氧气与生物个体大小关系,求生物学硕士博士回答!问题有些多呵1.氧气与生物个体大小关系,尤其是为什么爬行动物和节肢动物变大,而哺乳动物变小(貌似是这样)2.氧气浓度与寿命有关吗?3.

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/05/02 06:37:59
氧气与生物个体大小关系,求生物学硕士博士回答!问题有些多呵1.氧气与生物个体大小关系,尤其是为什么爬行动物和节肢动物变大,而哺乳动物变小(貌似是这样)2.氧气浓度与寿命有关吗?3.

氧气与生物个体大小关系,求生物学硕士博士回答!问题有些多呵1.氧气与生物个体大小关系,尤其是为什么爬行动物和节肢动物变大,而哺乳动物变小(貌似是这样)2.氧气浓度与寿命有关吗?3.
氧气与生物个体大小关系,求生物学硕士博士回答!
问题有些多呵
1.氧气与生物个体大小关系,尤其是为什么爬行动物和节肢动物变大,而哺乳动物变小(貌似是这样)
2.氧气浓度与寿命有关吗?
3.氧与活性氧关系

氧气与生物个体大小关系,求生物学硕士博士回答!问题有些多呵1.氧气与生物个体大小关系,尤其是为什么爬行动物和节肢动物变大,而哺乳动物变小(貌似是这样)2.氧气浓度与寿命有关吗?3.
1.昆虫好像通过气孔来呼吸的吧,更高的氧浓度意味着与可以减少与血液的气体交换,而直接通过微型气孔来直接呼吸,个头越大,气孔越长、微型气孔也越密集.这样的昆虫也就更适应环境,物种间竞争的成功率也更高,基因的传递也更具有保证性.
而哺乳动物是用肺呼吸的,在肺泡的毛细血管氧气与血液中的二氧化碳交换,然后氧气与血红蛋白结合,通过循环系统进入各系统组织中.如果氧气浓度高的话,首先不需要进化出太高的肺活量,呼吸频率也可降低,节约出能量供其他系统使用.血红蛋白携氧能力也可相应下降,氧浓度太高也会发生氧中毒.
其实LZ可以逆向思维下,如果你把地球上的生物想象成不是碳系的外星生物,那么氧气对于它们来说就是“毒气”,而现在我们可以在空气中生活,甚至以氧气作为维生的气体,是我们进过亿万年的适应与进化才具备的能力.
2.第二个应该是没什么关系的.关于寿命长短变量实在是太多了,非常难下具体的结论.
3.活性氧是臭氧O3?只知道它氧化性很强,有些手术室用臭氧消毒的.对不同的生物体来说超过不同的阀值肯定是会造成机体损害的.还有应该就是挡紫外线了,臭氧层嘛.

当氧气浓度相对高时,机体能量代谢中心-线粒体代谢水平相应升高,能量蓄积肯定可能增加,外在表现就是体积增大,所以一般而言,在远古生物基因稳定性差的情况下,基因突变几率高,体积大的几率可能更多。
寿命,代谢加快,细胞分裂增快。目前已知人类细胞分裂是有限的,所以推测寿命缩短。
第三问,已有答案,不重复。
原来这个是刷分的。。
我的回答涉及到生物代谢,生物基因这些专业的解释...

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当氧气浓度相对高时,机体能量代谢中心-线粒体代谢水平相应升高,能量蓄积肯定可能增加,外在表现就是体积增大,所以一般而言,在远古生物基因稳定性差的情况下,基因突变几率高,体积大的几率可能更多。
寿命,代谢加快,细胞分裂增快。目前已知人类细胞分裂是有限的,所以推测寿命缩短。
第三问,已有答案,不重复。
原来这个是刷分的。。
我的回答涉及到生物代谢,生物基因这些专业的解释,其他泛泛而谈,反而是最佳答案。
高分,往往是刷分。。。。。

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我不清楚你说的变大变小指的是什么?是动物个体的绝对大小还是?
氧气浓度跟寿命有没有关系,我不清楚。我只知道细胞培养的话,你如果通入纯氧,细胞会死掉,而如果你加5%的二氧化碳,细胞就长得很好。
希望能帮到你。

  1. 氧气与生物个体大小关系应该是没有多大关系吧,爬行动物和节肢动物出现要比哺乳动物早很多,而他们祖先从海洋登陆上岸前个体本来就很大。

  2. 这个有关,在一定范围内有一定相关性,高原地区人的平均寿命要比海拔低的地区低些

  3. 活性氧是指处于激发态的具有较高能量的氧,比氧分子更易发生反应,可以从氧转变而来,比如超氧阴离子就是一种活性氧<...

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    1. 氧气与生物个体大小关系应该是没有多大关系吧,爬行动物和节肢动物出现要比哺乳动物早很多,而他们祖先从海洋登陆上岸前个体本来就很大。

    2. 这个有关,在一定范围内有一定相关性,高原地区人的平均寿命要比海拔低的地区低些

    3. 活性氧是指处于激发态的具有较高能量的氧,比氧分子更易发生反应,可以从氧转变而来,比如超氧阴离子就是一种活性氧

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    1. 昆虫好像通过气孔来呼吸的吧,更高的氧浓度意味着与可以减少与血液的气体交换,而直接通过微型气孔来直接呼吸,个头越大,气孔越长、微型气孔也越密集。这样的昆虫也就更适应环境,物种间竞争的成功率也更高,基因的传递也更具有保证性。
    而哺乳动物是用肺呼吸的,在肺泡的毛细血管氧气与血液中的二氧化碳交换,然后氧气与血红蛋白结合,通过循环系统进入各系统组织中。如果氧气浓度高的话,首先不需要进化出太高的...

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    1. 昆虫好像通过气孔来呼吸的吧,更高的氧浓度意味着与可以减少与血液的气体交换,而直接通过微型气孔来直接呼吸,个头越大,气孔越长、微型气孔也越密集。这样的昆虫也就更适应环境,物种间竞争的成功率也更高,基因的传递也更具有保证性。
    而哺乳动物是用肺呼吸的,在肺泡的毛细血管氧气与血液中的二氧化碳交换,然后氧气与血红蛋白结合,通过循环系统进入各系统组织中。如果氧气浓度高的话,首先不需要进化出太高的肺活量,呼吸频率也可降低,节约出能量供其他系统使用。血红蛋白携氧能力也可相应下降,氧浓度太高也会发生氧中毒。
    其实LZ可以逆向思维下,如果你把地球上的生物想象成不是碳系的外星生物,那么氧气对于它们来说就是“毒气”,而现在我们可以在空气中生活,甚至以氧气作为维生的气体,是我们进过亿万年的适应与进化才具备的能力。
    2.第二个应该是没什么关系的。关于寿命长短变量实在是太多了,非常难下具体的结论。
    3.活性氧是臭氧O3?只知道它氧化性很强,有些手术室用臭氧消毒的。对不同的生物体来说超过不同的阀值肯定是会造成机体损害的。还有应该就是挡紫外线了,臭氧层嘛。

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    氧气和生物个体大小应该存在关系,但也应该是现在的生物和上古生物进行比较,貌似侏罗纪的时候气候、氧浓度等条件更适宜,生物个体就比较大,寿命比较短,但我没有看过专业的解释,主要还是已一些现象和自己的理解为主。
    至于活性氧,细胞生物学里面成为ROS,对生物体而言活性氧和氧气关系不大,多数都是指过氧化物和超氧化物,这些都是细胞代谢的产物。但也包括一些生物大分子被氧化形成的自由基。...

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    氧气和生物个体大小应该存在关系,但也应该是现在的生物和上古生物进行比较,貌似侏罗纪的时候气候、氧浓度等条件更适宜,生物个体就比较大,寿命比较短,但我没有看过专业的解释,主要还是已一些现象和自己的理解为主。
    至于活性氧,细胞生物学里面成为ROS,对生物体而言活性氧和氧气关系不大,多数都是指过氧化物和超氧化物,这些都是细胞代谢的产物。但也包括一些生物大分子被氧化形成的自由基。

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