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生命科学简史
生命科学简史
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噬菌体是1907年和1909年被生物学家()各自独立发现的,他们发现这种独立的微生物不能离开宿主细胞存活,也不能自己单独地复制,但是可以引起宿主细菌的裂解和死亡,所以又被称之为噬菌体。
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艾滋病,即获得性免疫缺陷综合症,英文简称是AIDS(Acquired Immune Deficiency Syndrome)。它是一种免疫缺陷类病毒(Human Immunodeficiency Virus,HIV)感染后可以导致免疫缺陷,并发一系列机会性感染及肿瘤,严重者可导致死亡。
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直到1994年,()才正式被大家公认为胃与十二指肠病因的病原体。
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人与畜禽共患疾病是由()等病原体所引起的各种疾病的总称。
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以下属于人畜共患病的有:()
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有病的畜禽在流鼻涕、打喷嚏和咳嗽时,在空气中形成有传染性的飞沫,带出病毒或病菌散播疾病。而且畜禽的被毛和皮肤里,往往含有各种病毒、病菌、虱子等,它们有的就是某种疾病的病原体,有的则是疾病的传播媒介。
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兽医病理学家比约恩西古尔德在冰岛研究绵羊的瘙痒症和绵羊脱髓鞘性脑白质炎的时候发现了一种病毒,该病毒感染呈持续性,潜伏时间长、发病过程缓慢,故称为慢病毒(slowvirus)。
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()在库鲁病上的重大研究成果使他获得了1976年诺贝尔生理学医学奖。诺贝尔颁奖委员会在颁奖词中称赞他:用库鲁氏病人脑组织中的病毒感染黑猩猩,这一发现使彻底探明库鲁病成为可能。
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()利用生物化学和免疫学方法,将病原体颗粒用脂质体包裹,再通过抗体层析柱吸附进行纯化。这些羊瘙痒症病原体经多种核酸酶处理,均不能降低其感染力;相反,使用蛋白变性剂等处理则可以减弱甚至灭活该病原体的感染能力。
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普鲁塞纳的研究结果还表明,羊瘙痒症的分子量约50000道尔顿甚至更小,比迄今已知的最小的感染颗粒()类病毒还要小,可以判断它属于以核酸类的病毒。
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严重急性呼吸系统综合症(Severe Acute Respiratory Syndrome,SARS),也就是我们所说的传染性非典型型肺炎,这是一种严重的呼吸系统传染疾病。进入21世纪后这是第一例对人类构成最大威胁的新型人畜共患型传染病。
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中国成为世界上第()个完成4株新型冠状病毒全基因测序的国家。
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第一株人流感病毒直至1933年才被分离出,流感病毒属正粘病毒科,按照病毒核蛋白(NP)和基质蛋白(M)的特征可以分为()等类型。
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进入十九世纪,依托其它学科的发展,代谢的定义逐渐清晰,科学家把生物体内所发生的维系生命活动的所有化学反应都称之为代谢。
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公认的生物化学之父是:()
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费歇尔博士论文的研究方向依然是糖类的分子结构。在斯特拉斯堡大学的实验室中他发现有一种淡黄色的液体苯肼可以与糖类分子结合,形成一种难溶于水的黄色结晶体,他把这种结晶体称之为()。
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19世纪末费歇尔另辟蹊径,发明了投影的方法,碳原子的表示也有一定的顺序,排在最上方的碳原子编号最大,这样就方便的将整个糖结构反映到平面的纸张上,这是第一次将立体的糖分子结构在平面上表达出来,因此这种方法被称之为费歇尔投影法。
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化学家()对糖结构的解析也起到关键作用,他的贡献在于补充发现了糖类的船式和椅式构象。
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霍沃思发现椅式构象中六元环的六个碳原子分别处于距离约005纳米的相互平行的平面内。他惊奇地发现,椅式结构的构象中只有位阻张力,没有角张力和扭张力,而船式结构既有位阻张力,又有角张力和扭张力,这样就会导致斥力较大。
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1937年的诺贝尔化学奖授予了()。乌普萨拉大学的琳达教授在1937年12月10日在斯德哥尔摩的诺贝尔晚宴致辞中称他是当今化学界的研究先驱者,他对分子结构解读的工作是划时代的,在这个领域中获得的成就有目共睹,受到诺贝尔化学奖的奖励是当之无愧的。
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1947年诺贝尔生理学或医学奖获得者科里夫妇对于糖类代谢的主要贡献就在于发现了()。
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()在实验室中发现了无机磷酸的作用,证明了磷酸盐是发酵过程中的关键物质,参与发酵过程中间产物的形成,缺少磷酸盐则发酵过程的第一步就无法进行。这一理论的提出使得对糖酵解的认识又近了一大步。
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在整个糖类代谢的过程中处在起始的位置,也是最核心的位置的阶段是()。
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英国医生爱德华詹纳,十八世纪末他发明了用牛痘苗预防天花的办法,开启了主动免疫的先河,这也被看成是免疫学的开山鼻祖。
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1796年,()进行了免疫学史上一项伟大的实验,他从当地奶场的一位女工手中的牛痘脓疱中取出牛痘病毒,并将其接种给一位叫做詹姆斯菲普斯的男孩。这名勇敢的男孩患上了牛痘病毒,幸运的是他很快就痊愈了。
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癌症的主要致命之处在于两点()一个是缺少了接触抑制,它可以随意生长,不受到限制;另外一个就是可转移性。
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当细胞受到外界的损伤或者是自身身体感觉到不适的时候,就会启动一种自杀的程序。这种程序被称之为细胞程序性死亡()PCD(Program Cell Death),这种细胞程序性的死亡保证了我们正常细胞的生命活力。
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18世纪末,科学家L伽伐尼发现青蛙的肌肉与不同金属所构成的环路相接触时发生收缩的现象,他便提出了()的观点。他认为在生物体中存在一种自然的放电现象,这种电就是我们常说的生物电。
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19世纪80年代,西班牙神经组织学家和神经解剖学家拉蒙伊卡哈尔建立起了()。他认为神经系统应该是由中枢神经系统和外围神经系统组合成的,而且神经元是其中一个最为基本的结构单元,每个基本的结构单元中还有相互紧密的联系。
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1939年,AL霍奇金和AF赫胥黎进行了一项简单而又粗暴的科学实验,这个实验利用()极其巨大的神经纤维,方便的测出它在受到刺激前后的电阻和电位变化,推动了电生理学理论的发展。
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肌肉出现抽搐放电的现象并不是由于动物体本身存在生物电,而是动物体本身中含有导电的液体,这种液体能够与不同的金属构成环路,形成微电路,这样才导致了电流的产生。
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20世纪初,巴甫洛夫发现了狗对食物之外的无关刺激引发唾液的分泌,证实了大量神经生物学方面的重要的事情。
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我们的神经系统有两种,一种是中枢神经系统,一种是周边神经系统,而中枢神经系统最为重要,其中有我们行动的控制中枢()大脑。
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生态的概念率先由()提出的。
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生态学自诞生之日起,经历了明显的三个主要的发展阶段()。
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瑞典博物学家林奈首先把物候学、生态学和地理学观点结合起来了,综合描述外界环境条件对动物和植物的影响。
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以下说法错误的有:()
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海克尔提出生态的概念,也源于他对于达尔文进化论的消化与引申,海克尔认为环境在自然选择的过程中影响巨大,所以他特地提出了生态的概念。
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工业黑化现象是定向诱变的结果,因为用煤烟熏灰桦尺蛾的体表并不能使其变黑而遗传下去。
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人口结构主要有以下几种结构:()
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美国海洋生物学家卡森的海洋三部曲包括()
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1972年,美国开始宣布禁止使用DDT,同年联合国在斯德哥尔摩召开了人类环境大会,并由各国签署了人类环境宣言。
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霾的主要成分是大量的化学颗粒物质,其中危害健康的成分主要是直径小于10微米的气溶胶粒子。其中直径小于5微米的颗粒物,我们将其称之为PM5,它是被看成造成雾霾天气的罪魁祸首。
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20世纪50年代,关于DNA测序技术的研究就已经逐步开始了,包括用化学降解的方法测定DNA片段,用多聚核糖核苷酸链降解法来降解DNA等等,但是由于测定方法的不成熟,操作手段的复杂等原因,该方法并未得到广泛的运用。
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英国科学家()就扮演了这样一个角色,他完成了最艰难的总结和冲刺,第一个将DNA测序方法系统化和标准化。
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桑格与W吉尔伯特、P伯格共同获得1980年的诺贝尔化学奖,他成为第一位两次获此殊荣的科学家,这是科学界对其测序研究成果的肯定,也为日后人类基因组序列的揭秘提供了最快捷的方法。
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1967年吴瑞和其领导的科研小组对DNA测序技术展开全面的研究,他利用天然存在的引物模板系统()的λ噬菌体DNA的黏性末端作为引物,对黏性末端的DNA序列做了深入的研究。
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印度裔美国科学家科拉纳根据自身多年的实验情况,提出了两个重要的观点:一个是DNA可以定序,另一个就是寡聚核苷酸体外合成相当困难。
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1983年9月,美国科学家穆利斯和相关的几个实验员,利用人体DNA作模板,抱着试试看的心态进行了世界上第一次的PCR实验,编号为PCR01。
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研究人员在美国黄石国家森林公园的火山温泉中发现一种水生栖热菌,在火山温泉口70到75度的高温中,这种菌都能很好的生活,说明它的体内一定存在一种可以耐受这么高温的(),否则的话,它就没法生存繁衍。
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1993年穆利斯因为发明()而获得诺贝尔化学奖。他获此殊荣可以说是实至名归,现在世界上所有的分子生物学实验室都有PCR仪,而这项技术的发明大大促进了生物学的发展,也深刻地影响到医疗、刑侦、民生等各个领域。
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2017年诺贝尔化学奖颁给了()以表彰他们对冷冻电镜技术的发展做出的突出贡献。
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1932年注定是不平凡的一年,德国物理学家()建成了世界上第一个电子显微镜的模型,这个模型可以把待观测的物体放大到400倍,但是图像聚焦性能很差,基本不能用于实际的观测。
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智慧树知到《生命科学简史(中国科学技术大学)》2025章节测试答案
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