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  • 白蟻透過腸道微生物高效率獲得能量 2015/09/02

    白蟻透過腸道微生物高效率獲得能量
    (Termites gain the energy efficiently by the gut microbes)
    國立臺灣大學生命科學系范姜文榮編譯/國立臺灣師範大學生命科學系李冠群副教授責任編輯

    編譯來源:シロアリは腸内微生物によって高効率にエネルギーと栄養を獲得

    白蟻(termite)雖然是會造成木材家具受損的害蟲,但在生態學領域,卻扮演清除森林枯木的重要角色。白蟻腸道共生的微生物群,具有高效率分解木材主要成分-纖維素(cellulose)的能力,因此從生質能源(biomass resource)的利用觀點,受到高度矚目。

    過去研究白蟻腸道的微生物群,幾乎都是探索其纖維素的分解能力或代謝物質等。但是腸道微生物是由10幾種原生動物及數百種細菌所組成的複雜微生物群,幾乎都難以單獨培養,若僅分析腸道微生物群,無法瞭解個別微生物的運作或微生物之間的交互作用。 Continue reading →

  • 超級野草:農業基因轉殖技術之檢討(下) 2015/09/01

    超級野草:農業基因轉殖 (Gene Transfer) 技術之檢討(下)
    國立臺灣師範大學生命科學系 薛均亮

    連結:超級野草:農業基因轉殖技術之檢討(上)

    基改作物的優點看似可以解決目前日趨嚴重的糧食危機問題,但缺點總是伴隨而來,而且這些缺點並不是立即顯現,可能要經過數十年才會發現,例如 Continue reading →

  • 超級野草:農業基因轉殖技術之檢討(上) 2015/09/01

    超級野草:農業基因轉殖 (Gene Transfer) 技術之檢討(上)
    國立臺灣師範大學生命科學系 薛均亮

    基因轉殖技術是眾多生物技術當中的其中一種,主要原理是將一個體的遺傳物質(如一段DNA或一個基因)轉殖入另一個體,使後者獲得新的遺傳性狀或表現出新的產物,這種感覺就好像被病毒感染一樣,病毒將其遺傳物質送入我們的細胞內,命令細胞為病毒製作其所需的物質,而這些物質是正常情況下,細胞本身不會產生的。 Continue reading →

  • 細胞株、單株抗體、多株抗體於生物技術之應用(下) 2015/08/31

    細胞株、單株抗體、多株抗體於生物技術 (Biotechnology) 之應用(下)
    國立臺灣師範大學生命科學系 薛均亮

    連結:細胞株、單株抗體、多株抗體於生物技術之應用(上)

    一種B細胞產生一種構型的抗體,並且此種B細胞可以進行細胞複製來產生「基因表現」完全相同的B細胞群,我們稱這群細胞為「細胞株」,其所產生的抗體構型也完全相同,能對抗的病原體的表面蛋白結構也完全相同。 Continue reading →

  • 細胞株、單株抗體、多株抗體於生物技術之應用(上) 2015/08/31

    細胞株、單株抗體、多株抗體於生物技術 (Biotechnology) 之應用(上)
    國立臺灣師範大學生命科學系 薛均亮

    我們常聽到流行性感冒,除了看醫生吃感冒藥治療之外,施打疫苗為一種預防方式,疫苗與感冒藥有何不同呢? Continue reading →

  • 花被—花萼與花冠 2015/08/28

    花被 (Perianth) —花萼與花冠
    國立臺灣大學園藝暨景觀學系 周林

    花萼由萼片所構成,為花的最外層,第一輪構造。花瓣為花的第二輪構造,花瓣的總稱為花冠。而花萼與花冠則統稱為花被。花被千奇百怪的形狀、顏色、排列與紋路,造就形形色色的花朵。 Continue reading →

  • 花藥—下 2015/08/28

    花藥(Anther)—下
    國立臺灣大學園藝暨景觀學系 周林

    連結:花藥—上

    當雄性配子體(小配子體)要形成時,必須先經過兩個階段:小孢子形成階段以及小配子形成階段。小孢子形成階段由孢源細胞形成開始,小孢子的形成結束,發生的部位在花藥的花粉囊中。 Continue reading →

  • 花藥—上 2015/08/28

    花藥 (Anther) —上
    國立臺灣大學園藝暨景觀學系 周林

    花的構造分為四輪:萼片、花瓣、雄蕊、雌蕊,屬於第三輪雄蕊中的花藥為被子植物重要的雄性繁殖器官。花藥位於雄蕊頂端,花絲之上,是花粉與精細胞發育的場所,內含花粉囊,花粉囊內含花粉粒,而成熟的花粉粒便是在雌蕊柱頭萌發花粉管,傳播精細胞,使被子植物得以繁衍的載具。花粉囊又稱作小胞子囊,因為其是小孢子,精細胞之所在。 Continue reading →