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折叠结构,叠是什么结构

来源:整理 时间:2024-03-10 14:07:05 编辑:五合装修 手机版

本文目录一览

1,叠是什么结构

上下结构吧!
叠是(上下)结构

叠是什么结构

2,长方体的折叠图有什么规律

他出现的长方形会增加。 折叠一次增加1个 折叠两次增加3个 折叠N次公式是2的n次方

长方体的折叠图有什么规律

3,什么叫折板结构

折板结构是由若干狭长的薄板以一定角度相交连成折线形的空间薄壁体系。跨度不宜超过30米,适宜于长条形平面的屋盖,两端应有通长的墙或圈梁作为折板的支点。常用有V形、梯形等型式。我国常用为预应力混凝土V形折板,具有制作简单、安装方便与节省材料等忧点,最大跨度可达24米。

什么叫折板结构

4,蛋白质二级结构的名词解释

蛋白质三级结构:指一条多肽链在二级结构或者超二级结构甚至结构域的基础上,进一步盘绕,折叠,依靠次级键的维系固定所形成的特定空间结构成为蛋白质的三级结构。
蛋白质二级结构(secondary structure of protein)是指多肽主链骨架原子沿一定的轴盘旋或折叠而形成的特定的构象,即肽链主链骨架原子的空间位置排布,不涉及氨基酸残基侧链
蛋白质二级结构蛋白质二级结构(secondary structure of protein)指它的多肽链中有规则重复的构象,限于主链原子的局部空间排列,不包括与肽链其他区段的相互关系及侧链构象。  蛋白质二级结构:指蛋白质多肽链本身的折叠和盘绕的方式。二级结构主要有α-螺旋、β-折叠、β-转角。常见的二级结构有α-螺旋和β-折叠。二级结构是通过骨架上的羰基和酰胺基团之间形成的氢键维持的,氢键是稳定二级结构的主要作用力。  蛋白质在形成立体结构时,其多肽链部分首先折叠成α-型螺旋(helix)和β-型结构,并由此进一步可折叠成球形。此时,将α螺旋和β型结构称为二级结构。在蛋白质以外,例如在tRNA有三叶草叶型结构,也可称为二级结构。  名词解释:  蛋白质二级结构:多肽链借助氢键排列自己特有的a螺旋和b折叠片断。

5,构成细胞的基本物质是什么

构成细胞的基本物质是蛋白质。蛋白质占人体重量的16%~20%,是构成细胞的基本物质,机体中的每一个细胞和所有重要组成部分都有蛋白质参与,是生命活动的主要承担者,可以说没有蛋白质就没有生命。人体内蛋白质的种类很多,性质、功能各异,但都是由20多种氨基酸(Amino acid)按不同比例组合而成的,并在体内不断进行代谢与更新。扩展资料:蛋白质是以氨基酸为基本单位构成的生物高分子。蛋白质分子上氨基酸的序列和由此形成的立体结构构成了蛋白质结构的多样性。蛋白质具有一级、二级、三级、四级结构,蛋白质分子的结构决定了它的功能。一级结构(primary structure):氨基酸残基在蛋白质肽链中的排列顺序称为蛋白质的一级结构,每种蛋白质都有唯一而确切的氨基酸序列。二级结构(secondary structure):蛋白质分子中肽链并非直链状,而是按一定的规律卷曲(如α-螺旋结构)或折叠(如β-折叠结构)形成特定的空间结构,这是蛋白质的二级结构。蛋白质的二级结构主要依靠肽链中氨基酸残基亚氨基上的氢原子和羰基上的氧原子之间形成的氢键而实现的。三级结构(tertiary structure):在二级结构的基础上,肽链还按照一定的空间结构进一步形成更复杂的三级结构。肌红蛋白,血红蛋白等正是通过这种结构使其表面的空穴恰好容纳一个血红素分子。四级结构(quaternary structure):具有三级结构的多肽链按一定空间排列方式结合在一起形成的聚集体结构称为蛋白质的四级结构。如血红蛋白由4个具有三级结构的多肽链构成,其中两个是α-链,另两个是β-链,其四级结构近似椭球形状。参考资料来源:百度百科-蛋白质
构成细胞的基本物质是蛋白质
构成细胞的基本物质是蛋白质。细胞是所有生物(包括动物、植物和微生物)的基本结构和功能单位,也就是说,这些有机体都是由细胞组成的。细胞一般由细胞核、细胞质、细胞膜组成,细胞质中还有许多小的、具有一定形态、并执行特定功能的结构,称为细胞器,如线粒体、高尔基体、溶酶体、内质网等。细胞的数量:细胞通常很微小,须借助显微镜才能见到。所以一个成人有机体大约含有1014个细胞,刚出生的婴儿机体约含有2×1012个细胞。人的大脑约含1012个细胞,人体中有不同类型的细胞,大小也差别很大,这些都与它们的功能有关。大多数体细胞的直径均在10~20微米,但也有较大的细胞,如卵细胞,呈圆形,其直径可达80~100微米,神经细胞呈树枝状,其突起可延伸1米多,人体中最小的细胞要数血小板,它们只有2~4微米,当然最“胖”的细胞要数脂肪细胞了,当它们的细胞质中充盈大量脂肪滴时,其体积可达120微米。细胞的功能:每种细胞都执行一定的特定功能,如红细胞(以往称红血球)的作用是从肺内吸取氧气、将其携带到人体的各组织,并将二氧化碳带到肺泡,随呼吸排除。又如胰岛β细胞分泌胰岛素,可调节体内血糖含量,保持血糖正常水平,防止发生糖尿病,又如脑内存在有位置细胞、网格细胞、头方位细胞,它们组成的网格系统相当于人脑中的gps(全球定位系统),可以让我们在空间位置中找到方位与行程方向,不致于迷失。
构成细胞的基本物质是蛋白质。细胞是所有生物(包括动物、植物和微生物)的基本结构和功能单位,也就是说,这些有机体都是由细胞组成的。细胞一般由细胞核、细胞质、细胞膜组成,细胞质中还有许多小的、具有一定形态、并执行特定功能的结构,称为细胞器,如线粒体、高尔基体、溶酶体、内质网等。细胞的数量:细胞通常很微小,须借助显微镜才能见到。所以一个成人有机体大约含有1014个细胞,刚出生的婴儿机体约含有2×1012个细胞。人的大脑约含1012个细胞,人体中有不同类型的细胞,大小也差别很大,这些都与它们的功能有关。大多数体细胞的直径均在10~20微米,但也有较大的细胞,如卵细胞,呈圆形,其直径可达80~100微米,神经细胞呈树枝状,其突起可延伸1米多,人体中最小的细胞要数血小板,它们只有2~4微米,当然最“胖”的细胞要数脂肪细胞了,当它们的细胞质中充盈大量脂肪滴时,其体积可达120微米。细胞的功能:每种细胞都执行一定的特定功能,如红细胞(以往称红血球)的作用是从肺内吸取氧气、将其携带到人体的各组织,并将二氧化碳带到肺泡,随呼吸排除。又如胰岛β细胞分泌胰岛素,可调节体内血糖含量,保持血糖正常水平,防止发生糖尿病,又如脑内存在有位置细胞、网格细胞、头方位细胞,它们组成的网格系统相当于人脑中的GPS(全球定位系统),可以让我们在空间位置中找到方位与行程方向,不致于迷失。
构成细胞的基本物质是蛋白质

6,五年级科学文章

小学高年级语文阅读训练题(1) 吃西瓜 前几天,爸爸买了两个又大又圆的西瓜。晚上,天气闷热,爸爸招呼我和弟弟一起吃西瓜。 我和弟弟看着这两个西瓜,就仿佛看到里面鲜红的瓜瓤。爸爸切开了第一个瓜。啊!是个生的,黄里微微泛有白色。瓜籽也是白嫩的,我和弟弟好失望。可是,爸爸一声不吭,若无其事地切开第二个,啊!鲜红的瓜瓤,黑又饱满的瓜籽,诱人的瓜汁往外渗着,渗着。 “吃吧!吃吧。”爸爸把两片推到我和弟弟面前笑着说。弟弟大口大口地吃起来。我也刚要吃,突然发现爸爸拿起一个生西瓜。咬了一口,嚼了几下,眉头一皱,硬咽下去了。这时,他发现我正盯着他。爸爸脸上立刻露出了笑容:“你吃你的吧,这生瓜也很好吃呀!”这时,我心里真不是滋味,手中小小的一片西瓜突然变重了许多。我又低头咬了一口,可怎么也咽不下去。于是,我放下手中的熟瓜,拿起一片生瓜咬了一大口,清淡无味。我还是把它吃下去了。 这件事过去很多天了,但我的心甜甜的。我觉得在这件小事中,我得到了一种宝贵的东西。 1、给下面词语中带点的字选择正确的读音用“√”画出来。 闷热(men men) 瓜瓤(yang rang) 诱人(you xiu) 硬咽(yan yan ye) 2、判断四个自然段的小标题哪个对,在括号内画“√”。 第一自然段:买瓜。( ) 第二自然段:切瓜。( ) 第三自然段:让瓜。( ) 第四自然段:难忘。( ) 3、用“~”画出第三自然段中描写“我”心理活动的句子。 4、填空:描写爸爸吃瓜动作的词有( )( ) 5、选择正确答案,在后面括号里画“√”。“我得到一种宝贵的东西”这一种东西是: (1)西瓜的营养。( ) (2)父子的情谊。( ) (3)父亲的疼爱。( ) (4)团结的力量。( ) 6、写出这篇课文的中心思想。( 这些只是一小部分,进入“参考资料 ”的网址可得到全文,好像有20几篇小学高年级的阅读训练题。放心我进过不会有病毒的。希望你能喜欢。
许多科学家发现,在上百万年的生物进化过程中,树总是有一些巧妙的办法来解决生存中遇到的问题。人们可以从树身上得到一些启示。 一个种群生存下来的关键,往往体现在日常的细微现象中。在空间狭小的情况下,生物为生存就产生了折叠结构。 日本的折纸工艺,小纸片不仅看起来赏心悦目,还给人们许多启迪,这张纸团皱之后,出现一个个菱形。这种褶皱形状在这张被团皱的纸上到处都是。这种褶皱结构也可以在任何一种薄质物体上存在。如在我们的衬衫上看到它们。所有薄质结构的物体都遵循这个原理。 在这美丽的折叠结构中,还包含着数学上的正确性。因此,菱形结构上建立起来的锯齿形折叠结构理论是正确的。由此理论而设计的锯齿形折叠太阳能吸收器节省空间,又经久耐用。 一个伸展开有3米长的飞行器触角,被收缩在一个只有2厘米高的盒子里。这个构想来源于设计者对植物的观察。 易拉罐不会破碎,在挤压中产生压力的同时也吸收了能量。 汽车设计者们据此演绎出“屈服获救法”,现在问题是能量怎样被吸收的更好?办法是,将车体巧妙的折叠。 通过观察减震器可以清楚地看到,没有折断而是像易拉罐一样被挤压变形,通过这种方法,它吸收了碰撞的能量。 叶子的折叠结构是天才的设计,贴近观察一片叶子,可以看到每个细胞都是一个复杂的单位。一层细胞膜包裹着的水状物,但这个像水一样简单的结构,却已经存在了几十亿年。 放射虫这些细小的原生物,它们的外层细胞膜上嵌有一层氧化硅骨架,这种如珠宝镶嵌式的结构使其坚固又漂亮。 巴塞罗那纪念教堂与自然界的细胞结构很相似,因为都遵循了同一个法则,即坚固又尽可能的轻。 再也没有其他的结构能像贝壳能用如此少的材料跨越这么广阔的区域,理想的造型是半球形贝壳结构,它的重量被均分到整个结构上,因 此不会发生危险的弯曲折断的现象。 这就是瑞士设计师海因茨伊斯勒设计的建筑不需要任何支撑,它同贝壳的构造一样,坚固又有吸引力。 在自然界中壳状结构是最普遍的结构。弯曲的圆形形状给他们最大的力量,蜗牛壳、坚果壳、各种各样的甲壳类动物,这些壳都极薄,但因为他们的形状,使它们难以想象的坚固,可以提供最大的保护。还有一些质地柔软的物质如蘑茹也是壳形,还有花瓣,大多数的叶片都是壳形结构。 海因茨伊斯勒的花园为他的设计提供了灵感。 它的壳状结构的最初模型被用来测试持久性和忍耐力。在他的实验中,打破了传统的构造上的设计,大自然按照用最少的材料承受最大的压力的法则,不同计算机也能设计出不计其数的各种形状。建筑学就是应用生物形状的传统领域,而贝壳就是最原始而且自然的住所。也许未来,圆形可以代替建筑学中的稳定直线形,这样在任何地方都可以住在舒适而又安全的建筑构造中。
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