대답:
그들의 DNA를 손상시킴으로써.
설명:
반응성 산소 종, 주로 하이드 록실 (OH) 라디칼, 세포에 독성이 있고 세포 죽음으로 이어질 수 있습니다. 히드 록실 라디칼은 외부 껍질에 비공유 전자를 가지고 있으며 다른 전자와 짝을 이루고자합니다. 따라서 그것은 매우 반응성이 강한 분자이며, 다른 분자로부터 전자를 훔쳐서 '손상된'상태로 만듭니다.
세포, 박테리아 또는 바이러스에서 DNA 이러한 급진주의 자의 중요한 목표입니다. 라디칼이 DNA와 반응하면 DNA 가닥이 끊어집니다. 많은 라디칼이 존재할 때, DNA 손상은 너무 커서 수리되거나 올바르게 될 수 없습니다. 궁극적으로 박테리아 나 바이러스는 복제 능력을 잃어 버리고 죽을 것입니다.
급진주의자가 손상을 입히는 다른 방법도 있습니다. 예를 들어, 그들은 지질에서 전자를 '훔칠'수 있습니다. 막 의 세포. 이것은 세포의 보호 외부 층의 무결성을 손상시키고 또한 세포사의 원인이 될 수 있습니다.
어떻게 시간 개념을 가장 잘 정의 할 수 있습니까? 그 시간이 빅뱅 이후에 시작되었다고 어떻게 말할 수 있습니까? 이 임의적 인 개념은 어떻게 처음 생겼습니까?
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과학자들은 왜 자신들의 왕국 인 Monera에 박테리아를 넣었습니까?
전자 현미경 발견으로, 생물 학자들은 단일 세포 진핵 생물과 함께 왕국의 protista에 박테리아의 원핵 생물 세계를 포함시키는 것은 의미가 없다는 것을 깨달았다. 따라서 별도의 왕국 인 Monera가 창안되었습니다. 다세포 생명체는 주로 식물과 동물로 인식되었습니다.이 시나리오는 아리스토텔레스 시대부터 린네의 시대에 이르기까지 진실입니다. 2 천 년 동안의이 스팬에서 두 왕국 분류의 생각은 많이 변하지 않았습니다. Leeuwenhoek가 광학 현미경으로 단세포 유기체를 발견하자,이를 수용 할 세 번째 왕국을 만들어야했습니다. 1866 년에 독일의 자연 주의자 인 Ernst Haeckel은 이것을 제 3 왕국의 이름 protista로 제안했습니다. 그는 실제로 삶의 세 가지 분지로 plantae, protista 및 animalia를 보여주는 '생명의 나무'를 개발했으며 그의 책 Generelle Morphologie der Organismen에이 사실을 포함 시켰습니다. 1930 년대에 전자 현미경으로 단세포 유기체 사이에 두 개의 별개의 패턴이 나타났습니다. 한 그룹은 원형 벽에 둘러싸인 세포질 원형질 내에 누워있는 원형 DNA 분자가있었습니다. 이 그룹의 세포에는 막 결합 된 세포 기관이
산화는 어떻게 박테리아를 죽입니까? + 예제
박테리아의 중요한 분자를 손상시킴으로써. 산화는 전자가 분자에서 제거되는 과정입니다. 전자를 제거하면 박테리아의 중요한 세포 구조가 파괴됩니다. 산화 작용은 박테리아의 세포벽을 파괴 할 수 있습니다. 멤브레인이 기능을 멈추고 분자 수송이 불가능합니다. 또한 장벽이 깨지거나 중요한 구성 성분이 세포 밖으로 새어 나올 수 있습니다. 산화는 또한 중요한 효소와 DNA와 같은 세포 내부의 모든 구조에 영향을 줄 수 있습니다. 산화로 인한 일부 손상은 때로는 세포에 의해 복구 될 수 있지만 산화 손상이 너무 많으면 세포 / 박테리아가 사망합니다. color (Red) "예"염소는 박테리아를 죽이는 데 사용되는 산화제입니다. 인간은 박테리아를 죽이기 위해 산화를 사용하는 특별한 면역 세포 (대 식세포)를 가지고 있습니다.