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¡El trabajo de biología de 2000 palabras para el primer grado de la escuela secundaria es urgente! ! !

1. Genes y medio ambiente

——Para examinar si los genes biológicos cambian debido al medio ambiente.

Los genes son segmentos de ADN en los cromosomas del núcleo de las células de un organismo, que controlan las características del organismo. Los genes también son el material genético que deja la generación anterior a las generaciones futuras.

La tecnología transgénica utiliza métodos científicos y tecnológicos artificiales para cambiar los genes de un organismo, haciendo que sus genes cambien y sus rasgos cambien en consecuencia, logrando así el propósito de mejorar las variedades.

Se puede decir que todos los estados de cualquier organismo están relacionados con los genes. Por tanto, para entender la biología, primero debemos entender los genes. Los genes pueden alterarse mediante tecnología artificial. Además, ¿cambiarán los genes biológicos debido a cambios en el medio ambiente?

Hablemos primero del más sencillo.

Uno,

Excava la tierra en el mismo lugar, selecciona 30 frijoles mungo regordetes y aproximadamente iguales y dos macetas idénticas. Luego planta frijol mungo y riega la misma cantidad de agua todos los días. Coloca la maceta A al sol y la maceta B a la sombra;

En segundo lugar, excava la tierra en el mismo lugar.

Sal y selecciona 30 frijoles mungo regordetes y aproximadamente idénticos y dos macetas idénticas. A continuación, plante frijoles mungo, coloque las macetas C y D en un lugar soleado, riegue la maceta C con mucha agua todos los días y riegue la maceta D con una pequeña cantidad de agua;

Tercero,

Excave la tierra en diferentes lugares y seleccione 30 frijoles mungo regordetes y aproximadamente iguales y dos macetas idénticas. Luego plante frijoles mungo, riegue la misma cantidad de agua todos los días y coloque E y F en un lugar soleado.

Cuarto,

Elija 30 frijoles mungo regordetes y aproximadamente iguales; dos macetas idénticas. Luego use tierra para cultivar la maceta de frijol mungo H y agua para cultivar la maceta de frijol mungo I. Riegue la misma cantidad todos los días, ambos en un lugar soleado;

Cuando crecí, descubrí que la situación en cada cuenca era diferente. Así que inicialmente creemos que los genes biológicos cambiarán debido al medio ambiente.

Más adelante, encontramos algunos ejemplos.

Tomemos a los humanos como ejemplo. Los genes del cuerpo humano cambiarán debido al medio ambiente. En nuestra vida diaria y en nuestro trabajo, existen muchos factores conocidos o desconocidos que afectan el metabolismo de billones de células de nuestro cuerpo. Estos factores dañinos pueden actuar sobre el ADN de las células somáticas, causando daños en el ADN y cambios anormales en las funciones de los genes correspondientes, afectando la seguridad y la salud de la vida. Por supuesto, las células tienen mecanismos bastante bien establecidos para reparar estos daños. Sin embargo, cuando el grado de daño del ADN excede la capacidad de reparación del mecanismo de reparación, se producirán problemas a nivel celular y puede llevar mucho tiempo desarrollarse desde una pequeña cantidad de células hasta la etapa en la que la enfermedad pueda manifestarse clínicamente. y detectado. En este proceso, algunas enfermedades pueden detectarse en una etapa temprana con la ayuda de tecnología de pruebas genéticas, lo que reducirá en gran medida los gastos médicos y el sufrimiento del paciente.

¿Son otras criaturas así?

Muchos experimentos demuestran que esto es cierto.

Los estudios genéticos de muchas especies de Arabidopsis han demostrado que los factores ambientales tienen un fuerte impacto en la diversidad genética y los genomas de las especies. Además de las "favoritas" de los científicos en el laboratorio, existen muchas Arabidopsis silvestres distribuidas por todo el mundo. Sus tasas de crecimiento, colores de hojas y patrones de ramificación son todos diferentes. En el último estudio, un equipo internacional de científicos dirigido por Detlef Weigel del Instituto Max Planck de Biología del Desarrollo en Alemania recolectó 19 especies de Arabidopsis thaliana de América, África, Asia y otras regiones polares y subtropicales y genéticamente La secuencia (aproximadamente 120 millones pares de bases) se comparó con Arabidopsis thaliana utilizada en el laboratorio, permitiendo identificar las diferencias genéticas relevantes.

Los resultados fueron sorprendentes: la amplitud de sus diferencias genéticas superó con creces los llamados "genomas mejorados". Los investigadores encontraron que, en promedio, uno de cada 180 pares de bases es variable. Mientras tanto, la investigación muestra que alrededor del 4 por ciento del genoma de Arabidopsis utilizado en el laboratorio es muy diferente del de las especies silvestres o no está presente en absoluto en las especies silvestres. Además, aproximadamente uno de cada 10 genes silvestres de Arabidopsis está defectuoso y no cumple su función normal.

Las nuevas conclusiones de la investigación han planteado muchas preguntas básicas nuevas para los científicos. "Quizás no exista un genoma para una especie", dijo Weigel. "Hasta ahora, el conocimiento de las secuencias individuales de ADN no ha permitido a los científicos comprender completamente el potencial genético de una especie". .

Aunque el número de genes en el genoma de Arabidopsis es comparable al de los humanos y al de algunos cultivos, su genoma completo tiene menos de una doceava parte del tamaño de los dos últimos. Al mismo tiempo, el genoma de Arabidopsis está casi desprovisto de secuencias repetitivas y secuencias "basura" irrelevantes.

Investigaciones adicionales demostraron que los genes relacionados con las interacciones entre Arabidopsis y el entorno externo (como la resistencia a patógenos e infecciones) son más variables que otros genes funcionales. Weigel cree que esta característica genética refleja la adaptabilidad de Arabidopsis al entorno de vida local. Son estos genes variables los que permiten a Arabidopsis tolerar la sequedad y la humedad, el calor y el frío, y ajustar su temporada de crecimiento.

También hay un ejemplo de genes animales y medio ambiente.

La Academia Nacional de Ciencias concede gran importancia al impacto de los animales genéticamente modificados en el medio ambiente.

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) pidió al grupo de expertos del comité que enumerara cuestiones científicas candentes relacionadas con la biotecnología animal. En su informe publicado el 12 de agosto de 2002, el comité colocó el impacto de los animales genéticamente modificados en el entorno del ecosistema natural en la cima de todos los temas candentes.

Una empresa estadounidense (ABFW, Massachusetts) produce un salmón modificado genéticamente. Este pez crece muy rápido, tres veces más rápido que el salmón común. Algunos científicos y grupos ambientalistas han expresado gran preocupación por los peces. Creen que los peces genéticamente modificados tendrán una ventaja al competir con el salmón salvaje por la supervivencia y pueden aportar algunos genes dañinos a otros animales del medio ambiente. Sin embargo, la compañía afirma haber recopilado una variedad de información sobre los temas candentes en los que se centra el informe. "Lo que nos estamos preparando para poner en el mercado es sólo salmón hembra que no puede reproducirse. No existe tal problema ambiental."

Aunque este caso no explica directamente los cambios en los genes causados ​​por el medio ambiente, sí apoya indirectamente la idea de que la modificación genética causará daño al medio ambiente dio la respuesta exacta.

En otras palabras, los genes biológicos cambiarán debido al entorno.

La interacción entre genes y factores ambientales. La expresión de las funciones genéticas es inseparable de la influencia del entorno interno y externo. Entre un grupo de individuos con un gen específico, el porcentaje de individuos que muestran el rasgo de. el gen se llama entorno externo; en individuos con un gen específico y que expresa el rasgo, el grado de expresión del rasgo se llama grado de expresión. Tanto la penetrancia como la expresividad se ven afectadas por el entorno interno y externo.

El ambiente interno se refiere al sexo, la edad y el genotipo de fondo de un organismo.

Ambiente exterior:

①Temperatura. Los mutantes sensibles a la temperatura solo pueden exhibir características mutantes a ciertas temperaturas. Para los mutantes generales, la temperatura también tiene efectos diferentes en los genes. Por ejemplo, en el primer experimento, las propiedades de los frijoles mungo en las dos ollas ab son diferentes y la mayoría de ellas se ven afectadas por la temperatura;

2 Nutrición. El color amarillo de la grasa de conejo depende del estado homocigoto del gen Y y de la presencia de luteína en el alimento. Si el alimento no contiene luteína, la grasa de los homocigotos yy no será amarilla. La función del gen Y aparentemente está relacionada con la asimilación de luteína. Evolución En términos del contenido de ADN en las células, cuanto menor es el contenido biológico, mayor es el contenido biológico. En términos de número y tipo de genes, en términos generales, cuanto más bajos son los organismos, menos, y cuanto más altos son los organismos, menos. El aumento del contenido de ADN y del número de genes está estrechamente relacionado con la mejora gradual de las funciones fisiológicas.

Espera un momento.

El gen era originalmente un símbolo abstracto, pero luego resultó ser una unidad funcional genética que ocupaba una determinada posición en el cromosoma. Esta investigación y exploración pueden ilustrar cómo los genes biológicos cambian en respuesta al medio ambiente.

También te daré una referencia, espero que te pueda ayudar.

Los biocombustibles tienen un gran potencial_Biology Paper

¿Crees que Estados Unidos depende demasiado del petróleo importado? Algunos creen que ha llegado el momento de los biocombustibles:

● Ya en mayo de este año, los pasajeros de autobuses de St. Louis podían viajar en autobuses propulsados ​​por diésel y aceite de soja.

Debido a la mayor producción de maíz el año pasado, la industria de producción de etanol a base de maíz apunta a lograr una producción récord de etanol este año.

●Y el método creado por Edgar Lightley. Los repetidos aumentos en los precios del petróleo inquietaron tanto al granjero de Pensilvania que comenzó a calentar su casa con maíz, un nuevo combustible popular para las estufas.

Si bien utilizar cereales como combustible no es nada nuevo (Rudolf Diesel utilizó aceite de maní como combustible para impulsar un automóvil hace un siglo), la idea de repente se vuelve muy práctica.

Los precios del petróleo están subiendo, pero los precios de los alimentos son tan bajos que los políticos y muchos administradores están reconsiderando la cuestión. Los biocombustibles renovables y totalmente combustibles ya se utilizan ampliamente en Europa. Podría aliviar los suministros de petróleo de Estados Unidos y ayudar a mantener estable la economía agrícola estadounidense.

Un futuro brillante

Los biocombustibles ni siquiera huelen mal. Los usuarios informan que el escape de la quema de biodiesel a base de soja sabe un poco a papas fritas. Los expertos dicen que el combustible Shenwu podría tener un futuro brillante si Estados Unidos da prioridad a los biocombustibles para frenar el calentamiento global, incluso cuando los precios de los alimentos aumentan.

Los productores de maíz han estado instando a la gente a usar más etanol como combustible desde que comenzaron a usarse mezclas de gasolina en la década de 1970. Además de la alimentación del ganado y la exportación, la producción de biocombustibles es ahora el tercer uso más importante del maíz.

El año pasado, la industria de producción de etanol utilizó maíz como materia prima para producir un total de 654,38 mil millones de galones de etanol, y la escala de producción aún se está expandiendo. Archer-Daniels-Midland, con sede en Illinois, que produce aproximadamente la mitad de todo el etanol estadounidense, planea ampliar su capacidad de etanol en otro 20%.

Lo más sorprendente de este año es la llegada del biodiesel. Los resultados experimentales muestran que el combustible mixto de aceite de soja y diésel es tan bueno como el diésel común (excepto en climas particularmente fríos) y es mucho más limpio que el diésel común. Pero la combinación de combustible estándar (80 por ciento diésel y 20 por ciento aceite de soja) es demasiado cara. Debido en parte a los bajos precios de la soja, los precios del biodiesel cayeron de $4 por galón a $65,438 + $0,25 a $2,25 por galón, según el Consejo Nacional de Biodiesel. Este precio es aproximadamente el mismo que el del diésel normal, lo que es suficiente para que muchas personas consideren el biodiésel.

Subsidios gubernamentales

Los subsidios gubernamentales también han promovido el desarrollo de biocombustibles. En junio del año pasado, el USDA decidió gastar 150 millones de dólares anuales en los próximos dos años para subsidiar a los productores de etanol para aumentar el uso de biocombustibles como el etanol y el biodiesel. Al menos cinco estados están considerando incentivos fiscales para fomentar aún más el uso de biodiesel.

Alentada por las políticas anteriores, la producción de biodiesel aumentó dramáticamente, de 500.000 galones en 1999 a 5 millones de galones en 2000. Se estima que las políticas del USDA para fomentar los accidentes podrían aumentar la producción de biodiesel en 36,5 millones de galones adicionales.

Estas cifras aún no se comparan con la producción anual de 56 mil millones de galones de combustible diesel. Sin embargo, los defensores de la producción de biocombustibles dicen que el aceite de soja podría convertirse en el principal lubricante utilizado en los biocombustibles si la industria petrolera se ve obligada a cambiar al diésel con bajo contenido de azufre para 2006, como anunció la administración Bush hace días. De hecho, los lubricantes ofrecen otro mercado prometedor para los cereales. Los investigadores han desarrollado una alternativa igualmente barata y más ecológica, a partir de cereales y productos derivados del petróleo, como lubricante para enganches de semirremolques, orugas y motosierras.

Estos proyectos ayudarían a inyectar dinero en el sector agrícola crónicamente lento de Estados Unidos. Según la Asociación de Combustibles Renovables, la producción de etanol por sí sola podría aumentar los ingresos de los agricultores en 4.500 millones de dólares al año.

2,

Los pros y los contras de los alimentos genéticamente modificados

Palabras clave: Alimentos: En la actualidad, Estados Unidos organiza cultivos genéticos y tecnología de cultivos genéticamente modificados.

(1) Concepto y principio de los alimentos modificados genéticamente.

Cualquiera con un poco de conocimiento científico sabe que los genes son la unidad más básica que controla los rasgos biológicos y registra la información genética para la reproducción biológica. Al alterar los genes, se pueden cambiar algunas o todas las características de un organismo.

Los alimentos modificados genéticamente consisten en mover y cambiar los genes de animales y plantas para crear tipos de alimentos con nuevas características. Por ejemplo, la biotecnología se utiliza para transferir genes de algunos animales a otras especies, y al modificar el tejido genético de los organismos, estos pueden poseer características que la especie original no tiene. Todas estas transformaciones pueden lograrse de acuerdo con las necesidades humanas. Tomemos este ejemplo: las personas pueden usar genes de pescado fresco para ayudar a plantas comunes como los tomates y las fresas a resistir el frío; al insertar algunos genes bacterianos en las plantas de maíz y soja, pueden resistir mejor las plagas. Los alimentos producidos utilizando estos organismos genéticamente modificados son alimentos genéticamente modificados.

②El desarrollo de alimentos genéticamente modificados.

Según datos de la FAO, la superficie mundial sembrada de cultivos genéticamente modificados fue de aproximadamente 110.000 hectáreas en 1997, aumentando a casi 30 millones de hectáreas en 1998, y se espera que alcance los 40 millones de hectáreas a finales de 1999, con un aumento promedio superior al 10%.

Estados Unidos es el país con más tecnologías genéticamente modificadas. Desde que la tecnología de transformación genética se introdujo realmente en la producción agrícola a principios de los años 1990, el 55% de la soja, el 45% del algodón y el 40% del maíz de la producción anual de productos agrícolas estadounidenses se han convertido gradualmente a la transformación genética. Actualmente, en Estados Unidos se permite el cultivo de semillas de unos 20 cultivos genéticamente modificados, incluidos maíz, soja, canola, patatas y algodón. Se espera que de 1999 a 2004, el tamaño del mercado de productos agrícolas y alimentos genéticamente modificados en los Estados Unidos se expanda de 4 mil millones de dólares a 20 mil millones de dólares, y alcance los 75 mil millones de dólares en 2019. Algunos expertos predicen que a principios del siglo XXI, es probable que todos los alimentos en los Estados Unidos contengan una cierta cantidad de ingredientes genéticamente modificados. Otros países, como Argentina y Canadá, también están desarrollando rápidamente la agricultura transgénica.

China también ha logrado grandes avances en la investigación de transgénicos y tiene ventajas comparativas en medicamentos genéticos, cultivos genéticamente modificados, mapas genéticos de cultivos, nuevas variedades, etc. Sin embargo, pocos cultivos entran realmente en producción comercial. En cuanto a cultivos, sólo hay algodón resistente a los insectos, petunias, pimientos morrones resistentes a los virus, tomates resistentes a los virus y tomates de maduración retardada. ③Los pros y los contras de los alimentos genéticamente modificados en el cuerpo humano y la seguridad de los alimentos genéticamente modificados;

Hasta ahora, los alimentos genéticamente modificados no se han sometido a una evaluación de seguridad a largo plazo antes de comercializarse. Aún existen dudas sobre si son seguros para el consumo humano a largo plazo. La comunidad científica no sabe nada sobre si estos alimentos son seguros.

-Declaración positiva:

Desde que se lanzó el primer lote de tomates genéticamente modificados en Estados Unidos, más de 200 millones de personas en todo el mundo han comido miles de alimentos genéticamente modificados, y No ha habido ningún incidente de este tipo en más de cinco años. China importa mucha soja genéticamente modificada. Se estima que aproximadamente la mitad de todos los aceites para ensaladas de soja contienen ingredientes modificados genéticamente y actualmente no hay problemas.

Los avances en la tecnología genética han permitido a los científicos mejorar los cultivos de maneras que los expertos en mejoramiento tradicionales no podían imaginar, y las ventajas son obvias. En primer lugar, se pueden reducir los costos de producción. Agregar otro gen a una variedad cambiará las características de la variedad y hará que tenga factores que la variedad original no tiene, mejorando así la capacidad de resistir enfermedades, malezas o plagas de insectos, reduciendo así la cantidad de pesticidas y herbicidas, y reduciendo Costos de plantación. En segundo lugar, puede aumentar el rendimiento de los cultivos por unidad de superficie. Después del mejoramiento genético, un cultivo puede adaptarse más fácilmente al medio ambiente, resistir más eficazmente diversos desastres y hacerlo más productivo. En tercer lugar, la tecnología genéticamente modificada puede acortar considerablemente el tiempo necesario para desarrollar cultivos. Utilizando métodos de mejoramiento tradicionales, se necesitan siete u ocho años para cultivar una nueva variedad, pero la tecnología de ingeniería genética puede generar una nueva variedad de cultivo en la mitad de tiempo. Por eso, algunos expertos creen que en unos años la tecnología genéticamente modificada cambiará el mundo.

La tecnología transgénica puede dotar a los cultivos de nuevas características según las necesidades de las personas. Por ejemplo, los cultivos pueden liberar pesticidas por sí solos, los cultivos pueden crecer en tierra seca o salina-álcalina, o pueden producir alimentos más nutritivos. Los científicos también están utilizando la modificación genética para desarrollar cultivos que puedan producir vacunas y alimentos resistentes a enfermedades. Mapa agrícola.

-Declaración negativa:

En el incidente de las patatas genéticamente modificadas de 1999, un investigador británico publicó resultados experimentales que afirmaban que alimentar a ratones con patatas genéticamente modificadas provocaría un crecimiento anormal de los órganos, pérdida de peso e inmunidad. interrupción del sistema. Los resultados experimentales inmediatamente causaron revuelo y generaron dudas en todo el mundo sobre la seguridad de los alimentos genéticamente modificados.

En mayo de 1999, John, profesor asociado de la Universidad de Cornell, publicó un artículo en la prestigiosa revista científica británica (Nature). Uno de los artículos de Rossi conmocionó al mundo. Según el artículo, los investigadores rociaron polen de maíz genéticamente modificado resistente a los insectos (maíz Bt) sobre hojas de achicoria y luego permitieron que las larvas de mariposa se comieran las hojas. Después de 4 días, el 44% de las larvas murieron y las larvas supervivientes eran más pequeñas y apáticas. Otro grupo de larvas que comieron hojas de vegetales rociadas con polen de maíz común no experimentaron una alta mortalidad ni retrasos en el desarrollo. Basándose en esto, el artículo concluyó que el polen de maíz modificado genéticamente BT contiene toxinas.

La gente se pregunta si los cultivos genéticamente modificados y los alimentos elaborados con ellos también son perjudiciales para los humanos.

Por ejemplo, ¿en qué se diferencian los cultivos genéticamente modificados con resistencia a los insectos y función de desherbado automático de los pesticidas tradicionales en su mecanismo de acción? ¿Transmitirán sustancias tóxicas a los sistemas orgánicos de los consumidores? Además, si un alimento modificado genéticamente puede resistir la invasión bacteriana, ¿mutará las bacterias dentro y fuera de nuestro cuerpo, haciéndolas inmunes a todos los antibióticos? Ninguna de estas cuestiones puede explicarse claramente en la actualidad. Además, investigadores británicos confirmaron recientemente en el laboratorio que los ratones sufrieron daños en los riñones, el bazo y el tracto digestivo después de comer patatas genéticamente modificadas durante 10 días. Esto profundiza los temores de la gente. Un artículo publicado recientemente por "Science News" de la Academia China de Ciencias resumió el "posible" daño de los alimentos genéticamente modificados a la salud humana en tres puntos: algunas toxinas pueden causar intoxicación aguda y crónica, algunos cultivos genéticamente modificados pueden causar reacciones alérgicas, y el contenido nutricional de los productos genéticamente modificados. Se producen cambios que desequilibran la estructura nutricional de las personas.

-Situación actual:

La Organización para la Agricultura y la Alimentación, la Organización Mundial de la Salud, la Organización de Cooperación Económica y otras organizaciones internacionales autorizadas han declarado que el trasplante artificial de genes extraños puede tener "consecuencias no deseadas" en organismos ". Dicho esto, todavía no contamos con herramientas científicas adecuadas para evaluar los riesgos de los OGM y los alimentos.

Consumers International (cuyos miembros incluyen 250 organizaciones de consumidores en 115 países) dijo: "Actualmente, ningún gobierno u organización de las Naciones Unidas declarará que los alimentos genéticamente modificados sean completamente seguros".