DNA的破坏与DNA变性不是同一个概念,高温(200度以下)、强的酸碱会使DNA变性,但不会导致DNA的破坏,至少煮一下是不行的,由于人体几乎每个部分的细胞都存在DNA,所以要完全破坏还是比较困难的,最简单的方法是烧干净,恶心点的方法有全吃掉消化掉,还有剁的特别碎然后特别分散的埋地里,最好是植被丰富的地方,耐心等待2个月估计也没了。楼主不会想干什么吧?
塞罕坝是人为破坏,植被砍伐,造成水土流失。
人口增长和自然因素。
1.人口的过快增长,导致过度开垦和过度放牧;连年战争造成植被破坏严重。
2.塞罕坝地区纬度较高,热量不足,且处于季风区与非季风区的过渡地带,降水少; 生态环境恶劣,干旱、大风、冻害等气象灾害频发;风蚀、水
在明崇祯皇帝16年的时候,这时的李自成通过攻破潼关,这时他的大军,一路烧杀抢掠就直接到了当时贵族居住的地方西安,虽然西安的城墙比较坚固,但由于那时的明朝,已经到了岌岌可危之时,根本抵挡不住来自李自成的强烈进攻,几乎没有抵抗,就彻底被李自成乘胜西破潼关,攻入陕西,不久占领西安。
颐和园是清代的皇家花园和行宫,前身清漪园,颐和园是三山五园中最后兴建的一座园林,始建于1750年,1764年建成,面积290公顷(4400亩),水面约占四分之三。
乾隆继位以前,在北京西郊一带,已建起了四座大型皇家园林,从海淀到香山这四座园林自成体系,相互间缺乏有机的联系,中间的“瓮山泊”成了一片空旷地带,乾隆决定在瓮山一带动用巨额银两兴建清漪园,以此为中心把两边的四个园子连成一体,形成了从现清华园到香山长达二十公里的皇家园林区。清漪园1860年被焚毁1866年重建,改名颐和园,1900年,颐和园又遭八国联军严重破坏,1902年再次修复。2005-2006年对佛香阁景区和长廊进行修复。
是的溶酶体是如何由高尔基体形成的一般来说,核糖体合成蛋白质,高尔基体加工蛋白,给它包裹一层膜,使其能出细胞(或留在细胞膜上).膜镶嵌蛋白要通过小泡与细胞膜融合才能留在其上,需要一层膜,所以需高尔基体加工;溶酶体酶必须包裹在一层膜内才能不影响细胞生理(否则酶溢出细胞就挂了),所以也要高尔基体加工.可以这么想吧,实际情况更复杂些.参考 初级溶酶体是在高尔基体的trans面以出芽的形式形成的,其形成过程如下. 内质网上核糖体合成溶酶体蛋白→进入内质网腔进行N-连接的糖基化修饰→进入高尔基体Cis面膜囊→N-乙酰葡糖胺磷酸转移酶识别溶酶体水解酶的信号斑→将N-乙酰葡糖胺磷酸转移在1~2个甘露糖残基上→在中间膜囊切去N-乙酰葡糖胺形成M6P配体→与trans膜囊上的受体结合→选择性地包装成初级溶酶体.请采纳~
在干洁的大气中,痕量气体的组成是微不足道的。
但是在一定范围的大气中,出现了原来没有的微量物质,其数量和持续时间,都有可能对人、动物、植物及物品、材料产生不利影响和危害。当大气中污染物质的浓度达到有害程度,以至破坏生态系统和人类正常生存和发展的条件,对人或物造成危害的现象叫做大气污染。造成大气污染的原因,既有自然因素又有人为因素,尤其是人为因素,如工业废气、燃烧、汽车尾气和核爆炸等。随着人类经济活动和生产的迅速发展,在大量消耗能源的同时,同时也将大量的废气、烟尘物质排入大气,严重影响了大气环境的质量1、高温易被破坏分解的植物激素是脱落酸。
2、脱落酸是植物体生命活动调节过程的重要激素,在高温条件下容易降解。研究发现,正常人的体内也存在脱落酸。
3、脱落酸通过与靶细胞的特异性受体结合,从而将信息传递给靶细胞。目前发现脱落酸可增强吞噬细胞的功能,吞噬细胞在人体免疫调节过程中的主要功能是吞噬、处理呈递抗原。
秦始皇创建的长城被元朝的成吉思汗破坏。
溶酶体是细胞器,为单层膜包被的囊状结构,大小(在电镜下显示多为球形,但存在橄球形)直径约0.025~0.8微米;内含多种水解酶,专为分解各种外源和内源的大分子物质。
吞噬衰老的细胞器,溶解细菌病毒。