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离子泵运输离子由于特异性?

1.&2. 细胞质膜上钠钾泵消耗1ATP运出3Na+,运入2K+ 题干中设计相反,因此,小泡内离子强度提高,虽然没有水孔蛋白,但是水分子依然可以透过人工膜(速度较慢)因此,顺利的话引起小泡胀大,最后破裂(如果泡内原来的K+够多的话)。

负氢离子泵作用原理:主要用于无土栽培农作物技木。

  负氢离子(H-),又称为氢化物离子,直到最近它才被纳入等离子物理学的范畴。这种状态的氢,其**上多带了一个电子,因而带负电,成为负离子。在地球表面常温常压的条件下,H-极不稳定,主要存在于实验室里的等离子体和各种星体(包括太阳)的内部,其寿命只有几毫微秒。
  那么,等离子体又是什么呢?等离子体在本质上是一种炙热的气体,可以发出辉光,这种气体受热可能是由于电离辐射或辐射传输引起的(你可以想象一块被烧红放热的情形),等离子体的产生既可以发生在星体周围的大气,也可以由于一束电流通过气体而产生(想象火花、电弧放电的情形),或者在荧光灯泡中,也可以看到类似的现象。

给坐骨神经一个有效的**,腓肠肌为什么会收缩?

离子泵运输离子由于特异性?

有效**使神经细胞膜内外的电位发生变化,钾离子内流,钠离子外流,产生生物电。到神经肌肉接头(相当于突触)时,神经细胞(相当于突触前膜)生成乙酰胆碱等神经递质,释放到细胞间隙,肌细胞(相当于突触后膜)接受神经递质后,发生膜电位的改变,钾离子内流,钠离子外流,神经的兴奋传递到肌肉。
肌内膜兴奋后钙泵启动。钙离子外流,暴露肌钙蛋白与横桥结合位点,横桥摆动,肌小结间距离缩短,肌肉收缩。

说的比较简略,你有不明白的再追问吧,能找到详细链接我再给你补充。

负氢离子泵作用原理:主要用于无土栽培农作物技木。

  负氢离子(H-),又称为氢化物离子,直到最近它才被纳入等离子物理学的范畴。这种状态的氢,其**上多带了一个电子,因而带负电,成为负离子。在地球表面常温常压的条件下,H-极不稳定,主要存在于实验室里的等离子体和各种星体(包括太阳)的内部,其寿命只有几毫微秒。
  那么,等离子体又是什么呢?等离子体在本质上是一种炙热的气体,可以发出辉光,这种气体受热可能是由于电离辐射或辐射传输引起的(你可以想象一块被烧红放热的情形),等离子体的产生既可以发生在星体周围的大气,也可以由于一束电流通过气体而产生(想象火花、电弧放电的情形),或者在荧光灯泡中,也可以看到类似的现象。

学习嵌入式硬件,射频,物理,理工学科的相关的问题。

这个最好是学习下列课程:

1,电路理论基础;
2、模拟电子技术;
3、数字电子技术;
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7、嵌入式系统设计。

到底是重力对植物生长素分布影响大,还是单

阳关和重力对植物体内生长素分布的影响哪个大
为了证明光照和重力因素对生长素在植物体内的分布哪个影响更大
知识背景:
重力作用导致植物生长素有垂直转移能力,就是说能从芽顶到根转移。没有水平转移能力。
光照会导致植物生长素的分解
生长素由顶芽分泌
适宜浓度生长素**植物生长

因此得到你题目中的结果:
左图:因为有单侧光照,导致朝着光的一侧生长素分解,不生长。而背光一侧生长素**茎生长,背光一侧变长,导致植物向着光一侧生长。
右图:虽然重力作用使得生长素较多分布在向光一侧,但是都被光分解不生长,所以向着背光面生长。

摩尔根的实验怎么证明果蝇的基因在X染色体上,不在Y染色体上呢?

在1910年5月,在摩尔根的实验室中诞生了一只白眼雄果蝇。

摩尔根把它带回家中,把它放在床边的一只瓶子中,白天把它带回实验室,不久他把这只果蝇与另一只红眼雌果蝇进行交配,在下一代果蝇中产生了全是红眼的果蝇,一共是1240只。

后来摩尔根让一只白眼雌果蝇与一只正常的雄果蝇交配。却在其后代中得到一半是红眼、一半是白眼的雄果蝇,而雌果蝇中却没有白眼,全部雌性都长有正常的红眼睛。

眼睛的颜色基因(R)与性别决定的基因是结在一起的,即在X染色体上。

或者像我们现在所说那样是链锁的,那样得到一条既带有白眼基因的X染色体,又有一条Y染色体的话,即发育为白眼雄果蝇。

摩尔根及其同事、学生用果蝇做实验材料。到1925年已经在这个小生物身上发现它有四对染色体,并鉴定了约100个不同的基因。

并且由交配试验而确定链锁的程度,可以用来测量染色体上基因间的距离。

1911年他提出了“染色体遗传理论”。摩尔根发现,代表生物遗传秘密的基因的确存在于生殖细胞的染色体上。而且,他还发现,基因在每条染色体内是直线排列的。

染色体可以自由组合,而排在一条染色体上的基因是不能自由组合的。

摩尔根把这种特点称为基因的“连锁”。摩尔根在长期的试验中发现,由于同源染色体的断离与结合,而产生了基因的互相交换。

扩张资料:学术成就

摩尔根毕生从事胚胎学和遗传学研究,在孟德尔定律的基础上,创立现代遗传学的“基因理论”。

曾对多种生物(包括许多种海洋生物)和生物学问题进行研究;利用果蝇进行遗传学研究,发现了染色体是基因的载体,确立了伴性遗传规律。

并发现位于同一染色体上的基因之间的连锁、交换和不分开等现象,建立了遗传学的第三定律——连锁交换定律。

把400多种突变基因定位在染色体上,制成染色体图谱,即基因的连锁图。于1926年出版了《基因论》(The Theory of the Gene)专著,对基因这一遗传学基本概念进行了具体而明确的描述。

他创立的基因理论实现了遗传学上的第一次理论综合。

在胚胎学和进化论之间架设了遗传学桥梁,推动了细胞学的发展,并促使生物学研究从细胞水平向分子水平过渡,以及遗传学向生物学其它学科的渗透,为生物学实现新的大综合奠定了基础。

参考资料来源:百度百科-摩尔根