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系统学
对生物的分类叫做系统学(systematics)或分类学(taxonomy),这种分类应该反映不同生物体间的进化树关系(evolutionarytree)。占主导地位的分类法是林奈氏分类系统(Linnaean),它包括一个属名和种加词。传统上,生物被划分为五界,它是由Sahn等于1949年提出的:原核生物界、原生生物界、真菌界、植物界、动物界。
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分类学
对生物的分类叫做系统学(systematics)或分类学(taxonomy),这种分类应该反映不同生物体间的进化树关系(evolutionarytree)。占主导地位的分类法是林奈氏分类系统(Linnaean),它包括一个属名和种加词。传统上,生物被划分为五界,它是由Sahn等于1949年提出的:原核生物界、原生生物界、真菌界、植物界、动物界。
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系统发生
系统发生与个体发生同为E.H.Haeckel(1886)提倡的术语。追寻生物的各种族从发生到绝灭的形态变化,简而言之,就是种族的历史。系统发生的研究,在现存生物的生物学中,是以比较解剖学、比较胚胎学和比较生物化学等作为基础来进行的。不过若从整个生物界来看,通过化石的研究来确定系统发生的情况还是不多的。
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系统分类
系统分类是指研究生物物种分类群间的系统的亲缘关系,以进行能反映这种关系的分类。系统分类从进化论的角度来看,是最自然的、本质的生物分类,有人主张除此之外不可能有其它的生物分类。英语systemati-cs包含多种意义和内容,广义地指一般的分类法及分类学,为了表达对生物的系统分类〔学〕而提出了各种术语。
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物理封闭
物理封闭是指通过实验设施、设备等物理手段将生物或生物材料封闭起来,使之不向实验者、实验室外的人们及环境中扩散而言。在作实验时,要与所用的寄主-载体系统所规定的生物封闭水平结合起来,根据重组DNA实验安全对策(防获圈)选择适当的水平。
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生态系统多样性
生态系统多样性是在某一特定环境中的生物体及与之相互作用的非生物体的总称。比如沙漠就是一个生态系统,它包括诸如仙人掌、晰蜴和鸟类等生物体及沙土、岩石和阳光等非生物体。生态系统多样性既用来指各种大型的生态系统如沙漠或热带雨林,也指规模较小的生态系统如一道河或一座山的北坡。
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次级生产
次级生产是指异养生物即有机营养生物的生物体的生产。在专门把生物生产用于自养生物的有机物生产的年代里,除一次生产以外都不认为是生产。但被称为消费者和分解者的也在生产自己的驱体,从这个意义上说,应该称其为次级主产,这一点现在已被确定下来。从生产有机物的意义上来说所谓初级生产,并不是次级生产的对应词。
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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。t时间的生物量比t—1时刻的增加量(A生物量),必需加该时间中的减少量才等于生产力,即生产力=△生物量减少量。
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比较胚胎学
比较胚胎学是胚胎学的一个分支领域,是在不同的生物间比较它们的个体发育,阐明其发育的共同性和特殊性的科学。
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张誌
张誌ABO联盟执行委员会委员,北京金豪制药股份有限公司董事长、北京经济技术开发区生物医药协会会长,主要从事生物诊断相关生物技术领域的研究。
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微气候
微气候是指比小气候更小范围的气候,特别是多指近地表面空间的气候(近地气候)。这种群落内的微气候,可因群落的种类及其结构的不同而异,但一般来说,同外围大气候相比,夏季与较高纬度的气候相似,而冬季则与较低纬度的气候相似,也就是气候较为缓和。就生物的生活来说,微气候作为其直接的生活环境是重要的
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狭盐性
狭盐性是生物对外界盐度变化的耐受能力不大,往往只能生活于一定盐度的环境中,这性质称为狭盐性。淡水动物的体液渗透浓度虽然比外界为高,但许多在比体液浓度高的条件中因缺乏排出浸入体内盐类的能力而不能生存,所以也是狭盐性生物。
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祖先系列
在系列中发现的多数化石,实际上并不是祖先系列,而是从各个时代的祖先派生出来并几乎生活在同一时代的生物系列,也就是阶段系列。但是从各阶段的生物类型能表现出近似于祖先系列的各个生物类型的适应形态等方面来看,比起根据现在生活着的生物的解剖学研究等来复原祖先系列当能更接近于实际情况。
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生物剂量估算
生物剂量估算(biologicaldoseestimation)是指用具有稳定剂量-效应关系的分子或亚细胞结构变化等生物学指标定量估算受照射个体的辐射吸收剂量的方法。
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约翰尼斯·安德列斯·格列伯·菲比格
约翰尼斯·安德列斯·格列伯·菲比格(JohannesAndreasGribFibiger,1867年4月23日-1926年1月30日)是一位丹麦科学家,曾经获得1926年的诺贝尔生理学或医学奖。
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X线特性
物理效应:物理效应(physicseffect)体现为穿透性(penetrability)、荧光作用(fluorescenteffect)、热作用(heateffect)、干涉(interference)、衍射(diffraction)、反射(reflection)、折射(refraction)作用、电离作用(ionization)。
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虫荧光素
是作为化学发光的生物发光物质,为供作虫荧光素酶催化作用的底物的物质之总称。在发光组织和发光细菌的热水抽出物中含有每种生物特有的一些耐热性低分子成分。在发光细菌中,黄素单核苷酸(FMN)必须和长链饱和醛共同存在,前者被认为是虫荧光素。
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自净作用
自净作用(selfpurification)一般指受污染的物体经本身的作用达到净化或无害化的现象。(2)化学的净化:通过污染物的氧化、还原、吸附、凝聚等作用使浓度降低。(3)生物学的净化:通过生物的作用使污染物浓度降低,特别是水中的异养微生物对有机物质的氧化分解在其中起主要的作用。
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显微玻片标本
但现在则指为显微镜观察所制作的生物和矿物标本。制作生物材料的显微玻片标本有涂抹法(涂片法)、挤压法(压片法)和切片法。另外从保存方法来看,可分为以水、甘油和固定染色剂处理的临时性显微玻片标本,以及用各种封藏剂封固的永久性显微玻片标本。
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抗药性检测
抗药性检测(detectionforresistance)又称抗药性诊断,是指通过生物测定确定病媒生物对杀虫药剂敏感度变化、在蛋白质水平测定杀虫药剂靶标蛋白或解毒酶系的变化或在分子水平确定病媒生物体内抗药性基因变化,判断病媒生物种群是否对药剂的敏感度明显降低。
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抗药性诊断
抗药性检测(detectionforresistance)又称抗药性诊断,是指通过生物测定确定病媒生物对杀虫药剂敏感度变化、在蛋白质水平测定杀虫药剂靶标蛋白或解毒酶系的变化或在分子水平确定病媒生物体内抗药性基因变化,判断病媒生物种群是否对药剂的敏感度明显降低。
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系统树
系统树是认为生物各种族的系统关系有如树状,可用图来表示其状态,此称为系统树。他制成了动物界和植物界全部的系统树,给予生物学者以很大的推动。由于其这一大胆的创举,在其后的生物学的趋势是,强烈感到对系统发生探索的困难,不论是对整个生物界或是关于其细节方面,是否能作为完整无误的系统树,抱有很大的怀疑。
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实验室辅助工作区
实验室辅助工作区(non-contaminationzone)是指生物风险相对较小的区域,也指生物安全实验室中防护区以外的区域。
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全球磷循环
全球磷循环磷是构成生物有机体的一个重要元素。它们通过风化和采矿进入水循环,变成可溶性磷酸盐被植物吸收利用,进入食物链。以后各类生物的排泄物和尸体被分解者微生物所分解,把其中的有机磷转化为无机形式的可溶性磷酸盐,接着其中的一部分再次被植物利用,纳入食物链进行循环;
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残留种保护区
由于环境条件的变化,某地区整个生物绝灭时,仅有限的狭小范围的地方免遭影响,使某处的生物残留下来,而称此免遭影响的狭小地方为残留种保护区。该词一般多对冰河期免遭冰河影响的盆地、谷地等使用,但在这种情况下又特称为冰原岛峰或冰原石山(nuatak)。
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残留种区
由于环境条件的变化,某地区整个生物绝灭时,仅有限的狭小范围的地方免遭影响,使某处的生物残留下来,而称此免遭影响的狭小地方为残留种保护区。该词一般多对冰河期免遭冰河影响的盆地、谷地等使用,但在这种情况下又特称为冰原岛峰或冰原石山(nuatak)。
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前体药物制剂
前体药物制剂是将一种具有药理活性的母体药物,导入另一载体基团(或与另一种作用近似的母体药物相结合)形成一种新的化合物,这种化合物在人体经过生物转化(酶或其它生物机能的作用),释放出母体药物而呈现疗效。如刺玫鞣酸黄连素前体等。
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单种培养
单种培养指在培养某种生物时,给与一种以上可以作为饵料的生物的培养法。
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高得率制浆
高得率制浆(highyieldpulping)为造纸业名词,是指一种得率比其他制浆高的制浆工艺,是指用化学的(有时是生物的)、加热的和机械的方法使纤维原料分离,制取得率在75%以上的制浆工艺。
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无机呼吸
自然界的一群微生物(主要是土壤细菌)利用外部无机化合物作为电子供体,靠化学暗反应用氧分子进行氧化获得能量,称为无机呼吸,进行这种呼吸的生物称为无机氧化生物。可作为无机呼吸底物的物质有NH4和NO2-等还原态氮化合物,H2S、S(胶体状)、S2O32-、SO32-等硫化合物、铁化合物以及分子态氢。
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系统形态学
系统形态学主要是探讨生物系统的形态学特征的一门学科。大都是从系统关系来了解不同动、植物形态差异的相互关系。它不单纯是肉眼所能见到的形态,而且还通过光学显微镜和电子显微镜来研究有关细胞内的微细结构,以掌握生物进化具体事例的学科。
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分裂生殖
分裂生殖是无性生殖方式之一。单细胞的生物通过细胞分裂(横裂或纵裂)形成两个与母体一样的子体如细菌(横裂)、眼虫(纵裂)等,群体类生物的分裂生殖是群体中每个细胞同时进行分裂,进一步发育成和母体相同的新群体,如盘藻、实球藻等。
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遗传毒性
遗传毒性是指环境化学、物理和生物因素造成生物细胞基因组损害的能力。
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合子或起始减数分裂
合子或起始减数分裂此类减数分裂的生物只包括原生生物和真菌,它们只是在受精之后发生减数分裂,产生单倍体的孢子。孢子通过有丝分裂产生单倍体的子代。二倍体时期仅限制在受精后且仍是合子这样一个极短的时期。
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沉降灰
沉降灰即核裂变产生的放射性核素。核爆炸时,靠近爆炸点的重粒子短时间内就可落下,而其余部分则进入平流层和对流层,缓慢而广泛地降落到整个地球。进入平流层和对流层的短寿命核素,在到达地面之前就消失了,只有一些长寿命的如90Sr和137Cs可造成危害。例如日本的90Sr的量(截至1963年)约为50mCi/km2。
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大气候
大气候指伴随广大地区的差异所出现的气侯(例如由纬度不同造成的热带、温带、寒带的差别)。对生物的地理分布有巨大影响,生物群系的分布大体上是以大气候为条件的。此外研究小片地区差异的是小气侯(德Kleinklima)、微气候等。
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组织结构
这是指生物体与非生物不同,而是按细胞、组织、器官的顺序所呈现的高次水平(level)结构,并且各部分间保持密切而复杂的统一(integration)关系,从而构成生物整体。组织结构并不仅指上述的水平关系,而且还指某些构造比其他一些结构占优势地位,或对其他构造具有支配功能。
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达尔文理论
达尔文理论通常是指达尔文学说中的进化因素理论。达尔文认为,微小的变异累积可形成变种,而其中某些可成为起始种发展为新种,进一步由于性状分歧而发展成若干不同的种,再进一步可形成属和科。此外,达尔文还指出,“生物界避忌自体受精”,异体受精在生物中是具有比较普遍性的,自体受精可引起生物退比。
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致突变作用
致突变作用(mutagenesis)又称诱变作用,是指环境中各种物理、化学因素引起遗传物质发生改变的效应,此种改变可随细胞分裂过程传递。致突变作用指某些物理、化学和生物因素具有的使生物的遗传物质发生突然的、根本性的改变,致使后代的形态结构和功能发生变化的作用。
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表在底栖生物
表在底栖生物是在底栖生物中,生活于他物表面的生物总称。而其中的动物大多称为表在动物(epifauna,on-fau-na)。另外法语epibiose,只是用于日光直射处表面的生物群落。
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起始减数分裂
合子或起始减数分裂(Zygoticorinitialmeiosis)此类减数分裂的生物只包括原生生物和真菌,它们只是在受精之后发生减数分裂,产生单倍体的孢子。孢子通过有丝分裂产生单倍体的子代。二倍体时期仅限制在受精后且仍是合子这样一个极短的时期。
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完成化原理
完成化原理一词是由内格力(C.Ngeli)于1884年创造的,用以说明进化的原因,属内因说之一。按这一学说,进化的内在原因称为“完成化之力”(Vervollkommnungskraft),生物的发展由这种力导向一定的方向。当然也可能发生突然的大变化。在内格力的这一观点中,自然选择的作用被认为是次要的。
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超特化
超特化指生物在进化中,由于形态过于特殊化,而导致种族绝灭的现象。可以举出定向进化说的事实、如猛犸的过大的牙,爱尔兰大鹿(Cervusgiganteus)的过大的角都是这方面的典型例子。箭石类的许多系统由于吻突(rostrum)过度伸长而绝灭,其中也有收缩的,但无论哪种都不能认为是环境的影响(E.Schwegler,1941)。
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元素的拮抗作用
定义:元素的拮抗作用指生物体内一种元素对另一种元素的正常生理功能产生干扰的现象。产生元素拮抗作用的原因:(1)元素间直接发生生物化学反应;(2)蛋白质活性基因对元素结合能力不同;(3)元素使金属酶反应体系的一环受阻;(4)化学性质相似的元素在生物体内相互替代。
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生物源农药
生物源农药(biopesticide)是指直接利用生物活体或生物代谢过程中产生的具有生物活性的物质或从生物体提取的物质作为防治病媒生物的药剂。
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微形自泳生物
微形自泳生物是水生生物中,其大小和移动力介于游泳生物和浮游生物之间的一些生物的总称。以前归属于浮游生物中的大形糠虾类、糠虾类以及游泳性虾类等,因其肌肉发达活动能力强,因而可被放到别个生态群的位置上,这是由马歇尔(N.B.Marshall,1954)提出的
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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。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人类生活和发展的各种因素的总和,在生物科学中,一般以生物为主体,环境是指围绕着生物体和群体的空间及其中一切事物的总和。
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外部共生
在发生共生关系的两种生物之间,一种生物存在于另一种生物体内,特别是存在于它的细胞、组织内的,称为内部共生(endosymbiosis);例如某种植物生长着的外生菌根等。在动物有一种生活于海葵触手间的小鱼等(一方可得以保护,而另一方则得到食物),这也是外部共生的例子。
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细菌噬菌体
细菌噬菌体亦称细菌病毒,或简称噬菌体。是一类感染细菌使菌体裂解而增殖的病毒。M.Delbrück等将细菌噬菌体作为研究噬菌体本身增殖的模型,A.Lwoff等将之作为研究细胞调节机制的模型,而成为了分子生物学诞生的前奏。关于噬菌体的分类,曾作过若干次从理论上进行系统分类的尝试,但今天仍难于系统分类。
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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。