生命科學

科學研究與倫理審查委員會(Institutional review board,IRB)

科學研究與倫理審查委員會(Institutional review board,IRB)
台北市立成功高級中學生物科張春梅老師/國立台灣師範大學生命科學系李冠群助理教授責任編輯

科學研究除了實驗設計和檢證方法是否合理等基本要求之外,也有一些攸關倫理的規範,例如研究成果不可抄襲、捏造或竄改等。而且,科學研究本身並非目的,「增進人類福祉、改善生活品質」才是科學研究的最終目標,任何科學研究的目的都不應該與此最終目標相互衝突,研究過程中也不得造成違反此最終目標的傷害。在民主自由的社會中,任何科學研究都必須在不違背倫理規範的條件下進行,才能取得社會的普遍信任與支持。

褪黑激素仍然是現代仙丹嗎?

褪黑激素 (melatonin) 仍然是現代仙丹嗎?
臺北市立第一女子高級中學生物科林玫娟老師/國立臺灣大學動物學研究所陳俊宏教授責任編輯

西元1953年,耶魯大學皮膚科醫生艾倫勒納(Aaron Lerner)花了四年的時間,從二十五萬頭牛的松果腺中分離出某種少量激素,發現它可使青蛙皮膚色素細胞內之黑色素顆粒聚集於細胞核附近(故有人叫它聚黑激素),因而使皮膚顏色看起來較淡,故命名為「褪黑激素」。但這個發現卻沒達成他的願望,因為後來的研究顯示:褪黑激素對人類膚色並沒有美白的作用。

淺談神經訊息傳遞

淺談神經訊息傳遞 (Neural signal transmission)
臺北市立忠孝國中自然領域張馨文實習老師/國立臺灣大學動物學研究所陳俊宏教授責任編輯
 

在閒適的午後,當我們漫步在森林小道上,聽著悅耳鳥鳴聲,享受春日陽光灑在皮膚上的溫度的當下,你的神經系統仍然不停地運作,為你處理來自外界的訊息,包括:散步時小腦負責肢體協調,聽神經傳送訊息到大腦皮質,皮膚感覺受器接收陽光的熱度,這些神經訊息經過處理後再到動器做出反應。

脊髓小腦共濟失調(下)─SCAs的分類及致病機制

脊髓小腦共濟失調(SCAs)下─SCAs的分類及致病機制
新北市立
華國民中學自然領域張世玪老師/國立臺灣大學動物學研究所陳俊宏教授責任編輯

參見脊髓小腦共濟失調(上)─SCAs的遺傳及症狀


三、SCAs的分類
哈丁(Harding)依據小腦共濟失調的臨床症狀,將體染色體顯性小腦共濟失調相關疾病(Autosomal Dominant Cerebellar Ataxias, ADCAs)分為 3 大類(表 1),目前較嚴謹的分類要靠基因的診斷。ADCAs I 和III在遺傳基因上明顯不相同,而與 ADCA II 有關的基因至少有2個。歸納統計之後,發現至少有28個不同的基因座控制SCAs的發病機制。

表 1:哈丁對 ADCAs 分類方法的修訂表

脊髓小腦共濟失調(上)─SCAs的遺傳及症狀

脊髓小腦共濟失調(SCAs)上─SCAs的遺傳及症狀
新北市立華國民中學自然領域張世玪老師/國立台灣大學動物學研究所陳俊宏教授責任編輯

「脊髓小腦共濟失調」,俗稱「小腦萎縮症」,英文 Spinocerebellar Ataxia 簡稱 SCA。ataxias 的原意是指「共濟失調」,其希臘原文是次序混亂的意思。

丹參(Savia miltiorrhiza)與冠心病(coronary heart disease)的治療

丹參(Savia miltiorrhiza)與冠心病(coronary heart disease)的治療
台北市立成功高級中學生物科張春梅老師/國立台灣師範大學生命科學系李冠群助理教授責任編輯

丹參(Savia miltiorrhiza)一般稱為”丹蔘”,是唇形科鼠尾草屬的植物,其根可做為中藥。丹參另有多種別名,如赤參、山參、紫丹參、紅根、紅參,血參和血參根等。丹參最早記載於「神農本草經」中,該典將丹參列為沒有毒性的上品藥材。總結歷代本草藥典的記載,丹參的功能主要包括:祛瘀止痛,活血通經,清心除煩,擴張血管等。丹參一直是中醫的婦科良藥,又因為其具有祛瘀、活血的功效,所以也被看好具有應用於現代醫學治療心血管疾病的良好潛力。

生物農藥(Biopesticides)

生物農藥(Biopesticides)
台北市立成功高級中學生物科張春梅老師/國立台灣師範大學生命科學系李冠群助理教授責任編輯

生物農藥又稱天然農藥,係指來自天然的化學物質或生命體,如動物、植物、微生物,及其衍生之天然產物,而具有農藥的作用者。生物農藥並非現代才出現的新發明,在1690年,煙草的水溶性成份就已用於對抗穀類的害蟲。早期防治蟲害的生物農藥包括尼古丁、魚藤精、除蟲菊和一些植物油等。近代,由於化學合成農藥造成環境污染、目標族群抗藥性,以及影響非目標族群的負面效應日益嚴重,再加上生物科學的研究進展快速,更促進了生物農藥的開發。過去三十年來,化學家,生化學家,毒理學家,以及整合害蟲管理系統(IPM)專家一起研究,尋找具有防治害蟲的效力、且對環境不良影響程度最低的生物農藥。

酵母菌什麼時候才會進行酒精醱酵?

酵母菌 (yeast) 什麼時候才會進行酒精發酵 (alcohol fermentation)?
長庚大學生命醫學系周成功教授/長庚大學生命醫學系周成功教授責任編輯

太陽是現今生物世界中能量的源頭,那些能行光合作用的生物,可以將太陽的光能轉變成生物能,將二氧化碳轉化成醣類分子。不能行光合作用的生物就只有直接抑賴那些行光合作用的生物作為能量(食物)的來源。當生物吃下食物後,儲存在食物分子中的能量,也必須經過分解代謝的過程,才能轉換成生物世界中能夠使用的能量。

地球上所有的生命形式,從細菌到人,都使用完全一樣的能量貨幣:ATP!ATP在體內水解時會放出能量。這個能量的額度固定,大小適中,剛好可以應付生命中進行各種不同化學反應所需要的能量(圖一)。除了ATP之外,食物分子分解代謝往往還會產生另一種能量貨幣:儲存在NADH分子中的高能量電子(圖二)。要說明生物如何從事能量轉換最好的例子就是葡萄糖分解,因為從細菌到人都是利用完全相同的一套反應來進行。

圖一:ATP的結構與水解的過程

繭蜂(Glyptapanteles sp.)幼蟲誘發寄主的保鑣行為

繭蜂(Glyptapanteles sp.)幼蟲誘發寄主的保鑣行為
台北市立成功高級中學生物科張春梅老師/國立台灣師範大學生命科學系李冠群助理教授責任編輯

圖一、遭繭蜂幼蟲寄生的尺蠖蛾幼蟲,盡忠職守地捍衛著繭蜂的繭蛹。(Grosman AH, et al. 2008)

 

許多寄生生物(parasites)和擬寄生生物(parasitoids)會改變它們的寄主行為。一般認為這種改變是有利於寄生者的,但有關這種假設理論的實際實驗卻很少。寄生者或寄主是否自改變的行為中獲益,甚至寄生關係(parasitism)究竟是此行為的因或果,也都還不清楚。兩位荷蘭阿姆斯特丹大學(University of Amsterdam)學者Amir H. Grosman和Arne Janssen,以及巴西維索沙聯邦大學(Federal University of Viçosa)的數位學者組成研究團隊,以一種稱為繭蜂 (Glyptapanteles sp.) 的寄生蜂和其寄主尺蠖蛾(Thyrinteina leucocerae)為研究對象,觀察到被繭蜂寄生的尺蠖蛾幼蟲會表現如貼身保鑣 (bodyguard) 的行為以保護寄生蜂的繭蛹。Amir H. Grosman的研究團隊認為尺蠖蛾幼蟲的這種保鑣行為是由寄生的繭蜂幼蟲所誘發的,而且僅對於寄生者有利。
 

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