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Was ist ein Organismus? Ausführliche Antwort

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Wissen Sie?

Was ist ein Organismus?

Wissenschaftler sprechen von allen Lebewesen als Organismen. Der Mensch ist auch ein Organismus, genau wie eine Maus, ein Fisch, ein Insekt, ein Baum, eine Kamille und so weiter. Zu den Organismen gehören Bakterien und andere winzige Lebewesen. Alle diese Kreaturen haben einige gemeinsame Merkmale. Aus diesem Grund verwenden Wissenschaftler das Wort "Organismus", um sich auf alle Lebewesen zu beziehen.

Das Wort „Organismus“ deutet an, dass alle diese Lebewesen organisierte Phänomene sind, das heißt, alle ihre Teile sind auf eine bestimmte Weise angeordnet und erfüllen ihre Funktion als Teil des Ganzen. Um als lebendig zu gelten, müssen Substanzen aktiv sein. Die Aktivität eines Organismus kann chemisch sein und in ihm stattfinden.

Chemische Aktivität ist ein ständig laufender Prozess. Ohne sie kann der Körper nicht leben. Dem Körper muss ständig Energie zugeführt werden, damit er seine Tätigkeit nicht einstellt. Ein Organismus besteht aus Materie und hat seine eigene Form. Veraltetes wird ständig durch Neues ersetzt. Der Stoff- und Energieaustausch innerhalb eines Organismus wird Stoffwechsel genannt.

Der Organismus wächst, bis er seine volle Größe erreicht hat. Es muss sich reproduzieren, das heißt, die alten Organismen müssen durch neue, junge ersetzt werden. Daher können wir sagen, dass der Organismus lebt, während er wächst, sich reproduziert und der Stoffwechsel in ihm stattfindet.

Autor: Likum A.

 Zufällige interessante Tatsache aus der Großen Enzyklopädie:

Warum lieben Tiere Salz?

Die Leidenschaft für salzige Lebensmittel bei Menschen und Tieren ist eines der interessantesten Geheimnisse der Tierwelt. Wir wissen, dass der Mensch seit Jahrtausenden Salz schätzt und zum Kochen verwendet. Im alten Mexiko galt Salz als ein so wichtiges Produkt, dass jedes Jahr ein schönes Mädchen dem Salzgott geopfert wurde.

Heute sind Beispiele bekannt, als ein Gefangener im Gefängnis, dem Essen ohne ein Körnchen Salz darin gebracht wurde, anfing, wegen seines Mangels verrückt zu werden. Die in unserem Körper zirkulierende Flüssigkeit ist eine Salzlösung. Da unser Körper auf verschiedenen Wegen eine gewisse Menge an Feuchtigkeit von sich gibt, wodurch der Körper Salz verliert, müssen diese Verluste ausgeglichen werden.

Die Salzreserven auf der Erde sind so verteilt, dass eine große Menge davon im Meerwasser enthalten ist, während die Reserven an Land relativ gering sind.

Pflanzen enthalten eine geringe Menge Salz, das durch Regen aus dem Boden in Flüsse und weiter in die Meere und Ozeane gespült wird. Tiere - Bewohner des Landes stammten jedoch einst von Meeresbewohnern ab. Die Zusammensetzung ihrer Körpersäfte ist die gleiche wie die ihrer Vorfahren und ähnlich wie Meerwasser!

Und da ihnen weder die Pflanzen noch der Boden genügend Salz liefern können, stürzen sie sich mit solcher Gier auf jede salzige Nahrung. Nur Fleischfresser, also diejenigen, die andere Tiere fressen, haben kein besonderes Verlangen nach salzigem Essen: Sie bekommen Salz zusammen mit dem Fleisch ihrer Opfer. Im Gegensatz dazu sind die meisten Pflanzenfresser sehr salzliebend.

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Rechner für lebende Zellen 18.05.2013

Unter Verwendung analoger Rechenschaltungen haben Wissenschaftler des Massachusetts Institute of Technology einen lebenden Taschenrechner entwickelt, der Logarithmen berechnen und Quadratwurzeln ziehen kann.

Der ursprüngliche Rechner basiert auf synthetischen, also im Labor hergestellten, lebenden Zellen, in denen Gene als Elemente einer Rechenmaschine eingesetzt werden. Diese Gene führen mathematische Berechnungen im analogen Modus durch, das heißt, sie werden im Zählprozess mit natürlichen biochemischen Funktionen kombiniert und getrennt. Aufgrund der Tatsache, dass bereits vorhandene zelluläre Mechanismen verwendet werden, arbeitet ein lebender Taschenrechner viel effizienter als Hybride, die versuchen, fremden "nicht lebenden" digitalen Rechenschemata einzuflößen.

Analoge Berechnungen mit einem Live-Rechner sollten besonders nützlich sein, um beispielsweise Digital-Analog-Systeme zu erstellen, die die Schwellenkonzentration bestimmter Moleküle ermitteln. Mit anderen Worten, basierend auf der neuen Technologie ist es möglich, hochwirksame Methoden zur Früherkennung von Krankheiten zu schaffen.

Die Schaffung eines lebenden Taschenrechners begann mit der Tatsache, dass Wissenschaftler die Ähnlichkeit zwischen analogen Transistorschaltungen und Schaltungen chemischer Prozesse entdeckten, die in der Zelle ablaufen. 2011 gelang es ihnen sogar, die biologischen Wechselwirkungen zwischen DNA und Proteinen mit einer elektronischen Schaltung von nur 8 Transistoren zu simulieren.

In der neuen Arbeit machten die Wissenschaftler das Gegenteil: Sie übertrugen analoge elektronische Schaltungen in lebende Zellen. Analoge Berechnungen in der Biologie sind effizienter als digitale, insbesondere wenn keine hohe Genauigkeit der Berechnungen erforderlich ist. Analoge Schaltungen in lebenden Zellen nutzen natürliche kontinuierliche Rechenfunktionen, die unter natürlichen Bedingungen die lebenswichtige Aktivität von Zellen sicherstellen. Beispielsweise ist der Glukosespiegel in lebenden Zellen analog zu Strom oder Spannung in einem elektronischen Schaltkreis.

Der am MIT erstellte Live-Rechner funktioniert ganz einfach. Um eine analoge Schaltung zu erstellen, die in der Lage ist, die Gesamtzahl von zwei oder mehr Verbindungen in einer Zelle zu addieren oder zu multiplizieren und zu berechnen, verwendeten die Forscher eine Kombination aus zwei Schaltungen, die jeweils auf einen anderen Faktor reagieren. In einem Schema wirkt Zucker (Arabinose) auf einen Transkriptionsfaktor, der das Gen aktiviert, das das grün fluoreszierende Protein (GFP) codiert. Im zweiten Schema enthält das AHL-Signalmolekül auch ein Gen, das GFP produziert. Somit kann man durch Messen der Gesamtmenge an GFP die Gesamtmenge an Arabinose und AHL berechnen.

Auf diese Weise können Sie lebendige analoge Schaltungen erstellen, die dividieren, Quadratwurzeln ziehen und andere Berechnungen durchführen können. Bisher ist diese Arbeit nur der Anfang einer langen Reise, aber in Zukunft werden lebende analoge Computer völlig neue Möglichkeiten eröffnen. Insbesondere die Genauigkeit der Messung der Genexpression, der molekularen Sensorik und der Kontrolle lebender Zellen wird stark verbessert.

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