生物化学与生活
举例说明生物化学在日常生活中的应用及原理
举例说明生物化学在日常生活中的应用及原理
生物化学在日常生活中的应用
1. 食物中的营养成分
•碳水化合物:提供能量,如主食中的淀粉;
•脂肪:能量储存和维持细胞结构,如植物油和动物脂肪;
•蛋白质:构成身体组织,如肉类、豆类和奶制品;
•维生素:调节身体功能,如水果中的维生素C;
•矿物质:维持骨骼和酸碱平衡,如牛奶中的钙;
•水:维持生理活动,如喝水补充体液。
2. 耐药性与抗生素的合理使用
•生物化学标记:确定细菌是否对抗生素产生耐药性;
•蛋白质合成抑制剂:抑制细菌蛋白质合成,如青霉素;
•抗菌素靶标位点:通过结构与细菌结合,如青霉素与细菌细胞壁合成酶结合。
3. 酶在食物加工和消化中的应用
•面粉加工中的淀粉酶:将淀粉分解为可溶性糖类;
•酸奶中的乳酸菌:发酵乳中的乳糖生成乳酸,改变酸碱度;•消化道内的胃蛋白酶:将蛋白质分解为肽段和氨基酸。
4. 遗传物质DNA与RNA的应用
•DNA指纹技术:刑侦、亲子鉴定等;
•基因工程:通过重组DNA修饰生物,如转基因作物;
•RNA干扰:通过抑制目标基因的表达,研究基因功能。
5. 药物的开发与药理学
•药物代谢:通过酶作用将药物代谢成无活性物质,减少副作用;•药物靶标:药物与蛋白质结合来治疗疾病,如抗癌药物与癌细胞特异性靶点结合。
结语
生物化学在日常生活中的应用广泛而重要。
从食物中的营养成分到药物的开发,我们处处都能看到生物化学的影子。
通过了解生物化学原理,我们能更好地理解和应用这些知识,为生活带来更多便利和健康。
生物化学与我们生活的关系
生物化学与我们生活的关系生物化学,这个词听上去就有点高大上,其实它和我们每天的生活息息相关,简直就像我们身边的调味料,虽然看不见,但没有它可真不行。
想想看,你每天吃的东西、喝的饮料,甚至你的心情,生物化学都在背后默默地发挥着作用。
咱们先说吃的,吃饭这件事可是我们生活中最大的乐趣之一,对吧?无论是美味的炸鸡还是清爽的沙拉,食物里的每一种成分都是经过生物化学反应的精华。
就拿蛋白质来说,身体需要它来建造和修复组织,你要是缺了这玩意儿,那可真是身心俱疲,像个“软趴趴”的面团。
而碳水化合物,嘿,简直是我们的能量来源,吃了它,立刻就能像充了电似的,哇,那感觉真好。
每当我们咬下去的那一刻,生物化学就在默默为我们服务,让我们享受到美味的同时,还能把这些食物转化成我们身体所需的养分,真是太神奇了。
再说喝的,喝水对吧,大家都知道水是生命之源,没水咱可活不下来。
但你知道吗?水里还藏着许多有趣的生物化学秘密。
水分子本身就很神奇,它能够帮助我们身体里那些复杂的反应顺利进行,就像一位默默无闻的调解员,让一切井然有序。
再看看我们常喝的饮料,像是果汁、汽水,这些都是通过生物化学的工艺制作出来的。
饮料里的糖分、酸味、香味,都是经过一系列反应调配而成的。
喝上一口,哇,简直就像是在享受一场化学的盛宴,口感好到让人想跳舞,真的是一口一个幸福啊。
说到幸福,谁能忘了甜点呢?无论是蛋糕还是冰淇淋,光想想就让人流口水。
里面的糖、脂肪,还有各种各样的添加剂,都是生物化学的杰作。
你想要的那种松软的口感、浓郁的味道,都是经过严密的化学反应得来的。
每次咬下去,嘴里瞬间爆炸的幸福感,都是在告诉你,生物化学真的是让人欲罢不能的魔法。
不仅如此,生物化学还在影响我们的情绪。
大家都知道,巧克力能让人快乐,这是因为它里面有种叫苯乙胺的化学物质,能够刺激我们的大脑,产生幸福的感觉。
吃巧克力时,仿佛整个世界都亮了起来,那种感觉,啧啧,真是妙不可言。
再聊聊我们的身体,生物化学在里面发挥的作用可不一般。
生活中的生物化学
生活中的生物化学经过这一学期的生物化学学习,我对生物化学这门学科有了一种新的认识。
以前理解的生物化学就是像科幻电影里面那种研究新生物新菌种或者生化研究人员都是在实验室里培养细菌什么的,但真正上了这门课以后才发现,原来生物化学不是那样单纯,它实际上涉及到我们生活的方方面面。
从我们的衣食住行,到我们身体内部的正常运行,都离不开生物化学。
下面我将从几个方面来简单阐述一下我对生物化学与生活关联度的理解。
第一大类,也是我个人很感兴趣的一方面就是维生素和激素对人体健康的影响。
维生素对代谢也有重要影响,它是我们每个人的健康要素。
人体一旦缺乏维生素与之相应的代谢就会出现问题,从而产生维生素缺乏症。
而且这一部分老师在上课时讲的很详细,因为这些知识不仅仅是一门课程的要求,它还是我们每个人所必须要知道的医学跟生活常识。
我最关注的是维生素B2,因为我本人就是维生素B2缺乏症人群中的一员,所以我对这方面也查阅了很多资料。
缺乏维生素B2的主要症状是多发口腔炎、舌炎、角膜炎、皮炎等。
所以我经常会嘴唇干裂,多发口腔疾病,虽然一直注意外在补充,但我觉得吸收应该是因个人而异。
维生素B2属于水溶性维生素,在酵母、动物肝、肾、蛋黄、奶与大豆中含量丰富。
所以我们需要在平常生活中多食用一些这方面的食物,可以帮助我们预防维生素B2缺乏症。
此外还有很维生素对人体也很重要,维生素C、维生素A、维生素D等等。
所以我们学习这些知识可以帮助我们日常防治一些疾病或者以此为理论,正确健康的生活。
激素是新陈代谢的重要调节因子。
激素系统和神经系统构成生物体两种主要通讯系统,二者之间又有密切的联系。
70年代以来,激素的研究范围日益扩大。
如发现肠胃道和神经系统的细胞也能分泌激素;一些生长因子、神经递质等也纳入了激素类物质中。
其次,我想谈一下生化领域中蛋白质技术和基因技术在生活中的应用。
我们的科学家利用生物化学技术分离跟鉴定对制造特殊蛋白质有指令作用的基因,然后把这些基因结合到生物体例如酵母菌中以制造出人们所期望的蛋白质。
化学与生活的联系
化学与生活的联系化学是人类生活中不可或缺的一部分,它渗透在我们的日常生活的各个方面。
以下是从日常生活、环境科学、医疗健康、工业生产、新能源开发和生物科学等方面探讨化学与生活的联系。
1.日常生活化学在日常生活中有着广泛的应用。
例如,化妆品、洗涤剂和建筑材料都是化学技术在生活领域中的具体体现。
化妆品中的各种成分需要通过化学反应起到清洁、保湿和抗氧化的作用。
洗涤剂中的表面活性剂可以降低水的表面张力,使得污渍易于去除。
建筑材料中的各种高分子材料和添加剂也需要通过化学合成来实现其功能。
2.环境科学环境科学是研究人类生存和发展的全球性环境问题的学科。
化学在解决环境问题中起着至关重要的作用。
例如,化学治污可以去除污染物,恢复环境质量。
同时,清洁能源如太阳能、风能等的开发利用也依赖于化学技术。
例如,太阳能电池利用光电效应将太阳能转化为电能,而风能则需要化学技术来提高其能量密度。
3.医疗健康医疗健康是化学最为贴近民生的应用领域之一。
化学在医疗健康领域的应用非常广泛,包括药物研发、医疗器械制造等。
药物研发需要经过化学反应和药理实验等步骤,以确定其疗效和安全性。
医疗器械制造也需要利用化学技术来生产高质量、安全的医疗设备,例如医用高分子材料、医用金属等。
4.工业生产工业生产是化学工业最为重要的应用领域之一。
化学在工业生产中的应用包括化工反应、化工品制造等。
化工反应是工业生产的核心,例如硫酸、硝酸、合成氨等基础化工产品的生产都是通过化学反应实现的。
化工品制造则是利用化学反应将原材料转化为具有特定性能的化学品,例如塑料、橡胶、纤维等高分子材料的生产。
5.新能源开发新能源开发是化学与现代科技深度融合的产物。
化学在新能源开发中的应用主要表现在光伏发电和核能利用等方面。
光伏发电是利用太阳能电池将太阳能转化为电能的过程,而太阳能电池中的光电材料如硅、硒等则需要通过化学技术制备和提纯。
核能利用中的核燃料制备和核废料处理等也需要用到化学技术。
举例说明生物化学在日常生活和临床工作中的应用及原理(一)
举例说明生物化学在日常生活和临床工作中的应用及原理(一)生物化学在日常生活和临床工作中的应用及原理解释概述生物化学是研究生物系统中化学反应和生物分子的结构与功能之间关系的学科。
在日常生活和临床工作中,生物化学发挥着重要的作用,以下将逐步解释其应用及相关原理。
食物消化与代谢•生物化学原理:食物中的大分子(如碳水化合物、脂类和蛋白质)需要通过消化酶分解为小分子以被人体吸收和利用。
•应用举例:饮食中的蛋白质被胃酶和胰酶分解成氨基酸进行吸收,之后通过生物化学反应,在身体中转化为能量或合成新的蛋白质。
DNA与基因表达•生物化学原理:DNA是生物体内遗传信息的基础,基因在DNA序列中编码着特定的功能蛋白质,基因表达则是基因信息被转录和翻译为蛋白质的过程。
•应用举例:生物化学技术如PCR可以扩增特定基因片段,而基因工程技术应用于转基因植物和基因治疗则是利用生物化学原理实现对基因的操作和调控。
药物代谢与药效•生物化学原理:药物在体内需要经历代谢过程,包括药物的吸收、分布、代谢和排泄,药物代谢的相关酶作用是影响药物疗效和副作用的重要因素。
•应用举例:临床上通过研究药物的代谢途径和代谢产物,可以评估药物的安全性、剂量和副作用风险,并根据患者个体差异进行个体化用药。
诊断与检测•生物化学原理:生物标志物可以在体液和组织中检测出来,其变化可以作为疾病的诊断和监测依据。
生物化学技术如酶联免疫吸附测定(ELISA)和聚合酶链反应(PCR)在诊断和检测中得到广泛应用。
•应用举例:例如,通过检测血液中乳酸脱氢酶(LDH)的水平,可以判断组织损伤或某些癌症的存在,这是通过观察特定生物标志物的生物化学变化来进行诊断的。
蛋白质与酶的研究•生物化学原理:蛋白质是生物体内最重要的分子之一,它们参与几乎所有的生命过程。
酶作为生物催化剂对生物化学反应起关键作用。
•应用举例:对于新药的开发和酶的研究,可以利用生物化学技术如质谱分析和晶体学研究蛋白质的结构和功能,以及针对特定酶的抑制剂的设计与筛选。
高中化学《化学与生活》选修全册教案
高中化学《化学与生活》选修全册教案第一章:生活中的化学1.1 化学与生活的关系了解化学在生活中的应用和重要性掌握化学基本概念和原理1.2 常见物质的性质和用途学习常见元素和化合物的性质探索物质在不同条件下的变化1.3 化学实验技能学习实验操作的基本步骤和注意事项掌握实验仪器的使用和数据分析方法第二章:食物与营养2.1 食物中的营养素了解不同营养素的分类和作用分析食物中营养素的含量和摄入途径2.2 食物的消化与吸收学习消化系统的结构和功能探索营养素在消化吸收过程中的作用2.3 食品安全与营养健康了解食品安全的重要性和注意事项学习营养健康的基本原则和实践方法第三章:药物与健康3.1 药物的基本知识了解药物的分类和作用机制学习药物的名称和用途3.2 药物的合理使用掌握药物的剂量和使用方法了解药物的副作用和注意事项3.3 常见疾病的化学治疗学习常见疾病的病因和治疗方法探索药物在疾病治疗中的作用和机制第四章:环境与化学4.1 环境问题的化学原因了解环境问题的种类和影响学习化学物质对环境的影响和污染源4.2 环境保护与化学措施掌握环境保护的基本原则和方法探索化学在环境保护中的应用和贡献4.3 可持续发展与未来化学了解可持续发展的概念和目标学习化学在可持续发展中的作用和挑战第五章:化学与科技5.1 化学在科技发展中的作用了解化学在科技领域的应用和重要性学习化学在材料科学、能源技术等领域的贡献5.2 现代化学技术的应用掌握现代化学技术的基本原理和方法探索化学在生物工程、环境治理等领域的应用5.3 化学与科技伦理了解科技伦理的基本原则和问题学习化学在科技伦理中的责任和挑战第六章:化学与能源6.1 能源的基本概念学习能源的分类和特点了解化学能源的转化和利用6.2 化石燃料与能源危机掌握化石燃料的形成和作用探索能源危机的原因和影响6.3 新能源的开发与利用学习新能源的种类和特点掌握化学在新能源开发中的应用第七章:化学与材料7.1 材料的分类与性质了解材料的分类和特点学习材料的性质和应用7.2 金属材料的制备与用途掌握金属的性质和制备方法探索金属材料在工程中的应用7.3 有机高分子材料的种类与用途学习有机高分子材料的分类和特点掌握有机高分子材料在生活中的应用第八章:化学与日用品8.1 日用品中的化学成分了解日用品的分类和成分学习日用品中化学物质的作用和安全性8.2 化妆品与皮肤护理掌握化妆品的成分和作用探索化学在皮肤护理中的应用8.3 清洁剂与洗涤原理学习清洁剂的成分和作用掌握洗涤原理和清洁剂的选用第九章:化学与工农业生产9.1 化学在农业生产中的应用了解农业生产中的化学问题学习化学肥料、农药的作用和合理使用9.2 化学在工业生产中的作用掌握化学在工业生产中的应用领域探索化学工业的发展和挑战9.3 化学与生物技术学习生物技术的原理和应用掌握化学在生物技术中的作用和前景第十章:实验技能与探究10.1 实验基本操作与安全学习实验操作的基本步骤和安全规范掌握实验仪器的使用和维护10.2 化学实验设计与实施探索化学实验的设计方法和步骤掌握实验数据的收集和分析10.3 科学探究与化学思维学习科学探究的方法和技巧培养学生的化学思维和创新能力第十一章:化学与健康11.1 人体内的化学反应学习人体内的主要化学反应及其作用了解人体内的营养物质代谢过程11.2 药物与人体相互作用掌握药物在体内的吸收、分布、代谢和排泄过程了解药物与人体相互作用的机制11.3 食品安全与健康学习食品安全的基本知识了解食品添加剂的种类和作用第十二章:化学与环境保护12.1 环境污染与健康学习环境污染的来源和危害了解化学物质对环境的影响12.2 环境保护技术掌握环境保护的基本技术和方法学习化学在环境保护中的应用12.3 可持续发展与绿色化学了解可持续发展的概念和目标学习绿色化学的基本原理和应用第十三章:化学与自然资源13.1 自然资源的分类与利用学习自然资源的分类和特点掌握化学在自然资源利用中的应用13.2 矿物与岩石了解矿物的性质和分类学习岩石的组成和形成过程13.3 化学与资源开发掌握化学在资源开发中的作用探索化学在新型材料制备中的应用第十四章:化学与信息科学14.1 化学与计算机科学学习计算机科学的基本原理了解化学在计算机科学中的应用14.2 化学与网络技术掌握网络技术的基本原理学习化学信息资源的获取和利用14.3 化学与传感技术了解传感技术的原理和应用掌握化学传感器的制备和应用第十五章:化学与前沿领域15.1 化学与纳米技术学习纳米技术的原理和应用掌握化学在纳米材料制备和应用中的作用15.2 化学与生物化学了解生物化学的基本原理学习化学在生物化学研究中的应用15.3 化学与宇宙探索学习宇宙探索的基本知识了解化学在宇宙探索中的应用重点和难点解析本文档涵盖了高中化学《化学与生活》选修全册教案,共十五个章节。
生物化学在日常生活中的运用
生物化学在日常生活中的运用1生物化学在医学领域的应用1.1扩大中医药的开放空间。
在传统的中医药领域,了解中医药的治病机理是影响中医药使用范围的重要因素。
生物化学在中医药领域的应用主要是通过参考免疫调节、癌症预防、延缓衰老以及疏通机理等相关资料,将传统的中医学药理与生物化学技术两者进行有效的结合,进而扩大中医药的开放空间。
在传统的中医药中引入现代先进的生物化学技术,探索中医药理与基因之间的联系,将对整个医学事业的发展起到推进作用。
在中医药机理的作用下,可以利用生物化学中生物的内源性和生物外源性两项调控机制,使细胞内的代谢速度加快产生某种转变,从而达到中医药治病的目的。
在传统的中医药领域中,各类药物的配比以及提取工作往往存在很大难点,工作效率以及工作质量得不到良好的保证,而生物化学可以在一定程度上降低这些工作的难度,并对效果进行严格的把控。
将传统中医药与现代生物化学技术完美结合,是我国在生物化学技术领域取得的重大突破1.2利用生物化学进行医药选材。
在医药生产过程中,药材的选取工作是具有相当大的难度的。
药材的种类多种多样,每一种药材的作用也不尽相同,有许多药材在外形上十分相近,甚至仅仅依靠肉眼识别很难进行区分。
随着生物化学技术在医学领域应用范围的不断变大,在药材选取工作上也取得了显著的成效。
其中主要的技术原理是生物化学技术可以针对不同药材之间在遗传物质DNA上的区别,利用限制酶切割技术对药材的遗传物质进行分割,再依据药品的有效成分对选取药材进行合理搭配,达到药物配置的超高精准度,减少人为误差。
在药材选取工作中,应用最为广泛的技术是PCR增扩技术,此项技术的应用为医学领域中药材的选取以及分类工作提供了极大的便利,也为某些珍贵药材的成分检测带来具体贡献。
2生物化学在环境保护上的应用随着社会经济的不断发展与进步,我国在农业经济的发展上也逐渐取得进步。
农业生产的发展离不开化肥农药等化学产品的使用,大量使用化肥农药虽然能够在一定程度上增加农作物的产量,但是却也会对生态环境造成污染,某些化学农药还会通过作物进入食物链中,从而影响人们的身体健康。
初中三年级化学与生活
初中三年级化学与生活化学是与我们日常生活密切相关的一门科学。
通过学习化学知识,我们可以更好地理解和应用科学原理,提高生活质量。
本文将探讨初中三年级化学与生活的关系,从常见的实例出发,阐述化学在我们的日常生活中的重要性。
一、食物与营养食物是我们生活中必不可少的一部分,而食物背后的化学反应在我们日常生活中随处可见。
例如,烹饪过程中的蛋白质变性和糖类的焦糖化作用都是常见的化学反应。
了解这些反应不仅可以帮助我们把握好烹饪技巧,还能更好地满足人体对营养的需求。
二、水的处理与净化水是生命之源,但水源受到污染的情况时有发生。
化学在水的处理与净化中起着重要作用。
例如,氯化物等化学物质可以有效地杀灭水中的细菌和病毒,保证水的安全。
此外,还可以利用化学方法去除水中的杂质和异味,提高水的质量。
三、化学能源与环保化石燃料是我们生活中常用的能源,但它们的燃烧会产生大量的二氧化碳等温室气体,对环境造成不可忽视的影响。
因此,开发并利用清洁能源是当今社会亟待解决的问题。
从初中三年级的角度来看,学习化学知识有助于我们了解不同能源的优缺点,并促使我们通过科学手段开发可再生能源,为环保事业做出贡献。
四、药物与健康药物是保护我们身体健康的重要手段之一。
学习化学可以帮助我们更好地理解不同药物的性质和作用机制。
通过了解化学反应的原理,我们能够正确选择和使用药物,并避免因药物滥用或误用造成的健康问题。
五、化学实验与安全化学实验是化学学习中不可或缺的一环。
然而,化学实验涉及到许多有风险的化学物质和装备。
因此,在进行实验前,必须了解实验原理和安全操作规程,并采取相应的防护措施。
这样不仅能确保实验的顺利进行,也能避免意外伤害的发生。
综上所述,初中三年级的化学学习与我们日常生活息息相关。
在化学与生活的结合中,我们能够更好地理解科学原理,提高生活质量,保护环境,关注健康。
因此,我们应该积极投入到化学学习中,不断拓宽化学知识的应用领域,为我们的未来做好准备。
生活中生物无机化学的应用
生活中生物无机化学的应用
1.生物无机化学是指利用有机物和无机物研究生物体内的化学反应的学科,其主要应用如下:
(1)生物无机化学可以揭示全身代谢环境的全面性和复杂性,有利于更好地理解人体健康和疾病的发生机制。
(2)可以用来刻画细胞内铁离子、硫离子、氯离子等多种重要元素,从而揭示细胞内重要物质的来源以及其在什么情况下发挥作用等。
(3)可以研究器官系统内重要元素的变化,探究器官发育与失调的关系,可以更好地理解器官功能的异常。
(4)可以深入探究分子的活动过程及其与机体健康的关联,在药物开发,尤其是化学抗生素的开发、研究中发挥巨大作用。
(5)在动物营养学领域,可以研究饲料中重要元素的来源替代物,从而提高家畜和其他牲畜的营养,提高生产效率。
浅论生活中的生物化学
生物化学是一门研究生命现象的科学,包括生命过程中物质的转化和交换以及有机分子如蛋白质、核酸、糖、脂肪和小分子化合物如氧、水和碳水化合物的结构和功能的科学。
生物化学的研究对象是生命过程中的化学反应和生命机理。
在生活中,我们可以看到生物化学的身影:1 饮食:食物中含有的蛋白质、脂肪、碳水化合物和矿物质都是生物化学的重要组成部分,它们在人体内被代谢和利用,为人体提供能量和营养。
2 药物:药物是一种有机化合物,它们能够在人体内发挥药理作用,治疗疾病或者缓解症状。
药物的效果和副作用都是由生物化学过程决定的。
3 环境:生物化学还与环境有关,如大气中的氧气、二氧化碳和水是生命的重要组成部分,也是生物化学过程的重要物质。
4 生理过程:人体内的各种生理过程,如呼吸、消化、再生、免疫、调节等都是由生物化学过程支撑的。
生物化学在生活中无处不在,它是生命基苯的科学。
它的研究对象是生命过程中的化学反应和生命机理,并且涉及到许多不同的领域,如医学、农业、食品加工、环境保护等。
生物化学在医学中的应用很广泛,可以用来研究疾病的成因、发展、治疗等,帮助医生更好地治疗疾病。
例如,通过对人体内的激素水平、酶的活性等进行检测,可以帮助医生诊断和治疗内分泌系统疾病。
生物化学在农业中也有广泛的应用,可以用来研究农作物的生长发育过程、改良作物品种、防治农作物病害等。
例如,通过对农作物的抗逆性、产量、品质等进行改良,可以提高农作物的生产效率。
生物化学在食品加工中也有重要的应用,可以用来研究食物的质量、安全、保质期等。
例如,通过对食品中的蛋白质、脂肪、糖类、维生素、矿物质等的分析,可以帮助食品工业提高食品的质量和安全性。
生物化学在环境保护中也有重要的应用,可以用来研究环境污染的成因、治理、预防等。
例如,通过对空气、水、土壤中的有害物质进行检测,可以帮助政府机构更好地评估环境质量并采取相应的保护措施。
总之,生物化学是一门涉及面广、对生活有重要影响的科学。
生物化学知识在日常生活中的应用
生物化学知识在日常生活中的应用最基本的可以指导日常饮食。
比如说为什么要注意营养搭配?生化教学中,我们会说人体中有四大类生物大分子,即蛋白质、糖类、脂类和核酸。
除此之外还需要许多维生素以及微量元素。
糖类与脂类是能源物质,人体糖类的来源主要是淀粉,米饭、面条等主食,土豆、南瓜、山药、红薯等都富含淀粉。
脂类来源于食用油、花生、瓜子、芝麻等油料作物。
糖、脂在体内转化很方便,通常不会造成营养不良。
核酸主要组成遗传物质,可以糖、氨基酸为原料合成。
通常需要饮食来平衡的是蛋白质与维生素。
组成蛋白质的氨基酸有20种,其中8种是必需氨基酸,也就是人体不能自身合成的氨基酸,只能从食物中获取。
许多维生素也只能从食物中获取。
氨基酸与维生素有什么特点呢?种类多!尽管人体中的氨基酸与维生素在其他生物里统统都,但是,比例不同!比如红辣椒富含维生素A,橙子富含维生素C。
而通常我们说动物蛋白与植物蛋白不一样,根本上就是说组成动物/植物的氨基酸的比例不一样。
在生化教学中,有个概念叫做蛋白质的互补作用——即多种食物蛋白质混合食用,其中所含有的必需氨基酸取长补短,相互补充,达到较好的比例,从而提高蛋白质利用率。
在生活中,很多人经常会问,大棚菜是不是不能吃?良种蔬菜是不是不如原始品种?两条腿的是不是比四条腿的更有营养?水里的是不是比陆地上的更有营养?我觉得这些并不是需要重点考虑的问题!本人去超市买菜,每次都会买超过很多种(至少5种)。
而且,每次做饭的时候,人多当然可以多做几个菜,人少的话可以尝试多种菜进行混搭,这就是基于上述生化原理,完全可以保证营养平衡。
其次,让你能看得懂体检报告单。
现在很多三十多岁,经常喝酒,缺乏体力劳动的人都有脂肪肝了。
中年人去体检,有张体检单,上边几乎都是生化教学中的分子胆固醇、低密度脂蛋白、高密度脂蛋白、甘油三酯、尿酸、谷丙转氨酶、谷草转氨酶、肌酐、直接胆红素、间接胆红素、总胆红素等等。
生物化学可以告诉你这些东西和疾病有什么关系,如何通过饮食调整预防这些指标出现异常。
举例说明生物化学在日常生活中的应用及原理(一)
举例说明生物化学在日常生活中的应用及原理(一)生物化学在日常生活中的应用1. 食物的味道和颜色•生物化学原理:食物中的化学物质会与味蕾相互作用,产生不同的味道。
同时,食物中的色素也会通过生物化学反应影响食物的颜色。
•应用示例:–糖分解产生的焦糖味道,如糖和面粉烘烤时产生的香气。
–氨基酸的酸碱性质和结构可导致苦味、酸味等不同的食物口感。
–蔬菜中的叶绿素在烹饪过程中发生反应,使蔬菜变色。
2. 药物的作用机制•生物化学原理:药物通过与生物体内的分子相互作用,影响生物系统的功能。
•应用示例:–抗生素通过干扰细菌生物化学过程,如抑制细菌合成细胞壁的酶,达到杀菌的作用。
–镇痛药通过影响神经细胞中的生物化学反应,减轻疼痛感觉。
3. 遗传疾病的诊断与治疗•生物化学原理:遗传疾病是由基因突变引起的,这些突变会导致生物化学反应异常。
•应用示例:–通过检测DNA序列中的突变,可以确定某些遗传疾病的诊断。
例如,基因突变导致的先天性代谢病。
–针对特定遗传疾病,可以设计药物或基因治疗,修复或替代异常的生物化学反应。
4. 环境保护与污染处理•生物化学原理:生物体通过代谢产物分解和再利用,从而参与环境的生物化学循环。
•应用示例:–污水处理中利用微生物的生物化学反应将有机污染物转化为无害的物质。
–生物菌剂通过生物化学反应分解有害物质,促进土壤修复。
5. 蛋白质在食品加工中的应用•生物化学原理:蛋白质是食物中重要的营养成分,在食品加工中起到多种功能。
•应用示例:–蛋白质的凝固作用用于制作豆腐、奶酪等食品。
–酶是一种特殊的蛋白质,在面包、酒等食品发酵过程中起到催化作用。
6. 植物的生长与光合作用•生物化学原理:植物通过光合作用将光能转化为化学能,并利用生物化学反应合成有机物质。
•应用示例:–光合作用是植物生长的基础,通过提供光线和二氧化碳,可以促进植物生长。
–植物的光合作用可以吸收空气中的二氧化碳,起到净化空气的作用。
通过以上例子,我们可以看到生物化学在日常生活中的广泛应用。
生活中的生物化学ppt课件
生物化学与分子生物学的 交叉融合
随着学科交叉融合的深入,生 物化学与分子生物学将在更多 领域实现交叉应用,推动生命 科学的发展。
生物化学技术的不断创新 与应用拓展
新型生物化学技术如基因编辑 、蛋白质组学等将不断涌现, 为生命科学研究和应用提供更 多有力工具。
生物化学在医药领域的广 泛应用
生物化学在药物设计、合成、 筛选及疗效评价等方面将发挥 越来越重要的作用,为人类健 康事业做出更大贡献。
脂溶性维生素
包括维生素A、D、E、K,具有调节 细胞生长、促进钙磷吸收、抗氧化等 重要生理功能。
水溶性维生素
包括B族维生素和维生素C,参与体内 多种代谢过程,对维持神经系统、消 化系统、免疫系统等正常功能至关重 要。
微量元素种类和生理功能
铁
参与血红蛋白和肌红蛋 白的合成,维持正常的 造血功能和氧气运输。
核酸的功能
携带遗传信息,控制蛋白质的合 成和细胞分裂等生命活动。
糖类结构与功能
单糖
不能被水解成更小分子的糖,如葡萄糖、果糖等 。
多糖
由多个单糖分子脱水缩合而成的糖,如淀粉、纤 维素等。
双糖
由两个单糖分子脱水缩合而成的糖,如蔗糖、乳 糖等。
糖类的功能
提供能量、构成细胞壁、作为信息分子等。此外 ,糖类还与蛋白质、脂质等生物分子相互作用, 形成复杂的生物大分子复合物,参与细胞识别、 信号传导等生命活动。
酸钠、山梨酸钾等。
抗氧化剂
防止食品氧化变质,保持食品 的色、香、味,如维生素C、
BHA、BHT等。
增味剂
增强食品的风味,如谷氨酸钠 (味精)等。
酶制剂
利用酶的催化作用,改善食品 的品质和加工性能,如淀粉酶
、蛋白酶等。
生活中的生物化学资源
生活中的生物化学资源生物化学是一门涉及生物体内化学过程的综合性学科,主要研究生物体内各种物质的转化及亚稳态的动力学。
它探讨的范围包括细胞的能量和物质代谢,蛋白质、核酸和脂质的合成及其作用机制,生物分子与细胞的结构与功能,以及生物物质和酶的活性调控机制等。
生活中的生物化学资源表现为自然界中的许多元素和物质。
许多元素和物质可以作为生活中使用的资源,举凡有机气体、碳水化合物、矿物质等,都可以作为生物学资源来被开发和利用。
此外,还有许多高分子化合物如脂肪、蛋白质、核酸等,都可以应用于人们日常生活中。
为了提高我们的生活质量,运用生物化学资源获取石油减少了我们对天然气的依赖;为了深化生命科学的研究,开发出了更多的生物药物,有效的控制或治疗各种疾病;为了提高食物的口感和营养价值,运用酿酒酵母和其它微生物发酵,精心酿造出各类葡萄酒、啤酒、豆腐、酸奶等等。
除了上述应用,还有许多其它生物学资源被应用,包括来自海洋的生物多样性,细菌的发酵工业,食用菌的加工,以及利用植物的生物技术,这都是我们平常生活中可见的利用生物化学资源的实例。
此外,近年来,生物技术的发展也为生物化学资源的利用提供了新的思路。
由于生物技术合成的蛋白质,促进了细胞及生物体上的新陈代谢,使许多基因因子可以被改造,能够改变物种的基因组;利用生物技术,还可以为某些疾病患者合成药物,减少医疗费用,简化治疗程序。
综上所述,生物化学资源实际上为人类提供了许多可以应用到生活中的物质及能量。
为了更好利用这些资源,我们应该加强研究生物及其转化和加工的机理,更多的辩论和研究,并且进行基础的实践来发现更多的有效的机制和方法。
这个学科的发展,不仅可以改善人类的生活质量,还可以发挥重要的作用开发新的生物技术,为社会发展做出重大的贡献。
生物化学与我们生活
生物化学于我们生物化学,专业名词解释为研究生物体化学组成,生命活动规律,生命本质的一门科学。
可能会有些不是很好理解,但是生物化学于我们息息相关,这一点是毋庸置疑的。
研究生物体化学组成简而言之即研究糖类,脂类,蛋白质类,维生素,酶类的分类,组成,性质,功能。
糖类,人体的主要供能物质;脂肪,能够储存能量,参与人体构成;蛋白质,人体一切组织和细胞的重要组成部分。
生活里,母乳喂养的原理就是人体对半乳糖的吸收较强;脂类物质中有一种类固醇激素称为糖皮质激素,它在激素治疗疾病的临床应用当中是较为广泛的;蛋白质中,蛋白质结构的改变可以导致镰状细胞贫血,溶血性贫血,蛋白质的补充在营养学中有着弥足轻重的地位;维生素的缺乏与脚气病,夜盲症,干眼症的发病有着直接的联系;此外,酶的异常最常见的疾病是白化病,全身色白症状。
当然,糖,蛋白质,脂类等在生活中的应用数不胜数。
研究生物体生命活动规律,就生物化学而言,研究的是体内的代谢活动。
糖类代谢活动与我们血糖水平密切相关,糖尿病的治疗常规治法是胰岛素的注射,其机理便是促进糖代谢中糖原的合成,抑制糖原分解,抑制糖异生;脂类代谢活动障碍能够导致动脉粥样硬化,冠心病等;蛋白质代谢异常中,帕金森综合症便是由于多巴胺的合成减少所导致的;核苷酸的代谢中,代谢异常常常会引发一些遗传疾病的发生。
所以说,生命活动的正常进行,也就是我们机体代谢的稳定运行是十分必要的。
研究生命本质主要便是针对基因的相关研究。
时代发展到今天,基因水平的研究已经不是什么高端,它的研究为许多疾病的治疗提供了新的解决渠道。
生物化学中学习了从DNA合成到蛋白质合成的整个合成流程以及基因表达的调控机理,解开了生命密码。
此外,生物化学中的血液生化的研究与我们血压,止血,免疫等有着直接的调节;肝胆生化涉及到的胆汁在生理活动中有着重要作用。
有人可能会有生物化学很高大上的固有观念,但其实不然,它于我们,千丝万缕的相关。
如果你做个有心人,你会发现,生物化学时时刻刻与你我同在!13级中西医临床2班白慧明2014年12月下面是诗情画意的句子欣赏,不需要的朋友可以编辑删除!!谢谢1. 染火枫林,琼壶歌月,长歌倚楼。
生物化学知识在生活中的运用
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谢谢观看供了直接价值、间接价 值、潜在价值。如可食用、药用,还可供观赏、 科学研究等。
直接价值:直接为人类提供食物、纤维、药物、燃料、建材及工业原料、旅 游休闲。
间接价值:生态学价值。如维持物质循环、能量流动、净化环境、涵养水源、 调节气候等。 这些都在时时刻刻影响和改变着人类的生活!
(2)产酸阶段
(3)产甲烷阶段:产甲烷菌群,利用以上以上两步所分解转化的小分子 化合物等生成甲烷。
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下面是沼气池的设计图
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利用沼气当燃料,无烟无尘,清洁方便。
兴办沼气有利于解决农村能源问题,有利于促进农业生产 发展,有利于促进畜牧业的发展,有利于保护生态环境 。这 可都是生物化学知识在生活中应用的好处哦!
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生物化学与生活有着密切的联系。人类生活 离不开生物化学,在我们生活中有很多关于生物 化学的谚语,清晰得表达了与生活的关系。例如:
1.“吃肉不吃蒜,营养减一半”。当然,这 是夸张的说法, 说明蒜的功用很大。大蒜里含 有大蒜素,化学成份是硫化二烯。 因其分子中硫元素而具有杀菌的功能。在吃肉,特别是在吃动物 内脏时 (如肝、心等),大蒜素能与维生素B结合,使其的吸收率 提高10倍。
我们所学的课目里与我们日常生活最接近的就是 化学和生物,因为现在的东西都是科学的产物!比如 豆油,一般市场场上卖的都是转基因的,所以我们在 购买的时候要注意上面的安全标志,检查力度。菌种 的处理、牛奶的加热、肚子痛其实只要喝糖盐水就行 了,学以致用嘛 !
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相信在座的各位对生活中生物化学知识也不会 陌生,下面就让我为大家介绍一些生物化学在生 活中的典型事例。
2. “食有千般味,盐是第一位”。Nacl主要 存在于细胞外 液,是维持细胞外液渗透压和溶 量的重要成份。血液中盐浓度 是恒定的 ,分的过多丢失或很少补充就增大兴奋性,于是发生 无力和颤抖,最后导致人体麻痹,直至死亡。由此可知,食有千 般味,盐是第一位,是人体的需耍反射在吃东西时的口感需要, 是体内盐平衡的调节信号。
生活中的生物化学
生活中的生物化学
生物化学是一门研究生命现象的基础,并将其归结于分子水平上的科学。
它涉及有机物质的合成、分解和重组,以及生物体如何识别和使用这些物质的机制。
生物化学在日常生活中也有很多应用,例如食物加工、治疗性药物制造、环境保护、食品安全等等。
具体来说,对于食物加工,生物化学可以用来研究食物中的有机成分,比如果分析食物中的蛋白质、糖类等等,以及如何利用这些物质制作食物。
同样,生物化学也可以应用于治疗性药物的制造,可以研究药物中有效成分的结构及其活性,以及如何将其制成能够有效行使其功能的药物。
生物化学在环境保护方面也有重要作用。
可以用来研究污染物在环境中的传播规律,以及如何利用生物学方法减少污染物的扩散,保护环境卫生。
此外,生物化学还可以应用于食品安全检测,可以分析食品中的有害物质,以及如何检测到食品中的有害物质,以确保食品安全。
日常生活中的生物化学
日常生活中的生物化学生物化学是研究生物体内化学物质及其相互作用的一门学科。
它的研究范围涉及到生物体的组成、结构、功能以及代谢等方面。
在日常生活中,我们可以看到许多生物化学的应用,下面我将从食物、药物以及体内代谢等方面,介绍一些与生物化学相关的日常生活现象。
食物是我们日常生活中必不可少的一部分,而生物化学在食物中的应用可以说是无处不在。
例如,当我们吃下一块面包时,面包中的淀粉会被唾液中的淀粉酶分解为糖类物质,然后经过胃酸的作用,进一步被胃酸中的酶类分解为更小的分子。
这些小分子会被小肠中的酶类进一步分解吸收,供给我们身体所需的能量。
这个过程中,涉及到了许多生物化学反应,例如酶的作用、酸碱中和反应等。
药物的运用也是生物化学在日常生活中的重要应用之一。
药物的作用原理往往与生物体内的化学反应密不可分。
以常见的退烧药物为例,当我们服用退烧药物时,药物中的活性成分会进入我们的体内,与体内的化学物质发生反应。
例如,退烧药物中的成分可以抑制体内的炎症反应,从而降低体温。
这种药物与体内化学物质的相互作用,是生物化学在药物领域中的应用。
生物化学还涉及到体内代谢的过程。
在我们的身体内,许多生物化学反应都在不断地进行着,从而维持着我们的正常生理功能。
例如,我们的身体会利用食物中的蛋白质来合成新的蛋白质,用于维持身体器官和组织的正常功能。
这个过程中,涉及到蛋白质的合成、分解以及氨基酸的利用等生物化学过程。
生物化学在日常生活中的应用是非常广泛的。
无论是食物的消化吸收、药物的作用机理,还是体内代谢的过程,都离不开生物化学的研究。
通过对生物化学的学习和了解,我们可以更好地理解身体的正常功能和疾病的发生机制,从而更好地保护我们的健康。
因此,生物化学在日常生活中的重要性不可忽视。
生活中的生物和化学
2020年7月21日星期二
漂白水 (Bleach )
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漂白水
漂白水是一種有效的家居消毒劑,其主要成分 是次氯酸鈉 (Sodium hypochlorite)-NaOCl
能使微生物的蛋白質變質,有效殺滅細菌、真 菌及病毒。
•
漂白水
漂白水對黏膜、皮膚及呼吸道具刺激性,遇熱 和光會分解,亦容易與其它物質產生化學反應 。
•
電髮
髮主成分中角質的多胜鏈(polypeptide chain) 有許多側鏈鍵結相互連接,使毛髮呈現網狀的 結構。
在種種側鏈結中,與燙髮關係最為密切的,應 屬強度最大的雙硫鍵(S-S鏈)。 雙硫鍵可被還原劑打斷形成胱胺酸(cysteine), 再經氧化劑的作用而形成新的雙硫鍵。
•
燙髮
燙髮就是藉助這種還原、氧化交替的過 程使毛髮鬈曲。其模式如下圖:
不當使用漂白水會影響其殺菌功能,甚至造成 意外,威脅健康。
過量使用漂白水或使用濃度過高的漂白水,會 產生有毒物質污染環境,破壞生態。
•
調校及使用稀釋 漂白水的方法及步驟
調校或使用漂白水時要開窗,使空氣流通。 由於漂白水會刺激黏膜、皮膚及呼吸道,所以
調校及使用漂白水時須佩戴保護裝備。 稀釋時要用凍水,因為熱水會令成分分解,失
單 糖 又 稱 為 還 原 糖,因 為 單 糖 可 使 一 些 物 質 還 原(使 其 氧 化 物 失 掉 分 子 中 的 氧)。
•
B. 複 合 碳 水 化 合 物 (Complex Carbohydrate)
碳水化合物分解成為葡萄糖才可被吸 收。
它提供身體正常運作所需的大部份能 量特別提供唯一可被腦細胞及紅血球 所需的能量。
而未被使用的葡萄糖,可變成脂肪, 儲存於體內。此乃肥胖原因之一。
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内,进行全身健康检查和治疗,包括疏通脑血管中
的血栓、清除心脏动脉脂肪沉积物等。
人体器官移植是另一个可以极大改变人们的
生活质量的领域。有两方面的内容是人们密切关
注的:一个是将健康器官移植到患者体内的,人体
能否成功地克服或者阻碍排异性的问题;另一个
是如何获得没有排异性的健康器官。现在克隆技
对我们的生活产生巨大的影响。在信息科学和信
息技术中比较典型的是传感技术、通信技术和计
算机技术。它们大体相当于人的感觉器官、神经
系统和思维器官。将传感、通信和计算机技术连
接成网,融为一体,标志着信息化社会的到来。
传感技术的任务是要精确、高效、可靠地采集
各种形式的信息。因此,需要努力发展遥感、遥测
及各种高性能的传感器、换能器和显示器,如卫星
遥感技术,红外遥感技术,次声和超声检测技术,
各种热敏、声敏、味敏、嗅敏及智能传感系统。
信息技术的发展正日益改变着人们的生活水
平。信息技术与化学的紧密联系集中表现在通过
各种化学合成手段,制造出功能各异的信息材料,
主要包括电子材料和光电子材料。各种电学、磁
经过18至24个月,电路的运算速度大约翻一番,
历经40年的变化后,固态微电子学已经发展到在
面积小到几个平方厘米的硅片上,可以做出几百
万个尺寸为0.18(微米)的晶体管的水平。但是
如果和分子器件相比,它仍然是太大了。假设现
在的晶体管相当于布满文字的一页纸,分子器件
大约只相当于其中的一个句点,即使像现在技术
果。这样,人们将会获得最佳的治疗效果,药物的
毒副作用避免到最小。
引起艾滋病(AIDS)的人体免疫缺陷病毒
(HIV)是摆在我们面前的一大难题。这种病毒使
细胞产生一种特殊的酶,在病毒的生命循环中是
关键的一步。药物化学家正致力于设计能阻断这
种酶的药物,从根本上控制并阻断感染。人们期
待在二十一世纪干细胞给我们带来战胜疾病的方
学和光学性能不断改进的新材料推动着电子学的
发展。计算机的功能和速度将来会变成什么样
子。是否真的有一天能够达到和人脑相比拟,甚至
于超过人脑的水平?这恐怕要取决于是否能够把
计算机电路的微型化继续做下去,同时不断提高
芯片的集成度。以半导体硅为基础的微电子技
术,遵循着一个非常著名的定律:摩尔定律,即每
了我们生存的世界。跨入二十一世纪,化学与不路在短短30年中更新五代;GaAs器件问世使计
同学科深入交叉、渗透、融合,在各科技领域已经算机快速运转超过1亿次缈;停滞75年不前的
取得了引人注目的成绩,二十一世纪化学与材料、超导技术,因1986年发现k陆Cu.0化合物的
能源、信息、环境、生命等社会发展关键领域的广超导II缶界温度高达35K而突破,近年来又有高达
是另一类由光代替了电的“电子管”,因而称之为
“光学计算机”。光速比电子流动快的多,化学家
正在设计和改进激光器,使它能作为这种新型计
算机的光源。
单个分子即使是由许多原子所组成,也还是
非常小的。现代技术让化学家在某种场合下“看
见”了单个分子,甚至还能判定它的颜色,能否用
光子和电子来改变这种单分子,而作为一种储存
系列演示,已经表明单个分子可以实现导电、开关
和存贮信息等功能。
新的化学研究使硅芯片的速度更快、尺寸更
小;新磁性材料的开发,使计算机存储器可以在更
小的空间储存更多的信息;近些年还发现有些化
学制品可以在某种光线照射下变色,而在另一种
光照下变回来,这种材料有可能作为计算机储存
信息的一种新方法而引起人们的关注,它们可能
泛交叉渗透必将爆发出更为惊人的综合效果。
156K的超导材料合成;1985年簇状化合物有了
二十世纪中叶以来现代科技已进入相当迅猛新发现,碳素多面体原子簇C60、Go及C32、C44、
的发展期,它对物质世界奥秘的探索至广至深,所c50、C;58、cs4……C240、C540、C%0……等,形成
涉及的空间维度从10叫6cm(电子半径)到102SemFullerence家族和它们的各种衍生物。航天技术
有重要蛋白质都是在基因的指导下制造出来的,
基因组指在细胞核中的遗传性DNA的全部物
质。它携带着成千上万单独的基因,每一个都包含
有数百个或更多的DNA单元,起着密码信的作
用;人体中有数以亿计的这种单元,要找出人体这
种基因序列并对每种基因中的化学序列进行测
定。进一步了解生命的化学本质和重要性以及对
明新的能杀死癌细胞而不损伤正常细胞行为的药
物;另一种是致力于开发能改变癌细胞行为的药
物,使它的活动趋于正常。有些疾病与新的药物
治疗有关,而有些疾病部分与人们的生活习惯有
关,更加健康的生活方式是二十一世纪人们的追
求。
在21世纪,人类面临着人口、粮食、能源、环
境等问题的助于目前尚不能解决的与健康有关的问题。
美国前总统克林顿曾向公众展示了未来个性化医
疗的蓝图:如果你到了医院,经过医生和系列化验
诊断为某种疾病,医生只给你提供一组治疗信息
供选择,你只要将带有自己遗传档案的软盘插入
电脑,同时输入疾病和治疗相关信息,电脑就会提
示应该选择什么药、最佳剂量和剂型、服用的效
法,其中调控干细胞分化和增殖是关键,影响细胞
增殖、分化和凋亡的因素以及对生物体的相互依
靠和制约原理的研究显然也是一个重要方面,也
会给我们带来突破。建造纳米机器人是二十一世
纪极具诱惑的领域。利用20种氨基酸为原料,按
分子设计组成线状肽链,合成所需的蛋白质“零
件”;由于线状肽链能在一定的条件下自动转变成
化学对现代生活的影响
摘要:21世纪人类的生活与化学有密切的关系,化学在信息与生命科学中有着及其重要的作用,化学学科这些学科交叉,会给人类的生活带来深刻的变革。化学与国民经济各个部门、各尖端科学技术领域以及人
民生活各个方面都有着密切联系。21世纪人们越来越多地享受和依赖化学带给我们生活的方便和高质量。
术已经取得了比较大的成绩,虽然克隆人存在着
许多伦理道德以及严重的社会问题而遭到国际社
会的普遍反对,但是如果能够成功地克隆人体自
身的器官,这在医学上将是一个重大的突破。对
于生物体系的复杂化学过程研究,对无机小分子、
离子和自由基在细胞内和细胞问信号传导网络中
的作用研究,对生物体中反应间的相互依靠和相
特定功能的生物零件。进一步利用肌肉细胞的纤
维结构骨架和纤毛结构(运动部件),还可以制备
有支撑、牵引和杠杆功能的零件并以酶为核心统
一成具有特定功能的结构,即形成生物机器。除
此以外,生物零件还可能要结合一些无机结构和
晶体结构,利用微电子或钠电子工艺方法,将生物
系统和微机械有机地结合起来。这种技术的诱人
互制约原理的研究成果,会是生命科学发展的新
动向。
提高生活的质量,是二十一世纪的一个重要
方面。很多非致命的疾病是目前主要的研究对
象,健康长寿是人们长期的愿望。研究对人类最
致命的疾病的有效处理方法,如癌症、艾滋病等可
望取得更大进展,人类最终必将战胜这些疾病。
科学家正在从两个方面寻求医治癌症,一个是发
所需的各种产品,节约资源和能源。现在,在常
温、常压下进行反应的生物反应器正在逐步代替
传统的化学反应器。据估计,在近几年内,将有
20%的化工过程可能被生物反应器取代,那时设
备的费用将节省80%,能源的消耗将减少50%,
化学工业的效益将大大提高。
进入21世纪,我们正在经历着一场新的技术
革命,其核心和主流是信息科学技术革命,它必将
赖于生物技术的应用与开发。生物化学反应是在
活细胞中进行的,它的特点是:反应条件温和、具
有严格的细胞内定位、反应可被有序严密地调节
控制。利用生命中的这些反应特点与工程技术相
结合,由此而产生了生物工程或生物技术,它对传
统工业产生了巨大的冲击。生物技术的特点是利
用生物资源的可再生性,在常温、常压下生产人类
够达到同样的增长速度。不少专家认为在2015
年左右,芯片的产值将达到2000亿美元,此时它
的不断小型化的势头也将停滞,因为这时用来提
高芯片能力的成本实在太高了。近年来在分子计
算机研究方面的巨大进步,为解决这个问题提供
了另一个可能的方向。虽然目前预言它的成功还
为时过早,但是近年来在这个领域内取得的许多
题以及制造器件本身的困难等等,都将影响到这
项技术的进展。事实上,制造有效的超小型硅晶
体管以及它们之问的连接等技术的革新,已经是
越来越困难了。不少专家认为,当晶体管达到0.1
微米的水平时,挑战将变得更加激烈,因为集成电
路由D-r_技术所遇到的困难是随着晶体管密度的增
加呈指数增长的,但是它的经济效益却不一定能
新的化学产品;创造新药品战胜癌症、艾滋病、
SARS等病毒性疾病;战胜老年性痴呆、心脏病与
中风等影响健康长寿的顽疾。
在21世纪,生物化学领域对于生物结构的研
究已经从静态进入动态,从分子结构进入分子以
上甚至细胞层次的复杂结构研究,对生物功能分
子的结构、性质、功能三者关系的研究从单一分子
进入多分子体系以至细胞体系的研究。现代技术
已经能够分离和鉴定对制造特殊蛋白质有指令作
用的基因,然后把这些基因结合到生物体如酵母