2009年1月9日 星期五

4-1 p.66名詞解釋

coevolution:在達爾文演化論問世之後,自然選擇與適應是生物演化過程中廣為人知而非常重要的驅動現象。在趨同(convergent)演化中,生物因受環境或需求的影響,親緣性遠的不同種生物可能衍生類似功能的構造,反之趨異(divergent)是原本同源的生物或構造,可能因適應而推演成不同種類。另外,生物與生物之間也會因互動而有互相適應的構造或行為衍生,此稱為共同演化(coevolution)。共同演化的例子有根瘤、菌根、寄生物與寄主的關係、獵物與狩獵者的關係、素食動物與植物防禦的關係、花構造與傳粉者的互動演化。依演化趨動力,因傳粉關係而互相推演的植物與動物關係,在共同演化類型中較複雜且受學者們注意的就是傳粉互動關係。從自花授粉到異花授粉,特別是蟲媒花或動物傳粉方式中,植物的花構造和傳粉者的習性有密切演化的相關性。

5-1課堂翻譯

Prevailing winds blowing over the oceans produce mass movements of surface water called currents. The major ocean currents also affect regional climates. The oceans absorb heat from the earth's air circulation patterns, with the bulk of this heat being absorbed near the warm tropical areas. This heat ad differences in water density (mass per unit volume) create warm and cold ocean currents. The earth's rotation and irregularly shaped continents interrupt these currents and cause them to flow in roughly circular patterns between the continents, clockwise in the northern hemisphere and counterclockwise in the southern hemisphere. Driven by winds and the earth's rotation, these currents help redistribute heat from the sun from one place to another, thereby influencing climate and vegetation, especially near coastal areas. Ocean currents also help mix ocean waters and distribute nutrients and dissolved oxygen needed by aquatic organisms.

翻譯:吹在海洋的正常風導致稱潮流的水面的群體運動。 主要洋流也影響地方氣候。 海洋吸收從地球的空氣環流樣式的熱,與在溫暖的熱帶區域附近被吸收的大多數這熱。 在水密度(大量上的這個熱廣告區別每個單位體稱)創造溫暖和冷的洋流。 地球的自轉和不規則形的大陸在大致圓樣式中斷這些潮流並且造成他們流動在大陸之間,順時針在北半球和左轉在南半球。 駕駛由風和地球的自轉,這些潮流幫助重新分配從太陽的熱從一個地方到另一個,從而影響氣候和植被,特别是在海岸地區附近。 洋流也幫助混合海洋水和分佈水生有機體和被溶化的氧氣需要的營養素。

4-1課堂翻譯

Some biologists have proposed that when populations of two different species interact over a long period of time, changes in the gene pool of one species can lead to changes in the gene pool of the other. This process is called coevolution. In this give-and-take evolutionary game, each species is in a genetically programmed race to produce the largest number of surviving offspring.

翻譯:有些生物學家提議,當二個不同種類的人口互動在一個長的時期時,在一個種類上基因庫的變化可能導致在其他的基因庫的上變化。 這個過程稱coevolution(共同演化)。 在這場公平交易演變比賽,每個種類在導致生存的子孫的大數的基因上被編程的種族。

3-2 課堂翻譯

Green plants, algae, and some types of bacteria use less than 0.1% of it to produce the nutrients they need through photosynthesis, and in turn to feed animals that eat plants and flesh.

翻譯:綠色植物、海藻和細菌用途的一些類型少於0.1%它生產他們通過光合作用需要的營養素和反過來餵養吃植物和骨肉的動物。

3-1課堂翻譯

proteins formed by linking together monomers of amino acids and nucleic acids(such as DNA)formed by linking monomers called nucleotides.Lipids are a fourth type of macromolecule found in living organisms.

翻譯:蛋白質由連結單體胺基酸構成;核酸(像是DNA)由許多被稱為核甘酸連接起來所構成;脂質為四種高分子存在於有機體的生命裡

2008年12月30日 星期二

4-5 5-1 參考影片

有機食物參考影片: http://www.wretch.cc/video/jinnder123&func=single&vid=4281594「有機食物」通常指從生產、處理、加工到銷售階段,按照有機標準生產,並經來源地核證認證團體機構或機關管理當局書面證明認證的食物。有機標準包括:· 在種植方面,避免使用化學性除害劑及肥料,而多採用輪作法、動物和植物堆肥料、部分人工除草和生物方法防治蟲鼠害;· 在飼養動物方面,避免使用抗生素、生長激素和其他動物飼料添加劑;· 沒有使用基因轉殖改造技術和電離輻射法。有機耕作促進及加強生態系統的健康、生物效能土壤的生物活性和土壤的肥沃。提倡有機農業的人,主張使用可更新的可循環再用的資源,並提倡節省存護能量源、土壤及水源和保存水土。我們可從下列三方面去比較有機食物和一般食物:1.化學性風險有機耕作避免使用化學性除害劑和獸藥,可減少有機食物中的化學物質殘滓含餘量;有機耕作避免使用殺真菌劑,可能會導致霉菌在農作物生長,繼而產生真霉菌毒素;不過,現時沒有足夠證據,證明使用殺真菌劑,可減少霉菌在農作物製造中產生霉真菌毒素的情況。2.微生物性風險在有機耕作時使用未經適當處理的肥料,可能會使食品和附近水源受到致病菌原體污染;但現時的證據不足以證明由有機耕作而導致致病菌傳播的病原體轉移風險,大大高於一般耕作。3.營養成分有機食物的營養成分,包括維他命或礦物質的含量,跟一般食物基本上相同;目前並沒有確實的科學證據,指出有機食物比一般食物含有更豐富的維他命或礦物質。因此,有機食物與一般食物的分別,主要在於其生產、加工及處理方法。從營養角度來看,食物經有機方法或普通方法生產並沒有太顯著的差異。然而最重要的是要維持均衡膳食,進食各種不同種類的食物,包括水果、蔬菜、穀類、肉類和牛奶,以吸取維持健康所需的營養素。跟選購一般食物一樣,消費者在購買有機食物時,不宜購買外觀看來不大新鮮、發霉或起皺有枯萎跡象的食物;在進食前應把蔬菜徹底洗淨及煮熟,以減少蔬菜中的化學殘滓餘物和致病菌所病原體可能造成帶來的風險。

3-6 3-7參考影片

Eutrophication優養化參考影片 1.http://tw.youtube.com/watch?v=jBgDeG0kzCQ2.http://tw.youtube.com/watch?v=j1X7vq8ADCA3.http://tw.youtube.com/watch?v=wlBlY33fMp4     「優養化」又稱為富營養化,水體優養化依其營養鹽的來源可概分為兩大類:1、天然性優養化(Natural Eutrophication):指湖泊於自然生態系中,由於自然營養鹽之沈降與累積,造成湖泊水質逐漸優養化,換句話說,該湖泊正在逐漸老化中,是水域自然生態系必然的演替過程。2、人為性優養化(Artificial Eutrophication):指湖泊或水庫由於集水區或水體上之人為活動增加,如:蔬果栽種、遊憩活動等,將大量營養鹽帶入湖泊或水庫中,導致水體中浮游動植物大量繁殖,造成水體生態系急遽變化,使得水質嚴重惡化。通常此種變化情形極快,往往只在短短數年時間內即可形成。水體優養化將造成藻類大量繁殖,一般而言,影響藻類生長之主要因素有營養鹽、日照、氣候、滯留時間等,其中最重要者為營養鹽。隨著人們增加農藥、肥料、大量廢水與洗衣粉的使用,造成人為加速優養化現象。由於農藥、肥料、廢水與洗衣粉中,含有豐富的硝酸鹽與磷酸鹽;硝酸鹽經分解後可成為植物所需養分,而磷酸鹽可以增進去污功效,也可以增加泡沫。在自然界中,氮及磷是稀有的成分,為植物成長中的一種限制因素。當含磷酸鹽物排放到湖水中時,水草、藻類獲得大量養分因此增生,藻類大量繁殖後,因光合作用及呼吸作用造成水體溶氧量晝夜變化差異大,於夜間常致使溶氧量太低,呈缺氧狀態,造成魚類等水中生物無法生存,因而死亡,水體也產生惡臭,這就是「優養化」的現象。溪流、水庫、湖泊等水體,依其所含營養鹽濃度高低,區分其優養程度為以下三種:1、貧養(Oligotrophic):通常是集水區在低度開發的狀態下,此時即為貧養狀況,如水庫、湖泊形成之初,其水體中營養鹽濃度較低,沒有任何污染,浮游動植物含量少,歧異度較高,此時水質狀況相對較佳。2、中養(Mesotrophic):也有人稱為普養。此階段是由貧養階段到優養階段的過渡期,此時水體中營養鹽漸高,浮游動植物含量也逐漸增加,歧異度逐漸降低。3、優養(Eutrophic):此時由於營養鹽大量的增加,藻類大量繁殖。造成底層缺氧,懸浮顆粒及殘留物質都會增加,水體透明度顯著降低,浮游動植物大量繁殖,歧異度低。