酸)。

高分子

組成生物的分子可以分為高分子(也稱為生物大分子)及其他較小的分子。這些高分子包括核酸蛋白質脂質等。核酸(特別是去氧核糖核酸,DNA)用核苷酸的序列來儲存資訊。四種核苷酸(腺嘌呤鳥嘌呤胸腺嘧啶胞嘧啶組成的特殊序列決定了生物體的許多特徵。核苷酸的序列可以拆成許多由三個核苷酸組成的遺傳密碼,對應一種特殊的胺基酸。因此DNA的序列對應某一種特殊的蛋白質,而且由於其成份胺基酸的化學性質,蛋白質會依特殊的方式摺疊,而且會執行一特定的機能。

以下是已知蛋白質的機能:

  • 酵素,作為代謝反應的催化劑。
  • 作為信息分子或信息分子的受體,像某些激素及其受體。
  • 防禦蛋白質,包括免疫系統中的抗體,或是毒素(例如曼巴蛇素dendrotoxin),或是包括像刀豆氨酸canavanine等特殊胺基酸的蛋白質[2]

雙層的磷脂組成了磷脂雙分子層,是細胞膜的主要結構,包覆在細胞的外面,防止化學物質自由的進出細胞。由於磷脂雙分子層的選擇性滲透,只有特定分子才能通過細胞膜。在一些多細胞的生物中,這可以是儲存能量及在細胞間傳播資料的方法。相較於脂質及蛋白質,更容易分解,也更容易轉換為能量,在所有生物體中,醣是最常使用的有機分子能量來源。

分類

所有的生物可依生物分類學,分類為分類單元或是支序分類

分類單元是生物分類階層中的一個群體,從最廣泛的到最細的物種,其分類階層如下:

例如Homo sapiens是現代人類(智人)的拉丁二名法學名,所有人屬的生物理論上可以繁殖產生後代,不過若是不同物種的生物,所生下的生物沒有繁殖能力。人屬的生物現在只剩下人類,其他像直立人尼安德特人等人屬的生物已經在上千年前就絕種了。最後,會依生物的基因及結構特徵,放在三個域中適合的界中(以此例,為動物界)。

所有科學上已知的生物都可依此系統分類,因此同一科的生物在基因上會比同一綱的生物更加接近。

因為病毒不屬於生物,病毒的分類相當有挑戰性。最早病毒會依其宿主分類:動物病毒、植物病毒及噬菌體,後來會依產生的疾病分類,例如呼吸道病毒。現在病毒是依其核酸、衣殼的對稱性及是否有包膜來分類。

病毒

病毒由於不能獨立進行繁殖新陳代謝而通常不被認為是生物。然而,依據美國法典(United States Code)的生物武器和非法使用相關內容中病毒被歸為微生物範疇。由於許多寄生動物和內共生體(endosymbionts)也缺乏獨立生存能力,所以病毒是否算作生物仍然存在爭議。儘管病毒有和其他生物特有的分子,它們在寄主細胞外卻無法生存,並且病毒新陳代謝的過程需要寄主遺傳機制的參與。這種寄生現象的起源還不清楚,但有可能產生於寄主。

壽命

壽命是生物的基本參數之一。有的生物只能生存一天,有的生物例如一些植物能生存幾千年。燈塔水母是已知唯一一種目前沒有壽命限制的生物。

細胞衰老在決定生物體、細菌病毒甚至是朊毒體的壽命時很重要。

目前,科學界普遍認為存在於細胞染色體末端的一段特殊的DNA序列——端粒與細胞的壽命有着很大的關係。通常情況下,細胞每分裂一次,端粒就會變短一些。隨着端粒逐漸縮短,最後造成了位於染色體DNA中間段的對細胞生命活動有意義的DNA序列的缺失。由於此時無法繼續進行正常的生理活動,細胞便會進行一種由自身控制的程序性死亡——細胞凋亡

此外,腫瘤細胞中的端粒結構通常沒有縮短,這也是腫瘤細胞能夠進行無限制分裂的原因之一。

演化

在生物學上,共同起源的理論提出地球上所有的生物都起源於一個共同的祖先或祖先的基因庫,可以在所有生物體之間共同的特徵找到共同的祖先的證據。在達爾文的時代,證據完全是基於共同的特性可見的形態相似,例如所有的鳥有翅膀。

參見

視頻

生物 相關視頻

生物——細胞
5個神秘的考古發現!驗證了「神話生物」的真實存在!

參考文獻

  1. 4種促進代謝的方法 ,搜狐,2019-09-16
  2. 蛋白質的功能,健康一線,2017-11-29