用作能源。有人估计,到20世纪末全世界的汽车约有35%将使用生物量(酒精)。沼气是利用生物量开发能源的另一产品。中国和印度利用农村废料进行厌氧发酵产生沼气已作出***成绩。世界上已经出现了利用固相化细胞技术的工业化沼气厌氧反应器。一些单细胞藻类中含有与原油结构类似的油类,而且可高达总重的70%,这是另一个引人注目的可再生的生物能源。太阳能是人类可以利用的**强大的能源,而生物的光合作用则是将太阳能固定下来的**主要的途径,可以预测,利用生物科学的理论和方法解决能源问题是大有希望的。此外,对人口、食物、环境、能源等问题进行综合研究,开创各种综合解决这些问题的方法的农业生态工程的兴起,**终将发展新的、大规模的近代化农业。由此可以看到,生物科学的发展和人类的未来息息相关。[1]生物科学***进展编辑20世纪70年代以来,天津生物科研课题项目技术服务,天津生物科研课题项目技术服务,生物科学的新进展,新成就层出不穷。从总体上看,天津生物科研课题项目技术服务,当***物科学主要朝着微观和宏观两个方面发展:在微观方面,生物学已经从细胞水平进入到分子水平去探索生命的本质;在宏观方面,生态学的发展正在为解决全球性的资源和环境等问题发挥着重要作用。生物工程方面生物工程。
systemstheoryandbiology)国际会议召开,1979年JoëldeRosnay的著作《TheMacroscope》有非常明晰与现代的论述应用系统方法的生物学研究[2]。1989年在美国召开的生物化学系统论与生物数学国际会议探讨了计算生物学模型研究。第10届国际分子系统生物学会议,确立贝塔郎菲为系统生物学先驱,贝塔郎菲开创的生物系统模型至今仍然很现代。19世纪是实验生物学(生态、生理与遗传)和实验医学、生物技术的学科形成,20世纪是实验生物学的迅速发展和系统生物学的形成,自20世纪60年代,系统生态学(systemsecology,VanDyne)、系统生理学(systemsphysiology,Sagawa),以及系统生物医学(systembiomedicine,Kamada、系统医学(systemsmedicine&pharmacy,Zeng)、系统生物工程(systembio-engineering,Zeng)与系统遗传学(systemgics,Zeng)的概念先后发表。总称为系统生物科学或简称系统生物学-21世纪伊始重新提出而迅速兴起成为了主流科学。系统生物科学发展编辑系统生物科学的发展,经历了1)生态系统与动物行为(60-70年代)、2)生理系统与神经科学(70-80年代)与3)遗传系统与胚胎发育(90年代,ZengBJ.提出)时期。
分裂的结果使复制的染色体均等地分配到子细胞中去。原生生物是**原始的真核生物。原生生物的原始性不但表现在结构水平上,即停留在单细胞或其群体的水平,不分化成**;也表现在营养方式的多样性上。原生生物有自养的、异养的和混合营养的。例如,眼虫能进行光合作用,也能吸收溶解于水中的有机物。金黄滴虫除自养和腐食性营养外,还能和动物一样吞食有机食物颗粒。所以这些生物还没有明确地分化为动物、植物或***。根据这些特性,,将原生生物列为他的5界系统中的1界,即原生生物界。但是有些科学家主张撤销这1界,他们的理由是原生生物界所包含的生物种类过于庞杂,大部分原生生物显然可以归入动物、植物或者***,那些处于中间状态的原生生物也不难使用分类学的分析方法适当地确定归属。植物是以光合自养为主要营养方式的真核生物。典型的植物细胞都含有液泡和以纤维素为主要成分的细胞壁。细胞质中有进行光合作用的细胞器即含有光合色素的质体──叶绿体。绿藻和高等植物的叶绿体中除叶绿素a外,还有叶绿素b。多种水生藻类,因辅助光合色素的组成不同,而呈现出不同的颜色。植物的光合作用都是以水为电子供体的,因而都是放氧的。光合自养是植物界的主要营养方式。
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