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	<title>osm&amp;bio - 用户贡献 [zh-cn]</title>
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	<updated>2026-05-25T10:22:05Z</updated>
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		<id>https://osm.bio/index.php?title=F312%E9%9A%8F%E8%AE%B0&amp;diff=16496</id>
		<title>F312随记</title>
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		<updated>2026-05-16T00:11:50Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Upupa lavandulae：​&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&amp;lt;blockquote&amp;gt;个人用--[[用户:Upupa lavandulae|&#039;&#039;Upupa lavandulae&#039;&#039;]]（[[用户讨论:Upupa lavandulae|留言]]） 2026年4月23日 (四) 07:19 (CST)&amp;lt;/blockquote&amp;gt;&amp;lt;blockquote&amp;gt;&amp;lt;small&amp;gt;&#039;&#039;F312是笔者的停课教室&#039;&#039;&amp;lt;/small&amp;gt;&amp;lt;/blockquote&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== &#039;&#039;&#039;为什么我会很想流泪？...&#039;&#039;&#039; ===&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;追随你自己的星星！&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
仔细！&amp;lt;big&amp;gt;仔细！&#039;&#039;&#039;仔细！每一个字都要读到！但不必太纠结 别想太多，就止步于题干这几个字就行了，别有太多自己的思考 &#039;&#039;要相信所有史题都会N的&#039;&#039; 放松，&#039;&#039;&#039;放松，&amp;lt;/big&amp;gt;放松...不要回头，全做完了就可以回头&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;我说真的，肾上腺素一上来就会感觉整个人特别通！&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&amp;lt;small&amp;gt;&amp;lt;s&amp;gt;怕啥，YBO的难度你都拿下了，简简单单联赛而已，连班里高考生都去考了，有啥难的   你要相信自己是作为一个预备省队选手参加合格考，只要“合格”了就是正式省队选手 到时候做完啊，肯定就是每个选项都清清楚楚，不清楚的在群里一看，大家都不清楚 评议稿对完，你会惊喜的发现省里只找到一两个比你高的...    其实啊，联赛只不过是你竞赛生涯里最小的一个坎了&amp;lt;/s&amp;gt;&amp;lt;/small&amp;gt;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
数据显著性用字母表示-Tukey检验&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
EV组-空载体&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
“协同”得1+1＞2，1+1=2是加性效应（比如转录激活过程中）（存疑）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
PCR的非线性扩增导致某些情况下电泳条带等不能严格定量&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 百背不记的第一部分 ==&lt;br /&gt;
胶原里α链形成&#039;&#039;&#039;左手螺旋&#039;&#039;&#039;，且&amp;lt;u&amp;gt;不属于α螺旋&amp;lt;/u&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
sanger法（DNFB）只是测N端一个氨基酸，edman降解（PITC）可以做成连续测序的&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Tm是氢键&#039;&#039;&#039;一半&#039;&#039;&#039;断裂的温度&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
高离子强度使DNA稳定的原因：正离子中和磷酸的负电荷，消除静电斥力&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
GAPDH--3-磷酸甘油醛脱氢酶&#039;&#039;&amp;lt;s&amp;gt;&amp;lt;small&amp;gt;（不是为什么这么简单的一直记不住。。。每天熟读五遍。）&amp;lt;/small&amp;gt;&amp;lt;/s&amp;gt;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
HA血凝素，流感病毒包膜刺突糖蛋白&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
AMPK：由AMP激活的激酶，正协同。抑合成促分解&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
两种考BB：R250 染胶看蛋白条带，G250 定量测pr（Bradford 蛋白定量）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
DAPI是蓝的！&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
内质网腔是氧化性环境，细胞质是还原性环境&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;克山病&#039;&#039;&#039;：硒不足→谷胱甘肽过氧化物酶活性↓→心肌抗氧化能力↓→&amp;lt;u&amp;gt;线粒体损伤、心肌坏死&amp;lt;/u&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
肌球蛋白头和尾都是重链&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
纺锤体、蛋白酶体不算细胞器&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
组蛋白尾：N端，带正电&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
CaM直接结合靶酶调节活性&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bcl它们家常见的就Bcl-2是原癌，Bax、Bid...抑癌。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
TATA是真核启动子的（RNApolⅡ、Ⅲ）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
末端脱氧核苷酸转移酶TdT：用来在DNA末端加尾（如polyC）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
羟胺单向GC to AT，亚硝酸、5BU、EMS双向&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
呼吸链氧还电位低到高！还原性强到弱！电位低还原性强！&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
一堆氧化磷酸化抑制剂里就解耦联剂使全身发热，因为它不抑制电子传递&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 关于线粒体内膜透性 ====&lt;br /&gt;
透：&amp;lt;u&amp;gt;苹果酸、Asp&amp;lt;/u&amp;gt;（苹天穿梭系统）、PEP、&amp;lt;u&amp;gt;柠檬酸、丙酮酸&amp;lt;/u&amp;gt;（柠丙穿梭）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
不透：草酰乙酸（苹天和柠丙）、&amp;lt;u&amp;gt;3-磷酸甘油&amp;lt;/u&amp;gt;（3-磷酸甘油穿梭系统）、苹果酸（柠丙）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
糖原的磷酸解乃无机磷酸&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
脂酰CoA进mt不耗能，进微体耗能&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== 操纵子 =====&lt;br /&gt;
正调控：调节蛋白为激活蛋白，开启操纵子转录&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
负调控：调节蛋白为阻遏蛋白，关闭操纵子转录&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
诱导：小分子促进操纵子转录&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
阻遏：小分子抑制操纵子转录&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 乳糖操纵子：负+正 双重调控，诱导&lt;br /&gt;
* 色氨酸操纵子：负控阻遏&lt;br /&gt;
* 阿拉伯糖操纵子：正控诱导&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
操纵子=启动子 + 操纵基因 （阻遏/激活蛋白结合位点）+ 结构基因（编码蛋白）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;nowiki&amp;gt;*&amp;lt;/nowiki&amp;gt;调节基因 ：编码阻遏蛋白或激活蛋白&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
原核不需转录因子；真核、古菌、mt需转录因子&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
细菌、古菌mRNA均无帽、无与真核相同功能的尾&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
组蛋白甲基化对转录的影响正反都有（常见位点：H3K4三甲基化一般是激活，H3K9三甲基化一般是抑制）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
组蛋白磷酸化修饰大多数都是转录激活，只有极少数是转录抑制&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== UTR功能 ====&lt;br /&gt;
5&#039; UTR	翻译起始调控&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3&#039; UTR	mRNA 稳定性、定位、翻译效率调控&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
翻译时起始密码子的识别：细菌、有的古菌依赖SD序列，真核依赖5&#039;帽&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 没空复习的第二部分 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* &amp;lt;u&amp;gt;茎的初生木质部&amp;lt;/u&amp;gt;：内始式&lt;br /&gt;
* 茎初韧、根初木、根初韧：外始式&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
双子叶：&amp;lt;u&amp;gt;茎无维管束鞘&amp;lt;/u&amp;gt;，叶脉维管束鞘薄壁、叶柄“维管束鞘”厚壁&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
单子叶：茎维管束鞘厚壁，叶脉维管束鞘薄壁（C4）/外薄内厚（C3）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
C4C3不分单双子叶，都有&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
松针叶脉无维管束鞘，那是内皮层&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
韧皮纤维不是由管胞进化来的&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
导管的特例：卷柏、某些真蕨、买麻藤纲次生木 有&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;nowiki&amp;gt;*&amp;lt;/nowiki&amp;gt;西洋参横截面一圈圈的深色：树脂道排列（伞形科的）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
颖》稃》浆片&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
颖片（内、外颖）：总苞&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
棉花：种子表皮毛&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
单珠被胚珠：裸子植物和一些原始被子植物[[文件:光呼吸.png|缩略图|光呼吸=乙醇酸途径]]&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;单子叶&#039;&#039;&#039;：马蹄莲（天南星科）、兰、石蒜科（葱、蒜、洋葱、水仙、韭菜）、姜、百合科（郁金香、麦冬）、鸢尾、天门冬科（龙舌兰、吊兰、风信子）、芭蕉科、凤梨&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;双子叶&#039;&#039;&#039;：石竹目（超菊类基部）、蓼科（荞麦）、苋科&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
菊类多为合瓣花（尤其是唇形类）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 型取向 ====&lt;br /&gt;
同型孢子：大多数苔藓蕨类&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
绿藻	多为同型孢子&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
褐藻	同型或异型孢子&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
红藻	四分孢子（同型）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
藻胆素存在于红藻、蓝藻、灰胞藻、隐藻中&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
松柏类精子无鞭毛&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
反硝化是到N&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;的&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2,4-D：生长素类似物&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
GA&amp;lt;sub&amp;gt;20&amp;lt;/sub&amp;gt;ox：GA&amp;lt;sub&amp;gt;20&amp;lt;/sub&amp;gt;氧化酶（和3一起由GA53、12合成&amp;lt;u&amp;gt;有活性的&amp;lt;/u&amp;gt;1、4）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
FT：促进开花的蛋白（功能似成花素）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
FLC：开花抑制因子&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ABCDE编码转录因子；D只有胚珠&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
C壁酸化活化膨胀素expansin，酸生长&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
植物瓦博格：高氧气抑制光合；动物瓦博格：癌细胞在高氧气时仍糖酵解；巴斯德效应：氧气抑制EMP&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
当雌蕊为S1S2：&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 配子体型自交不亲和：S1花粉--只萌发一点点管       S3花粉--正常萌发&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 孢子体型自交不亲和：S1S2、S1S3花粉--完全不萌发&#039;&#039;&amp;lt;small&amp;gt;（花粉本身还是n！）&amp;lt;/small&amp;gt;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== N ====&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot;&lt;br /&gt;
!作用类型&lt;br /&gt;
!氮源&lt;br /&gt;
!氮产物&lt;br /&gt;
!电子受体&lt;br /&gt;
!氧化/还原&lt;br /&gt;
!能量&lt;br /&gt;
!氧气需求&lt;br /&gt;
!主要功能&lt;br /&gt;
!生物&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|硝化作用&lt;br /&gt;
|NH₃/NH₄⁺&lt;br /&gt;
|NO₃⁻&lt;br /&gt;
|O₂&lt;br /&gt;
|氧化&lt;br /&gt;
|产能&lt;br /&gt;
|严格需氧&lt;br /&gt;
|将氨转化为硝酸盐，（不利，致水华等）&lt;br /&gt;
|硝化细菌（亚硝化细菌与硝酸化细菌），属化能自养，碳源为二氧化碳&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|同化性硝酸盐还原&lt;br /&gt;
|NO₃⁻&lt;br /&gt;
|铵盐→&#039;&#039;&#039;有机氮&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
|—&lt;br /&gt;
|还原&lt;br /&gt;
|耗能&lt;br /&gt;
|通常有氧&lt;br /&gt;
|获取氮源用于合成&lt;br /&gt;
|绿色植物、真菌、原核生物&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|反硝化作用=脱氮作用&lt;br /&gt;
|NO₃⁻&lt;br /&gt;
|N₂/N₂O&lt;br /&gt;
|NO₃⁻&lt;br /&gt;
|还原&lt;br /&gt;
|产能&lt;br /&gt;
|缺氧&lt;br /&gt;
|返回大气氮&lt;br /&gt;
|一些化能异养、化能自养微生物&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|异化性硝酸盐还原作用&lt;br /&gt;
|NO₃⁻&lt;br /&gt;
|NO&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;&amp;lt;sup&amp;gt;-&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
|NO₃⁻&lt;br /&gt;
|还原&lt;br /&gt;
|产能&lt;br /&gt;
|缺氧&lt;br /&gt;
|呼吸产能（&#039;&#039;&#039;末端电子受体&#039;&#039;&#039;），保留土壤氮&lt;br /&gt;
|兼性厌氧菌&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|固氮作用&lt;br /&gt;
|N₂&lt;br /&gt;
|NH₃&lt;br /&gt;
|—&lt;br /&gt;
|还原&lt;br /&gt;
|耗能&lt;br /&gt;
|厌氧/微氧&lt;br /&gt;
|将大气氮转化为可利用氮&lt;br /&gt;
|固氮菌、蓝细菌、红螺菌...&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|氨化作用&lt;br /&gt;
|含氮有机物&lt;br /&gt;
|NH&amp;lt;sub&amp;gt;3&amp;lt;/sub&amp;gt;&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|一些细菌&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|铵盐同化作用&lt;br /&gt;
|铵盐&lt;br /&gt;
|含氮有机物&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|绿色植物、微生物&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|亚硝酸氨化作用&lt;br /&gt;
|亚硝酸&lt;br /&gt;
|NH&amp;lt;sub&amp;gt;3&amp;lt;/sub&amp;gt;&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|还原&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|一些细菌&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
硝化作用分为两步：&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot;&lt;br /&gt;
!步骤&lt;br /&gt;
!名称&lt;br /&gt;
!反应&lt;br /&gt;
!参与菌&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|第一步&lt;br /&gt;
|亚硝化作用&lt;br /&gt;
|NH₃ → NO₂⁻&lt;br /&gt;
|亚硝化细菌（Nitrosomonas等）&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|第二步&lt;br /&gt;
|硝化作用（狭义）‍=硝酸化作用&lt;br /&gt;
|NO₂⁻ → NO₃⁻&lt;br /&gt;
|硝酸化细菌（Nitrobacter等）&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 常学常新的第三部分 ==&lt;br /&gt;
无板纲居然有晶杆囊&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
线虫有背腹两条神经索，还有侧。（环节节肢这些都只有腹）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
淡水水螅、部分海葵发育不经浮浪幼虫阶段，直接发育。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
上斜-滑车&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
外直-外展&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
上直、下直、内直、下斜-动眼&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====== 嗉囊与砂囊 ======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 蚯蚓：嗉暂存--砂磨碎--胃&lt;br /&gt;
* 鸟类：嗉由食管特化，贮藏软化--腺胃（前胃） --砂囊（肌胃）磨碎&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
口器顺序是唇颚舌颚唇！！！&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
软体除双壳都有齿舌&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
蝎子的钳是须肢，其螯肢不发达&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
鲎没有马氏管&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
鸟类：肋骨分&#039;&#039;&#039;两段&#039;&#039;&#039;硬骨，中间有滑膜关节；此外前后两条肋还有钩状突相连&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
初生腭与次生腭都是膜原骨，次生腭的出现使内鼻孔后移&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
假体腔也算原肾&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
环节后肾：中+外胚层；软体后肾：真体腔管，中胚层&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
软体动物的鳃和肺都是外套膜特化而来，与外套膜一样是外+中胚层来源&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;胞外高钾&#039;&#039;&#039;》RP去极》钠通道失活增加》&#039;&#039;&#039;AP幅度减小&#039;&#039;&#039;等&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
骨骼肌收缩（横桥摆动）和舒张（钙泵回收钙离子）都耗能&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ABO抗原有糖蛋白也有糖脂&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
血浆的渗透压主要来自晶体渗透压&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
致密斑主要感受氯离子（Cl⁻），但也受到钠离子（Na⁺）的影响。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;髓袢升支粗段&#039;&#039;&#039;主动重吸收NaCl是逆流倍增机制中最重要的环节&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
悬韧带松弛，睫状肌收缩使晶状体变凸，视近物&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
帕金森PD：静止性震颤，运动迟缓&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 脑神经 ====&lt;br /&gt;
运动-感觉混合脑神经：5、7、9、10&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
运动脑神经：3、4、6、11、12&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
感觉脑神经：1、2、8&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
种群增长率r=（lnR&amp;lt;sub&amp;gt;0&amp;lt;/sub&amp;gt;）/T&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
逻辑斯蒂：dN/dT=rN(1-N/K)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
辛普森多样性指数=随机取样的两个个体属于不同种的概率&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 时易时难的第四部分 ==&lt;br /&gt;
如果两对等位基因位于同一对同源染色体上，但它们距离足够远使其重组率等于百分之五十，从学术定义上来说它们的遗传仍不遵循自由组合定律&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 图谱 ====&lt;br /&gt;
遗传图谱：表型标记、分子标记&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
物理图谱：限制性图谱、重叠群图谱、序列图谱（最精准）、STS图谱&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
细胞遗传图谱：染色体区带&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1. 遗传图谱（Genetic Map）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
别称	连锁图谱（Linkage Map）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
定义	以具有遗传多态性的遗传标记为&amp;quot;路标&amp;quot;，以遗传学距离为图距的基因组图（&#039;&#039;&#039;重组率&#039;&#039;&#039;）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
基本原理	基于减数分裂中的染色体重组现象&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
距离单位	厘摩（cM, centi-Morgan）‍&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
分辨率	较低，约100万碱基对（1 Mb）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2. 物理图谱（Physical Map）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
定义	以物理尺度（如碱基对）标明遗传标记在基因组上的位置和距离&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
基本原理	基于直接测量的DNA结构&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
距离单位	碱基对（bp）、千碱基（kb）、兆碱基（Mb）‍&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
分辨率	较高，可达到100 kb甚至更低&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== 二、核心区别对比 =====&lt;br /&gt;
对比项	遗传图谱	物理图谱&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
构建基础	重组频率（遗传学分析）	直接测量DNA结构（分子生物学技术）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
距离单位	厘摩（cM）	碱基对（bp）/千碱基（kb）/兆碱基（Mb）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
反映内容	基因在染色体上的相对位置	DNA序列在染色体上的物理位置&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
分辨率	低（约1 Mb）	高（可达100 kb以下）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
标记类型	DNA标记（RFLP、SSLP、SNP）、表型标记	限制性酶切位点、荧光原位杂交位点、STS等&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
构建方法	杂交实验、家系分析、连锁分析	限制性图谱、FISH、STS图谱、连续克隆系&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
用途	基因定位、QTL分析、标记辅助育种	基因组序列组装、基因克隆、序列定位&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
三、构建方法详解&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1. 遗传图谱的构建&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
方法	说明&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
连锁分析	分析减数分裂中基因之间的重组频率&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
群体类型	F₂群体、回交群体、加倍单倍体、重组自交系&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
标记检测	RFLP、微卫星（SSR）、SNP等DNA标记&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
距离计算	重组率越高，遗传距离越远&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2. 物理图谱的构建&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
方法	说明&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
限制性酶图谱	利用内切酶切割DNA，适用于50 kb以下片段&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
荧光原位杂交（FISH）‍	通过荧光标记探针直接观察染色体上的信号位置&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
序列标签位点（STS）‍	利用已知序列且在基因组中唯一的位点作为探针&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
连续克隆系	以YAC（酵母人工染色体）或BAC（细菌人工染色体）为载体构建叠连群&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ILS 不完全谱系分选&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
HGT 水平基因转移&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
哈温平衡不要求世代不重叠和个体寿命相同，五个前提：随机交配、无自然选择、群体足够大、无迁移、无突变&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
哈温平衡的结论：满足五大条件，则&#039;&#039;&#039;基因频率和基因型频率将保持恒定&#039;&#039;&#039;，一代一代传递下去&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
一个序列比对位点，如果存在至少2种不同的碱基/氨基酸，且每种变异至少出现2次，则称为&#039;&#039;&#039;简约信息位点&#039;&#039;&#039;。（总之就是有点用的，不是那种一堆人全有或者只有一个人有）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&amp;lt;small&amp;gt;巴氏小体并非完全没有转录活性&amp;lt;/small&amp;gt;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
基因沉默：转录or转录后水平抑制表达；基因敲除：改变基因DNA序列抑制表达&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
沉默基因：不表达的基因（有很多种类）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Hox&amp;quot;同源异型基因&amp;quot; = 导致身体结构从一个同源器官转变为另一个同源器官的基因&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
决定体节身份&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
编码约60个氨基酸的蛋白结构域Homeodomain，是DNA结合域，可识别并结合特定DNA序列，调控靶基因转录&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 真核生物（Eukarya） ====&lt;br /&gt;
├── SAR超类群&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
│   ├── Stramenopiles（不等鞭毛类=茸鞭类）包括金藻、褐藻、黄藻、硅藻&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
│   ├── Alveolata（囊泡虫类）← 包括纤毛虫、甲藻、顶复虫（如疟原虫）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
│   └── Rhizaria（根足类）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
│&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
├── Amorphea超类群 单鞭毛生物&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
│   ├── Amoebozoa 变形虫类&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
│   └── Opisthokonta 后鞭毛类&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
│       ├── 泛真菌&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
│       ├── 泛动物（含领鞭毛虫）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
│&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
├── Archaeplastida（原始色素体生物）=泛植物&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
│   └── 红藻、绿色植物=植物界（包含绿藻、轮藻（下有双星藻、水绵）、陆地植物）、灰藻=灰胞藻、隐藻&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
│&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
└── Excavata（古虫类）真核生物树的基部 [眼虫=裸藻、双滴虫、动基体类（锥虫、利士曼原虫）]&lt;br /&gt;
&amp;lt;code&amp;gt;&#039;&#039;&#039;记得看建树&#039;&#039;&#039;&amp;lt;/code&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;code&amp;gt;&#039;&#039;&#039;记得看建树&#039;&#039;&#039;&amp;lt;/code&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
链束植物：轮藻+陆地植物&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
肺鱼与四足动物是姐妹群（似乎？）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
两个物种的性状是单起源的意为它们具同一个起源，而非分别起源&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
如果某物种“丢失”了某性状，那么其祖先应当有该性状&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
PAM矩阵由一个矩阵自乘而来，数字代表自乘次数；BLOSUM矩阵来自对真实序列的统计研究，数字（x）代表该矩阵由一致度≤x%的序列计算而来；二者均为&#039;&#039;&#039;蛋白质序列比对的替换计分矩阵&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
GWAS可分析&amp;lt;u&amp;gt;数量性状&amp;lt;/u&amp;gt;和质量性状&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ka/Ks也称为 dN/dS&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
D=p^2,  R=q^2,  H=2pq    4DR-H^2=0&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
N50表示：将所有组装片段（contig或scaffold）按长度从大到小排序后，累计长度达到总组装长度50%时，对应的那个片段的长度。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 如果进队，想填的坑： ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 胎生卵生卵胎生整理&lt;br /&gt;
* 雄性交配器整理&lt;br /&gt;
* 各种眼睛视觉调节整理&lt;br /&gt;
* 环肌纵肌整理&lt;br /&gt;
* 消化腺、唾液腺、消化酶整理&lt;br /&gt;
* 运动方式整理&lt;br /&gt;
* 胚乳类型整理&lt;br /&gt;
* 有GTP酶活性的蛋白整理&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 负面情绪墙（勿入） ==&lt;br /&gt;
&amp;lt;small&amp;gt;&#039;&#039;&amp;lt;s&amp;gt;我大抵的确是进不了省队了。我知道我不行的，我仿佛已能预见将来的命运...我这样的人结局都不过如此吧&amp;lt;/s&amp;gt;&#039;&#039;&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;small&amp;gt;&#039;&#039;&amp;lt;s&amp;gt;可我还是好喜欢...是真的想一直学下去啊，还能怎么幸福呢？&amp;lt;/s&amp;gt;&#039;&#039;&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;&amp;lt;small&amp;gt;一想到联赛倒数天数大概率就是退役倒数天数，我就脊背发凉&amp;lt;/small&amp;gt;&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&amp;lt;s&amp;gt;&amp;lt;small&amp;gt;不要逃避，不要逃避，不要逃避...&amp;lt;/small&amp;gt;&amp;lt;/s&amp;gt;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&amp;lt;s&amp;gt;&amp;lt;small&amp;gt;像我这样的人，真的也配吗？...&amp;lt;/small&amp;gt;&amp;lt;/s&amp;gt;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;small&amp;gt;我不过像你像他像那莎草紫草酢浆草兰花菊花盔被花&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
There can be miracles when you believe&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;small&amp;gt;焦虑滚出我的身体[○･｀Д´･ ○]真想急头白脸吃百忧解啊...&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;small&amp;gt;&amp;lt;sub&amp;gt;&amp;lt;s&amp;gt;我k要是没进队我该怎么办。紧张...唉，真的想再学一年   小技巧：如果你总是事与愿违，那么可以愿点不好的&amp;lt;/s&amp;gt;&amp;lt;/sub&amp;gt;&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
这生物竞赛题啊，我有四不做&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
第一，宏观动植物学我不做，因为我善。解剖动物啊，它杀生，不善，所以我不做&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
第二啊，微观生化分子细胞我不做，因为我忠。微观啊它烧钱，这些研究者好多就骗取科研经费，不忠国家，我不做&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
第三，遗传进化我不做，因为我孝。这遗传题里好多乱交的题目，违背伦理道德，我不做&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
第四啊，这生态动行我不做。这生态动行啊都是图表理解题，没有技术含量，不如考语文阅读理解，所以我不做&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
精子银行何尝不是一种Genbank&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Upupa lavandulae</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://osm.bio/index.php?title=F312%E9%9A%8F%E8%AE%B0&amp;diff=16391</id>
		<title>F312随记</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://osm.bio/index.php?title=F312%E9%9A%8F%E8%AE%B0&amp;diff=16391"/>
		<updated>2026-05-10T06:50:39Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Upupa lavandulae：​/* 为什么我会很想流泪？... */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&amp;lt;blockquote&amp;gt;个人用--[[用户:Upupa lavandulae|&#039;&#039;Upupa lavandulae&#039;&#039;]]（[[用户讨论:Upupa lavandulae|留言]]） 2026年4月23日 (四) 07:19 (CST)&amp;lt;/blockquote&amp;gt;&amp;lt;blockquote&amp;gt;&amp;lt;small&amp;gt;&#039;&#039;F312是笔者的停课教室&#039;&#039;&amp;lt;/small&amp;gt;&amp;lt;/blockquote&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== &#039;&#039;&#039;为什么我会很想流泪？...&#039;&#039;&#039; ===&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;追寻你自己的星星！&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
仔细！&amp;lt;big&amp;gt;仔细！&#039;&#039;&#039;仔细！每一个字都要读到！但不必太纠结 别想太多，就止步于题干这几个字就行了，别有太多自己的思考 &#039;&#039;要相信所有史题都会N的&#039;&#039; 放松，&#039;&#039;&#039;放松，&amp;lt;/big&amp;gt;放松...不要回头，全做完了就可以回头&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;我说真的，肾上腺素一上来就会感觉整个人特别通！&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&amp;lt;small&amp;gt;&amp;lt;s&amp;gt;怕啥，YBO的难度你都拿下了，简简单单联赛而已，连班里高考生都去考了，有啥难的   你要相信自己是作为一个预备省队选手参加合格考，只要“合格”了就是正式省队选手 到时候做完啊，肯定就是每个选项都清清楚楚，不清楚的在群里一看，大家都不清楚 评议稿对完，你会惊喜的发现省里只找到一两个比你高的...    其实啊，联赛只不过是你竞赛生涯里最小的一个坎了&amp;lt;/s&amp;gt;&amp;lt;/small&amp;gt;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
数据显著性用字母表示-Tukey检验&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
EV组-空载体&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
“协同”得1+1＞2，1+1=2是加性效应（比如转录激活过程中）（存疑）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
PCR的非线性扩增导致某些情况下电泳条带等不能严格定量&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 百背不记的第一部分 ==&lt;br /&gt;
胶原里α链形成&#039;&#039;&#039;左手螺旋&#039;&#039;&#039;，且&amp;lt;u&amp;gt;不属于α螺旋&amp;lt;/u&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
sanger法（DNFB）只是测N端一个氨基酸，edman降解（PITC）可以做成连续测序的&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Tm是氢键&#039;&#039;&#039;一半&#039;&#039;&#039;断裂的温度&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
高离子强度使DNA稳定的原因：正离子中和磷酸的负电荷，消除静电斥力&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
GAPDH--3-磷酸甘油醛脱氢酶&#039;&#039;&amp;lt;s&amp;gt;&amp;lt;small&amp;gt;（不是为什么这么简单的一直记不住。。。每天熟读五遍。）&amp;lt;/small&amp;gt;&amp;lt;/s&amp;gt;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
HA血凝素，流感病毒包膜刺突糖蛋白&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
AMPK：由AMP激活的激酶，正协同。抑合成促分解&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
两种考BB：R250 染胶看蛋白条带，G250 定量测pr（Bradford 蛋白定量）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
DAPI是蓝的！&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
内质网腔是氧化性环境，细胞质是还原性环境&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;克山病&#039;&#039;&#039;：硒不足→谷胱甘肽过氧化物酶活性↓→心肌抗氧化能力↓→&amp;lt;u&amp;gt;线粒体损伤、心肌坏死&amp;lt;/u&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
肌球蛋白头和尾都是重链&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
纺锤体、蛋白酶体不算细胞器&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
组蛋白尾：N端，带正电&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
CaM直接结合靶酶调节活性&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bcl它们家常见的就Bcl-2是原癌，Bax、Bid...抑癌。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
TATA是真核启动子的（RNApolⅡ、Ⅲ）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
末端脱氧核苷酸转移酶TdT：用来在DNA末端加尾（如polyC）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
羟胺单向GC to AT，亚硝酸、5BU、EMS双向&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
呼吸链氧还电位低到高！还原性强到弱！电位低还原性强！&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
一堆氧化磷酸化抑制剂里就解耦联剂使全身发热，因为它不抑制电子传递&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 关于线粒体内膜透性 ====&lt;br /&gt;
透：&amp;lt;u&amp;gt;苹果酸、Asp&amp;lt;/u&amp;gt;（苹天穿梭系统）、PEP、&amp;lt;u&amp;gt;柠檬酸、丙酮酸&amp;lt;/u&amp;gt;（柠丙穿梭）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
不透：草酰乙酸（苹天和柠丙）、&amp;lt;u&amp;gt;3-磷酸甘油&amp;lt;/u&amp;gt;（3-磷酸甘油穿梭系统）、苹果酸（柠丙）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
糖原的磷酸解乃无机磷酸&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
脂酰CoA进mt不耗能，进微体耗能&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== 操纵子 =====&lt;br /&gt;
正调控：调节蛋白为激活蛋白，开启操纵子转录&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
负调控：调节蛋白为阻遏蛋白，关闭操纵子转录&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
诱导：小分子促进操纵子转录&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
阻遏：小分子抑制操纵子转录&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 乳糖操纵子：负+正 双重调控，诱导&lt;br /&gt;
* 色氨酸操纵子：负控阻遏&lt;br /&gt;
* 阿拉伯糖操纵子：正控诱导&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
操纵子=启动子 + 操纵基因 （阻遏/激活蛋白结合位点）+ 结构基因（编码蛋白）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;nowiki&amp;gt;*&amp;lt;/nowiki&amp;gt;调节基因 ：编码阻遏蛋白或激活蛋白&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
原核不需转录因子；真核、古菌、mt需转录因子&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
细菌、古菌mRNA均无帽、无与真核相同功能的尾&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
组蛋白甲基化对转录的影响正反都有（常见位点：H3K4三甲基化一般是激活，H3K9三甲基化一般是抑制）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
组蛋白磷酸化修饰大多数都是转录激活，只有极少数是转录抑制&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== UTR功能 ====&lt;br /&gt;
5&#039; UTR	翻译起始调控&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3&#039; UTR	mRNA 稳定性、定位、翻译效率调控&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
翻译时起始密码子的识别：细菌、有的古菌依赖SD序列，真核依赖5&#039;帽&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 没空复习的第二部分 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* &amp;lt;u&amp;gt;茎的初生木质部&amp;lt;/u&amp;gt;：内始式&lt;br /&gt;
* 茎初韧、根初木、根初韧：外始式&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
双子叶：&amp;lt;u&amp;gt;茎无维管束鞘&amp;lt;/u&amp;gt;，叶脉维管束鞘薄壁、叶柄“维管束鞘”厚壁&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
单子叶：茎维管束鞘厚壁，叶脉维管束鞘薄壁（C4）/外薄内厚（C3）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
C4C3不分单双子叶，都有&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
松针叶脉无维管束鞘，那是内皮层&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
韧皮纤维不是由管胞进化来的&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
导管的特例：卷柏、某些真蕨、买麻藤纲次生木 有&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;nowiki&amp;gt;*&amp;lt;/nowiki&amp;gt;西洋参横截面一圈圈的深色：树脂道排列（伞形科的）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
颖》稃》浆片&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
颖片（内、外颖）：总苞&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
棉花：种子表皮毛&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
单珠被胚珠：裸子植物和一些原始被子植物[[文件:光呼吸.png|缩略图|光呼吸=乙醇酸途径]]&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;单子叶&#039;&#039;&#039;：马蹄莲（天南星科）、兰、石蒜科（葱、蒜、洋葱、水仙、韭菜）、姜、百合科（郁金香、麦冬）、鸢尾、天门冬科（龙舌兰、吊兰、风信子）、芭蕉科、凤梨&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;双子叶&#039;&#039;&#039;：石竹目（超菊类基部）、蓼科（荞麦）、苋科&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
菊类多为合瓣花（尤其是唇形类）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 型取向 ====&lt;br /&gt;
同型孢子：大多数苔藓蕨类&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
绿藻	多为同型孢子&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
褐藻	同型或异型孢子&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
红藻	四分孢子（同型）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
藻胆素存在于红藻、蓝藻、灰胞藻、隐藻中&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
松柏类精子无鞭毛&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
反硝化是到N&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;的&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2,4-D：生长素类似物&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
GA&amp;lt;sub&amp;gt;20&amp;lt;/sub&amp;gt;ox：GA&amp;lt;sub&amp;gt;20&amp;lt;/sub&amp;gt;氧化酶（和3一起由GA53、12合成&amp;lt;u&amp;gt;有活性的&amp;lt;/u&amp;gt;1、4）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
FT：促进开花的蛋白（功能似成花素）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
FLC：开花抑制因子&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ABCDE编码转录因子；D只有胚珠&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
C壁酸化活化膨胀素expansin，酸生长&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
植物瓦博格：高氧气抑制光合；动物瓦博格：癌细胞在高氧气时仍糖酵解；巴斯德效应：氧气抑制EMP&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
当雌蕊为S1S2：&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 配子体型自交不亲和：S1花粉--只萌发一点点管       S3花粉--正常萌发&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 孢子体型自交不亲和：S1S2、S1S3花粉--完全不萌发&#039;&#039;&amp;lt;small&amp;gt;（花粉本身还是n！）&amp;lt;/small&amp;gt;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== N ====&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot;&lt;br /&gt;
!作用类型&lt;br /&gt;
!氮源&lt;br /&gt;
!氮产物&lt;br /&gt;
!电子受体&lt;br /&gt;
!氧化/还原&lt;br /&gt;
!能量&lt;br /&gt;
!氧气需求&lt;br /&gt;
!主要功能&lt;br /&gt;
!生物&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|硝化作用&lt;br /&gt;
|NH₃/NH₄⁺&lt;br /&gt;
|NO₃⁻&lt;br /&gt;
|O₂&lt;br /&gt;
|氧化&lt;br /&gt;
|产能&lt;br /&gt;
|严格需氧&lt;br /&gt;
|将氨转化为硝酸盐，（不利，致水华等）&lt;br /&gt;
|硝化细菌（亚硝化细菌与硝酸化细菌），属化能自养，碳源为二氧化碳&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|同化性硝酸盐还原&lt;br /&gt;
|NO₃⁻&lt;br /&gt;
|铵盐→&#039;&#039;&#039;有机氮&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
|—&lt;br /&gt;
|还原&lt;br /&gt;
|耗能&lt;br /&gt;
|通常有氧&lt;br /&gt;
|获取氮源用于合成&lt;br /&gt;
|绿色植物、真菌、原核生物&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|反硝化作用=脱氮作用&lt;br /&gt;
|NO₃⁻&lt;br /&gt;
|N₂/N₂O&lt;br /&gt;
|NO₃⁻&lt;br /&gt;
|还原&lt;br /&gt;
|产能&lt;br /&gt;
|缺氧&lt;br /&gt;
|返回大气氮&lt;br /&gt;
|一些化能异养、化能自养微生物&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|异化性硝酸盐还原作用&lt;br /&gt;
|NO₃⁻&lt;br /&gt;
|NO&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;&amp;lt;sup&amp;gt;-&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
|NO₃⁻&lt;br /&gt;
|还原&lt;br /&gt;
|产能&lt;br /&gt;
|缺氧&lt;br /&gt;
|呼吸产能（&#039;&#039;&#039;末端电子受体&#039;&#039;&#039;），保留土壤氮&lt;br /&gt;
|兼性厌氧菌&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|固氮作用&lt;br /&gt;
|N₂&lt;br /&gt;
|NH₃&lt;br /&gt;
|—&lt;br /&gt;
|还原&lt;br /&gt;
|耗能&lt;br /&gt;
|厌氧/微氧&lt;br /&gt;
|将大气氮转化为可利用氮&lt;br /&gt;
|固氮菌、蓝细菌、红螺菌...&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|氨化作用&lt;br /&gt;
|含氮有机物&lt;br /&gt;
|NH&amp;lt;sub&amp;gt;3&amp;lt;/sub&amp;gt;&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|一些细菌&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|铵盐同化作用&lt;br /&gt;
|铵盐&lt;br /&gt;
|含氮有机物&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|绿色植物、微生物&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|亚硝酸氨化作用&lt;br /&gt;
|亚硝酸&lt;br /&gt;
|NH&amp;lt;sub&amp;gt;3&amp;lt;/sub&amp;gt;&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|还原&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|一些细菌&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
硝化作用分为两步：&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot;&lt;br /&gt;
!步骤&lt;br /&gt;
!名称&lt;br /&gt;
!反应&lt;br /&gt;
!参与菌&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|第一步&lt;br /&gt;
|亚硝化作用&lt;br /&gt;
|NH₃ → NO₂⁻&lt;br /&gt;
|亚硝化细菌（Nitrosomonas等）&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|第二步&lt;br /&gt;
|硝化作用（狭义）‍=硝酸化作用&lt;br /&gt;
|NO₂⁻ → NO₃⁻&lt;br /&gt;
|硝酸化细菌（Nitrobacter等）&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 常学常新的第三部分 ==&lt;br /&gt;
无板纲居然有晶杆囊&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
线虫有背腹两条神经索，还有侧。（环节节肢这些都只有腹）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
淡水水螅、部分海葵发育不经浮浪幼虫阶段，直接发育。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
上斜-滑车&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
外直-外展&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
上直、下直、内直、下斜-动眼&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====== 嗉囊与砂囊 ======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 蚯蚓：嗉暂存--砂磨碎--胃&lt;br /&gt;
* 鸟类：嗉由食管特化，贮藏软化--腺胃（前胃） --砂囊（肌胃）磨碎&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
口器顺序是唇颚舌颚唇！！！&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
软体除双壳都有齿舌&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
蝎子的钳是须肢，其螯肢不发达&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
鲎没有马氏管&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
鸟类：肋骨分&#039;&#039;&#039;两段&#039;&#039;&#039;硬骨，中间有滑膜关节；此外前后两条肋还有钩状突相连&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
初生腭与次生腭都是膜原骨，次生腭的出现使内鼻孔后移&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
假体腔也算原肾&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
环节后肾：中+外胚层；软体后肾：真体腔管，中胚层&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
软体动物的鳃和肺都是外套膜特化而来，与外套膜一样是外+中胚层来源&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;胞外高钾&#039;&#039;&#039;》RP去极》钠通道失活增加》&#039;&#039;&#039;AP幅度减小&#039;&#039;&#039;等&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
骨骼肌收缩（横桥摆动）和舒张（钙泵回收钙离子）都耗能&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ABO抗原有糖蛋白也有糖脂&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
血浆的渗透压主要来自晶体渗透压&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
致密斑主要感受氯离子（Cl⁻），但也受到钠离子（Na⁺）的影响。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;髓袢升支粗段&#039;&#039;&#039;主动重吸收NaCl是逆流倍增机制中最重要的环节&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
悬韧带松弛，睫状肌收缩使晶状体变凸，视近物&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
帕金森PD：静止性震颤，运动迟缓&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 脑神经 ====&lt;br /&gt;
运动-感觉混合脑神经：5、7、9、10&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
运动脑神经：3、4、6、11、12&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
感觉脑神经：1、2、8&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
种群增长率r=（lnR&amp;lt;sub&amp;gt;0&amp;lt;/sub&amp;gt;）/T&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
逻辑斯蒂：dN/dT=rN(1-N/K)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
辛普森多样性指数=随机取样的两个个体属于不同种的概率&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 时易时难的第四部分 ==&lt;br /&gt;
如果两对等位基因位于同一对同源染色体上，但它们距离足够远使其重组率等于百分之五十，从学术定义上来说它们的遗传仍不遵循自由组合定律&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 图谱 ====&lt;br /&gt;
遗传图谱：表型标记、分子标记&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
物理图谱：限制性图谱、重叠群图谱、序列图谱（最精准）、STS图谱&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
细胞遗传图谱：染色体区带&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1. 遗传图谱（Genetic Map）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
别称	连锁图谱（Linkage Map）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
定义	以具有遗传多态性的遗传标记为&amp;quot;路标&amp;quot;，以遗传学距离为图距的基因组图（&#039;&#039;&#039;重组率&#039;&#039;&#039;）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
基本原理	基于减数分裂中的染色体重组现象&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
距离单位	厘摩（cM, centi-Morgan）‍&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
分辨率	较低，约100万碱基对（1 Mb）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2. 物理图谱（Physical Map）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
定义	以物理尺度（如碱基对）标明遗传标记在基因组上的位置和距离&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
基本原理	基于直接测量的DNA结构&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
距离单位	碱基对（bp）、千碱基（kb）、兆碱基（Mb）‍&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
分辨率	较高，可达到100 kb甚至更低&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== 二、核心区别对比 =====&lt;br /&gt;
对比项	遗传图谱	物理图谱&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
构建基础	重组频率（遗传学分析）	直接测量DNA结构（分子生物学技术）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
距离单位	厘摩（cM）	碱基对（bp）/千碱基（kb）/兆碱基（Mb）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
反映内容	基因在染色体上的相对位置	DNA序列在染色体上的物理位置&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
分辨率	低（约1 Mb）	高（可达100 kb以下）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
标记类型	DNA标记（RFLP、SSLP、SNP）、表型标记	限制性酶切位点、荧光原位杂交位点、STS等&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
构建方法	杂交实验、家系分析、连锁分析	限制性图谱、FISH、STS图谱、连续克隆系&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
用途	基因定位、QTL分析、标记辅助育种	基因组序列组装、基因克隆、序列定位&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
三、构建方法详解&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1. 遗传图谱的构建&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
方法	说明&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
连锁分析	分析减数分裂中基因之间的重组频率&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
群体类型	F₂群体、回交群体、加倍单倍体、重组自交系&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
标记检测	RFLP、微卫星（SSR）、SNP等DNA标记&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
距离计算	重组率越高，遗传距离越远&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2. 物理图谱的构建&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
方法	说明&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
限制性酶图谱	利用内切酶切割DNA，适用于50 kb以下片段&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
荧光原位杂交（FISH）‍	通过荧光标记探针直接观察染色体上的信号位置&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
序列标签位点（STS）‍	利用已知序列且在基因组中唯一的位点作为探针&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
连续克隆系	以YAC（酵母人工染色体）或BAC（细菌人工染色体）为载体构建叠连群&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ILS 不完全谱系分选&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
HGT 水平基因转移&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
哈温平衡不要求世代不重叠和个体寿命相同，五个前提：随机交配、无自然选择、群体足够大、无迁移、无突变&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
哈温平衡的结论：满足五大条件，则&#039;&#039;&#039;基因频率和基因型频率将保持恒定&#039;&#039;&#039;，一代一代传递下去&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
一个序列比对位点，如果存在至少2种不同的碱基/氨基酸，且每种变异至少出现2次，则称为&#039;&#039;&#039;简约信息位点&#039;&#039;&#039;。（总之就是有点用的，不是那种一堆人全有或者只有一个人有）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&amp;lt;small&amp;gt;巴氏小体并非完全没有转录活性&amp;lt;/small&amp;gt;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
基因沉默：转录or转录后水平抑制表达；基因敲除：改变基因DNA序列抑制表达&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
沉默基因：不表达的基因（有很多种类）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Hox&amp;quot;同源异型基因&amp;quot; = 导致身体结构从一个同源器官转变为另一个同源器官的基因&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
决定体节身份&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
编码约60个氨基酸的蛋白结构域Homeodomain，是DNA结合域，可识别并结合特定DNA序列，调控靶基因转录&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 真核生物（Eukarya） ====&lt;br /&gt;
├── SAR超类群&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
│   ├── Stramenopiles（不等鞭毛类=茸鞭类）包括金藻、褐藻、黄藻、硅藻&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
│   ├── Alveolata（囊泡虫类）← 包括纤毛虫、甲藻、顶复虫（如疟原虫）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
│   └── Rhizaria（根足类）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
│&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
├── Amorphea超类群 单鞭毛生物&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
│   ├── Amoebozoa 变形虫类&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
│   └── Opisthokonta 后鞭毛类&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
│       ├── 泛真菌&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
│       ├── 泛动物（含领鞭毛虫）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
│&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
├── Archaeplastida（原始色素体生物）=泛植物&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
│   └── 红藻、绿色植物=植物界（包含绿藻、轮藻（下有双星藻、水绵）、陆地植物）、灰藻=灰胞藻、隐藻&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
│&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
└── Excavata（古虫类）真核生物树的基部 [眼虫=裸藻、双滴虫、动基体类（锥虫、利士曼原虫）]&lt;br /&gt;
&amp;lt;code&amp;gt;&#039;&#039;&#039;记得看建树&#039;&#039;&#039;&amp;lt;/code&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;code&amp;gt;&#039;&#039;&#039;记得看建树&#039;&#039;&#039;&amp;lt;/code&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
链束植物：轮藻+陆地植物&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
肺鱼与四足动物是姐妹群（似乎？）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
两个物种的性状是单起源的意为它们具同一个起源，而非分别起源&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
如果某物种“丢失”了某性状，那么其祖先应当有该性状&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
PAM矩阵由一个矩阵自乘而来，数字代表自乘次数；BLOSUM矩阵来自对真实序列的统计研究，数字（x）代表该矩阵由一致度≤x%的序列计算而来；二者均为&#039;&#039;&#039;蛋白质序列比对的替换计分矩阵&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
GWAS可分析&amp;lt;u&amp;gt;数量性状&amp;lt;/u&amp;gt;和质量性状&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ka/Ks也称为 dN/dS&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
D=p^2,  R=q^2,  H=2pq    4DR-H^2=0&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
N50表示：将所有组装片段（contig或scaffold）按长度从大到小排序后，累计长度达到总组装长度50%时，对应的那个片段的长度。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 如果进队，想填的坑： ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 胎生卵生卵胎生整理&lt;br /&gt;
* 雄性交配器整理&lt;br /&gt;
* 各种眼睛视觉调节整理&lt;br /&gt;
* 环肌纵肌整理&lt;br /&gt;
* 消化腺、唾液腺、消化酶整理&lt;br /&gt;
* 运动方式整理&lt;br /&gt;
* 胚乳类型整理&lt;br /&gt;
* 有GTP酶活性的蛋白整理&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 负面情绪墙（勿入） ==&lt;br /&gt;
&amp;lt;small&amp;gt;&#039;&#039;&amp;lt;s&amp;gt;我大抵的确是进不了省队了。我知道我不行的，我仿佛已能预见将来的命运...我这样的人结局都不过如此吧&amp;lt;/s&amp;gt;&#039;&#039;&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;small&amp;gt;&#039;&#039;&amp;lt;s&amp;gt;可我还是好喜欢...是真的想一直学下去啊，还能怎么幸福呢？&amp;lt;/s&amp;gt;&#039;&#039;&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;&amp;lt;small&amp;gt;一想到联赛倒数天数大概率就是退役倒数天数，我就脊背发凉&amp;lt;/small&amp;gt;&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&amp;lt;s&amp;gt;&amp;lt;small&amp;gt;不要逃避，不要逃避，不要逃避...&amp;lt;/small&amp;gt;&amp;lt;/s&amp;gt;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&amp;lt;s&amp;gt;&amp;lt;small&amp;gt;像我这样的人，真的也配吗？...&amp;lt;/small&amp;gt;&amp;lt;/s&amp;gt;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;small&amp;gt;我不过像你像他像那莎草紫草酢浆草兰花菊花盔被花&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
There can be miracles when you believe&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;small&amp;gt;焦虑滚出我的身体[○･｀Д´･ ○]真想急头白脸吃百忧解啊...&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;small&amp;gt;&amp;lt;sub&amp;gt;&amp;lt;s&amp;gt;我k要是没进队我该怎么办。紧张...唉，真的想再学一年   小技巧：如果你总是事与愿违，那么可以愿点不好的&amp;lt;/s&amp;gt;&amp;lt;/sub&amp;gt;&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
这生物竞赛题啊，我有四不做&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
第一，宏观动植物学我不做，因为我善。解剖动物啊，它杀生，不善，所以我不做&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
第二啊，微观生化分子细胞我不做，因为我忠。微观啊它烧钱，这些研究者好多就骗取科研经费，不忠国家，我不做&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
第三，遗传进化我不做，因为我孝。这遗传题里好多乱交的题目，违背伦理道德，我不做&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
第四啊，这生态动行我不做。这生态动行啊都是图表理解题，没有技术含量，不如考语文阅读理解，所以我不做&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
精子银行何尝不是一种Genbank&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Upupa lavandulae</name></author>
	</entry>
	<entry>
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		<title>锐评26年联赛</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://osm.bio/index.php?title=%E9%94%90%E8%AF%8426%E5%B9%B4%E8%81%94%E8%B5%9B&amp;diff=16390"/>
		<updated>2026-05-10T06:49:18Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Upupa lavandulae：​&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;味大无需多盐&lt;br /&gt;
在我情理之外，意料之中————似鱼&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
说真的，作为27届的老登，我已经很满意了&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Upupa lavandulae</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://osm.bio/index.php?title=F312%E9%9A%8F%E8%AE%B0&amp;diff=16382</id>
		<title>F312随记</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://osm.bio/index.php?title=F312%E9%9A%8F%E8%AE%B0&amp;diff=16382"/>
		<updated>2026-05-09T13:50:23Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Upupa lavandulae：​&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&amp;lt;blockquote&amp;gt;个人用--[[用户:Upupa lavandulae|&#039;&#039;Upupa lavandulae&#039;&#039;]]（[[用户讨论:Upupa lavandulae|留言]]） 2026年4月23日 (四) 07:19 (CST)&amp;lt;/blockquote&amp;gt;&amp;lt;blockquote&amp;gt;&amp;lt;small&amp;gt;&#039;&#039;F312是笔者的停课教室&#039;&#039;&amp;lt;/small&amp;gt;&amp;lt;/blockquote&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== &#039;&#039;&#039;为什么我会很想流泪？...&#039;&#039;&#039; ===&lt;br /&gt;
仔细！&amp;lt;big&amp;gt;仔细！&#039;&#039;&#039;仔细！每一个字都要读到！但不必太纠结 别想太多，就止步于题干这几个字就行了，别有太多自己的思考 &#039;&#039;要相信所有史题都会N的&#039;&#039; 放松，&#039;&#039;&#039;放松，&amp;lt;/big&amp;gt;放松...不要回头，全做完了就可以回头&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;我说真的，肾上腺素一上来就会感觉整个人特别通！&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&amp;lt;small&amp;gt;&amp;lt;s&amp;gt;怕啥，YBO的难度你都拿下了，简简单单联赛而已，连班里高考生都去考了，有啥难的   你要相信自己是作为一个预备省队选手参加合格考，只要“合格”了就是正式省队选手 到时候做完啊，肯定就是每个选项都清清楚楚，不清楚的在群里一看，大家都不清楚 评议稿对完，你会惊喜的发现省里只找到一两个比你高的...    其实啊，联赛只不过是你竞赛生涯里最小的一个坎了&amp;lt;/s&amp;gt;&amp;lt;/small&amp;gt;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
数据显著性用字母表示-Tukey检验&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
EV组-空载体&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
“协同”得1+1＞2，1+1=2是加性效应（比如转录激活过程中）（存疑）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
PCR的非线性扩增导致某些情况下电泳条带等不能严格定量&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 百背不记的第一部分 ==&lt;br /&gt;
胶原里α链形成&#039;&#039;&#039;左手螺旋&#039;&#039;&#039;，且&amp;lt;u&amp;gt;不属于α螺旋&amp;lt;/u&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
sanger法（DNFB）只是测N端一个氨基酸，edman降解（PITC）可以做成连续测序的&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Tm是氢键&#039;&#039;&#039;一半&#039;&#039;&#039;断裂的温度&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
高离子强度使DNA稳定的原因：正离子中和磷酸的负电荷，消除静电斥力&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
GAPDH--3-磷酸甘油醛脱氢酶&#039;&#039;&amp;lt;s&amp;gt;&amp;lt;small&amp;gt;（不是为什么这么简单的一直记不住。。。每天熟读五遍。）&amp;lt;/small&amp;gt;&amp;lt;/s&amp;gt;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
HA血凝素，流感病毒包膜刺突糖蛋白&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
AMPK：由AMP激活的激酶，正协同。抑合成促分解&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
两种考BB：R250 染胶看蛋白条带，G250 定量测pr（Bradford 蛋白定量）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
DAPI是蓝的！&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
内质网腔是氧化性环境，细胞质是还原性环境&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;克山病&#039;&#039;&#039;：硒不足→谷胱甘肽过氧化物酶活性↓→心肌抗氧化能力↓→&amp;lt;u&amp;gt;线粒体损伤、心肌坏死&amp;lt;/u&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
肌球蛋白头和尾都是重链&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
纺锤体、蛋白酶体不算细胞器&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
组蛋白尾：N端，带正电&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
CaM直接结合靶酶调节活性&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bcl它们家常见的就Bcl-2是原癌，Bax、Bid...抑癌。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
TATA是真核启动子的（RNApolⅡ、Ⅲ）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
末端脱氧核苷酸转移酶TdT：用来在DNA末端加尾（如polyC）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
羟胺单向GC to AT，亚硝酸、5BU、EMS双向&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
呼吸链氧还电位低到高！还原性强到弱！电位低还原性强！&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
一堆氧化磷酸化抑制剂里就解耦联剂使全身发热，因为它不抑制电子传递&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 关于线粒体内膜透性 ====&lt;br /&gt;
透：&amp;lt;u&amp;gt;苹果酸、Asp&amp;lt;/u&amp;gt;（苹天穿梭系统）、PEP、&amp;lt;u&amp;gt;柠檬酸、丙酮酸&amp;lt;/u&amp;gt;（柠丙穿梭）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
不透：草酰乙酸（苹天和柠丙）、&amp;lt;u&amp;gt;3-磷酸甘油&amp;lt;/u&amp;gt;（3-磷酸甘油穿梭系统）、苹果酸（柠丙）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
糖原的磷酸解乃无机磷酸&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
脂酰CoA进mt不耗能，进微体耗能&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== 操纵子 =====&lt;br /&gt;
正调控：调节蛋白为激活蛋白，开启操纵子转录&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
负调控：调节蛋白为阻遏蛋白，关闭操纵子转录&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
诱导：小分子促进操纵子转录&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
阻遏：小分子抑制操纵子转录&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 乳糖操纵子：负+正 双重调控，诱导&lt;br /&gt;
* 色氨酸操纵子：负控阻遏&lt;br /&gt;
* 阿拉伯糖操纵子：正控诱导&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
操纵子=启动子 + 操纵基因 （阻遏/激活蛋白结合位点）+ 结构基因（编码蛋白）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;nowiki&amp;gt;*&amp;lt;/nowiki&amp;gt;调节基因 ：编码阻遏蛋白或激活蛋白&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
原核不需转录因子；真核、古菌、mt需转录因子&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
细菌、古菌mRNA均无帽、无与真核相同功能的尾&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
组蛋白甲基化对转录的影响正反都有（常见位点：H3K4三甲基化一般是激活，H3K9三甲基化一般是抑制）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
组蛋白磷酸化修饰大多数都是转录激活，只有极少数是转录抑制&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== UTR功能 ====&lt;br /&gt;
5&#039; UTR	翻译起始调控&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3&#039; UTR	mRNA 稳定性、定位、翻译效率调控&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
翻译时起始密码子的识别：细菌、有的古菌依赖SD序列，真核依赖5&#039;帽&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 没空复习的第二部分 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* &amp;lt;u&amp;gt;茎的初生木质部&amp;lt;/u&amp;gt;：内始式&lt;br /&gt;
* 茎初韧、根初木、根初韧：外始式&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
双子叶：&amp;lt;u&amp;gt;茎无维管束鞘&amp;lt;/u&amp;gt;，叶脉维管束鞘薄壁、叶柄“维管束鞘”厚壁&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
单子叶：茎维管束鞘厚壁，叶脉维管束鞘薄壁（C4）/外薄内厚（C3）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
C4C3不分单双子叶，都有&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
松针叶脉无维管束鞘，那是内皮层&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
韧皮纤维不是由管胞进化来的&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
导管的特例：卷柏、某些真蕨、买麻藤纲次生木 有&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;nowiki&amp;gt;*&amp;lt;/nowiki&amp;gt;西洋参横截面一圈圈的深色：树脂道排列（伞形科的）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
颖》稃》浆片&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
颖片（内、外颖）：总苞&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
棉花：种子表皮毛&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
单珠被胚珠：裸子植物和一些原始被子植物[[文件:光呼吸.png|缩略图|光呼吸=乙醇酸途径]]&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;单子叶&#039;&#039;&#039;：马蹄莲（天南星科）、兰、石蒜科（葱、蒜、洋葱、水仙、韭菜）、姜、百合科（郁金香、麦冬）、鸢尾、天门冬科（龙舌兰、吊兰、风信子）、芭蕉科、凤梨&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;双子叶&#039;&#039;&#039;：石竹目（超菊类基部）、蓼科（荞麦）、苋科&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
菊类多为合瓣花（尤其是唇形类）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 型取向 ====&lt;br /&gt;
同型孢子：大多数苔藓蕨类&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
绿藻	多为同型孢子&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
褐藻	同型或异型孢子&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
红藻	四分孢子（同型）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
藻胆素存在于红藻、蓝藻、灰胞藻、隐藻中&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
松柏类精子无鞭毛&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
反硝化是到N&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;的&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2,4-D：生长素类似物&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
GA&amp;lt;sub&amp;gt;20&amp;lt;/sub&amp;gt;ox：GA&amp;lt;sub&amp;gt;20&amp;lt;/sub&amp;gt;氧化酶（和3一起由GA53、12合成&amp;lt;u&amp;gt;有活性的&amp;lt;/u&amp;gt;1、4）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
FT：促进开花的蛋白（功能似成花素）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
FLC：开花抑制因子&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ABCDE编码转录因子；D只有胚珠&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
C壁酸化活化膨胀素expansin，酸生长&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
植物瓦博格：高氧气抑制光合；动物瓦博格：癌细胞在高氧气时仍糖酵解；巴斯德效应：氧气抑制EMP&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
当雌蕊为S1S2：&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 配子体型自交不亲和：S1花粉--只萌发一点点管       S3花粉--正常萌发&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 孢子体型自交不亲和：S1S2、S1S3花粉--完全不萌发&#039;&#039;&amp;lt;small&amp;gt;（花粉本身还是n！）&amp;lt;/small&amp;gt;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== N ====&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot;&lt;br /&gt;
!作用类型&lt;br /&gt;
!氮源&lt;br /&gt;
!氮产物&lt;br /&gt;
!电子受体&lt;br /&gt;
!氧化/还原&lt;br /&gt;
!能量&lt;br /&gt;
!氧气需求&lt;br /&gt;
!主要功能&lt;br /&gt;
!生物&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|硝化作用&lt;br /&gt;
|NH₃/NH₄⁺&lt;br /&gt;
|NO₃⁻&lt;br /&gt;
|O₂&lt;br /&gt;
|氧化&lt;br /&gt;
|产能&lt;br /&gt;
|严格需氧&lt;br /&gt;
|将氨转化为硝酸盐，（不利，致水华等）&lt;br /&gt;
|硝化细菌（亚硝化细菌与硝酸化细菌），属化能自养，碳源为二氧化碳&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|同化性硝酸盐还原&lt;br /&gt;
|NO₃⁻&lt;br /&gt;
|铵盐→&#039;&#039;&#039;有机氮&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
|—&lt;br /&gt;
|还原&lt;br /&gt;
|耗能&lt;br /&gt;
|通常有氧&lt;br /&gt;
|获取氮源用于合成&lt;br /&gt;
|绿色植物、真菌、原核生物&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|反硝化作用=脱氮作用&lt;br /&gt;
|NO₃⁻&lt;br /&gt;
|N₂/N₂O&lt;br /&gt;
|NO₃⁻&lt;br /&gt;
|还原&lt;br /&gt;
|产能&lt;br /&gt;
|缺氧&lt;br /&gt;
|返回大气氮&lt;br /&gt;
|一些化能异养、化能自养微生物&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|异化性硝酸盐还原作用&lt;br /&gt;
|NO₃⁻&lt;br /&gt;
|NO&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;&amp;lt;sup&amp;gt;-&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
|NO₃⁻&lt;br /&gt;
|还原&lt;br /&gt;
|产能&lt;br /&gt;
|缺氧&lt;br /&gt;
|呼吸产能（&#039;&#039;&#039;末端电子受体&#039;&#039;&#039;），保留土壤氮&lt;br /&gt;
|兼性厌氧菌&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|固氮作用&lt;br /&gt;
|N₂&lt;br /&gt;
|NH₃&lt;br /&gt;
|—&lt;br /&gt;
|还原&lt;br /&gt;
|耗能&lt;br /&gt;
|厌氧/微氧&lt;br /&gt;
|将大气氮转化为可利用氮&lt;br /&gt;
|固氮菌、蓝细菌、红螺菌...&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|氨化作用&lt;br /&gt;
|含氮有机物&lt;br /&gt;
|NH&amp;lt;sub&amp;gt;3&amp;lt;/sub&amp;gt;&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|一些细菌&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|铵盐同化作用&lt;br /&gt;
|铵盐&lt;br /&gt;
|含氮有机物&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|绿色植物、微生物&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|亚硝酸氨化作用&lt;br /&gt;
|亚硝酸&lt;br /&gt;
|NH&amp;lt;sub&amp;gt;3&amp;lt;/sub&amp;gt;&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|还原&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|一些细菌&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
硝化作用分为两步：&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot;&lt;br /&gt;
!步骤&lt;br /&gt;
!名称&lt;br /&gt;
!反应&lt;br /&gt;
!参与菌&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|第一步&lt;br /&gt;
|亚硝化作用&lt;br /&gt;
|NH₃ → NO₂⁻&lt;br /&gt;
|亚硝化细菌（Nitrosomonas等）&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|第二步&lt;br /&gt;
|硝化作用（狭义）‍=硝酸化作用&lt;br /&gt;
|NO₂⁻ → NO₃⁻&lt;br /&gt;
|硝酸化细菌（Nitrobacter等）&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 常学常新的第三部分 ==&lt;br /&gt;
无板纲居然有晶杆囊&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
线虫有背腹两条神经索，还有侧。（环节节肢这些都只有腹）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
淡水水螅、部分海葵发育不经浮浪幼虫阶段，直接发育。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
上斜-滑车&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
外直-外展&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
上直、下直、内直、下斜-动眼&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====== 嗉囊与砂囊 ======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 蚯蚓：嗉暂存--砂磨碎--胃&lt;br /&gt;
* 鸟类：嗉由食管特化，贮藏软化--腺胃（前胃） --砂囊（肌胃）磨碎&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
口器顺序是唇颚舌颚唇！！！&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
软体除双壳都有齿舌&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
蝎子的钳是须肢，其螯肢不发达&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
鲎没有马氏管&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
鸟类：肋骨分&#039;&#039;&#039;两段&#039;&#039;&#039;硬骨，中间有滑膜关节；此外前后两条肋还有钩状突相连&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
初生腭与次生腭都是膜原骨，次生腭的出现使内鼻孔后移&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
假体腔也算原肾&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
环节后肾：中+外胚层；软体后肾：真体腔管，中胚层&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
软体动物的鳃和肺都是外套膜特化而来，与外套膜一样是外+中胚层来源&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;胞外高钾&#039;&#039;&#039;》RP去极》钠通道失活增加》&#039;&#039;&#039;AP幅度减小&#039;&#039;&#039;等&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
骨骼肌收缩（横桥摆动）和舒张（钙泵回收钙离子）都耗能&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ABO抗原有糖蛋白也有糖脂&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
血浆的渗透压主要来自晶体渗透压&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
致密斑主要感受氯离子（Cl⁻），但也受到钠离子（Na⁺）的影响。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;髓袢升支粗段&#039;&#039;&#039;主动重吸收NaCl是逆流倍增机制中最重要的环节&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
悬韧带松弛，睫状肌收缩使晶状体变凸，视近物&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
帕金森PD：静止性震颤，运动迟缓&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 脑神经 ====&lt;br /&gt;
运动-感觉混合脑神经：5、7、9、10&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
运动脑神经：3、4、6、11、12&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
感觉脑神经：1、2、8&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
种群增长率r=（lnR&amp;lt;sub&amp;gt;0&amp;lt;/sub&amp;gt;）/T&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
逻辑斯蒂：dN/dT=rN(1-N/K)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
辛普森多样性指数=随机取样的两个个体属于不同种的概率&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 时易时难的第四部分 ==&lt;br /&gt;
如果两对等位基因位于同一对同源染色体上，但它们距离足够远使其重组率等于百分之五十，从学术定义上来说它们的遗传仍不遵循自由组合定律&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 图谱 ====&lt;br /&gt;
遗传图谱：表型标记、分子标记&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
物理图谱：限制性图谱、重叠群图谱、序列图谱（最精准）、STS图谱&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
细胞遗传图谱：染色体区带&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1. 遗传图谱（Genetic Map）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
别称	连锁图谱（Linkage Map）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
定义	以具有遗传多态性的遗传标记为&amp;quot;路标&amp;quot;，以遗传学距离为图距的基因组图（&#039;&#039;&#039;重组率&#039;&#039;&#039;）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
基本原理	基于减数分裂中的染色体重组现象&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
距离单位	厘摩（cM, centi-Morgan）‍&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
分辨率	较低，约100万碱基对（1 Mb）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2. 物理图谱（Physical Map）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
定义	以物理尺度（如碱基对）标明遗传标记在基因组上的位置和距离&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
基本原理	基于直接测量的DNA结构&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
距离单位	碱基对（bp）、千碱基（kb）、兆碱基（Mb）‍&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
分辨率	较高，可达到100 kb甚至更低&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== 二、核心区别对比 =====&lt;br /&gt;
对比项	遗传图谱	物理图谱&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
构建基础	重组频率（遗传学分析）	直接测量DNA结构（分子生物学技术）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
距离单位	厘摩（cM）	碱基对（bp）/千碱基（kb）/兆碱基（Mb）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
反映内容	基因在染色体上的相对位置	DNA序列在染色体上的物理位置&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
分辨率	低（约1 Mb）	高（可达100 kb以下）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
标记类型	DNA标记（RFLP、SSLP、SNP）、表型标记	限制性酶切位点、荧光原位杂交位点、STS等&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
构建方法	杂交实验、家系分析、连锁分析	限制性图谱、FISH、STS图谱、连续克隆系&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
用途	基因定位、QTL分析、标记辅助育种	基因组序列组装、基因克隆、序列定位&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
三、构建方法详解&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1. 遗传图谱的构建&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
方法	说明&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
连锁分析	分析减数分裂中基因之间的重组频率&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
群体类型	F₂群体、回交群体、加倍单倍体、重组自交系&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
标记检测	RFLP、微卫星（SSR）、SNP等DNA标记&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
距离计算	重组率越高，遗传距离越远&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2. 物理图谱的构建&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
方法	说明&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
限制性酶图谱	利用内切酶切割DNA，适用于50 kb以下片段&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
荧光原位杂交（FISH）‍	通过荧光标记探针直接观察染色体上的信号位置&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
序列标签位点（STS）‍	利用已知序列且在基因组中唯一的位点作为探针&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
连续克隆系	以YAC（酵母人工染色体）或BAC（细菌人工染色体）为载体构建叠连群&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ILS 不完全谱系分选&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
HGT 水平基因转移&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
哈温平衡不要求世代不重叠和个体寿命相同，五个前提：随机交配、无自然选择、群体足够大、无迁移、无突变&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
哈温平衡的结论：满足五大条件，则&#039;&#039;&#039;基因频率和基因型频率将保持恒定&#039;&#039;&#039;，一代一代传递下去&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
一个序列比对位点，如果存在至少2种不同的碱基/氨基酸，且每种变异至少出现2次，则称为&#039;&#039;&#039;简约信息位点&#039;&#039;&#039;。（总之就是有点用的，不是那种一堆人全有或者只有一个人有）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&amp;lt;small&amp;gt;巴氏小体并非完全没有转录活性&amp;lt;/small&amp;gt;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
基因沉默：转录or转录后水平抑制表达；基因敲除：改变基因DNA序列抑制表达&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
沉默基因：不表达的基因（有很多种类）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Hox&amp;quot;同源异型基因&amp;quot; = 导致身体结构从一个同源器官转变为另一个同源器官的基因&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
决定体节身份&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
编码约60个氨基酸的蛋白结构域Homeodomain，是DNA结合域，可识别并结合特定DNA序列，调控靶基因转录&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 真核生物（Eukarya） ====&lt;br /&gt;
├── SAR超类群&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
│   ├── Stramenopiles（不等鞭毛类=茸鞭类）包括金藻、褐藻、黄藻、硅藻&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
│   ├── Alveolata（囊泡虫类）← 包括纤毛虫、甲藻、顶复虫（如疟原虫）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
│   └── Rhizaria（根足类）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
│&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
├── Amorphea超类群 单鞭毛生物&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
│   ├── Amoebozoa 变形虫类&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
│   └── Opisthokonta 后鞭毛类&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
│       ├── 泛真菌&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
│       ├── 泛动物（含领鞭毛虫）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
│&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
├── Archaeplastida（原始色素体生物）=泛植物&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
│   └── 红藻、绿色植物=植物界（包含绿藻、轮藻（下有双星藻、水绵）、陆地植物）、灰藻=灰胞藻、隐藻&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
│&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
└── Excavata（古虫类）真核生物树的基部 [眼虫=裸藻、双滴虫、动基体类（锥虫、利士曼原虫）]&lt;br /&gt;
&amp;lt;code&amp;gt;&#039;&#039;&#039;记得看建树&#039;&#039;&#039;&amp;lt;/code&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;code&amp;gt;&#039;&#039;&#039;记得看建树&#039;&#039;&#039;&amp;lt;/code&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
链束植物：轮藻+陆地植物&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
肺鱼与四足动物是姐妹群（似乎？）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
两个物种的性状是单起源的意为它们具同一个起源，而非分别起源&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
如果某物种“丢失”了某性状，那么其祖先应当有该性状&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
PAM矩阵由一个矩阵自乘而来，数字代表自乘次数；BLOSUM矩阵来自对真实序列的统计研究，数字（x）代表该矩阵由一致度≤x%的序列计算而来；二者均为&#039;&#039;&#039;蛋白质序列比对的替换计分矩阵&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
GWAS可分析&amp;lt;u&amp;gt;数量性状&amp;lt;/u&amp;gt;和质量性状&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ka/Ks也称为 dN/dS&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
D=p^2,  R=q^2,  H=2pq    4DR-H^2=0&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
N50表示：将所有组装片段（contig或scaffold）按长度从大到小排序后，累计长度达到总组装长度50%时，对应的那个片段的长度。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 如果进队，想填的坑： ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 胎生卵生卵胎生整理&lt;br /&gt;
* 雄性交配器整理&lt;br /&gt;
* 各种眼睛视觉调节整理&lt;br /&gt;
* 环肌纵肌整理&lt;br /&gt;
* 消化腺、唾液腺、消化酶整理&lt;br /&gt;
* 运动方式整理&lt;br /&gt;
* 胚乳类型整理&lt;br /&gt;
* 有GTP酶活性的蛋白整理&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 负面情绪墙（勿入） ==&lt;br /&gt;
&amp;lt;small&amp;gt;&#039;&#039;&amp;lt;s&amp;gt;我大抵的确是进不了省队了。我知道我不行的，我仿佛已能预见将来的命运...我这样的人结局都不过如此吧&amp;lt;/s&amp;gt;&#039;&#039;&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;small&amp;gt;&#039;&#039;&amp;lt;s&amp;gt;可我还是好喜欢...是真的想一直学下去啊，还能怎么幸福呢？&amp;lt;/s&amp;gt;&#039;&#039;&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;&amp;lt;small&amp;gt;一想到联赛倒数天数大概率就是退役倒数天数，我就脊背发凉&amp;lt;/small&amp;gt;&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&amp;lt;s&amp;gt;&amp;lt;small&amp;gt;不要逃避，不要逃避，不要逃避...&amp;lt;/small&amp;gt;&amp;lt;/s&amp;gt;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&amp;lt;s&amp;gt;&amp;lt;small&amp;gt;像我这样的人，真的也配吗？...&amp;lt;/small&amp;gt;&amp;lt;/s&amp;gt;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;small&amp;gt;我不过像你像他像那莎草紫草酢浆草兰花菊花盔被花&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
There can be miracles when you believe&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;small&amp;gt;焦虑滚出我的身体[○･｀Д´･ ○]真想急头白脸吃百忧解啊...&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;small&amp;gt;&amp;lt;sub&amp;gt;&amp;lt;s&amp;gt;我k要是没进队我该怎么办。紧张...唉，真的想再学一年   小技巧：如果你总是事与愿违，那么可以愿点不好的&amp;lt;/s&amp;gt;&amp;lt;/sub&amp;gt;&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
这生物竞赛题啊，我有四不做&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
第一，宏观动植物学我不做，因为我善。解剖动物啊，它杀生，不善，所以我不做&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
第二啊，微观生化分子细胞我不做，因为我忠。微观啊它烧钱，这些研究者好多就骗取科研经费，不忠国家，我不做&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
第三，遗传进化我不做，因为我孝。这遗传题里好多乱交的题目，违背伦理道德，我不做&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
第四啊，这生态动行我不做。这生态动行啊都是图表理解题，没有技术含量，不如考语文阅读理解，所以我不做&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
精子银行何尝不是一种Genbank&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Upupa lavandulae</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://osm.bio/index.php?title=F312%E9%9A%8F%E8%AE%B0&amp;diff=16381</id>
		<title>F312随记</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://osm.bio/index.php?title=F312%E9%9A%8F%E8%AE%B0&amp;diff=16381"/>
		<updated>2026-05-09T13:37:06Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Upupa lavandulae：​&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&amp;lt;blockquote&amp;gt;个人用--[[用户:Upupa lavandulae|&#039;&#039;Upupa lavandulae&#039;&#039;]]（[[用户讨论:Upupa lavandulae|留言]]） 2026年4月23日 (四) 07:19 (CST)&amp;lt;/blockquote&amp;gt;&amp;lt;blockquote&amp;gt;&amp;lt;small&amp;gt;&#039;&#039;F312是笔者的停课教室&#039;&#039;&amp;lt;/small&amp;gt;&amp;lt;/blockquote&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== &#039;&#039;&#039;为什么我会很想流泪？...&#039;&#039;&#039; ===&lt;br /&gt;
仔细！&amp;lt;big&amp;gt;仔细！&#039;&#039;&#039;仔细！每一个字都要读到！但不必太纠结 别想太多，就止步于题干这几个字就行了，别有太多自己的思考 &#039;&#039;要相信所有史题都会N的&#039;&#039; 放松，&#039;&#039;&#039;放松，&amp;lt;/big&amp;gt;放松...不要回头，全做完了就可以回头&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;我说真的，肾上腺素一上来就会感觉整个人特别通！&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&amp;lt;small&amp;gt;&amp;lt;s&amp;gt;怕啥，YBO的难度你都拿下了，简简单单联赛而已，连班里高考生都去考了，有啥难的   你要相信自己是作为一个预备省队选手参加合格考，只要“合格”了就是正式省队选手 到时候做完啊，肯定就是每个选项都清清楚楚，不清楚的在群里一看，大家都不清楚 评议稿对完，你会惊喜的发现省里只找到一两个比你高的...    其实啊，联赛只不过是你竞赛生涯里最小的一个坎了&amp;lt;/s&amp;gt;&amp;lt;/small&amp;gt;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
数据显著性用字母表示-Tukey检验&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
EV组-空载体&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
“协同”得1+1＞2，1+1=2是加性效应（比如转录激活过程中）（存疑）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
PCR的非线性扩增导致某些情况下电泳条带等不能严格定量&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 百背不记的第一部分 ==&lt;br /&gt;
胶原里α链形成&#039;&#039;&#039;左手螺旋&#039;&#039;&#039;，且&amp;lt;u&amp;gt;不属于α螺旋&amp;lt;/u&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
sanger法（DNFB）只是测N端一个氨基酸，edman降解（PITC）可以做成连续测序的&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Tm是氢键&#039;&#039;&#039;一半&#039;&#039;&#039;断裂的温度&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
高离子强度使DNA稳定的原因：正离子中和磷酸的负电荷，消除静电斥力&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
GAPDH--3-磷酸甘油醛脱氢酶&#039;&#039;&amp;lt;s&amp;gt;&amp;lt;small&amp;gt;（不是为什么这么简单的一直记不住。。。每天熟读五遍。）&amp;lt;/small&amp;gt;&amp;lt;/s&amp;gt;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
HA血凝素，流感病毒包膜刺突糖蛋白&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
AMPK：由AMP激活的激酶，正协同。抑合成促分解&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
两种考BB：R250 染胶看蛋白条带，G250 定量测pr（Bradford 蛋白定量）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
DAPI是蓝的！&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
内质网腔是氧化性环境，细胞质是还原性环境&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;克山病&#039;&#039;&#039;：硒不足→谷胱甘肽过氧化物酶活性↓→心肌抗氧化能力↓→&amp;lt;u&amp;gt;线粒体损伤、心肌坏死&amp;lt;/u&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
肌球蛋白头和尾都是重链&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
纺锤体、蛋白酶体不算细胞器&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
组蛋白尾：N端，带正电&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
CaM直接结合靶酶调节活性&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bcl它们家常见的就Bcl-2是原癌，Bax、Bid...抑癌。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
TATA是真核启动子的（RNApolⅡ、Ⅲ）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
末端脱氧核苷酸转移酶TdT：用来在DNA末端加尾（如polyC）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
羟胺单向GC to AT，亚硝酸、5BU、EMS双向&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
呼吸链氧还电位低到高！还原性强到弱！电位低还原性强！&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
一堆氧化磷酸化抑制剂里就解耦联剂使全身发热，因为它不抑制电子传递&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 关于线粒体内膜透性 ====&lt;br /&gt;
透：&amp;lt;u&amp;gt;苹果酸、Asp&amp;lt;/u&amp;gt;（苹天穿梭系统）、PEP、&amp;lt;u&amp;gt;柠檬酸、丙酮酸&amp;lt;/u&amp;gt;（柠丙穿梭）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
不透：草酰乙酸（苹天和柠丙）、&amp;lt;u&amp;gt;3-磷酸甘油&amp;lt;/u&amp;gt;（3-磷酸甘油穿梭系统）、苹果酸（柠丙）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
糖原的磷酸解乃无机磷酸&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
脂酰CoA进mt不耗能，进微体耗能&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== 操纵子 =====&lt;br /&gt;
正调控：调节蛋白为激活蛋白，开启操纵子转录&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
负调控：调节蛋白为阻遏蛋白，关闭操纵子转录&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
诱导：小分子促进操纵子转录&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
阻遏：小分子抑制操纵子转录&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 乳糖操纵子：负+正 双重调控，诱导&lt;br /&gt;
* 色氨酸操纵子：负控阻遏&lt;br /&gt;
* 阿拉伯糖操纵子：正控诱导&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
操纵子=启动子 + 操纵基因 （阻遏/激活蛋白结合位点）+ 结构基因（编码蛋白）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;nowiki&amp;gt;*&amp;lt;/nowiki&amp;gt;调节基因 ：编码阻遏蛋白或激活蛋白&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
原核不需转录因子；真核、古菌、mt需转录因子&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
细菌、古菌mRNA均无帽、无与真核相同功能的尾&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
组蛋白甲基化对转录的影响正反都有（常见位点：H3K4三甲基化一般是激活，H3K9三甲基化一般是抑制）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
组蛋白磷酸化修饰大多数都是转录激活，只有极少数是转录抑制&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== UTR功能 ====&lt;br /&gt;
5&#039; UTR	翻译起始调控&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3&#039; UTR	mRNA 稳定性、定位、翻译效率调控&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
翻译时起始密码子的识别：细菌、有的古菌依赖SD序列，真核依赖5&#039;帽&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 没空复习的第二部分 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* &amp;lt;u&amp;gt;茎的初生木质部&amp;lt;/u&amp;gt;：内始式&lt;br /&gt;
* 茎初韧、根初木、根初韧：外始式&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
双子叶：&amp;lt;u&amp;gt;茎无维管束鞘&amp;lt;/u&amp;gt;，叶脉维管束鞘薄壁、叶柄“维管束鞘”厚壁&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
单子叶：茎维管束鞘厚壁，叶脉维管束鞘薄壁（C4）/外薄内厚（C3）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
C4C3不分单双子叶，都有&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
松针叶脉无维管束鞘，那是内皮层&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
韧皮纤维不是由管胞进化来的&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
导管的特例：卷柏、某些真蕨、买麻藤纲次生木 有&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;nowiki&amp;gt;*&amp;lt;/nowiki&amp;gt;西洋参横截面一圈圈的深色：树脂道排列（伞形科的）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
颖》稃》浆片&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
颖片（内、外颖）：总苞&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
棉花：种子表皮毛&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
单珠被胚珠：裸子植物和一些原始被子植物[[文件:光呼吸.png|缩略图|光呼吸=乙醇酸途径]]&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;单子叶&#039;&#039;&#039;：马蹄莲（天南星科）、兰、石蒜科（葱、蒜、洋葱、水仙、韭菜）、姜、百合科（郁金香、麦冬）、鸢尾、天门冬科（龙舌兰、吊兰、风信子）、芭蕉科、凤梨&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;双子叶&#039;&#039;&#039;：石竹目（超菊类基部）、蓼科（荞麦）、苋科&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
菊类多为合瓣花（尤其是唇形类）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 型取向 ====&lt;br /&gt;
同型孢子：大多数苔藓蕨类&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
绿藻	多为同型孢子&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
褐藻	同型或异型孢子&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
红藻	四分孢子（同型）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
藻胆素存在于红藻、蓝藻、灰胞藻、隐藻中&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
松柏类精子无鞭毛&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
反硝化是到N&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;的&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2,4-D：生长素类似物&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
GA&amp;lt;sub&amp;gt;20&amp;lt;/sub&amp;gt;ox：GA&amp;lt;sub&amp;gt;20&amp;lt;/sub&amp;gt;氧化酶（和3一起由GA53、12合成&amp;lt;u&amp;gt;有活性的&amp;lt;/u&amp;gt;1、4）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
FT：促进开花的蛋白（功能似成花素）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
FLC：开花抑制因子&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ABCDE编码转录因子；D只有胚珠&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
C壁酸化活化膨胀素expansin，酸生长&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
植物瓦博格：高氧气抑制光合；动物瓦博格：癌细胞在高氧气时仍糖酵解；巴斯德效应：氧气抑制EMP&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
当雌蕊为S1S2：&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 配子体型自交不亲和：S1花粉--只萌发一点点管       S3花粉--正常萌发&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 孢子体型自交不亲和：S1S2、S1S3花粉--完全不萌发&#039;&#039;&amp;lt;small&amp;gt;（花粉本身还是n！）&amp;lt;/small&amp;gt;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== N ====&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot;&lt;br /&gt;
!作用类型&lt;br /&gt;
!氮源&lt;br /&gt;
!氮产物&lt;br /&gt;
!电子受体&lt;br /&gt;
!氧化/还原&lt;br /&gt;
!能量&lt;br /&gt;
!氧气需求&lt;br /&gt;
!主要功能&lt;br /&gt;
!生物&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|硝化作用&lt;br /&gt;
|NH₃/NH₄⁺&lt;br /&gt;
|NO₃⁻&lt;br /&gt;
|O₂&lt;br /&gt;
|氧化&lt;br /&gt;
|产能&lt;br /&gt;
|严格需氧&lt;br /&gt;
|将氨转化为硝酸盐，（不利，致水华等）&lt;br /&gt;
|硝化细菌（亚硝化细菌与硝酸化细菌），属化能自养，碳源为二氧化碳&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|同化性硝酸盐还原&lt;br /&gt;
|NO₃⁻&lt;br /&gt;
|铵盐→&#039;&#039;&#039;有机氮&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
|—&lt;br /&gt;
|还原&lt;br /&gt;
|耗能&lt;br /&gt;
|通常有氧&lt;br /&gt;
|获取氮源用于合成&lt;br /&gt;
|绿色植物、真菌、原核生物&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|反硝化作用=脱氮作用&lt;br /&gt;
|NO₃⁻&lt;br /&gt;
|N₂/N₂O&lt;br /&gt;
|NO₃⁻&lt;br /&gt;
|还原&lt;br /&gt;
|产能&lt;br /&gt;
|缺氧&lt;br /&gt;
|返回大气氮&lt;br /&gt;
|一些化能异养、化能自养微生物&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|异化性硝酸盐还原作用&lt;br /&gt;
|NO₃⁻&lt;br /&gt;
|NO&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;&amp;lt;sup&amp;gt;-&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
|NO₃⁻&lt;br /&gt;
|还原&lt;br /&gt;
|产能&lt;br /&gt;
|缺氧&lt;br /&gt;
|呼吸产能（&#039;&#039;&#039;末端电子受体&#039;&#039;&#039;），保留土壤氮&lt;br /&gt;
|兼性厌氧菌&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|固氮作用&lt;br /&gt;
|N₂&lt;br /&gt;
|NH₃&lt;br /&gt;
|—&lt;br /&gt;
|还原&lt;br /&gt;
|耗能&lt;br /&gt;
|厌氧/微氧&lt;br /&gt;
|将大气氮转化为可利用氮&lt;br /&gt;
|固氮菌、蓝细菌、红螺菌...&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|氨化作用&lt;br /&gt;
|含氮有机物&lt;br /&gt;
|NH&amp;lt;sub&amp;gt;3&amp;lt;/sub&amp;gt;&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|一些细菌&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|铵盐同化作用&lt;br /&gt;
|铵盐&lt;br /&gt;
|含氮有机物&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|绿色植物、微生物&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|亚硝酸氨化作用&lt;br /&gt;
|亚硝酸&lt;br /&gt;
|NH&amp;lt;sub&amp;gt;3&amp;lt;/sub&amp;gt;&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|还原&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|一些细菌&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
硝化作用分为两步：&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot;&lt;br /&gt;
!步骤&lt;br /&gt;
!名称&lt;br /&gt;
!反应&lt;br /&gt;
!参与菌&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|第一步&lt;br /&gt;
|亚硝化作用&lt;br /&gt;
|NH₃ → NO₂⁻&lt;br /&gt;
|亚硝化细菌（Nitrosomonas等）&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|第二步&lt;br /&gt;
|硝化作用（狭义）‍=硝酸化作用&lt;br /&gt;
|NO₂⁻ → NO₃⁻&lt;br /&gt;
|硝酸化细菌（Nitrobacter等）&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 常学常新的第三部分 ==&lt;br /&gt;
无板纲居然有晶杆囊&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
线虫有背腹两条神经索，还有侧。（环节节肢这些都只有腹）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
淡水水螅、部分海葵发育不经浮浪幼虫阶段，直接发育。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
上斜-滑车&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
外直-外展&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
上直、下直、内直、下斜-动眼&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====== 嗉囊与砂囊 ======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 蚯蚓：嗉暂存--砂磨碎--胃&lt;br /&gt;
* 鸟类：嗉由食管特化，贮藏软化--腺胃（前胃） --砂囊（肌胃）磨碎&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
口器顺序是唇颚舌颚唇！！！&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
软体除双壳都有齿舌&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
蝎子的钳是须肢，其螯肢不发达&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
鲎没有马氏管&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
鸟类：肋骨分&#039;&#039;&#039;两段&#039;&#039;&#039;硬骨，中间有滑膜关节；此外前后两条肋还有钩状突相连&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
初生腭与次生腭都是膜原骨，次生腭的出现使内鼻孔后移&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
假体腔也算原肾&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
环节后肾：中+外胚层；软体后肾：真体腔管，中胚层&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
软体动物的鳃和肺都是外套膜特化而来，与外套膜一样是外+中胚层来源&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;胞外高钾&#039;&#039;&#039;》RP去极》钠通道失活增加》&#039;&#039;&#039;AP幅度减小&#039;&#039;&#039;等&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
骨骼肌收缩（横桥摆动）和舒张（钙泵回收钙离子）都耗能&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ABO抗原有糖蛋白也有糖脂&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
血浆的渗透压主要来自晶体渗透压&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
致密斑主要感受氯离子（Cl⁻），但也受到钠离子（Na⁺）的影响。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;髓袢升支粗段&#039;&#039;&#039;主动重吸收NaCl是逆流倍增机制中最重要的环节&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
悬韧带松弛，睫状肌收缩使晶状体变凸，视近物&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
帕金森PD：静止性震颤，运动迟缓&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 脑神经 ====&lt;br /&gt;
运动-感觉混合脑神经：5、7、9、10&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
运动脑神经：3、4、6、11、12&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
感觉脑神经：1、2、8&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
种群增长率r=（lnR&amp;lt;sub&amp;gt;0&amp;lt;/sub&amp;gt;）/T&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
逻辑斯蒂：dN/dT=rN(1-N/K)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
辛普森多样性指数=随机取样的两个个体属于不同种的概率&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 时易时难的第四部分 ==&lt;br /&gt;
如果两对等位基因位于同一对同源染色体上，但它们距离足够远使其重组率等于百分之五十，从学术定义上来说它们的遗传仍不遵循自由组合定律&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 图谱 ====&lt;br /&gt;
遗传图谱：表型标记、分子标记&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
物理图谱：限制性图谱、重叠群图谱、序列图谱（最精准）、STS图谱&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
细胞遗传图谱：染色体区带&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1. 遗传图谱（Genetic Map）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
别称	连锁图谱（Linkage Map）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
定义	以具有遗传多态性的遗传标记为&amp;quot;路标&amp;quot;，以遗传学距离为图距的基因组图（&#039;&#039;&#039;重组率&#039;&#039;&#039;）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
基本原理	基于减数分裂中的染色体重组现象&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
距离单位	厘摩（cM, centi-Morgan）‍&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
分辨率	较低，约100万碱基对（1 Mb）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2. 物理图谱（Physical Map）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
定义	以物理尺度（如碱基对）标明遗传标记在基因组上的位置和距离&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
基本原理	基于直接测量的DNA结构&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
距离单位	碱基对（bp）、千碱基（kb）、兆碱基（Mb）‍&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
分辨率	较高，可达到100 kb甚至更低&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== 二、核心区别对比 =====&lt;br /&gt;
对比项	遗传图谱	物理图谱&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
构建基础	重组频率（遗传学分析）	直接测量DNA结构（分子生物学技术）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
距离单位	厘摩（cM）	碱基对（bp）/千碱基（kb）/兆碱基（Mb）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
反映内容	基因在染色体上的相对位置	DNA序列在染色体上的物理位置&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
分辨率	低（约1 Mb）	高（可达100 kb以下）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
标记类型	DNA标记（RFLP、SSLP、SNP）、表型标记	限制性酶切位点、荧光原位杂交位点、STS等&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
构建方法	杂交实验、家系分析、连锁分析	限制性图谱、FISH、STS图谱、连续克隆系&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
用途	基因定位、QTL分析、标记辅助育种	基因组序列组装、基因克隆、序列定位&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
三、构建方法详解&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1. 遗传图谱的构建&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
方法	说明&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
连锁分析	分析减数分裂中基因之间的重组频率&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
群体类型	F₂群体、回交群体、加倍单倍体、重组自交系&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
标记检测	RFLP、微卫星（SSR）、SNP等DNA标记&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
距离计算	重组率越高，遗传距离越远&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2. 物理图谱的构建&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
方法	说明&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
限制性酶图谱	利用内切酶切割DNA，适用于50 kb以下片段&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
荧光原位杂交（FISH）‍	通过荧光标记探针直接观察染色体上的信号位置&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
序列标签位点（STS）‍	利用已知序列且在基因组中唯一的位点作为探针&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
连续克隆系	以YAC（酵母人工染色体）或BAC（细菌人工染色体）为载体构建叠连群&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ILS 不完全谱系分选&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
HGT 水平基因转移&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
哈温平衡不要求世代不重叠和个体寿命相同，五个前提：随机交配、无自然选择、群体足够大、无迁移、无突变&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
哈温平衡的结论：满足五大条件，则&#039;&#039;&#039;基因频率和基因型频率将保持恒定&#039;&#039;&#039;，一代一代传递下去&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
一个序列比对位点，如果存在至少2种不同的碱基/氨基酸，且每种变异至少出现2次，则称为&#039;&#039;&#039;简约信息位点&#039;&#039;&#039;。（总之就是有点用的，不是那种一堆人全有或者只有一个人有）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&amp;lt;small&amp;gt;巴氏小体并非完全没有转录活性&amp;lt;/small&amp;gt;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
基因沉默：转录or转录后水平抑制表达；基因敲除：改变基因DNA序列抑制表达&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
沉默基因：不表达的基因（有很多种类）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Hox&amp;quot;同源异型基因&amp;quot; = 导致身体结构从一个同源器官转变为另一个同源器官的基因&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
决定体节身份&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
编码约60个氨基酸的蛋白结构域Homeodomain，是DNA结合域，可识别并结合特定DNA序列，调控靶基因转录&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 真核生物（Eukarya） ====&lt;br /&gt;
├── SAR超类群&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
│   ├── Stramenopiles（不等鞭毛类=茸鞭类）包括金藻、褐藻、黄藻、硅藻&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
│   ├── Alveolata（囊泡虫类）← 包括纤毛虫、甲藻、顶复虫（如疟原虫）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
│   └── Rhizaria（根足类）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
│&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
├── Amorphea超类群 单鞭毛生物&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
│   ├── Amoebozoa 变形虫类&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
│   └── Opisthokonta 后鞭毛类&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
│       ├── 泛真菌&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
│       ├── 泛动物（含领鞭毛虫）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
│&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
├── Archaeplastida（原始色素体生物）=泛植物&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
│   └── 红藻、绿色植物=植物界（包含绿藻、轮藻（下有双星藻、水绵）、陆地植物）、灰藻=灰胞藻、隐藻&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
│&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
└── Excavata（古虫类）真核生物树的基部 [眼虫=裸藻、双滴虫、动基体类（锥虫、利士曼原虫）]&lt;br /&gt;
&amp;lt;code&amp;gt;&#039;&#039;&#039;记得看建树&#039;&#039;&#039;&amp;lt;/code&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;code&amp;gt;&#039;&#039;&#039;记得看建树&#039;&#039;&#039;&amp;lt;/code&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
链束植物：轮藻+陆地植物&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
肺鱼与四足动物是姐妹群（似乎？）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
两个物种的性状是单起源的意为它们具同一个起源，而非分别起源&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
如果某物种“丢失”了某性状，那么其祖先应当有该性状&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
PAM矩阵由一个矩阵自乘而来，数字代表自乘次数；BLOSUM矩阵来自对真实序列的统计研究，数字（x）代表该矩阵由一致度≤x%的序列计算而来；二者均为&#039;&#039;&#039;蛋白质序列比对的替换计分矩阵&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
GWAS可分析&amp;lt;u&amp;gt;数量性状&amp;lt;/u&amp;gt;和质量性状&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ka/Ks也称为 dN/dS&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
D=p^2,  R=q^2,  H=2pq    4DR-H^2=0p&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 如果进队，想填的坑： ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 胎生卵生卵胎生整理&lt;br /&gt;
* 雄性交配器整理&lt;br /&gt;
* 各种眼睛视觉调节整理&lt;br /&gt;
* 环肌纵肌整理&lt;br /&gt;
* 消化腺、唾液腺、消化酶整理&lt;br /&gt;
* 运动方式整理&lt;br /&gt;
* 胚乳类型整理&lt;br /&gt;
* 有GTP酶活性的蛋白整理&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 负面情绪墙（勿入） ==&lt;br /&gt;
&amp;lt;small&amp;gt;&#039;&#039;&amp;lt;s&amp;gt;我大抵的确是进不了省队了。我知道我不行的，我仿佛已能预见将来的命运...我这样的人结局都不过如此吧&amp;lt;/s&amp;gt;&#039;&#039;&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;small&amp;gt;&#039;&#039;&amp;lt;s&amp;gt;可我还是好喜欢...是真的想一直学下去啊，还能怎么幸福呢？&amp;lt;/s&amp;gt;&#039;&#039;&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;&amp;lt;small&amp;gt;一想到联赛倒数天数大概率就是退役倒数天数，我就脊背发凉&amp;lt;/small&amp;gt;&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&amp;lt;s&amp;gt;&amp;lt;small&amp;gt;不要逃避，不要逃避，不要逃避...&amp;lt;/small&amp;gt;&amp;lt;/s&amp;gt;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&amp;lt;s&amp;gt;&amp;lt;small&amp;gt;像我这样的人，真的也配吗？...&amp;lt;/small&amp;gt;&amp;lt;/s&amp;gt;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;small&amp;gt;我不过像你像他像那莎草紫草酢浆草兰花菊花盔被花&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
There can be miracles when you believe&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;small&amp;gt;焦虑滚出我的身体[○･｀Д´･ ○]真想急头白脸吃百忧解啊...&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;small&amp;gt;&amp;lt;sub&amp;gt;&amp;lt;s&amp;gt;我k要是没进队我该怎么办。紧张...唉，真的想再学一年   小技巧：如果你总是事与愿违，那么可以愿点不好的&amp;lt;/s&amp;gt;&amp;lt;/sub&amp;gt;&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
这生物竞赛题啊，我有四不做&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
第一，宏观动植物学我不做，因为我善。解剖动物啊，它杀生，不善，所以我不做&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
第二啊，微观生化分子细胞我不做，因为我忠。微观啊它烧钱，这些研究者好多就骗取科研经费，不忠国家，我不做&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
第三，遗传进化我不做，因为我孝。这遗传题里好多乱交的题目，违背伦理道德，我不做&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
第四啊，这生态动行我不做。这生态动行啊都是图表理解题，没有技术含量，不如考语文阅读理解，所以我不做&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
精子银行何尝不是一种Genbank&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Upupa lavandulae</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://osm.bio/index.php?title=F312%E9%9A%8F%E8%AE%B0&amp;diff=16380</id>
		<title>F312随记</title>
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		<updated>2026-05-09T13:21:04Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Upupa lavandulae：​&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&amp;lt;blockquote&amp;gt;个人用--[[用户:Upupa lavandulae|&#039;&#039;Upupa lavandulae&#039;&#039;]]（[[用户讨论:Upupa lavandulae|留言]]） 2026年4月23日 (四) 07:19 (CST)&amp;lt;/blockquote&amp;gt;&amp;lt;blockquote&amp;gt;&amp;lt;small&amp;gt;&#039;&#039;F312是笔者的停课教室&#039;&#039;&amp;lt;/small&amp;gt;&amp;lt;/blockquote&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== &#039;&#039;&#039;为什么我会很想流泪？...&#039;&#039;&#039; ===&lt;br /&gt;
仔细！&amp;lt;big&amp;gt;仔细！&#039;&#039;&#039;仔细！每一个字都要读到！但不必太纠结 别想太多，就止步于题干这几个字就行了，别有太多自己的思考 &#039;&#039;要相信所有史题都会N的&#039;&#039; 放松，&#039;&#039;&#039;放松，&amp;lt;/big&amp;gt;放松...不要回头，全做完了就可以回头&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&amp;lt;small&amp;gt;&amp;lt;s&amp;gt;怕啥，YBO的难度你都拿下了，简简单单联赛而已，连班里高考生都去考了，有啥难的   你要相信自己是作为一个预备省队选手参加合格考，只要“合格”了就是正式省队选手 到时候做完啊，肯定就是每个选项都清清楚楚，不清楚的在群里一看，大家都不清楚 评议稿对完，你会惊喜的发现省里只找到一两个比你高的...    其实啊，联赛只不过是你竞赛生涯里最小的一个坎了&amp;lt;/s&amp;gt;&amp;lt;/small&amp;gt;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
数据显著性用字母表示-Tukey检验&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
EV组-空载体&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
“协同”得1+1＞2，1+1=2是加性效应（比如转录激活过程中）（存疑）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
PCR的非线性扩增导致某些情况下电泳条带等不能严格定量&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 百背不记的第一部分 ==&lt;br /&gt;
胶原里α链形成&#039;&#039;&#039;左手螺旋&#039;&#039;&#039;，且&amp;lt;u&amp;gt;不属于α螺旋&amp;lt;/u&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
sanger法（DNFB）只是测N端一个氨基酸，edman降解（PITC）可以做成连续测序的&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Tm是氢键&#039;&#039;&#039;一半&#039;&#039;&#039;断裂的温度&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
高离子强度使DNA稳定的原因：正离子中和磷酸的负电荷，消除静电斥力&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
GAPDH--3-磷酸甘油醛脱氢酶&#039;&#039;&amp;lt;s&amp;gt;&amp;lt;small&amp;gt;（不是为什么这么简单的一直记不住。。。每天熟读五遍。）&amp;lt;/small&amp;gt;&amp;lt;/s&amp;gt;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
HA血凝素，流感病毒包膜刺突糖蛋白&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
AMPK：由AMP激活的激酶，正协同。抑合成促分解&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
两种考BB：R250 染胶看蛋白条带，G250 定量测pr（Bradford 蛋白定量）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
DAPI是蓝的！&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
内质网腔是氧化性环境，细胞质是还原性环境&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;克山病&#039;&#039;&#039;：硒不足→谷胱甘肽过氧化物酶活性↓→心肌抗氧化能力↓→&amp;lt;u&amp;gt;线粒体损伤、心肌坏死&amp;lt;/u&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
肌球蛋白头和尾都是重链&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
纺锤体、蛋白酶体不算细胞器&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
组蛋白尾：N端，带正电&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
CaM直接结合靶酶调节活性&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bcl它们家常见的就Bcl-2是原癌，Bax、Bid...抑癌。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
TATA是真核启动子的（RNApolⅡ、Ⅲ）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
末端脱氧核苷酸转移酶TdT：用来在DNA末端加尾（如polyC）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
羟胺单向GC to AT，亚硝酸、5BU、EMS双向&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
呼吸链氧还电位低到高！还原性强到弱！电位低还原性强！&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
一堆氧化磷酸化抑制剂里就解耦联剂使全身发热，因为它不抑制电子传递&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 关于线粒体内膜透性 ====&lt;br /&gt;
透：&amp;lt;u&amp;gt;苹果酸、Asp&amp;lt;/u&amp;gt;（苹天穿梭系统）、PEP、&amp;lt;u&amp;gt;柠檬酸、丙酮酸&amp;lt;/u&amp;gt;（柠丙穿梭）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
不透：草酰乙酸（苹天和柠丙）、&amp;lt;u&amp;gt;3-磷酸甘油&amp;lt;/u&amp;gt;（3-磷酸甘油穿梭系统）、苹果酸（柠丙）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
糖原的磷酸解乃无机磷酸&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
脂酰CoA进mt不耗能，进微体耗能&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== 操纵子 =====&lt;br /&gt;
正调控：调节蛋白为激活蛋白，开启操纵子转录&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
负调控：调节蛋白为阻遏蛋白，关闭操纵子转录&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
诱导：小分子促进操纵子转录&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
阻遏：小分子抑制操纵子转录&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 乳糖操纵子：负+正 双重调控，诱导&lt;br /&gt;
* 色氨酸操纵子：负控阻遏&lt;br /&gt;
* 阿拉伯糖操纵子：正控诱导&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
操纵子=启动子 + 操纵基因 （阻遏/激活蛋白结合位点）+ 结构基因（编码蛋白）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;nowiki&amp;gt;*&amp;lt;/nowiki&amp;gt;调节基因 ：编码阻遏蛋白或激活蛋白&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
原核不需转录因子；真核、古菌、mt需转录因子&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
细菌、古菌mRNA均无帽、无与真核相同功能的尾&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
组蛋白甲基化对转录的影响正反都有（常见位点：H3K4三甲基化一般是激活，H3K9三甲基化一般是抑制）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
组蛋白磷酸化修饰大多数都是转录激活，只有极少数是转录抑制&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== UTR功能 ====&lt;br /&gt;
5&#039; UTR	翻译起始调控&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3&#039; UTR	mRNA 稳定性、定位、翻译效率调控&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
翻译时起始密码子的识别：细菌、有的古菌依赖SD序列，真核依赖5&#039;帽&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 没空复习的第二部分 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* &amp;lt;u&amp;gt;茎的初生木质部&amp;lt;/u&amp;gt;：内始式&lt;br /&gt;
* 茎初韧、根初木、根初韧：外始式&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
双子叶：&amp;lt;u&amp;gt;茎无维管束鞘&amp;lt;/u&amp;gt;，叶脉维管束鞘薄壁、叶柄“维管束鞘”厚壁&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
单子叶：茎维管束鞘厚壁，叶脉维管束鞘薄壁（C4）/外薄内厚（C3）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
C4C3不分单双子叶，都有&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
松针叶脉无维管束鞘，那是内皮层&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
韧皮纤维不是由管胞进化来的&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
导管的特例：卷柏、某些真蕨、买麻藤纲次生木 有&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;nowiki&amp;gt;*&amp;lt;/nowiki&amp;gt;西洋参横截面一圈圈的深色：树脂道排列（伞形科的）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
颖》稃》浆片&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
颖片（内、外颖）：总苞&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
棉花：种子表皮毛&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
单珠被胚珠：裸子植物和一些原始被子植物[[文件:光呼吸.png|缩略图|光呼吸=乙醇酸途径]]&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;单子叶&#039;&#039;&#039;：马蹄莲（天南星科）、兰、石蒜科（葱、蒜、洋葱、水仙、韭菜）、姜、百合科（郁金香、麦冬）、鸢尾、天门冬科（龙舌兰、吊兰、风信子）、芭蕉科、凤梨&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;双子叶&#039;&#039;&#039;：石竹目（超菊类基部）、蓼科（荞麦）、苋科&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
菊类多为合瓣花（尤其是唇形类）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 型取向 ====&lt;br /&gt;
同型孢子：大多数苔藓蕨类&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
绿藻	多为同型孢子&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
褐藻	同型或异型孢子&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
红藻	四分孢子（同型）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
藻胆素存在于红藻、蓝藻、灰胞藻、隐藻中&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
松柏类精子无鞭毛&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
反硝化是到N&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;的&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2,4-D：生长素类似物&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
GA&amp;lt;sub&amp;gt;20&amp;lt;/sub&amp;gt;ox：GA&amp;lt;sub&amp;gt;20&amp;lt;/sub&amp;gt;氧化酶（和3一起由GA53、12合成&amp;lt;u&amp;gt;有活性的&amp;lt;/u&amp;gt;1、4）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
FT：促进开花的蛋白（功能似成花素）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
FLC：开花抑制因子&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ABCDE编码转录因子；D只有胚珠&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
C壁酸化活化膨胀素expansin，酸生长&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
植物瓦博格：高氧气抑制光合；动物瓦博格：癌细胞在高氧气时仍糖酵解；巴斯德效应：氧气抑制EMP&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
当雌蕊为S1S2：&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 配子体型自交不亲和：S1花粉--只萌发一点点管       S3花粉--正常萌发&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 孢子体型自交不亲和：S1S2、S1S3花粉--完全不萌发&#039;&#039;&amp;lt;small&amp;gt;（花粉本身还是n！）&amp;lt;/small&amp;gt;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== N ====&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot;&lt;br /&gt;
!作用类型&lt;br /&gt;
!氮源&lt;br /&gt;
!氮产物&lt;br /&gt;
!电子受体&lt;br /&gt;
!氧化/还原&lt;br /&gt;
!能量&lt;br /&gt;
!氧气需求&lt;br /&gt;
!主要功能&lt;br /&gt;
!生物&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|硝化作用&lt;br /&gt;
|NH₃/NH₄⁺&lt;br /&gt;
|NO₃⁻&lt;br /&gt;
|O₂&lt;br /&gt;
|氧化&lt;br /&gt;
|产能&lt;br /&gt;
|严格需氧&lt;br /&gt;
|将氨转化为硝酸盐，（不利，致水华等）&lt;br /&gt;
|硝化细菌（亚硝化细菌与硝酸化细菌），属化能自养，碳源为二氧化碳&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|同化性硝酸盐还原&lt;br /&gt;
|NO₃⁻&lt;br /&gt;
|铵盐→&#039;&#039;&#039;有机氮&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
|—&lt;br /&gt;
|还原&lt;br /&gt;
|耗能&lt;br /&gt;
|通常有氧&lt;br /&gt;
|获取氮源用于合成&lt;br /&gt;
|绿色植物、真菌、原核生物&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|反硝化作用=脱氮作用&lt;br /&gt;
|NO₃⁻&lt;br /&gt;
|N₂/N₂O&lt;br /&gt;
|NO₃⁻&lt;br /&gt;
|还原&lt;br /&gt;
|产能&lt;br /&gt;
|缺氧&lt;br /&gt;
|返回大气氮&lt;br /&gt;
|一些化能异养、化能自养微生物&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|异化性硝酸盐还原作用&lt;br /&gt;
|NO₃⁻&lt;br /&gt;
|NO&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;&amp;lt;sup&amp;gt;-&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
|NO₃⁻&lt;br /&gt;
|还原&lt;br /&gt;
|产能&lt;br /&gt;
|缺氧&lt;br /&gt;
|呼吸产能（&#039;&#039;&#039;末端电子受体&#039;&#039;&#039;），保留土壤氮&lt;br /&gt;
|兼性厌氧菌&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|固氮作用&lt;br /&gt;
|N₂&lt;br /&gt;
|NH₃&lt;br /&gt;
|—&lt;br /&gt;
|还原&lt;br /&gt;
|耗能&lt;br /&gt;
|厌氧/微氧&lt;br /&gt;
|将大气氮转化为可利用氮&lt;br /&gt;
|固氮菌、蓝细菌、红螺菌...&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|氨化作用&lt;br /&gt;
|含氮有机物&lt;br /&gt;
|NH&amp;lt;sub&amp;gt;3&amp;lt;/sub&amp;gt;&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|一些细菌&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|铵盐同化作用&lt;br /&gt;
|铵盐&lt;br /&gt;
|含氮有机物&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|绿色植物、微生物&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|亚硝酸氨化作用&lt;br /&gt;
|亚硝酸&lt;br /&gt;
|NH&amp;lt;sub&amp;gt;3&amp;lt;/sub&amp;gt;&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|还原&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|一些细菌&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
硝化作用分为两步：&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot;&lt;br /&gt;
!步骤&lt;br /&gt;
!名称&lt;br /&gt;
!反应&lt;br /&gt;
!参与菌&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|第一步&lt;br /&gt;
|亚硝化作用&lt;br /&gt;
|NH₃ → NO₂⁻&lt;br /&gt;
|亚硝化细菌（Nitrosomonas等）&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|第二步&lt;br /&gt;
|硝化作用（狭义）‍=硝酸化作用&lt;br /&gt;
|NO₂⁻ → NO₃⁻&lt;br /&gt;
|硝酸化细菌（Nitrobacter等）&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 常学常新的第三部分 ==&lt;br /&gt;
无板纲居然有晶杆囊&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
线虫有背腹两条神经索，还有侧。（环节节肢这些都只有腹）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
淡水水螅、部分海葵发育不经浮浪幼虫阶段，直接发育。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
上斜-滑车&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
外直-外展&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
上直、下直、内直、下斜-动眼&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====== 嗉囊与砂囊 ======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 蚯蚓：嗉暂存--砂磨碎--胃&lt;br /&gt;
* 鸟类：嗉由食管特化，贮藏软化--腺胃（前胃） --砂囊（肌胃）磨碎&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
口器顺序是唇颚舌颚唇！！！&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
软体除双壳都有齿舌&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
蝎子的钳是须肢，其螯肢不发达&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
鲎没有马氏管&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
鸟类：肋骨分&#039;&#039;&#039;两段&#039;&#039;&#039;硬骨，中间有滑膜关节；此外前后两条肋还有钩状突相连&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
初生腭与次生腭都是膜原骨，次生腭的出现使内鼻孔后移&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
假体腔也算原肾&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
环节后肾：中+外胚层；软体后肾：真体腔管，中胚层&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
软体动物的鳃和肺都是外套膜特化而来，与外套膜一样是外+中胚层来源&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;胞外高钾&#039;&#039;&#039;》RP去极》钠通道失活增加》&#039;&#039;&#039;AP幅度减小&#039;&#039;&#039;等&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
骨骼肌收缩（横桥摆动）和舒张（钙泵回收钙离子）都耗能&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ABO抗原有糖蛋白也有糖脂&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
血浆的渗透压主要来自晶体渗透压&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
致密斑主要感受氯离子（Cl⁻），但也受到钠离子（Na⁺）的影响。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;髓袢升支粗段&#039;&#039;&#039;主动重吸收NaCl是逆流倍增机制中最重要的环节&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
悬韧带松弛，睫状肌收缩使晶状体变凸，视近物&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
帕金森PD：静止性震颤，运动迟缓&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 脑神经 ====&lt;br /&gt;
运动-感觉混合脑神经：5、7、9、10&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
运动脑神经：3、4、6、11、12&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
感觉脑神经：1、2、8&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
种群增长率r=（lnR&amp;lt;sub&amp;gt;0&amp;lt;/sub&amp;gt;）/T&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
逻辑斯蒂：dN/dT=rN(1-N/K)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
辛普森多样性指数=随机取样的两个个体属于不同种的概率&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 时易时难的第四部分 ==&lt;br /&gt;
如果两对等位基因位于同一对同源染色体上，但它们距离足够远使其重组率等于百分之五十，从学术定义上来说它们的遗传仍不遵循自由组合定律&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 图谱 ====&lt;br /&gt;
遗传图谱：表型标记、分子标记&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
物理图谱：限制性图谱、重叠群图谱、序列图谱（最精准）、STS图谱&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
细胞遗传图谱：染色体区带&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1. 遗传图谱（Genetic Map）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
别称	连锁图谱（Linkage Map）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
定义	以具有遗传多态性的遗传标记为&amp;quot;路标&amp;quot;，以遗传学距离为图距的基因组图（&#039;&#039;&#039;重组率&#039;&#039;&#039;）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
基本原理	基于减数分裂中的染色体重组现象&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
距离单位	厘摩（cM, centi-Morgan）‍&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
分辨率	较低，约100万碱基对（1 Mb）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2. 物理图谱（Physical Map）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
定义	以物理尺度（如碱基对）标明遗传标记在基因组上的位置和距离&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
基本原理	基于直接测量的DNA结构&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
距离单位	碱基对（bp）、千碱基（kb）、兆碱基（Mb）‍&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
分辨率	较高，可达到100 kb甚至更低&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== 二、核心区别对比 =====&lt;br /&gt;
对比项	遗传图谱	物理图谱&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
构建基础	重组频率（遗传学分析）	直接测量DNA结构（分子生物学技术）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
距离单位	厘摩（cM）	碱基对（bp）/千碱基（kb）/兆碱基（Mb）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
反映内容	基因在染色体上的相对位置	DNA序列在染色体上的物理位置&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
分辨率	低（约1 Mb）	高（可达100 kb以下）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
标记类型	DNA标记（RFLP、SSLP、SNP）、表型标记	限制性酶切位点、荧光原位杂交位点、STS等&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
构建方法	杂交实验、家系分析、连锁分析	限制性图谱、FISH、STS图谱、连续克隆系&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
用途	基因定位、QTL分析、标记辅助育种	基因组序列组装、基因克隆、序列定位&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
三、构建方法详解&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1. 遗传图谱的构建&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
方法	说明&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
连锁分析	分析减数分裂中基因之间的重组频率&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
群体类型	F₂群体、回交群体、加倍单倍体、重组自交系&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
标记检测	RFLP、微卫星（SSR）、SNP等DNA标记&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
距离计算	重组率越高，遗传距离越远&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2. 物理图谱的构建&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
方法	说明&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
限制性酶图谱	利用内切酶切割DNA，适用于50 kb以下片段&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
荧光原位杂交（FISH）‍	通过荧光标记探针直接观察染色体上的信号位置&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
序列标签位点（STS）‍	利用已知序列且在基因组中唯一的位点作为探针&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
连续克隆系	以YAC（酵母人工染色体）或BAC（细菌人工染色体）为载体构建叠连群&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ILS 不完全谱系分选&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
HGT 水平基因转移&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
哈温平衡不要求世代不重叠和个体寿命相同，五个前提：随机交配、无自然选择、群体足够大、无迁移、无突变&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
哈温平衡的结论：满足五大条件，则&#039;&#039;&#039;基因频率和基因型频率将保持恒定&#039;&#039;&#039;，一代一代传递下去&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
一个序列比对位点，如果存在至少2种不同的碱基/氨基酸，且每种变异至少出现2次，则称为&#039;&#039;&#039;简约信息位点&#039;&#039;&#039;。（总之就是有点用的，不是那种一堆人全有或者只有一个人有）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&amp;lt;small&amp;gt;巴氏小体并非完全没有转录活性&amp;lt;/small&amp;gt;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
基因沉默：转录or转录后水平抑制表达；基因敲除：改变基因DNA序列抑制表达&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
沉默基因：不表达的基因（有很多种类）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Hox&amp;quot;同源异型基因&amp;quot; = 导致身体结构从一个同源器官转变为另一个同源器官的基因&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
决定体节身份&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
编码约60个氨基酸的蛋白结构域Homeodomain，是DNA结合域，可识别并结合特定DNA序列，调控靶基因转录&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 真核生物（Eukarya） ====&lt;br /&gt;
├── SAR超类群&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
│   ├── Stramenopiles（不等鞭毛类=茸鞭类）包括金藻、褐藻、黄藻、硅藻&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
│   ├── Alveolata（囊泡虫类）← 包括纤毛虫、甲藻、顶复虫（如疟原虫）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
│   └── Rhizaria（根足类）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
│&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
├── Amorphea超类群 单鞭毛生物&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
│   ├── Amoebozoa 变形虫类&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
│   └── Opisthokonta 后鞭毛类&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
│       ├── 泛真菌&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
│       ├── 泛动物（含领鞭毛虫）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
│&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
├── Archaeplastida（原始色素体生物）=泛植物&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
│   └── 红藻、绿色植物=植物界（包含绿藻、轮藻（下有双星藻、水绵）、陆地植物）、灰藻=灰胞藻、隐藻&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
│&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
└── Excavata（古虫类）真核生物树的基部 [眼虫=裸藻、双滴虫、动基体类（锥虫、利士曼原虫）]&lt;br /&gt;
&amp;lt;code&amp;gt;&#039;&#039;&#039;记得看建树&#039;&#039;&#039;&amp;lt;/code&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;code&amp;gt;&#039;&#039;&#039;记得看建树&#039;&#039;&#039;&amp;lt;/code&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
链束植物：轮藻+陆地植物&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
肺鱼与四足动物是姐妹群（似乎？）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
两个物种的性状是单起源的意为它们具同一个起源，而非分别起源&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
如果某物种“丢失”了某性状，那么其祖先应当有该性状&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
PAM矩阵由一个矩阵自乘而来，数字代表自乘次数；BLOSUM矩阵来自对真实序列的统计研究，数字（x）代表该矩阵由一致度≤x%的序列计算而来；二者均为&#039;&#039;&#039;蛋白质序列比对的替换计分矩阵&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
GWAS可分析&amp;lt;u&amp;gt;数量性状&amp;lt;/u&amp;gt;和质量性状&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ka/Ks也称为 dN/dS&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
D=p^2,  R=q^2,  H=2pq    4DR-H^2=0p&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 如果进队，想填的坑： ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 胎生卵生卵胎生整理&lt;br /&gt;
* 雄性交配器整理&lt;br /&gt;
* 各种眼睛视觉调节整理&lt;br /&gt;
* 环肌纵肌整理&lt;br /&gt;
* 消化腺、唾液腺、消化酶整理&lt;br /&gt;
* 运动方式整理&lt;br /&gt;
* 胚乳类型整理&lt;br /&gt;
* 有GTP酶活性的蛋白整理&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 负面情绪墙（勿入） ==&lt;br /&gt;
&amp;lt;small&amp;gt;&#039;&#039;&amp;lt;s&amp;gt;我大抵的确是进不了省队了。我知道我不行的，我仿佛已能预见将来的命运...我这样的人结局都不过如此吧&amp;lt;/s&amp;gt;&#039;&#039;&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;small&amp;gt;&#039;&#039;&amp;lt;s&amp;gt;可我还是好喜欢...是真的想一直学下去啊，还能怎么幸福呢？&amp;lt;/s&amp;gt;&#039;&#039;&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;&amp;lt;small&amp;gt;一想到联赛倒数天数大概率就是退役倒数天数，我就脊背发凉&amp;lt;/small&amp;gt;&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&amp;lt;s&amp;gt;&amp;lt;small&amp;gt;不要逃避，不要逃避，不要逃避...&amp;lt;/small&amp;gt;&amp;lt;/s&amp;gt;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&amp;lt;s&amp;gt;&amp;lt;small&amp;gt;像我这样的人，真的也配吗？...&amp;lt;/small&amp;gt;&amp;lt;/s&amp;gt;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;small&amp;gt;我不过像你像他像那莎草紫草酢浆草兰花菊花盔被花&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
There can be miracles when you believe&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;small&amp;gt;焦虑滚出我的身体[○･｀Д´･ ○]真想急头白脸吃百忧解啊...&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;small&amp;gt;&amp;lt;sub&amp;gt;&amp;lt;s&amp;gt;我k要是没进队我该怎么办。紧张...唉，真的想再学一年   小技巧：如果你总是事与愿违，那么可以愿点不好的&amp;lt;/s&amp;gt;&amp;lt;/sub&amp;gt;&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
这生物竞赛题啊，我有四不做&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
第一，宏观动植物学我不做，因为我善。解剖动物啊，它杀生，不善，所以我不做&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
第二啊，微观生化分子细胞我不做，因为我忠。微观啊它烧钱，这些研究者好多就骗取科研经费，不忠国家，我不做&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
第三，遗传进化我不做，因为我孝。这遗传题里好多乱交的题目，违背伦理道德，我不做&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
第四啊，这生态动行我不做。这生态动行啊都是图表理解题，没有技术含量，不如考语文阅读理解，所以我不做&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
精子银行何尝不是一种Genbank&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Upupa lavandulae</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://osm.bio/index.php?title=F312%E9%9A%8F%E8%AE%B0&amp;diff=16379</id>
		<title>F312随记</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://osm.bio/index.php?title=F312%E9%9A%8F%E8%AE%B0&amp;diff=16379"/>
		<updated>2026-05-09T13:04:31Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Upupa lavandulae：​两年了啊&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&amp;lt;blockquote&amp;gt;个人用--[[用户:Upupa lavandulae|&#039;&#039;Upupa lavandulae&#039;&#039;]]（[[用户讨论:Upupa lavandulae|留言]]） 2026年4月23日 (四) 07:19 (CST)&amp;lt;/blockquote&amp;gt;&amp;lt;blockquote&amp;gt;&amp;lt;small&amp;gt;&#039;&#039;F312是笔者的停课教室&#039;&#039;&amp;lt;/small&amp;gt;&amp;lt;/blockquote&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== &#039;&#039;&#039;为什么我会很想流泪？...&#039;&#039;&#039; ===&lt;br /&gt;
仔细！&amp;lt;big&amp;gt;仔细！&#039;&#039;&#039;仔细！每一个字都要读到！但不必太纠结 别想太多，就止步于题干这几个字就行了，别有太多自己的思考 &#039;&#039;要相信所有史题都会N的&#039;&#039; 放松，&#039;&#039;&#039;放松，&amp;lt;/big&amp;gt;放松...不要回头，全做完了就可以回头&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&amp;lt;small&amp;gt;&amp;lt;s&amp;gt;怕啥，YBO的难度你都拿下了，简简单单联赛而已，连班里高考生都去考了，有啥难的   你要相信自己是作为一个预备省队选手参加合格考，只要“合格”了就是正式省队选手 到时候做完啊，肯定就是每个选项都清清楚楚，不清楚的在群里一看，大家都不清楚 评议稿对完，你会惊喜的发现省里只找到一两个比你高的...    其实啊，联赛只不过是你竞赛生涯里最小的一个坎了&amp;lt;/s&amp;gt;&amp;lt;/small&amp;gt;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
数据显著性用字母表示-Tukey检验&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
EV组-空载体&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
“协同”得1+1＞2，1+1=2是加性效应（比如转录激活过程中）（存疑）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
PCR的非线性扩增导致某些情况下电泳条带等不能严格定量&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 百背不记的第一部分 ==&lt;br /&gt;
胶原里α链形成&#039;&#039;&#039;左手螺旋&#039;&#039;&#039;，且&amp;lt;u&amp;gt;不属于α螺旋&amp;lt;/u&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
sanger法（DNFB）只是测N端一个氨基酸，edman降解（PITC）可以做成连续测序的&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Tm是氢键&#039;&#039;&#039;一半&#039;&#039;&#039;断裂的温度&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
高离子强度使DNA稳定的原因：正离子中和磷酸的负电荷，消除静电斥力&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
GAPDH--3-磷酸甘油醛脱氢酶&#039;&#039;&amp;lt;s&amp;gt;&amp;lt;small&amp;gt;（不是为什么这么简单的一直记不住。。。每天熟读五遍。）&amp;lt;/small&amp;gt;&amp;lt;/s&amp;gt;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
HA血凝素，流感病毒包膜刺突糖蛋白&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
AMPK：由AMP激活的激酶，正协同。抑合成促分解&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
两种考BB：R250 染胶看蛋白条带，G250 定量测pr（Bradford 蛋白定量）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
DAPI是蓝的！&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
内质网腔是氧化性环境，细胞质是还原性环境&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;克山病&#039;&#039;&#039;：硒不足→谷胱甘肽过氧化物酶活性↓→心肌抗氧化能力↓→&amp;lt;u&amp;gt;线粒体损伤、心肌坏死&amp;lt;/u&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
肌球蛋白头和尾都是重链&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
纺锤体、蛋白酶体不算细胞器&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
组蛋白尾：N端，带正电&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
CaM直接结合靶酶调节活性&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bcl它们家常见的就Bcl-2是原癌，Bax、Bid...抑癌。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
TATA是真核启动子的（RNApolⅡ、Ⅲ）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
末端脱氧核苷酸转移酶TdT：用来在DNA末端加尾（如polyC）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
羟胺单向GC to AT，亚硝酸、5BU、EMS双向&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
呼吸链氧还电位低到高！还原性强到弱！电位低还原性强！&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
一堆氧化磷酸化抑制剂里就解耦联剂使全身发热，因为它不抑制电子传递&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 关于线粒体内膜透性 ====&lt;br /&gt;
透：&amp;lt;u&amp;gt;苹果酸、Asp&amp;lt;/u&amp;gt;（苹天穿梭系统）、PEP、&amp;lt;u&amp;gt;柠檬酸、丙酮酸&amp;lt;/u&amp;gt;（柠丙穿梭）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
不透：草酰乙酸（苹天和柠丙）、&amp;lt;u&amp;gt;3-磷酸甘油&amp;lt;/u&amp;gt;（3-磷酸甘油穿梭系统）、苹果酸（柠丙）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
糖原的磷酸解乃无机磷酸&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
脂酰CoA进mt不耗能，进微体耗能&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== 操纵子 =====&lt;br /&gt;
正调控：调节蛋白为激活蛋白，开启操纵子转录&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
负调控：调节蛋白为阻遏蛋白，关闭操纵子转录&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
诱导：小分子促进操纵子转录&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
阻遏：小分子抑制操纵子转录&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 乳糖操纵子：负+正 双重调控，诱导&lt;br /&gt;
* 色氨酸操纵子：负控阻遏&lt;br /&gt;
* 阿拉伯糖操纵子：正控诱导&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
操纵子=启动子 + 操纵基因 （阻遏/激活蛋白结合位点）+ 结构基因（编码蛋白）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;nowiki&amp;gt;*&amp;lt;/nowiki&amp;gt;调节基因 ：编码阻遏蛋白或激活蛋白&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
原核不需转录因子；真核、古菌、mt需转录因子&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
细菌、古菌mRNA均无帽、无与真核相同功能的尾&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
组蛋白甲基化对转录的影响正反都有（常见位点：H3K4三甲基化一般是激活，H3K9三甲基化一般是抑制）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
组蛋白磷酸化修饰大多数都是转录激活，只有极少数是转录抑制&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== UTR功能 ====&lt;br /&gt;
5&#039; UTR	翻译起始调控&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3&#039; UTR	mRNA 稳定性、定位、翻译效率调控&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
翻译时起始密码子的识别：细菌、有的古菌依赖SD序列，真核依赖5&#039;帽&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 没空复习的第二部分 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* &amp;lt;u&amp;gt;茎的初生木质部&amp;lt;/u&amp;gt;：内始式&lt;br /&gt;
* 茎初韧、根初木、根初韧：外始式&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
双子叶：&amp;lt;u&amp;gt;茎无维管束鞘&amp;lt;/u&amp;gt;，叶脉维管束鞘薄壁、叶柄“维管束鞘”厚壁&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
单子叶：茎维管束鞘厚壁，叶脉维管束鞘薄壁（C4）/外薄内厚（C3）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
C4C3不分单双子叶，都有&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
松针叶脉无维管束鞘，那是内皮层&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
韧皮纤维不是由管胞进化来的&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
导管的特例：卷柏、某些真蕨、买麻藤纲次生木 有&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;nowiki&amp;gt;*&amp;lt;/nowiki&amp;gt;西洋参横截面一圈圈的深色：树脂道排列（伞形科的）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
颖》稃》浆片&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
颖片（内、外颖）：总苞&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
棉花：种子表皮毛&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
单珠被胚珠：裸子植物和一些原始被子植物[[文件:光呼吸.png|缩略图|光呼吸=乙醇酸途径]]&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;单子叶&#039;&#039;&#039;：马蹄莲（天南星科）、兰、石蒜科（葱、蒜、洋葱、水仙、韭菜）、姜、百合科（郁金香、麦冬）、鸢尾、天门冬科（龙舌兰、吊兰、风信子）、芭蕉科、凤梨&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;双子叶&#039;&#039;&#039;：石竹目（超菊类基部）、蓼科（荞麦）、苋科&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
菊类多为合瓣花（尤其是唇形类）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 型取向 ====&lt;br /&gt;
同型孢子：大多数苔藓蕨类&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
绿藻	多为同型孢子&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
褐藻	同型或异型孢子&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
红藻	四分孢子（同型）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
藻胆素存在于红藻、蓝藻、灰胞藻、隐藻中&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
松柏类精子无鞭毛&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
反硝化是到N&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;的&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2,4-D：生长素类似物&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
GA&amp;lt;sub&amp;gt;20&amp;lt;/sub&amp;gt;ox：GA&amp;lt;sub&amp;gt;20&amp;lt;/sub&amp;gt;氧化酶（和3一起由GA53、12合成&amp;lt;u&amp;gt;有活性的&amp;lt;/u&amp;gt;1、4）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
FT：促进开花的蛋白（功能似成花素）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
FLC：开花抑制因子&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ABCDE编码转录因子；D只有胚珠&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
C壁酸化活化膨胀素expansin，酸生长&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
植物瓦博格：高氧气抑制光合；动物瓦博格：癌细胞在高氧气时仍糖酵解；巴斯德效应：氧气抑制EMP&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
当雌蕊为S1S2：&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 配子体型自交不亲和：S1花粉--只萌发一点点管       S3花粉--正常萌发&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 孢子体型自交不亲和：S1S2、S1S3花粉--完全不萌发&#039;&#039;&amp;lt;small&amp;gt;（花粉本身还是n！）&amp;lt;/small&amp;gt;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== N ====&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot;&lt;br /&gt;
!作用类型&lt;br /&gt;
!氮源&lt;br /&gt;
!氮产物&lt;br /&gt;
!电子受体&lt;br /&gt;
!氧化/还原&lt;br /&gt;
!能量&lt;br /&gt;
!氧气需求&lt;br /&gt;
!主要功能&lt;br /&gt;
!生物&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|硝化作用&lt;br /&gt;
|NH₃/NH₄⁺&lt;br /&gt;
|NO₃⁻&lt;br /&gt;
|O₂&lt;br /&gt;
|氧化&lt;br /&gt;
|产能&lt;br /&gt;
|严格需氧&lt;br /&gt;
|将氨转化为硝酸盐，（不利，致水华等）&lt;br /&gt;
|硝化细菌（亚硝化细菌与硝酸化细菌），属化能自养，碳源为二氧化碳&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|同化性硝酸盐还原&lt;br /&gt;
|NO₃⁻&lt;br /&gt;
|铵盐→&#039;&#039;&#039;有机氮&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
|—&lt;br /&gt;
|还原&lt;br /&gt;
|耗能&lt;br /&gt;
|通常有氧&lt;br /&gt;
|获取氮源用于合成&lt;br /&gt;
|绿色植物、真菌、原核生物&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|反硝化作用=脱氮作用&lt;br /&gt;
|NO₃⁻&lt;br /&gt;
|N₂/N₂O&lt;br /&gt;
|NO₃⁻&lt;br /&gt;
|还原&lt;br /&gt;
|产能&lt;br /&gt;
|缺氧&lt;br /&gt;
|返回大气氮&lt;br /&gt;
|一些化能异养、化能自养微生物&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|异化性硝酸盐还原作用&lt;br /&gt;
|NO₃⁻&lt;br /&gt;
|NO&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;&amp;lt;sup&amp;gt;-&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
|NO₃⁻&lt;br /&gt;
|还原&lt;br /&gt;
|产能&lt;br /&gt;
|缺氧&lt;br /&gt;
|呼吸产能（&#039;&#039;&#039;末端电子受体&#039;&#039;&#039;），保留土壤氮&lt;br /&gt;
|兼性厌氧菌&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|固氮作用&lt;br /&gt;
|N₂&lt;br /&gt;
|NH₃&lt;br /&gt;
|—&lt;br /&gt;
|还原&lt;br /&gt;
|耗能&lt;br /&gt;
|厌氧/微氧&lt;br /&gt;
|将大气氮转化为可利用氮&lt;br /&gt;
|固氮菌、蓝细菌、红螺菌...&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|氨化作用&lt;br /&gt;
|含氮有机物&lt;br /&gt;
|NH&amp;lt;sub&amp;gt;3&amp;lt;/sub&amp;gt;&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|一些细菌&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|铵盐同化作用&lt;br /&gt;
|铵盐&lt;br /&gt;
|含氮有机物&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|绿色植物、微生物&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|亚硝酸氨化作用&lt;br /&gt;
|亚硝酸&lt;br /&gt;
|NH&amp;lt;sub&amp;gt;3&amp;lt;/sub&amp;gt;&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|还原&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|一些细菌&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
硝化作用分为两步：&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot;&lt;br /&gt;
!步骤&lt;br /&gt;
!名称&lt;br /&gt;
!反应&lt;br /&gt;
!参与菌&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|第一步&lt;br /&gt;
|亚硝化作用&lt;br /&gt;
|NH₃ → NO₂⁻&lt;br /&gt;
|亚硝化细菌（Nitrosomonas等）&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|第二步&lt;br /&gt;
|硝化作用（狭义）‍=硝酸化作用&lt;br /&gt;
|NO₂⁻ → NO₃⁻&lt;br /&gt;
|硝酸化细菌（Nitrobacter等）&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 常学常新的第三部分 ==&lt;br /&gt;
无板纲居然有晶杆囊&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
线虫有背腹两条神经索，还有侧。（环节节肢这些都只有腹）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
淡水水螅、部分海葵发育不经浮浪幼虫阶段，直接发育。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
上斜-滑车&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
外直-外展&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
上直、下直、内直、下斜-动眼&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====== 嗉囊与砂囊 ======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 蚯蚓：嗉暂存--砂磨碎--胃&lt;br /&gt;
* 鸟类：嗉由食管特化，贮藏软化--腺胃（前胃） --砂囊（肌胃）磨碎&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
口器顺序是唇颚舌颚唇！！！&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
软体除双壳都有齿舌&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
蝎子的钳是须肢，其螯肢不发达&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
鲎没有马氏管&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
鸟类：肋骨分&#039;&#039;&#039;两段&#039;&#039;&#039;硬骨，中间有滑膜关节；此外前后两条肋还有钩状突相连&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
初生腭与次生腭都是膜原骨，次生腭的出现使内鼻孔后移&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
假体腔也算原肾&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
环节后肾：中+外胚层；软体后肾：真体腔管，中胚层&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
软体动物的鳃和肺都是外套膜特化而来，与外套膜一样是外+中胚层来源&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;胞外高钾&#039;&#039;&#039;》RP去极》钠通道失活增加》&#039;&#039;&#039;AP幅度减小&#039;&#039;&#039;等&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
骨骼肌收缩（横桥摆动）和舒张（钙泵回收钙离子）都耗能&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ABO抗原有糖蛋白也有糖脂&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
血浆的渗透压主要来自晶体渗透压&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
致密斑主要感受氯离子（Cl⁻），但也受到钠离子（Na⁺）的影响。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;髓袢升支粗段&#039;&#039;&#039;主动重吸收NaCl是逆流倍增机制中最重要的环节&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
悬韧带松弛，睫状肌收缩使晶状体变凸，视近物&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
帕金森PD：静止性震颤，运动迟缓&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 脑神经 ====&lt;br /&gt;
运动-感觉混合脑神经：5、7、9、10&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
运动脑神经：3、4、6、11、12&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
感觉脑神经：1、2、8&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
种群增长率r=（lnR&amp;lt;sub&amp;gt;0&amp;lt;/sub&amp;gt;）/T&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
逻辑斯蒂：dN/dT=rN(1-N/K)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
辛普森多样性指数=随机取样的两个个体属于不同种的概率&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 时易时难的第四部分 ==&lt;br /&gt;
如果两对等位基因位于同一对同源染色体上，但它们距离足够远使其重组率等于百分之五十，从学术定义上来说它们的遗传仍不遵循自由组合定律&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 图谱 ====&lt;br /&gt;
遗传图谱：表型标记、分子标记&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
物理图谱：限制性图谱、重叠群图谱、序列图谱（最精准）、STS图谱&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
细胞遗传图谱：染色体区带&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1. 遗传图谱（Genetic Map）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
别称	连锁图谱（Linkage Map）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
定义	以具有遗传多态性的遗传标记为&amp;quot;路标&amp;quot;，以遗传学距离为图距的基因组图（&#039;&#039;&#039;重组率&#039;&#039;&#039;）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
基本原理	基于减数分裂中的染色体重组现象&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
距离单位	厘摩（cM, centi-Morgan）‍&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
分辨率	较低，约100万碱基对（1 Mb）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2. 物理图谱（Physical Map）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
定义	以物理尺度（如碱基对）标明遗传标记在基因组上的位置和距离&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
基本原理	基于直接测量的DNA结构&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
距离单位	碱基对（bp）、千碱基（kb）、兆碱基（Mb）‍&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
分辨率	较高，可达到100 kb甚至更低&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== 二、核心区别对比 =====&lt;br /&gt;
对比项	遗传图谱	物理图谱&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
构建基础	重组频率（遗传学分析）	直接测量DNA结构（分子生物学技术）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
距离单位	厘摩（cM）	碱基对（bp）/千碱基（kb）/兆碱基（Mb）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
反映内容	基因在染色体上的相对位置	DNA序列在染色体上的物理位置&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
分辨率	低（约1 Mb）	高（可达100 kb以下）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
标记类型	DNA标记（RFLP、SSLP、SNP）、表型标记	限制性酶切位点、荧光原位杂交位点、STS等&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
构建方法	杂交实验、家系分析、连锁分析	限制性图谱、FISH、STS图谱、连续克隆系&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
用途	基因定位、QTL分析、标记辅助育种	基因组序列组装、基因克隆、序列定位&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
三、构建方法详解&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1. 遗传图谱的构建&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
方法	说明&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
连锁分析	分析减数分裂中基因之间的重组频率&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
群体类型	F₂群体、回交群体、加倍单倍体、重组自交系&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
标记检测	RFLP、微卫星（SSR）、SNP等DNA标记&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
距离计算	重组率越高，遗传距离越远&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2. 物理图谱的构建&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
方法	说明&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
限制性酶图谱	利用内切酶切割DNA，适用于50 kb以下片段&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
荧光原位杂交（FISH）‍	通过荧光标记探针直接观察染色体上的信号位置&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
序列标签位点（STS）‍	利用已知序列且在基因组中唯一的位点作为探针&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
连续克隆系	以YAC（酵母人工染色体）或BAC（细菌人工染色体）为载体构建叠连群&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ILS 不完全谱系分选&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
HGT 水平基因转移&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
哈温平衡不要求世代不重叠和个体寿命相同，五个前提：随机交配、无自然选择、群体足够大、无迁移、无突变&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
哈温平衡的结论：满足五大条件，则&#039;&#039;&#039;基因频率和基因型频率将保持恒定&#039;&#039;&#039;，一代一代传递下去&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
一个序列比对位点，如果存在至少2种不同的碱基/氨基酸，且每种变异至少出现2次，则称为&#039;&#039;&#039;简约信息位点&#039;&#039;&#039;。（总之就是有点用的，不是那种一堆人全有或者只有一个人有）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&amp;lt;small&amp;gt;巴氏小体并非完全没有转录活性&amp;lt;/small&amp;gt;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
基因沉默：转录or转录后水平抑制表达；基因敲除：改变基因DNA序列抑制表达&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
沉默基因：不表达的基因（有很多种类）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Hox&amp;quot;同源异型基因&amp;quot; = 导致身体结构从一个同源器官转变为另一个同源器官的基因&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
决定体节身份&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
编码约60个氨基酸的蛋白结构域Homeodomain，是DNA结合域，可识别并结合特定DNA序列，调控靶基因转录&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 真核生物（Eukarya） ====&lt;br /&gt;
├── SAR超类群&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
│   ├── Stramenopiles（不等鞭毛类=茸鞭类）包括金藻、褐藻、黄藻、硅藻&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
│   ├── Alveolata（囊泡虫类）← 包括纤毛虫、甲藻、顶复虫（如疟原虫）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
│   └── Rhizaria（根足类）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
│&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
├── Amorphea超类群 单鞭毛生物&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
│   ├── Amoebozoa 变形虫类&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
│   └── Opisthokonta 后鞭毛类&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
│       ├── 泛真菌&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
│       ├── 泛动物（含领鞭毛虫）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
│&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
├── Archaeplastida（原始色素体生物）=泛植物&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
│   └── 红藻、绿色植物=植物界（包含绿藻、轮藻（下有双星藻、水绵）、陆地植物）、灰藻=灰胞藻、隐藻&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
│&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
└── Excavata（古虫类）真核生物树的基部 [眼虫=裸藻、双滴虫、动基体类（锥虫、利士曼原虫）]&lt;br /&gt;
&amp;lt;code&amp;gt;&#039;&#039;&#039;记得看建树&#039;&#039;&#039;&amp;lt;/code&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;code&amp;gt;&#039;&#039;&#039;记得看建树&#039;&#039;&#039;&amp;lt;/code&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
链束植物：轮藻+陆地植物&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
肺鱼与四足动物是姐妹群（似乎？）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
两个物种的性状是单起源的意为它们具同一个起源，而非分别起源&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
如果某物种“丢失”了某性状，那么其祖先应当有该性状&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
PAM矩阵由一个矩阵自乘而来，数字代表自乘次数；BLOSUM矩阵来自对真实序列的统计研究，数字（x）代表该矩阵由一致度≤x%的序列计算而来；二者均为&#039;&#039;&#039;蛋白质序列比对的替换计分矩阵&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
GWAS可分析&amp;lt;u&amp;gt;数量性状&amp;lt;/u&amp;gt;和质量性状&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ka/Ks也称为 dN/dS&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 如果进队，想填的坑： ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 胎生卵生卵胎生整理&lt;br /&gt;
* 雄性交配器整理&lt;br /&gt;
* 各种眼睛视觉调节整理&lt;br /&gt;
* 环肌纵肌整理&lt;br /&gt;
* 消化腺、唾液腺、消化酶整理&lt;br /&gt;
* 运动方式整理&lt;br /&gt;
* 胚乳类型整理&lt;br /&gt;
* 有GTP酶活性的蛋白整理&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 负面情绪墙（勿入） ==&lt;br /&gt;
&amp;lt;small&amp;gt;&#039;&#039;&amp;lt;s&amp;gt;我大抵的确是进不了省队了。我知道我不行的，我仿佛已能预见将来的命运...我这样的人结局都不过如此吧&amp;lt;/s&amp;gt;&#039;&#039;&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;small&amp;gt;&#039;&#039;&amp;lt;s&amp;gt;可我还是好喜欢...是真的想一直学下去啊，还能怎么幸福呢？&amp;lt;/s&amp;gt;&#039;&#039;&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;&amp;lt;small&amp;gt;一想到联赛倒数天数大概率就是退役倒数天数，我就脊背发凉&amp;lt;/small&amp;gt;&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&amp;lt;s&amp;gt;&amp;lt;small&amp;gt;不要逃避，不要逃避，不要逃避...&amp;lt;/small&amp;gt;&amp;lt;/s&amp;gt;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&amp;lt;s&amp;gt;&amp;lt;small&amp;gt;像我这样的人，真的也配吗？...&amp;lt;/small&amp;gt;&amp;lt;/s&amp;gt;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;small&amp;gt;我不过像你像他像那莎草紫草酢浆草兰花菊花盔被花&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
There can be miracles when you believe&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;small&amp;gt;焦虑滚出我的身体[○･｀Д´･ ○]真想急头白脸吃百忧解啊...&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;small&amp;gt;&amp;lt;sub&amp;gt;&amp;lt;s&amp;gt;我k要是没进队我该怎么办。紧张...唉，真的想再学一年   小技巧：如果你总是事与愿违，那么可以愿点不好的&amp;lt;/s&amp;gt;&amp;lt;/sub&amp;gt;&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
这生物竞赛题啊，我有四不做&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
第一，宏观动植物学我不做，因为我善。解剖动物啊，它杀生，不善，所以我不做&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
第二啊，微观生化分子细胞我不做，因为我忠。微观啊它烧钱，这些研究者好多就骗取科研经费，不忠国家，我不做&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
第三，遗传进化我不做，因为我孝。这遗传题里好多乱交的题目，违背伦理道德，我不做&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
第四啊，这生态动行我不做。这生态动行啊都是图表理解题，没有技术含量，不如考语文阅读理解，所以我不做&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
精子银行何尝不是一种Genbank&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Upupa lavandulae</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://osm.bio/index.php?title=F312%E9%9A%8F%E8%AE%B0&amp;diff=16374</id>
		<title>F312随记</title>
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		<updated>2026-05-09T12:50:39Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Upupa lavandulae：​/* 常学常新的第三部分 */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&amp;lt;blockquote&amp;gt;个人用--[[用户:Upupa lavandulae|&#039;&#039;Upupa lavandulae&#039;&#039;]]（[[用户讨论:Upupa lavandulae|留言]]） 2026年4月23日 (四) 07:19 (CST)&amp;lt;/blockquote&amp;gt;&amp;lt;blockquote&amp;gt;&amp;lt;small&amp;gt;&#039;&#039;F312是笔者的停课教室&#039;&#039;&amp;lt;/small&amp;gt;&amp;lt;/blockquote&amp;gt;仔细！&amp;lt;big&amp;gt;仔细！&#039;&#039;&#039;仔细！每一个字都要读到！但不必太纠结 别想太多，就止步于题干这几个字就行了，别有太多自己的思考 &#039;&#039;要相信所有史题都会N的&#039;&#039; 放松，&#039;&#039;&#039;放松，&amp;lt;/big&amp;gt;放松...不要回头，全做完了就可以回头&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&amp;lt;small&amp;gt;&amp;lt;s&amp;gt;怕啥，YBO的难度你都拿下了，简简单单联赛而已，连班里高考生都去考了，有啥难的   你要相信自己是作为一个预备省队选手参加合格考，只要“合格”了就是正式省队选手 到时候做完啊，肯定就是每个选项都清清楚楚，不清楚的在群里一看，大家都不清楚 评议稿对完，你会惊喜的发现省里只找到一两个比你高的...    其实啊，联赛只不过是你竞赛生涯里最小的一个坎了&amp;lt;/s&amp;gt;&amp;lt;/small&amp;gt;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
数据显著性用字母表示-Tukey检验&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
EV组-空载体&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
“协同”得1+1＞2，1+1=2是加性效应（比如转录激活过程中）（存疑）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
PCR的非线性扩增导致某些情况下电泳条带等不能严格定量&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 百背不记的第一部分 ==&lt;br /&gt;
胶原里α链形成&#039;&#039;&#039;左手螺旋&#039;&#039;&#039;，且&amp;lt;u&amp;gt;不属于α螺旋&amp;lt;/u&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
sanger法（DNFB）只是测N端一个氨基酸，edman降解（PITC）可以做成连续测序的&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Tm是氢键&#039;&#039;&#039;一半&#039;&#039;&#039;断裂的温度&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
高离子强度使DNA稳定的原因：正离子中和磷酸的负电荷，消除静电斥力&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
GAPDH--3-磷酸甘油醛脱氢酶&#039;&#039;&amp;lt;s&amp;gt;&amp;lt;small&amp;gt;（不是为什么这么简单的一直记不住。。。每天熟读五遍。）&amp;lt;/small&amp;gt;&amp;lt;/s&amp;gt;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
HA血凝素，流感病毒包膜刺突糖蛋白&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
AMPK：由AMP激活的激酶，正协同。抑合成促分解&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
两种考BB：R250 染胶看蛋白条带，G250 定量测pr（Bradford 蛋白定量）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
DAPI是蓝的！&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
内质网腔是氧化性环境，细胞质是还原性环境&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;克山病&#039;&#039;&#039;：硒不足→谷胱甘肽过氧化物酶活性↓→心肌抗氧化能力↓→&amp;lt;u&amp;gt;线粒体损伤、心肌坏死&amp;lt;/u&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
肌球蛋白头和尾都是重链&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
纺锤体、蛋白酶体不算细胞器&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
组蛋白尾：N端，带正电&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
CaM直接结合靶酶调节活性&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bcl它们家常见的就Bcl-2是原癌，Bax、Bid...抑癌。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
TATA是真核启动子的（RNApolⅡ、Ⅲ）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
末端脱氧核苷酸转移酶TdT：用来在DNA末端加尾（如polyC）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
羟胺单向GC to AT，亚硝酸、5BU、EMS双向&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
呼吸链氧还电位低到高！还原性强到弱！电位低还原性强！&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
一堆氧化磷酸化抑制剂里就解耦联剂使全身发热，因为它不抑制电子传递&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 关于线粒体内膜透性 ====&lt;br /&gt;
透：&amp;lt;u&amp;gt;苹果酸、Asp&amp;lt;/u&amp;gt;（苹天穿梭系统）、PEP、&amp;lt;u&amp;gt;柠檬酸、丙酮酸&amp;lt;/u&amp;gt;（柠丙穿梭）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
不透：草酰乙酸（苹天和柠丙）、&amp;lt;u&amp;gt;3-磷酸甘油&amp;lt;/u&amp;gt;（3-磷酸甘油穿梭系统）、苹果酸（柠丙）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
糖原的磷酸解乃无机磷酸&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
脂酰CoA进mt不耗能，进微体耗能&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== 操纵子 =====&lt;br /&gt;
正调控：调节蛋白为激活蛋白，开启操纵子转录&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
负调控：调节蛋白为阻遏蛋白，关闭操纵子转录&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
诱导：小分子促进操纵子转录&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
阻遏：小分子抑制操纵子转录&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 乳糖操纵子：负+正 双重调控，诱导&lt;br /&gt;
* 色氨酸操纵子：负控阻遏&lt;br /&gt;
* 阿拉伯糖操纵子：正控诱导&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
操纵子=启动子 + 操纵基因 （阻遏/激活蛋白结合位点）+ 结构基因（编码蛋白）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;nowiki&amp;gt;*&amp;lt;/nowiki&amp;gt;调节基因 ：编码阻遏蛋白或激活蛋白&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
原核不需转录因子；真核、古菌、mt需转录因子&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
细菌、古菌mRNA均无帽、无与真核相同功能的尾&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
组蛋白甲基化对转录的影响正反都有（常见位点：H3K4三甲基化一般是激活，H3K9三甲基化一般是抑制）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
组蛋白磷酸化修饰大多数都是转录激活，只有极少数是转录抑制&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== UTR功能 ====&lt;br /&gt;
5&#039; UTR	翻译起始调控&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3&#039; UTR	mRNA 稳定性、定位、翻译效率调控&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
翻译时起始密码子的识别：细菌、有的古菌依赖SD序列，真核依赖5&#039;帽&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 没空复习的第二部分 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* &amp;lt;u&amp;gt;茎的初生木质部&amp;lt;/u&amp;gt;：内始式&lt;br /&gt;
* 茎初韧、根初木、根初韧：外始式&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
双子叶：&amp;lt;u&amp;gt;茎无维管束鞘&amp;lt;/u&amp;gt;，叶脉维管束鞘薄壁、叶柄“维管束鞘”厚壁&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
单子叶：茎维管束鞘厚壁，叶脉维管束鞘薄壁（C4）/外薄内厚（C3）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
C4C3不分单双子叶，都有&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
松针叶脉无维管束鞘，那是内皮层&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
韧皮纤维不是由管胞进化来的&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
导管的特例：卷柏、某些真蕨、买麻藤纲次生木 有&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;nowiki&amp;gt;*&amp;lt;/nowiki&amp;gt;西洋参横截面一圈圈的深色：树脂道排列（伞形科的）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
颖》稃》浆片&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
颖片（内、外颖）：总苞&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
棉花：种子表皮毛&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
单珠被胚珠：裸子植物和一些原始被子植物[[文件:光呼吸.png|缩略图|光呼吸=乙醇酸途径]]&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;单子叶&#039;&#039;&#039;：马蹄莲（天南星科）、兰、石蒜科（葱、蒜、洋葱、水仙、韭菜）、姜、百合科（郁金香、麦冬）、鸢尾、天门冬科（龙舌兰、吊兰、风信子）、芭蕉科、凤梨&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;双子叶&#039;&#039;&#039;：石竹目（超菊类基部）、蓼科（荞麦）、苋科&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
菊类多为合瓣花（尤其是唇形类）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 型取向 ====&lt;br /&gt;
同型孢子：大多数苔藓蕨类&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
绿藻	多为同型孢子&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
褐藻	同型或异型孢子&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
红藻	四分孢子（同型）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
藻胆素存在于红藻、蓝藻、灰胞藻、隐藻中&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
松柏类精子无鞭毛&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
反硝化是到N&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;的&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2,4-D：生长素类似物&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
GA&amp;lt;sub&amp;gt;20&amp;lt;/sub&amp;gt;ox：GA&amp;lt;sub&amp;gt;20&amp;lt;/sub&amp;gt;氧化酶（和3一起由GA53、12合成&amp;lt;u&amp;gt;有活性的&amp;lt;/u&amp;gt;1、4）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
FT：促进开花的蛋白（功能似成花素）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
FLC：开花抑制因子&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ABCDE编码转录因子；D只有胚珠&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
C壁酸化活化膨胀素expansin，酸生长&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
植物瓦博格：高氧气抑制光合；动物瓦博格：癌细胞在高氧气时仍糖酵解；巴斯德效应：氧气抑制EMP&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
当雌蕊为S1S2：&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 配子体型自交不亲和：S1花粉--只萌发一点点管       S3花粉--正常萌发&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 孢子体型自交不亲和：S1S2、S1S3花粉--完全不萌发&#039;&#039;&amp;lt;small&amp;gt;（花粉本身还是n！）&amp;lt;/small&amp;gt;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== N ====&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot;&lt;br /&gt;
!作用类型&lt;br /&gt;
!氮源&lt;br /&gt;
!氮产物&lt;br /&gt;
!电子受体&lt;br /&gt;
!氧化/还原&lt;br /&gt;
!能量&lt;br /&gt;
!氧气需求&lt;br /&gt;
!主要功能&lt;br /&gt;
!生物&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|硝化作用&lt;br /&gt;
|NH₃/NH₄⁺&lt;br /&gt;
|NO₃⁻&lt;br /&gt;
|O₂&lt;br /&gt;
|氧化&lt;br /&gt;
|产能&lt;br /&gt;
|严格需氧&lt;br /&gt;
|将氨转化为硝酸盐，（不利，致水华等）&lt;br /&gt;
|硝化细菌（亚硝化细菌与硝酸化细菌），属化能自养，碳源为二氧化碳&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|同化性硝酸盐还原&lt;br /&gt;
|NO₃⁻&lt;br /&gt;
|铵盐→&#039;&#039;&#039;有机氮&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
|—&lt;br /&gt;
|还原&lt;br /&gt;
|耗能&lt;br /&gt;
|通常有氧&lt;br /&gt;
|获取氮源用于合成&lt;br /&gt;
|绿色植物、真菌、原核生物&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|反硝化作用=脱氮作用&lt;br /&gt;
|NO₃⁻&lt;br /&gt;
|N₂/N₂O&lt;br /&gt;
|NO₃⁻&lt;br /&gt;
|还原&lt;br /&gt;
|产能&lt;br /&gt;
|缺氧&lt;br /&gt;
|返回大气氮&lt;br /&gt;
|一些化能异养、化能自养微生物&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|异化性硝酸盐还原作用&lt;br /&gt;
|NO₃⁻&lt;br /&gt;
|NO&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;&amp;lt;sup&amp;gt;-&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
|NO₃⁻&lt;br /&gt;
|还原&lt;br /&gt;
|产能&lt;br /&gt;
|缺氧&lt;br /&gt;
|呼吸产能（&#039;&#039;&#039;末端电子受体&#039;&#039;&#039;），保留土壤氮&lt;br /&gt;
|兼性厌氧菌&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|固氮作用&lt;br /&gt;
|N₂&lt;br /&gt;
|NH₃&lt;br /&gt;
|—&lt;br /&gt;
|还原&lt;br /&gt;
|耗能&lt;br /&gt;
|厌氧/微氧&lt;br /&gt;
|将大气氮转化为可利用氮&lt;br /&gt;
|固氮菌、蓝细菌、红螺菌...&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|氨化作用&lt;br /&gt;
|含氮有机物&lt;br /&gt;
|NH&amp;lt;sub&amp;gt;3&amp;lt;/sub&amp;gt;&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|一些细菌&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|铵盐同化作用&lt;br /&gt;
|铵盐&lt;br /&gt;
|含氮有机物&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|绿色植物、微生物&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|亚硝酸氨化作用&lt;br /&gt;
|亚硝酸&lt;br /&gt;
|NH&amp;lt;sub&amp;gt;3&amp;lt;/sub&amp;gt;&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|还原&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|一些细菌&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
硝化作用分为两步：&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot;&lt;br /&gt;
!步骤&lt;br /&gt;
!名称&lt;br /&gt;
!反应&lt;br /&gt;
!参与菌&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|第一步&lt;br /&gt;
|亚硝化作用&lt;br /&gt;
|NH₃ → NO₂⁻&lt;br /&gt;
|亚硝化细菌（Nitrosomonas等）&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|第二步&lt;br /&gt;
|硝化作用（狭义）‍=硝酸化作用&lt;br /&gt;
|NO₂⁻ → NO₃⁻&lt;br /&gt;
|硝酸化细菌（Nitrobacter等）&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 常学常新的第三部分 ==&lt;br /&gt;
无板纲居然有晶杆囊&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
线虫有背腹两条神经索，还有侧。（环节节肢这些都只有腹）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
淡水水螅、部分海葵发育不经浮浪幼虫阶段，直接发育。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
上斜-滑车&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
外直-外展&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
上直、下直、内直、下斜-动眼&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====== 嗉囊与砂囊 ======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 蚯蚓：嗉暂存--砂磨碎--胃&lt;br /&gt;
* 鸟类：嗉由食管特化，贮藏软化--腺胃（前胃） --砂囊（肌胃）磨碎&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
口器顺序是唇颚舌颚唇！！！&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
软体除双壳都有齿舌&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
蝎子的钳是须肢，其螯肢不发达&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
鲎没有马氏管&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
鸟类：肋骨分&#039;&#039;&#039;两段&#039;&#039;&#039;硬骨，中间有滑膜关节；此外前后两条肋还有钩状突相连&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
初生腭与次生腭都是膜原骨，次生腭的出现使内鼻孔后移&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
假体腔也算原肾&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
环节后肾：中+外胚层；软体后肾：真体腔管，中胚层&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
软体动物的鳃和肺都是外套膜特化而来，与外套膜一样是外+中胚层来源&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;胞外高钾&#039;&#039;&#039;》RP去极》钠通道失活增加》&#039;&#039;&#039;AP幅度减小&#039;&#039;&#039;等&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
骨骼肌收缩（横桥摆动）和舒张（钙泵回收钙离子）都耗能&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ABO抗原有糖蛋白也有糖脂&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
血浆的渗透压主要来自晶体渗透压&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
致密斑主要感受氯离子（Cl⁻），但也受到钠离子（Na⁺）的影响。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;髓袢升支粗段&#039;&#039;&#039;主动重吸收NaCl是逆流倍增机制中最重要的环节&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
悬韧带松弛，睫状肌收缩使晶状体变凸，视近物&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
帕金森PD：静止性震颤，运动迟缓&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 脑神经 ====&lt;br /&gt;
运动-感觉混合脑神经：5、7、9、10&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
运动脑神经：3、4、6、11、12&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
感觉脑神经：1、2、8&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
种群增长率r=（lnR&amp;lt;sub&amp;gt;0&amp;lt;/sub&amp;gt;）/T&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
逻辑斯蒂：dN/dT=rN(1-N/K)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
辛普森多样性指数=随机取样的两个个体属于不同种的概率&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 时易时难的第四部分 ==&lt;br /&gt;
如果两对等位基因位于同一对同源染色体上，但它们距离足够远使其重组率等于百分之五十，从学术定义上来说它们的遗传仍不遵循自由组合定律&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 图谱 ====&lt;br /&gt;
遗传图谱：表型标记、分子标记&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
物理图谱：限制性图谱、重叠群图谱、序列图谱（最精准）、STS图谱&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
细胞遗传图谱：染色体区带&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1. 遗传图谱（Genetic Map）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
别称	连锁图谱（Linkage Map）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
定义	以具有遗传多态性的遗传标记为&amp;quot;路标&amp;quot;，以遗传学距离为图距的基因组图（&#039;&#039;&#039;重组率&#039;&#039;&#039;）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
基本原理	基于减数分裂中的染色体重组现象&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
距离单位	厘摩（cM, centi-Morgan）‍&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
分辨率	较低，约100万碱基对（1 Mb）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2. 物理图谱（Physical Map）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
定义	以物理尺度（如碱基对）标明遗传标记在基因组上的位置和距离&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
基本原理	基于直接测量的DNA结构&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
距离单位	碱基对（bp）、千碱基（kb）、兆碱基（Mb）‍&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
分辨率	较高，可达到100 kb甚至更低&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== 二、核心区别对比 =====&lt;br /&gt;
对比项	遗传图谱	物理图谱&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
构建基础	重组频率（遗传学分析）	直接测量DNA结构（分子生物学技术）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
距离单位	厘摩（cM）	碱基对（bp）/千碱基（kb）/兆碱基（Mb）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
反映内容	基因在染色体上的相对位置	DNA序列在染色体上的物理位置&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
分辨率	低（约1 Mb）	高（可达100 kb以下）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
标记类型	DNA标记（RFLP、SSLP、SNP）、表型标记	限制性酶切位点、荧光原位杂交位点、STS等&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
构建方法	杂交实验、家系分析、连锁分析	限制性图谱、FISH、STS图谱、连续克隆系&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
用途	基因定位、QTL分析、标记辅助育种	基因组序列组装、基因克隆、序列定位&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
三、构建方法详解&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1. 遗传图谱的构建&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
方法	说明&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
连锁分析	分析减数分裂中基因之间的重组频率&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
群体类型	F₂群体、回交群体、加倍单倍体、重组自交系&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
标记检测	RFLP、微卫星（SSR）、SNP等DNA标记&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
距离计算	重组率越高，遗传距离越远&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2. 物理图谱的构建&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
方法	说明&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
限制性酶图谱	利用内切酶切割DNA，适用于50 kb以下片段&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
荧光原位杂交（FISH）‍	通过荧光标记探针直接观察染色体上的信号位置&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
序列标签位点（STS）‍	利用已知序列且在基因组中唯一的位点作为探针&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
连续克隆系	以YAC（酵母人工染色体）或BAC（细菌人工染色体）为载体构建叠连群&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ILS 不完全谱系分选&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
HGT 水平基因转移&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
哈温平衡不要求世代不重叠和个体寿命相同，五个前提：随机交配、无自然选择、群体足够大、无迁移、无突变&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
哈温平衡的结论：满足五大条件，则&#039;&#039;&#039;基因频率和基因型频率将保持恒定&#039;&#039;&#039;，一代一代传递下去&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
一个序列比对位点，如果存在至少2种不同的碱基/氨基酸，且每种变异至少出现2次，则称为&#039;&#039;&#039;简约信息位点&#039;&#039;&#039;。（总之就是有点用的，不是那种一堆人全有或者只有一个人有）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&amp;lt;small&amp;gt;巴氏小体并非完全没有转录活性&amp;lt;/small&amp;gt;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
基因沉默：转录or转录后水平抑制表达；基因敲除：改变基因DNA序列抑制表达&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
沉默基因：不表达的基因（有很多种类）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Hox&amp;quot;同源异型基因&amp;quot; = 导致身体结构从一个同源器官转变为另一个同源器官的基因&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
决定体节身份&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
编码约60个氨基酸的蛋白结构域Homeodomain，是DNA结合域，可识别并结合特定DNA序列，调控靶基因转录&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 真核生物（Eukarya） ====&lt;br /&gt;
├── SAR超类群&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
│   ├── Stramenopiles（不等鞭毛类=茸鞭类）包括金藻、褐藻、黄藻、硅藻&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
│   ├── Alveolata（囊泡虫类）← 包括纤毛虫、甲藻、顶复虫（如疟原虫）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
│   └── Rhizaria（根足类）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
│&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
├── Amorphea超类群 单鞭毛生物&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
│   ├── Amoebozoa 变形虫类&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
│   └── Opisthokonta 后鞭毛类&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
│       ├── 泛真菌&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
│       ├── 泛动物（含领鞭毛虫）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
│&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
├── Archaeplastida（原始色素体生物）=泛植物&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
│   └── 红藻、绿色植物=植物界（包含绿藻、轮藻（下有双星藻、水绵）、陆地植物）、灰藻=灰胞藻、隐藻&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
│&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
└── Excavata（古虫类）真核生物树的基部 [眼虫=裸藻、双滴虫、动基体类（锥虫、利士曼原虫）]&lt;br /&gt;
&amp;lt;code&amp;gt;&#039;&#039;&#039;记得看建树&#039;&#039;&#039;&amp;lt;/code&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;code&amp;gt;&#039;&#039;&#039;记得看建树&#039;&#039;&#039;&amp;lt;/code&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
链束植物：轮藻+陆地植物&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
肺鱼与四足动物是姐妹群（似乎？）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
两个物种的性状是单起源的意为它们具同一个起源，而非分别起源&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
如果某物种“丢失”了某性状，那么其祖先应当有该性状&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
PAM矩阵由一个矩阵自乘而来，数字代表自乘次数；BLOSUM矩阵来自对真实序列的统计研究，数字（x）代表该矩阵由一致度≤x%的序列计算而来；二者均为&#039;&#039;&#039;蛋白质序列比对的替换计分矩阵&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
GWAS可分析&amp;lt;u&amp;gt;数量性状&amp;lt;/u&amp;gt;和质量性状&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ka/Ks也称为 dN/dS&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 如果进队，想填的坑： ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 胎生卵生卵胎生整理&lt;br /&gt;
* 雄性交配器整理&lt;br /&gt;
* 各种眼睛视觉调节整理&lt;br /&gt;
* 环肌纵肌整理&lt;br /&gt;
* 消化腺、唾液腺、消化酶整理&lt;br /&gt;
* 运动方式整理&lt;br /&gt;
* 胚乳类型整理&lt;br /&gt;
* 有GTP酶活性的蛋白整理&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 负面情绪墙（勿入） ==&lt;br /&gt;
&amp;lt;small&amp;gt;&#039;&#039;&amp;lt;s&amp;gt;我大抵的确是进不了省队了。我知道我不行的，我仿佛已能预见将来的命运...我这样的人结局都不过如此吧&amp;lt;/s&amp;gt;&#039;&#039;&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;small&amp;gt;&#039;&#039;&amp;lt;s&amp;gt;可我还是好喜欢...是真的想一直学下去啊，还能怎么幸福呢？&amp;lt;/s&amp;gt;&#039;&#039;&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;&amp;lt;small&amp;gt;一想到联赛倒数天数大概率就是退役倒数天数，我就脊背发凉&amp;lt;/small&amp;gt;&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&amp;lt;s&amp;gt;&amp;lt;small&amp;gt;不要逃避，不要逃避，不要逃避...&amp;lt;/small&amp;gt;&amp;lt;/s&amp;gt;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&amp;lt;s&amp;gt;&amp;lt;small&amp;gt;像我这样的人，真的也配吗？...&amp;lt;/small&amp;gt;&amp;lt;/s&amp;gt;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;small&amp;gt;我不过像你像他像那莎草紫草酢浆草兰花菊花盔被花&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
There can be miracles when you believe&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;small&amp;gt;焦虑滚出我的身体[○･｀Д´･ ○]真想急头白脸吃百忧解啊...&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;small&amp;gt;&amp;lt;sub&amp;gt;&amp;lt;s&amp;gt;我k要是没进队我该怎么办。紧张...唉，真的想再学一年   小技巧：如果你总是事与愿违，那么可以愿点不好的&amp;lt;/s&amp;gt;&amp;lt;/sub&amp;gt;&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
这生物竞赛题啊，我有四不做&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
第一，宏观动植物学我不做，因为我善。解剖动物啊，它杀生，不善，所以我不做&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
第二啊，微观生化分子细胞我不做，因为我忠。微观啊它烧钱，这些研究者好多就骗取科研经费，不忠国家，我不做&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
第三，遗传进化我不做，因为我孝。这遗传题里好多乱交的题目，违背伦理道德，我不做&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
第四啊，这生态动行我不做。这生态动行啊都是图表理解题，没有技术含量，不如考语文阅读理解，所以我不做&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
精子银行何尝不是一种Genbank&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Upupa lavandulae</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://osm.bio/index.php?title=F312%E9%9A%8F%E8%AE%B0&amp;diff=16359</id>
		<title>F312随记</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://osm.bio/index.php?title=F312%E9%9A%8F%E8%AE%B0&amp;diff=16359"/>
		<updated>2026-05-09T04:59:02Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Upupa lavandulae：​/* 时易时难的第四部分 */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&amp;lt;blockquote&amp;gt;个人用--[[用户:Upupa lavandulae|&#039;&#039;Upupa lavandulae&#039;&#039;]]（[[用户讨论:Upupa lavandulae|留言]]） 2026年4月23日 (四) 07:19 (CST)&amp;lt;/blockquote&amp;gt;&amp;lt;blockquote&amp;gt;&amp;lt;small&amp;gt;&#039;&#039;F312是笔者的停课教室&#039;&#039;&amp;lt;/small&amp;gt;&amp;lt;/blockquote&amp;gt;仔细！&amp;lt;big&amp;gt;仔细！&#039;&#039;&#039;仔细！每一个字都要读到！但不必太纠结 别想太多，就止步于题干这几个字就行了，别有太多自己的思考 &#039;&#039;要相信所有史题都会N的&#039;&#039; 放松，&#039;&#039;&#039;放松，&amp;lt;/big&amp;gt;放松...不要回头，全做完了就可以回头&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&amp;lt;small&amp;gt;&amp;lt;s&amp;gt;怕啥，YBO的难度你都拿下了，简简单单联赛而已，连班里高考生都去考了，有啥难的   你要相信自己是作为一个预备省队选手参加合格考，只要“合格”了就是正式省队选手 到时候做完啊，肯定就是每个选项都清清楚楚，不清楚的在群里一看，大家都不清楚 评议稿对完，你会惊喜的发现省里只找到一两个比你高的...    其实啊，联赛只不过是你竞赛生涯里最小的一个坎了&amp;lt;/s&amp;gt;&amp;lt;/small&amp;gt;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
数据显著性用字母表示-Tukey检验&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
EV组-空载体&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
“协同”得1+1＞2，1+1=2是加性效应（比如转录激活过程中）（存疑）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
PCR的非线性扩增导致某些情况下电泳条带等不能严格定量&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 百背不记的第一部分 ==&lt;br /&gt;
胶原里α链形成&#039;&#039;&#039;左手螺旋&#039;&#039;&#039;，且&amp;lt;u&amp;gt;不属于α螺旋&amp;lt;/u&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
sanger法（DNFB）只是测N端一个氨基酸，edman降解（PITC）可以做成连续测序的&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Tm是氢键&#039;&#039;&#039;一半&#039;&#039;&#039;断裂的温度&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
高离子强度使DNA稳定的原因：正离子中和磷酸的负电荷，消除静电斥力&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
GAPDH--3-磷酸甘油醛脱氢酶&#039;&#039;&amp;lt;s&amp;gt;&amp;lt;small&amp;gt;（不是为什么这么简单的一直记不住。。。每天熟读五遍。）&amp;lt;/small&amp;gt;&amp;lt;/s&amp;gt;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
HA血凝素，流感病毒包膜刺突糖蛋白&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
AMPK：由AMP激活的激酶，正协同。抑合成促分解&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
两种考BB：R250 染胶看蛋白条带，G250 定量测pr（Bradford 蛋白定量）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
DAPI是蓝的！&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
内质网腔是氧化性环境，细胞质是还原性环境&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;克山病&#039;&#039;&#039;：硒不足→谷胱甘肽过氧化物酶活性↓→心肌抗氧化能力↓→&amp;lt;u&amp;gt;线粒体损伤、心肌坏死&amp;lt;/u&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
肌球蛋白头和尾都是重链&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
纺锤体、蛋白酶体不算细胞器&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
组蛋白尾：N端，带正电&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
CaM直接结合靶酶调节活性&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bcl它们家常见的就Bcl-2是原癌，Bax、Bid...抑癌。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
TATA是真核启动子的（RNApolⅡ、Ⅲ）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
末端脱氧核苷酸转移酶TdT：用来在DNA末端加尾（如polyC）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
羟胺单向GC to AT，亚硝酸、5BU、EMS双向&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
呼吸链氧还电位低到高！还原性强到弱！电位低还原性强！&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
一堆氧化磷酸化抑制剂里就解耦联剂使全身发热，因为它不抑制电子传递&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 关于线粒体内膜透性 ====&lt;br /&gt;
透：&amp;lt;u&amp;gt;苹果酸、Asp&amp;lt;/u&amp;gt;（苹天穿梭系统）、PEP、&amp;lt;u&amp;gt;柠檬酸、丙酮酸&amp;lt;/u&amp;gt;（柠丙穿梭）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
不透：草酰乙酸（苹天和柠丙）、&amp;lt;u&amp;gt;3-磷酸甘油&amp;lt;/u&amp;gt;（3-磷酸甘油穿梭系统）、苹果酸（柠丙）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
糖原的磷酸解乃无机磷酸&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
脂酰CoA进mt不耗能，进微体耗能&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== 操纵子 =====&lt;br /&gt;
正调控：调节蛋白为激活蛋白，开启操纵子转录&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
负调控：调节蛋白为阻遏蛋白，关闭操纵子转录&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
诱导：小分子促进操纵子转录&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
阻遏：小分子抑制操纵子转录&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 乳糖操纵子：负+正 双重调控，诱导&lt;br /&gt;
* 色氨酸操纵子：负控阻遏&lt;br /&gt;
* 阿拉伯糖操纵子：正控诱导&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
操纵子=启动子 + 操纵基因 （阻遏/激活蛋白结合位点）+ 结构基因（编码蛋白）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;nowiki&amp;gt;*&amp;lt;/nowiki&amp;gt;调节基因 ：编码阻遏蛋白或激活蛋白&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
原核不需转录因子；真核、古菌、mt需转录因子&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
细菌、古菌mRNA均无帽、无与真核相同功能的尾&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
组蛋白甲基化对转录的影响正反都有（常见位点：H3K4三甲基化一般是激活，H3K9三甲基化一般是抑制）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
组蛋白磷酸化修饰大多数都是转录激活，只有极少数是转录抑制&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== UTR功能 ====&lt;br /&gt;
5&#039; UTR	翻译起始调控&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3&#039; UTR	mRNA 稳定性、定位、翻译效率调控&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
翻译时起始密码子的识别：细菌、有的古菌依赖SD序列，真核依赖5&#039;帽&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 没空复习的第二部分 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* &amp;lt;u&amp;gt;茎的初生木质部&amp;lt;/u&amp;gt;：内始式&lt;br /&gt;
* 茎初韧、根初木、根初韧：外始式&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
双子叶：&amp;lt;u&amp;gt;茎无维管束鞘&amp;lt;/u&amp;gt;，叶脉维管束鞘薄壁、叶柄“维管束鞘”厚壁&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
单子叶：茎维管束鞘厚壁，叶脉维管束鞘薄壁（C4）/外薄内厚（C3）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
C4C3不分单双子叶，都有&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
松针叶脉无维管束鞘，那是内皮层&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
韧皮纤维不是由管胞进化来的&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
导管的特例：卷柏、某些真蕨、买麻藤纲次生木 有&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;nowiki&amp;gt;*&amp;lt;/nowiki&amp;gt;西洋参横截面一圈圈的深色：树脂道排列（伞形科的）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
颖》稃》浆片&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
颖片（内、外颖）：总苞&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
棉花：种子表皮毛&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
单珠被胚珠：裸子植物和一些原始被子植物[[文件:光呼吸.png|缩略图|光呼吸=乙醇酸途径]]&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;单子叶&#039;&#039;&#039;：马蹄莲（天南星科）、兰、石蒜科（葱、蒜、洋葱、水仙、韭菜）、姜、百合科（郁金香、麦冬）、鸢尾、天门冬科（龙舌兰、吊兰、风信子）、芭蕉科、凤梨&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;双子叶&#039;&#039;&#039;：石竹目（超菊类基部）、蓼科（荞麦）、苋科&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
菊类多为合瓣花（尤其是唇形类）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 型取向 ====&lt;br /&gt;
同型孢子：大多数苔藓蕨类&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
绿藻	多为同型孢子&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
褐藻	同型或异型孢子&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
红藻	四分孢子（同型）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
藻胆素存在于红藻、蓝藻、灰胞藻、隐藻中&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
松柏类精子无鞭毛&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
反硝化是到N&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;的&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2,4-D：生长素类似物&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
GA&amp;lt;sub&amp;gt;20&amp;lt;/sub&amp;gt;ox：GA&amp;lt;sub&amp;gt;20&amp;lt;/sub&amp;gt;氧化酶（和3一起由GA53、12合成&amp;lt;u&amp;gt;有活性的&amp;lt;/u&amp;gt;1、4）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
FT：促进开花的蛋白（功能似成花素）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
FLC：开花抑制因子&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ABCDE编码转录因子；D只有胚珠&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
C壁酸化活化膨胀素expansin，酸生长&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
植物瓦博格：高氧气抑制光合；动物瓦博格：癌细胞在高氧气时仍糖酵解；巴斯德效应：氧气抑制EMP&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
当雌蕊为S1S2：&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 配子体型自交不亲和：S1花粉--只萌发一点点管       S3花粉--正常萌发&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 孢子体型自交不亲和：S1S2、S1S3花粉--完全不萌发&#039;&#039;&amp;lt;small&amp;gt;（花粉本身还是n！）&amp;lt;/small&amp;gt;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== N ====&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot;&lt;br /&gt;
!作用类型&lt;br /&gt;
!氮源&lt;br /&gt;
!氮产物&lt;br /&gt;
!电子受体&lt;br /&gt;
!氧化/还原&lt;br /&gt;
!能量&lt;br /&gt;
!氧气需求&lt;br /&gt;
!主要功能&lt;br /&gt;
!生物&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|硝化作用&lt;br /&gt;
|NH₃/NH₄⁺&lt;br /&gt;
|NO₃⁻&lt;br /&gt;
|O₂&lt;br /&gt;
|氧化&lt;br /&gt;
|产能&lt;br /&gt;
|严格需氧&lt;br /&gt;
|将氨转化为硝酸盐，（不利，致水华等）&lt;br /&gt;
|硝化细菌（亚硝化细菌与硝酸化细菌），属化能自养，碳源为二氧化碳&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|同化性硝酸盐还原&lt;br /&gt;
|NO₃⁻&lt;br /&gt;
|铵盐→&#039;&#039;&#039;有机氮&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
|—&lt;br /&gt;
|还原&lt;br /&gt;
|耗能&lt;br /&gt;
|通常有氧&lt;br /&gt;
|获取氮源用于合成&lt;br /&gt;
|绿色植物、真菌、原核生物&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|反硝化作用=脱氮作用&lt;br /&gt;
|NO₃⁻&lt;br /&gt;
|N₂/N₂O&lt;br /&gt;
|NO₃⁻&lt;br /&gt;
|还原&lt;br /&gt;
|产能&lt;br /&gt;
|缺氧&lt;br /&gt;
|返回大气氮&lt;br /&gt;
|一些化能异养、化能自养微生物&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|异化性硝酸盐还原作用&lt;br /&gt;
|NO₃⁻&lt;br /&gt;
|NO&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;&amp;lt;sup&amp;gt;-&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
|NO₃⁻&lt;br /&gt;
|还原&lt;br /&gt;
|产能&lt;br /&gt;
|缺氧&lt;br /&gt;
|呼吸产能（&#039;&#039;&#039;末端电子受体&#039;&#039;&#039;），保留土壤氮&lt;br /&gt;
|兼性厌氧菌&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|固氮作用&lt;br /&gt;
|N₂&lt;br /&gt;
|NH₃&lt;br /&gt;
|—&lt;br /&gt;
|还原&lt;br /&gt;
|耗能&lt;br /&gt;
|厌氧/微氧&lt;br /&gt;
|将大气氮转化为可利用氮&lt;br /&gt;
|固氮菌、蓝细菌、红螺菌...&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|氨化作用&lt;br /&gt;
|含氮有机物&lt;br /&gt;
|NH&amp;lt;sub&amp;gt;3&amp;lt;/sub&amp;gt;&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|一些细菌&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|铵盐同化作用&lt;br /&gt;
|铵盐&lt;br /&gt;
|含氮有机物&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|绿色植物、微生物&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|亚硝酸氨化作用&lt;br /&gt;
|亚硝酸&lt;br /&gt;
|NH&amp;lt;sub&amp;gt;3&amp;lt;/sub&amp;gt;&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|还原&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|一些细菌&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
硝化作用分为两步：&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot;&lt;br /&gt;
!步骤&lt;br /&gt;
!名称&lt;br /&gt;
!反应&lt;br /&gt;
!参与菌&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|第一步&lt;br /&gt;
|亚硝化作用&lt;br /&gt;
|NH₃ → NO₂⁻&lt;br /&gt;
|亚硝化细菌（Nitrosomonas等）&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|第二步&lt;br /&gt;
|硝化作用（狭义）‍=硝酸化作用&lt;br /&gt;
|NO₂⁻ → NO₃⁻&lt;br /&gt;
|硝酸化细菌（Nitrobacter等）&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 常学常新的第三部分 ==&lt;br /&gt;
无板纲居然有晶杆囊&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
线虫有背腹两条神经索，还有侧。（环节节肢这些都只有腹）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
淡水水螅、部分海葵发育不经浮浪幼虫阶段，直接发育。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
上斜-滑车&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
外直-外展&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
上直、下直、内直、下斜-动眼&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====== 嗉囊与砂囊 ======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 蚯蚓：嗉暂存--砂磨碎--胃&lt;br /&gt;
* 鸟类：嗉由食管特化，贮藏软化--腺胃（前胃） --砂囊（肌胃）磨碎&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
口器顺序是唇颚舌颚唇！！！&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
软体除双壳都有齿舌&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
蝎子的钳是须肢，其螯肢不发达&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
鲎没有马氏管&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
鸟类：肋骨分&#039;&#039;&#039;两段&#039;&#039;&#039;硬骨，中间有滑膜关节；此外前后两条肋还有钩状突相连&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
初生腭与次生腭都是膜原骨，次生腭的出现使内鼻孔后移&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
假体腔也算原肾&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
环节后肾：中+外胚层；软体后肾：真体腔管，中胚层&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
软体动物的鳃和肺都是外套膜特化而来，与外套膜一样是外+中胚层来源&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;胞外高钾&#039;&#039;&#039;》RP去极》钠通道失活增加》&#039;&#039;&#039;AP幅度减小&#039;&#039;&#039;等&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
骨骼肌收缩（横桥摆动）和舒张（钙泵回收钙离子）都耗能&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ABO抗原有糖蛋白也有糖脂&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
血浆的渗透压主要来自晶体渗透压&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
致密斑主要感受氯离子（Cl⁻），但也受到钠离子（Na⁺）的影响。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;髓袢升支粗段&#039;&#039;&#039;主动重吸收NaCl是逆流倍增机制中最重要的环节&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
悬韧带松弛，睫状肌收缩使晶状体变凸，视近物&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
帕金森PD：静止性震颤，运动迟缓&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 脑神经 ====&lt;br /&gt;
运动-感觉混合脑神经：5、7、9、10&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
运动脑神经：3、4、6、11、12&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
感觉脑神经：1、2、8&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 时易时难的第四部分 ==&lt;br /&gt;
如果两对等位基因位于同一对同源染色体上，但它们距离足够远使其重组率等于百分之五十，从学术定义上来说它们的遗传仍不遵循自由组合定律&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 图谱 ====&lt;br /&gt;
遗传图谱：表型标记、分子标记&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
物理图谱：限制性图谱、重叠群图谱、序列图谱（最精准）、STS图谱&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
细胞遗传图谱：染色体区带&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1. 遗传图谱（Genetic Map）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
别称	连锁图谱（Linkage Map）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
定义	以具有遗传多态性的遗传标记为&amp;quot;路标&amp;quot;，以遗传学距离为图距的基因组图（&#039;&#039;&#039;重组率&#039;&#039;&#039;）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
基本原理	基于减数分裂中的染色体重组现象&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
距离单位	厘摩（cM, centi-Morgan）‍&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
分辨率	较低，约100万碱基对（1 Mb）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2. 物理图谱（Physical Map）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
定义	以物理尺度（如碱基对）标明遗传标记在基因组上的位置和距离&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
基本原理	基于直接测量的DNA结构&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
距离单位	碱基对（bp）、千碱基（kb）、兆碱基（Mb）‍&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
分辨率	较高，可达到100 kb甚至更低&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== 二、核心区别对比 =====&lt;br /&gt;
对比项	遗传图谱	物理图谱&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
构建基础	重组频率（遗传学分析）	直接测量DNA结构（分子生物学技术）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
距离单位	厘摩（cM）	碱基对（bp）/千碱基（kb）/兆碱基（Mb）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
反映内容	基因在染色体上的相对位置	DNA序列在染色体上的物理位置&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
分辨率	低（约1 Mb）	高（可达100 kb以下）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
标记类型	DNA标记（RFLP、SSLP、SNP）、表型标记	限制性酶切位点、荧光原位杂交位点、STS等&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
构建方法	杂交实验、家系分析、连锁分析	限制性图谱、FISH、STS图谱、连续克隆系&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
用途	基因定位、QTL分析、标记辅助育种	基因组序列组装、基因克隆、序列定位&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
三、构建方法详解&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1. 遗传图谱的构建&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
方法	说明&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
连锁分析	分析减数分裂中基因之间的重组频率&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
群体类型	F₂群体、回交群体、加倍单倍体、重组自交系&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
标记检测	RFLP、微卫星（SSR）、SNP等DNA标记&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
距离计算	重组率越高，遗传距离越远&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2. 物理图谱的构建&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
方法	说明&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
限制性酶图谱	利用内切酶切割DNA，适用于50 kb以下片段&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
荧光原位杂交（FISH）‍	通过荧光标记探针直接观察染色体上的信号位置&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
序列标签位点（STS）‍	利用已知序列且在基因组中唯一的位点作为探针&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
连续克隆系	以YAC（酵母人工染色体）或BAC（细菌人工染色体）为载体构建叠连群&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ILS 不完全谱系分选&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
HGT 水平基因转移&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
哈温平衡不要求世代不重叠和个体寿命相同，五个前提：随机交配、无自然选择、群体足够大、无迁移、无突变&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
哈温平衡的结论：满足五大条件，则&#039;&#039;&#039;基因频率和基因型频率将保持恒定&#039;&#039;&#039;，一代一代传递下去&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
一个序列比对位点，如果存在至少2种不同的碱基/氨基酸，且每种变异至少出现2次，则称为&#039;&#039;&#039;简约信息位点&#039;&#039;&#039;。（总之就是有点用的，不是那种一堆人全有或者只有一个人有）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&amp;lt;small&amp;gt;巴氏小体并非完全没有转录活性&amp;lt;/small&amp;gt;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
基因沉默：转录or转录后水平抑制表达；基因敲除：改变基因DNA序列抑制表达&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
沉默基因：不表达的基因（有很多种类）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Hox&amp;quot;同源异型基因&amp;quot; = 导致身体结构从一个同源器官转变为另一个同源器官的基因&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
决定体节身份&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
编码约60个氨基酸的蛋白结构域Homeodomain，是DNA结合域，可识别并结合特定DNA序列，调控靶基因转录&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 真核生物（Eukarya） ====&lt;br /&gt;
├── SAR超类群&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
│   ├── Stramenopiles（不等鞭毛类=茸鞭类）包括金藻、褐藻、黄藻、硅藻&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
│   ├── Alveolata（囊泡虫类）← 包括纤毛虫、甲藻、顶复虫（如疟原虫）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
│   └── Rhizaria（根足类）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
│&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
├── Amorphea超类群 单鞭毛生物&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
│   ├── Amoebozoa 变形虫类&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
│   └── Opisthokonta 后鞭毛类&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
│       ├── 泛真菌&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
│       ├── 泛动物（含领鞭毛虫）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
│&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
├── Archaeplastida（原始色素体生物）=泛植物&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
│   └── 红藻、绿色植物=植物界（包含绿藻、轮藻（下有双星藻、水绵）、陆地植物）、灰藻=灰胞藻、隐藻&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
│&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
└── Excavata（古虫类）真核生物树的基部 [眼虫=裸藻、双滴虫、动基体类（锥虫、利士曼原虫）]&lt;br /&gt;
&amp;lt;code&amp;gt;&#039;&#039;&#039;记得看建树&#039;&#039;&#039;&amp;lt;/code&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;code&amp;gt;&#039;&#039;&#039;记得看建树&#039;&#039;&#039;&amp;lt;/code&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
链束植物：轮藻+陆地植物&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
肺鱼与四足动物是姐妹群（似乎？）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
两个物种的性状是单起源的意为它们具同一个起源，而非分别起源&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
如果某物种“丢失”了某性状，那么其祖先应当有该性状&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
PAM矩阵由一个矩阵自乘而来，数字代表自乘次数；BLOSUM矩阵来自对真实序列的统计研究，数字（x）代表该矩阵由一致度≤x%的序列计算而来；二者均为&#039;&#039;&#039;蛋白质序列比对的替换计分矩阵&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
GWAS可分析&amp;lt;u&amp;gt;数量性状&amp;lt;/u&amp;gt;和质量性状&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ka/Ks也称为 dN/dS&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 如果进队，想填的坑： ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 胎生卵生卵胎生整理&lt;br /&gt;
* 雄性交配器整理&lt;br /&gt;
* 各种眼睛视觉调节整理&lt;br /&gt;
* 环肌纵肌整理&lt;br /&gt;
* 消化腺、唾液腺、消化酶整理&lt;br /&gt;
* 运动方式整理&lt;br /&gt;
* 胚乳类型整理&lt;br /&gt;
* 有GTP酶活性的蛋白整理&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 负面情绪墙（勿入） ==&lt;br /&gt;
&amp;lt;small&amp;gt;&#039;&#039;&amp;lt;s&amp;gt;我大抵的确是进不了省队了。我知道我不行的，我仿佛已能预见将来的命运...我这样的人结局都不过如此吧&amp;lt;/s&amp;gt;&#039;&#039;&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;small&amp;gt;&#039;&#039;&amp;lt;s&amp;gt;可我还是好喜欢...是真的想一直学下去啊，还能怎么幸福呢？&amp;lt;/s&amp;gt;&#039;&#039;&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;&amp;lt;small&amp;gt;一想到联赛倒数天数大概率就是退役倒数天数，我就脊背发凉&amp;lt;/small&amp;gt;&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&amp;lt;s&amp;gt;&amp;lt;small&amp;gt;不要逃避，不要逃避，不要逃避...&amp;lt;/small&amp;gt;&amp;lt;/s&amp;gt;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&amp;lt;s&amp;gt;&amp;lt;small&amp;gt;像我这样的人，真的也配吗？...&amp;lt;/small&amp;gt;&amp;lt;/s&amp;gt;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;small&amp;gt;我不过像你像他像那莎草紫草酢浆草兰花菊花盔被花&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
There can be miracles when you believe&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;small&amp;gt;焦虑滚出我的身体[○･｀Д´･ ○]真想急头白脸吃百忧解啊...&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;small&amp;gt;&amp;lt;sub&amp;gt;&amp;lt;s&amp;gt;我k要是没进队我该怎么办。紧张...唉，真的想再学一年   小技巧：如果你总是事与愿违，那么可以愿点不好的&amp;lt;/s&amp;gt;&amp;lt;/sub&amp;gt;&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
这生物竞赛题啊，我有四不做&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
第一，宏观动植物学我不做，因为我善。解剖动物啊，它杀生，不善，所以我不做&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
第二啊，微观生化分子细胞我不做，因为我忠。微观啊它烧钱，这些研究者好多就骗取科研经费，不忠国家，我不做&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
第三，遗传进化我不做，因为我孝。这遗传题里好多乱交的题目，违背伦理道德，我不做&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
第四啊，这生态动行我不做。这生态动行啊都是图表理解题，没有技术含量，不如考语文阅读理解，所以我不做&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
精子银行何尝不是一种Genbank&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Upupa lavandulae</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://osm.bio/index.php?title=F312%E9%9A%8F%E8%AE%B0&amp;diff=16358</id>
		<title>F312随记</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://osm.bio/index.php?title=F312%E9%9A%8F%E8%AE%B0&amp;diff=16358"/>
		<updated>2026-05-09T04:52:56Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Upupa lavandulae：​&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&amp;lt;blockquote&amp;gt;个人用--[[用户:Upupa lavandulae|&#039;&#039;Upupa lavandulae&#039;&#039;]]（[[用户讨论:Upupa lavandulae|留言]]） 2026年4月23日 (四) 07:19 (CST)&amp;lt;/blockquote&amp;gt;&amp;lt;blockquote&amp;gt;&amp;lt;small&amp;gt;&#039;&#039;F312是笔者的停课教室&#039;&#039;&amp;lt;/small&amp;gt;&amp;lt;/blockquote&amp;gt;仔细！&amp;lt;big&amp;gt;仔细！&#039;&#039;&#039;仔细！每一个字都要读到！但不必太纠结 别想太多，就止步于题干这几个字就行了，别有太多自己的思考 &#039;&#039;要相信所有史题都会N的&#039;&#039; 放松，&#039;&#039;&#039;放松，&amp;lt;/big&amp;gt;放松...不要回头，全做完了就可以回头&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&amp;lt;small&amp;gt;&amp;lt;s&amp;gt;怕啥，YBO的难度你都拿下了，简简单单联赛而已，连班里高考生都去考了，有啥难的   你要相信自己是作为一个预备省队选手参加合格考，只要“合格”了就是正式省队选手 到时候做完啊，肯定就是每个选项都清清楚楚，不清楚的在群里一看，大家都不清楚 评议稿对完，你会惊喜的发现省里只找到一两个比你高的...    其实啊，联赛只不过是你竞赛生涯里最小的一个坎了&amp;lt;/s&amp;gt;&amp;lt;/small&amp;gt;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
数据显著性用字母表示-Tukey检验&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
EV组-空载体&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
“协同”得1+1＞2，1+1=2是加性效应（比如转录激活过程中）（存疑）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
PCR的非线性扩增导致某些情况下电泳条带等不能严格定量&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 百背不记的第一部分 ==&lt;br /&gt;
胶原里α链形成&#039;&#039;&#039;左手螺旋&#039;&#039;&#039;，且&amp;lt;u&amp;gt;不属于α螺旋&amp;lt;/u&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
sanger法（DNFB）只是测N端一个氨基酸，edman降解（PITC）可以做成连续测序的&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Tm是氢键&#039;&#039;&#039;一半&#039;&#039;&#039;断裂的温度&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
高离子强度使DNA稳定的原因：正离子中和磷酸的负电荷，消除静电斥力&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
GAPDH--3-磷酸甘油醛脱氢酶&#039;&#039;&amp;lt;s&amp;gt;&amp;lt;small&amp;gt;（不是为什么这么简单的一直记不住。。。每天熟读五遍。）&amp;lt;/small&amp;gt;&amp;lt;/s&amp;gt;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
HA血凝素，流感病毒包膜刺突糖蛋白&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
AMPK：由AMP激活的激酶，正协同。抑合成促分解&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
两种考BB：R250 染胶看蛋白条带，G250 定量测pr（Bradford 蛋白定量）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
DAPI是蓝的！&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
内质网腔是氧化性环境，细胞质是还原性环境&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;克山病&#039;&#039;&#039;：硒不足→谷胱甘肽过氧化物酶活性↓→心肌抗氧化能力↓→&amp;lt;u&amp;gt;线粒体损伤、心肌坏死&amp;lt;/u&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
肌球蛋白头和尾都是重链&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
纺锤体、蛋白酶体不算细胞器&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
组蛋白尾：N端，带正电&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
CaM直接结合靶酶调节活性&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bcl它们家常见的就Bcl-2是原癌，Bax、Bid...抑癌。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
TATA是真核启动子的（RNApolⅡ、Ⅲ）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
末端脱氧核苷酸转移酶TdT：用来在DNA末端加尾（如polyC）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
羟胺单向GC to AT，亚硝酸、5BU、EMS双向&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
呼吸链氧还电位低到高！还原性强到弱！电位低还原性强！&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
一堆氧化磷酸化抑制剂里就解耦联剂使全身发热，因为它不抑制电子传递&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 关于线粒体内膜透性 ====&lt;br /&gt;
透：&amp;lt;u&amp;gt;苹果酸、Asp&amp;lt;/u&amp;gt;（苹天穿梭系统）、PEP、&amp;lt;u&amp;gt;柠檬酸、丙酮酸&amp;lt;/u&amp;gt;（柠丙穿梭）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
不透：草酰乙酸（苹天和柠丙）、&amp;lt;u&amp;gt;3-磷酸甘油&amp;lt;/u&amp;gt;（3-磷酸甘油穿梭系统）、苹果酸（柠丙）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
糖原的磷酸解乃无机磷酸&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
脂酰CoA进mt不耗能，进微体耗能&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== 操纵子 =====&lt;br /&gt;
正调控：调节蛋白为激活蛋白，开启操纵子转录&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
负调控：调节蛋白为阻遏蛋白，关闭操纵子转录&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
诱导：小分子促进操纵子转录&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
阻遏：小分子抑制操纵子转录&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 乳糖操纵子：负+正 双重调控，诱导&lt;br /&gt;
* 色氨酸操纵子：负控阻遏&lt;br /&gt;
* 阿拉伯糖操纵子：正控诱导&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
操纵子=启动子 + 操纵基因 （阻遏/激活蛋白结合位点）+ 结构基因（编码蛋白）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;nowiki&amp;gt;*&amp;lt;/nowiki&amp;gt;调节基因 ：编码阻遏蛋白或激活蛋白&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
原核不需转录因子；真核、古菌、mt需转录因子&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
细菌、古菌mRNA均无帽、无与真核相同功能的尾&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
组蛋白甲基化对转录的影响正反都有（常见位点：H3K4三甲基化一般是激活，H3K9三甲基化一般是抑制）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
组蛋白磷酸化修饰大多数都是转录激活，只有极少数是转录抑制&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== UTR功能 ====&lt;br /&gt;
5&#039; UTR	翻译起始调控&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3&#039; UTR	mRNA 稳定性、定位、翻译效率调控&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
翻译时起始密码子的识别：细菌、有的古菌依赖SD序列，真核依赖5&#039;帽&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 没空复习的第二部分 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* &amp;lt;u&amp;gt;茎的初生木质部&amp;lt;/u&amp;gt;：内始式&lt;br /&gt;
* 茎初韧、根初木、根初韧：外始式&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
双子叶：&amp;lt;u&amp;gt;茎无维管束鞘&amp;lt;/u&amp;gt;，叶脉维管束鞘薄壁、叶柄“维管束鞘”厚壁&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
单子叶：茎维管束鞘厚壁，叶脉维管束鞘薄壁（C4）/外薄内厚（C3）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
C4C3不分单双子叶，都有&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
松针叶脉无维管束鞘，那是内皮层&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
韧皮纤维不是由管胞进化来的&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
导管的特例：卷柏、某些真蕨、买麻藤纲次生木 有&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;nowiki&amp;gt;*&amp;lt;/nowiki&amp;gt;西洋参横截面一圈圈的深色：树脂道排列（伞形科的）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
颖》稃》浆片&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
颖片（内、外颖）：总苞&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
棉花：种子表皮毛&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
单珠被胚珠：裸子植物和一些原始被子植物[[文件:光呼吸.png|缩略图|光呼吸=乙醇酸途径]]&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;单子叶&#039;&#039;&#039;：马蹄莲（天南星科）、兰、石蒜科（葱、蒜、洋葱、水仙、韭菜）、姜、百合科（郁金香、麦冬）、鸢尾、天门冬科（龙舌兰、吊兰、风信子）、芭蕉科、凤梨&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;双子叶&#039;&#039;&#039;：石竹目（超菊类基部）、蓼科（荞麦）、苋科&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
菊类多为合瓣花（尤其是唇形类）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 型取向 ====&lt;br /&gt;
同型孢子：大多数苔藓蕨类&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
绿藻	多为同型孢子&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
褐藻	同型或异型孢子&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
红藻	四分孢子（同型）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
藻胆素存在于红藻、蓝藻、灰胞藻、隐藻中&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
松柏类精子无鞭毛&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
反硝化是到N&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;的&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2,4-D：生长素类似物&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
GA&amp;lt;sub&amp;gt;20&amp;lt;/sub&amp;gt;ox：GA&amp;lt;sub&amp;gt;20&amp;lt;/sub&amp;gt;氧化酶（和3一起由GA53、12合成&amp;lt;u&amp;gt;有活性的&amp;lt;/u&amp;gt;1、4）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
FT：促进开花的蛋白（功能似成花素）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
FLC：开花抑制因子&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ABCDE编码转录因子；D只有胚珠&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
C壁酸化活化膨胀素expansin，酸生长&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
植物瓦博格：高氧气抑制光合；动物瓦博格：癌细胞在高氧气时仍糖酵解；巴斯德效应：氧气抑制EMP&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
当雌蕊为S1S2：&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 配子体型自交不亲和：S1花粉--只萌发一点点管       S3花粉--正常萌发&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 孢子体型自交不亲和：S1S2、S1S3花粉--完全不萌发&#039;&#039;&amp;lt;small&amp;gt;（花粉本身还是n！）&amp;lt;/small&amp;gt;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== N ====&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot;&lt;br /&gt;
!作用类型&lt;br /&gt;
!氮源&lt;br /&gt;
!氮产物&lt;br /&gt;
!电子受体&lt;br /&gt;
!氧化/还原&lt;br /&gt;
!能量&lt;br /&gt;
!氧气需求&lt;br /&gt;
!主要功能&lt;br /&gt;
!生物&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|硝化作用&lt;br /&gt;
|NH₃/NH₄⁺&lt;br /&gt;
|NO₃⁻&lt;br /&gt;
|O₂&lt;br /&gt;
|氧化&lt;br /&gt;
|产能&lt;br /&gt;
|严格需氧&lt;br /&gt;
|将氨转化为硝酸盐，（不利，致水华等）&lt;br /&gt;
|硝化细菌（亚硝化细菌与硝酸化细菌），属化能自养，碳源为二氧化碳&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|同化性硝酸盐还原&lt;br /&gt;
|NO₃⁻&lt;br /&gt;
|铵盐→&#039;&#039;&#039;有机氮&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
|—&lt;br /&gt;
|还原&lt;br /&gt;
|耗能&lt;br /&gt;
|通常有氧&lt;br /&gt;
|获取氮源用于合成&lt;br /&gt;
|绿色植物、真菌、原核生物&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|反硝化作用=脱氮作用&lt;br /&gt;
|NO₃⁻&lt;br /&gt;
|N₂/N₂O&lt;br /&gt;
|NO₃⁻&lt;br /&gt;
|还原&lt;br /&gt;
|产能&lt;br /&gt;
|缺氧&lt;br /&gt;
|返回大气氮&lt;br /&gt;
|一些化能异养、化能自养微生物&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|异化性硝酸盐还原作用&lt;br /&gt;
|NO₃⁻&lt;br /&gt;
|NO&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;&amp;lt;sup&amp;gt;-&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
|NO₃⁻&lt;br /&gt;
|还原&lt;br /&gt;
|产能&lt;br /&gt;
|缺氧&lt;br /&gt;
|呼吸产能（&#039;&#039;&#039;末端电子受体&#039;&#039;&#039;），保留土壤氮&lt;br /&gt;
|兼性厌氧菌&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|固氮作用&lt;br /&gt;
|N₂&lt;br /&gt;
|NH₃&lt;br /&gt;
|—&lt;br /&gt;
|还原&lt;br /&gt;
|耗能&lt;br /&gt;
|厌氧/微氧&lt;br /&gt;
|将大气氮转化为可利用氮&lt;br /&gt;
|固氮菌、蓝细菌、红螺菌...&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|氨化作用&lt;br /&gt;
|含氮有机物&lt;br /&gt;
|NH&amp;lt;sub&amp;gt;3&amp;lt;/sub&amp;gt;&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|一些细菌&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|铵盐同化作用&lt;br /&gt;
|铵盐&lt;br /&gt;
|含氮有机物&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|绿色植物、微生物&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|亚硝酸氨化作用&lt;br /&gt;
|亚硝酸&lt;br /&gt;
|NH&amp;lt;sub&amp;gt;3&amp;lt;/sub&amp;gt;&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|还原&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|一些细菌&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
硝化作用分为两步：&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot;&lt;br /&gt;
!步骤&lt;br /&gt;
!名称&lt;br /&gt;
!反应&lt;br /&gt;
!参与菌&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|第一步&lt;br /&gt;
|亚硝化作用&lt;br /&gt;
|NH₃ → NO₂⁻&lt;br /&gt;
|亚硝化细菌（Nitrosomonas等）&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|第二步&lt;br /&gt;
|硝化作用（狭义）‍=硝酸化作用&lt;br /&gt;
|NO₂⁻ → NO₃⁻&lt;br /&gt;
|硝酸化细菌（Nitrobacter等）&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 常学常新的第三部分 ==&lt;br /&gt;
无板纲居然有晶杆囊&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
线虫有背腹两条神经索，还有侧。（环节节肢这些都只有腹）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
淡水水螅、部分海葵发育不经浮浪幼虫阶段，直接发育。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
上斜-滑车&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
外直-外展&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
上直、下直、内直、下斜-动眼&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====== 嗉囊与砂囊 ======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 蚯蚓：嗉暂存--砂磨碎--胃&lt;br /&gt;
* 鸟类：嗉由食管特化，贮藏软化--腺胃（前胃） --砂囊（肌胃）磨碎&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
口器顺序是唇颚舌颚唇！！！&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
软体除双壳都有齿舌&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
蝎子的钳是须肢，其螯肢不发达&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
鲎没有马氏管&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
鸟类：肋骨分&#039;&#039;&#039;两段&#039;&#039;&#039;硬骨，中间有滑膜关节；此外前后两条肋还有钩状突相连&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
初生腭与次生腭都是膜原骨，次生腭的出现使内鼻孔后移&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
假体腔也算原肾&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
环节后肾：中+外胚层；软体后肾：真体腔管，中胚层&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
软体动物的鳃和肺都是外套膜特化而来，与外套膜一样是外+中胚层来源&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;胞外高钾&#039;&#039;&#039;》RP去极》钠通道失活增加》&#039;&#039;&#039;AP幅度减小&#039;&#039;&#039;等&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
骨骼肌收缩（横桥摆动）和舒张（钙泵回收钙离子）都耗能&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ABO抗原有糖蛋白也有糖脂&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
血浆的渗透压主要来自晶体渗透压&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
致密斑主要感受氯离子（Cl⁻），但也受到钠离子（Na⁺）的影响。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;髓袢升支粗段&#039;&#039;&#039;主动重吸收NaCl是逆流倍增机制中最重要的环节&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
悬韧带松弛，睫状肌收缩使晶状体变凸，视近物&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
帕金森PD：静止性震颤，运动迟缓&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 脑神经 ====&lt;br /&gt;
运动-感觉混合脑神经：5、7、9、10&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
运动脑神经：3、4、6、11、12&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
感觉脑神经：1、2、8&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 时易时难的第四部分 ==&lt;br /&gt;
如果两对等位基因位于同一对同源染色体上，但它们距离足够远使其重组率等于百分之五十，从学术定义上来说它们的遗传仍不遵循自由组合定律&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 图谱 ====&lt;br /&gt;
遗传图谱：表型标记、分子标记&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
物理图谱：限制性图谱、重叠群图谱、序列图谱（最精准）、STS图谱&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
细胞遗传图谱：染色体区带&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1. 遗传图谱（Genetic Map）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
别称	连锁图谱（Linkage Map）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
定义	以具有遗传多态性的遗传标记为&amp;quot;路标&amp;quot;，以遗传学距离为图距的基因组图（&#039;&#039;&#039;重组率&#039;&#039;&#039;）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
基本原理	基于减数分裂中的染色体重组现象&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
距离单位	厘摩（cM, centi-Morgan）‍&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
分辨率	较低，约100万碱基对（1 Mb）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2. 物理图谱（Physical Map）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
定义	以物理尺度（如碱基对）标明遗传标记在基因组上的位置和距离&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
基本原理	基于直接测量的DNA结构&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
距离单位	碱基对（bp）、千碱基（kb）、兆碱基（Mb）‍&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
分辨率	较高，可达到100 kb甚至更低&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== 二、核心区别对比 =====&lt;br /&gt;
对比项	遗传图谱	物理图谱&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
构建基础	重组频率（遗传学分析）	直接测量DNA结构（分子生物学技术）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
距离单位	厘摩（cM）	碱基对（bp）/千碱基（kb）/兆碱基（Mb）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
反映内容	基因在染色体上的相对位置	DNA序列在染色体上的物理位置&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
分辨率	低（约1 Mb）	高（可达100 kb以下）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
标记类型	DNA标记（RFLP、SSLP、SNP）、表型标记	限制性酶切位点、荧光原位杂交位点、STS等&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
构建方法	杂交实验、家系分析、连锁分析	限制性图谱、FISH、STS图谱、连续克隆系&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
用途	基因定位、QTL分析、标记辅助育种	基因组序列组装、基因克隆、序列定位&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
三、构建方法详解&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1. 遗传图谱的构建&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
方法	说明&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
连锁分析	分析减数分裂中基因之间的重组频率&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
群体类型	F₂群体、回交群体、加倍单倍体、重组自交系&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
标记检测	RFLP、微卫星（SSR）、SNP等DNA标记&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
距离计算	重组率越高，遗传距离越远&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2. 物理图谱的构建&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
方法	说明&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
限制性酶图谱	利用内切酶切割DNA，适用于50 kb以下片段&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
荧光原位杂交（FISH）‍	通过荧光标记探针直接观察染色体上的信号位置&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
序列标签位点（STS）‍	利用已知序列且在基因组中唯一的位点作为探针&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
连续克隆系	以YAC（酵母人工染色体）或BAC（细菌人工染色体）为载体构建叠连群&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ILS 不完全谱系分选&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
HGT 水平基因转移&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
哈温平衡不要求世代不重叠和个体寿命相同，五个前提：随机交配、无自然选择、群体足够大、无迁移、无突变&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
哈温平衡的结论：满足五大条件，则&#039;&#039;&#039;基因频率和基因型频率将保持恒定&#039;&#039;&#039;，一代一代传递下去&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
一个序列比对位点，如果存在至少2种不同的碱基/氨基酸，且每种变异至少出现2次，则称为&#039;&#039;&#039;简约信息位点&#039;&#039;&#039;。（总之就是有点用的，不是那种一堆人全有或者只有一个人有）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&amp;lt;small&amp;gt;巴氏小体并非完全没有转录活性&amp;lt;/small&amp;gt;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
基因沉默：转录or转录后水平抑制表达；基因敲除：改变基因DNA序列抑制表达&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
沉默基因：不表达的基因（有很多种类）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Hox&amp;quot;同源异型基因&amp;quot; = 导致身体结构从一个同源器官转变为另一个同源器官的基因&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
决定体节身份&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
编码约60个氨基酸的蛋白结构域Homeodomain，是DNA结合域，可识别并结合特定DNA序列，调控靶基因转录&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 真核生物（Eukarya） ====&lt;br /&gt;
├── SAR超类群&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
│   ├── Stramenopiles（不等鞭毛类=茸鞭类）包括金藻、褐藻、黄藻、硅藻&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
│   ├── Alveolata（囊泡虫类）← 包括纤毛虫、甲藻、顶复虫（如疟原虫）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
│   └── Rhizaria（根足类）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
│&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
├── Amorphea超类群 单鞭毛生物&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
│   ├── Amoebozoa 变形虫类&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
│   └── Opisthokonta 后鞭毛类&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
│       ├── 泛真菌&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
│       ├── 泛动物（含领鞭毛虫）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
│&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
├── Archaeplastida（原始色素体生物）=泛植物&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
│   └── 红藻、绿色植物=植物界（包含绿藻、轮藻（下有双星藻、水绵）、陆地植物）、灰藻=灰胞藻、隐藻&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
│&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
└── Excavata（古虫类）真核生物树的基部 [眼虫=裸藻、双滴虫、动基体类（锥虫、利士曼原虫）]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;code&amp;gt;&#039;&#039;&#039;记得看建树&#039;&#039;&#039;&amp;lt;/code&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
链束植物：轮藻+陆地植物&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
肺鱼与四足动物是姐妹群（似乎？）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
两个物种的性状是单起源的意为它们具同一个起源，而非分别起源&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
如果某物种“丢失”了某性状，那么其祖先应当有该性状&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
PAM矩阵由一个矩阵自乘而来，数字代表自乘次数；BLOSUM矩阵来自对真实序列的统计研究，数字（x）代表该矩阵由一致度≤x%的序列计算而来；二者均为&#039;&#039;&#039;蛋白质序列比对的替换计分矩阵&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
GWAS可分析&amp;lt;u&amp;gt;数量性状&amp;lt;/u&amp;gt;和质量性状&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 如果进队，想填的坑： ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 胎生卵生卵胎生整理&lt;br /&gt;
* 雄性交配器整理&lt;br /&gt;
* 各种眼睛视觉调节整理&lt;br /&gt;
* 环肌纵肌整理&lt;br /&gt;
* 消化腺、唾液腺、消化酶整理&lt;br /&gt;
* 运动方式整理&lt;br /&gt;
* 胚乳类型整理&lt;br /&gt;
* 有GTP酶活性的蛋白整理&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 负面情绪墙（勿入） ==&lt;br /&gt;
&amp;lt;small&amp;gt;&#039;&#039;&amp;lt;s&amp;gt;我大抵的确是进不了省队了。我知道我不行的，我仿佛已能预见将来的命运...我这样的人结局都不过如此吧&amp;lt;/s&amp;gt;&#039;&#039;&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;small&amp;gt;&#039;&#039;&amp;lt;s&amp;gt;可我还是好喜欢...是真的想一直学下去啊，还能怎么幸福呢？&amp;lt;/s&amp;gt;&#039;&#039;&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;&amp;lt;small&amp;gt;一想到联赛倒数天数大概率就是退役倒数天数，我就脊背发凉&amp;lt;/small&amp;gt;&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&amp;lt;s&amp;gt;&amp;lt;small&amp;gt;不要逃避，不要逃避，不要逃避...&amp;lt;/small&amp;gt;&amp;lt;/s&amp;gt;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&amp;lt;s&amp;gt;&amp;lt;small&amp;gt;像我这样的人，真的也配吗？...&amp;lt;/small&amp;gt;&amp;lt;/s&amp;gt;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;small&amp;gt;我不过像你像他像那莎草紫草酢浆草兰花菊花盔被花&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
There can be miracles when you believe&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;small&amp;gt;焦虑滚出我的身体[○･｀Д´･ ○]真想急头白脸吃百忧解啊...&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;small&amp;gt;&amp;lt;sub&amp;gt;&amp;lt;s&amp;gt;我k要是没进队我该怎么办。紧张...唉，真的想再学一年   小技巧：如果你总是事与愿违，那么可以愿点不好的&amp;lt;/s&amp;gt;&amp;lt;/sub&amp;gt;&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
这生物竞赛题啊，我有四不做&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
第一，宏观动植物学我不做，因为我善。解剖动物啊，它杀生，不善，所以我不做&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
第二啊，微观生化分子细胞我不做，因为我忠。微观啊它烧钱，这些研究者好多就骗取科研经费，不忠国家，我不做&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
第三，遗传进化我不做，因为我孝。这遗传题里好多乱交的题目，违背伦理道德，我不做&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
第四啊，这生态动行我不做。这生态动行啊都是图表理解题，没有技术含量，不如考语文阅读理解，所以我不做&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
精子银行何尝不是一种Genbank&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Upupa lavandulae</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://osm.bio/index.php?title=F312%E9%9A%8F%E8%AE%B0&amp;diff=16357</id>
		<title>F312随记</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://osm.bio/index.php?title=F312%E9%9A%8F%E8%AE%B0&amp;diff=16357"/>
		<updated>2026-05-09T04:50:41Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Upupa lavandulae：​&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&amp;lt;blockquote&amp;gt;个人用--[[用户:Upupa lavandulae|&#039;&#039;Upupa lavandulae&#039;&#039;]]（[[用户讨论:Upupa lavandulae|留言]]） 2026年4月23日 (四) 07:19 (CST)&amp;lt;/blockquote&amp;gt;&amp;lt;blockquote&amp;gt;&amp;lt;small&amp;gt;&#039;&#039;F312是笔者的停课教室&#039;&#039;&amp;lt;/small&amp;gt;&amp;lt;/blockquote&amp;gt;仔细！&amp;lt;big&amp;gt;仔细！&#039;&#039;&#039;仔细！每一个字都要读到！但不必太纠结 别想太多，就止步于题干这几个字就行了，别有太多自己的思考 &#039;&#039;要相信所有史题都会N的&#039;&#039; 放松，&#039;&#039;&#039;放松，&amp;lt;/big&amp;gt;放松...不要回头，全做完了就可以回头&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&amp;lt;small&amp;gt;&amp;lt;s&amp;gt;怕啥，YBO的难度你都拿下了，简简单单联赛而已，连班里高考生都去考了，有啥难的   你要相信自己是作为一个预备省队选手参加合格考，只要“合格”了就是正式省队选手 到时候做完啊，肯定就是每个选项都清清楚楚，不清楚的在群里一看，大家都不清楚 评议稿对完，你会惊喜的发现省里只找到一两个比你高的...    其实啊，联赛只不过是你竞赛生涯里最小的一个坎了&amp;lt;/s&amp;gt;&amp;lt;/small&amp;gt;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
数据显著性用字母表示-Tukey检验&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
EV组-空载体&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
“协同”得1+1＞2，1+1=2是加性效应（比如转录激活过程中）（存疑）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
PCR的非线性扩增导致某些情况下电泳条带等不能严格定量&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 百背不记的第一部分 ==&lt;br /&gt;
胶原里α链形成&#039;&#039;&#039;左手螺旋&#039;&#039;&#039;，且&amp;lt;u&amp;gt;不属于α螺旋&amp;lt;/u&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
sanger法（DNFB）只是测N端一个氨基酸，edman降解（PITC）可以做成连续测序的&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Tm是氢键&#039;&#039;&#039;一半&#039;&#039;&#039;断裂的温度&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
高离子强度使DNA稳定的原因：正离子中和磷酸的负电荷，消除静电斥力&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
GAPDH--3-磷酸甘油醛脱氢酶&#039;&#039;&amp;lt;s&amp;gt;&amp;lt;small&amp;gt;（不是为什么这么简单的一直记不住。。。每天熟读五遍。）&amp;lt;/small&amp;gt;&amp;lt;/s&amp;gt;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
HA血凝素，流感病毒包膜刺突糖蛋白&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
AMPK：由AMP激活的激酶，正协同。抑合成促分解&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
两种考BB：R250 染胶看蛋白条带，G250 定量测pr（Bradford 蛋白定量）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
DAPI是蓝的！&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
内质网腔是氧化性环境，细胞质是还原性环境&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;克山病&#039;&#039;&#039;：硒不足→谷胱甘肽过氧化物酶活性↓→心肌抗氧化能力↓→&amp;lt;u&amp;gt;线粒体损伤、心肌坏死&amp;lt;/u&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
肌球蛋白头和尾都是重链&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
纺锤体、蛋白酶体不算细胞器&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
组蛋白尾：N端，带正电&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
CaM直接结合靶酶调节活性&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bcl它们家常见的就Bcl-2是原癌，Bax、Bid...抑癌。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
TATA是真核启动子的（RNApolⅡ、Ⅲ）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
末端脱氧核苷酸转移酶TdT：用来在DNA末端加尾（如polyC）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
羟胺单向GC to AT，亚硝酸、5BU、EMS双向&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
呼吸链氧还电位低到高！还原性强到弱！电位低还原性强！&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
一堆氧化磷酸化抑制剂里就解耦联剂使全身发热，因为它不抑制电子传递&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 关于线粒体内膜透性 ====&lt;br /&gt;
透：&amp;lt;u&amp;gt;苹果酸、Asp&amp;lt;/u&amp;gt;（苹天穿梭系统）、PEP、&amp;lt;u&amp;gt;柠檬酸、丙酮酸&amp;lt;/u&amp;gt;（柠丙穿梭）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
不透：草酰乙酸（苹天和柠丙）、&amp;lt;u&amp;gt;3-磷酸甘油&amp;lt;/u&amp;gt;（3-磷酸甘油穿梭系统）、苹果酸（柠丙）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
糖原的磷酸解乃无机磷酸&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
脂酰CoA进mt不耗能，进微体耗能&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== 操纵子 =====&lt;br /&gt;
正调控：调节蛋白为激活蛋白，开启操纵子转录&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
负调控：调节蛋白为阻遏蛋白，关闭操纵子转录&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
诱导：小分子促进操纵子转录&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
阻遏：小分子抑制操纵子转录&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 乳糖操纵子：负+正 双重调控，诱导&lt;br /&gt;
* 色氨酸操纵子：负控阻遏&lt;br /&gt;
* 阿拉伯糖操纵子：正控诱导&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
操纵子=启动子 + 操纵基因 （阻遏/激活蛋白结合位点）+ 结构基因（编码蛋白）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;nowiki&amp;gt;*&amp;lt;/nowiki&amp;gt;调节基因 ：编码阻遏蛋白或激活蛋白&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
原核不需转录因子；真核、古菌、mt需转录因子&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
细菌、古菌mRNA均无帽、无与真核相同功能的尾&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
组蛋白甲基化对转录的影响正反都有（常见位点：H3K4三甲基化一般是激活，H3K9三甲基化一般是抑制）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
组蛋白磷酸化修饰大多数都是转录激活，只有极少数是转录抑制&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== UTR功能 ====&lt;br /&gt;
5&#039; UTR	翻译起始调控&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3&#039; UTR	mRNA 稳定性、定位、翻译效率调控&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
翻译时起始密码子的识别：细菌、有的古菌依赖SD序列，真核依赖5&#039;帽&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 没空复习的第二部分 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* &amp;lt;u&amp;gt;茎的初生木质部&amp;lt;/u&amp;gt;：内始式&lt;br /&gt;
* 茎初韧、根初木、根初韧：外始式&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
双子叶：&amp;lt;u&amp;gt;茎无维管束鞘&amp;lt;/u&amp;gt;，叶脉维管束鞘薄壁、叶柄“维管束鞘”厚壁&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
单子叶：茎维管束鞘厚壁，叶脉维管束鞘薄壁（C4）/外薄内厚（C3）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
C4C3不分单双子叶，都有&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
松针叶脉无维管束鞘，那是内皮层&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
韧皮纤维不是由管胞进化来的&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
导管的特例：卷柏、某些真蕨、买麻藤纲次生木 有&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;nowiki&amp;gt;*&amp;lt;/nowiki&amp;gt;西洋参横截面一圈圈的深色：树脂道排列（伞形科的）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
颖》稃》浆片&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
颖片（内、外颖）：总苞&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
棉花：种子表皮毛&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
单珠被胚珠：裸子植物和一些原始被子植物[[文件:光呼吸.png|缩略图|光呼吸=乙醇酸途径]]&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;单子叶&#039;&#039;&#039;：马蹄莲（天南星科）、兰、石蒜科（葱、蒜、洋葱、水仙、韭菜）、姜、百合科（郁金香、麦冬）、鸢尾、天门冬科（龙舌兰、吊兰、风信子）、芭蕉科、凤梨&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;双子叶&#039;&#039;&#039;：石竹目（超菊类基部）、蓼科（荞麦）、苋科&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
菊类多为合瓣花（尤其是唇形类）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 型取向 ====&lt;br /&gt;
同型孢子：大多数苔藓蕨类&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
绿藻	多为同型孢子&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
褐藻	同型或异型孢子&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
红藻	四分孢子（同型）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
藻胆素存在于红藻、蓝藻、灰胞藻、隐藻中&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
松柏类精子无鞭毛&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
反硝化是到N&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;的&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2,4-D：生长素类似物&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
GA&amp;lt;sub&amp;gt;20&amp;lt;/sub&amp;gt;ox：GA&amp;lt;sub&amp;gt;20&amp;lt;/sub&amp;gt;氧化酶（和3一起由GA53、12合成&amp;lt;u&amp;gt;有活性的&amp;lt;/u&amp;gt;1、4）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
FT：促进开花的蛋白（功能似成花素）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
FLC：开花抑制因子&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ABCDE编码转录因子；D只有胚珠&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
C壁酸化活化膨胀素expansin，酸生长&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
植物瓦博格：高氧气抑制光合；动物瓦博格：癌细胞在高氧气时仍糖酵解；巴斯德效应：氧气抑制EMP&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
当雌蕊为S1S2：&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 配子体型自交不亲和：S1花粉--只萌发一点点管       S3花粉--正常萌发&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 孢子体型自交不亲和：S1S2、S1S3花粉--完全不萌发&#039;&#039;&amp;lt;small&amp;gt;（花粉本身还是n！）&amp;lt;/small&amp;gt;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== N ====&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot;&lt;br /&gt;
!作用类型&lt;br /&gt;
!氮源&lt;br /&gt;
!氮产物&lt;br /&gt;
!电子受体&lt;br /&gt;
!氧化/还原&lt;br /&gt;
!能量&lt;br /&gt;
!氧气需求&lt;br /&gt;
!主要功能&lt;br /&gt;
!生物&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|硝化作用&lt;br /&gt;
|NH₃/NH₄⁺&lt;br /&gt;
|NO₃⁻&lt;br /&gt;
|O₂&lt;br /&gt;
|氧化&lt;br /&gt;
|产能&lt;br /&gt;
|严格需氧&lt;br /&gt;
|将氨转化为硝酸盐，（不利，致水华等）&lt;br /&gt;
|硝化细菌（亚硝化细菌与硝酸化细菌），属化能自养，碳源为二氧化碳&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|同化性硝酸盐还原&lt;br /&gt;
|NO₃⁻&lt;br /&gt;
|铵盐→&#039;&#039;&#039;有机氮&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
|—&lt;br /&gt;
|还原&lt;br /&gt;
|耗能&lt;br /&gt;
|通常有氧&lt;br /&gt;
|获取氮源用于合成&lt;br /&gt;
|绿色植物、真菌、原核生物&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|反硝化作用=脱氮作用&lt;br /&gt;
|NO₃⁻&lt;br /&gt;
|N₂/N₂O&lt;br /&gt;
|NO₃⁻&lt;br /&gt;
|还原&lt;br /&gt;
|产能&lt;br /&gt;
|缺氧&lt;br /&gt;
|返回大气氮&lt;br /&gt;
|一些化能异养、化能自养微生物&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|异化性硝酸盐还原作用&lt;br /&gt;
|NO₃⁻&lt;br /&gt;
|NO&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;&amp;lt;sup&amp;gt;-&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
|NO₃⁻&lt;br /&gt;
|还原&lt;br /&gt;
|产能&lt;br /&gt;
|缺氧&lt;br /&gt;
|呼吸产能（&#039;&#039;&#039;末端电子受体&#039;&#039;&#039;），保留土壤氮&lt;br /&gt;
|兼性厌氧菌&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|固氮作用&lt;br /&gt;
|N₂&lt;br /&gt;
|NH₃&lt;br /&gt;
|—&lt;br /&gt;
|还原&lt;br /&gt;
|耗能&lt;br /&gt;
|厌氧/微氧&lt;br /&gt;
|将大气氮转化为可利用氮&lt;br /&gt;
|固氮菌、蓝细菌、红螺菌...&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|氨化作用&lt;br /&gt;
|含氮有机物&lt;br /&gt;
|NH&amp;lt;sub&amp;gt;3&amp;lt;/sub&amp;gt;&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|一些细菌&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|铵盐同化作用&lt;br /&gt;
|铵盐&lt;br /&gt;
|含氮有机物&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|绿色植物、微生物&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|亚硝酸氨化作用&lt;br /&gt;
|亚硝酸&lt;br /&gt;
|NH&amp;lt;sub&amp;gt;3&amp;lt;/sub&amp;gt;&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|还原&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|一些细菌&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
硝化作用分为两步：&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot;&lt;br /&gt;
!步骤&lt;br /&gt;
!名称&lt;br /&gt;
!反应&lt;br /&gt;
!参与菌&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|第一步&lt;br /&gt;
|亚硝化作用&lt;br /&gt;
|NH₃ → NO₂⁻&lt;br /&gt;
|亚硝化细菌（Nitrosomonas等）&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|第二步&lt;br /&gt;
|硝化作用（狭义）‍=硝酸化作用&lt;br /&gt;
|NO₂⁻ → NO₃⁻&lt;br /&gt;
|硝酸化细菌（Nitrobacter等）&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 常学常新的第三部分 ==&lt;br /&gt;
无板纲居然有晶杆囊&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
线虫有背腹两条神经索，还有侧。（环节节肢这些都只有腹）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
淡水水螅、部分海葵发育不经浮浪幼虫阶段，直接发育。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
上斜-滑车&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
外直-外展&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
上直、下直、内直、下斜-动眼&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====== 嗉囊与砂囊 ======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 蚯蚓：嗉暂存--砂磨碎--胃&lt;br /&gt;
* 鸟类：嗉由食管特化，贮藏软化--腺胃（前胃） --砂囊（肌胃）磨碎&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
口器顺序是唇颚舌颚唇！！！&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
软体除双壳都有齿舌&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
蝎子的钳是须肢，其螯肢不发达&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
鲎没有马氏管&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
鸟类：肋骨分&#039;&#039;&#039;两段&#039;&#039;&#039;硬骨，中间有滑膜关节；此外前后两条肋还有钩状突相连&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
初生腭与次生腭都是膜原骨，次生腭的出现使内鼻孔后移&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
假体腔也算原肾&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
环节后肾：中+外胚层；软体后肾：真体腔管，中胚层&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
软体动物的鳃和肺都是外套膜特化而来，与外套膜一样是外+中胚层来源&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;胞外高钾&#039;&#039;&#039;》RP去极》钠通道失活增加》&#039;&#039;&#039;AP幅度减小&#039;&#039;&#039;等&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
骨骼肌收缩（横桥摆动）和舒张（钙泵回收钙离子）都耗能&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ABO抗原有糖蛋白也有糖脂&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
血浆的渗透压主要来自晶体渗透压&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
致密斑主要感受氯离子（Cl⁻），但也受到钠离子（Na⁺）的影响。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;髓袢升支粗段&#039;&#039;&#039;主动重吸收NaCl是逆流倍增机制中最重要的环节&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
悬韧带松弛，睫状肌收缩使晶状体变凸，视近物&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
帕金森PD：静止性震颤，运动迟缓&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 时易时难的第四部分 ==&lt;br /&gt;
如果两对等位基因位于同一对同源染色体上，但它们距离足够远使其重组率等于百分之五十，从学术定义上来说它们的遗传仍不遵循自由组合定律&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 图谱 ====&lt;br /&gt;
遗传图谱：表型标记、分子标记&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
物理图谱：限制性图谱、重叠群图谱、序列图谱（最精准）、STS图谱&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
细胞遗传图谱：染色体区带&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1. 遗传图谱（Genetic Map）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
别称	连锁图谱（Linkage Map）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
定义	以具有遗传多态性的遗传标记为&amp;quot;路标&amp;quot;，以遗传学距离为图距的基因组图（&#039;&#039;&#039;重组率&#039;&#039;&#039;）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
基本原理	基于减数分裂中的染色体重组现象&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
距离单位	厘摩（cM, centi-Morgan）‍&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
分辨率	较低，约100万碱基对（1 Mb）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2. 物理图谱（Physical Map）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
定义	以物理尺度（如碱基对）标明遗传标记在基因组上的位置和距离&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
基本原理	基于直接测量的DNA结构&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
距离单位	碱基对（bp）、千碱基（kb）、兆碱基（Mb）‍&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
分辨率	较高，可达到100 kb甚至更低&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== 二、核心区别对比 =====&lt;br /&gt;
对比项	遗传图谱	物理图谱&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
构建基础	重组频率（遗传学分析）	直接测量DNA结构（分子生物学技术）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
距离单位	厘摩（cM）	碱基对（bp）/千碱基（kb）/兆碱基（Mb）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
反映内容	基因在染色体上的相对位置	DNA序列在染色体上的物理位置&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
分辨率	低（约1 Mb）	高（可达100 kb以下）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
标记类型	DNA标记（RFLP、SSLP、SNP）、表型标记	限制性酶切位点、荧光原位杂交位点、STS等&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
构建方法	杂交实验、家系分析、连锁分析	限制性图谱、FISH、STS图谱、连续克隆系&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
用途	基因定位、QTL分析、标记辅助育种	基因组序列组装、基因克隆、序列定位&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
三、构建方法详解&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1. 遗传图谱的构建&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
方法	说明&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
连锁分析	分析减数分裂中基因之间的重组频率&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
群体类型	F₂群体、回交群体、加倍单倍体、重组自交系&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
标记检测	RFLP、微卫星（SSR）、SNP等DNA标记&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
距离计算	重组率越高，遗传距离越远&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2. 物理图谱的构建&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
方法	说明&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
限制性酶图谱	利用内切酶切割DNA，适用于50 kb以下片段&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
荧光原位杂交（FISH）‍	通过荧光标记探针直接观察染色体上的信号位置&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
序列标签位点（STS）‍	利用已知序列且在基因组中唯一的位点作为探针&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
连续克隆系	以YAC（酵母人工染色体）或BAC（细菌人工染色体）为载体构建叠连群&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ILS 不完全谱系分选&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
HGT 水平基因转移&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
哈温平衡不要求世代不重叠和个体寿命相同，五个前提：随机交配、无自然选择、群体足够大、无迁移、无突变&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
哈温平衡的结论：满足五大条件，则&#039;&#039;&#039;基因频率和基因型频率将保持恒定&#039;&#039;&#039;，一代一代传递下去&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
一个序列比对位点，如果存在至少2种不同的碱基/氨基酸，且每种变异至少出现2次，则称为&#039;&#039;&#039;简约信息位点&#039;&#039;&#039;。（总之就是有点用的，不是那种一堆人全有或者只有一个人有）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&amp;lt;small&amp;gt;巴氏小体并非完全没有转录活性&amp;lt;/small&amp;gt;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
基因沉默：转录or转录后水平抑制表达；基因敲除：改变基因DNA序列抑制表达&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
沉默基因：不表达的基因（有很多种类）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Hox&amp;quot;同源异型基因&amp;quot; = 导致身体结构从一个同源器官转变为另一个同源器官的基因&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
决定体节身份&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
编码约60个氨基酸的蛋白结构域Homeodomain，是DNA结合域，可识别并结合特定DNA序列，调控靶基因转录&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 真核生物（Eukarya） ====&lt;br /&gt;
├── SAR超类群&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
│   ├── Stramenopiles（不等鞭毛类=茸鞭类）包括金藻、褐藻、黄藻、硅藻&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
│   ├── Alveolata（囊泡虫类）← 包括纤毛虫、甲藻、顶复虫（如疟原虫）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
│   └── Rhizaria（根足类）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
│&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
├── Amorphea超类群 单鞭毛生物&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
│   ├── Amoebozoa 变形虫类&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
│   └── Opisthokonta 后鞭毛类&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
│       ├── 泛真菌&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
│       ├── 泛动物（含领鞭毛虫）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
│&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
├── Archaeplastida（原始色素体生物）=泛植物&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
│   └── 红藻、绿色植物=植物界（包含绿藻、轮藻（下有双星藻、水绵）、陆地植物）、灰藻=灰胞藻、隐藻&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
│&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
└── Excavata（古虫类）真核生物树的基部 [眼虫=裸藻、双滴虫、动基体类（锥虫、利士曼原虫）]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;code&amp;gt;&#039;&#039;&#039;记得看建树&#039;&#039;&#039;&amp;lt;/code&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
链束植物：轮藻+陆地植物&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
肺鱼与四足动物是姐妹群（似乎？）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
两个物种的性状是单起源的意为它们具同一个起源，而非分别起源&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
如果某物种“丢失”了某性状，那么其祖先应当有该性状&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
PAM矩阵由一个矩阵自乘而来，数字代表自乘次数；BLOSUM矩阵来自对真实序列的统计研究，数字（x）代表该矩阵由一致度≤x%的序列计算而来；二者均为&#039;&#039;&#039;蛋白质序列比对的替换计分矩阵&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
GWAS可分析&amp;lt;u&amp;gt;数量性状&amp;lt;/u&amp;gt;和质量性状&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 如果进队，想填的坑： ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 胎生卵生卵胎生整理&lt;br /&gt;
* 雄性交配器整理&lt;br /&gt;
* 各种眼睛视觉调节整理&lt;br /&gt;
* 环肌纵肌整理&lt;br /&gt;
* 消化腺、唾液腺、消化酶整理&lt;br /&gt;
* 运动方式整理&lt;br /&gt;
* 胚乳类型整理&lt;br /&gt;
* 有GTP酶活性的蛋白整理&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 负面情绪墙（勿入） ==&lt;br /&gt;
&amp;lt;small&amp;gt;&#039;&#039;&amp;lt;s&amp;gt;我大抵的确是进不了省队了。我知道我不行的，我仿佛已能预见将来的命运...我这样的人结局都不过如此吧&amp;lt;/s&amp;gt;&#039;&#039;&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;small&amp;gt;&#039;&#039;&amp;lt;s&amp;gt;可我还是好喜欢...是真的想一直学下去啊，还能怎么幸福呢？&amp;lt;/s&amp;gt;&#039;&#039;&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;&amp;lt;small&amp;gt;一想到联赛倒数天数大概率就是退役倒数天数，我就脊背发凉&amp;lt;/small&amp;gt;&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&amp;lt;s&amp;gt;&amp;lt;small&amp;gt;不要逃避，不要逃避，不要逃避...&amp;lt;/small&amp;gt;&amp;lt;/s&amp;gt;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&amp;lt;s&amp;gt;&amp;lt;small&amp;gt;像我这样的人，真的也配吗？...&amp;lt;/small&amp;gt;&amp;lt;/s&amp;gt;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;small&amp;gt;我不过像你像他像那莎草紫草酢浆草兰花菊花盔被花&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
There can be miracles when you believe&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;small&amp;gt;焦虑滚出我的身体[○･｀Д´･ ○]真想急头白脸吃百忧解啊...&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;small&amp;gt;&amp;lt;sub&amp;gt;&amp;lt;s&amp;gt;我k要是没进队我该怎么办。紧张...唉，真的想再学一年   小技巧：如果你总是事与愿违，那么可以愿点不好的&amp;lt;/s&amp;gt;&amp;lt;/sub&amp;gt;&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
这生物竞赛题啊，我有四不做&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
第一，宏观动植物学我不做，因为我善。解剖动物啊，它杀生，不善，所以我不做&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
第二啊，微观生化分子细胞我不做，因为我忠。微观啊它烧钱，这些研究者好多就骗取科研经费，不忠国家，我不做&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
第三，遗传进化我不做，因为我孝。这遗传题里好多乱交的题目，违背伦理道德，我不做&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
第四啊，这生态动行我不做。这生态动行啊都是图表理解题，没有技术含量，不如考语文阅读理解，所以我不做&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
精子银行何尝不是一种Genbank&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Upupa lavandulae</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://osm.bio/index.php?title=%E7%94%A8%E6%88%B7%E8%AE%A8%E8%AE%BA:-%E5%85%89%E8%BF%BD-&amp;diff=16355</id>
		<title>用户讨论:-光追-</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://osm.bio/index.php?title=%E7%94%A8%E6%88%B7%E8%AE%A8%E8%AE%BA:-%E5%85%89%E8%BF%BD-&amp;diff=16355"/>
		<updated>2026-05-09T04:14:46Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Upupa lavandulae：​&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;本讨论页检测到极高[[用户:Robertfripp之前卫|Robertfripp之前卫]]浓度，请注意鉴别。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==这里是[[用户:样荣武|样荣武]]写的==&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;hyw?!&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;ᚺγᙎ&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==这里是[[用户:力菌|力菌]]写的==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;¡¿ຄວວ¿¡&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
有什么不想自己动手的知识点/不会的遗传知识点可以Q我做成子页面。 [[用户:-光追-|-光追-]] 2026年5月4日&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
哇谢谢谢谢，molmolmol  祝您联赛加油哦--[[用户:Upupa lavandulae|Upupa lavandulae]]（[[用户讨论:Upupa lavandulae|留言]]） 2026年5月7日 (四) 06:29 (CST)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
穿金戴银，披金斩集！！！--[[用户:Upupa lavandulae|Upupa lavandulae]]（[[用户讨论:Upupa lavandulae|留言]]） 2026年5月9日 (六) 12:14 (CST)&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Upupa lavandulae</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://osm.bio/index.php?title=%E6%B5%81%E6%98%9F%E4%B8%8B%E7%9A%84%E8%AE%B8%E6%84%BF%E5%A2%99&amp;diff=16354</id>
		<title>流星下的许愿墙</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://osm.bio/index.php?title=%E6%B5%81%E6%98%9F%E4%B8%8B%E7%9A%84%E8%AE%B8%E6%84%BF%E5%A2%99&amp;diff=16354"/>
		<updated>2026-05-09T04:12:01Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Upupa lavandulae：​/* 许愿墙（2026联赛版） */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;= &#039;&#039;&#039;祝每个梦想都能实现&#039;&#039;&#039; =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= 许愿墙（2026联赛版） =&lt;br /&gt;
希望我们附中可以再一次像一头从奥林匹斯山上猛冲而下的雄狮一样包揽所有省队名额。————细粒棘球绦虫 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
许愿省一，也希望队里高二的学长可以顺利进队，也祝愿大家都能取得理想的成绩，大家上饶见！-----某人 2026-5-8 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
依旧小高一想进省队（实则想保底省二），希望北大善待，也希望努力可以获得硕果累累！ 吾心吾行澄如明镜，所作所为皆为正义！------不语 2026-5-8 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
小高一希望能进队（妄想中），也祝各位高二的前辈们能进队，大家上饶见~“我们将在天际线上重逢”——Afrai &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
转眼间离联赛还有最后40小时。当我们走上这条道路，结局就已毋庸置疑。csc最后一定全员上饶大会师！--------永不坠机色素 2026-5-8 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
距离联赛还有2天，希望生物竞赛组里的老登和小登都能够考到理想的成绩！高二的人和本鸟全部进队！进必还愿！--Solaris2026-5-8&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
距离联赛还有最后三天，希望曾经并肩作战的朋友们都能不留遗憾，在上饶胜利会师！莓孔TIM都一定要进队口牙QAQ&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
辛苦吾皇风声活着再坐一桌，大家都要进省队OwO&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
——Ganglion 2026.5.7&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
距离联赛仅剩4天，希望和同校各年级的各位都能省一/进队，希望北大出题组善待生态学（？），希望能继续和大家一起学习生竞，希望大家的愿望都能实现 ——苔原生态系统 2026.5.6&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
距离联赛仅剩9天！！！！！祝同校五位（包括我）进队进集！ —— 买不买麻藤/c-- 2026.5.1&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
距离联赛仅剩10天，祝同校的各位([[用户:Regedit|regedit]],[[用户:曾一航|曾一航]]等一众dalao)顺利进队！！！许愿正常发挥，为xx四中的历史上再添一笔。——光追 2026.4.30&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
距离2026联赛还有25天，许愿我和SomniX都能进队---------------------------Lumixy 2026.4.15&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
→距离联赛还有32天，祝愿我们几位“魔丸”终进省队，加加加加油~——————SomniX 2026.4.8&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
许愿今年我们四个人都高一省队然后高一国集然后醒——咕咕咕 2026.2.28&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
距离2026联赛还有63天，距离2027联赛还有427天，许愿高一省队（在2026的广东省没早培进队？真的吗？），高二国集——星野 2026.3.8&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
最后两天，做梦大神TakanashiHoshino会保佑我爆种进队的，我相信这把一定会十零开 （下面那位，去了pku记得给我寄明信片）——星野 2026.5.8&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
许愿省队喵，虽然在广东神秘弱校依旧有披金斩集之志，and愿许愿的所有人都能得偿所愿——世一劈&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
距离2026联赛还有37天，诸君上饶见！&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
距离2026联赛还有30天，许愿进队，期待能够跳过高考；祝大家能够实现愿望，不留遗憾——点击空白处刷新&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
距离2026联赛还有23天，许愿我们神秘三人组高一进队，大家加油!!---------------------------糖三角 2026.4.17&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
祝我和同校同学们以及wfsz的同学们终能进队!!-----------------------为山九刃 2026.5.8&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
可是我真的好想去上饶，毕竟如果没进过队的话就好像没有在役过，似乎连“退役”这个词都不配 另外生态学裸考我来了--[[用户:Upupa lavandulae|&#039;&#039;Upupa lavandulae&#039;&#039;]]（[[用户讨论:Upupa lavandulae|留言]]） 2026年5月9日 (六) 12:11 (CST)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= 许愿墙（2025联赛版） =&lt;br /&gt;
&amp;lt;blockquote&amp;gt;&amp;lt;small&amp;gt;许愿自己和身边的人进队，进必还愿。——2025.5.9氨基甲酰血红蛋白&amp;lt;/small&amp;gt;&amp;lt;/blockquote&amp;gt;希望今年可以进省队，进必还愿。——2025.5.5日luphut&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
我也想进队😭   ----2025.5.5tftz&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
调色板别炒9nine冷饭了，感紧出新作。 ----2025.5.5tftz&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
我明年想进省队----2025.5.5报告基因FJX&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
希望今年可以进省队——2025.5.5 hukk&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
希望稳进浙江省队，也祝我们夺得11个省队名额！——2025.5.5晚 C.C.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
有点想进队呢——2025.5.6 文弋&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
望考联赛时阮梅附体，保我进队——2025.5.7yifan&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
许愿省队(ง •̀_•́)ง——2025.5.6 神秘的炒饭&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
许愿自己🪳以及同校的💩🌵🌱🌼🍀🪲🍟👽🩵🧠尽量多地进省队！^ ^&amp;lt;small&amp;gt;（以及祝我抽卡顺利（）&amp;lt;/small&amp;gt;——2025.5.6 W. Machine&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
许愿进省队，进国集！朝向梦想进发！王学长保佑！韦学长保佑！球球啦！——2025.5.6 MangoCat&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
希望今年稳进省队！！！进必还愿。——2025.5.6 Xswl&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
许愿自己和身边的大家都可以多多进省队^_^———2025.5.6 Okazaki3333&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;nowiki&amp;gt;🙏🏼——2025.5.6 --[[用户:Tsusha|Tsusha]]（[[用户讨论:Tsusha|留言]]） 2025年5月6日 (二) 20:29 (CST)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
希望今年自己及身边的蒟蒻都进省队！明年开始冲击化学(๑•̀ㅂ•́)و✧🥇🥇🥇🥇🥇🥇🥇🥇🥇🥇🥇🥇🥇🥇🥇🥇🥇🥇🥇🥇🥇🥇🥇🥇🥇🥇🥇🥇🥇🥇🥇🥇🥇🥇🥇🥇🥇🥇🥇🥇🥇🥇🥇🥇🥇🥇🥇🥇🥇🥇🥇🥇🥇🥇🥇🥇🥇🥇🥇🥇🥇🥇🥇🥇🥇🥇🥇🥇🥇🥇🥇🥇🥇🥇🥇🥇🥇🥇🥇🥇🥇🥇🥇🥇🥇🥇🥇🥇🥇🥇🥇🥇🥇🥇🥇🥇🥇🥇🥇🥇   国家集训队50个，我只要一个   —— 磷酸丙糖异构酶 2025.5.6 FYJ&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
肯定希望进省队啊，也是想给自己一个交代，不负自己的期待，故在此立志，等我一周后来还愿——神秘的偷马头 2025.5.6 YXH&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;nowiki&amp;gt;希望今年一定进省队，球球啦--[[用户:羊驼洋子|羊驼洋子]]（[[用户讨论:羊驼洋子|留言]]） 2025年5月6日 (二) 19:50 (CST)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
当然是想进省队啦，虽然我不信什么许愿的吧，但还是把目标写下来比较好喵～———Redemption 2025.5.6 20:20&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
许愿省队~~希望可以向我喜欢的人更靠近一步~~     ————WangBoDe  2025.5.6  20:25&amp;lt;blockquote&amp;gt;希望你最终能骄傲地站在那个人身边！！！&amp;lt;/blockquote&amp;gt;许愿捞个省三以上的奖项，这样明年就可以继续和大家一起学生物竞赛(´∀｀)♡    ————竹下。2025.5.6  21:20&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
稳一（冲省），不辜负。希望zn的大家都考好，灯芯草一定要进省队！！！——曾一航。2025.5.6&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
陕西省队🙏🏻🙏🏻🙏🏻希望结果配得上我所受痛苦——单位捕捞努力的🐟2025.5.6&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
晚安。————蛞蝓 2025.5.10&amp;lt;blockquote&amp;gt;晚安。——🐟&amp;lt;/blockquote&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
希望今年我和身边的朋友能多多进省队，不负这场盛夏！！！——Ywxm 2025.5.7 00:15&amp;lt;blockquote&amp;gt;走过的春夏秋冬毕竟不辜负你们！！！&amp;lt;/blockquote&amp;gt;想成为一只优秀的小猫。考省一最好，当然也有省队梦，虽然有点难度，但是只要把过程做好了，一定有个结果等着我！也希望身边优秀的同学们能一起进队，考出自己最好的成绩—— 加猫酶 Catting enzyme  2025.5.7 XYQ&amp;lt;blockquote&amp;gt;猫猫加油！&amp;lt;/blockquote&amp;gt;希望雪豹可以今年进省一，明年进省队！（知道雪豹是什么东西的一定认出来这东西的来历了，那么朋友，祝你也祝我！）⊹꙳ ˶˙ᵕ˙˶ ⊹꙳——Gardenia Ai2025/5/7&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
省一（悲），最后能爆个强运蒙进队（我在讲什么）——沿阶草 2025/5/7&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
联赛考好点，离未来更进一步。不奢求省队，毕竟来日方长。祝愿我们一起并肩的🐵 🐭 🐰 🦊 🐻 🐼 🐨 🐯 🦁 🐮 🐷 🐽 🦆 🐥 🐣 🐤 🐧 🐔 🐒 🙊 🐙 🐸 🐶 🐱 🐭 🦉 🐍 🦎 🦀 🦑 🦖 🐂 🦕 🦐 ☘ 🍀🐦🐆🐠 🐟 🐡 🐬 🦈 🐳 🐋👻  ，都能取得自己理想的成绩！！！——🍬 2025/5/7&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
省队，加油。还有🫛—— 🐤 2025/5/7&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
这里是雪豹，痛斥楼上那个把我们队的全部飞禽走兽都拉进来的犬，但别说还怪好玩的🤓👆——Gardenia Ai 2025/5/7&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;small&amp;gt;不奢求什么啦，只希望最后几天能踏踏实实地做好该做的，考场上发挥出自己应有的水平就行啦，别辜负了自己这么久的努力。也希望自己的一些愿望能够实现呢，&amp;lt;/small&amp;gt;祝各位都多多圆梦！！&amp;lt;small&amp;gt;——2025/5/7 hd&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
鸟要挣脱出壳，蛋就是世界。待盛夏，五月息兴，满城且赏黄金之香————Aureatring    2025/5/7&amp;lt;blockquote&amp;gt;待盛夏，八月既半，与尔共襄西安举！！！&amp;lt;/blockquote&amp;gt;进省队！！！！！希望我能够回来这里还愿——2025.5.7 微.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
希望能够稳住省一的位置，向着省队冲刺，同时也祝段、曾、隆、伍、李等进队！——光追    2025/5/7&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
也就省二水平，还是暗自希望有个省一用来假装自己很努力。祝愿哈集米，海基参，河基妈，哈基赫，哈基舟都进省队！——shiningstars 2025/5/7&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
全员省一，最好全省队！——T   2025/5/7&amp;lt;blockquote&amp;gt;托你的福，到时候所有人都来还你的愿！！！&amp;lt;/blockquote&amp;gt;愿每份努力都能不被辜负！缘为热爱，莫问前程！原为热爱，莫问前程！愿为热爱，莫问前程！——卡共和 2025/5/7&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
自己和身边的人都能得偿所愿，一切顺利（国米拿欧冠（在这里夹带私货是不是不太好（算了）——Aaaa 2025/5/7&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
希望还愿墙也是这么满——恐龙王子 2025/5/7&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
我们学校这一级第二年就剩三个人了……希望都可以进省队！我们将在没有黑暗的地方相见！——范进 2025/5/7&amp;lt;blockquote&amp;gt;希望你中举！！！&amp;lt;/blockquote&amp;gt;希望能有省一，省队......万一呢（？），别辜负自己的努力!也同时祝松狮同学考到山东省前20！！！——Paper moon 2025/5/7&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
希望所有在这许愿的小伙伴们得偿所愿！考不进省队我瞧不起你—&amp;lt;small&amp;gt;2025/5/7 ling&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
许愿能进队——新可 2025/5/7&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
自己进省队，好朋友也是——2610115639 2025/5/8&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
全省前五，国集前十:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
无论如何，她会等我回来的，我们也终将相会秋叶原  ——鹭 5/10&amp;lt;blockquote&amp;gt;&lt;br /&gt;
到时候喜帖群里人手一份呐！！&amp;lt;/blockquote&amp;gt;&lt;br /&gt;
进省队，and be with him不辜负自己和他——HuGo 2025/5/8&amp;lt;blockquote&amp;gt;祝苦心人，天不负；祝有情人，成眷属！！！&amp;lt;/blockquote&amp;gt;求你了给我省一吧2025，也另祝同队的大家都能得偿所愿！！！阿水fighting！二总小钟上岸！！！——垂直 2025/5/8&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
联赛不留遗憾，今年夏天，西安国赛现场见！！！——半月瓣 2025/5/8&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
希望……能进队（虽然希望不大）——内涵  2025/5/8&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
希望拿湖南省一🤯🤯 ——爱解剖青蛙的文昌鱼 2025/5/8&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
强省弱校的我也想要进队呜啊啊啊…我也要去国赛和大家面基……——星南 2025/5/9&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
我要拿省一，我要进省队，我要拿金牌。———寸阳 2025/5/9&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
保一冲省！————Odonata 2025/5/9&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;一定要进省队啊，，，，我相信奇迹会发生，请奇迹眷顾一下我吧!!!1!!!!--------河南 26 鹿皮护腿2025/5/9&#039;&#039;&#039;&amp;lt;blockquote&amp;gt;眷顾你的从不是奇迹，而是你日复一日的努力！&amp;lt;/blockquote&amp;gt;巴蜀前15进不了安徽省队，我不是巴蜀前15，所以我一定能进安徽省队吧🙏🙏🙏——————安徽 共生的菟丝子 2025/5/9&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
希望和他一起进省队！(●&#039;◡&#039;●)   ——————安徽 一只菜狗 2025/5/9&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
（不过好像，只是单相思罢了૮(˶ᵔᵕᵔ˶)აqwq，没关系那也要一起进省队！）&amp;lt;blockquote&amp;gt;到时候进了省队发现是双向奔赴别忘了报喜哟！&amp;lt;/blockquote&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
asdfz全员进省队！都给我进省队！——————还是这只菜狗 2025/5/10&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
愿我们西安相见——————安徽 N·CHEN·Y 2025/5/10&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
河北许愿省一！加油！生竞快乐！————乙年 2025/5/10&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
希望能有广东省队，希望抽卡十连三金，希望明天考试多点简单题！—————广东 沃特曼 2025/5/10&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
高一省队，复刻ch！—煮风&amp;lt;blockquote&amp;gt;生竞快乐！&amp;lt;/blockquote&amp;gt;&amp;lt;blockquote&amp;gt;bushi这是什么——ch&amp;lt;/blockquote&amp;gt;希望可以高一进省队，不负自己的努力！！！！！!———四川  F&amp;amp;E  5.10&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
不要炸掉，稳稳落地！许愿前三！！！———zzb 5.10&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
想去做实验 好想好想做实验！一切顺利！——Z. 5.10&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
考的都会蒙的都对——R.   5.10&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
正常发挥，和dzj都进省队 —— ezxr 5.10&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
联赛加油，省队再见，西安会师，银河赴约！——cheng 5.10&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
愿西安见—— Z-Double Tyr&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
高一省一 高二省队 一定要进一次队啊——薰戴胜 5.10&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
希望今年马鞍山②中的每个人都可以得到自己想要的结果——fan5.11 0：00&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
好运爆炸，进省队！——郭宗乐 5.11&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
只是希望自己能在得知自己无法取得成绩之后放下压力与包袱，仰望那星辰与大海---愿所有失意之人也可得到心灵的安宁&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
——一个无名者的挣扎&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
让我擦边进队吧！！！我愿意十年不看擦边！！！——91二体雄蕊先生2025.5.13&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
让我进陕西省队吧，要不然就要退竞了😭。——TYZ某🥝先生2025.5.13&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
只有十名护城河，最终答案千万别把我挤出去！——金益2025.5.13&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
请让我擦边进队吧！！！拜托了，我不想止步于此！！！我喜欢生物，我还想跟大家一起剖花呢，我不想让看不起我的人得逞！！！——Nectaris2025.5.13&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
最终稿一定要改的好一点（当然不要删改太多就行）！想冲击浙江省前十！也希望同校同学大部分都进队！——C.C. 2025.5.13&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
许愿全员省队，至少高二如此。——Herbert West2025.5.19&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= 还愿墙（2025联赛版） =&lt;br /&gt;
你们还愿就是我还愿——恐龙王子&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
我提前就开始三年禁飞，能不能遵守约定让我擦边进队。。。。。。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
最终稿完蛋了，拜拜。。。———金益&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
终稿已出，祝愿我的同学们全部保送。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
应该是进了，不知道稳不稳。先还半个愿吧 ——Xswl&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
来还愿了——本人浙江前十，省队5人！虽然没有11个省队有些小遗憾🐶，但是无论是个人还是团队，都算考的很好了。——C.C.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
省队！！！苦心人，天不负呀！——卡共和 2025/5/27&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
我有个同学人称meso，他进了省队!本省高一第一名！真心祝福他今年考走（虽然我被这个“清shi留名”的卷子硬控大概不能进了--[[用户:卡布喜·米糖|卡布喜·米糖]]（[[用户讨论:卡布喜·米糖|留言]]） 2025年5月27日 (二) 15:46 (CST)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
最后真心祝福大家：&#039;&#039;&#039;Miracle begins!愿望统统实现！&#039;&#039;&#039;--[[用户:卡布喜·米糖|卡布喜·米糖]]（[[用户讨论:卡布喜·米糖|留言]]） 2025年5月27日 (二) 15:49 (CST)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Let us march towards our &#039;&#039;&#039;Bright New Dawn&#039;&#039;&#039;!--[[用户:卡布喜·米糖|卡布喜·米糖]]（[[用户讨论:卡布喜·米糖|留言]]） 2025年5月27日 (二) 15:58 (CST)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
进了，希望国赛一切顺利&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
前来还愿，愿国赛前毫不懈怠，国赛中沉着冷静，不负吾愿。——F&amp;amp;E&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
25年省队，还愿来了。--[[用户:Hukk|Hukk]]（[[用户讨论:Hukk|留言]]） 2025年6月16日 (一) 13:18 (CST)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
好耶！安徽第一！还愿！———共生的菟丝子&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
省队还愿！（但是抽卡依旧非酋，，——W. Machine&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
被“清shi留名”硬控了，差一名，学校另一个应该稳进的也没进 ——Ezxr&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
爬上来还愿 擦边进去的 虽然我主队踢得一坨吧……——Aaaa&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
安徽第三，也算是正常发挥啦——局外人&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
项队～&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
差一点诶，但是省二也还好啦，算是圆梦了喵，这样我的竞赛生涯大概率就此结束了，明年研究文化课。不过祝后来的生竞学弟学妹们都能实现梦想！——加猫酶 Catting Enzyme 2025.7.1 XYQ&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
虽然压根就没在上面许愿但既然挺意外地进队了就来还个愿吧 ——[[用户:Distjr|distjr&amp;amp;#95;]]（[[用户讨论:Distjr|留言]]） 2025年7月2日 (三) 09:48 (CST)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= 许愿墙（2025国赛版） =&lt;br /&gt;
好耶好耶！我是第一个！项队保我进集（做梦ing）——by菟丝子&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
一定要国家集训队！！！——CC 2025.8.9&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
【PS】居然在下面新建一个国赛许愿墙！！！666&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
许愿前240喵^ ^  ——W. Machine &amp;amp; Aaaa&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
金牌🥇——野狼君卡共和&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
许愿进实验，要是拿到金牌就更好了(｡&amp;gt;∀&amp;lt;｡) ——distjr_&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
国赛加油，不负所愿，只要理论进前150就好了！！！ F&amp;amp;E&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= 还愿墙（2025国赛版） =&lt;br /&gt;
&amp;lt;blockquote&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;small&amp;gt;&#039;&#039;ですが、経過が二度は戻らないように&#039;&#039;&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;small&amp;gt;&#039;&#039;この物語の存在が&#039;&#039;&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;small&amp;gt;&#039;&#039;良くも、悪くも&#039;&#039;&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;small&amp;gt;&#039;&#039;貴方の生きる課程が一つとして&#039;&#039;&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;small&amp;gt;&#039;&#039;存在したという事実は&#039;&#039;&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;small&amp;gt;&#039;&#039;この先たとえ貴方が忘れたとしても&#039;&#039;&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;small&amp;gt;&#039;&#039;消える事は無いのでしょう&#039;&#039;&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;small&amp;gt;&#039;&#039;（然而，正如时光无法倒流，这个故事的存在，无论好坏，你曾活过的每一段历程，它曾存在过的这一事实，即便未来被你遗忘，也永远不会消失。）&#039;&#039;&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;small&amp;gt;&#039;&#039;——《细胞神曲 -Cell of Empireo-》&#039;&#039;&amp;lt;/small&amp;gt; &amp;lt;/blockquote&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
理论坠机了，退役了。生竞再见，我会在生物这个圈子里继续阴魂不散地待下去的（笑） ——distjr_&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
理论擦线前240，最终银牌；虽然没有达到预期，但已经足够了喵，去学综合了ww——W. Machine&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
小省进前300，拿银……溜了，去学文化课了——Get_Re1&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Upupa lavandulae</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://osm.bio/index.php?title=%E6%B5%81%E6%98%9F%E4%B8%8B%E7%9A%84%E8%AE%B8%E6%84%BF%E5%A2%99&amp;diff=16353</id>
		<title>流星下的许愿墙</title>
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		<updated>2026-05-09T04:11:38Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Upupa lavandulae：​苦心人天不负&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;= &#039;&#039;&#039;祝每个梦想都能实现&#039;&#039;&#039; =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= 许愿墙（2026联赛版） =&lt;br /&gt;
希望我们附中可以再一次像一头从奥林匹斯山上猛冲而下的雄狮一样包揽所有省队名额。————细粒棘球绦虫 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
许愿省一，也希望队里高二的学长可以顺利进队，也祝愿大家都能取得理想的成绩，大家上饶见！-----某人 2026-5-8 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
依旧小高一想进省队（实则想保底省二），希望北大善待，也希望努力可以获得硕果累累！ 吾心吾行澄如明镜，所作所为皆为正义！------不语 2026-5-8 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
小高一希望能进队（妄想中），也祝各位高二的前辈们能进队，大家上饶见~“我们将在天际线上重逢”——Afrai &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
转眼间离联赛还有最后40小时。当我们走上这条道路，结局就已毋庸置疑。csc最后一定全员上饶大会师！--------永不坠机色素 2026-5-8 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
距离联赛还有2天，希望生物竞赛组里的老登和小登都能够考到理想的成绩！高二的人和本鸟全部进队！进必还愿！--Solaris2026-5-8&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
距离联赛还有最后三天，希望曾经并肩作战的朋友们都能不留遗憾，在上饶胜利会师！莓孔TIM都一定要进队口牙QAQ&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
辛苦吾皇风声活着再坐一桌，大家都要进省队OwO&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
——Ganglion 2026.5.7&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
距离联赛仅剩4天，希望和同校各年级的各位都能省一/进队，希望北大出题组善待生态学（？），希望能继续和大家一起学习生竞，希望大家的愿望都能实现 ——苔原生态系统 2026.5.6&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
距离联赛仅剩9天！！！！！祝同校五位（包括我）进队进集！ —— 买不买麻藤/c-- 2026.5.1&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
距离联赛仅剩10天，祝同校的各位([[用户:Regedit|regedit]],[[用户:曾一航|曾一航]]等一众dalao)顺利进队！！！许愿正常发挥，为xx四中的历史上再添一笔。——光追 2026.4.30&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
距离2026联赛还有25天，许愿我和SomniX都能进队---------------------------Lumixy 2026.4.15&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
→距离联赛还有32天，祝愿我们几位“魔丸”终进省队，加加加加油~——————SomniX 2026.4.8&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
许愿今年我们四个人都高一省队然后高一国集然后醒——咕咕咕 2026.2.28&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
距离2026联赛还有63天，距离2027联赛还有427天，许愿高一省队（在2026的广东省没早培进队？真的吗？），高二国集——星野 2026.3.8&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
最后两天，做梦大神TakanashiHoshino会保佑我爆种进队的，我相信这把一定会十零开 （下面那位，去了pku记得给我寄明信片）——星野 2026.5.8&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
许愿省队喵，虽然在广东神秘弱校依旧有披金斩集之志，and愿许愿的所有人都能得偿所愿——世一劈&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
距离2026联赛还有37天，诸君上饶见！&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
距离2026联赛还有30天，许愿进队，期待能够跳过高考；祝大家能够实现愿望，不留遗憾——点击空白处刷新&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
距离2026联赛还有23天，许愿我们神秘三人组高一进队，大家加油!!---------------------------糖三角 2026.4.17&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
祝我和同校同学们以及wfsz的同学们终能进队!!-----------------------为山九刃 2026.5.8&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
可是我真的好想去上饶，毕竟如果没进过队的话就好像没有在役过，似乎连“退役”这个词都不配 另外生态学裸考我来了--[[用户:Upupa lavandulae|Upupa lavandulae]]（[[用户讨论:Upupa lavandulae|留言]]） 2026年5月9日 (六) 12:11 (CST)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= 许愿墙（2025联赛版） =&lt;br /&gt;
&amp;lt;blockquote&amp;gt;&amp;lt;small&amp;gt;许愿自己和身边的人进队，进必还愿。——2025.5.9氨基甲酰血红蛋白&amp;lt;/small&amp;gt;&amp;lt;/blockquote&amp;gt;希望今年可以进省队，进必还愿。——2025.5.5日luphut&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
我也想进队😭   ----2025.5.5tftz&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
调色板别炒9nine冷饭了，感紧出新作。 ----2025.5.5tftz&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
我明年想进省队----2025.5.5报告基因FJX&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
希望今年可以进省队——2025.5.5 hukk&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
希望稳进浙江省队，也祝我们夺得11个省队名额！——2025.5.5晚 C.C.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
有点想进队呢——2025.5.6 文弋&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
望考联赛时阮梅附体，保我进队——2025.5.7yifan&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
许愿省队(ง •̀_•́)ง——2025.5.6 神秘的炒饭&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
许愿自己🪳以及同校的💩🌵🌱🌼🍀🪲🍟👽🩵🧠尽量多地进省队！^ ^&amp;lt;small&amp;gt;（以及祝我抽卡顺利（）&amp;lt;/small&amp;gt;——2025.5.6 W. Machine&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
许愿进省队，进国集！朝向梦想进发！王学长保佑！韦学长保佑！球球啦！——2025.5.6 MangoCat&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
希望今年稳进省队！！！进必还愿。——2025.5.6 Xswl&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
许愿自己和身边的大家都可以多多进省队^_^———2025.5.6 Okazaki3333&lt;br /&gt;
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&amp;lt;nowiki&amp;gt;🙏🏼——2025.5.6 --[[用户:Tsusha|Tsusha]]（[[用户讨论:Tsusha|留言]]） 2025年5月6日 (二) 20:29 (CST)&lt;br /&gt;
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希望今年自己及身边的蒟蒻都进省队！明年开始冲击化学(๑•̀ㅂ•́)و✧🥇🥇🥇🥇🥇🥇🥇🥇🥇🥇🥇🥇🥇🥇🥇🥇🥇🥇🥇🥇🥇🥇🥇🥇🥇🥇🥇🥇🥇🥇🥇🥇🥇🥇🥇🥇🥇🥇🥇🥇🥇🥇🥇🥇🥇🥇🥇🥇🥇🥇🥇🥇🥇🥇🥇🥇🥇🥇🥇🥇🥇🥇🥇🥇🥇🥇🥇🥇🥇🥇🥇🥇🥇🥇🥇🥇🥇🥇🥇🥇🥇🥇🥇🥇🥇🥇🥇🥇🥇🥇🥇🥇🥇🥇🥇🥇🥇🥇🥇🥇   国家集训队50个，我只要一个   —— 磷酸丙糖异构酶 2025.5.6 FYJ&lt;br /&gt;
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肯定希望进省队啊，也是想给自己一个交代，不负自己的期待，故在此立志，等我一周后来还愿——神秘的偷马头 2025.5.6 YXH&lt;br /&gt;
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&amp;lt;nowiki&amp;gt;希望今年一定进省队，球球啦--[[用户:羊驼洋子|羊驼洋子]]（[[用户讨论:羊驼洋子|留言]]） 2025年5月6日 (二) 19:50 (CST)&lt;br /&gt;
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当然是想进省队啦，虽然我不信什么许愿的吧，但还是把目标写下来比较好喵～———Redemption 2025.5.6 20:20&lt;br /&gt;
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许愿省队~~希望可以向我喜欢的人更靠近一步~~     ————WangBoDe  2025.5.6  20:25&amp;lt;blockquote&amp;gt;希望你最终能骄傲地站在那个人身边！！！&amp;lt;/blockquote&amp;gt;许愿捞个省三以上的奖项，这样明年就可以继续和大家一起学生物竞赛(´∀｀)♡    ————竹下。2025.5.6  21:20&lt;br /&gt;
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稳一（冲省），不辜负。希望zn的大家都考好，灯芯草一定要进省队！！！——曾一航。2025.5.6&lt;br /&gt;
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陕西省队🙏🏻🙏🏻🙏🏻希望结果配得上我所受痛苦——单位捕捞努力的🐟2025.5.6&lt;br /&gt;
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晚安。————蛞蝓 2025.5.10&amp;lt;blockquote&amp;gt;晚安。——🐟&amp;lt;/blockquote&amp;gt;&lt;br /&gt;
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希望今年我和身边的朋友能多多进省队，不负这场盛夏！！！——Ywxm 2025.5.7 00:15&amp;lt;blockquote&amp;gt;走过的春夏秋冬毕竟不辜负你们！！！&amp;lt;/blockquote&amp;gt;想成为一只优秀的小猫。考省一最好，当然也有省队梦，虽然有点难度，但是只要把过程做好了，一定有个结果等着我！也希望身边优秀的同学们能一起进队，考出自己最好的成绩—— 加猫酶 Catting enzyme  2025.5.7 XYQ&amp;lt;blockquote&amp;gt;猫猫加油！&amp;lt;/blockquote&amp;gt;希望雪豹可以今年进省一，明年进省队！（知道雪豹是什么东西的一定认出来这东西的来历了，那么朋友，祝你也祝我！）⊹꙳ ˶˙ᵕ˙˶ ⊹꙳——Gardenia Ai2025/5/7&lt;br /&gt;
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省一（悲），最后能爆个强运蒙进队（我在讲什么）——沿阶草 2025/5/7&lt;br /&gt;
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联赛考好点，离未来更进一步。不奢求省队，毕竟来日方长。祝愿我们一起并肩的🐵 🐭 🐰 🦊 🐻 🐼 🐨 🐯 🦁 🐮 🐷 🐽 🦆 🐥 🐣 🐤 🐧 🐔 🐒 🙊 🐙 🐸 🐶 🐱 🐭 🦉 🐍 🦎 🦀 🦑 🦖 🐂 🦕 🦐 ☘ 🍀🐦🐆🐠 🐟 🐡 🐬 🦈 🐳 🐋👻  ，都能取得自己理想的成绩！！！——🍬 2025/5/7&lt;br /&gt;
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省队，加油。还有🫛—— 🐤 2025/5/7&lt;br /&gt;
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这里是雪豹，痛斥楼上那个把我们队的全部飞禽走兽都拉进来的犬，但别说还怪好玩的🤓👆——Gardenia Ai 2025/5/7&lt;br /&gt;
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&amp;lt;small&amp;gt;不奢求什么啦，只希望最后几天能踏踏实实地做好该做的，考场上发挥出自己应有的水平就行啦，别辜负了自己这么久的努力。也希望自己的一些愿望能够实现呢，&amp;lt;/small&amp;gt;祝各位都多多圆梦！！&amp;lt;small&amp;gt;——2025/5/7 hd&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
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鸟要挣脱出壳，蛋就是世界。待盛夏，五月息兴，满城且赏黄金之香————Aureatring    2025/5/7&amp;lt;blockquote&amp;gt;待盛夏，八月既半，与尔共襄西安举！！！&amp;lt;/blockquote&amp;gt;进省队！！！！！希望我能够回来这里还愿——2025.5.7 微.&lt;br /&gt;
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希望能够稳住省一的位置，向着省队冲刺，同时也祝段、曾、隆、伍、李等进队！——光追    2025/5/7&lt;br /&gt;
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也就省二水平，还是暗自希望有个省一用来假装自己很努力。祝愿哈集米，海基参，河基妈，哈基赫，哈基舟都进省队！——shiningstars 2025/5/7&lt;br /&gt;
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全员省一，最好全省队！——T   2025/5/7&amp;lt;blockquote&amp;gt;托你的福，到时候所有人都来还你的愿！！！&amp;lt;/blockquote&amp;gt;愿每份努力都能不被辜负！缘为热爱，莫问前程！原为热爱，莫问前程！愿为热爱，莫问前程！——卡共和 2025/5/7&lt;br /&gt;
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自己和身边的人都能得偿所愿，一切顺利（国米拿欧冠（在这里夹带私货是不是不太好（算了）——Aaaa 2025/5/7&lt;br /&gt;
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希望还愿墙也是这么满——恐龙王子 2025/5/7&lt;br /&gt;
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我们学校这一级第二年就剩三个人了……希望都可以进省队！我们将在没有黑暗的地方相见！——范进 2025/5/7&amp;lt;blockquote&amp;gt;希望你中举！！！&amp;lt;/blockquote&amp;gt;希望能有省一，省队......万一呢（？），别辜负自己的努力!也同时祝松狮同学考到山东省前20！！！——Paper moon 2025/5/7&lt;br /&gt;
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希望所有在这许愿的小伙伴们得偿所愿！考不进省队我瞧不起你—&amp;lt;small&amp;gt;2025/5/7 ling&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
许愿能进队——新可 2025/5/7&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
自己进省队，好朋友也是——2610115639 2025/5/8&lt;br /&gt;
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全省前五，国集前十:&lt;br /&gt;
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无论如何，她会等我回来的，我们也终将相会秋叶原  ——鹭 5/10&amp;lt;blockquote&amp;gt;&lt;br /&gt;
到时候喜帖群里人手一份呐！！&amp;lt;/blockquote&amp;gt;&lt;br /&gt;
进省队，and be with him不辜负自己和他——HuGo 2025/5/8&amp;lt;blockquote&amp;gt;祝苦心人，天不负；祝有情人，成眷属！！！&amp;lt;/blockquote&amp;gt;求你了给我省一吧2025，也另祝同队的大家都能得偿所愿！！！阿水fighting！二总小钟上岸！！！——垂直 2025/5/8&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
联赛不留遗憾，今年夏天，西安国赛现场见！！！——半月瓣 2025/5/8&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
希望……能进队（虽然希望不大）——内涵  2025/5/8&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
希望拿湖南省一🤯🤯 ——爱解剖青蛙的文昌鱼 2025/5/8&lt;br /&gt;
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强省弱校的我也想要进队呜啊啊啊…我也要去国赛和大家面基……——星南 2025/5/9&lt;br /&gt;
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我要拿省一，我要进省队，我要拿金牌。———寸阳 2025/5/9&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
保一冲省！————Odonata 2025/5/9&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;一定要进省队啊，，，，我相信奇迹会发生，请奇迹眷顾一下我吧!!!1!!!!--------河南 26 鹿皮护腿2025/5/9&#039;&#039;&#039;&amp;lt;blockquote&amp;gt;眷顾你的从不是奇迹，而是你日复一日的努力！&amp;lt;/blockquote&amp;gt;巴蜀前15进不了安徽省队，我不是巴蜀前15，所以我一定能进安徽省队吧🙏🙏🙏——————安徽 共生的菟丝子 2025/5/9&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
希望和他一起进省队！(●&#039;◡&#039;●)   ——————安徽 一只菜狗 2025/5/9&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
（不过好像，只是单相思罢了૮(˶ᵔᵕᵔ˶)აqwq，没关系那也要一起进省队！）&amp;lt;blockquote&amp;gt;到时候进了省队发现是双向奔赴别忘了报喜哟！&amp;lt;/blockquote&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
asdfz全员进省队！都给我进省队！——————还是这只菜狗 2025/5/10&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
愿我们西安相见——————安徽 N·CHEN·Y 2025/5/10&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
河北许愿省一！加油！生竞快乐！————乙年 2025/5/10&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
希望能有广东省队，希望抽卡十连三金，希望明天考试多点简单题！—————广东 沃特曼 2025/5/10&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
高一省队，复刻ch！—煮风&amp;lt;blockquote&amp;gt;生竞快乐！&amp;lt;/blockquote&amp;gt;&amp;lt;blockquote&amp;gt;bushi这是什么——ch&amp;lt;/blockquote&amp;gt;希望可以高一进省队，不负自己的努力！！！！！!———四川  F&amp;amp;E  5.10&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
不要炸掉，稳稳落地！许愿前三！！！———zzb 5.10&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
想去做实验 好想好想做实验！一切顺利！——Z. 5.10&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
考的都会蒙的都对——R.   5.10&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
正常发挥，和dzj都进省队 —— ezxr 5.10&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
联赛加油，省队再见，西安会师，银河赴约！——cheng 5.10&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
愿西安见—— Z-Double Tyr&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
高一省一 高二省队 一定要进一次队啊——薰戴胜 5.10&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
希望今年马鞍山②中的每个人都可以得到自己想要的结果——fan5.11 0：00&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
好运爆炸，进省队！——郭宗乐 5.11&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
只是希望自己能在得知自己无法取得成绩之后放下压力与包袱，仰望那星辰与大海---愿所有失意之人也可得到心灵的安宁&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
——一个无名者的挣扎&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
让我擦边进队吧！！！我愿意十年不看擦边！！！——91二体雄蕊先生2025.5.13&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
让我进陕西省队吧，要不然就要退竞了😭。——TYZ某🥝先生2025.5.13&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
只有十名护城河，最终答案千万别把我挤出去！——金益2025.5.13&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
请让我擦边进队吧！！！拜托了，我不想止步于此！！！我喜欢生物，我还想跟大家一起剖花呢，我不想让看不起我的人得逞！！！——Nectaris2025.5.13&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
最终稿一定要改的好一点（当然不要删改太多就行）！想冲击浙江省前十！也希望同校同学大部分都进队！——C.C. 2025.5.13&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
许愿全员省队，至少高二如此。——Herbert West2025.5.19&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= 还愿墙（2025联赛版） =&lt;br /&gt;
你们还愿就是我还愿——恐龙王子&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
我提前就开始三年禁飞，能不能遵守约定让我擦边进队。。。。。。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
最终稿完蛋了，拜拜。。。———金益&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
终稿已出，祝愿我的同学们全部保送。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
应该是进了，不知道稳不稳。先还半个愿吧 ——Xswl&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
来还愿了——本人浙江前十，省队5人！虽然没有11个省队有些小遗憾🐶，但是无论是个人还是团队，都算考的很好了。——C.C.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
省队！！！苦心人，天不负呀！——卡共和 2025/5/27&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
我有个同学人称meso，他进了省队!本省高一第一名！真心祝福他今年考走（虽然我被这个“清shi留名”的卷子硬控大概不能进了--[[用户:卡布喜·米糖|卡布喜·米糖]]（[[用户讨论:卡布喜·米糖|留言]]） 2025年5月27日 (二) 15:46 (CST)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
最后真心祝福大家：&#039;&#039;&#039;Miracle begins!愿望统统实现！&#039;&#039;&#039;--[[用户:卡布喜·米糖|卡布喜·米糖]]（[[用户讨论:卡布喜·米糖|留言]]） 2025年5月27日 (二) 15:49 (CST)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Let us march towards our &#039;&#039;&#039;Bright New Dawn&#039;&#039;&#039;!--[[用户:卡布喜·米糖|卡布喜·米糖]]（[[用户讨论:卡布喜·米糖|留言]]） 2025年5月27日 (二) 15:58 (CST)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
进了，希望国赛一切顺利&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
前来还愿，愿国赛前毫不懈怠，国赛中沉着冷静，不负吾愿。——F&amp;amp;E&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
25年省队，还愿来了。--[[用户:Hukk|Hukk]]（[[用户讨论:Hukk|留言]]） 2025年6月16日 (一) 13:18 (CST)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
好耶！安徽第一！还愿！———共生的菟丝子&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
省队还愿！（但是抽卡依旧非酋，，——W. Machine&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
被“清shi留名”硬控了，差一名，学校另一个应该稳进的也没进 ——Ezxr&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
爬上来还愿 擦边进去的 虽然我主队踢得一坨吧……——Aaaa&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
安徽第三，也算是正常发挥啦——局外人&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
项队～&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
差一点诶，但是省二也还好啦，算是圆梦了喵，这样我的竞赛生涯大概率就此结束了，明年研究文化课。不过祝后来的生竞学弟学妹们都能实现梦想！——加猫酶 Catting Enzyme 2025.7.1 XYQ&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
虽然压根就没在上面许愿但既然挺意外地进队了就来还个愿吧 ——[[用户:Distjr|distjr&amp;amp;#95;]]（[[用户讨论:Distjr|留言]]） 2025年7月2日 (三) 09:48 (CST)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= 许愿墙（2025国赛版） =&lt;br /&gt;
好耶好耶！我是第一个！项队保我进集（做梦ing）——by菟丝子&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
一定要国家集训队！！！——CC 2025.8.9&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
【PS】居然在下面新建一个国赛许愿墙！！！666&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
许愿前240喵^ ^  ——W. Machine &amp;amp; Aaaa&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
金牌🥇——野狼君卡共和&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
许愿进实验，要是拿到金牌就更好了(｡&amp;gt;∀&amp;lt;｡) ——distjr_&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
国赛加油，不负所愿，只要理论进前150就好了！！！ F&amp;amp;E&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= 还愿墙（2025国赛版） =&lt;br /&gt;
&amp;lt;blockquote&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;small&amp;gt;&#039;&#039;ですが、経過が二度は戻らないように&#039;&#039;&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;small&amp;gt;&#039;&#039;この物語の存在が&#039;&#039;&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;small&amp;gt;&#039;&#039;良くも、悪くも&#039;&#039;&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;small&amp;gt;&#039;&#039;貴方の生きる課程が一つとして&#039;&#039;&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;small&amp;gt;&#039;&#039;存在したという事実は&#039;&#039;&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;small&amp;gt;&#039;&#039;この先たとえ貴方が忘れたとしても&#039;&#039;&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;small&amp;gt;&#039;&#039;消える事は無いのでしょう&#039;&#039;&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;small&amp;gt;&#039;&#039;（然而，正如时光无法倒流，这个故事的存在，无论好坏，你曾活过的每一段历程，它曾存在过的这一事实，即便未来被你遗忘，也永远不会消失。）&#039;&#039;&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;small&amp;gt;&#039;&#039;——《细胞神曲 -Cell of Empireo-》&#039;&#039;&amp;lt;/small&amp;gt; &amp;lt;/blockquote&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
理论坠机了，退役了。生竞再见，我会在生物这个圈子里继续阴魂不散地待下去的（笑） ——distjr_&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
理论擦线前240，最终银牌；虽然没有达到预期，但已经足够了喵，去学综合了ww——W. Machine&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
小省进前300，拿银……溜了，去学文化课了——Get_Re1&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Upupa lavandulae</name></author>
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		<id>https://osm.bio/index.php?title=F312%E9%9A%8F%E8%AE%B0&amp;diff=16342</id>
		<title>F312随记</title>
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		<updated>2026-05-08T14:03:13Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Upupa lavandulae：​&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&amp;lt;blockquote&amp;gt;个人用--[[用户:Upupa lavandulae|&#039;&#039;Upupa lavandulae&#039;&#039;]]（[[用户讨论:Upupa lavandulae|留言]]） 2026年4月23日 (四) 07:19 (CST)&amp;lt;/blockquote&amp;gt;&amp;lt;blockquote&amp;gt;&amp;lt;small&amp;gt;&#039;&#039;F312是笔者的停课教室&#039;&#039;&amp;lt;/small&amp;gt;&amp;lt;/blockquote&amp;gt;仔细！&amp;lt;big&amp;gt;仔细！&#039;&#039;&#039;仔细！每一个字都要读到！但不必太纠结 别想太多，就止步于题干这几个字就行了，别有太多自己的思考 &#039;&#039;要相信所有史题都会N的&#039;&#039; 放松，&#039;&#039;&#039;放松，&amp;lt;/big&amp;gt;放松...不要回头，全做完了就可以回头&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&amp;lt;small&amp;gt;&amp;lt;s&amp;gt;怕啥，YBO的难度你都拿下了，简简单单联赛而已，连班里高考生都去考了，有啥难的   你要相信自己是作为一个预备省队选手参加合格考，只要“合格”了就是正式省队选手 到时候做完啊，肯定就是每个选项都清清楚楚，不清楚的在群里一看，大家都不清楚 评议稿对完，你会惊喜的发现省里只找到一两个比你高的...    其实啊，联赛只不过是你竞赛生涯里最小的一个坎了&amp;lt;/s&amp;gt;&amp;lt;/small&amp;gt;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
数据显著性用字母表示-Tukey检验&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
EV组-空载体&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
“协同”得1+1＞2，1+1=2是加性效应（比如转录激活过程中）（存疑）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
PCR的非线性扩增导致某些情况下电泳条带等不能严格定量&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 百背不记的第一部分 ==&lt;br /&gt;
胶原里α链形成&#039;&#039;&#039;左手螺旋&#039;&#039;&#039;，且&amp;lt;u&amp;gt;不属于α螺旋&amp;lt;/u&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
sanger法（DNFB）只是测N端一个氨基酸，edman降解（PITC）可以做成连续测序的&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Tm是氢键&#039;&#039;&#039;一半&#039;&#039;&#039;断裂的温度&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
高离子强度使DNA稳定的原因：正离子中和磷酸的负电荷，消除静电斥力&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
GAPDH--3-磷酸甘油醛脱氢酶&#039;&#039;&amp;lt;s&amp;gt;&amp;lt;small&amp;gt;（不是为什么这么简单的一直记不住。。。每天熟读五遍。）&amp;lt;/small&amp;gt;&amp;lt;/s&amp;gt;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
HA血凝素，流感病毒包膜刺突糖蛋白&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
AMPK：由AMP激活的激酶，正协同。抑合成促分解&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
两种考BB：R250 染胶看蛋白条带，G250 定量测pr（Bradford 蛋白定量）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
DAPI是蓝的！&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
内质网腔是氧化性环境，细胞质是还原性环境&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
肌球蛋白头和尾都是重链&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
组蛋白尾：N端，带正电&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
CaM直接结合靶酶调节活性&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bcl它们家常见的就Bcl-2是原癌，Bax、Bid...抑癌。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
TATA是真核启动子的（RNApolⅡ、Ⅲ）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
末端脱氧核苷酸转移酶TdT：用来在DNA末端加尾（如polyC）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
羟胺单向GC to AT，亚硝酸、5BU、EMS双向&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
呼吸链氧还电位低到高！还原性强到弱！电位低还原性强！&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
一堆氧化磷酸化抑制剂里就解耦联剂使全身发热，因为它不抑制电子传递&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 关于线粒体内膜透性 ====&lt;br /&gt;
透：&amp;lt;u&amp;gt;苹果酸、Asp&amp;lt;/u&amp;gt;（苹天穿梭系统）、PEP、&amp;lt;u&amp;gt;柠檬酸、丙酮酸&amp;lt;/u&amp;gt;（柠丙穿梭）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
不透：草酰乙酸（苹天和柠丙）、&amp;lt;u&amp;gt;3-磷酸甘油&amp;lt;/u&amp;gt;（3-磷酸甘油穿梭系统）、苹果酸（柠丙）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
糖原的磷酸解乃无机磷酸&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
脂酰CoA进mt不耗能，进微体耗能&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== 操纵子 =====&lt;br /&gt;
正调控：调节蛋白为激活蛋白，开启操纵子转录&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
负调控：调节蛋白为阻遏蛋白，关闭操纵子转录&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
诱导：小分子促进操纵子转录&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
阻遏：小分子抑制操纵子转录&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 乳糖操纵子：负+正 双重调控，诱导&lt;br /&gt;
* 色氨酸操纵子：负控阻遏&lt;br /&gt;
* 阿拉伯糖操纵子：正控诱导&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
操纵子=启动子 + 操纵基因 （阻遏/激活蛋白结合位点）+ 结构基因（编码蛋白）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;nowiki&amp;gt;*&amp;lt;/nowiki&amp;gt;调节基因 ：编码阻遏蛋白或激活蛋白&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
原核不需转录因子；真核、古菌、mt需转录因子&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
细菌、古菌mRNA均无帽、无与真核相同功能的尾&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
组蛋白甲基化对转录的影响正反都有（常见位点：H3K4三甲基化一般是激活，H3K9三甲基化一般是抑制）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
组蛋白磷酸化修饰大多数都是转录激活，只有极少数是转录抑制&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== UTR功能 ====&lt;br /&gt;
5&#039; UTR	翻译起始调控&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3&#039; UTR	mRNA 稳定性、定位、翻译效率调控&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
翻译时起始密码子的识别：细菌、有的古菌依赖SD序列，真核依赖5&#039;帽&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 没空复习的第二部分 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* &amp;lt;u&amp;gt;茎的初生木质部&amp;lt;/u&amp;gt;：内始式&lt;br /&gt;
* 茎初韧、根初木、根初韧：外始式&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
双子叶：&amp;lt;u&amp;gt;茎无维管束鞘&amp;lt;/u&amp;gt;，叶脉维管束鞘薄壁、叶柄“维管束鞘”厚壁&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
单子叶：茎维管束鞘厚壁，叶脉维管束鞘薄壁（C4）/外薄内厚（C3）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
C4C3不分单双子叶，都有&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
松针叶脉无维管束鞘，那是内皮层&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
韧皮纤维不是由管胞进化来的&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
导管的特例：卷柏、某些真蕨、买麻藤纲次生木 有&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;nowiki&amp;gt;*&amp;lt;/nowiki&amp;gt;西洋参横截面一圈圈的深色：树脂道排列（伞形科的）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
颖》稃》浆片&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
颖片（内、外颖）：总苞&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
棉花：种子表皮毛&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
单珠被胚珠：裸子植物和一些原始被子植物[[文件:光呼吸.png|缩略图|光呼吸=乙醇酸循环]]&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;单子叶&#039;&#039;&#039;：马蹄莲（天南星科）、兰、石蒜科（葱、蒜、洋葱、水仙、韭菜）、姜、百合科（郁金香、麦冬）、鸢尾、天门冬科（龙舌兰、吊兰、风信子）、芭蕉科、凤梨&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;双子叶&#039;&#039;&#039;：石竹目（超菊类基部）、蓼科（荞麦）、苋科&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
菊类多为合瓣花（尤其是唇形类）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 型取向 ====&lt;br /&gt;
同型孢子：大多数苔藓蕨类&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
绿藻	多为同型孢子&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
褐藻	同型或异型孢子&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
红藻	四分孢子（同型）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
藻胆素存在于红藻、蓝藻、灰胞藻、隐藻中&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
松柏类精子无鞭毛&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
反硝化是到N&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;的&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2,4-D：生长素类似物&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
GA&amp;lt;sub&amp;gt;20&amp;lt;/sub&amp;gt;ox：GA&amp;lt;sub&amp;gt;20&amp;lt;/sub&amp;gt;氧化酶（和3一起由GA53、12合成&amp;lt;u&amp;gt;有活性的&amp;lt;/u&amp;gt;1、4）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
FT：促进开花的蛋白（功能似成花素）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
FLC：开花抑制因子&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ABCDE编码转录因子；D只有胚珠&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
C壁酸化活化膨胀素expansin，酸生长&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
植物瓦博格：高氧气抑制光合；动物瓦博格：癌细胞在高氧气时仍糖酵解&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
当雌蕊为S1S2：&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 配子体型自交不亲和：S1花粉--只萌发一点点管       S3花粉--正常萌发&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 孢子体型自交不亲和：S1S2、S1S3花粉--完全不萌发&#039;&#039;&amp;lt;small&amp;gt;（花粉本身还是n！）&amp;lt;/small&amp;gt;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 常学常新的第三部分 ==&lt;br /&gt;
无板纲居然有晶杆囊&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
线虫有背腹两条神经索，还有侧。（环节节肢这些都只有腹）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
淡水水螅、部分海葵发育不经浮浪幼虫阶段，直接发育。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
上斜-滑车&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
外直-外展&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
上直、下直、内直、下斜-动眼&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====== 嗉囊与砂囊 ======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 蚯蚓：嗉暂存--砂磨碎--胃&lt;br /&gt;
* 鸟类：嗉由食管特化，贮藏软化--腺胃（前胃） --砂囊（肌胃）磨碎&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
口器顺序是唇颚舌颚唇！！！&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
软体除双壳都有齿舌&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
蝎子的钳是须肢，其螯肢不发达&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
鲎没有马氏管&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
鸟类：肋骨分&#039;&#039;&#039;两段&#039;&#039;&#039;硬骨，中间有滑膜关节；此外前后两条肋还有钩状突相连&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
初生腭与次生腭都是膜原骨，次生腭的出现使内鼻孔后移&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
假体腔也算原肾&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
环节后肾：中+外胚层；软体后肾：真体腔管，中胚层&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
软体动物的鳃和肺都是外套膜特化而来，与外套膜一样是外+中胚层来源&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;胞外高钾&#039;&#039;&#039;》RP去极》钠通道失活增加》&#039;&#039;&#039;AP幅度减小&#039;&#039;&#039;等&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
骨骼肌收缩（横桥摆动）和舒张（钙泵回收钙离子）都耗能&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ABO抗原有糖蛋白也有糖脂&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
血浆的渗透压主要来自晶体渗透压&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
致密斑主要感受氯离子（Cl⁻），但也受到钠离子（Na⁺）的影响。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;髓袢升支粗段&#039;&#039;&#039;主动重吸收NaCl是逆流倍增机制中最重要的环节&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
悬韧带松弛，睫状肌收缩使晶状体变凸，视近物&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
帕金森PD：静止性震颤，运动迟缓&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 时易时难的第四部分 ==&lt;br /&gt;
如果两对等位基因位于同一对同源染色体上，但它们距离足够远使其重组率等于百分之五十，从学术定义上来说它们的遗传仍不遵循自由组合定律&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 图谱 ====&lt;br /&gt;
遗传图谱：表型标记、分子标记&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
物理图谱：限制性图谱、重叠群图谱、序列图谱（最精准）、STS图谱&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
细胞遗传图谱：染色体区带&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1. 遗传图谱（Genetic Map）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
别称	连锁图谱（Linkage Map）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
定义	以具有遗传多态性的遗传标记为&amp;quot;路标&amp;quot;，以遗传学距离为图距的基因组图（&#039;&#039;&#039;重组率&#039;&#039;&#039;）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
基本原理	基于减数分裂中的染色体重组现象&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
距离单位	厘摩（cM, centi-Morgan）‍&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
分辨率	较低，约100万碱基对（1 Mb）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2. 物理图谱（Physical Map）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
定义	以物理尺度（如碱基对）标明遗传标记在基因组上的位置和距离&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
基本原理	基于直接测量的DNA结构&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
距离单位	碱基对（bp）、千碱基（kb）、兆碱基（Mb）‍&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
分辨率	较高，可达到100 kb甚至更低&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== 二、核心区别对比 =====&lt;br /&gt;
对比项	遗传图谱	物理图谱&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
构建基础	重组频率（遗传学分析）	直接测量DNA结构（分子生物学技术）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
距离单位	厘摩（cM）	碱基对（bp）/千碱基（kb）/兆碱基（Mb）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
反映内容	基因在染色体上的相对位置	DNA序列在染色体上的物理位置&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
分辨率	低（约1 Mb）	高（可达100 kb以下）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
标记类型	DNA标记（RFLP、SSLP、SNP）、表型标记	限制性酶切位点、荧光原位杂交位点、STS等&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
构建方法	杂交实验、家系分析、连锁分析	限制性图谱、FISH、STS图谱、连续克隆系&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
用途	基因定位、QTL分析、标记辅助育种	基因组序列组装、基因克隆、序列定位&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
三、构建方法详解&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1. 遗传图谱的构建&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
方法	说明&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
连锁分析	分析减数分裂中基因之间的重组频率&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
群体类型	F₂群体、回交群体、加倍单倍体、重组自交系&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
标记检测	RFLP、微卫星（SSR）、SNP等DNA标记&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
距离计算	重组率越高，遗传距离越远&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2. 物理图谱的构建&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
方法	说明&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
限制性酶图谱	利用内切酶切割DNA，适用于50 kb以下片段&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
荧光原位杂交（FISH）‍	通过荧光标记探针直接观察染色体上的信号位置&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
序列标签位点（STS）‍	利用已知序列且在基因组中唯一的位点作为探针&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
连续克隆系	以YAC（酵母人工染色体）或BAC（细菌人工染色体）为载体构建叠连群&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ILS 不完全谱系分选&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
HGT 水平基因转移&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
哈温平衡不要求世代不重叠和个体寿命相同，五个前提：随机交配、无自然选择、群体足够大、无迁移、无突变&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
哈温平衡的结论：满足五大条件，则&#039;&#039;&#039;基因频率和基因型频率将保持恒定&#039;&#039;&#039;，一代一代传递下去&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
一个序列比对位点，如果存在至少2种不同的碱基/氨基酸，且每种变异至少出现2次，则称为&#039;&#039;&#039;简约信息位点&#039;&#039;&#039;。（总之就是有点用的，不是那种一堆人全有或者只有一个人有）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&amp;lt;small&amp;gt;巴氏小体并非完全没有转录活性&amp;lt;/small&amp;gt;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
基因沉默：转录or转录后水平抑制表达；基因敲除：改变基因DNA序列抑制表达&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
沉默基因：不表达的基因（有很多种类）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Hox&amp;quot;同源异型基因&amp;quot; = 导致身体结构从一个同源器官转变为另一个同源器官的基因&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
决定体节身份&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
编码约60个氨基酸的蛋白结构域Homeodomain，是DNA结合域，可识别并结合特定DNA序列，调控靶基因转录&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 真核生物（Eukarya） ====&lt;br /&gt;
├── SAR超类群&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
│   ├── Stramenopiles（不等鞭毛类=茸鞭类）包括金藻、褐藻、黄藻、硅藻&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
│   ├── Alveolata（囊泡虫类）← 包括纤毛虫、甲藻、顶复虫（如疟原虫）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
│   └── Rhizaria（根足类）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
│&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
├── Amorphea超类群 单鞭毛生物&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
│   ├── Amoebozoa 变形虫类&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
│   └── Opisthokonta 后鞭毛类&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
│       ├── 泛真菌&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
│       ├── 泛动物（含领鞭毛虫）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
│&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
├── Archaeplastida（原始色素体生物）=泛植物&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
│   └── 红藻、绿色植物=植物界（包含绿藻、轮藻（下有双星藻、水绵）、陆地植物）、灰藻=灰胞藻、隐藻&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
│&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
└── Excavata（古虫类）真核生物树的基部 [眼虫=裸藻、双滴虫、动基体类（锥虫、利士曼原虫）]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;code&amp;gt;&#039;&#039;&#039;记得看建树&#039;&#039;&#039;&amp;lt;/code&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
链束植物：轮藻+陆地植物&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
肺鱼与四足动物是姐妹群（似乎？）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
PAM矩阵由一个矩阵自乘而来，数字代表自乘次数；BLOSUM矩阵来自对真实序列的统计研究，数字（x）代表该矩阵由一致度≤x%的序列计算而来；二者均为&#039;&#039;&#039;蛋白质序列比对的替换计分矩阵&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 如果进队，想填的坑： ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 胎生卵生卵胎生整理&lt;br /&gt;
* 雄性交配器整理&lt;br /&gt;
* 各种眼睛视觉调节整理&lt;br /&gt;
* 环肌纵肌整理&lt;br /&gt;
* 消化腺、唾液腺、消化酶整理&lt;br /&gt;
* 运动方式整理&lt;br /&gt;
* 胚乳类型整理&lt;br /&gt;
* 有GTP酶活性的蛋白整理&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 负面情绪墙（勿入） ==&lt;br /&gt;
&amp;lt;small&amp;gt;&#039;&#039;&amp;lt;s&amp;gt;我大抵的确是进不了省队了。我知道我不行的，我仿佛已能预见将来的命运...我这样的人结局都不过如此吧&amp;lt;/s&amp;gt;&#039;&#039;&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;small&amp;gt;&#039;&#039;&amp;lt;s&amp;gt;可我还是好喜欢...是真的想一直学下去啊，还能怎么幸福呢？&amp;lt;/s&amp;gt;&#039;&#039;&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;&amp;lt;small&amp;gt;一想到联赛倒数天数大概率就是退役倒数天数，我就脊背发凉&amp;lt;/small&amp;gt;&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&amp;lt;s&amp;gt;&amp;lt;small&amp;gt;不要逃避，不要逃避，不要逃避...&amp;lt;/small&amp;gt;&amp;lt;/s&amp;gt;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&amp;lt;s&amp;gt;&amp;lt;small&amp;gt;像我这样的人，真的也配吗？...&amp;lt;/small&amp;gt;&amp;lt;/s&amp;gt;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;small&amp;gt;我不过像你像他像那莎草紫草酢浆草兰花菊花盔被花&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
There can be miracles when you believe&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;small&amp;gt;焦虑滚出我的身体[○･｀Д´･ ○]真想急头白脸吃百忧解啊...&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;small&amp;gt;&amp;lt;sub&amp;gt;&amp;lt;s&amp;gt;我k要是没进队我该怎么办。紧张...唉，真的想再学一年   小技巧：如果你总是事与愿违，那么可以愿点不好的&amp;lt;/s&amp;gt;&amp;lt;/sub&amp;gt;&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
这生物竞赛题啊，我有四不做&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
第一，宏观动植物学我不做，因为我善。解剖动物啊，它杀生，不善，所以我不做&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
第二啊，微观生化分子细胞我不做，因为我忠。微观啊它烧钱，这些研究者好多就骗取科研经费，不忠国家，我不做&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
第三，遗传进化我不做，因为我孝。这遗传题里好多乱交的题目，违背伦理道德，我不做&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
第四啊，这生态动行我不做。这生态动行啊都是图表理解题，没有技术含量，不如考语文阅读理解，所以我不做&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
精子银行何尝不是一种Genbank&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Upupa lavandulae</name></author>
	</entry>
	<entry>
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		<title>F312随记</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://osm.bio/index.php?title=F312%E9%9A%8F%E8%AE%B0&amp;diff=16340"/>
		<updated>2026-05-08T12:59:19Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Upupa lavandulae：​&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&amp;lt;blockquote&amp;gt;个人用--[[用户:Upupa lavandulae|&#039;&#039;Upupa lavandulae&#039;&#039;]]（[[用户讨论:Upupa lavandulae|留言]]） 2026年4月23日 (四) 07:19 (CST)&amp;lt;/blockquote&amp;gt;&amp;lt;blockquote&amp;gt;&amp;lt;small&amp;gt;&#039;&#039;F312是笔者的停课教室&#039;&#039;&amp;lt;/small&amp;gt;&amp;lt;/blockquote&amp;gt;仔细！&amp;lt;big&amp;gt;仔细！&#039;&#039;&#039;仔细！每一个字都要读到！但不必太纠结 别想太多，就止步于题干这几个字就行了，别有太多自己的思考 &#039;&#039;要相信所有史题都会N的&#039;&#039; 放松，&#039;&#039;&#039;放松，&amp;lt;/big&amp;gt;放松...不要回头，全做完了就可以回头&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&amp;lt;small&amp;gt;&amp;lt;s&amp;gt;怕啥，YBO的难度你都拿下了，简简单单联赛而已，连班里高考生都去考了，有啥难的   你要相信自己是作为一个预备省队选手参加合格考，只要“合格”了就是正式省队选手 到时候做完啊，肯定就是每个选项都清清楚楚，不清楚的在群里一看，大家都不清楚 评议稿对完，你会惊喜的发现省里只找到一两个比你高的...    其实啊，联赛只不过是你竞赛生涯里最小的一个坎了&amp;lt;/s&amp;gt;&amp;lt;/small&amp;gt;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
数据显著性用字母表示-Tukey检验&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
EV组-空载体&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
“协同”得1+1＞2，1+1=2是加性效应（比如转录激活过程中）（存疑）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
PCR的非线性扩增导致某些情况下电泳条带等不能严格定量&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 百背不记的第一部分 ==&lt;br /&gt;
胶原里α链形成&#039;&#039;&#039;左手螺旋&#039;&#039;&#039;，且&amp;lt;u&amp;gt;不属于α螺旋&amp;lt;/u&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
sanger法（DNFB）只是测N端一个氨基酸，edman降解（PITC）可以做成连续测序的&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Tm是氢键&#039;&#039;&#039;一半&#039;&#039;&#039;断裂的温度&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
高离子强度使DNA稳定的原因：正离子中和磷酸的负电荷，消除静电斥力&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
GAPDH--3-磷酸甘油醛脱氢酶&#039;&#039;&amp;lt;s&amp;gt;&amp;lt;small&amp;gt;（不是为什么这么简单的一直记不住。。。每天熟读五遍。）&amp;lt;/small&amp;gt;&amp;lt;/s&amp;gt;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
HA血凝素，流感病毒包膜刺突糖蛋白&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
AMPK：由AMP激活的激酶，正协同。抑合成促分解&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
两种考BB：R250 染胶看蛋白条带，G250 定量测pr（Bradford 蛋白定量）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
DAPI是蓝的！&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
内质网腔是氧化性环境，细胞质是还原性环境&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
肌球蛋白头和尾都是重链&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
组蛋白尾：N端，带正电&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
CaM直接结合靶酶调节活性&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bcl它们家常见的就Bcl-2是原癌，Bax、Bid...抑癌。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
TATA是真核启动子的（RNApolⅡ、Ⅲ）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
末端脱氧核苷酸转移酶TdT：用来在DNA末端加尾（如polyC）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
羟胺单向GC to AT，亚硝酸、5BU、EMS双向&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
呼吸链氧还电位低到高！还原性强到弱！电位低还原性强！&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
一堆氧化磷酸化抑制剂里就解耦联剂使全身发热，因为它不抑制电子传递&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 关于线粒体内膜透性 ====&lt;br /&gt;
透：&amp;lt;u&amp;gt;苹果酸、Asp&amp;lt;/u&amp;gt;（苹天穿梭系统）、PEP、&amp;lt;u&amp;gt;柠檬酸、丙酮酸&amp;lt;/u&amp;gt;（柠丙穿梭）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
不透：草酰乙酸（苹天和柠丙）、&amp;lt;u&amp;gt;3-磷酸甘油&amp;lt;/u&amp;gt;（3-磷酸甘油穿梭系统）、苹果酸（柠丙）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
糖原的磷酸解乃无机磷酸&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
脂酰CoA进mt不耗能，进微体耗能&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== 操纵子 =====&lt;br /&gt;
正调控：调节蛋白为激活蛋白，开启操纵子转录&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
负调控：调节蛋白为阻遏蛋白，关闭操纵子转录&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
诱导：小分子促进操纵子转录&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
阻遏：小分子抑制操纵子转录&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 乳糖操纵子：负+正 双重调控，诱导&lt;br /&gt;
* 色氨酸操纵子：负控阻遏&lt;br /&gt;
* 阿拉伯糖操纵子：正控诱导&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
操纵子=启动子 + 操纵基因 （阻遏/激活蛋白结合位点）+ 结构基因（编码蛋白）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;nowiki&amp;gt;*&amp;lt;/nowiki&amp;gt;调节基因 ：编码阻遏蛋白或激活蛋白&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
原核不需转录因子；真核、古菌、mt需转录因子&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
细菌、古菌mRNA均无帽、无与真核相同功能的尾&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
组蛋白甲基化对转录的影响正反都有（常见位点：H3K4三甲基化一般是激活，H3K9三甲基化一般是抑制）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
组蛋白磷酸化修饰大多数都是转录激活，只有极少数是转录抑制&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== UTR功能 ====&lt;br /&gt;
5&#039; UTR	翻译起始调控&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3&#039; UTR	mRNA 稳定性、定位、翻译效率调控&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
翻译时起始密码子的识别：细菌、有的古菌依赖SD序列，真核依赖5&#039;帽&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 没空复习的第二部分 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* &amp;lt;u&amp;gt;茎的初生木质部&amp;lt;/u&amp;gt;：内始式&lt;br /&gt;
* 茎初韧、根初木、根初韧：外始式&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
双子叶：&amp;lt;u&amp;gt;茎无维管束鞘&amp;lt;/u&amp;gt;，叶脉维管束鞘薄壁、叶柄“维管束鞘”厚壁&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
单子叶：茎维管束鞘厚壁，叶脉维管束鞘薄壁（C4）/外薄内厚（C3）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
C4C3不分单双子叶，都有&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
松针叶脉无维管束鞘，那是内皮层&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
韧皮纤维不是由管胞进化来的&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
导管的特例：卷柏、某些真蕨、买麻藤纲次生木 有&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;nowiki&amp;gt;*&amp;lt;/nowiki&amp;gt;西洋参横截面一圈圈的深色：树脂道排列（伞形科的）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
颖》稃》浆片&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
颖片（内、外颖）：总苞&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
棉花：种子表皮毛&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
单珠被胚珠：裸子植物和一些原始被子植物[[文件:光呼吸.png|缩略图|光呼吸=乙醇酸循环]]&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;单子叶&#039;&#039;&#039;：马蹄莲（天南星科）、兰、石蒜科（葱、蒜、洋葱、水仙、韭菜）、姜、百合科（郁金香、麦冬）、鸢尾、天门冬科（龙舌兰、吊兰、风信子）、芭蕉科、凤梨&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;双子叶&#039;&#039;&#039;：石竹目（超菊类基部）、蓼科（荞麦）、苋科&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
菊类多为合瓣花（尤其是唇形类）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 型取向 ====&lt;br /&gt;
同型孢子：大多数苔藓蕨类&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
绿藻	多为同型孢子&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
褐藻	同型或异型孢子&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
红藻	四分孢子（同型）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
藻胆素存在于红藻、蓝藻、灰胞藻、隐藻中&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
松柏类精子无鞭毛&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
反硝化是到N&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;的&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2,4-D：生长素类似物&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
GA&amp;lt;sub&amp;gt;20&amp;lt;/sub&amp;gt;ox：GA&amp;lt;sub&amp;gt;20&amp;lt;/sub&amp;gt;氧化酶（和3一起由GA53、12合成&amp;lt;u&amp;gt;有活性的&amp;lt;/u&amp;gt;1、4）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
FT：促进开花的蛋白（功能似成花素）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
FLC：开花抑制因子&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ABCDE编码转录因子；D只有胚珠&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
C壁酸化活化膨胀素expansin，酸生长&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
当雌蕊为S1S2：&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 配子体型自交不亲和：S1花粉--只萌发一点点管       S3花粉--正常萌发&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 孢子体型自交不亲和：S1S2、S1S3花粉--完全不萌发&#039;&#039;&amp;lt;small&amp;gt;（花粉本身还是n！）&amp;lt;/small&amp;gt;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 常学常新的第三部分 ==&lt;br /&gt;
无板纲居然有晶杆囊&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
线虫有背腹两条神经索，还有侧。（环节节肢这些都只有腹）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
淡水水螅、部分海葵发育不经浮浪幼虫阶段，直接发育。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
上斜-滑车&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
外直-外展&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
上直、下直、内直、下斜-动眼&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====== 嗉囊与砂囊 ======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 蚯蚓：嗉暂存--砂磨碎--胃&lt;br /&gt;
* 鸟类：嗉由食管特化，贮藏软化--腺胃（前胃） --砂囊（肌胃）磨碎&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
口器顺序是唇颚舌颚唇！！！&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
软体除双壳都有齿舌&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
蝎子的钳是须肢，其螯肢不发达&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
鲎没有马氏管&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
鸟类：肋骨分&#039;&#039;&#039;两段&#039;&#039;&#039;硬骨，中间有滑膜关节；此外前后两条肋还有钩状突相连&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
初生腭与次生腭都是膜原骨，次生腭的出现使内鼻孔后移&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
假体腔也算原肾&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
环节后肾：中+外胚层；软体后肾：真体腔管，中胚层&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
软体动物的鳃和肺都是外套膜特化而来，与外套膜一样是外+中胚层来源&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;胞外高钾&#039;&#039;&#039;》RP去极》钠通道失活增加》&#039;&#039;&#039;AP幅度减小&#039;&#039;&#039;等&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
骨骼肌收缩（横桥摆动）和舒张（钙泵回收钙离子）都耗能&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ABO抗原有糖蛋白也有糖脂&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
血浆的渗透压主要来自晶体渗透压&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
致密斑主要感受氯离子（Cl⁻），但也受到钠离子（Na⁺）的影响。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;髓袢升支粗段&#039;&#039;&#039;主动重吸收NaCl是逆流倍增机制中最重要的环节&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
悬韧带松弛，睫状肌收缩使晶状体变凸，视近物&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
帕金森PD：静止性震颤，运动迟缓&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 时易时难的第四部分 ==&lt;br /&gt;
如果两对等位基因位于同一对同源染色体上，但它们距离足够远使其重组率等于百分之五十，从学术定义上来说它们的遗传仍不遵循自由组合定律&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 图谱 ====&lt;br /&gt;
遗传图谱：表型标记、分子标记&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
物理图谱：限制性图谱、重叠群图谱、序列图谱（最精准）、STS图谱&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
细胞遗传图谱：染色体区带&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1. 遗传图谱（Genetic Map）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
别称	连锁图谱（Linkage Map）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
定义	以具有遗传多态性的遗传标记为&amp;quot;路标&amp;quot;，以遗传学距离为图距的基因组图（&#039;&#039;&#039;重组率&#039;&#039;&#039;）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
基本原理	基于减数分裂中的染色体重组现象&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
距离单位	厘摩（cM, centi-Morgan）‍&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
分辨率	较低，约100万碱基对（1 Mb）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2. 物理图谱（Physical Map）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
定义	以物理尺度（如碱基对）标明遗传标记在基因组上的位置和距离&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
基本原理	基于直接测量的DNA结构&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
距离单位	碱基对（bp）、千碱基（kb）、兆碱基（Mb）‍&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
分辨率	较高，可达到100 kb甚至更低&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== 二、核心区别对比 =====&lt;br /&gt;
对比项	遗传图谱	物理图谱&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
构建基础	重组频率（遗传学分析）	直接测量DNA结构（分子生物学技术）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
距离单位	厘摩（cM）	碱基对（bp）/千碱基（kb）/兆碱基（Mb）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
反映内容	基因在染色体上的相对位置	DNA序列在染色体上的物理位置&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
分辨率	低（约1 Mb）	高（可达100 kb以下）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
标记类型	DNA标记（RFLP、SSLP、SNP）、表型标记	限制性酶切位点、荧光原位杂交位点、STS等&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
构建方法	杂交实验、家系分析、连锁分析	限制性图谱、FISH、STS图谱、连续克隆系&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
用途	基因定位、QTL分析、标记辅助育种	基因组序列组装、基因克隆、序列定位&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
三、构建方法详解&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1. 遗传图谱的构建&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
方法	说明&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
连锁分析	分析减数分裂中基因之间的重组频率&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
群体类型	F₂群体、回交群体、加倍单倍体、重组自交系&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
标记检测	RFLP、微卫星（SSR）、SNP等DNA标记&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
距离计算	重组率越高，遗传距离越远&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2. 物理图谱的构建&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
方法	说明&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
限制性酶图谱	利用内切酶切割DNA，适用于50 kb以下片段&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
荧光原位杂交（FISH）‍	通过荧光标记探针直接观察染色体上的信号位置&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
序列标签位点（STS）‍	利用已知序列且在基因组中唯一的位点作为探针&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
连续克隆系	以YAC（酵母人工染色体）或BAC（细菌人工染色体）为载体构建叠连群&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ILS 不完全谱系分选&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
HGT 水平基因转移&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
哈温平衡不要求世代不重叠和个体寿命相同，五个前提：随机交配、无自然选择、群体足够大、无迁移、无突变&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
哈温平衡的结论：满足五大条件，则&#039;&#039;&#039;基因频率和基因型频率将保持恒定&#039;&#039;&#039;，一代一代传递下去&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
一个序列比对位点，如果存在至少2种不同的碱基/氨基酸，且每种变异至少出现2次，则称为&#039;&#039;&#039;简约信息位点&#039;&#039;&#039;。（总之就是有点用的，不是那种一堆人全有或者只有一个人有）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&amp;lt;small&amp;gt;巴氏小体并非完全没有转录活性&amp;lt;/small&amp;gt;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
基因沉默：转录or转录后水平抑制表达；基因敲除：改变基因DNA序列抑制表达&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
沉默基因：不表达的基因（有很多种类）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Hox&amp;quot;同源异型基因&amp;quot; = 导致身体结构从一个同源器官转变为另一个同源器官的基因&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
决定体节身份&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
编码约60个氨基酸的蛋白结构域Homeodomain，是DNA结合域，可识别并结合特定DNA序列，调控靶基因转录&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 真核生物（Eukarya） ====&lt;br /&gt;
├── SAR超类群&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
│   ├── Stramenopiles（不等鞭毛类=茸鞭类）包括金藻、褐藻、黄藻、硅藻&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
│   ├── Alveolata（囊泡虫类）← 包括纤毛虫、甲藻、顶复虫（如疟原虫）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
│   └── Rhizaria（根足类）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
│&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
├── Amorphea超类群 单鞭毛生物&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
│   ├── Amoebozoa 变形虫类&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
│   └── Opisthokonta 后鞭毛类&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
│       ├── 泛真菌&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
│       ├── 泛动物（含领鞭毛虫）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
│&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
├── Archaeplastida（原始色素体生物）=泛植物&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
│   └── 红藻、绿色植物=植物界（包含绿藻、轮藻（下有双星藻、水绵）、陆地植物）、灰藻=灰胞藻、隐藻&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
│&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
└── Excavata（古虫类）真核生物树的基部 [眼虫=裸藻、双滴虫、动基体类（锥虫、利士曼原虫）]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;code&amp;gt;&#039;&#039;&#039;记得看建树&#039;&#039;&#039;&amp;lt;/code&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
链束植物：轮藻+陆地植物&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
肺鱼与四足动物是姐妹群（似乎？）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
PAM矩阵由一个矩阵自乘而来，数字代表自乘次数；BLOSUM矩阵来自对真实序列的统计研究，数字（x）代表该矩阵由一致度≤x%的序列计算而来；二者均为&#039;&#039;&#039;蛋白质序列比对的替换计分矩阵&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 如果进队，想填的坑： ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 胎生卵生卵胎生整理&lt;br /&gt;
* 雄性交配器整理&lt;br /&gt;
* 各种眼睛视觉调节整理&lt;br /&gt;
* 环肌纵肌整理&lt;br /&gt;
* 消化腺、唾液腺、消化酶整理&lt;br /&gt;
* 运动方式整理&lt;br /&gt;
* 胚乳类型整理&lt;br /&gt;
* 有GTP酶活性的蛋白整理&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 负面情绪墙（勿入） ==&lt;br /&gt;
&amp;lt;small&amp;gt;&#039;&#039;&amp;lt;s&amp;gt;我大抵的确是进不了省队了。我知道我不行的，我仿佛已能预见将来的命运...我这样的人结局都不过如此吧&amp;lt;/s&amp;gt;&#039;&#039;&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;small&amp;gt;&#039;&#039;&amp;lt;s&amp;gt;可我还是好喜欢...是真的想一直学下去啊，还能怎么幸福呢？&amp;lt;/s&amp;gt;&#039;&#039;&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;&amp;lt;small&amp;gt;一想到联赛倒数天数大概率就是退役倒数天数，我就脊背发凉&amp;lt;/small&amp;gt;&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&amp;lt;s&amp;gt;&amp;lt;small&amp;gt;不要逃避，不要逃避，不要逃避...&amp;lt;/small&amp;gt;&amp;lt;/s&amp;gt;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&amp;lt;s&amp;gt;&amp;lt;small&amp;gt;像我这样的人，真的也配吗？...&amp;lt;/small&amp;gt;&amp;lt;/s&amp;gt;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;small&amp;gt;我不过像你像他像那莎草紫草酢浆草兰花菊花盔被花&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
There can be miracles when you believe&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;small&amp;gt;焦虑滚出我的身体[○･｀Д´･ ○]真想急头白脸吃百忧解啊...&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;small&amp;gt;&amp;lt;sub&amp;gt;&amp;lt;s&amp;gt;我k要是没进队我该怎么办。紧张...唉，真的想再学一年   小技巧：如果你总是事与愿违，那么可以愿点不好的&amp;lt;/s&amp;gt;&amp;lt;/sub&amp;gt;&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
这生物竞赛题啊，我有四不做&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
第一，宏观动植物学我不做，因为我善。解剖动物啊，它杀生，不善，所以我不做&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
第二啊，微观生化分子细胞我不做，因为我忠。微观啊它烧钱，这些研究者好多就骗取科研经费，不忠国家，我不做&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
第三，遗传进化我不做，因为我孝。这遗传题里好多乱交的题目，违背伦理道德，我不做&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
第四啊，这生态动行我不做。这生态动行啊都是图表理解题，没有技术含量，不如考语文阅读理解，所以我不做&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
精子银行何尝不是一种Genbank&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Upupa lavandulae</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://osm.bio/index.php?title=F312%E9%9A%8F%E8%AE%B0&amp;diff=16339</id>
		<title>F312随记</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://osm.bio/index.php?title=F312%E9%9A%8F%E8%AE%B0&amp;diff=16339"/>
		<updated>2026-05-08T12:49:07Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Upupa lavandulae：​&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&amp;lt;blockquote&amp;gt;个人用--[[用户:Upupa lavandulae|&#039;&#039;Upupa lavandulae&#039;&#039;]]（[[用户讨论:Upupa lavandulae|留言]]） 2026年4月23日 (四) 07:19 (CST)&amp;lt;/blockquote&amp;gt;&amp;lt;blockquote&amp;gt;&amp;lt;small&amp;gt;&#039;&#039;F312是笔者的停课教室&#039;&#039;&amp;lt;/small&amp;gt;&amp;lt;/blockquote&amp;gt;仔细！&amp;lt;big&amp;gt;仔细！&#039;&#039;&#039;仔细！每一个字都要读到！但不必太纠结 别想太多，就止步于题干这几个字就行了，别有太多自己的思考 &#039;&#039;要相信所有史题都会N的&#039;&#039; 放松，&#039;&#039;&#039;放松，&amp;lt;/big&amp;gt;放松...不要回头，全做完了就可以回头&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&amp;lt;small&amp;gt;&amp;lt;s&amp;gt;怕啥，YBO的难度你都拿下了，简简单单联赛而已，连班里高考生都去考了，有啥难的   你要相信自己是作为一个预备省队选手参加合格考，只要“合格”了就是正式省队选手 到时候做完啊，肯定就是每个选项都清清楚楚，不清楚的在群里一看，大家都不清楚 评议稿对完，你会惊喜的发现省里只找到一两个比你高的...    其实啊，联赛只不过是你竞赛生涯里最小的一个坎了&amp;lt;/s&amp;gt;&amp;lt;/small&amp;gt;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
数据显著性用字母表示-Tukey检验&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
EV组-空载体&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
“协同”得1+1＞2，1+1=2是加性效应（比如转录激活过程中）（存疑）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
PCR的非线性扩增导致某些情况下电泳条带等不能严格定量&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 百背不记的第一部分 ==&lt;br /&gt;
胶原里α链形成&#039;&#039;&#039;左手螺旋&#039;&#039;&#039;，且&amp;lt;u&amp;gt;不属于α螺旋&amp;lt;/u&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
sanger法（DNFB）只是测N端一个氨基酸，edman降解（PITC）可以做成连续测序的&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Tm是氢键&#039;&#039;&#039;一半&#039;&#039;&#039;断裂的温度&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
高离子强度使DNA稳定的原因：正离子中和磷酸的负电荷，消除静电斥力&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
GAPDH--3-磷酸甘油醛脱氢酶&#039;&#039;&amp;lt;s&amp;gt;&amp;lt;small&amp;gt;（不是为什么这么简单的一直记不住。。。每天熟读五遍。）&amp;lt;/small&amp;gt;&amp;lt;/s&amp;gt;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
HA血凝素，流感病毒包膜刺突糖蛋白&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
AMPK：由AMP激活的激酶，正协同。抑合成促分解&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
两种考BB：R250 染胶看蛋白条带，G250 定量测pr（Bradford 蛋白定量）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
DAPI是蓝的！&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
内质网腔是氧化性环境，细胞质是还原性环境&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
肌球蛋白头和尾都是重链&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
组蛋白尾：N端，带正电&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
CaM直接结合靶酶调节活性&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bcl它们家常见的就Bcl-2是原癌，Bax、Bid...抑癌。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
TATA是真核启动子的（RNApolⅡ、Ⅲ）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
末端脱氧核苷酸转移酶TdT：用来在DNA末端加尾（如polyC）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
羟胺单向GC to AT，亚硝酸、5BU、EMS双向&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
呼吸链氧还电位低到高！还原性强到弱！电位低还原性强！&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
一堆氧化磷酸化抑制剂里就解耦联剂使全身发热，因为它不抑制电子传递&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 关于线粒体内膜透性 ====&lt;br /&gt;
透：&amp;lt;u&amp;gt;苹果酸、Asp&amp;lt;/u&amp;gt;（苹天穿梭系统）、PEP、&amp;lt;u&amp;gt;柠檬酸、丙酮酸&amp;lt;/u&amp;gt;（柠丙穿梭）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
不透：草酰乙酸（苹天和柠丙）、&amp;lt;u&amp;gt;3-磷酸甘油&amp;lt;/u&amp;gt;（3-磷酸甘油穿梭系统）、苹果酸（柠丙）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
糖原的磷酸解乃无机磷酸&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
脂酰CoA进mt不耗能，进微体耗能&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== 操纵子 =====&lt;br /&gt;
正调控：调节蛋白为激活蛋白，开启操纵子转录&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
负调控：调节蛋白为阻遏蛋白，关闭操纵子转录&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
诱导：小分子促进操纵子转录&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
阻遏：小分子抑制操纵子转录&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 乳糖操纵子：负+正 双重调控，诱导&lt;br /&gt;
* 色氨酸操纵子：负控阻遏&lt;br /&gt;
* 阿拉伯糖操纵子：正控诱导&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
操纵子=启动子 + 操纵基因 （阻遏/激活蛋白结合位点）+ 结构基因（编码蛋白）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;nowiki&amp;gt;*&amp;lt;/nowiki&amp;gt;调节基因 ：编码阻遏蛋白或激活蛋白&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
原核不需转录因子；真核、古菌、mt需转录因子&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
细菌、古菌mRNA均无帽、无与真核相同功能的尾&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
组蛋白甲基化对转录的影响正反都有（常见位点：H3K4三甲基化一般是激活，H3K9三甲基化一般是抑制）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
组蛋白磷酸化修饰大多数都是转录激活，只有极少数是转录抑制&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== UTR功能 ====&lt;br /&gt;
5&#039; UTR	翻译起始调控&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3&#039; UTR	mRNA 稳定性、定位、翻译效率调控&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
翻译时起始密码子的识别：细菌、有的古菌依赖SD序列，真核依赖5&#039;帽&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 没空复习的第二部分 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* &amp;lt;u&amp;gt;茎的初生木质部&amp;lt;/u&amp;gt;：内始式&lt;br /&gt;
* 茎初韧、根初木、根初韧：外始式&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
双子叶：&amp;lt;u&amp;gt;茎无维管束鞘&amp;lt;/u&amp;gt;，叶脉维管束鞘薄壁、叶柄“维管束鞘”厚壁&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
单子叶：茎维管束鞘厚壁，叶脉维管束鞘薄壁（C4）/外薄内厚（C3）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
C4C3不分单双子叶，都有&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
松针叶脉无维管束鞘，那是内皮层&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
韧皮纤维不是由管胞进化来的&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
导管的特例：卷柏、某些真蕨、买麻藤纲次生木 有&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;nowiki&amp;gt;*&amp;lt;/nowiki&amp;gt;西洋参横截面一圈圈的深色：树脂道排列（伞形科的）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
颖》稃》浆片&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
颖片（内、外颖）：总苞&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
棉花：种子表皮毛&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
单珠被胚珠：裸子植物和一些原始被子植物[[文件:光呼吸.png|缩略图|光呼吸=乙醇酸循环]]&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;单子叶&#039;&#039;&#039;：马蹄莲（天南星科）、兰、石蒜科（葱、蒜、洋葱、水仙、韭菜）、姜、百合科（郁金香、麦冬）、鸢尾、天门冬科（龙舌兰、吊兰、风信子）、芭蕉科、凤梨&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;双子叶&#039;&#039;&#039;：石竹目（超菊类基部）、蓼科（荞麦）、苋科&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
菊类多为合瓣花（尤其是唇形类）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 型取向 ====&lt;br /&gt;
同型孢子：大多数苔藓蕨类&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
绿藻	多为同型孢子&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
褐藻	同型或异型孢子&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
红藻	四分孢子（同型）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
藻胆素存在于红藻、蓝藻、灰胞藻、隐藻中&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
松柏类精子无鞭毛&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
反硝化是到N&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;的&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2,4-D：生长素类似物&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
GA&amp;lt;sub&amp;gt;20&amp;lt;/sub&amp;gt;ox：GA&amp;lt;sub&amp;gt;20&amp;lt;/sub&amp;gt;氧化酶（和3一起由GA53、12合成&amp;lt;u&amp;gt;有活性的&amp;lt;/u&amp;gt;1、4）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
FT：促进开花的蛋白（功能似成花素）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
FLC：开花抑制因子&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ABCDE编码转录因子；D只有胚珠&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
C壁酸化活化膨胀素expansin，酸生长&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
当雌蕊为S1S2：&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 配子体型自交不亲和：S1花粉--只萌发一点点管       S3花粉--正常萌发&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 孢子体型自交不亲和：S1S2、S1S3花粉--完全不萌发&#039;&#039;&amp;lt;small&amp;gt;（花粉本身还是n！）&amp;lt;/small&amp;gt;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 常学常新的第三部分 ==&lt;br /&gt;
无板纲居然有晶杆囊&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
线虫有背腹两条神经索，还有侧。（环节节肢这些都只有腹）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
淡水水螅、部分海葵发育不经浮浪幼虫阶段，直接发育。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
上斜-滑车&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
外直-外展&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
上直、下直、内直、下斜-动眼&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====== 嗉囊与砂囊 ======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 蚯蚓：嗉暂存--砂磨碎--胃&lt;br /&gt;
* 鸟类：嗉由食管特化，贮藏软化--腺胃（前胃） --砂囊（肌胃）磨碎&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
口器顺序是唇颚舌颚唇！！！&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
软体除双壳都有齿舌&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
蝎子的钳是须肢，其螯肢不发达&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
鲎没有马氏管&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
鸟类：肋骨分&#039;&#039;&#039;两段&#039;&#039;&#039;硬骨，中间有滑膜关节；此外前后两条肋还有钩状突相连&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
假体腔也算原肾&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
环节后肾：中+外胚层；软体后肾：真体腔管，中胚层&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
软体动物的鳃和肺都是外套膜特化而来，与外套膜一样是外+中胚层来源&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;胞外高钾&#039;&#039;&#039;》RP去极》钠通道失活增加》&#039;&#039;&#039;AP幅度减小&#039;&#039;&#039;等&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
骨骼肌收缩（横桥摆动）和舒张（钙泵回收钙离子）都耗能&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ABO抗原有糖蛋白也有糖脂&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
血浆的渗透压主要来自晶体渗透压&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
致密斑主要感受氯离子（Cl⁻），但也受到钠离子（Na⁺）的影响。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;髓袢升支粗段&#039;&#039;&#039;主动重吸收NaCl是逆流倍增机制中最重要的环节&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
悬韧带松弛，睫状肌收缩使晶状体变凸，视近物&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
帕金森PD：静止性震颤，运动迟缓&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 时易时难的第四部分 ==&lt;br /&gt;
如果两对等位基因位于同一对同源染色体上，但它们距离足够远使其重组率等于百分之五十，从学术定义上来说它们的遗传仍不遵循自由组合定律&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 图谱 ====&lt;br /&gt;
遗传图谱：表型标记、分子标记&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
物理图谱：限制性图谱、重叠群图谱、序列图谱（最精准）、STS图谱&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
细胞遗传图谱：染色体区带&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1. 遗传图谱（Genetic Map）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
别称	连锁图谱（Linkage Map）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
定义	以具有遗传多态性的遗传标记为&amp;quot;路标&amp;quot;，以遗传学距离为图距的基因组图（&#039;&#039;&#039;重组率&#039;&#039;&#039;）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
基本原理	基于减数分裂中的染色体重组现象&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
距离单位	厘摩（cM, centi-Morgan）‍&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
分辨率	较低，约100万碱基对（1 Mb）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2. 物理图谱（Physical Map）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
定义	以物理尺度（如碱基对）标明遗传标记在基因组上的位置和距离&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
基本原理	基于直接测量的DNA结构&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
距离单位	碱基对（bp）、千碱基（kb）、兆碱基（Mb）‍&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
分辨率	较高，可达到100 kb甚至更低&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== 二、核心区别对比 =====&lt;br /&gt;
对比项	遗传图谱	物理图谱&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
构建基础	重组频率（遗传学分析）	直接测量DNA结构（分子生物学技术）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
距离单位	厘摩（cM）	碱基对（bp）/千碱基（kb）/兆碱基（Mb）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
反映内容	基因在染色体上的相对位置	DNA序列在染色体上的物理位置&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
分辨率	低（约1 Mb）	高（可达100 kb以下）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
标记类型	DNA标记（RFLP、SSLP、SNP）、表型标记	限制性酶切位点、荧光原位杂交位点、STS等&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
构建方法	杂交实验、家系分析、连锁分析	限制性图谱、FISH、STS图谱、连续克隆系&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
用途	基因定位、QTL分析、标记辅助育种	基因组序列组装、基因克隆、序列定位&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
三、构建方法详解&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1. 遗传图谱的构建&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
方法	说明&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
连锁分析	分析减数分裂中基因之间的重组频率&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
群体类型	F₂群体、回交群体、加倍单倍体、重组自交系&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
标记检测	RFLP、微卫星（SSR）、SNP等DNA标记&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
距离计算	重组率越高，遗传距离越远&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2. 物理图谱的构建&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
方法	说明&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
限制性酶图谱	利用内切酶切割DNA，适用于50 kb以下片段&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
荧光原位杂交（FISH）‍	通过荧光标记探针直接观察染色体上的信号位置&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
序列标签位点（STS）‍	利用已知序列且在基因组中唯一的位点作为探针&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
连续克隆系	以YAC（酵母人工染色体）或BAC（细菌人工染色体）为载体构建叠连群&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ILS 不完全谱系分选&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
HGT 水平基因转移&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
哈温平衡不要求世代不重叠和个体寿命相同，五个前提：随机交配、无自然选择、群体足够大、无迁移、无突变&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
哈温平衡的结论：满足五大条件，则&#039;&#039;&#039;基因频率和基因型频率将保持恒定&#039;&#039;&#039;，一代一代传递下去&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
一个序列比对位点，如果存在至少2种不同的碱基/氨基酸，且每种变异至少出现2次，则称为&#039;&#039;&#039;简约信息位点&#039;&#039;&#039;。（总之就是有点用的，不是那种一堆人全有或者只有一个人有）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&amp;lt;small&amp;gt;巴氏小体并非完全没有转录活性&amp;lt;/small&amp;gt;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
基因沉默：转录or转录后水平抑制表达；基因敲除：改变基因DNA序列抑制表达&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
沉默基因：不表达的基因（有很多种类）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Hox&amp;quot;同源异型基因&amp;quot; = 导致身体结构从一个同源器官转变为另一个同源器官的基因&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
决定体节身份&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
编码约60个氨基酸的蛋白结构域Homeodomain，是DNA结合域，可识别并结合特定DNA序列，调控靶基因转录&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 真核生物（Eukarya） ====&lt;br /&gt;
├── SAR超类群&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
│   ├── Stramenopiles（不等鞭毛类=茸鞭类）包括金藻、褐藻、黄藻、硅藻&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
│   ├── Alveolata（囊泡虫类）← 包括纤毛虫、甲藻、顶复虫（如疟原虫）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
│   └── Rhizaria（根足类）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
│&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
├── Amorphea超类群 单鞭毛生物&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
│   ├── Amoebozoa 变形虫类&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
│   └── Opisthokonta 后鞭毛类&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
│       ├── 泛真菌&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
│       ├── 泛动物（含领鞭毛虫）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
│&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
├── Archaeplastida（原始色素体生物）=泛植物&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
│   └── 红藻、绿色植物=植物界（包含绿藻、轮藻（下有双星藻、水绵）、陆地植物）、灰藻=灰胞藻、隐藻&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
│&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
└── Excavata（古虫类）真核生物树的基部 [眼虫=裸藻、双滴虫、动基体类（锥虫、利士曼原虫）]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;code&amp;gt;&#039;&#039;&#039;记得看建树&#039;&#039;&#039;&amp;lt;/code&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
链束植物：轮藻+陆地植物&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
肺鱼与四足动物是姐妹群（似乎？）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
PAM矩阵由一个矩阵自乘而来，数字代表自乘次数；BLOSUM矩阵来自对真实序列的统计研究，数字（x）代表该矩阵由一致度≤x%的序列计算而来；二者均为&#039;&#039;&#039;蛋白质序列比对的替换计分矩阵&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 如果进队，想填的坑： ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 胎生卵生卵胎生整理&lt;br /&gt;
* 雄性交配器整理&lt;br /&gt;
* 各种眼睛视觉调节整理&lt;br /&gt;
* 环肌纵肌整理&lt;br /&gt;
* 消化腺、唾液腺、消化酶整理&lt;br /&gt;
* 运动方式整理&lt;br /&gt;
* 胚乳类型整理&lt;br /&gt;
* 有GTP酶活性的蛋白整理&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 负面情绪墙（勿入） ==&lt;br /&gt;
&amp;lt;small&amp;gt;&#039;&#039;&amp;lt;s&amp;gt;我大抵的确是进不了省队了。我知道我不行的，我仿佛已能预见将来的命运...我这样的人结局都不过如此吧&amp;lt;/s&amp;gt;&#039;&#039;&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;small&amp;gt;&#039;&#039;&amp;lt;s&amp;gt;可我还是好喜欢...是真的想一直学下去啊，还能怎么幸福呢？&amp;lt;/s&amp;gt;&#039;&#039;&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;&amp;lt;small&amp;gt;一想到联赛倒数天数大概率就是退役倒数天数，我就脊背发凉&amp;lt;/small&amp;gt;&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&amp;lt;s&amp;gt;&amp;lt;small&amp;gt;不要逃避，不要逃避，不要逃避...&amp;lt;/small&amp;gt;&amp;lt;/s&amp;gt;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&amp;lt;s&amp;gt;&amp;lt;small&amp;gt;像我这样的人，真的也配吗？...&amp;lt;/small&amp;gt;&amp;lt;/s&amp;gt;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;small&amp;gt;我不过像你像他像那莎草紫草酢浆草兰花菊花盔被花&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
There can be miracles when you believe&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;small&amp;gt;焦虑滚出我的身体[○･｀Д´･ ○]真想急头白脸吃百忧解啊...&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;small&amp;gt;&amp;lt;sub&amp;gt;&amp;lt;s&amp;gt;我k要是没进队我该怎么办。紧张...唉，真的想再学一年   小技巧：如果你总是事与愿违，那么可以愿点不好的&amp;lt;/s&amp;gt;&amp;lt;/sub&amp;gt;&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
这生物竞赛题啊，我有四不做&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
第一，宏观动植物学我不做，因为我善。解剖动物啊，它杀生，不善，所以我不做&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
第二啊，微观生化分子细胞我不做，因为我忠。微观啊它烧钱，这些研究者好多就骗取科研经费，不忠国家，我不做&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
第三，遗传进化我不做，因为我孝。这遗传题里好多乱交的题目，违背伦理道德，我不做&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
第四啊，这生态动行我不做。这生态动行啊都是图表理解题，没有技术含量，不如考语文阅读理解，所以我不做&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
精子银行何尝不是一种Genbank&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Upupa lavandulae</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://osm.bio/index.php?title=F312%E9%9A%8F%E8%AE%B0&amp;diff=16337</id>
		<title>F312随记</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://osm.bio/index.php?title=F312%E9%9A%8F%E8%AE%B0&amp;diff=16337"/>
		<updated>2026-05-08T12:10:16Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Upupa lavandulae：​&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&amp;lt;blockquote&amp;gt;个人用--[[用户:Upupa lavandulae|&#039;&#039;Upupa lavandulae&#039;&#039;]]（[[用户讨论:Upupa lavandulae|留言]]） 2026年4月23日 (四) 07:19 (CST)&amp;lt;/blockquote&amp;gt;&amp;lt;blockquote&amp;gt;&amp;lt;small&amp;gt;&#039;&#039;F312是笔者的停课教室&#039;&#039;&amp;lt;/small&amp;gt;&amp;lt;/blockquote&amp;gt;仔细！&amp;lt;big&amp;gt;仔细！&#039;&#039;&#039;仔细！每一个字都要读到！但不必太纠结 别想太多，就止步于题干这几个字就行了，别有太多自己的思考 &#039;&#039;要相信所有史题都会N的&#039;&#039; 放松，&#039;&#039;&#039;放松，&amp;lt;/big&amp;gt;放松...不要回头，全做完了就可以回头&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&amp;lt;small&amp;gt;&amp;lt;s&amp;gt;怕啥，YBO的难度你都拿下了，简简单单联赛而已，连班里高考生都去考了，有啥难的   你要相信自己是作为一个预备省队选手参加合格考，只要“合格”了就是正式省队选手 到时候做完啊，肯定就是每个选项都清清楚楚，不清楚的在群里一看，大家都不清楚 评议稿对完，你会惊喜的发现省里只找到一两个比你高的...    其实啊，联赛只不过是你竞赛生涯里最小的一个坎了&amp;lt;/s&amp;gt;&amp;lt;/small&amp;gt;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
数据显著性用字母表示-Tukey检验&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
EV组-空载体&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
“协同”得1+1＞2，1+1=2是加性效应（比如转录激活过程中）（存疑）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 百背不记的第一部分 ==&lt;br /&gt;
胶原里α链形成&#039;&#039;&#039;左手螺旋&#039;&#039;&#039;，且&amp;lt;u&amp;gt;不属于α螺旋&amp;lt;/u&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
sanger法（DNFB）只是测N端一个氨基酸，edman降解（PITC）可以做成连续测序的&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Tm是氢键&#039;&#039;&#039;一半&#039;&#039;&#039;断裂的温度&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
高离子强度使DNA稳定的原因：正离子中和磷酸的负电荷，消除静电斥力&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
GAPDH--3-磷酸甘油醛脱氢酶&#039;&#039;&amp;lt;s&amp;gt;&amp;lt;small&amp;gt;（不是为什么这么简单的一直记不住。。。每天熟读五遍。）&amp;lt;/small&amp;gt;&amp;lt;/s&amp;gt;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
HA血凝素，流感病毒包膜刺突糖蛋白&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
AMPK：由AMP激活的激酶，正协同。抑合成促分解&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
两种考BB：R250 染胶看蛋白条带，G250 定量测pr（Bradford 蛋白定量）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
DAPI是蓝的！&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
内质网腔是氧化性环境，细胞质是还原性环境&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
肌球蛋白头和尾都是重链&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
组蛋白尾：N端，带正电&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
CaM直接结合靶酶调节活性&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bcl它们家常见的就Bcl-2是原癌，Bax、Bid...抑癌。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
TATA是真核启动子的（RNApolⅡ、Ⅲ）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
末端脱氧核苷酸转移酶TdT：用来在DNA末端加尾（如polyC）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
羟胺单向GC to AT，亚硝酸、5BU、EMS双向&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
呼吸链氧还电位低到高！还原性强到弱！电位低还原性强！&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
一堆氧化磷酸化抑制剂里就解耦联剂使全身发热，因为它不抑制电子传递&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 关于线粒体内膜透性 ====&lt;br /&gt;
透：&amp;lt;u&amp;gt;苹果酸、Asp&amp;lt;/u&amp;gt;（苹天穿梭系统）、PEP、&amp;lt;u&amp;gt;柠檬酸、丙酮酸&amp;lt;/u&amp;gt;（柠丙穿梭）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
不透：草酰乙酸（苹天和柠丙）、&amp;lt;u&amp;gt;3-磷酸甘油&amp;lt;/u&amp;gt;（3-磷酸甘油穿梭系统）、苹果酸（柠丙）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
糖原的磷酸解乃无机磷酸&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
脂酰CoA进mt不耗能，进微体耗能&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== 操纵子 =====&lt;br /&gt;
正调控：调节蛋白为激活蛋白，开启操纵子转录&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
负调控：调节蛋白为阻遏蛋白，关闭操纵子转录&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
诱导：小分子促进操纵子转录&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
阻遏：小分子抑制操纵子转录&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 乳糖操纵子：负+正 双重调控，诱导&lt;br /&gt;
* 色氨酸操纵子：负控阻遏&lt;br /&gt;
* 阿拉伯糖操纵子：正控诱导&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
操纵子=启动子 + 操纵基因 （阻遏/激活蛋白结合位点）+ 结构基因（编码蛋白）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;nowiki&amp;gt;*&amp;lt;/nowiki&amp;gt;调节基因 ：编码阻遏蛋白或激活蛋白&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
原核不需转录因子；真核、古菌、mt需转录因子&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
细菌、古菌mRNA均无帽、无与真核相同功能的尾&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
组蛋白甲基化对转录的影响正反都有（常见位点：H3K4三甲基化一般是激活，H3K9三甲基化一般是抑制）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
组蛋白磷酸化修饰大多数都是转录激活，只有极少数是转录抑制&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== UTR功能 ====&lt;br /&gt;
5&#039; UTR	翻译起始调控&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3&#039; UTR	mRNA 稳定性、定位、翻译效率调控&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
翻译时起始密码子的识别：细菌、有的古菌依赖SD序列，真核依赖5&#039;帽&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 没空复习的第二部分 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* &amp;lt;u&amp;gt;茎的初生木质部&amp;lt;/u&amp;gt;：内始式&lt;br /&gt;
* 茎初韧、根初木、根初韧：外始式&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
双子叶：&amp;lt;u&amp;gt;茎无维管束鞘&amp;lt;/u&amp;gt;，叶脉维管束鞘薄壁、叶柄“维管束鞘”厚壁&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
单子叶：茎维管束鞘厚壁，叶脉维管束鞘薄壁（C4）/外薄内厚（C3）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
C4C3不分单双子叶，都有&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
松针叶脉无维管束鞘，那是内皮层&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
韧皮纤维不是由管胞进化来的&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
导管的特例：卷柏、某些真蕨、买麻藤纲次生木 有&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;nowiki&amp;gt;*&amp;lt;/nowiki&amp;gt;西洋参横截面一圈圈的深色：树脂道排列（伞形科的）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
颖》稃》浆片&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
颖片（内、外颖）：总苞&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
棉花：种子表皮毛&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
单珠被胚珠：裸子植物和一些原始被子植物[[文件:光呼吸.png|缩略图|光呼吸=乙醇酸循环]]&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;单子叶&#039;&#039;&#039;：马蹄莲（天南星科）、兰、石蒜科（葱、蒜、洋葱、水仙、韭菜）、姜、百合科（郁金香、麦冬）、鸢尾、天门冬科（龙舌兰、吊兰、风信子）、芭蕉科、凤梨&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;双子叶&#039;&#039;&#039;：石竹目（超菊类基部）、蓼科（荞麦）、苋科&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
菊类多为合瓣花（尤其是唇形类）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 型取向 ====&lt;br /&gt;
同型孢子：大多数苔藓蕨类&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
绿藻	多为同型孢子&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
褐藻	同型或异型孢子&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
红藻	四分孢子（同型）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
藻胆素存在于红藻、蓝藻、灰胞藻、隐藻中&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
松柏类精子无鞭毛&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
反硝化是到N&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;的&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2,4-D：生长素类似物&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
GA&amp;lt;sub&amp;gt;20&amp;lt;/sub&amp;gt;ox：GA&amp;lt;sub&amp;gt;20&amp;lt;/sub&amp;gt;氧化酶（和3一起由GA53、12合成&amp;lt;u&amp;gt;有活性的&amp;lt;/u&amp;gt;1、4）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
FT：促进开花的蛋白（功能似成花素）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
FLC：开花抑制因子&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ABCDE编码转录因子；D只有胚珠&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
C壁酸化活化膨胀素expansin，酸生长&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
当雌蕊为S1S2：&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 配子体型自交不亲和：S1花粉--只萌发一点点管       S3花粉--正常萌发&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 孢子体型自交不亲和：S1S2、S1S3花粉--完全不萌发&#039;&#039;&amp;lt;small&amp;gt;（花粉本身还是n！）&amp;lt;/small&amp;gt;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 常学常新的第三部分 ==&lt;br /&gt;
无板纲居然有晶杆囊&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
线虫有背腹两条神经索，还有侧。（环节节肢这些都只有腹）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
淡水水螅、部分海葵发育不经浮浪幼虫阶段，直接发育。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
上斜-滑车&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
外直-外展&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
上直、下直、内直、下斜-动眼&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====== 嗉囊与砂囊 ======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 蚯蚓：嗉暂存--砂磨碎--胃&lt;br /&gt;
* 鸟类：嗉由食管特化，贮藏软化--腺胃（前胃） --砂囊（肌胃）磨碎&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
口器顺序是唇颚舌颚唇！！！&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
软体除双壳都有齿舌&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
蝎子的钳是须肢，其螯肢不发达&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
鲎没有马氏管&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
鸟类：肋骨分&#039;&#039;&#039;两段&#039;&#039;&#039;硬骨，中间有滑膜关节；此外前后两条肋还有钩状突相连&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
假体腔也算原肾&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
环节后肾：中+外胚层；软体后肾：真体腔管，中胚层&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
软体动物的鳃和肺都是外套膜特化而来，与外套膜一样是外+中胚层来源&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;胞外高钾&#039;&#039;&#039;》RP去极》钠通道失活增加》&#039;&#039;&#039;AP幅度减小&#039;&#039;&#039;等&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
骨骼肌收缩（横桥摆动）和舒张（钙泵回收钙离子）都耗能&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ABO抗原有糖蛋白也有糖脂&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
血浆的渗透压主要来自晶体渗透压&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
致密斑主要感受氯离子（Cl⁻），但也受到钠离子（Na⁺）的影响。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;髓袢升支粗段&#039;&#039;&#039;主动重吸收NaCl是逆流倍增机制中最重要的环节&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
悬韧带松弛，睫状肌收缩使晶状体变凸，视近物&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
帕金森PD：静止性震颤，运动迟缓&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 时易时难的第四部分 ==&lt;br /&gt;
如果两对等位基因位于同一对同源染色体上，但它们距离足够远使其重组率等于百分之五十，从学术定义上来说它们的遗传仍不遵循自由组合定律&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 图谱 ====&lt;br /&gt;
遗传图谱：表型标记、分子标记&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
物理图谱：限制性图谱、重叠群图谱、序列图谱（最精准）、STS图谱&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
细胞遗传图谱：染色体区带&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1. 遗传图谱（Genetic Map）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
别称	连锁图谱（Linkage Map）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
定义	以具有遗传多态性的遗传标记为&amp;quot;路标&amp;quot;，以遗传学距离为图距的基因组图（&#039;&#039;&#039;重组率&#039;&#039;&#039;）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
基本原理	基于减数分裂中的染色体重组现象&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
距离单位	厘摩（cM, centi-Morgan）‍&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
分辨率	较低，约100万碱基对（1 Mb）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2. 物理图谱（Physical Map）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
定义	以物理尺度（如碱基对）标明遗传标记在基因组上的位置和距离&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
基本原理	基于直接测量的DNA结构&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
距离单位	碱基对（bp）、千碱基（kb）、兆碱基（Mb）‍&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
分辨率	较高，可达到100 kb甚至更低&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== 二、核心区别对比 =====&lt;br /&gt;
对比项	遗传图谱	物理图谱&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
构建基础	重组频率（遗传学分析）	直接测量DNA结构（分子生物学技术）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
距离单位	厘摩（cM）	碱基对（bp）/千碱基（kb）/兆碱基（Mb）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
反映内容	基因在染色体上的相对位置	DNA序列在染色体上的物理位置&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
分辨率	低（约1 Mb）	高（可达100 kb以下）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
标记类型	DNA标记（RFLP、SSLP、SNP）、表型标记	限制性酶切位点、荧光原位杂交位点、STS等&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
构建方法	杂交实验、家系分析、连锁分析	限制性图谱、FISH、STS图谱、连续克隆系&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
用途	基因定位、QTL分析、标记辅助育种	基因组序列组装、基因克隆、序列定位&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
三、构建方法详解&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1. 遗传图谱的构建&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
方法	说明&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
连锁分析	分析减数分裂中基因之间的重组频率&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
群体类型	F₂群体、回交群体、加倍单倍体、重组自交系&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
标记检测	RFLP、微卫星（SSR）、SNP等DNA标记&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
距离计算	重组率越高，遗传距离越远&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2. 物理图谱的构建&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
方法	说明&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
限制性酶图谱	利用内切酶切割DNA，适用于50 kb以下片段&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
荧光原位杂交（FISH）‍	通过荧光标记探针直接观察染色体上的信号位置&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
序列标签位点（STS）‍	利用已知序列且在基因组中唯一的位点作为探针&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
连续克隆系	以YAC（酵母人工染色体）或BAC（细菌人工染色体）为载体构建叠连群&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ILS 不完全谱系分选&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
HGT 水平基因转移&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
哈温平衡不要求世代不重叠和个体寿命相同，五个前提：随机交配、无自然选择、群体足够大、无迁移、无突变&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
哈温平衡的结论：满足五大条件，则&#039;&#039;&#039;基因频率和基因型频率将保持恒定&#039;&#039;&#039;，一代一代传递下去&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
一个序列比对位点，如果存在至少2种不同的碱基/氨基酸，且每种变异至少出现2次，则称为&#039;&#039;&#039;简约信息位点&#039;&#039;&#039;。（总之就是有点用的，不是那种一堆人全有或者只有一个人有）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&amp;lt;small&amp;gt;巴氏小体并非完全没有转录活性&amp;lt;/small&amp;gt;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
基因沉默：转录or转录后水平抑制表达；基因敲除：改变基因DNA序列抑制表达&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
沉默基因：不表达的基因（有很多种类）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Hox&amp;quot;同源异型基因&amp;quot; = 导致身体结构从一个同源器官转变为另一个同源器官的基因&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
决定体节身份&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
编码约60个氨基酸的蛋白结构域Homeodomain，是DNA结合域，可识别并结合特定DNA序列，调控靶基因转录&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 真核生物（Eukarya） ====&lt;br /&gt;
├── SAR超类群&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
│   ├── Stramenopiles（不等鞭毛类=茸鞭类）包括金藻、褐藻、黄藻、硅藻&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
│   ├── Alveolata（囊泡虫类）← 包括纤毛虫、甲藻、顶复虫（如疟原虫）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
│   └── Rhizaria（根足类）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
│&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
├── Amorphea超类群 单鞭毛生物&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
│   ├── Amoebozoa 变形虫类&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
│   └── Opisthokonta 后鞭毛类&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
│       ├── 泛真菌&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
│       ├── 泛动物（含领鞭毛虫）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
│&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
├── Archaeplastida（原始色素体生物）=泛植物&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
│   └── 红藻、绿色植物=植物界（包含绿藻、轮藻（下有双星藻、水绵）、陆地植物）、灰藻=灰胞藻、隐藻&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
│&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
└── Excavata（古虫类）真核生物树的基部 [眼虫=裸藻、双滴虫、动基体类（锥虫、利士曼原虫）]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;code&amp;gt;&#039;&#039;&#039;记得看建树&#039;&#039;&#039;&amp;lt;/code&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
链束植物：轮藻+陆地植物&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
肺鱼与四足动物是姐妹群（似乎？）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
PAM矩阵由一个矩阵自乘而来，数字代表自乘次数；BLOSUM矩阵来自对真实序列的统计研究，数字（x）代表该矩阵由一致度≤x%的序列计算而来；二者均为&#039;&#039;&#039;蛋白质序列比对的替换计分矩阵&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 如果进队，想填的坑： ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 胎生卵生卵胎生整理&lt;br /&gt;
* 雄性交配器整理&lt;br /&gt;
* 各种眼睛视觉调节整理&lt;br /&gt;
* 环肌纵肌整理&lt;br /&gt;
* 消化腺、唾液腺、消化酶整理&lt;br /&gt;
* 运动方式整理&lt;br /&gt;
* 胚乳类型整理&lt;br /&gt;
* 有GTP酶活性的蛋白整理&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 负面情绪墙（勿入） ==&lt;br /&gt;
&amp;lt;small&amp;gt;&#039;&#039;&amp;lt;s&amp;gt;我大抵的确是进不了省队了。我知道我不行的，我仿佛已能预见将来的命运...我这样的人结局都不过如此吧&amp;lt;/s&amp;gt;&#039;&#039;&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;small&amp;gt;&#039;&#039;&amp;lt;s&amp;gt;可我还是好喜欢...是真的想一直学下去啊，还能怎么幸福呢？&amp;lt;/s&amp;gt;&#039;&#039;&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;&amp;lt;small&amp;gt;一想到联赛倒数天数大概率就是退役倒数天数，我就脊背发凉&amp;lt;/small&amp;gt;&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&amp;lt;s&amp;gt;&amp;lt;small&amp;gt;不要逃避，不要逃避，不要逃避...&amp;lt;/small&amp;gt;&amp;lt;/s&amp;gt;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&amp;lt;s&amp;gt;&amp;lt;small&amp;gt;像我这样的人，真的也配吗？...&amp;lt;/small&amp;gt;&amp;lt;/s&amp;gt;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;small&amp;gt;我不过像你像他像那莎草紫草酢浆草兰花菊花盔被花&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
There can be miracles when you believe&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;small&amp;gt;焦虑滚出我的身体[○･｀Д´･ ○]真想急头白脸吃百忧解啊...&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;small&amp;gt;&amp;lt;sub&amp;gt;&amp;lt;s&amp;gt;我k要是没进队我该怎么办。紧张...唉，真的想再学一年   小技巧：如果你总是事与愿违，那么可以愿点不好的&amp;lt;/s&amp;gt;&amp;lt;/sub&amp;gt;&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
这生物竞赛题啊，我有四不做&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
第一，宏观动植物学我不做，因为我善。解剖动物啊，它杀生，不善，所以我不做&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
第二啊，微观生化分子细胞我不做，因为我忠。微观啊它烧钱，这些研究者好多就骗取科研经费，不忠国家，我不做&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
第三，遗传进化我不做，因为我孝。这遗传题里好多乱交的题目，违背伦理道德，我不做&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
第四啊，这生态动行我不做。这生态动行啊都是图表理解题，没有技术含量，不如考语文阅读理解，所以我不做&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
精子银行何尝不是一种Genbank&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Upupa lavandulae</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://osm.bio/index.php?title=F312%E9%9A%8F%E8%AE%B0&amp;diff=16335</id>
		<title>F312随记</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://osm.bio/index.php?title=F312%E9%9A%8F%E8%AE%B0&amp;diff=16335"/>
		<updated>2026-05-08T12:02:47Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Upupa lavandulae：​&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&amp;lt;blockquote&amp;gt;个人用--[[用户:Upupa lavandulae|&#039;&#039;Upupa lavandulae&#039;&#039;]]（[[用户讨论:Upupa lavandulae|留言]]） 2026年4月23日 (四) 07:19 (CST)&amp;lt;/blockquote&amp;gt;&amp;lt;blockquote&amp;gt;&amp;lt;small&amp;gt;&#039;&#039;F312是笔者的停课教室&#039;&#039;&amp;lt;/small&amp;gt;&amp;lt;/blockquote&amp;gt;仔细！&amp;lt;big&amp;gt;仔细！&#039;&#039;&#039;仔细！每一个字都要读到！但不必太纠结 别想太多，就止步于题干这几个字就行了，别有太多自己的思考 &#039;&#039;要相信所有史题都会N的&#039;&#039; 放松，&#039;&#039;&#039;放松，&amp;lt;/big&amp;gt;放松...不要回头，全做完了就可以回头&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&amp;lt;small&amp;gt;&amp;lt;s&amp;gt;怕啥，YBO的难度你都拿下了，简简单单联赛而已，连班里高考生都去考了，有啥难的   你要相信自己是作为一个预备省队选手参加合格考，只要“合格”了就是正式省队选手 到时候做完啊，肯定就是每个选项都清清楚楚，不清楚的在群里一看，大家都不清楚 评议稿对完，你会惊喜的发现省里只找到一两个比你高的...    其实啊，联赛只不过是你竞赛生涯里最小的一个坎了&amp;lt;/s&amp;gt;&amp;lt;/small&amp;gt;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
数据显著性用字母表示-Tukey检验&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
EV组-空载体&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 百背不记的第一部分 ==&lt;br /&gt;
胶原里α链形成&#039;&#039;&#039;左手螺旋&#039;&#039;&#039;，且&amp;lt;u&amp;gt;不属于α螺旋&amp;lt;/u&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
sanger法（DNFB）只是测N端一个氨基酸，edman降解（PITC）可以做成连续测序的&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Tm是氢键&#039;&#039;&#039;一半&#039;&#039;&#039;断裂的温度&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
高离子强度使DNA稳定的原因：正离子中和磷酸的负电荷，消除静电斥力&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
GAPDH--3-磷酸甘油醛脱氢酶&#039;&#039;&amp;lt;s&amp;gt;&amp;lt;small&amp;gt;（不是为什么这么简单的一直记不住。。。每天熟读五遍。）&amp;lt;/small&amp;gt;&amp;lt;/s&amp;gt;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
HA血凝素，流感病毒包膜刺突糖蛋白&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
AMPK：由AMP激活的激酶，正协同。抑合成促分解&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
两种考BB：R250 染胶看蛋白条带，G250 定量测pr（Bradford 蛋白定量）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
DAPI是蓝的！&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
内质网腔是氧化性环境，细胞质是还原性环境&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
肌球蛋白头和尾都是重链&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
组蛋白尾：N端，带正电&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
CaM直接结合靶酶调节活性&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bcl它们家常见的就Bcl-2是原癌，Bax、Bid...抑癌。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
TATA是真核启动子的（RNApolⅡ、Ⅲ）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
末端脱氧核苷酸转移酶TdT：用来在DNA末端加尾（如polyC）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
羟胺单向GC to AT，亚硝酸、5BU、EMS双向&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
呼吸链氧还电位低到高！还原性强到弱！电位低还原性强！&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
一堆氧化磷酸化抑制剂里就解耦联剂使全身发热，因为它不抑制电子传递&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 关于线粒体内膜透性 ====&lt;br /&gt;
透：&amp;lt;u&amp;gt;苹果酸、Asp&amp;lt;/u&amp;gt;（苹天穿梭系统）、PEP、&amp;lt;u&amp;gt;柠檬酸、丙酮酸&amp;lt;/u&amp;gt;（柠丙穿梭）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
不透：草酰乙酸（苹天和柠丙）、&amp;lt;u&amp;gt;3-磷酸甘油&amp;lt;/u&amp;gt;（3-磷酸甘油穿梭系统）、苹果酸（柠丙）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
糖原的磷酸解乃无机磷酸&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
脂酰CoA进mt不耗能，进微体耗能&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== 操纵子 =====&lt;br /&gt;
正调控：调节蛋白为激活蛋白，开启操纵子转录&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
负调控：调节蛋白为阻遏蛋白，关闭操纵子转录&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
诱导：小分子促进操纵子转录&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
阻遏：小分子抑制操纵子转录&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 乳糖操纵子：负+正 双重调控，诱导&lt;br /&gt;
* 色氨酸操纵子：负控阻遏&lt;br /&gt;
* 阿拉伯糖操纵子：正控诱导&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
操纵子=启动子 + 操纵基因 （阻遏/激活蛋白结合位点）+ 结构基因（编码蛋白）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;nowiki&amp;gt;*&amp;lt;/nowiki&amp;gt;调节基因 ：编码阻遏蛋白或激活蛋白&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
原核不需转录因子；真核、古菌、mt需转录因子&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
细菌、古菌mRNA均无帽、无与真核相同功能的尾&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
组蛋白甲基化对转录的影响正反都有（常见位点：H3K4三甲基化一般是激活，H3K9三甲基化一般是抑制）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
组蛋白磷酸化修饰大多数都是转录激活，只有极少数是转录抑制&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== UTR功能 ====&lt;br /&gt;
5&#039; UTR	翻译起始调控&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3&#039; UTR	mRNA 稳定性、定位、翻译效率调控&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
翻译时起始密码子的识别：细菌、有的古菌依赖SD序列，真核依赖5&#039;帽&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 没空复习的第二部分 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* &amp;lt;u&amp;gt;茎的初生木质部&amp;lt;/u&amp;gt;：内始式&lt;br /&gt;
* 茎初韧、根初木、根初韧：外始式&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
双子叶：&amp;lt;u&amp;gt;茎无维管束鞘&amp;lt;/u&amp;gt;，叶脉维管束鞘薄壁、叶柄“维管束鞘”厚壁&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
单子叶：茎维管束鞘厚壁，叶脉维管束鞘薄壁（C4）/外薄内厚（C3）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
C4C3不分单双子叶，都有&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
松针叶脉无维管束鞘，那是内皮层&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
韧皮纤维不是由管胞进化来的&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
导管的特例：卷柏、某些真蕨、买麻藤纲次生木 有&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;nowiki&amp;gt;*&amp;lt;/nowiki&amp;gt;西洋参横截面一圈圈的深色：树脂道排列（伞形科的）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
颖》稃》浆片&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
颖片（内、外颖）：总苞&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
棉花：种子表皮毛&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
单珠被胚珠：裸子植物和一些原始被子植物[[文件:光呼吸.png|缩略图|光呼吸=乙醇酸循环]]&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;单子叶&#039;&#039;&#039;：马蹄莲（天南星科）、兰、石蒜科（葱、蒜、洋葱、水仙、韭菜）、姜、百合科（郁金香、麦冬）、鸢尾、天门冬科（龙舌兰、吊兰、风信子）、芭蕉科、凤梨&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;双子叶&#039;&#039;&#039;：石竹目（超菊类基部）、蓼科（荞麦）、苋科&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
菊类多为合瓣花（尤其是唇形类）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 型取向 ====&lt;br /&gt;
同型孢子：大多数苔藓蕨类&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
绿藻	多为同型孢子&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
褐藻	同型或异型孢子&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
红藻	四分孢子（同型）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
藻胆素存在于红藻、蓝藻、灰胞藻、隐藻中&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
松柏类精子无鞭毛&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
反硝化是到N&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;的&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2,4-D：生长素类似物&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
GA&amp;lt;sub&amp;gt;20&amp;lt;/sub&amp;gt;ox：GA&amp;lt;sub&amp;gt;20&amp;lt;/sub&amp;gt;氧化酶（和3一起由GA53、12合成&amp;lt;u&amp;gt;有活性的&amp;lt;/u&amp;gt;1、4）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
FT：促进开花的蛋白（功能似成花素）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
FLC：开花抑制因子&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ABCDE编码转录因子；D只有胚珠&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
C壁酸化活化膨胀素expansin，酸生长&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
当雌蕊为S1S2：&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 配子体型自交不亲和：S1花粉--只萌发一点点管       S3花粉--正常萌发&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 孢子体型自交不亲和：S1S2、S1S3花粉--完全不萌发&#039;&#039;&amp;lt;small&amp;gt;（花粉本身还是n！）&amp;lt;/small&amp;gt;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 常学常新的第三部分 ==&lt;br /&gt;
无板纲居然有晶杆囊&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
线虫有背腹两条神经索，还有侧。（环节节肢这些都只有腹）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
淡水水螅、部分海葵发育不经浮浪幼虫阶段，直接发育。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
上斜-滑车&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
外直-外展&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
上直、下直、内直、下斜-动眼&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====== 嗉囊与砂囊 ======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 蚯蚓：嗉暂存--砂磨碎--胃&lt;br /&gt;
* 鸟类：嗉由食管特化，贮藏软化--腺胃（前胃） --砂囊（肌胃）磨碎&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
口器顺序是唇颚舌颚唇！！！&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
软体除双壳都有齿舌&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
蝎子的钳是须肢，其螯肢不发达&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
鲎没有马氏管&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
鸟类：肋骨分&#039;&#039;&#039;两段&#039;&#039;&#039;硬骨，中间有滑膜关节；此外前后两条肋还有钩状突相连&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
假体腔也算原肾&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
环节后肾：中+外胚层；软体后肾：真体腔管，中胚层&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
软体动物的鳃和肺都是外套膜特化而来，与外套膜一样是外+中胚层来源&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;胞外高钾&#039;&#039;&#039;》RP去极》钠通道失活增加》&#039;&#039;&#039;AP幅度减小&#039;&#039;&#039;等&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
骨骼肌收缩（横桥摆动）和舒张（钙泵回收钙离子）都耗能&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ABO抗原有糖蛋白也有糖脂&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
血浆的渗透压主要来自晶体渗透压&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
致密斑主要感受氯离子（Cl⁻），但也受到钠离子（Na⁺）的影响。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;髓袢升支粗段&#039;&#039;&#039;主动重吸收NaCl是逆流倍增机制中最重要的环节&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
悬韧带松弛，睫状肌收缩使晶状体变凸，视近物&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
帕金森PD：静止性震颤，运动迟缓&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 时易时难的第四部分 ==&lt;br /&gt;
如果两对等位基因位于同一对同源染色体上，但它们距离足够远使其重组率等于百分之五十，从学术定义上来说它们的遗传仍不遵循自由组合定律&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 图谱 ====&lt;br /&gt;
遗传图谱：表型标记、分子标记&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
物理图谱：限制性图谱、重叠群图谱、序列图谱（最精准）、STS图谱&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
细胞遗传图谱：染色体区带&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1. 遗传图谱（Genetic Map）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
别称	连锁图谱（Linkage Map）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
定义	以具有遗传多态性的遗传标记为&amp;quot;路标&amp;quot;，以遗传学距离为图距的基因组图（&#039;&#039;&#039;重组率&#039;&#039;&#039;）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
基本原理	基于减数分裂中的染色体重组现象&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
距离单位	厘摩（cM, centi-Morgan）‍&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
分辨率	较低，约100万碱基对（1 Mb）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2. 物理图谱（Physical Map）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
定义	以物理尺度（如碱基对）标明遗传标记在基因组上的位置和距离&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
基本原理	基于直接测量的DNA结构&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
距离单位	碱基对（bp）、千碱基（kb）、兆碱基（Mb）‍&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
分辨率	较高，可达到100 kb甚至更低&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== 二、核心区别对比 =====&lt;br /&gt;
对比项	遗传图谱	物理图谱&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
构建基础	重组频率（遗传学分析）	直接测量DNA结构（分子生物学技术）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
距离单位	厘摩（cM）	碱基对（bp）/千碱基（kb）/兆碱基（Mb）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
反映内容	基因在染色体上的相对位置	DNA序列在染色体上的物理位置&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
分辨率	低（约1 Mb）	高（可达100 kb以下）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
标记类型	DNA标记（RFLP、SSLP、SNP）、表型标记	限制性酶切位点、荧光原位杂交位点、STS等&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
构建方法	杂交实验、家系分析、连锁分析	限制性图谱、FISH、STS图谱、连续克隆系&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
用途	基因定位、QTL分析、标记辅助育种	基因组序列组装、基因克隆、序列定位&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
三、构建方法详解&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1. 遗传图谱的构建&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
方法	说明&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
连锁分析	分析减数分裂中基因之间的重组频率&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
群体类型	F₂群体、回交群体、加倍单倍体、重组自交系&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
标记检测	RFLP、微卫星（SSR）、SNP等DNA标记&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
距离计算	重组率越高，遗传距离越远&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2. 物理图谱的构建&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
方法	说明&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
限制性酶图谱	利用内切酶切割DNA，适用于50 kb以下片段&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
荧光原位杂交（FISH）‍	通过荧光标记探针直接观察染色体上的信号位置&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
序列标签位点（STS）‍	利用已知序列且在基因组中唯一的位点作为探针&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
连续克隆系	以YAC（酵母人工染色体）或BAC（细菌人工染色体）为载体构建叠连群&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ILS 不完全谱系分选&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
HGT 水平基因转移&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
哈温平衡不要求世代不重叠和个体寿命相同，五个前提：随机交配、无自然选择、群体足够大、无迁移、无突变&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
哈温平衡的结论：满足五大条件，则&#039;&#039;&#039;基因频率和基因型频率将保持恒定&#039;&#039;&#039;，一代一代传递下去&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
一个序列比对位点，如果存在至少2种不同的碱基/氨基酸，且每种变异至少出现2次，则称为&#039;&#039;&#039;简约信息位点&#039;&#039;&#039;。（总之就是有点用的，不是那种一堆人全有或者只有一个人有）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&amp;lt;small&amp;gt;巴氏小体并非完全没有转录活性&amp;lt;/small&amp;gt;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
基因沉默：转录or转录后水平抑制表达；基因敲除：改变基因DNA序列抑制表达&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
沉默基因：不表达的基因（有很多种类）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Hox&amp;quot;同源异型基因&amp;quot; = 导致身体结构从一个同源器官转变为另一个同源器官的基因&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
决定体节身份&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
编码约60个氨基酸的蛋白结构域Homeodomain，是DNA结合域，可识别并结合特定DNA序列，调控靶基因转录&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 真核生物（Eukarya） ====&lt;br /&gt;
├── SAR超类群&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
│   ├── Stramenopiles（不等鞭毛类=茸鞭类）包括金藻、褐藻、黄藻、硅藻&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
│   ├── Alveolata（囊泡虫类）← 包括纤毛虫、甲藻、顶复虫（如疟原虫）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
│   └── Rhizaria（根足类）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
│&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
├── Amorphea超类群 单鞭毛生物&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
│   ├── Amoebozoa 变形虫类&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
│   └── Opisthokonta 后鞭毛类&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
│       ├── 泛真菌&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
│       ├── 泛动物（含领鞭毛虫）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
│&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
├── Archaeplastida（原始色素体生物）=泛植物&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
│   └── 红藻、绿色植物=植物界（包含绿藻、轮藻（下有双星藻、水绵）、陆地植物）、灰藻=灰胞藻、隐藻&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
│&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
└── Excavata（古虫类）真核生物树的基部 [眼虫=裸藻、双滴虫、动基体类（锥虫、利士曼原虫）]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;code&amp;gt;&#039;&#039;&#039;记得看建树&#039;&#039;&#039;&amp;lt;/code&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
链束植物：轮藻+陆地植物&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
肺鱼与四足动物是姐妹群（似乎？）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
PAM矩阵由一个矩阵自乘而来，数字代表自乘次数；BLOSUM矩阵来自对真实序列的统计研究，数字（x）代表该矩阵由一致度≤x%的序列计算而来；二者均为&#039;&#039;&#039;蛋白质序列比对的替换计分矩阵&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 如果进队，想填的坑： ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 胎生卵生卵胎生整理&lt;br /&gt;
* 雄性交配器整理&lt;br /&gt;
* 各种眼睛视觉调节整理&lt;br /&gt;
* 环肌纵肌整理&lt;br /&gt;
* 消化腺、唾液腺、消化酶整理&lt;br /&gt;
* 运动方式整理&lt;br /&gt;
* 胚乳类型整理&lt;br /&gt;
* 有GTP酶活性的蛋白整理&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 负面情绪墙（勿入） ==&lt;br /&gt;
&amp;lt;small&amp;gt;&#039;&#039;&amp;lt;s&amp;gt;我大抵的确是进不了省队了。我知道我不行的，我仿佛已能预见将来的命运...我这样的人结局都不过如此吧&amp;lt;/s&amp;gt;&#039;&#039;&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;small&amp;gt;&#039;&#039;&amp;lt;s&amp;gt;可我还是好喜欢...是真的想一直学下去啊，还能怎么幸福呢？&amp;lt;/s&amp;gt;&#039;&#039;&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;&amp;lt;small&amp;gt;一想到联赛倒数天数大概率就是退役倒数天数，我就脊背发凉&amp;lt;/small&amp;gt;&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&amp;lt;s&amp;gt;&amp;lt;small&amp;gt;不要逃避，不要逃避，不要逃避...&amp;lt;/small&amp;gt;&amp;lt;/s&amp;gt;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&amp;lt;s&amp;gt;&amp;lt;small&amp;gt;像我这样的人，真的也配吗？...&amp;lt;/small&amp;gt;&amp;lt;/s&amp;gt;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;small&amp;gt;我不过像你像他像那莎草紫草酢浆草兰花菊花盔被花&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
There can be miracles when you believe&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;small&amp;gt;焦虑滚出我的身体[○･｀Д´･ ○]真想急头白脸吃百忧解啊...&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;small&amp;gt;&amp;lt;sub&amp;gt;&amp;lt;s&amp;gt;我k要是没进队我该怎么办。紧张...唉，真的想再学一年   小技巧：如果你总是事与愿违，那么可以愿点不好的&amp;lt;/s&amp;gt;&amp;lt;/sub&amp;gt;&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
这生物竞赛题啊，我有四不做&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
第一，宏观动植物学我不做，因为我善。解剖动物啊，它杀生，不善，所以我不做&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
第二啊，微观生化分子细胞我不做，因为我忠。微观啊它烧钱，这些研究者好多就骗取科研经费，不忠国家，我不做&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
第三，遗传进化我不做，因为我孝。这遗传题里好多乱交的题目，违背伦理道德，我不做&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
第四啊，这生态动行我不做。这生态动行啊都是图表理解题，没有技术含量，不如考语文阅读理解，所以我不做&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
精子银行何尝不是一种Genbank&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Upupa lavandulae</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://osm.bio/index.php?title=F312%E9%9A%8F%E8%AE%B0&amp;diff=16334</id>
		<title>F312随记</title>
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		<updated>2026-05-08T11:56:04Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Upupa lavandulae：​&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&amp;lt;blockquote&amp;gt;个人用--[[用户:Upupa lavandulae|&#039;&#039;Upupa lavandulae&#039;&#039;]]（[[用户讨论:Upupa lavandulae|留言]]） 2026年4月23日 (四) 07:19 (CST)&amp;lt;/blockquote&amp;gt;&amp;lt;blockquote&amp;gt;&amp;lt;small&amp;gt;&#039;&#039;F312是笔者的停课教室&#039;&#039;&amp;lt;/small&amp;gt;&amp;lt;/blockquote&amp;gt;仔细！&amp;lt;big&amp;gt;仔细！&#039;&#039;&#039;仔细！每一个字都要读到！但不必太纠结 别想太多，就止步于题干这几个字就行了，别有太多自己的思考 &#039;&#039;要相信所有史题都会N的&#039;&#039; 放松，&#039;&#039;&#039;放松，&amp;lt;/big&amp;gt;放松...不要回头，全做完了就可以回头&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&amp;lt;small&amp;gt;&amp;lt;s&amp;gt;怕啥，YBO的难度你都拿下了，简简单单联赛而已，连班里高考生都去考了，有啥难的   你要相信自己是作为一个预备省队选手参加合格考，只要“合格”了就是正式省队选手 到时候做完啊，肯定就是每个选项都清清楚楚，不清楚的在群里一看，大家都不清楚 评议稿对完，你会惊喜的发现省里只找到一两个比你高的...    其实啊，联赛只不过是你竞赛生涯里最小的一个坎了&amp;lt;/s&amp;gt;&amp;lt;/small&amp;gt;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
数据显著性用字母表示-Tukey检验&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
EV组-空载体&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 百背不记的第一部分 ==&lt;br /&gt;
胶原里α链形成&#039;&#039;&#039;左手螺旋&#039;&#039;&#039;，且&amp;lt;u&amp;gt;不属于α螺旋&amp;lt;/u&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
sanger法（DNFB）只是测N端一个氨基酸，edman降解（PITC）可以做成连续测序的&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Tm是氢键&#039;&#039;&#039;一半&#039;&#039;&#039;断裂的温度&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
高离子强度使DNA稳定的原因：正离子中和磷酸的负电荷，消除静电斥力&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
GAPDH--3-磷酸甘油醛脱氢酶&#039;&#039;&amp;lt;s&amp;gt;&amp;lt;small&amp;gt;（不是为什么这么简单的一直记不住。。。每天熟读五遍。）&amp;lt;/small&amp;gt;&amp;lt;/s&amp;gt;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
HA血凝素，流感病毒包膜刺突糖蛋白&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
AMPK：由AMP激活的激酶，正协同。抑合成促分解&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
两种考BB：R250 染胶看蛋白条带，G250 定量测pr（Bradford 蛋白定量）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
DAPI是蓝的！&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
内质网腔是氧化性环境，细胞质是还原性环境&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
肌球蛋白头和尾都是重链&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
组蛋白尾：N端，带正电&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
CaM直接结合靶酶调节活性&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bcl它们家常见的就Bcl-2是原癌，Bax、Bid...抑癌。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
TATA是真核启动子的（RNApolⅡ、Ⅲ）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
末端脱氧核苷酸转移酶TdT：用来在DNA末端加尾（如polyC）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
羟胺单向GC to AT，亚硝酸、5BU、EMS双向&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
呼吸链氧还电位低到高！还原性强到弱！电位低还原性强！&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
一堆氧化磷酸化抑制剂里就解耦联剂使全身发热，因为它不抑制电子传递&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 关于线粒体内膜透性 ====&lt;br /&gt;
透：&amp;lt;u&amp;gt;苹果酸、Asp&amp;lt;/u&amp;gt;（苹天穿梭系统）、PEP、&amp;lt;u&amp;gt;柠檬酸、丙酮酸&amp;lt;/u&amp;gt;（柠丙穿梭）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
不透：草酰乙酸（苹天和柠丙）、&amp;lt;u&amp;gt;3-磷酸甘油&amp;lt;/u&amp;gt;（3-磷酸甘油穿梭系统）、苹果酸（柠丙）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
糖原的磷酸解乃无机磷酸&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
脂酰CoA进mt不耗能，进微体耗能&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== 操纵子 =====&lt;br /&gt;
正调控：调节蛋白为激活蛋白，开启操纵子转录&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
负调控：调节蛋白为阻遏蛋白，关闭操纵子转录&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
诱导：小分子促进操纵子转录&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
阻遏：小分子抑制操纵子转录&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 乳糖操纵子：负+正 双重调控，诱导&lt;br /&gt;
* 色氨酸操纵子：负控阻遏&lt;br /&gt;
* 阿拉伯糖操纵子：正控诱导&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
操纵子=启动子 + 操纵基因 （阻遏/激活蛋白结合位点）+ 结构基因（编码蛋白）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;nowiki&amp;gt;*&amp;lt;/nowiki&amp;gt;调节基因 ：编码阻遏蛋白或激活蛋白&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
原核不需转录因子；真核、古菌、mt需转录因子&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
细菌、古菌mRNA均无帽、无与真核相同功能的尾&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
组蛋白甲基化对转录的影响正反都有（常见位点：H3K4三甲基化一般是激活，H3K9三甲基化一般是抑制）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
组蛋白磷酸化修饰大多数都是转录激活，只有极少数是转录抑制&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== UTR功能 ====&lt;br /&gt;
5&#039; UTR	翻译起始调控&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3&#039; UTR	mRNA 稳定性、定位、翻译效率调控&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
翻译时起始密码子的识别：细菌、有的古菌依赖SD序列，真核依赖5&#039;帽&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 没空复习的第二部分 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* &amp;lt;u&amp;gt;茎的初生木质部&amp;lt;/u&amp;gt;：内始式&lt;br /&gt;
* 茎初韧、根初木、根初韧：外始式&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
双子叶：&amp;lt;u&amp;gt;茎无维管束鞘&amp;lt;/u&amp;gt;，叶脉维管束鞘薄壁、叶柄“维管束鞘”厚壁&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
单子叶：茎维管束鞘厚壁，叶脉维管束鞘薄壁（C4）/外薄内厚（C3）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
C4C3不分单双子叶，都有&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
松针叶脉无维管束鞘，那是内皮层&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
韧皮纤维不是由管胞进化来的&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
导管的特例：卷柏、某些真蕨、买麻藤纲次生木 有&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;nowiki&amp;gt;*&amp;lt;/nowiki&amp;gt;西洋参横截面一圈圈的深色：树脂道排列（伞形科的）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
颖》稃》浆片&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
颖片（内、外颖）：总苞&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
棉花：种子表皮毛&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
单珠被胚珠：裸子植物和一些原始被子植物[[文件:光呼吸.png|缩略图|光呼吸=乙醇酸循环]]&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;单子叶&#039;&#039;&#039;：马蹄莲（天南星科）、兰、石蒜科（葱、蒜、洋葱、水仙、韭菜）、姜、百合科（郁金香、麦冬）、鸢尾、天门冬科（龙舌兰、吊兰、风信子）、芭蕉科、凤梨&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;双子叶&#039;&#039;&#039;：石竹目（超菊类基部）、蓼科（荞麦）、苋科&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
菊类多为合瓣花（尤其是唇形类）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 型取向 ====&lt;br /&gt;
同型孢子：大多数苔藓蕨类&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
绿藻	多为同型孢子&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
褐藻	同型或异型孢子&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
红藻	四分孢子（同型）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
藻胆素存在于红藻、蓝藻、灰胞藻、隐藻中&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
松柏类精子无鞭毛&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
反硝化是到N&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;的&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2,4-D：生长素类似物&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
GA&amp;lt;sub&amp;gt;20&amp;lt;/sub&amp;gt;ox：GA&amp;lt;sub&amp;gt;20&amp;lt;/sub&amp;gt;氧化酶（和3一起由GA53、12合成&amp;lt;u&amp;gt;有活性的&amp;lt;/u&amp;gt;1、4）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
FT：促进开花的蛋白（功能似成花素）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
FLC：开花抑制因子&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ABCDE编码转录因子；D只有胚珠&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
C壁酸化活化膨胀素expansin，酸生长&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
当雌蕊为S1S2：&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 配子体型自交不亲和：S1花粉--只萌发一点点管       S3花粉--正常萌发&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 孢子体型自交不亲和：S1S2、S1S3花粉--完全不萌发&#039;&#039;&amp;lt;small&amp;gt;（花粉本身还是n！）&amp;lt;/small&amp;gt;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 常学常新的第三部分 ==&lt;br /&gt;
无板纲居然有晶杆囊&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
线虫有背腹两条神经索，还有侧。（环节节肢这些都只有腹）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
淡水水螅、部分海葵发育不经浮浪幼虫阶段，直接发育。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
上斜-滑车&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
外直-外展&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
上直、下直、内直、下斜-动眼&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====== 嗉囊与砂囊 ======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 蚯蚓：嗉暂存--砂磨碎--胃&lt;br /&gt;
* 鸟类：嗉由食管特化，贮藏软化--腺胃（前胃） --砂囊（肌胃）磨碎&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
口器顺序是唇颚舌颚唇！！！&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
软体除双壳都有齿舌&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
蝎子的钳是须肢，其螯肢不发达&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
鲎没有马氏管&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
鸟类：肋骨分&#039;&#039;&#039;两段&#039;&#039;&#039;硬骨，中间有滑膜关节；此外前后两条肋还有钩状突相连&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
假体腔也算原肾&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
环节后肾：中+外胚层；软体后肾：真体腔管，中胚层&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
软体动物的鳃和肺都是外套膜特化而来，与外套膜一样是外+中胚层来源&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;胞外高钾&#039;&#039;&#039;》RP去极》钠通道失活增加》&#039;&#039;&#039;AP幅度减小&#039;&#039;&#039;等&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
骨骼肌收缩（横桥摆动）和舒张（钙泵回收钙离子）都耗能&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ABO抗原有糖蛋白也有糖脂&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
血浆的渗透压主要来自晶体渗透压&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
致密斑主要感受氯离子（Cl⁻），但也受到钠离子（Na⁺）的影响。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;髓袢升支粗段&#039;&#039;&#039;主动重吸收NaCl是逆流倍增机制中最重要的环节&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
悬韧带松弛，睫状肌收缩使晶状体变凸，视近物&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
帕金森PD：静止性震颤，运动迟缓&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 时易时难的第四部分 ==&lt;br /&gt;
如果两对等位基因位于同一对同源染色体上，但它们距离足够远使其重组率等于百分之五十，从学术定义上来说它们的遗传仍不遵循自由组合定律&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 图谱 ====&lt;br /&gt;
遗传图谱：表型标记、分子标记&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
物理图谱：限制性图谱、重叠群图谱、序列图谱（最精准）、STS图谱&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
细胞遗传图谱：染色体区带&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1. 遗传图谱（Genetic Map）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
别称	连锁图谱（Linkage Map）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
定义	以具有遗传多态性的遗传标记为&amp;quot;路标&amp;quot;，以遗传学距离为图距的基因组图（&#039;&#039;&#039;重组率&#039;&#039;&#039;）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
基本原理	基于减数分裂中的染色体重组现象&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
距离单位	厘摩（cM, centi-Morgan）‍&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
分辨率	较低，约100万碱基对（1 Mb）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2. 物理图谱（Physical Map）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
定义	以物理尺度（如碱基对）标明遗传标记在基因组上的位置和距离&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
基本原理	基于直接测量的DNA结构&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
距离单位	碱基对（bp）、千碱基（kb）、兆碱基（Mb）‍&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
分辨率	较高，可达到100 kb甚至更低&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== 二、核心区别对比 =====&lt;br /&gt;
对比项	遗传图谱	物理图谱&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
构建基础	重组频率（遗传学分析）	直接测量DNA结构（分子生物学技术）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
距离单位	厘摩（cM）	碱基对（bp）/千碱基（kb）/兆碱基（Mb）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
反映内容	基因在染色体上的相对位置	DNA序列在染色体上的物理位置&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
分辨率	低（约1 Mb）	高（可达100 kb以下）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
标记类型	DNA标记（RFLP、SSLP、SNP）、表型标记	限制性酶切位点、荧光原位杂交位点、STS等&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
构建方法	杂交实验、家系分析、连锁分析	限制性图谱、FISH、STS图谱、连续克隆系&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
用途	基因定位、QTL分析、标记辅助育种	基因组序列组装、基因克隆、序列定位&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
三、构建方法详解&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1. 遗传图谱的构建&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
方法	说明&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
连锁分析	分析减数分裂中基因之间的重组频率&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
群体类型	F₂群体、回交群体、加倍单倍体、重组自交系&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
标记检测	RFLP、微卫星（SSR）、SNP等DNA标记&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
距离计算	重组率越高，遗传距离越远&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2. 物理图谱的构建&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
方法	说明&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
限制性酶图谱	利用内切酶切割DNA，适用于50 kb以下片段&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
荧光原位杂交（FISH）‍	通过荧光标记探针直接观察染色体上的信号位置&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
序列标签位点（STS）‍	利用已知序列且在基因组中唯一的位点作为探针&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
连续克隆系	以YAC（酵母人工染色体）或BAC（细菌人工染色体）为载体构建叠连群&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ILS 不完全谱系分选&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
HGT 水平基因转移&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
哈温平衡不要求世代不重叠和个体寿命相同，五个前提：随机交配、无自然选择、群体足够大、无迁移、无突变&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
哈温平衡的结论：满足五大条件，则&#039;&#039;&#039;基因频率和基因型频率将保持恒定&#039;&#039;&#039;，一代一代传递下去&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
一个序列比对位点，如果存在至少2种不同的碱基/氨基酸，且每种变异至少出现2次，则称为&#039;&#039;&#039;简约信息位点&#039;&#039;&#039;。（总之就是有点用的，不是那种一堆人全有或者只有一个人有）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&amp;lt;small&amp;gt;巴氏小体并非完全没有转录活性&amp;lt;/small&amp;gt;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
基因沉默：转录or转录后水平抑制表达；基因敲除：改变基因DNA序列抑制表达&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
沉默基因：不表达的基因（有很多种类）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 真核生物（Eukarya） ====&lt;br /&gt;
├── SAR超类群&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
│   ├── Stramenopiles（不等鞭毛类=茸鞭类）包括金藻、褐藻、黄藻、硅藻&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
│   ├── Alveolata（囊泡虫类）← 包括纤毛虫、甲藻、顶复虫（如疟原虫）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
│   └── Rhizaria（根足类）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
│&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
├── Amorphea超类群 单鞭毛生物&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
│   ├── Amoebozoa 变形虫类&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
│   └── Opisthokonta 后鞭毛类&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
│       ├── 泛真菌&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
│       ├── 泛动物（含领鞭毛虫）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
│&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
├── Archaeplastida（原始色素体生物）=泛植物&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
│   └── 红藻、绿色植物=植物界（包含绿藻、轮藻（下有双星藻、水绵）、陆地植物）、灰藻=灰胞藻、隐藻&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
│&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
└── Excavata（古虫类）真核生物树的基部 [眼虫=裸藻、双滴虫、动基体类（锥虫、利士曼原虫）]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;code&amp;gt;&#039;&#039;&#039;记得看建树&#039;&#039;&#039;&amp;lt;/code&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
链束植物：轮藻+陆地植物&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
肺鱼与四足动物是姐妹群（似乎？）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
PAM矩阵由一个矩阵自乘而来，数字代表自乘次数；BLOSUM矩阵来自对真实序列的统计研究，数字（x）代表该矩阵由一致度≤x%的序列计算而来；二者均为&#039;&#039;&#039;蛋白质序列比对的替换计分矩阵&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 如果进队，想填的坑： ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 胎生卵生卵胎生整理&lt;br /&gt;
* 雄性交配器整理&lt;br /&gt;
* 各种眼睛视觉调节整理&lt;br /&gt;
* 环肌纵肌整理&lt;br /&gt;
* 消化腺、唾液腺、消化酶整理&lt;br /&gt;
* 运动方式整理&lt;br /&gt;
* 胚乳类型整理&lt;br /&gt;
* 有GTP酶活性的蛋白整理&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 负面情绪墙（勿入） ==&lt;br /&gt;
&amp;lt;small&amp;gt;&#039;&#039;&amp;lt;s&amp;gt;我大抵的确是进不了省队了。我知道我不行的，我仿佛已能预见将来的命运...我这样的人结局都不过如此吧&amp;lt;/s&amp;gt;&#039;&#039;&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;small&amp;gt;&#039;&#039;&amp;lt;s&amp;gt;可我还是好喜欢...是真的想一直学下去啊，还能怎么幸福呢？&amp;lt;/s&amp;gt;&#039;&#039;&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;&amp;lt;small&amp;gt;一想到联赛倒数天数大概率就是退役倒数天数，我就脊背发凉&amp;lt;/small&amp;gt;&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&amp;lt;s&amp;gt;&amp;lt;small&amp;gt;不要逃避，不要逃避，不要逃避...&amp;lt;/small&amp;gt;&amp;lt;/s&amp;gt;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&amp;lt;s&amp;gt;&amp;lt;small&amp;gt;像我这样的人，真的也配吗？...&amp;lt;/small&amp;gt;&amp;lt;/s&amp;gt;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;small&amp;gt;我不过像你像他像那莎草紫草酢浆草兰花菊花盔被花&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
There can be miracles when you believe&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;small&amp;gt;焦虑滚出我的身体[○･｀Д´･ ○]真想急头白脸吃百忧解啊...&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;small&amp;gt;&amp;lt;sub&amp;gt;&amp;lt;s&amp;gt;我k要是没进队我该怎么办。紧张...唉，真的想再学一年   小技巧：如果你总是事与愿违，那么可以愿点不好的&amp;lt;/s&amp;gt;&amp;lt;/sub&amp;gt;&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
这生物竞赛题啊，我有四不做&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
第一，宏观动植物学我不做，因为我善。解剖动物啊，它杀生，不善，所以我不做&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
第二啊，微观生化分子细胞我不做，因为我忠。微观啊它烧钱，这些研究者好多就骗取科研经费，不忠国家，我不做&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
第三，遗传进化我不做，因为我孝。这遗传题里好多乱交的题目，违背伦理道德，我不做&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
第四啊，这生态动行我不做。这生态动行啊都是图表理解题，没有技术含量，不如考语文阅读理解，所以我不做&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
精子银行何尝不是一种Genbank&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Upupa lavandulae</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://osm.bio/index.php?title=F312%E9%9A%8F%E8%AE%B0&amp;diff=16328</id>
		<title>F312随记</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://osm.bio/index.php?title=F312%E9%9A%8F%E8%AE%B0&amp;diff=16328"/>
		<updated>2026-05-08T10:06:04Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Upupa lavandulae：​&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&amp;lt;blockquote&amp;gt;个人用--[[用户:Upupa lavandulae|&#039;&#039;Upupa lavandulae&#039;&#039;]]（[[用户讨论:Upupa lavandulae|留言]]） 2026年4月23日 (四) 07:19 (CST)&amp;lt;/blockquote&amp;gt;&amp;lt;blockquote&amp;gt;&amp;lt;small&amp;gt;&#039;&#039;F312是笔者的停课教室&#039;&#039;&amp;lt;/small&amp;gt;&amp;lt;/blockquote&amp;gt;仔细！&amp;lt;big&amp;gt;仔细！&#039;&#039;&#039;仔细！每一个字都要读到！但不必太纠结 别想太多，就止步于题干这几个字就行了，别有太多自己的思考 &#039;&#039;要相信所有史题都会N的&#039;&#039; 放松，&#039;&#039;&#039;放松，&amp;lt;/big&amp;gt;放松...不要回头，全做完了就可以回头&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&amp;lt;small&amp;gt;&amp;lt;s&amp;gt;怕啥，YBO的难度你都拿下了，简简单单联赛而已，连班里高考生都去考了，有啥难的   你要相信自己是作为一个预备省队选手参加合格考，只要“合格”了就是正式省队选手 到时候做完啊，肯定就是每个选项都清清楚楚，不清楚的在群里一看，大家都不清楚 评议稿对完，你会惊喜的发现省里只找到一两个比你高的...    其实啊，联赛只不过是你竞赛生涯里最小的一个坎了&amp;lt;/s&amp;gt;&amp;lt;/small&amp;gt;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
数据显著性用字母表示-Tukey检验&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
EV组-空载体&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 百背不记的第一部分 ==&lt;br /&gt;
胶原里α链形成&#039;&#039;&#039;左手螺旋&#039;&#039;&#039;，且&amp;lt;u&amp;gt;不属于α螺旋&amp;lt;/u&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
sanger法（DNFB）只是测N端一个氨基酸，edman降解（PITC）可以做成连续测序的&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Tm是氢键&#039;&#039;&#039;一半&#039;&#039;&#039;断裂的温度&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
高离子强度使DNA稳定的原因：正离子中和磷酸的负电荷，消除静电斥力&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
GAPDH--3-磷酸甘油醛脱氢酶&#039;&#039;&amp;lt;s&amp;gt;&amp;lt;small&amp;gt;（不是为什么这么简单的一直记不住。。。每天熟读五遍。）&amp;lt;/small&amp;gt;&amp;lt;/s&amp;gt;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
HA血凝素，流感病毒包膜刺突糖蛋白&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
AMPK：由AMP激活的激酶，正协同。抑合成促分解&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
两种考BB：R250 染胶看蛋白条带，G250 定量测pr（Bradford 蛋白定量）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
DAPI是蓝的！&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
内质网腔是氧化性环境，细胞质是还原性环境&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
肌球蛋白头和尾都是重链&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
组蛋白尾：N端，带正电&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
CaM直接结合靶酶调节活性&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bcl它们家常见的就Bcl-2是原癌，Bax、Bid...抑癌。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
TATA是真核启动子的（RNApolⅡ、Ⅲ）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
末端脱氧核苷酸转移酶TdT：用来在DNA末端加尾（如polyC）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
羟胺单向GC to AT，亚硝酸、5BU、EMS双向&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
呼吸链氧还电位低到高！还原性强到弱！电位低还原性强！&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
一堆氧化磷酸化抑制剂里就解耦联剂使全身发热，因为它不抑制电子传递&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
糖原的磷酸解乃无机磷酸&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
脂酰CoA进mt不耗能，进微体耗能&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== 操纵子 =====&lt;br /&gt;
正调控：调节蛋白为激活蛋白，开启操纵子转录&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
负调控：调节蛋白为阻遏蛋白，关闭操纵子转录&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
诱导：小分子促进操纵子转录&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
阻遏：小分子抑制操纵子转录&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 乳糖操纵子：负+正 双重调控，诱导&lt;br /&gt;
* 色氨酸操纵子：负控阻遏&lt;br /&gt;
* 阿拉伯糖操纵子：正控诱导&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
操纵子=启动子 + 操纵基因 （阻遏/激活蛋白结合位点）+ 结构基因（编码蛋白）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;nowiki&amp;gt;*&amp;lt;/nowiki&amp;gt;调节基因 ：编码阻遏蛋白或激活蛋白&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
原核不需转录因子；真核、古菌、mt需转录因子&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
细菌、古菌mRNA均无帽、无与真核相同功能的尾&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
组蛋白甲基化对转录的影响正反都有（常见位点：H3K4三甲基化一般是激活，H3K9三甲基化一般是抑制）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
组蛋白磷酸化修饰大多数都是转录激活，只有极少数是转录抑制&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== UTR功能 ====&lt;br /&gt;
5&#039; UTR	翻译起始调控&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3&#039; UTR	mRNA 稳定性、定位、翻译效率调控&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
翻译时起始密码子的识别：细菌、有的古菌依赖SD序列，真核依赖5&#039;帽&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 没空复习的第二部分 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* &amp;lt;u&amp;gt;茎的初生木质部&amp;lt;/u&amp;gt;：内始式&lt;br /&gt;
* 茎初韧、根初木、根初韧：外始式&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
双子叶：&amp;lt;u&amp;gt;茎无维管束鞘&amp;lt;/u&amp;gt;，叶脉维管束鞘薄壁、叶柄“维管束鞘”厚壁&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
单子叶：茎维管束鞘厚壁，叶脉维管束鞘薄壁（C4）/外薄内厚（C3）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
C4C3不分单双子叶，都有&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
松针叶脉无维管束鞘，那是内皮层&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
韧皮纤维不是由管胞进化来的&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
导管的特例：卷柏、某些真蕨、买麻藤纲次生木 有&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;nowiki&amp;gt;*&amp;lt;/nowiki&amp;gt;西洋参横截面一圈圈的深色：树脂道排列（伞形科的）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
颖》稃》浆片&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
颖片（内、外颖）：总苞&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
棉花：种子表皮毛&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
单珠被胚珠：裸子植物和一些原始被子植物[[文件:光呼吸.png|缩略图|光呼吸=乙醇酸循环]]&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;单子叶&#039;&#039;&#039;：马蹄莲（天南星科）、兰、石蒜科（葱、蒜、洋葱、水仙、韭菜）、姜、百合科（郁金香、麦冬）、鸢尾、天门冬科（龙舌兰、吊兰、风信子）、芭蕉科、凤梨&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;双子叶&#039;&#039;&#039;：石竹目（超菊类基部）、蓼科（荞麦）、苋科&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
菊类多为合瓣花（尤其是唇形类）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 型取向 ====&lt;br /&gt;
同型孢子：大多数苔藓蕨类&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
绿藻	多为同型孢子&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
褐藻	同型或异型孢子&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
红藻	四分孢子（同型）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
藻胆素存在于红藻、蓝藻、灰胞藻、隐藻中&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
松柏类精子无鞭毛&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
反硝化是到N&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;的&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2,4-D：生长素类似物&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
GA&amp;lt;sub&amp;gt;20&amp;lt;/sub&amp;gt;ox：GA&amp;lt;sub&amp;gt;20&amp;lt;/sub&amp;gt;氧化酶（和3一起由GA53、12合成&amp;lt;u&amp;gt;有活性的&amp;lt;/u&amp;gt;1、4）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
FT：促进开花的蛋白（功能似成花素）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
FLC：开花抑制因子&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ABCDE编码转录因子；D只有胚珠&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
C壁酸化活化膨胀素expansin，酸生长&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
当雌蕊为S1S2：&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 配子体型自交不亲和：S1花粉--只萌发一点点管       S3花粉--正常萌发&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 孢子体型自交不亲和：S1S2、S1S3花粉--完全不萌发&#039;&#039;&amp;lt;small&amp;gt;（花粉本身还是n！）&amp;lt;/small&amp;gt;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 常学常新的第三部分 ==&lt;br /&gt;
无板纲居然有晶杆囊&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
线虫有背腹两条神经索，还有侧。（环节节肢这些都只有腹）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
淡水水螅、部分海葵发育不经浮浪幼虫阶段，直接发育。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
上斜-滑车&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
外直-外展&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
上直、下直、内直、下斜-动眼&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====== 嗉囊与砂囊 ======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 蚯蚓：嗉暂存--砂磨碎--胃&lt;br /&gt;
* 鸟类：嗉由食管特化，贮藏软化--腺胃（前胃） --砂囊（肌胃）磨碎&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
口器顺序是唇颚舌颚唇！！！&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
软体除双壳都有齿舌&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
蝎子的钳是须肢，其螯肢不发达&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
鲎没有马氏管&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
鸟类：肋骨分&#039;&#039;&#039;两段&#039;&#039;&#039;硬骨，中间有滑膜关节；此外前后两条肋还有钩状突相连&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
假体腔也算原肾&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
环节后肾：中+外胚层；软体后肾：真体腔管，中胚层&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
软体动物的鳃和肺都是外套膜特化而来，与外套膜一样是外+中胚层来源&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;胞外高钾&#039;&#039;&#039;》RP去极》钠通道失活增加》&#039;&#039;&#039;AP幅度减小&#039;&#039;&#039;等&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
骨骼肌收缩（横桥摆动）和舒张（钙泵回收钙离子）都耗能&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ABO抗原有糖蛋白也有糖脂&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
血浆的渗透压主要来自晶体渗透压&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
致密斑主要感受氯离子（Cl⁻），但也受到钠离子（Na⁺）的影响。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;髓袢升支粗段&#039;&#039;&#039;主动重吸收NaCl是逆流倍增机制中最重要的环节&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
悬韧带松弛，睫状肌收缩使晶状体变凸，视近物&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
帕金森PD：静止性震颤，运动迟缓&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 时易时难的第四部分 ==&lt;br /&gt;
如果两对等位基因位于同一对同源染色体上，但它们距离足够远使其重组率等于百分之五十，从学术定义上来说它们的遗传仍不遵循自由组合定律&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 图谱 ====&lt;br /&gt;
遗传图谱：表型标记、分子标记&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
物理图谱：限制性图谱、重叠群图谱、序列图谱（最精准）、STS图谱&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
细胞遗传图谱：染色体区带&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1. 遗传图谱（Genetic Map）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
别称	连锁图谱（Linkage Map）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
定义	以具有遗传多态性的遗传标记为&amp;quot;路标&amp;quot;，以遗传学距离为图距的基因组图（&#039;&#039;&#039;重组率&#039;&#039;&#039;）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
基本原理	基于减数分裂中的染色体重组现象&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
距离单位	厘摩（cM, centi-Morgan）‍&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
分辨率	较低，约100万碱基对（1 Mb）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2. 物理图谱（Physical Map）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
定义	以物理尺度（如碱基对）标明遗传标记在基因组上的位置和距离&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
基本原理	基于直接测量的DNA结构&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
距离单位	碱基对（bp）、千碱基（kb）、兆碱基（Mb）‍&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
分辨率	较高，可达到100 kb甚至更低&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== 二、核心区别对比 =====&lt;br /&gt;
对比项	遗传图谱	物理图谱&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
构建基础	重组频率（遗传学分析）	直接测量DNA结构（分子生物学技术）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
距离单位	厘摩（cM）	碱基对（bp）/千碱基（kb）/兆碱基（Mb）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
反映内容	基因在染色体上的相对位置	DNA序列在染色体上的物理位置&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
分辨率	低（约1 Mb）	高（可达100 kb以下）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
标记类型	DNA标记（RFLP、SSLP、SNP）、表型标记	限制性酶切位点、荧光原位杂交位点、STS等&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
构建方法	杂交实验、家系分析、连锁分析	限制性图谱、FISH、STS图谱、连续克隆系&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
用途	基因定位、QTL分析、标记辅助育种	基因组序列组装、基因克隆、序列定位&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
三、构建方法详解&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1. 遗传图谱的构建&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
方法	说明&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
连锁分析	分析减数分裂中基因之间的重组频率&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
群体类型	F₂群体、回交群体、加倍单倍体、重组自交系&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
标记检测	RFLP、微卫星（SSR）、SNP等DNA标记&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
距离计算	重组率越高，遗传距离越远&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2. 物理图谱的构建&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
方法	说明&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
限制性酶图谱	利用内切酶切割DNA，适用于50 kb以下片段&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
荧光原位杂交（FISH）‍	通过荧光标记探针直接观察染色体上的信号位置&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
序列标签位点（STS）‍	利用已知序列且在基因组中唯一的位点作为探针&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
连续克隆系	以YAC（酵母人工染色体）或BAC（细菌人工染色体）为载体构建叠连群&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ILS 不完全谱系分选&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
HGT 水平基因转移&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
哈温平衡不要求世代不重叠和个体寿命相同，五个前提：随机交配、无自然选择、群体足够大、无迁移、无突变&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
哈温平衡的结论：满足五大条件，则&#039;&#039;&#039;基因频率和基因型频率将保持恒定&#039;&#039;&#039;，一代一代传递下去&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
一个序列比对位点，如果存在至少2种不同的碱基/氨基酸，且每种变异至少出现2次，则称为&#039;&#039;&#039;简约信息位点&#039;&#039;&#039;。（总之就是有点用的，不是那种一堆人全有或者只有一个人有）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&amp;lt;small&amp;gt;巴氏小体并非完全没有转录活性&amp;lt;/small&amp;gt;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
基因沉默：转录or转录后水平抑制表达；基因敲除：改变基因DNA序列抑制表达&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
沉默基因：不表达的基因（有很多种类）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 真核生物（Eukarya） ====&lt;br /&gt;
├── SAR超类群&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
│   ├── Stramenopiles（不等鞭毛类=茸鞭类）包括金藻、褐藻、黄藻、硅藻&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
│   ├── Alveolata（囊泡虫类）← 包括纤毛虫、甲藻、顶复虫（如疟原虫）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
│   └── Rhizaria（根足类）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
│&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
├── Amorphea超类群 单鞭毛生物&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
│   ├── Amoebozoa 变形虫类&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
│   └── Opisthokonta 后鞭毛类&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
│       ├── 泛真菌&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
│       ├── 泛动物（含领鞭毛虫）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
│&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
├── Archaeplastida（原始色素体生物）=泛植物&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
│   └── 红藻、绿色植物=植物界（包含绿藻、轮藻（下有双星藻、水绵）、陆地植物）、灰藻=灰胞藻、隐藻&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
│&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
└── Excavata（古虫类）真核生物树的基部 [眼虫=裸藻、双滴虫、动基体类（锥虫、利士曼原虫）]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;code&amp;gt;&#039;&#039;&#039;记得看建树&#039;&#039;&#039;&amp;lt;/code&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
链束植物：轮藻+陆地植物&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
肺鱼与四足动物是姐妹群（似乎？）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
PAM矩阵由一个矩阵自乘而来，数字代表自乘次数；BLOSUM矩阵来自对真实序列的统计研究，数字（x）代表该矩阵由一致度≤x%的序列计算而来；二者均为&#039;&#039;&#039;蛋白质序列比对的替换计分矩阵&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 如果进队，想填的坑： ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 胎生卵生卵胎生整理&lt;br /&gt;
* 雄性交配器整理&lt;br /&gt;
* 各种眼睛视觉调节整理&lt;br /&gt;
* 环肌纵肌整理&lt;br /&gt;
* 消化腺、唾液腺、消化酶整理&lt;br /&gt;
* 运动方式整理&lt;br /&gt;
* 胚乳类型整理&lt;br /&gt;
* 有GTP酶活性的蛋白整理&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 负面情绪墙（勿入） ==&lt;br /&gt;
&amp;lt;small&amp;gt;&#039;&#039;&amp;lt;s&amp;gt;我大抵的确是进不了省队了。我知道我不行的，我仿佛已能预见将来的命运...我这样的人结局都不过如此吧&amp;lt;/s&amp;gt;&#039;&#039;&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;small&amp;gt;&#039;&#039;&amp;lt;s&amp;gt;可我还是好喜欢...是真的想一直学下去啊，还能怎么幸福呢？&amp;lt;/s&amp;gt;&#039;&#039;&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;&amp;lt;small&amp;gt;一想到联赛倒数天数大概率就是退役倒数天数，我就脊背发凉&amp;lt;/small&amp;gt;&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&amp;lt;s&amp;gt;&amp;lt;small&amp;gt;不要逃避，不要逃避，不要逃避...&amp;lt;/small&amp;gt;&amp;lt;/s&amp;gt;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&amp;lt;s&amp;gt;&amp;lt;small&amp;gt;像我这样的人，真的也配吗？...&amp;lt;/small&amp;gt;&amp;lt;/s&amp;gt;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;small&amp;gt;我不过像你像他像那莎草紫草酢浆草兰花菊花盔被花&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
There can be miracles when you believe&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;small&amp;gt;焦虑滚出我的身体[○･｀Д´･ ○]真想急头白脸吃百忧解啊...&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;small&amp;gt;&amp;lt;sub&amp;gt;&amp;lt;s&amp;gt;我k要是没进队我该怎么办。紧张...唉，真的想再学一年   小技巧：如果你总是事与愿违，那么可以愿点不好的&amp;lt;/s&amp;gt;&amp;lt;/sub&amp;gt;&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
这生物竞赛题啊，我有四不做&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
第一，宏观动植物学我不做，因为我善。解剖动物啊，它杀生，不善，所以我不做&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
第二啊，微观生化分子细胞我不做，因为我忠。微观啊它烧钱，这些研究者好多就骗取科研经费，不忠国家，我不做&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
第三，遗传进化我不做，因为我孝。这遗传题里好多乱交的题目，违背伦理道德，我不做&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
第四啊，这生态动行我不做。这生态动行啊都是图表理解题，没有技术含量，不如考语文阅读理解，所以我不做&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
精子银行何尝不是一种Genbank&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Upupa lavandulae</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://osm.bio/index.php?title=F312%E9%9A%8F%E8%AE%B0&amp;diff=16327</id>
		<title>F312随记</title>
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		<updated>2026-05-08T09:54:24Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Upupa lavandulae：​&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&amp;lt;blockquote&amp;gt;个人用--[[用户:Upupa lavandulae|&#039;&#039;Upupa lavandulae&#039;&#039;]]（[[用户讨论:Upupa lavandulae|留言]]） 2026年4月23日 (四) 07:19 (CST)&amp;lt;/blockquote&amp;gt;&amp;lt;blockquote&amp;gt;&amp;lt;small&amp;gt;&#039;&#039;F312是笔者的停课教室&#039;&#039;&amp;lt;/small&amp;gt;&amp;lt;/blockquote&amp;gt;仔细！&amp;lt;big&amp;gt;仔细！&#039;&#039;&#039;仔细！每一个字都要读到！但不必太纠结 别想太多，就止步于题干这几个字就行了，别有太多自己的思考 &#039;&#039;要相信所有史题都会N的&#039;&#039; 放松，&#039;&#039;&#039;放松，&amp;lt;/big&amp;gt;放松...不要回头，全做完了就可以回头&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&amp;lt;small&amp;gt;&amp;lt;s&amp;gt;怕啥，YBO的难度你都拿下了，简简单单联赛而已，连班里高考生都去考了，有啥难的   你要相信自己是作为一个预备省队选手参加合格考，只要“合格”了就是正式省队选手 到时候做完啊，肯定就是每个选项都清清楚楚，不清楚的在群里一看，大家都不清楚 评议稿对完，你会惊喜的发现省里只找到一两个比你高的...    其实啊，联赛只不过是你竞赛生涯里最小的一个坎了&amp;lt;/s&amp;gt;&amp;lt;/small&amp;gt;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
数据显著性用字母表示-Tukey检验&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
EV组-空载体&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 百背不记的第一部分 ==&lt;br /&gt;
胶原里α链形成&#039;&#039;&#039;左手螺旋&#039;&#039;&#039;，且&amp;lt;u&amp;gt;不属于α螺旋&amp;lt;/u&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
sanger法（DNFB）只是测N端一个氨基酸，edman降解（PITC）可以做成连续测序的&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Tm是氢键&#039;&#039;&#039;一半&#039;&#039;&#039;断裂的温度&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
高离子强度使DNA稳定的原因：正离子中和磷酸的负电荷，消除静电斥力&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
GAPDH--3-磷酸甘油醛脱氢酶&#039;&#039;&amp;lt;s&amp;gt;&amp;lt;small&amp;gt;（不是为什么这么简单的一直记不住。。。每天熟读五遍。）&amp;lt;/small&amp;gt;&amp;lt;/s&amp;gt;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
HA血凝素，流感病毒包膜刺突糖蛋白&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
AMPK：由AMP激活的激酶，正协同。抑合成促分解&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
两种考BB：R250 染胶看蛋白条带，G250 定量测pr（Bradford 蛋白定量）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
DAPI是蓝的！&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
内质网腔是氧化性环境，细胞质是还原性环境&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
肌球蛋白头和尾都是重链&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
组蛋白尾：N端，带正电&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
CaM直接结合靶酶调节活性&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bcl它们家常见的就Bcl-2是原癌，Bax、Bid...抑癌。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
TATA是真核启动子的（RNApolⅡ、Ⅲ）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
末端脱氧核苷酸转移酶TdT：用来在DNA末端加尾（如polyC）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
羟胺单向GC to AT，亚硝酸、5BU、EMS双向&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
呼吸链氧还电位低到高！还原性强到弱！电位低还原性强！&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
一堆氧化磷酸化抑制剂里就解耦联剂使全身发热，因为它不抑制电子传递&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
糖原的磷酸解乃无机磷酸&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
脂酰CoA进mt不耗能，进微体耗能&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== 操纵子 =====&lt;br /&gt;
正调控：调节蛋白为激活蛋白，开启操纵子转录&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
负调控：调节蛋白为阻遏蛋白，关闭操纵子转录&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
诱导：小分子促进操纵子转录&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
阻遏：小分子抑制操纵子转录&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 乳糖操纵子：负+正 双重调控，诱导&lt;br /&gt;
* 色氨酸操纵子：负控阻遏&lt;br /&gt;
* 阿拉伯糖操纵子：正控诱导&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
操纵子=启动子 + 操纵基因 （阻遏/激活蛋白结合位点）+ 结构基因（编码蛋白）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;nowiki&amp;gt;*&amp;lt;/nowiki&amp;gt;调节基因 ：编码阻遏蛋白或激活蛋白&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
原核不需转录因子；真核、古菌、mt需转录因子&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
细菌、古菌mRNA均无帽、无与真核相同功能的尾&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
组蛋白甲基化对转录的影响正反都有（常见位点：H3K4三甲基化一般是激活，H3K9三甲基化一般是抑制）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
组蛋白磷酸化修饰大多数都是转录激活，只有极少数是转录抑制&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== UTR功能 ====&lt;br /&gt;
5&#039; UTR	翻译起始调控&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3&#039; UTR	mRNA 稳定性、定位、翻译效率调控&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
翻译时起始密码子的识别：细菌、有的古菌依赖SD序列，真核依赖5&#039;帽&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 没空复习的第二部分 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* &amp;lt;u&amp;gt;茎的初生木质部&amp;lt;/u&amp;gt;：内始式&lt;br /&gt;
* 茎初韧、根初木、根初韧：外始式&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
双子叶：&amp;lt;u&amp;gt;茎无维管束鞘&amp;lt;/u&amp;gt;，叶脉维管束鞘薄壁、叶柄“维管束鞘”厚壁&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
单子叶：茎维管束鞘厚壁，叶脉维管束鞘薄壁（C4）/外薄内厚（C3）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
C4C3不分单双子叶，都有&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
松针叶脉无维管束鞘，那是内皮层&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
韧皮纤维不是由管胞进化来的&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
导管的特例：卷柏、某些真蕨、买麻藤纲次生木 有&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;nowiki&amp;gt;*&amp;lt;/nowiki&amp;gt;西洋参横截面一圈圈的深色：树脂道排列（伞形科的）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
颖》稃》浆片&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
颖片（内、外颖）：总苞&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
棉花：种子表皮毛&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
单珠被胚珠：裸子植物和一些原始被子植物[[文件:光呼吸.png|缩略图|光呼吸=乙醇酸循环]]&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;单子叶&#039;&#039;&#039;：马蹄莲（天南星科）、兰、石蒜科（葱、蒜、洋葱、水仙、韭菜）、姜、百合科（郁金香、麦冬）、鸢尾、天门冬科（龙舌兰、吊兰、风信子）、芭蕉科、凤梨&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;双子叶&#039;&#039;&#039;：石竹目（超菊类基部）、蓼科（荞麦）、苋科&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
菊类多为合瓣花（尤其是唇形类）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 型取向 ====&lt;br /&gt;
同型孢子：大多数苔藓蕨类&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
绿藻	多为同型孢子&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
褐藻	同型或异型孢子&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
红藻	四分孢子（同型）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
藻胆素存在于红藻、蓝藻、灰胞藻、隐藻中&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
松柏类精子无鞭毛&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
反硝化是到N&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;的&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2,4-D：生长素类似物&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
GA&amp;lt;sub&amp;gt;20&amp;lt;/sub&amp;gt;ox：GA&amp;lt;sub&amp;gt;20&amp;lt;/sub&amp;gt;氧化酶（和3一起由GA53、12合成&amp;lt;u&amp;gt;有活性的&amp;lt;/u&amp;gt;1、4）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
FT：促进开花的蛋白（功能似成花素）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
FLC：开花抑制因子&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ABCDE编码转录因子；D只有胚珠&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
C壁酸化活化膨胀素expansin，酸生长&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
当雌蕊为S1S2：&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 配子体型自交不亲和：S1花粉--只萌发一点点管       S3花粉--正常萌发&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 孢子体型自交不亲和：S1S2、S1S3花粉--完全不萌发&#039;&#039;&amp;lt;small&amp;gt;（花粉本身还是n！）&amp;lt;/small&amp;gt;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 常学常新的第三部分 ==&lt;br /&gt;
无板纲居然有晶杆囊&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
线虫有背腹两条神经索，还有侧。（环节节肢这些都只有腹）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
淡水水螅、部分海葵发育不经浮浪幼虫阶段，直接发育。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
上斜-滑车&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
外直-外展&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
上直、下直、内直、下斜-动眼&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====== 嗉囊与砂囊 ======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 蚯蚓：嗉暂存--砂磨碎--胃&lt;br /&gt;
* 鸟类：嗉由食管特化，贮藏软化--腺胃（前胃） --砂囊（肌胃）磨碎&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
口器顺序是唇颚舌颚唇！！！&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
软体除双壳都有齿舌&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
蝎子的钳是须肢，其螯肢不发达&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
鲎没有马氏管&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
鸟类：肋骨分&#039;&#039;&#039;两段&#039;&#039;&#039;硬骨，中间有滑膜关节；此外前后两条肋还有钩状突相连&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
假体腔也算原肾&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
环节后肾：中+外胚层；软体后肾：真体腔管，中胚层&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
软体动物的鳃和肺都是外套膜特化而来，与外套膜一样是外+中胚层来源&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;胞外高钾&#039;&#039;&#039;》RP去极》钠通道失活增加》&#039;&#039;&#039;AP幅度减小&#039;&#039;&#039;等&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
骨骼肌收缩（横桥摆动）和舒张（钙泵回收钙离子）都耗能&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ABO抗原有糖蛋白也有糖脂&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
血浆的渗透压主要来自晶体渗透压&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
致密斑主要感受氯离子（Cl⁻），但也受到钠离子（Na⁺）的影响。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;髓袢升支粗段&#039;&#039;&#039;主动重吸收NaCl是逆流倍增机制中最重要的环节&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
悬韧带松弛，睫状肌收缩使晶状体变凸，视近物&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
帕金森PD：静止性震颤，运动迟缓&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 时易时难的第四部分 ==&lt;br /&gt;
如果两对等位基因位于同一对同源染色体上，但它们距离足够远使其重组率等于百分之五十，从学术定义上来说它们的遗传仍不遵循自由组合定律&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ILS 不完全谱系分选&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
HGT 水平基因转移&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
哈温平衡不要求世代不重叠和个体寿命相同，五个前提：随机交配、无自然选择、群体足够大、无迁移、无突变&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
哈温平衡的结论：满足五大条件，则&#039;&#039;&#039;基因频率和基因型频率将保持恒定&#039;&#039;&#039;，一代一代传递下去&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
一个序列比对位点，如果存在至少2种不同的碱基/氨基酸，且每种变异至少出现2次，则称为&#039;&#039;&#039;简约信息位点&#039;&#039;&#039;。（总之就是有点用的，不是那种一堆人全有或者只有一个人有）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&amp;lt;small&amp;gt;巴氏小体并非完全没有转录活性&amp;lt;/small&amp;gt;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
基因沉默：转录or转录后水平抑制表达；基因敲除：改变基因DNA序列抑制表达&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
沉默基因：不表达的基因（有很多种类）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 真核生物（Eukarya） ====&lt;br /&gt;
├── SAR超类群&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
│   ├── Stramenopiles（不等鞭毛类=茸鞭类）包括金藻、褐藻、黄藻、硅藻&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
│   ├── Alveolata（囊泡虫类）← 包括纤毛虫、甲藻、顶复虫（如疟原虫）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
│   └── Rhizaria（根足类）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
│&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
├── Amorphea超类群 单鞭毛生物&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
│   ├── Amoebozoa 变形虫类&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
│   └── Opisthokonta 后鞭毛类&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
│       ├── 泛真菌&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
│       ├── 泛动物（含领鞭毛虫）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
│&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
├── Archaeplastida（原始色素体生物）=泛植物&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
│   └── 红藻、绿色植物=植物界（包含绿藻、轮藻（下有双星藻、水绵）、陆地植物）、灰藻=灰胞藻、隐藻&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
│&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
└── Excavata（古虫类）真核生物树的基部 [眼虫=裸藻、双滴虫、动基体类（锥虫、利士曼原虫）]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;code&amp;gt;&#039;&#039;&#039;记得看建树&#039;&#039;&#039;&amp;lt;/code&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
链束植物：轮藻+陆地植物&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
肺鱼与四足动物是姐妹群（似乎？）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
PAM矩阵由一个矩阵自乘而来，数字代表自乘次数；BLOSUM矩阵来自对真实序列的统计研究，数字（x）代表该矩阵由一致度≤x%的序列计算而来；二者均为&#039;&#039;&#039;蛋白质序列比对的替换计分矩阵&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 如果进队，想填的坑： ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 胎生卵生卵胎生整理&lt;br /&gt;
* 雄性交配器整理&lt;br /&gt;
* 各种眼睛视觉调节整理&lt;br /&gt;
* 环肌纵肌整理&lt;br /&gt;
* 消化腺、唾液腺、消化酶整理&lt;br /&gt;
* 运动方式整理&lt;br /&gt;
* 胚乳类型整理&lt;br /&gt;
* 有GTP酶活性的蛋白整理&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 负面情绪墙（勿入） ==&lt;br /&gt;
&amp;lt;small&amp;gt;&#039;&#039;&amp;lt;s&amp;gt;我大抵的确是进不了省队了。我知道我不行的，我仿佛已能预见将来的命运...我这样的人结局都不过如此吧&amp;lt;/s&amp;gt;&#039;&#039;&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;small&amp;gt;&#039;&#039;&amp;lt;s&amp;gt;可我还是好喜欢...是真的想一直学下去啊，还能怎么幸福呢？&amp;lt;/s&amp;gt;&#039;&#039;&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;&amp;lt;small&amp;gt;一想到联赛倒数天数大概率就是退役倒数天数，我就脊背发凉&amp;lt;/small&amp;gt;&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&amp;lt;s&amp;gt;&amp;lt;small&amp;gt;不要逃避，不要逃避，不要逃避...&amp;lt;/small&amp;gt;&amp;lt;/s&amp;gt;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&amp;lt;s&amp;gt;&amp;lt;small&amp;gt;像我这样的人，真的也配吗？...&amp;lt;/small&amp;gt;&amp;lt;/s&amp;gt;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;small&amp;gt;我不过像你像他像那莎草紫草酢浆草兰花菊花盔被花&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
There can be miracles when you believe&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;small&amp;gt;焦虑滚出我的身体[○･｀Д´･ ○]真想急头白脸吃百忧解啊...&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;small&amp;gt;&amp;lt;sub&amp;gt;&amp;lt;s&amp;gt;我k要是没进队我该怎么办。紧张...唉，真的想再学一年   小技巧：如果你总是事与愿违，那么可以愿点不好的&amp;lt;/s&amp;gt;&amp;lt;/sub&amp;gt;&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
这生物竞赛题啊，我有四不做&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
第一，宏观动植物学我不做，因为我善。解剖动物啊，它杀生，不善，所以我不做&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
第二啊，微观生化分子细胞我不做，因为我忠。微观啊它烧钱，这些研究者好多就骗取科研经费，不忠国家，我不做&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
第三，遗传进化我不做，因为我孝。这遗传题里好多乱交的题目，违背伦理道德，我不做&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
第四啊，这生态动行我不做。这生态动行啊都是图表理解题，没有技术含量，不如考语文阅读理解，所以我不做&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
精子银行何尝不是一种Genbank&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Upupa lavandulae</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://osm.bio/index.php?title=F312%E9%9A%8F%E8%AE%B0&amp;diff=16322</id>
		<title>F312随记</title>
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		<updated>2026-05-08T09:44:54Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Upupa lavandulae：​&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&amp;lt;blockquote&amp;gt;个人用--[[用户:Upupa lavandulae|&#039;&#039;Upupa lavandulae&#039;&#039;]]（[[用户讨论:Upupa lavandulae|留言]]） 2026年4月23日 (四) 07:19 (CST)&amp;lt;/blockquote&amp;gt;&amp;lt;blockquote&amp;gt;&amp;lt;small&amp;gt;&#039;&#039;F312是笔者的停课教室&#039;&#039;&amp;lt;/small&amp;gt;&amp;lt;/blockquote&amp;gt;仔细！&amp;lt;big&amp;gt;仔细！&#039;&#039;&#039;仔细！每一个字都要读到！但不必太纠结 别想太多，就止步于题干这几个字就行了，别有太多自己的思考 &#039;&#039;要相信所有史题都会N的&#039;&#039; 放松，&#039;&#039;&#039;放松，&amp;lt;/big&amp;gt;放松...不要回头，全做完了就可以回头&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&amp;lt;small&amp;gt;&amp;lt;s&amp;gt;怕啥，YBO的难度你都拿下了，简简单单联赛而已，连班里高考生都去考了，有啥难的   你要相信自己是作为一个预备省队选手参加合格考，只要“合格”了就是正式省队选手 到时候做完啊，肯定就是每个选项都清清楚楚，不清楚的在群里一看，大家都不清楚 评议稿对完，你会惊喜的发现省里只找到一两个比你高的...    其实啊，联赛只不过是你竞赛生涯里最小的一个坎了&amp;lt;/s&amp;gt;&amp;lt;/small&amp;gt;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
数据显著性用字母表示-Tukey检验&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
EV组-空载体&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 百背不记的第一部分 ==&lt;br /&gt;
胶原里α链形成&#039;&#039;&#039;左手螺旋&#039;&#039;&#039;，且&amp;lt;u&amp;gt;不属于α螺旋&amp;lt;/u&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
sanger法（DNFB）只是测N端一个氨基酸，edman降解（PITC）可以做成连续测序的&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Tm是氢键&#039;&#039;&#039;一半&#039;&#039;&#039;断裂的温度&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
高离子强度使DNA稳定的原因：正离子中和磷酸的负电荷，消除静电斥力&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
GAPDH--3-磷酸甘油醛脱氢酶&#039;&#039;&amp;lt;s&amp;gt;&amp;lt;small&amp;gt;（不是为什么这么简单的一直记不住。。。每天熟读五遍。）&amp;lt;/small&amp;gt;&amp;lt;/s&amp;gt;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
HA血凝素，流感病毒包膜刺突糖蛋白&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
AMPK：由AMP激活的激酶，正协同。抑合成促分解&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
两种考BB：R250 染胶看蛋白条带，G250 定量测pr（Bradford 蛋白定量）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
DAPI是蓝的！&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
内质网腔是氧化性环境，细胞质是还原性环境&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
肌球蛋白头和尾都是重链&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
组蛋白尾：N端，带正电&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
CaM直接结合靶酶调节活性&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bcl它们家常见的就Bcl-2是原癌，Bax、Bid...抑癌。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
TATA是真核启动子的（RNApolⅡ、Ⅲ）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
末端脱氧核苷酸转移酶TdT：用来在DNA末端加尾（如polyC）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
羟胺单向GC to AT，亚硝酸、5BU、EMS双向&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
呼吸链氧还电位低到高！还原性强到弱！电位低还原性强！&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
一堆氧化磷酸化抑制剂里就解耦联剂使全身发热，因为它不抑制电子传递&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
糖原的磷酸解乃无机磷酸&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
脂酰CoA进mt不耗能，进微体耗能&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== 操纵子 =====&lt;br /&gt;
正调控：调节蛋白为激活蛋白，开启操纵子转录&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
负调控：调节蛋白为阻遏蛋白，关闭操纵子转录&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
诱导：小分子促进操纵子转录&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
阻遏：小分子抑制操纵子转录&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 乳糖操纵子：负+正 双重调控，诱导&lt;br /&gt;
* 色氨酸操纵子：负控阻遏&lt;br /&gt;
* 阿拉伯糖操纵子：正控诱导&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
操纵子=启动子 + 操纵基因 （阻遏/激活蛋白结合位点）+ 结构基因（编码蛋白）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;nowiki&amp;gt;*&amp;lt;/nowiki&amp;gt;调节基因 ：编码阻遏蛋白或激活蛋白&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
原核不需转录因子；真核、古菌、mt需转录因子&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
细菌、古菌mRNA均无帽、无与真核相同功能的尾&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
组蛋白甲基化对转录的影响正反都有（常见位点：H3K4三甲基化一般是激活，H3K9三甲基化一般是抑制）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
组蛋白磷酸化修饰大多数都是转录激活，只有极少数是转录抑制&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== UTR功能 ====&lt;br /&gt;
5&#039; UTR	翻译起始调控&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3&#039; UTR	mRNA 稳定性、定位、翻译效率调控&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
翻译时起始密码子的识别：细菌、有的古菌依赖SD序列，真核依赖5&#039;帽&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 没空复习的第二部分 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* &amp;lt;u&amp;gt;茎的初生木质部&amp;lt;/u&amp;gt;：内始式&lt;br /&gt;
* 茎初韧、根初木、根初韧：外始式&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
双子叶：&amp;lt;u&amp;gt;茎无维管束鞘&amp;lt;/u&amp;gt;，叶脉维管束鞘薄壁、叶柄“维管束鞘”厚壁&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
单子叶：茎维管束鞘厚壁，叶脉维管束鞘薄壁（C4）/外薄内厚（C3）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
C4C3不分单双子叶，都有&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
松针叶脉无维管束鞘，那是内皮层&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
韧皮纤维不是由管胞进化来的&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
导管的特例：卷柏、某些真蕨、买麻藤纲次生木 有&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;nowiki&amp;gt;*&amp;lt;/nowiki&amp;gt;西洋参横截面一圈圈的深色：树脂道排列（伞形科的）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
颖》稃》浆片&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
颖片（内、外颖）：总苞&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
棉花：种子表皮毛&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
单珠被胚珠：裸子植物和一些原始被子植物[[文件:光呼吸.png|缩略图|光呼吸=乙醇酸循环]]&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;单子叶&#039;&#039;&#039;：马蹄莲（天南星科）、兰、石蒜科（葱、蒜、洋葱、水仙、韭菜）、姜、百合科（郁金香、麦冬）、鸢尾、天门冬科（龙舌兰、吊兰、风信子）、芭蕉科、凤梨&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;双子叶&#039;&#039;&#039;：石竹目（超菊类基部）、蓼科（荞麦）、苋科&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
菊类多为合瓣花（尤其是唇形类）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 型取向 ====&lt;br /&gt;
同型孢子：大多数苔藓蕨类&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
绿藻	多为同型孢子&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
褐藻	同型或异型孢子&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
红藻	四分孢子（同型）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
藻胆素存在于红藻、蓝藻、灰胞藻、隐藻中&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
松柏类精子无鞭毛&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
反硝化是到N&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;的&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2,4-D：生长素类似物&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
GA&amp;lt;sub&amp;gt;20&amp;lt;/sub&amp;gt;ox：GA&amp;lt;sub&amp;gt;20&amp;lt;/sub&amp;gt;氧化酶（和3一起由GA53、12合成&amp;lt;u&amp;gt;有活性的&amp;lt;/u&amp;gt;1、4）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
FT：促进开花的蛋白（功能似成花素）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
FLC：开花抑制因子&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ABCDE编码转录因子；D只有胚珠&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
C壁酸化活化膨胀素expansin，酸生长&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
当雌蕊为S1S2：&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 配子体型自交不亲和：S1花粉--只萌发一点点管       S3花粉--正常萌发&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 孢子体型自交不亲和：S1S2、S1S3花粉--完全不萌发&#039;&#039;&amp;lt;small&amp;gt;（花粉本身还是n！）&amp;lt;/small&amp;gt;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 常学常新的第三部分 ==&lt;br /&gt;
无板纲居然有晶杆囊&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
线虫有背腹两条神经索，还有侧。（环节节肢这些都只有腹）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
淡水水螅、部分海葵发育不经浮浪幼虫阶段，直接发育。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
上斜-滑车&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
外直-外展&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
上直、下直、内直、下斜-动眼&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====== 嗉囊与砂囊 ======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 蚯蚓：嗉暂存--砂磨碎--胃&lt;br /&gt;
* 鸟类：嗉由食管特化，贮藏软化--腺胃（前胃） --砂囊（肌胃）磨碎&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
口器顺序是唇颚舌颚唇！！！&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
软体除双壳都有齿舌&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
蝎子的钳是须肢，其螯肢不发达&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
鲎没有马氏管&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
鸟类：肋骨分&#039;&#039;&#039;两段&#039;&#039;&#039;硬骨，中间有滑膜关节；此外前后两条肋还有钩状突相连&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
假体腔也算原肾&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
环节后肾：中+外胚层；软体后肾：真体腔管，中胚层&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
软体动物的鳃和肺都是外套膜特化而来，与外套膜一样是外+中胚层来源&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;胞外高钾&#039;&#039;&#039;》RP去极》钠通道失活增加》&#039;&#039;&#039;AP幅度减小&#039;&#039;&#039;等&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
骨骼肌收缩（横桥摆动）和舒张（钙泵回收钙离子）都耗能&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ABO抗原有糖蛋白也有糖脂&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
血浆的渗透压主要来自晶体渗透压&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
致密斑主要感受氯离子（Cl⁻），但也受到钠离子（Na⁺）的影响。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;髓袢升支粗段&#039;&#039;&#039;主动重吸收NaCl是逆流倍增机制中最重要的环节&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
悬韧带松弛，睫状肌收缩使晶状体变凸，视近物&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
帕金森PD：静止性震颤，运动迟缓&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 时易时难的第四部分 ==&lt;br /&gt;
如果两对等位基因位于同一对同源染色体上，但它们距离足够远使其重组率等于百分之五十，从学术定义上来说它们的遗传仍不遵循自由组合定律&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ILS 不完全谱系分选&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
HGT 水平基因转移&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
哈温平衡不要求世代不重叠和个体寿命相同，五个前提：随机交配、无自然选择、群体足够大、无迁移、无突变&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
哈温平衡的结论：满足五大条件，则&#039;&#039;&#039;基因频率和基因型频率将保持恒定&#039;&#039;&#039;，一代一代传递下去&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
一个序列比对位点，如果存在至少2种不同的碱基/氨基酸，且每种变异至少出现2次，则称为&#039;&#039;&#039;简约信息位点&#039;&#039;&#039;。（总之就是有点用的，不是那种一堆人全有或者只有一个人有）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&amp;lt;small&amp;gt;巴氏小体并非完全没有转录活性&amp;lt;/small&amp;gt;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
基因沉默：转录or转录后水平抑制表达；基因敲除：改变基因DNA序列抑制表达&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
沉默基因：不表达的基因（有很多种类）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 真核生物（Eukarya） ====&lt;br /&gt;
├── SAR超类群&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
│   ├── Stramenopiles（不等鞭毛类=茸鞭类）包括金藻、褐藻、黄藻、硅藻&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
│   ├── Alveolata（囊泡虫类）← 包括纤毛虫、甲藻、顶复虫（如疟原虫）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
│   └── Rhizaria（根足类）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
│&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
├── Amorphea超类群 单鞭毛生物&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
│   ├── Amoebozoa 变形虫类&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
│   └── Opisthokonta 后鞭毛类&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
│       ├── 泛真菌&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
│       ├── 泛动物（含领鞭毛虫）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
│&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
├── Archaeplastida（原始色素体生物）=泛植物&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
│   └── 红藻、绿色植物=植物界（包含绿藻、轮藻（下有双星藻、水绵）、陆地植物）、灰藻=灰胞藻、隐藻&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
│&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
└── Excavata（古虫类）真核生物树的基部 [眼虫=裸藻、双滴虫、动基体类（锥虫、利士曼原虫）]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;code&amp;gt;&#039;&#039;&#039;记得看建树&#039;&#039;&#039;&amp;lt;/code&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
链束植物：轮藻+陆地植物&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
PAM矩阵由一个矩阵自乘而来，数字代表自乘次数；BLOSUM矩阵来自对真实序列的统计研究，数字（x）代表该矩阵由一致度≤x%的序列计算而来；二者均为&#039;&#039;&#039;蛋白质序列比对的替换计分矩阵&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 如果进队，想填的坑： ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 胎生卵生卵胎生整理&lt;br /&gt;
* 雄性交配器整理&lt;br /&gt;
* 各种眼睛视觉调节整理&lt;br /&gt;
* 环肌纵肌整理&lt;br /&gt;
* 消化腺、唾液腺、消化酶整理&lt;br /&gt;
* 运动方式整理&lt;br /&gt;
* 胚乳类型整理&lt;br /&gt;
* 有GTP酶活性的蛋白整理&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 负面情绪墙（勿入） ==&lt;br /&gt;
&amp;lt;small&amp;gt;&#039;&#039;&amp;lt;s&amp;gt;我大抵的确是进不了省队了。我知道我不行的，我仿佛已能预见将来的命运...我这样的人结局都不过如此吧&amp;lt;/s&amp;gt;&#039;&#039;&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;small&amp;gt;&#039;&#039;&amp;lt;s&amp;gt;可我还是好喜欢...是真的想一直学下去啊，还能怎么幸福呢？&amp;lt;/s&amp;gt;&#039;&#039;&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;&amp;lt;small&amp;gt;一想到联赛倒数天数大概率就是退役倒数天数，我就脊背发凉&amp;lt;/small&amp;gt;&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&amp;lt;s&amp;gt;&amp;lt;small&amp;gt;不要逃避，不要逃避，不要逃避...&amp;lt;/small&amp;gt;&amp;lt;/s&amp;gt;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&amp;lt;s&amp;gt;&amp;lt;small&amp;gt;像我这样的人，真的也配吗？...&amp;lt;/small&amp;gt;&amp;lt;/s&amp;gt;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;small&amp;gt;我不过像你像他像那莎草紫草酢浆草兰花菊花盔被花&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
There can be miracles when you believe&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;small&amp;gt;焦虑滚出我的身体[○･｀Д´･ ○]真想急头白脸吃百忧解啊...&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;small&amp;gt;&amp;lt;sub&amp;gt;&amp;lt;s&amp;gt;我k要是没进队我该怎么办。紧张...唉，真的想再学一年   小技巧：如果你总是事与愿违，那么可以愿点不好的&amp;lt;/s&amp;gt;&amp;lt;/sub&amp;gt;&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
这生物竞赛题啊，我有四不做&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
第一，宏观动植物学我不做，因为我善。解剖动物啊，它杀生，不善，所以我不做&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
第二啊，微观生化分子细胞我不做，因为我忠。微观啊它烧钱，这些研究者好多就骗取科研经费，不忠国家，我不做&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
第三，遗传进化我不做，因为我孝。这遗传题里好多乱交的题目，违背伦理道德，我不做&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
第四啊，这生态动行我不做。这生态动行啊都是图表理解题，没有技术含量，不如考语文阅读理解，所以我不做&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
精子银行何尝不是一种Genbank&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Upupa lavandulae</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://osm.bio/index.php?title=F312%E9%9A%8F%E8%AE%B0&amp;diff=16314</id>
		<title>F312随记</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://osm.bio/index.php?title=F312%E9%9A%8F%E8%AE%B0&amp;diff=16314"/>
		<updated>2026-05-08T05:19:23Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Upupa lavandulae：​/* 百背不记的第一部分 */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&amp;lt;blockquote&amp;gt;个人用--[[用户:Upupa lavandulae|&#039;&#039;Upupa lavandulae&#039;&#039;]]（[[用户讨论:Upupa lavandulae|留言]]） 2026年4月23日 (四) 07:19 (CST)&amp;lt;/blockquote&amp;gt;&amp;lt;blockquote&amp;gt;&amp;lt;small&amp;gt;&#039;&#039;F312是笔者的停课教室&#039;&#039;&amp;lt;/small&amp;gt;&amp;lt;/blockquote&amp;gt;仔细！&amp;lt;big&amp;gt;仔细！&#039;&#039;&#039;仔细！每一个字都要读到！但不必太纠结 别想太多，就止步于题干这几个字就行了，别有太多自己的思考 &#039;&#039;要相信所有史题都会N的&#039;&#039; 放松，&#039;&#039;&#039;放松，&amp;lt;/big&amp;gt;放松...不要回头，全做完了就可以回头&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&amp;lt;small&amp;gt;&amp;lt;s&amp;gt;怕啥，YBO的难度你都拿下了，简简单单联赛而已，连班里高考生都去考了，有啥难的   你要相信自己是作为一个预备省队选手参加合格考，只要“合格”了就是正式省队选手 到时候做完啊，肯定就是每个选项都清清楚楚，不清楚的在群里一看，大家都不清楚 评议稿对完，你会惊喜的发现省里只找到一两个比你高的...    其实啊，联赛只不过是你竞赛生涯里最小的一个坎了&amp;lt;/s&amp;gt;&amp;lt;/small&amp;gt;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
数据显著性用字母表示-Tukey检验&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
EV组-空载体&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 百背不记的第一部分 ==&lt;br /&gt;
胶原里α链形成&#039;&#039;&#039;左手螺旋&#039;&#039;&#039;，且&amp;lt;u&amp;gt;不属于α螺旋&amp;lt;/u&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
sanger法（DNFB）只是测N端一个氨基酸，edman降解（PITC）可以做成连续测序的&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Tm是氢键&#039;&#039;&#039;一半&#039;&#039;&#039;断裂的温度&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
高离子强度使DNA稳定的原因：正离子中和磷酸的负电荷，消除静电斥力&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
GAPDH--3-磷酸甘油醛脱氢酶&#039;&#039;&amp;lt;s&amp;gt;&amp;lt;small&amp;gt;（不是为什么这么简单的一直记不住。。。每天熟读五遍。）&amp;lt;/small&amp;gt;&amp;lt;/s&amp;gt;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
HA血凝素，流感病毒包膜刺突糖蛋白&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
AMPK：由AMP激活的激酶，正协同。抑合成促分解&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
两种考BB：R250 染胶看蛋白条带，G250 定量测pr（Bradford 蛋白定量）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
DAPI是蓝的！&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
内质网腔是氧化性环境，细胞质是还原性环境&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
肌球蛋白头和尾都是重链&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
组蛋白尾：N端，带正电&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
CaM直接结合靶酶调节活性&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bcl它们家常见的就Bcl-2是原癌，Bax、Bid...抑癌。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
TATA是真核启动子的（RNApolⅡ、Ⅲ）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
末端脱氧核苷酸转移酶TdT：用来在DNA末端加尾（如polyC）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
羟胺单向GC to AT，亚硝酸、5BU、EMS双向&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
呼吸链氧还电位低到高！还原性强到弱！电位低还原性强！&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
一堆氧化磷酸化抑制剂里就解耦联剂使全身发热，因为它不抑制电子传递&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
糖原的磷酸解乃无机磷酸&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
脂酰CoA进mt不耗能，进微体耗能&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== 操纵子 =====&lt;br /&gt;
正调控：调节蛋白为激活蛋白，开启操纵子转录&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
负调控：调节蛋白为阻遏蛋白，关闭操纵子转录&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
诱导：小分子促进操纵子转录&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
阻遏：小分子抑制操纵子转录&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 乳糖操纵子：负+正 双重调控，诱导&lt;br /&gt;
* 色氨酸操纵子：负控阻遏&lt;br /&gt;
* 阿拉伯糖操纵子：正控诱导&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
操纵子=启动子 + 操纵基因 （阻遏/激活蛋白结合位点）+ 结构基因（编码蛋白）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;nowiki&amp;gt;*&amp;lt;/nowiki&amp;gt;调节基因 ：编码阻遏蛋白或激活蛋白&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
原核不需转录因子；真核、古菌、mt需转录因子&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
细菌、古菌mRNA均无帽、无与真核相同功能的尾&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
组蛋白甲基化对转录的影响正反都有（常见位点：H3K4三甲基化一般是激活，H3K9三甲基化一般是抑制）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
组蛋白磷酸化修饰大多数都是转录激活，只有极少数是转录抑制&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
翻译时起始密码子的识别：细菌、有的古菌依赖SD序列，真核依赖5&#039;帽&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 没空复习的第二部分 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* &amp;lt;u&amp;gt;茎的初生木质部&amp;lt;/u&amp;gt;：内始式&lt;br /&gt;
* 茎初韧、根初木、根初韧：外始式&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
双子叶：&amp;lt;u&amp;gt;茎无维管束鞘&amp;lt;/u&amp;gt;，叶脉维管束鞘薄壁、叶柄“维管束鞘”厚壁&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
单子叶：茎维管束鞘厚壁，叶脉维管束鞘薄壁（C4）/外薄内厚（C3）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
C4C3不分单双子叶，都有&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
松针叶脉无维管束鞘，那是内皮层&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
韧皮纤维不是由管胞进化来的&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
导管的特例：卷柏、某些真蕨、买麻藤纲次生木 有&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;nowiki&amp;gt;*&amp;lt;/nowiki&amp;gt;西洋参横截面一圈圈的深色：树脂道排列（伞形科的）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
颖》稃》浆片&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
颖片（内、外颖）：总苞&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
棉花：种子表皮毛&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
单珠被胚珠：裸子植物和一些原始被子植物[[文件:光呼吸.png|缩略图|光呼吸=乙醇酸循环]]&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;单子叶&#039;&#039;&#039;：马蹄莲（天南星科）、兰、石蒜科（葱、蒜、洋葱、水仙、韭菜）、姜、百合科（郁金香、麦冬）、鸢尾、天门冬科（龙舌兰、吊兰、风信子）、芭蕉科、凤梨&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;双子叶&#039;&#039;&#039;：石竹目（超菊类基部）、蓼科（荞麦）、苋科&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
菊类多为合瓣花（尤其是唇形类）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 型取向 ====&lt;br /&gt;
同型孢子：大多数苔藓蕨类&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
绿藻	多为同型孢子&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
褐藻	同型或异型孢子&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
红藻	四分孢子（同型）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
藻胆素存在于红藻、蓝藻、灰胞藻、隐藻中&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
松柏类精子无鞭毛&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
反硝化是到N&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;的&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2,4-D：生长素类似物&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
GA&amp;lt;sub&amp;gt;20&amp;lt;/sub&amp;gt;ox：GA&amp;lt;sub&amp;gt;20&amp;lt;/sub&amp;gt;氧化酶（和3一起由GA53、12合成&amp;lt;u&amp;gt;有活性的&amp;lt;/u&amp;gt;1、4）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
FT：促进开花的蛋白（功能似成花素）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
FLC：开花抑制因子&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ABCDE编码转录因子；D只有胚珠&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
C壁酸化活化膨胀素expansin，酸生长&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
当雌蕊为S1S2：&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 配子体型自交不亲和：S1花粉--只萌发一点点管       S3花粉--正常萌发&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 孢子体型自交不亲和：S1S2、S1S3花粉--完全不萌发&#039;&#039;&amp;lt;small&amp;gt;（花粉本身还是n！）&amp;lt;/small&amp;gt;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 常学常新的第三部分 ==&lt;br /&gt;
无板纲居然有晶杆囊&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
线虫有背腹两条神经索，还有侧。（环节节肢这些都只有腹）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
淡水水螅、部分海葵发育不经浮浪幼虫阶段，直接发育。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
上斜-滑车&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
外直-外展&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
上直、下直、内直、下斜-动眼&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====== 嗉囊与砂囊 ======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 蚯蚓：嗉暂存--砂磨碎--胃&lt;br /&gt;
* 鸟类：嗉由食管特化，贮藏软化--腺胃（前胃） --砂囊（肌胃）磨碎&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
口器顺序是唇颚舌颚唇！！！&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
软体除双壳都有齿舌&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
蝎子的钳是须肢，其螯肢不发达&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
鲎没有马氏管&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
鸟类：肋骨分&#039;&#039;&#039;两段&#039;&#039;&#039;硬骨，中间有滑膜关节；此外前后两条肋还有钩状突相连&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
假体腔也算原肾&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
环节后肾：中+外胚层；软体后肾：真体腔管，中胚层&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
软体动物的鳃和肺都是外套膜特化而来，与外套膜一样是外+中胚层来源&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;胞外高钾&#039;&#039;&#039;》RP去极》钠通道失活增加》&#039;&#039;&#039;AP幅度减小&#039;&#039;&#039;等&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
骨骼肌收缩（横桥摆动）和舒张（钙泵回收钙离子）都耗能&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ABO抗原有糖蛋白也有糖脂&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
血浆的渗透压主要来自晶体渗透压&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
致密斑主要感受氯离子（Cl⁻），但也受到钠离子（Na⁺）的影响。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;髓袢升支粗段&#039;&#039;&#039;主动重吸收NaCl是逆流倍增机制中最重要的环节&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
悬韧带松弛，睫状肌收缩使晶状体变凸，视近物&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
帕金森PD：静止性震颤，运动迟缓&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 时易时难的第四部分 ==&lt;br /&gt;
如果两对等位基因位于同一对同源染色体上，但它们距离足够远使其重组率等于百分之五十，从学术定义上来说它们的遗传仍不遵循自由组合定律&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ILS 不完全谱系分选&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
HGT 水平基因转移&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
哈温平衡不要求世代不重叠和个体寿命相同，五个前提：随机交配、无自然选择、群体足够大、无迁移、无突变&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
哈温平衡的结论：满足五大条件，则&#039;&#039;&#039;基因频率和基因型频率将保持恒定&#039;&#039;&#039;，一代一代传递下去&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
一个序列比对位点，如果存在至少2种不同的碱基/氨基酸，且每种变异至少出现2次，则称为&#039;&#039;&#039;简约信息位点&#039;&#039;&#039;。（总之就是有点用的，不是那种一堆人全有或者只有一个人有）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&amp;lt;small&amp;gt;巴氏小体并非完全没有转录活性&amp;lt;/small&amp;gt;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
基因沉默：转录or转录后水平抑制表达；基因敲除：改变基因DNA序列抑制表达&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
沉默基因：不表达的基因（有很多种类）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 真核生物（Eukarya） ====&lt;br /&gt;
├── SAR超类群&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
│   ├── Stramenopiles（不等鞭毛类=茸鞭类）包括金藻、褐藻、黄藻、硅藻&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
│   ├── Alveolata（囊泡虫类）← 包括纤毛虫、甲藻、顶复虫（如疟原虫）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
│   └── Rhizaria（根足类）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
│&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
├── Amorphea超类群 单鞭毛生物&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
│   ├── Amoebozoa 变形虫类&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
│   └── Opisthokonta 后鞭毛类&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
│       ├── 泛真菌&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
│       ├── 泛动物（含领鞭毛虫）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
│&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
├── Archaeplastida（原始色素体生物）=泛植物&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
│   └── 红藻、绿色植物=植物界（包含绿藻、轮藻（下有双星藻、水绵）、陆地植物）、灰藻=灰胞藻、隐藻&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
│&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
└── Excavata（古虫类）真核生物树的基部 [眼虫=裸藻、双滴虫、动基体类（锥虫、利士曼原虫）]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;code&amp;gt;&#039;&#039;&#039;记得看建树&#039;&#039;&#039;&amp;lt;/code&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
链束植物：轮藻+陆地植物&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
PAM矩阵由一个矩阵自乘而来，数字代表自乘次数；BLOSUM矩阵来自对真实序列的统计研究，数字（x）代表该矩阵由一致度≤x%的序列计算而来；二者均为&#039;&#039;&#039;蛋白质序列比对的替换计分矩阵&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 如果进队，想填的坑： ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 胎生卵生卵胎生整理&lt;br /&gt;
* 雄性交配器整理&lt;br /&gt;
* 各种眼睛视觉调节整理&lt;br /&gt;
* 环肌纵肌整理&lt;br /&gt;
* 消化腺、唾液腺、消化酶整理&lt;br /&gt;
* 运动方式整理&lt;br /&gt;
* 胚乳类型整理&lt;br /&gt;
* 有GTP酶活性的蛋白整理&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 负面情绪墙（勿入） ==&lt;br /&gt;
&amp;lt;small&amp;gt;&#039;&#039;&amp;lt;s&amp;gt;我大抵的确是进不了省队了。我知道我不行的，我仿佛已能预见将来的命运...我这样的人结局都不过如此吧&amp;lt;/s&amp;gt;&#039;&#039;&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;small&amp;gt;&#039;&#039;&amp;lt;s&amp;gt;可我还是好喜欢...是真的想一直学下去啊，还能怎么幸福呢？&amp;lt;/s&amp;gt;&#039;&#039;&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;&amp;lt;small&amp;gt;一想到联赛倒数天数大概率就是退役倒数天数，我就脊背发凉&amp;lt;/small&amp;gt;&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&amp;lt;s&amp;gt;&amp;lt;small&amp;gt;不要逃避，不要逃避，不要逃避...&amp;lt;/small&amp;gt;&amp;lt;/s&amp;gt;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&amp;lt;s&amp;gt;&amp;lt;small&amp;gt;像我这样的人，真的也配吗？...&amp;lt;/small&amp;gt;&amp;lt;/s&amp;gt;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;small&amp;gt;我不过像你像他像那莎草紫草酢浆草兰花菊花盔被花&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
There can be miracles when you believe&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;small&amp;gt;焦虑滚出我的身体[○･｀Д´･ ○]真想急头白脸吃百忧解啊...&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;small&amp;gt;&amp;lt;sub&amp;gt;&amp;lt;s&amp;gt;我k要是没进队我该怎么办。紧张...唉，真的想再学一年   小技巧：如果你总是事与愿违，那么可以愿点不好的&amp;lt;/s&amp;gt;&amp;lt;/sub&amp;gt;&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
这生物竞赛题啊，我有四不做&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
第一，宏观动植物学我不做，因为我善。解剖动物啊，它杀生，不善，所以我不做&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
第二啊，微观生化分子细胞我不做，因为我忠。微观啊它烧钱，这些研究者好多就骗取科研经费，不忠国家，我不做&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
第三，遗传进化我不做，因为我孝。这遗传题里好多乱交的题目，违背伦理道德，我不做&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
第四啊，这生态动行我不做。这生态动行啊都是图表理解题，没有技术含量，不如考语文阅读理解，所以我不做&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
精子银行何尝不是一种Genbank&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Upupa lavandulae</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://osm.bio/index.php?title=F312%E9%9A%8F%E8%AE%B0&amp;diff=16313</id>
		<title>F312随记</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://osm.bio/index.php?title=F312%E9%9A%8F%E8%AE%B0&amp;diff=16313"/>
		<updated>2026-05-08T04:59:10Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Upupa lavandulae：​&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&amp;lt;blockquote&amp;gt;个人用--[[用户:Upupa lavandulae|&#039;&#039;Upupa lavandulae&#039;&#039;]]（[[用户讨论:Upupa lavandulae|留言]]） 2026年4月23日 (四) 07:19 (CST)&amp;lt;/blockquote&amp;gt;&amp;lt;blockquote&amp;gt;&amp;lt;small&amp;gt;&#039;&#039;F312是笔者的停课教室&#039;&#039;&amp;lt;/small&amp;gt;&amp;lt;/blockquote&amp;gt;仔细！&amp;lt;big&amp;gt;仔细！&#039;&#039;&#039;仔细！每一个字都要读到！但不必太纠结 别想太多，就止步于题干这几个字就行了，别有太多自己的思考 &#039;&#039;要相信所有史题都会N的&#039;&#039; 放松，&#039;&#039;&#039;放松，&amp;lt;/big&amp;gt;放松...不要回头，全做完了就可以回头&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&amp;lt;small&amp;gt;&amp;lt;s&amp;gt;怕啥，YBO的难度你都拿下了，简简单单联赛而已，连班里高考生都去考了，有啥难的   你要相信自己是作为一个预备省队选手参加合格考，只要“合格”了就是正式省队选手 到时候做完啊，肯定就是每个选项都清清楚楚，不清楚的在群里一看，大家都不清楚 评议稿对完，你会惊喜的发现省里只找到一两个比你高的...    其实啊，联赛只不过是你竞赛生涯里最小的一个坎了&amp;lt;/s&amp;gt;&amp;lt;/small&amp;gt;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
数据显著性用字母表示-Tukey检验&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
EV组-空载体&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 百背不记的第一部分 ==&lt;br /&gt;
胶原里α链形成&#039;&#039;&#039;左手螺旋&#039;&#039;&#039;，且&amp;lt;u&amp;gt;不属于α螺旋&amp;lt;/u&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
sanger法（DNFB）只是测N端一个氨基酸，edman降解（PITC）可以做成连续测序的&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Tm是氢键&#039;&#039;&#039;一半&#039;&#039;&#039;断裂的温度&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
高离子强度使DNA稳定的原因：正离子中和磷酸的负电荷，消除静电斥力&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
GAPDH--3-磷酸甘油醛脱氢酶&#039;&#039;&amp;lt;s&amp;gt;&amp;lt;small&amp;gt;（不是为什么这么简单的一直记不住。。。每天熟读五遍。）&amp;lt;/small&amp;gt;&amp;lt;/s&amp;gt;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
HA血凝素，流感病毒包膜刺突糖蛋白&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
AMPK：由AMP激活的激酶，正协同。抑合成促分解&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
两种考BB：R250 染胶看蛋白条带，G250 定量测pr（Bradford 蛋白定量）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
DAPI是蓝的！&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
内质网腔是氧化性环境，细胞质是还原性环境&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
肌球蛋白头和尾都是重链&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
组蛋白尾：N端，带正电&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
CaM直接结合靶酶调节活性&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bcl它们家常见的就Bcl-2是原癌，Bax、Bid...抑癌。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
TATA是真核启动子的（RNApolⅡ、Ⅲ）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
末端脱氧核苷酸转移酶TdT：用来在DNA末端加尾（如polyC）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
羟胺单向GC to AT，亚硝酸、5BU、EMS双向&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
呼吸链氧还电位低到高！还原性强到弱！电位低还原性强！&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
一堆氧化磷酸化抑制剂里就解耦联剂使全身发热，因为它不抑制电子传递&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
糖原的磷酸解乃无机磷酸&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
脂酰CoA进mt不耗能，进微体耗能&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== 操纵子 =====&lt;br /&gt;
正调控：调节蛋白为激活蛋白，开启操纵子转录&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
负调控：调节蛋白为阻遏蛋白，关闭操纵子转录&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
诱导：小分子促进操纵子转录&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
阻遏：小分子抑制操纵子转录&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 乳糖操纵子：负+正 双重调控，诱导&lt;br /&gt;
* 色氨酸操纵子：负控阻遏&lt;br /&gt;
* 阿拉伯糖操纵子：正控诱导&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
操纵子=启动子 + 操纵基因 （阻遏/激活蛋白结合位点）+ 结构基因（编码蛋白）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;nowiki&amp;gt;*&amp;lt;/nowiki&amp;gt;调节基因 ：编码阻遏蛋白或激活蛋白&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
原核不需转录因子；真核、古菌、mt需转录因子&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
组蛋白甲基化对转录的影响正反都有（常见位点：H3K4三甲基化一般是激活，H3K9三甲基化一般是抑制）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
组蛋白磷酸化修饰大多数都是转录激活，只有极少数是转录抑制&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 没空复习的第二部分 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* &amp;lt;u&amp;gt;茎的初生木质部&amp;lt;/u&amp;gt;：内始式&lt;br /&gt;
* 茎初韧、根初木、根初韧：外始式&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
双子叶：&amp;lt;u&amp;gt;茎无维管束鞘&amp;lt;/u&amp;gt;，叶脉维管束鞘薄壁、叶柄“维管束鞘”厚壁&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
单子叶：茎维管束鞘厚壁，叶脉维管束鞘薄壁（C4）/外薄内厚（C3）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
C4C3不分单双子叶，都有&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
松针叶脉无维管束鞘，那是内皮层&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
韧皮纤维不是由管胞进化来的&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
导管的特例：卷柏、某些真蕨、买麻藤纲次生木 有&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;nowiki&amp;gt;*&amp;lt;/nowiki&amp;gt;西洋参横截面一圈圈的深色：树脂道排列（伞形科的）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
颖》稃》浆片&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
颖片（内、外颖）：总苞&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
棉花：种子表皮毛&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
单珠被胚珠：裸子植物和一些原始被子植物[[文件:光呼吸.png|缩略图|光呼吸=乙醇酸循环]]&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;单子叶&#039;&#039;&#039;：马蹄莲（天南星科）、兰、石蒜科（葱、蒜、洋葱、水仙、韭菜）、姜、百合科（郁金香、麦冬）、鸢尾、天门冬科（龙舌兰、吊兰、风信子）、芭蕉科、凤梨&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;双子叶&#039;&#039;&#039;：石竹目（超菊类基部）、蓼科（荞麦）、苋科&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
菊类多为合瓣花（尤其是唇形类）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 型取向 ====&lt;br /&gt;
同型孢子：大多数苔藓蕨类&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
绿藻	多为同型孢子&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
褐藻	同型或异型孢子&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
红藻	四分孢子（同型）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
藻胆素存在于红藻、蓝藻、灰胞藻、隐藻中&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
松柏类精子无鞭毛&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
反硝化是到N&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;的&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2,4-D：生长素类似物&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
GA&amp;lt;sub&amp;gt;20&amp;lt;/sub&amp;gt;ox：GA&amp;lt;sub&amp;gt;20&amp;lt;/sub&amp;gt;氧化酶（和3一起由GA53、12合成&amp;lt;u&amp;gt;有活性的&amp;lt;/u&amp;gt;1、4）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
FT：促进开花的蛋白（功能似成花素）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
FLC：开花抑制因子&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ABCDE编码转录因子；D只有胚珠&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
C壁酸化活化膨胀素expansin，酸生长&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
当雌蕊为S1S2：&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 配子体型自交不亲和：S1花粉--只萌发一点点管       S3花粉--正常萌发&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 孢子体型自交不亲和：S1S2、S1S3花粉--完全不萌发&#039;&#039;&amp;lt;small&amp;gt;（花粉本身还是n！）&amp;lt;/small&amp;gt;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 常学常新的第三部分 ==&lt;br /&gt;
无板纲居然有晶杆囊&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
线虫有背腹两条神经索，还有侧。（环节节肢这些都只有腹）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
淡水水螅、部分海葵发育不经浮浪幼虫阶段，直接发育。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
上斜-滑车&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
外直-外展&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
上直、下直、内直、下斜-动眼&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====== 嗉囊与砂囊 ======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 蚯蚓：嗉暂存--砂磨碎--胃&lt;br /&gt;
* 鸟类：嗉由食管特化，贮藏软化--腺胃（前胃） --砂囊（肌胃）磨碎&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
口器顺序是唇颚舌颚唇！！！&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
软体除双壳都有齿舌&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
蝎子的钳是须肢，其螯肢不发达&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
鲎没有马氏管&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
鸟类：肋骨分&#039;&#039;&#039;两段&#039;&#039;&#039;硬骨，中间有滑膜关节；此外前后两条肋还有钩状突相连&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
假体腔也算原肾&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
环节后肾：中+外胚层；软体后肾：真体腔管，中胚层&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
软体动物的鳃和肺都是外套膜特化而来，与外套膜一样是外+中胚层来源&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;胞外高钾&#039;&#039;&#039;》RP去极》钠通道失活增加》&#039;&#039;&#039;AP幅度减小&#039;&#039;&#039;等&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
骨骼肌收缩（横桥摆动）和舒张（钙泵回收钙离子）都耗能&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ABO抗原有糖蛋白也有糖脂&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
血浆的渗透压主要来自晶体渗透压&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
致密斑主要感受氯离子（Cl⁻），但也受到钠离子（Na⁺）的影响。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;髓袢升支粗段&#039;&#039;&#039;主动重吸收NaCl是逆流倍增机制中最重要的环节&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
悬韧带松弛，睫状肌收缩使晶状体变凸，视近物&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
帕金森PD：静止性震颤，运动迟缓&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 时易时难的第四部分 ==&lt;br /&gt;
如果两对等位基因位于同一对同源染色体上，但它们距离足够远使其重组率等于百分之五十，从学术定义上来说它们的遗传仍不遵循自由组合定律&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ILS 不完全谱系分选&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
HGT 水平基因转移&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
哈温平衡不要求世代不重叠和个体寿命相同，五个前提：随机交配、无自然选择、群体足够大、无迁移、无突变&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
哈温平衡的结论：满足五大条件，则&#039;&#039;&#039;基因频率和基因型频率将保持恒定&#039;&#039;&#039;，一代一代传递下去&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
一个序列比对位点，如果存在至少2种不同的碱基/氨基酸，且每种变异至少出现2次，则称为&#039;&#039;&#039;简约信息位点&#039;&#039;&#039;。（总之就是有点用的，不是那种一堆人全有或者只有一个人有）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&amp;lt;small&amp;gt;巴氏小体并非完全没有转录活性&amp;lt;/small&amp;gt;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
基因沉默：转录or转录后水平抑制表达；基因敲除：改变基因DNA序列抑制表达&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
沉默基因：不表达的基因（有很多种类）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 真核生物（Eukarya） ====&lt;br /&gt;
├── SAR超类群&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
│   ├── Stramenopiles（不等鞭毛类=茸鞭类）包括金藻、褐藻、黄藻、硅藻&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
│   ├── Alveolata（囊泡虫类）← 包括纤毛虫、甲藻、顶复虫（如疟原虫）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
│   └── Rhizaria（根足类）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
│&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
├── Amorphea超类群 单鞭毛生物&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
│   ├── Amoebozoa 变形虫类&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
│   └── Opisthokonta 后鞭毛类&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
│       ├── 泛真菌&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
│       ├── 泛动物（含领鞭毛虫）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
│&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
├── Archaeplastida（原始色素体生物）=泛植物&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
│   └── 红藻、绿色植物=植物界（包含绿藻、轮藻（下有双星藻、水绵）、陆地植物）、灰藻=灰胞藻、隐藻&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
│&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
└── Excavata（古虫类）真核生物树的基部 [眼虫=裸藻、双滴虫、动基体类（锥虫、利士曼原虫）]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;code&amp;gt;&#039;&#039;&#039;记得看建树&#039;&#039;&#039;&amp;lt;/code&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
链束植物：轮藻+陆地植物&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
PAM矩阵由一个矩阵自乘而来，数字代表自乘次数；BLOSUM矩阵来自对真实序列的统计研究，数字（x）代表该矩阵由一致度≤x%的序列计算而来；二者均为&#039;&#039;&#039;蛋白质序列比对的替换计分矩阵&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 如果进队，想填的坑： ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 胎生卵生卵胎生整理&lt;br /&gt;
* 雄性交配器整理&lt;br /&gt;
* 各种眼睛视觉调节整理&lt;br /&gt;
* 环肌纵肌整理&lt;br /&gt;
* 消化腺、唾液腺、消化酶整理&lt;br /&gt;
* 运动方式整理&lt;br /&gt;
* 胚乳类型整理&lt;br /&gt;
* 有GTP酶活性的蛋白整理&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 负面情绪墙（勿入） ==&lt;br /&gt;
&amp;lt;small&amp;gt;&#039;&#039;&amp;lt;s&amp;gt;我大抵的确是进不了省队了。我知道我不行的，我仿佛已能预见将来的命运...我这样的人结局都不过如此吧&amp;lt;/s&amp;gt;&#039;&#039;&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;small&amp;gt;&#039;&#039;&amp;lt;s&amp;gt;可我还是好喜欢...是真的想一直学下去啊，还能怎么幸福呢？&amp;lt;/s&amp;gt;&#039;&#039;&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;&amp;lt;small&amp;gt;一想到联赛倒数天数大概率就是退役倒数天数，我就脊背发凉&amp;lt;/small&amp;gt;&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&amp;lt;s&amp;gt;&amp;lt;small&amp;gt;不要逃避，不要逃避，不要逃避...&amp;lt;/small&amp;gt;&amp;lt;/s&amp;gt;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&amp;lt;s&amp;gt;&amp;lt;small&amp;gt;像我这样的人，真的也配吗？...&amp;lt;/small&amp;gt;&amp;lt;/s&amp;gt;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;small&amp;gt;我不过像你像他像那莎草紫草酢浆草兰花菊花盔被花&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
There can be miracles when you believe&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;small&amp;gt;焦虑滚出我的身体[○･｀Д´･ ○]真想急头白脸吃百忧解啊...&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;small&amp;gt;&amp;lt;sub&amp;gt;&amp;lt;s&amp;gt;我k要是没进队我该怎么办。紧张...唉，真的想再学一年   小技巧：如果你总是事与愿违，那么可以愿点不好的&amp;lt;/s&amp;gt;&amp;lt;/sub&amp;gt;&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
这生物竞赛题啊，我有四不做&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
第一，宏观动植物学我不做，因为我善。解剖动物啊，它杀生，不善，所以我不做&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
第二啊，微观生化分子细胞我不做，因为我忠。微观啊它烧钱，这些研究者好多就骗取科研经费，不忠国家，我不做&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
第三，遗传进化我不做，因为我孝。这遗传题里好多乱交的题目，违背伦理道德，我不做&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
第四啊，这生态动行我不做。这生态动行啊都是图表理解题，没有技术含量，不如考语文阅读理解，所以我不做&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
精子银行何尝不是一种Genbank&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Upupa lavandulae</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://osm.bio/index.php?title=F312%E9%9A%8F%E8%AE%B0&amp;diff=16312</id>
		<title>F312随记</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://osm.bio/index.php?title=F312%E9%9A%8F%E8%AE%B0&amp;diff=16312"/>
		<updated>2026-05-08T04:54:32Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Upupa lavandulae：​&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&amp;lt;blockquote&amp;gt;个人用--[[用户:Upupa lavandulae|&#039;&#039;Upupa lavandulae&#039;&#039;]]（[[用户讨论:Upupa lavandulae|留言]]） 2026年4月23日 (四) 07:19 (CST)&amp;lt;/blockquote&amp;gt;&amp;lt;blockquote&amp;gt;&amp;lt;small&amp;gt;&#039;&#039;F312是笔者的停课教室&#039;&#039;&amp;lt;/small&amp;gt;&amp;lt;/blockquote&amp;gt;仔细！&amp;lt;big&amp;gt;仔细！&#039;&#039;&#039;仔细！每一个字都要读到！但不必太纠结 别想太多，就止步于题干这几个字就行了，别有太多自己的思考 &#039;&#039;要相信所有史题都会N的&#039;&#039; 放松，&#039;&#039;&#039;放松，&amp;lt;/big&amp;gt;放松...不要回头，全做完了就可以回头&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&amp;lt;small&amp;gt;&amp;lt;s&amp;gt;怕啥，YBO的难度你都拿下了，简简单单联赛而已，连班里高考生都去考了，有啥难的   你要相信自己是作为一个预备省队选手参加合格考，只要“合格”了就是正式省队选手 到时候做完啊，肯定就是每个选项都清清楚楚，不清楚的在群里一看，大家都不清楚 评议稿对完，你会惊喜的发现省里只找到一两个比你高的...    其实啊，联赛只不过是你竞赛生涯里最小的一个坎了&amp;lt;/s&amp;gt;&amp;lt;/small&amp;gt;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
数据显著性用字母表示-Tukey检验&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
EV组-空载体&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 百背不记的第一部分 ==&lt;br /&gt;
胶原里α链形成&#039;&#039;&#039;左手螺旋&#039;&#039;&#039;，且&amp;lt;u&amp;gt;不属于α螺旋&amp;lt;/u&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
sanger法（DNFB）只是测N端一个氨基酸，edman降解（PITC）可以做成连续测序的&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Tm是氢键&#039;&#039;&#039;一半&#039;&#039;&#039;断裂的温度&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
高离子强度使DNA稳定的原因：正离子中和磷酸的负电荷，消除静电斥力&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
GAPDH--3-磷酸甘油醛脱氢酶&#039;&#039;&amp;lt;s&amp;gt;&amp;lt;small&amp;gt;（不是为什么这么简单的一直记不住。。。每天熟读五遍。）&amp;lt;/small&amp;gt;&amp;lt;/s&amp;gt;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
HA血凝素，流感病毒包膜刺突糖蛋白&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
AMPK：由AMP激活的激酶，正协同。抑合成促分解&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
两种考BB：R250 染胶看蛋白条带，G250 定量测pr（Bradford 蛋白定量）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
DAPI是蓝的！&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
内质网腔是氧化性环境，细胞质是还原性环境&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
肌球蛋白头和尾都是重链&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
组蛋白尾：N端，带正电&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
CaM直接结合靶酶调节活性&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bcl它们家常见的就Bcl-2是原癌，Bax、Bid...抑癌。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
TATA是真核启动子的（RNApolⅡ、Ⅲ）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
末端脱氧核苷酸转移酶TdT：用来在DNA末端加尾（如polyC）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
羟胺单向GC to AT，亚硝酸、5BU、EMS双向&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
呼吸链氧还电位低到高！还原性强到弱！电位低还原性强！&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
一堆氧化磷酸化抑制剂里就解耦联剂使全身发热，因为它不抑制电子传递&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
糖原的磷酸解乃无机磷酸&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
脂酰CoA进mt不耗能，进微体耗能&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== 操纵子 =====&lt;br /&gt;
正调控：调节蛋白为激活蛋白，开启操纵子转录&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
负调控：调节蛋白为阻遏蛋白，关闭操纵子转录&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
诱导：小分子促进操纵子转录&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
阻遏：小分子抑制操纵子转录&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 乳糖操纵子：负+正 双重调控，诱导&lt;br /&gt;
* 色氨酸操纵子：负控阻遏&lt;br /&gt;
* 阿拉伯糖操纵子：正控诱导&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
操纵子=启动子 + 操纵基因 （阻遏/激活蛋白结合位点）+ 结构基因（编码蛋白）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;nowiki&amp;gt;*&amp;lt;/nowiki&amp;gt;调节基因 ：编码阻遏蛋白或激活蛋白&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
原核不需转录因子；真核、古菌、mt需转录因子&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
组蛋白甲基化对转录的影响正反都有（常见位点：H3K4三甲基化一般是激活，H3K9三甲基化一般是抑制）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
组蛋白磷酸化修饰大多数都是转录激活，只有极少数是转录抑制&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 没空复习的第二部分 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* &amp;lt;u&amp;gt;茎的初生木质部&amp;lt;/u&amp;gt;：内始式&lt;br /&gt;
* 茎初韧、根初木、根初韧：外始式&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
双子叶：&amp;lt;u&amp;gt;茎无维管束鞘&amp;lt;/u&amp;gt;，叶脉维管束鞘薄壁、叶柄“维管束鞘”厚壁&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
单子叶：茎维管束鞘厚壁，叶脉维管束鞘薄壁（C4）/外薄内厚（C3）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
C4C3不分单双子叶，都有&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
松针叶脉无维管束鞘，那是内皮层&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
韧皮纤维不是由管胞进化来的&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
导管的特例：卷柏、某些真蕨、买麻藤纲次生木 有&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;nowiki&amp;gt;*&amp;lt;/nowiki&amp;gt;西洋参横截面一圈圈的深色：树脂道排列（伞形科的）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
颖》稃》浆片&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
颖片（内、外颖）：总苞&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
棉花：种子表皮毛&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
单珠被胚珠：裸子植物和一些原始被子植物[[文件:光呼吸.png|缩略图|光呼吸=乙醇酸循环]]&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;单子叶&#039;&#039;&#039;：马蹄莲（天南星科）、兰、石蒜科（葱、蒜、洋葱、水仙、韭菜）、姜、百合科（郁金香、麦冬）、鸢尾、天门冬科（龙舌兰、吊兰、风信子）、芭蕉科、凤梨&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;双子叶&#039;&#039;&#039;：石竹目（超菊类基部）、蓼科（荞麦）、苋科&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
菊类多为合瓣花（尤其是唇形类）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 型取向 ====&lt;br /&gt;
同型孢子：大多数苔藓蕨类&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
绿藻	多为同型孢子&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
褐藻	同型或异型孢子&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
红藻	四分孢子（同型）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
藻胆素存在于红藻、蓝藻、灰胞藻、隐藻中&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
松柏类精子无鞭毛&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
反硝化是到N&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;的&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2,4-D：生长素类似物&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
GA&amp;lt;sub&amp;gt;20&amp;lt;/sub&amp;gt;ox：GA&amp;lt;sub&amp;gt;20&amp;lt;/sub&amp;gt;氧化酶（和3一起由GA53、12合成&amp;lt;u&amp;gt;有活性的&amp;lt;/u&amp;gt;1、4）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
FT：促进开花的蛋白（功能似成花素）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
FLC：开花抑制因子&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ABCDE编码转录因子；D只有胚珠&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
C壁酸化活化膨胀素expansin，酸生长&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
当雌蕊为S1S2：&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 配子体型自交不亲和：S1花粉--只萌发一点点管       S3花粉--正常萌发&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 孢子体型自交不亲和：S1S2、S1S3花粉--完全不萌发&#039;&#039;&amp;lt;small&amp;gt;（花粉本身还是n！）&amp;lt;/small&amp;gt;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 常学常新的第三部分 ==&lt;br /&gt;
无板纲居然有晶杆囊&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
线虫有背腹两条神经索，还有侧。（环节节肢这些都只有腹）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
淡水水螅、部分海葵发育不经浮浪幼虫阶段，直接发育。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
上斜-滑车&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
外直-外展&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
上直、下直、内直、下斜-动眼&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====== 嗉囊与砂囊 ======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 蚯蚓：嗉暂存--砂磨碎--胃&lt;br /&gt;
* 鸟类：嗉由食管特化，贮藏软化--腺胃（前胃） --砂囊（肌胃）磨碎&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
口器顺序是唇颚舌颚唇！！！&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
软体除双壳都有齿舌&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
蝎子的钳是须肢，其螯肢不发达&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
鲎没有马氏管&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
鸟类：肋骨分&#039;&#039;&#039;两段&#039;&#039;&#039;硬骨，中间有滑膜关节；此外前后两条肋还有钩状突相连&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
假体腔也算原肾&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
环节后肾：中+外胚层；软体后肾：真体腔管，中胚层&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
软体动物的鳃和肺都是外套膜特化而来，与外套膜一样是外+中胚层来源&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;胞外高钾&#039;&#039;&#039;》RP去极》钠通道失活增加》&#039;&#039;&#039;AP幅度减小&#039;&#039;&#039;等&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
骨骼肌收缩（横桥摆动）和舒张（钙泵回收钙离子）都耗能&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ABO抗原有糖蛋白也有糖脂&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
血浆的渗透压主要来自晶体渗透压&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
致密斑主要感受氯离子（Cl⁻），但也受到钠离子（Na⁺）的影响。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;髓袢升支粗段&#039;&#039;&#039;主动重吸收NaCl是逆流倍增机制中最重要的环节&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
悬韧带松弛，睫状肌收缩使晶状体变凸，视近物&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
帕金森PD：静止性震颤，运动迟缓&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 时易时难的第四部分 ==&lt;br /&gt;
如果两对等位基因位于同一对同源染色体上，但它们距离足够远使其重组率等于百分之五十，从学术定义上来说它们的遗传仍不遵循自由组合定律&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ILS 不完全谱系分选&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
HGT 水平基因转移&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
一个序列比对位点，如果存在至少2种不同的碱基/氨基酸，且每种变异至少出现2次，则称为&#039;&#039;&#039;简约信息位点&#039;&#039;&#039;。（总之就是有点用的，不是那种一堆人全有或者只有一个人有）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&amp;lt;small&amp;gt;巴氏小体并非完全没有转录活性&amp;lt;/small&amp;gt;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
基因沉默：转录or转录后水平抑制表达；基因敲除：改变基因DNA序列抑制表达&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
沉默基因：不表达的基因（有很多种类）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 真核生物（Eukarya） ====&lt;br /&gt;
├── SAR超类群&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
│   ├── Stramenopiles（不等鞭毛类=茸鞭类）包括金藻、褐藻、黄藻、硅藻&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
│   ├── Alveolata（囊泡虫类）← 包括纤毛虫、甲藻、顶复虫（如疟原虫）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
│   └── Rhizaria（根足类）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
│&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
├── Amorphea超类群 单鞭毛生物&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
│   ├── Amoebozoa 变形虫类&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
│   └── Opisthokonta 后鞭毛类&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
│       ├── 泛真菌&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
│       ├── 泛动物（含领鞭毛虫）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
│&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
├── Archaeplastida（原始色素体生物）=泛植物&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
│   └── 红藻、绿色植物=植物界（包含绿藻、轮藻（下有双星藻、水绵）、陆地植物）、灰藻=灰胞藻、隐藻&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
│&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
└── Excavata（古虫类）真核生物树的基部 [眼虫=裸藻、双滴虫、动基体类（锥虫、利士曼原虫）]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;code&amp;gt;&#039;&#039;&#039;记得看建树&#039;&#039;&#039;&amp;lt;/code&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
链束植物：轮藻+陆地植物&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
PAM矩阵由一个矩阵自乘而来，数字代表自乘次数；BLOSUM矩阵来自对真实序列的统计研究，数字（x）代表该矩阵由一致度≤x%的序列计算而来；二者均为&#039;&#039;&#039;蛋白质序列比对的替换计分矩阵&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 如果进队，想填的坑： ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 胎生卵生卵胎生整理&lt;br /&gt;
* 雄性交配器整理&lt;br /&gt;
* 各种眼睛视觉调节整理&lt;br /&gt;
* 环肌纵肌整理&lt;br /&gt;
* 消化腺、唾液腺、消化酶整理&lt;br /&gt;
* 运动方式整理&lt;br /&gt;
* 胚乳类型整理&lt;br /&gt;
* 有GTP酶活性的蛋白整理&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 负面情绪墙（勿入） ==&lt;br /&gt;
&amp;lt;small&amp;gt;&#039;&#039;&amp;lt;s&amp;gt;我大抵的确是进不了省队了。我知道我不行的，我仿佛已能预见将来的命运...我这样的人结局都不过如此吧&amp;lt;/s&amp;gt;&#039;&#039;&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;small&amp;gt;&#039;&#039;&amp;lt;s&amp;gt;可我还是好喜欢...是真的想一直学下去啊，还能怎么幸福呢？&amp;lt;/s&amp;gt;&#039;&#039;&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;&amp;lt;small&amp;gt;一想到联赛倒数天数大概率就是退役倒数天数，我就脊背发凉&amp;lt;/small&amp;gt;&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&amp;lt;s&amp;gt;&amp;lt;small&amp;gt;不要逃避，不要逃避，不要逃避...&amp;lt;/small&amp;gt;&amp;lt;/s&amp;gt;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&amp;lt;s&amp;gt;&amp;lt;small&amp;gt;像我这样的人，真的也配吗？...&amp;lt;/small&amp;gt;&amp;lt;/s&amp;gt;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;small&amp;gt;我不过像你像他像那莎草紫草酢浆草兰花菊花盔被花&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
There can be miracles when you believe&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;small&amp;gt;焦虑滚出我的身体[○･｀Д´･ ○]真想急头白脸吃百忧解啊...&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;small&amp;gt;&amp;lt;sub&amp;gt;&amp;lt;s&amp;gt;我k要是没进队我该怎么办。紧张...唉，真的想再学一年   小技巧：如果你总是事与愿违，那么可以愿点不好的&amp;lt;/s&amp;gt;&amp;lt;/sub&amp;gt;&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
这生物竞赛题啊，我有四不做&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
第一，宏观动植物学我不做，因为我善。解剖动物啊，它杀生，不善，所以我不做&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
第二啊，微观生化分子细胞我不做，因为我忠。微观啊它烧钱，这些研究者好多就骗取科研经费，不忠国家，我不做&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
第三，遗传进化我不做，因为我孝。这遗传题里好多乱交的题目，违背伦理道德，我不做&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
第四啊，这生态动行我不做。这生态动行啊都是图表理解题，没有技术含量，不如考语文阅读理解，所以我不做&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
精子银行何尝不是一种Genbank&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Upupa lavandulae</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://osm.bio/index.php?title=F312%E9%9A%8F%E8%AE%B0&amp;diff=16292</id>
		<title>F312随记</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://osm.bio/index.php?title=F312%E9%9A%8F%E8%AE%B0&amp;diff=16292"/>
		<updated>2026-05-07T23:20:40Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Upupa lavandulae：​&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&amp;lt;blockquote&amp;gt;个人用--[[用户:Upupa lavandulae|&#039;&#039;Upupa lavandulae&#039;&#039;]]（[[用户讨论:Upupa lavandulae|留言]]） 2026年4月23日 (四) 07:19 (CST)&amp;lt;/blockquote&amp;gt;&amp;lt;blockquote&amp;gt;&amp;lt;small&amp;gt;&#039;&#039;F312是笔者的停课教室&#039;&#039;&amp;lt;/small&amp;gt;&amp;lt;/blockquote&amp;gt;仔细！&amp;lt;big&amp;gt;仔细！&#039;&#039;&#039;仔细！每一个字都要读到！但不必太纠结 别想太多，就止步于题干这几个字就行了，别有太多自己的思考 &#039;&#039;要相信所有史题都会N的&#039;&#039; 放松，&#039;&#039;&#039;放松，&amp;lt;/big&amp;gt;放松...不要回头，全做完了就可以回头&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&amp;lt;s&amp;gt;&amp;lt;small&amp;gt;怕啥，YBO的难度你都拿下了，简简单单联赛而已，连班里高考生都去考了，有啥难的   你要相信自己是作为一个预备省队选手参加合格考，只要“合格”了就是正式省队选手 到时候做完啊，肯定就是每个选项都清清楚楚，不清楚的在群里一看，大家都不清楚 评议稿对完，你会惊喜的发现省里只找到一两个比你高的...&amp;lt;/small&amp;gt;&amp;lt;/s&amp;gt;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
数据显著性用字母表示-Tukey检验&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
EV组-空载体&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 百背不记的第一部分 ==&lt;br /&gt;
胶原里α链形成&#039;&#039;&#039;左手螺旋&#039;&#039;&#039;，且&amp;lt;u&amp;gt;不属于α螺旋&amp;lt;/u&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
sanger法（DNFB）只是测N端一个氨基酸，edman降解（PITC）可以做成连续测序的&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Tm是氢键&#039;&#039;&#039;一半&#039;&#039;&#039;断裂的温度&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
高离子强度使DNA稳定的原因：正离子中和磷酸的负电荷，消除静电斥力&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
GAPDH--3-磷酸甘油醛脱氢酶&#039;&#039;&amp;lt;s&amp;gt;&amp;lt;small&amp;gt;（不是为什么这么简单的一直记不住。。。每天熟读五遍。）&amp;lt;/small&amp;gt;&amp;lt;/s&amp;gt;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
HA血凝素，流感病毒包膜刺突糖蛋白&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
AMPK：由AMP激活的激酶，正协同。抑合成促分解&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
两种考BB：R250 染胶看蛋白条带，G250 定量测pr（Bradford 蛋白定量）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
DAPI是蓝的！&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
内质网腔是氧化性环境，细胞质是还原性环境&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
肌球蛋白头和尾都是重链&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
组蛋白尾：N端，带正电&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
CaM直接结合靶酶调节活性&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bcl它们家常见的就Bcl-2是原癌，Bax、Bid...抑癌。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
TATA是真核启动子的（RNApolⅡ、Ⅲ）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
末端脱氧核苷酸转移酶TdT：用来在DNA末端加尾（如polyC）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
羟胺单向GC to AT，亚硝酸、5BU、EMS双向&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
呼吸链氧还电位低到高！还原性强到弱！电位低还原性强！&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
一堆氧化磷酸化抑制剂里就解耦联剂使全身发热，因为它不抑制电子传递&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
糖原的磷酸解乃无机磷酸&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
脂酰CoA进mt不耗能，进微体耗能&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== 操纵子 =====&lt;br /&gt;
正调控：调节蛋白为激活蛋白，开启操纵子转录&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
负调控：调节蛋白为阻遏蛋白，关闭操纵子转录&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
诱导：小分子促进操纵子转录&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
阻遏：小分子抑制操纵子转录&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 乳糖操纵子：负+正 双重调控，诱导&lt;br /&gt;
* 色氨酸操纵子：负控阻遏&lt;br /&gt;
* 阿拉伯糖操纵子：正控诱导&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
操纵子=启动子 + 操纵基因 （阻遏/激活蛋白结合位点）+ 结构基因（编码蛋白）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;nowiki&amp;gt;*&amp;lt;/nowiki&amp;gt;调节基因 ：编码阻遏蛋白或激活蛋白&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
原核不需转录因子；真核、古菌、mt需转录因子&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
组蛋白甲基化对转录的影响正反都有（常见位点：H3K4三甲基化一般是激活，H3K9三甲基化一般是抑制）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
组蛋白磷酸化修饰大多数都是转录激活，只有极少数是转录抑制&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 没空复习的第二部分 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* &amp;lt;u&amp;gt;茎的初生木质部&amp;lt;/u&amp;gt;：内始式&lt;br /&gt;
* 茎初韧、根初木、根初韧：外始式&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
双子叶：&amp;lt;u&amp;gt;茎无维管束鞘&amp;lt;/u&amp;gt;，叶脉维管束鞘薄壁、叶柄“维管束鞘”厚壁&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
单子叶：茎维管束鞘厚壁，叶脉维管束鞘薄壁（C4）/外薄内厚（C3）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
C4C3不分单双子叶，都有&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
松针叶脉无维管束鞘，那是内皮层&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
韧皮纤维不是由管胞进化来的&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
导管的特例：卷柏、某些真蕨、买麻藤纲次生木 有&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
颖》稃》浆片&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
颖片（内、外颖）：总苞&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
棉花：种子表皮毛&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
单珠被胚珠：裸子植物和一些原始被子植物[[文件:光呼吸.png|缩略图|光呼吸]]&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;单子叶&#039;&#039;&#039;：马蹄莲（天南星科）、兰、石蒜科（葱、蒜、洋葱、水仙、韭菜）、姜、百合科（郁金香、麦冬）、鸢尾、天门冬科（龙舌兰、吊兰、风信子）、芭蕉科、凤梨&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;双子叶&#039;&#039;&#039;：石竹目（超菊类基部）、蓼科（荞麦）、苋科&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
菊类多为合瓣花（尤其是唇形类）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 型取向 ====&lt;br /&gt;
同型孢子：大多数苔藓蕨类&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
绿藻	多为同型孢子&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
褐藻	同型或异型孢子&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
红藻	四分孢子（同型）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
藻胆素存在于红藻、蓝藻、灰胞藻、隐藻中&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
松柏类精子无鞭毛&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
反硝化是到N&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;的&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
GA&amp;lt;sub&amp;gt;20&amp;lt;/sub&amp;gt;ox：GA&amp;lt;sub&amp;gt;20&amp;lt;/sub&amp;gt;氧化酶（和3一起由GA53、12合成&amp;lt;u&amp;gt;有活性的&amp;lt;/u&amp;gt;1、4）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
FT：促进开花的蛋白（功能似成花素）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
FLC：开花抑制因子&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ABCDE编码转录因子；D只有胚珠&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
C壁酸化活化膨胀素expansin，酸生长&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
当雌蕊为S1S2：&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 配子体型自交不亲和：S1花粉--只萌发一点点管       S3花粉--正常萌发&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 孢子体型自交不亲和：S1S2、S1S3花粉--完全不萌发&#039;&#039;&amp;lt;small&amp;gt;（花粉本身还是n！）&amp;lt;/small&amp;gt;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 常学常新的第三部分 ==&lt;br /&gt;
无板纲居然有晶杆囊&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
线虫有背腹两条神经索，还有侧。（环节节肢这些都只有腹）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
淡水水螅、部分海葵发育不经浮浪幼虫阶段，直接发育。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
上斜-滑车&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
外直-外展&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
上直、下直、内直、下斜-动眼&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====== 嗉囊与砂囊 ======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 蚯蚓：嗉暂存--砂磨碎--胃&lt;br /&gt;
* 鸟类：嗉由食管特化，贮藏软化--腺胃（前胃） --砂囊（肌胃）磨碎&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
口器顺序是唇颚舌颚唇！！！&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
软体除双壳都有齿舌&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
蝎子的钳是须肢，其螯肢不发达&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
鲎没有马氏管&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
鸟类：肋骨分&#039;&#039;&#039;两段&#039;&#039;&#039;硬骨，中间有滑膜关节；此外前后两条肋还有钩状突相连&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
假体腔也算原肾&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
环节后肾：中+外胚层；软体后肾：真体腔管，中胚层&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
软体动物的鳃和肺都是外套膜特化而来，与外套膜一样是外+中胚层来源&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;胞外高钾&#039;&#039;&#039;》RP去极》钠通道失活增加》&#039;&#039;&#039;AP幅度减小&#039;&#039;&#039;等&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
骨骼肌收缩（横桥摆动）和舒张（钙泵回收钙离子）都耗能&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ABO抗原有糖蛋白也有糖脂&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
血浆的渗透压主要来自晶体渗透压&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
致密斑主要感受氯离子（Cl⁻），但也受到钠离子（Na⁺）的影响。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;髓袢升支粗段&#039;&#039;&#039;主动重吸收NaCl是逆流倍增机制中最重要的环节&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
悬韧带松弛，睫状肌收缩使晶状体变凸，视近物&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
帕金森PD：静止性震颤，运动迟缓&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 时易时难的第四部分 ==&lt;br /&gt;
ILS 不完全谱系分选&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
HGT 水平基因转移&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
一个序列比对位点，如果存在至少2种不同的碱基/氨基酸，且每种变异至少出现2次，则称为&#039;&#039;&#039;简约信息位点&#039;&#039;&#039;。（总之就是有点用的，不是那种一堆人全有或者只有一个人有）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&amp;lt;small&amp;gt;巴氏小体并非完全没有转录活性&amp;lt;/small&amp;gt;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
基因沉默：转录or转录后水平抑制表达；基因敲除：改变基因DNA序列抑制表达&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
沉默基因：不表达的基因（有很多种类）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 真核生物（Eukarya） ====&lt;br /&gt;
├── SAR超类群&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
│   ├── Stramenopiles（不等鞭毛类=茸鞭类）包括金藻、褐藻、黄藻、硅藻&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
│   ├── Alveolata（囊泡虫类）← 包括纤毛虫、甲藻、顶复虫（如疟原虫）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
│   └── Rhizaria（根足类）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
│&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
├── Amorphea超类群 单鞭毛生物&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
│   ├── Amoebozoa 变形虫类&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
│   └── Opisthokonta 后鞭毛类&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
│       ├── 泛真菌&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
│       ├── 泛动物（含领鞭毛虫）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
│&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
├── Archaeplastida（原始色素体生物）=泛植物&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
│   └── 红藻、绿色植物=植物界（包含绿藻、轮藻（下有双星藻、水绵）、陆地植物）、灰藻=灰胞藻、隐藻&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
│&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
└── Excavata（古虫类）真核生物树的基部 [眼虫=裸藻、双滴虫、动基体类（锥虫、利士曼原虫）]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;code&amp;gt;&#039;&#039;&#039;记得看建树&#039;&#039;&#039;&amp;lt;/code&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
链束植物：轮藻+陆地植物&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 如果进队，想填的坑： ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 胎生卵生卵胎生整理&lt;br /&gt;
* 雄性交配器整理&lt;br /&gt;
* 各种眼睛视觉调节整理&lt;br /&gt;
* 环肌纵肌整理&lt;br /&gt;
* 消化腺、唾液腺、消化酶整理&lt;br /&gt;
* 运动方式整理&lt;br /&gt;
* 胚乳类型整理&lt;br /&gt;
* 有GTP酶活性的蛋白整理&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 负面情绪墙（勿入） ==&lt;br /&gt;
&amp;lt;small&amp;gt;&#039;&#039;&amp;lt;s&amp;gt;我大抵的确是进不了省队了。我知道我不行的，我仿佛已能预见将来的命运...我这样的人结局都不过如此吧&amp;lt;/s&amp;gt;&#039;&#039;&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;small&amp;gt;&#039;&#039;&amp;lt;s&amp;gt;可我还是好喜欢...是真的想一直学下去啊，还能怎么幸福呢？&amp;lt;/s&amp;gt;&#039;&#039;&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;&amp;lt;small&amp;gt;一想到联赛倒数天数大概率就是退役倒数天数，我就脊背发凉&amp;lt;/small&amp;gt;&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&amp;lt;s&amp;gt;&amp;lt;small&amp;gt;不要逃避，不要逃避，不要逃避...&amp;lt;/small&amp;gt;&amp;lt;/s&amp;gt;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&amp;lt;s&amp;gt;&amp;lt;small&amp;gt;像我这样的人，真的也配吗？...&amp;lt;/small&amp;gt;&amp;lt;/s&amp;gt;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;small&amp;gt;我不过像你像他像那莎草紫草酢浆草兰花菊花盔被花&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
There can be miracles when you believe&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;small&amp;gt;焦虑滚出我的身体[○･｀Д´･ ○]真想急头白脸吃百忧解啊...&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;small&amp;gt;&amp;lt;sub&amp;gt;&amp;lt;s&amp;gt;我k要是没进队我该怎么办。紧张...唉，真的想再学一年   小技巧：如果你总是事与愿违，那么可以愿点不好的&amp;lt;/s&amp;gt;&amp;lt;/sub&amp;gt;&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
这生物竞赛题啊，我有四不做&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
第一，宏观动植物学我不做，因为我善。解剖动物啊，它杀生，不善，所以我不做&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
第二啊，微观生化分子细胞我不做，因为我忠。微观啊它烧钱，这些研究者好多就骗取科研经费，不忠国家，我不做&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
第三，遗传进化我不做，因为我孝。这遗传题里好多乱交的题目，违背伦理道德，我不做&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
第四啊，这生态动行我不做。这生态动行啊都是图表理解题，没有技术含量，不如考语文阅读理解，所以我不做&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
精子银行何尝不是一种Genbank&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Upupa lavandulae</name></author>
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	<entry>
		<id>https://osm.bio/index.php?title=F312%E9%9A%8F%E8%AE%B0&amp;diff=16287</id>
		<title>F312随记</title>
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		<updated>2026-05-07T09:57:32Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Upupa lavandulae：​&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&amp;lt;blockquote&amp;gt;个人用--[[用户:Upupa lavandulae|&#039;&#039;Upupa lavandulae&#039;&#039;]]（[[用户讨论:Upupa lavandulae|留言]]） 2026年4月23日 (四) 07:19 (CST)&amp;lt;/blockquote&amp;gt;&amp;lt;blockquote&amp;gt;&amp;lt;small&amp;gt;&#039;&#039;F312是笔者的停课教室&#039;&#039;&amp;lt;/small&amp;gt;&amp;lt;/blockquote&amp;gt;数据显著性用字母表示-Tukey检验&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
EV组-空载体&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 百背不记的第一部分 ==&lt;br /&gt;
GAPDH--3-磷酸甘油醛脱氢酶&#039;&#039;&amp;lt;s&amp;gt;&amp;lt;small&amp;gt;（不是为什么这么简单的一直记不住。。。每天熟读五遍。）&amp;lt;/small&amp;gt;&amp;lt;/s&amp;gt;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
HA血凝素，流感病毒包膜刺突糖蛋白&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
AMPK：由AMP激活的激酶，正协同。抑合成促分解&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
两种考BB：R250 染胶看蛋白条带，G250 定量测pr（Bradford 蛋白定量）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
DAPI是蓝的！&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
内质网腔是氧化性环境，细胞质是还原性环境&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
肌球蛋白头和尾都是重链&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
组蛋白尾：N端，带正电&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
CaM直接结合靶酶调节活性&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bcl它们家常见的就Bcl-2是原癌，Bax、Bid...抑癌。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
TATA是真核启动子的（RNApolⅡ、Ⅲ）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
末端脱氧核苷酸转移酶TdT：用来在DNA末端加尾（如polyC）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
羟胺单向GC to AT，亚硝酸、5BU、EMS双向&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
呼吸链氧还电位低到高！还原性强到弱！电位低还原性强！&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
一堆氧化磷酸化抑制剂里就解耦联剂使全身发热，因为它不抑制电子传递&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
糖原的磷酸解乃无机磷酸&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
脂酰CoA进mt不耗能，进微体耗能&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== 操纵子 =====&lt;br /&gt;
正调控：调节蛋白为激活蛋白，开启操纵子转录&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
负调控：调节蛋白为阻遏蛋白，关闭操纵子转录&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
诱导：小分子促进操纵子转录&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
阻遏：小分子抑制操纵子转录&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 乳糖操纵子：负+正 双重调控，诱导&lt;br /&gt;
* 色氨酸操纵子：负控阻遏&lt;br /&gt;
* 阿拉伯糖操纵子：正控诱导&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
操纵子=启动子 + 操纵基因 （阻遏/激活蛋白结合位点）+ 结构基因（编码蛋白）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;nowiki&amp;gt;*&amp;lt;/nowiki&amp;gt;调节基因 ：编码阻遏蛋白或激活蛋白&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
原核不需转录因子；真核、古菌、mt需转录因子&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
组蛋白甲基化对转录的影响正反都有（常见位点：H3K4三甲基化一般是激活，H3K9三甲基化一般是抑制）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
组蛋白磷酸化修饰大多数都是转录激活，只有极少数是转录抑制&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 没空复习的第二部分 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* &amp;lt;u&amp;gt;茎的初生木质部&amp;lt;/u&amp;gt;：内始式&lt;br /&gt;
* 茎初韧、根初木、根初韧：外始式&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
双子叶：&amp;lt;u&amp;gt;茎无维管束鞘&amp;lt;/u&amp;gt;，叶脉维管束鞘薄壁、叶柄“维管束鞘”厚壁&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
单子叶：茎维管束鞘厚壁，叶脉维管束鞘薄壁（C4）/外薄内厚（C3）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
C4C3不分单双子叶，都有&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
松针叶脉无维管束鞘，那是内皮层&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
韧皮纤维不是由管胞进化来的&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
导管的特例：卷柏、某些真蕨、买麻藤纲次生木 有&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
颖》稃》浆片&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
颖片（内、外颖）：总苞&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
棉花：种子表皮毛&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
单珠被胚珠：裸子植物和一些原始被子植物[[文件:光呼吸.png|缩略图|光呼吸]]&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;单子叶&#039;&#039;&#039;：马蹄莲（天南星科）、兰、石蒜科（葱、蒜、洋葱、水仙、韭菜）、姜、百合科（郁金香、麦冬）、鸢尾、天门冬科（龙舌兰、吊兰、风信子）、芭蕉科、凤梨&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;双子叶&#039;&#039;&#039;：石竹目（超菊类基部）、蓼科（荞麦）、苋科&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
菊类多为合瓣花（尤其是唇形类）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 型取向 ====&lt;br /&gt;
同型孢子：大多数苔藓蕨类&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
绿藻	多为同型孢子&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
褐藻	同型或异型孢子&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
红藻	四分孢子（同型）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
藻胆素存在于红藻、蓝藻、灰胞藻、隐藻中&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
松柏类精子无鞭毛&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
反硝化是到N&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;的&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
GA&amp;lt;sub&amp;gt;20&amp;lt;/sub&amp;gt;ox：GA&amp;lt;sub&amp;gt;20&amp;lt;/sub&amp;gt;氧化酶（和3一起由GA53、12合成&amp;lt;u&amp;gt;有活性的&amp;lt;/u&amp;gt;1、4）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
FT：促进开花的蛋白（功能似成花素）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
FLC：开花抑制因子&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ABCDE编码转录因子；D只有胚珠&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
C壁酸化活化膨胀素expansin，酸生长&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
当雌蕊为S1S2：&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 配子体型自交不亲和：S1花粉--只萌发一点点管       S3花粉--正常萌发&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 孢子体型自交不亲和：S1S2、S1S3花粉--完全不萌发&#039;&#039;&amp;lt;small&amp;gt;（花粉本身还是n！）&amp;lt;/small&amp;gt;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 常学常新的第三部分 ==&lt;br /&gt;
无板纲居然有晶杆囊&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
线虫有背腹两条神经索，还有侧。（环节节肢这些都只有腹）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
淡水水螅、部分海葵发育不经浮浪幼虫阶段，直接发育。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
上斜-滑车&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
外直-外展&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
上直、下直、内直、下斜-动眼&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====== 嗉囊与砂囊 ======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 蚯蚓：嗉暂存--砂磨碎--胃&lt;br /&gt;
* 鸟类：嗉由食管特化，贮藏软化--腺胃（前胃） --砂囊（肌胃）磨碎&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
口器顺序是唇颚舌颚唇！！！&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
软体除双壳都有齿舌&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
蝎子的钳是须肢，其螯肢不发达&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
鲎没有马氏管&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
鸟类：肋骨分&#039;&#039;&#039;两段&#039;&#039;&#039;硬骨，中间有滑膜关节；此外前后两条肋还有钩状突相连&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
假体腔也算原肾&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
环节后肾：中+外胚层；软体后肾：真体腔管，中胚层&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
软体动物的鳃和肺都是外套膜特化而来，与外套膜一样是外+中胚层来源&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;胞外高钾&#039;&#039;&#039;》RP去极》钠通道失活增加》&#039;&#039;&#039;AP幅度减小&#039;&#039;&#039;等&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
骨骼肌收缩（横桥摆动）和舒张（钙泵回收钙离子）都耗能&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ABO抗原有糖蛋白也有糖脂&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
血浆的渗透压主要来自晶体渗透压&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
致密斑主要感受氯离子（Cl⁻），但也受到钠离子（Na⁺）的影响。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;髓袢升支粗段&#039;&#039;&#039;主动重吸收NaCl是逆流倍增机制中最重要的环节&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
悬韧带松弛，睫状肌收缩使晶状体变凸，视近物&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
帕金森PD：静止性震颤，运动迟缓&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 时易时难的第四部分 ==&lt;br /&gt;
ILS 不完全谱系分选&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
HGT 水平基因转移&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
一个序列比对位点，如果存在至少2种不同的碱基/氨基酸，且每种变异至少出现2次，则称为&#039;&#039;&#039;简约信息位点&#039;&#039;&#039;。（总之就是有点用的，不是那种一堆人全有或者只有一个人有）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&amp;lt;small&amp;gt;巴氏小体并非完全没有转录活性&amp;lt;/small&amp;gt;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
基因沉默：转录or转录后水平抑制表达；基因敲除：改变基因DNA序列抑制表达&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
沉默基因：不表达的基因（有很多种类）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 真核生物（Eukarya） ====&lt;br /&gt;
├── SAR超类群&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
│   ├── Stramenopiles（不等鞭毛类=茸鞭类）包括金藻、褐藻、黄藻、硅藻&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
│   ├── Alveolata（囊泡虫类）← 包括纤毛虫、甲藻、顶复虫（如疟原虫）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
│   └── Rhizaria（根足类）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
│&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
├── Amorphea超类群 单鞭毛生物&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
│   ├── Amoebozoa 变形虫类&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
│   └── Opisthokonta 后鞭毛类&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
│       ├── 泛真菌&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
│       ├── 泛动物（含领鞭毛虫）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
│&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
├── Archaeplastida（原始色素体生物）=泛植物&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
│   └── 红藻、绿色植物=植物界（包含绿藻、轮藻（下有双星藻、水绵）、陆地植物）、灰藻=灰胞藻、隐藻&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
│&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
└── Excavata（古虫类）真核生物树的基部 [眼虫=裸藻、双滴虫、动基体类（锥虫、利士曼原虫）]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;code&amp;gt;&#039;&#039;&#039;记得看建树&#039;&#039;&#039;&amp;lt;/code&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
链束植物：轮藻+陆地植物&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 如果进队，想填的坑： ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 胎生卵生卵胎生整理&lt;br /&gt;
* 雄性交配器整理&lt;br /&gt;
* 各种眼睛视觉调节整理&lt;br /&gt;
* 环肌纵肌整理&lt;br /&gt;
* 消化腺、唾液腺、消化酶整理&lt;br /&gt;
* 运动方式整理&lt;br /&gt;
* 胚乳类型整理&lt;br /&gt;
* 有GTP酶活性的蛋白整理&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 负面情绪墙（勿入） ==&lt;br /&gt;
&amp;lt;small&amp;gt;&#039;&#039;&amp;lt;s&amp;gt;我大抵的确是进不了省队了。我知道我不行的，我仿佛已能预见将来的命运...我这样的人结局都不过如此吧&amp;lt;/s&amp;gt;&#039;&#039;&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;small&amp;gt;&#039;&#039;&amp;lt;s&amp;gt;可我还是好喜欢...是真的想一直学下去啊，还能怎么幸福呢？&amp;lt;/s&amp;gt;&#039;&#039;&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;&amp;lt;small&amp;gt;一想到联赛倒数天数大概率就是退役倒数天数，我就脊背发凉&amp;lt;/small&amp;gt;&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&amp;lt;s&amp;gt;&amp;lt;small&amp;gt;不要逃避，不要逃避，不要逃避...&amp;lt;/small&amp;gt;&amp;lt;/s&amp;gt;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&amp;lt;s&amp;gt;&amp;lt;small&amp;gt;像我这样的人，真的也配吗？...&amp;lt;/small&amp;gt;&amp;lt;/s&amp;gt;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;small&amp;gt;我不过像你像他像那莎草紫草酢浆草兰花菊花盔被花&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
There can be miracles when you believe&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;small&amp;gt;焦虑滚出我的身体[○･｀Д´･ ○]真想急头白脸吃百忧解啊...&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;small&amp;gt;&amp;lt;sub&amp;gt;&amp;lt;s&amp;gt;我k要是没进队我该怎么办。紧张...唉，真的想再学一年   小技巧：如果你总是事与愿违，那么可以愿点不好的&amp;lt;/s&amp;gt;&amp;lt;/sub&amp;gt;&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
这生物竞赛题啊，我有四不做&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
第一，宏观动植物学我不做，因为我善。解剖动物啊，它杀生，不善，所以我不做&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
第二啊，微观生化分子细胞我不做，因为我忠。微观啊它烧钱，这些研究者好多就骗取科研经费，不忠国家，我不做&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
第三，遗传进化我不做，因为我孝。这遗传题里好多乱交的题目，违背伦理道德，我不做&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
第四啊，这生态动行我不做。这生态动行啊都是图表理解题，没有技术含量，不如考语文阅读理解，所以我不做&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
精子银行何尝不是一种Genbank&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Upupa lavandulae</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://osm.bio/index.php?title=%E5%88%9D%E5%AD%A6%E8%80%85%E6%98%93%E9%94%99%E7%82%B9&amp;diff=16284</id>
		<title>初学者易错点</title>
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		<updated>2026-05-07T09:40:06Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Upupa lavandulae：​&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&amp;lt;blockquote&amp;gt;在这里写一写笔者初学时犯过的低级错误。如果当时有人和我讲这些，或许会不一样很多？...&#039;&#039;（这里真的有萌新吗？如果加大osm宣传相信会越来越多hh）（此页面会偏基础哦）&#039;&#039;&amp;lt;/blockquote&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 一 ==&lt;br /&gt;
层析=色谱，质谱是另外一个玩意&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
理清楚DNA聚合酶、RNA聚合酶的各种编号，罗马数字和拉丁字母，把每个的物种分布和功能、活性全理清楚。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 二 ==&lt;br /&gt;
务必搞清楚原生、后生、初生、次生、初生壁、次生壁、初生生长、次生生长、纤维素、木质化、木质部、韧皮部、维管束、导管、管胞、筛管、筛胞、伴胞...这一大堆名词及之间的关系。（不难，看一遍陆sw就通了）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
同理还有射线一家（木射线、韧皮射线、维管射线、髓射线...）；纹孔家族（胞间连丝、初生纹孔场、纹孔、单纹孔、纹孔对、具缘纹孔...）。（重申：第一轮切忌概念混淆！！！都不难，陆sw读一下就通了。自己在脑子里也要常梳理）&#039;&#039;（若是笔者进队了就在这把这些植物学基础概念理一理XD）&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
木质部韧皮部都有薄壁细胞。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 三 ==&lt;br /&gt;
自主神经系统有脊神经也有脑神经&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
螺旋卵裂与辐射卵裂&amp;amp;完全均等卵裂与完全不等卵裂只是两种分类方式，不是说某个包含某个&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
静息电位变低是超极化，静息电位变小是去极化（指的是绝对值变小哦）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== osm必看榜 ==&lt;br /&gt;
[[被子植物各科介绍]] 神了，集百家智慧，与时俱进，采用权威APGⅣ分类，趣味性也很高&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[生物口诀学]] 果然AI永远不能替代人类&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[教材错误与矛盾]] 无数人精读教材所得的勘误成果&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[提出你的问题]] 感谢每一位回答问题的佬&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[系统发育学]] 与时俱进，搞清所有单系群并系群疑问，教材上的系统已经根本没法看了&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[卵裂]] 分类明晰，图像直观&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[APG_IV]] 有大图&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
（欢迎补充！）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== tips&amp;amp;叮咛&#039;&#039;&#039;（仅代表个人）&#039;&#039;&#039; ==&lt;br /&gt;
确保你的课内没有很差，再来学竞赛。很多时候课内很差竞赛不会非常理想，好与差的标准见仁见智吧。（当然没有一棒子打死，如果您是巨佬请接受笔者一mol）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
根据个人情况平衡好听课、看书、刷题，有时候自己看书的效率反而大大高出外培听教授讲&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
善于看书、做笔记。笔记是一个很私密的东西，别人的笔记顶多作参考，只有自己的最好用&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
不要迷失在难题中，不要迷失在排名中（尤其是外培时）。排名真代表不了什么，不用焦虑。而且一急就乱。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
如果你的时间已经不够用，就不必太钻那些牛角尖的东西（知识点和题目都是）。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
如果吃到了史题，赶快吐出来。别咽老半天。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
善于问问题，其实帮别人解答问题是很有乐趣的，没人会嘲笑你O(∩_∩)O，大家互帮互助&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
善用AI，同时务必加以自身的甄别。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
强身健体！！！&amp;lt;s&amp;gt;不然像笔者一样头晕得没法看书&amp;lt;/s&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;s&amp;gt;有机会 一定找杨rw要签名。&amp;lt;/s&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
为自己负责。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
最后，大家还是得自己去犯错去碰壁，&amp;lt;s&amp;gt;从而获得切身的教训&amp;lt;/s&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;希望你拥有愉快的旅途~&#039;&#039;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Upupa lavandulae</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://osm.bio/index.php?title=F312%E9%9A%8F%E8%AE%B0&amp;diff=16264</id>
		<title>F312随记</title>
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		<updated>2026-05-06T23:23:30Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Upupa lavandulae：​&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&amp;lt;blockquote&amp;gt;个人用--[[用户:Upupa lavandulae|&#039;&#039;Upupa lavandulae&#039;&#039;]]（[[用户讨论:Upupa lavandulae|留言]]） 2026年4月23日 (四) 07:19 (CST)&amp;lt;/blockquote&amp;gt;&amp;lt;blockquote&amp;gt;&amp;lt;small&amp;gt;&#039;&#039;F312是笔者的停课教室&#039;&#039;&amp;lt;/small&amp;gt;&amp;lt;/blockquote&amp;gt;数据显著性用字母表示-Tukey检验&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
EV组-空载体&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 百背不记的第一部分 ==&lt;br /&gt;
GAPDH--3-磷酸甘油醛脱氢酶&#039;&#039;&amp;lt;s&amp;gt;&amp;lt;small&amp;gt;（不是为什么这么简单的一直记不住。。。每天熟读五遍。）&amp;lt;/small&amp;gt;&amp;lt;/s&amp;gt;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
HA血凝素，流感病毒包膜刺突糖蛋白&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
AMPK：由AMP激活的激酶，正协同。抑合成促分解&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
两种考BB：R250 染胶看蛋白条带，G250 定量测pr（Bradford 蛋白定量）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
DAPI是蓝的！&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
内质网腔是氧化性环境，细胞质是还原性环境&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
肌球蛋白头和尾都是重链&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
组蛋白尾：N端，带正电&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
CaM直接结合靶酶调节活性&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bcl它们家常见的就Bcl-2是原癌，Bax、Bid...抑癌。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
TATA是真核启动子的（RNApolⅡ、Ⅲ）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
末端脱氧核苷酸转移酶TdT：用来在DNA末端加尾（如polyC）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
羟胺单向GC to AT，亚硝酸、5BU、EMS双向&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
呼吸链氧还电位低到高！还原性强到弱！电位低还原性强！&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
一堆氧化磷酸化抑制剂里就解耦联剂使全身发热，因为它不抑制电子传递&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
糖原的磷酸解乃无机磷酸&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
脂酰CoA进mt不耗能，进微体耗能&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== 操纵子 =====&lt;br /&gt;
正调控：调节蛋白为激活蛋白，开启操纵子转录&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
负调控：调节蛋白为阻遏蛋白，关闭操纵子转录&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
诱导：小分子促进操纵子转录&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
阻遏：小分子抑制操纵子转录&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 乳糖操纵子：负+正 双重调控，诱导&lt;br /&gt;
* 色氨酸操纵子：负控阻遏&lt;br /&gt;
* 阿拉伯糖操纵子：正控诱导&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
操纵子=启动子 + 操纵基因 （阻遏/激活蛋白结合位点）+ 结构基因（编码蛋白）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;nowiki&amp;gt;*&amp;lt;/nowiki&amp;gt;调节基因 ：编码阻遏蛋白或激活蛋白&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
原核不需转录因子；真核、古菌、mt需转录因子&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
组蛋白甲基化对转录的影响正反都有（常见位点：H3K4三甲基化一般是激活，H3K9三甲基化一般是抑制）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
组蛋白磷酸化修饰大多数都是转录激活，只有极少数是转录抑制&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 没空复习的第二部分 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* &amp;lt;u&amp;gt;茎的初生木质部&amp;lt;/u&amp;gt;：内始式&lt;br /&gt;
* 茎初韧、根初木、根初韧：外始式&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
双子叶：&amp;lt;u&amp;gt;茎无维管束鞘&amp;lt;/u&amp;gt;，叶脉维管束鞘薄壁、叶柄“维管束鞘”厚壁&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
单子叶：茎维管束鞘厚壁，叶脉维管束鞘薄壁（C4）/外薄内厚（C3）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
C4C3不分单双子叶，都有&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
松针叶脉无维管束鞘，那是内皮层&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
韧皮纤维不是由管胞进化来的&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
导管的特例：卷柏、某些真蕨、买麻藤纲次生木 有&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
颖》稃》浆片&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
颖片（内、外颖）：总苞&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
棉花：种子表皮毛&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
单珠被胚珠：裸子植物和一些原始被子植物[[文件:光呼吸.png|缩略图|光呼吸]]&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;单子叶&#039;&#039;&#039;：马蹄莲（天南星科）、兰、石蒜科（葱、蒜、洋葱、水仙、韭菜）、姜、百合科（郁金香、麦冬）、鸢尾、天门冬科（龙舌兰、吊兰、风信子）、芭蕉科、凤梨&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;双子叶&#039;&#039;&#039;：石竹目（超菊类基部）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
菊类多为合瓣花（尤其是唇形类）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 型取向 ====&lt;br /&gt;
同型孢子：大多数苔藓蕨类&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
绿藻	多为同型孢子&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
褐藻	同型或异型孢子&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
红藻	四分孢子（同型）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
藻胆素存在于红藻、蓝藻、灰胞藻、隐藻中&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
松柏类精子无鞭毛&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
反硝化是到N&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;的&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
GA&amp;lt;sub&amp;gt;20&amp;lt;/sub&amp;gt;ox：GA&amp;lt;sub&amp;gt;20&amp;lt;/sub&amp;gt;氧化酶（和3一起由GA53、12合成&amp;lt;u&amp;gt;有活性的&amp;lt;/u&amp;gt;1、4）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
FT：促进开花的蛋白（功能似成花素）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
FLC：开花抑制因子&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ABCDE编码转录因子；D只有胚珠&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
C壁酸化活化膨胀素expansin，酸生长&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
当雌蕊为S1S2：&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 配子体型自交不亲和：S1花粉--只萌发一点点管       S3花粉--正常萌发&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 孢子体型自交不亲和：S1S2、S1S3花粉--完全不萌发&#039;&#039;&amp;lt;small&amp;gt;（花粉本身还是n！）&amp;lt;/small&amp;gt;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 常学常新的第三部分 ==&lt;br /&gt;
无板纲居然有晶杆囊&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
线虫有背腹两条神经索，还有侧。（环节节肢这些都只有腹）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
淡水水螅、部分海葵发育不经浮浪幼虫阶段，直接发育。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
上斜-滑车&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
外直-外展&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
上直、下直、内直、下斜-动眼&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====== 嗉囊与砂囊 ======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 蚯蚓：嗉暂存--砂磨碎--胃&lt;br /&gt;
* 鸟类：嗉由食管特化，贮藏软化--腺胃（前胃） --砂囊（肌胃）磨碎&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
口器顺序是唇颚舌颚唇！！！&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
软体除双壳都有齿舌&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
蝎子的钳是须肢，其螯肢不发达&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
鸟类：肋骨分&#039;&#039;&#039;两段&#039;&#039;&#039;硬骨，中间有滑膜关节；此外前后两条肋还有钩状突相连&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
假体腔也算原肾&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
环节后肾：中+外胚层；软体后肾：真体腔管，中胚层&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
软体动物的鳃和肺都是外套膜特化而来，与外套膜一样是外+中胚层来源&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;胞外高钾&#039;&#039;&#039;》RP去极》钠通道失活增加》&#039;&#039;&#039;AP幅度减小&#039;&#039;&#039;等&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
致密斑主要感受氯离子（Cl⁻），但也受到钠离子（Na⁺）的影响。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 时易时难的第四部分 ==&lt;br /&gt;
ILS 不完全谱系分选&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
HGT 水平基因转移&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
一个序列比对位点，如果存在至少2种不同的碱基/氨基酸，且每种变异至少出现2次，则称为&#039;&#039;&#039;简约信息位点&#039;&#039;&#039;。（总之就是有点用的，不是那种一堆人全有或者只有一个人有）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&amp;lt;small&amp;gt;巴氏小体并非完全没有转录活性&amp;lt;/small&amp;gt;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
基因沉默：转录or转录后水平抑制表达；基因敲除：改变基因DNA序列抑制表达&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
沉默基因：不表达的基因（有很多种类）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 真核生物（Eukarya） ====&lt;br /&gt;
├── SAR超类群&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
│   ├── Stramenopiles（不等鞭毛类=茸鞭类）包括金藻、褐藻、黄藻、硅藻&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
│   ├── Alveolata（囊泡虫类）← 包括纤毛虫、甲藻、顶复虫（如疟原虫）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
│   └── Rhizaria（根足类）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
│&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
├── Amorphea超类群 单鞭毛生物&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
│   ├── Amoebozoa 变形虫类&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
│   └── Opisthokonta 后鞭毛类&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
│       ├── 泛真菌&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
│       ├── 泛动物（含领鞭毛虫）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
│&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
├── Archaeplastida（原始色素体生物）=泛植物&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
│   └── 红藻、绿色植物=植物界（包含绿藻、轮藻（下有双星藻、水绵）、陆地植物）、灰藻=灰胞藻、隐藻&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
│&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
└── Excavata（古虫类）真核生物树的基部 [眼虫=裸藻、双滴虫、动基体类（锥虫、利士曼原虫）]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;code&amp;gt;&#039;&#039;&#039;记得看建树&#039;&#039;&#039;&amp;lt;/code&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
链束植物：轮藻+陆地植物&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 如果进队，想填的坑： ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 胎生卵生卵胎生整理&lt;br /&gt;
* 雄性交配器整理&lt;br /&gt;
* 各种眼睛视觉调节整理&lt;br /&gt;
* 环肌纵肌整理&lt;br /&gt;
* 消化腺、唾液腺、消化酶整理&lt;br /&gt;
* 运动方式整理&lt;br /&gt;
* 胚乳类型整理&lt;br /&gt;
* 有GTP酶活性的蛋白整理&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 负面情绪墙（勿入） ==&lt;br /&gt;
&amp;lt;small&amp;gt;&#039;&#039;&amp;lt;s&amp;gt;我大抵的确是进不了省队了。我知道我不行的，我仿佛已能预见将来的命运...我这样的人结局都不过如此吧&amp;lt;/s&amp;gt;&#039;&#039;&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;small&amp;gt;&#039;&#039;&amp;lt;s&amp;gt;可我还是好喜欢...是真的想一直学下去啊，还能怎么幸福呢？&amp;lt;/s&amp;gt;&#039;&#039;&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;&amp;lt;small&amp;gt;一想到联赛倒数天数大概率就是退役倒数天数，我就脊背发凉&amp;lt;/small&amp;gt;&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&amp;lt;s&amp;gt;&amp;lt;small&amp;gt;不要逃避，不要逃避，不要逃避...&amp;lt;/small&amp;gt;&amp;lt;/s&amp;gt;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&amp;lt;s&amp;gt;&amp;lt;small&amp;gt;像我这样的人，真的也配吗？...&amp;lt;/small&amp;gt;&amp;lt;/s&amp;gt;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;small&amp;gt;我不过像你像他像那莎草紫草酢浆草兰花菊花盔被花&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
There can be miracles when you believe&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;small&amp;gt;焦虑滚出我的身体[○･｀Д´･ ○]真想急头白脸吃百忧解啊...&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;small&amp;gt;&amp;lt;sub&amp;gt;&amp;lt;s&amp;gt;我k要是没进队我该怎么办。紧张...唉，真的想再学一年   小技巧：如果你总是事与愿违，那么可以愿点不好的&amp;lt;/s&amp;gt;&amp;lt;/sub&amp;gt;&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
这生物竞赛题啊，我有四不做&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
第一，宏观动植物学我不做，因为我善。解剖动物啊，它杀生，不善，所以我不做&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
第二啊，微观生化分子细胞我不做，因为我忠。微观啊它烧钱，这些研究者好多就骗取科研经费，不忠国家，我不做&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
第三，遗传进化我不做，因为我孝。这遗传题里好多乱交的题目，违背伦理道德，我不做&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
第四啊，这生态动行我不做。这生态动行啊都是图表理解题，没有技术含量，不如考语文阅读理解，所以我不做&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
精子银行何尝不是一种Genbank&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Upupa lavandulae</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://osm.bio/index.php?title=%E7%94%A8%E6%88%B7%E8%AE%A8%E8%AE%BA:-%E5%85%89%E8%BF%BD-&amp;diff=16263</id>
		<title>用户讨论:-光追-</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://osm.bio/index.php?title=%E7%94%A8%E6%88%B7%E8%AE%A8%E8%AE%BA:-%E5%85%89%E8%BF%BD-&amp;diff=16263"/>
		<updated>2026-05-06T22:29:46Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Upupa lavandulae：​&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;本讨论页检测到极高[[用户:Robertfripp之前卫|Robertfripp之前卫]]浓度，请注意鉴别。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==这里是[[用户:样荣武|样荣武]]写的==&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;hyw?!&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;ᚺγᙎ&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==这里是[[用户:力菌|力菌]]写的==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;¡¿ຄວວ¿¡&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
有什么不想自己动手的知识点/不会的遗传知识点可以Q我做成子页面。 [[用户:-光追-|-光追-]] 2026年5月4日&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
哇谢谢谢谢，molmolmol  祝您联赛加油哦--[[用户:Upupa lavandulae|Upupa lavandulae]]（[[用户讨论:Upupa lavandulae|留言]]） 2026年5月7日 (四) 06:29 (CST)&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Upupa lavandulae</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://osm.bio/index.php?title=%E7%AC%91%E8%AF%9D%E6%95%B0%E5%88%99&amp;diff=16262</id>
		<title>笑话数则</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://osm.bio/index.php?title=%E7%AC%91%E8%AF%9D%E6%95%B0%E5%88%99&amp;diff=16262"/>
		<updated>2026-05-06T22:28:31Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Upupa lavandulae：​&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;=== 反式构象 ===&lt;br /&gt;
问：丝氨酸的反式构象是什么？&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
答：滑面内质网。(Ser→sER)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
问：环腺苷酸的反式构象是什么？&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
答：营地。（cAMP→Camp）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 一个病人去医院看病 ===&lt;br /&gt;
“医生，我得了什么病？”&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
“你酶有问题。”&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
“哦，那我走了。”&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 煮豆燃豆萁燃的是什么豆 ===&lt;br /&gt;
豌豆，因为曹丕和曹植都是孟德儿。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== RFLP的诞生 ===&lt;br /&gt;
传说钱永健先生发现红色荧光蛋白（RFP）后，对其进行改造，使它的分子量变大了，遂起名Red Florescent Large Protein（红色荧光大蛋白），于是RFLP诞生了。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 固氮酶里的铁蛋白和乌鲁鲁有什么共同之处 ===&lt;br /&gt;
都没有钼。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== S和M ===&lt;br /&gt;
siRNA是去搞别人，miRNA是自己搞自己&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== GALgame ===&lt;br /&gt;
&amp;lt;nowiki&amp;gt;:&amp;lt;/nowiki&amp;gt;一种适合生物学宝宝体质的galgame&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
aaa，是我理解的galgame吗？&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
那绒毛膜促性腺激素(chorionic gonadotrophin)又何尝不是一个特殊CG&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
我直接用蓝白斑筛选作为我黄油的文件夹名&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 杨海明和马伟元有明显的生态位分化 ===&lt;br /&gt;
杨海明只用黑板下半部，马伟元只用黑板上半部。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 请问人有几个规管？ ===&lt;br /&gt;
三个半。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 方孝孺被朱棣满门抄斩 ===&lt;br /&gt;
自此脊索动物门全部灭绝。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 在两栖类中胸骨发达的肋骨不发达，肋骨发达的胸骨不发达，故两栖无胸廓 ===&lt;br /&gt;
青蛙王子被公主亲吻后化为人身，第一句话便是：“感谢你让我长出胸廓！”&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 生物学按照界门纲目科属种的方式来分类 ===&lt;br /&gt;
因此科比纲门小。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
因此科比纲门多。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 哪一种蜜蜂不能飞？ ===&lt;br /&gt;
科比（kobe）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
蜜蜂英文bee，一个无聊的谐音&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
牢大啊，你坠机的原因，我们找到了&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 哪一种蜜蜂杀人数量最多？ ===&lt;br /&gt;
无人机。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
笑点解析：“无人机”和“雄蜂”的英文都是drone，雄蜂是一种蜜蜂，而无人机被广泛运用于现代战争中，造成了大量的人员伤亡。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 反式脂肪酸 ===&lt;br /&gt;
笑点解析：左图是一种顺式脂肪酸（&#039;&#039;cis&#039;&#039; fat），而右图是“&#039;&#039;trans&#039;&#039; fat”，可理解为反式脂肪酸，也可理解为“trans（跨性别者）”的“fat（胖子）”，生物化学与政治正确的碰撞，令人忍俊不禁。[[文件:反式脂肪酸.png|缩略图]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 蚯蚓属于什么门什么纲？ ===&lt;br /&gt;
有口有肛门有口有纲（肛）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 性内选择 ===&lt;br /&gt;
有一次班上两个男的为一个女的打架，教练为了教导我们不要早恋，于是就问我们，他们两个人这是属于什么行为？有同学回答，不团结行为甚至有同学回答，违法行为，只有我一个人弱弱的说了一句性内选择。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 这是什么选择 ===&lt;br /&gt;
2024年的三四月份，正是苦逼孤寂的停课时光，偌大的教室里只有ling与一位留级学姐持续内卷，并有机会进行不为人知的猎奇话题讨论。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
连续几套练习题到处是同性恋的相关研究，雄果蝇头尾相接围成一圈雌果蝇冷落圈内的图片隔三岔五地出现。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
某个下午我灵光一闪，摊开动物行为学问学姐：一个女生喜欢另一个女生，这是性间还是性内选择？&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
学姐：......&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
me：那两个女生为了同一个女生而竞争，是性间还是性内选择？&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
学姐：......&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 胡罗唐诗集 ===&lt;br /&gt;
某奥赛教练因微信名而被学生尊称为胡萝卜，一日在进行生态行为复习时胡老师在大脑过载后突发恶疾，韦尼克区损坏导致进入化境，语言与思想难以李姐，故时人记之，曰《胡罗唐诗集》&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
《胡罗唐诗集》&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
土壤是壤土。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
酸雨主要成分是盐酸。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
红树林没有盐度周期性变化。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
触角腺和绿腺是皮肤腺。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
黄外光是红光。人看到的主要是红外光。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
无限的微分是自然对数的底?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
多度 丰度 频度不如直接用盖度表示优势度。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 豌豆花的花语…… ===&lt;br /&gt;
是9331。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 为什么说我是次生韧皮部 ===&lt;br /&gt;
因为我身边一圈周皮（舟批）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===实验生物学家、理论生物学家和我===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
理论生物学家做不出实验，但是知道为什么。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
实验生物学家做得出实验，但是不知道为什么。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
而我是一个完美的生物学家，既做不出实验，也不知道是为什么。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===喜欢孟德尔怎么办？===&lt;br /&gt;
答案是变成豌豆，这样孟德尔就会给你♂授♂精♂&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===想变成南梁怎么办？===&lt;br /&gt;
答案还是变成豌豆，这样孟德尔就会给你♂去♂雄♂&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 万艾可是抗生素 ===&lt;br /&gt;
万艾可能够治疗（抑制）ED&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ED在此处既指勃起功能障碍，又指代微生物的ED代谢途径&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 某数竞同学的遗传理论 ===&lt;br /&gt;
某数竞同学（A）对某生竞同学（B）说&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A：我告诉你，遗传很简单的，比如说，如果爸爸是男的，妈妈是女的，那么他们的孩子不是男的就是女的&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
B：那如果孩子是变性人怎么办&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A：这叫变异&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 在教室不能戴帽子 ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
老师：以后在不低于5℃的时候不要在教室里戴帽子！&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
同学：为什么？&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
老师：因为5&#039;端加帽&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 逻辑斯谛学习法 ===&lt;br /&gt;
同学A：不要再学你那植物学了！你已经过了逻辑斯谛曲线的K/2，获得知识的效率已经不是最高的了！&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
我：那我只要学一点忘一点就能保持在效率最高的状态了（智慧的眼神）！&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 睡觉时如何学习 ===&lt;br /&gt;
晚上睡觉时在头上放一本你想学的书，这样书里面的知识会由高浓度向枕头低浓度渗透了（误&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
（知识应该可以透过半透膜吧）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
错了，你有血脑屏障 ——吃二铺喜欢&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
回上：血脑屏障还不随便过？（朱斌原话），要过很简单，把你的书给一只疯狗吃，再让它咬你一下，狂犬病病毒不就逆着轴输入大脑了（带着书中的知识）？&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
不如通过性传播——by 小泽牢湿&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
还有southern影印学习法——by 银&lt;br /&gt;
[[文件:F8e0662b0ac0cfe57deda3920618aed6.jpg|缩略图|书籍靠枕]]&lt;br /&gt;
那就不得不提到刚买的书籍靠枕了——by我不是猫&lt;br /&gt;
=== 中国人对GA的认识始于东汉年间===&lt;br /&gt;
他们学会了运用赤眉军（赤霉菌）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 大熊猫从什么时候开始依靠竹子为生？ ===&lt;br /&gt;
小时候&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== &#039;&#039;&#039;瓦学弟与GO学长&#039;&#039;&#039; ===&lt;br /&gt;
硬骨鱼是瓦学弟，因为它们是无胃契约；&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
软骨鱼是GO学长，因为它们的胃是“J”（gōu）形的&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
（温馨提示：只有部分硬骨鱼无胃‌，如鲤科鱼类。切勿混淆~）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 为什么世界是一个巨大的细胞核 ===&lt;br /&gt;
因为上面有很多像我这样的核孔复合体（nuclear pore complex，简称NPC）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 为什么教授把你赶出了实验室，还说你没有规矩？ ===&lt;br /&gt;
我不到啊，我上次用完他的艾本德移液枪还全都调零了呢。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 火鸟是什么科的？ ===&lt;br /&gt;
棕榈科，因为它是海枣属的（Phoenix，同凤凰英文）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
(火鸟本人给了个赞👊🏻😡&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 如何拒签东风快递？ ===&lt;br /&gt;
采十四杯的罂粟，因为东风只有13马赫（13倍音速）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 目前学术界公认的被子植物分类系统是 ===&lt;br /&gt;
吴征镒（无争议）八纲系统&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 蝗虫笑话集 ===&lt;br /&gt;
为什么蝗虫不开心？因为它带负电（跗垫）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
为什么不开心的时候酸了？因为跗垫里面有羧基（缩肌）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 为什么围咽神经环总是断？ ===&lt;br /&gt;
因为咽下神经节是二型内含子，前有“分支点”且会形成”套索结构“，会发生剪接&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 智人第四次走出非洲 ===&lt;br /&gt;
史称“三角贸易”&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== &#039;&#039;&#039;什么PCR需要在单位膜上发挥作用？&#039;&#039;&#039; ===&lt;br /&gt;
GPCR&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 大头儿子和小头爸爸是如何诞生的？ ===&lt;br /&gt;
把小头爸爸胚胎里的bicoid注射大头儿子胚胎前部&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== i没大写是一种巧思 ===&lt;br /&gt;
iloveBioChemistry&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
iloveCellBiology&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
真是一对苦命鸳鸯&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 小矮人是怎么产生的？ ===&lt;br /&gt;
绿色革命&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 什么人不能用氰化物谋杀？ ===&lt;br /&gt;
植物人，因为植物抗氰呼吸（&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 史铁生的免疫力为什么不会下降？ ===&lt;br /&gt;
因为mIg的胞内段本身就不用来传递信号&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 光棍树为什么喜欢在淹水土壤中生活？ ===&lt;br /&gt;
因为可以发生反硝化作用（又称脱氮（脱单（脱egg））作用）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
所以脱蛋=脱单？&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
至少脱蛋后就是别的光棍树来找你了&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 癌症老人算不算一种返老还童？ ===&lt;br /&gt;
因为他们表达了许多胚胎期蛋白&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 人类实际上是一个多系群 ===&lt;br /&gt;
至少有路易十六属于无头类。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
而且，人类因为有许多的排泄孔（相对于单孔类）所以应该属于多孔动物（）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 比干是如何得名的？ ===&lt;br /&gt;
据野史记载，比干原名比心，心脏丢失后单名一个比，后其他细胞脱分化成为干细胞，再分化为心脏，故名比干&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
如果比干本体是一只鳌虾的话，纣王想必会非常后悔。因为鳌虾的心脏真的有七窍。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 动物会用排泄物标记自己的领地 ===&lt;br /&gt;
所以群友往群里搬屎是在挑衅群主的权威&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 大豆是世界上最甜的油料作物 ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
笑点解析：大豆(&#039;&#039;Glycine max&#039;&#039;) 甘氨酸（Glycine）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
甘氨酸的甜度大概是蔗糖的80%&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 皮卡丘是什么属的？ ===&lt;br /&gt;
鹊属，因为皮卡丘是Pikachu=Pika chu&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
笑点解析：Pika--电光（也有鼠兔的意思） Pica--鹊属&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
另：其实皮卡丘和喜鹊才是真爱，因为皮卡丘每次都说Pica pica pica（喜鹊的指名亚种）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 话说天上的蟾蜍都喜欢吃月亮，引发月食。 ===&lt;br /&gt;
本来大家都喜欢吃满月，直到有一只蟾蜍不小心吃了灰色新月，于是引发了同类相食的风潮。（好残忍TAT）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 马尔可夫链与隐马尔可夫链 ===&lt;br /&gt;
马尔可夫链是显而易见的，如果不显而易见就变成了隐马尔可夫链&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 说一个人油盐不进是不严谨的 ===&lt;br /&gt;
因为细胞膜可以透过脂溶性物质&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 纤维blast是用来查询什么的？ ===&lt;br /&gt;
成纤维细胞（fibroblast）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 离心机是如何制备的？ ===&lt;br /&gt;
提取植物茎中的初生木质部（离心式发育）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 我找到了两种互为天敌的生物 ===&lt;br /&gt;
大鼠（&#039;&#039;Rattus norvegicus&#039;&#039;）会捕食小鼠（&#039;&#039;Mus musculus&#039;&#039;），而反过来，小鼠也会去捕食大黍（P&#039;&#039;anicum maximum&#039;&#039;）。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 为什么路易十六的手比较长 ===&lt;br /&gt;
因为去除了顶端优势&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 朱玉贤的围巾折叠之后会变成什么 ===&lt;br /&gt;
支架（scaffold），因为scarf fold&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 我们不说“而立之年”，我们说“蜂花年华” ===&lt;br /&gt;
月桂酸(十二烷酸)、肉豆蔻酸(十四烷酸)、棕榈酸(十六烷酸)、硬脂酸(十八烷酸)、花生酸(二十烷酸)、木蜡酸(二十四烷酸)、褐煤酸(二十八烷酸)、蜂花酸(三十烷酸)....&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
已知我们称十四岁为豆蔻年华，&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
那我们就可以得到月桂年华(十二岁)、棕榈年华(十六岁)、硬脂年华(十八岁)、花生年华(二十岁)、木蜡年华(二十四岁)、褐煤年华(二十八岁)、蜂花年华(三十岁)..&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 睾酮和双氢睾酮哪个活性更强？ ===&lt;br /&gt;
双氢睾酮。因为：&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;“失去双氢的男人就如同丧家之犬，我的朋友。”&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 植物人保留了哪种神经反射？ ===&lt;br /&gt;
眼的近反射。因为近反射包含了晶状体变凸，瞳孔缩小，视轴会聚的&#039;&#039;&#039;三重反应&#039;&#039;&#039;。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 其实人类已经意识到自己灭绝过至少一次了 ===&lt;br /&gt;
从他们给自己起的名字就可以看出来&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
（笑点解析：人属的属名&#039;&#039;Homo&#039;&#039;谐音“后模”，即后选模式标本的简写，代表当主模、同模、等模、选模、副模全部佚失后重新选定的模式标本）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 巴甫洛夫征阳性 ===&lt;br /&gt;
你有巴甫洛夫征阳性，你这病很严重了呀。说明你看到tasty的东西就流口水的本性已经深深侵入你的中枢神经系统了呀。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 藠头是什么科的？ ===&lt;br /&gt;
三白草科，显而易见&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 龙眼是什么目？ ===&lt;br /&gt;
龙目(龙的眼睛)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 如果吃了米老鼠肉会怎么样？ ===&lt;br /&gt;
会得绦虫病 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;鼠带绦虫（确信）&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 脊椎动物里最没水平的是哪一类？ ===&lt;br /&gt;
圆口类，因为它们没有水平&amp;lt;small&amp;gt;半规管&amp;lt;/small&amp;gt;。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 高铁是高价吗？ ===&lt;br /&gt;
高铁当然要建在高架上。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
（我真听错过）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 植物人为什么一生都在工作？ ===&lt;br /&gt;
因为工作的时候称&amp;lt;s&amp;gt;职务&amp;lt;/s&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 论为什么不要学医 ===&lt;br /&gt;
你是一名夜班值班医生，现在，产房前家属带来好几个人堵住要求保小孩，隔壁患者要做手术结果家属偷偷喂了点粥并说不算食物而不告诉，另一边的患者私自服用了外头来源不明的中药导致中毒和药物反应，而对面儿科一堆孩子一直哭家长指责医生不专业，隔壁患者则坚持让医生开具假的病历单并声称否则将砸器具杀医生，再隔壁的患者坚持自己没病而是医生坑钱坑害自己，另一边的患者家属不停根据自己的网络知识指导看病并认为医生不专业，另一边有患者偷偷偷药并试图带走，另一边患者把输液管拔了没告护士，再一边一个患者不停呼唤护士仅仅是手欠和调戏护士，另一边一个患者偷偷溜走没告医生，楼道里有人摆放花圈烧纸钱拒绝将尸体移至停尸间，楼道里还有职业医闹的闹赔偿，你要怎么做&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 景天科植物 ===&lt;br /&gt;
景天科植物其实是环磷酸腺苷&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
因为它是cAMP&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
（灵感来自枂）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
同理可得，景天酸途径其实是钙调蛋白CaM。也可以是细胞黏着分子CAM。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 为什么说有些细菌可以通过无效循环大量产热 ===&lt;br /&gt;
因为它们是氨苄青霉素抗性菌。作为Amp&amp;lt;sup&amp;gt;r&amp;lt;/sup&amp;gt;菌，它们的1,6-二磷酸果糖磷酸酶对AMP&amp;lt;small&amp;gt;的别构抑制&amp;lt;/small&amp;gt;有抗性，可以进行无效循环产热。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== TEA ===&lt;br /&gt;
一人走进餐厅，服务员问：coffee or tea？他回答：TEA！过了一会，他被送进了医院。为什么？&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
因为TEA四乙铵是电压门控钾通道阻断剂，使动作电位延长，阻断神经节传递&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 最性感的生物是什么？ ===&lt;br /&gt;
&#039;&#039;Octopus vulgaris&#039;&#039;，因为它是真的蛸。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 什么动物总是摸不着头脑？ ===&lt;br /&gt;
无头类，因为它们无头，所以摸不到，而且它们也没有偶鳍，摸不了&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
所以路易十六也摸不着头脑&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 树没有根怎么办 ===&lt;br /&gt;
引入外类群，这样就变成有根树了喵～&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 什么生物的房就是室 ===&lt;br /&gt;
被子植物&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Upupa lavandulae</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://osm.bio/index.php?title=F312%E9%9A%8F%E8%AE%B0&amp;diff=16254</id>
		<title>F312随记</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://osm.bio/index.php?title=F312%E9%9A%8F%E8%AE%B0&amp;diff=16254"/>
		<updated>2026-05-06T14:12:54Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Upupa lavandulae：​&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&amp;lt;blockquote&amp;gt;个人用--[[用户:Upupa lavandulae|&#039;&#039;Upupa lavandulae&#039;&#039;]]（[[用户讨论:Upupa lavandulae|留言]]） 2026年4月23日 (四) 07:19 (CST)&amp;lt;/blockquote&amp;gt;&amp;lt;blockquote&amp;gt;&amp;lt;small&amp;gt;&#039;&#039;F312是笔者的停课教室&#039;&#039;&amp;lt;/small&amp;gt;&amp;lt;/blockquote&amp;gt;数据显著性用字母表示-Tukey检验&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
EV组-空载体&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 百背不记的第一部分 ==&lt;br /&gt;
GAPDH--3-磷酸甘油醛脱氢酶&#039;&#039;&amp;lt;s&amp;gt;&amp;lt;small&amp;gt;（不是为什么这么简单的一直记不住。。。每天熟读五遍。）&amp;lt;/small&amp;gt;&amp;lt;/s&amp;gt;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
HA血凝素，流感病毒包膜刺突糖蛋白&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
AMPK：由AMP激活的激酶，正协同。抑合成促分解&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
两种考BB：R250 染胶看蛋白条带，G250 定量测pr（Bradford 蛋白定量）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
DAPI是蓝的！&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
内质网腔是氧化性环境，细胞质是还原性环境&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
肌球蛋白头和尾都是重链&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
组蛋白尾：N端，带正电&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
CaM直接结合靶酶调节活性&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bcl它们家常见的就Bcl-2是原癌，Bax、Bid...抑癌。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
TATA是真核启动子的（RNApolⅡ、Ⅲ）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
末端脱氧核苷酸转移酶TdT：用来在DNA末端加尾（如polyC）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
羟胺单向GC to AT，亚硝酸、5BU、EMS双向&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
呼吸链氧还电位低到高！还原性强到弱！电位低还原性强！&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
一堆氧化磷酸化抑制剂里就解耦联剂使全身发热，因为它不抑制电子传递&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
糖原的磷酸解乃无机磷酸&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
脂酰CoA进mt不耗能，进微体耗能&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== 操纵子 =====&lt;br /&gt;
正调控：调节蛋白为激活蛋白，开启操纵子转录&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
负调控：调节蛋白为阻遏蛋白，关闭操纵子转录&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
诱导：小分子促进操纵子转录&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
阻遏：小分子抑制操纵子转录&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 乳糖操纵子：负+正 双重调控，诱导&lt;br /&gt;
* 色氨酸操纵子：负控阻遏&lt;br /&gt;
* 阿拉伯糖操纵子：正控诱导&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
操纵子=启动子 + 操纵基因 （阻遏/激活蛋白结合位点）+ 结构基因（编码蛋白）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;nowiki&amp;gt;*&amp;lt;/nowiki&amp;gt;调节基因 ：编码阻遏蛋白或激活蛋白&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
原核不需转录因子；真核、古菌、mt需转录因子&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
组蛋白甲基化对转录的影响正反都有（常见位点：H3K4三甲基化一般是激活，H3K9三甲基化一般是抑制）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
组蛋白磷酸化修饰大多数都是转录激活，只有极少数是转录抑制&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 没空复习的第二部分 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* &amp;lt;u&amp;gt;茎的初生木质部&amp;lt;/u&amp;gt;：内始式&lt;br /&gt;
* 茎初韧、根初木、根初韧：外始式&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
双子叶：&amp;lt;u&amp;gt;茎无维管束鞘&amp;lt;/u&amp;gt;，叶脉维管束鞘薄壁、叶柄“维管束鞘”厚壁&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
单子叶：茎维管束鞘厚壁，叶脉维管束鞘薄壁（C4）/外薄内厚（C3）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
C4C3不分单双子叶，都有&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
松针叶脉无维管束鞘，那是内皮层&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
韧皮纤维不是由管胞进化来的&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
导管的特例：卷柏、某些真蕨、买麻藤纲次生木 有&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
颖》稃》浆片&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
颖片（内、外颖）：总苞&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
棉花：种子表皮毛[[文件:光呼吸.png|缩略图|光呼吸]]&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;单子叶&#039;&#039;&#039;：马蹄莲（天南星科）、兰、石蒜、姜&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;双子叶&#039;&#039;&#039;：石竹目（超菊类基部）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
菊类多为合瓣花（尤其是唇形类）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 型取向 ====&lt;br /&gt;
同型孢子：大多数苔藓蕨类&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
绿藻	多为同型孢子&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
褐藻	同型或异型孢子&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
红藻	四分孢子（同型）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
藻胆素存在于红藻、蓝藻、灰胞藻、隐藻中&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
松柏类精子无鞭毛&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
反硝化是到N&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;的&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
GA&amp;lt;sub&amp;gt;20&amp;lt;/sub&amp;gt;ox：GA&amp;lt;sub&amp;gt;20&amp;lt;/sub&amp;gt;氧化酶（和3一起由GA53、12合成&amp;lt;u&amp;gt;有活性的&amp;lt;/u&amp;gt;1、4）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
FT：促进开花的蛋白（功能似成花素）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
FLC：开花抑制因子&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ABCDE编码转录因子；D只有胚珠&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
C壁酸化活化膨胀素expansin，酸生长&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
当雌蕊为S1S2：&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 配子体型自交不亲和：S1花粉--只萌发一点点管       S3花粉--正常萌发&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 孢子体型自交不亲和：S1S2、S1S3花粉--完全不萌发&#039;&#039;&amp;lt;small&amp;gt;（花粉本身还是n！）&amp;lt;/small&amp;gt;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 常学常新的第三部分 ==&lt;br /&gt;
无板纲居然有晶杆囊&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
线虫有背腹两条神经索，还有侧。（环节节肢这些都只有腹）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
淡水水螅、部分海葵发育不经浮浪幼虫阶段，直接发育。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
上斜-滑车&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
外直-外展&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
上直、下直、内直、下斜-动眼&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====== 嗉囊与砂囊 ======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 蚯蚓：嗉暂存--砂磨碎--胃&lt;br /&gt;
* 鸟类：嗉由食管特化，贮藏软化--腺胃（前胃） --砂囊（肌胃）磨碎&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
口器顺序是唇颚舌颚唇！！！&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
软体除双壳都有齿舌&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
蝎子的钳是须肢，其螯肢不发达&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
鸟类：肋骨分&#039;&#039;&#039;两段&#039;&#039;&#039;硬骨，中间有滑膜关节；此外前后两条肋还有钩状突相连&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
假体腔也算原肾&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
环节后肾：中+外胚层；软体后肾：真体腔管，中胚层&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
软体动物的鳃和肺都是外套膜特化而来，与外套膜一样是外+中胚层来源&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;胞外高钾&#039;&#039;&#039;》RP去极》钠通道失活增加》&#039;&#039;&#039;AP幅度减小&#039;&#039;&#039;等&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 时易时难的第四部分 ==&lt;br /&gt;
ILS 不完全谱系分选&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
HGT 水平基因转移&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
一个序列比对位点，如果存在至少2种不同的碱基/氨基酸，且每种变异至少出现2次，则称为&#039;&#039;&#039;简约信息位点&#039;&#039;&#039;。（总之就是有点用的，不是那种一堆人全有或者只有一个人有）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&amp;lt;small&amp;gt;巴氏小体并非完全没有转录活性&amp;lt;/small&amp;gt;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 真核生物（Eukarya） ====&lt;br /&gt;
├── SAR超类群&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
│   ├── Stramenopiles（不等鞭毛类=茸鞭类）包括金藻、褐藻、黄藻、硅藻&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
│   ├── Alveolata（囊泡虫类）← 包括纤毛虫、甲藻、顶复虫（如疟原虫）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
│   └── Rhizaria（根足类）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
│&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
├── Amorphea超类群 单鞭毛生物&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
│   ├── Amoebozoa 变形虫类&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
│   └── Opisthokonta 后鞭毛类&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
│       ├── 泛真菌&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
│       ├── 泛动物（含领鞭毛虫）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
│&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
├── Archaeplastida（原始色素体生物）=泛植物&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
│   └── 红藻、绿色植物=植物界（包含绿藻、轮藻、植物）、灰藻=灰胞藻、隐藻&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
│&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
└── Excavata（古虫类）真核生物树的基部 [眼虫=裸藻、双滴虫、动基体类（锥虫、利士曼原虫）]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;code&amp;gt;&#039;&#039;&#039;记得看建树&#039;&#039;&#039;&amp;lt;/code&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 如果进队，想填的坑： ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 胎生卵生卵胎生整理&lt;br /&gt;
* 雄性交配器整理&lt;br /&gt;
* 各种眼睛视觉调节整理&lt;br /&gt;
* 环肌纵肌整理&lt;br /&gt;
* 消化腺、唾液腺、消化酶整理&lt;br /&gt;
* 运动方式整理&lt;br /&gt;
* 胚乳类型整理&lt;br /&gt;
* 有GTP酶活性的蛋白整理&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 负面情绪墙（勿入） ==&lt;br /&gt;
&amp;lt;small&amp;gt;&#039;&#039;&amp;lt;s&amp;gt;我大抵的确是进不了省队了。我知道我不行的，我仿佛已能预见将来的命运...我这样的人结局都不过如此吧&amp;lt;/s&amp;gt;&#039;&#039;&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;small&amp;gt;&#039;&#039;&amp;lt;s&amp;gt;可我还是好喜欢...是真的想一直学下去啊，还能怎么幸福呢？&amp;lt;/s&amp;gt;&#039;&#039;&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;&amp;lt;small&amp;gt;一想到联赛倒数天数大概率就是退役倒数天数，我就脊背发凉&amp;lt;/small&amp;gt;&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&amp;lt;s&amp;gt;&amp;lt;small&amp;gt;不要逃避，不要逃避，不要逃避...&amp;lt;/small&amp;gt;&amp;lt;/s&amp;gt;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&amp;lt;s&amp;gt;&amp;lt;small&amp;gt;像我这样的人，真的也配吗？...&amp;lt;/small&amp;gt;&amp;lt;/s&amp;gt;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;small&amp;gt;我不过像你像他像那莎草紫草酢浆草兰花菊花盔被花&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
There can be miracles when you believe&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;small&amp;gt;焦虑滚出我的身体[○･｀Д´･ ○]真想急头白脸吃百忧解啊...&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;small&amp;gt;&amp;lt;sub&amp;gt;&amp;lt;s&amp;gt;我k要是没进队我该怎么办。紧张...唉，真的想再学一年   小技巧：如果你总是事与愿违，那么可以愿点不好的&amp;lt;/s&amp;gt;&amp;lt;/sub&amp;gt;&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
这生物竞赛题啊，我有四不做&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
第一，宏观动植物学我不做，因为我善。解剖动物啊，它杀生，不善，所以我不做&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
第二啊，微观生化分子细胞我不做，因为我忠。微观啊它烧钱，这些研究者好多就骗取科研经费，不忠国家，我不做&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
第三，遗传进化我不做，因为我孝。这遗传题里好多乱交的题目，违背伦理道德，我不做&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
第四啊，这生态动行我不做。这生态动行啊都是图表理解题，没有技术含量，不如考语文阅读理解，所以我不做&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
精子银行何尝不是一种Genbank&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Upupa lavandulae</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://osm.bio/index.php?title=F312%E9%9A%8F%E8%AE%B0&amp;diff=16227</id>
		<title>F312随记</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://osm.bio/index.php?title=F312%E9%9A%8F%E8%AE%B0&amp;diff=16227"/>
		<updated>2026-05-06T09:50:32Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Upupa lavandulae：​&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&amp;lt;blockquote&amp;gt;个人用--[[用户:Upupa lavandulae|&#039;&#039;Upupa lavandulae&#039;&#039;]]（[[用户讨论:Upupa lavandulae|留言]]） 2026年4月23日 (四) 07:19 (CST)&amp;lt;/blockquote&amp;gt;&amp;lt;blockquote&amp;gt;&amp;lt;small&amp;gt;&#039;&#039;F312是笔者的停课教室&#039;&#039;&amp;lt;/small&amp;gt;&amp;lt;/blockquote&amp;gt;数据显著性用字母表示-Tukey检验&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
EV组-空载体&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 百背不记的第一部分 ==&lt;br /&gt;
GAPDH--3-磷酸甘油醛脱氢酶&#039;&#039;&amp;lt;s&amp;gt;&amp;lt;small&amp;gt;（不是为什么这么简单的一直记不住。。。每天熟读五遍。）&amp;lt;/small&amp;gt;&amp;lt;/s&amp;gt;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
HA血凝素，流感病毒包膜刺突糖蛋白&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
AMPK：由AMP激活的激酶，正协同。抑合成促分解&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
两种考BB：R250 染胶看蛋白条带，G250 定量测pr（Bradford 蛋白定量）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
DAPI是蓝的！&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
内质网腔是氧化性环境，细胞质是还原性环境&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
肌球蛋白头和尾都是重链&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
组蛋白尾：N端，带正电&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
CaM直接结合靶酶调节活性&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bcl它们家常见的就Bcl-2是原癌，Bax、Bid...抑癌。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
TATA是真核启动子的（RNApolⅡ、Ⅲ）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
末端脱氧核苷酸转移酶TdT：用来在DNA末端加尾（如polyC）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
羟胺单向GC to AT，亚硝酸、5BU、EMS双向&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
呼吸链氧还电位低到高！还原性强到弱！电位低还原性强！&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
一堆氧化磷酸化抑制剂里就解耦联剂使全身发热，因为它不抑制电子传递&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
糖原的磷酸解乃无机磷酸&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
脂酰CoA进mt不耗能，进微体耗能&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== 操纵子 =====&lt;br /&gt;
正调控：调节蛋白为激活蛋白，开启操纵子转录&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
负调控：调节蛋白为阻遏蛋白，关闭操纵子转录&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
诱导：小分子促进操纵子转录&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
阻遏：小分子抑制操纵子转录&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 乳糖操纵子：负+正 双重调控，诱导&lt;br /&gt;
* 色氨酸操纵子：负控阻遏&lt;br /&gt;
* 阿拉伯糖操纵子：正控诱导&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
操纵子=启动子 + 操纵基因 （阻遏/激活蛋白结合位点）+ 结构基因（编码蛋白）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;nowiki&amp;gt;*&amp;lt;/nowiki&amp;gt;调节基因 ：编码阻遏蛋白或激活蛋白&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
原核不需转录因子；真核、古菌、mt需转录因子&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
组蛋白甲基化对转录的影响正反都有（常见位点：H3K4三甲基化一般是激活，H3K9三甲基化一般是抑制）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
组蛋白磷酸化修饰大多数都是转录激活，只有极少数是转录抑制&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 没空复习的第二部分 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* &amp;lt;u&amp;gt;茎的初生木质部&amp;lt;/u&amp;gt;：内始式&lt;br /&gt;
* 茎初韧、根初木、根初韧：外始式&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
双子叶：&amp;lt;u&amp;gt;茎无维管束鞘&amp;lt;/u&amp;gt;，叶脉维管束鞘薄壁、叶柄“维管束鞘”厚壁&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
单子叶：茎维管束鞘厚壁，叶脉维管束鞘薄壁（C4）/外薄内厚（C3）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
C4C3不分单双子叶，都有&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
松针叶脉无维管束鞘，那是内皮层&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
韧皮纤维不是由管胞进化来的&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
导管的特例：卷柏、某些真蕨、买麻藤纲次生木 有&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
颖》稃》浆片&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
颖片（内、外颖）：总苞&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
棉花：种子表皮毛[[文件:光呼吸.png|缩略图|光呼吸]]&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;单子叶&#039;&#039;&#039;：马蹄莲（天南星科）、兰、石蒜、姜&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;双子叶&#039;&#039;&#039;：石竹目（超菊类基部）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
菊类多为合瓣花（尤其是唇形类）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 型取向 ====&lt;br /&gt;
同型孢子：大多数苔藓蕨类&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
绿藻	多为同型孢子&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
褐藻	同型或异型孢子&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
红藻	四分孢子（同型）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
藻胆素存在于红藻、蓝藻、灰胞藻、隐藻中&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
松柏类精子无鞭毛&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
反硝化是到N&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;的&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
GA&amp;lt;sub&amp;gt;20&amp;lt;/sub&amp;gt;ox：GA&amp;lt;sub&amp;gt;20&amp;lt;/sub&amp;gt;氧化酶（和3一起由GA53、12合成&amp;lt;u&amp;gt;有活性的&amp;lt;/u&amp;gt;1、4）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
FT：促进开花的蛋白（功能似成花素）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
FLC：开花抑制因子&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ABCDE编码转录因子；D只有胚珠&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
C壁酸化活化膨胀素expansin，酸生长&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
当雌蕊为S1S2：&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 配子体型自交不亲和：S1花粉--只萌发一点点管       S3花粉--正常萌发&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 孢子体型自交不亲和：S1S2、S1S3花粉--完全不萌发&#039;&#039;&amp;lt;small&amp;gt;（花粉本身还是n！）&amp;lt;/small&amp;gt;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 常学常新的第三部分 ==&lt;br /&gt;
无板纲居然有晶杆囊&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
线虫有背腹两条神经索，还有侧。（环节节肢这些都只有腹）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
淡水水螅、部分海葵发育不经浮浪幼虫阶段，直接发育。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
上斜-滑车&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
外直-外展&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
上直、下直、内直、下斜-动眼&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====== 嗉囊与砂囊 ======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 蚯蚓：嗉暂存--砂磨碎--胃&lt;br /&gt;
* 鸟类：嗉由食管特化，贮藏软化--腺胃（前胃） --砂囊（肌胃）磨碎&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
口器顺序是唇颚舌颚唇！！！&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
软体除双壳都有齿舌&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
蝎子的钳是须肢，其螯肢不发达&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
鸟类：肋骨分&#039;&#039;&#039;两段&#039;&#039;&#039;硬骨，中间有滑膜关节；此外前后两条肋还有钩状突相连&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
假体腔也算原肾&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
环节后肾：中+外胚层；软体后肾：真体腔管，中胚层&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;胞外高钾&#039;&#039;&#039;》RP去极》钠通道失活增加》&#039;&#039;&#039;AP幅度减小&#039;&#039;&#039;等&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 时易时难的第四部分 ==&lt;br /&gt;
ILS 不完全谱系分选&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
HGT 水平基因转移&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
一个序列比对位点，如果存在至少2种不同的碱基/氨基酸，且每种变异至少出现2次，则称为&#039;&#039;&#039;简约信息位点&#039;&#039;&#039;。（总之就是有点用的，不是那种一堆人全有或者只有一个人有）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&amp;lt;small&amp;gt;巴氏小体并非完全没有转录活性&amp;lt;/small&amp;gt;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 真核生物（Eukarya） ====&lt;br /&gt;
├── SAR超类群&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
│   ├── Stramenopiles（不等鞭毛类=茸鞭类）包括金藻、褐藻、黄藻、硅藻&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
│   ├── Alveolata（囊泡虫类）← 包括纤毛虫、甲藻、顶复虫（如疟原虫）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
│   └── Rhizaria（根足类）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
│&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
├── Amorphea超类群 单鞭毛生物&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
│   ├── Amoebozoa 变形虫类&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
│   └── Opisthokonta 后鞭毛类&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
│       ├── 泛真菌&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
│       ├── 泛动物（含领鞭毛虫）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
│&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
├── Archaeplastida（原始色素体生物）=泛植物&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
│   └── 红藻、绿色植物=植物界（包含绿藻、轮藻、植物）、灰藻=灰胞藻、隐藻&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
│&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
└── Excavata（古虫类）真核生物树的基部 [眼虫=裸藻、双滴虫、动基体类（锥虫、利士曼原虫）]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;code&amp;gt;&#039;&#039;&#039;记得看建树&#039;&#039;&#039;&amp;lt;/code&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 如果进队，想填的坑： ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 胎生卵生卵胎生整理&lt;br /&gt;
* 雄性交配器整理&lt;br /&gt;
* 各种眼睛视觉调节整理&lt;br /&gt;
* 环肌纵肌整理&lt;br /&gt;
* 消化腺、唾液腺、消化酶整理&lt;br /&gt;
* 运动方式整理&lt;br /&gt;
* 胚乳类型整理&lt;br /&gt;
* 有GTP酶活性的蛋白整理&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 负面情绪墙（勿入） ==&lt;br /&gt;
&amp;lt;small&amp;gt;&#039;&#039;&amp;lt;s&amp;gt;我大抵的确是进不了省队了。我知道我不行的，我仿佛已能预见将来的命运...我这样的人结局都不过如此吧&amp;lt;/s&amp;gt;&#039;&#039;&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;small&amp;gt;&#039;&#039;&amp;lt;s&amp;gt;可我还是好喜欢...是真的想一直学下去啊，还能怎么幸福呢？&amp;lt;/s&amp;gt;&#039;&#039;&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;&amp;lt;small&amp;gt;一想到联赛倒数天数大概率就是退役倒数天数，我就脊背发凉&amp;lt;/small&amp;gt;&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&amp;lt;s&amp;gt;&amp;lt;small&amp;gt;不要逃避，不要逃避，不要逃避...&amp;lt;/small&amp;gt;&amp;lt;/s&amp;gt;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&amp;lt;s&amp;gt;&amp;lt;small&amp;gt;像我这样的人，真的也配吗？...&amp;lt;/small&amp;gt;&amp;lt;/s&amp;gt;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;small&amp;gt;我不过像你像他像那莎草紫草酢浆草兰花菊花盔被花&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
There can be miracles when you believe&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;small&amp;gt;焦虑滚出我的身体[○･｀Д´･ ○]真想急头白脸吃百忧解啊...&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;small&amp;gt;&amp;lt;sub&amp;gt;&amp;lt;s&amp;gt;我k要是没进队我该怎么办。紧张...唉，真的想再学一年   小技巧：如果你总是事与愿违，那么可以愿点不好的&amp;lt;/s&amp;gt;&amp;lt;/sub&amp;gt;&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
这生物竞赛题啊，我有四不做&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
第一，宏观动植物学我不做，因为我善。解剖动物啊，它杀生，不善，所以我不做&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
第二啊，微观生化分子细胞我不做，因为我忠。微观啊它烧钱，这些研究者好多就骗取科研经费，不忠国家，我不做&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
第三，遗传进化我不做，因为我孝。这遗传题里好多乱交的题目，违背伦理道德，我不做&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
第四啊，这生态动行我不做。这生态动行啊都是图表理解题，没有技术含量，不如考语文阅读理解，所以我不做&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
精子银行何尝不是一种Genbank&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Upupa lavandulae</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://osm.bio/index.php?title=F312%E9%9A%8F%E8%AE%B0&amp;diff=16214</id>
		<title>F312随记</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://osm.bio/index.php?title=F312%E9%9A%8F%E8%AE%B0&amp;diff=16214"/>
		<updated>2026-05-06T07:02:59Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Upupa lavandulae：​&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&amp;lt;blockquote&amp;gt;个人用--[[用户:Upupa lavandulae|&#039;&#039;Upupa lavandulae&#039;&#039;]]（[[用户讨论:Upupa lavandulae|留言]]） 2026年4月23日 (四) 07:19 (CST)&amp;lt;/blockquote&amp;gt;&amp;lt;blockquote&amp;gt;&amp;lt;small&amp;gt;&#039;&#039;F312是笔者的停课教室&#039;&#039;&amp;lt;/small&amp;gt;&amp;lt;/blockquote&amp;gt;数据显著性用字母表示-Tukey检验&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
EV组-空载体&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 百背不记的第一部分 ==&lt;br /&gt;
GAPDH--3-磷酸甘油醛脱氢酶&#039;&#039;&amp;lt;s&amp;gt;&amp;lt;small&amp;gt;（不是为什么这么简单的一直记不住。。。每天熟读五遍。）&amp;lt;/small&amp;gt;&amp;lt;/s&amp;gt;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
HA血凝素，流感病毒包膜刺突糖蛋白&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
AMPK：由AMP激活的激酶，正协同。抑合成促分解&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
两种考BB：R250 染胶看蛋白条带，G250 定量测pr（Bradford 蛋白定量）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
DAPI是蓝的！&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
内质网腔是氧化性环境，细胞质是还原性环境&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
肌球蛋白头和尾都是重链&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
组蛋白尾：N端，带正电&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
CaM直接结合靶酶调节活性&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bcl它们家常见的就Bcl-2是原癌，Bax、Bid...抑癌。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
TATA是真核启动子的（RNApolⅡ、Ⅲ）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
末端脱氧核苷酸转移酶TdT：用来在DNA末端加尾（如polyC）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
羟胺单向GC to AT，亚硝酸、5BU、EMS双向&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
呼吸链氧还电位低到高！还原性强到弱！电位低还原性强！&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
一堆氧化磷酸化抑制剂里就解耦联剂使全身发热，因为它不抑制电子传递&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
糖原的磷酸解乃无机磷酸&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
脂酰CoA进mt不耗能，进微体耗能&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== 操纵子 =====&lt;br /&gt;
正调控：调节蛋白为激活蛋白，开启操纵子转录&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
负调控：调节蛋白为阻遏蛋白，关闭操纵子转录&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
诱导：小分子促进操纵子转录&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
阻遏：小分子抑制操纵子转录&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 乳糖操纵子：负+正 双重调控，诱导&lt;br /&gt;
* 色氨酸操纵子：负控阻遏&lt;br /&gt;
* 阿拉伯糖操纵子：正控诱导&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
操纵子=启动子 + 操纵基因 （阻遏/激活蛋白结合位点）+ 结构基因（编码蛋白）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;nowiki&amp;gt;*&amp;lt;/nowiki&amp;gt;调节基因 ：编码阻遏蛋白或激活蛋白&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
原核不需转录因子；真核、古菌、mt需转录因子&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 没空复习的第二部分 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* &amp;lt;u&amp;gt;茎的初生木质部&amp;lt;/u&amp;gt;：内始式&lt;br /&gt;
* 茎初韧、根初木、根初韧：外始式&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
双子叶：&amp;lt;u&amp;gt;茎无维管束鞘&amp;lt;/u&amp;gt;，叶脉维管束鞘薄壁、叶柄“维管束鞘”厚壁&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
单子叶：茎维管束鞘厚壁，叶脉维管束鞘薄壁（C4）/外薄内厚（C3）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
C4C3不分单双子叶，都有&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
松针叶脉无维管束鞘，那是内皮层&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
韧皮纤维不是由管胞进化来的&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
导管的特例：卷柏、某些真蕨、买麻藤纲次生木 有&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
颖》稃》浆片&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
颖片（内、外颖）：总苞&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
棉花：种子表皮毛[[文件:光呼吸.png|缩略图|光呼吸]]&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;单子叶&#039;&#039;&#039;：马蹄莲（天南星科）、兰、石蒜、姜&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;双子叶&#039;&#039;&#039;：石竹目（超菊类基部）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
菊类多为合瓣花（尤其是唇形类）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 型取向 ====&lt;br /&gt;
同型孢子：大多数苔藓蕨类&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
绿藻	多为同型孢子&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
褐藻	同型或异型孢子&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
红藻	四分孢子（同型）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
藻胆素存在于红藻、蓝藻、灰胞藻、隐藻中&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
松柏类精子无鞭毛&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
反硝化是到N&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;的&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
GA&amp;lt;sub&amp;gt;20&amp;lt;/sub&amp;gt;ox：GA&amp;lt;sub&amp;gt;20&amp;lt;/sub&amp;gt;氧化酶（和3一起由GA53、12合成&amp;lt;u&amp;gt;有活性的&amp;lt;/u&amp;gt;1、4）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
FT：促进开花的蛋白（功能似成花素）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
FLC：开花抑制因子&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ABCDE编码转录因子；D只有胚珠&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
C壁酸化活化膨胀素expansin，酸生长&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
当雌蕊为S1S2：&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 配子体型自交不亲和：S1花粉--只萌发一点点管       S3花粉--正常萌发&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 孢子体型自交不亲和：S1S2、S1S3花粉--完全不萌发&#039;&#039;&amp;lt;small&amp;gt;（花粉本身还是n！）&amp;lt;/small&amp;gt;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 常学常新的第三部分 ==&lt;br /&gt;
无板纲居然有晶杆囊&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
线虫有背腹两条神经索，还有侧。（环节节肢这些都只有腹）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
淡水水螅、部分海葵发育不经浮浪幼虫阶段，直接发育。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
上斜-滑车&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
外直-外展&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
上直、下直、内直、下斜-动眼&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====== 嗉囊与砂囊 ======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 蚯蚓：嗉暂存--砂磨碎--胃&lt;br /&gt;
* 鸟类：嗉由食管特化，贮藏软化--腺胃（前胃） --砂囊（肌胃）磨碎&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
口器顺序是唇颚舌颚唇！！！&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
软体除双壳都有齿舌&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
蝎子的钳是须肢，其螯肢不发达&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
鸟类：肋骨分&#039;&#039;&#039;两段&#039;&#039;&#039;硬骨，中间有滑膜关节；此外前后两条肋还有钩状突相连&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
假体腔也算原肾&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
环节后肾：中+外胚层；软体后肾：真体腔管，中胚层&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
胞外&#039;&#039;&#039;高钾&#039;&#039;&#039;》RP去极》钠通道失活增加》&#039;&#039;&#039;AP幅度减小&#039;&#039;&#039;等&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 时易时难的第四部分 ==&lt;br /&gt;
ILS 不完全谱系分选&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
HGT 水平基因转移&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
一个序列比对位点，如果存在至少2种不同的碱基/氨基酸，且每种变异至少出现2次，则称为&#039;&#039;&#039;简约信息位点&#039;&#039;&#039;。（总之就是有点用的，不是那种一堆人全有或者只有一个人有）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
真核生物（Eukarya）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
├── SAR超类群&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
│   ├── Stramenopiles（不等鞭毛类=茸鞭类）包括金藻、褐藻、黄藻、硅藻&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
│   ├── Alveolata（囊泡虫类）← 包括纤毛虫、甲藻、顶复虫（如疟原虫）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
│   └── Rhizaria（根足类）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
│&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
├── Amorphea超类群 单鞭毛生物&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
│   ├── Amoebozoa 变形虫类&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
│   └── Opisthokonta 后鞭毛类&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
│       ├── 泛真菌&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
│       ├── 泛动物（含领鞭毛虫）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
│&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
├── Archaeplastida（原始色素体生物）=泛植物&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
│   └── 红藻、绿色植物=植物界（包含绿藻、轮藻、植物）、灰藻=灰胞藻、隐藻&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
│&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
└── Excavata（古虫类）真核生物树的基部 [眼虫=裸藻、双滴虫、动基体类（锥虫、利士曼原虫）]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;code&amp;gt;&#039;&#039;&#039;记得看建树&#039;&#039;&#039;&amp;lt;/code&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 如果进队，想填的坑： ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 胎生卵生卵胎生整理&lt;br /&gt;
* 雄性交配器整理&lt;br /&gt;
* 各种眼睛视觉调节整理&lt;br /&gt;
* 环肌纵肌整理&lt;br /&gt;
* 消化腺、唾液腺、消化酶整理&lt;br /&gt;
* 运动方式整理&lt;br /&gt;
* 胚乳类型整理&lt;br /&gt;
* 有GTP酶活性的蛋白整理&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 负面情绪墙（勿入） ==&lt;br /&gt;
&amp;lt;small&amp;gt;&#039;&#039;&amp;lt;s&amp;gt;我大抵的确是进不了省队了。我知道我不行的，我仿佛已能预见将来的命运...我这样的人结局都不过如此吧&amp;lt;/s&amp;gt;&#039;&#039;&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;small&amp;gt;&#039;&#039;&amp;lt;s&amp;gt;可我还是好喜欢...是真的想一直学下去啊，还能怎么幸福呢？&amp;lt;/s&amp;gt;&#039;&#039;&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;&amp;lt;small&amp;gt;一想到联赛倒数天数大概率就是退役倒数天数，我就脊背发凉&amp;lt;/small&amp;gt;&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&amp;lt;s&amp;gt;&amp;lt;small&amp;gt;不要逃避，不要逃避，不要逃避...&amp;lt;/small&amp;gt;&amp;lt;/s&amp;gt;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&amp;lt;s&amp;gt;&amp;lt;small&amp;gt;像我这样的人，真的也配吗？...&amp;lt;/small&amp;gt;&amp;lt;/s&amp;gt;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;small&amp;gt;我不过像你像他像那莎草紫草酢浆草兰花菊花盔被花&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
There can be miracles when you believe&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;small&amp;gt;焦虑滚出我的身体[○･｀Д´･ ○]真想急头白脸吃百忧解啊...&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;small&amp;gt;&amp;lt;sub&amp;gt;&amp;lt;s&amp;gt;我k要是没进队我该怎么办。紧张...唉，真的想再学一年   小技巧：如果你总是事与愿违，那么可以愿点不好的&amp;lt;/s&amp;gt;&amp;lt;/sub&amp;gt;&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
这生物竞赛题啊，我有四不做&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
第一，宏观动植物学我不做，因为我善。解剖动物啊，它杀生，不善，所以我不做&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
第二啊，微观生化分子细胞我不做，因为我忠。微观啊它烧钱，这些研究者好多就骗取科研经费，不忠国家，我不做&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
第三，遗传进化我不做，因为我孝。这遗传题里好多乱交的题目，违背伦理道德，我不做&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
第四啊，这生态动行我不做。这生态动行啊都是图表理解题，没有技术含量，不如考语文阅读理解，所以我不做&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
精子银行何尝不是一种Genbank&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Upupa lavandulae</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://osm.bio/index.php?title=%E5%B8%B8%E8%A7%81%E5%8A%A8%E7%89%A9%E7%94%9F%E7%90%86%E5%AD%A6%E6%8A%91%E5%88%B6%E5%89%82%E6%95%B4%E7%90%86&amp;diff=16211</id>
		<title>常见动物生理学抑制剂整理</title>
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		<updated>2026-05-06T05:47:05Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Upupa lavandulae：​&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&#039;&#039;&amp;lt;big&amp;gt;&amp;lt;u&amp;gt;细胞的电活动&amp;lt;/u&amp;gt;&amp;lt;/big&amp;gt;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
* &amp;lt;big&amp;gt;&#039;&#039;&#039;哇巴因(乌本苷)，毒毛旋花子甙G（ouabain,G-strophanthin）&#039;&#039;&#039;：抑制钠钾泵，与钠泵E2状态结合&amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
* &amp;lt;big&amp;gt;&#039;&#039;&#039;钡&#039;&#039;&#039;：钾通道阻断剂&amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
*&amp;lt;big&amp;gt;&#039;&#039;&#039;维拉帕米（异搏定）（Verapamil）：&#039;&#039;&#039;钙通道阻断剂&amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
*&amp;lt;big&amp;gt;&#039;&#039;&#039;铯：&#039;&#039;&#039;阻断浦肯野细胞自动去极化If电流&amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
* &amp;lt;big&amp;gt;&#039;&#039;&#039;毛地黄（&#039;&#039;Digitalis purpurea&#039;&#039; L.这是个物种！）类/&#039;&#039;&#039;&amp;lt;/big&amp;gt;&amp;lt;big&amp;gt;&#039;&#039;&#039;洋地黄类强心药&#039;&#039;&#039;&amp;lt;/big&amp;gt;&amp;lt;big&amp;gt;&#039;&#039;&#039;（如地高辛）&#039;&#039;&#039;&amp;lt;/big&amp;gt;&amp;lt;big&amp;gt;：抑制钠钾泵，与钠泵E1状态结合。&amp;lt;/big&amp;gt;&amp;lt;big&amp;gt;通过抑制钠泵原发性主动转运，间接影响Na+-Ca2+交换，从而使Ca2+在心肌细胞内蓄积，增强心肌的收缩能力&amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
* &amp;lt;big&amp;gt;&#039;&#039;&#039;毒毛花苷/毒毛花甙K/毒毛旋花子甙K/毒毛旋花子苷K（Strophanthink Strofank,Strophatink)&#039;&#039;&#039; ：一种钠泵的特异性抑制剂。临床上常使用小剂量的毒毛花苷类药物抑制心肌细胞膜上的钠泵，通过降低质膜两侧的钠离子的浓度差以减小钠离子-钙离子交换的驱动力，使胞内钙离子浓度增加，从而产生强心效应。&amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
* &amp;lt;big&amp;gt;&#039;&#039;&#039;TTX(tetrodotoxin）&#039;&#039;&#039;：河豚毒素。为电压门控钠通道的特异性阻断剂。对心肌上的快钠通道效果较弱&amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
* &amp;lt;big&amp;gt;&#039;&#039;&#039;TEA（tetraethylammonium）&#039;&#039;&#039;：四乙胺。为电压门控钾通道的特异性阻断剂。&amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
* &amp;lt;big&amp;gt;&#039;&#039;&#039;苯妥英钠（phenytoin sodium）&#039;&#039;&#039;：快钠通道抑制剂&amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
* &amp;lt;big&amp;gt;&#039;&#039;&#039;4-氨基吡啶&#039;&#039;&#039;：电压门控钾通道阻断剂&amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;&amp;lt;big&amp;gt;伊伐布雷定&amp;lt;/big&amp;gt;&#039;&#039;&#039;：&amp;lt;big&amp;gt;通过阻断If减慢心率&amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&amp;lt;u&amp;gt;&amp;lt;big&amp;gt;血液&amp;lt;/big&amp;gt;&amp;lt;/u&amp;gt;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* &amp;lt;big&amp;gt;&#039;&#039;&#039;华法林（香豆素/老鼠药）&#039;&#039;&#039;：维生素K拮抗剂，抑制凝血因子2、7、9、10的合成，抑制凝血（体内抗凝）&amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
* &amp;lt;big&amp;gt;&#039;&#039;&#039;柠檬酸钠、草酸铵、草酸钾&#039;&#039;&#039;：结合钙离子，体外抗凝&amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&amp;lt;big&amp;gt;&amp;lt;u&amp;gt;循环系统&amp;lt;/u&amp;gt;&amp;lt;/big&amp;gt;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
* &amp;lt;big&amp;gt;&#039;&#039;&#039;阿司匹林（Aspirin）&#039;&#039;&#039;：因可抑制环氧合酶、减少TXA2的生成具有抗血小板聚集的作用&amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
*&amp;lt;big&amp;gt;&#039;&#039;&#039;奎尼丁（Quinidine）：&#039;&#039;&#039;为金鸡纳皮含生物碱，是奎宁的异构体。Ⅰ类抗心率失常药，使心肌细胞有效不应期（ERP）与动作电位时程（APD）延长，且ERP延长的大于APD的延长，也可抑制心肌细胞钠离子内流，提升阈电位&amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
*&amp;lt;big&amp;gt;&#039;&#039;&#039;利多卡因（Lidocaine Hydrochloride）：&#039;&#039;&#039;可抗心率失常，使ERP和APD都缩短，且ERP缩短的小于APD的缩短&amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
*&#039;&#039;&#039;&amp;lt;big&amp;gt;普罗帕酮（Propafenone）：&amp;lt;/big&amp;gt;&#039;&#039;&#039;&amp;lt;big&amp;gt;强效阻滞钠通道，显著抑制动作电位0相上升速率（ &#039;&#039;V&amp;lt;sub&amp;gt;max&amp;lt;/sub&amp;gt;&#039;&#039;​ ），从而明显减慢心肌细胞（尤其是浦肯野纤维和心室肌）的传导速度。轻度延长ERP和APD。&amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
*&#039;&#039;&#039;&amp;lt;big&amp;gt;普萘洛尔 (Propranolol)&amp;lt;/big&amp;gt;&#039;&#039;&#039; &#039;&#039;&#039;&amp;lt;big&amp;gt;：&amp;lt;/big&amp;gt;&#039;&#039;&#039;&amp;lt;big&amp;gt;阻断心脏 &#039;&#039;β&#039;&#039;1​ 受体&amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
** &amp;lt;big&amp;gt;降低窦房结自律性 → 减慢心率。&amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
** &amp;lt;big&amp;gt;减慢房室结传导速度 → 延长PR间期。&amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
** &amp;lt;big&amp;gt;降低心肌收缩力 → 减少心肌耗氧量&amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&amp;lt;big&amp;gt;&amp;lt;u&amp;gt;消化系统&amp;lt;/u&amp;gt;&amp;lt;/big&amp;gt;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
*&amp;lt;big&amp;gt;&#039;&#039;&#039;奥美拉唑（Omeprazole）&#039;&#039;&#039;：第一个问世的质子泵抑制剂，可用于治疗胃溃疡和十二指肠溃疡&amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
* &amp;lt;big&amp;gt;&#039;&#039;&#039;甲氰咪胍/西咪替丁（Cimetidine ,Tagamet）及其类似物&#039;&#039;&#039;：可阻断组胺与H2受体结合而抑制胃酸分泌，有助于十二指肠溃疡的愈合，是临床常用的抑酸药物。西咪替丁可阻滞甲状旁腺激素的合成和分泌，血钙可降至正常，但停药后可出现反跳升高。（存疑啊！阻碍甲状旁腺激素合成与分泌应该是有可能的，因为确实减少破骨细胞形成，但是这个点在哪里都是很偏的啊！而且H2受体是否存在于甲状旁腺主细胞上存疑啊！哪位大佬可以解决这个问题……）&amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&amp;lt;big&amp;gt;&amp;lt;u&amp;gt;泌尿系统&amp;lt;/u&amp;gt;&amp;lt;/big&amp;gt;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
* &amp;lt;big&amp;gt;&#039;&#039;&#039;乙酰唑胺（acetazolamide）&#039;&#039;&#039;：碳酸酐酶抑制剂，可通过抑制碳酸酐酶活性而减少Na&amp;lt;sup&amp;gt;+&amp;lt;/sup&amp;gt;-H&amp;lt;sup&amp;gt;+&amp;lt;/sup&amp;gt;交换，减少肾小管和集合管对钠离子和碳酸氢根的重吸收，故碳酸氢钠和氯化钠的排出量增加&amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
* &amp;lt;big&amp;gt;&#039;&#039;&#039;呋塞米/呋喃苯胺酸/速尿（furosemide）、依他尼酸/利尿酸（ethacrynic）&#039;&#039;&#039;：可抑制Na&amp;lt;sup&amp;gt;+&amp;lt;/sup&amp;gt;-K&amp;lt;sup&amp;gt;+&amp;lt;/sup&amp;gt;-2Cl&amp;lt;sup&amp;gt;-&amp;lt;/sup&amp;gt;同向转运体（NKCC2），因此能抑制髓袢对钠离子和氯离子的重吸收。呋塞米可引起马达蛋白prestin失活，可致动物耳蜗放大器停止功能活动，基底膜的运动峰值减小约100倍并引起耳聋&amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
*&amp;lt;big&amp;gt;&#039;&#039;&#039;噻嗪类利尿剂（thiazide）：&#039;&#039;&#039; 可抑制Na&amp;lt;sup&amp;gt;+&amp;lt;/sup&amp;gt;-Cl&amp;lt;sup&amp;gt;-&amp;lt;/sup&amp;gt;同向转运体（NCC），产生利尿作用&amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
* &amp;lt;big&amp;gt;&#039;&#039;&#039;阿米洛利/阿米洛林/氨氯吡咪（amiloride）&#039;&#039;&#039;：抑制远端小管和集合管上皮细胞顶端膜钠通道的开放，因而抑制钠离子、氯离子的重吸收和钾离子的分泌，故称为保钾利尿剂（potassium-sparing diuretics），可阻断味细胞的化学门控钠通道，使咸味觉消失&amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
*&amp;lt;big&amp;gt;&#039;&#039;&#039;螺内酯（安体舒通，别名阿尔达克通 螺内酯 螺旋内酯固醇 螺旋内酯甾酮，Spironolactone）&#039;&#039;&#039;：一种醛固酮受体拮抗剂，会增加钠和水的排泄，但也会导致高血钾的风险。&amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
*&amp;lt;big&amp;gt;&#039;&#039;&#039;托伐普坦（Tolvaptan）&#039;&#039;&#039;：一种选择性血管加压素V2受体拮抗药，可用于血容量扩张。本品对血管升压素的拮抗可导致排尿增加、尿渗透压降低，血清钠浓度升高。&amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&amp;lt;big&amp;gt;&amp;lt;u&amp;gt;神经系统&amp;lt;/u&amp;gt;&amp;lt;/big&amp;gt;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
乙酰胆碱&lt;br /&gt;
* &amp;lt;big&amp;gt;&#039;&#039;&#039;BTX（botulinum toxin）&#039;&#039;&#039;：即肉毒杆菌毒素。切割SNARE 复合体，可特异性抑制接头前膜递质乙酰胆碱的释放，使肌肉麻痹&amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
* &amp;lt;big&amp;gt;&#039;&#039;&#039;LTX（latrotoxin）和β-银环蛇毒（Beta-bungarotoxin，β-Butx，β-BGT）&#039;&#039;&#039;：黑寡妇蜘蛛毒素和β-银环蛇毒能促进接头前膜乙酰胆碱的释放，导致肌肉痉挛性收缩，并使ACh过度释放而耗竭，是常用的实验研究工具药(见到标题有激动剂，所以也放到这）&amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
*&amp;lt;big&amp;gt;&#039;&#039;&#039;哌仑西平(pirenzepine):&#039;&#039;&#039;M1受体阻断剂&amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
* &amp;lt;big&amp;gt;&#039;&#039;&#039;阿托品（atropine）&#039;&#039;&#039;：阻断M2受体。&amp;lt;/big&amp;gt;&amp;lt;blockquote&amp;gt;阿托品不是全M受体阻断剂吗？&amp;lt;/blockquote&amp;gt;&lt;br /&gt;
* &amp;lt;big&amp;gt;&#039;&#039;&#039;筒箭毒（碱）（tubocurarine）和α-银环蛇毒（α-BGT）&#039;&#039;&#039;：是nAChR可逆性的竞争性抑制剂，能阻断胆碱能突触后膜的N2型ACh受体通道。临床上广泛用筒箭毒碱作肌肉松弛药&amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
* &amp;lt;big&amp;gt;&#039;&#039;&#039;一些梭状芽胞菌毒素&#039;&#039;&#039;：属于锌内肽酶，可灭活神经元中与突触囊泡着位有关的蛋白，因而能抑制递质释放。如破伤风毒素和肉毒梭菌毒素（BTX）B、D、F、G能作用于突触囊泡蛋白；肉毒梭菌毒素C可作用于靶蛋白中的突触融合蛋白；肉毒梭菌毒素A和B能作用于靶蛋白中SNAP-25.临床上破伤风感染可引起痉挛性麻痹，这是因为破伤风毒素能阻碍脊髓前角运动神经元的轴突侧支末梢向闰绍细胞释放乙酰胆碱，阻止闰绍细胞兴奋后对脊髓前角运动神经元起回返抑制作用；而肉毒梭菌感染则可引起柔软性麻痹，这是因为肉毒梭菌毒素可阻滞骨骼肌神经-肌接头处的递质释放。&amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
* &amp;lt;big&amp;gt;&#039;&#039;&#039;新斯的明（neostigmine）&#039;&#039;&#039;：可抑制胆碱酯酶，使乙酰胆碱持续发挥作用，改善肌无力&amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
* &amp;lt;big&amp;gt;&#039;&#039;&#039;有机磷农药&#039;&#039;&#039;：是乙酰胆碱酯酶磷酸化失活，使乙酰胆碱持续发挥作用，影响乙酰胆碱发挥正常的突触传递功能。&amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
* &amp;lt;big&amp;gt;&#039;&#039;&#039;毛果芸香碱（pilocarpine）&#039;&#039;&#039;：作为激动剂对M3受体有选择性，能缩小瞳孔，可用于治疗青光眼&amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
* &amp;lt;big&amp;gt;&#039;&#039;&#039;溴化泰乌托品（tiotropium bromide）等&#039;&#039;&#039;：作为拮抗剂对M3受体有选择性，能放松气道平滑肌，其雾化吸入剂被用作强效、持久型平喘药&amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
* &amp;lt;big&amp;gt;&#039;&#039;&#039;美卡拉明（mecamylamine）和六烃季铵（hexamethonium）&#039;&#039;&#039;：N受体拮抗剂，且对N1受体有一定选择性，可被作为神经节阻断剂类降压药用于治疗高血压&amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
* &amp;lt;big&amp;gt;&#039;&#039;&#039;十烃季铵（decamethonium）和戈拉碘铵（gallamine triethiodide）&#039;&#039;&#039;：为N受体拮抗剂，对N2受体有较高选择性，常被用作肌松药&amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
* &amp;lt;big&amp;gt;&#039;&#039;&#039;M受体拮抗剂东莨菪碱（ Scopolamine）或苯海索（ TrihexyPhenidyl）等&#039;&#039;&#039;：对帕金森病有一定疗效&amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
肾上腺素+去甲肾上腺素&lt;br /&gt;
* &amp;lt;big&amp;gt;&#039;&#039;&#039;三环类抗抑郁药（TcAs）&#039;&#039;&#039;：三环类抗抑郁药(TcAs)是临床上治疗抑郁症最常用的药物之一，其核心结构是中间一个七元杂环两边连接一个苯环构成。可抑制脑内去甲肾上腺素在突触前膜的重摄取，使递质滞留于突触间隙而持续作用于受体，从而使传递效率加强&amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
* &amp;lt;big&amp;gt;&#039;&#039;&#039;利血平（丽舍平）（reserpine）&#039;&#039;&#039;：能抑制交感神经末梢轴浆内突触囊泡膜对去甲肾上腺素的重摄取，使递质在末梢轴浆内（不是突触间隙吗？答：确实不是）滞留而被酶解，囊泡内递质减少以至衰竭，结果导致突触传递受阻。同时也能耗竭多巴胺，可用于亨廷顿病。耗竭多巴胺的特性也用于制备抑郁症模型——没有多巴胺的小鼠，自然是抑郁的小鼠。&amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
* &amp;lt;big&amp;gt;&#039;&#039;&#039;酚妥拉明（phentolamine）&#039;&#039;&#039;：能阻断α受体，包括α1和α2受体，但主要是α1受体&amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
* &amp;lt;big&amp;gt;&#039;&#039;&#039;哌唑嗪（prazosin）&#039;&#039;&#039;：作为受体拮抗剂对α1受体有一定选择性&amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
* &amp;lt;big&amp;gt;&#039;&#039;&#039;育亨宾（yohimbine）&#039;&#039;&#039;：作为受体拮抗剂对α2受体有一定选择性&amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
* &amp;lt;big&amp;gt;&#039;&#039;&#039;普萘洛尔/心得安（propranolol）&#039;&#039;&#039;：能阻断β受体，但对β1和β2受体无选择性&amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
* &amp;lt;big&amp;gt;&#039;&#039;&#039;阿替洛尔（atenolol）和美托洛尔（metoprolol）&#039;&#039;&#039;：主要阻断β1受体&amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
* &amp;lt;big&amp;gt;&#039;&#039;&#039;丁氧胺/心得乐（butoxamine）：&#039;&#039;&#039;主要阻断β2受体&amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
* &amp;lt;big&amp;gt;&#039;&#039;&#039;氯压啶/可乐定（clonidine）：&#039;&#039;&#039;α2受体激动剂，临床上作为中枢降压药。Emm……确实可以激活突触前α2受体、减少中枢去甲肾上腺素释放而起作用，但其分子结构与咪唑啉（imidazoline）十分相似，与存在于延髓心血管中枢的具有降压效应的咪唑啉受体的亲和力明显高于α2受体&amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
谷氨酸&lt;br /&gt;
* &amp;lt;big&amp;gt;&#039;&#039;&#039;苯环立啶（phencyclidine，PCP）和氯胺酮（ketamine）等&#039;&#039;&#039;：致精神障碍的药物，可与NMDA受体通道内某些位点结合而使通道变构，从而降低对钠离子、钾离子、钙离子等的通透性&amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
GABA&lt;br /&gt;
* &amp;lt;big&amp;gt;&#039;&#039;&#039;乙醇、巴比妥类（barbiturates）、苯二氮䓬类（BZDs）和神经甾体类化合物等&#039;&#039;&#039;：与GABAa和GABAc上的调节位点结合以增强其通道开放&amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
* &amp;lt;big&amp;gt;&#039;&#039;&#039;印防己毒碱（picrotoxin）&#039;&#039;&#039;：GABAa和GABAc受体上氯通道的阻断剂&amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
* &amp;lt;big&amp;gt;&#039;&#039;&#039;蝇蕈醇（muscimol）和鹅膏蕈氨酸（ibotenic acid）等&#039;&#039;&#039;：对GABAa受体的选择性激动剂。&amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
* &amp;lt;big&amp;gt;&#039;&#039;&#039;荷包牡丹碱（bicuculline）和加嗪（gabazine）等&#039;&#039;&#039;：对GABAa受体的选择性拮抗剂&amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
* &amp;lt;big&amp;gt;&#039;&#039;&#039;贝克洛芬（beclofen）&#039;&#039;&#039;：对GABAb受体有较高选择性的激动剂&amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
* &amp;lt;big&amp;gt;&#039;&#039;&#039;法克罗芬（phaclofen）和萨克洛芬（saclofen）&#039;&#039;&#039;:对GABAb受体有较高选择性的拮抗剂&amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
甘氨酸&lt;br /&gt;
* &amp;lt;big&amp;gt;&#039;&#039;&#039;士的宁（strychnine）&#039;&#039;&#039;：可阻断甘氨酸受体&amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
多巴胺&lt;br /&gt;
*&#039;&#039;&#039;&amp;lt;big&amp;gt;舒必利（sulpiride）：&amp;lt;/big&amp;gt;&#039;&#039;&#039;&amp;lt;big&amp;gt;舒必利为磺酰胺衍生物。是中枢多巴胺（D2，D3，D4）受体的选择性拮抗剂具有较强的抗精神病作用和止吐作用，还有精神振奋作用。对淡漠、退缩、木僵、抑郁、幻觉、妄想等症状有较好疗效，但无明显镇静作用及抗躁狂作用。&amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
*&#039;&#039;&#039;&amp;lt;big&amp;gt;利培酮（Risperidone）：&amp;lt;/big&amp;gt;&#039;&#039;&#039;&amp;lt;big&amp;gt;本品为苯丙异噁唑衍生物，是新一代的抗精神病药。与5-HT2受体和多巴胺D2受体有很高的亲和力。本品也能与α1受体结合，与H1受体和α2受体亲和力较低，不与胆碱能受体结合。本品是强有力的D2受体拮抗药，可以改善精神分裂症的阳性症状；但它引起的运动功能抑制，以及强直性昏厥都要比经典的抗精神病药少。对中枢系统的5-HT和多巴胺拮抗作用的平衡可以减少发生锥体外系副作用的可能，并将其治疗作用扩展到精神分裂症的阴性症状和情感症状。本品口服吸收迅速、完全，其吸收不受食物影响，用药1小时后即达血药峰浓度，消除半衰期约为3小时，大多数患者在1天内达到稳态。在体内部分代谢为9-羟利培酮，具有药理活性，其消除半衰期为24小时。本品大部分从肾脏排泄。老年患者和肾功能不全患者清除速度较慢。&amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
其他&lt;br /&gt;
* &amp;lt;big&amp;gt;&#039;&#039;&#039;莫索尼啶（moxonidine）&#039;&#039;&#039;：对咪唑啉受体具有更高选择性，作为新型中枢降压药&amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&amp;lt;big&amp;gt;&amp;lt;u&amp;gt;内分泌系统&amp;lt;/u&amp;gt;&amp;lt;/big&amp;gt;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
* &amp;lt;big&amp;gt;&#039;&#039;&#039;硫脲类药物，如甲硫氧嘧啶、甲巯咪唑等：&#039;&#039;&#039;可通过抑制TPO的活性而抑制甲状腺激素的合成，从而治疗甲状腺功能亢进&amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
*&amp;lt;big&amp;gt;&#039;&#039;&#039;高氯酸根离子、硫氰酸根离子、硝酸根离子：&#039;&#039;&#039;与碘离子竞争钠-碘同向转运体（NIS），抑制聚碘。&amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
*&amp;lt;big&amp;gt;&#039;&#039;&#039;哇巴因&#039;&#039;&#039;&amp;lt;/big&amp;gt;&amp;lt;big&amp;gt;：抑制NIS(钠碘同向转运体)&amp;lt;/big&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Upupa lavandulae</name></author>
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		<title>F312随记</title>
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		<updated>2026-05-06T04:54:30Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Upupa lavandulae：​/* 百背不记的第一部分 */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&amp;lt;blockquote&amp;gt;个人用--[[用户:Upupa lavandulae|&#039;&#039;Upupa lavandulae&#039;&#039;]]（[[用户讨论:Upupa lavandulae|留言]]） 2026年4月23日 (四) 07:19 (CST)&amp;lt;/blockquote&amp;gt;&amp;lt;blockquote&amp;gt;&amp;lt;small&amp;gt;&#039;&#039;F312是笔者的停课教室&#039;&#039;&amp;lt;/small&amp;gt;&amp;lt;/blockquote&amp;gt;数据显著性用字母表示-Tukey检验&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
EV组-空载体&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 百背不记的第一部分 ==&lt;br /&gt;
GAPDH--3-磷酸甘油醛脱氢酶&#039;&#039;&amp;lt;s&amp;gt;&amp;lt;small&amp;gt;（不是为什么这么简单的一直记不住。。。每天熟读五遍。）&amp;lt;/small&amp;gt;&amp;lt;/s&amp;gt;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
HA血凝素，流感病毒包膜刺突糖蛋白&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
AMPK：由AMP激活的激酶，正协同。抑合成促分解&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
两种考BB：R250 染胶看蛋白条带，G250 定量测pr（Bradford 蛋白定量）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
DAPI是蓝的！&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
内质网腔是氧化性环境，细胞质是还原性环境&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
肌球蛋白头和尾都是重链&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
组蛋白尾：N端，带正电&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
CaM直接结合靶酶调节活性&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bcl它们家常见的就Bcl-2是原癌，Bax、Bid...抑癌。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
TATA是真核启动子的（RNApolⅡ、Ⅲ）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
末端脱氧核苷酸转移酶TdT：用来在DNA末端加尾（如polyC）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
羟胺单向GC to AT，亚硝酸、5BU、EMS双向&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
呼吸链氧还电位低到高！还原性强到弱！电位低还原性强！&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
一堆氧化磷酸化抑制剂里就解耦联剂使全身发热，因为它不抑制电子传递&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
糖原的磷酸解乃无机磷酸&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
脂酰CoA进mt不耗能，进微体耗能&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== 操纵子 =====&lt;br /&gt;
正调控：调节蛋白为激活蛋白，开启操纵子转录&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
负调控：调节蛋白为阻遏蛋白，关闭操纵子转录&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
诱导：小分子促进操纵子转录&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
阻遏：小分子抑制操纵子转录&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 乳糖操纵子：负+正 双重调控，诱导&lt;br /&gt;
* 色氨酸操纵子：负控阻遏&lt;br /&gt;
* 阿拉伯糖操纵子：正控诱导&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
操纵子=启动子 + 操纵基因 （阻遏/激活蛋白结合位点）+ 结构基因（编码蛋白）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;nowiki&amp;gt;*&amp;lt;/nowiki&amp;gt;调节基因 ：编码阻遏蛋白或激活蛋白&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
原核不需转录因子；真核、古菌、mt需转录因子&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 没空复习的第二部分 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* &amp;lt;u&amp;gt;茎的初生木质部&amp;lt;/u&amp;gt;：内始式&lt;br /&gt;
* 茎初韧、根初木、根初韧：外始式&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
双子叶：&amp;lt;u&amp;gt;茎无维管束鞘&amp;lt;/u&amp;gt;，叶脉维管束鞘薄壁、叶柄“维管束鞘”厚壁&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
单子叶：茎维管束鞘厚壁，叶脉维管束鞘薄壁（C4）/外薄内厚（C3）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
C4C3不分单双子叶，都有&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
松针叶脉无维管束鞘，那是内皮层&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
韧皮纤维不是由管胞进化来的&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
导管的特例：卷柏、某些真蕨、买麻藤纲次生木 有&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
颖》稃》浆片&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
颖片（内、外颖）：总苞&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
棉花：种子表皮毛[[文件:光呼吸.png|缩略图|光呼吸]]&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;单子叶&#039;&#039;&#039;：马蹄莲（天南星科）、兰、石蒜、姜&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;双子叶&#039;&#039;&#039;：石竹目（超菊类基部）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
菊类多为合瓣花（尤其是唇形类）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 型取向 ====&lt;br /&gt;
同型孢子：大多数苔藓蕨类&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
绿藻	多为同型孢子&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
褐藻	同型或异型孢子&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
红藻	四分孢子（同型）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
松柏类精子无鞭毛&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
反硝化是到N&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;的&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
GA&amp;lt;sub&amp;gt;20&amp;lt;/sub&amp;gt;ox：GA&amp;lt;sub&amp;gt;20&amp;lt;/sub&amp;gt;氧化酶（和3一起由GA53、12合成&amp;lt;u&amp;gt;有活性的&amp;lt;/u&amp;gt;1、4）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
FT：促进开花的蛋白（功能似成花素）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
FLC：开花抑制因子&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ABCDE编码转录因子；D只有胚珠&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
C壁酸化活化膨胀素expansin，酸生长&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
当雌蕊为S1S2：&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 配子体型自交不亲和：S1花粉--只萌发一点点管       S3花粉--正常萌发&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 孢子体型自交不亲和：S1S2、S1S3花粉--完全不萌发&#039;&#039;&amp;lt;small&amp;gt;（花粉本身还是n！）&amp;lt;/small&amp;gt;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 常学常新的第三部分 ==&lt;br /&gt;
无板纲居然有晶杆囊&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
线虫有背腹两条神经索，还有侧。（环节节肢这些都只有腹）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
淡水水螅、部分海葵发育不经浮浪幼虫阶段，直接发育。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
上斜-滑车&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
外直-外展&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
上直、下直、内直、下斜-动眼&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====== 嗉囊与砂囊 ======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 蚯蚓：嗉暂存--砂磨碎--胃&lt;br /&gt;
* 鸟类：嗉由食管特化，贮藏软化--腺胃（前胃） --砂囊（肌胃）磨碎&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
口器顺序是唇颚舌颚唇！！！&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
软体除双壳都有齿舌&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
蝎子的钳是须肢，其螯肢不发达&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
鸟类：肋骨分&#039;&#039;&#039;两段&#039;&#039;&#039;硬骨，中间有滑膜关节；此外前后两条肋还有钩状突相连&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
假体腔也算原肾&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
环节后肾：中+外胚层；软体后肾：真体腔管，中胚层&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
胞外&#039;&#039;&#039;高钾&#039;&#039;&#039;》RP去极》钠通道失活增加》&#039;&#039;&#039;AP幅度减小&#039;&#039;&#039;等&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 时易时难的第四部分 ==&lt;br /&gt;
ILS 不完全谱系分选&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
HGT 水平基因转移&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
一个序列比对位点，如果存在至少2种不同的碱基/氨基酸，且每种变异至少出现2次，则称为&#039;&#039;&#039;简约信息位点&#039;&#039;&#039;。（总之就是有点用的，不是那种一堆人全有或者只有一个人有）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
真核生物（Eukarya）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
├── SAR超类群&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
│   ├── Stramenopiles（不等鞭毛类=茸鞭类）包括金藻、褐藻&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
│   ├── Alveolata（囊泡虫类）← 包括纤毛虫、甲藻、顶复虫&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
│   └── Rhizaria（根足类）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
│&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
├── Amorphea超类群 单鞭毛生物&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
│   ├── Amoebozoa 变形虫类&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
│   └── Opisthokonta 后鞭毛类&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
│       ├── 泛真菌&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
│       ├── 泛动物（含领鞭毛虫）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
│&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
├── Archaeplastida（原始色素体生物）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
│   └── 植物、红藻、绿藻、灰藻&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
│&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
└── Excavata（古虫类）真核生物树的基部 [眼虫=裸藻、双滴虫、动基体类（锥虫、利士曼原虫）]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;code&amp;gt;&#039;&#039;&#039;记得看建树&#039;&#039;&#039;&amp;lt;/code&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 如果进队，想填的坑： ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 胎生卵生卵胎生整理&lt;br /&gt;
* 雄性交配器整理&lt;br /&gt;
* 各种眼睛视觉调节整理&lt;br /&gt;
* 环肌纵肌整理&lt;br /&gt;
* 消化腺、唾液腺、消化酶整理&lt;br /&gt;
* 运动方式整理&lt;br /&gt;
* 胚乳类型整理&lt;br /&gt;
* 有GTP酶活性的蛋白整理&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 负面情绪墙（勿入） ==&lt;br /&gt;
&amp;lt;small&amp;gt;&#039;&#039;&amp;lt;s&amp;gt;我大抵的确是进不了省队了。我知道我不行的，我仿佛已能预见将来的命运...我这样的人结局都不过如此吧&amp;lt;/s&amp;gt;&#039;&#039;&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;small&amp;gt;&#039;&#039;&amp;lt;s&amp;gt;可我还是好喜欢...是真的想一直学下去啊，还能怎么幸福呢？&amp;lt;/s&amp;gt;&#039;&#039;&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;&amp;lt;small&amp;gt;一想到联赛倒数天数大概率就是退役倒数天数，我就脊背发凉&amp;lt;/small&amp;gt;&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&amp;lt;s&amp;gt;&amp;lt;small&amp;gt;不要逃避，不要逃避，不要逃避...&amp;lt;/small&amp;gt;&amp;lt;/s&amp;gt;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&amp;lt;s&amp;gt;&amp;lt;small&amp;gt;像我这样的人，真的也配吗？...&amp;lt;/small&amp;gt;&amp;lt;/s&amp;gt;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;small&amp;gt;我不过像你像他像那莎草紫草酢浆草兰花菊花盔被花&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
There can be miracles when you believe&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;small&amp;gt;焦虑滚出我的身体[○･｀Д´･ ○]真想急头白脸吃百忧解啊...&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;small&amp;gt;&amp;lt;sub&amp;gt;&amp;lt;s&amp;gt;我k要是没进队我该怎么办。紧张...唉，真的想再学一年   小技巧：如果你总是事与愿违，那么可以愿点不好的&amp;lt;/s&amp;gt;&amp;lt;/sub&amp;gt;&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
这生物竞赛题啊，我有四不做&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
第一，宏观动植物学我不做，因为我善。解剖动物啊，它杀生，不善，所以我不做&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
第二啊，微观生化分子细胞我不做，因为我忠。微观啊它烧钱，这些研究者好多就骗取科研经费，不忠国家，我不做&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
第三，遗传进化我不做，因为我孝。这遗传题里好多乱交的题目，违背伦理道德，我不做&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
第四啊，这生态动行我不做。这生态动行啊都是图表理解题，没有技术含量，不如考语文阅读理解，所以我不做&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
精子银行何尝不是一种Genbank&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Upupa lavandulae</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://osm.bio/index.php?title=%E6%8F%90%E5%87%BA%E4%BD%A0%E7%9A%84%E9%97%AE%E9%A2%98&amp;diff=16209</id>
		<title>提出你的问题</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://osm.bio/index.php?title=%E6%8F%90%E5%87%BA%E4%BD%A0%E7%9A%84%E9%97%AE%E9%A2%98&amp;diff=16209"/>
		<updated>2026-05-06T04:30:43Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Upupa lavandulae：​/* 动物及生理学 */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;br /&gt;
应该有不少生物竞赛的学生在访问这个网站。为此创建这样一个页面。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
提问者：注册一个账号即可编辑，请在“未解答”栏目写下你学竞赛的问题，&#039;&#039;&#039;请注明身份。&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
回答者：大佬们可以访问这个页面来查看有没有新的问题。如果您可以解答，请在问题下方编辑（没有编辑按钮就去登录）好回答，并将该词条转移到“已解答”栏目。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
或者也可以在这里提出您需要的整理。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
建议大家回答问题的时候标注一下知识来源&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 未解答 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 遗传学 ===&lt;br /&gt;
XXY的果蝇如果Sxl的PE启动子突变了，可以发育成有育性的雄果蝇吗？&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
“根同源”的定义是什么？（其实感觉更应该在进化PART)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;***假设基因A与它所在染色体的着丝粒重组率为25%，假设某基因型为AAaa的四倍体的基因A就属于这种情况，求其产生的配子的基因型和比例()&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
[[文件:联赛题.jpg|缩略图|150x150像素|本题答案为D]]&lt;br /&gt;
数量性状遗传可不可以说是显性不完全并且是存在基因互作的（以2020年联赛B卷第90题为基础的一个提问）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
X染色体近交系数不知道后代性别是默认为女孩还是需要将女孩和男孩（0）的结果除以2？&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 生物化学 ===&lt;br /&gt;
硫胺素焦磷酸是辅酶还是辅基，Wiki上好像说的很混乱&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
脑组织到底能不能合成胆固醇，教材上有矛盾&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
肝中醛缩酶B机理是同A（共价席夫碱）还是同真菌细菌中Zn2+金属催化？（我猜测是同A，可能是基因*2的产物）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
一碳单位来源的氨基酸是哪些？不同教材说法不一&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
为什么多底物酶促反应动力学方程中序列反应的两种类型（有序反应，随机反应）的方程式会一样，即v&amp;lt;sub&amp;gt;0&amp;lt;/sub&amp;gt;=V&amp;lt;sub&amp;gt;max&amp;lt;/sub&amp;gt;[A][B]/[A][B]+K&amp;lt;sub&amp;gt;mA&amp;lt;/sub&amp;gt;[B]+K&amp;lt;sub&amp;gt;mB&amp;lt;/sub&amp;gt;[A]+K&amp;lt;sub&amp;gt;sA&amp;lt;/sub&amp;gt;K&amp;lt;sub&amp;gt;mB&amp;lt;/sub&amp;gt;(显然，在随机反应中，AB它们在任何意义上都应该是等价的，无论你怎么推都应该是推出来一个对称式，而这里的AB并不等价，所以如何确定哪个底物是A哪个底物是B就是个问题，而朱圣庚甚至从此可以推导出“有序反应与随机反应无法从LB双倒数作图区分”可见他应该不是简单的打错这样的）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
朱圣庚生化第4版讲酶的抑制作用那个部分（上 p262-p265 ）是否多次错误地将 [E&amp;lt;sub&amp;gt;f&amp;lt;/sub&amp;gt;] 写成了 [E] （比如说 式7-48 前面两行的那个式子。参与 ES 生成的酶应当只有游离的酶，此处应当是 [ES]=([E&amp;lt;sub&amp;gt;f&amp;lt;/sub&amp;gt;][S])/K&amp;lt;sub&amp;gt;m&amp;lt;/sub&amp;gt; ）？&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
氨基酸碳骨架代谢与生物合成在真核生物中发生场所是线粒体吗？（朱圣庚说在细胞溶胶，但我知道的部分反应全部发生在mt）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 生物技术 ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
酶的纯化倍数和酶回收率和得率之间的关系？据yrw第三版电子书纯化倍数=每一步的比活力/春花初的比活力，得率=每一步的酶总活/这步之前的酶总活，又查资料说得率=回收率，这么来说21年联赛19题为何能选D？&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 生态学 ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [[文件:Screenshot 20260325 215716.jpg|缩略图]]求问一些计算频度或基盖度时取样地的规模或高度的整理&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 基础生态学上和动物行为学上对于泛化种/特化种/搜寻者/处理者的定义之间是否有矛盾？&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
个人理解：动物行为学上以食性为出发点开始推理，泛化种相比死盯着一个目标的特化种更好找到食物，但因为食物种类多，处理时间会比食材单一的特化种更长；基础生态学上以搜寻/处理为出发点开始推理，搜寻时间长的会在进化过程中不断拓宽食谱以更好地适应环境&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
感觉这些概念各自都有道理，但最终是矛盾的？&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 生物信息 ===&lt;br /&gt;
如何在uniprot中查询蛋白复合体的结构？如果不能，有什么组装蛋白复合体的软件？&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
在RNA-seq特异性建库中，我们使用了dUTP法去降解cDNA的正义链只留下互补mRNA的那一条链，在特异性建库的结果上我们认为这一步配合接头实现了方向特异性（使后续mRNA能够分辨出想要的那一条），但问题在于本身接头的方向选择是无特异性的，也就是p5p7都可以接到5端而产生两种单链，如果这一步不去做区分那么后续扩增成双链不就和非特异性建库一样了吗，但是这一步怎么区分呢，如果我能特异性识别哪一端是p5哪一端是p7，那么不去除正义链也能完成特异性建库吧，所以这里的原理是什么？而且如果是因为开始只有一条链所以虽然两种情况实际随机到哪一种都行，而用illumina测序后得到的双链结果分析得到我想要的那一条的话，不就更和非特异性建库没区别了吗？&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 分子生物学 ===&lt;br /&gt;
依赖ρ因子的终止有没有富含GC的发夹结构？根据杨荣武老师的书上的意思似乎是只是没有下游U序列，但是是有发夹结构的，这个发夹是GC发夹吗？亦或是，这里杨老师的书上说的并不准确吗？（曾经做过一些模拟题，选项“依赖ρ因子的终止有富含GC的发夹结构”是错误的，我怀疑只是抄书的时候把“不依赖ρ因子”直接替换成了“依赖ρ因子”然后判定为错，根本没管它到底是有还是没有）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 微生物学 ===&lt;br /&gt;
病毒的效价（titre,titer)在周德庆《微生物学教程》P74写“表示每毫升试样中所含有的&#039;&#039;&#039;具侵染性的&#039;&#039;&#039;噬菌体粒子数，又写“电镜直接计数得到的效价……是计噬菌体的&#039;&#039;&#039;总数（包括有或无感染力的全部个体）&#039;&#039;&#039;。”这两个说法矛盾吗？矛盾的话怎么记？&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
周称S. cerevisiae n=17沈萍称n=16，两者对于基因组大小描述差距不小（12.6Mb与13Mb左右），谁对？&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 植物及生理学 ===&lt;br /&gt;
将金丝雀虉草的胚芽平放在水平面上，再在其下方打单侧光，胚芽会往上还是往下长？【doge】&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
生长素促进韧皮部装载，脱落酸抑制韧皮部装载的意义？&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
花图式怎么看？&lt;br /&gt;
关于蕨类的幼叶拳卷现象，是大多数蕨类都有？还是只有真蕨亚门有呢？有哪些蕨类没有？&amp;lt;blockquote&amp;gt;没有研究过，但我不觉得石松类的小型叶的幼叶需要卷起来。&amp;lt;/blockquote&amp;gt;乙醇酸氧化酶和黄素氧化剂酶的区别？详细些的求求了（末端氧化酶）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
有关光合作用电子传递中的原初电子受体、原初电子供体以及D、P、A的定义好像很混乱，在王小菁第八版、潘瑞炽第七版和武维华第三版上面的说法都不一样，那么那本书是正确的呢？还是说就是有争议的？（我没有外文教材，所以不知道国外怎么写的）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
m250“马铃薯的块茎是由根状茎的先端膨大，养料堆积所成的”f133“马铃薯的食用部分是由地下纤匍枝的顶端膨大而成的”“慈菇，荸荠，番红花，唐菖蒲的球茎是地下纤匍枝顶端膨大的，而芋头的球茎是茎基部膨大而成的”，谁是对的？&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
f297薯蓣可食用部分为块根，w341文字说根状茎可食用，图片里山药状物体给的是块茎，谁是对的？&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
与此同时w认为芋头是块茎、f说是球茎（这两者到底有什么区别？）谁是对的？&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
paracarpous并列雌蕊是什么？哪里有讲？&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
中脉是什么？&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
块根和块茎是不可逆库还是可逆库？&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
光敏色素介导的通路对茎的伸长是促进作用还是抑制作用&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
做题做到了D酶，R酶，P酶，Q酶，后两者是什么？&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
对于最新的系统发育研究而言，我们是否可以这样认为：陆生植物是单起源，共同祖先是双星藻的近缘物种。那么，苔藓植物和蕨类植物的关系是如何的？现在是不是已经可以完全否定蕨类由苔藓进化而来，那么蕨类和苔藓哪个更先分支，亦或者苔藓只是蕨类的退化类群？并且被子植物的祖先物种是裸子植物——种子蕨，能不能说被子植物和裸子植物是姐妹群呢？&lt;br /&gt;
[[文件:楔叶亚门的弹丝.jpg|缩略图]]&lt;br /&gt;
楔叶亚门是两条还是四条弹丝，不同书上说法不同？&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 动物及生理学 ===&lt;br /&gt;
肺鱼的心房是否为完全分隔？不同地方说法不同&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
真皮首先在那个类群出现？&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
竖瞳的演化原因与其结构&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
能认真说说关于多孔动物门的胚胎逆转现象吗&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
腹毛动物是假体腔动物还是无体腔动物？其有没有假体腔？&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
关于乌贼的石灰质内壳，应该是来源于外套膜的分泌，同时体内出现了中胚层形成的软骨，为什么说石灰质内壳是外、中胚层来源的呢？&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
肋骨三问：&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
# 原始两栖类和爬行类它们全身具肋骨，同时还具有不同形态，不同发达程度的双锥体，它们的椎弓位置也在变化，那么它们的肋骨是如何与脊椎相连的？希望有个总结。&lt;br /&gt;
# 肉鳍鱼亚纲基部类群皆无椎体结构，那么他们是否有肋骨？如果有他们是和鲟鱼一样与基腹弓片形成关节还是另有可能？&lt;br /&gt;
# 鸟类椎肋和胸肋之间的关节是否是用于呼吸，因为它椎肋被椎状突固定而胸肋又被龙骨突固定死，需要有活动胸廓的位置？&lt;br /&gt;
答：关于问题3-毫无疑问是用于呼吸的，龙骨突并不会限制肋骨的上下滑移，且肋间外机也会发挥作用。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
任淑仙《无脊椎动物学（第二版）》P248讲节肢动物的复眼小眼时，在重叠像一段提到了“屏幕效应”，本人搜索无果，望众贤解答（虽然是小细节）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
求孢子纲系统发生上重要事件&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
求一个各种动物的血小板或血栓细胞等的总结&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
胆碱能性荨麻疹发病机制&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
能不能整理一下解剖各种模式动物的方法步骤和注意事项&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
哪些神经递质或激素对应的受体通过G蛋白βγ亚基进行信号转导（细胞书、生理书还有机构讲的都不完全一致）？&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
关于园田螺的血色蛋白：&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
猿辅导某套综合卷解析视频中给的总结是：园田螺无血色蛋白，依赖血清蛋白运输氧气&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
而《普动》上写的是具有血蓝蛋白(P202)，上网搜查两种说法都能找到，所以实际上是什么呢？&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
多孔动物的胚胎逆转到底指的是植物极大细胞开孔到形成两囊幼虫的过程，还是两囊幼虫小细胞内陷的过程？&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
能否整理一下昆虫的激素分泌以及作用？&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
楯鳃和羽状鳃有什么区别？我看它们的描述都是鳃轴两侧均有鳃丝，先端游离呈羽状&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
薮枝螅水螅体的触手是实心还是空心的？（普动和无脊椎中的描述貌似矛盾了）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
鸵鸟的龙骨突是退化掉的还是本来就没有进化出来？（个人倾向于退化掉，因为鸵鸟的翼也是后来退化掉的，但还是希望大佬解答）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
如果说胃蛋白酶在极端pH下才有活性而在胞内中性条件下无活性的话，为什么分泌的时候仍然要以酶原的形式分泌？直接分泌酶也不会损伤细胞？&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
《脊比》上椎体的发生P91画的图像是由生骨节重组而来，P92又说椎体的主要成分由围在脊索外面的间充质形成，这里怎么理解？&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
胃肠道内表面上皮是单层柱状上皮还是变移上皮？不同书上说法不一，求大佬解答&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
脊椎动物的前肠中肠后肠是如何划分的？分别源于哪个胚层？&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
请问可以整理一下体内受精和体外受精的动物吗？谢谢！还有各种各样的体腔及其来源。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
（示下图）这是《生理学》第十版“顺应性减小”时的压力-容积环，文字部分描述此环“向上和向左偏移”，但图中并未体现“向左”，且显示搏出量极低，感觉并不合理，正确的环应该是什么样的？&lt;br /&gt;
[[文件:生理学.jpg|居中|缩略图|151x151像素|见于书p89页]]“棘皮动物、半索动物、脊索动物均通过肠体腔法形成中胚层”这句话能否判定为T？进一步地，脊椎动物通过裂体腔法形成中胚层这件事在什么情况下需要考虑？&lt;br /&gt;
[[文件:体腔求整理.jpg|缩略图|求整理体腔及其来源！就像这道题]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 动物行为学 ===&lt;br /&gt;
负竞争和反竞争是什么概念，有什么例子吗&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
固定行为型的强度速度怎样被刺激强度影响，有什么例子吗/&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 细胞生物学 ===&lt;br /&gt;
我看生物口诀学中有一个条目说G带和Q带都是AT段亮、GC段暗，但G带的AT段不应该是结合较多的吉姆萨而呈现深色(暗色)吗？&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Na&amp;lt;sup&amp;gt;+&amp;lt;/sup&amp;gt;H&amp;lt;sup&amp;gt;+&amp;lt;/sup&amp;gt;反向协同运输载体蛋白是否均可以理解为既可以以钠离子电化学梯度为动力（动物）又可以以质子电化学梯度为动力（其他生物）？&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
最近看了一本逆天外文教材The Cell:A Molecular Approach第五版，称过氧化物酶体参与了胆固醇，多萜醇（动物），赖氨酸的合成以及胆酸的氧化分解，这对吗？（没看到相似的说法，搜也搜不到）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
翟五p98认为蛋白质翻译后转运进入过氧化物酶体不需将多肽链展开；p104称翻译后转运进入线粒体、叶绿体、过氧化物酶体都需要在分子伴侣帮助下解折叠/保持未折叠状态。以p104为正确吗&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
翟五p76将组蛋白甲基化修饰放在“细胞质基质的功能”一栏下，是合理的吗&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
光面内质网中的蛋白质是共翻译转运还是翻译后转运？&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 已解答 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 植物学 ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 凯氏带如果指的是栓质化木质化加厚的位置，那么单子叶植物的通道细胞算具有凯氏带吗？如果指的仅仅是一圈“带”，那么单子叶植物五面加厚中，内切向壁的加厚算有凯氏带吗？凯氏带的作用如果是用来限制质外体运输，那么用于储存营养而非吸收营养的根状茎具有凯氏带吗？（从这个角度而言，一直有没有凯氏带似乎有有些模糊的松针应该的确具有凯氏带）那么更进一步，被凯氏带限制了质外体运输的内皮层，应该通过跨膜运输还是共质体运输运输营养物质？而似乎只起到保护作用的外皮层会存在凯氏带吗？顺带一提，茎“淀粉鞘”相当于“内皮层的位置”，可以说是内皮层吗？ ====&lt;br /&gt;
答：如果你听过lwp老师的课，这些问题都很好回答。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1）具有。如果没有，则与不长凯氏带无区别，五面加厚也无意义。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2）不算。从凯氏带的结构与功能均可判定。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3）不具有。lwp老师强调那些所谓内皮层实际是五面加厚外皮层，起保护作用。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
4）跨膜运输是苗老师的奇妙观点；实际上书上一般都只说排除了质外体运输而不强调其余两种哪一种为主，这实际上完全取决于内皮层与其他细胞之间的胞间连丝数目与其液泡作用大小。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
5）可以存在。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
6）不建议，因为其与内皮层截然不同，但你要非说它是最内侧的皮层我也没招。（有的出题人很糖）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 弹丝与假弹丝分别是几倍体： ====&lt;br /&gt;
除了吴国芳，马炜梁两本书上含混不清的阐述，我所见到全部其他资料都表示：弹丝，假弹丝都是二倍体。区别在于：弹丝是单细胞的，有螺纹的加厚，而假弹丝是多细胞连成的，无螺纹加厚。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
弹丝是小孢子母细胞不经过减数分裂形成，为2n；假弹丝是造孢细胞的子细胞连续有丝分裂形成(含2-4个细胞)，为2n&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
注:如果你和我一样用的&#039;&#039;&#039;喵&#039;&#039;&#039;的古早网课的话，不必在意其中弹丝是n的奇妙言论&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 水韭的形成层：l ====&lt;br /&gt;
这是一个至今仍有争议的问题。一般认为水韭有形成层，但只向内形成次生木质部，向外形成皮层而非韧皮部。[https://doi.org/10.1086/329874 参考文献]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
——答主的参考文献写的是&amp;quot;The cambium does not form phloem&amp;quot;？应该是形成层只形成次生木质部而不产生次生韧皮部才对啊？&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 2024年联赛有关禾本科颖片、稃片的一题有何问题 ====&lt;br /&gt;
根据马炜梁，四个选项都是苞片（见三版P382与P257）。按最新的分子证据，内稃外稃都是花被同源，因此怎么也犯不着选ABC。评议稿答案给ABC可能是因为很多机构是这么讲的。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
——根据陆时万，答案是ABC。还有一两本教材，也跟随了陆时万的说法。本以为这个题在通行的教材上有争议所以答案可能是遵循了最新的研究，没想到是最古早的陆时万的说法。我只能说出题人学的二五八万的还想考察别人。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
——黎维平在论文《关于禾本科的一些误解——植物学教材质疑(八)》中详细整理描述了学界关于这一问题的几种观点：[https://lib.cqvip.com/Qikan/Article/Detail?id=7107555585&amp;amp;from=Qikan_Search_Index]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
# &amp;lt;s&amp;gt;外稃-特化的苞片，内稃-两片近轴端合生的小苞片，浆片-变态的花被片&amp;lt;/s&amp;gt;&lt;br /&gt;
# 外稃-苞片，内稃-两枚合生的外轮花被片，浆片-变态的花瓣（内轮花被片）&lt;br /&gt;
# 【有分子证据】外稃、内稃-外轮花被&lt;br /&gt;
# &amp;lt;s&amp;gt;外稃、内稃-苞片&amp;lt;/s&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 颖片被广泛认为是苞片与总苞片，同时有分子证据支持/反对颖片与外稃同源&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 最后总结：浆片是内轮花被片（这是学界共识），内稃是外轮花被（得到分子、发育证据支持），颖片与叶同源应该没有异议，但是外稃的来源仍然存在争议。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== APG 分类系统较传统分类系统增加了哪些科级新类别？ ====&lt;br /&gt;
首先纠正一点，APG系统里面没有科的概念，都是单系群。叫科只是大家习惯这么说了而已。具体的改动比较明显的马炜梁已经讲过了。例如被压榨的百合科，移到石蒜科的葱属，原玄参科现在泡桐科的泡桐，新加的车前科；还有很多被并入或拆分的科，例如原忍冬科的荚蒾属接骨木属被并入五福花科，椴树科、梧桐科、木棉科的植物并入锦葵科，毛茛科的芍药升为芍药科。还有很多的细节，题主可以买一本浙大傅承新植物学第二版看看。改动特别明显且是必背科的有玄参科、百合科、锦葵科、天门冬科、忍冬科、五味子科。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 石竹目胎座的演化关系？ ====&lt;br /&gt;
中轴胎座(石竹科麦瓶草属：中轴胎座，但子房室间隔在上部已消失，形成不完全的3室)→特立中央胎座(石竹科的大多数，子房室间隔消失)→基底胎座，胚珠减少→最终阶段：藜科(基底胎座，1胚珠，胞果)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 菊科假舌状花是否可以结实？网上显示假舌状花属于雌花或中性花，理论上可以结实？若可以结实，请问哪些常见菊科植物的假舌状花属于雌花呢？谢谢！(类别：植物学) － 来自重庆某新高一生竞生 ====&lt;br /&gt;
雌性的可以，中性的不能。菊花就是边缘假舌状花和管状花都结实。见陆时万植物学修订版下册P315菊属第三行“雌性，假舌状，两者均结实”。再比如向日葵边缘的花就是中性的不能结实，没见过吃的瓜子有从边缘花摘的&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 关于地钱假根：马炜梁老师书P172图8-4a中将地钱配子体下表皮的多细胞结构称为鳞片，而浙大傅承新老师书P85图4-52中将其称为多细胞鳞片状假根，网上搜索结果显示该结构具有吸收功能，所以何者说法更准确？ ====&lt;br /&gt;
A1:个人觉得要真是考试用的话建议按马炜梁记，吸收功能的话马炜梁那本书应该也承认了有这个功能，傅承新的那本书做出这个结论也应该是基于功能的，不过也不排除有分子学证据支持两者同源的，只是目前我查到的非中文资料里没有几个特别强调“鳞片”和“假根”两个词的，倒是&amp;quot;rhizoids&amp;quot;（“根状体”）一词用的较多。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A2:有一个首都师范大学做苔藓的博士说，多细胞的是鳞片，单细胞的是假根，陆时万的植物学认为两者都有吸收功能（很有限）&lt;br /&gt;
====苏铁叶算羽状复叶还是羽状深裂====&lt;br /&gt;
据多识植物百科，应为羽状深裂&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 植物孤雌生殖产生几倍体 ====&lt;br /&gt;
这个东西就涉及到一个争议性比较大（主要是主流教材写的都有些问题）的内容--无融合生殖。不过一般来说参考胡适宜先生的《被子植物生殖生物学》比较多些。这个问题就依胡适宜先生的观点解释了。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
单就“孤雌生殖”这个名词而言，是被归入了单倍体无融合生殖的，也就是说，这个植株是源于未受精的减数分裂后的细胞，因此其实产生的是单倍体植株而且大多不育。再细讲一点的话这个名词只局限于由单倍体的卵细胞发育成新植株，而由反足细胞和助细胞发育的我们称为无配子生殖。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
不过鉴于胡适宜先生的这本书并不是那么新，因此现在的业界观点是否改变并不好说，但偶数年还是以她的观点为依据的。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
顺道就补充一下无融合生殖咯：[[无融合生殖]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====请问次生虫媒传粉是什么东西（2016年联赛的解析里提到，垂柳是次生虫媒传粉，但没找到资料）====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
解答：参见杨柳科的系统发育，杨柳科的祖征是风媒传粉，而部分柳的虫媒传粉其实是其独立进化出的衍征，与被子植物的原始（初生）虫媒不同，自然可称为次生的虫媒传粉。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====为什么有些植物的花是闭花授粉，但授粉完成后还会开放呢？(如豌豆)====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
我结合了手头有的书本、我自己的想法以及DS的帮助，个人觉得可能有以下几点原因：&lt;br /&gt;
*&#039;&#039;&#039;基因备份机制&#039;&#039;&#039;：虽然豌豆通过闭合花蕾完成自花授粉，但开放花朵仍保留一定的异花授粉潜力。这种冗余设计在极端环境（如花粉败育）下可引入外来基因，避免种群灭绝。&lt;br /&gt;
*&#039;&#039;&#039;生态信号传递&#039;&#039;&#039;：开放花朵释放挥发性萜类物质（如β-石竹烯），吸引捕食性昆虫控制蚜虫种群；成熟豆荚借助开放花瓣的视觉信号（黄色素反射550nm波长），提示食果动物采集传播。&lt;br /&gt;
*&#039;&#039;&#039;祖先特征残留&#039;&#039;&#039;：与豌豆亲缘关系较近的物种大多是开花后依赖昆虫异花授粉，可能豌豆的自花授粉形状是独立进化出的，但仍然保留了开花的特征&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
提醒：这只是个人不成熟的猜想，由于资料有限，不能保证回答的百分百正确。如果有确凿的证据或者本回答有错误，欢迎补充与指正&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
后人补充：本人教练曾经指出如下猜想（来源不明）：豌豆的祖先可能是异花授粉的，这时它有鲜艳的，开放的花；而在进化中异花授粉的性状丢失，代之以闭花授粉，开放的鲜艳的花性状是保留的。换言之，授粉完成后还会开放的性状或为一种遗痕性状。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
感谢回答🙏，根据我在马《植物学》386页看到的内容：稻、小麦虽然有成套的风媒传粉机制，但是大多数却是自花授粉的，这是因为人类几千年以来的选育，以结实为保障造成的，而这种情况在虫媒传粉的植物中也能见到，如豌豆、蚕豆。它们的花结构其实是适应虫媒传粉的&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;外生菌根、内生菌根和内外生菌根到底哪个（哪些）会侵入细胞原生质体？&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
据gyf所说，&#039;&#039;&#039;均不会&#039;&#039;&#039;。内生菌根仅为穿透细胞壁，与&#039;&#039;&#039;细胞质膜内陷&#039;&#039;&#039;形成的共生界面进行物质交换，并未穿透细胞膜。（貌似与大部分观点冲突）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 植物根尖分生区有几个核仁 ====&lt;br /&gt;
不固定&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;苏铁门是不是均为羽状深裂？（教材上给的都是，但是我看泽米铁科的泽米铁属&#039;&#039;Zamia&#039;&#039;真的不像）&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
应该确实不是，见维基百科[https://zh.wikipedia.org/wiki/%E7%BE%8E%E5%8F%B6%E8%8B%8F%E9%93%81 美叶苏铁]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 枫杨在马炜梁293描述为“总状果序，雌花单生苞腋”这是否与其雌花柔荑花序相悖？ ====&lt;br /&gt;
不相悖，这指的是一个苞片下只有一朵花&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 朱圣庚称叶绿素e发现于两种藻，但我查到的资料显示叶绿素e可能不存在，这是怎么回事？[[文件:Chl.pdf]] ====&lt;br /&gt;
说有的材料确实比较少，可能有些人认为证明不充分。但除了这篇说不清楚，没看见明确支持没有叶绿素e的文献。朱更倾向于有，做题的时候倾向与教材一致好一些。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
追问：其实我的疑惑还是来自一个网页，它说“作为第5种叶绿素为何不命名为e呢？因为1948年哈罗德·斯特兰在其未公开发表的一些数据中，提到了叶绿素e。同时在1950-1970年间的在一些论著的章节中也提到了叶绿素e，但是叶绿素e的特征并不明确，它的化学结构和功能仍不确定。为了区别于它，因此将新发现的叶绿素命名叶绿素f，而真正的叶绿素e仍待发现。叶绿素f的吸收光谱更长，同样是处于近红外区域，这表明光合生物可以利用的光谱可能比之前认为的宽泛得多，光合效率也强得多 &#039;&#039;&#039;[13]&#039;&#039;&#039; 。”但是这个[13]并无任何引用，所以令我半信半疑。[https://www.sohu.com/a/450973292_177393 出处]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
追答：这篇帖子全篇抄自生物学通报 2014 年 第49卷 第9期的《叶绿素的类别概述》一文。从学术上讲e是存疑的，没人能重复其实验，可以认为是不存在的。但做题归做题，而且题目极不可能问叶绿素e，因为实在太冷门，出题老师不一定知道书上写了这玩意。&lt;br /&gt;
==== 请问纹孔可能存在于薄壁细胞吗？（做我们教练的题时，其解析声称可能，可我读了一堆书也未发现） ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
是有可能的。已知部分松类的木质部中存在次生加厚的木薄壁细胞（例如马尾松、油松等硬松类，具有锯齿状加厚），其细胞壁上通常存在单纹孔。注意单纹孔并不一定对应死细胞，例如韧皮部中就存在有初生韧皮纤维，虽然有次生壁的存在，但仍然为活细胞。&#039;&#039;&#039;次生壁的存在与否与细胞是否死亡没有直接关联。&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 胡萝卜、萝卜、番薯、甜菜的三生结构/食用部分主要是韧皮部还是木质部？ ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
胡萝卜→次生韧皮部；萝卜→次生木质部；番薯→次生木质部；甜菜→三生组织（具有同心圆结构），主要为韧皮部；马铃薯→双韧维管束将木质部挤成一窄环&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 据陆时万老师书上描述，根在经过次生生长后“初生木质部也能在根的中央被保存下来”，但茎在经过次生生长后“初生木质部和髓已被挤压得不易识别”，为什么会有这种不同？ ====&lt;br /&gt;
答：1、lsw讨论根的时候是与初生韧皮部相对比而言的，且“保存下来”不等于没有被破坏；而其在讨论茎时，也强调“十年以上”才会不易识别，这无法与根对比。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2、如果你查看显微图解会发现，大部分根茎切片都集中在1～5年生阶段，且都是一些发生有限次生生长的植物，并存在髓等结构。“挤压不易识别”实际上是指那些十几二十年或大量次生生长的老茎。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 藓的气孔可以关闭吗？苔藓植物的气孔和维管植物的气孔是同源的吗？ ====&lt;br /&gt;
答：lwp说不可以；是同源的，发育机制类似。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 单纯从纵切面是不是难以区分枝迹和叶迹？ ====&lt;br /&gt;
答：这实际上是一个伪命题，因为尽管单看两者必然相似，但由于叶与腋芽的位置关系，故上方的必然为枝迹，下方的必然为叶迹。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
——然则并不，存在叶迹位于枝迹下方的，比如悬铃子；甚至还有两边的。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 看图要怎么区分假年轮和年轮？ ====&lt;br /&gt;
答：假年轮一般不够一圈，只影响阳面的茎，而对阴面没什么影响；如果是较大的天气影响，则只能通过年轮的宽窄来判断。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
补答：假年轮一般来说不会呈现由内向外逐渐加深，然后突然变浅的规律（据刘穆，假年轮一般界限模糊，可能是胁迫的到来与解除都是渐进的）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 花药壁纤维层的细胞径向壁到底有没有加厚？陆和马的图上画的好像有，但是文字描述没说有还是没有；傅承新上说有。 ====&lt;br /&gt;
答：纤维层细胞的径向壁和内切向壁都有木质化加厚。——据刘穆《种子植物形态解剖导论》&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
从功能上思考也显然有。（1）观察实际情况；（2）从功能上看，若径向壁不增厚，无法形成强烈的收缩力以完成花药开裂。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 在[[无融合生殖|这个]]里面，为什么把无孢子生殖归入配子体无融合生殖的范畴？感觉这个和配子体没有关系。 ====&lt;br /&gt;
无孢子生殖仍产生了胚囊（配子体），只不过配子体不是由大孢子产生的而且也未经过减数分裂。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 土豆淀粉粒上一圈一圈的纹路怎么形成的 ====&lt;br /&gt;
直链淀粉和支链淀粉交替排列：支链淀粉较疏水，颜色更暗；直链淀粉较亲水，颜色更浅。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 传统的“舌状花亚科”和“管状花亚科”都是复系群吗 ====&lt;br /&gt;
对，现在菊科已经变成16个亚科了。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 动物学 ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 海盘车到底有没有波氏囊 ====&lt;br /&gt;
答：海盘车没有，但海星纲常有。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 海胆的腕是向口面/反口面上翻愈合成球形？ ====&lt;br /&gt;
答：向反口面。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 棘皮动物水管系的侧管是“对生”还是“互生”的？ ====&lt;br /&gt;
答：互生，只是因为要透过骨板缝隙所以一对靠的比较近。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 鸟类的肾小管周围毛细血管是肾动脉还是肾门静脉形成的，亦或者两者都有？ ====&lt;br /&gt;
答：查阅资料得：肾小管周围毛细血管网主要由肾门静脉供应​​，出球小动脉贡献少量血液至皮质窦网（但不排除后一种说法是由于多数教材将哺乳动物生理应用于其他动物所致）。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 文昌鱼的哈氏窝和脑下垂体同源，为什么它产生的是促性腺激素释放激素？ ====&lt;br /&gt;
答：其产生的就是促性腺激素，见《文昌鱼哈氏窝上皮细胞超微结构的研究》方永强齐襄&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 同上书 P354讲苔藓动物胃绪(funiculus)时提到它由“间质细胞 ”形成，这与《普通动物学》等所讲（由体腔上皮形成）是否相违背？（虽然还是小细节） ====&lt;br /&gt;
首先搞清楚实质细胞和间质细胞的定义，这个组织或器官里面起功能的叫实质细胞，辅助功能的叫间质细胞，体腔上皮是一个组织，一个组织里面本来就有实质细胞和间质细胞。假定这里说的是体腔上皮细胞（实质细胞），那这俩本来不就挨在一起吗，还是一样的。看不出有什么冲突的点。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
另外形态学的观点，看着在哪就是哪，这种在一起的结构本来就说啥的都有。如果真想知道从哪里来可以自己做转录组和细胞谱系分析，虽然这也多半得到的结果是很迷惑，除了肝细胞、血细胞、生殖细胞，其它细胞的谱系都不是很清楚。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 关于弓鳍鱼的鳞片：《普通动物学》“圆形硬鳞”；杨安峰《脊椎动物学》前后分别提到是圆鳞和硬鳞。应是哪个？ ====&lt;br /&gt;
（这个网站竟然SSL证书过期了，导致只能用Markdown编辑，气）题主竟然还有上古书籍杨安峰脊椎动物，正好我也有，那就回答一下吧。应该是&#039;&#039;&#039;硬鳞&#039;&#039;&#039;。首先可以去搜维基百科，因为不太会用Markdown就不放链接了，直接搜弓鳍鱼的词条即可，是硬鳞。题主所说的圆鳞估计来自于杨安峰P84吧，上面说的多鳍鱼目是圆鳞或硬鳞，但是在弓鳍鱼目明确指出了是硬鳞。普通动物学圆形硬鳞本质也是硬鳞。&lt;br /&gt;
话说什么时候这个网站才能恢复https访问，现在编辑起来好麻烦。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 来自刘凌云《普通动物学》：P221上方表明十腕目左侧第5腕特化为茎化腕，而下方却说右侧。到底为哪一侧？ ====&lt;br /&gt;
任淑仙《无脊椎动物学》第二版p180:多数种类左侧（少数为右侧）第五腕，目前遇到的考试题大多表述为左侧第五腕，或许不严谨但一般也不算错&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
随手补一点：&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
十腕目：&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
旋壳乌贼科：第五对腕均茎化&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
乌贼科：左侧第五腕&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
后耳乌贼科：左侧第五腕&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
耳乌贼属：左侧第一腕&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
僧头乌贼属：第一对腕均茎化&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
微鳍乌贼科：第五对腕均茎化&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
枪乌贼科：左侧第五腕茎化&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
狭乌贼属：右侧第五腕茎化&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
八腕目：&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
十字蛸科：第一对腕均茎化&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
单盘蛸科：右侧第三腕茎化&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
章鱼科：右侧第三腕茎化&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
船蛸科：左侧第三腕茎化&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
以上只是列举几个例子，可见头足目茎化腕的情况，变化还是非常大的。不过整体而言，十腕左五八腕右三的规律是确切无疑的，普动可能是写错了。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
有些地方写第四对，是因为不把位于第四对的触腕看作腕，第五对茎化腕就成了第四对。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
以上信息来源十分古早，分类地位很可能改变，仅供娱乐，莫要上心。参考资料：张玺，齐钟彦，《贝类学纲要》，1961.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 目前较为流行的动物学分类大致情况？（分蜕皮动物与冠轮动物的那一版） ====&lt;br /&gt;
[[文件:动物系统进化树.jpg|缩略图]]&lt;br /&gt;
→见右图&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
（答主的图貌似有点老了，螺旋卵裂还全是未解决）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
现在螺旋卵裂分为有颚动物超门和扁虫冠轮动物两大支：&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
①有颚动物超门包括颚口、微颚、轮虫、棘头四个原本在普动上写过的门（轮虫和棘头是一支，轮虫是个并系群，棘头成了轮虫下的一个目），毛颚动物目前可能要和有颚并到一支。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
②扁虫冠轮动物分出两支，一支归扁虫，一支归冠轮（像是废话），扁虫动物基部分支是中生动物（妹想到吧），之后的扁形动物和腹毛动物为姐妹群。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
③冠轮动物又进一步分为了两大支，一支是环节动物，有原本的多毛寡毛和蛭，还加上了星虫螠虫和西伯达虫，具体分的太乱，就不搞了，圆环动物门成了冠轮底下的未解决；&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
④另一支分出软体动物和Kryptotrochozoa，翻译叫“氪金动物”（樂），包括触手冠动物（下分：腕足动物，含原腕足动物门和帚虫动物门；苔藓动物，含原内肛动物门及外肛动物门）和纽虫。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
——指正：Kryptotrochozoa应当翻译为“隐担轮动物”，希腊语kryptos代表隐藏的，Trochozoa代表担轮幼虫（trochophore larvae），即其幼虫是“隐藏的担轮幼虫”——发生改变但本质仍是担轮幼虫的辐轮幼虫(帚虫)、帽状幼虫(纽虫)、双壳幼虫(腕足)等等。&lt;br /&gt;
[[文件:目前基本公认的进化树.png|缩略图]]&lt;br /&gt;
（以上内容源自维基百科，其中一些分类群的定义尚有争议，但大致没错）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 《无脊椎动物学》中写缠绕刺丝囊(spirocyst)仅珊瑚纲具有，但《普动》上写水螅具有卷缠刺丝囊(没写英文)，所以这两者是一个东西吗？如果不是，有什么区别？谢谢 ====&lt;br /&gt;
是一个东西，就是仅卷缠或分泌粘液，和穿刺刺丝囊区分&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 哪些无脊椎动物的血红（或血蓝之类）蛋白在血浆中，哪些又在血细胞中？ ====&lt;br /&gt;
非常值得总结的内容！敬请期待：[[有关呼吸色素的总结]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 青蛙如何分辨用于求偶的高频声音和用于警告的低频声音，它的听觉器官只为一个听斑，与行波理论不符？ ====&lt;br /&gt;
[[文件:Answer.png|左|缩略图|我就说翻译些外文教材有用]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
链接：[[第十七章 感觉器官]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 对报警外激素反应最强烈的工蜂年龄 ====&lt;br /&gt;
响应报警外激素的工蜂，接下来很可能在应对外敌的战斗中牺牲，所以垂垂老矣的老年工蜂会积极反应，而年少的工蜂还“大有可为”，不值得牺牲，响应就弱。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 什么是初生颌关节？和初生颌有什么关联？ ====&lt;br /&gt;
初生颌关节指方骨与关节骨之间（或腭方与麦氏之间）的，上下颌之间的关节。与之相对应的是哺乳类的齿骨与鳞骨之间形成的次生颌关节。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
而初生颌是指软骨鱼和某些基部硬骨鱼那样的麦氏软骨与腭方软骨起主要功能的颌，与之相对的是上下颌功能被加入的膜原骨替代的次生颌，起功能的骨头有前颌骨、上颌骨、齿骨、隅骨。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 关于鸵鸟膀胱的类型：鸵鸟的膀胱是泄殖腔膀胱还是尿囊膀胱？ ====&lt;br /&gt;
不能想当然地认为是尿囊膀胱，鸵鸟的泄殖腔分为三个部分，粪道、泄殖道和肛道，粪道连接直肠，泄殖道有输尿管和生殖管开口，肛道开口于体外，背面有腔上囊；鸵鸟的泄殖道可以储存大量尿液，起到类似其他羊膜动物的膀胱的作用，因此严格来说鸵鸟也没有膀胱，不过书上还是普遍认为鸵鸟具有膀胱，那么就按来源属于泄殖腔膀胱。 &amp;lt;ref name=&amp;quot;:0&amp;quot; /&amp;gt; &amp;lt;ref name=&amp;quot;:1&amp;quot; /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 关于鱼类鳔体积调节与悬浮水层高度的问题：《比解》上明确写了当鱼稳定在深水层时，鳔内气体需要减少，而稳定在浅水层时需增加鳔内气体但是深水层中水压较大，压缩鱼体体积，减小浮力，鱼想要稳定在该水层中应当增加浮力才对，为何排气而非增加气体？====&lt;br /&gt;
你推理的是正确的，书上写错了。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 两栖动物的肺是否能认为其具有肺泡？ ====&lt;br /&gt;
不能&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 北斗的题库中提到的“角手冠”是什么东西？ ====&lt;br /&gt;
疑似触手冠打错&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====为什么海鞘作为水生生物排泄物却是尿酸？====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
普动上是这么写的，但是姚yz告诉我们应该改成氨，和正常的水生生物一样。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
追答：海鞘95%的氮排泄是靠排氨，但是因为它缺乏分解嘌呤的酶，所以会用尿泡存储尿酸结晶&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====蜜蜂访问豌豆花先接触那片花瓣====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
应该是先访问旗瓣。旗瓣位于最上方，是最大的一片花瓣，较为显眼，且通常具有吸引昆虫的颜色和斑纹。蜜蜂在寻找花蜜时，会首先被旗瓣吸引，落在旗瓣上。之后，蜜蜂为了获取花蜜，会继续向内深入，进而接触到翼瓣和龙骨瓣，在这个过程中完成授粉。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====比较解剖书225页，图上好像髂动脉和股动脉画反了====&lt;br /&gt;
已经在[[教材错误与矛盾]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== &#039;&#039;&#039;能不能把鱼的分类整理一下&#039;&#039;&#039; ====&lt;br /&gt;
可在此查询，但可能要科学上网打开内部wiki链接[https://www.inaturalist.org/taxa/47178-Actinopterygii]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
等人补充一下软骨鱼分类&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 水螅纲水母型是几倍体 ====&lt;br /&gt;
2倍体（它要不是2倍体那还敢把它放到动物界啊？至少单开一个界不成问题）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 犀鸟什么趾型，鸟类学只是说不是对趾 ====&lt;br /&gt;
并趾型&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 田螺齿舌的缘齿左右两侧均有，请问在计数上一份是1个还是2个？ ====&lt;br /&gt;
不会有人这么问。就像不会有人问你：“你的手‘一份’是一个还是两个？”（谢谢，不过也许表达不清，是想问如果一侧缘齿看到了两列（长在一个东西上面），齿式写1还是2？）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;请问蚯蚓 有无蚯蚓血红蛋白？好像认为蚯蚓血红蛋白是沙蚕里的&#039;&#039;&#039;。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
应该不具有，蚯蚓主要使用血红蛋白，更为高效&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;纽形动物的帽状幼虫是三胚层无体腔还是三胚层假体腔？&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
是三胚层假体腔(无脊之谈有详表)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;脊比的74面绒羽纤羽是不是标反了&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
是&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 为什么单孔类是羊膜动物，但并没有像其它有膀胱的羊膜动物一样拥有尿囊膀胱，而是拥有和肺鱼、两栖类一样的泄殖腔膀胱？ ====&lt;br /&gt;
因为哺乳类动物太过原始，更靠近于古代两栖类而非分化出爬行的那一支，所以单孔类的膀胱在现生爬行、鸵鸟之前就分化出来了&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 栉水母是类似腔肠动物有口无肛门吗？栉水母的中胚层和两侧对称的后生动物是同源的吗？ ====&lt;br /&gt;
栉水母是有口有肛门的；关于栉水母有没有中胚层似乎尚无定论，就算有也是和两侧对称动物的中胚层不同源（毕竟栉水母先于海绵分化），参见[[wikipedia:Ctenophora#Distinguishing_features|Wikipedia]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 无脊椎认为水螅生殖腺由内胚层演化而来，普动则认为是外胚层（间细胞）演化而来，（但间细胞归根到底不是内胚层移出吗）请问何者对？ ====&lt;br /&gt;
生殖细胞确实是由内胚层起源的间细胞发育而来（无脊椎上说的也是生殖细胞而不是生殖腺）；但由于生殖腺主体在外胚层且生殖腺其他结构均由外胚层发育而来，所以一般认为生殖腺是外胚层起源的&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 线虫动物是否具有梯型神经系统？环节动物的链型神经系统是否可以称为索状神经系统？如果可以的话，线虫和扁形动物也都具有神经索，为什么它们就只能是梯型？ ====&lt;br /&gt;
线虫动物没有梯型神经系统。环节动物的链型神经系统可以称为索状神经系统。因为线虫和扁形动物有两条/多条并行的神经索，因此只能说是桶型神经系统。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 头足类的栉鳃有没有进行逆流交换的能力？ ====&lt;br /&gt;
首先，据普动，头足类是羽状鳃。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
头足纲的鳃不具备逆流交换功能，水流和血流方向通常平行或一致，理论上会降低气体交换效率，但是头足纲的鳃心增加血流压力、血蓝蛋白提高氧亲和力以及外套膜主动泵送水流等模式又很好地弥补了这一点。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
实际上，现有的研究已经证明之前研究认为水流和血流同向是错误的，章鱼和乌贼的氧气利用率可达50%，这是仅有逆流交换机制才能达到的速率。但是笔者目前见过的所有有关这方面的题目都认为它们没有逆流交换机制，所以在做题时，如果题干没有专门提示，就先按照没有逆流交换记忆吧。，&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
注：实际上老研究已经证明了&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[:文件:Ventilatory Currents in the Mantle of Cephalopods 9d16a6ae-8770-4703-8311-6da6d1a675cc.pdf]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 软骨鱼的肩带是否与脊柱相关联？普动338页的正文描述不关联，但是在337页的图上却是相关联的。 ====&lt;br /&gt;
并不关联。脊椎动物里面从来就没有任何一支的肩带是和脊椎相关联的。普动337页的图只是视觉错位导致的，因为鲨鱼的肩带是伸到脊柱上方的。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 哺乳动物有没有跗间关节 ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
答：有，但不是和爬行类和鸟类一样的承重踝关节，只是跗骨之间的关节而已。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 两栖类的眼既有晶体牵引肌又有类似于睫状肌的脉络膜张肌，那我能不能说两栖类也具有双重调节🤔 ====&lt;br /&gt;
应该是不行的。两栖类并不能使角膜凸度改变。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
后人注： 两栖类眼睛的调节确实涉及两种肌肉：&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
晶体牵引肌（protractor lentis）​​：位于晶状体腹面，收缩时使晶状体向前移动，用于视近物&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
脉络膜张肌（musculus tensor chorioidae）​​：呈辐射状排列于脉络膜与晶状体之间，协助晶体牵引肌进行调节&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
但这两种肌肉的​​共同点​​在于：它们都是使晶状体​​前后移动​​来实现调节，属于​​单一调节方式​​的不同肌肉参与。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 坐骨和耻骨之间形成的间隙叫做“耻坐切迹”，一说平胸鸟类中尤为明显；但普通动物学上描述鸵鸟左右耻骨和坐骨在腹中线处尚有联合现象。那么对于鸵鸟而言，开放式骨盆是更完全了还是尚未进化完全？（如果从产大型羊膜卵的原因去考虑，似乎鸵鸟的确应该是需要更完全的开放式骨盆。） ====&lt;br /&gt;
严谨地说，鸵鸟是不存在“开放式骨盆”的，尽管开放式骨盆更有利于产大型羊膜卵，但不适合快速奔跑；但在平胸总目中，是存在类群有开放式骨盆的。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 脊比在生殖系统那一章开头提到“精巢或卵巢只有一个也可能是因为一侧生殖腺的退化（如雌鳄）”但我没找到是哪一侧退化了。 ====&lt;br /&gt;
答（不完善）： 在鳄鱼（Crocodilians）中，雌性个体发育过程中，​​右侧卵巢会退化​​，仅保留左侧卵巢作为功能性生殖腺；但这实际上多为比较解剖学和演化生物学角度（主龙类）的研究，缺乏确切的解剖学和组织学证据，并且 1）在一些研究鸟类演化的论文中，也会将卵巢丢失作为鸟类的独征而非主龙类独征呈现；2）脊比203页也未体现这一特征。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 为什么鸟类第一颈椎是前凹型？它的第一颈椎不是锥体已经作为枢椎的齿突了吗？ ====&lt;br /&gt;
个人的思考：1）椎体确实已经成为齿突，无法判定是否为前凹形；2）可解释为：鸟类第一颈椎在胚胎发育上确实是前凹型​​，​​但成体后椎体退化消失，变为无椎体的环状结构；3）但除脊比外，未曾找到其他文献或资料说明其为前凹型。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 生物化学 ===&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;酪氨酸到底是疏水氨基酸还是亲水氨基酸，这里写的是疏水，可是大生化上杨sir说是亲水&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
酪氨酸（Tyrosine, Tyr）是一种亲水性氨基酸。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
酪氨酸的侧链是芳香族结构，并带有一个酚羟基（-OH），这个羟基可以与水分子形成氢键，因此表现出亲水性。它属于极性不带电荷的氨基酸，与丝氨酸（Ser）、苏氨酸（Thr）、天冬酰胺（Asn）和谷氨酰胺（Gln）同类。尽管酪氨酸的芳香环部分具有疏水性，但其酚羟基的存在使整体性质偏向亲水。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 甲酰CoA在人体中是怎么代谢的？ ====&lt;br /&gt;
甲酰CoA出现在脂肪酸的α氧化中（如氧化植烷酸的时候）。产生的甲酰CoA会被水解成甲酸盐，然后转化为 CO&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt; 。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
参见&lt;br /&gt;
Mannaerts, G.P., Van Veldhoven, P.P. &amp;amp; Casteels, M. Peroxisomal lipid degradation via β-and α-oxidation in Mammals. Cell Biochem Biophys 32, 73–87 (2000). https://doi.org/10.1385/CBB:32:1-3:73&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[文件:1-s2.0-S0021925820731881-gr1.jpg|缩略图|右|草酸的代谢途径]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
（顺便一提，如果没有“在人体中”这个状语的话，还有一种能够分解草酸的细菌&#039;&#039;Oxalobacter formigenes&#039;&#039;，在它的分解途径中有甲酰CoA的存在，挺有意思的）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== dna与rna谁的密度大： ====&lt;br /&gt;
RNA的密度最大。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
DNA、RNA和蛋白质这三种生物大分子都具有一定的密度，其中&#039;&#039;&#039;RNA的密度最大&#039;&#039;&#039;，蛋白质的密度最低，DNA的密度介于两者之间的某一个位置。 一个特定的DNA分子的密度主要取决于它的GC含量和构象状态。 GC含量越高，密度越大。 与超螺旋结构存在的DNA密度显然要高于松弛状的DNA。 而变性的DNA密度要高于没有变性的DNA。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
附：“不同大分子的浮力密度也不同。DNA一般在1.7以上，RNA为1.6，蛋白质为1.35-1.40”此应为王镜岩第三版的错误，其第四版与比较新的教材已更正&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 多不饱和脂肪酸的氧化过程？ ====&lt;br /&gt;
有点意思哈~右边请！[[多不饱和脂肪酸的氧化]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 酶活力单位的定义是否有问题？ ====&lt;br /&gt;
误解主要从“所需”两字产生，删掉就好理解了。实际上就是一个速率，底物转化质量比时间m/t，只不过把这个速率用来表示酶量。比如1min这些酶（不管多少酶不管什么酶）转化了1μmol底物，那这些酶的量就是1U。相应的，如果1min这些酶转化了2μmol底物，那这些酶的量就是2U。实际上和底物相关，但是用于表示酶量。所以此“所需”非彼“所需”。在1min内转化1μmol底物需要1U酶，在1min内转化2μmol底物需要2U酶，没什么问题。至于提到的国内按什么来，国内外都是统一的，是国际酶学会订的（虽然现在酶学会更推荐用kat这个单位），做过实验动手算过就明白了。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== from徐长法《生物化学》下册p90，真的有无脊椎动物体内存在乙醛酸循环吗？ ====&lt;br /&gt;
解答：有。乙醛酸循环是植物和某些微生物（大肠杆菌、醋酸杆菌等）及一些无脊椎动物细胞内脂肪酸氧化分解为乙酰CoA之后，在乙醛酸循环体(glyoxysome)内生成琥珀酸、乙醛酸和苹果酸的过程。参见[https://baike.baidu.com/item/%E4%B9%99%E9%86%9B%E9%85%B8%E5%BE%AA%E7%8E%AF/619160 百度百科]（百度百科内容不一定正确，请辩证对待）&lt;br /&gt;
除了具有双功能融合 ICL-MS 基因的线虫，其他后生动物无。[https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1630690 后生动物乙醛酸循环酶的进化]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 求一个关于金属酶/金属蛋白的整理。比如质膜ATP酶以Na为辅酶，精氨酸酶以Mn作为辅酶等等 ====&lt;br /&gt;
解答：先写了一点点。可以参考[https://zh.wikipedia.org/zh-hans/金属蛋白 金属蛋白]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 所以反竞争性抑制剂有啥应用实例 ====&lt;br /&gt;
现实中几乎没有反竞争性抑制剂（见杨荣武生物化学原理），反竞争性抑制剂仅存在理论研究价值。&lt;br /&gt;
杨sir这里写的大概的确有问题：多见于多底物发生的生化反应中，在单一底物的酶促反应中不常见，例如L-同型精氨酸和L-苯丙氨酸等多种L-氨基酸是碱性磷酸酶的反竞争性抑制剂，它们能结合碱性磷酸酶与底物的复合物，并阻碍反应继续进行；此外，肼类化合物反竞争性抑制胃蛋白酶的活性，氰化物也是芳香硫酸酯酶的反竞争性抑制剂。&lt;br /&gt;
参考&lt;br /&gt;
SPECTOR T, HAJIAN G．Statistical methods to distinguish competitive, noncompetitive, and uncompetitive enzyme inhibitors．Analytical biochemistry，1981，115(2)：403-409．DODGSON K S, SPENCER B, WILLIAMS K．Examples of Anti-competitive Inhibition．Nature，1956，177(4505)：432-433．&lt;br /&gt;
《中国大百科全书》第三版网络版&lt;br /&gt;
现在第四版生化改了，也发现反竞争实例了喵（）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 为何盐析使用硫酸铵而非氯化钠氯化钾等？ ====&lt;br /&gt;
早期生物学家在做实验的时候发现有盐析现象，于是去找适合盐析的盐。找到最后觉得硫酸铵最好。当然不一定用硫酸铵，这个都取决于个人。毕竟盐析推荐用中性盐但是硫酸铵明显是个酸性盐但照样用。当然可以用氯化钠什么的但是效果不一定好（在家里可以把食盐撒到鸡蛋清上能看到有白色絮状沉淀）。这取决于盐的性质和待处理蛋白质的性质，有很大的多样性。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
补：今天遇到了段志贵教授，他告诉我另外一个点：硫酸铵溶解度非常大。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
话说这个问题背后的知识点还是比较复杂的。我讲两句。（咳）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
电荷密度高的离子，结合水分子的能力强，被称为“亲液的”Kosmotropic。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
电荷密度低的离子，就被称为“离液的”Chaotropic 。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
像磷酸根，硫酸根这样的多价离子，电荷多，电荷密度高，就是亲液剂；像碘离子、硫氰酸根离子，不光电荷少，分子还大，电荷密度低，就是离液剂。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
从亲液性强的排列到离液性强的离子，就成了Hofmeister序列。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
至少看起来，阳离子离液剂+阴离子亲液剂=盐析+不变性（SO&amp;lt;sub&amp;gt;4&amp;lt;/sub&amp;gt;&amp;lt;sup&amp;gt;2-&amp;lt;/sup&amp;gt;+NH&amp;lt;sub&amp;gt;4&amp;lt;/sub&amp;gt;&amp;lt;sup&amp;gt;+&amp;lt;/sup&amp;gt;），阴离子离液剂+阳离子亲液剂（SCN&amp;lt;sup&amp;gt;-&amp;lt;/sup&amp;gt;+胍）=盐溶+变性。&lt;br /&gt;
[[文件:Hofmeister serie.png|缩略图]]&lt;br /&gt;
这解释了为什么盐析用硫酸铵，而变性用异硫氰酸胍。显然这里面也有着成本、溶解性、避免形成难溶的沉淀物之类的考量。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
至于为什么，我的理解如下：蛋白质多为阴离子：&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 如果阳离子为离液剂，此阳离子不愿结合水，反而会结合蛋白质：&lt;br /&gt;
** 蛋白质分子结合了相同的离子，相互排斥，不易沉淀，造成盐溶&lt;br /&gt;
** 结合了在蛋白质上的离子破坏了蛋白质的氢键，造成变性&lt;br /&gt;
* 如果阳离子是亲液剂，此阳离子希望结合水，便不管蛋白质：&lt;br /&gt;
** 水分子都被亲液剂结合，蛋白质缺水沉淀，造成盐析&lt;br /&gt;
** 蛋白质不会受到离子的影响，不会变性&lt;br /&gt;
* 如果阴阳离子都是亲液剂，阴阳离子互相结合而不结合水，减小总体亲液效果。&lt;br /&gt;
* 如果阴阳离子都是离液剂，阴阳离子不互相结合反而都去结合水，减小总体离液效果。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
以上是我个人的理解，不一定对，但肯定能够帮你记住这些规律😋&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;最后两条好像有点问题，问了下ds和化竞同学，他们给的一致答案是&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 如果阴阳离子都是亲液剂（如硫酸铵），那么他们倾向于都去结合水而不是互相结合，增加亲液效果，造成盐析&lt;br /&gt;
* 如果阴阳离子都是离液剂（如异硫氰酸胍），那么他们倾向于彼此结合而不是结合水，增加离液效果，造成盐溶&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== b族维生素的组成明析 / vb8是肌醇还是腺嘌呤核苷酸  或者“生物素”（科普中国说的，笑） ====&lt;br /&gt;
[[文件:B族维生素.png|缩略图|B族维生素解析]]&lt;br /&gt;
见右侧图“B族维生素解析”&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
注：此图为朱斌《生物竞赛专题精炼》P100，题主可自己看。另外这些都有争议，朱斌这里只是观点之一。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====沙林毒气的作用机理？（之前有看到说它是乙酰胆碱酯酶的自杀型抑制剂，但没有找到别的资料）====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
杨rw《生物化学原理》第三版p170  沙林即甲基氟磷酸异丙酯，是一种有机磷化物，可以共价修饰酶活性中心的丝氨酸残基的羟基使得其失活。沙林属于基团特异性抑制剂&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Yang Sir的书上说“嘌呤环的嘧啶环和咪唑环之间有小的弯曲，故嘌呤环不完全在一个平面上”，但是根据本人浅薄的化学知识，C5和C4应当都是sp2杂化，为什么会出现弯曲呢（话说这是不是已经不是生物的范畴了）====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
环张力与键角矛盾 六元环的理想键角为120°，而五元环的理想键角约为108°。当两个环在C4和C5处稠合时，连接处的键角需要兼顾两种环的需求，导致局部键角偏离理想值（如压缩或拉伸），从而引发整体结构的扭曲。&lt;br /&gt;
共轭受限与定域化效应  尽管sp²杂化原子通常通过π共轭保持平面性，但在嘌呤中，五元环与六元环的共轭体系可能不完全连续。咪唑环的部分双键定域化（如C4-C5键的单双键特性交替），削弱了共轭的连续性，允许一定程度的弯曲。&lt;br /&gt;
孤对电子排斥与杂原子影响  嘧啶和咪唑环中的氮原子孤对电子占据不同杂化轨道（如嘧啶环的N1、N3为sp²杂化，咪唑环的N7、N9可能参与不同键合）。这些孤对电子的空间排斥可能进一步破坏平面性。&lt;br /&gt;
实验证据支持  X射线晶体学数据显示，嘌呤分子中嘧啶环与咪唑环之间存在约5°~10°的轻微弯曲（如咖啡因等衍生物），证实了结构的非完全平面性。这种弯曲在溶液中因分子振动可能更加显著。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 根据周德庆《微生物学教程》，磺胺类药物抑制二氢蝶酸合成酶，但貌似一直说的是二氢叶酸合成酶，是一直说的都是错的吗？ ====&lt;br /&gt;
是的，确实是抑制二氢蝶酸合成酶。此内容也得到《微生物生物学》（霍乃蕊，余知和）的支持。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====异亮氨酸与α螺旋的破坏关联性强不强====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
据北斗王娜所说是有的（侧链较大），但未在国内主流教材上看到该说法&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
杨sir不是说了吗？R基团第一个碳原子有分支会破坏α螺旋&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====如果说双缩脲反应的基础是两个肽键，那么假设一个氨基酸与一个酰胺氨基酸（如A-N）可以和双缩脲有颜色反应吗====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
不可以，两个氨基甲酰基不是连着的&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
双缩脲试剂是使得双缩脲显色的试剂，是氢氧化钠+硫酸铜，而不是双缩脲本身可以使蛋白质显色。回去重读高中生物！&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====卤水主要成分是氯化镁氯化钙，石膏的主要成分是硫酸钙，那为什么石膏豆腐用碱变性使蛋白质沉淀，而卤水豆腐是盐析原理呢？====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
卤水点豆腐很好解释，因为氯化镁和氯化钙的溶解度通常较高（CaCl₂溶解度为74.5g/100g水，25℃），在溶液中可以快速释放出大量二价阳离子，电荷中和效应显著，同时氯化镁是强酸弱碱盐，其溶液通常呈弱酸性（pH≈5.5-6.0），并不能完成碱变性&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
而对于硫酸钙来说，其溶解度较低，CaSO₄的Ksp=4.93×10⁻⁵，在纯水中最大Ca²⁺浓度仅0.015M，无法达到盐析阈值（0.1M），因而需要碱变性处理蛋白质。但由于硫酸钙的水溶液呈中性，所以生产上要利用其他物质将溶液的pH调至碱性以使得蛋白质能够有效变性&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 胆固醇合成需要几个nadph？ ====&lt;br /&gt;
16个&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 杨Sir生化的胆固醇合成那里写到，在HMG-CoA形成之后的所有反应都在光面内质网上进行，那么为什么419又说“鲨烯合成好之后，由于不溶于水，因此需要细胞质基质中的固醇载体蛋白将其转运至内质网”？ ====&lt;br /&gt;
催化的酶在内质网膜上，活性位点在胞质面。鲨烯之后底物也跑到膜上去了。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====复合体II究竟是不是跨膜蛋白？《生物化学原理》P304图示是跨膜蛋白，而P309则图示复合体II只是部分埋于内膜当中。====&lt;br /&gt;
不是 丁明孝《细胞生物学》（第五版）P125&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====多底物酶促反应动力学方程中随机反应的方程式真的会有一个K&amp;lt;sub&amp;gt;s&amp;lt;/sub&amp;gt;吗？若有，如何确定K&amp;lt;sub&amp;gt;s&amp;lt;/sub&amp;gt;为哪一个底物的K&amp;lt;sub&amp;gt;s&amp;lt;/sub&amp;gt;？====&lt;br /&gt;
有的兄弟，有的。像这样的K&amp;lt;sub&amp;gt;s&amp;lt;/sub&amp;gt;有很多。&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;假设我们有一个Bi-Bi反应，底物分别是A和B，那么此时有K&amp;lt;sub&amp;gt;sA&amp;lt;/sub&amp;gt;和K&amp;lt;sub&amp;gt;sB&amp;lt;/sub&amp;gt;。&lt;br /&gt;
*计算Ks：&amp;lt;br&amp;gt;让[B]固定，改变[A]并进行双倒数作图，此时我们可以获得反应速率关于[A]的第一条直线。&amp;lt;br&amp;gt;但是显然这条直线长什么样子是由K&amp;lt;sub&amp;gt;sA&amp;lt;/sub&amp;gt;和K&amp;lt;sub&amp;gt;sB&amp;lt;/sub&amp;gt;共同决定的，有两个未知数，所以一条直线还不够。&amp;lt;br&amp;gt;那么聪明的你一定能想到，只要让[B]固定在另外几个浓度，再改变[A]作图获得另外几条直线，就可以得到K&amp;lt;sub&amp;gt;sA&amp;lt;/sub&amp;gt;了。同理，也可以得到K&amp;lt;sub&amp;gt;sB&amp;lt;/sub&amp;gt;。&lt;br /&gt;
*判断K&amp;lt;sub&amp;gt;s&amp;lt;/sub&amp;gt;：&amp;lt;br&amp;gt;如果你已经从别的渠道获得了两个K&amp;lt;sub&amp;gt;s&amp;lt;/sub&amp;gt;，但是并不知道分别对应哪个底物，那么可以使用竞争性抑制剂进行实验。&amp;lt;br&amp;gt;如果加入A的竞争性抑制剂进行实验计算出的某一个表观K&amp;lt;sub&amp;gt;s&amp;lt;/sub&amp;gt;&#039;相比于已经获得的K&amp;lt;sub&amp;gt;s&amp;lt;/sub&amp;gt;变化了，那么这个K&amp;lt;sub&amp;gt;s&amp;lt;/sub&amp;gt;就是K&amp;lt;sub&amp;gt;sA&amp;lt;/sub&amp;gt;。K&amp;lt;sub&amp;gt;sB&amp;lt;/sub&amp;gt;同理。&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
(追问一句，这个题应该想问的是为什么多底物酶促反应动力学方程中序列反应的两种类型（有序反应，随机反应）的方程式会一样。即v&amp;lt;sub&amp;gt;0&amp;lt;/sub&amp;gt;=V&amp;lt;sub&amp;gt;max&amp;lt;/sub&amp;gt;[A][B]/[A][B]+K&amp;lt;sub&amp;gt;mA&amp;lt;/sub&amp;gt;[B]+K&amp;lt;sub&amp;gt;mB&amp;lt;/sub&amp;gt;[A]+K&amp;lt;sub&amp;gt;sA&amp;lt;/sub&amp;gt;K&amp;lt;sub&amp;gt;mB&amp;lt;/sub&amp;gt;(显然，在随机反应中，AB它们在任何意义上都应该是等价的，无论你怎么推都应该是推出来一个对称式，结果杨荣武，朱圣庚都写的上面那个莫名其妙多出来的一个K&amp;lt;sub&amp;gt;sA&amp;lt;/sub&amp;gt;（我自己闲的没事干推了一个晚自习，怎么推K&amp;lt;sub&amp;gt;sA&amp;lt;/sub&amp;gt;都应该是K&amp;lt;sub&amp;gt;mA&amp;lt;/sub&amp;gt;，关键的是朱圣庚还写了一堆的衍生推论（诸如两种序列反应类型无法通过双倒数作图区分，让我也不知所措：难道这种浅显的问题就没有人想解释一下吗？？？）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
很有道理。。。待我研究一下&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 二羟丙酮的还原性源自哪里？ ====&lt;br /&gt;
酮基（经烯二醇异构可变为醛基）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 求一个Lehninger的翻译 ====&lt;br /&gt;
莱宁格（在这种公开网站上分享盗版书籍显然是违法行为）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 求一个氨基酸碳骨架代谢的详细途径（朱圣庚《生物化学》（第四版）和杨荣武《生物化学原理》（第四版）严重不相符，而杨sir没有给详细途径，想问一下朱书的内容是否可信） ====&lt;br /&gt;
可以看lehninger去。太复杂了这里写不下（这次是真写不下）。至于不相符处请详细说明至[[教材错误与矛盾]]，方便解答。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;追问：最主要的区别在色氨酸上，杨认为W可以直接变为乙酰CoA，或直接变为丙酮酸，朱书认为W仅能经乙酰乙酸变为乙酰CoA&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
菜鸟答：朱是在犬尿氨酸的下一步那里裂解出一个Ala，所以也是可以变出丙酮酸的，但是这个“直接”也是很难评（难道不是只有一步反应生成才算直接吗？）更多还是看kegg吧，我觉得更权威&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 长链脂酰-辅酶A脱氢酶的定位到底在线粒体基质还是在线粒体内膜？不同教材说法不一 ====&lt;br /&gt;
看了几本教材，没有找到不一样的说法，要么对此没有发表意见（人卫、简明、普通生物化学5th、周海梦），要么就认为在内膜（杨荣武第四版、lehninger 7th）。能否把你觉得矛盾的说法列出来？&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 奇数碳链脂肪酸β氧化产生的丙酰CoA进入三羧酸循环产生多少个ATP ====&lt;br /&gt;
16.5 osm已经有相关的汇总了&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 分子生物学 ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 关于杨Sir新版生化中的一个矛盾点(个人认为可能是杨Sir写错了，麻烦各位佬看看)：第四版P660中关于加尾反应的CTD磷酸化信号的叙述中，杨Sir明确表明Ser2的磷酸化是由TFIIH介导的，但与前述转录进入延伸后THIIH留在起始处似乎矛盾，本人翻看了Weaver和杨Sir的分子，其中Weaver并未提及相关内容，而杨Sir的分子第二版中只在BOX8-1中含糊其辞的提到“可由不同的蛋白激酶催化”，上网搜索找到一篇文章(CDK13 cooperates with CDK12 to control global RNApolymerase II processivity)，发现CDK12/13磷酸化了CTD中的Ser2，双敲除突变体会导致加尾异常 ====&lt;br /&gt;
答：我看了一下Weaver（中文版P292）上面确实提到了TFIIH可以磷酸化Ser2与Ser5。至于延伸过程中聚合酶重新启动所需的重新磷酸化显然是由另外一个激酶来完成这一任务。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 想求证一下，“DNA复制执照因子假说”中“执照”因子主要成分是Mcm蛋白，这是否是那种DNA解旋酶？毕竟好像在信号通路那里曾出现过一个不是后期促进复合物的APC。 ====&lt;br /&gt;
解答：单说Mcm应该是同一个家族。真核生物DNA复制所用到的Mcm2-10同时负责调控复制启动，Mcm不结合DNA也不会开始复制。关于Mcm是否是执照因子的讨论见下：&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
一个异议：杨荣武《生物化学原理》3rd中，执照因子应是Cdt10和Cdc6，这两者在之后的复制过程被回收或降解。在丁明孝.等《细胞生物学》5th中，细胞周期一章的图中，有对Cdt10和Cdc6的标注，并且和杨荣武书上的过程一致，因此，如果杨荣武改题，这个知识点可能会出现极大争议。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
↑杨荣武分子生物学第二版说执照因子是Cdt1和Cdc6，至于是否包括Mcm，杨sir没有正面回答这个问题，仅说明这两种蛋白会首先结合Mcm。不过按照pre-RC的定义，应该不包括Mcm。联赛假如出了建议按杨sir来，因为他可以改题。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 来自杨荣武《分子生物学》:DNAP4被用作修复，且在正常生长时被诱导合成，那么为何它“易错”？ ====&lt;br /&gt;
DNAPIV合成效率不高，本来就是修复用的。易错可以引入更多突变，提高细胞生存率，并且参与SOS途径。SOS的时候细胞都快死了，哪还会在乎这点错误。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 杨sir的分生第二版P216图6-6“RecBCD酶在同源重组中的作用”中，文字是“5&#039;-外切酶”但图看起来是核酸内切酶，请问应如何理解；以及杨sir在学堂在线上讲的分生课程讲的是RecBCD先同时发挥3&#039;-外切酶与5&#039;-外切酶活性，遇到χ序列后解链酶活性被激活，但他的《分子生物学（第二版）》讲的先发挥解链酶与3&#039;-外切酶活性，遇到χ序列后再发挥“5&#039;-外切酶（？）”活性，请问应参考哪种说法？ ====&lt;br /&gt;
集训时问了杨荣武，他说按学堂在线上说的来（即“RecBCD先同时发挥3&#039;-外切酶与5&#039;-外切酶活性，遇到χ序列后解链酶活性被激活”）。&amp;lt;small&amp;gt;同时杨sir透露他的分生要开始编新版（&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== RecBCD是否具有5’外切酶活性，各大教材措辞不同。 ====&lt;br /&gt;
杨sir本人说有（见上一条）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 有佬能简单对比一下相向复制（朱玉贤P44）与单向，双向复制的区别吗？ ====&lt;br /&gt;
有没有这个东西两说，就书上的描述来看，最大的区别在于不遵循半不连续复制，没有冈崎片段。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 链霉溶菌素和利链霉素是一个东西吗？（根据找到的资料，它们都作用于RNA聚合酶的核心酶β亚基，抑制转录延伸） ====&lt;br /&gt;
是一个东西，此外还可称作“利迪链菌素”，参见[https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Streptolydigin Streptolydigin]，还有化工百科上关于这几个名字的描述：[https://www.chembk.com/cn/chem/%E5%88%A9%E8%BF%AA%E9%93%BE%E8%8F%8C%E7%B4%A0 利迪链菌素]，[https://www.chembk.com/cn/chem/%E9%93%BE%E9%9C%89%E6%BA%B6%E8%8F%8C%E7%B4%A0 链霉溶菌素]（至少这几个物质的英文和杨荣武的分子生物学上“利链霉素”的英文是一样的）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 细胞生物学 ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== “蛋白酶体参与细胞周期调控”这对吗？翟中和细胞生物学第五版中提到了破坏框与泛素依赖的cyclinA与cyclinB的降解 ====&lt;br /&gt;
答：这句话是正确的。一些细胞周期的调控确实与蛋白酶体有关，如GA通过降解DELLA实现促进细胞周期进行。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== from 徐长法《生物化学》下册p153，“不同蛋白O-糖基化的起始起点并不一致，有的在内质网，有的在内质网-高尔基体中间结构，也有的在内侧高尔基体”，这句话准确吗？也就是说不是像翟中和《细胞生物学》那样只在高尔基体进行吗？ ====&lt;br /&gt;
解答：这似乎是一个&amp;quot;有争议&amp;quot;的问题。观点一：①如题，但徐长法我没有看过不做评价（我看的是杨sir和王镜岩QwQ，大佬有看过的可以验证一下）。②有[https://zhuanlan.zhihu.com/p/213786542 这篇知乎文章]描述O-linked为大多发生在内质网，黏蛋白发生在高尔基体（这篇文章给出了参考文献，可以自行验证）。观点二：①翟中和描述的是N-linked在内质网和高尔基体发生，O-linked在高尔基体发生（但是他没有给出肯定的判断）。②杨sir分子生物学第二版P393说O-linked只发生在高尔基体，一个很直接的结论。个人认为应该只在高尔基体，因为相关的糖基转移酶分布在高尔基体上。（而且杨sir能改题，直接信杨sir啊）至于其它观点不知从何而来。至少我目前做过的题都是按照高尔基体来的。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
补充一下答主的回答：其实O-linked在胞质也可进行（非典型O-linked，由N-GlcNAc连接至Ser上而成，这在丁明孝.等《细胞生物学》5th中有进行描述），而且不典型的/非翟中和的O-linked有很多形式，按糖的种类分可以包括O-GalNAc、O-GlcNAc、O-Gal、O-Man、O-Fuc、O-Glc，后三种在维基百科中提到了，而且这三种是在内质网进行的（O-Man是在内质网起始，在高尔基体完成），因此，说在内质网应该是OK的。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
另外，朱斌还在他的书里写过Tyr的“O-linked”，杨荣武也曾在讲课的时候提到蛋白聚糖的“O-linked”，总之说法很多，有很多可拓展之处。（我把维基百科扒下来了，PDF自取：[[:文件:O-linked glycosylation.pdf|O-linked glycosylation---Wikipedia]]）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== P62提到ABC超家族用于转运分子，而P66又说CFTR属于ABC超家族，是否矛盾？ ====&lt;br /&gt;
解答：应该是翟中和的问题，他想说的小分子是小物质的意思，不是分子的意思。离子也可以。ABC超家族是很大一类蛋白，基本上什么类型的物质都能转运。（似乎CFTR在效果上是是一个需要用ATP开启的离子通道蛋白，结构上属ATP超家族）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
追问：ATP超家族又是啥ʕ•̫͡•ʔ&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
解答：就是ABC超家族，ATP binding cassette superfamily.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 癌细胞体外培养是否贴壁？ ====&lt;br /&gt;
不贴壁、无接触抑制（后者为前者原因，二者同为癌细胞区别于正常细胞的现象）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
这话说的，意思是癌细胞可以被悬浮培养吗？大概不能。一般的癌细胞最开始也是贴壁长成一层，只不过长满一层后不会接触抑制，会继续长成好几层。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
（正常长应该贴壁为主，但是一些细胞系不贴壁，而且貌似有方法让正常癌细胞不贴壁生长）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 鞘脂的合成部位（sER or Golgi&#039;&#039;&#039;）&#039;&#039;&#039; ====&lt;br /&gt;
详见[https://www.dxy.cn/bbs/newweb/pc/post/44006920 鞘脂]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
——神经酰胺在sER上合成，再转到高尔基体上合成鞘脂。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 想问一下，真核生物的核糖体还有E位点吗？ ====&lt;br /&gt;
解答：有E位点。详见视频：https://www.bilibili.com/video/BV19w4m127QK/?spm_id_from=333.337.search-card.all.click&amp;amp;vd_source=86f4f9d6f47b1620e6f209f2a952173f&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 来自丁明孝.等《细胞生物学》5th：为何此书上写CFTR突变体是&amp;quot;gain of function&amp;quot;? ====&lt;br /&gt;
解答:个人见解,应为编辑错误，翟好像并未严格区分逗号与分号大小问题，分号中间的逗号改为句号即可理解&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====联会复合体的装配起始在什么时候？====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
偶线期，经过粗线期，在双线期解体&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====观察样品中酶活及其分布用何种包埋？====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
答：根据王金发编写的《细胞生物学实验指南》大概是冷冻包埋，但是我手边没这本书，等等我。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 间体（中膜体，拟线粒体）存在于活细胞中吗，还是只是死细胞中人为造成的结构。关于这个问题有好多说法，找不到最新的文献解释 ====&lt;br /&gt;
人为造成，但重复性良好所以被误解很多年。详情请看The Very Reproducible (But Illusory) Mesosome&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 求个CAR-T疗法历史的总结。 ====&lt;br /&gt;
[https://zhuanlan.zhihu.com/p/377677021 CAR-T发展历史及展望 - 知乎]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 芽殖酵母DNA有螺线管结构吗？如果没有，那又是什么结构呢？如果有，那又是怎么形成的呢？ ====&lt;br /&gt;
有，见[https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC298261/ Higher-order structure of Saccharomyces cerevisiae chromatin]，形成估计可能与Hmo1有关系。见[https://journals.asm.org/doi/10.1128/mbio.00993-23 Single-molecule study reveals Hmo1, not Hho1, promotes chromatin assembly in budding yeast]。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 求一个显微镜技术及对应观察材料的梳理 ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
在这：[https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fosm.bio%2Fimages%2Fb%2Fb8%2F%25E6%2598%25BE%25E5%25BE%25AE%25E9%2595%259C%25E6%258A%2580%25E6%259C%25AF.docx&amp;amp;wdOrigin=BROWSELINK 显微镜技术.docx] 可能加载需要一定时间&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 高尔基体内部正向运输用的转运膜泡是COPII吗？ ====&lt;br /&gt;
COPⅠ和COPⅡ都可以介导高尔基体内部的顺向途径,以COPⅡ为主,COPⅠ起辅助作用,可以顺向转运一些较小的分泌蛋白.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 生理学 ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 关于不同离子转运蛋白耗能多少及转运离子数量的总结？ ====&lt;br /&gt;
刚刚写了一点点，还有好多好多内容需要补充→&#039;&#039;&#039;[[载体蛋白和通道蛋白]]&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 朱大年《生理学》第九版P295表格中提到本体感觉属于Aα型神经纤维，但是P325却提到肌梭的传入神经包括Ia和II类纤维，其中花枝末梢是II类纤维的末梢且负责本体感觉。已知II类纤维属于Aβ类纤维，前后是否矛盾？John G. Nicholls等《神经生物学》第五版也有肌梭Ia型和II型纤维分别是“动态”和“静态”的传入纤维，是否可类比“肌梭长度感觉”和“本体感觉”？那朱P295表格是否表述不妥？ ====&lt;br /&gt;
解答：ABC和 I II III IV是分别两个分类系统，其中ABC多用于传出纤维的分类，I II III IV 多用于传入纤维的分类（不绝对，多用于而已）这个地方就是Aα为支配梭外肌传出纤维、初级肌梭传入纤维（本体感觉）。题主所表述的II类纤维属于Aβ的表述是不妥的，因为根本不是一个分类系统。Aβ多为皮肤触压觉传入纤维。分类标准的话ABC主要按照传导速度，I II III IV主要按照纤维直径。关于分类[https://zhuanlan.zhihu.com/p/68321428 可见这里]，当然这些内容朱大年也写过。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
追问《生理学》关于肌梭的传入纤维：抽象的是朱大年的表格上把两种分类系统对比了一下说Aα对应Ia和Ib，Aβ对应II……&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
解答：在肌紧张里面α运动神经纤维不就是Aα吗。首先注意朱大年是这么写的“I II III IV类纤维分别相当于Aα Aβ Aδ C类&#039;&#039;&#039;后根纤维&#039;&#039;&#039;，但又&#039;&#039;&#039;不完全等同&#039;&#039;&#039;”，所以先不要把两种分类混一起。Aα负责肌肉本体感觉应该是没有争议的。II类纤维朱大年只表述了“可能有关”。其实Ia类神经纤维也负责肌肉本体感觉。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 哺乳动物成熟红细胞裂解后,正常小泡和外翻性小泡的形成过程 ====&lt;br /&gt;
解答：红细胞受低渗影响破裂形成血影（残留的膜骨架＋膜），膜重新闭合时可能形成正常小泡或外翻性小泡&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 关于血液湍流的发生以及此时的血液黏度和血流切率，个人感觉朱大年生理学P116-117上的说法有些矛盾（下列一二）====&lt;br /&gt;
# 在血液黏度低的时候容易形成湍流&lt;br /&gt;
# 血流切率越高，层流现象越明显，即血流黏度较低；相反当血流切率较低的时候，血液黏度高&lt;br /&gt;
想问一下湍流发生的时候，血液黏度究竟是高是低？血流切率又是怎样的呢？谢谢！&lt;br /&gt;
朱大年教材中的两个表述并不矛盾，而是从不同角度描述：&lt;br /&gt;
黏度低易湍流：强调黏度对Re的直接影响（普遍规律）。&lt;br /&gt;
高切率→低黏度→层流明显：指在未达临界Re时，高切率下剪切稀化使层流更稳定；但若Re超过临界值（如高流速），仍会发展为湍流。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 肾素和抗利尿激素的作用都是减少尿量，从而使循环血量增多即升高血压，但为什么抗利尿激素抑制肾素的分泌呢？ ====&lt;br /&gt;
类似负反馈，因为AngII促进ADH分泌&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 假设细胞内的钠离子浓度为12mM，细胞外为145mM，膜电位为-50mV，温度为37摄氏度，计算通过钠离子葡萄糖同向转运体所能达到的最大细胞内和细胞外葡萄糖浓度的比值是？A11.2 B8.69 C5940 D8690 ====&lt;br /&gt;
——和我的聚铑同学讨论了一下，他们算了很多遍都是6100多，这题的具体答案是什么？是4F吗？若果是的话再发具体解析吧--[[用户:MangoCat|MangoCat]]（[[用户讨论:MangoCat|留言]]） 2025年3月11日 (二) 19:22 (CST)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
@[[用户:MangoCat|MangoCat]]：6100多和5940差距只在四舍五入上，5940是lehninger教材上得出的答案（此题是lehninger书上的原题但原题是问答题），是在过程中就四舍五入取到ΔG11.2kj/mol了。解析mangocat来写吧。我懒。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1.计算钠离子的电化学势能：&amp;lt;br&amp;gt;Δμ&amp;lt;sub&amp;gt;Na&amp;lt;/sub&amp;gt;=zFΔψ+RTln([Na&amp;lt;sup&amp;gt;+&amp;lt;/sup&amp;gt;]&amp;lt;sub&amp;gt;in&amp;lt;/sub&amp;gt;/[Na&amp;lt;sup&amp;gt;+&amp;lt;/sup&amp;gt;]&amp;lt;sub&amp;gt;out&amp;lt;/sub&amp;gt;)&amp;lt;br&amp;gt;带入数值:&amp;lt;br&amp;gt;z=1&amp;lt;br&amp;gt;F=96485C/mol&amp;lt;br&amp;gt;Δψ=-0.05V&amp;lt;br&amp;gt;R=8.314J/(mol·K)&amp;lt;br&amp;gt;T=310.15K&amp;lt;br&amp;gt;[Na&amp;lt;sup&amp;gt;+&amp;lt;/sup&amp;gt;]&amp;lt;sub&amp;gt;in&amp;lt;/sub&amp;gt;=12mM&amp;lt;br&amp;gt;[Na&amp;lt;sup&amp;gt;+&amp;lt;/sup&amp;gt;]&amp;lt;sub&amp;gt;out&amp;lt;/sub&amp;gt;=145mM&amp;lt;br&amp;gt;可得Δμ&amp;lt;sub&amp;gt;Na&amp;lt;/sub&amp;gt;=-11250J/mol&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
2.已知钠离子葡萄糖同向转运体以2:1的比例转运钠离子和葡萄糖。平衡时，钠离子释放的能量等于葡萄糖逆浓度梯度所需的能量：&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;2Δμ&amp;lt;sub&amp;gt;Na&amp;lt;/sub&amp;gt;+Δμ&amp;lt;sub&amp;gt;Glc&amp;lt;/sub&amp;gt;=0&amp;lt;br&amp;gt;则带入计算可得:&amp;lt;br&amp;gt;Δμ&amp;lt;sub&amp;gt;Glc&amp;lt;/sub&amp;gt;=22500J/mol&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
3.又因为我们有：&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;Δμ&amp;lt;sub&amp;gt;Glc&amp;lt;/sub&amp;gt;=RTln([Glc]&amp;lt;sub&amp;gt;in&amp;lt;/sub&amp;gt;/[Glc]&amp;lt;sub&amp;gt;out&amp;lt;/sub&amp;gt;)&amp;lt;br&amp;gt;所以带入数值&amp;lt;br&amp;gt;解得[Glc]&amp;lt;sub&amp;gt;in&amp;lt;/sub&amp;gt;/[Glc]&amp;lt;sub&amp;gt;out&amp;lt;/sub&amp;gt;=6156&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====关于折返激动，扑动，颤动等心律失常的介绍？====&lt;br /&gt;
折返激动是指一个激动下传后，又可沿着另一条途径回到原已兴奋的心肌所产生的异常激动。阵发性心动过速可理解为心房、房室结、房室间、心室内，由单源性折返激动回路引起有节律的快速心律失常。如心房折返速度更快打250-300次/分则为心房扑动。如折返速度更快并变得无序则为心房颤动（大于350次/分）。&amp;lt;ref name=&amp;quot;:0&amp;quot;&amp;gt;病理生理学.2版.李桂源,吴伟康,欧阳静萍.人民卫生出版社&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====翟《细胞生物学》中提到紧密连接能形成渗透屏障，那为什么重吸收还存在细胞旁途径？====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
因为翟就在这句话下面提到了渗透屏障的相对性，举的就是肾小管的例子，一般认为这种渗漏由[https://zhuanlan.zhihu.com/p/497677014 Claudins]介导，其中Claduins2、7、10、15、16通过在紧密连接上形成空隙增加细胞旁阳离子的渗透性&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====视杆细胞持续的阳离子内流到底是钠离子通道介导还是非选择性阳离子通道介导？胞生上说是非选择性阳离子通道，但是生理学原理和动物生理学上说的是钠离子通道====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
你好！应该是cGMP门控通道，不属于Na离子通道，其能通过Ca，也不受TTX抑制。[https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/2467600/ 参考文献][https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/112774/ 没法访问]，让deekseek读的。求大佬&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 人卫的生理学第十版提到胶质细胞参与GABA在神经系统中的代谢是通过GABA脱羧酶催化生成琥珀酸半醛（P285），但是根据反应的产物和底物来看，这更应该是脱氨，而非脱羧？ ====&lt;br /&gt;
写错了，实际上是动用了转氨酶。建议移到[[教材错误与矛盾]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====发现一道很有意思的题目：章鱼医生最近接到一位服用农药晕倒的患者，经检查发现身体并无问题，询问患者家属后得知是夫妻吵架后妻子一气之下假装服毒并晕倒，章鱼医生经过思考给这位患者注射了一种药物，不久后患者苏醒，请问章鱼医生可能注射了什么药物？ A.肾上腺素 B.阿米洛利 C.利多卡因 D.普洛萘尔 E.乙酰唑胺 有没有铑可以告诉答案和原因？====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
答：B.阿米洛利。使用利尿剂，等她憋不住了就会自动醒来……乙酰唑胺也是利尿剂，但副作用大一些吧…（可能会导致酸中毒，低血钾）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 关于应激反应和应急反应，参加反应的激素有哪些区别呢？ ====&lt;br /&gt;
答：根据玻尔AI的解答如下，有不当之处请指正&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
应急反应主要指由交感-肾上腺髓质系统（Sympathetic-Adrenal-Medullary axis, SAM轴）介导的快速、短暂的生理动员，其核心目标是为机体提供即时能量以应对突发威胁，即经典的“战斗或逃跑”（fight-or-flight）反应。该通路的核心激素是肾上腺素（epinephrine）和去甲肾上腺素（norepinephrine），它们由肾上腺髓质的嗜铬细胞在交感神经节前纤维释放乙酰胆碱的直接刺激下迅速分泌入血1。由于整个过程依赖神经传导和预先储存的激素释放，其启动延迟仅为数秒，峰值效应通常在应激源出现后的1-5分钟内达到2。这些儿茶酚胺类激素通过激活靶细胞膜上的肾上腺素能受体（G蛋白偶联受体），迅速引发一系列生理变化：心率和血压急剧升高、支气管扩张、肝糖原分解加速以提升血糖、血液重新分配至肌肉和大脑等关键器官。这种反应模式旨在为身体提供瞬间爆发力，但无法持久。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
应激反应是一个更广义、更持久的全身性适应过程，主要由下丘脑-垂体-肾上腺皮质轴（Hypothalamic-Pituitary-Adrenal axis, HPA轴）主导。其核心激素是皮质醇（cortisol，在啮齿类动物中为皮质酮），这是一种由肾上腺皮质合成的糖皮质激素1。HPA轴的激活始于大脑对威胁的认知评估，下丘脑室旁核（PVN）神经元释放促肾上腺皮质激素释放激素（CRH），CRH经垂体门脉系统到达腺垂体，刺激其分泌促肾上腺皮质激素（ACTH）3。ACTH再通过血液循环作用于肾上腺皮质，启动皮质醇的从头合成与释放。由于涉及多级激素级联和基因转录调控，HPA轴的反应起效较慢，通常在应激发生后10-20分钟才显现，并可持续数小时甚至数天4。皮质醇作为脂溶性激素，可穿过细胞膜与胞浆内的糖皮质激素受体（GR）结合，调控数百个基因的表达，从而实现长期适应：促进糖异生以维持血糖稳定、抑制非必需的免疫和炎症反应、调节情绪和认知功能，并对SAM轴产生“允许效应”，增强血管对儿茶酚胺的敏感性15。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
值得注意的是，这两个系统并非孤立运作，而是存在精密的整合。解剖学上，肾上腺髓质被皮质所包绕，且其独特的血流方向使得皮质产生的皮质醇能直接作用于髓质细胞，促进儿茶酚胺的生物合成，从而将慢速的HPA轴信号转化为对快速SAM轴的增益调控1。此外，其他激素也参与了广义的应激反应，如生长激素、催乳素和β-内啡肽等，但它们并不主导快速的应急反应。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
这种双系统设计体现了生物进化的智慧：SAM轴如同“快反部队”，负责处理迫在眉睫的危机；而HPA轴则像“战略后勤”，负责资源的长期调配和系统的整体稳定。然而，当应激源持续存在，导致这两个系统慢性激活时，原本保护性的反应便会转变为病理状态，即“动态平衡负荷”（allostatic load），成为多种慢性疾病如心血管疾病、代谢综合征、抑郁症和免疫功能障碍的重要生物学基础67。因此，精确区分并理解这两种反应及其激素谱的差异，对于阐明身心疾病的机制及开发针对性干预策略至关重要。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
参考文献：&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[1]AXELROD J, REISINE T D. Stress Hormones: Their Interaction and Regulation[J]. Science, 1984, 224(4648): 452-459.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[2]PADGETT D A, GLASER R. How stress influences the immune response[J]. Trends in Immunology, 2003, 24(8): 444-448.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[3]VUPPALADHADIAM L, EHSAN C, AKKATI M, et al. Corticotropin-Releasing Factor Family: A Stress Hormone-Receptor System’s Emerging Role in Mediating Sex-Specific Signaling[J]. Cells, 2020, 9(4): 839.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[4]LUCASSEN P J, PRUESSNER J, SOUSA N, et al. Neuropathology of stress[J]. Acta Neuropathologica, 2013, 127(1): 109-135.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[5]PODVIN S, BUNDEY R, TONEFF T, et al. Profiles of secreted neuropeptides and catecholamines illustrate similarities and differences in response to stimulation by distinct secretagogues[J]. Molecular and Cellular Neuroscience, 2015, 68: 177-185.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[6]PATANI A, BALRAM D, YADAV V K, et al. Harnessing the power of nutritional antioxidants against adrenal hormone imbalance-associated oxidative stress[J]. Frontiers in Endocrinology, 2023, 14. &amp;lt;nowiki&amp;gt;http://dx.doi.org/10.3389/fendo.2023.1271521&amp;lt;/nowiki&amp;gt;. DOI:10.3389/fendo.2023.1271521.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[7]ECKERLING A, RICON-BECKER I, SORSKI L, et al. Stress and cancer: mechanisms, significance and future directions[J]. Nature Reviews Cancer, 2021, 21(12): 767-785.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== （示下图，《生理学》p264原图）中央凹黄斑区的成像必须同时有来自两侧的信号吗？如果是这样的话，为什么切c中央凹没事，切d中央凹就看不到了？ ====&lt;br /&gt;
答：首先你问的有问题，切d是可以看见中央凹，而切c才是看不到；其次，这个现象被称为黄斑回避现象，指在膝状体以上视觉通路损坏而黄斑视野保留。（but黄斑回避一般是切单侧动脉导致的，所以不排除编者搞抽象的可能性&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
补：这个图描述不清晰，膝距束是扇形的视辐射，而非简单的单线程，其次，膝距束这里中央凹和其他部分的视觉信号通路会分开，切除膝状束后端会产生同侧致盲同时黄斑回避现象&lt;br /&gt;
[[文件:生理学第十版p264.jpg|居中|缩略图|150x150像素]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 能不能整理一下生理学毒素和特异性阻断剂？ ====&lt;br /&gt;
乌本苷（哇巴因），抑制钠钾泵。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
河豚毒素TTX，抑制快钠通道。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
四乙铵，抑制快钾通道。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
乙酰唑胺，抑制碳酸酐酶，阻碍CO₂在血液中的运输。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
有机磷农药（如DDV）；新斯的明，抑制乙酰胆碱酯酶。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
季铵类药物，抑制乙酰胆碱N₁受体。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
琥珀酰胆碱，抑制乙酰胆碱N₂受体。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
α-银环蛇毒素，筒箭毒碱，抑制乙酰胆碱N₁和N₂受体。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
颠茄碱类（阿托品，东莨菪碱等），抑制Ach的M受体。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
甲基酪氨酸，竞争性抑制多巴的生成，降低NE和多巴胺的合成。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
利血平，NE前体向囊泡内转运体的抑制剂，降血压还能耗竭多巴胺。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
可卡因和三环类抗抑郁药，阻止NE和多巴胺的再摄取。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
哌唑嗪，肾上腺素α₁受体抑制剂。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
育亨宾，肾上腺素α₂受体抑制剂。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
酚妥拉明，肾上腺素α₁和α₂受体抑制剂。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
阿替洛尔，美托洛尔，肾上腺素β₁受体抑制剂。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
丁氧胺（心得乐），肾上腺素β₂受体抑制剂。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
普萘洛尔（心得安），肾上腺素β₁和β₂受体抑制剂。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
卡维地洛，拉贝洛尔，阿尔马尔，肾上腺素α和β受体抑制剂。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
阿奇霉素，除了抑制转肽酶，阻止肽链离开外，还能作用于真核生物的神经系统，抑制Ach载体向突触囊泡内转运Ach。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
密胆碱，抑制胆碱向突触前膜的重摄取。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
一些细菌外毒素如破伤风毒素，肉毒毒素抑制突触前膜囊泡释放（降解SNARE）。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
格列净类药物，抑制Glc-Na+同向转运体SGLT，治疗糖尿病。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
硫氧嘧啶类和甲巯咪唑，抑制TPO，从而抑制甲状腺素的合成。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
伊伐布雷定，抑制心肌自律细胞的4期去极化钠离子电流If，从而降低心率。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
奥美拉唑，特异性抑制胃壁细胞H+，K+-ATP酶，治疗胃溃疡，十二指肠溃疡。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&amp;lt;small&amp;gt;有些乱而且不全，但是考试足够用了。&amp;lt;/small&amp;gt;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 尽管某位动物生理学老师反复强调“脊休克时由于排尿反射消失会导致尿潴留而不是尿失禁”，但是在生理学第十版教材p240页中写脊休克会发生“溢流性尿失禁”，其实个人也觉得书上说的更有道理，但似乎前者更为深入人心甚至成为了很多卷子的挖坑点，所以脊休克排尿究竟会处于一个什么状态呢？ ====&lt;br /&gt;
答：一般尿失禁实际指无意识排尿，即高级中枢失去对排尿反射的控制，而脊休克时首先表现出的毫无疑问是尿潴留，之后是否产生溢流性尿失禁也受到饮水量、膀胱充盈量等多方面影响，故可以认为mwy的观点在理论上是可以接受的。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== FEV₁/FVC值的大小和肺的顺应性有什么关系？在一道题目中表示二者正相关；但是肺纤维化时肺顺应性降低，同时肺纤维化患者的这个比值也并没有下降；阻塞性肺病患者的这个比值下降了，但是就肺气肿而言肺弹性阻力应该也下降了。还是说正相关只是适用于生理条件而非病理？这个比值并不只受到肺顺应性的影响？ ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
答：当其他条件一定时，可以认为两者正相关，但实际上​​不存在稳定的正相关关系​​，阻塞性肺病和肺气肿的病例已经证明这种关系不成立。FEV₁/FVC比值是​​气流受限指标​​，而非肺顺应性指标，其受多方面因素影响。在阻塞性肺病/肺气肿中：气道阻力↑或小气道塌陷→FEV₁显著↓→比值↓&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
更正：经查阅：肺顺应性与肺弹性阻力成反比，而肺弹性阻力是呼气的动力，故两者一般应成负相关，这也是FEV₁/FVC比值会随年龄下降​​的原因之一，但 1）FVC的测定是用力呼气时的呼气量，不与弹性阻力严格相关；2）FEV₁/FVC比值是​​气流受限指标​​，而非肺顺应性指标，故可认为病理状态下​​，气道阻力可能起主导作用，&amp;quot;掩盖&amp;quot;或&amp;quot;逆转&amp;quot;这种不显著的负相关。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 超极化因为只涉及膜的物理学特性，是不是只能说是电紧张电位，不能说是局部电位？ ====&lt;br /&gt;
答：这个问题不是很严谨。因为超极化有两种，一种是《生理学》（第10版）P42写的由刺激电极引发的超极化，只涉及膜的物理学特性，确实是电紧张电位而不能称作局部电位；但是还有一种是生理性引发的超极化，如氯通道开放引起的IPSP，是涉及到通道开闭的，可以叫做局部电位。而第二种才是人体内主要的超极化发生的情况。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 植物生理学 ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 为什么植物细胞将质子泵出去，再让钾离子进来这一过程对细胞水势下降有贡献？理论上来说不是相同数量的钾离子进来后就进不来了吗？ ====&lt;br /&gt;
追问《植物生理学》水势：我的意思是，假如泵出去10个质子，不是只会进来10个钾离子就结束了吗？和氯离子没有关系吧？&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
解答：在气孔打开时，H+-atp酶会将质子泵出去，氯离子会伴随着钾离子的大量吸收而吸收，于是会导致细胞水势下降。（可见王小菁第八版P25）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
↑补充答主回答：质子对水势贡献不大，更多的是通过电荷把钾离子带进来。钾离子和蔗糖是对细胞水势有更大贡献的（见Taiz 5th）。因此相同电荷的质子出去，电荷的钾离子进来，电荷守恒的同时降低了细胞内的水势。答主所说的氯离子我暂时没有找到出处，暂留异议。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
另：据苗健老师：玉米黄素并不是介导气孔开放的蓝光受体，应该是向光素介导的磷酸化途径。Taiz 7th已经删除了关于玉米黄素对气孔影响的文字，改成了向光素。但是因为国内教材都是抄的5th与6th所以都写的有玉米黄素。算是对水势的一个补充吧。这里有Taiz 7th的电子书（英文原版，&#039;&#039;&#039;856MB&#039;&#039;&#039;较大，建议开启浏览器自带多线程下载（不会自行百度）或使用IDM进行下载）：[https://cpucd.cpuikuns.top/s/GOia 分享-Plants Physi...]（追问一句：有没有佬换一下下链接，孩子太小，里面的东西看不得）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
从Z-library下了一个，百度网盘链接在此&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Plant Physiology and Development, Seventh Edition (Lincoln Taiz, Ian Max Møller, Angus Murphy etc.) (Z-Library).pdf&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
链接: &amp;lt;nowiki&amp;gt;https://pan.baidu.com/s/12WN-4rzbvNSMoZ0IZjfTUQ?pwd=Taiz&amp;lt;/nowiki&amp;gt; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
提取码: Taiz &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
--来自百度网盘超级会员v4的分享&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
追问植物生理学那个问题：“在标准压力下，溶液的渗透势等于溶液的水势，因为溶液的压力势为0MPa。溶液的的渗透势决定于溶液中溶质颗粒（分子或离子）总数。”&lt;br /&gt;
钾离子贡献更大，是因为质子可能与有机酸等结合，相对来说颗粒总数更少吗？&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
↑（个人见解，如有错误请佬指出）质子在此处的作用可以分为两部分：1）通过膜内外电位的改变使得钾离子通道开放，钾离子内流；2）质子-氯离子同向转运（见Taiz 5th，顺便解决了上一个补充回答的异议）。若是单纯质子的产生而不泵出显然无法做到这两点。所以，钾离子、质子、氯离子三者便均参与了水势的降低。另外，根据戈德曼方程可知虽然钾离子的浓度是胞内大于胞外，但电势是胞外大于胞内的。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 请问有没有关于植物激素互作（比如乙烯调控IAA和JA及其下游基因）的总结，谢谢 ====&lt;br /&gt;
比较简要的总结，内容大部分来自王小菁《植物生理学（第8版）》，小部分来自网络等：&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== 协同作用： =====&lt;br /&gt;
生长素&amp;amp;赤霉素-促进果实生长&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
细胞分裂素&amp;amp;多胺-形成层分化&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
独角金内酯&amp;amp;细胞分裂素-侧根生长&amp;lt;blockquote&amp;gt;这俩是不是都抑制侧根生长？如果是，最好改一下，不然会让人产生误会&amp;lt;/blockquote&amp;gt;独角金内酯&amp;amp;油菜素甾醇-侧根生长&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
独角金内酯&amp;amp;生长素-顶端优势&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
系统素（多肽激素）&amp;amp;茉莉素-抑制蛋白酶（在植物受病虫害时抑制植物蛋白的降解，保护尚未受伤的组织）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
乙烯&amp;amp;茉莉素-诱导抗病基因表达&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== 促进作用： =====&lt;br /&gt;
生长素→乙烯产生&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
脱落酸→果实产生乙烯&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
茉莉素→乙烯合成&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== 拮抗作用： =====&lt;br /&gt;
赤霉素&amp;amp;脱落酸-平衡种子发芽&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
独角金内酯&amp;amp;脱落酸-侧芽生长&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
多胺&amp;amp;乙烯-竞争前体（SAM）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
植物生长促进剂（生长素、赤霉素、细胞分裂素、乙烯）&amp;amp;植物生长抑制剂（脱落酸、水杨酸、茉莉素）-逆转促进/抑制作用&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== 抑制作用： =====&lt;br /&gt;
细胞分裂素→生长素-抑制顶端优势&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
乙烯→生长素-抑制转运&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
脱落酸→生长素-抑制运输&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
水杨酸→乙烯-抑制ACC转变为乙烯&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
茉莉酸→乙烯对黄化苗顶端弯勾形成的促进作用&amp;lt;small&amp;gt;&#039;&#039;&#039;&amp;lt;u&amp;gt;（追问：可以问一下此条来源吗？答：&amp;lt;/u&amp;gt;&#039;&#039;&#039;&amp;lt;/small&amp;gt;https://doi.org/10.1105/tpc.113.122002&amp;lt;small&amp;gt;&#039;&#039;&#039;&amp;lt;u&amp;gt;）&amp;lt;/u&amp;gt;&#039;&#039;&#039;&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
乙烯→茉莉酸介导的植物伤害防御反应（通过加强茉莉酸代谢）&lt;br /&gt;
====想问一下有没有关于光合电子传递链抑制剂及其作用部位的整理，谢谢！====&lt;br /&gt;
这些在书上都有，王小菁《植物生理学》第八版第84页、武维华《植物生理学》第三版第131页，这些应该够用了，没见过考别的抑制剂的&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
好的我被打脸了，补充一个：羟胺，作用于OEC，抑制水的裂解&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 根据水势的定义，水的移动方向应当是从水势高处流向水势低处，但是为什么《植物生理学》第八版（王小菁）第151页上的图里写的是水从水势-1.1兆帕流向水势-0.4兆帕？以及这张图应当是从Taiz的书上来的，按说是不会有问题的，但是不是很理解 ====&lt;br /&gt;
这是因为在筛管中，液体是直接流动的，而非渗透作用。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
如果液体是以渗透作用流动（即，需要以水分子的形式穿过一层膜），那么水就不可能逆水势流动。但现在，在筛管的两端之间没有任何阻拦，水以水流而非单个水分子的形式流动，就只考虑压力而不考虑水势了。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
如果不好理解，可以这样想：有两个杯子，一个高，一个低。高的水杯重力势高，但溶解了许多盐使水势低于低的杯子中的水。现在用管子把两个杯子连接，水自然会从高处的杯子流入低处的杯子，不会管你的水势到底谁高谁低。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====抗坏血酸氧化的磷氧比为什么是1呢？====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
抗坏血酸底物可以直接通过Cyt c 传递电子进行氧化，其 P/O比值接近&#039;&#039;&#039;1。（自wiki）&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====为何在缺氧情况下ACC氧化酶受抑制，但缺氧仍能促进乙烯生成并形成通气组织？（王小菁第八版）====&lt;br /&gt;
这可能是因为淹水后缺氧条件下ACC合酶被诱导或活化，导致ACC合成加速，大量ACC在植物体内积累。由于ACC的移动性较好，其可以移动到有氧区域，比如靠近水面的组织，在这里再被氧化生成乙烯。生成乙烯后由于组织PCD使其透气性上升，又进一步促进了更深处的乙烯生成。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 武维华书中关于钴元素，表述为豆科植物Co含量高而禾本科含量少；wikipedia中指出Co促进豆科植物共生根瘤菌的固氮作用。请问其机理是什么？ ====&lt;br /&gt;
钴是钴胺素（维生素 B12）的重要组成部分，它是根瘤菌中酶的辅因子。包括蛋氨酸合酶、甲基丙二酰辅酶 A 变位酶和核苷酸还原酶。&amp;lt;ref&amp;gt;高级植物营养学 李春俭主编  2015  北京_中国农业大学出版社&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
根瘤菌需要钴（如上所述），但植物几乎不需要钴。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 某套卷子声称向日葵的茎具有内皮层和凯氏带，另外又说蕨类根部没有凯氏带，有无大佬解析下？ ====&lt;br /&gt;
双子叶植物茎的某些初生构造确实可以具有内皮层，但凯氏带是否具有不太明确（我猜可能有），放到向日葵上我就不太清楚了，至于蕨类没有凯氏带应该是错的。（在蕨类的某些类群中，叶片也具有内皮层和凯氏带。）&lt;br /&gt;
[[文件:向日葵茎疑似凯氏带结构.jpg|缩略图|向日葵茎，最中央的一排细胞径向壁左侧真的有木质化的红点。]]&lt;br /&gt;
A2：&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
在北大的植物学实验中，居然真的见到了“向日葵的凯氏带”，仔细看的话确实有一圈真真切切的类似凯氏点的结构。然而，不知道这里凯氏带的生理意义是什么，甚至也不敢确定这东西是真正意义上的凯氏带。&lt;br /&gt;
[[文件:蟛蜞菊茎疑似凯氏带结构.jpg|缩略图|在韧皮纤维外侧的那一层细胞径向壁上，可以看到木质化。可惜拍的不清楚。]]&lt;br /&gt;
此外，还在蟛蜞菊的茎中见到了凯氏带，或许是因为蟛蜞菊的茎上可以生根？现在看来，也许凯氏带出现于茎中不需要什么特别的原因。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
另外一个问题是，不是很能确定这些“凯氏带”是否位于茎的“内皮层”中。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
追答：&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
又看了一圈，可以说不少植物在地上部都有凯氏带，向日葵确为一例。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 草莓是内生菌根还是内外生菌根？ ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
目前学术界普遍认为草莓的菌根属于‌兼具外生结构（菌丝鞘）与内生结构（胞内丛枝）的过渡类型。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 细辛是不是靠甲虫什么之类的来传粉？ ====&lt;br /&gt;
是的。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;十字花科、石竹科、禾本科都有干柱头，同时它们都是三细胞型花粉粒，请问其中有何联系？&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
柱头的干或者湿只是两种不同的花粉和柱头之间互相识别的方式而已，如果是干柱头，那么花粉的附着和识别主要是由花粉本身的特性决定的；如果具有湿柱头，那么花粉的附着和识别就是主要是由柱头的分泌物决定的。而这和花粉粒的细胞数目没有系统发育上的明确关系。比如蓖麻，月季等也是干柱头，但它们是二细胞型花粉粒；而三细胞花粉粒植物具有湿柱头的就更多了。这两个性状的相关性应该是纯属巧合。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 微生物学 ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 革兰氏阳性菌的鞭毛有C环吗？ ====&lt;br /&gt;
有的兄弟有的，资料出处：Schuhmacher, J. S., K. M. Thormann and G. Bange (2015). &amp;quot;How bacteria maintain location and number of flagella?&amp;quot; FEMS Microbiol Rev 39(6): 812-822（秘塔给我推的一片法语教材上面提到的）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 进化生物学 ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== fay and wu 的H 较tajima的d的优点？ ====&lt;br /&gt;
鉴于这两个我一个都不会算，于是去查维基百科，得到的结果如下：&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
①两者都是借由计算差异位点（分离位点S）数目和采样对之间核苷酸差异的数量（这些称为成对差异）这些数据计算群体遗传参数θ后统计得出的统计量，前面的计算过程基本一致，只是最后的统计量采用了不同表示方法；&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
②相较于D，H的优点在于，当群体内含有过多罕见多态性时，H能够在D的基础上给出在此情况下进化的方式（例如选择性清除等等），而不是仅仅给出非随机进化的结论，这个优势是基于H参考了外群数据，因此纳入了祖先性状，若与祖先性状一致则该位点可能是经历了负选择等等&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
（当然这都是维基百科说的，[[:文件:Genetics1405.pdf|原文]]里面没看懂哪有外群，不过确实是区别了选择性清除和其他因素，至于计算这块儿我就爱莫能助了）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;人类进化分析为何不用x或常染色体？&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
一般只用mt或y，好像是因为不会重组&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 遗传学 ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 累加作用，积加作用，叠加作用在遗传比例方面的区别是什么呢&#039;&#039;&#039;？&#039;&#039;&#039; ====&lt;br /&gt;
累加作用：1:4：6:4：1（乍一看让人反应不过来，其实就是数量性状遗传啦）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
积加：9:6：1&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
叠加：15:1[[文件:半不育.png|缩略图]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 有关平衡易位杂合体“半不育”的疑问&#039;&#039;&#039;：理论上来说平衡易位杂合体可产生六种配子，其中仅两种是相间分离产生，即1/3配子可育而2/3配子不育。书上的叙述是利用50%配子不育的现象提出了易位，说明半不育是实验观察到&#039;&#039;&#039;的结果，是否有合理的解释为何1/3的可育配子在实际情况下变为50%可育？(来自重庆某高一生竞生） ====&lt;br /&gt;
如右图所示，平衡易位杂合体确实存在3种分离方式，但其发生概率并不相同；对于导致可育配子的相间分离和导致不育配子的相邻分离-1而言，其同源着丝粒相互分开，慨率较大且相等；对于导致不育的相邻分离-2而言，其同源着丝粒之间不分开，比较罕见。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
因此大体上看，主要会注意到相间分离和相邻分离-1，看起来确实接近一半的配子不育。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 单倍体和一倍体明显的差异是什么呢？ ====&lt;br /&gt;
一倍和单倍这两个术语之间的区别微妙： 一倍染色体组是在多倍体系列的物种(如菊属)中成倍增加的基本染色体组。 单倍染色体组是存在于配子中的染色体集合，不管该物种的染色体数目是多少。 因为在二倍体生物中，一倍染色体组和单倍染色体组是一样的，所以可能出现混淆。想一 想四倍体，有助于弄清这一区别：四倍体含四个一倍染色体组，因而单倍体配子是二倍体。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 人类染色体三体中，除了13、18、21、X、Y之外，还有哪些三体类型是可存活的？ ====&lt;br /&gt;
较少见的 8 号染色体三体、9 号染色体三体、22 号染色体三体亦可存活但表现异常；其余常染色体三体通常导致夭折。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 想问一下，如果考到了ABO血型系统需不需要考虑孟买型？（机构题大部分不考虑给我整不自信了） ====&lt;br /&gt;
等你什么时候男性人类考虑XX易位SRY女性考虑XY &#039;&#039;sry-&#039;&#039;，A型血考虑A1型A2型的时候吧……题干不写就不考虑&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 如果一对等位基因之中一个缺失了，让此二倍体生物不断自交，可否因为缺失同源区段无法交换发生假连锁。 ====&lt;br /&gt;
不懂什么意思，缺失环不是不能交换，交换无非就是缺失环换了条染色单体，不影响配子是缺失：正常=1：1。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 染色体区带如2q11.11，如何区分是1亚带1次亚带还是11亚带，还是说没有9以上的亚带？ ====&lt;br /&gt;
后者&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====== 父亲核型AB ab，母亲核型Ab aB，两个基因座之间的间距为10MB，假设男性在单条染色体中通常发生2次交换，女性3次，计算孩子为AaBb的概率 ======&lt;br /&gt;
这啥限制条件啊……我们简化一下（？），两个基因座之间的距离占全染色体的x%，那么问题就很好解决了：&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
父亲两个基因座间的平均交换次数为 λ&amp;lt;sub&amp;gt;f&amp;lt;/sub&amp;gt;= 2x/100 = 0.02x ，母亲为  λ&amp;lt;sub&amp;gt;m&amp;lt;/sub&amp;gt; = 3x/100 = 0.03x 。相应的重组率分别为r&amp;lt;sub&amp;gt;f&amp;lt;/sub&amp;gt; = 1/[2(1 - e^-0.04x)], r&amp;lt;sub&amp;gt;m&amp;lt;/sub&amp;gt; = 1/[2(1 - e^-0.06x)]; 父亲产生配子AB、ab的概率各为 (1 - r&amp;lt;sub&amp;gt;f&amp;lt;/sub&amp;gt;)/2，Ab、aB的概率各为 r&amp;lt;sub&amp;gt;f&amp;lt;/sub&amp;gt;/2；母亲产生配子Ab、aB的概率各为 (1 - r&amp;lt;sub&amp;gt;m&amp;lt;/sub&amp;gt;)/2，AB、ab的概率各为 r&amp;lt;sub&amp;gt;m&amp;lt;/sub&amp;gt;/2。综合得P = 1/[2(r&amp;lt;sub&amp;gt;f&amp;lt;/sub&amp;gt; + r&amp;lt;sub&amp;gt;m&amp;lt;/sub&amp;gt; - 2r&amp;lt;sub&amp;gt;f&amp;lt;/sub&amp;gt;r&amp;lt;sub&amp;gt;m&amp;lt;/sub&amp;gt;)] = 1/[4(1 - e^-x/10)]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
当然，你也可以直接认为这个等价于x/40&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 为什么戴灼华《遗传学》第3版P70说 Klinerfelter综合征的男性患者的两条X染色体一定来自于母方？在网上找了资料表示其中一条X染色体父方来源是有可能的 ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
因为正常来说，由于卵子在女性出生时就已开始减数分裂，染色体变异在女性产生的卵子中出现的概率要远高于精子，因此在表观上出现Klinerfelter综合征的患者中，绝大多数的两条X染色体都来自母亲而非父亲，实际上X染色体也可来自父方，只是出现的概率极低（幸存者偏差这一块）。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 有没有ISCN命名规则的总结？ ====&lt;br /&gt;
有的兄弟有的，光速制备 [[ISCN命名规则]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 生物技术 ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 如何制备emsa所用核酸探针？ ====&lt;br /&gt;
解答：要做EMSA首先要有参考基因组，然后化学合成/不对称PCR即可？&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;基因工程载体的转化，只能特指对原核细胞的操作吗？(同：转染也特指对真核细胞？)除此之外，转化与转染还有没有其他的本质差异？&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
答：转化是将外源DNA导入细菌、酵母或植物细胞，而转染是将外源DNA或RNA导入真核细胞（如哺乳动物细胞）的过程。&#039;&#039;&#039;Transformation&#039;&#039;&#039;转化指细胞从周围环境中直接摄取外源DNA，并将其整合或维持在细胞内，从而引起可遗传的基因型改变。最早在细菌中发现，如Griffith在1928年观察到肺炎双球菌的转化现象，Avery等人在1944年证实DNA是转化的物质基础。转化常用于质粒DNA的引入、蛋白质生产以及微生物基因工程研究。&#039;&#039;&#039;Transfection&#039;&#039;&#039;转染是将外源DNA或RNA通过人工手段导入真核细胞（如哺乳动物细胞、昆虫细胞或部分酵母细胞），以改变细胞表型或表达特定蛋白。转染可分为瞬时转染（外源核酸短期存在，不整合基因组）和稳定转染（外源DNA整合入基因组或以游离体形式长期存在）。 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 生态学 ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 为什么标志重捕法属于绝对密度测定，而捕捉属于相对密度测定；换言之，绝对密度测定与相对密度测定的区别到底是什么？ ====&lt;br /&gt;
绝对密度测定就是得出数据以后，所得数据指的是这个环境中物种密度的真实数据；相对测定就是说所得数据不是种群密度本身，而是一个可以反映种群密度的一个数据。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
举例，通过标志重捕法得出的数据是“432只/平方公里”这样的，是密度本身；但捕捉得出的数据只能是“一网能捞到三条鱼”，然后通过“一网三条鱼”来反映真实的密度（比如在15条鱼/平方米的情况下，一网恰好能捞到三条鱼）。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
类似的，“一小时能听到20次鸟叫”“一平方公里可以找到五十个粪堆”，都是不能直接得出种群密度，只能间接反映的，因此是相对密度测定。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 生态学中用相邻个体最小距离检验分布型时，D=1/ (2N^{1/2})公式的推导过程？ ====&lt;br /&gt;
[[文件:屏幕截图 2024-11-14 190159.png|缩略图]]&lt;br /&gt;
（或许公式可以重新改一下下？有点不太明白）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
解答：&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
在泊松分布中，有零个个体分布在指定的半径为r的区域内的概率P(零)=exp{-λπr²}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
因此，P(R≤r)=1-exp{-λπr²}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
其概率密度函数f(r)=2λπrexp{-λπr²} （根据P(x＜a)=∫(0→a)(f(x)) dx）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
所以距离的期望E(r)=∫(0→∞)r×f(r) dr=∫(0→∞)2λπr²exp{-λπr²} dr=1/(2λ^{1/2}).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
(该积分换元后使用Γ函数计算)（λ在这里表示分布密度，即图中的N）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 什么是局域资源增强？ ====&lt;br /&gt;
当亲属互相帮助而不是相互竞争时，就会发生局部资源增强 (&#039;&#039;&#039;Local resource enhancement&#039;&#039;&#039; LRE)。在合作饲养者中，母亲会在先前的后代的帮助下抚养新的后代。在具有这些系统的动物中，如果帮手不足，预计雌性会优先生育帮助性别的后代。母亲调整后代性别比例的选择强度取决于它们从帮手那里获得的利益大小。&lt;br /&gt;
这些预测在非洲野狗身上得到了证实，雄性对它们的母亲更有帮助，因为它们与母亲留在同一个群体中，并帮助为母亲和她的新生后代提供食物.LRE 预计会导致性别比偏向雄性，这也是自然界中观察到的模式。&amp;lt;ref name=&amp;quot;:1&amp;quot;&amp;gt;[[wikipedia:Sex_allocation|Sex allocation - Wikipedia]]&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 求英美学派，法瑞学派，前苏联学派和北欧学派的区别qwq ====&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot;&lt;br /&gt;
|+&lt;br /&gt;
!&lt;br /&gt;
!英美学派&lt;br /&gt;
!法瑞学派&lt;br /&gt;
!北欧学派&lt;br /&gt;
!前苏联学派&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|代表人物&lt;br /&gt;
|&amp;lt;英&amp;gt;A.G.坦斯列，&amp;lt;美&amp;gt;R.E.克莱门茨&lt;br /&gt;
|&amp;lt;法&amp;gt;J.布朗－布兰柯，&amp;lt;瑞士&amp;gt;卢贝尔&lt;br /&gt;
|&amp;lt;瑞典&amp;gt;杜·里茨&lt;br /&gt;
|&amp;lt;前苏联&amp;gt;B.H.苏卡切夫&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|研究重点&lt;br /&gt;
|植物群落演替的动态过程&lt;br /&gt;
|植物群落与植被等级分类（静态）&lt;br /&gt;
|群落分析&lt;br /&gt;
|植被生态、植被地理、植被制图&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|主要思想&lt;br /&gt;
|演替具有序列，支持顶级学说，划分演替阶段&lt;br /&gt;
|以特征种和区别种划分群落类型&lt;br /&gt;
|（没查到喵）&lt;br /&gt;
|强调建群种和优势种，建立植被等级分类体系&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;其实个人感觉思想区别比较明显的是英美和法瑞，北欧的资料好少（挠头），前苏联主要在于研究方法比如制图（以及自身所处的地理位置导致研究内容比较特殊（苔原、针叶林…）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
追答：[[植物群落学四大学派|四大学派的汇总]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 行为学 ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 空间出局雌性效应是什么？ ====&lt;br /&gt;
♀占有、积极保卫大领域，♂不能成功保卫足够领地支持多配制，致使婚配制度为单配制的现象。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===生物信息===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====求助！基于字符（或说基于性状/基于序列）的建树与基于距离的建树，其本质区别是什么？字符/性状/序列/距离是指什么？====&lt;br /&gt;
可以这样粗略的理解：&lt;br /&gt;
*基于字符，就是要具体分析序列中的基本单位是如何变化的，要具体到从某个残基变到了某个残基。&lt;br /&gt;
*基于距离，则不用这么具体，只需要知道不同的序列之间有多少不同即可。&lt;br /&gt;
*举个例子：最大似然法（ML）是基于字符的建树方式。那么在使用ML建树时，我们要具体分析从某个碱基变化到另外一个碱基的概率是多少。比方说从A-&amp;gt;T，在具体计算的时候要考虑这样变化的概率是多少？A-&amp;gt;G呢？通过这种方式，得出最可能的情况。当然实际计算要复杂的多。&lt;br /&gt;
*再举个例子：UPGMA法是基于距离的建树方式。在使用UPGMA法建树时，我们首先要列出不同序列之间距离的矩阵，然后根据距离从小到大聚类。在这种情况下，我们并不需要知道碱基具体是如何变化的。同样的，这只是基于距离建树防范中最简单的一种，实际情况肯定会更加复杂。&lt;br /&gt;
基于距离指的是先计算序列两两之间的距离（比如AAT和AAA之间距离为1），然后根据序列间的距离来建树。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
基于字符指的是不计算距离，直接按照序列中的字符（A、T、G、C）来建树。&lt;br /&gt;
&amp;lt;references /&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Upupa lavandulae</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://osm.bio/index.php?title=F312%E9%9A%8F%E8%AE%B0&amp;diff=16188</id>
		<title>F312随记</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://osm.bio/index.php?title=F312%E9%9A%8F%E8%AE%B0&amp;diff=16188"/>
		<updated>2026-05-05T22:56:58Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Upupa lavandulae：​&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&amp;lt;blockquote&amp;gt;个人用--[[用户:Upupa lavandulae|&#039;&#039;Upupa lavandulae&#039;&#039;]]（[[用户讨论:Upupa lavandulae|留言]]） 2026年4月23日 (四) 07:19 (CST)&amp;lt;/blockquote&amp;gt;&amp;lt;blockquote&amp;gt;&amp;lt;small&amp;gt;&#039;&#039;F312是笔者的停课教室&#039;&#039;&amp;lt;/small&amp;gt;&amp;lt;/blockquote&amp;gt;数据显著性用字母表示-Tukey检验&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
EV组-空载体&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 百背不记的第一部分 ==&lt;br /&gt;
GAPDH--3-磷酸甘油醛脱氢酶&#039;&#039;&amp;lt;s&amp;gt;&amp;lt;small&amp;gt;（不是为什么这么简单的一直记不住。。。每天熟读五遍。）&amp;lt;/small&amp;gt;&amp;lt;/s&amp;gt;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
HA血凝素，流感病毒包膜刺突糖蛋白&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
AMPK：由AMP激活的激酶，正协同。抑合成促分解&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
两种考BB：R250 染胶看蛋白条带，G250 定量测pr（Bradford 蛋白定量）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
DAPI是蓝的！&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
内质网腔是氧化性环境，细胞质是还原性环境&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
肌球蛋白头和尾都是重链&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
CaM直接结合靶酶调节活性&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bcl它们家常见的就Bcl-2是原癌，Bax、Bid...抑癌。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
TATA是真核启动子的（RNApolⅡ、Ⅲ）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
末端脱氧核苷酸转移酶TdT：用来在DNA末端加尾（如polyC）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
羟胺单向GC to AT，亚硝酸、5BU、EMS双向&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
呼吸链氧还电位低到高！还原性强到弱！电位低还原性强！&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
一堆氧化磷酸化抑制剂里就解耦联剂使全身发热，因为它不抑制电子传递&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
糖原的磷酸解乃无机磷酸&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
脂酰CoA进mt不耗能，进微体耗能&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== 操纵子 =====&lt;br /&gt;
正调控：调节蛋白为激活蛋白，开启操纵子转录&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
负调控：调节蛋白为阻遏蛋白，关闭操纵子转录&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
诱导：小分子促进操纵子转录&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
阻遏：小分子抑制操纵子转录&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 乳糖操纵子：负+正 双重调控，诱导&lt;br /&gt;
* 色氨酸操纵子：负控阻遏&lt;br /&gt;
* 阿拉伯糖操纵子：正控诱导&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
操纵子=启动子 + 操纵基因 （阻遏/激活蛋白结合位点）+ 结构基因（编码蛋白）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;nowiki&amp;gt;*&amp;lt;/nowiki&amp;gt;调节基因 ：编码阻遏蛋白或激活蛋白&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
原核不需转录因子；真核、古菌、mt需转录因子&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 没空复习的第二部分 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* &amp;lt;u&amp;gt;茎的初生木质部&amp;lt;/u&amp;gt;：内始式&lt;br /&gt;
* 茎初韧、根初木、根初韧：外始式&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
双子叶：&amp;lt;u&amp;gt;茎无维管束鞘&amp;lt;/u&amp;gt;，叶脉维管束鞘薄壁、叶柄“维管束鞘”厚壁&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
单子叶：茎维管束鞘厚壁，叶脉维管束鞘薄壁（C4）/外薄内厚（C3）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
C4C3不分单双子叶，都有&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
松针叶脉无维管束鞘，那是内皮层&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
颖》稃》浆片&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
颖片（内、外颖）：总苞&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
棉花：种子表皮毛&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;code&amp;gt;五一一定得复习第二部分了！把书看一遍！！！刷题！！！&amp;lt;/code&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[文件:光呼吸.png|缩略图|光呼吸]]&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;单子叶&#039;&#039;&#039;：马蹄莲（天南星科）、兰&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;双子叶&#039;&#039;&#039;：石竹目（超菊类基部）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
菊类多为合瓣花（尤其是唇&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
同型孢子：大多数苔藓蕨类形类）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
反硝化是到N&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;的&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
GA&amp;lt;sub&amp;gt;20&amp;lt;/sub&amp;gt;ox：GA&amp;lt;sub&amp;gt;20&amp;lt;/sub&amp;gt;氧化酶（和3一起由GA53、12合成&amp;lt;u&amp;gt;有活性的&amp;lt;/u&amp;gt;1、4）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
FT：促进开花的蛋白（功能似成花素）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
FLC：开花抑制因子&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ABCDE编码转录因子；D只有胚珠&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
C壁酸化活化膨胀素expansin，酸生长&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
当雌蕊为S1S2：&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 配子体型自交不亲和：S1花粉--只萌发一点点管       S3花粉--正常萌发&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 孢子体型自交不亲和：S1S2、S1S3花粉--完全不萌发&#039;&#039;&amp;lt;small&amp;gt;（花粉本身还是n！）&amp;lt;/small&amp;gt;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 常学常新的第三部分 ==&lt;br /&gt;
无板纲居然有晶杆囊&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
线虫有背腹两条神经索，还有侧。（环节节肢这些都只有腹）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
淡水水螅、部分海葵发育不经浮浪幼虫阶段，直接发育。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
上斜-滑车&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
外直-外展&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
上直、下直、内直、下斜-动眼&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====== 嗉囊与砂囊 ======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 蚯蚓：嗉暂存--砂磨碎--胃&lt;br /&gt;
* 鸟类：嗉由食管特化，贮藏软化--腺胃（前胃） --砂囊（肌胃）磨碎&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
口器顺序是唇颚舌颚唇！！！&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
软体除双壳都有齿舌&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
蝎子的钳是须肢，其螯肢不发达&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
鸟类：肋骨分&#039;&#039;&#039;两段&#039;&#039;&#039;硬骨，中间有滑膜关节；此外前后两条肋还有钩状突相连&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
假体腔也算原肾&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
环节后肾：中+外胚层；软体后肾：真体腔管，中胚层&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
胞外高钾》RP去极》钠通道失活增加》AP幅度减小等&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 时易时难的第四部分 ==&lt;br /&gt;
ILS 不完全谱系分选&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
HGT 水平基因转移&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
一个序列比对位点，如果存在至少2种不同的碱基/氨基酸，且每种变异至少出现2次，则称为&#039;&#039;&#039;简约信息位点&#039;&#039;&#039;。（总之就是有点用的，不是那种一堆人全有或者只有一个人有）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
真核生物（Eukarya）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
├── SAR超类群&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
│   ├── Stramenopiles（不等鞭毛类=茸鞭类）包括金藻、褐藻&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
│   ├── Alveolata（囊泡虫类）← 包括纤毛虫、甲藻、顶复虫&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
│   └── Rhizaria（根足类）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
│&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
├── Amorphea超类群 单鞭毛生物&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
│   ├── Amoebozoa 变形虫类&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
│   └── Opisthokonta 后鞭毛类&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
│       ├── 泛真菌&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
│       ├── 泛动物（含领鞭毛虫）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
│&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
├── Archaeplastida（原始色素体生物）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
│   └── 植物、红藻、绿藻、灰藻&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
│&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
└── Excavata（古虫类）真核生物树的基部 [眼虫=裸藻、双滴虫、动基体类（锥虫、利士曼原虫）]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;code&amp;gt;&#039;&#039;&#039;记得看建树&#039;&#039;&#039;&amp;lt;/code&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 如果进队，想填的坑： ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 胎生卵生卵胎生整理&lt;br /&gt;
* 雄性交配器整理&lt;br /&gt;
* 各种眼睛视觉调节整理&lt;br /&gt;
* 环肌纵肌整理&lt;br /&gt;
* 消化腺、唾液腺、消化酶整理&lt;br /&gt;
* 运动方式整理&lt;br /&gt;
* 胚乳类型整理&lt;br /&gt;
* 有GTP酶活性的蛋白整理&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 负面情绪墙（勿入） ==&lt;br /&gt;
&amp;lt;small&amp;gt;&#039;&#039;&amp;lt;s&amp;gt;我大抵的确是进不了省队了。我知道我不行的，我仿佛已能预见将来的命运...我这样的人结局都不过如此吧&amp;lt;/s&amp;gt;&#039;&#039;&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;small&amp;gt;&#039;&#039;&amp;lt;s&amp;gt;可我还是好喜欢...是真的想一直学下去啊，还能怎么幸福呢？&amp;lt;/s&amp;gt;&#039;&#039;&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;&amp;lt;small&amp;gt;一想到联赛倒数天数大概率就是退役倒数天数，我就脊背发凉&amp;lt;/small&amp;gt;&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&amp;lt;s&amp;gt;&amp;lt;small&amp;gt;不要逃避，不要逃避，不要逃避...&amp;lt;/small&amp;gt;&amp;lt;/s&amp;gt;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&amp;lt;s&amp;gt;&amp;lt;small&amp;gt;像我这样的人，真的也配吗？...&amp;lt;/small&amp;gt;&amp;lt;/s&amp;gt;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;small&amp;gt;我不过像你像他像那莎草紫草酢浆草兰花菊花盔被花&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
There can be miracles when you believe&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;small&amp;gt;焦虑滚出我的身体[○･｀Д´･ ○]真想急头白脸吃百忧解啊...&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;small&amp;gt;&amp;lt;sub&amp;gt;&amp;lt;s&amp;gt;我k要是没进队我该怎么办。紧张...唉，真的想再学一年   小技巧：如果你总是事与愿违，那么可以愿点不好的&amp;lt;/s&amp;gt;&amp;lt;/sub&amp;gt;&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
这生物竞赛题啊，我有四不做&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
第一，宏观动植物学我不做，因为我善。解剖动物啊，它杀生，不善，所以我不做&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
第二啊，微观生化分子细胞我不做，因为我忠。微观啊它烧钱，这些研究者好多就骗取科研经费，不忠国家，我不做&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
第三，遗传进化我不做，因为我孝。这遗传题里好多乱交的题目，违背伦理道德，我不做&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
第四啊，这生态动行我不做。这生态动行啊都是图表理解题，没有技术含量，不如考语文阅读理解，所以我不做&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
精子银行何尝不是一种Genbank&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Upupa lavandulae</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://osm.bio/index.php?title=F312%E9%9A%8F%E8%AE%B0&amp;diff=16187</id>
		<title>F312随记</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://osm.bio/index.php?title=F312%E9%9A%8F%E8%AE%B0&amp;diff=16187"/>
		<updated>2026-05-05T22:53:32Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Upupa lavandulae：​&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&amp;lt;blockquote&amp;gt;个人用--[[用户:Upupa lavandulae|&#039;&#039;Upupa lavandulae&#039;&#039;]]（[[用户讨论:Upupa lavandulae|留言]]） 2026年4月23日 (四) 07:19 (CST)&amp;lt;/blockquote&amp;gt;&amp;lt;blockquote&amp;gt;&amp;lt;small&amp;gt;&#039;&#039;F312是笔者的停课教室&#039;&#039;&amp;lt;/small&amp;gt;&amp;lt;/blockquote&amp;gt;数据显著性用字母表示-Tukey检验&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
EV组-空载体&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 百背不记的第一部分 ==&lt;br /&gt;
GAPDH--3-磷酸甘油醛脱氢酶&#039;&#039;&amp;lt;s&amp;gt;&amp;lt;small&amp;gt;（不是为什么这么简单的一直记不住。。。每天熟读五遍。）&amp;lt;/small&amp;gt;&amp;lt;/s&amp;gt;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
HA血凝素，流感病毒包膜刺突糖蛋白&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
AMPK：由AMP激活的激酶，正协同。抑合成促分解&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
两种考BB：R250 染胶看蛋白条带，G250 定量测pr（Bradford 蛋白定量）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
DAPI是蓝的！&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
内质网腔是氧化性环境，细胞质是还原性环境&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
肌球蛋白头和尾都是重链&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
CaM直接结合靶酶调节活性&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bcl它们家常见的就Bcl-2是原癌，Bax、Bid...抑癌。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
TATA是真核启动子的（RNApolⅡ、Ⅲ）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
末端脱氧核苷酸转移酶TdT：用来在DNA末端加尾（如polyC）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
羟胺单向GC to AT，亚硝酸、5BU、EMS双向&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
呼吸链氧还电位低到高！还原性强到弱！电位低还原性强！&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
一堆氧化磷酸化抑制剂里就解耦联剂使全身发热，因为它不抑制电子传递&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
糖原的磷酸解乃无机磷酸&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
脂酰CoA进mt不耗能，进微体耗能&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== 操纵子 =====&lt;br /&gt;
正调控：调节蛋白为激活蛋白，开启操纵子转录&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
负调控：调节蛋白为阻遏蛋白，关闭操纵子转录&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
诱导：小分子促进操纵子转录&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
阻遏：小分子抑制操纵子转录&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 乳糖操纵子：负+正 双重调控，诱导&lt;br /&gt;
* 色氨酸操纵子：负控阻遏&lt;br /&gt;
* 阿拉伯糖操纵子：正控诱导&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
操纵子=启动子 + 操纵基因 （阻遏/激活蛋白结合位点）+ 结构基因（编码蛋白）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;nowiki&amp;gt;*&amp;lt;/nowiki&amp;gt;调节基因 ：编码阻遏蛋白或激活蛋白&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
原核不需转录因子；真核、古菌、mt需转录因子&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 没空复习的第二部分 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* &amp;lt;u&amp;gt;茎的初生木质部&amp;lt;/u&amp;gt;：内始式&lt;br /&gt;
* 茎初韧、根初木、根初韧：外始式&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
双子叶：&amp;lt;u&amp;gt;茎无维管束鞘&amp;lt;/u&amp;gt;，叶脉维管束鞘薄壁、叶柄“维管束鞘”厚壁&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
单子叶：茎维管束鞘厚壁，叶脉维管束鞘薄壁（C4）/外薄内厚（C3）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
C4C3不分单双子叶，都有&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
松针叶脉无维管束鞘，那是内皮层&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
颖》稃》浆片&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
颖片（内、外颖）：总苞&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
棉花：种子表皮毛&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;code&amp;gt;五一一定得复习第二部分了！把书看一遍！！！刷题！！！&amp;lt;/code&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[文件:光呼吸.png|缩略图|光呼吸]]&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;单子叶&#039;&#039;&#039;：马蹄莲（天南星科）、兰&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;双子叶&#039;&#039;&#039;：石竹目（超菊类基部）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
菊类多为合瓣花（尤其是唇&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
同型孢子：大多数苔藓蕨类形类）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
反硝化是到N&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;的&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
GA&amp;lt;sub&amp;gt;20&amp;lt;/sub&amp;gt;ox：GA&amp;lt;sub&amp;gt;20&amp;lt;/sub&amp;gt;氧化酶（和3一起由GA53、12合成&amp;lt;u&amp;gt;有活性的&amp;lt;/u&amp;gt;1、4）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
FT：促进开花的蛋白（功能似成花素）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
FLC：开花抑制因子&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ABCDE编码转录因子；D只有胚珠&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
C壁酸化活化膨胀素expansin，酸生长&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
当雌蕊为S1S2：&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 配子体型自交不亲和：S1花粉--只萌发一点点管       S3花粉--正常萌发&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 孢子体型自交不亲和：S1S2、S1S3花粉--完全不萌发&#039;&#039;&amp;lt;small&amp;gt;（花粉本身还是n！）&amp;lt;/small&amp;gt;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 常学常新的第三部分 ==&lt;br /&gt;
无板纲居然有晶杆囊&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
线虫有背腹两条神经索，还有侧。（环节节肢这些都只有腹）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
淡水水螅、部分海葵发育不经浮浪幼虫阶段，直接发育。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
上斜-滑车&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
外直-外展&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
上直、下直、内直、下斜-动眼&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====== 嗉囊与砂囊 ======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 蚯蚓：嗉暂存--砂磨碎--胃&lt;br /&gt;
* 鸟类：嗉由食管特化，贮藏软化--腺胃（前胃） --砂囊（肌胃）磨碎&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
口器顺序是唇颚舌颚唇！！！&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
软体除双壳都有齿舌&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
蝎子的钳是须肢，其螯肢不发达&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
鸟类：肋骨分&#039;&#039;&#039;两段&#039;&#039;&#039;硬骨，中间有滑膜关节；此外前后两条肋还有钩状突相连&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
假体腔也算原肾&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
环节后肾：中+外胚层；软体后肾：真体腔管，中胚层&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
胞外高钾》RP去极》钠通道失活增加》AP幅度减小等&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 时易时难的第四部分 ==&lt;br /&gt;
ILS 不完全谱系分选&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
HGT 水平基因转移&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
一个序列比对位点，如果存在至少2种不同的碱基/氨基酸，且每种变异至少出现2次，则称为&#039;&#039;&#039;简约信息位点&#039;&#039;&#039;。（总之就是有点用的，不是那种一堆人全有或者只有一个人有）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
真核生物（Eukarya）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
├── SAR超类群&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
│   ├── Stramenopiles（不等鞭毛类=茸鞭类）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
│   ├── Alveolata（囊泡虫类）← 包括纤毛虫、甲藻、顶复虫&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
│   └── Rhizaria（有孔虫类）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
│&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
├── Amorphea超类群 单鞭毛生物&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
│   ├── Amoebozoa 变形虫类&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
│   └── Opisthokonta 后鞭毛类&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
│       ├── 泛真菌&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
│       ├── 泛动物（含领鞭毛虫）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
│&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
├── Archaeplastida（原始色素体生物）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
│   └── 植物、红藻、绿藻、灰藻&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
│&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
└── Excavata（古虫类）真核生物树的基部 [眼虫=裸藻、双滴虫、动基体类（锥虫、利士曼原虫）]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;code&amp;gt;&#039;&#039;&#039;记得看建树&#039;&#039;&#039;&amp;lt;/code&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 如果进队，想填的坑： ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 胎生卵生卵胎生整理&lt;br /&gt;
* 雄性交配器整理&lt;br /&gt;
* 各种眼睛视觉调节整理&lt;br /&gt;
* 环肌纵肌整理&lt;br /&gt;
* 消化腺、唾液腺、消化酶整理&lt;br /&gt;
* 运动方式整理&lt;br /&gt;
* 胚乳类型整理&lt;br /&gt;
* 有GTP酶活性的蛋白整理&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 负面情绪墙（勿入） ==&lt;br /&gt;
&amp;lt;small&amp;gt;&#039;&#039;&amp;lt;s&amp;gt;我大抵的确是进不了省队了。我知道我不行的，我仿佛已能预见将来的命运...我这样的人结局都不过如此吧&amp;lt;/s&amp;gt;&#039;&#039;&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;small&amp;gt;&#039;&#039;&amp;lt;s&amp;gt;可我还是好喜欢...是真的想一直学下去啊，还能怎么幸福呢？&amp;lt;/s&amp;gt;&#039;&#039;&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;&amp;lt;small&amp;gt;一想到联赛倒数天数大概率就是退役倒数天数，我就脊背发凉&amp;lt;/small&amp;gt;&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&amp;lt;s&amp;gt;&amp;lt;small&amp;gt;不要逃避，不要逃避，不要逃避...&amp;lt;/small&amp;gt;&amp;lt;/s&amp;gt;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&amp;lt;s&amp;gt;&amp;lt;small&amp;gt;像我这样的人，真的也配吗？...&amp;lt;/small&amp;gt;&amp;lt;/s&amp;gt;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;small&amp;gt;我不过像你像他像那莎草紫草酢浆草兰花菊花盔被花&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
There can be miracles when you believe&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;small&amp;gt;焦虑滚出我的身体[○･｀Д´･ ○]真想急头白脸吃百忧解啊...&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;small&amp;gt;&amp;lt;sub&amp;gt;&amp;lt;s&amp;gt;我k要是没进队我该怎么办。紧张...唉，真的想再学一年   小技巧：如果你总是事与愿违，那么可以愿点不好的&amp;lt;/s&amp;gt;&amp;lt;/sub&amp;gt;&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
这生物竞赛题啊，我有四不做&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
第一，宏观动植物学我不做，因为我善。解剖动物啊，它杀生，不善，所以我不做&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
第二啊，微观生化分子细胞我不做，因为我忠。微观啊它烧钱，这些研究者好多就骗取科研经费，不忠国家，我不做&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
第三，遗传进化我不做，因为我孝。这遗传题里好多乱交的题目，违背伦理道德，我不做&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
第四啊，这生态动行我不做。这生态动行啊都是图表理解题，没有技术含量，不如考语文阅读理解，所以我不做&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
精子银行何尝不是一种Genbank&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Upupa lavandulae</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://osm.bio/index.php?title=F312%E9%9A%8F%E8%AE%B0&amp;diff=16126</id>
		<title>F312随记</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://osm.bio/index.php?title=F312%E9%9A%8F%E8%AE%B0&amp;diff=16126"/>
		<updated>2026-05-05T07:08:23Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Upupa lavandulae：​&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&amp;lt;blockquote&amp;gt;个人用--[[用户:Upupa lavandulae|&#039;&#039;Upupa lavandulae&#039;&#039;]]（[[用户讨论:Upupa lavandulae|留言]]） 2026年4月23日 (四) 07:19 (CST)&amp;lt;/blockquote&amp;gt;&amp;lt;blockquote&amp;gt;&amp;lt;small&amp;gt;&#039;&#039;F312是笔者的停课教室&#039;&#039;&amp;lt;/small&amp;gt;&amp;lt;/blockquote&amp;gt;数据显著性用字母表示-Tukey检验&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
EV组-空载体&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 百背不记的第一部分 ==&lt;br /&gt;
GAPDH--3-磷酸甘油醛脱氢酶&#039;&#039;&amp;lt;s&amp;gt;&amp;lt;small&amp;gt;（不是为什么这么简单的一直记不住。。。每天熟读五遍。）&amp;lt;/small&amp;gt;&amp;lt;/s&amp;gt;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
HA血凝素，流感病毒包膜刺突糖蛋白&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
AMPK：由AMP激活的激酶，正协同。抑合成促分解&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
两种考BB：R250 染胶看蛋白条带，G250 定量测pr（Bradford 蛋白定量）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
DAPI是蓝的！&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
内质网腔是氧化性环境，细胞质是还原性环境&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
肌球蛋白头和尾都是重链&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
CaM直接结合靶酶调节活性&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bcl它们家常见的就Bcl-2是原癌，Bax、Bid...抑癌。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
TATA是真核启动子的（RNApolⅡ、Ⅲ）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
末端脱氧核苷酸转移酶TdT：用来在DNA末端加尾（如polyC）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
羟胺单向GC to AT，亚硝酸、5BU、EMS双向&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
呼吸链氧还电位低到高！还原性强到弱！电位低还原性强！&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
一堆氧化磷酸化抑制剂里就解耦联剂使全身发热，因为它不抑制电子传递&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
糖原的磷酸解乃无机磷酸&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
脂酰CoA进mt不耗能，进微体耗能&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== 操纵子 =====&lt;br /&gt;
正调控：调节蛋白为激活蛋白，开启操纵子转录&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
负调控：调节蛋白为阻遏蛋白，关闭操纵子转录&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
诱导：小分子促进操纵子转录&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
阻遏：小分子抑制操纵子转录&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 乳糖操纵子：负+正 双重调控，诱导&lt;br /&gt;
* 色氨酸操纵子：负控阻遏&lt;br /&gt;
* 阿拉伯糖操纵子：正控诱导&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
操纵子=启动子 + 操纵基因 （阻遏/激活蛋白结合位点）+ 结构基因（编码蛋白）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;nowiki&amp;gt;*&amp;lt;/nowiki&amp;gt;调节基因 ：编码阻遏蛋白或激活蛋白&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
原核不需转录因子；真核、古菌、mt需转录因子&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 没空复习的第二部分 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* &amp;lt;u&amp;gt;茎的初生木质部&amp;lt;/u&amp;gt;：内始式&lt;br /&gt;
* 茎初韧、根初木、根初韧：外始式&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
双子叶：&amp;lt;u&amp;gt;茎无维管束鞘&amp;lt;/u&amp;gt;，叶脉维管束鞘薄壁、叶柄“维管束鞘”厚壁&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
单子叶：茎维管束鞘厚壁，叶脉维管束鞘薄壁（C4）/外薄内厚（C3）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
C4C3不分单双子叶，都有&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
松针叶脉无维管束鞘，那是内皮层&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
颖》稃》浆片&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
颖片（内、外颖）：总苞&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
棉花：种子表皮毛&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;code&amp;gt;五一一定得复习第二部分了！把书看一遍！！！刷题！！！&amp;lt;/code&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[文件:光呼吸.png|缩略图|光呼吸]]&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;单子叶&#039;&#039;&#039;：马蹄莲（天南星科）、兰&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;双子叶&#039;&#039;&#039;：石竹目（超菊类基部）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
菊类多为合瓣花（尤其是唇&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
同型孢子：大多数苔藓蕨类形类）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
反硝化是到N&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;的&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
GA&amp;lt;sub&amp;gt;20&amp;lt;/sub&amp;gt;ox：GA&amp;lt;sub&amp;gt;20&amp;lt;/sub&amp;gt;氧化酶（和3一起由GA53、12合成&amp;lt;u&amp;gt;有活性的&amp;lt;/u&amp;gt;1、4）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
FT：促进开花的蛋白（功能似成花素）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
FLC：开花抑制因子&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ABCDE编码转录因子；D只有胚珠&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
C壁酸化活化膨胀素expansin，酸生长&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
当雌蕊为S1S2：&lt;br /&gt;
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&lt;br /&gt;
* 孢子体型自交不亲和：S1S2、S1S3花粉--完全不萌发&#039;&#039;&amp;lt;small&amp;gt;（花粉本身还是n！）&amp;lt;/small&amp;gt;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 常学常新的第三部分 ==&lt;br /&gt;
无板纲居然有晶杆囊&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
线虫有背腹两条神经索，还有侧。（环节节肢这些都只有腹）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
淡水水螅、部分海葵发育不经浮浪幼虫阶段，直接发育。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
上斜-滑车&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
外直-外展&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
上直、下直、内直、下斜-动眼&lt;br /&gt;
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====== 嗉囊与砂囊 ======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 蚯蚓：嗉暂存--砂磨碎--胃&lt;br /&gt;
* 鸟类：嗉由食管特化，贮藏软化--腺胃（前胃） --砂囊（肌胃）磨碎&lt;br /&gt;
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&lt;br /&gt;
蝎子的钳是须肢，其螯肢不发达&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
鸟类：肋骨分&#039;&#039;&#039;两段&#039;&#039;&#039;硬骨，中间有滑膜关节；此外前后两条肋还有钩状突相连&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
假体腔也算原肾&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
环节后肾：中+外胚层；软体后肾：真体腔管，中胚层&lt;br /&gt;
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ILS 不完全谱系分选&lt;br /&gt;
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&lt;br /&gt;
一个序列比对位点，如果存在至少2种不同的碱基/氨基酸，且每种变异至少出现2次，则称为&#039;&#039;&#039;简约信息位点&#039;&#039;&#039;。（总之就是有点用的，不是那种一堆人全有或者只有一个人有）&lt;br /&gt;
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&lt;br /&gt;
== 如果进队，想填的坑： ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 胎生卵生卵胎生整理&lt;br /&gt;
* 雄性交配器整理&lt;br /&gt;
* 各种眼睛视觉调节整理&lt;br /&gt;
* 环肌纵肌整理&lt;br /&gt;
* 消化腺、唾液腺、消化酶整理&lt;br /&gt;
* 运动方式整理&lt;br /&gt;
* 胚乳类型整理&lt;br /&gt;
* 有GTP酶活性的蛋白整理&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 负面情绪墙（勿入） ==&lt;br /&gt;
&amp;lt;small&amp;gt;&#039;&#039;&amp;lt;s&amp;gt;我大抵的确是进不了省队了。我知道我不行的，我仿佛已能预见将来的命运...我这样的人结局都不过如此吧&amp;lt;/s&amp;gt;&#039;&#039;&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;small&amp;gt;&#039;&#039;&amp;lt;s&amp;gt;可我还是好喜欢...是真的想一直学下去啊，还能怎么幸福呢？&amp;lt;/s&amp;gt;&#039;&#039;&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;&amp;lt;small&amp;gt;一想到联赛倒数天数大概率就是退役倒数天数，我就脊背发凉&amp;lt;/small&amp;gt;&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&amp;lt;s&amp;gt;&amp;lt;small&amp;gt;不要逃避，不要逃避，不要逃避...&amp;lt;/small&amp;gt;&amp;lt;/s&amp;gt;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
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&lt;br /&gt;
&amp;lt;small&amp;gt;我不过像你像他像那莎草紫草酢浆草兰花菊花盔被花&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
There can be miracles when you believe&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;small&amp;gt;焦虑滚出我的身体[○･｀Д´･ ○]真想急头白脸吃百忧解啊...&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;small&amp;gt;&amp;lt;sub&amp;gt;&amp;lt;s&amp;gt;我k要是没进队我该怎么办。紧张...唉，真的想再学一年   小技巧：如果你总是事与愿违，那么可以愿点不好的&amp;lt;/s&amp;gt;&amp;lt;/sub&amp;gt;&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
这生物竞赛题啊，我有四不做&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
第一，宏观动植物学我不做，因为我善。解剖动物啊，它杀生，不善，所以我不做&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
第二啊，微观生化分子细胞我不做，因为我忠。微观啊它烧钱，这些研究者好多就骗取科研经费，不忠国家，我不做&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
第三，遗传进化我不做，因为我孝。这遗传题里好多乱交的题目，违背伦理道德，我不做&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
第四啊，这生态动行我不做。这生态动行啊都是图表理解题，没有技术含量，不如考语文阅读理解，所以我不做&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
精子银行何尝不是一种Genbank&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Upupa lavandulae</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://osm.bio/index.php?title=%E7%BB%9D%E5%AF%B9%E5%8C%96%E8%A1%A8%E8%BF%B0%EF%BC%9A%E6%89%80%E6%9C%89%26%E4%B8%80%E5%88%87%26%E4%BB%BB%E4%BD%95%E9%83%BD&amp;diff=16119</id>
		<title>绝对化表述：所有&amp;一切&amp;任何都</title>
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		<updated>2026-05-05T02:34:14Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Upupa lavandulae：​/* 细胞生物学 */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;这个页面用来记录/积累&#039;&#039;&#039;正确的绝对化表述&#039;&#039;&#039;，防止考试时想太多。&amp;lt;small&amp;gt;其中有些确实不严谨，奈何要考书上原话。&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
==第一模块==&lt;br /&gt;
===生物化学（含分子生物学）&amp;lt;ref&amp;gt;章节按魏民《生物化学简明教程》第6版，此书章节少而便于记忆。&#039;&#039;&#039;但内容不一定是此书中原句。&#039;&#039;&#039;&amp;lt;br&amp;gt;参考书目：&amp;lt;br&amp;gt;杨荣武.生物化学原理.4版.北京：高等教育出版社.2025&amp;lt;/ref&amp;gt;===&lt;br /&gt;
Chapter2：1.&#039;&#039;&#039;所有的&#039;&#039;&#039;氨基酸&#039;&#039;&#039;都&#039;&#039;&#039;溶于水（限定还是太少了……温度？压力？微溶（如酪氨酸25℃纯水0.45g/L）也是溶？纯水？还有按说有氨基有羧基的有机小分子都可以叫氨基酸，应该限定22种蛋白质氨基酸……）（朱圣庚的生物化学中明确写道“酪氨酸不溶于水”，这甚至是北大的教材）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Chapter3:1.蛋白质在核糖体上合成的时候，最初形成的肽键都是反式的&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Chapter4：1.&#039;&#039;&#039;所有的&#039;&#039;&#039;单糖&#039;&#039;&#039;都&#039;&#039;&#039;是还原糖，都具有还原性&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Chapter14：1.&#039;&#039;&#039;所有&#039;&#039;&#039;tRNA基因&#039;&#039;&#039;都&#039;&#039;&#039;呈组成型表达&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
杨荣武《生物化学原理》第4版 P337：从呼吸链的起点到终点，各组分的还原程度一定是递减的&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
杨荣武《生物化学原理》第4版 P371：细胞内所有涉及NTP或dNTP的反应，不管是底物还是产物，都需要镁离子&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
杨荣武《生物化学原理》第4版 P452：肌糖原磷酸化酶的別构效应物只作用于b型磷酸酶&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
维生素B12是唯一含有金属元素的维生素（做题做到的，确实没毛病）&lt;br /&gt;
===细胞生物学===&lt;br /&gt;
Chapter3:1.所有膜蛋白在质膜上都呈不对称分布&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Chapter11：1.&#039;&#039;&#039;所有&#039;&#039;&#039;GPCR&#039;&#039;&#039;均&#039;&#039;&#039;具有7次跨膜的α螺旋结构(即&#039;&#039;&#039;都&#039;&#039;&#039;含有7个疏水肽段形成的跨膜α螺旋区和相似的三维结构，N端在细胞外侧，C端在细胞胞质侧)，&#039;&#039;&#039;均&#039;&#039;&#039;偶联一个三聚体G蛋白。&lt;br /&gt;
&amp;lt;references /&amp;gt;Chapter9:1.组蛋白H3的变种H3.3&#039;&#039;&#039;只&#039;&#039;&#039;在活跃转录的染色质中出现&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
（来自丁明孝《细胞生物学》（第五版）p194）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Chapter8:1.核纤层蛋白B在人体&#039;&#039;&#039;所有&#039;&#039;&#039;细胞中&#039;&#039;&#039;均&#039;&#039;&#039;表达（而核纤层蛋白A只在原肠胚形成后分化的细胞中表达，与B、C同属V型中间丝蛋白）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
（来源同上，p172）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 第二模块 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 植物学 ===&lt;br /&gt;
Chapter0:1.他（指林奈）为特别著名的分类学家，&#039;&#039;&#039;无人不晓&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
（此处只是想说明只有林奈作为命名人时，可以缩写为L.）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
（吴国芳《植物学》下册p7）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
担子菌亚门均为陆生高等真菌（马炜梁《植物学》第3版P159）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 第三模块 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 动物学 ===&lt;br /&gt;
圆口纲的脑顶部&#039;&#039;&#039;没有任何&#039;&#039;&#039;神经细胞（《普通动物学》（第四版）p329）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
所有鱼类都具有交感神经&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
所有栉水母无法自己产生刺细胞（普动上那个例外是通过捕猎水母获取的水母刺胞）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
螯肢亚门头胸部绝对没有触角（《普通动物学》第四版p240）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;&amp;lt;big&amp;gt;动物生理学&amp;lt;/big&amp;gt;&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
胆汁是唯一不含蛋白质的消化液&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 生态学 ===&lt;br /&gt;
食物链的能量金字塔绝对不可能倒置。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 第四模块 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 演化生物学 ===&lt;br /&gt;
现代综合论关于微进化的的基础理论&#039;&#039;&#039;都是&#039;&#039;&#039;可以通过数学手段证明、或在自然界与实验室中观测的。&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Upupa lavandulae</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://osm.bio/index.php?title=F312%E9%9A%8F%E8%AE%B0&amp;diff=16042</id>
		<title>F312随记</title>
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		<updated>2026-05-04T06:16:48Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Upupa lavandulae：​&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&amp;lt;blockquote&amp;gt;个人用--[[用户:Upupa lavandulae|&#039;&#039;Upupa lavandulae&#039;&#039;]]（[[用户讨论:Upupa lavandulae|留言]]） 2026年4月23日 (四) 07:19 (CST)&amp;lt;/blockquote&amp;gt;&amp;lt;blockquote&amp;gt;&amp;lt;small&amp;gt;&#039;&#039;F312是笔者的停课教室&#039;&#039;&amp;lt;/small&amp;gt;&amp;lt;/blockquote&amp;gt;数据显著性用字母表示-Tukey检验&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
EV组-空载体&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 百背不记的第一部分 ==&lt;br /&gt;
GAPDH--3-磷酸甘油醛脱氢酶&#039;&#039;&amp;lt;s&amp;gt;&amp;lt;small&amp;gt;（不是为什么这么简单的一直记不住。。。每天熟读五遍。）&amp;lt;/small&amp;gt;&amp;lt;/s&amp;gt;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
HA血凝素，流感病毒包膜刺突糖蛋白&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
AMPK：由AMP激活的激酶，正协同。抑合成促分解&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
两种考BB：R250 染胶看蛋白条带，G250 定量测pr（Bradford 蛋白定量）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
DAPI是蓝的！&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
肌球蛋白头和尾都是重链&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bcl它们家常见的就Bcl-2是原癌，Bax、Bid...抑癌。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
TATA是真核启动子的（RNApolⅡ、Ⅲ）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
末端脱氧核苷酸转移酶TdT：用来在DNA末端加尾（如polyC）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
羟胺单向GC to AT，亚硝酸、5BU、EMS双向&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
呼吸链氧还电位低到高！还原性强到弱！电位低还原性强！&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
一堆氧化磷酸化抑制剂里就解耦联剂使全身发热，因为它不抑制电子传递&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
糖原的磷酸解乃无机磷酸&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
脂酰CoA进mt不耗能，进微体耗能&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== 操纵子 =====&lt;br /&gt;
正调控：调节蛋白为激活蛋白，开启操纵子转录&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
负调控：调节蛋白为阻遏蛋白，关闭操纵子转录&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
诱导：小分子促进操纵子转录&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
阻遏：小分子抑制操纵子转录&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 乳糖操纵子：负+正 双重调控，诱导&lt;br /&gt;
* 色氨酸操纵子：负控阻遏&lt;br /&gt;
* 阿拉伯糖操纵子：正控诱导&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
原核不需转录因子；真核、古菌、mt需转录因子&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 没空复习的第二部分 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* &amp;lt;u&amp;gt;茎的初生木质部&amp;lt;/u&amp;gt;：内始式&lt;br /&gt;
* 茎初韧、根初木、根初韧：外始式&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
双子叶：&amp;lt;u&amp;gt;茎无维管束鞘&amp;lt;/u&amp;gt;，叶脉维管束鞘薄壁、叶柄“维管束鞘”厚壁&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
单子叶：茎维管束鞘厚壁，叶脉维管束鞘薄壁（C4）/外薄内厚（C3）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
C4C3不分单双子叶，都有&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
松针叶脉无维管束鞘，那是内皮层&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
颖》稃》浆片&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
颖片（内、外颖）：总苞&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
棉花：种子表皮毛&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;code&amp;gt;五一一定得复习第二部分了！把书看一遍！！！刷题！！！&amp;lt;/code&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[文件:光呼吸.png|缩略图|光呼吸]]&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;单子叶&#039;&#039;&#039;：马蹄莲（天南星科）、兰&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;双子叶&#039;&#039;&#039;：石竹目（超菊类基部）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
菊类多为合瓣花（尤其是唇&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
同型孢子：大多数苔藓蕨类形类）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
反硝化是到N&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;的&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
GA&amp;lt;sub&amp;gt;20&amp;lt;/sub&amp;gt;ox：GA&amp;lt;sub&amp;gt;20&amp;lt;/sub&amp;gt;氧化酶（和3一起由GA53、12合成&amp;lt;u&amp;gt;有活性的&amp;lt;/u&amp;gt;1、4）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
FT：促进开花的蛋白（功能似成花素）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
当雌蕊为S1S2：&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 配子体型自交不亲和：S1花粉--只萌发一点点管       S3花粉--正常萌发&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 孢子体型自交不亲和：S1S2、S1S3花粉--完全不萌发&#039;&#039;&amp;lt;small&amp;gt;（花粉本身还是n！）&amp;lt;/small&amp;gt;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 常学常新的第三部分 ==&lt;br /&gt;
无板纲居然有晶杆囊&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
线虫有背腹两条神经索，还有侧。（环节节肢这些都只有腹）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
淡水水螅、部分海葵发育不经浮浪幼虫阶段，直接发育。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
上斜-滑车&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
外直-外展&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
上直、下直、内直、下斜-动眼&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====== 嗉囊与砂囊 ======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 蚯蚓：嗉暂存--砂磨碎--胃&lt;br /&gt;
* 鸟类：嗉由食管特化，贮藏软化--腺胃（前胃） --砂囊（肌胃）磨碎&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
口器顺序是唇颚舌颚唇！！！&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
软体除双壳都有齿舌&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
蝎子的钳是须肢，其螯肢不发达&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
鸟类：肋骨分&#039;&#039;&#039;两段&#039;&#039;&#039;硬骨，中间有滑膜关节；此外前后两条肋还有钩状突相连&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
假体腔也算原肾&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
环节后肾：中+外胚层；软体后肾：真体腔管，中胚层&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
胞外高钾》RP去极》钠通道失活增加》AP幅度减小等&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 时易时难的第四部分 ==&lt;br /&gt;
ILS 不完全谱系分选&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
HGT 水平基因转移&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
一个序列比对位点，如果存在至少2种不同的碱基/氨基酸，且每种变异至少出现2次，则称为&#039;&#039;&#039;简约信息位点&#039;&#039;&#039;。（总之就是有点用的，不是那种一堆人全有或者只有一个人有）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;code&amp;gt;&#039;&#039;&#039;记得看建树&#039;&#039;&#039;&amp;lt;/code&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 如果进队，想填的坑： ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 胎生卵生卵胎生整理&lt;br /&gt;
* 雄性交配器整理&lt;br /&gt;
* 各种眼睛视觉调节整理&lt;br /&gt;
* 环肌纵肌整理&lt;br /&gt;
* 消化腺、唾液腺、消化酶整理&lt;br /&gt;
* 运动方式整理&lt;br /&gt;
* 胚乳类型整理&lt;br /&gt;
* 有GTP酶活性的蛋白整理&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 负面情绪墙（勿入） ==&lt;br /&gt;
&amp;lt;small&amp;gt;&#039;&#039;&amp;lt;s&amp;gt;我大抵的确是进不了省队了。我知道我不行的，我仿佛已能预见将来的命运...我这样的人结局都不过如此吧&amp;lt;/s&amp;gt;&#039;&#039;&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;small&amp;gt;&#039;&#039;&amp;lt;s&amp;gt;可我还是好喜欢...是真的想一直学下去啊，还能怎么幸福呢？&amp;lt;/s&amp;gt;&#039;&#039;&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;&amp;lt;small&amp;gt;一想到联赛倒数天数大概率就是退役倒数天数，我就脊背发凉&amp;lt;/small&amp;gt;&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&amp;lt;s&amp;gt;&amp;lt;small&amp;gt;不要逃避，不要逃避，不要逃避...&amp;lt;/small&amp;gt;&amp;lt;/s&amp;gt;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&amp;lt;s&amp;gt;&amp;lt;small&amp;gt;像我这样的人，真的也配吗？...&amp;lt;/small&amp;gt;&amp;lt;/s&amp;gt;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;small&amp;gt;我不过像你像他像那莎草紫草酢浆草兰花菊花盔被花&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
There can be miracles when you believe&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;small&amp;gt;焦虑滚出我的身体[○･｀Д´･ ○]真想急头白脸吃百忧解啊...&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;small&amp;gt;&amp;lt;sub&amp;gt;&amp;lt;s&amp;gt;我k要是没进队我该怎么办。紧张...唉，真的想再学一年   小技巧：如果你总是事与愿违，那么可以愿点不好的&amp;lt;/s&amp;gt;&amp;lt;/sub&amp;gt;&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
这生物竞赛题啊，我有四不做&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
第一，宏观动植物学我不做，因为我善。解剖动物啊，它杀生，不善，所以我不做&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
第二啊，微观生化分子细胞我不做，因为我忠。微观啊它烧钱，这些研究者好多就骗取科研经费，不忠国家，我不做&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
第三，遗传进化我不做，因为我孝。这遗传题里好多乱交的题目，违背伦理道德，我不做&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
第四啊，这生态动行我不做。这生态动行啊都是图表理解题，没有技术含量，不如考语文阅读理解，所以我不做&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
精子银行何尝不是一种Genbank&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Upupa lavandulae</name></author>
	</entry>
	<entry>
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		<title>被子植物各科介绍</title>
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		<updated>2026-05-04T06:13:29Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Upupa lavandulae：​/* 豆目 */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;本页面基本按照 APG IV 顺序介绍重要的科的特征和与传统分类系统之间的变化。对于质疑和问题，请前往讨论界面。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 被子植物基部类群（ANA Grade） ==&lt;br /&gt;
包含3目。需要注意的是，ANA Grade是一个分类阶元，而不是一个有效的分类单位（单系群）。因此在面对“ANA Grade是其他被子植物的姐妹群”的类似描述时需要斟酌。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 无油樟目 ===&lt;br /&gt;
仅一科一属一种，即无油樟，为现存其他所有被子植物的姐妹群。传统分类系统中，无油樟被列入樟目。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 古神低吟——无油樟科 ====&lt;br /&gt;
特征：常绿灌木；&#039;&#039;&#039;无导管&#039;&#039;&#039;；单叶互生，羽状脉，有浅裂。聚伞圆锥花序腋生，雌雄异株（ZW）型，偶有雄株产生两性花情况&amp;lt;s&amp;gt;（万恶的某联赛题）&amp;lt;/s&amp;gt;；花被片5至多数，基部稍联合；薄片状雄蕊多数，螺旋状排列，外层与花被合生三角形花药；雌花雌蕊多数，离生心皮螺旋状排列（lwp说是轮生）心皮顶开裂，胚珠1；聚合肉质核果，种子有胚乳，子叶2。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 无油樟仅仅产于南太平洋新喀里多尼亚岛。&lt;br /&gt;
* 无油樟的线粒体基因组经历了来自于苔藓和绿藻的水平基因转移。&lt;br /&gt;
* [[文件:无油樟.jpg|缩略图|225x225像素|无油樟的花。左雌右雄。]]无油樟与流苏马兜铃是目前测序植物中唯二没有经历被子植物起源之后的全基因组加倍事件的物种。&lt;br /&gt;
* 无油樟的[[胚囊类型|胚囊发育]]形式非常独特，比其他胚囊多了一个助细胞，也就是形成了八胞九核的胚囊。多出来的那个助细胞是相当于其他植物卵细胞位置的原始细胞又分裂了一次，形成了一个助细胞和一个卵细胞。但值得注意的是，这种胚囊形成方式并不是被子植物的祖先性状（月见草型胚囊），而是无油樟的独有衍征。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 睡莲目 ===&lt;br /&gt;
包含独蕊草科、莼菜科以及睡莲科三科。&lt;br /&gt;
[[文件:Nymph宁芙.png|缩略图|165x165像素|&#039;&#039;&#039;宁芙Nymph&#039;&#039;&#039;]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 水中仙子——睡莲科 ====&lt;br /&gt;
恩格勒系统采用广义睡莲科（包括如今的莲科），此后各种分类系统则多将其拆分为睡莲科和莲科，APG IV将莲科置于山龙眼目，而睡莲属于被子植物基部类群之一。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
特征：水生草本；根状茎；叶盾状、心形或戟形，常常&#039;&#039;&#039;有缺刻&#039;&#039;&#039;。花单生；萼片通常4；花瓣缺至多数，常过渡至雄蕊，或无花萼花瓣之分；雄蕊多数，螺旋状排列；心皮2或3至多数，分离或合生藏于海绵质的花托内，子房上位至下位，胚珠多数；海绵质&#039;&#039;&#039;浆果&#039;&#039;&#039;。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
代表种：睡莲（子房半下位）、芡（又叫鸡头米）、萍蓬草、王莲&amp;lt;s&amp;gt;（知名摄影用植物，网络上可以找到众多的神秘坐莲人图片）。&amp;lt;/s&amp;gt;P.S. 根据科普中国、BBC的纪录片和Wikipedia，王莲的叶子确实可以承受一个人的重量，不过需要躺在上面。（仔细看就可以发现，坐在王莲上的人屁股底下都垫着一个海绵垫子），苗健老师说是假的，看来是没有依据的。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* “勾芡”一词就来自于富含淀粉的芡实所制作的芡粉，只不过现在一般用淀粉代替。&lt;br /&gt;
* 王莲身为睡莲科一员却不像睡莲在夜晚闭花，而是正好相反，暮开昼合&amp;lt;s&amp;gt;午睡莲&amp;lt;/s&amp;gt;。王莲的花随着开花后天数不同会神奇地改变花色。&lt;br /&gt;
* 睡莲科Nymphaeaceae的名称来自于希腊神话中的一种精灵宁芙，是少女的形象。蛱蝶科Nymphalidae的名称亦是如此。&amp;lt;s&amp;gt;当然这个词根有些释义不建议去查。&amp;lt;/s&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 其他 ====&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;莼菜科&#039;&#039;&#039;：有沉水叶和浮水叶之分，风媒传粉。其供食用的浮水叶是杭州名菜，与茭白、鲈鱼并称为“江南三大名菜”，“莼羹鲈脍”常常用来描述思乡之情。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;独蕊草科&#039;&#039;&#039;：仅10种的小科，曾被错认为是单子叶植物。花极其猎奇，是一堆雌蕊围绕着一根雄蕊。（你猜他为啥叫独蕊草了）（你猜他一个ANA Grade为啥被认成单子叶）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 木兰藤目 ===&lt;br /&gt;
包含木兰藤科、苞被木科以及五味子科三科。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 木兰藤科 ====&lt;br /&gt;
[[文件:木兰藤.jpg|缩略图|133x133像素|木兰藤]]仅一属一种木兰藤，分布于澳大利亚西北部；苞被木科产于印尼、新几内亚、澳大利亚与太平洋一带。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
花很有特色。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
雄蕊完全呈一个扁片状，就像是一个花瓣中间长了两个花药。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== “八角科”——五味子科 ====&lt;br /&gt;
传统分类系统中一般将此科置于木兰亚纲的木兰目或八角目下。现在此科反倒包含了以前多独立成八角科的八角属。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
特征：藤本（五味子）或小乔木（八角）；单叶多互生；花两性或单性异株，常单生于叶腋内；花被片5至多枚，螺旋状排列；雄蕊4至多数；心皮7至多数；单轮&#039;&#039;&#039;聚合蓇葖果&#039;&#039;&#039;（八角）或长穗状或球状聚合浆果（五味子）。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
代表种：五味子、八角（大料）、红毒茴。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 八角有时被称为八角茴香或大茴香，甚至直接称作茴香，但是其与伞形科的茴香（通称小茴香）没有近的亲缘关系。[[文件:八角.jpg|缩略图|200x200像素|上面的是八角，下面的是红毒茴。]]&lt;br /&gt;
* 辨别八角和红毒茴的方法：八角真的是八个角（心皮8-9个），果先端钝，无钩；红毒茴果实的心皮多为10-13个，果先端尖，有小钩。&lt;br /&gt;
* 红毒茴的俗名就是神秘的“莽草”，为植物代谢中的“莽草酸途径”冠名。&lt;br /&gt;
* 五味子含有五味子素，可能具有药用功能。因为五味子的果实“皮肉甘酸，核中辛苦，整体带咸”，所以叫做五味子。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 单子叶植物 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 菖蒲目 ===&lt;br /&gt;
仅一科一属两种（菖蒲、金钱蒲）。因为有肉穗花序，以前归属于泽泻目天南星科。APG IV 系统中表明其是其他所有单子叶植物的姐妹群，从属直接单立成目。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 最基部类群——菖蒲科 ====&lt;br /&gt;
[[文件:香蒲-菖蒲.jpg|缩略图|200x200像素|上为菖蒲的花序，下为香蒲的花序。]]&lt;br /&gt;
特征：多年生草本，具根状茎；叶二列，如同鸢尾的叶片一样&#039;&#039;&#039;基部呈鞘状&#039;&#039;&#039;对折，互相套叠；肉穗花序，具佛焰苞；&#039;&#039;&#039;花两性&#039;&#039;&#039;，花被片6，雄蕊6，花丝长线形，与花被片等长；子房上位，2-3室；胚珠多数；浆果，花被宿存。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 与天南星科的一些区别：等面叶，花序梗中有两个独立维管系统，&#039;&#039;&#039;无&#039;&#039;&#039;针晶体（草酸钙结晶），有外胚乳，油细胞。&lt;br /&gt;
* 菖蒲的叶有中肋，叶片长而宽；金钱蒲的叶则不具中肋，叶片狭而短。&lt;br /&gt;
* 那个花序长得像蜡烛，紧密压缩一捏就爆一堆白毛的植物是香蒲，属于香蒲科，不是菖蒲科。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 泽泻目 ===&lt;br /&gt;
本目包含14科，多为水生或沼生植物，是单子叶植物系统树上近基部的一个分支。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 地上明星——天南星科 ====&lt;br /&gt;
[[文件:天南星.jpg|缩略图|上为巨魔芋，下为无根萍。巨魔芋的花序上方为雄花，下方为雌花。]]&lt;br /&gt;
本科在 APG IV 系统中包含传统上分立的浮萍科，而菖蒲属则被分立为菖蒲目菖蒲属。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
特征：草本。具富含淀粉的块茎、球茎或根茎。叶通常基生，如茎生则为互生，呈2行或螺旋状排列，形状各式，剑形而有平行脉至箭形而有&#039;&#039;&#039;网脉&#039;&#039;&#039;，全缘或分裂；基部有&#039;&#039;&#039;膜质鞘&#039;&#039;&#039;。&#039;&#039;&#039;肉穗花序&#039;&#039;&#039;，外具一&#039;&#039;&#039;佛焰苞&#039;&#039;&#039;；花小，两性或单性，典型的自下而上为雌花-雄花-附属物，有时中部具有中性花；两性花具4-6片鳞片状花被，单性花常&#039;&#039;&#039;无花被&#039;&#039;&#039;；雄蕊1至6，分离或合生成雄蕊柱；子房由1至数心皮合成，上位。浆果。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
代表种：天南星、芋、半夏、绿萝（网状脉，教室里面的常见绿化植物）、大薸（浮水植物，可作饲料）、浮萍、魔芋、红掌、白掌、马蹄莲、海芋（滴水观音、姑婆芋）、龟背竹（三者均为常见观赏植物）。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 天南星科包含了最大的花（花序）之一巨魔芋，以及最小的花之一无根萍。&lt;br /&gt;
* 天南星科是一个具毒大科，许多物种有毒。&lt;br /&gt;
* 浮萍通常只进行无性繁殖，与远处生长的植株相遇时才开始有性生殖。尽管花极小，但是浮萍同样具有佛焰苞，且也有防止自体受精的机制。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 水中仁母——泽泻科 ====&lt;br /&gt;
世界广布的水生植物科。&lt;br /&gt;
[[文件:慈姑.jpg|缩略图|200x200像素|慈姑]]&lt;br /&gt;
特征：水生或沼生草本；根状茎；叶常基生，基部有&#039;&#039;&#039;开裂的鞘&#039;&#039;&#039;，叶形多样。花两性或单性，总状或圆锥花序；花被6，二轮，外轮萼片状宿存，内轮花瓣状；雄蕊6至多数，稀为3枚；心皮6至多数，分离；子房上位，基生胚珠1-2颗；多瘦果，无胚乳，马蹄形胚。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
代表种：泽泻、慈姑。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 慈姑有沉水叶、浮水叶和挺水叶三种叶型，其中挺水叶呈箭形，浮水叶呈卵圆形，沉水叶呈带状；单性花，花序雌下雄上。&lt;br /&gt;
* 慈姑的食用部分是球茎，形似脱皮后的荸荠（莎草科）。&lt;br /&gt;
* “泽泻纹”是日本传统家纹，位列“十大纹”之一。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 其他 ====&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;水鳖科&#039;&#039;&#039;：水鳖、苦草。&lt;br /&gt;
[[文件:苦草.jpg|缩略图|苦草，卷曲的花柄]]&lt;br /&gt;
* 苦草的传粉受精过程十分有趣：苦草雌雄异株，在一个佛焰苞内包含着极多的微小雄花，成熟时佛焰苞开裂，雄花上升到水面，在静电作用下互相连接，3片萼片张开利用表面张力将雄花微微托起；雌花有一螺旋状长花柄，直接将花托托举到水面，柱头正好高出水面1-1.5mm，与雄花花粉处在同一高度，完成传粉。雌花受粉后，花柄立刻卷曲紧缩，将雌花拉入水下发育成果实、种子。雄花对浮力的应用以及雄花与雌花的完美配合都令人赞叹。&lt;br /&gt;
* 黑藻作为课本上的观察胞质环流、叶绿体形态实验的材料，怎么能不熟呢？&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;眼子菜科&#039;&#039;&#039;：眼子菜（识图题常见水生植物，茎有凯氏带）、菹草。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;岩菖蒲科&#039;&#039;&#039;：岩菖蒲（原置百合科，名菖蒲而非菖蒲）。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 薯蓣目 ===&lt;br /&gt;
本目包含沼金花科、水玉簪科以及薯蓣科三科。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 一杯山药进琼糜——薯蓣科 ====&lt;br /&gt;
传统分类系统中有时置于百合目。&lt;br /&gt;
[[文件:薯蓣.jpg|缩略图|薯蓣的珠芽，常被误认成果。]]&lt;br /&gt;
特征：多年生缠绕草本；有块状或根状的地下茎；叶互生，稀对生，单叶或为掌状复叶，全裂或分裂，具网状脉；花多单性，&#039;&#039;&#039;单性异株&#039;&#039;&#039;；单生或穗状、总状或圆锥花序；花被片6；雄蕊6；子房下位；蒴果或浆果；种子&#039;&#039;&#039;具翅&#039;&#039;&#039;。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
代表种：薯蓣（山药）、薯莨（可作染料）、箭根薯（蒟蒻薯）。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 薯蓣属的雄蕊有时有3枚退化；雌花有时也有退化的3-6枚雄蕊。&lt;br /&gt;
* 薯蓣的叶腋内有珠芽，又称零余子，可药用。&lt;br /&gt;
* 薯蓣属中有不少种类含有薯蓣皂苷，可用于生产甾体激素。&lt;br /&gt;
* 蒟蒻薯虽然名字里有蒟蒻，但是一般所说的蒟蒻为天南星科魔芋的制品。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 其他 ====&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;沼金花科&#039;&#039;&#039;：其中的肺筋草属（粉条儿菜属）传统上被置于百合科中。肺筋草在我国常见。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;水玉簪科&#039;&#039;&#039;：腐生草本植物，传统上有时置于百合目或单立水玉簪目。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 百合目 ===&lt;br /&gt;
本目包含百合科、菝葜科、藜芦科、秋水仙科等10科.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 家道中落——百合科 ====&lt;br /&gt;
广义的百合科是包含240属4600余种的庞杂类群。近年研究表明，传统百合科是一个多系群，因此许多属种已移到其他科甚至目中。如今的百合科根据APG IV分类系统仅剩约15属600余种&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;她本是显赫单子叶植物的第一千金，却被分子生物学所害！家人弃她！师门逐她！甚至断她灵脉！重来一生，她定要让全世界的人都知道她的大名：&#039;&#039;&#039;*P&amp;lt;sub&amp;gt;3+3&amp;lt;/sub&amp;gt;A&amp;lt;sub&amp;gt;3+3&amp;lt;/sub&amp;gt;&amp;lt;u&amp;gt;G&amp;lt;/u&amp;gt;&amp;lt;sub&amp;gt;(3:3:∞)&amp;lt;/sub&amp;gt;&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
特征：多年生草本，具&#039;&#039;&#039;鳞茎&#039;&#039;&#039;或根状茎；叶基生或茎生；单花顶生或排成总状、伞形花序；&#039;&#039;&#039;花被片6，分离&#039;&#039;&#039;；雄蕊6，花药基着或&#039;&#039;&#039;丁字状着生&#039;&#039;&#039;；&#039;&#039;&#039;子房上位&#039;&#039;&#039;，3室，中轴胎座，每室2至多数胚珠；蒴果或浆果。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
代表种：百合（野百合的变种）、卷丹、郁金香（不是郁金）、浙贝母（浙八味之一）、川贝母、麦冬（笕麦冬为浙八味之一）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 百合的食用或药用部分为鳞叶，虽然名为百合的药物有时来自于卷丹的鳞叶。&lt;br /&gt;
* 而贝母的药用部分则为鳞茎，是止咳名药。&lt;br /&gt;
* 百合的花因为大且整齐，常常被作为讲解花程式各部分的范例植物（虽然百合科没有花萼和花瓣的分化）。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 单子叶的叛徒——菝葜科 ====&lt;br /&gt;
仅1属菝葜属。传统分类系统中置于百合科。传统上属于菝葜科的鱼篓藤属（菝葜藤属）已经在 APG IV 中单立成鱼篓藤科（菝葜藤科）。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
特征：多为多年生&#039;&#039;&#039;木本&#039;&#039;&#039;，根状茎富含淀粉；茎常有刺；叶互生；具有&#039;&#039;&#039;网状脉序&#039;&#039;&#039;，叶形变化极大；叶柄有鞘，上有&#039;&#039;&#039;托叶卷须&#039;&#039;&#039;；花&#039;&#039;&#039;单性异株&#039;&#039;&#039;，常排成单个腋生伞形花序；花被片6；雄蕊6；子房上位，3心皮3室，中轴胎座，每室1-2枚胚珠；浆果，颜色多样，种子少。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
代表种：土茯苓、牛尾菜、各种菝葜。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 菝葜科虽为单子叶植物，但拥有反直觉的木本和网状脉特征。但菝葜科植物与其他木本单子叶植物（丝兰、龙血树等）不同，应无次生生长（还待考证）。&lt;br /&gt;
* 来自北美的碳酸饮料沙士（Sarsaparilla）最初就是以菝葜为原料。现在该饮料也在台湾、香港、广东等地有一定人气。&amp;lt;s&amp;gt;据说很难喝。&amp;lt;/s&amp;gt;（哪里难喝了😡）&lt;br /&gt;
* 土茯苓的入药部位是根状茎。虽然有这个名字，但是其与茯苓（甚至都不是植物，而是真菌的菌核）没有任何的关系。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 其他 ====&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;藜芦科&#039;&#039;&#039;：以往有许多属种都被置于百合科。代表种有藜芦、重楼、延龄草等。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;秋水仙科&#039;&#039;&#039;：经典名药秋水仙碱的最初来源（虽然并不是只有该科植物含有秋水仙碱）。代表种有秋水仙、嘉兰、山慈姑等（分别是不是水仙的水仙、不是兰的兰、不是慈姑的慈姑）。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;金钟木科&#039;&#039;&#039;：和菝葜科相似，但花两性单生。代表种有智利钟花（鸟媒花、智利国花）。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;白玉簪科&#039;&#039;&#039;：腐生植物，叶退化成鳞片状。代表种有白玉簪（仅在广东发现，极其罕见），注意与天门冬科玉簪（有时也被称作白玉簪）相分别。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;六出花科&#039;&#039;&#039;：分布于中南美洲，园艺观赏植物。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 天门冬目 ===&lt;br /&gt;
在传统的系统中通常不设立天门冬目，在APG4中，天门冬目是一个人丁兴旺的类群，包含14科。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 空谷贤人——兰科 ====&lt;br /&gt;
原来被认为最进化的科，现在在进化树上沦落到了天门冬目的基部。但是在结构上依然被认为是适应虫媒传粉的最高级类群。包含28000余种，是被子植物中仅次于菊科的第二大科。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;兰目消失了，兰科的地位严重下降，成为天门冬目的基部类群！从前，以为她生于豪门贵族，现在知道她出身“低贱”。但是她不认命，逆袭为兴旺发达的高贵一族。——黎维平&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
特征：多年生陆生、附生或真菌异养草本，陆生或真菌异养种类常具根状茎或块茎，附生种有气生根；茎基部常膨大为&#039;&#039;&#039;假鳞茎&#039;&#039;&#039;；单叶二列互生；花多两性。两侧对称；花被片6，2轮，内轮中央一片常特化成&#039;&#039;&#039;唇瓣&#039;&#039;&#039;，子房常扭转180°使唇瓣位于下方；雄蕊常为1，与花柱合生为&#039;&#039;&#039;合蕊柱&#039;&#039;&#039;；花粉常集成&#039;&#039;&#039;花粉块&#039;&#039;&#039;（按照传统的分类，三蕊兰即假兰亚科、杓兰亚科均无花粉块）；雌蕊3心皮1室，&#039;&#039;&#039;子房下位&#039;&#039;&#039;，&#039;&#039;&#039;侧膜胎座&#039;&#039;&#039;；柱头3，其中一个常成&#039;&#039;&#039;蕊喙&#039;&#039;&#039;；蒴果，微小种子极多。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
传统上，分三个亚科：&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot;&lt;br /&gt;
|+兰科的三亚科&lt;br /&gt;
!亚科&lt;br /&gt;
!雄蕊数&lt;br /&gt;
!子房&lt;br /&gt;
!合蕊柱&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|假兰亚科&lt;br /&gt;
|3&lt;br /&gt;
|下位，三室，中轴胎座&lt;br /&gt;
|有&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|杓兰亚科&lt;br /&gt;
|2&lt;br /&gt;
|下位，一室，侧膜胎座&lt;br /&gt;
|有&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|兰亚科&lt;br /&gt;
|1&lt;br /&gt;
|下位，一室，侧膜胎座&lt;br /&gt;
|有&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
代表种：各种兰（春兰、蕙兰、建兰、寒兰、卡特兰、蝴蝶兰、兜兰、杓兰、万代兰、美冠兰、鸢尾兰等）、石斛、天麻、白及。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 关于其子房扭转：把你的五指张开，食指朝上，侧向抬平胳膊，现在你的胳膊就是兰科的子房，食指就是兰花的唇瓣——内轮、近轴的花被；现在，把手臂旋转，食指朝下，这时这枚原处于上方/近轴面的，形态最多样的唇瓣便朝下，适合昆虫停落。&lt;br /&gt;
* 兰科具有的特化的虫媒传粉途径实在太多，如精心安排昆虫在花内的路线，模拟雌虫（波杨氏拟态）等。此处不再赘述。&lt;br /&gt;
* 兰科的附生植物多花脆兰有特殊的合蕊柱结构，在雨水滴溅下能将花粉团翻绕270°越过蕊喙，直接落入柱头窝，完成自花传粉，使其成为了有花植物中首例真正意义上的&#039;&#039;&#039;雨媒&#039;&#039;&#039;植物。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 天麻是兰科知名的真菌异养植物，靠蜜环菌提供营养，一生几乎都在地下生长，数年才从顶端长出花茎，结果后死去。天麻必须靠蜜环菌才能生长，因此产量低，其球茎是草药中的上品（也因此出现了许多造假现象，有人甚至拿烘干的土豆冒充天麻）。&lt;br /&gt;
** 蜜环菌作为常见的先锋腐生菌，主动进攻天麻，导致天麻被其寄生。但是令蜜环菌无法想到的是，天麻&amp;lt;font color=&amp;quot;Red&amp;quot;&amp;gt;&#039;&#039;&#039;一 转 攻 势&#039;&#039;&#039;&amp;lt;/font&amp;gt;，将蜜环菌的菌丝消化，成功将蜜环菌变成自己的寄主，这样的寄主与寄生者互换位置的情形在整个生物界都是极为罕见的。&lt;br /&gt;
** 不过，天麻种子自身还需要在另一种真菌紫萁小菇分解有机物形成的营养基质上才能发芽。而且，在条件恶劣或天麻植株已经死亡的时刻，蜜环菌可能会重新变成寄生者分解天麻。因此，可以认为天麻和蜜环菌是共生+互相寄生的奇妙关系（详见马炜梁植物学，后文有许多同样来自于马炜梁植物学第13章的内容，此章又有许多内容出现在马炜梁教授的代表作《植物的“智慧”》中，是一本很适合植物学爱好者和学生的科普读物）。&lt;br /&gt;
** 名叫“香草”的植物有很多，但是人们爱吃的“香草味冰激凌”“香草味xxx”里面的“香草”大多来源于兰科植物香荚兰的果荚（蒴果长得跟荚果一样）。香荚兰原产南美，借助人工授粉才遍布全球（再加上兰科植物本来就根系脆弱，导致了养殖业经常被病虫害肘击）。&lt;br /&gt;
[[文件:鸢尾.jpg|缩略图|190x190px|鸢尾（可见明显的花柱三裂及一点都不同被的同被花）]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 彩虹与自由——鸢尾科 ====&lt;br /&gt;
本科约2000种，在各分类系统中几乎无差异。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
特征：多年生草本；具根状茎、块茎或鳞茎；叶基生或茎生，常为剑形，基部鞘状，叠合，两侧木质部对生，像扁化茎；常见&#039;&#039;&#039;蝎尾状花序&#039;&#039;&#039;；花被片6，2轮，&#039;&#039;&#039;下部合生&#039;&#039;&#039;；&#039;&#039;&#039;雄蕊3&#039;&#039;&#039;；&#039;&#039;&#039;子房下位&#039;&#039;&#039;，3室，中轴胎座；柱头3裂，显著与雄蕊对生（说明内轮雄蕊消失）；蒴果。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
代表种：鸢尾（注意兰科有鸢尾兰）、蝴蝶花、射（yè）干、马蔺（马兰花）、番红花（藏红花）、黄菖蒲、唐菖蒲（非菖蒲）、香雪兰（非兰）。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 鸢尾的植物文化非常深厚，是法国的国花；梵高也有著名作品《鸢尾花》。鸢尾花纹是法国人钟爱的纹路（尽管在法语里它被叫做百合纹章），出现在许多旗帜上，如法国的许多王朝、加拿大魁北克省&amp;lt;s&amp;gt;、郇山隐修会&amp;lt;/s&amp;gt;等。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 永恒离别——石蒜科 ====&lt;br /&gt;
本科约有1600种。传统分类上常置于百合科或单立葱科的葱属带着上位子房和伞形花序，定居了石蒜科。克朗奎斯特系统不设石蒜科，而是全部置入百合科。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
特征：多年生草本，常具鳞茎或根状茎；叶基生，条形；花常&#039;&#039;&#039;伞形花序&#039;&#039;&#039;，下有总苞；花两性，花被6，2轮，花瓣状，有时基部合生；有时有副花冠；雄蕊6；&#039;&#039;&#039;子房上位或下位&#039;&#039;&#039;，常3室，中轴胎座；蒴果或浆果。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
代表种：石蒜、洋葱、葱、蒜、韭菜、藠头（薤、荞头）、水仙、君子兰、文殊兰（二者均非兰）、朱顶红、水鬼蕉、韭莲。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 石蒜的别名非常之多：从华丽的龙爪花、金灯花，朴实的灶鸡花、老鸦蒜，到抽象的老死不相往来、平地一声雷、蟑螂花，与死亡和离别高度相关的彼岸花、幽灵花、死人花等等。&lt;br /&gt;
** 其中值得称道的是“曼珠沙华”这一名字。在佛经中，曼珠沙华是四种“天花”的一种，并没有直接指明是什么花。石蒜传入日本后，日本人根据佛经中描述曼珠沙华为“赤团华”的语句，将这一名字附会给石蒜，再随着日本ACG文化的广泛传播，从而让曼珠沙华成为了石蒜的知名代称。实际上，无论是在中国还是其他佛教国家，从来都没有把曼珠沙华认为是石蒜，或者将石蒜作为佛教相关花卉的情况出现。佛经中的曼珠沙华其实更有可能指的是红色莲花。&lt;br /&gt;
** “彼岸花”这个比本名更知名的别称同样也来自于日本。在日本春秋分时期，人们会举行“春彼岸”与“秋彼岸”的活动，缅怀先祖，念佛扫墓。而鲜红色石蒜的花期恰逢夏秋之交，且石蒜有花叶永不相见的特征（石蒜叶秋季抽出，次年夏季枯萎，然后开花），受独特美学思想影响的日本人自然将石蒜与离别的伤感结合在一起，因此石蒜成了无情的彼岸花。这个名字同样随着日本文化的传播在中国深入人心。&#039;&#039;&#039;然而&#039;&#039;&#039;，在植物界，花叶不相见根本就不是什么罕见的现象（如木棉），因此这次真的可以算是日本人没见过世面了。诶&amp;lt;s&amp;gt;我草日本怎么那么坏&amp;lt;/s&amp;gt;&lt;br /&gt;
** 而且更让日本人伤心的是，类似石蒜的花叶不相见的植物，如果种植在湿热地区，是有可能花叶同时存在的&amp;lt;s&amp;gt;，花设崩塌&amp;lt;/s&amp;gt;。不过，血红的石蒜的确容易让人产生不祥感（相比之下黄色的中国石蒜就好很多），石蒜科也依然是重要的园艺观赏大科。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 石蒜科葱属有多种广为栽培的重要蔬菜。虽然常说的蒜头和洋葱是植物的鳞茎，但实际上食用的蒜瓣是肥厚的鳞芽，蒜苗是叶片和叶鞘，蒜薹是未开花的花葶；而洋葱的大部分是鳞叶。&lt;br /&gt;
* 韭莲又称风雨花，叶像韭菜，花像百合科的。据说风雨前会盛开。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 升起的新星——天门冬科 ====&lt;br /&gt;
本科约2500种。有许多在传统分类系统中属于百合科的种属（甚至于许多分类系统不设天门冬科）。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
特征：多年生草本，具鳞茎、球茎或根状茎；总状、穗状、圆锥或聚伞花序；花被片6，常分离；子房多上位，稀下位（龙舌兰族），3室，中轴胎座；蒴果或浆果。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
代表种：麦冬（浙八味之一）、石刁柏（芦笋）、龙舌兰、风信子、文竹、万年青、吊兰（非兰）、蜘蛛抱蛋、假叶树、丝兰、龙血树（最后二者均为著名木本单子叶植物，有次生生长）。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 天门冬科的一些植物具有叶状枝，真正的叶成鳞片状或退化。假叶树由于叶状枝，造成类似于“叶上开花”的奇观。&lt;br /&gt;
* 可食用的芦笋是石刁柏幼嫩的茎，还未出土的称白芦笋，已经出土见光变绿的称绿芦笋。实际上成年的石刁柏就有叶状枝，貌似文竹。&lt;br /&gt;
* 蜘蛛抱蛋的果实宛如一只蜷曲的蜘蛛紧紧怀抱着一颗“蛋”般的种子，故名（勿要像笔者一般以为是其叶子是蜘蛛，果实是蛋）。&lt;br /&gt;
* 风信子又叫“洋水仙”，实际上跟水仙一点关系都没，长得也不像。&amp;lt;s&amp;gt;况且这名还没有风信子好听&amp;lt;/s&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 其他 ====&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;阿福花科&#039;&#039;&#039;：芦荟、萱草、黄花菜（金针菜，食用部分为其未开放的花）等，以前常置于百合科（克朗奎斯特系统中芦荟列为芦荟科）。草树等黄脂木属植物以前则多单立黄脂木科。&lt;br /&gt;
[[文件:玉露.jpg|缩略图|280x280像素|牡丹卷属 玉露（so cute）]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 玉露，作为一种不属于景天科的美丽多肉植物。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 本科的条纹十二卷因为具有表皮角质凸起形成的白色叶斑，荣登2025年国赛植物学实验题目。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;仙茅科&#039;&#039;&#039;：仙茅等。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;雪绒兰科&#039;&#039;&#039;：代表为雪绒兰。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;矛花科&#039;&#039;&#039;：代表为矛花（澳洲特有种）。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
————&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 下文的四个目组成&#039;&#039;&#039;鸭跖草类植物&#039;&#039;&#039;，为单子叶植物进化树上最顶端的一群，共衍征包括：细胞壁在紫外线下带荧光、叶中具有硅酸等等。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 棕榈目 ===&lt;br /&gt;
仅两科：棕榈科、鼓槌草科（该科直到 APG IV 才确定置于棕榈目下）。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 热带风情——棕榈科 ====&lt;br /&gt;
约2450种，广布世界热带。&lt;br /&gt;
[[文件:蛇皮果.jpg|缩略图|212x212像素|蛇皮果属 蛇皮果（图为其果实）]]&lt;br /&gt;
特征：常绿乔木或灌木；叶互生，大型，掌状分裂或羽状分裂，叶柄基部常常有&#039;&#039;&#039;纤维状的鞘&#039;&#039;&#039;；肉穗花序，外有总苞；花两性或单性，同株（槟榔、椰子）或异株（棕榈、省藤）；花被6；雄蕊6；子房上位，1-3室，每室1胚珠；核果或浆果。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
代表种：蒲葵（蒲扇的原料）、棕榈、槟榔、省藤、椰子、假槟榔、蛇皮果、酒椰、果冻椰子、巨籽棕（来自塞舌尔）。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 槟榔果是历史悠久、风靡我国南部和东南亚的嗜好品，但其在某些国家被视作毒品，且其与口腔癌发病高度相关（物理磨损黏膜+槟榔碱等化学物质），因此我国近年禁止了在电子媒体节目上宣传槟榔制品（在禁令之前，某槟榔品牌的广告还正铺天盖地）。&lt;br /&gt;
* 椰子是&#039;&#039;&#039;核果&#039;&#039;&#039;，食用方面，无论是白色的椰肉还是液体部分（椰子水）都是胚乳。&lt;br /&gt;
* 棕榈科虽然为木本，但是并无次生生长现象，故其茎上下等粗（与之相似的苏铁则有微弱的次生生长）。&lt;br /&gt;
* 知名甜品食材西米的原材料是棕榈科植物西谷椰茎内的淀粉，但目前市面上的西米基本都是由木薯淀粉制成。&lt;br /&gt;
* 具有超级无比猎奇的具有&#039;&#039;&#039;真二叉分枝&#039;&#039;&#039;的被子植物，&amp;lt;s&amp;gt;哈钦松&amp;lt;/s&amp;gt;叉茎棕属（&#039;&#039;Hyphaene&#039;&#039;）。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 鸭跖草目 ===&lt;br /&gt;
包含鸭跖草科、雨久花科、田葱科等5个科。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 鸭跖草科 ====&lt;br /&gt;
草本；叶互生，有叶鞘；聚伞花序单生或集成圆锥花序；花多两性；萼片3，花瓣3，雄蕊常6；子房上位，2-3室，每室有胚珠1颗；多蒴果。念珠状花丝&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
代表种：鸭跖草、饭包草、紫竹梅、紫露草、杜若。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 本科植物花常为蓝色或紫色，部分植物还有紫色的叶，为重要的观赏植物科。花程式很难体现本科花的特色。&lt;br /&gt;
* 鸭跖草的花下有佛焰苞状总苞，遮住了退化的下花瓣，上面两花瓣蓝色，花中有四个特化的雄蕊（花药蝴蝶状）与两个功能性雄蕊。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 其他 ====&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;雨久花科&#039;&#039;&#039;：美丽的雨久花，梭鱼草，以及臭名昭著的凤眼莲（水葫芦）。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;田葱科&#039;&#039;&#039;：中国仅田葱一种。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 姜目 ===&lt;br /&gt;
包含8科。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 整个姜目的雄蕊都很有意思，多是从六个丢失一个成为五个，有的丢失了远轴面的那一个，有的却丢失了近轴面的那个。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 雄蕊痒痒的——姜科 ====&lt;br /&gt;
约1300种。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
特征：多年生草本，具块状根茎；叶基生或茎生，2列或有时螺旋排列，小或大，基部常鞘状；具叶舌；花两性，左右对称；花被片6，2轮，外轮萼状，常形成萼管，内轮花冠状，鲜艳；&#039;&#039;&#039;能育雄蕊1枚，退化雄蕊2或4&#039;&#039;&#039;，常花瓣状；&#039;&#039;&#039;子房下位&#039;&#039;&#039;，1-3室，胚珠多颗，中轴或侧膜胎座；蒴果或浆果。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
代表种：姜、姜黄（咖喱主料）、郁金（不是郁金香）、温郁金（浙八味之一）、砂仁、莪术、豆蔻（是豆蔻年华的豆蔻，不是肉豆蔻）、草果、瓷玫瑰、高良姜。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 姜科内轮仅一枚雄蕊可育，两枚雄蕊愈合，是花中最显著部分，称为&#039;&#039;&#039;唇瓣&#039;&#039;&#039;；外轮雄蕊剩两枚或全无，也是花瓣状。（一想到那么美丽的花朵居然是雄性生殖器官……）&lt;br /&gt;
* 用作香料的姜和姜黄是块状根茎，但是药用的郁金是块根。（有趣的是，姜黄的块根可以作为中药郁金出售，同时郁金的块茎可以当做姜黄）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 大草——芭蕉科 ====&lt;br /&gt;
40余种，产于热带。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
特征：多年生&#039;&#039;&#039;草本&#039;&#039;&#039;，&#039;&#039;&#039;叶鞘&#039;&#039;&#039;重叠包成&#039;&#039;&#039;假茎&#039;&#039;&#039;；花单性或两性，一或二列簇生于大型、常有颜色的苞片内，下部苞片内的花为雌性或两性花，上部苞片内的花为雄花；花被片连合呈管状，内轮中央的一枚花被片离生，发育雄蕊5枚；子房下位，3室，胚珠多数，中轴胎座；肉质或革质&#039;&#039;&#039;浆果&#039;&#039;&#039;。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
代表植物：香蕉、芭蕉、大蕉、地涌金莲。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 香蕉由野蕉、小果野蕉等植物杂交而来，为三倍体，所以不产生种子。著名优质香蕉品种“大麦克”曾在20世纪早期为主要栽培品种，但在20世纪中期席卷全球的香蕉枯萎病中绝迹（另有说法认为仍有少数保留下来的，但市场上能买到的基本都是冒充的），人类因没有确保栽培植物多样性付出惨痛代价（如同19世纪的欧洲土豆疫情，间接导致了爱尔兰大饥荒）。&lt;br /&gt;
* 本科的大蕉因高淀粉含量在世界多地被作为主食，许多香蕉制品的真正原材料也是大蕉。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 其他 ====&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;美人蕉科&#039;&#039;&#039;：美人蕉是知名的不对称花，花冠本身是对称的，但是瓣化雄蕊不对称。6片花冠大约只有1cm，几枚雄蕊却变得大，鲜艳，是观赏的主要部分（再加上唇瓣），只有&#039;&#039;&#039;半枚&#039;&#039;&#039;可育雄蕊保留了原有的形态和功能。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;鹤望兰科&#039;&#039;&#039;：旅人蕉是常见观赏植物；鹤望兰别名天堂鸟，是观赏植物界当之无愧的T0级别，号称插花之王。舟状的鸟嘴部分是佛焰苞，橙色部分为萼片，深蓝色部分为花瓣。鹤望兰似鸟同时也是鸟媒植物，具有精妙的适应蜂鸟传粉的结构（详见马炜梁植物学）。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;竹芋科&#039;&#039;&#039;：竹芋、孔雀竹芋等均为常见观叶植物。水竹芋的雌蕊受到应力刺激后会收缩，促使传粉昆虫挣扎从而沾上花粉，但有些不幸的小虫虫会被困死在里面，不过水竹芋并非食虫植物。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
竹芋科多具有颜色深浅不一的各种叶斑，孔雀竹芋因此荣登2025年国赛植物学实验题目。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 禾本目 ===&lt;br /&gt;
现在新研究中它在和棕榈科抢鸭跖草类基部类群的地位，包含14科。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 草——禾本科 ====&lt;br /&gt;
被子植物第五大科，包含11000种以上，适应力极强，基本遍布世界所有有种子植物的地区。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
特征：草本，少木本（竹亚科）；地上茎（秆）多为&#039;&#039;&#039;圆柱形&#039;&#039;&#039;，有明显的节与节间，节间多&#039;&#039;&#039;中空&#039;&#039;&#039;，多以&#039;&#039;&#039;分蘖&#039;&#039;&#039;方式产生分支；单叶互生，排成&#039;&#039;&#039;2列&#039;&#039;&#039;，由叶片和叶鞘组成，&#039;&#039;&#039;叶鞘&#039;&#039;&#039;常&#039;&#039;&#039;开放&#039;&#039;&#039;，常有叶舌和叶耳结构，叶舌可以防止杂物进入叶鞘（竹亚科各称箨叶、箨鞘、箨舌、箨耳）；花序以小穗为基本单位，再排成各式花序；每穗基部2枚&#039;&#039;&#039;颖片&#039;&#039;&#039;（legume）；多两性花；基部有2枚&#039;&#039;&#039;稃片&#039;&#039;&#039;（外稃lemma，内稃palea）；稃片间有2-3枚&#039;&#039;&#039;浆片&#039;&#039;&#039;（lodicule）；雄蕊常3，花药丁字着生；雌蕊2心皮合生，子房上位，1室1胚珠，2&#039;&#039;&#039;羽毛状花柱&#039;&#039;&#039;；多&#039;&#039;&#039;颖果&#039;&#039;&#039;；种子胚乳丰富。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
传统分类上分竹亚科、禾亚科2亚科：&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
竹亚科特征：多为木本；秆生叶（箨叶）和枝生叶具有明显差异，箨叶常缩小无明显主脉，箨鞘厚革质；枝生叶具叶柄和明显中脉，叶片易从叶鞘脱落；&#039;&#039;&#039;浆片3&#039;&#039;&#039;。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
禾亚科特征：多为草本，叶具中脉，叶片不易从叶鞘脱落；&#039;&#039;&#039;浆片2&#039;&#039;&#039;。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
也有其他的分法，但是，分子生物学家会出手（见图）：&lt;br /&gt;
[[文件:禾本科系统发育.png|缩略图|禾本科分类]]代表种：&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
竹亚科：刚竹属（毛竹属）、箬竹属（阔叶箬竹，叶可以作粽子皮）、簕竹属（孝顺竹，常见的丛生品种）。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
禾亚科：小麦（顶生直立穗状花序，每小穗含3-9小花，颖果易与稃片分离）、稻（顶生圆锥状花序，小穗含3小花，两侧小花退化仅剩外稃，颖果难与稃片分离）、大麦、玉米（玉蜀黍，常有气生根，花&#039;&#039;&#039;单性同株&#039;&#039;&#039;，顶生雄性圆锥花序，腋生雌性肉穗花序，外有总苞，花柱伸出总苞为玉米须）、薏苡、黑麦、小米（粟）、狗尾草（和小米同属）、甘蔗、高粱、菰（茎被菰黑粉菌寄生后膨大成茭白）、芦苇、结缕草、稗、看麦娘、早熟禾、牛筋草、白茅、狼尾草、互花米草。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 关于禾本科的花发育：科学家通过测定MADS-box基因（即ABCDE模型中的同源异型基因）的表达种类确定了&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;外稃和内稃是特化的花被片&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;，具体来说是萼片（而浆片则是花瓣）。这个知识点在2024、2025的联赛试题中接连被考查。这个说法与传统观点有一些不同，需要注意。&lt;br /&gt;
* 竹子开花曾被视作不祥之兆，据说孟加拉湾沿岸地区每隔48年的灾难与竹子开花有关（至今未知竹子虽然分蘖时间不一，为何全世界的竹子开花时间如此统一）。竹子开花之后，鼠群拥有了大量的食物来源，但在吃完之后，因食物匮乏，鼠群大军只好倾巢而出，致使粮食不足与鼠疫传播。&amp;lt;s&amp;gt;另一假说：竹子开花使大熊猫没得吃的，导致全国人民茶不思，饭不香。&amp;lt;/s&amp;gt;&lt;br /&gt;
* 南极发草（&#039;&#039;Deschampsia antarctica&#039;&#039;），是唯二分布于南极洲的维管植物；此外，禾本科也是世界上最广布的科。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 真草——莎草科 ====&lt;br /&gt;
约5400种。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
特征：常多年生草本，常具根茎；地上茎（秆）多为&#039;&#039;&#039;三棱形&#039;&#039;&#039;，多&#039;&#039;&#039;实心&#039;&#039;&#039;，无节；叶基生或秆生，排成&#039;&#039;&#039;3列&#039;&#039;&#039;，由叶片和叶鞘组成，&#039;&#039;&#039;叶鞘闭合&#039;&#039;&#039;。花序以小穗为基本单位，再排成各式花序，花序下常有鳞片状总苞片（颖片）；花两性或单性，生于颖片腋内；花被缺或退化；雄蕊常3；雌蕊2-3心皮合生，子房上位，1室1胚珠；&#039;&#039;&#039;小坚果或瘦果&#039;&#039;&#039;；有胚乳。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
代表种：薹草、乌拉草（二者属于被子植物最大的属之一薹草属；乌拉草是东北旧三宝之一）、莎草、风车草、荸荠（马蹄）。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 荸荠叶缺，仅保留叶鞘，球茎富含淀粉，可供食用，同时也是布氏姜片虫的传播媒介之一。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 其他 ====&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;凤梨科&#039;&#039;&#039;：菠萝（聚花果），又叫露兜子。（疑似露兜树科异父异母的亲兄弟）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
水塔花、铁兰、空气凤梨（附生如同松萝）。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;灯芯草科&#039;&#039;&#039;：灯芯草叶片退化，茎行光合作用，产生类似栅栏组织的分化。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;香蒲科&#039;&#039;&#039;：香蒲的花序外表奇特，内有白色毛（为不孕花）。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 单子叶植物其他目 ===&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;露兜树目&#039;&#039;&#039;：露兜树科露兜树，百部科百部、金刚大，翡若翠科芒苞草等。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;无叶莲目&#039;&#039;&#039;：自百合科独立出（在克朗奎斯特系统中有无叶莲科，在霉草目），仅无叶莲科1科2属4种，无叶莲属3种，尾濑草属1种。无叶莲植株浅黄色，叶成鳞片状。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 木兰类植物 ==&lt;br /&gt;
木兰类分两类，木兰目和樟目互为姐妹群，胡椒目和白樟目互为姐妹群。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 胡椒目 ===&lt;br /&gt;
本目包含胡椒科、马兜铃科、三白草科3科。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 金丸使者——胡椒科 ====&lt;br /&gt;
5属，3600余种。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
特征：草本、灌木或攀援藤本，常有香气；单叶常互生；穗状花序；花小，两性或单性异株，&#039;&#039;&#039;无花被&#039;&#039;&#039;；雄蕊1-10；子房上位，1室1胚珠；&#039;&#039;&#039;浆果&#039;&#039;&#039;有时干燥成核果或小坚果状。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
代表种：胡椒、山蒟、草胡椒。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 完美毒药——马兜铃科 ====&lt;br /&gt;
5-8属，约600种。本科在 APG IV 中新加入了囊粉花科和鞭寄生科。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
特征：灌木或多年生草本；单叶互生；花多两性；花被通常单层；雄蕊6至多数；心皮3-5，子房下位或半下位；蒴果蓇葖状、长角果状或浆果状。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
代表种：马兜铃、细辛、马蹄香。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 本科臭名昭著的马兜铃以及它内含的一级致癌物——马兜铃酸是亚洲多发肝癌和肾癌的罪魁祸首之一，含有马兜铃酸的中成药的全面禁售警醒民众要谨慎服用中药与中成药。当然，作为保留节目，现在还有不少所谓“中医专家”在为马兜铃洗地。&amp;lt;s&amp;gt;我做了一个违背祖宗的决定&amp;lt;/s&amp;gt;&lt;br /&gt;
* 马兜铃还具有有趣的“诱捕-囚禁-释放”的传粉策略，即运用特殊香气吸引昆虫进入花内，再利用花的独特形状困住昆虫，昆虫只有在完成传粉之后才会被释放离开。这样高度适应于传粉的结构在木兰类植物中是很少见的。&lt;br /&gt;
* 细辛地生，但是花又醒目。&lt;br /&gt;
*以下是一些猎奇的根寄生植物（甚至是在马兜铃科），原产南美和非洲：[[文件:牧豆寄生.jpg|缩略图|267x267像素|牧豆寄生属  牧豆寄生]]鞭寄生：原产非洲，花朵会散发出浓烈的腐臭味，吸引粪金龟或埋葬虫进入花内帮其授粉；牧豆寄生：主要分布于南美洲，从名字就能看出来，它们主要寄生在豆科的牧豆树属上。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 其他 ====&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;三白草科&#039;&#039;&#039;：蕺菜（鱼腥草）的根茎是著名食材（叶子也可以吃！）（注：其实三白草科的次生代谢产物与马兜铃类似，但是致癌的那个产物合成的酶在三白草科中变成假基因失活了所以不致癌，有一段时间云贵川渝四省的忠实鱼腥草爱好者因此人心惶惶）。&lt;br /&gt;
[[文件:鞭寄生.jpg|缩略图|159x159像素|鞭寄生属 鞭寄生（又称非洲白鹭花）]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 木兰目 ===&lt;br /&gt;
本目包含6科，是被子植物中比较原始的一个目，体现在木本、单叶、网状脉、虫媒花、单生花、花各部螺旋状排列、花药长于花丝、单沟花粉等特征。&lt;br /&gt;
[[文件:木兰科.jpg|缩略图|200x200像素|木兰科]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 天遣霓裳试羽衣——木兰科 ====&lt;br /&gt;
约17属，300种，起源古老，在真花学说中被认为是被子植物最基部类群，具有重要科学意义。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
特征：乔木或灌木，具油细胞，有香气；单叶互生；托叶大，脱落后留下&#039;&#039;&#039;环状托叶痕&#039;&#039;&#039;；花大，单生，辐射对称，多两性；花托伸长或突出；花被片6-9，多不分化，花瓣状；雄蕊6-9，螺旋状排列于花托下半部，花丝短，花药长；心皮多数分离，螺旋状排列于花托上半部，每心皮含胚珠1-2；多&#039;&#039;&#039;聚合蓇葖果&#039;&#039;&#039;；胚乳丰富。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
代表种：鹅掌楸、玉兰、辛夷、白兰花、天女花、含笑、厚朴。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 在国外分类学界多支持将木兰科分为鹅掌楸属和广义的木兰属，在木兰属下再分各组；我国的分类资料多支持将这些组分为木兰属（北美木兰属）、玉兰属、含笑属等小属。&lt;br /&gt;
* 应注意的是，鹅掌楸的果实是聚合具翅小坚果。&lt;br /&gt;
* 木兰科的聚合蓇葖果开裂后，红色的种子（外种皮肉质，中种皮骨质，内种皮退化成膜质或纸质）通过假珠柄（螺纹导管连接种脐）与蓇葖果相连，从而悬垂，引诱鸟来食用，从而传播。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 其他 ====&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;番荔枝科&#039;&#039;&#039;：著名热带水果番荔枝（释迦果）。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;肉豆蔻科&#039;&#039;&#039;：香料肉豆蔻。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 樟目 ===&lt;br /&gt;
本目包含7科。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 南国树王——樟科 ====&lt;br /&gt;
约45属，2000-2500种，我国亚热带常绿阔叶林的重要组成部分，也是一个经济植物大科，同时包括了许多省/市的省树/市树（诸如长沙、杭州等）。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
特征：木本，仅一属藤本，常含油细胞；单叶互生，无托叶；圆锥花序或总状花序；花两性或单性，花被片6或4，两轮；&#039;&#039;&#039;雄蕊9&#039;&#039;&#039;或12，常排成3或4轮，花药&#039;&#039;&#039;瓣裂&#039;&#039;&#039;（每个药室各自打开一扇“活板门”释放花粉）；子房上位，3心皮合生，1室1胚珠；浆果状核果或浆果；无胚乳。（质疑一下：中国植物志对樟科的描述为浆果或核果，有点怀疑是把樟树的特征搬上来了，浆果是无根藤的果实类型，在APGIV中依然属于樟科）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
代表种：樟、肉桂、楠木、木姜子、山鸡椒、山胡椒（不是胡椒）、月桂、鳄梨（牛油果）。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 樟科的雄蕊在发育上多4轮，从外向内，1、2轮雄蕊内向，第3轮通常外向且花丝两侧有腺体（一般为基部着生，但阴香的在花丝中部），第4轮常退化。&lt;br /&gt;
* 无根藤，寄生植物，借助吸根攀附缠绕在宿主植物上，叶退化。&lt;br /&gt;
* 月桂的树皮可以作为香料桂皮。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 飞玉风骨——蜡梅科 ====&lt;br /&gt;
3属11种的小科。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
特征：落叶灌木，有油细胞；单叶对生，先花后叶；花黄色芳香，花被片多数，螺旋状着生于杯状花托外围，外轮的苞片状，内轮的花瓣状；雄蕊2轮，外轮发育，内轮不发育；心皮离生，每心皮有倒生胚珠2颗，有时仅仅发育1颗；瘦果。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
代表种：蜡梅、柳叶蜡梅、夏蜡梅。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 蜡梅的“蜡”字也可以作“腊”，但在植物学研究方面标准采用“蜡”字。&amp;lt;s&amp;gt;蜡梅和梅的区别是一个还没有被广泛挖掘的考点，值得记忆。&amp;lt;/s&amp;gt;&lt;br /&gt;
* 柳叶蜡梅的鲜叶可加工成香风茶或“畲药之王”食凉茶；夏蜡梅顾名思义，在夏季开花（实际上柳叶蜡梅也不在冬季开花），是国二兼傅承新第二版植物学封面。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 其他 ====&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;玉盘桂科&#039;&#039;&#039;：一堆以桂结尾的属。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;莲叶桐科&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 金粟兰目分支 ==&lt;br /&gt;
仅金粟兰科1科，4属75种。该分支依据目前的研究暂时认为与木兰类植物最为近缘。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
特征：草本、灌木或小乔木；单叶对生；花小，两性或单性，若为单性则雄花多数雌花少数；穗状花序、头状花序或圆锥花序；无花被或有时雌花有浅杯状3齿裂花被；雄蕊1-3；子房上位或半下位，1心皮1室1胚珠；核果。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
代表种：金粟兰、草珊瑚、银线草、雪香兰。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 金鱼藻目分支 ==&lt;br /&gt;
仅金鱼藻科1科，2属6种。该分支是真双子叶植物的姐妹群。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
特征：沉水草本，无根；茎纤细；叶轮生，二叉状多数裂片；花序缩小成单花，单性同株；无花被；雄蕊3至多数，螺旋状排列；子房上位，1心皮1室1胚珠，花柱宿存；瘦果有刺；无导管。（疑为次生性丢失，直接摘抄自[[APG4 中文版大图|APG]]）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
代表种：各种金鱼藻，是水缸景观的常见植物。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 真双子叶植物基部类群 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 真双子叶植物有一个重要的分类特征：三沟型花粉（虽然花粉粒的形态变异非常多样，并不是所有真双子叶植物都有三沟型花粉）。&lt;br /&gt;
* 注意，真双子叶植物基部类群与ANA Grade一样不是一个有效的分类单元，因此“真双子叶植物基部类群与核心真双子叶植物互为姐妹群”这样的说法同样是不严谨的。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 毛茛目 ===&lt;br /&gt;
本目与余下所有真双子叶植物互为姐妹群，包含7科，形态上与被子植物基部的木兰目具有相似性，传统观点认为其与木兰目相对近缘。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 美丽的罪恶——罂粟科 ====&lt;br /&gt;
约38属700余种，大多含生物碱，包含了在部分传统分类系统中单立的紫堇科（无乳汁、两侧对称、雄蕊定数），传统上有时被单列为罂粟目。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
特征：多草本；常具有乳白色或黄色汁液（&#039;&#039;&#039;有节乳汁管&#039;&#039;&#039;）；叶互生，无托叶；花多辐射对称；萼片2-3；花瓣4-6，覆瓦状排列，2轮；雄蕊多数或4-6，多离生，有时成二体；子房上位，2至多心皮，1室多胚珠，侧膜胎座；蒴果。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
代表种：罂粟、野罂粟、虞美人、紫堇、延胡索、花菱草、博落回、荷包牡丹、绿绒蒿。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 罂粟茎无毛，花在未开放前是下垂的，随着花的开放，2枚萼片脱落，花也慢慢变成了直立顶生状。罂粟未成熟果实乳汁含有吗啡等生物碱，是海洛因和鸦片的原料，常常在新闻和影视剧中出现的圆形罂粟蒴果给每个中国人都留下了深刻的印象。&lt;br /&gt;
* 与罂粟同属的观赏植物虞美人经常有被误认为罂粟遭到举报的情况发生。区别法：罂粟茎光滑，叶缘锯齿状，每株1花，果大；虞美人茎带刺，叶缘深裂，每株多花，果小（实际上就是非常相似）。同科的荷包牡丹如爱心般的花也让其成为了观赏植物。&lt;br /&gt;
* 延胡索的块茎是中药元胡，浙八味之一；以延胡索为代表的紫堇科多具块茎，总状花序，4枚花瓣中上面一枚延伸成距。种加词是神秘的&#039;&#039;yanhusuo&#039;&#039;（来自东方的神秘力量）&amp;lt;s&amp;gt;延胡索因为延胡索酸一战成名，成为每个生物学生心中挥之不去的神秘植物。&amp;lt;/s&amp;gt;&lt;br /&gt;
* 博落回全株大毒，全是生物碱，千万不能吃。但是可以作为农药防治农业害虫，还能杀钉螺，顺带把血吸虫也给剿了。&lt;br /&gt;
[[文件:毛茛（花）.jpg|缩略图|261x261像素|毛茛（花）]]&lt;br /&gt;
[[文件:毛茛（果）.jpg|缩略图|226x226像素|毛茛（果）]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 萼片和花瓣的千层套路——毛茛科 ====&lt;br /&gt;
约35属900余种，有许多经济植物、药用植物、观赏植物和有毒植物。广义的毛茛科曾经包含芍药属，但 APG IV 中将芍药属单立为芍药科，属于超蔷薇类植物基部类群中的虎耳草目。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
特征：多草本；叶互生或基生，全缘或分裂；花多两性，辐射对称或两侧对称；花萼花瓣常分化明显，常各5枚，有时延伸成&#039;&#039;&#039;距&#039;&#039;&#039;，有时花萼花瓣状而无花瓣；&#039;&#039;&#039;雄蕊和雌蕊心皮多数离生，螺旋状排列&#039;&#039;&#039;，子房上位；聚合蓇葖果或聚合瘦果。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
代表种：毛茛、铁线莲、女萎、金莲花、银莲花、打破碗花花（不是打碗花，即打破碗碗花）、秋牡丹（前者的变种）、乌头（别和蓼科的何首乌搞混了）、黄连、白头翁、唐松草、飞燕草、耧斗菜、侧金盏花（菊科有金盏花）、翠雀。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 尽管毛茛的可爱小黄花形象作为毛茛科的代表深入人心，但是毛茛科的花被片形态变异实在过大，具体有但不限于如下：&lt;br /&gt;
** 铁线莲属的铁线莲萼片常6，无花瓣；威灵仙和女萎皆具白色萼片4，女萎的雄蕊明显伸出花外。&lt;br /&gt;
** 乌头属乌头有总状花序，萼片蓝紫色，吸引昆虫，上面一片为盔形，花瓣形成蜜腺和&#039;&#039;&#039;距&#039;&#039;&#039;（属实没想到是花瓣形成的）。乌头的心皮已经趋向定数（3）&lt;br /&gt;
** 金莲花属金莲花萼片与花瓣均成花瓣状，金黄色。&lt;br /&gt;
** 银莲花属银莲花白色萼片5-6（-10），无花瓣，打破碗花花花葶有柔毛，粉红色萼片5，无花瓣，其变种秋牡丹是20萼片的重瓣花。&lt;br /&gt;
** 唐松草属唐松草有伞房花序，萼片早落，多数的雄蕊是花的主要观赏部分。&lt;br /&gt;
** 飞燕草、耧斗菜、翠雀都有长的距（耧斗菜有五个距）（飞燕草是花萼来源，耧斗菜是花冠来源，翠雀，还亮草的萼距里面套着一花瓣形成的距），翠雀的雄蕊花瓣状。&lt;br /&gt;
** 不过，虽然花形变化极多，但是雄蕊和雌蕊的特征在毛茛科内基本是保守的。&lt;br /&gt;
* 铁线莲具有独特的叶柄卷须，根可入药。乌头虽然有毒，但根也同样可以入药，称附子；但黄连的入药部位是根茎。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 天烛红豆——小檗科 ====&lt;br /&gt;
15属，约650种。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
特征：多灌木或草本；茎有时具刺（叶刺）；单叶或羽状复叶；花两性，多3基数；萼片6-9，常花瓣状，2-3轮离生；花瓣6；雄蕊与花瓣同数对生；子房上位，1室，基生或侧膜胎座；多浆果或蒴果。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
代表种：南天竹、六角莲、八角莲、小檗、淫羊藿、十大功劳。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 南天竹具有长达30-50厘米的三回羽状复叶，有红色似红豆的浆果，常栽培作观赏。淫羊藿也有特殊的二回三出复叶，因此又被形象地称作“三枝九叶草”，这里的三枝九叶其实是一片叶。&lt;br /&gt;
* 六角莲和八角莲实际上叶片裂数均不定，并不能靠是六角叶片还是八角叶片分别出两种植物。六角莲的花出自叶柄交叉处，八角莲的花簇生与近叶基处。&lt;br /&gt;
* &amp;lt;s&amp;gt;让你失望了，其实并没有人总结过十大功劳是哪十大。&amp;lt;/s&amp;gt;（确切来说，十大功劳的“十”是虚指，说明其功效很多）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 其他 ====&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;木通科&#039;&#039;&#039;：木通、大血藤、野木瓜。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;防己科&#039;&#039;&#039;：防己，叶子很怪，根可入药。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;星叶草科&#039;&#039;&#039;：独叶草。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;领春木科&#039;&#039;&#039;：领春木，东亚第三纪孑遗植物。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 山龙眼目 ===&lt;br /&gt;
本目共4科，与除了毛茛目外余下所有真双子叶植物互为姐妹群。虽然目的名字给人感觉很生僻，但该目不乏知名的植物。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 可远观而不可亵玩焉——莲科 ====&lt;br /&gt;
仅1属2种，是少有的与人类关系极为密切的小科。部分传统分类系统将其置于睡莲科。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
特征：多年水生草本；根状茎肥大，横走，具多节，节上生根，节间多孔（藕）；叶盾状圆形，&#039;&#039;&#039;无缺刻&#039;&#039;&#039;，柄长，具浮水叶和高出水面的叶两种；花大，多数花被片螺旋状着生，外层4-5，较小，花萼状，向内渐渐变大成花瓣状；雄蕊多数；雌蕊12-40分离，埋藏于倒圆锥形海绵质花托（莲蓬）内，但是是子房上位；&#039;&#039;&#039;聚合坚果&#039;&#039;&#039;（莲子）种皮海绵质。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
代表种：莲。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 其他 ====&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;山龙眼科&#039;&#039;&#039;：澳洲坚果（夏威夷果，世界干果之王）、帝王花、银桦（非桦木科）。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;悬铃木科&#039;&#039;&#039;：仅悬铃木属一属，悬铃木（法国梧桐）是著名行道树。常见的二球悬铃木是一球悬铃木和三球悬铃木的杂交后代（球指一条果枝上球型头状果序的数目），非常神奇地有一种数学美。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;清风藤科&#039;&#039;&#039;：有清风藤（最文明的属名&#039;&#039;Sabia&#039;&#039;）、泡花树等，该科在传统分类系统中多置于无患子目，直到 APG IV 才彻底证明该科属于山龙眼目。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 真双子叶植物基部类群其他目 ===&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;昆栏树目&#039;&#039;&#039;：昆栏树、水青树。（无导管）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;黄杨目&#039;&#039;&#039;：黄杨、野扇花、板凳果。各种黄杨是常见的绿化植物。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 核心真双子叶植物基部类群 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 核心真双子叶植物的特征之一是具有鞣花酸和没食子酸。&lt;br /&gt;
* 核心真双子叶植物由2大主要分支组成：&#039;&#039;&#039;超蔷薇类分支&#039;&#039;&#039;和&#039;&#039;&#039;超菊类分支&#039;&#039;&#039;。需要特别注意的是，这2大分支&#039;&#039;&#039;不一定互为姐妹群&#039;&#039;&#039;（取决于五桠果目的分类地位，&#039;&#039;&#039;按照目前 APG IV 暂时的安排，这2大分支不互为姐妹群&#039;&#039;&#039;，五桠果目+超蔷薇类和超菊类才互为姐妹群）。且2大分支之间的过渡类群也依旧存在争议，区分并不绝对。&lt;br /&gt;
* “核心真双子叶植物基部类群”同样不是有效的分类单元，甚至都不算严格的并系类群。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 大叶草目 ===&lt;br /&gt;
与其他所有核心真双子叶植物（五瓣花植物）互为姐妹群。叶具齿，雌雄异株，花被片小或缺，含大叶草科和折扇叶科两科，大叶草为大型观叶植物。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 五桠果目 ===&lt;br /&gt;
APG III 没有设该目。五桠果曾经被作为克朗奎斯特系统中五桠果亚纲的冠名者，该传统亚纲下辖成分极其复杂，横跨整个核心真双子叶植物，实在没有了解的必要。该目的分类位置尚待确立，APG IV 目前认为其与超蔷薇类分支互为姐妹群。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 大象苹果——五桠果科 ====&lt;br /&gt;
共2属。在 APG III 中，五桠果科属于分类地位不明的科之一，直到 APG IV 才确认单立五桠果目。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
特征：多木本；叶互生；萼片3-5个至多数，有时肉质；花瓣2-5，覆瓦状排列；雄蕊多数多轮，常有退化雄蕊；心皮1至多数，每心皮胚珠1至多数；浆果或蓇葖状果。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
代表种：五桠果（又称第伦桃）。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 五桠果果实的5个裂片实际上是5个宿存的肉质化萼片，其是新兴的热带水果之一。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 超蔷薇类分支基部类群 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 虎耳草目 ===&lt;br /&gt;
本目与蔷薇类分支互为姐妹群，包含15个科。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 迎雪夏花——金缕梅科 ====&lt;br /&gt;
本科约27属，106种，主产于东亚亚热带。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
特征：木本，具星状毛；花序头状、穗状或总状；花萼4-5；花瓣与花萼同数或缺；雄蕊4-5至多数；子房2心皮合生，胚珠多数，中轴胎座；木质蒴果。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
代表种：金缕梅、银缕梅、马蹄荷、双花木、蚊母树、蜡瓣花、檵木。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 金缕梅有美丽的4片金黄色如缕缕丝线的条状花瓣。金缕梅实际上在金缕梅科中是较为孤立的类群，其是这个产亚热带植物的科中少有的落叶植物和耐寒植物。&lt;br /&gt;
* 银缕梅以深红色的伸出花外的多数花药作为特点。银缕梅是我国特产的第三纪孑遗“活化石”植物，这一名称的确是我国科学家依据金缕梅起的名字。银缕梅属的名字也致敬了其研究的贡献者之一。&lt;br /&gt;
* 檵木的变种红花檵木对于南方的朋友来说是非常熟悉的常见行道灌木。其叶是紫红色，条状紫红色花瓣形状极似金缕梅（檵木花瓣为白色）。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 国色天香——芍药科 ====&lt;br /&gt;
本科1属约33种。传统分类系统中常置于毛茛科。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
特征：多年生草本或亚灌木；叶常为&#039;&#039;&#039;二回三出复叶&#039;&#039;&#039;；萼片5，花瓣5-10（栽培种类常多数）；雄蕊多数；心皮2-5离生，每心皮1至多胚珠；聚合&#039;&#039;&#039;蓇葖果&#039;&#039;&#039;。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
代表种：牡丹、芍药。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 牡丹对于中国文化的重要意义无需多言。牡丹是多种野生牡丹（银屏牡丹、四川牡丹、卵叶牡丹、矮牡丹、滇牡丹）等的杂交后代。不过，如果以学习植物学为目的，不建议以类似于牡丹的重瓣栽培品种的花（康乃馨、栽培玫瑰等）作为解剖对象。&lt;br /&gt;
* 牡丹是亚灌木，而芍药是多年生草本。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 迷人野花——虎耳草科 ====&lt;br /&gt;
[[文件:虎耳草图像2.png|缩略图|201x201像素|虎耳草]]&lt;br /&gt;
广义的虎耳草科包括约80属，APG IV 系统中采用的是狭义的虎耳草科，约38属620余种。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
特征：多草本；单叶或复叶互生；多聚伞状、圆锥状或总状花序；萼片通常4-5；花瓣与萼片同数互生或缺；雄蕊与萼片同数或两倍；心皮多2，1-3室，中轴胎座或侧膜胎座，胚珠多数；蒴果或蓇葖果。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
代表种：虎耳草、槭叶草、岩白菜、落新妇。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 虎耳草2长3短的小白花很有辨识度，其花瓣上具紫红色斑点。&lt;br /&gt;
[[文件:景天科图像.png|缩略图|201x201像素|景天科]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== “多肉”——景天科 ====&lt;br /&gt;
约35属1500种，世界广布。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
特征：肉质草本至灌木；叶常互生或螺旋状排列，基部常集成莲座状；花序常顶生，常为聚伞圆锥花序；萼片4-5；花瓣与萼片同数；雄蕊与萼片同数或两倍；子房上位，心皮常4-5，离生，基部有鳞片状蜜腺包布，每心皮1室，具数至多胚珠；聚合蓇葖果。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
代表种：杭州景天、八宝、瓦松、长生草、落地生根、石莲。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 显而易见的，景天酸循环途径（CAM）最早就发现于这个旱生大科。&lt;br /&gt;
* 景天科具有很多园艺上所谓的“多肉植物”，因为其抗旱易养流行一时。不过，生石花以及与其同属的各种“XX玉”，虽然也是常见的“多肉”，但是属于另一个旱生大家族——石竹目的番杏科（据说是多肉第一大科）。&lt;br /&gt;
* 落地生根自然状态下常以叶片缺刻中长出新不定芽为繁殖方式，因此得名。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 其他 ====&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;小二仙草科&#039;&#039;&#039;：狐尾藻，常见水生植物。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;连香科&#039;&#039;&#039;：连香树，第三纪孑遗植物。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;虎皮楠科&#039;&#039;&#039;：交让木、虎皮楠。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;蕈树科&#039;&#039;&#039;：蕈树（阿丁枫），顾名思义其花序或果序似一个个小蘑菇。传统上常置于金缕梅科，常见的还有枫香树。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;茶藨子科&#039;&#039;&#039;：黑茶藨子（黑加仑）和醋栗（鹅莓）的浆果均是重要食用水果。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;锁阳科&#039;&#039;&#039;：锁阳具有棒状茎和粗壮的肉穗花序，和肉苁蓉一样惨遭中医以形补形理论的毒手（“功效”由名字可得）。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 蔷薇类分支基部类群 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 葡萄目 ===&lt;br /&gt;
本目仅葡萄科一科，与真蔷薇类分支互为姐妹群。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 青藤高缠——葡萄科 ====&lt;br /&gt;
14-15属，约800种。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
特征：多为木质藤本，具&#039;&#039;&#039;与叶对生的茎卷须&#039;&#039;&#039;（&#039;&#039;&#039;顶芽&#039;&#039;&#039;来源）；单叶掌状分裂或复叶互生；花小，两性或单性，多聚伞花序；萼片4-5；花瓣与萼片同数，分离或有时帽状粘合而整块脱落；雄蕊与花瓣同数对生；花盘明显，环状或浅裂；子房上位，2心皮合生，2至多室，中轴胎座，每室2胚珠；浆果。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
代表种：葡萄、蛇葡萄、地锦（爬山虎）、乌蔹莓、崖爬藤。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 很出乎意料的，葡萄科和鼠李科这两个以一轮雄蕊对瓣和具有花盘为共同特征的“死党”，居然实际上离得非常远。&lt;br /&gt;
* 葡萄果实具有双S型生长曲线（更具有代表性的是桃、李等），这与果实内较为发达的种子有关。但是其是非呼吸跃变型果实（另一个同为这两者的代表是樱桃）。&lt;br /&gt;
* 葡萄科卷须是顶芽来源和与叶对生这两个特征其实可以算作同一个，只要知道其茎是合轴分支就很容易理解。&lt;br /&gt;
* 爬山虎的吸盘是茎卷须的一种变态，其内有非常精妙的物理和化学双重吸附结构。&lt;br /&gt;
* 乌蔹莓与爬山虎的主要区别为：鸟趾状复叶而且卷须分叉、没有吸盘。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 真蔷薇类分支-豆类植物 ==&lt;br /&gt;
* 豆类植物可分为三支：蒺藜目植物、COM Clade和固氮分支，其中后两者互为姐妹群，而蒺藜目与后两者组成的群互为姐妹群。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 蒺藜目 ===&lt;br /&gt;
本目有蒺藜科和刺球果科2科。&lt;br /&gt;
[[文件:蒺藜图像.png|缩略图|200x200像素|蒺藜]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 挺立风沙——蒺藜科 ====&lt;br /&gt;
本科约25属240种。传统分类系统中有时被置于无患子目。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
特征：草本或灌木；叶对生，2小叶至羽状复叶或单叶，托叶宿存；萼片多5，稀4；花瓣多5，有时缺；雄蕊与花瓣同数或2-3倍；花丝基部常具有鳞片状附属物，有腺体1个；花盘发达；子房上位，通常5心皮，3-5室或多室，每室2至多胚珠；蒴果或分果，稀浆果。&lt;br /&gt;
[[文件:愈疮木.jpg|缩略图|201x201px|愈疮木]]&lt;br /&gt;
代表种：蒺藜、霸王、驼蹄瓣、愈疮木。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 蒺藜是常见的杂草，紧贴地面生长。其果实为五瓣的分果，具有尖锐的刺，不注意想捡起来的话会被狠狠的扎到。&lt;br /&gt;
* 愈疮木，是硬度极大的木材，内含树脂，有自润滑特性；愈疮木酚，加在复方药物愈美片中用于化痰。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
————&lt;br /&gt;
* 接下来介绍的四个目组成了“固氮分支”，因为着其中包括了很多可以与根瘤菌共生固氮的植物——不仅是豆科。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 豆目 ===&lt;br /&gt;
包含8科76属，是固氮分支基部类群，与余下3个目组成的群互为姐妹群。&lt;br /&gt;
[[文件:含羞草图像.png|缩略图|200x200像素|含羞草]]&lt;br /&gt;
[[文件:黄槐决明图像.png|缩略图|200x200像素|黄槐决明]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 蛋白质女王——豆科 ====&lt;br /&gt;
约750属19500种，世界广布，是被子植物第三大科。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
特征：木本至草本，常具&#039;&#039;&#039;根瘤&#039;&#039;&#039;；叶互生，多羽状复叶或三出复叶；有托叶及小托叶，叶枕发达；总状、头状或圆锥花序；花萼通常合生，5裂；花瓣镊合状、上升覆瓦状或下降覆瓦状排列；雄蕊10枚，有时多数或5枚，常联合成二体雄蕊；雌蕊&#039;&#039;&#039;单心皮&#039;&#039;&#039;，&#039;&#039;&#039;子房上位&#039;&#039;&#039;，&#039;&#039;&#039;边缘胎座&#039;&#039;&#039;；&#039;&#039;&#039;荚果&#039;&#039;&#039;。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
代表种：&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
含羞草亚科：合欢、含羞草、台湾相思；&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
云实（苏木）亚科：紫荆、羊蹄甲、宫粉羊蹄甲（洋紫荆）、红花羊蹄甲（紫荆花）、云实、苏木、皂荚、决明；&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
蝶形花亚科：大豆、蚕豆、落花生（花生）、豇豆、绿豆、赤豆（红豆）、豌豆、紫云英、苜蓿、白车轴草、黄芪、甘草、苦参、槐、刺槐、葛（在美国是恶性入侵植物）、紫檀、黄檀、紫藤、羽扇豆（鲁冰花）、猫尾草（区别于狗尾草属的尾草系列）。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 关于豆科的分类：&lt;br /&gt;
** 恩格勒系统和塔赫他间系统分三个亚科：&lt;br /&gt;
*** 含羞草亚科：花&#039;&#039;&#039;辐射对称&#039;&#039;&#039;，花瓣镊合状排列；&#039;&#039;&#039;雄蕊多数&#039;&#039;&#039;，花丝多离生。&lt;br /&gt;
*** 云实亚科：花两侧对称，多&#039;&#039;&#039;假蝶形花冠&#039;&#039;&#039;（上升覆瓦状，花瓣多少不相似，从外到内依次是2分离的大龙骨瓣-2翼瓣-1旗瓣，但并不是亚科内普遍特征）；&#039;&#039;&#039;雄蕊10，常分离&#039;&#039;&#039;。&lt;br /&gt;
*** 蝶形花亚科：花两侧对称，&#039;&#039;&#039;蝶形花冠&#039;&#039;&#039;（下降覆瓦状，花瓣极不相似，从外到内依次是1大的旗瓣-2翼瓣-2常合生的龙骨瓣）；&#039;&#039;&#039;雄蕊10&#039;&#039;&#039;，多结合成 &#039;&#039;&#039;(9)+1&#039;&#039;&#039; 或 (5)+(5) &#039;&#039;&#039;二体&#039;&#039;&#039;或单体。&lt;br /&gt;
** 哈钦松系统和克朗奎斯特系统将上述三个亚科均独立成科置于豆目中。&lt;br /&gt;
** 但根据分子证据，云实亚科不是单系群，而是豆科剔除掉两个单系群——蝶形花亚科和含羞草亚科后剩下的一个多系群。现在，分六个亚科：&lt;br /&gt;
*** [[文件:豆科系统树.jpg|缩略图|205x205像素|豆科系统树]]紫荆亚科、甘豆亚科、山姜豆亚科、酸榄豆亚科：均独立自原云实亚科。&lt;br /&gt;
*** 云实亚科：残留的云实亚科+含羞草亚科。&lt;br /&gt;
*** 蝶形花亚科：不变。&lt;br /&gt;
* 含羞草亚科的花观赏部位多是极长的多数有色雄蕊。台湾相思的幼年叶是豆科经典的羽状复叶，成年时小叶退化，叶柄变为叶状柄。&lt;br /&gt;
* 刺激含羞草的小叶时，感受刺激的细胞可能兴奋产生动作电位，经维管束传递到达叶枕细胞，膜在质子的吸收下快速去极化调节离子通道状态，细胞内的钾离子和糖快速流出，导致胞内渗透压下降，水分流出，细胞膨压下降而萎缩，叶柄和小叶下垂闭合。含羞草中似乎还有一种化学物质可能与细胞膨压改变有关，但不能很好解释其快速的运动。&lt;br /&gt;
* 关于紫荆和羊蹄甲们：&lt;br /&gt;
** 紫荆是云实亚科紫荆属植物，落叶灌木，叶近圆形，花紫红色，花形与羊蹄甲属植物有很大差异。&lt;br /&gt;
** 羊蹄甲属的下列三种植物形态非常相似，且都较为常见，在非花期几乎无法分别，具体区分方法如下：&lt;br /&gt;
*** 羊蹄甲：具能育雄蕊3枚；花瓣较狭窄，有长的瓣柄；&lt;br /&gt;
*** 宫粉羊蹄甲（洋紫荆）：具能育雄蕊5枚；花瓣较宽阔，有短的瓣柄；总状花序极短缩，能结果；&lt;br /&gt;
*** 红花羊蹄甲（紫荆花，香港标志花）：前两者的杂交种；具能育雄蕊5枚，其中3枚较长；花瓣较宽阔，有短的瓣柄；总状花序开展，有时复合为圆锥花序，因是杂交种通常不结果。&lt;br /&gt;
* 豆科植物的羽状复叶前端常常有一些叶变态为叶卷须。豌豆的托叶比小叶更大。&lt;br /&gt;
* 皂荚的刺粗壮而有分支，是枝刺，而刺槐的刺是托叶刺。&lt;br /&gt;
* 落花生的花在受精后，花内会长出果针伸长插入地下（“下针”），在地下长成不开裂的特殊荚果。&lt;br /&gt;
* 紫檀和黄檀的荚果内种子都较少，前者具有圆形扁平荚果，周围具翅，后者具有长圆形果实。&lt;br /&gt;
* 白车轴草因为十分常见且具有有掌状三出复叶因此被俗称“三叶草”，其与正统三叶草——酢浆草科酢浆草的区别其实十分明显：酢浆草的小叶是倒心形的，而白车轴草的小叶是倒卵形的，上常有一圈白色条纹。至于爱尔兰的国花，非常明显是酢浆草（不过发现了四叶白车轴草也可以算自己幸运啦！&amp;lt;s&amp;gt;虽然不知道为什么人类会把突变的植物当成幸运，换一个视角看，就好像一株白车轴草看到了一个3条腿的人，觉得幸运的自己今年一定能成功繁殖出最多的后代&amp;lt;/s&amp;gt;）。&lt;br /&gt;
* 真正的“红豆生南国”的“红豆”指的是海红豆的种子，有毒。&lt;br /&gt;
* “长歌怀采薇”的“薇”指的是本科的救荒野豌豆，种如其名，可以吃。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 其他 ====&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;远志科&#039;&#039;&#039;：远志、黄叶树、鳞叶草、蝉翼藤、齿果草。远志的龙骨瓣基部有显眼的流苏状附属物。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;海人树科&#039;&#039;&#039;：海人树。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 蔷薇目 ===&lt;br /&gt;
包含9个科。本目是固氮分支的亚基部类群，在形态上差异很大，目内成员在传统分类系统中分居各处，分子生物学证据才支持目前这个目的建立。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
蔷薇目最基部类群是蔷薇科，随后分为两支：一支称为“荨麻蔷薇类”，即原荨麻目；一支包含鼠李科和胡颓子科。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 多变果实——蔷薇科 ====&lt;br /&gt;
约90属2520种，是蔷薇目中的基部类群，也是与人类关系极为密切的一个大科。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
特征：乔木、灌木或草本；叶多互生，多有托叶；花被与雄蕊常在下半部分愈合成一&#039;&#039;&#039;被丝托&#039;&#039;&#039;；萼片、花瓣和雄蕊均着生在托杯的边缘（有时造成上位子房周位花）；雄蕊通常多数。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
代表种：&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
绣线菊亚科：绣线菊、珍珠梅；&lt;br /&gt;
[[文件:蔷薇科系统树.jpg|缩略图|259x259像素|蔷薇科系统树]]&lt;br /&gt;
蔷薇亚科：玫瑰、野蔷薇、月季、金樱子、缫丝花（刺梨）、草莓、山莓、悬钩子（树莓）、覆盆子（红莓）、黑莓、蛇莓、棣棠、龙牙草、地榆、委陵菜、仙女木（寒冷气候指示植物，知名的新仙女木事件就得名于此）；&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
苹果亚科：梨、苹果、海棠、枇杷、山楂、木瓜（不是番木瓜）、花楸、火棘；&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
桃（李）亚科：李、桃、杏、梅、各种樱花、樱桃。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 关于蔷薇科的分类：&lt;br /&gt;
** 传统上分为四个亚科：&lt;br /&gt;
*** 绣线菊亚科：木本，常&#039;&#039;&#039;无托叶&#039;&#039;&#039;；心皮常5，离生，子房上位；&#039;&#039;&#039;蓇葖果&#039;&#039;&#039;；&lt;br /&gt;
*** 蔷薇亚科：木本或&#039;&#039;&#039;草本&#039;&#039;&#039;；叶常为复叶，托叶发达；心皮多数，离生，子房上位；&#039;&#039;&#039;聚合瘦果（蔷薇果）&#039;&#039;&#039;或聚合核果；&lt;br /&gt;
*** 苹果亚科：木本；常单叶，有托叶；心皮2-5，合生，&#039;&#039;&#039;子房下位或半下位&#039;&#039;&#039;；&#039;&#039;&#039;梨果&#039;&#039;&#039;；&lt;br /&gt;
*** 李亚科：木本；单叶，有托叶，叶柄顶端常有腺体；1心皮，子房上位；&#039;&#039;&#039;核果&#039;&#039;&#039;。&lt;br /&gt;
** 其中认为绣线菊亚科和蔷薇亚科较原始，李亚科和苹果亚科较为进化。&lt;br /&gt;
** 但根据分子证据，四个亚科只有苹果亚科是单系群：原蔷薇亚科包含了仙女木和棣棠等“外人”，原李亚科由两个独立的单系群组成，而原绣线菊亚科乱得一塌糊涂。现在，最新的分子生物学研究支持分为三个亚科：&lt;br /&gt;
*** 仙女木亚科：一个小亚科。仙女木耐寒，在越冷的地方长得越好。于是古地质学家常根据化石中仙女木的分布来判断当时的气候状况，也就有了导致猛犸象，剑齿虎等一众古生物突然坠机的“新仙女木事件”。&lt;br /&gt;
*** 蔷薇亚科：剔除了几个“外人”的原蔷薇亚科；&lt;br /&gt;
*** 桃亚科：原来的李亚科、苹果亚科、绣线菊亚科和几个被踢出来的类群（比如棣棠）组成。&lt;br /&gt;
** 三个亚科中哪两个亚科关系更近，尚没有定论。&lt;br /&gt;
* 春季赏花之桃李樱梅杏快速分辨指南：&lt;br /&gt;
** 学过植物学的学生应该能很快把梨、苹果、海棠一类的苹果亚科植物先区分出来；&lt;br /&gt;
** 樱花是多种植物的统称，其叶缘有重锯齿（锯齿上又有锯齿），其他四种具有单锯齿，且樱花梗长；&lt;br /&gt;
** 桃的叶腋三芽并生，中间的为叶芽，两侧的为花芽；&lt;br /&gt;
** 若叶腋仅一腋芽，且花叶同时开放，花梗长，则为李；&lt;br /&gt;
** 若花先于叶开放，则小枝为绿色，枝端变成小刺的是梅；小枝红褐色的则为杏。&lt;br /&gt;
** 如果是水果：首先应该没有人认不清樱桃和桃，其次果皮无毛的是李，表皮有毛且果核（内果皮+种子）与果肉（中果皮）难分离的是梅，易分离的是杏。&lt;br /&gt;
** 当然，作为一名有植物学素养的同学，唯一正确的做法是&amp;lt;s&amp;gt;使用形色&amp;lt;/s&amp;gt;随身携带检索表，现场根据特征查表。&lt;br /&gt;
* 关于蔷薇科的果实：&lt;br /&gt;
** 以苹果为例，梨果果实结构大致如下：&lt;br /&gt;
*** 一般来说的果皮和果肉是萼筒（贴生愈合在心皮上的花被）与一小部分花托发育而成的；&lt;br /&gt;
*** 从被称为果核的部分才开始是真正的子房发育而来的，苹果内部有标志性的五角星形空腔，是5心皮的中轴胎座。&lt;br /&gt;
*** 与五角星的五个角相对处有可能可以看到5个心皮维管束，与五个内凹相对处可能可以看到萼筒维管束。&lt;br /&gt;
** 聚合瘦果草莓的食用部分是膨大的花托，其上的“籽粒”是真正的单个果实。&lt;br /&gt;
** 李亚科的子房内有2个胚珠，但最终一般只有其中一个发育成核果中的成熟种子。&lt;br /&gt;
* 山楂的刺是枝刺，而玫瑰和月季的刺是皮刺。&lt;br /&gt;
* 日本晚樱在马炜梁中说是山樱花的栽培品种，在傅承新中说是另一个物种，iPlant将其视作山樱花的一个变种。实际上其应为山樱花的一个变种。&lt;br /&gt;
* 目前，将樱属、桃属、杏属（包含梅）都归入李属。&lt;br /&gt;
* 酸梅汤的梅指的就是梅（&#039;&#039;Prunus mume&#039;&#039;）。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 何处惹尘埃——桑科 ====&lt;br /&gt;
约39属1125种，是产于热带、亚热带的一个较大的科。本科长期被当做柔荑花序类置于金缕梅亚纲。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
特征：多木本，常有乳汁（&#039;&#039;&#039;无节乳汁管&#039;&#039;&#039;），有的含橡胶，叶内常有&#039;&#039;&#039;钟乳体&#039;&#039;&#039;；托叶早落，形成&#039;&#039;&#039;托叶环痕&#039;&#039;&#039;（特别是榕属）；花&#039;&#039;&#039;单性&#039;&#039;&#039;，雌雄同株或异株，头状、穗状、&#039;&#039;&#039;柔荑&#039;&#039;&#039;、圆锥或&#039;&#039;&#039;隐头&#039;&#039;&#039;花序；花单被，花被片常4；雄花雄蕊与花被片同数而&#039;&#039;&#039;对生&#039;&#039;&#039;；雌花2心皮合生，子房上位，1-2室，每室有胚珠1颗；核果（桑属）或瘦果（榕属）聚生而成的&#039;&#039;&#039;聚花果&#039;&#039;&#039;。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
代表种：桑、榕树、无花果、薜荔、爱玉子、菩提树、构树、柘树、见血封喉（箭毒木）、波罗蜜（注意不是菠萝蜜）、面包树（注意不是猴面包树）。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 木兰科和桑科都是具有托叶环痕的木本植物。在野外遇到这样的植物时，为了区分是木兰科还是桑科，可以折断其叶柄等部位，观察是否有白色乳汁流出——桑科往往具有乳汁，但木兰科则不具有。&lt;br /&gt;
* 榕属植物凭借特征性的气生根，在热带雨林中体现出了绞杀现象和“独木成林”现象。&lt;br /&gt;
* 榕属植物与榕小蜂的高度专一互利共生关系在马炜梁植物学中有非常详细的描述，此处不再赘述。二者协同进化的分子生物学研究是用于第四模块出题的优良考点，可以注意（不过，虽然名曰“互利共生”，但是榕属植物有气味欺骗、精巧的花序内排布设计和开花时间控制，相反之下榕小蜂则基本都是凭借着繁殖的本能在行动。虽然演化没有思维和善恶，但也不禁让人感觉榕属植物更像是为了存留隐头花序这个保护花免受昆虫啃噬的重要特征而处心积虑奴役了榕小蜂）。&lt;br /&gt;
* 见血封喉中含有数十种强心苷，具有剧毒。不过有趣的是，有一种名为群辉椋鸟的鸟会取食见血封喉低毒性的果实，其粪便使其周围的土壤带毒，最终见血封喉自己毒死了自己……（再加上榕属植物在佛教中的重要地位，以及桑叶作为蚕的重要食物来源，虽然用人类的观念带入自然界法则是不可取的，但桑科这个大家族的众生相的确是充满了矛盾与魅力。）&lt;br /&gt;
* 桑科的头状以及隐头花序都是有限花序，值得注意。&lt;br /&gt;
* 面包树你可以认为它是一种只有淀粉的波罗蜜，就原产于亚洲和大洋洲，是原住民重要的粮食作物。树形正常，没有猴面包树的那种树干膨大，也没有猴面包树那么高。而猴面包树是锦葵科植物，果子很大，多籽而且不好吃，基本只有本地人饥荒时吃和猴子吃（因此得名），非常高且树干粗大，储存了大量的水。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 刺毛之苦——荨麻科 ====&lt;br /&gt;
约55属2000余种。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
特征：多草本，无乳汁，表皮细胞常有钟乳体，有些属有螫毛；茎皮有较长的纤维；单叶互生或对生，常有托叶；花多单性，细小，排成聚伞花序、穗状花序或圆锥花序；花单被，花被片4-5；雄花雄蕊与花被片同数对生；雌花心皮1，子房上位，1室1胚珠；瘦果或核果；种子有胚乳。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
代表种：荨麻、苎麻（重要麻纺织作物）、冷水花、花点草、紫麻。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 荨麻的刺毛可以造成物理和化学两种性质的伤害，但苎麻和冷水花都没有螫毛。&lt;br /&gt;
* &amp;lt;s&amp;gt;普通话考试试题：荨（qián）麻和荨（xún）麻疹。有趣的是，中医有时用荨麻治疗荨麻疹。&amp;lt;/s&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 簌簌衣巾落枣花——鼠李科 ====&lt;br /&gt;
58属约1000种。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
特征：乔木、灌木或攀援藤本，常有枝刺或托叶刺；单叶常互生，经常有三出脉序；花小，聚伞花序腋生；花萼、花瓣均4-5，雄蕊与花瓣同数对生；肉质花盘发达；子房上位或半下位，2-4室，每室1胚珠；核果、蒴果或翅果。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
代表种：枣、酸枣（棘，枣的变种）、枳椇（拐枣）、雀梅藤、猫乳（冷知识：山拐枣是杨柳科的）。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 披荆斩棘中的“棘”指的就是酸枣。汉语魅力时刻：“棗（枣）”这一字指的是乔木枣树，而“棘”指的便是灌木酸枣。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* &amp;lt;s&amp;gt;枣以 &#039;&#039;Ziziphus jujuba&#039;&#039; 这一学名荣获植物界十大朗朗上口学名奖。&amp;lt;/s&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 风下落钱——榆科 ====&lt;br /&gt;
约8属，35种。广义的榆科包含了许多现属于大麻科的属（见大麻科）。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
特征：乔木；单叶互生，具托叶；花序成簇腋生；花两性或单性，雌雄同株或异株；花不显著，具花托杯；花被片4-9，雄蕊与花被片同数对生；2心皮合生，子房上位，顶生胎座；&#039;&#039;&#039;翅果&#039;&#039;&#039;或小坚果。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
代表种：榆树、榉树。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 榆的翅果近圆形，果核位于翅果中部，称为“榆钱”。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 纸醉金迷——大麻科 ====&lt;br /&gt;
10属约180种。现有的广义大麻科包括原来榆科的一些属，如青檀属、朴树属和糙叶树属等。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
特征：乔木、藤本或草本；叶互生或对生，具腺毛；聚伞花序单生于叶腋；花单性，雌雄同株或异株，单被花；花被片5；雄花雄蕊与花被片同数对生；雌花子房上位，花柱2，1室，1枚倒生胚珠；核果、翅果或瘦果。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
代表种：大麻（火麻）、啤酒花（藤本，果穗可用于制啤酒）、青檀（制作宣纸的原料）、葎草（右旋缠绕茎的例子）（注意到葎草其实是左手螺旋，但是当时达尔文在定义左旋茎时定义反了（“在太阳的视角（俯视）下，逆时针旋转的是左旋茎”），因此FoC以及一群教材、题目全部反了）。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 大麻是大麻属的唯一物种，分为两个亚种——原亚种（subsp. &#039;&#039;sativa&#039;&#039;）和印度亚种（subsp. &#039;&#039;indica&#039;&#039;），前者称工业大麻（汉麻），植株较高，分枝少，节间长而中空，主要用于生产纤维和油；后者称毒品大麻，植株较小，分支多，节间短而实心，含有较多的四氢大麻酚（THC），供药用或制作毒品。不过两个亚种之间可以轻松杂交，且工业大麻也含有一定的四氢大麻酚，因此在大部分国家认为两种大麻都属于毒品植物。&lt;br /&gt;
** 大麻中含有的另一种成分大麻二醇（CBD）曾被认为是不上瘾的、无害甚至有利的物质，因此部分国内外商家抓住人们的猎奇心理大肆宣传含有CBD的化妆品等。但是同99%的所谓草药和植物精华一样，CBD是否对健康有益并不能得到确认，且提取CBD时有很高的混入THC的风险，或者变相催生大麻种植合法化。因此近日，我国已经准备对含有CBD和工业大麻提取物的化妆品采取禁售措施。&lt;br /&gt;
** 事实上，尽管工业大麻的THC含量较低，但两种大麻在吸食者中都会被使用，分别就习惯称为 sativa 和 indica 。笔者为了写这一部分看了一些支持所谓“大麻合法化”的网站，实在感受到了大麻吸食者的无知可笑。&lt;br /&gt;
** &#039;&#039;植物Quiz！有一种植物，原种的种加词是 sativa ，由林奈命名，其一个重要亚种的种加词是 indica ；起源于亚洲，人类已有数千年的种植历史，习惯于其产物的人很难放弃食用它，它就是——稻！&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 其他 ====&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;胡颓子科&#039;&#039;&#039;：沙棘，可用于固沙和食用，是新兴经济植物。（——“吕梁野山坡”就是沙棘汁。其实沙棘本身非常酸，完全没甜味。）（也许你会想知道“吕梁”是山西的一个地级市。）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 壳斗目 ===&lt;br /&gt;
包含7个科，目内共同特征较多，如单性花，风媒，花瓣退化，多下位子房等。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 坚果之家——壳斗科 ====&lt;br /&gt;
7属900余种，其中原南青冈属已单立成南青冈科，与壳斗目剩余所有植物互为姐妹群，而壳斗科是次基部类群。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
特征：多乔木；单叶互生，有早落托叶；花单性同株；单被花，花被4-8裂；雄花集成&#039;&#039;&#039;柔荑花序&#039;&#039;&#039;，直立或下垂；雄蕊4-20；雌花1-3朵生于1总苞内，总苞由多数覆瓦状排列小苞片组成；子房下位，3-6室，每室2胚珠，但&#039;&#039;&#039;整个子房&#039;&#039;&#039;通常&#039;&#039;&#039;仅1个胚珠&#039;&#039;&#039;发育为种子；坚果，总苞果时增大木质化为&#039;&#039;&#039;壳斗&#039;&#039;&#039;；子叶肥厚，富含淀粉。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
重要种：栎、蒙古栎（柞树）、水青冈（山毛榉）、板栗、锥、苦槠、栲、柯（石栎）。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 本科许多植物是亚热带常绿阔叶林的建群种，通称“橡树”，坚果通称“橡子”，是重要的材用科、造林植物科和食用植物科。&lt;br /&gt;
* 另一种产丝的重要动物——柞蚕所喜食的树叶便是柞树树叶。&lt;br /&gt;
* 锥属的苦槠种子富含淀粉，可以制作苦槠粉条或苦槠豆腐，极具特色。&lt;br /&gt;
* “没食子酸”中的“没食子”是没食子栎的虫瘿。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 腕前推下水晶珠——胡桃科 ====&lt;br /&gt;
小科，10属约71种，包括了以前的马尾树科。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
特征：落叶乔木；奇数羽状复叶互生，无托叶；花单性同株，单被或无被；雄花为柔荑花序，直立或下垂；花被不规则，与苞片合生；雄蕊3至多数；雌花单生或数朵合生；花被4裂，与苞片和子房合生；子房下位，1室，有胚珠1颗；核果或具翅坚果（翅由小苞片发育而成）。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
代表种：胡桃（核桃）、山核桃、美国山核桃（碧根果）、枫杨、化香树、青钱柳、黄杞、马尾树。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 胡桃果实为坚果，表面被花被形成的“青皮”（即“外果皮”=2~4裂苞片 [陆时万认为是2~5裂] +小苞片+4裂花被片，成熟过程中由肉质变为纤维质，种子萌发时开裂；自马炜梁《植物学》）包裹形成核果样；为半环孔材的典例。（早材孔明显大于前一生长轮晚材管孔，但在同一生长轮内从中部至晚材管孔逐渐变小）&lt;br /&gt;
* 枫杨具长圆形果翅，青钱柳的果翅则为圆形。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 其他 ====&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;杨梅科&#039;&#039;&#039;：本科在壳斗目内是较为特殊的子房上位。代表种类有杨梅（核果具乳头状突起）、香蕨木。&amp;lt;s&amp;gt;一生之痛杨梅汁&amp;lt;/s&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
杨梅的可食部分是外果皮外层细胞成柱状突起形成的柔软多汁的结构，属于外果皮的衍生物。&lt;br /&gt;
[[文件:白桦树.png|缩略图|150x150像素|白桦（迫真]]&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;桦木科&#039;&#039;&#039;：白桦、榛、铁木、鹅耳枥。普陀鹅耳枥人称“地球独子”，野生的仅存1株（该种一度也仅仅剩下这一株）。桦木为散孔材的典例。（整个生长轮中的管孔直径大致相同的木材）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;木麻黄科&#039;&#039;&#039;：木麻黄。本植物与蕨类植物木贼和裸子植物麻黄都十分相似，不过三者的繁殖结构相差十分显著。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 葫芦目 ===&lt;br /&gt;
本目包含8科，和壳斗目互为姐妹群。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 瓜——葫芦科 ====&lt;br /&gt;
本科约95属960种，以往多认为与合瓣花、聚药雄蕊类近缘，与桔梗科、堇菜科等接近，但分子生物学证据支持其与秋海棠科等更接近，置于此处。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
特征：攀援或匍匐草质藤本，具&#039;&#039;&#039;生于叶腋的茎卷须&#039;&#039;&#039;，单叶互生，多掌状分裂；花单性，雌雄同株或异株；花萼管状，5裂；花瓣5，合生或分离；雄花雄蕊多为5枚，常&#039;&#039;&#039;两两结合，1枚分离&#039;&#039;&#039;，形似3枚，药室常为“S”形；雌花&#039;&#039;&#039;子房下位&#039;&#039;&#039;，3心皮合生1室，&#039;&#039;&#039;侧膜胎座&#039;&#039;&#039;，胚珠多数；&#039;&#039;&#039;瓠果&#039;&#039;&#039;。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
代表种：黄瓜、甜瓜（二者属于同一属）、南瓜、冬瓜、丝瓜、葫芦、西瓜、苦瓜、佛手瓜、油渣果、绞股蓝、栝楼、马瓟儿。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [[文件:Xerosicyos danguyi RBGK.JPG|缩略图|176x176像素|碧雷鼓属 绿之太鼓]]瓠果虽然是假果，有花托的成分参与，果实内可见花托的维管束，但是子房外结构参与形成的部分远不及梨果多。大部分瓜的食用的部位都是子房发育而来的中果皮和内果皮，但是西瓜的食用部位是极度发达的胎座（这在果实中是少见的）。关于类似于观察西瓜横切面划分3个心皮的题目，只要牢牢记住侧膜胎座的特征和形制就不会出错。&lt;br /&gt;
* 丝瓜成熟的干燥果实内的网状纤维可用于洗涤餐具，或者洗澡擦擦背。&lt;br /&gt;
* 栝楼的白色花瓣上有明显的丝状流苏结构，与葫芦科经典的朴素小黄花形象差异甚大。&lt;br /&gt;
* 成熟的苦瓜呈黄色，内有鲜红色假种皮包被的种子，可以作水果食用，俗称“金铃子”。&lt;br /&gt;
* 即使是葫芦科，也有如同右图一样的神秘多肉植物，请看它具有明显的卷须特征。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 其他 ====&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;秋海棠科&#039;&#039;&#039;：仅一属，但该属有两千多种，算是最大的属之一，茎叶肉质，可以在叶上发不定根，秋海棠为常见栽培植物，观叶植物。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;四数木科&#039;&#039;&#039;：四数木是极高的落叶大乔木，具有明显的板状根。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;马桑科&#039;&#039;&#039;：马桑的花序和果实都十分显眼，但全株有毒。其种子榨油可以用作油漆和油墨，也可饲养马桑蚕。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;风生花科&#039;&#039;&#039;：内寄生草本植物，直到2016年 APG IV 才确定其属葫芦目。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
——&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 接下来介绍的三个目组成了“COM Clade”，该分支有较大的争议，有观点认为 COM Clade 并不是单系群，并且应该置入锦葵类植物中。此处按照 APG IV 的分类叙述。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 卫矛目 ===&lt;br /&gt;
COM clade的基部类群。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 酢浆草目 ===&lt;br /&gt;
包含7科，与金虎尾目互为姐妹群。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 幸运星——酢浆草科 ====&lt;br /&gt;
约8属，950种。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
特征：草本，有时灌木；叶为&#039;&#039;&#039;指状复叶&#039;&#039;&#039;（酢浆草属多3片）或羽状复叶（阳桃属）；花两性，多单生或排成伞形；花萼5裂；花瓣5，分离或多少合生；雄蕊10，基部合生；子房上位，5室，每室有胚珠2颗，中轴胎座；蒴果（酢浆草）或肉质的浆果（阳桃）。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
重要种：酢浆草、感应草、阳桃（注意不是杨桃）（注意到杨桃其实就是阳桃俗名）、三敛。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 正统三叶草酢浆草属植物包含了极其多的物种，各式叶形、叶数、大小、颜色都具有。&lt;br /&gt;
* 酢浆草可以吃（至少红花酢浆草完全没问题，酸酸甜甜的）。&lt;br /&gt;
** 其中的四叶酢浆草，无需突变就有四片心形小叶，所以想要那十万分之一的幸运完全可以靠开挂来获得。也可以直接去找蕨类植物——蘋（不过其最多只能冒充四叶白车轴草）。当然，如果叶数越多越幸运的话，养一盆5-9片小叶的长爪酢浆草，甚至10余片小叶的棕榈叶酢浆草，你将会拥有宇宙级的绝世好运。不过事实上，这些多叶片酢浆草的小叶都不是心形形状。&amp;lt;s&amp;gt;同理可得，养只有1片心形小叶的一片心酢浆草将会获得难得的霉运。&amp;lt;/s&amp;gt;&lt;br /&gt;
** 酢浆薯长出了可食用的块茎，棒叶酢浆草甚至把自己爆改成了多肉植物，总而言之就是你想要什么特征酢浆草科都能满足你……&lt;br /&gt;
* 阳桃的圆锥花序或聚伞花序非常美丽。其虽然是热带名果，但是其似乎含有对中枢神经系统不利的毒素。&lt;br /&gt;
* 常见的“疑似三叶草”白车轴草的三片叶子上有一个白环，而且叶子是卵圆形而不是心形，属于豆科。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 土瓶草科 ====&lt;br /&gt;
只有一种土瓶草，是一种食虫植物，和猪笼草长得非常像但是并非近缘物种。也有很多叶片特化的“捕虫瓶”，但是形成原理不一样。猪笼草的捕虫瓶是叶尖端延长并凹陷下去形成的，而土瓶草的捕虫瓶是整个叶面直接凹陷下去形成的，因此看起来比较紧凑，比较质朴。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 金虎尾目 ===&lt;br /&gt;
APG IV系统中是科数较多的目之一（傅承新书上说“最多之一”，实际上其科数不及含38科的石竹目多），包含36科。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 道是无晴却有晴——杨柳科 ====&lt;br /&gt;
原本仅3属（杨属、柳属、钻天柳属），现58属约1800种。包含了原来的大风子科的大多植物。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
特征：落叶乔木或灌木；单叶互生，有托叶；花常单性，雌雄异株，柔荑花序；每花下有1苞片，基部有杯状花盘或腺体（花被退化而来）；雄花雄蕊2或多数；雌花子房上位，2心皮合生，侧膜胎座；多蒴果；种子多数，有些基部围以珠柄上长出的白色丝状柔毛。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
代表种：杨、胡杨、垂柳、山桐子、柞木、山拐枣。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 关于杨属和柳属的区别：&lt;br /&gt;
** 杨属：有顶芽，&#039;&#039;&#039;单轴分枝&#039;&#039;&#039;，冬芽有芽鳞多枚，叶片较宽；柔荑花序&#039;&#039;&#039;下垂&#039;&#039;&#039;；苞片顶端细裂；花被退化成&#039;&#039;&#039;杯状花盘&#039;&#039;&#039;（用于保护心皮），雄蕊&#039;&#039;&#039;4至多数&#039;&#039;&#039;，&#039;&#039;&#039;风媒&#039;&#039;&#039;。&lt;br /&gt;
** 柳属：顶芽退化，&#039;&#039;&#039;合轴分枝&#039;&#039;&#039;，冬芽仅1枚芽鳞，叶片披针形或椭圆形；柔荑花序&#039;&#039;&#039;直立&#039;&#039;&#039;；苞片全缘；花被退化成&#039;&#039;&#039;1-2枚腺体&#039;&#039;&#039;，雄蕊&#039;&#039;&#039;常为2&#039;&#039;&#039;，次生&#039;&#039;&#039;虫媒&#039;&#039;&#039;。&lt;br /&gt;
* 古典文学中的“杨柳”仅仅指柳，这里的“杨”指的是柳科的红皮柳（蒲柳）。&lt;br /&gt;
* 柳絮是珠柄来源的种子附属绒毛（遭W.P. Li质疑：来自珠被的也有）。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 万般变化——大戟科 ====&lt;br /&gt;
[[文件:布纹球.jpg|缩略图|166x166像素|大戟属 布纹球]]&lt;br /&gt;
217属约6745种，是一个重要的经济大科。&lt;br /&gt;
[[文件:白角麒麟.jpg|缩略图|172x172像素|大戟属 白角麒麟]]&lt;br /&gt;
特征：乔木、灌木或草本，常具乳汁（&#039;&#039;&#039;无节乳汁管&#039;&#039;&#039;）；多为单叶互生，具托叶；花序多种；花单性，雌雄同株或异株，双被、单被或无被；有花盘或腺体；雄蕊5至多数；雌蕊3心皮合生，常3室，子房上位，中轴胎座，每室胚珠1-2颗；多蒴果，部分浆果或核果；种子有胚乳。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
代表种：油桐（具核果）、乌桕、泽漆、大戟、斑地锦草、一品红、铁海棠、银边翠、橡胶树、木薯、巴豆、变叶木、红背桂、蓖麻。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 大戟属植物的杯状聚伞花序再集成聚伞花序，每一杯状聚伞花序外观似一朵花，外有萼状杯形总苞，内含多数雄花和一雌花；均无花被，雄花仅1枚雄蕊，雌花单生于杯状花序中央。&lt;br /&gt;
* 乌桕的假种皮可以用于制造蜡烛、肥皂等；种仁榨油成青油，可制漆；同时其也是著名的秋景树，可以说是极其有经济价值的植物。&lt;br /&gt;
* 油桐的种仁榨油可成桐油，是油漆的重要原料；蓖麻同样可以制作蓖麻油。这些大戟科的油皆属干性油（易氧化干燥，不饱和脂肪酸含量高）。&lt;br /&gt;
* 木薯的块根在非洲和美洲作粮食食用，但因其体内含氰基苷，所以食用前须水浸并煮熟去毒。木薯淀粉是重要的食品工业原料。&lt;br /&gt;
* 变叶木的叶形、大小、色泽因品种不同有很大变异，包括线形、线状披针形、披针形、椭圆形、卵形、倒卵形、匙形或提琴形形状，以及绿色、黄色、黄绿相间、紫红色或紫红与黄绿相间、或绿色散生黄色斑点或斑块等多种颜色。&lt;br /&gt;
* 蓖麻毒素有两条多肽链，其中B链负责识别受体帮助A链转运入胞，A链可以高效切除核糖体28S rRNA上的一个腺嘌呤碱基，使得核糖体失活。虽然蓖麻毒素是毒界知名的“战神”物质，但实际上其并没有想象中的那么恐怖——其基本只能通过注射获得毒性，口服、吸入甚至涂抹都不一定有效。1978年的雨伞刺杀案是蓖麻毒素在毒史上少数的几次亮眼表现之一，但很容易误导大众的是，蓖麻毒素并不是被涂抹在普通雨伞的伞尖上，隔着衣服轻轻一擦就致人于死地的——实际上是用伪装的雨伞枪将涂有蓖麻毒素的子弹发射进遇刺者的体内（这里也可以看到蓖麻毒素的实用性是多差了）。&lt;br /&gt;
* 大戟属植物不乏一些长相奇特的植物，是经典的趋同演化现象，模仿了仙人掌。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 冬日精灵——堇菜科 ====&lt;br /&gt;
约22属1100种。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
特征：草本至灌木或乔木；单叶基生或互生，具托叶；萼片5；花瓣5，异形，下面一枚常扩大，有时有距；雄蕊常5，花药背部常具蜜腺；心皮常3合生，子房上位，侧膜胎座；蒴果。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
代表种：紫花地丁、三色堇、角堇。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 堇菜科常有闭锁花，不开放，自花授粉以保证种子的数量。&lt;br /&gt;
* 该科植物的适应于虫媒传粉的机制十分精巧：昆虫尝试将吻插入花心时，会顶开一片活瓣（柱头特化），活瓣刮走吻上原有的花粉，而在获得距中的花蜜同时，也会带走花心处的花粉（本花来源），从而实现可持续的传粉。可参考马炜梁或吴国芳植物学教材。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 其他 ====&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;藤黄科&#039;&#039;&#039;：莽吉柿（山竹）的假种皮可以食用；藤黄是国画颜料藤黄的来源。在传统分类系统中有时置于金丝桃科。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;金丝桃科&#039;&#039;&#039;：显著的五体雄蕊，金丝桃常栽培作观赏。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;亚麻科&#039;&#039;&#039;：亚麻韧皮纤维可供纺织，种子可榨油（同样也是干性油）。生化复习：α-亚麻酸是ω-3脂肪酸家族的原初成员，必须脂肪酸；γ-亚麻酸是ω-6脂肪酸家族的成员，非必须脂肪酸。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;西番莲科&#039;&#039;&#039;：叶掌状全裂，有茎卷须，极其特殊的1至数轮&#039;&#039;&#039;副花冠&#039;&#039;&#039;与雌雄蕊柄，整体花形奇特。代表种如西番莲（木质藤本）、鸡蛋果（百香果，草质藤本），浆果可食用，称“果汁之王”。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;红树科&#039;&#039;&#039;：红树叶柄间具大型托叶，生长于世界热带海岸的潮间带，有特殊的“胎生现象”。（山区中的无）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;大花草科&#039;&#039;&#039;：寄生植物，通常认为是最大的花（吉尼斯纪录如下记载：巨魔芋是最高的花序和最臭的花，大花草是世界上最大的花。显然，若把花序看成一朵花，那么巨魔芋和大花草完全不是一个量级的（前者质量最高可达100kg，后者仅10kg左右）），与大戟科互为姐妹群。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;古柯科&#039;&#039;&#039;：古柯曾是可口可乐重要的配方原料（“Coca”），也是制作可卡因的原料植物。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;叶下珠科&#039;&#039;&#039;：独立自大戟科，如叶下珠、算盘子（本科的木奶果常因老茎生花被误以为是桑科榕属的）。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 真蔷薇类分支-锦葵类植物 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 桃金娘目 ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 桃金娘科 ====&lt;br /&gt;
代表物种：桃金娘，红千层，蒲桃，番石榴（芭乐），桉树等。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 其他 ====&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;千屈菜科&#039;&#039;&#039;：代表物种石榴（吃的是外种皮，果实是蒴果），菱，紫薇，萼距花，节节菜。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;柳叶菜科&#039;&#039;&#039;：月见草，山桃草（windows壁纸“布兰奇芙蓉”就是它，其反折的萼片像距）。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;野牡丹科&#039;&#039;&#039;：在野外可以通过它奇特的脉序辨识，雄蕊孔裂，一般5长5短。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;使君子科&#039;&#039;&#039;：代表植物使君子，榄仁。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 榄仁俗称“法国枇杷”，&amp;lt;s&amp;gt;懒人&amp;lt;/s&amp;gt;榄仁叶是养鱼佬经常往鱼缸里放的一种叶子，具有降低水体pH，降低水体硬度，释放单宁杀菌消毒等多种作用，扔一片叶子就能达到多种效果，确实够懒。唯一的缺点是水会变黄。&lt;br /&gt;
* 使君子的种子是中药中有效的驱蛔药之一，尤其适用于小儿寄生蛔虫症。其得名于北宋时期的郎中郭使君，他发现并使用这种果实治疗小儿寄生虫病，疗效显著，因此后人以其名字命名此药。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 牻（máng）牛儿苗目 ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 牻牛儿苗科 ====&lt;br /&gt;
包括牻牛儿苗、天竺葵、老鹳草。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 它的孩子一定很健康——无患子目 ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 霜叶红我家——无患子科 ====&lt;br /&gt;
叶互生（无患子的叶近对生，原槭树科的成员对生），具有典型的翅果，包含了原来的槭树科（现在成了一个属&#039;&#039;Acer&#039;&#039;）以及七叶树科。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
代表物种：&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
原无患子科：荔枝、龙眼、红毛丹，均为食用假种皮的热带水果。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
原槭树科：鸡爪槭（常见的枫树就是它）、 糖槭（&#039;&#039;Acer saccharum&#039;&#039;）就是加拿大国树（有一段时间我以为加拿大国旗上的是&amp;lt;s&amp;gt;金缕梅科&amp;lt;/s&amp;gt;蕈树科的枫香树（雾）），其提取的枫糖是外国人常用的调味料。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 那一天的鱿鱼，鱿鱼起来——芸香科 ====&lt;br /&gt;
常见的有两个属。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;花椒属&#039;&#039;&#039;：羽状复叶，叶轴具窄翼（就目前我查到的资料，这种形状与单身复叶的那一坨并不同源，是叶轴边缘分生组织分化的，有利于加固羽状复叶的稳定并增大光合作用面积等等），分果裂为蓇葖果。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;柑橘属：&#039;&#039;&#039;单生复叶（有意思的是，枳仍然为三出复叶，叶轴具狭翼），包含了我们平常吃的很大一部分水果，号称“水果家族”，有丧心病狂的杂交史。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 柑橘属的四个原初成员：香橼（citron）、柚子（pomelo）、大翼橙（papeda） 和宽皮橘（mandarin）（大翼橙有时也不承认它“老祖”的身份，因为其水平基因转移行为不如其他三者多）通过不断杂交获得了当今常见的柑橘属成员的绝大部分：&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
我们熟悉的橙子（orange）其实是宽皮橘和柚子杂交出来的结果。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
市面上比较常见的砂糖橘（tangerine）是宽皮橘和橙子杂交出来的结果。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
西柚（grapefruit）其实是柚子和橙子的“孩子”。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
青柠（lime）（下文的酸橙）是柠檬（lemon）的“爸爸”。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
甜橙与柚子结合成了葡萄柚。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
酸橙与香橼结合出了柠檬。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;s&amp;gt;现在你可以算一下各成员的近交系数了。&amp;lt;/s&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* “遍插茱萸少一人”的“茱萸”并非本科的吴茱萸（王维老家在北方，吴茱萸分布在南方）。而且，虽然正牌“茱萸”在山茱萸科，但是本科有两种名为“茱萸”的植物，分别是吴茱萸属的吴茱萸和花椒属的食茱萸（椿叶花椒）。其中古人吃的“中华田园辣椒”香辛料就是食茱萸，吴茱萸是一种中药，而山茱萸属于路边野草，重阳节纪念品，只有狗要（这是真的，山茱萸的果实英文dogberry，可能意思是浆果品质差，只能给狗吃）。&amp;lt;s&amp;gt;芸香科精油buff这一块。&amp;lt;/s&amp;gt;&lt;br /&gt;
* “淮南为橘，淮北为枳”就是扯淡，这俩是两个物种，当然它要是古今异义就不归生物学管了。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 漆树科 ====&lt;br /&gt;
大部分分布在热带，花小，呈圆锥花序。花萼5，合生，花瓣5，具有花盘。子房每室1胚珠，核果。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
代表种：漆（漆树），杧果，腰果，阿月浑子（开心果），黄栌，盐肤木。&lt;br /&gt;
* 漆，属名&#039;&#039;Toxicodendron&#039;&#039;已然说明了漆汁的毒性，含有漆酚，其具有强烈的接触刺激性。&lt;br /&gt;
* 杧果，并非写作口语中的“芒果”，扁而肾形的种子令人印象深刻。&lt;br /&gt;
* 腰果，平时吃的坚果为其种子，可见两个子叶，下面的肉质部分是花托发育而来。有商家将其宣传为“腰果苹果”来售卖，实则一点销路都没有。这玩意易变质易腐败不说（难运输，这就已经ban掉了全国一大半省），还因为漆树科底层代码的原因有一股子“漆味”（或者说皮革味，甚至是腐肉味），真心难吃。在商铺上看到了的话，一定要避雷。&lt;br /&gt;
* 阿月浑子，黄连木属，即平时所说的开心果。&lt;br /&gt;
* 盐肤（或麸）木，是一种五倍子蚜虫的寄主植物。五倍子蚜虫主要分布于东亚地区，包括中国、朝鲜、日本及中南半岛。夏季寄生在盐肤木的复叶或嫩叶上，会刺激寄主叶片大量增生，形成大的虫瘿，包裹蚜虫。冬季寄主为生长在阴湿环境的尖叶提灯藓及原灯藓。每年秋季，有翅个体飞迁到青苔上产幼蚜，并分泌蜡质包裹身体，翌年春季羽化为有翅个体，迁回盐肤木上生活。在一年的生活史中，蚜虫在虫瘿中平均会繁殖5代，因此人们就把入药的虫瘿叫做“五倍子”。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 其他 ====&lt;br /&gt;
[[文件:没药.jpg|缩略图|177x177像素|没药树脂]]&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;橄榄科&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
橄榄科的这个“正牌橄榄”并不是用来榨油的那个橄榄。榨油的那个是木樨科的油橄榄。&lt;br /&gt;
[[文件:末药.png|缩略图|182x182像素|末药（同样是Myrrh）]]&lt;br /&gt;
没药树属的没药树脂是著名的香料。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;苦木科&#039;&#039;&#039;：臭椿，一般不吃，不好吃，倒是能入药（&amp;lt;s&amp;gt;话说真的有不能入药的东西吗&amp;lt;/s&amp;gt;）。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;楝科&#039;&#039;&#039;：香椿，能吃，好吃。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;白刺科&#039;&#039;&#039;：代表物种白刺、骆驼蓬（具有次生代谢产物骆驼蓬碱，用于治疗帕金森，&amp;lt;s&amp;gt;可致幻&amp;lt;/s&amp;gt;）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 锦葵目 ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 锦葵科 ====&lt;br /&gt;
吞并了原来的椴树科，木棉科，梧桐科。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 梧桐科：可可，种子制作巧克力。&lt;br /&gt;
* 椴树科：具星状毛，花序与一个大苞片贴生。&lt;br /&gt;
* 木棉科：“棉”来自蒴果果皮内壁&amp;lt;ref&amp;gt;朱斌2011联赛T33解析&amp;lt;/ref&amp;gt;。代表种：木棉，也就是攀枝花，也叫英雄树（广州市市花，攀枝花市名称来源，也是你枕头里面絮的忠实来源）、榴梿（正名并非写作榴莲），蒴果假种皮可食用、招财树瓜栗、猴面包树。&lt;br /&gt;
* [[文件:木棉.jpg|左|缩略图|150x150像素|木棉]][[文件:陆地棉.jpg|缩略图|150x150像素|陆地棉]]锦葵科：特点为单体雄蕊（不是合蕊柱！）与副萼。蒴果，2~5心皮，常见聚伞花序或圆锥花序。代表：各种麻（苘麻，洋麻，黄麻等等）、扶桑、木槿、木芙蓉、洛神花（本名叫玫瑰茄，其实是锦葵）、胖大海，泡水润嗓子、咖啡黄葵（秋葵）可食用（黏黏的）、陆地棉（即棉花，真正的种子表皮毛，与木棉花的区别如左右图所示&amp;lt;s&amp;gt;（这个就叫做一念神魔）&amp;lt;/s&amp;gt;）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 其他 ====&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;龙脑香科&#039;&#039;&#039;：多分布于热带，为热带雨林的指示物种，它的翅果（实为萼片来源）荣幸登上2025年联赛试题，不过据说水边的物种果实不具翅。植株一般很高，难以辨别高处的花叶形态。代表物种望天树、坡垒等。（注：本科有一个青梅，但是不是“青梅竹马”的那个青梅，此青梅乃蔷薇科的梅子，同时这也是望梅止渴的梅）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;瑞香科&#039;&#039;&#039;：花多成花序，代表物种结香、沉香（其创伤后分泌的树脂位列中国四大名香之首）。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 十字花目 ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 蔬菜之家——十字花科 ====&lt;br /&gt;
本科最醒目的特点是十字花冠以及&#039;&#039;&#039;四强雄蕊&#039;&#039;&#039;，注意：并不是所有的四瓣花都是十字花冠，十字花冠指的是十字花科花瓣不与花序轴对生的一类四瓣花，（不严谨地说：十字花冠是经历了四十五度扭转的四瓣花）关于本科的花冠、雄蕊、心皮演化机制众说纷纭。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
两种十字花冠与四强雄蕊的形成理论：&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
二基数六轮K&amp;lt;sub&amp;gt;2+2&amp;lt;/sub&amp;gt;C&amp;lt;sub&amp;gt;2*2&amp;lt;/sub&amp;gt;A&amp;lt;sub&amp;gt;2+2*2&amp;lt;/sub&amp;gt;&amp;lt;u&amp;gt;G&amp;lt;/u&amp;gt;&amp;lt;sub&amp;gt;（2）（花冠与内轮雄蕊同是经历了分裂加倍）&amp;lt;/sub&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
四基数五轮K&amp;lt;sub&amp;gt;4&amp;lt;/sub&amp;gt;C&amp;lt;sub&amp;gt;4&amp;lt;/sub&amp;gt;A&amp;lt;sub&amp;gt;4+4-2&amp;lt;/sub&amp;gt;&amp;lt;u&amp;gt;G&amp;lt;/u&amp;gt;&amp;lt;sub&amp;gt;（2）（外轮雄蕊有两个退化消失）&amp;lt;/sub&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
其余特征：总状花序，二心皮合生呈侧膜胎座，但是有次生的假隔膜（胎座框），角果。子叶与胚根的排列有3种方式：子叶缘倚（直叠）、子叶背倚（横叠）和子叶对折（纵折）。 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
代表物种：常见蔬菜（菠菜——苋科、生菜——菊科、空心菜——旋花科等除外）、紫罗兰、拟南芥、诸葛菜（又称二月兰）、欧洲油菜、蔊菜。 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 拟南芥单倍体X=5，基因组为植物最小（排除杂七杂八的藻），故为优良的模式生物。&lt;br /&gt;
* 本科多具芥子油苷等辛辣性气体的前体，但被菜粉蝶利用，作为产卵的选择对象，这是协同进化的例子。&lt;br /&gt;
* 萝卜甘蓝：曾经尝试杂交出一种茎叶像甘蓝，根像萝卜的异缘四倍体。沈银柱写的说是失败了，搞反了（茎叶萝卜，根甘蓝），刘祖洞写的是成功了。事实上确实没有搞反，但是还是未能投入市场。&lt;br /&gt;
* 关于“芥末”：最早的芥末，也就是黄芥末（mustard），是真的“芥末”，起源于中国本土，用芥菜的籽磨成；霓虹人喜欢蘸的山葵（wasabi）是用山嵛菜的茎磨制的，是纯天然的绿色（叶绿素），味道一点也不冲；后来为了图便宜和好养活就用了辣根（又称马萝卜），除了著名的辣根过氧化物酶（HRP）之外，还含有高浓度的异硫氰酸酯，所以味道特别冲。但是又因为其颜色是白色，不得不用食用色素来调色，于是就有了超市售卖的管装“山芥辣”。但是不管怎么变，芥菜，山嵛菜，辣根都是十字花科的。&lt;br /&gt;
* 本科的芸薹属虽然看似仅60余种，但奈何其亚种，变种极其之多，以至于难以发现其物种数目之少。现简略总结：&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
# 白菜：两亚种（结球的大白菜，与白菜）白菜有许多变种如普通白菜、菜心、菜薹、白菜型油菜等。&lt;br /&gt;
# 芥菜：变种有芥菜疙瘩（大头菜）、榨菜（真的不是一种做法）、芥菜型油菜等。&lt;br /&gt;
# 甘蓝：原变种是野甘蓝（卷心菜，包菜），还有结球甘蓝（包菜）、花椰菜、青花菜（与花椰菜一样食用花序轴）、羽衣甘蓝（观赏物种）等变种。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 其他 ====&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;番木瓜科&#039;&#039;&#039;：侧膜胎座，假种皮可食用。植株与木瓜相去甚远。（呼吸跃变型果实）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;旱金莲科&#039;&#039;&#039;：蔓生藤本，但是叶子像莲。俗称马蹄。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;白花菜科&#039;&#039;&#039;：和十字花科相像，但是大多有雌蕊柄或雌雄蕊柄。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;叠珠树科&#039;&#039;&#039;：代表植物为伯乐树，是中国特有种；本科也是中国特有科。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 超菊类分支基部类群 ==&lt;br /&gt;
注：下面两目在William Baker（2023）的研究中放入了超蔷薇类基部类群。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 檀香目 ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 桑寄生科 ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 子房下位，花具副萼；无种皮，具胚乳，靠鸟传播。&lt;br /&gt;
* 众多教材都没有提桑寄生能否寄生桑科植物。根据中国植物志，实际上可以寄生在桑树上，但更多的是寄生在壳斗科植物上。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 其他 ====&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;檀香科&#039;&#039;&#039;：包括了之前的槲寄生科。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 檀香是一种常绿小乔木，经济价值非常高，全身都是宝。（心材可以做中药，所有木材都可以提炼精油，用来做你求神拜佛的时候烧的香。）被称为“黄金树”，但它是一种半寄生植物。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 檀香科植物要么是全寄生要么是半寄生。包括“槲寄生”“栗寄生”“油杉寄生”“寄生藤”，甚至还有寄生在桑寄生科植物身上的重寄生这种阴间玩意。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;蛇菰科&#039;&#039;&#039;：寄生植物，像菌子。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 石竹目 ===&lt;br /&gt;
38个科的巨目&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 蓼科 ====&lt;br /&gt;
基生胎座，直立胚珠，周韧维管束（大黄，酸模），有托叶鞘，瘦果（马炜梁因为其3心皮合生而认为是坚果）。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
代表物种：荞麦、何首乌、蓼蓝、拳参、大黄、酸模、荭草、羊蹄、虎杖。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 荞麦与其他“麦”的区别之一是荞麦虫媒，为优良的蜜源植物。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 苋科 ====&lt;br /&gt;
包括了之前的藜科。胞果，基生胎座式，弯生胚珠。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
原藜科代表物种：甜菜、琐琐（梭梭）、地肤（扫帚菜）、菠菜。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
原苋科代表物种：牛膝、鸡冠花、青葙。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 原藜科特征：叶具粉（干瘪的泡状毛）。&lt;br /&gt;
* 原苋科特征：萼片膜质。&lt;br /&gt;
* 马炜梁称原苋科的果为蒴果周裂，这与胞果的定义（种子1，不开裂，果皮与种皮疏松结合）大相径庭，所以将苋科的果实简单地归为胞果是存疑的（诸如鸡冠花等苋科的果实都是种子多数且开裂的）。&lt;br /&gt;
* 常见的旱生/盐生植物马齿苋并不是苋科植物，而是马齿苋科（见后）。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 五月第二个星期日——石竹科 ====&lt;br /&gt;
&amp;lt;s&amp;gt;指的一定是联赛罢&amp;lt;/s&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
叶对生，基部常联合，特立中央胎座之基生胎座式，花瓣常具爪。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
代表物种：石竹、瞿麦、康乃馨（香石竹）、繁缕、鹅肠菜、孩儿参、王不留行、剪春罗、剪秋罗、卷耳。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 繁缕的萼片离生，花瓣2裂，与石竹差异很大。&lt;br /&gt;
* 南漆姑（&#039;&#039;Colobanthus quitensis&#039;&#039;），南漆姑属，是唯二分布于南极洲的维管植物。（另一在禾本科）&lt;br /&gt;
[[文件:樱麒麟.jpg|缩略图|177x177像素|海麒麟属 樱麒麟]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 仙人掌科 ====&lt;br /&gt;
雄蕊多数，子房下位，侧膜胎座，浆果。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
代表物种：仙人掌、金琥、昙花、量天尺（火龙果）。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 昙花的“叶”为叶状茎。&lt;br /&gt;
* [[文件:木麒麟.jpg|缩略图|220x220像素|木麒麟属 木麒麟]]火龙果虽然胚珠多到无法分辨其胎座式，但是仍然为侧膜胎座。&lt;br /&gt;
* 大家都知道大戟科的物种会模仿仙人掌科物种，但是大家应该不知道仙人掌科物种也会模仿大戟科物种（虽然不怎么像）。这种现象存在于一些低等的属中。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 其他 ====&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;柽柳科&#039;&#039;&#039;：代表植物为柽柳。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;番杏科&#039;&#039;&#039;：多肉。常见的比如冰叶日中花，即冰草，表面的“冰”实则是分泌盐的地方，是一种兼性CAM植物。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;落葵科&#039;&#039;&#039;：代表植物为落葵，落葵薯。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;商陆科&#039;&#039;&#039;：有毒，之前大学生路边捡人参吃中毒没死的罪魁祸首就是美国商陆，根具有三生生长。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;白花丹科&#039;&#039;&#039;：代表植物有白花丹，补血草（用于假装勿忘我），蓝雪花（又称蓝花丹）。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;马齿苋科&#039;&#039;&#039;：萼片2，种属之间差异巨大。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;紫茉莉科&#039;&#039;&#039;：紫茉莉，又称晚饭花，因为在傍晚开放；叶子花（三角梅，簕杜鹃）有3紫色苞片包裹。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;猪笼草科：&#039;&#039;&#039;食虫植物。叶尖端形成捕虫瓶，捕食小虫。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;茅膏菜科：&#039;&#039;&#039;食虫植物。叶表面有大量黏液腺毛，黏附昆虫。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;刺戟木科&#039;&#039;&#039;：代表植物马齿苋树（和马齿苋同一个目），其有栽培观赏树种雅乐之舞。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 菊类分支基部类群 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 山茱萸目 ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 山茱萸科 ====&lt;br /&gt;
代表物种：山茱萸、草茱萸、四照花、八角枫等。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 一般有奇特的脉序：二级叶脉为平行的弧线。&lt;br /&gt;
* 四照花等的白色“花瓣”为苞片，内为头状花序。&lt;br /&gt;
* （顺带一提前文所述的“遍插茱萸少一人”的“茱萸”指的就是本科下的山茱萸）。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 绣球科 ====&lt;br /&gt;
叶对生。常见绣球花的鲜艳的“花”实际上是它的萼片，并且这些鲜艳的花都是不育花。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
代表物种：绣球、溲疏。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 其他 ====&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;蓝果树科&#039;&#039;&#039;：珙桐（鸽子树，“鸽子翅膀”是珙桐的苞片），喜树（果子像小小的香蕉）。喜树碱被提取出来做成了各种“替康”类药物，抑制细胞内的拓扑异构酶I。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 拼好目——杜鹃花目 ===&lt;br /&gt;
从克朗奎斯特的五桠果亚纲中拼拼凑凑得到的一个目。共同特征为叶缘具山茶型齿（柿树科：我看未必！）。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 报春花科 ====&lt;br /&gt;
包含了紫金牛科，特征为特立中央胎座至基生胎座式，雄蕊与花瓣对生且联合。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
代表物种：报春、点地梅、珍珠菜、过路黄、仙客来、紫金牛等。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 茗香悠远——山茶科 ====&lt;br /&gt;
代表物种：山茶，木荷，紫茎等。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 其理论模式属茶属&#039;&#039;Thea&#039;&#039;翻译自闽南土话，但它是异名，故无法发现，更多请见[https://duocet.ibiodiversity.net/index.php?title=分类:模式属名为异名的科 多识植物百科]&lt;br /&gt;
* 茶花指的是山茶或南山茶的花，多重瓣，多体雄蕊，花无柄。&lt;br /&gt;
* &amp;lt;s&amp;gt;红茶、绿茶都是一个物种&amp;lt;/s&amp;gt;，但普洱茶是茶的一个变种。（红茶绿茶属于一种工艺，并非真正单独的种，不过确实有叫红茶的植物，但只是品种，还是蔷薇科的）&lt;br /&gt;
* 印度，斯里兰卡的茶叶出口量超过我国。&lt;br /&gt;
* 木荷是著名的防火植物，其种子具翅，经过火烧后方可萌发，是火对植物有利影响的一个典例。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 芳草庭闲——杜鹃花科 ====&lt;br /&gt;
包括了水晶兰科、鹿蹄草科、岩高兰科。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
特征：逆二轮雄蕊。本科有两个明显的类群：杜鹃花类，子房上位，常为蒴果；乌饭树类，子房半下位至下位，常为浆果。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
代表物种：杜鹃（映山红）、丁香杜鹃（满山红）、羊踯躅、笃斯越橘（蓝莓）、大果越橘（蔓越莓）、南烛（乌饭树）、吊钟花、马醉木等。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 模式属&#039;&#039;Erica&#039;&#039;欧石南属不是石楠（蔷薇科）。&lt;br /&gt;
* 我国闻名世界的三大名花：报春，龙胆，杜鹃（大抵其余在国内更出名吧）。&lt;br /&gt;
* 杜鹃花近轴花瓣有吸引传粉昆虫的指示斑。&lt;br /&gt;
* 水晶兰为腐生植物，无叶绿素，叶退化成鳞片状，根系分枝极密，根表面覆以菌根，借此在土壤中吸取营养物质，因此就变成了特殊的形态，整个植株基本上只剩下一朵单生的花。整朵花基本都像水晶一样透明的，只有末端一点橙色的，那是漏斗形状的柱头。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 柿树科 ====&lt;br /&gt;
详见osm已有的另一页面[[柿树科]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 安息香科 ====&lt;br /&gt;
原野茉莉科。多为乔木，辐射对称，两性花。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
代表物种印度安息香、秤锤树、赤杨叶、白辛树。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 安息香并不是令人安息的香料，也不是产自古代安息地区，而是越南、老挝、泰国。含有芳香树脂作香料的物种是印度安息香（&#039;&#039;Styrax benzoin&#039;&#039;）和越南安息香（&#039;&#039;Styrax tonkinensis&#039;&#039;）。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 其他 ====&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;猕猴桃科&#039;&#039;&#039;：果、叶被毛，花药丁字形着生，富含维C。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;山矾科&#039;&#039;&#039;：重叠芽，子房下位，萼裂片宿。代表物种有白檀、老鼠矢等。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;凤仙花科&#039;&#039;&#039;：花两侧对称，常有距。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;岩梅科：&#039;&#039;&#039;代表为岩梅。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;花荵科&#039;&#039;&#039;：本科的天蓝绣球属（&#039;&#039;Phlox&#039;&#039;）实为福禄考属，跟绣球还是不怎么像的。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;瓶子草科&#039;&#039;&#039;：捕虫植物。但曾以为与其近缘的猪笼草科、茅膏菜科均移到石竹目中。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;五列木科&#039;&#039;&#039;：包括了山茶科的柃、厚皮香、红淡比、杨桐等属，但在克朗奎斯特系统中已经有这个科了。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 真菊类分支-唇形类植物 ==&lt;br /&gt;
唇形类植物分支有植物8个目41科，花瓣多数合生。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== &amp;lt;big&amp;gt;&#039;&#039;&#039;龙胆目&#039;&#039;&#039;&amp;lt;/big&amp;gt; ====&lt;br /&gt;
本目叶对生或轮生，心皮2，合生，中轴胎座或侧膜胎座。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== &#039;&#039;&#039;第四大科——茜草科&#039;&#039;&#039; =====&lt;br /&gt;
花两性，辐射对称；萼裂片覆瓦状排列，有时其中一片扩大成叶状；雄蕊与花冠裂片同数和互生，稀见退化至2枚雄蕊，生于花冠筒上子房下位，多为2心皮合生，常2室，中轴胎座。蒴果、核果或浆果。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
代表物种：茜草、拉拉藤（猪殃殃）、栀子、耳草、六月雪。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 大家最爱喝的咖啡就是茜草科的。咖啡与可可，茶并称世界三大饮料，提神醒脑第一名。咖啡因可以阻断腺苷受体，抑制疲劳和困倦的感觉；可以促进肾上腺素和去甲肾上腺素的分泌，进一步提升兴奋性；还能抑制磷酸二酯酶，增加cAMP含量，从而影响更多生理过程。咖啡因其实本来是作为杀虫剂使用的，杀虫效果确实很好。但是人类还是精准地对这种有毒物质上瘾了，古代屡禁不止，现代销量狂涨。&lt;br /&gt;
* 相传1600年时一些天主教人士认为咖啡是“魔鬼饮料”，怂恿当时的教皇克莱门八世禁止这种饮料（其实原因是当时的闲人老是在咖啡馆里聚众议论朝政），但教皇品尝后认为可以饮用&amp;lt;s&amp;gt;（这 饮 料 有 力 气）&amp;lt;/s&amp;gt;，并且还祝福了咖啡，因此咖啡才在欧洲逐步普及。&lt;br /&gt;
* 金鸡纳，树皮里边可以提取大量的奎宁（金鸡纳霜），曾经作为抗疟疾的特效药，不过副作用比较多，现在基本已经不用了。&lt;br /&gt;
* 巴戟天，干燥根是传统中药，可以补肾阳（你看那两个字就知道了）。&lt;br /&gt;
* 栀子，因为栀子的果实长得非常像中国古代传统酒器“卮”，因此得名。果实的色素非常足，可以提取大量黄色染料。栀子花莫名其妙地被人承载了非常多的情感，花语非常多样。不止能表达同学情，也能表达忠贞的爱情，还能表达“清净脱俗”“祥瑞和平”。因此如果同学在毕业时送你一朵栀子花，那么ta有可能不是在表达同心之情，也有可能是暗恋你，也有可能是想甩了你，还有可能是希望世界和平。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== &#039;&#039;&#039;新朋友老朋友——夹竹桃科&#039;&#039;&#039; =====&lt;br /&gt;
本科包括以往分立的&#039;&#039;&#039;萝藦科&#039;&#039;&#039;。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
花两性，花瓣合生，5裂，旋转状排列；花粉分离或粘合成块，有花盘，心皮2，子房上位，中轴或侧膜胎座，蓇葖果，偶呈浆果或核果状。&lt;br /&gt;
[[文件:风车茉莉.webp|缩略图|200x200像素|络石（“风车茉莉”）]]&lt;br /&gt;
代表植物：经典旱生植物夹竹桃，络石（又名“风车茉莉”，不是茉莉，有独特花瓣形状（见右图），有攀援根），白前，萝芙木。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 萝藦（含乳汁，具环状副花冠，&#039;&#039;&#039;合蕊柱&#039;&#039;&#039;），独特的花粉器，把花粉黏成了一整坨。方便虫媒传播。请注意，它没有唇瓣。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 青羊参，它的根叫白芍。温阳祛湿、补体虚、健脾胃，是“浙八味”之一。&lt;br /&gt;
* [[文件:萝藦.jpg|缩略图|199x199像素|萝藦的种子]]本科植物大多有剧毒。比如海杧果，长得像杧果，看起来很好吃但是有剧毒（氰化物）。夹竹桃也是有剧毒的。还有马利筋，只有行为学书上那一堆互相拟态的斑蝶幼虫喜欢吃，其他昆虫吃了就死。&lt;br /&gt;
* 萝芙木属植物中最早提取出了生物碱利血平。其作为去甲肾上腺素前体向突触前膜囊泡内向转运体的抑制剂，能起到很好的抑制NE从而降血压的效果。同时其还能作为多巴胺的耗竭剂（因为滞留在囊泡外的NE前体很快就会被单胺氧化酶降解），用于治疗亨廷顿舞蹈病。&lt;br /&gt;
* 萝藦科的种子如同柳絮一般，具有种皮毛，这个知识点真的被考烂了。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== &amp;lt;big&amp;gt;茄目&amp;lt;/big&amp;gt; ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== 曲儿小腔儿大——旋花科 =====&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;双韧维管束&#039;&#039;&#039;，花整齐，两性，5数；花冠合瓣，漏斗状、钟状、高脚碟状或坛状，冠檐近全缘或5裂，极少每裂片又具2小裂片，蕾期旋转折扇状或镊合状至内向镊合状，花冠外常有5条明显的被毛或无毛的瓣中带；雄蕊着生花冠筒基部或中部稍下；&#039;&#039;&#039;子房上位&#039;&#039;&#039;，由2（稀3-5）心皮组成，常1-2室，&#039;&#039;&#039;中轴胎座&#039;&#039;&#039;，花柱1-2；蒴果，或为不开裂的肉质浆果，或果皮坚硬干燥呈坚果状。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
代表植物：甘薯（番薯=红薯、紫薯）、花蕹菜（空心菜）、厚藤、&#039;&#039;&#039;菟丝子&#039;&#039;&#039;、金灯藤、茑萝、真·打碗花、马蹄金。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 牵牛，日本人管牵牛叫朝颜（唐代传过去的，因为早晨开花嘛），非常“高雅”。到了本土就朴实一点，就叫“二牛子”。颇有一种“邻家二牛竟是日本天皇”的感觉。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 顺带一提：“夕颜”指的是&amp;lt;s&amp;gt;葫芦娃&amp;lt;/s&amp;gt;葫芦花，因为晚上开花。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== 好吃的（颠茄：？）——茄科 =====&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;双韧维管束&#039;&#039;&#039;，花两性，&#039;&#039;&#039;单生或为聚伞花序&#039;&#039;&#039;，常因花轴与茎结合使花序生于叶腋之外（可以进行一个搜索，非常有趣的着生位置）；花萼与花冠常5裂，萼宿存，花冠辐状、钟状或漏斗状，裂片镊合状或折叠；雄蕊与花冠裂片同数而互生，因为旋转状花冠的关系而导致花图式上看起来略像雄蕊对瓣。雄蕊与花冠合生于花冠筒上；花药孔裂或纵裂；有&#039;&#039;&#039;花盘&#039;&#039;&#039;，雌蕊常2心皮合生，&#039;&#039;&#039;子房上位，中轴胎座，胚珠多数&#039;&#039;&#039;。蒴果或浆果。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
代表植物：马铃薯（potato）、茄、龙葵、白英、辣椒、烟草、番茄、洋金花、枸杞、夜香树、苦蘵、酸浆（“姑娘”）、假酸浆。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 矮牵牛（碧冬茄）（不是牵牛），跟牵牛撞脸了所以在日本叫撞&amp;lt;s&amp;gt;脸&amp;lt;/s&amp;gt;羽朝颜。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 茄科植物多少有点大毒，比如莨菪（làng dàng，天仙子）、颠茄、曼陀罗.......，但是人类还是太超模了，直接&amp;lt;s&amp;gt;顷刻炼化&amp;lt;/s&amp;gt;拿来驯化，于是产生了辣椒，茄子，土豆，番茄等等，驯化不了的就入药，比如龙葵，莨菪，颠茄，其中提取出的颠茄碱，也就是阿托品（AchM受体阻断剂）拿来滴眼睛；东莨菪碱拿来治晕车等等。茄科算是被人类玩明白了。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* &amp;lt;s&amp;gt;合理论证马铃薯是花生：马铃薯是土豆，长在土里的豆科植物，所以是花生&amp;lt;/s&amp;gt;（以上均为胡说八道，然而在台湾地区，花生真的叫土豆——朱斌老师）&lt;br /&gt;
* 鸳鸯茉莉，番茉莉属，又称二色茉莉，依旧和茉莉一点关系也没有。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== &amp;lt;big&amp;gt;唇形目&amp;lt;/big&amp;gt; ====&lt;br /&gt;
24科，含寡糖、横列型气孔、柳叶菜型气孔、胚乳常有明显的吸器。&lt;br /&gt;
[[文件:随手楼下拍的丁香.jpg|缩略图|150x150像素|丁香]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== 烟笼雾绕满庭芳—木樨科 =====&lt;br /&gt;
花两性（稀单性），辐射对称，常组成圆锥花序、聚伞花序或簇生；花萼、花冠常4裂；雄蕊2，与花冠裂片互生，花药两室；2心皮合生，子房上位；果为核果、浆果、蒴果或翅果。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
代表物种：女贞、桂花（木樨）、茉莉花、元/迎/探/惜春花、连翘、白蜡树、水曲柳（不是柳）、油橄榄（木樨榄）（不是橄榄）、紫丁香。&lt;br /&gt;
[[文件:白蜡.jpg|缩略图|白蜡树的翅果。|195x195像素]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 白蜡树具有典型的成簇匙形翅果，是常见行道树，有的题会拿这个果子考你，且白蜡木为环孔材（早材孔明显大于晚材管孔，形成明显的带状/环状）的典例。&lt;br /&gt;
* 实际上，木樨科的这个学名叫油橄榄的植物才是大家耳熟能详的“橄榄油”里边的那个橄榄，是生长在地中海沿岸的经典油料作物。橄榄油富含不饱和脂肪酸和各种维生素，香醇还吃不胖，就是贵了点。&lt;br /&gt;
* 迎春和连翘分不清？其实连翘花瓣一般都是4片，而迎春属于素馨属，素馨属的大部分素馨花都是5~6片花瓣，包括迎春（以及野迎春），是6片花瓣。此外，每一朵迎春花都很少能结果实，而连翘的基本每一朵花都会结果。&lt;br /&gt;
*虽然丁香与荚蒾经常同时出现（长得也很像）&amp;lt;s&amp;gt;见太原植物园地图，&amp;lt;/s&amp;gt;但一个是木樨科，一个是五福花科（荚蒾科）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== “螳臂当车”——车前科 =====&lt;br /&gt;
多为草本植物，叶大都排列成典型的莲座状（参照车前草），叶脉是平行的弧形脉。通常具有细长挺拔的总状花序，花部通常4裂。雄蕊4而且是丁字着药。雌蕊为2心皮合生，子房上位中轴胎座，果实是周裂的蒴果。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
（这些特征经常被植物学教材拿来当例子，经常见。）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 最典型的就是车前草了，无需多言，哪里都能见到，传奇耐活王，常驻校园杂草前列。但是车前也能入药。啥都能入药。&lt;br /&gt;
* 植物学实验课常见的“唇形科典型”金鱼草现在也被归入车前科中。&lt;br /&gt;
* 毛地黄，其中提取出的毛地黄毒苷（以及各种强心苷类药物）能抑制Na&amp;lt;sup&amp;gt;+&amp;lt;/sup&amp;gt;-K&amp;lt;sup&amp;gt;+&amp;lt;/sup&amp;gt;泵，少用点就是增强心肌收缩力，强心作用，多用点就死了。&lt;br /&gt;
* 本科富含假冒伪劣产品和cos大佬，包括但不限于“胡黄连”“幌菊”“假马齿苋”“水马齿”“水八角”“细穗玄参”等等等等。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== 笑靥似花瓣作唇——唇形科 =====&lt;br /&gt;
本科花序非常有特点。花序本质上是聚伞式，通常由两个小的、3至多朵花的二歧聚伞花序在茎节上形成明显为轮状排列的“轮伞花序”（只不过是假轮伞花序）；或多分枝而过渡到成为一对单歧聚伞花序。同时，由数个至多个假轮伞花序聚合成类似于总状，穗状甚至是复头状花序，有时会由于花全部开向主轴的一面而聚集成背腹状。花萼宿存，果时常增大，多为二唇形；花冠二唇形（但本质上还是五瓣），蜜腺发达；常为二强雄蕊，有时退化成2雄蕊，花盘下位；子房上位，2心皮，浅裂或常深裂成4室，每室有1个直立的倒生胚珠，果实多为四小坚果。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
代表植物：薄荷、甘露子、水苏、鼠尾草、一串红、薰衣草、藿香、益母草。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 本科植物以富含芳香油而著称（迷迭香，薰衣草，藿香……），芳香油通常存在于表皮的各种形状的腺毛里边，散发香味。这也是为什么你家的洗衣粉通常是“薰衣草芳香”的。&lt;br /&gt;
* 鼠尾草就是上面提到的“两枚雄蕊退化”的典型例子。为了适应昆虫传粉进化出了独特的精妙杠杆式雄蕊。&lt;br /&gt;
* 留兰香、罗勒、百里香、迷迭香、牛至，欧洲料理中的传奇调味料。西餐中用的“薄荷”实际上是同属的留兰香，而真正的薄荷原产自中国，其薄荷醇含量更高；罗勒是传入中国的，又称九层塔；牛至，又称披萨草。&lt;br /&gt;
* 唇形科有个“野芝麻”，这并不是芝麻。芝麻也是唇形目的，但是芝麻就是芝麻科的。&lt;br /&gt;
* 甘露子的串珠状块茎可以食用，即为酱菜中的螺丝菜，也叫宝塔菜。&lt;br /&gt;
* 奇亚籽，作为一种健康食品，其实是西班牙鼠尾草的种子，富含蛋白质、不饱和脂肪酸等优质营养。&lt;br /&gt;
* 豆腐柴，其叶子富含果胶，搓揉出汁水后加入草木灰便可以得到传说中的“神仙豆腐”。&lt;br /&gt;
* 神秘的“水苏糖”就是以水苏命名的。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== 况是花繁正月明——爵床科 =====&lt;br /&gt;
本科植物的叶片，花瓣和小枝上经常可见钟乳体（细胞内的有柄CaCO&amp;lt;sub&amp;gt;3&amp;lt;/sub&amp;gt;结晶，桑科也有）。花萼5裂，花冠合瓣，具长或短的冠管（花冠筒），直或可以不同程度扭弯成各种不同的形状。通常也有二强雄蕊。子房上位，有花盘。柱头2裂，因此是两心皮的中轴胎座，并形成背裂的蒴果。蒴果开裂是，有特殊的“珠柄钩”结构把种子弹出去。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 这个科很大，但是似乎没什么耳熟能详的植物。有爵床，穿心莲，观音草，火焰花，&amp;lt;s&amp;gt;萝&amp;lt;/s&amp;gt;芦莉草等等。&lt;br /&gt;
* 最有名的就是“板蓝”，但是这个板蓝是古代用来提取蓝色染料的一种植物，“板蓝根”并不是从板蓝中提取的，而是从十字花科植物“崧蓝”的根中提取出来的。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== &#039;&#039;&#039;水蚤最严厉的父亲——狸藻科&#039;&#039;&#039; =====&lt;br /&gt;
草本植物，具有食虫特性（但是虫媒），有陆生有水生，但生活环境都非常湿润。其中的狸藻属没有真叶，也没有真根，只有叶器和假根，属于精神苔藓植物。狸藻科也具有唇形花，只有2枚雄蕊。2心皮特立中央胎座，蒴果。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
一共就捕虫堇属，狸藻属还有旋刺草属三个属。捕虫堇用肥厚肉质叶上的粘液捕虫，类似于茅膏菜；另外两属具有捕虫囊，用以捕虫。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 狸藻属内一些被称为“挖耳草”的植物部分是陆生的，而“狸藻”是水生植物。捕虫囊平时门是关着的，内部一般都是负压，一旦有昆虫触碰门口的刚毛，门就会打开释放负压，将昆虫连同水起吸入捕虫囊中。捕虫囊内有不同种类的腺体，四分叉的腺毛可以分泌消化酶消化猎物，并吸收其中的营养物质。在开口附近，两分叉的腺毛则为囊内建立负压提供帮助，它们从囊内吸收水分，并运输到囊外。&lt;br /&gt;
* 狸藻的捕虫囊开闭机制和其他的食虫植物不太一样。捕蝇草的叶片瞬间闭合靠的是动作电位的传导，而狸藻的捕虫囊瞬间打开靠的是纯机械性作用。&lt;br /&gt;
* 一种有时能见到的观赏植物，商品名“小白兔狸藻”，“小蓝兔狸藻”，小花跟小兔子一样，非常可爱。你一查，发现这货的中文正式名叫“小兔挖耳草”，瞬间掉价。再一想这货吃肉，就一点都不觉得可爱了。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== 其他 =====&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;列当科&#039;&#039;&#039;，这个科盛产寄生植物，都为草本，为根寄生植物并且没有叶绿素。花依然保持了唇形目植物经典的唇形花结构（而且因为能量全部用于繁殖，花普遍更大更多更妖艳了）。包括了中国最常见的寄生植物列当，生长在沙漠中的肉苁蓉，草苁蓉，还有一个地黄（不是上面的毛地黄，但根茎也能入药）。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
列当科的独脚金，也就是大名鼎鼎的独脚金内酯的名称来源。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;玄参科&#039;&#039;&#039;，本来很大一个科，现在被拆得很惨。还剩下能入药的玄参，浙八味之一；有小毒，扔到水里能毒晕一片鱼的醉鱼草；以及神秘的毛蕊花（毛蕊花糖的名称来源）。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 玄参科大跳槽：荷包花科，母草科，通泉草科，泡桐科“另立门户”；婆婆纳，毛地黄，金鱼草“叛逃”至车前科，地黄“转投”列当科，只有醉鱼草“诚心归附”，从马钱科转至玄参科。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;芝麻科&#039;&#039;&#039;，基本上只有一些名叫“芝麻”的植物，为重要油料作物和调味料。芝麻的唇形花不明显，更像筒状花。芝麻的果实是蒴果但是不开裂，表面有很多硬钩状突甚至是翅，里边都是芝麻。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;紫葳科&#039;&#039;&#039;，大多是木本，里面并没有紫薇。具有攀缘根的凌霄就是这个科的；蓝花楹是中国南方常见行道树，开的花很好看。木蝴蝶，结蒴果，具有周翅的种子，入药时称“千张纸”。并且联赛题称其为“玉蝴蝶”，疑似没有这种植物。梓树，古代用“桑梓”代指家乡，不知道指的是不是这种树。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;苦苣苔科&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
[[文件:马缨丹.jpg|缩略图|150x150像素|马缨丹（还是很漂亮的）]]&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;马鞭草科&#039;&#039;&#039;，入侵植物马缨丹。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;母草科&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 紫草目 ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== 请不要忘记我&#039;&#039;&#039;——&#039;&#039;&#039;紫草科 =====&lt;br /&gt;
[[文件:紫草科演化树.jpg|缩略图|213x213像素|紫草科演化树（来自多识植物百科）]]&lt;br /&gt;
草本或者灌木，两性花，子房上位，也确实有不少的花为紫色。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
代表植物：勿忘草、附地菜、鹤虱、紫草。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 勿忘草，即俗称的“勿忘我”，英文名forget-me-not，得名原因是大家耳熟能详的宗教传说。在花卉市场中，经常用补血草替代之，原因是更加好养活，方便大规模生产。&lt;br /&gt;
* 鹤虱，如同苍耳一般，果实的钩刺会粘在动物身上以传播。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 真菊类分支-桔梗类植物 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 冬青目 ===&lt;br /&gt;
整个目里边约等于只有冬青属这一个属，其他类群都少的可怜。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== &#039;&#039;&#039;冬月青翠——&#039;&#039;&#039;冬青科 ====&lt;br /&gt;
雌雄异株；叶片很厚，通常是革质，膜质或纸质。因为是常绿树种所以叫“冬青”。聚伞花序、伞形花序、簇生或单生；花辐射对称；花萼、花瓣4-8，花瓣覆瓦状；子房上位。果为浆果或核果，是经典的红色小圆果，能挂在树上很久都不掉（莫名联想槲寄生）。内果皮木质或石质，分核常4-6。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
代表种类：冬青、枸骨。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 冬青卫矛也是“冬青树”，就是从南到北最常见的那种行道小灌木，但是人家是卫矛科的（看名字），跟冬青一点关系都没有。&lt;br /&gt;
* 趣闻：好莱坞（Hollywood）其实是冬青树林的意思。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 菊目 ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 被子植物之冠——菊科 ====&lt;br /&gt;
本科是被子植物最大的一科，&amp;lt;s&amp;gt;因此花寻不会就选菊科。&amp;lt;/s&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;具有非常独特，高度适应虫媒传粉的头状花序，远看就像一朵花。最外层的“萼片”一样的结构是总苞片，而大的“花瓣”通常由舌状花组成（大的“花瓣”其实是由原来的5个花瓣向着同一边合生形成）。中间的小花主要是管状花（筒状花），其萼片常退化成冠毛，花瓣5裂且很小。&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;头状花序的形态其实很多样，有的边缘为舌状花中央为管状花，有的全为舌状花，有的全为管状花。&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;花多两性；雄蕊5枚，花药聚合（“聚药雄蕊”）；雌蕊两心皮合生，2柱头且花柱上长满“扫粉毛”（便于黏着花粉），子房下位。瘦果，种子无胚乳。&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;有树脂道。（因此不能认为只有裸子植物才有树脂道）&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== 菊科——管状花亚科 =====&lt;br /&gt;
头状花序中央全为管状花，边缘为舌状花、漏斗状花。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
代表植物：向日葵、菊芋（块茎）&amp;lt;s&amp;gt;（不是龃龉，更不是龌龊）&amp;lt;/s&amp;gt;、菊花，南茼蒿（即蒿草）、蓟、刺儿菜、艾蒿、白术、牛蒡菊、除虫菊等等。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 蒿属的黄花蒿（请注意不是青蒿，其青蒿素含量极低），是屠呦呦发现抗疟药青蒿素的植物材料。屠因此获得2015年诺贝尔奖。&lt;br /&gt;
* 红花属的红花，并不是所谓的“藏红花”。虽然也有活血化瘀通经的功效，但红花的主要作用是工业上提取染料。“藏红花”实际指的是鸢尾科番红花的花柱和柱头，活血化瘀的药效非常强，孕妇和生理期的女生千万不要吃这个。&lt;br /&gt;
* 矢车菊，边缘的一圈花不是舌状花，而是独特的漏斗状花，全花青蓝色（其种加词“&#039;&#039;cyanus&#039;&#039;”也是来源于“青色”），非常美丽。原产欧洲，其中文名称起源于日本，因其花瓣如矢一般向四面射出，全形如车轮般辐射，故命名为“矢车菊”。&lt;br /&gt;
* 生活在寒带高山上的“雪莲花”，也就是雪莲和雪兔子，能忍受-21度的低温，每年生长期只有不到两个月，所以实际生长速度还是非常快的。各种小说里的大补灵药，确实也有大补效果。现在被摘成了国家二级保护植物，即使生病了也不要妄想拿它补。&lt;br /&gt;
* [[文件:翡翠珠.jpg|缩略图|220x220像素|翡翠珠属  翡翠珠]]苍耳，菊科植物里面少数风媒传粉的老一辈。总苞结合成囊状，表面具有硬钩刺，是借助动物皮毛传播种子的典型例子。同科的鬼针草传果策略和它类似，只不过鬼针草是果皮突出形成的钩刺，每个瘦果独立传播。&lt;br /&gt;
* 除虫菊，其分泌的除虫菊酯可以干扰昆虫神经系统，致昆虫死亡，被提取出来做杀虫剂。&lt;br /&gt;
* 白术入药，为浙八味之一。&lt;br /&gt;
* 菊科强大的传播能力和竞争能力使它们之中出现了最广泛，最顽固的入侵物种，仅中国列入名录的的218种入侵植物中菊科就有48种，而且大部分还是最严重的一级入侵。比如：紫茎泽兰，注意和“兰”没什么关系，原产美洲，为著名入侵物种，还有同样“美名远扬”的加拿大一枝黄花，豚草，薇甘菊，鬼针草，飞机草，破坏草等等，都是常考的。&lt;br /&gt;
* 有一些少见不常食用的蔬菜：牛蒡，可食用的部分为变态根；菜蓟，又称洋蓟（和蓟不是一个东西），可食用的是未开放花序中的花托，被誉为“蔬菜之皇”。&lt;br /&gt;
* 大家可能认为菊科和多肉植物这两个词极为不搭，但是菊科再次以最大的多样性打破所有质疑。如翡翠珠属。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== 菊科——舌状花亚科 =====&lt;br /&gt;
头状花序全为舌状花，小花两性。普遍具有有节乳汁管，而管状花亚科是没有的。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
代表植物：蒲公英、莴苣。莴笋和生菜都是莴苣的亚种。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
本亚科还有一个橡胶树sub mini——橡胶草，也能提取橡胶。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 蒲公英雄性完全不育，花中只会形成大量无实际功能的黄色花瓣（但是可以给昆虫免费提供花蜜），完全依赖&#039;&#039;&#039;二倍体孢子生殖&#039;&#039;&#039;，也就是说，蒲公英的大孢子染色体倍性都是2N的，卵细胞和中央细胞可以直接发育成胚和胚乳，无需受精。这一点完全颠覆了传统的物种概念，导致科学家也分不清所谓“蒲公英”到底有多少种。&lt;br /&gt;
* 莴苣这一个物种及其亚种是我们常吃的蔬菜：莴苣、莴笋、生菜、油麦菜。（这边倾情推荐莴苣的叶子不要扔，炒饭十分美味）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;最后：&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 菊科植物的多样性为什么这么高？有很多原因：&#039;&#039;&#039;1&#039;&#039;&#039;，菊科植物经历过经典的全基因组加倍（WGD）事件。这会使它们面临基因剂量失调风险的同时，获得极高的进化潜力。基本上所有高多样性的生物类群都要经历WGD。&#039;&#039;&#039;2&#039;&#039;&#039;，菊科各种植物之间的生殖隔离相关基因有一定缺失，这使得菊科植物之间的种间杂交事件十分普遍。种间杂交一次，就有可能凭空干出一个新种来。&#039;&#039;&#039;3&#039;&#039;&#039;，菊科的连萼冠毛或刺毛使得菊科的种子或是随风传播，或是随动物传播，可以传播的特别远。扩散到新的地区后，其根系还可以释放化感物质，把周围所有其他植物赖以生存的根系共生菌全部肘趴下，甚至其花粉也对其他植物有化感作用。这使得很多菊科植物都是强力入侵植物（豚草，加拿大一枝黄）。&#039;&#039;&#039;4&#039;&#039;&#039;，很多菊科植物还精研块茎，块根，匍匐茎等营养繁殖方案，即使不进行有性生殖依然能快速蔓延。&#039;&#039;&#039;总结：超标怪。&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 我真的不是桔子的梗——桔梗科 ====&lt;br /&gt;
花两性，具花盘；雄蕊常5；心皮2-5，合生，子房下位、半下位；胚珠多数。蒴果或浆果，室背开裂或孔裂。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
代表植物：桔梗，半边莲，党参，风铃草。其中党参的根可以入药，做保健品。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 其他 ====&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;草海桐科&#039;&#039;&#039;：代表植物为草海桐（和隔壁海桐差得远）。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 南鼠刺目 ===&lt;br /&gt;
只有几种名叫多香木的植物。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 绒球花目 ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 绒球花科 ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 绒球花是一种多肉植物，表面的刺覆盖了一层，就像绒球一样。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 有一个“枸骨黄”属，长得哪哪都像枸骨，但不是枸骨。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 伞形目 ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 五加科 ====&lt;br /&gt;
花两性，聚成伞形花序，再组成总状、穗状、圆锥花序；萼片5，分离；花瓣常5，覆瓦状至镊合状排列；雄蕊5，花丝分离；心皮2-5，合生，柱头2-5。浆果或核果。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
代表植物：五加、人参、楤木、中华常春藤、八角金盘、刺楸。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 人参分布范围狭窄，原产地太行山和长白山，是珍贵的药用植物，被誉为“百草之王”。其拉丁学名&#039;&#039;Panax ginseng&#039;&#039;中的“&#039;&#039;Panax&#039;&#039;”是“Pan”（“总”的意思）和“Axos”（“医药”的意思）的结合语，是说人参对所有的病都有效。“&#039;&#039;ginseng&#039;&#039;”是由汉语“人参”音译的。&lt;br /&gt;
* 你经常能在水果市场见到一种长成笑嘻嘻的小孩形状的果子，商品名“人参果”，那实际上是茄科的香瓜茄（香瓜茄实为紫白相间的圆圆的很tasty的一种水果），吃起来确实有一点像香瓜，但并不好吃。那个小孩的形状是在水果小时候套一个塑料壳子，硬挤出来的。有点残忍。&lt;br /&gt;
* &amp;lt;s&amp;gt;常青藤&amp;lt;/s&amp;gt;常春藤具有攀缘根，似乎有一些斑叶的品种。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 过香犹不及——伞形科 ====&lt;br /&gt;
常为复伞形花序（少为伞形花序），花小多两性；萼齿5或不明显；花瓣5；雄蕊与花瓣同数而互生；雌蕊由2心皮组成，子房下位，花柱2，基部往往膨大成花柱基，即上位花盘。果为双悬果，成熟时心皮基部分离，顶部连接于1心皮轴上。种子由胚乳，胚小。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
代表植物：胡萝卜、旱芹（芹菜）、杭白芷、当归、紫花前胡、柴胡、珊瑚菜、芫荽（yán sui，也就是香菜）、阿魏。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 在一众储藏根（肉质直根+块根）中，基本只有&#039;&#039;&#039;胡萝卜&#039;&#039;&#039;不经过三生生长，仅依赖次生韧皮部的膨大就形成了储藏根。&lt;br /&gt;
* 芫荽是世界上最早的香料之一，原产于地中海地区，现在却广布全球（因为耐活），尤其成了印度菜的特色。（油橄榄：我们本师出同门……）&lt;br /&gt;
* 芫荽，芹菜具有强烈特殊的香气，大部分人会比较喜欢，少数人会觉得非常难吃。这与某些基因上的SNP有关。&lt;br /&gt;
* 用柴胡配合黄芩、人参，半夏，甘草，生姜，大枣制成的中药传统汤剂“小柴胡汤”是中医传奇和解剂，能治各种病。&lt;br /&gt;
* 欧防风有长得像白色胡萝卜一样的肉质直根（欧洲大萝卜，但是似乎根的营养价值没有叶子高）。不能多吃，否则其中的光感性物质（呋喃香豆素）被人体吸收，在日光（主要是320~400 nm的UVA）作用下，经过4~5小时至1~2天潜伏期后突然在面部、手背等暴露部位发生一种急性光毒性皮炎。以实质性浮肿为主要表现，可伴瘀水疱或血疱。这种疾病名称为&#039;&#039;&#039;植物日光性皮炎&#039;&#039;&#039;。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 其他 ====&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;海桐科&#039;&#039;&#039;：代表为海桐。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 川续断目 ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 忍冬科 ====&lt;br /&gt;
花两性；萼片5，连合；花冠二唇形或花冠辐射对称；雄蕊3-5，着生花冠上；心皮2-5合生，子房下位，中轴胎座柱头头状。蒴果、浆果、核果或瘦果。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
代表植物：忍冬（“金银花”）、七子花、锦带花、海仙花、败酱、川续断、北极花（林奈木）。&lt;br /&gt;
[[文件:金银花.jpg|缩略图|150x150像素|金银花]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 2015年联赛经典题目：下列市面上出售的蜂蜜中，最有可能是假冒伪劣的是？答案是金银花蜜，也就是忍冬花蜜。看一下金银花就知道：这个花花冠合生，花筒巨长无比，蜜蜂根本吃不到。即使偶尔采到，蜜量也是极少，根本无法形成商品蜜。因此市面上的“金银花蜜”都是用劣质蜂蜜浸泡而成的。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 川续断的干燥根就是经典中药材“续断”，正如其名，有续筋接骨的能力。它的花序整体上是一个白球，迷之相似白车轴草。神奇的是，这个花反而是蜜蜂优良的蜜源植物。&lt;br /&gt;
* 败酱的根有一股子雷霆臭气，因此得名。会吃的人还会把它扔到蒸锅里暴蒸一下，反而能当陈酱用。这么臭的东西还能“栽培于庭院”“观赏用”，也不怕臭。最搞笑的是它还有花语：“纯洁的恋情”“坚守约定”……那可太纯洁了。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 荚蒾科（又名五福花科） ====&lt;br /&gt;
花两性，辐射对称，花被合生；雄蕊3-5，生于花冠管上；退化雄蕊3-5，生于内轮，与花冠裂片对生，子房下位或半下位，花柱3-5。核果。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
代表植物：荚蒾、珊瑚树、蝴蝶戏珠花、接骨木、接骨草、五福花。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 本科植物特色是红红的小果子，一串一串的。基本都能用来提取红色染料。&lt;br /&gt;
* 接骨木主要是用来治痛风和风湿病等关节病的，并不主治接骨。要接骨找川续断去。接骨木木质很硬，能制木家具&amp;lt;s&amp;gt;还有老魔杖&amp;lt;/s&amp;gt;。&lt;br /&gt;
* 同属还有西洋接骨木（&#039;&#039;Sambucus nigra&#039;&#039;），原产欧洲，其果实称接骨木莓（Elderberry），可以作水果。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 附带本站界面：[[APG IV]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{学科分类}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Category:植物学]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Upupa lavandulae</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://osm.bio/index.php?title=%E6%96%87%E4%BB%B6:%E5%85%89%E5%91%BC%E5%90%B8.png&amp;diff=16020</id>
		<title>文件:光呼吸.png</title>
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		<updated>2026-05-03T07:20:21Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Upupa lavandulae：​&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;植物生理&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Upupa lavandulae</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://osm.bio/index.php?title=F312%E9%9A%8F%E8%AE%B0&amp;diff=16018</id>
		<title>F312随记</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://osm.bio/index.php?title=F312%E9%9A%8F%E8%AE%B0&amp;diff=16018"/>
		<updated>2026-05-03T06:27:40Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Upupa lavandulae：​&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&amp;lt;blockquote&amp;gt;个人用--[[用户:Upupa lavandulae|&#039;&#039;Upupa lavandulae&#039;&#039;]]（[[用户讨论:Upupa lavandulae|留言]]） 2026年4月23日 (四) 07:19 (CST)&amp;lt;/blockquote&amp;gt;&amp;lt;blockquote&amp;gt;&amp;lt;small&amp;gt;&#039;&#039;F312是笔者的停课教室&#039;&#039;&amp;lt;/small&amp;gt;&amp;lt;/blockquote&amp;gt;数据显著性用字母表示-Tukey检验&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
EV组-空载体&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 百背不记的第一部分 ==&lt;br /&gt;
GAPDH--3-磷酸甘油醛脱氢酶&#039;&#039;&amp;lt;s&amp;gt;&amp;lt;small&amp;gt;（不是为什么这么简单的一直记不住。。。每天熟读五遍。）&amp;lt;/small&amp;gt;&amp;lt;/s&amp;gt;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
HA血凝素，流感病毒包膜刺突糖蛋白&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
AMPK：由AMP激活的激酶，正协同。抑合成促分解&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
两种考BB：R250 染胶看蛋白条带，G250 定量测pr（Bradford 蛋白定量）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
DAPI是蓝的！&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
肌球蛋白头和尾都是重链&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bcl它们家常见的就Bcl-2是原癌，Bax、Bid...抑癌。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
TATA是真核启动子的（RNApolⅡ、Ⅲ）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
末端脱氧核苷酸转移酶TdT：用来在DNA末端加尾（如polyC）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
羟胺单向GC to AT，亚硝酸、5BU、EMS双向&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
呼吸链氧还电位低到高！还原性强到弱！电位低还原性强！&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
一堆氧化磷酸化抑制剂里就解耦联剂使全身发热，因为它不抑制电子传递&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
糖原的磷酸解乃无机磷酸&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
脂酰CoA进mt不耗能，进微体耗能tijieyi&#039;zhidi&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== 操纵子 =====&lt;br /&gt;
正调控：调节蛋白为激活蛋白，开启操纵子转录&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
负调控：调节蛋白为阻遏蛋白，关闭操纵子转录&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
诱导：小分子促进操纵子转录&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
阻遏：小分子抑制操纵子转录&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 乳糖操纵子：负+正 双重调控，诱导&lt;br /&gt;
* 色氨酸操纵子：负控阻遏&lt;br /&gt;
* 阿拉伯糖操纵子：正控诱导&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
原核不需转录因子；真核、古菌、mt需转录因子&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 没空复习的第二部分 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* &amp;lt;u&amp;gt;茎的初生木质部&amp;lt;/u&amp;gt;：内始式&lt;br /&gt;
* 茎初韧、根初木、根初韧：外始式&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
双子叶：&amp;lt;u&amp;gt;茎无维管束鞘&amp;lt;/u&amp;gt;，叶脉维管束鞘薄壁、叶柄“维管束鞘”厚壁&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
单子叶：茎维管束鞘厚壁，叶脉维管束鞘薄壁（C4）/外薄内厚（C3）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
C4C3不分单双子叶，都有&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;code&amp;gt;五一一定得复习第二部分了！把书看一遍！！！刷题！！！&amp;lt;/code&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;单子叶&#039;&#039;&#039;：马蹄莲（天南星科）、兰&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;双子叶&#039;&#039;&#039;：&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
菊类多为合瓣花（尤其是唇&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
同型孢子：大多数苔藓蕨类形类）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
反硝化是到N&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;的&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
当雌蕊为S1S2：&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 配子体型自交不亲和：S1花粉--只萌发一点点管       S3花粉--正常萌发&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 孢子体型自交不亲和：S1S2、S1S3花粉--完全不萌发&#039;&#039;&amp;lt;small&amp;gt;（花粉本身还是n！）&amp;lt;/small&amp;gt;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 常学常新的第三部分 ==&lt;br /&gt;
无板纲居然有晶杆囊&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
线虫有背腹两条神经索，还有侧。（环节节肢这些都只有腹）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
淡水水螅、部分海葵发育不经浮浪幼虫阶段，直接发育。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
上斜-滑车&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
外直-外展&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
上直、下直、内直、下斜-动眼&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====== 嗉囊与砂囊 ======&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 蚯蚓：嗉暂存--砂磨碎--胃&lt;br /&gt;
* 鸟类：嗉由食管特化，贮藏软化--腺胃（前胃） --砂囊（肌胃）磨碎&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
口器顺序是唇颚舌颚唇！！！&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
软体除双壳都有齿舌&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
蝎子的钳是须肢，其螯肢不发达&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
鸟类：肋骨分&#039;&#039;&#039;两段&#039;&#039;&#039;硬骨，中间有滑膜关节；此外前后两条肋还有钩状突相连&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
假体腔也算原肾&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
环节后肾：中+外胚层；软体后肾：真体腔管，中胚层&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
胞外高钾》RP去极》钠通道失活增加》AP幅度减小等&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 时易时难的第四部分 ==&lt;br /&gt;
ILS 不完全谱系分选&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
HGT 水平基因转移&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 如果进队，想填的坑： ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 胎生卵生卵胎生整理&lt;br /&gt;
* 雄性交配器整理&lt;br /&gt;
* 各种眼睛视觉调节整理&lt;br /&gt;
* 环肌纵肌整理&lt;br /&gt;
* 消化腺、唾液腺、消化酶整理&lt;br /&gt;
* 运动方式整理&lt;br /&gt;
* 胚乳类型整理&lt;br /&gt;
* 有GTP酶活性的蛋白整理&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 负面情绪墙（勿入） ==&lt;br /&gt;
&amp;lt;small&amp;gt;&#039;&#039;&amp;lt;s&amp;gt;我大抵的确是进不了省队了。我知道我不行的，我仿佛已能预见将来的命运...我这样的人结局都不过如此吧&amp;lt;/s&amp;gt;&#039;&#039;&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;small&amp;gt;&#039;&#039;&amp;lt;s&amp;gt;可我还是好喜欢...是真的想一直学下去啊，还能怎么幸福呢？&amp;lt;/s&amp;gt;&#039;&#039;&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;&amp;lt;small&amp;gt;一想到联赛倒数天数大概率就是退役倒数天数，我就脊背发凉&amp;lt;/small&amp;gt;&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&amp;lt;s&amp;gt;&amp;lt;small&amp;gt;不要逃避，不要逃避，不要逃避...&amp;lt;/small&amp;gt;&amp;lt;/s&amp;gt;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&amp;lt;s&amp;gt;&amp;lt;small&amp;gt;像我这样的人，真的也配吗？...&amp;lt;/small&amp;gt;&amp;lt;/s&amp;gt;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;small&amp;gt;我不过像你像他像那莎草紫草酢浆草兰花菊花盔被花&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
There can be miracles when you believe&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;small&amp;gt;焦虑滚出我的身体[○･｀Д´･ ○]真想急头白脸吃百忧解啊...&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;small&amp;gt;&amp;lt;sub&amp;gt;&amp;lt;s&amp;gt;我k要是没进队我该怎么办。紧张...唉，真的想再学一年   小技巧：如果你总是事与愿违，那么可以愿点不好的&amp;lt;/s&amp;gt;&amp;lt;/sub&amp;gt;&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
这生物竞赛题啊，我有四不做&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
第一，宏观动植物学我不做，因为我善。解剖动物啊，它杀生，不善，所以我不做&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
第二啊，微观生化分子细胞我不做，因为我忠。微观啊它烧钱，这些研究者好多就骗取科研经费，不忠国家，我不做&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
第三，遗传进化我不做，因为我孝。这遗传题里好多乱交的题目，违背伦理道德，我不做&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
第四啊，这生态动行我不做。这生态动行啊都是图表理解题，没有技术含量，不如考语文阅读理解，所以我不做&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
精子银行何尝不是一种Genbank&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Upupa lavandulae</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://osm.bio/index.php?title=%E7%94%9F%E6%80%81%E5%AD%A6%E4%BA%BA%E5%90%8D%E8%A7%84%E5%BE%8B%E6%95%B4%E7%90%86&amp;diff=16010</id>
		<title>生态学人名规律整理</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://osm.bio/index.php?title=%E7%94%9F%E6%80%81%E5%AD%A6%E4%BA%BA%E5%90%8D%E8%A7%84%E5%BE%8B%E6%95%B4%E7%90%86&amp;diff=16010"/>
		<updated>2026-05-02T09:51:02Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Upupa lavandulae：​&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== 生态学人名规律整理 ==&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! 序号 || 中文 || 英文&lt;br /&gt;
!解释&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|1 || 利比希最小因子定律 || Liebig&#039;s Law of minimum&lt;br /&gt;
|低于某种生物需要的最小量的任何特定因子，是决定该种生物生存和分布的根本因素。其仅在严格稳定状态下，即在物质和能量的输入和输出处于平衡状态时，才能应用，且具体应用时还要注意生态因子之间的补偿作用。&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|2 ||布莱克曼限制因子定律&lt;br /&gt;
|Blackman&#039;s Law of limiting factors&lt;br /&gt;
|生态因子的最小和最大状态都具有限制性影响。 &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|3 ||谢尔福德耐受性定律&lt;br /&gt;
|Shelford&#039;s Law of tolerance&lt;br /&gt;
|任何一个生态因子在数量上或质量上的不足或过多，即当其接近或达到某种生物的耐受限度时会使该种生物衰退或不能生存。&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|4 ||贝格曼规律&lt;br /&gt;
|Bergmann&#039;s rule&lt;br /&gt;
|形态上，来自寒冷气候的内温动物，往往比来自温暖气候的内温动物个体更大，导致相对表面积变小，使单位体重的热散失减少，有利于抗寒。&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|5&lt;br /&gt;
|反贝格曼规律&lt;br /&gt;
|Anti-Bergmann&#039;s rule&lt;br /&gt;
|外温动物在低纬度中体型更大，高纬度中体型更小。（通常用于描述昆虫等）一般而言，个体大，发育时间长的外温动物符合反贝格曼定律；而个体小，发育时间短的更符合贝格曼定律。例如：玉米螟雌雄蛹重和成虫的体长随着温度升高而变重变长。（注意“寒冷气候”≠高纬度，变小原因是生长季缩短，发育时间减少）&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|6&lt;br /&gt;
|海塞规则&lt;br /&gt;
|Hesse&#039;s rule&lt;br /&gt;
|生活在较寒冷环境中的动物种类，心脏与体重之比会比生活在较温暖环境中的近缘种的要大。换言之，在体重相同的情况下，生活在较寒冷地区的动物种类的心脏要大一些。因此，海塞规则又被称为心脏-体重规则。&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|7 ||阿伦规律&lt;br /&gt;
| Allen&#039;s rule&lt;br /&gt;
|寒冷地区内温动物身体的突出部分，如四肢、尾巴和外耳有变小变短的趋势。&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|8 ||约旦（乔丹）规律&lt;br /&gt;
|Jordan&#039;s rule&lt;br /&gt;
|鱼类的脊椎数目在低温水域中比在温暖水域中多。低温使鱼类的生长和发育速度变慢，因而延长了其性成熟时间，从而产生更大的个体，其脊椎骨的数目也较多。&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|9 ||威尔逊规律&lt;br /&gt;
|Wilson&#039;s rule&lt;br /&gt;
|在寒冷地区内温动物的皮毛厚度和皮下脂肪厚度有增加的趋势。&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|10&lt;br /&gt;
|戴耐尔规律&lt;br /&gt;
|Danielle&#039;s rule&lt;br /&gt;
|全北区哺乳动物的体重在冬季趋于降低。这是在恶劣的非繁殖期内小型哺乳动物减少食物需求的一个有效方式。&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|11&lt;br /&gt;
|霍普金斯规律&lt;br /&gt;
|Hopkins&#039;s rule&lt;br /&gt;
|在其它因素相同的条件下，北美温带地区，每向北移纬度1°向东移经度5°，或上升约122米，植物的阶段发育在春天和初夏将各延期四天；在晚夏和秋天则各提前四天。&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|12&lt;br /&gt;
|范特霍夫定律&lt;br /&gt;
|Van&#039;t Hoff&#039;s law&lt;br /&gt;
|又称Q&amp;lt;sub&amp;gt;10&amp;lt;/sub&amp;gt;定律，即温度每升高10℃，化学反应速率增加2～4倍。Q&amp;lt;sub&amp;gt;10&amp;lt;/sub&amp;gt;系数只有在一定的适宜范围内才是一个常数。&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|13&lt;br /&gt;
|克雷伯规律&lt;br /&gt;
|Kleiber&#039;s rule&lt;br /&gt;
|代谢率跟动物身体大小直接有关，即代谢率与体重的3/4次幂呈正比，符合异速关系，异速生长方程为y=ax&amp;lt;sup&amp;gt;b&amp;lt;/sup&amp;gt;（b≠1）。&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|14&lt;br /&gt;
|[[Gloger 规则|葛洛格规律]]&lt;br /&gt;
|Gloger&#039;s rule&lt;br /&gt;
|在干燥而寒冷的地方，动物的体色较淡；而在潮湿而温暖的地区，其体色较深。湿热地区动物毛色较深的原因，可能与色素的产生和酶的活动有关。较高的湿度能提高在代谢过程中产生色素的酶的活性。本质是水分的生态效应。&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|15&lt;br /&gt;
|阿利氏规律&lt;br /&gt;
|Allee&#039;s rule&lt;br /&gt;
|种群过密或过疏都是不利的，都可能对种群增长产生抑制性影响，动物种群有一个最适的种群密度。&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|16&lt;br /&gt;
|Yoda氏-3/2自疏法则&lt;br /&gt;
|Yoda&#039;s -3/2 law&lt;br /&gt;
|自疏导致密度与生物个体大小之间的关系在双对数图上具有典型的-3/2斜率。&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|17&lt;br /&gt;
|费希尔私奔模型&lt;br /&gt;
|Fisher&#039;s runaway model&lt;br /&gt;
|雄性的诱惑性特征开始被恣意的雌性所选择，并将继续进化，如果雌性基因对挑选特征编码，雄性也会对该特征编码。&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|18&lt;br /&gt;
|汉密尔顿法则&lt;br /&gt;
|Hamilton&#039;s law&lt;br /&gt;
|利他行为发生时，受益者的收益与亲缘系数的乘积必需大于损失。即Br＞C，也可以写成B/C＞r（给予者与自己后代）/r（给予者与受益者后代）。&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|19&lt;br /&gt;
|阿朔夫规律&lt;br /&gt;
|Aschoff&#039;s circadian rule&lt;br /&gt;
|对于夜出活动的动物而言，恒黑使其似昼夜周期缩短，而恒光使其似昼夜周期延长，并且随着光照强度的增强，其似昼夜周期的延长就更明显。相反，对昼行性动物来说，恒黑使其似昼夜周期延长，而恒光则使之缩短。并且随着光照强度的增强，其周期就缩短得更显著。&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|20&lt;br /&gt;
|科普定律&lt;br /&gt;
| rowspan=&amp;quot;2&amp;quot; |Cope&#039;s rule&lt;br /&gt;
| rowspan=&amp;quot;2&amp;quot; |许多类群在进化过程中有向体型增大发展的趋势，包括哺乳动物、爬行动物、节肢动物、软体动物。同时，这一假说正遭到众多古生物学家的挑战，并且由于人类对大型生物的过度捕杀，人类有推翻科普定律的可能。&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|21&lt;br /&gt;
|柯普法则&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|22&lt;br /&gt;
|多洛法则&lt;br /&gt;
|Dollo&#039;s law&lt;br /&gt;
|总体来说，进化是不可逆的，已经消失的器官不会在出现。但近期的研究表明，科学家让一种鸟类重新在胚胎期长出了牙齿原基（虽然这只鸟最后胎死腹中），向多洛法则提出了挑战。&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|23&lt;br /&gt;
|霍尔丹法则&lt;br /&gt;
|Haldane&#039;s rule&amp;lt;ref&amp;gt;没错，和生理学的Haldane effect（常译为“何尔登效应”）同姓&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
|生殖隔离中合子后隔离的杂种不育有时也包括杂种不活，常常限于异配性别（即XY型或ZW型），称为霍尔丹法则。&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|24&lt;br /&gt;
|柯立芝效应&lt;br /&gt;
|Coolidge effect&lt;br /&gt;
|新的可受孕的雌鼠能引发性满足的一夫多妻制的山地田鼠雄鼠恢复交配能力，称柯立芝效应。而单配制的草原田鼠缺乏此效应。&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|25&lt;br /&gt;
|布鲁斯效应&lt;br /&gt;
|Bruce effect&lt;br /&gt;
|指新受孕雌鼠因与陌生雄鼠直接接触或暴露于含有陌生雄鼠化学气味的环境中，而引起的妊娠阻断概率增加的现象。将刚交配受孕的雌鼠从它的配偶雄鼠处拿开，放进陌生雄鼠所处的笼中，该雌鼠的妊娠被阻断的可能性就会增加。如被阻断，通常在3天～4天之内，它会恢复发情，就像没有交配过那样。后续的研究证明了在实验室条件下多种啮齿类动物中存在布鲁斯效应。布鲁斯效应是否为实验室啮齿类动物中存在的普遍规律，尚无定论。&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|26&lt;br /&gt;
|麦克阿瑟平衡学说&lt;br /&gt;
|MacArthur equilibrium theory&lt;br /&gt;
|面积越大，种绝灭率越小，面积越大，生境多样性越大，大岛可以供给更多的种，因此种丰富度亦越大；隔离程度越高，种迁入率越低，种丰富度越低；面积大而隔离度又低的自然保护区具有较高的平衡种丰富度功能；面积小或隔离程度低的生境岛具有较高的种周转率；岛屿上的物种数是迁入与灭绝间的动态平衡的结果；物种数不随时间变化。&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|27&lt;br /&gt;
|朗克尔频度定律&lt;br /&gt;
|Raunkiaer&#039;s law of frequency&lt;br /&gt;
|频度在1%一20%的植物种归入A级，21%一40%者为B级，41%一60%者为C级，61%一80%者为D级，80%一100%者为E级。在他统计的8000多种植物中，频度属A级的植物种类占53%，属于B级者有14%，C级有9%，D级有8%，E级有16%，这样按其所占比例的大小，五个频度级的关系是：A&amp;gt;B&amp;gt;C≥D&amp;lt;E。群落中低频种的数目较高频种的数目多。群落的均匀性与A级和E级的大小成正比。E级愈高，群落的均匀性愈大。如若B、C、D级的比例增高时，说明群落中种的分布不均匀，暗示着植被分化和演替的趋势。&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|28&lt;br /&gt;
|费舍尔氏性比理论&lt;br /&gt;
|Fisher&#039;s sex ratio theory&lt;br /&gt;
|大多数种群性比倾向于1:1，雌雄两性投入相等。即雌雄性比不平衡时造成的雌雄不同的适合度会纠正性比偏差。&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|29&lt;br /&gt;
|汉密尔顿局域交配竞争理论&lt;br /&gt;
|Hamilton&#039;s local mate competition theory&lt;br /&gt;
|当环境中母代雌性仅有一只时，此时产下更多的雌性后代，产下的雄性后代数仅够与雌性交配，造成子代偏雌。&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|30&lt;br /&gt;
|高斯假说（竞争排斥原理）&lt;br /&gt;
|Gause&#039;s hypothesis&lt;br /&gt;
|即竞争排斥原理，由于竞争的结果，两个相似的物种不能占有相似的生态位，而是以某种方式彼此取代，使每一物种具有食性或其他生活方式上的特点，从而在生态位上发生分离的现象。比如大草履虫与双小核草履虫。&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|31&lt;br /&gt;
|奇蒂学说&lt;br /&gt;
|Chitty&#039;s theory&lt;br /&gt;
|认为是通过遗传调节种群密度，种群中存在遗传多型现象。第一型，适宜低密度，基因表达低进攻性行为，繁殖力高，留居倾向；第二型，适宜高密度，基因表达高进攻性行为，繁殖力低，外迁倾向。&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|32&lt;br /&gt;
|克里斯琴学说&lt;br /&gt;
|Christian&#039;s theory&lt;br /&gt;
|认为是通过内分泌调节种群密度，当种群密度上升时，社会压力导致体内激素紊乱，并导致败育。&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|33&lt;br /&gt;
|温-爱德华学说&lt;br /&gt;
|Wynne-Edwards theory&lt;br /&gt;
|认为是通过行为调节种群密度，种群中有不同类型的社会显示行为，对种群大小进行调节。增补+迁入=不可控制的丧失+迁出+社群死亡率。如鸟类的领域系统。&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|34&lt;br /&gt;
|科里奥利效应（地转偏向力效应）&lt;br /&gt;
|Coriolis effect&lt;br /&gt;
|地球的自转使北半球所有移动的物体（包括气团）朝右偏斜，南半球所有移动的物体朝左偏斜。&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|35&lt;br /&gt;
|福斯特法则&lt;br /&gt;
|Foster&#039;s rule&lt;br /&gt;
|岛屿上的哺乳动物，大陆上的小型物种体型增大，大型物种体型变小，达到趋向于均一的结果。&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|36&lt;br /&gt;
|拉波波特规则&lt;br /&gt;
|Rapoport&#039;s law&lt;br /&gt;
|描述了物种丰富度从低纬度向高纬度（或低海拔向高海拔，浅海向深海）逐渐减少，同时物种的分布区宽度随纬度增高（海拔增加或水深增加）而增加。&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|37&lt;br /&gt;
|克劳修斯-克拉佩龙关系&lt;br /&gt;
|Clausius-Clapeyron relationship&lt;br /&gt;
|认为温暖的大气可以“容纳”更多的水。气温每升高1摄氏度，大气中的水就会增加4%。&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&amp;lt;ref&amp;gt;由恺凌、月亮姐姐、渣黑和毛蕊花糖整理&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Category:生态学]] [[Category:总结]] [[Category:生物]]&lt;br /&gt;
&amp;lt;references /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{学科分类}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Category:生态学]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Upupa lavandulae</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://osm.bio/index.php?title=%E9%87%8D%E8%A6%81%E7%9A%84%E5%90%8C%E6%BA%90%E5%99%A8%E5%AE%98&amp;diff=16008</id>
		<title>重要的同源器官</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://osm.bio/index.php?title=%E9%87%8D%E8%A6%81%E7%9A%84%E5%90%8C%E6%BA%90%E5%99%A8%E5%AE%98&amp;diff=16008"/>
		<updated>2026-05-02T06:31:54Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Upupa lavandulae：​&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;==脊椎动物==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 皮肤及其衍生物 ===&lt;br /&gt;
爪（爬行类、鸟类、部分哺乳类）--蹄（哺乳类中有蹄类）--指甲（哺乳类灵长目）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
角质鳞（爬行类）--羽（鸟类）--毛（哺乳类）：表皮衍生物【注意区分：鱼类的骨质鳞为真皮衍生物】&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
盾鳞（鲨）--牙齿（脊椎动物）：外层为釉质，又称珐琅质，由外胚层形成；内层为齿质，由中胚层形成；内部有髓腔【注意区分：圆口类角质齿由表皮产生】&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
·来自W Y Ma的质疑：牙齿由表皮和真皮共同发育，但是头面部真皮由外胚层发育，也就是说，牙齿仅由外胚层发育；盾鳞着生于体表，显然是外胚层和中胚层共同发育。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
对上文质疑的回答：牙齿齿质由外胚间充质发育而来，间充质视为中胚层&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===骨===&lt;br /&gt;
硬鳞（鱼）--膜原骨&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====咽颅====&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable sortable&amp;quot;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
!&lt;br /&gt;
!软骨鱼类&lt;br /&gt;
!硬骨鱼类!!两栖类!!爬行类!!鸟类!!哺乳类&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|第一咽弓&lt;br /&gt;
（颌弓）&lt;br /&gt;
|腭方软骨（上颌）&lt;br /&gt;
麦氏软骨（下颌）&lt;br /&gt;
|腭骨与方骨&lt;br /&gt;
关节骨&lt;br /&gt;
|腭骨与方骨&lt;br /&gt;
关节骨&lt;br /&gt;
|腭骨与方骨&lt;br /&gt;
关节骨&lt;br /&gt;
|腭骨与方骨&lt;br /&gt;
关节骨&lt;br /&gt;
|方骨变为砧骨&lt;br /&gt;
关节骨变为锤骨&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
腭骨与前颌骨、颌骨变为假颚&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|第二咽弓&lt;br /&gt;
（舌弓）&lt;br /&gt;
|舌颌软骨&lt;br /&gt;
角舌软骨&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
基舌软骨&lt;br /&gt;
|舌颌骨和续骨&lt;br /&gt;
角舌骨&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
基舌骨&lt;br /&gt;
|耳柱骨&lt;br /&gt;
角舌骨&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
基舌骨&lt;br /&gt;
|耳柱骨&lt;br /&gt;
角舌骨&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
基舌骨&lt;br /&gt;
|耳柱骨&lt;br /&gt;
角舌骨&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
基舌骨&lt;br /&gt;
|镫骨&lt;br /&gt;
角舌骨&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
基舌骨&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|第三咽弓&lt;br /&gt;
|鳃弓&lt;br /&gt;
|鳃弓||舌骨||舌骨||舌骨||舌骨&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|第四咽弓&lt;br /&gt;
|鳃弓&lt;br /&gt;
|鳃弓&lt;br /&gt;
|舌骨&lt;br /&gt;
|舌骨&lt;br /&gt;
|舌骨&lt;br /&gt;
|甲状软骨&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|第五咽弓&lt;br /&gt;
|鳃弓&lt;br /&gt;
|鳃弓&lt;br /&gt;
|喉头软骨&lt;br /&gt;
|喉头软骨&lt;br /&gt;
|喉头软骨&lt;br /&gt;
|喉头软骨&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|第六咽弓&lt;br /&gt;
|鳃弓&lt;br /&gt;
|鳃弓&lt;br /&gt;
|消失&lt;br /&gt;
|消失&lt;br /&gt;
|消失&lt;br /&gt;
|消失&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|第七咽弓&lt;br /&gt;
|鳃弓&lt;br /&gt;
|鳃弓&lt;br /&gt;
|消失&lt;br /&gt;
|消失&lt;br /&gt;
|消失&lt;br /&gt;
|消失&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 咽囊 ====&lt;br /&gt;
演化中的咽囊（pharyngeal pouches）来自胚胎发育过程中的原肠胚期之后的结构形成阶段。在脊椎动物胚胎发育的第四周左右，原始咽（pharyngeal arches）区域会经历复杂的形态变化。在这个阶段，随着前肠头部的扩大并形成背腹扁平的结构，咽部两侧会外凸出多个成对的囊状结构，这些就是咽囊。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
咽囊的形成与鳃弓（branchial arches）的发育紧密相关，它们共同参与了呼吸系统、循环系统、消化系统以及某些内分泌器官的起源。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- 在人类和其他陆生脊椎动物中，虽然鳃弓和咽囊原本与鳃的形成有关，但在进化过程中，大多数直接与鳃功能相关的结构退化，而转变成了其他适应陆地生活的器官。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
因此，咽囊并非来源于现存的成人解剖结构，而是胚胎早期发育阶段的原始结构，并在此基础上演化出了多种多样成熟的器官。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
在演化的过程中，咽囊经历了显著的变化。首先，原始咽头端有口咽膜封闭，尾段与食管相通。随着时间的推移，咽的两侧壁内胚层向外膨出，形成了5对咽囊，这些咽囊与鳃沟相对应。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
具体来看每一对咽囊的演化：&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;第一对咽囊&#039;&#039;&#039;：外侧份膨大，形成中耳鼓室；内侧份伸长，演化为咽鼓管。这对咽囊的演化与听觉器官的形成密切相关。与软骨鱼喷水孔同源。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;第二对咽囊&#039;&#039;&#039;：外侧份退化；内侧份残留的浅窝演化为腭扁桃体窝，其内胚层上皮分化为扁桃体的表面上皮。腭扁桃体在免疫系统中扮演着重要角色。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;第三对咽囊&#039;&#039;&#039;：腹侧份上皮参与形成胸腺原基，分化为胸腺的上皮性网状细胞；背侧份分化为下一对甲状旁腺。这对咽囊的演化与内分泌和免疫系统的发育有关。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;第四对咽囊&#039;&#039;&#039;：腹侧份退化；背侧份分化为上一对甲状旁腺。这进一步强调了咽囊在内分泌系统发育中的重要性。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;第五对咽囊&#039;&#039;&#039;：形成后鳃体，其部分细胞迁入甲状腺内，分化为滤泡旁细胞。这体现了咽囊在甲状腺发育中的贡献。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
此外，咽囊的内胚层和鳃沟的外胚层互相贴附，并形成双层薄膜——鳃膜，以致将咽囊和鳃沟分隔开。这种结构在咽囊的演化过程中起到了重要作用。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 龟鳖类的骨板 ====&lt;br /&gt;
上腹板--锁骨&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
中腹板、下腹板、臀腹板--腹肋&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
间锁板--间锁骨&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 肌肉系统 ===&lt;br /&gt;
&amp;lt;small&amp;gt;（注：脊比解中没有明说“同源”，但说“在陆生动物中，这些鳃弓肌肉成为咽与喉部的肌肉”，应该就是同源的意思罢（对手指&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot;&lt;br /&gt;
|+&lt;br /&gt;
! rowspan=&amp;quot;2&amp;quot; |咽弓&lt;br /&gt;
! rowspan=&amp;quot;2&amp;quot; |鲨的咽骨&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; |主要的鳃节肌&lt;br /&gt;
! rowspan=&amp;quot;2&amp;quot; |神经支配&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
!鲨鱼&lt;br /&gt;
!陆生四足类&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|第一对  颌弓&lt;br /&gt;
|麦氏软骨&lt;br /&gt;
腭方软骨&lt;br /&gt;
|下颌间肌&lt;br /&gt;
下颌收肌&lt;br /&gt;
上颌提肌&lt;br /&gt;
|下颌间肌&lt;br /&gt;
颏舌骨肌前部&lt;br /&gt;
二腹肌前肌腹&lt;br /&gt;
下颌收肌&lt;br /&gt;
咬肌&lt;br /&gt;
颞肌&lt;br /&gt;
翼状肌&lt;br /&gt;
鼓膜张肌&lt;br /&gt;
|第V对脑神经&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|第二对  舌弓&lt;br /&gt;
|舌颌骨&lt;br /&gt;
角舌骨&lt;br /&gt;
基舌骨&lt;br /&gt;
|舌颌提肌&lt;br /&gt;
背缩肌&lt;br /&gt;
舌骨间肌&lt;br /&gt;
|镫骨肌&lt;br /&gt;
茎舌骨肌前部&lt;br /&gt;
颏舌骨肌后部&lt;br /&gt;
下颌降肌&lt;br /&gt;
二腹肌后肌腹&lt;br /&gt;
颈括约肌&lt;br /&gt;
颈阔肌&lt;br /&gt;
表情肌&lt;br /&gt;
|第VII对脑神经&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|第三对  咽弓&lt;br /&gt;
| -&lt;br /&gt;
|鳃弓的缩肌和提肌&lt;br /&gt;
|茎突咽肌&lt;br /&gt;
|第IX对脑神经&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|第四至第六对  咽弓&lt;br /&gt;
| -&lt;br /&gt;
|鳃弓的缩肌和提肌&lt;br /&gt;
|咽部横纹肌&lt;br /&gt;
甲杓状肌&lt;br /&gt;
环杓状肌&lt;br /&gt;
环甲状肌&lt;br /&gt;
|第X对脑神经&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|第七对  咽弓&lt;br /&gt;
| -&lt;br /&gt;
|原斜方肌&lt;br /&gt;
（可能也来自背缩肌3~6）&lt;br /&gt;
|斜方肌&lt;br /&gt;
胸乳突肌&lt;br /&gt;
锁乳突肌&lt;br /&gt;
|鲨：脊枕神经&lt;br /&gt;
羊膜类：第XI对脑神经&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 呼吸系统 ===&lt;br /&gt;
鳔--肺：由原肠突出而形成&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 循环系统 ===&lt;br /&gt;
鳔动脉--肺动脉&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 消化系统 ===&lt;br /&gt;
肝盲囊（文昌鱼）--肝（脊椎动物）（“可能”）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 内分泌系统 ===&lt;br /&gt;
海鞘神经节腹面的腺体--脑下垂体（脊椎动物）（“可能”）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
内柱/咽下腺（低等脊索动物）--甲状腺（脊椎动物）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
哈氏窝（文昌鱼）--脑下垂体&#039;&#039;&#039;前叶&#039;&#039;&#039;/腺垂体（脊椎动物）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 神经系统 ===&lt;br /&gt;
上、新、原纹状体（现已更名）（鸟类）--大脑皮层（哺乳类）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 感官 ===&lt;br /&gt;
瓶状囊（软骨鱼）--耳蜗管&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
脉络膜与晶状体间辐射排列的肌肉（两栖类）--睫状肌（高等四足类）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
圆锥乳突（爬行类）--栉膜（鸟类）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 排泄系统与生殖系统 ===&lt;br /&gt;
前肾（盲鳗、少数硬骨鱼）--中肾 / 后位肾（无羊膜类成体）--后肾（羊膜动物成体）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
中肾管（吴氏管）--输精管&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
牟勒氏管--输卵管&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
龟、鳄的交配器--哺乳动物的交配器&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
阴蒂--阴茎                                                  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 不同源器官 ==&lt;br /&gt;
&amp;lt;blockquote&amp;gt;&#039;&#039;突发奇想在这里写一点&#039;&#039;&#039;不&#039;&#039;&#039;同源的&#039;&#039;&amp;lt;/blockquote&amp;gt;腹膜肋（鳄、楔齿蜥）--肋骨&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
鸟类肾的结构--哺乳类肾的结构&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
圆口类的鳃（内胚层起源）--其他脊椎动物的鳃（外胚层起源）&amp;lt;ref&amp;gt;杨安峰,程红,姚锦仙.2008.脊椎动物比较解剖学.2版.北京：北京大学出版社&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
文昌鱼的肛门--脊椎动物的肛门&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
（文昌鱼的胚孔会与背神经管相连形成神经肠管，最后封闭，肛门是另外起源的）&amp;lt;ref&amp;gt;doi.org/10.3389/fcell.2021.668006&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
（如果我们加上无脊椎动物的话）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
蛛形纲的马氏管（内胚层来源）--昆虫纲、多足纲的马氏管（外胚层来源）&amp;lt;ref&amp;gt;Integrated Principles of Zoology. P421, P426&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
环节动物的疣足--节肢动物的分节附肢 &#039;&#039;（但疣足确实是“原始附肢”）&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;references /&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Upupa lavandulae</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://osm.bio/index.php?title=%E7%AC%91%E8%AF%9D%E6%95%B0%E5%88%99&amp;diff=16004</id>
		<title>笑话数则</title>
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		<updated>2026-05-02T04:43:14Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Upupa lavandulae：​&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;=== 反式构象 ===&lt;br /&gt;
问：丝氨酸的反式构象是什么？&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
答：滑面内质网。(Ser→sER)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
问：环腺苷酸的反式构象是什么？&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
答：营地。（cAMP→Camp）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 一个病人去医院看病 ===&lt;br /&gt;
“医生，我得了什么病？”&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
“你酶有问题。”&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
“哦，那我走了。”&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 煮豆燃豆萁燃的是什么豆 ===&lt;br /&gt;
豌豆，因为曹丕和曹植都是孟德儿。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== RFLP的诞生 ===&lt;br /&gt;
传说钱永健先生发现红色荧光蛋白（RFP）后，对其进行改造，使它的分子量变大了，遂起名Red Florescent Large Protein（红色荧光大蛋白），于是RFLP诞生了。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 固氮酶里的铁蛋白和乌鲁鲁有什么共同之处 ===&lt;br /&gt;
都没有钼。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== S和M ===&lt;br /&gt;
siRNA是去搞别人，miRNA是自己搞自己&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== GALgame ===&lt;br /&gt;
&amp;lt;nowiki&amp;gt;:&amp;lt;/nowiki&amp;gt;一种适合生物学宝宝体质的galgame&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
aaa，是我理解的galgame吗？&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
那绒毛膜促性腺激素(chorionic gonadotrophin)又何尝不是一个特殊CG&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
我直接用蓝白斑筛选作为我黄油的文件夹名&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 杨海明和马伟元有明显的生态位分化 ===&lt;br /&gt;
杨海明只用黑板下半部，马伟元只用黑板上半部。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 请问人有几个规管？ ===&lt;br /&gt;
三个半。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 方孝孺被朱棣满门抄斩 ===&lt;br /&gt;
自此脊索动物门全部灭绝。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 在两栖类中胸骨发达的肋骨不发达，肋骨发达的胸骨不发达，故两栖无胸廓 ===&lt;br /&gt;
青蛙王子被公主亲吻后化为人身，第一句话便是：“感谢你让我长出胸廓！”&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 生物学按照界门纲目科属种的方式来分类 ===&lt;br /&gt;
因此科比纲门小。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
因此科比纲门多。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 哪一种蜜蜂不能飞？ ===&lt;br /&gt;
科比（kobe）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
蜜蜂英文bee，一个无聊的谐音&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
牢大啊，你坠机的原因，我们找到了&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 哪一种蜜蜂杀人数量最多？ ===&lt;br /&gt;
无人机。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
笑点解析：“无人机”和“雄蜂”的英文都是drone，雄蜂是一种蜜蜂，而无人机被广泛运用于现代战争中，造成了大量的人员伤亡。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 反式脂肪酸 ===&lt;br /&gt;
笑点解析：左图是一种顺式脂肪酸（&#039;&#039;cis&#039;&#039; fat），而右图是“&#039;&#039;trans&#039;&#039; fat”，可理解为反式脂肪酸，也可理解为“trans（跨性别者）”的“fat（胖子）”，生物化学与政治正确的碰撞，令人忍俊不禁。[[文件:反式脂肪酸.png|缩略图]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 蚯蚓属于什么门什么纲？ ===&lt;br /&gt;
有口有肛门有口有纲（肛）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 性内选择 ===&lt;br /&gt;
有一次班上两个男的为一个女的打架，教练为了教导我们不要早恋，于是就问我们，他们两个人这是属于什么行为？有同学回答，不团结行为甚至有同学回答，违法行为，只有我一个人弱弱的说了一句性内选择。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 这是什么选择 ===&lt;br /&gt;
2024年的三四月份，正是苦逼孤寂的停课时光，偌大的教室里只有ling与一位留级学姐持续内卷，并有机会进行不为人知的猎奇话题讨论。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
连续几套练习题到处是同性恋的相关研究，雄果蝇头尾相接围成一圈雌果蝇冷落圈内的图片隔三岔五地出现。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
某个下午我灵光一闪，摊开动物行为学问学姐：一个女生喜欢另一个女生，这是性间还是性内选择？&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
学姐：......&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
me：那两个女生为了同一个女生而竞争，是性间还是性内选择？&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
学姐：......&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 胡罗唐诗集 ===&lt;br /&gt;
某奥赛教练因微信名而被学生尊称为胡萝卜，一日在进行生态行为复习时胡老师在大脑过载后突发恶疾，韦尼克区损坏导致进入化境，语言与思想难以李姐，故时人记之，曰《胡罗唐诗集》&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
《胡罗唐诗集》&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
土壤是壤土。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
酸雨主要成分是盐酸。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
红树林没有盐度周期性变化。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
触角腺和绿腺是皮肤腺。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
黄外光是红光。人看到的主要是红外光。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
无限的微分是自然对数的底?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
多度 丰度 频度不如直接用盖度表示优势度。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 豌豆花的花语…… ===&lt;br /&gt;
是9331。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 为什么说我是次生韧皮部 ===&lt;br /&gt;
因为我身边一圈周皮（舟批）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===实验生物学家、理论生物学家和我===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
理论生物学家做不出实验，但是知道为什么。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
实验生物学家做得出实验，但是不知道为什么。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
而我是一个完美的生物学家，既做不出实验，也不知道是为什么。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===喜欢孟德尔怎么办？===&lt;br /&gt;
答案是变成豌豆，这样孟德尔就会给你♂授♂精♂&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===想变成南梁怎么办？===&lt;br /&gt;
答案还是变成豌豆，这样孟德尔就会给你♂去♂雄♂&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 万艾可是抗生素 ===&lt;br /&gt;
万艾可能够治疗（抑制）ED&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ED在此处既指勃起功能障碍，又指代微生物的ED代谢途径&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 某数竞同学的遗传理论 ===&lt;br /&gt;
某数竞同学（A）对某生竞同学（B）说&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A：我告诉你，遗传很简单的，比如说，如果爸爸是男的，妈妈是女的，那么他们的孩子不是男的就是女的&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
B：那如果孩子是变性人怎么办&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A：这叫变异&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 在教室不能戴帽子 ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
老师：以后在不低于5℃的时候不要在教室里戴帽子！&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
同学：为什么？&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
老师：因为5&#039;端加帽&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 逻辑斯谛学习法 ===&lt;br /&gt;
同学A：不要再学你那植物学了！你已经过了逻辑斯谛曲线的K/2，获得知识的效率已经不是最高的了！&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
我：那我只要学一点忘一点就能保持在效率最高的状态了（智慧的眼神）！&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 睡觉时如何学习 ===&lt;br /&gt;
晚上睡觉时在头上放一本你想学的书，这样书里面的知识会由高浓度向枕头低浓度渗透了（误&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
（知识应该可以透过半透膜吧）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
错了，你有血脑屏障 ——吃二铺喜欢&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
回上：血脑屏障还不随便过？（朱斌原话），要过很简单，把你的书给一只疯狗吃，再让它咬你一下，狂犬病病毒不就逆着轴输入大脑了（带着书中的知识）？&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
不如通过性传播——by 小泽牢湿&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
还有southern影印学习法——by 银&lt;br /&gt;
[[文件:F8e0662b0ac0cfe57deda3920618aed6.jpg|缩略图|书籍靠枕]]&lt;br /&gt;
那就不得不提到刚买的书籍靠枕了——by我不是猫&lt;br /&gt;
=== 中国人对GA的认识始于东汉年间===&lt;br /&gt;
他们学会了运用赤眉军（赤霉菌）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 大熊猫从什么时候开始依靠竹子为生？ ===&lt;br /&gt;
小时候&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== &#039;&#039;&#039;瓦学弟与GO学长&#039;&#039;&#039; ===&lt;br /&gt;
硬骨鱼是瓦学弟，因为它们是无胃契约；&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
软骨鱼是GO学长，因为它们的胃是“J”（gōu）形的&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
（温馨提示：只有部分硬骨鱼无胃‌，如鲤科鱼类。切勿混淆~）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 为什么世界是一个巨大的细胞核 ===&lt;br /&gt;
因为上面有很多像我这样的核孔复合体（nuclear pore complex，简称NPC）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 为什么教授把你赶出了实验室，还说你没有规矩？ ===&lt;br /&gt;
我不到啊，我上次用完他的艾本德移液枪还全都调零了呢。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 火鸟是什么科的？ ===&lt;br /&gt;
棕榈科，因为它是海枣属的（Phoenix，同凤凰英文）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
(火鸟本人给了个赞👊🏻😡&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 如何拒签东风快递？ ===&lt;br /&gt;
采十四杯的罂粟，因为东风只有13马赫（13倍音速）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 目前学术界公认的被子植物分类系统是 ===&lt;br /&gt;
吴征镒（无争议）八纲系统&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 蝗虫笑话集 ===&lt;br /&gt;
为什么蝗虫不开心？因为它带负电（跗垫）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
为什么不开心的时候酸了？因为跗垫里面有羧基（缩肌）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 为什么围咽神经环总是断？ ===&lt;br /&gt;
因为咽下神经节是二型内含子，前有“分支点”且会形成”套索结构“，会发生剪接&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 智人第四次走出非洲 ===&lt;br /&gt;
史称“三角贸易”&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== &#039;&#039;&#039;什么PCR需要在单位膜上发挥作用？&#039;&#039;&#039; ===&lt;br /&gt;
GPCR&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 大头儿子和小头爸爸是如何诞生的？ ===&lt;br /&gt;
把小头爸爸胚胎里的bicoid注射大头儿子胚胎前部&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== i没大写是一种巧思 ===&lt;br /&gt;
iloveBioChemistry&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
iloveCellBiology&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
真是一对苦命鸳鸯&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 小矮人是怎么产生的？ ===&lt;br /&gt;
绿色革命&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 什么人不能用氰化物谋杀？ ===&lt;br /&gt;
植物人，因为植物抗氰呼吸（&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 史铁生的免疫力为什么不会下降？ ===&lt;br /&gt;
因为mIg的胞内段本身就不用来传递信号&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 光棍树为什么喜欢在淹水土壤中生活？ ===&lt;br /&gt;
因为可以发生反硝化作用（又称脱氮（脱单（脱egg））作用）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
所以脱蛋=脱单？&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
至少脱蛋后就是别的光棍树来找你了&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 癌症老人算不算一种返老还童？ ===&lt;br /&gt;
因为他们表达了许多胚胎期蛋白&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 人类实际上是一个多系群 ===&lt;br /&gt;
至少有路易十六属于无头类。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
而且，人类因为有许多的排泄孔（相对于单孔类）所以应该属于多孔动物（）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 比干是如何得名的？ ===&lt;br /&gt;
据野史记载，比干原名比心，心脏丢失后单名一个比，后其他细胞脱分化成为干细胞，再分化为心脏，故名比干&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
如果比干本体是一只鳌虾的话，纣王想必会非常后悔。因为鳌虾的心脏真的有七窍。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 动物会用排泄物标记自己的领地 ===&lt;br /&gt;
所以群友往群里搬屎是在挑衅群主的权威&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 大豆是世界上最甜的油料作物 ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
笑点解析：大豆(&#039;&#039;Glycine max&#039;&#039;) 甘氨酸（Glycine）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
甘氨酸的甜度大概是蔗糖的80%&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 皮卡丘是什么属的？ ===&lt;br /&gt;
鹊属，因为皮卡丘是Pikachu=Pika chu&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
笑点解析：Pika--电光（也有鼠兔的意思） Pica--鹊属&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
另：其实皮卡丘和喜鹊才是真爱，因为皮卡丘每次都说Pica pica pica（喜鹊的指名亚种）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 话说天上的蟾蜍都喜欢吃月亮，引发月食。 ===&lt;br /&gt;
本来大家都喜欢吃满月，直到有一只蟾蜍不小心吃了灰色新月，于是引发了同类相食的风潮。（好残忍TAT）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 马尔可夫链与隐马尔可夫链 ===&lt;br /&gt;
马尔可夫链是显而易见的，如果不显而易见就变成了隐马尔可夫链&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 说一个人油盐不进是不严谨的 ===&lt;br /&gt;
因为细胞膜可以透过脂溶性物质&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 纤维blast是用来查询什么的？ ===&lt;br /&gt;
成纤维细胞（fibroblast）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 离心机是如何制备的？ ===&lt;br /&gt;
提取植物茎中的初生木质部（离心式发育）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 我找到了两种互为天敌的生物 ===&lt;br /&gt;
大鼠（&#039;&#039;Rattus norvegicus&#039;&#039;）会捕食小鼠（&#039;&#039;Mus musculus&#039;&#039;），而反过来，小鼠也会去捕食大黍（P&#039;&#039;anicum maximum&#039;&#039;）。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 为什么路易十六的手比较长 ===&lt;br /&gt;
因为去除了顶端优势&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 朱玉贤的围巾折叠之后会变成什么 ===&lt;br /&gt;
支架（scaffold），因为scarf fold&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 我们不说“而立之年”，我们说“蜂花年华” ===&lt;br /&gt;
月桂酸(十二烷酸)、肉豆蔻酸(十四烷酸)、棕榈酸(十六烷酸)、硬脂酸(十八烷酸)、花生酸(二十烷酸)、木蜡酸(二十四烷酸)、褐煤酸(二十八烷酸)、蜂花酸(三十烷酸)....&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
已知我们称十四岁为豆蔻年华，&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
那我们就可以得到月桂年华(十二岁)、棕榈年华(十六岁)、硬脂年华(十八岁)、花生年华(二十岁)、木蜡年华(二十四岁)、褐煤年华(二十八岁)、蜂花年华(三十岁)..&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 睾酮和双氢睾酮哪个活性更强？ ===&lt;br /&gt;
双氢睾酮。因为：&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;“失去双氢的男人就如同丧家之犬，我的朋友。”&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 植物人保留了哪种神经反射？ ===&lt;br /&gt;
眼的近反射。因为近反射包含了晶状体变凸，瞳孔缩小，视轴会聚的&#039;&#039;&#039;三重反应&#039;&#039;&#039;。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 其实人类已经意识到自己灭绝过至少一次了 ===&lt;br /&gt;
从他们给自己起的名字就可以看出来&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
（笑点解析：人属的属名&#039;&#039;Homo&#039;&#039;谐音“后模”，即后选模式标本的简写，代表当主模、同模、等模、选模、副模全部佚失后重新选定的模式标本）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 巴甫洛夫征阳性 ===&lt;br /&gt;
你有巴甫洛夫征阳性，你这病很严重了呀。说明你看到tasty的东西就流口水的本性已经深深侵入你的中枢神经系统了呀。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 藠头是什么科的？ ===&lt;br /&gt;
三白草科，显而易见&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 龙眼是什么目？ ===&lt;br /&gt;
龙目(龙的眼睛)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 如果吃了米老鼠肉会怎么样？ ===&lt;br /&gt;
会得绦虫病 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;鼠带绦虫（确信）&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 脊椎动物里最没水平的是哪一类？ ===&lt;br /&gt;
圆口类，因为它们没有水平&amp;lt;small&amp;gt;半规管&amp;lt;/small&amp;gt;。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 高铁是高价吗？ ===&lt;br /&gt;
高铁当然要建在高架上。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
（我真听错过）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 植物人为什么一生都在工作？ ===&lt;br /&gt;
因为工作的时候称&amp;lt;s&amp;gt;职务&amp;lt;/s&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 论为什么不要学医 ===&lt;br /&gt;
你是一名夜班值班医生，现在，产房前家属带来好几个人堵住要求保小孩，隔壁患者要做手术结果家属偷偷为了点粥并说不算食物而不告诉，另一边的患者私自服用了外头来源不明的中药导致中毒和药物反应，而对面儿科一堆孩子一直哭家长指责医生不专业，隔壁患者则坚持让医生开具假的病历单并声称否则将砸器具杀医生，再隔壁的患者坚持自己没病而是医生坑钱坑害自己，另一边的患者家属不停根据自己的网络知识指导看病并认为医生不专业，另一边有患者偷偷偷药并试图带走，另一边患者把输液管拔了没告护士，再一边一个患者不停呼唤护士仅仅是手欠和调戏护士，另一边一个患者偷偷溜走没告医生，楼道里有人摆放花圈烧纸钱拒绝将尸体移至停尸间，楼道里还有职业医闹的闹赔偿，你要怎么做&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 景天科植物 ===&lt;br /&gt;
景天科植物其实是环磷酸腺苷&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
因为它是cAMP&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
（灵感来自枂）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
同理可得，景天酸途径其实是钙调蛋白CaM。也可以是细胞黏着分子CAM。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 为什么说有些细菌可以通过无效循环大量产热 ===&lt;br /&gt;
因为它们是氨苄青霉素抗性菌。作为Amp&amp;lt;sup&amp;gt;r&amp;lt;/sup&amp;gt;菌，它们的1,6-二磷酸果糖磷酸酶对AMP&amp;lt;small&amp;gt;的别构抑制&amp;lt;/small&amp;gt;有抗性，可以进行无效循环产热。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== TEA ===&lt;br /&gt;
一人走进餐厅，服务员问：coffee or tea？他回答：TEA！过了一会，他被送进了医院。为什么？&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
因为TEA四乙铵是电压门控钾通道阻断剂，使动作电位延长，阻断神经节传递&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Upupa lavandulae</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://osm.bio/index.php?title=%E7%94%9F%E7%89%A9%E5%8F%A3%E8%AF%80%E5%AD%A6&amp;diff=15991</id>
		<title>生物口诀学</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://osm.bio/index.php?title=%E7%94%9F%E7%89%A9%E5%8F%A3%E8%AF%80%E5%AD%A6&amp;diff=15991"/>
		<updated>2026-05-02T01:19:36Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Upupa lavandulae：​/* 视黄醛的顺反 */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;来吧&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;s&amp;gt;这里是整个生物圈笑话最多的地方&amp;lt;/s&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 跨学科案例分析 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 7/9/10定律（及其类似物） ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
须Vk参与合成的凝血因子：2、7、9、10；&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
被抗凝血酶抑制凝血的凝血因子：2、7、9、10、11、12&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
具有副交感神经性质的脑神经：3、7、9、10；&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
水甘油通道：AQP 3、7、9、10&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
运动-感觉混合脑神经：5、7、9、10；&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
味蕾的神经支配从鱼至人均是这些脑神经：7、9、10；&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
下面是类似物：&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
起始Caspase：2、8、9、10&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
蚯蚓的心脏：7、9、12、13节&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
肠道微生物可以合成的维生素：6、7、9、12、K&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
参与吞噬泡运输的肌球蛋白：1，6，9，10&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
转运甘油的水孔蛋白：3、7、9&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 3/6定律 ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
无尾两栖类及之后保留的动脉弓：3、4、6&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
运动脑神经：3、4、6、11、12&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
效应Caspase：3、6、7&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 第一部分 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===&#039;&#039;&#039;&amp;lt;big&amp;gt;生物化学与分子生物学&amp;lt;/big&amp;gt;&#039;&#039;&#039;===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 结构生物化学 ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== &#039;&#039;&#039;适合形成二级结构的氨基酸&#039;&#039;&#039; =====&lt;br /&gt;
α螺旋：CALM HK EQ冷静香港人有情商&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
螺旋谷饼亮金光&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
β折叠：I Very Want To Fuck You取首字母（为了防止记反你可以记一个“&#039;被它fuck”）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== &#039;&#039;&#039;各种各样氨基酸&#039;&#039;&#039; =====&lt;br /&gt;
分支缬二亮，丝苏酪有羟。苯色酪芳香，严格酮赖亮。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
糖酮异苯酪色苏，酸天谷碱赖精组，稳缬甲丙甘丝苏（第一个氨基酸稳定的）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
不转氨，赖苏脯，一碳来甘色丝组。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== 氨基酸分类+单字母缩写 =====&lt;br /&gt;
极性无电荷：年前速通MC（NQSTMC；天冬酰胺 谷氨酰胺 丝 苏 甲硫 半胱）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
芳香族：吴亦凡（WYF；色 酪 苯丙。是有顺序的，吸收峰波长从长到短。）另：特别无厘头的联想：280nm紫外吸收→“色aa”→Trp←Trump←共和党（红色）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
芳香族：FWY，服务员喷香水&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
极性负电荷：大鹅（DE；天 谷 ；大鹅脾气暴躁，十分negative（消极，也是负电））&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
极性正电荷：好客人（HKR；组 赖 精；一看就是个积极向上的词嘛，正电）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
一&#039;&#039;&#039;组&#039;&#039;&#039;很&#039;&#039;&#039;精&#039;&#039;&#039;的人耍&#039;&#039;&#039;赖&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
非极性：VIP延迟（低）（VIP：缬 异 脯；延迟即LAG：&amp;lt;s&amp;gt;晾饼干&amp;lt;/s&amp;gt;亮 丙 甘；VIP延迟低所以不急，非急性（）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
亲水氨基酸：西湖景，紫竹为骨水潺潺。横笛相伴，闲听天籁静思禅。流苏落，心比双丝郁中缠。         西-Sec；景-Arg；竹-His；骨-Glu、Gln；伴-Cys；天-Asp、Asn；赖-Lys；苏-苏氨酸；落-Tyr；比-吡咯赖氨酸；丝-Ser       （南京大学   杨sir）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
疏水氨基酸：孤雁本色，一行斜去浮生转。两鬓白，异家龙井难为甘。         本-Phe；色-Trp；斜-Val；浮-Pro；两-Leu；鬓-Ala；异-Ile；家-Met；甘-Gly       注意：孤不是Glu和Gln！！！            （杨sir）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
酸性天冬谷，碱性赖精组&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
捡来精煮（碱 赖 精 组）冬天的谷子是酸的（酸性 天冬氨酸 谷氨酸）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
股东负于赖精组&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
碱性两大加再除二，酸性两小加再除二&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
天冬谷 赖精组：冬天的谷子耐精煮&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
（欢迎补充~）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== 氨基酸单字母记忆 =====&lt;br /&gt;
# “看到天，想到地”（天冬氨酸D） 天冬氨酸四个C，字母D第四个。谷氨酸五个C，字母E第五个。&lt;br /&gt;
# &amp;lt;s&amp;gt;背得差不多之后把二十六个字母全写出来然后一一对应，多来几次，效果极佳。（四个不代表唯一氨基酸的字母：JBXZ（jb小子）&amp;lt;/s&amp;gt;&lt;br /&gt;
# 砍人后的服务员，去哪埋藏尸体？谷爱凌VIP！！！&amp;lt;s&amp;gt;{来源双水，侵删}&amp;lt;/s&amp;gt;&lt;br /&gt;
## 砍人后：KRH-Lys/Arg/His【赖、精、组→正电】&lt;br /&gt;
## 的：DE-Asp/Glu【天冬、谷→负电】&lt;br /&gt;
## 服务员：FWY-Phe/Trp/Tyr【苯丙、色、酪→芳香族】&lt;br /&gt;
## 去哪：QN-Gln/Asn【谷氨酰胺、天冬酰胺】&lt;br /&gt;
## 埋藏尸体：MCST-Met/Cys/Ser/Thr【甲硫、半胱、丝、苏→这6个是极性不带电的，以上14个都是极性的】&lt;br /&gt;
## 谷爱凌VIP：GALVIP-Gly/Ala/Leu/Val/Ile/Pro【甘、丙、亮、缬、异亮、脯→非极性{注：极性与非极性氨基酸存在争议}】&lt;br /&gt;
## 另外注意MCST和GALVIP都是以首字母作为缩写的&lt;br /&gt;
# 色氨酸Trp：来一场色情之旅&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== 必需氨基酸 =====&lt;br /&gt;
* 一组笨蛋来宿舍晾鞋 （Ile His Phe Met Lys Thr Trp Leu Val）&lt;br /&gt;
* 携一两本单色书来（此处“一两”同时指代Leu和Ile）&lt;br /&gt;
* 甲携来一本亮色书 （Met Val Lys Ile Phe Leu Trp Thr）&lt;br /&gt;
* 甲写来一两本黄色书（Met Val Lys Ile Leu Phe His Trp Thr，其中“黄”首字母H，His现已被证明为必需氨基酸）&lt;br /&gt;
* 笨蛋来宿舍住晾一晾鞋（Phe、Met、Lys、Thr、Trp、His、Leu、Ile、Val）&lt;br /&gt;
* 一两色素本来淡些&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== 非必需氨基酸 =====&lt;br /&gt;
这个口诀非常非常的不厚道，看不懂的人希望一辈子都不要看懂。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
我为写出了这个口诀而忏悔，忏悔自己脖子上简直是一堆废料里面长了一点脑子。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
同时祈祷谷谷不要看到这个口诀🙏🏻，否则可能友尽……&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 谷谷是一个喜欢甘雨（原神角色)的孩子，有一天他变成了病娇。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
“&#039;&#039;&amp;lt;big&amp;gt;病谷谷天天挠半光甘&amp;lt;s&amp;gt;雨&amp;lt;/s&amp;gt;脯丝&amp;lt;/big&amp;gt;&#039;&#039;”&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
丙谷谷天天酪半胱甘    脯丝&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
注：脯在脯氨酸中应该读fu3，因为它是在明胶中发现的，中文用脯表示其在结缔组织（胶原）中含量丰富。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== 五大氨基酸家族口诀 =====&lt;br /&gt;
谷氨酰脯精属谷，天酰甲苏赖属天，半胱与胱丝属丝。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
缬亮丙，则属丙，苯色酪，属芳香，组氨酸自成一家。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== GFP发色团 =====&lt;br /&gt;
&amp;lt;u&amp;gt;施一公&amp;lt;/u&amp;gt; 首字母（甚至顺序也是对的）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== 胶原蛋白诗一首 =====&lt;br /&gt;
一五并驱骨中现，致密结缔很常见。（韧带、真皮、肌腱、巩膜或角膜）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
九侧贴二共十一，脊索软骨玻璃体。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
三皮血管内器官，症状凄凄同五惨。（皮肤易损、血管易破、关节松软）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
四网十八初基膜，后者视网膜脱落。（缺十八的症状）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
七鳞上皮锚纤维，十七纤维共起疱。（鳞状上皮、锚定纤维）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
一二三五九纤维，十七十八非纤维。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
四基蛋羟赖交联，次溴辅硫亚胺键。（来自杨Sir）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== 维生素巧记 =====&lt;br /&gt;
吃完5泛胃泛酸：泛酸=维生素B&amp;lt;sub&amp;gt;5&amp;lt;/sub&amp;gt;（来自杨Sir）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
NB：B&amp;lt;sub&amp;gt;6&amp;lt;/sub&amp;gt;是吡哆醇/醛/酮[[文件:维生素巧记.jpg|缩略图|维生素巧记]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 脂化学 ====&lt;br /&gt;
必须脂肪酸：亚油酸、alpha-亚麻酸。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
yama-亚麻酸不是必须的，why？&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
因为干妈（gama）是非必需的（来自杨sir&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 代谢生物化学 ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 糖酵解 ====&lt;br /&gt;
1.GF二筒甘泉，脱裤放屁换位拉稀&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
解释：&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
G：葡萄糖（Glucose）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
F：6-磷酸果糖（F-6-P）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
二筒：磷酸二羟丙酮（Dihydroxyacetone phosphate）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
甘泉：3-磷酸甘油醛（Glyceraldehyde-3-phosphate）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
脱裤：脱氢反应（从3-磷酸甘油醛到1,3-二磷酸甘油酸，放出H给NADH）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
放屁：底物水平磷酸化（从1,3-二磷酸甘油酸到3-磷酸甘油酸，放出ATP）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
换位：位置交换（从3-磷酸甘油酸到2-磷酸甘油酸）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
拉稀：生成磷酸烯醇式丙酮酸（PEP）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2.关键酶（不可逆）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
记国兵（我们要铭记奉献祖国的士兵）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
己果丙：己糖激酶，磷酸果糖激酶，丙酮酸激酶（三个激酶，但是磷酸甘油酸激酶不算）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== 三羧酸循环 =====&lt;br /&gt;
1.您吵，您顺意吵，（吵得）铜壶呼盐瓶（柠檬酸，顺乌头酸，异柠檬酸，草酰琥珀酸，α-酮戊二酸，琥珀酰CoA，琥珀酸，延胡索酸，苹果酸，以及口诀中未体现的草酰乙酸）——杨荣武 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
补：若将第一个“您”去掉，第一个吵代表草酰乙酸就可以了2&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2.宁异勿同，虎虎言平，一同平虎，两虎一能——刘不言&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
前两句是中间产物，后两句是产能反应，异柠檬酸→α-酮戊二酸（“一”）α-酮戊二酸→琥珀酰CoA（“同”）苹果酸→草酰乙酸（“平”）分别生成一分子NADH，琥珀酸→延胡索酸（“虎”）生成一分子FADH2，琥珀酰CoA→琥珀酸（“两虎”）生成一分子GTP&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
理解的话就是两只老虎住在同一座山上，他们宁愿不同也不要相同，但有一天他们和好了，于是他们说我们和平共处吧；后来有一天，一群人一起上山要镇压这两只老虎，两只老虎中肯定有一只是很能打的&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3.一个小故事&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
从前，有一个很酸很酸的柠檬（柠檬酸），他在街上走，遇到了一只很喜欢住在别人头上的乌贼（顺乌头酸），乌贼住在了柠檬的头上，柠檬变成了柠檬中的异类（异柠檬酸），柠檬变成了异类，他不能回家，他的家让给了同屋的一对酸夫妻（α-酮戊二酸），这对酸夫妻生了两个娃，分别叫琥珀酰和CoA，CoA是小儿子比较受宠，琥珀酰就很酸，变成了琥珀酸，有一天琥珀酸沿着湖边走，思索自己为什么不受宠（延胡索酸），他走着走着遇到了一个苹果，于是他把苹果捡起来吃了，苹果很酸（苹果酸），把他酸哭了，他的眼泪落到草地上，草地也变酸了（草酰乙酸）。第二年，这片变酸的草地上长出了一个很酸很酸的柠檬&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
（出处未知，同学给我讲的，如果有大佬知道出处麻烦帮忙标一下）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
4.草酰乙酰成柠檬，柠檬又成α-酮，琥酰琥酸延胡索，苹果落在草丛中&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
5.似4.，但略有不同     草酰乙酰成柠檬，顺乌柠檬α-酮，琥酰琥酸延胡索，苹果落在草丛中[[文件:嘧啶环.png|缩略图|201x201像素]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== 嘧啶环原子来源 =====&lt;br /&gt;
三姑哀叹四天（3N谷氨酰胺，2C源CO&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;，其余四原子（1N，4C，5C，6C）天冬氨酸&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
二探三姑分四天[[文件:嘌呤环各个原子的来源.jpg|缩略图|332x332像素]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== 嘌呤环原子来源 =====&lt;br /&gt;
# 一个月一天课，二十八天是假，六探亲朋好友，三舅送来鲜骨，五四旗杆挥舞。&amp;lt;br&amp;gt;1C天冬氨酸，2C,8C源N&amp;lt;sup&amp;gt;10&amp;lt;/sup&amp;gt;甲酰四氢叶酸，6C二氧化碳，3N,9N谷氨酰胺，5C,4C,7N甘氨酸&lt;br /&gt;
# 三九谷氨二八甲酸，四五七甘一天六碳&lt;br /&gt;
# 附一个结构记忆法（见右图）：谷氨酰胺的两个N原子在结构式的最下面，可以联想记忆为“谷子”长在地里；天冬氨酸的N在六元环偏上面的位置，正好与「天」字对应；两个一碳单位提供最左边与最右边的碳原子，理解为「左右护法」；剩下的即为甘氨酸的原子。&lt;br /&gt;
# 三舅姑一天六探，假二爸四五七也干（39：谷氨酰胺，1：天冬氨酸，6：CO&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;，28：N&amp;lt;sup&amp;gt;10&amp;lt;/sup&amp;gt;甲酰四氢叶酸，457：甘氨酸）&lt;br /&gt;
# 一天，偶遇二八佳人，六探无应，气死吾肝，服用三九胃泰加骨鲜汤。&amp;lt;sub&amp;gt;一天（天冬氨酸），偶遇二八佳（甲，N&amp;lt;sup&amp;gt;10&amp;lt;/sup&amp;gt;-甲酰四氢叶酸）人，六探（碳，二氧化碳）无应，气（七）死（四）吾（五）肝（甘，甘氨酸），服用三九胃泰加骨（谷，谷氨）鲜（酰，酰胺）汤。&amp;lt;/sub&amp;gt;&lt;br /&gt;
# 结构-九字真诀：NCNCCC，NCN（实测很好记，顺序1-9，横S形排列）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== 氨基酸生糖/生酮 =====&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;生酮氨基酸&#039;&#039;&#039;“L”oo“K”  酮亮赖  （后人补：Leu和Lys都是“拉拉（L）”,当然是“姛（酮）”！！！！！！！）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;生糖兼生酮氨基酸&#039;&#039;&#039; “一本色书辣”，异亮氨酸，苯丙氨酸，色氨酸，苏氨酸，酪氨酸（杨sir发音系统）/“一本老色书”    or &amp;quot;IWTFY&amp;quot;🤔（另有巧记方法：芳香族氨基酸+唯二拥有两个手性碳的氨基酸（来自神秘的炒饭））&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;尿素循环&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
鸟氨酸，鸟字有一点一横，加起来为二，所以是两个N原子。瓜氨酸，瓜字有三个分支，所以是三个N。精氨酸，精字左边的米有四点（或撇），所以是四个N。再结合氨甲酰磷酸显然是一个N，天冬氨酸显然是一个N，尿素显然是两个N，结合鸟瓜交换，即可记住。二加一等于三，三加一等于四，四减二等于二。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;有关糖代谢&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
通常出现了磷酸化就代表需要升高血糖，至于是抑制还是激活就需要关注酶的功能；存在特例但目前没有收集完全（来自一安之航）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 分子生物学 ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== 摆动法则 =====&lt;br /&gt;
版本一：I配对ACU（G哥不配！G哥配U！）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
I always see you联想视件👁👁，G哥也要CU~&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
版本二：估计（GU、GI）第三位可GU配对，I可与除G以外的配对&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
三、AUGC 能与周围的一个或两个配对&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
版本四：我(I)没有GG，GG有你(you=U)，你(you=U)有GG&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
（I不与G配，G可以和U配，U可以和G配）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== 蛋白质N端的第一个氨基酸 =====&lt;br /&gt;
法1：代表蛋白质稳定的：&lt;br /&gt;
    甲脯苏缬，【甲辅书写】&lt;br /&gt;
    丙半甘丝。【丙拌干丝】&lt;br /&gt;
   【记忆方法：家庭（蛋白质）“稳定”榜No.1（N端第1个AA）的，就是一个家长辅导书写（学习），另一个家长做饭（拌干丝），真是幸福的场景啊…】&lt;br /&gt;
夹丝酥饼携半甘，还有一个脯氨酸（非常好记啊）（可以改成半干脯（半干的肉脯）会更好记）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
“甲撕邪书，丙辅干半”甲要撕毁一本邪恶的书，丙帮助他干了一半 by Xyao&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
法2：CAMP-GST-V&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
联想记忆法：露营（CAMP）时突然有人拿着商品与服务税（GST）的税单朝你比了个耶（V）（后编，改成“谷胱甘肽S-转移酶“会不会更贴合一点（bushi））&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
法3：俳句记忆法&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
饼（丙氨酸）上有果脯（脯氨酸）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
假（甲硫氨酸）借师（丝氨酸）叔（苏氨酸）半（半胱氨酸）张吃&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
味道甘（甘氨酸）又咸（缬氨酸）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
法4：Cat maps vast gaps.（猫标注了巨大的空隙），这句话里每个字母都对应单字缩写&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
法5：组CP法——贾思勰、苏炳添是CP&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
注释：贾（甲）思（丝）勰（缬）、苏炳（丙）添（注意不是天冬氨酸！添同甜，即甘）是C（半胱）P（脯）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
法6：甲丝苏丙缬半甘脯带入“爸爸的爸爸叫什么”的旋律抑扬顿挫地读&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
法7：MC！AVTSGP。（MC指Minecraft，AV指加速度和速度（千万不要多想），TSGP是拼音首字母（自己念），简要直白地表达了MC玩家对MC的热爱之情）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
法8：A-T对和G-C对的旷世之争！AMP&amp;amp;TMP VS GMP&amp;amp;CMP。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
或者，嘌呤核苷酸和嘧啶核苷酸的旷世之争！AMP&amp;amp;GMP VS TMP&amp;amp;CMP。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
以及，（跟ATGC过不去了）ATGC是MVP！（ATGC S MVP）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
法9：非常巧妙的是N端稳定氨基酸刚好全部都是单字母缩写就是英文首字母的氨基酸，只要把所有单字母缩写就是英文首字母的氨基酸去掉一两组（ILH）就可以了。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
法10：假鞋死光，饼干复苏（甲缬丝胱，丙甘脯苏）讨厌假鞋和喜欢饼干的来看一下（doge）哈哈。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
法11：别回头我是sensei，将jia(ng)(即甲）星野xi（ngy）e（即缬）干半死并舒服&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
法12：TP到AV 看SM的CG&amp;lt;small&amp;gt;&amp;lt;s&amp;gt;（笔者在看到该知识点后一秒钟即构思完毕）&amp;lt;/s&amp;gt;&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== 由 RNA PolⅡ参与转录的端粒 RNA 序列 =====&lt;br /&gt;
动真爱（动物、真菌，聚合酶Ⅱ）（自杨荣武）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 由第一类氨酰tRNA合成酶催化形成氨酰tRNA的氨基酸 ====&lt;br /&gt;
姑姑（E与Q）进（R）来（K）亮（L）一亮（I）甲酪（我也不知道这什么色）色（W）鞋（V）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
我（W）要（Y)    恩(E)    赐(C)     IQ    于(V)     人(R)    民(M)    了（L）(不知道上下哪个是对的）【狗头】&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
（根据第四版，下面的为正确者，后人注）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;由第二类氨酰tRNA合成酶催化形成氨酰tRNA的氨基酸&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
（注意！该条口诀极其恶俗！慎入！）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
特（T）别夯（HANG）的DK F PS           ——某杜鹃花科巨佬&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;rRNA在前体上的顺序&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
真核：18 5.8 28&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
原核：16 23 5&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== &#039;&#039;&#039;&amp;lt;big&amp;gt;细胞生物学&amp;lt;/big&amp;gt;&#039;&#039;&#039; ===&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;轴浆运输&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
因为动力蛋白是动逆蛋白所以介导逆向运输，所以驱动蛋白是顺向。（好冷）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 磷脂合成位点 ====&lt;br /&gt;
甘油磷脂内质网，鞘脂高尔基。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 核型分析 ====&lt;br /&gt;
AT明，CG暗；&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
G带向Q看，R带叫反带；&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
C异染色T末端，N带核仁组织区&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
（纯顺口无辅助记忆功能，来自一彩笔没有标注来源的远古笔记（不排除是自己编的单概率极低），如果有人知道来源请帮忙署上）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
（二编：此处有一个容易混淆的点：事实上虽然G和Q都是AT亮，GC暗，但两者的染色附着在染色体上的位置是正好相反的，原因是Q带是荧光染色，是在暗环境中观察，所以染料结合AT，AT亮，G带其实结合的是GC，只不过是在明亮环境中观察，所以显得AT”没有颜色“，所以AT才亮）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== &#039;&#039;&#039;核糖体RNA沉降系数&#039;&#039;&#039; ====&lt;br /&gt;
原核生物（大肠杆菌）：我/爱扇/石榴（5，23，16：前两个是大亚基rna，第三个是小亚基rna）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
叶绿体：就是在原核的大亚基rna中加了一个4.5~4.8&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
哺乳动物线粒体：大6小2（大亚基rna16，小亚基rna12）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
真核生物：我爸是恶霸，扇我一巴掌（5.8,28,5,18;前三个是大亚基rna，第四个是小亚基rna)——&#039;&#039;&#039;缅怀刘不言老师&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 核小体的结构 ====&lt;br /&gt;
直径11，高是6（单位nm），&amp;lt;u&amp;gt;146bp，1.75圈（核心组蛋白）&amp;lt;/u&amp;gt;，20的门槛，60的带（加和约200bp）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 炎症Caspase ====&lt;br /&gt;
1145121（炎症Caspase有11/4/5/12/1共五种）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;起始caspase&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
28910&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 第二部分 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===&#039;&#039;&#039;&amp;lt;big&amp;gt;植物学&amp;lt;/big&amp;gt;&#039;&#039;&#039;===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 植物形态解剖 ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== 有节&amp;amp;无节乳汁管 =====&lt;br /&gt;
大桑竹勿因反选八局有辱节（大戟科，桑科，夹竹桃科——无节；罂粟，番石榴，旋花科，芭蕉科，菊科——有节）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== &#039;&#039;&#039;有节乳汁管&#039;&#039;&#039; =====&lt;br /&gt;
罂粟菊旋花，芭蕉番木瓜。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== &#039;&#039;&#039;菌根，根瘤&#039;&#039;&#039; =====&lt;br /&gt;
内生菌根：杜鹃花胡桃，桑兰李葡萄。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
外生菌根：杉松榛榉枥&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
内外生菌根：&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
➡️云山立松针，李杜拦胡桃桑，霉菌&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
（外：云杉枥松榛；内：李杜兰胡萄桑；内外均有：莓均）*草莓实为内生菌根！&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
根瘤：豆沙留，铁汉没（豆科，沙棘，铁树，罗汉松，杨梅）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
   ↓来自马炜梁p54-55&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
外生：真送鹅毛云（榛，松，鹅耳枥，山毛榉，云杉）（鹅毛云就当作神仙踩着的云(外生内生就当外国中国吧反着来记）)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
内生：杜兰桑卖胡豆（杜鹃，兰科，桑，小麦，胡桃，豌豆）（杜兰特退役之后要去卖胡豆体验生活）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
内外生：美国杨柳（草莓，苹果，杨柳）（字面意思，美国是外国，杨柳中国产，内外都有，齐了）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== &#039;&#039;&#039;种子与胚乳的羁绊&#039;&#039;&#039; =====&lt;br /&gt;
1.双子叶植物但是有胚乳种子：木兰田菁枣柿苋，桑戟胡茄荞麦莲。【木兰科、田菁（豆科）、&amp;lt;big&amp;gt;&#039;&#039;&#039;黑枣（柿科）&#039;&#039;&#039;&amp;lt;/big&amp;gt;、柿（柿科）、苋菜（苋科）、桑（桑科）、戟（大戟科）、胡萝卜（伞形科）、茄科、荞麦（蓼科）、莲（莲科）】&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
记忆方法：木兰和田菁寻找（枣）视线，看见了桑戟（一个人名）吹着胡笳（jia），身边有荞麦和莲花。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2.姜石甜睡胡椒外，（“僵尸”“酣hān睡”（这是故意读错的），即姜、石竹、甜菜、睡莲、胡椒是外胚乳种子，其中姜和胡椒是内外胚乳并存的）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
兰菱川苔不发生。（兰陵王和川台什么事情都没有发生，即兰科、菱科、川苔草科的种子胚乳不发生）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
慈泻眼菜无胚乳，（辞谢，即慈姑、泽泻、眼子菜是无胚乳种子）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
单有双无大多数。（其他大多数的单子叶植物种子有胚乳，双子叶植物种子无胚乳）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== &#039;&#039;&#039;维管束&#039;&#039;&#039; =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====== 周木维管束 ======&lt;br /&gt;
# 祖母杀娼——怨啊！（周木：莎草「值得一提的是念suōcǎo」 、菖蒲、鸢尾）&lt;br /&gt;
# 灵仆怨杀了胡椒。（铃蒲鸢莎蓼胡椒，即铃兰、香蒲、鸢尾、莎草、蓼科的一些植物和胡椒科的一些植物是周木维管束）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====== 另种口诀一支 ======&lt;br /&gt;
外韧维管柱：韧皮部在外，木韧之间有形成层。大多数植物(梨、向日葵、蓖麻、等)。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
(日梨麻苜的外韧)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
双韧维管束：韧在内外，形成层在木和外韧之间。葫芦科、旋花科、茄科、夹竹桃科。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
(符玄且住双人间) 对不起了符玄&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
周韧维管束：韧在周，蕨类，大黄、酸模，一些双子叶植物花丝。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
(你撅大黄干什么)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
周木维管束：韧在里，一些单子叶(香蒲、鸢尾的茎；莎草、铃兰的地下茎)和双子叶(蓼科、胡椒科)。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
(香铃潦缩怨胡椒)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== &#039;&#039;&#039;气孔类型&#039;&#039;&#039; =====&lt;br /&gt;
西无景布，江平石横。（西瓜无规则，景天不等，豇（jiāng）豆平列，石竹横列）西边没有了景布将军的把守，战败后江水平静碎石横七竖八。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
无规瓜毛茛（错读为gèng的话押韵），景十字不等，平列蝶茜草，石竹横直角。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
转载小c同学的口诀：不等云薹景天科，西瓜毛茛无规则，平列茜草蝶形花，横列石竹祝好合。（“祝好合”仅为押韵所加）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
自编：无细毛无所谓，（无规则型，西瓜-葫芦科，毛茛属）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
不等十天服大三；（不等型，十字花科，景天科，三副卫细胞，大小不等-2大1小）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
凭稀豆夺一场，（平列型，茜草科，豇豆属，多副卫细胞，长轴平行）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;s&amp;gt;横尸&amp;lt;/s&amp;gt;床上侄儿绕。（横列型，石竹科，爵床科，直角二副卫细胞）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
毛无规，石景不等，茜蝶平，竹爵床横&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== 皮孔类型 =====&lt;br /&gt;
有封闭层：望梅止渴，毛遂自荐，画龙点睛，荆轲刺秦（梅、山毛榉、桦树、刺槐）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== 子叶出土还是留土 =====&lt;br /&gt;
避免出土大油壶（蓖（避）麻、棉（免）、大豆、油菜、葫芦），&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
局里本想留晚餐（菊科、荔（里）枝、禾本科、豌（晚）豆、蚕（餐）豆）。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
（来自愿程2026寒假刷题策划）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 植物分类学 ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== 藻类质体膜层数 =====&lt;br /&gt;
银河龟甲，看我黄金老二（隐藻、褐藻、硅藻、甲藻、黄藻、金藻比高等植物多2层）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
红绿无双（红藻和绿藻仅2层）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== &#039;&#039;&#039;藻类叶绿素&#039;&#039;&#039; =====&lt;br /&gt;
绿裸褐硅红，BBCCD。轮到原绿裸体，露出*来。（对不起，但是这对我而言雀食好记）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
（蓝：a）（轮/绿/原绿/裸：ab）（杂七杂八：ac）（红藻：ad）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
蓝轮绿裸其红（来轮绿裸祁红），ABBBCD&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
补充：叶绿体ac：硅褐&amp;lt;s&amp;gt;假阴茎黄&amp;lt;/s&amp;gt;（硅褐是个人物）硅褐甲隐金黄，亦是红藻型二次内共生&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
另法：色素:全有a，绿藻、轮藻、原绿藻、裸藻:b、类胡萝卜素、叶黄素(啥b沦落绿源);黄藻龟甲，金&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
褐墨角c。(绿色家族b;红藻仅a;&#039;&#039;黄河龟操假阴茎&#039;&#039;黄、褐、硅、甲、隐、金c，蓝藻d)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== &#039;&#039;&#039;减数分裂&#039;&#039;&#039; =====&lt;br /&gt;
衣合刺配石莼同，硅配紫异多管同。海带异型网地同，鹿角配子减数终。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
（注释与记忆方法：第一句都是绿藻：衣合，音“伊核（协议）”，衣藻行合子减数分裂；刺配，指刺松藻等行配子减数分裂；石莼同，音“是纯铜”或者“是纯同”，即石莼行同型世代交替的孢子减数分裂。硅配，音“规培”，硅藻行配子减数分裂；红藻之中：紫异，音“自缢”，紫菜行异型世代交替的孢子减数分裂；多管同，多管藻等行同型世代交替的孢子减数分裂。剩下3个都是褐藻，海带行异型世代交替的孢子减数分裂，网地藻行同型世代交替的孢子减数分裂，鹿角菜行配子减数分裂）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== 合子减数分裂 =====&lt;br /&gt;
一团合子撕水轮（衣 团藻 丝藻 水绵 轮藻）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== 配子减数分裂 =====&lt;br /&gt;
撸管不戴小雨伞，硅胶娃娃双马尾&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
🦌管硅伞送🐎（鹿藻 管藻 硅藻 伞藻 松藻 马尾藻）（这个感觉不太好 欢迎改进）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
关山归路马尾松（管伞硅鹿马尾松）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
贵马尾松散管撸（硅马尾松伞管鹿）（我记得有地方方言有“管+动词”的说法，大概是尽情去做的意思，也有点展现大气的意味…）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
马送伞，龟撸管(对第二个口诀的改进)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== 孢子异形 =====&lt;br /&gt;
卷满一瓶槐水（卷柏、满江红、萍、槐叶萍、水韭）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== 裸子植物 =====&lt;br /&gt;
冷杉云杉银杉属于松科，水松金松（存疑）属于杉科，南洋杉属于南洋杉科，三尖杉罗汉松红豆杉属于红豆杉科&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
口诀：南洋红豆三见铁罗汉，绫地宁宁棱（冷）尽（金）匀（云）yin（银）水&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== 裸子植物叶 =====&lt;br /&gt;
两针一束：马尾凉（马尾松，冫是两点）/马尾两&#039;&#039;&amp;lt;s&amp;gt;（双马尾？）&amp;lt;/s&amp;gt;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
三针一束：云南松（云南省与三国接壤）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
五针一束：华山松（华山为五岳之一）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== &#039;&#039;&#039;子房上位&#039;&#039;&#039; =====&lt;br /&gt;
芸香石竹茄木兰，木犀蔷薇豆天南。锦葵泽泻唇毛茛，十字百合上禾本。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
（子房上位的科：芸香科、石竹科、茄科、木兰科、木犀科、蔷薇科除了梨亚科、豆科、天南星科、锦葵科、泽泻科、唇形科、毛茛科、十字花科、百合科、禾本科）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== &#039;&#039;&#039;子房下位&#039;&#039;&#039; =====&lt;br /&gt;
壳斗梨葫芦，伞形兰下菊。（子房下位的科：壳斗科、梨亚科、葫芦科、伞形科、兰科、菊科）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
二创：山毛榉梨伞，葫芦菊下兰（更押韵了喵）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== &#039;&#039;&#039;中轴胎座&#039;&#039;&#039; =====&lt;br /&gt;
山毛榉姜苹，芸锦茄百合。（山毛榉科（壳斗科）、姜属、蔷薇科原苹果亚科、芸香科、锦葵科、茄科、百合科）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
二创：壳斗茄苹姜，百合锦芸香（请叫我押韵带师）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== &#039;&#039;&#039;假二叉分枝&#039;&#039;&#039; =====&lt;br /&gt;
假槲竹香。（槲寄生、石竹、丁香）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== 花程式记忆 =====&lt;br /&gt;
K萼C冠P花被，A雄G雌线表位&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== &#039;&#039;&#039;两侧对称花&#039;&#039;&#039; =====&lt;br /&gt;
两侧菜都纯深蓝（堇菜科，豆科中两亚科，唇形科，玄参科，兰科）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== 唇形科 =====&lt;br /&gt;
方茎对叶油挥发，轮伞花序唇形花&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
方茎对叶油挥发，四分子房轮伞花&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
菩萨蛮·唇形科&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
藿香薄荷薰衣草，罗勒丹参一串红。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
鼠尾益母草，迷迭百里香。（剩下四句编不进去了摆了）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== &#039;&#039;&#039;百合是同被花&#039;&#039;&#039; =====&lt;br /&gt;
因为百合是同，三数五轮，子房上位。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;宿存萼&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
茄科柿科必宿存，苋科紫茉包果身；&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
蔷薇梨果常留存，唇形马鞭也宿存；&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
桔梗玄参毛茛属，白头铁线最典型。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== 被子植物分类 =====&lt;br /&gt;
植物科：主要APG+PPG&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
初闻裸蕨和石松，奥陶志留纪当中。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
莱尼工蕨三枝死，现存不与古木同。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
石松卷柏并水韭，木贼松小端当艏。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
单科成目合紫膜，阶梯次第里双罗。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
莎草蕨目海金沙，莎草双穗是一家。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
核心薄囊蘋当先，北极红遍大地寒。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
桫椤八科分两叶，亿年万载如云烟。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
伞柱垫囊足在左，桫金丝蚌分在右。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
水龙骨目何秀秀，二十八科罗如宿。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
袋花番鳞凤碗蕨，铁角龙骨相接踵。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
冷领第一枝，轴肠链半角，金岩蹄球乌，铁角最大属。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
翼囊肿足鳞，续以肾和藤，牙蕨三爬树，蓧蕨及二骨。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
苏铁银杏亲，左右为松盖，更有南洋柏。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
罗汉住南洋，红豆生柏乡，金松遥相望，水杉奔远方。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
五柱本内开通前，无油樟来最靠边，独蕊莼菜和睡莲。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
兰藤五味和苞被，单子叶边金木配。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
最可恼是金鱼藻，核心真双永不倒。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
木兰四支合两股，樟木胡椒白樟目。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
肉肉豆蔻木木兰。单心瓣蕊帽和番。蜡坛奎香玉樟莲。林仙白樟马胡三。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
菖蒲泽泻无露薯，天冬百合谁做主。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
天岩泽花鳖冰水，水花大眼神川粉。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
霉草雌雄颠倒颠，接续翡翠百兜环。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
薯蓣目来多奇葩，最正常是沼金花。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
蒟蒻玉杯和玉簪，复叶薯蓣待校勘。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
百合目来翠菱花，白玉簪今已无家。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
藜芦花须六出秋，卷花反叶药难求。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
金钟鱼篓菝葜科，为庶为清是百合。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
兰科独霸天冬目，小草本是无敌路。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
耐旱火铃聚雪仙，矛花尾蒜蓝嵩莲。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
鸢鸢相报何时了，百合痛别三元老。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
阿福芦荟卷萱草，葱投石蒜天冬跑。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
棕禾鸭姜同船渡，棕榈鼓槌在一处。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
香凤泽黄谷花梭，莎灯帚须拟沟禾。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
钵鸭田葱雨久血，两兰三蕉芋二姜。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
基部真双三四目，毛山黄杨昆栏树。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
先出春粟和星木，防己茛檗都陆续。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
山龙南踞神以异，清莲悬山无规律。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
大叶折扇并五桠，超蔷超菊两开花。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
檀香石竹随风倒，站稳坐牢时尚早。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
檀香一四竹三八，二十四十新科加。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
以下略。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
来自质心教育。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;柿科&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
单叶全缘常互生，雌雄常异花单性。宿存花萼果期大，花冠旋转3-7。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
雄蕊基生倍数生，子房上位有多室。浆果种子有薄皮，柿与君迁味道鲜。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;木樨科&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
木本植物对生叶，两性花冠无托叶。圆锥聚伞顶或腋，花萼花冠常4裂。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
雄蕊2枚常下位，两个心皮房上位。浆核翅蒴种类多，观赏绿化用此科。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;马钱科&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
两性整齐为单叶，花序多歧再排列。花萼花冠45裂，冠生雄蕊常内藏。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
子房上位常2室，蒴果浆果核果生。醉鱼草多香美丽，观赏栽培作药行。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;夹竹桃科&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
草木藤本多年生，乳汁水液遍全身。草叶全缘对或轮，托叶常退脉羽状。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
大花两性形整齐，萼常5裂冠合瓣。花冠喉部有附属，5枚雄蕊生于上。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
子房上位心皮2，浆核朔果蓇葖果。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;萝藦科&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
草本藤本常攀援，块根肉质乳汁粘。单叶全缘脉羽状，聚伞花序成伞状。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
花冠合瓣檐5裂，雌雄粘生合蕊柱。子房上位2心皮，侧膜胎座蓇葖果。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;旋花科&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
缠绕匍匐草质藤，常有乳汁叶互生。叶形多样花生腋，梗细常有2苞片。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
冠生雄蕊有5枚，漏斗花冠相互生。中轴胎座两胚珠，子房上位蒴果成。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;花荵科&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
互生对生常草本，两性花为5基数。花冠辐状或筒状，雄蕊5枚冠筒上。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
花盘环状常5裂，子房上位心皮变。中轴胎座成蒴果，中华花荵绿化多。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;紫草科&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
草本植物被硬毛，单叶互生多粗糙。单歧蝎尾聚散序，5枚雄蕊冠上找。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
花萼5枚冠5瓣，喉部常有附属物。两个心皮4深裂，复雌蕊生4坚果。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;马鞭草科&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
单叶对生茎具棱，常无托叶叶对生。花序穗状或聚伞，花萼杯状果宿存。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
花冠合生45裂，雄蕊4枚为二强。子房上位两心皮，坚果成熟才分离。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;唇形科&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
茎四棱，叶对生，挥发油脂遍全身。轮伞花序唇形冠，2强雄蕊高处站。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
子房上位2心合，留下4个小坚果。薄荷藿香与荆芥，益母黄芩可活血。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;茄科&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
双韧维管叶互生，聚伞花序叶腋成。合瓣花冠常成筒，雄蕊5枚相互生。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
中轴胎座两心皮，每室多胚果实生。浆果常可作蔬菜，烟草常用蒴果栽。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;玄参科&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
草多稀有树木生，单叶多为相对生。两性花成各花序，萼片宿存冠合生。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
二唇裂片4-5，二强雄蕊冠筒生。子房上位有2室，中轴胎座蒴果成。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
唇形与之多相似，茎圆而非四方棱。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;紫葳科&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
乔木灌木稀草本，单叶复叶稀互生。两性花大多美丽，左右对称多花序。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
雄蕊5枚生冠基，裂片互生1不育。子房位于花盘上，1至2室多胚珠。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
家种梓树与楸树，凌霄攀上是大户。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;胡麻科&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
草本多为叶对生，两侧对称花两性。单生叶腋顶生序，花冠筒状稍似唇。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
雄蕊4枚花互生，花盘杯状房上位。中轴胎座花柱1，蒴果坚果核果状。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;车前科&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
草本单叶常基生，基部呈鞘脉近平。穗状花序有两性，花冠膜质花小型。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
雄蕊4枚冠筒内，子房上位蒴果坐。全草是宝药效好，叶似辐条容易找。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;茜草科&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
单叶对生或轮生，两片托叶柄基生。花多两性辐射称，45基数样式多。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
雄蕊花冠相互生，子房下位常2室。蒴果核果和浆果，胚珠多数至1枚。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;忍冬科&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
灌木缠绕或直立，本质柔软大髓心。对生叶来无托叶，两性花称聚簇生。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
花筒子房基处合，雄蕊4-5与互生。子房下位浆核果，药用观赏价值多。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;败酱科&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
常见草本多年生，叶片对生或基生。羽状分裂或全缘，花小两性无托叶。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
花序聚伞圆锥状，花萼小而不明显。花冠筒状微具距，雄蕊3枚或4枚。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
子房下位有3室，仅有1室可发育。果实常见为蒴果，先端增大形成翅。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;葫芦科&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
藤本植物草本质，侧生卷须可攀援。单叶互生掌状裂，雌雄同异花单性。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
花萼5裂花冠合，雄蕊5枚药常曲。子房下位3侧膜，柱头3个胚珠多。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
瓠果内质种子多，东西南北瓜水果。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;桔梗科&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
多为草本稀木本，直立攀援汁液多。常单叶生无托叶，聚伞花序单二歧。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
两性花常相对称，萼筒子房相合生。花冠5裂样式多，雄蕊同数基处着。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
子房下位半下位，中轴胎座蒴果成。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;菊科&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
此乃被子第一科，分布极广用极多。头状花序有总苞，舌花管花萼变毛。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
5枚雄蕊常合生，紧抱一起称聚药。下位子房珠室1，瘦果有毛随风跑。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;禾本科&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
此科常有禾与竹，农工绿化功勋著。秆空有节基分枝，单叶互生成两列。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
叶鞘舌耳有或缺，脉纵平行好分别。两性花小装小穗，颖包稃片裹浆片。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
雄蕊常3药丁字，子房上位一珠室。颖果常作粮食用，稻麦黍粟见四处。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;莎草科&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
草本常有根状茎，地上无节三棱形。叶有三列茎实心，或仅叶鞘闭合生。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
各种花序或小穗，毛鳞常见花被退。雄蕊常3雌蕊复，子房上位1珠室。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
坚果三棱凸球形，荸荠香附作药行。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;棕榈科&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
木本茎直主干明，叶基宿存常抱茎。鞘片纤维用处广，棕垫棕绳与棕箱。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
叶似圆扁簇生顶，掌状分裂皱褶长。花序常为圆锥状，花小整齐性难分。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
6片花被6雄蕊，两轮排列单雌蕊。子房上位多3室，浆果核果长圆状。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;天南星科&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
草本常有球根茎，体含乳汁气生根，茎基常有膜质鞘，叶形叶脉样式多。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
肉穗花序佛焰苞，宿存早落色彩耀。花小味臭性难分，雄蕊稀1248，&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
雌蕊1枚心室多，浆果密集穗轴生。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;鸭跖草科&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
多汁草本直或攀，柄基膜质鞘抱茎。互生单叶并行脉，辐射对称花两性。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
花被2轮外宿存，6枚雄蕊或2退。两个药室并或叉，1个雌蕊房上位。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
中轴胎座或蒴果，种子有棱胚盖圆。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;雨久花科&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
多年草本水边生，根状茎粗或横走。地上茎短叶鞘包，辐射对称花两性。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
6片花被覆瓦状，6枚雄蕊缺或退。雌蕊1枚房上位，3室中轴1侧膜。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
果实有分蒴和胞，常见凤眼鸭舌草。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;百合科&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
多年草本稀木本，基生单叶基互生。辐射对称花两性，6枚花被两轮生。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
同数雄蕊与花对，子房大多安上位。3室子房中轴座，心皮3数雌蕊复。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
茎大花美蒴果浆，葱蒜百合郁金香。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;石蒜科&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
鳞茎根茎多年生，线形带状叶基生。伞形花序合两性，常有总苞成膜状。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
花被6枚如花瓣，雄蕊6枚两轮转。3个心皮如百合，子房却在下位安。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
美丽清香用处广，水仙石蒜君子兰。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;薯蓣科&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
攀援缠绕多年生，块茎肉质常似根。叶常互生稀为对，基部心形掌脉明。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
叶柄关节常扭转，雌雄异株花单性。花被6片列两轮，雄蕊6枚或3退。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
子房下位有3室，蒴果3瓣有3翅。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;鸢尾科&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
多年草本茎多样，长叶基生套折状。两性对称两轮生，花被皆为花瓣相。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
雄蕊3枚基处生，柱头3裂似花瓣。子房下位3心皮，胎座3室中轴长。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
蒴果背裂易种植，药用观赏皆为上。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;芭蕉科&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
大型草本树模样，鞘状叶柄茎包上。互生大叶羽脉长，花序穗状圆锥状。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
两性单性皆存在，6被2轮不整齐。雄蕊6枚或缺1，下位子房3室生。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
丝状柱头常3个，长形浆果为水果。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;姜科&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
多年草本清香气，根茎球茎单生茎。单叶有鞘叶舌在，椭叶线形羽状脉。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
花序总状或单生，两性花来左右称。花被6枚两轮生，雄蕊1育2退去。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
子房下位有3室，中轴胎座蒴果成。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;美人蕉科&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
粗大芽本多年生，根茎块状叶大型。羽状叶脉中脉起，鞘状抱茎无叶舌。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
两性花艳不整齐，两轮花被共6枚。6枚雄蕊如花瓣，也生两轮有重瓣。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
子房下位有3室，蒴果具疣种细微。&lt;br /&gt;
=== &#039;&#039;&#039;&amp;lt;big&amp;gt;植物生理学&amp;lt;/big&amp;gt;&#039;&#039;&#039; ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 植物细胞、水分与矿质生理 ====&lt;br /&gt;
植物元素口诀  ‎（原资料整理自某年北斗植物生理网课PPT）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
植物元素种类多，大量中量与微量。碳氢氧，氮磷钾；镁钙硫，是中量。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
氯铁锰硼锌钼铜，镍也入列称微量。缺素常常生长缓，过量常常显毒性。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
氮多色深体大弱，氮少淡红长不好。磷少叶面小焦斑，叶小暗绿呈红紫。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
钾少倒伏不抗逆，叶黄坏死卷枯焦。硫少幼叶总缺绿，新叶黄白植株小。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
钙少芽死幼叶萎，幼叶缺绿体腐裂。镁少老叶脉失绿，叶落枯黄质体少。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
铁少脉失绿白化，先幼再老至全叶。硼少芽死花粉劣，顶优丧失花不实。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
铜少黑绿坏死点，嫩尖缘基叶卷落。钼少症状类比氮，豆科酸土最多发。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
氯少失绿叶蔫死，根生长慢根尖粗。镍少尿素尖缘死，镍多叶片超富集。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
锰少双新脉失绿，禾本叶基灰绿斑。锰多缺钙促氧化，顶优丧失侧灰斑。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
硒可消除磷毒性，镧系生根钒增产。汞铅剧毒钨抑钼，铝抑铁钙强抑磷。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;自编&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
大量元素：数学考了零蛋的人嫁给了留美博士（磷、氮、钾、钙、硫、镁＋众所周知的碳氢氧）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
微量元素：有一个喜欢撸铁的猛男，童心未泯，喜欢在累的时候大喊一声“造孽啊”，然后被他朋友给绿了（铁、锰、铜、锌、钼（长得像泪）、镍、硼、氯）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
缺失症状首先出现在新叶的元素：撸铁猛男留下了他的朋友并在同他一起打球的时候盖了他的帽（铁、锰、硫、硼、铜、钙）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
以及来自我朋友的口诀（同样新叶）：钙铁铜锰我，我是sb（硫、硼）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
同为缺素症：先出现在老叶：段新琳美甲（N、Zn、P、Mg、K）段新琳是人名&lt;br /&gt;
            先出现在新叶：铁盖木桶SB（Fe、Ca、Mn（注意别记成Mo）、Cu、S、B）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
移动性强的矿质元素：林丹墨绿新家美PNMoClZnKMg(林丹—移动性强)      母女美甲担心您MoClMgKNZnP&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 植物代谢 ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====== 光合电子传递链： ======&lt;br /&gt;
贫僧陆保罗（PS680）去骗钱（PQ）然后抽了六口烟头（cytb6f），然后去票场（PC），结果遇到一个1（PSI），只能和他一起去贩毒（Fd），然后爽了哦哦的叫（O2）。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 植物生长发育 ====&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;植物光周期反应类型&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;LDP（日照长于14~17h)&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
小麦大麦和黑麦&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
油菜菠菜卷心菜&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
萝卜（＆胡萝卜）芹菜各所爱&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
天仙只吃甜白菜（甜菜＆白菜）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;SDP（日照短于12小时，大于8小时）&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
C4植物（玉米，甘蔗，高粱）水菊棉&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
大豆吸麻（大麻＆黄麻）肺冒烟（烟草）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
苍耳紫苏小草莓&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
海棠牵牛赏腊梅&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;DNP&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
茄科四黄人（茄子，番茄，辣椒，四季豆，黄瓜）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
蒲公向日眠（蒲公英，向日葵）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
君子煮菜豆（君子兰，菜豆）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
香飘月季田（月季）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== 七律·光周期 =====&lt;br /&gt;
麦菜仙子十字花，甘蓝洋葱伞形长。禾本大豆管状花，棉麻紫牛烟草短。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
黄瓜茄科日中性，四季菜豆蒲公英。大叶芦荟长短日，叶茅风铃短长日。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
（长日照植物：大/小/黑/燕麦、菠/甜菜、天仙子、十字花（萝卜、油菜、拟南芥）、甘蓝、洋葱、伞形科（芹菜、胡萝卜））&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
（短日照植物：禾本（晚稻、水稻、高粱、甘蔗）、大豆、管状花（菊花、苍耳）、棉花、大麻、黄麻、紫苏、日本牵牛、烟草）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
（日中性植物：黄瓜、茄科（茄子、辣椒、番茄）、四季豆、菜豆、蒲公英）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
（长短日植物：大叶落地生根、芦荟）（短长日植物：白三叶草、鸭茅、风铃草）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
（综合了王小菁、李合生，有矛盾的点以王小菁为主。李合生、武维华：甘蔗是中日性植物）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
（前两句：天仙十字长甜菜，甘蓝洋葱伞形麦。（叫我押韵带师喵））&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== &#039;&#039;&#039;长日照、短日照、日中性植物&#039;&#039;&#039; =====&lt;br /&gt;
长菠甜油麦，胡芹萝仙白。（长日照植物：菠菜、甜菜、油菜、大麦、小麦、胡萝卜、芹菜、萝卜、天仙子、白菜）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
短大苍烟腊，紫菊稻牵麻。（短日照植物：大豆、苍耳、美洲烟草、腊梅、紫苏、菊科、晚稻、日本牵牛、麻类）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
日中番茄辣，季蒲茄黄瓜。（日中性植物：番茄、辣椒、四季豆、蒲公英、茄子、黄瓜）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
日中性植物：终极番茄，火爆辣椒，豌豆/四季豆射手，蒲公英，变身茄子，战术黄瓜&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
长日照：白天请友卖甜菠萝（白菜、天仙子、芹菜、油菜、大小麦、甜菜、菠菜、（胡）萝卜）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
短日照：儿子都没晚到，奖励：麻花、牵牛、烟（苍耳、紫苏、大豆、腊梅、晚稻、麻类、菊花、日本牵牛、美洲烟草）（奖励是按三个儿子年龄从小到大给的，三儿子爱吃麻花，二儿子在谈恋爱，大儿子抽烟）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
日中性：打英雄联盟时，一需要操作就心慌，那怎么办？老番茄携手英雄联盟官方带来攻略，帮你从菜鸟一跃变成大佬！英雄联盟陪你度过一年四季。（英：蒲公英；慌：黄瓜；那：辣椒；番茄；携：茄子；菜：菜豆；四季：四季豆）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== &#039;&#039;&#039;短日照植物&#039;&#039;&#039; =====&lt;br /&gt;
菊科豆烟草，玉米牵（牛花）棉稻&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== 需光种子萌发 =====&lt;br /&gt;
我要草你（莴苣、山药、烟草、拟南芥）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
↑来自同学&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== &#039;&#039;&#039;呼吸跃变&#039;&#039;&#039; =====&lt;br /&gt;
饿到忙着逃离番木（一虚构地名）回萍乡（一江西省地名）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
鳄梨、芒果、桃、梨、番茄、木瓜、苹果、香蕉&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== &#039;&#039;&#039;关于引种&#039;&#039;&#039; =====&lt;br /&gt;
短男北引早（短小的男人到了北方就会引起早xie）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
（指南方短日照作物向北引种要引早熟的品种）&amp;lt;blockquote&amp;gt;（真不是我想的是我同学非让我写到osm上）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
（注：会不会改成晚更好一些，因为是对于短日照植物来说晚熟，与联想记忆更贴一些）&amp;lt;/blockquote&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== &#039;&#039;&#039;&amp;lt;big&amp;gt;微生物学&amp;lt;/big&amp;gt;&#039;&#039;&#039; ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====常见抗生素/毒素的靶标细胞和效果====&lt;br /&gt;
1.靶标细胞：&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
   氯四红青卡那霉，（靶标细胞为原核细胞的）&lt;br /&gt;
   潮嘌呤和梭链孢，（靶标细胞为原核&amp;amp;真核细胞的）&lt;br /&gt;
   真核还有白放线。（靶标细胞为真核细胞的）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2.抑制移位的【一个看了之后走不动道（抑制移位）的小故事】：&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
   大灰狼戴上白假发，（白喉毒素）（于是有了2个奶奶👵🏻→抑制EF-2）&lt;br /&gt;
   在出口阻拦了小红帽，（红霉素，通过“阻挡”出口来抑制移位）&lt;br /&gt;
   猎人朝狼开了一枪，狼应声倒地，【潮霉素，无法a→p（拼音发音读出来类似up）】&lt;br /&gt;
   善良的小红帽最后放走了狼（放线菌酮），回家了（茴香霉素）&lt;br /&gt;
猎人潮了狼不就拼出来了(&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3.抑制AA-tRNA和核糖体结合的：&lt;br /&gt;
   &lt;br /&gt;
   那链四嘌呤结尾（终止）&lt;br /&gt;
   （卡那霉素，链霉素，四环素，嘌呤霉素。嘌→链终止子）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
4.其他功能：&lt;br /&gt;
   GGB用链子阻止了mRNA发动技能，【B→蓖麻毒素，抑制翻译因子GTP酶（G）活性。链→链霉素，阻止蛋白质合成正确起始（m发动技能）】&lt;br /&gt;
   mRNA自知拼尽全力无法战胜，亮出身份卡，却被误解为放狠话，【卡→卡那霉素，误解→mRNA错读】&lt;br /&gt;
   好在小青及时发现阻止其吞药暴毙。【青→青霉素，抑制胞壁（暴毙）合成，吞药→转肽】&lt;br /&gt;
5.微生物培养：恒化器与恒浊器&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
恒浊内控菌密度，没有限制变流速，最高速率生产主（恒化器相反）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 病毒核酸情况（自[[病毒分类整理]]） ====&lt;br /&gt;
DNA大多双链除了细小，RNA大多单链除了呼肠孤；&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
负链包括“&#039;&#039;&#039;狂塞遛马爱丁汉&#039;&#039;&#039;”（狂腮流麻埃丁汉）（在狂风大作的塞外遛马的来自爱丁堡的汉子）；&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
正链包括“&#039;&#039;&#039;观日几恼黄热风&#039;&#039;&#039;”（冠日脊脑黄热风）（他在观看日出时好几次因为黄热的风而感到气恼）（黄热代表了好几个黄病毒科的物种）。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
（正链：&#039;&#039;&#039;登脊黄风淹感官）&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 原生生物 ====&lt;br /&gt;
草履虫接合生殖：&#039;&#039;&#039;&amp;lt;big&amp;gt;43128 44314&amp;lt;/big&amp;gt;&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== &#039;&#039;&#039;革兰氏阳性菌&#039;&#039;&#039; ====&lt;br /&gt;
白芽肉梭酸分碳黄金双肺&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
（白喉杆菌，芽孢杆菌，肉毒杆菌，破伤风等梭菌，乳酸菌，分歧杆菌，炭疽杆菌，金黄色葡萄球菌，肺炎双球菌，）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
（主要为厚壁菌门和放线菌门。此外支原体从系统进化的角度上看也是阳性菌，但因没有细胞壁染色结果为阴性）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
金黄色葡萄球菌→葡萄是紫色的→G&amp;lt;sup&amp;gt;+&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== G&amp;lt;sup&amp;gt;+&amp;lt;/sup&amp;gt;细菌的四肽尾 ====&lt;br /&gt;
丙谷赖丙，牢大牢大（L-D-L-D）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;古菌&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
古菌的磷脂是R型还是S型？看到这种题，你会想骂出题人：我日（R）你仙人，而出题人显然是真核生物，所以真核原核是R型而古菌是S型&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 第三部分 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===&#039;&#039;&#039;&amp;lt;big&amp;gt;动物学&amp;lt;/big&amp;gt;&#039;&#039;&#039;===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
动物门（老版）：&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
原生中生盘多孔，腔肠栉水扁纽形。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
颚口微颚粘轮虫，腹毛动吻曳鳃兜。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
线虫线形环棘头，内肛环节螠星虫；须腕软体缓有爪，节肢腕足苔帚虫。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
毛颚棘皮半脊索，三十六门各不同。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
动物门（新版）：&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
栉母海绵争祖宗，盘刺不与两侧同。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
肾管之外异无腔，原口后口列两厢。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
步带半棘头尾索，蜕皮螺旋树未妥。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
前有棘线有泛肢，后有冠轮扁与颚。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
动吻鳃曳属有棘，线形线虫长相依；若问奇技淫巧者，铠爪缓步与节肢。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
扁虫动物多异能，单胚直泳位不定；中生动物是虚名，另有腹毛和扁形。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
冠轮动物何结构，二环软体隐担轮；纽形苔藓和腕足，苔藓二肛腕帚存。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
有颚久别终团圆，毛颚颚胃颚并轮。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 无脊椎动物诗十首 ====&lt;br /&gt;
姚云志&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
一·原生动物门&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
单个细胞原生虫，运动胞器各不同。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
自养异养与寄生，鞭肉孢纤归其中。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
二·多孔动物门&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
体不对称两胚层，特有骨针和水沟。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
两囊幼虫会逆转，钙质六放和寻常。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
三·腔肠动物门&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
有口无肛门，辐射两胚层。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
组织有分化，腔肠动物门。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
四·扁形动物门&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
两侧对称体扁平，消化不全三胚层。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
梯式神经原肾管，吸虫绦虫营寄生。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
五·假体腔动物&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
体无分节假体腔，肌肉纵行消化全。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
原肾排泄有两型，异体受精雌雄分。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
六·环节动物门&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
闭管循环后肾管，一根链条把经穿。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
次生体腔体分节，蚯蚓蚂蝗和沙蚕。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
七·软体动物门&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
体分头足脏，外被硬壳囊。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
呼吸鳃和肺，常见螺和蚌。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
八·节肢动物门&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
身体分部肢分节，混合体腔内有血。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
一身铁骨肌肉附，能上九天去揽月。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
九·六足亚门&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
体分头胸腹，四翅并六足。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
一生多变态，举国百万数。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
十·棘皮动物门&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
后口动物体多棘，五辐对称水管系。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
内生骨骼足有力，偷食珊瑚和牡蛎。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 动物的一般结构与发育 ====&lt;br /&gt;
搞定胚层来源只需要一个固搭：植食小动物（小细胞动物极内包大细胞植物极，海绵的胚胎逆转就相反）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;脊椎动物胚层发育&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;外表感神腺&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
外胚层发育：表皮，感觉器官，神经管&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;内消呼肝胰&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
内胚层发育：消化系统，呼吸系统，肝脏胰脏，（甲状腺，胸腺）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;中生循排真肌脊&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
中胚层发育：生殖系统，循环系统，泌尿系统（排泄），真皮，肌肉，脊椎。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;大致规律：内呼消腺，中肌生排骨，外表神感。&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
==== 多细胞动物的多样性 ====&lt;br /&gt;
[[丢失的五脏六腑|有关泄殖腔与泄殖窦：见动物]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== &#039;&#039;&#039;经验规律：&#039;&#039;&#039;当生物头端朝左，无脊椎血液流向是逆时针，脊椎动物流向是顺时针。 ====&lt;br /&gt;
无脊椎动物心脏在背面，因此腹血管由前向后；脊椎动物心脏在腹面，（略）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
心脏永远把血从尾泵向头&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== &#039;&#039;&#039;寄生虫&#039;&#039;&#039; ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== 中国/世界五大寄生虫 =====&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;黑血虐狗死！中国狗，世界追！&amp;lt;s&amp;gt;（言论危险haha）&amp;lt;/s&amp;gt;&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
（黑热病是杜氏利什曼原虫，中国与世界的差异只有钩虫/锥虫）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
中国五大寄生虫：疟原虫、血吸虫、钩虫、丝虫和杜氏利什曼原虫（钩丝别吸原什了［不是］）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;血虐死狗屎，世界狗成锥&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
（&#039;&#039;血吸虫，疟原虫，丝虫，钩虫，杜氏利什曼原虫，锥虫&#039;&#039;）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
世界卫生组织五大寄生虫：疟原虫、血吸虫、丝虫、杜氏利什曼原虫、锥虫。（钩虫变锥虫）（丝宅锥吸欢玩原什了）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;细狗思日里，是狗换人追&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
（吸钩丝日利，世界：钩换锥。注：日---间日疟原虫）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;&amp;lt;u&amp;gt;黑丝血虐&amp;lt;/u&amp;gt;单身&amp;lt;u&amp;gt;狗&amp;lt;/u&amp;gt;（中国五大寄生虫病）&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
（黑热病，丝虫病，血吸虫病，疟疾，钩虫病）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== &#039;&#039;&#039;寄生虫与中间寄主&#039;&#039;&#039; =====&lt;br /&gt;
钉子扎出血，睾丸找不着，于是看片追思，再也不卷了（血吸虫——钉螺，华睾——沼螺，肝片吸虫——椎实螺，布氏姜片虫——扁卷螺）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
光追“aegleseeker（不是）”：肝片吸虫-椎实螺，烯烃：血吸虫-钉螺，枣糕：华枝睾吸虫-沼螺，不卷：布氏姜片虫-扁卷螺&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
暴雪将来&#039;&#039;&#039;：&#039;&#039;&#039;血吸虫——二代胞蚴，布氏姜片虫——二代雷蚴&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== &#039;&#039;&#039;双壳纲&#039;&#039;&#039; ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== &#039;&#039;&#039;入水孔出水孔怎么判断&#039;&#039;&#039; =====&lt;br /&gt;
以足为腹，上出下入。水过鳃肠，入大小出。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== &#039;&#039;&#039;无齿蚌和中国圆田螺的“左”与“右”&#039;&#039;&#039; =====&lt;br /&gt;
下入上出，左入右出，右上左下（无齿蚌出水孔和入水孔位置、中国圆田螺出水孔和入水孔位置、中国圆田螺左右食道神经节位置恰好对应）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== &#039;&#039;&#039;伸缩闭三肌相对位置&#039;&#039;&#039; =====&lt;br /&gt;
闭壳外大，缩足内小，两者成对，伸足前单。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== &#039;&#039;&#039;昆虫激素&#039;&#039;&#039; ====&lt;br /&gt;
蜕胸保咽侧，活脑贮心间。（本人写过最骄傲的一句）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
退钱：前胸腺-蜕皮激素，保研：咽侧体-保幼激素。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 昆虫口诀三首（原创：摇匀） ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====== 触角歌 ======&lt;br /&gt;
《&#039;&#039;&#039;刚锯&#039;&#039;&#039;恋（&#039;&#039;&#039;念&#039;&#039;&#039;）&#039;&#039;&#039;棒锤&#039;&#039;&#039;》&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;栉梳&#039;&#039;&#039;留情情已完，&#039;&#039;&#039;环膝&#039;&#039;&#039;托&#039;&#039;&#039;鳃&#039;&#039;&#039;心不甘。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
愿插双&#039;&#039;&#039;羽&#039;&#039;&#039;寻他去，&#039;&#039;&#039;丝&#039;&#039;&#039;丝细雨两&#039;&#039;&#039;芒&#039;&#039;&#039;然。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====== 口器歌 ======&lt;br /&gt;
带&#039;&#039;&#039;刺&#039;&#039;&#039;的&amp;lt;u&amp;gt;蚊子&amp;lt;/u&amp;gt;，&#039;&#039;&#039;锉吸&#039;&#039;&#039;的&amp;lt;u&amp;gt;蓟马&amp;lt;/u&amp;gt;，&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;u&amp;gt;蚁狮&amp;lt;/u&amp;gt;挖坑把蚂蚁&#039;&#039;&#039;抓&#039;&#039;&#039;。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;u&amp;gt;老苍蝇&amp;lt;/u&amp;gt;&#039;&#039;&#039;舐吸&#039;&#039;&#039;&amp;lt;u&amp;gt;小苍蝇&amp;lt;/u&amp;gt;&#039;&#039;&#039;刮&#039;&#039;&#039;。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;咀嚼&#039;&#039;&#039;的&amp;lt;u&amp;gt;蝗虫&amp;lt;/u&amp;gt;，&#039;&#039;&#039;嚼吸&#039;&#039;&#039;的&amp;lt;u&amp;gt;蜜蜂&amp;lt;/u&amp;gt;，&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;刺舐&#039;&#039;&#039;的&amp;lt;u&amp;gt;牛虻&amp;lt;/u&amp;gt;嗡嗡嗡。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
花间的&amp;lt;u&amp;gt;蝴蝶&amp;lt;/u&amp;gt;似彩&#039;&#039;&#039;虹&#039;&#039;&#039;。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====== 虫翅歌 ======&lt;br /&gt;
《蝶恋花·虫翅》&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;u&amp;gt;蜂蚁蚊蝇&amp;lt;/u&amp;gt;&#039;&#039;&#039;膜翅&#039;&#039;&#039;俏。&amp;lt;u&amp;gt;蛾蝶&amp;lt;/u&amp;gt;翩飞，&#039;&#039;&#039;鳞翅&#039;&#039;&#039;花间绕。&amp;lt;u&amp;gt;蚊蝇&amp;lt;/u&amp;gt;&#039;&#039;&#039;棒翅&#039;&#039;&#039;立于腰，&amp;lt;u&amp;gt;蓟马&amp;lt;/u&amp;gt;&#039;&#039;&#039;缨翅&#039;&#039;&#039;个头小！&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;u&amp;gt;蝗螳蜚竹&amp;lt;/u&amp;gt;&#039;&#039;&#039;覆翅&#039;&#039;&#039;妙。枝间&amp;lt;u&amp;gt;大姐&amp;lt;/u&amp;gt;，&#039;&#039;&#039;半&#039;&#039;&#039;露小脸笑。多&#039;&#039;&#039;毛&#039;&#039;&#039;&amp;lt;u&amp;gt;石蛾&amp;lt;/u&amp;gt;水边找，&#039;&#039;&#039;鞘翅&#039;&#039;&#039;&amp;lt;u&amp;gt;甲虫&amp;lt;/u&amp;gt;要记牢！&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 附肢骨 ====&lt;br /&gt;
内胫外腓，内尺外桡&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 鱼类 ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== 气体如何进鱼鳔？ =====&lt;br /&gt;
卵圆吸收红分泌。红自系膜出肝门，卵自背动出后主。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
卵圆吸收红分泌，后背出入卵圆区，腹腔肠系膜肝门，进出奇异的红腺。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== 比目鱼&amp;lt;s&amp;gt;的手性&amp;lt;/s&amp;gt;：左鲆右鲽，左舌（舌鳎）右鳎 =====&lt;br /&gt;
另：比目鱼目的扭转是单起源，向左向右随机！脸部左转（&amp;lt;s&amp;gt;L型&amp;lt;/s&amp;gt;）的类群和脸部右转（&amp;lt;s&amp;gt;D型&amp;lt;/s&amp;gt;）的类群是会产生生殖隔离的。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== 眼镜 =====&lt;br /&gt;
硬骨鱼近视，因为&amp;lt;s&amp;gt;硬近&amp;lt;/s&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
则软骨鱼远视&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;爬行&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
社会主义是左，资本主义是右，蛇是邪恶的，和资本主义一样，所以蛇的肺和肾都是右边的发达，且右肾在左肾之前，肺则只剩右肺了（不过蟒留下部分左肺）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 鸟纲 ====&lt;br /&gt;
 异凹型椎体：&amp;lt;s&amp;gt;前面喷水&amp;lt;/s&amp;gt;，后面拉屎（水平切前凹型，矢状切后凹型）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== &#039;&#039;&#039;攀禽&#039;&#039;&#039; =====&lt;br /&gt;
风（蜂鸟目）雨烈（䴕形目）卷（鹃形目）佛缨（鹦鹉目）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== &#039;&#039;&#039;早成鸟&#039;&#039;&#039; =====&lt;br /&gt;
䴙䴘厌（雁形目）鸡鹤恨（鸻形目 ）鸥&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
（晚成鸟）鹳雀雨（雨燕）鸽隼信天（信天翁），（早成鸟）䴙䴘鸡鸥鸻鹤雁&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
巢毕：毕氏器-卵巢退化&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== 气囊 =====&lt;br /&gt;
后囊存新：腹与胸后（腹气囊、后胸气囊）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
前囊排旧：颈锁胸前（颈气囊、锁骨气囊、前胸气囊）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
颈锁前胸一股气，腹胸后面存氧气。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== 脊椎动物肾的演化 =====&lt;br /&gt;
话说朗朗恶狗有一位伟大的母亲，叫做原肾。原肾有两个孩子，哥哥叫前肾，妹妹叫精巢。原肾操心过度，不久就趋势了，留下了一条肾管。哥哥是法定继承人，继承了肾管，他看妹妹孤苦伶仃，自己又没钱给她找夫君，就好心地和妹妹共享了肾管。与此同时哥哥长大了，他改了个名字，叫后位肾。渐渐地妹妹长大成人，俗话说女大十八变，妹妹在家里所占的空间越来越大了，把哥哥挤到了屋子的一边。哥哥心想不能再这样下去了，不仅两个人都住不好，而且万一被人说是骨科什么的也不好辩驳，就收拾收拾分了家。他怕妹妹找不到工作在家里饿死，就把肾管留了一半给妹妹。哥哥分家后顿感新的生活在等着他，新生活新气象，应该改个名字庆祝一下，就把名字改成了后肾。（灵感来源姚云志，由我不是猫重新编撰）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
原肾——前肾（前肾管）——后位肾（前部失去泌尿功能由精巢占据，吴氏管输尿兼输精）——中肾——后肾（输尿管与输精管分离）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
（注：羊膜类胚胎时期形成中肾，吴氏管只输精）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
摇匀汁原版（伪，其实还是我不是猫改编的）：话说依旧是朗朗恶狗，在那极乐的天堂中，那位伟大的母亲——原肾——复活了。她生了一个儿子（别问为什么天堂能生孩子，也别问孩子他爹是谁，你们就当原肾是圣母玛利亚好了），为了纪念她尚在人世的大儿子，她将这个孩子命名为前肾（为什么不叫耶稣？因为怕刚出医院就被钉在门口的红十字上），并将她在天堂新长出来的肾管传承给了他。但是前肾太菜了，一个人掌管不好肾管，没几天就累似了（天堂也会似吗）。原肾很伤心，吸取了教训，生了两个孩子。老二叫后位肾（幸好大儿子不叫耶稣，不然老二就叫洪秀全了），老三叫精巢，他们两个共同掌管着肾管这个宝贵的资产，整个家也被分为了两个房间，老二老三一人一间。但是老三野心很大，不想和二哥分享肾管，就悄悄地在哥哥常用的酒杯里下了毒，把哥哥毒似了，哥哥的灵魂化为了中肾，游荡在天堂中（天堂难道不是全是灵魂吗）。很遗憾，天堂没有福尔摩斯，也没有长不大的小学生，这件事就不了了之了。但很快，老三就发现自己不能掌控住肾管中封印的魔力，只好求着妈妈又生了一个弟弟（这天堂也不搞计划生育）。他把肾管劈成了两半，分了一半给弟弟后肾，两人过起了没心没肺的快乐生活。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 哺乳动物胎盘 ====&lt;br /&gt;
三（散布状胎盘）斤（鲸）鹈（有蹄类）鹕（狐猴）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
换（环状胎盘）个象肉（食肉目）包（海豹）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
数（“鼠”啮齿类）盘（盘状胎盘）一（翼手目）龄（灵长目）幼虫（食虫目）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
叶状胎盘可以记反刍类爱吃草，那就是叶子&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 鸟类哺乳类的左右 ====&lt;br /&gt;
鸟类保留右体动脉弓，哺乳类保留左体动脉弓：我们要警惕右，我们是哺乳类，所以哺乳类丢右保左。鸟类跟哺乳类反着&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
鸟类保留左侧卵巢：卵巢和体动脉弓相反，可用“错位摆放以节省空间”记忆&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
另一种记忆方法：我们可以发现，“鸟”字下面的折勾很像动脉弓，而且朝向右边，所以鸟类保留右体动脉弓&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
欸，那哺乳的“乳”的钩朝向左边。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 三块听小骨 ====&lt;br /&gt;
镫骨与舌颌骨同源（&amp;lt;u&amp;gt;两个里面都有扁扁的矩形，凑一对&amp;lt;/u&amp;gt;），砧骨--方骨（&amp;lt;u&amp;gt;砧里面有一个正方形，所以是正统的方&amp;lt;/u&amp;gt;），锤骨--关节骨（&amp;lt;u&amp;gt;两个没方的，且“关节”处一般略膨大，就像一个锤子&amp;lt;/u&amp;gt;）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 莫名其妙的控制眼球的肌肉口诀（见杨2脊比p147）（恶俗警告） ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3上下内直斜睑（下斜肌由第二句反推可得） &amp;lt;s&amp;gt;三上脱下了内，被邪恶地视奸&amp;lt;/s&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
上斜车 （坐上邪恶的车）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
6外直球缩方锥肌 &amp;lt;s&amp;gt;刘玥在国外只🔒🐏人的ball，机长才看到脸，坠机了（个人审美）&amp;lt;/s&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====脊椎动物膀胱====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
硬导 （硬骨鱼 导管膀胱）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
一两飞雪 （单孔，两栖，肺鱼 泄殖腔膀胱）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
归兮普陀 （龟鳖类，楔齿蜥+部分蜥蜴，哺乳，鸵鸟 尿囊膀胱（可由上两句推出尿囊膀胱））&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;s&amp;gt;第一句好丑&amp;lt;/s&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== &#039;&#039;&#039;&amp;lt;big&amp;gt;生理学&amp;lt;/big&amp;gt;&#039;&#039;&#039; ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====== 体外体内 ======&lt;br /&gt;
in vivo：喂我，喂进体内&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
in vitro：喂出，喂到外面&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;一些转运蛋白的抑制剂&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
电压门控钠离子通道的抑制剂是河豚毒素，因为吃河豚要放盐，食盐是钠盐。电压门控钾离子通道的抑制剂是四乙胺，因为字母K有四个分支。钠钾泵的抑制剂是哇巴因，因为“钠钾哇巴”四字韵母相同。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== 轴突被髓鞘包裹后电紧张电位的变化 =====&lt;br /&gt;
空间常数（λ，形似“大”）加大，时间常数（τ，形似“小”）减小&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;骨骼肌肌节的结构记忆&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A是暗带，因为àn。暗中稍明者（只有粗肌丝）为H带，记字母A的形状上方拆开为H。H带中间为M线，H中间一横向下折弯为M。I是明带，可根据“light”&amp;quot;eye&amp;quot;的发音。I带中间为Z线，I折弯是Z。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== 抗体分子量 =====&lt;br /&gt;
IgG分子量小，IgM大，&amp;lt;s&amp;gt;因为小gG&amp;lt;/s&amp;gt;（bushi&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 凝血因子1-13的口诀 ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== 常规顺序记忆‌ =====&lt;br /&gt;
&#039;&#039;“一纤二酶三外源，四钙五变七稳定；八抗九乙十斯图，十一前质十二触，十三稳固纤维结。”（凝血因子6被删除）&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
（分别对应：I-纤维蛋白原、II-凝血酶原、III-组织因子、IV-Ca²⁺、V-易变因子、VII-稳定因子、VIII-抗血友病球蛋白、IX-血浆凝血活酶、X-Stuart因子、XI-凝血活酶前质、XII-接触因子、XIII-纤维蛋白稳定因子）‌&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== 谐音趣味版‌ =====&lt;br /&gt;
伊人纤手（I纤），尔酿醇酒（II酶），三伏外游（III外源）；四盖钙汤（IV钙），五变身手（V变），七夕稳赢（VII稳）；八抗甲血（VIII抗甲），九姨活现（IX乙），十全斯图（X斯图）；十一前奏（XI前质），十二触媒（XII触），十三稳固（XIII稳固）。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== ‌外源性凝血途径‌ =====&lt;br /&gt;
&#039;&#039;“外有小三（III），妻子暴走（VII）！”&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
（外源性由III因子启动，需与VII因子结合激活FX）‌&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== 内源性凝血途径‌ =====&lt;br /&gt;
form 某机构解析（我忘了，希望补充）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
董永在家中排名12，是个光棍（11），在酒吧(98)工作(内源)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
三界外有个七仙女（37外源）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
十指相扣521（10 5 2 1 共同）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;“家内（内源性）闹矛盾：爸爸（VIII）和舅舅（IX）开战，120（XII）、110（XI）都来劝！”&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
（内源性由XII因子启动，依次激活XI→IX，需VIII因子辅助）‌&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== 关键辅助因子与激活物‌ =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* ‌钙五板三成内源‌：内源性途径中，Ca²⁺（IV）、V因子、PF3（血小板磷脂）与Xa共同激活凝血酶原‌。&lt;br /&gt;
* ‌纤凝必高成单体‌：凝血酶（IIa）催化纤维蛋白原（I）→纤维蛋白单体，XIII因子加固纤维蛋白网‌&lt;br /&gt;
* 需要维生素K的凝血因子：儿(II)妻(VII)就(IX)是(X)大王&#039;&#039;&#039;(K)&#039;&#039;&#039;的依靠&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 心音时期（图像记忆） ====&lt;br /&gt;
[[文件:心音.jpg|缩略图]]&lt;br /&gt;
（如图）（同上）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 肾小管和集合管的物质转运功能（来自移山师兄） ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== 物质及其吸收比例 =====&lt;br /&gt;
三正三中两负&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
供能物质全吸收，碱性物质打八折&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
（葡萄糖、氨基酸全吸收，HCO&amp;lt;sub&amp;gt;3&amp;lt;/sub&amp;gt;&amp;lt;sup&amp;gt;-&amp;lt;/sup&amp;gt;吸收80%，Na&amp;lt;sup&amp;gt;+&amp;lt;/sup&amp;gt;、K&amp;lt;sup&amp;gt;+&amp;lt;/sup&amp;gt;、Cl&amp;lt;sup&amp;gt;-&amp;lt;/sup&amp;gt;、Ca&amp;lt;sup&amp;gt;2+&amp;lt;/sup&amp;gt;、水吸收65~70%）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== 过程 =====&lt;br /&gt;
动力来源钠钾泵&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
同向逆向吸收钠&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
后段才会吸收氯&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
反向泌酸吸收碱&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
溶液拖拽吸收钙&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== K+的重吸收与分泌 =====&lt;br /&gt;
多吃多排，少吃少排，不吃也排&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 感光细胞 ====&lt;br /&gt;
日追夜赶（锥与杆）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 视黄醛的顺反 ====&lt;br /&gt;
光能反射，所以光照后变反式&amp;lt;s&amp;gt;（还是个全反射）&amp;lt;/s&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
（上面的是视紫红质，菌紫红质反过来）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 毛细胞与电位 ====&lt;br /&gt;
耳蜗毛细胞：长纤毛向短纤毛弯曲，长得像高大的人在&amp;lt;s&amp;gt;后入&amp;lt;/s&amp;gt;矮小的人，也就是超，所以超极化。短向长就是去极&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
前庭：动纤毛就一根，最长；静纤毛多根，短（沉默“静”的大多数）。同上，长向短也就是动向静超极，静向动去极&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
提供高雅的记法：短纤毛向长纤毛弯曲，尊卑有序合乎周礼，所以是去极化，长向短则违背礼法，故为超极化。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 神经系统的功能 ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====== 垂体 ======&lt;br /&gt;
腺（先）垂体是垂体前叶；神经垂体是垂体后叶（原神，神在后面）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== 脑神经口诀 =====&lt;br /&gt;
版本一：一嗅二视三动眼，四滑五叉六外展。七面八听九舌咽，迷副舌下神经全。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
版本二：一嗅二视三动眼，四滑五叉六外展。七面八听九舌咽，十迷一副舌下全。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== 脑神经的性质 =====&lt;br /&gt;
一二八对性质感，运动舌副动滑展。舌咽迷走三叉面，感觉运动混合全。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
（1、2、8：感觉）（3、4、6、11、12：运动）（5、7、9、10：运动+感觉）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
感觉神经128，动346副舌下，579 10 为混杂。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== 神经胶质细胞形成髓鞘 =====&lt;br /&gt;
中突外湿（有点硬当）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== 神经胶质细胞 =====&lt;br /&gt;
外周：施万（算常识了），卫星（卫星绕地球转当然在外周）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
中枢：剩下三个&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== 促离子型受体 =====&lt;br /&gt;
123ACG，咕不咕（X&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
【翻译：ACh的N1、N2，5-HT的3，GABA的A和C，Gly所有受体，Glu的受体中名字里不带Glu的（即NMDA、AMPA、KA），ATP的P2X】&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== TH ====&lt;br /&gt;
T&amp;lt;sub&amp;gt;3&amp;lt;/sub&amp;gt;的生物活性最强，因为&#039;&#039;&#039;T&#039;&#039;&#039;sien San-tsiang（钱三强）&lt;br /&gt;
[[文件:道可道，非常道.png|缩略图|295x295像素|道可道，非常道；名可名，非常名。]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 阴阳和合之钙磷代谢巧记 ====&lt;br /&gt;
——见右图。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 肾上腺素型受体分类 ====&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;α₁&#039;&#039;&#039;缩管升血压，升瞳憋尿扩前列&amp;lt;blockquote&amp;gt;血管收缩→外周阻力升高、血压上升；瞳孔开大肌收缩→扩瞳；心肌收缩力增强；胃肠/膀胱括约肌、前列腺平滑肌收缩。&amp;lt;/blockquote&amp;gt;&#039;&#039;&#039;α₂&#039;&#039;&#039;前膜负反馈，降压升糖小板汇&amp;lt;blockquote&amp;gt;突触前膜激动后负反馈抑制去甲肾上腺素释放→交感输出减少、血压下降；同时抑制胰岛素分泌、促进血小板聚集。&amp;lt;/blockquote&amp;gt;&#039;&#039;&#039;β₁&#039;&#039;&#039;兴奋在心脏，快律强缩肾素放&amp;lt;blockquote&amp;gt;激动后心率加快、心肌收缩力增强、传导速度变快；同时促进肾小球旁细胞分泌肾素。&amp;lt;/blockquote&amp;gt;&#039;&#039;&#039;β₂&#039;&#039;&#039;扩管降外阻，松肌解糖供能快&amp;lt;blockquote&amp;gt;舒张冠脉/骨骼肌血管（降低外周阻力）、舒张支气管平滑肌；舒张子宫/膀胱逼尿肌；促进肝糖原分解为身体供能。&amp;lt;/blockquote&amp;gt;&#039;&#039;&#039;β₃&#039;&#039;&#039;专把脂肪拆，舒张膀胱逼尿肌&amp;lt;blockquote&amp;gt;激动后促进脂肪分解、增加产热；同时舒张膀胱逼尿肌、减少尿意。&amp;lt;/blockquote&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====== 肾上腺素受体记忆 ======&lt;br /&gt;
α受体内卷[在ABO世界观里alpha是攻，当然很有精神，内卷]，表现为主要使平滑肌收缩，特例是小肠松弛[alpha要超omega，&amp;lt;s&amp;gt;当然要让对方肠子松弛&amp;lt;/s&amp;gt;]和抑制递质释放；&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
β受体摆烂[ABO文里beta很少出现，所以摆烂]，表现为主要使平滑肌舒张，并且β还大吃大喝[摆烂的肥宅大吃大喝]，表现为让糖原和脂肪分解[相当于吃掉了它们]；特例是兴奋心肌[死肥宅的心动你爱上了吗]。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
不同部位血管平滑肌的主要受体：皮肤 肾 胃肠--一看就很有副交感气质，得减少血流，收缩，赐α受体；骨骼肌 肝--肝嘛，肝帝，所以这俩都有交感气质，增加血流，舒张，赐β受体。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 帕金森病和亨廷顿舞蹈症损伤部位的记忆 ====&lt;br /&gt;
我家鸽鸽爱跳舞，小黑子（质）都得帕金森。（你干嘛~哈哈~诶呦）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
“爱跳舞”指的亨廷顿舞蹈症，因为鸽鸽是鸟类所以“新纹状体”发达，对应纹状体损伤；帕金森病对应“黑质”损伤。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 生态学 ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 生物与环境 ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== 光质 =====&lt;br /&gt;
红光促进糖的合成，蓝紫光促进蛋白质的合成，因为有红糖&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 种群生态学 ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 群落生态学 ====&lt;br /&gt;
个（&#039;&#039;&#039;g&#039;&#039;&#039;e）体论代表人物&#039;&#039;&#039;G&#039;&#039;&#039;leason&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 生态系统生态学 ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 应用与现代生态学 ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== &#039;&#039;&#039;&amp;lt;big&amp;gt;动物行为学&amp;lt;/big&amp;gt;&#039;&#039;&#039; ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== 研究方法与一般行为 =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 行为遗传、进化、生理、发育 ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 动物的特殊行为 ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== 阿朔夫规律 =====&lt;br /&gt;
夜夜短日长（夜行性动物在长夜下周期变短，长日下变长，日行性相反）（他人补充：我自己用的口诀是“同短异长”）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
比较理解性（？）夜行性动物恒黑下昼夜节律缩短，类似你打游戏的时候感觉时间过得很快（爽嘛），昼行性同理。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
同样，遇见你不喜欢的环境（夜行性遇上恒光，昼行性遇上恒夜）肯定要往后躲嘛，所以昼夜节律增长。（后人注）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== 不同传粉者对应的花特征 =====&lt;br /&gt;
蜂爱甜香紫外光，蝶恋艳色管底藏；蛾趁月白送夜香，鸟啄红艳无芬芳；&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
蝙蝠撞钟酸腐尝，甲虫爬碗啃花粮；苍蝇掉进臭肉房，风媒水媒简装潢。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 第四部分 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 遗传学 ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 染色体长短臂 ====&lt;br /&gt;
&amp;lt;s&amp;gt;炮（p）短情（q）长&amp;lt;/s&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 演化生物学 ===&lt;br /&gt;
分类阶元的英文首字母:&#039;&#039;&#039;KPCOFGS&#039;&#039;&#039;  &amp;lt;s&amp;gt;快瓢昌我放过哨&amp;lt;/s&amp;gt;    开盘从(co)分公司&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
(King Philip Came Over For Good Sex&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;域界门纲目科属种&#039;&#039;&#039;：DKPCOFGS &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dolt King Philip Come Over From Great Spain    ————  苗&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 生物信息学 ===&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;PSI-BLAST与PHI-BLAST记忆方法&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
S在字母表中顺序后于H，即S“大于”H，所以PSI-BLAST越搜索越多，适合发现远亲物种的相似蛋白或某个蛋白家族的新成员，PHI-BLAST则越搜索越少，适合找出具有类似表达模式且具有同源性的蛋白结构&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;全局对比和局部对比&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Waterman喜欢“水”对比过程，所以为局部对比；Needleman名字里带“针”，用一根针从头穿到尾，所以为全局对比&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 生物技术 ===&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;S-N-W&#039;&#039;&#039; 对应 &#039;&#039;&#039;D-R-P&#039;&#039;&#039;（雪落北国，滴水成冰）snow drop （雪降り、メリクリ）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
southern northern western blot   → DNA  RNA  Protein&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Upupa lavandulae</name></author>
	</entry>
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