太空育種是無性生殖嗎,太空生物研究包括哪幾部分

2022-09-03 01:46:40 字數 3584 閱讀 2653

1樓:興志谷爾

太空育種不是無性繁殖。太空育種也叫航天育種,也稱空間誘變育種,是將作物種子或誘變材料搭乘返回式衛星或高空氣球送到太空,利用太空特殊的環境誘變作用,使種子產生變異,再返回地面培育作物新品種的育種新技術。太空育種本質上通過誘變育種技術,使作物本身的染色體產生缺失、重複、易位、倒置等基因突變,加速了生物界需要幾百年甚至上千年才能產生的自然變異。

太空中宇宙射線的輻射較強,這是植物發生基因變異的重要條件。

太空育種將農作物種子或試管種苗送到太空,利用太空特殊的、地面無法模擬的環境(高真空,宇宙高能離子輻射,宇宙磁場、高潔淨)的誘變作用,使種子產生變異,再返回地面選育新種子、新材料,培育新品種的作物育種新技術。太空育種具有有益的變異多、變幅大、穩定快,以及高產、優質、早熟、抗病力強等特點。其變異率較普通誘變育種高3-4倍,育種週期較雜交育種縮短約1倍,由8年左右縮短至4年左右。

世界上只有美國、俄羅斯、中國成功地進行了衛星搭載太空育種。我國是2023年開始將蔬菜等搭載上天。

太空育種是集航天技術、生物技術和農業育種技術於一體的農業育種新途徑。是當今世界農業領域中最尖端的科學技術課題之一,通過已進行的太空農業試驗,植物、動物等生物體的許多特性奧秘被揭示。世界上只有美國、俄羅斯、中國三個國家擁有返回式衛星技術。

在這方面,中國走在世界前列。

2樓:淡泊人生

太空育種可以無性生殖也可有性生殖。

宇宙生物學

3樓:瘋子指導員

--老夫編寫的《宇宙生物學》,應該是你宇宙生物學的真正答案。

在網上也搜尋到很多宇宙生物的資料,但範圍太狹隘,基本侷限於人們習慣的對生物的定義和認識。

其實,生命無處不在,關鍵在於如何定義與解讀。

4樓:

是不是就是探索地外生命的?

太空生物學的介紹

5樓:ゆ追夢丶狹

太空生物學(astrobiology,exobiology)顧名思義就是是研究生物和外空間物體的相互作用的科學,是一門廣泛涉及生物學、化學、物理學、地質學和天文學等多門學科的交叉科學。是研究關於地球以及整個宇宙的生命的起源、進化、分布和未來的科學。

求解答天體生物學太空生物學的問題。

6樓:時光幻滅如流水

a:不能,你可以參照纖維素的分解,因為動物體內沒有分解的脢,只能依靠微生物的脢促反應。如果是手性不對,脢是沒辦法執行分解的。

b或許在最早期可以,但兩者效率必然會有一種壓倒另一種,因為異手性的物質,你無法吸收,等於在體內空轉,卻占用了資源,這時候就要看兩個系統哪個效率更高,把對方壓倒,甚至滅絕對方。

c他們的生態系統不能說完全獨立,而應該是競爭性互動。因為生態迴圈系統必然建立在無手性小分子的基礎上,也就是說他們占有的基本物質是一樣的,雖然似乎互相不通用,但同b所述,效率越高,你佔的份額就會不斷增大,最後形成壓倒性優勢,通過排擠這種互動形式,來完成生命的進化。

7樓:匿名使用者

a.當然可以,生物體如果對其有要求的話,會不斷的加以進化,優勝劣汰,就可以相互消化了。

b.生命體本來就有一些生存上的關係,比如共生,互生,寄生等等,這些在建立起「a」的關係後應該會很快發展起來。

c.生態系統本來就是大雜燴,目前都沒有絕對獨立的生態系統被發現,只有在某種條件下相對獨立的。

"後生物學宇宙"是什麼意思 具體點

宇宙生物學主要研究什麼內容?

8樓:廣西師範大學出版社

隨著宇宙航行的實現而發展起來的一門新興學科,主要研究在宇宙航行過程中,失重、宇宙射線等特殊環境因素對生物的影響;其他天體上有無生物存在,也是宇宙生物學的研究內容。綜合的科學探測業已表明,太陽系除了地球以外,其他行星上都沒有生命,但太陽系只是整個宇宙的乙個極小的成員,而且從誕生到存在也不過五六十億年;而宇宙從「大**」中產生,至少已有一百多億年。據天文學家霍伊爾估計,單是銀河系像地球這樣的行星就有十萬個。

此外,凡是條件適宜的地方,星際分子都有可能通過化學進化演變出生命。因此,從理論上講,宇宙其他天體上存在著生命是完全可能的。

宇宙中有沒有可以直接在太空中生存的生物?

9樓:儒雅的為什麼

可能性非常大,現在生物學家已經發現很多蛋白質在其它一些液體環境中的生物活性非常高,各類有液態氨、液態co2、液態h2s等.所以在宇宙中完全可能存在不依賴於水的生命形式.

太空生物研究包括哪幾部分?

10樓:廣西師範大學出版社

太空育種

在太空生物技術中,目前研究得最多的是太空育種?美國研究人員於2023年把大豆帶到太空,獲得了誘導突變的良種,現在正在進一步分析其中的蛋白質?脂肪?

碳水化合物和其他成分的含量?如果能獲得成功,這將是繼轉基因大豆後的另一種培育育種大豆的方法?

我國的太空育種從2023年開始,現在通過國家品種審定的已經有18個?太空育種的機理是,太空中具有失重?高真空?

宇宙高能粒子輻射?宇宙磁場的綜合作用,能使植物dna鏈條發生斷裂或重組,基因組發生易位,產生新的突變體?當然,這種突變是隨機的,可以像選種一樣挑選那些產生了較好變異的品種?

現在,我國經過太空育種的作物有50多個品種,其中有的已經大面積推廣?

太空生物材料

人一到30歲以後,骨質就開始丟失,嚴重的患者會出現骨質疏鬆症?據統計,我國現有40歲以上人群骨質疏鬆症的發病率為16.1%,而60歲以上老人的發病率則為22.

6%,80歲以上老人的發病率為50%?

那麼,有沒有辦法延緩骨質的丟失過程呢?研究人員利用太空生物醫學的研究表明,在失重環境下,導致骨質丟失更為迅速,因此生物在太空中丟失骨質的原理特別典型?研究人員正在利用太空生命科學作為實驗基礎,研製**骨質疏鬆症的藥物?

人衰老的程序由骨質疏鬆表現的另乙個外在症狀是髖骨骨折?髖骨骨折後的**一般是重新植入人工骨骼,但是植入物一般只能維持十年,然後又得重新植入,不僅增加病人的痛苦,而且經濟負擔也十分沉重?而太空研究的啟示是,使用類似於自然骨骼的陶瓷材料作為人造骨就是一種新的選擇?

太空分子產品

科學家正在利用太空環境研究生物分子結構,以生產新的藥物和蛋白質?研究人員發現,在太空失重條件下蛋白質晶體可以生長得比在地球上更大,結構更完整,從而可以進行更方便的分析?通過對這些蛋白質晶體的分析,能更深入地了解蛋白質的秘密,比如其結構和功能的關係,從而進一步了解蛋白質?

酶和一些病毒在生命與健康中的作用?

研究人員利用太空環境進行生物分子研究所取得的一些成就主要在蛋白質晶體生長方面?在太空梭和空間站中,利用失重控制晶體生長,已經生產出了較大的蛋白質晶體?比如,溶菌酶是細胞內產生的物質,對殺滅病菌和保護健康是非常有用的,研究員已經在太空中生產出了非常大的溶菌酶晶體,這對研究其結構和功能非常有利?

又比如,血漿白蛋白是生物迴圈系統和血液中最常見的蛋白質,對於提高免疫力和殺滅病原體具有重要作用?現在,白蛋自己在太空失重條件下合成出來了,這對白蛋白的藥理並製造出新的藥物有指導作用?

有沒有生活太空中的生物

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