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这个问题更复杂。 到目前为止,医学或神经科学还无法非常详细地告诉你如何判断这个问题。 但近似的途径是,手部细胞突触的一个小分支产生电势,该电势通过上肢的神经,穿过臂丛神经,然后越过颈部,进入头部。
之后,神经冲动被传递到大脑的**感觉区,该区对应于感觉手的区域。
之所以这么简单,就是手的起点位置不明确,所以当你穿过手臂的神经时,你不知道它是哪条神经,当你到达臂丛神经时,这里有很多神经,所以更不清楚是通过哪条神经传递的。
大脑的感官被分成几个区域,每个区域对应身体的每个部位,所以不妨这样解释
手的电脉冲是开始,然后有很多神经可以从手臂、腋窝、脖子等过去,但最后到达大脑**感觉区,而手部区就只有那一个。 这就好比从心脏抽出的红细胞如何到达手的拇指,心脏的起点是确定的,但是沿途血管很多,到达手拇指的末端血管也是确定的,但是中间的选择,让红细胞有很多选择。
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就我个人而言,我认为不同部分产生的信号是不同的,就好像它们是专门识别和反应的一样。 确切的机制不是很清楚。
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大家可能不明白我的意思,我想问一个新问题,对不起大家,这次上高分奖励,请积极发言,谢谢。
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现在生物学还没有弄清楚。
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在我们身体的每个细胞中,都有数十亿个微小的分子机器在工作,它们使眼睛能够感知光,神经元可以发送信号,DNA的“指令”可以被读取,这使我们独一无二。 正是蛋白质负责这些微妙而复杂的任务。
蛋白质支撑着每个生物的生物过程,可以说它们是地球上生命的基石。 它们正常执行功能的能力对生物至关重要,世界上许多不治之症都与蛋白质的功能有关。 蛋白质的功能很大程度上取决于它们独特的结构,这些结构是由氨基酸组成的复杂大分子。
因此,了解蛋白质折叠成什么形状,了解蛋白质的结构,不仅可以帮助我们更快地生病和找到新药,而且也许可以帮助我们解开生命如何运作的奥秘。
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你好! 根据您描述的情况,考虑到膝关节韧带损伤引起的疼痛和不适,建议及时到正规三级医院骨科就诊,在专科医生的指导下查明原因,采取针对性措施,注意休息,避免过度剧烈活动,注意保持关节保暖,防止感冒。
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是的。 减少骨折的可能性。 增加缓存。
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我高中毕业已经快20年了。 生物学的概念有点被遗忘了。 试试吧。
有两种自育。
AA与AA自交,产生的后代都是AA。 概率是一样的,1 3*1 仍然是 1 3。
AA与AA自交,获得的后代有三种可能性,概率为AA1 4*2 3=1 6,AA2 4*2 3=1 3,AA1 4*2 3=1 6(死亡)。
所以,后代,aa1 3+1 6=1 2,aa1 3,a=2*1 2+1 3=4 3
a = 1 3a 的基因频率为 4 3 (4 3 + 1 3) = 4 5,正确选择 b。
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AA近交后代或AA,占后代总数的1 3,AA自交后代占AA的2 3 1 4=1 6后代总数,AA占2 3 1 2=1 3,AA占2 3 1 4=1 6,即一般而言 AA占3 6,AA占2 6,AA占1 6,因为AA是致命的,所以在幸存的个体中AA占3 5,AA占2 5,那么a的基因频率是(3 5 2 + 2 5 1)1 2 = 8 10 = 4 5,答案是b。
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注意近亲繁殖依旧是询问基因频率,正确答案是1 5
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首先,生物学中最重要的一点是概念清楚,在减法的中间阶段会合并一条同源染色体,后期会分离同源染色体,非同源染色体会自由组合,这里的结合应该是指非同源染色体被纺锤体拉到两极的自由组合的过程。 BCD都违反了非同源染色体自由组合的概念。
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非同源染色体可以自由结合,这就是儿童的原因。
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染色体没有减半,染色体减半到底是为了什么?
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1. 选择 A。 根瘤菌的细胞壁组成与植物不同,与高尔基体无关。 高尔基体负责蛋白质的处理和分泌以及细胞生命活动中植物细胞壁的形成。
2.葡萄糖首先在细胞质基质中分解,形成丙酮酸。 丙酮酸进入线粒体并经历两步分解以产生二氧化碳和水。 因此,线粒体不能将葡萄糖分解成二氧化碳和水。
3.CA,叶绿体随着细胞内细胞质的流动而移动,A是错误的。
D.叶肉细胞同时含有叶绿体和线粒体,D是错误的。 植物根部的细胞含有线粒体,但不含叶绿体。
4.内质网与细胞内糖、蛋白质和脂质的合成有关,与RNA合成无关。
d.有许多核糖体附着在内质网的表面,以使内质网处理在核糖体上合成的肽链。在运输过程中,内质网的一部分形成分泌囊泡,包裹肽链并将其运输到高尔基体,因此与肽链的加工、运输和分泌有关。
生物学学习方法 基本方针 1 生物学是一门准确理解身体并学习人与环境(植物、动物和自然)之间关系的学科。 2 不要盲目背诵,要与生活经验联系起来,理解。 选项一:认真理解教材内容,理解和记忆基本概念。 >>>More
1。我不想向你解释,你只需要记住,糖可以大量转化为脂肪,而脂肪可以少量转化为糖。 告诉你一堆你不了解的大学生物化学代谢途径。 >>>More
分析注意事项和数据质量。
最近的一项国际研究表明,PFSS 的分析存在显着的实验室间差异 (16)。 与PFOA和PFOS的分析结果相比,全氟辛烷磺酰胺(PFOSA)在培养对象、鱼类提取物和血浆样品中表现出良好的繁殖性。 然而,在实验室中,观察到相同的混合物在水样和鱼类组织分析中表现出低繁殖率(16)。 >>>More