FERTILIZACION IN VITRO (ICSI)
http://youtu.be/jQBeUr62Ot8
你可以在這個影片看到
(1)精卵size的差異
(2)如何用針頭送單一個精子進入卵細胞
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張三的歌-血液之歌
我在體循環之中翱翔
從主動脈出發去流浪
裝滿氧氣養分去分享
體微血管給細胞食糧
帶走二氧化碳沒了氧
紅血球因而變得不明亮
來到寬寬廣廣靜脈管
回到心房重新要啟航
我們要回到右心房心室再出發
肺循環將是那麼不一樣
我們要回到右心房心室再出發
肺循環帶著血減氧出航
我在肺循環之中翱翔
從肺動脈出發去流浪
在肺泡微血管中補氧
紅紅肺靜脈回左心房
我們要回到左心房心室又啟航
體循環與肺循環不一樣
我們要回到左心房心室又啟航
體循環載滿氧氣去分享
(repeat!)
從主動脈出發去流浪
裝滿氧氣養分去分享
體微血管給細胞食糧
帶走二氧化碳沒了氧
紅血球因而變得不明亮
來到寬寬廣廣靜脈管
回到心房重新要啟航
我們要回到右心房心室再出發
肺循環將是那麼不一樣
我們要回到右心房心室再出發
肺循環帶著血減氧出航
我在肺循環之中翱翔
從肺動脈出發去流浪
在肺泡微血管中補氧
紅紅肺靜脈回左心房
我們要回到左心房心室又啟航
體循環與肺循環不一樣
我們要回到左心房心室又啟航
體循環載滿氧氣去分享
(repeat!)
生殖器官特輯
鯨魚的構造還是尼斯湖水怪?
http://www.krapsody.com/2008/04/mythical-beasts-are-whale-penis.html
蛇有兩個@@
http://www.asian-u.com/HayMen/link/8970
http://1.share.photo.xuite.net/m49.k5083/115536e/14283493/752783241_m.jpg
鴨的生殖器官- 史上最怪
http://blogs.asiantown.net/-/1723/do-you-have-any-idea-how-long-a-male-duck--39s-genital-is--.aspx
http://www.krapsody.com/2008/04/mythical-beasts-are-whale-penis.html
蛇有兩個@@
http://www.asian-u.com/HayMen/link/8970
http://1.share.photo.xuite.net/m49.k5083/115536e/14283493/752783241_m.jpg
鴨的生殖器官- 史上最怪
http://blogs.asiantown.net/-/1723/do-you-have-any-idea-how-long-a-male-duck--39s-genital-is--.aspx
奇怪的生殖
(一)大肚魚如何完成繁殖?
雄魚臀鰭期演化成交配器,大肚魚行體內受精後,受精卵留於母體內,靠卵黃內的養分發育,但母體也會提供氣體和水分。
(二)海馬生殖屬於哪一類?
海馬是體內受精,但與一般體內受精生物不同的是,他是在雄魚體內完成受精,母魚有輸卵器,可以將卵注入雄魚的育兒袋後完成受精,雄魚負責照顧這些受精卵,行卵胎生。
http://youtu.be/aeAVmy4pD4I
(三)兩生類都是體外受精嗎?
兩生綱中的蠑螈是體內受精,但他們沒有真正的交配行為,因為他們沒有外生殖器官。沒有真正的交配要怎麼體內受精呢?公仔會給母仔一包精包,母仔再把精包置入泄殖腔,完成受精。
<<相關連結>>
(四)卵胎生動物的母體到底有沒有提供胚胎營養?
某些狀況會! 科學家注射特定電解質於母體內,最後在卵胎生的胚胎中發現一樣的物質,因此證明卵胎生的母體與受精卵有物質的交流。
(五)鯊魚生殖
體內受精:http://youtu.be/bQBMdcB8gZ4。
卵胎生:http://www.wcjs.tcc.edu.tw/bio/cairoom/8708/ch07/C7-1-1g2.jpg
(六)白螯蝦交配
http://youtu.be/QPtkg-PWM5g
(七)魷魚交配(squid mating)
http://youtu.be/bXRs7SEUBDw
雄魚臀鰭期演化成交配器,大肚魚行體內受精後,受精卵留於母體內,靠卵黃內的養分發育,但母體也會提供氣體和水分。
(二)海馬生殖屬於哪一類?
海馬是體內受精,但與一般體內受精生物不同的是,他是在雄魚體內完成受精,母魚有輸卵器,可以將卵注入雄魚的育兒袋後完成受精,雄魚負責照顧這些受精卵,行卵胎生。
http://youtu.be/aeAVmy4pD4I
(三)兩生類都是體外受精嗎?
兩生綱中的蠑螈是體內受精,但他們沒有真正的交配行為,因為他們沒有外生殖器官。沒有真正的交配要怎麼體內受精呢?公仔會給母仔一包精包,母仔再把精包置入泄殖腔,完成受精。
<<相關連結>>
(四)卵胎生動物的母體到底有沒有提供胚胎營養?
某些狀況會! 科學家注射特定電解質於母體內,最後在卵胎生的胚胎中發現一樣的物質,因此證明卵胎生的母體與受精卵有物質的交流。
(五)鯊魚生殖
體內受精:http://youtu.be/bQBMdcB8gZ4。
卵胎生:http://www.wcjs.tcc.edu.tw/bio/cairoom/8708/ch07/C7-1-1g2.jpg
(六)白螯蝦交配
http://youtu.be/QPtkg-PWM5g
(七)魷魚交配(squid mating)
http://youtu.be/bXRs7SEUBDw
到底有沒有三原色?
到底有沒有三原色?
對一般人類的眼睛來講是有的
我們的眼睛分別可以感受
紅光(R)、綠光(G)、藍光(B)
當不同光線強度混合時我們就能感受不一樣的色彩(如圖)
當光線越多會越亮,甚至一片白,因此稱為疊加型原色
類似的系統稱為「RBG色彩空間」
如果你其中一種感受器壞掉,那麼你看到的世界肯定就和其他同學不一樣,比如色盲
看看公式
如果一幅顏料畫不是放在白光下,哪會變成什麼顏色呢?
肯定不一樣吧!
回去做做實驗吧!
更多色彩學介紹:
http://content.ndap.org.tw/main/doc_detail.php?doc_id=1125
http://zh.wikipedia.org/w/index.php?title=%E5%8E%9F%E8%89%B2&variant=zh-hant
對一般人類的眼睛來講是有的
我們的眼睛分別可以感受
紅光(R)、綠光(G)、藍光(B)
當不同光線強度混合時我們就能感受不一樣的色彩(如圖)
當光線越多會越亮,甚至一片白,因此稱為疊加型原色
類似的系統稱為「RBG色彩空間」
如果你其中一種感受器壞掉,那麼你看到的世界肯定就和其他同學不一樣,比如色盲
其他生物也有不一樣的感光系統
他們看到的世界和你我也不同
天有異相時或許他們可以發現你我不知的事物
講到疊加型原色原理
你可別急著回家拿彩色顏料嘗試
顏料反射光的屬於消減型原色
以前上繪圖課老師都會特別交代
顏料太多會【髒掉】
當所有顏色混合的時候顏色會很深(接近黑色)(如圖)
現在、想想你家的彩色印表機提供哪些顏料
是洋紅、黃、青或稱俗稱紅、黃、藍三原色
如果是印刷廠,還會多加黑色,讓色彩更逼真
這套系統稱為「CMYK色彩空間」
以前上繪圖課老師都會特別交代
顏料太多會【髒掉】
當所有顏色混合的時候顏色會很深(接近黑色)(如圖)
現在、想想你家的彩色印表機提供哪些顏料
是洋紅、黃、青或稱俗稱紅、黃、藍三原色
如果是印刷廠,還會多加黑色,讓色彩更逼真
這套系統稱為「CMYK色彩空間」
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至於為什麼顏料三原料與光線三原光不同呢?
因為顏料會吸收光線,顏料越多種所有光線吸光光就黑壓壓
黃色與青色顏料混合起來,會變成綠色!WHY?
來個聯立方程式解釋
黃色顏料:特性會吸收藍光=白光-藍光=反射黃光---(1)
青色顏料:特性會吸收紅光=白光-紅色=反色青光---(2)
(1)+(2)
黃色+青色顏料:特性吸收藍光和紅光=白-藍-紅=反射綠光
看看公式
如果一幅顏料畫不是放在白光下,哪會變成什麼顏色呢?
肯定不一樣吧!
回去做做實驗吧!
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不管是「RBG色彩空間」或是「CMYK色彩空間」都可以經由電腦模擬
配出各式各樣的色彩的色表:更多色彩學介紹:
http://content.ndap.org.tw/main/doc_detail.php?doc_id=1125
http://zh.wikipedia.org/w/index.php?title=%E5%8E%9F%E8%89%B2&variant=zh-hant
大腦插手的事
這次段考第三題填充題問到大腦負責的事,除了課本所列者,還多著呢
同學! 讓我們來看看維基百科搜尋到的資料
http://zh.wikipedia.org/zh-tw/%E5%A4%A7%E8%84%91%E7%9A%AE%E8%B4%A8
摘錄如下
-----
(一)新皮質
額葉:高級認知功能-如語言、決策、學習、抽象思維、情感等和自主運動的控制
頂葉:軀體感覺(參見體感皮層),空間信息處理,視覺信息和體感信息的整合。
顳葉:聽覺(參見聽覺皮層),高級視覺功能(例如物體識別),語言理解。
枕葉:視覺處理(參見視覺皮層)
(二)邊緣系統
獎勵學習和記憶。
看圖可以比較清楚
http://www.pk77.com/finger/new_page_66.htm(簡圖)
http://content.edu.tw/vocation/nursing/tc_sn/material/7-2/image/4.htm(詳細)
-----
大腦皮質事實有區分
(一)古皮質
(二)舊皮質: 維持維生本能、 飲食、性行為、簡單記憶
(三)新皮質: 整合感覺和運動、 適時抑制舊皮質和古皮質
有人這樣形容人類的腦袋
包含了昆蟲腦、貓狗腦、人類腦
最後有個補充資料大家可看看
德科學家發現大腦嗅覺區與記憶密切相關
明道中學生物科講義-神經系統
『大腦迷思-大腦與神經』課程講義
同學! 讓我們來看看維基百科搜尋到的資料
http://zh.wikipedia.org/zh-tw/%E5%A4%A7%E8%84%91%E7%9A%AE%E8%B4%A8
摘錄如下
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(一)新皮質
額葉:高級認知功能-如語言、決策、學習、抽象思維、情感等和自主運動的控制
頂葉:軀體感覺(參見體感皮層),空間信息處理,視覺信息和體感信息的整合。
顳葉:聽覺(參見聽覺皮層),高級視覺功能(例如物體識別),語言理解。
枕葉:視覺處理(參見視覺皮層)
(二)邊緣系統
獎勵學習和記憶。
看圖可以比較清楚
http://www.pk77.com/finger/new_page_66.htm(簡圖)
http://content.edu.tw/vocation/nursing/tc_sn/material/7-2/image/4.htm(詳細)
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大腦皮質事實有區分
(一)古皮質
(二)舊皮質: 維持維生本能、 飲食、性行為、簡單記憶
(三)新皮質: 整合感覺和運動、 適時抑制舊皮質和古皮質
有人這樣形容人類的腦袋
包含了昆蟲腦、貓狗腦、人類腦
人類的新皮質(人類腦)特別發達,六歲以後慢慢由新皮質控制
因為大腦新皮質的自制力,我們可以脫離野性
最後有個補充資料大家可看看
德科學家發現大腦嗅覺區與記憶密切相關
明道中學生物科講義-神經系統
『大腦迷思-大腦與神經』課程講義
另外、有同學寫到【睡眠】
嗯哼~睡眠中樞是在【下視丘】
營養器官繁殖的要點!
要種在哪裡?
種在水裡、土裡、濕棉花都可以!可以固定、方便觀察為主。
容器不一定要用培養皿,家裏的養樂多罐、布丁盒、牛奶瓶都可以。
要挑植物的什麼器官?
(1)根:地瓜、蘿蔔...
(2)莖:洋蔥、玫瑰、空心菜、馬鈴薯、桑樹、聖誕紅、蒜頭、甘蔗、紅蔥頭
(3)葉:石蓮、落地生根、虎尾蘭、秋海棠...
注意事項!
如果用莖,記得保留兩三個「節」點。而且不能倒插
如果用葉,要保留「葉柄」,葉柄或葉的基部要接觸濕棉花或土壤。
用水栽,記得換水,水裝三分之一即可。
每天澆水觀察
重點是!
血液循環動畫
血液循環,從內部看大靜脈的瓣膜,紅血球構造與經過為血管後的變化
http://www.youtube.com/watch?v=PgI80Ue-AMo&feature=player_embedded
血液循環路徑,看看何處是充氧寫何處是缺氧寫,亦可清楚看見心臟周圍瓣膜處
http://www.youtube.com/watch?v=D3ZDJgFDdk0&feature=player_embedded
循環路徑,這個速度較慢比較清楚
http://www.youtube.com/watch?v=mH0QTWzU-xI&feature=player_embedded
小小小小循環圖~cute!喔....只能用黑板上課時可以這樣上
http://www.youtube.com/watch?v=nx-XRC_1n-Q&feature=player_embedded
血液組成,除了血球還有介紹血漿喔!
http://www.youtube.com/watch?v=R-sKZWqsUpw&feature=player_embedded
血液凝固的過程,除了血小板還有提到凝血因子
http://www.youtube.com/watch?v=--bZUeb83uU&feature=player_embedded
血液凝固由外看(透視圖)
http://www.youtube.com/watch?v=uBvpE5ia2LE&feature=player_embedded
用河道和船來比擬循環系統,感覺還不錯
http://www.youtube.com/watch?v=0RkAQgL3qnk&feature=player_embedded
心臟血液循環的歌,鄉村樂風
http://www.youtube.com/watch?v=D8LK34hoVpU&feature=player_embedded
我想要在中正堂這樣上課,真人版的大富翁阿~好銷魂
http://www.youtube.com/watch?v=oHg5ZvrI4NY&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=PgI80Ue-AMo&feature=player_embedded
血液循環路徑,看看何處是充氧寫何處是缺氧寫,亦可清楚看見心臟周圍瓣膜處
http://www.youtube.com/watch?v=D3ZDJgFDdk0&feature=player_embedded
循環路徑,這個速度較慢比較清楚
http://www.youtube.com/watch?v=mH0QTWzU-xI&feature=player_embedded
小小小小循環圖~cute!喔....只能用黑板上課時可以這樣上
http://www.youtube.com/watch?v=nx-XRC_1n-Q&feature=player_embedded
血液組成,除了血球還有介紹血漿喔!
http://www.youtube.com/watch?v=R-sKZWqsUpw&feature=player_embedded
血液凝固的過程,除了血小板還有提到凝血因子
http://www.youtube.com/watch?v=--bZUeb83uU&feature=player_embedded
血液凝固由外看(透視圖)
http://www.youtube.com/watch?v=uBvpE5ia2LE&feature=player_embedded
用河道和船來比擬循環系統,感覺還不錯
http://www.youtube.com/watch?v=0RkAQgL3qnk&feature=player_embedded
心臟血液循環的歌,鄉村樂風
http://www.youtube.com/watch?v=D8LK34hoVpU&feature=player_embedded
我想要在中正堂這樣上課,真人版的大富翁阿~好銷魂
http://www.youtube.com/watch?v=oHg5ZvrI4NY&feature=player_embedded
認識心臟組織與功能-大林慈濟醫院教學研發組
綠色廚房(光合作用影片收集)
植物營養在哪裡製造呢?
在綠葉,在葉肉,在葉綠體
光合作用在這裡進行:『葉綠體是植物的廚房』
在綠葉,在葉肉,在葉綠體
光合作用在這裡進行:『葉綠體是植物的廚房』
葉綠體有三層膜:外面兩層;裡面又一層包成「葉綠餅」
葉綠餅有葉綠素,是「光反應」進行的地方
餅外是「基質」有酵素,是「固碳作用」發生的場所
餅外是「基質」有酵素,是「固碳作用」發生的場所
細胞膜很複雜的
細胞膜長怎樣-流體鑲嵌模型
影片--流體鑲嵌模型
細胞膜由「脂質」構成
脂質在水溶液中不會溶解
會聚集不會散掉
但這些磷脂質的排列卻是還維持「流動性」喔
另外、脂質之間還鑲嵌了許多「膜蛋白」
影片中可見、有些膜蛋白當作通道或載體讓特定物質進出
有些膜蛋白則和訊息傳遞有關
簡單整理細胞膜的功能
1.隔絕內外
2.選擇性控制物質進出
3.接收訊息
後兩者都和膜蛋白有密切的關係
物質的進出分為
(一)被動運輸(擴散)
1.簡單擴散:直接通過細胞膜:氧氣、二氧化碳
2.便利擴散:需要膜蛋白幫忙:胺基酸、葡萄糖、礦物質
(二)主動運輸(需要耗費能量)
物質移動方向違反擴散原則,必付出代價
蛋白質、澱粉這些大分子是無法『穿透』細胞膜的
但必要時有兩方式可以「變」進去
1.分解後通過,通過後在合成,蛋白質可拆成胺基酸,澱粉拆成葡萄糖
2.利用「胞飲」作用,讓大分子被「吃」進來或「吐」出去
影片--流體鑲嵌模型
脂質在水溶液中不會溶解
會聚集不會散掉
但這些磷脂質的排列卻是還維持「流動性」喔
另外、脂質之間還鑲嵌了許多「膜蛋白」
影片中可見、有些膜蛋白當作通道或載體讓特定物質進出
有些膜蛋白則和訊息傳遞有關
簡單整理細胞膜的功能
1.隔絕內外
2.選擇性控制物質進出
3.接收訊息
後兩者都和膜蛋白有密切的關係
物質的進出分為
(一)被動運輸(擴散)
1.簡單擴散:直接通過細胞膜:氧氣、二氧化碳
2.便利擴散:需要膜蛋白幫忙:胺基酸、葡萄糖、礦物質
(二)主動運輸(需要耗費能量)
物質移動方向違反擴散原則,必付出代價
蛋白質、澱粉這些大分子是無法『穿透』細胞膜的
但必要時有兩方式可以「變」進去
1.分解後通過,通過後在合成,蛋白質可拆成胺基酸,澱粉拆成葡萄糖
2.利用「胞飲」作用,讓大分子被「吃」進來或「吐」出去
地球病了我熱了
這個暑假7/1陪小孩子出遊曬了一天
7/4號又騎著我的噗噗車去台中HAPPY
回來發現不只黑而是痛
地球真的變得很可怕
記得小時候中午兩三點我外婆午覺時
是我和我哥在鄉下田邊閒晃得好時機
現在哪敢?
恨不得躲到屋內
反正只要日頭一齣
就曬得身體熱呼呼的?
連下午清涼的午後雷陣雨都忘了出現
(寫到這要先為內捷內悶了一個小時的台北市民默哀)
早在十幾年前就開始有人提醒著我們重視環境問題
如今果然應驗
法國的盧貝松導演在今年的世界環境日發表了紀錄片新作「搶救地球」
用鏡頭寫下人類破壞地球的可怕景象
而更早的先驅Michael Jackson於時十多年前就發表過地球之歌
那時Michael Jackson聲勢已因官司走下坡
影響力不及「we are the world」的影響
而今因為一代流行天王逝世而再被提及
7/4號又騎著我的噗噗車去台中HAPPY
回來發現不只黑而是痛
地球真的變得很可怕
記得小時候中午兩三點我外婆午覺時
是我和我哥在鄉下田邊閒晃得好時機
現在哪敢?
恨不得躲到屋內
反正只要日頭一齣
就曬得身體熱呼呼的?
連下午清涼的午後雷陣雨都忘了出現
(寫到這要先為內捷內悶了一個小時的台北市民默哀)
早在十幾年前就開始有人提醒著我們重視環境問題
如今果然應驗
法國的盧貝松導演在今年的世界環境日發表了紀錄片新作「搶救地球」
用鏡頭寫下人類破壞地球的可怕景象
而更早的先驅Michael Jackson於時十多年前就發表過地球之歌
那時Michael Jackson聲勢已因官司走下坡
影響力不及「we are the world」的影響
而今因為一代流行天王逝世而再被提及
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