Instuderingsfrågor från sammanfattade föreläsningar Flashcards
Beskriv de tre huvudsakliga hypoteserna om hur livet kan ha uppstått på jorden enligt föreläsningen, och varför är det en brist på bevis för en av dessa hypoteser?
Tre hypoteser om livets ursprung inkluderar 1) liv från rymden (brist på bevis), 2) liv från organisk soppa på jorden (stöds av experiment) och 3) liv från havets sprickbildningar (teoretisk möjlighet).
Vad är den betydelsefulla händelsen i jordens historia som ledde till att syrerik atmosfär skapades, och hur påverkade detta livets utveckling?
Syrerik atmosfär skapades genom fotosyntes av blågröna bakterier. Detta syre var avgörande för utvecklingen av mer komplexa former av liv genom ökad syresättning av haven och atmosfären.
Hur indelas organismvärlden taxonomiskt och vilken nyligen introducerad taxonomisk rang innefattar tre huvuddomäner?
Organismvärlden indelas hierarkiskt i domän, rike, stam, klass, ordning, familj, släkte och art. Den nyligen introducerade rangen är “Domän,” och de tre domänerna är bakterier, arkeér och eukaryoter.
Vad är skillnaden mellan prokaryota och eukaryota organismer och hur förklarades ursprunget av organeller i eukaryota celler?
Prokaryota saknar avgränsade cellkärnor och organeller som mitokondrier och kloroplaster. Ursprunget av organeller i eukaryota celler förklarades med endosymbiontteorin, som säger att de härstammar från självständiga prokaryota organismer som blev symbiotiska med eukaryota celler. Detta gynnade båda organismerna och ledde till samexistens.
Enligt Darwins evolutionsteori, hur uppstår nya arter, och vad är rollen av naturligt urval i denna process? Beskriv även varför variation och anpassningar är viktiga.
Enligt Darwins evolutionsteori uppstår nya arter när en befintlig art delas upp i två nya genom naturligt urval. Variation inom en art är vanlig och viktig. Anpassningar ökar överlevnad och förs vidare i populationen genom naturligt urval.
Vilka är några exempel på anpassningar inom naturen, och hur kan samutveckling mellan olika arter, som predator-byten och mutualism, påverka deras utveckling?
Exempel på anpassningar inkluderar anpassningar till abiotiska faktorer som klimat och samutveckling mellan arter som predator-byten och mutualism.
Förklara skillnaden mellan sexuell selektion och naturligt urval och ge exempel på hur sexuell selektion kan leda till utvecklingen av sekundära könskaraktärer.
Sexuell selektion handlar om urvalet av partners med sekundära könskaraktärer. Det skiljer sig från naturligt urval som fokuserar på överlevnad. Exempel inkluderar påfågelhanens fjäderdräkt.
Beskriv tre typer av naturligt urval (riktad selektion, stabiliserande selektion och disruptiv selektion) och ge exempel på situationer där var och en av dem kan vara dominerande i artbildningsprocessen.
Riktad selektion favoriserar en specifik egenskap, stabiliserande selektion minskar variation och gynnar medelvärdet, och disruptiv selektion kan leda till artbildning genom att gynna extrema egenskaper.
Vad är den genetiska koden, och hur är den kopplad till organismers proteinstruktur? Ge exempel på olika typer av proteiner och deras funktioner.
Den genetiska koden är en kod i DNA som innehåller information om hur proteiner ska byggas. Proteiner har olika funktioner som enzymer, strukturproteiner, reglerande proteiner, transportproteiner, motorproteiner, förrådsproteiner och försvarsproteiner.
Förklara de olika nivåerna av proteinstruktur (primärstruktur, sekundärstruktur, terciärstruktur och kvartärstruktur) och hur de påverkar proteiners funktion. Vad är aminosyror och deras roll i proteinsyntes?
Proteinstruktur har fyra nivåer: primär (aminosyrasekvens), sekundär (t.ex., alfahelix), terciär (3D-form) och kvartär (flera proteiner samverkar). Aminosyror är byggstenar i proteiner. De binds samman i ribosomen för att bilda proteiner.
Beskriv processen för proteinsyntes, inklusive de två huvudstegen: transkription och translation. Vad är rollen av RNA polymeras, mRNA och tRNA i dessa processer?
Proteinsyntes omfattar transkription (överföring av genetisk information från DNA till mRNA) och translation (översättning av mRNA-sekvenser till aminosyrasekvenser med hjälp av tRNA-molekyler). RNA polymeras katalyserar transkriptionen. Translation sker vid ribosomer.
Hur är DNA strukturerat, och hur replikeras det inför celldelning? Vad är baspar och hur hålls de samman? Dessutom, varför kan celler med liknande gener vara olika, och vad är betydelsen av genetisk variation och differentiering i proteiner?
DNA är en dubbelhelix med baspar (A-T och G-C) som hålls samman av vätebindningar. Replikation är processen där DNA dupliceras inför celldelning. Trots liknande gener kan celler vara olika på grund av reglering och proteinuttryck. Genetisk variation och differentiering i proteiner tillåter celler att specialisera sig för olika uppgifter.
Vad är celldifferentiering, och hur sker det under fosterutvecklingen? Vilken roll spelar epigenetiska mekanismer som histonmodifiering och DNA-metylering i detta sammanhang?
Celldifferentiering är processen där celler med samma genom utvecklas till olika celltyper med olika genaktivering. Epigenetiska mekanismer som histonmodifiering och DNA-metylering reglerar genaktiveringen under celldifferentieringen.
Vad är skillnaden mellan mitos och meios i celldelning? Varför är mitos viktig i kroppens tillväxt och underhåll, medan meios är nödvändig för bildningen av könsceller?
Mitos är en typ av celldelning där en cell replikerar sitt DNA och bildar två identiska dotterceller. Det är avgörande för tillväxt och vävnadsskador. Meios är celldelning som bildar könsceller och halverar antalet kromosomer genom överkorsning.
Vad är mutationer, och vilka är de tre huvudsakliga typerna av mutationer som beskrivs? Hur uppstår mutationer, och vad kan orsaka dem? Vilken roll spelar cellens mekanismer för att reparera mutationer?
Mutationer är förändringar i DNA-sekvensen. De tre huvudsakliga typerna är tysta mutationer (ingen aminosyrapåverkan), nonsense mutationer (stoppkodon istället för aminosyra) och missense mutationer (annan aminosyra). Mutationer kan uppstå slumpmässigt eller orsakas av strålning, kemikalier eller virus. Cellerna har reparationssystem för att hantera mutationer, men fel kan förekomma. Mutationer kan leda till sjukdomar som cancer.
Hur kan mutationer leda till sjukdomar som cancer, och varför är det viktigt för celler att ha mekanismer för att kontrollera och reparera mutationer? Hur kan mutationer påverka genuttrycket och proteinsyntesen?
Mutationer kan störa normala genuttrycksmönster och resultera i sjukdomar som cancer. Celler har mekanismer för att övervaka och reparera mutationer, men om de misslyckas kan mutationer påverka proteinsyntesen och orsaka sjukdomar. Det är viktigt att ha mekanismer för att kontrollera och reparera mutationer för att upprätthålla genetisk stabilitet och hälsa.
Vad är några av de typiska egenskaperna som kännetecknar djur? Hur skiljer sig djur från andra organismer, som växter och svampar?
Djur är eukaryota organismer utan cellväggar. De är heterotrofa och försörjer sig genom att konsumera andra organismer. Unika djuregenskaper inkluderar nervvävnad och muskelvävnad samt sexuell reproduktion, även om några kan föröka sig könslöst.