- 生物工程学
在广义上,凡以生物为对象的一般工程学,包括介于生物学、医学与工程学之间的医学工程学,人造器官、假肢等生物医学工程学,人类工程学,仿生学以及这些学科中对生物体进行的结构和功能的工程学分析,均属生物工程学的范畴。生物工程学是70年代初在分子
- 原生质体
壁,形成仅由细胞膜包住细胞质的菌体。 原生质体(potoplast) 脱去细胞壁的细胞叫原生质体, 是一生物工程学的概念。如植物细胞和细菌(或其它有细胞壁的细胞)通过酶解使细胞壁溶解而得到的具有质膜的原生质球状体。动物细胞就相当
- 生物医学工程学
物医学工程学是生物医学与工程技术相结合而产生的一门新兴的边缘学科。主要是综合运用工程技术理论和方法以解决生物医学问题,着重从生物工程技术角度研究人体结构、功能及相互关系。生物医学工程学前景广阔,被誉为“朝阳学科”。 生物医学工程学的研究
- 组织工程学
科学家首次提出“组织工程学”概念以后,为众多的组织缺损、器官功能衰竭病人的治疗带来了曙光。 组织工程学是80年代提出的一个崭新概念,它融合了工程学和生命科学的基本原理、基本理论、基本技术和基本方法,在体外构建一个有生物活性的种植体,植入体
- 生物人工肝脏
生物人工肝脏是利用生物学和工程学的原理和方法在体外部分或全部重建的肝脏。生物人工肝脏可以分为生物型和杂交型两大类。最后修订于 2011年11月22日 星期二 22:02:14 (GMT+08:00)
- 生物医学工程
为人工器官和人工组织的设计提供依据,如人工骨骼的研制。 ②生物控制研究,主要研究生物体内各种调节、控制现象的机理,进而对生物体的生理和病理现象进行控制,以达到防病治病。 ③生物效应研究,研究光、声、电磁辐射和核辐射等能量在体内的传播、分
- 生物农药
蚕产生的沙蚕毒素 (nereistoxin)、棉铃虫性诱剂、甘蔗条螟性诱剂及天敌动物农药等。 生物工程促进生物农药的发展 生物工程技术为生物农药的发展注入了新的活力。如转B.t.病毒(B.t.毒素基因在昆虫病毒中表达)、转基因捕食螨(M
- 合成生物学
、计算、系统、工程研究与应用),同时也被归属为人工生物系统研究的系统生物工程技术范畴,包括生物反应器与生物计算机开发。 “21世纪是系统生物科学与工程 - 也就是生物系统分析学与人工生物系统的时代,将带来未来的科技与产业革命”(曾邦哲,
- 生物钟
物个体及个体以下各层次的生物节律的内部机制。 生物节律的产生和受控机理 对生物节律的产生和受控机理的解释有外源论和内源沦两大派。 外源论认为,生物体的生物节律是对来自宇宙信号的反应,从根本上接受外界调节,生物象日冕仪和电钟那样,要不
- 生物磁学
生物磁学亦称磁生物学。生物学和磁学相结合的边缘学科。用近代物理学手段研究生物磁场现象及其应用的学科。研究生命现象与物质磁性或磁场的相互联系、相互作用规律及其应用。 生物磁学研究的内容 生物磁学主要内容包括:磁场的生物效应,研究外加磁场(
- 生物碱
概述 生物碱又称植物碱,是结构极不相同但分子中均含氮的一大类有机物质的总称。生物碱是生物体内的碱性含氮有机化合物,具有碱样的性质,能和酸结合生成盐。大多数生物碱都有较复杂的环状结构,氮原子在环内,只有极少数为有机胺类衍生物。大多数存在于植
- 生物鉴定
生物鉴定又称生物检定、生物测定。是利用药物对于生物(整体或离体组织)所起的作用,以测定药物效价或作用强度的一种方法。药物对于生物所起的作用就是药理作用,所以生物鉴定是以药理学为基础的一种定量实验方法。有的生药如马钱子、麻黄,其主要成分含量可
- 温泉生物
温泉生物是以温泉作为栖息场所的生物。通常是指栖息在水温50℃以上温泉中的生物。大部分是原核生物和原生动物,在87.5℃也能生活的细菌的Phormidium ami-nosum和85℃可生存的一种颤藻(Oscillatoria)都是典型的例
- 生物声学
科相互渗透的产物。广义的生物声学还涉及生物组织的声学特征、声对生物组织的效应、生物媒质的超声性质、超声的生物效应及超声剂量学等方面内容,并在此基础上形成了超声生物物理学一个新的科学分支。 生物声学发展简史 生物声学的萌芽早在人类的久远
- 生物柴油
交酯化反应(Transesterification reaction)获得。 生物柴油具有许多优点: ①原料来源广泛,可利用各种动、植物油作原料。 ②生物柴油作为柴油代用品使用时柴油机不需作任何改动或更换零件。 ③可得到经济价值较高
- 生物膜
原料、中间代谢产物、代谢终产物、维生素、氧和CO2等进出细胞,它们都与膜上的特定的蛋白质有关。 生物膜的功能 跨过生物膜的物质运送是生物膜的主要功能之一。物质运送可分为被动运送和主动运送两大类。被动运送是物质从高浓度一侧,顺浓度梯度的
- 生物导弹
“生物导弹”是免疫导向药物的形象称呼,它由单克隆抗体与药物、酶或放射性同位素配合而成,因带有单克隆抗体而能自动导向,在生物体内与特定目标细胞或组织结合,并由其携带的药物产生治疗作用。 生物导弹在核医学上,特别在人体扫描图技术和肿瘤定位方面
- 生物色
生物色指生物的体色;生物体色可能具有通讯、隐蔽等诸般生物功能,是生物适应环境的重要手段。几乎所有的生物都具有一定的颜色,有些色彩单一,有些则色彩丰富,并形成各种各样的条纹和花斑。生物色具有多方面的生物学意义,如花朵的颜色能吸引昆虫为其传粉;
- 清华大学结构生物学中心成立
这其中仅美国科学院院士就有5名。 著名生物物理学家、生物化学专家、生物膜专家杨福愉院士,著名生物物理学家、结构生物学专家梁栋材院士,著名植物生理学家匡廷云院士,著名细胞生物学家翟中和院士,著名生物物理学家施蕴渝院士和著名结构生物学家常文
- 生物制品
概述 生物制品是应用生物工程原理,经加工生物或生物加工而生产的供基础医学研究及疾病预防、诊断与治疗方面的产品。所谓加工生物,是指用微生物、微生物和动物的毒素、人和动物的血液、组织或脏器经工艺处理而获得制品。如从动物脏器中抽提各种激素;从酵
- 生物回授
生物回授即“生物反馈疗法”。最后修订于 2011年8月27日 星期六 13:05:07 (GMT+08:00)
- 生物量
广义的生物量是生物在某一特定时刻单位空间的个体数、重量或其含能量,可用于指某种群、某类群生物的(如浮游动物)或整个生物群落的生物量。狭义的生物量仅指以重量表示的,可以是鲜重或干重。与生产力是不同的概念。某一特定时刻的生物量是一种现存量(s
- 生物浓缩
生物浓缩亦称生物学浓缩,生物学富集。生物机体或处于同一营养级上的许多生物种群,从周围环境中蓄积某种元素或难分解的化合物,使生物体内该物质的浓度超过环境中的浓度的现象。目前,随着药用植物栽培的不断发展,有关毒物(如农药)在药材中生物浓缩的研
- 喜冷生物
喜冷生物是喜好低温条件的生物。能在低温环境中生活或只有在这种环境下和其他生物竞争才能得胜,不过后者不一定就意味着喜冷。 最后修订于 2010年3月2日 星期二 0:37:25 (GMT+08:00)
- 生物环境
生物环境是某一特定生物体或生物群体以外的空间及直接、间接影响该生物体或生物群体生存的一切事务的总和。环境总是针对某一生物体或生物群体而言的,离开了这个主体或中心也就无所谓环境。在环境科学中,一般以人类为主体,环境是指围绕的空间以及其中可影响
- 生物化学
体生理化学、医用生物化学、农业生物化学等。生物化学的原理和方法已进入各门生物科学中,对生命的起源、进化、分化,对生物的生长发育、生殖、遗传、疾病、衰老和死亡等生物学现象的研究具有理论导向作用。 生物化学的研究领域 生物化学的研究领域广
- 生物素
中羧基的载体,羧基暂时与生物素双环系统上的一个氮原子结合,如在丙酮酸羧化酶催化丙酮酸羧化成草酰乙酸的反应中。动物缺乏生物素引起皮肤疾患和脱毛。卵蛋白质含有能与生物素紧密结合的抗生物素蛋白。如大量食用生鸡蛋,因妨碍生物素的吸收,可导致人类生物
- 喹唑啉类生物碱
喹唑啉类生物碱具有喹啉琳母核,而且在氮环上存在按基的生物碱较多。主要分布在芙香科等植物中。 最后修订于 2010年3月29日 星期一 1:08:59 (GMT+08:00)
- 生物控制论
生物控制论是用控制论的概念、原理和方法研究生物系统的信息和控制规律的学科。是控制论与生物学的交叉学科。生物体内的控制和信息过程与机器的控制和信息过程有着极相似的作用原理,可将机器系统的控制原理应用于生物系统的研究,这在生物的神经、血压、呼
- 生物全息
浅层的认识。生物全息概念把生物体的整体与部分之间的广泛的生物学特性的相关性作了更深刻的科学概括。生物全息是全息生物学的基本概念和逻辑起点,在此基础上展开对生物全息现象、生物全息规律、生物全息学说的研究。 中医与生物全息 生物全息概念是从
- 层状生物岩礁
层状生物岩礁是卡明斯和施罗克(E.R.Cumings,R.R.Sch-rock,1928)提出的名词。它的定义是:与块状生物岩礁一起在原地沉积所成的化石层,是地层中整齐的、层状的具有纯生物成因的化石层。总之不象块状生物岩礁那样呈块状。但组
- 生物物理学
物理、听觉生物物理、肌肉收缩生物物理、神经生物物理、膜生物物理、生物信息论和生物控制论等;按研究层次可分为原子生物物理、分子生物物理、细胞生物物理和复杂体系的生物物理等。不论按哪种方法划分,其研究涉及以下四个方面的内容:(1)生物体中发生的
- 无机氧化生物
来对生物的营养摄取方式进行分类时,利用从外部摄取的无机化合物作为氧化的电子供体的生物,称无机氧化生物。是有机氧化生物相对应的词。通过细胞内的化学暗反应氧化的生物,称为化学合成无机氧化生物,通过光化学反应氧化的生物,称为光合成无机氧化生物。这
- 生物圈
概述 生物圈亦称生态圈、生物层,是地球表层中的全部生物和适于生物生存的范围,它包括岩石圈上层、水圈的全部和大气圈下层。现在的地球包括地核、地幔、地壳、大气圈、水圈、生物圈六个圈层。生物圈是行星地球特有的圈层,是在地球几十亿年的演化中形成
- 真核生物
维持其形状和大小。所有的真核生物都是从一个类似于细胞核的细胞(胚胎、胞子等)发育出来的。其它细胞中没有细胞核的生物被通称为原核生物。真核生物的另一个特点是它们的细胞在制造蛋白质时可以用同一段染色体制造不同的蛋白质。这个功能在术语中被称为al
- 生物富集
件,就是无机汞经微生物转化为有机汞后,通过水域食物链的生物富集,而引起的著名有机汞中毒事例。生物的这种富集效率,可用富集比表示,即生物体内污染物质的浓度与环境中该物的浓度之比。又称生物浓缩系数。最后修订于 2011年8月27日 星期六 1
- 单细胞生物
单细胞生物指在整个生活史中均为单一细胞的生物。大部分细菌、原生动物,鞭毛藻和硅藻,一部分接合藻和绿藻都是单细胞生物。单细胞生物是细胞学说的有力依据,可以认为在所有生物中它是停滞在最原始形态中的类型,但在某种情况下,会适应其功能而发生高度的结
- 生物高分子
生物高分子亦称生物大分子。即存在于生物体内,分子量一般在一万以上的大分子物质。主要有蛋白质、酶、核酸、多糖、类脂、激素等。这些物质是生命的物质基础,具有特殊生物学功能。目前,生物大分子是分子生物学的重要研究内容。分三大领域:蛋白质体系(包
- 生物质塑料
生物质塑料,就是利用玉米粉、土豆粉、木薯粉等生物淀粉类农业产品与聚乙烯、聚丙烯、偶连剂、添加剂等化工基产品混合,通过电子、化工、生物工程和机械加工等多学科交叉工艺生产的生物质塑料合成树脂。其生物质含量可达到30%—70%,具有化工塑料树脂
- 生物气象学
生物气象学是研究气象与生物机体间相互关系的边缘学科。主要研究环境因素(如气温、湿度、气压、风、光、降水等)对动植物生长、发育、适应、迁徙、分布的影响。 生物气象学的内容 生物气象学的内容大体分为两部分: (1)生物生态与气象。主要研究
- 生物多样性
生物多样性是多样性指互异的状态,生物多样性可定义为多样化的生命实体,即每一级生命实体,包括基因、细胞、个体、物种、群落或生态系统,都不止一类。因为生物多样性的保护是人类生存环境的保护、生物资源的改善和永续利用、人类社会未来工农业持续稳定发展
- 生物毒素
生物物种之间的化学生态作用是普遍现象,化学防御机制是保持生物物种分布平衡的基本因素。微生物、植物、无脊椎动物等低等生物在生态关系中属于下位生物,往往是产生生物毒素的主要物种;许多在生物链中作为转载者的物种也会含有丰富的毒素,它们从下位生物
- 咸水浮游生物
nusplicatilis,桡脚类的Sinocalanus tenellus等是咸水特有的典型浮游生物。也有很多是底栖动物的浮游性幼虫,这些都是定期性浮游生物。 最后修订于 2010年3月3日 星期三 4:14:43 (GMT+08:00)
- 生物热力学
生物热力学是生物物理学的一个分支。运用热力学的方法研究生命现象中各种热力学规律的科学。主要研究生命过程中的能量转化以及生物体的高度的有序性。还研究生物体和周围环境的热交换与体温分布、体温调节的关系。生命是与外界不断地进行物质与能量交换的开
- 自养生物
合成生物、光合作用生物、无机氧化生物、有机氧化生物),以及根据对碳源的营养素材的摄取方式及其在还原同化作用中所必需的有机代谢物质的合成方式来进行分类。而且只限定于后者的意义而被广泛的应用。 (2)自养生物指靠无机营养生活和繁殖的生物,是
- 生物工程
的哺乳动物细胞作为工业生产过程的原料,因此,只有微生物学、生物学、遗传学、分子生物学、化学和化工诸学科,多技术的结合才能使生物工程的应用获得成功。 生物工程通常包括生物细胞或生物材料的生产以及所需化学转化物的获得。后者又可分为:所需终产
- 生物制药
生物制药即利用生物工程生产有药用价值的蛋白质、多肽产品。生物制药已成为当今世界一项重大产业,并将有望成为21世纪的支柱产业。重组蛋白质药物生产是在功能研究、基因克隆基础上,构建适当的表达体系表达有生物活性的蛋白质、多肽,再经过科学的动物实验
- 纳米生物工程
,尽管不是生物制品,但是被用于生物体内,也可归于生物材料。纳米生物材料也可以分为两类,一种是适合于生物体内应用的纳米材料,它本身既可以是具有生物活性,也可以不具有生物活性,而仅仅易于被生物体接受,不引起不良反应。另一类是利用生物分子的特性
- 生物合成
生源合成又称生物合成,是指由酶催化的各种化合物的合成过程,这个过程可以在生物体内进行,亦可以在体外进行,例如在灌注的离体器官、培养细胞中进行。亦可在无细胞参与下进行,例如在加有组织匀浆或细胞提取物或酶制剂的重组系统中进行。生物体内所进行的
- 生物材料
生物材料包括三部分,即医用生物材料,仿生材料和生物模拟。医用生物材料最重要的是材料与人体相容性和材料本身的性能,通过组织工程、生长因子、DNA和自组装技术,可生产出人类的各种器官。事实上,除神经系统以外,人的各种器官都可制造。仿生材料生物
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