[细胞秘事28] 叶绿体和线粒体,这也能磕CP?还挺甜

合集 · 细胞秘事 (51)

  1. 10:48
    [01]蛋白质
  2. 8:28
    [02] DNA
  3. 7:04
    [03] RNA
  4. 11:35
    [04] 遗传密码破译
  5. 8:54
    [05]细胞命运的抉择
  6. 6:30
    [06]细胞概述
  7. 8:48
    [07]病毒
  8. 7:51
    [08]病毒入侵全过程
  9. 8:05
    [09]非典型病毒
  10. 7:07
    [10]朊病毒
  11. 13:06
    [11] 巨病毒
  12. 12:11
    [12]细胞膜
  13. 13:46
    [13]跨膜转运
  14. 13:21
    [14]内吞(上)
  15. 12:31
    [15]内吞(下)
  16. 14:05
    [16] 自噬
  17. 14:34
    [17] 蛋白质生产
  18. 13:10
    [18] 内质网
  19. 14:14
    [19]细胞骨架(上):微丝
  20. 15:36
    [20]细胞骨架(中):细胞内的纳米列车
  21. 16:52
    [21]细胞骨架(下):总结篇
  22. 5:47
    [21.5] 精子与细菌,竟如此相似?
  23. 20:03
    [22] 细胞连接
  24. 17:25
    [23] 细胞壁
  25. 19:31
    [24] ATP与糖酵解
  26. 9:23
    [25] 线粒体1:电子传递链
  27. 11:59
    [26] 线粒体2:ATP合酶
  28. 18:00
    [27] 线粒体3:有氧呼吸
  29. 10:20
    [28] 叶绿体
  30. 13:22
    [29] 光合作用1:光系统
  31. 12:45
    [30] 光合作用2:光反应
  32. 10:00
    [31] 光合作用3:植物为什么是绿的?
  33. 10:28
    [32] 光合作用4:暗反应
  34. 12:07
    [33] 细胞核
  35. 10:21
    [34] 细胞信号通路(上)
  36. 9:41
    [35] 细胞信号通路(下)
  37. 11:49
    [36] DNA复制
  38. 9:41
    [37] DNA修复
  39. 13:49
    [38] 有丝分裂
  40. 3:30
    [39] 细胞周期
  41. 15:56
    [40] 减数分裂
  42. 10:45
    [41] 基因重编程
  43. 11:55
    [42] 克隆
  44. 12:31
    [43] 细胞凋亡
  45. 11:08
    [44] 程序性死亡
  46. 12:32
    [45] 程序性坏死
  47. 11:42
    [46] 癌的本质
  48. 11:41
    [47] 计算患癌概率
  49. 7:12
    [48] 化疗
  50. 8:04
    [细胞秘事49] 致癌的辐射,为什么也能用来治疗癌症?
  51. 9:14
    [细胞秘事50] 注射细菌的两周后,他的肿瘤消失了

Comments

你_怎_么_回_事 2024-12-31

光合作用两反应,光暗交替同进行, 光暗各分两步走,光为暗还供氢能, 色素吸光两用途,解水释氢暗供氧, ADP变ATP,光变不稳化学能; 光完成行暗反应,后还原来先固定, 二氧化碳气孔入,C5结合C3生, C3多步被还原,需酶需能还需氢, 还原产物有机物,能量储存在其中, C5离出再反应,循环往复永不停。

♥ 412 ↩ 16

水陆风声 2024-12-31

厌氧菌吞了一个蓝细菌和一个好氧细菌,给自己加了一个核膜,于是变成了真核细胞,蓝细菌和好氧细菌分别共生为叶绿体和线粒体[doge]

♥ 344 ↩ 12

小慧慧爱芸芸 2025-01-01

[doge]动物:为啥植物这么喜欢我们拉的屎 [思考]植物:为啥动物这么喜欢我们放的屁

♥ 356 ↩ 5

雉科Phasianidae 2024-12-31

寄生植物、皮胆虫是怎么失去光合作用的能力,变成异养生物的?

♥ 145 ↩ 19

食言者当受食炎之罚 2024-12-31

所谓暗反应,我上学那会已经更正为“碳反应”,因为这个反应一方面与光照并无直接关联,无光照条件下依然可以进行(只要反应物给够),另一方面,这个反应的反应物依赖光反应的产物,在叶绿体内和光反应是合作体系,密不可分,因此继续称作“暗反应”并不十分妥当,很容易让人误解为该反应需要无光条件。改成“碳反应”会更不容易被误解

♥ 104 ↩ 25

永远跟党走wk 2025-01-01

搞过一段时间的肿瘤和神经生物学,真的换怀疑生命是进化出来的吗?这么巧妙的设计让我不敢相信这是随机碰撞亲疏水性静电作用碰撞一次一次的迭代出来的产物

♥ 89 ↩ 35

书包先生2 2024-12-31

有一个小问题,但是up主已经尽己所能讲明白了,事实上是关于量子力学的。为什么一个光子恰好打出一个氢离子出来?叶绿体吸收了红光和蓝光,可这两种颜色的光能量差异太大分别在光谱两端,蓝光和红光肯定无法打出相同位置上的电子。 下面是我能够想到的一些猜想,如果与事实不符尽请大佬多多指教 一.蓝光和红光都能从水分子中打出电子,只是电子的能级不同。红光打出低能级电子,蓝光打出高能级电子。红光打出电子后高能级电子跃迁至空缺的低能级上,并恰好使得两种情况所得到的离子结构相同。在跃迁过程中电子会向外发射某个波长的光,极有可能混杂在叶绿体本身的绿色当中,可以通过检测叶片两侧特定波长光的光强并和光源进行比较进行检验 二.蓝光在激发电子前,发生康普顿散射变成和红光一样波长的光。蓝光有可能以特定角度与已经激发的自由电子发生康普顿散射增大波长变为红光,损失的能量被转化成自由电子的动能,反正电子热运动快一些反应就会加快。

♥ 47 ↩ 2

史莱姆23333333 2024-12-31

感觉一下子把以前的疑问给答了大半,初高中生物不细讲当文科上实在是太遗憾了

♥ 47 ↩ 6

璃玥上单 2025-01-02

在我刚学生物的时候就有种感觉,叶绿体和线粒体和其他细胞器不是一个画风,就像是游戏里新英雄和老英雄的差别

♥ 41 ↩ 2

透明音 2024-12-31

说到暗反应可以在无光条件进性但只能进性一点点,多肉和仙人掌类似的东西似乎是可以进性真正意义上的暗反应的,因为白天进性对它们的生存环境来说会损失大量水

♥ 30 ↩ 2

严林SAMAの杂货铺 2024-12-31

这个up今年居然不再更视频,震惊,踩了[滑稽]

♥ 34 ↩ 1

太阳微笑之桃 2024-12-31

叶绿素B是不是比叶绿素A更重要?不少植物都有缺失叶绿素A的突变体,叶片呈黄绿色,虽然生长缓慢但也能正常生长,但缺失叶绿素B的植物还真没见过,是不是可以说明叶绿素A是个可选项而叶绿素B是必选项?(这个图是缺失叶绿素A的牵牛花和正常牵牛花的对比,叶子颜色更浅)

♥ 26 ↩ 3

小钻的世界 2024-12-31

今年最后一次发评论:我想过将叶绿体或线粒体从细胞内“解放”,重新成为一个自由的细菌。

♥ 26 ↩ 6

最最最最最最喜欢37了 2025-01-11

我感觉我初2看这个有点超纲了,但我爱看[妙啊]

♥ 21 ↩ 11

大唐神猫 2024-12-31

很多人的头顶也可以进行光合作用[doge]

♥ 23 ↩ 2

流浪的白菜の小萌新 2024-12-31

2H₂O- 4e- =====4H+ +O₂↑,好了,下一步怎么给NADP+配平[doge][doge][doge][doge]

♥ 14 ↩ 6

灵月CellS 2025-01-02

喜欢这类题材的推荐一个叫《Thrive》的游戏,steam上22块。里面可以扮演一个单细胞生物,选择自己的进化路线,可以自定义各种细胞器,比如叶绿体、线粒体之类的[香奈美·追寻那道光 应援装扮_mvp]

♥ 13

幻幕银河 2025-01-01

新年好,我说个好看的。创意爆棚的,讲的是宇宙外面到底是什么,而我们到底是什么。起点的《磁极子:打开维度之门》。

♥ 13 ↩ 2

狮子冲击 2025-01-03

请问为什么动物没有叶绿体?是运动太奢侈了吗?

♥ 11 ↩ 11