<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://peda.net/:static/535/atom.xsl"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
<title>Termit</title>
<id>https://peda.net/id/eba6d0838e7</id>
<updated>2023-11-29T08:09:18+02:00</updated>
<link href="https://peda.net/id/eba6d0838e7:atom" rel="self" />
<link href="https://peda.net/oppimateriaalit/e-oppi/lukiot/turku/tnl/biologia/symbioosi1e52/termit#top" rel="alternate" />
<logo>https://peda.net/:static/535/peda.net.logo.bg.svg</logo>
<rights type="html">&lt;div class=&quot;license&quot;&gt;Tämän sivun lisenssi &lt;a rel=&quot;license&quot; href=&quot;https://peda.net/info&quot;&gt;Peda.net-yleislisenssi&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&#10;</rights>

<entry>
<title>Luku 1</title>
<id>https://peda.net/id/ebffd2b08e7</id>
<updated>2020-10-26T14:18:21+02:00</updated>
<link href="https://peda.net/oppimateriaalit/e-oppi/lukiot/turku/tnl/biologia/symbioosi1e52/termit/luku-1#top" />
<content type="html">&lt;b&gt;alkusynty, &lt;/b&gt;&lt;em&gt;abiogenesis&lt;b&gt;&lt;br/&gt;&#10;&lt;/b&gt;&lt;/em&gt;&lt;span&gt;1) Elämän syntyminen kemiallisen evoluution seurauksena elottomista aineista elämän alkuaikana. 2)&lt;/span&gt;&lt;span&gt; Elämän syntyminen elottomista aineista. Yksittäisten eliöiden syntyminen elottomista aineista on osoitettu vääräksi mm. Louis Pasteurin toimesta.&lt;br/&gt;&#10;&lt;br/&gt;&#10;&lt;b&gt;biomimetiikka, &lt;/b&gt;&lt;em&gt;biomimetics&lt;br/&gt;&#10;&lt;/em&gt;Biomimetiikka (bioniikka) on tieteenala, jossa tutkitaan eliöiden toimintoja ja pyritään kehittämään niistä ihmiskuntaa hyödyntäviä teollisia sovelluksia.&lt;br/&gt;&#10;&lt;br/&gt;&#10;&lt;b&gt;biosfääri, &lt;/b&gt;&lt;em&gt;biosphere&lt;br/&gt;&#10;&lt;/em&gt;Elokehä. Se osa maapalloa, jossa on elämää.&lt;br/&gt;&#10;&lt;/span&gt;&lt;br/&gt;&#10;&lt;b&gt;DNA eli deoksiribonukleiinihappo, &lt;/b&gt;&lt;em&gt;deoxyribonucleic acid&lt;b&gt;&lt;br/&gt;&#10;&lt;/b&gt;&lt;/em&gt;DNA-molekyyli sisältää eliöiden perinnöllisen (geneettisen) aineksen. Se koostuu nukelotideistä. Nukleotidin muodostavat sokeri, fosfaatti ja emäs. Emäksiä on neljä erilaista: adeniini, tymiini, guaniini ja sytosiini. DNA muodostaa kaksoiskierteisen rakenteen eli heeliksin.&lt;br/&gt;&#10;&lt;br/&gt;&#10;&lt;b&gt;eliöyhteisö, &lt;/b&gt;&lt;em&gt;community&lt;br/&gt;&#10;&lt;/em&gt;Tietyn alueen kaikkien lajien populaatioiden muodostama vuorovaikutteinen kokonaisuus.&lt;br/&gt;&#10;&lt;br/&gt;&#10;&lt;b&gt;ekosysteemi&lt;/b&gt;, &lt;em&gt;ecosystem&lt;br/&gt;&#10;&lt;/em&gt;Tietyn yhtenäisen alueen eliöyhteisö ja sen kanssa vuorovaikutuksessa olevan elottoman luonnon muodostama toiminnallinen kokonaisuus. Esimerkiksi metsä, suo tai järvi.&lt;br/&gt;&#10;&lt;br/&gt;&#10;&lt;b&gt;evoluutio, &lt;/b&gt;&lt;em&gt;evolution&lt;br/&gt;&#10;&lt;/em&gt;Eliölajien ja populaatioiden vähittäinen muuttuminen siten, että jälkeläiset eroavat kantamuodoistaan. Perustuu muunteluun, perinnöllisyyteen ja luonnonvalintaan.&lt;br/&gt;&#10;&lt;br/&gt;&#10;&lt;b&gt;fossiili, &lt;/b&gt;&lt;em&gt;fossil&lt;br/&gt;&#10;&lt;/em&gt;&lt;span&gt;Maa- tai kallioperässä säilyneen muinoin eläneen eliön jäänne tai jälki.&lt;/span&gt;&lt;br/&gt;&#10;&lt;br/&gt;&#10;&lt;b&gt;luonnonvalinta, &lt;/b&gt;&lt;em&gt;natural selection&lt;br/&gt;&#10;&lt;/em&gt;Eliölajin kelpoisimmat yksilöt menestyvät parhaiten olemassaolon taistelussa, jäävät henkiin ja saavat jälkeläisiä vaikuttaen näin lajin evoluutioon.&lt;br/&gt;&#10;&lt;br/&gt;&#10;&lt;b&gt;paleontologia, &lt;/b&gt;&lt;em&gt;palaeontology&lt;br/&gt;&#10;&lt;/em&gt;Muinaisaikojen eliömaailmaa erityisesti fossiilien avulla tutkiva tiede.&lt;br/&gt;&#10;&lt;br/&gt;&#10;&lt;b&gt;perustutkimus, &lt;/b&gt;&lt;em&gt;basic/fundamental research&lt;br/&gt;&#10;&lt;/em&gt;Perustutkimusta tehdään puhtaasti uteliaisuudesta ja tiedon halusta, eikä tutkimustiedolla välttämättä ole suoraa hyötyä tai soveltamiskohteita.&lt;br/&gt;&#10;&lt;br/&gt;&#10;&lt;b&gt;populaatio, &lt;/b&gt;&lt;em&gt;population&lt;br/&gt;&#10;&lt;/em&gt;Tietyllä alueella samaan aikaan elävät saman lajin kaikki yksilöt muodostavat populaation.&lt;br/&gt;&#10;&lt;br/&gt;&#10;&lt;b&gt;soveltava tutkimus, &lt;/b&gt;&lt;em&gt;applied research&lt;br/&gt;&#10;&lt;/em&gt;Soveltavassa tutkimuksessa hyödynnetään perustutkimuksesta saatua tietoa jotakin käytännöllistä tavoitetta varten.&lt;br/&gt;&#10;&lt;br/&gt;&#10;&lt;b&gt;systematiikka, &lt;/b&gt;&lt;em&gt;systematics&lt;b&gt;&lt;br/&gt;&#10;&lt;/b&gt;&lt;/em&gt;Systematiikka tutkii eliöiden monimuotoisuutta ja eliöiden välisiä sukulaisuussuhteita. Sen ero taksonomia-käsitteeseen on pieni.&lt;br/&gt;&#10;&lt;br/&gt;&#10;&lt;b&gt;taksonomia, &lt;/b&gt;&lt;em&gt;taxonomy&lt;br/&gt;&#10;&lt;/em&gt;Biologian ala, joka nimeää ja luokittelee (ryhmittelee) eliöitä. Eliöiden tieteellinen luokittelu.</content>
<published>2023-11-29T08:09:18+02:00</published>
</entry>

<entry>
<title>Luku 2</title>
<id>https://peda.net/id/ec00450e8e7</id>
<updated>2020-10-29T13:53:03+02:00</updated>
<link href="https://peda.net/oppimateriaalit/e-oppi/lukiot/turku/tnl/biologia/symbioosi1e52/termit/luku-3#top" />
<content type="html">&lt;b&gt;aineenvaihdunta&lt;/b&gt;, &lt;em&gt;metabolism&lt;/em&gt;&lt;br/&gt;&#10;Solujen kemialliset reaktiot, jotka liittyvät eliön elintoimintoihin. Yhteisnimitys eliön elintoimintojen ylläpitämiseksi tapahtuville reaktioille.&lt;br/&gt;&#10;&lt;br/&gt;&#10;&lt;b&gt;biosfääri&lt;/b&gt;&lt;span&gt;, &lt;/span&gt;&lt;em&gt;biosphere&lt;/em&gt;&lt;br/&gt;&#10;&lt;span&gt;Elokehä. Se osa maapalloa, jossa on elämää.&lt;/span&gt;&lt;br/&gt;&#10;&lt;br/&gt;&#10;&lt;b&gt;DNA eli deoksiribonukleiinihappo,&lt;/b&gt; &lt;em&gt;deoxyribonucleic acid&lt;/em&gt;&lt;br/&gt;&#10;DNA-molekyyli sisältää eliöiden perinnöllisen (geneettisen) aineksen. Se koostuu nukelotideistä. Nukleotidin muodostavat sokeri, fosfaatti ja emäs. Emäksiä on neljä erilaista: adeniini, tymiini, guaniini ja sytosiini. DNA muodostaa kaksoiskierteisen rakenteen eli heeliksin.&lt;br/&gt;&#10;&lt;br/&gt;&#10;&lt;b&gt;eliö eli organismi,&lt;/b&gt; &lt;em&gt;organism&lt;/em&gt;&lt;br/&gt;&#10;Elävä eliö.&lt;br/&gt;&#10;&lt;br/&gt;&#10;&lt;b&gt;elämänkaari&lt;/b&gt;, &lt;em&gt;life cycle&lt;/em&gt;&lt;br/&gt;&#10;Kaikilla eliöillä on tietyt kehitysvaiheet, joita ovat syntymä, kasvu, lisääntyminen ja kuolema.&lt;br/&gt;&#10;&lt;br/&gt;&#10;&lt;b&gt;epäorgaaninen&lt;/b&gt;, &lt;em&gt;inorganic&lt;/em&gt;&lt;br/&gt;&#10;Elottoman luonnon alkuaineet tai yhdisteet. Hiiltä sisältämätön kemiallinen yhdiste.&lt;br/&gt;&#10;&lt;br/&gt;&#10;&lt;b&gt;evoluutio&lt;/b&gt;, &lt;em&gt;evolution&lt;/em&gt;&lt;br/&gt;&#10;Eliölajien ja populaatioiden vähittäinen muuttuminen siten, että jälkeläiset eroavat kantamuodoistaan. Perustuu muunteluun, perinnöllisyyteen ja luonnonvalintaan.&lt;br/&gt;&#10;&lt;br/&gt;&#10;&lt;b&gt;fotosynteesi&lt;/b&gt;, &lt;em&gt;photosynthesis&lt;/em&gt;&lt;br/&gt;&#10;Auringon valoenergian avulla tapahtuvaa yhteyttämistä, jossa valmistetaan hiilidioksidista ja vedestä sokeria ja samalla vapautuu happea. Sokeriin sitoutuu Auringosta lähtöisin olevaa valoenergiaa kemiallisena energiana. Fotosynteesiä tapahtuu mm. vihreissä kasveissa ja eräissä bakteereissa.&lt;br/&gt;&#10;&lt;br/&gt;&#10;&lt;b&gt;hiilihydraatti&lt;/b&gt;, &lt;em&gt;carbohydrate&lt;/em&gt;&lt;br/&gt;&#10;&lt;span&gt;Orgaanisia molekyylejä, jotka sisältävät hiiltä, happea ja vetyä (usein kaavan C&lt;/span&gt;&lt;sub&gt;n&lt;/sub&gt;&lt;span&gt;·(H&lt;/span&gt;&lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt;&lt;span&gt;O)&lt;/span&gt;&lt;sub&gt;n&lt;/sub&gt;&lt;span&gt; mukaisesti). Useimmat sokereita tai niistä muodostuneita polysakkarideja. Tärkeitä energiavarastoja ja rakennusaineita. Esimerkiksi glukoosi, tärkkelys ja selluloosa.&lt;/span&gt;&lt;br/&gt;&#10;&lt;br/&gt;&#10;&lt;b&gt;itsesäätelykyky&lt;/b&gt;, &lt;em&gt;self-regulation&lt;/em&gt;&lt;br/&gt;&#10;Eliön kyky säädellä elintoimintojaan ympäristön ja sen muutosten mukaan.&lt;br/&gt;&#10;&lt;br/&gt;&#10;&lt;b&gt;kemosynteesi&lt;/b&gt;, &lt;em&gt;chemosynthesis&lt;/em&gt;&lt;br/&gt;&#10;Yhteyttämistä ilman valoa, jossa orgaanisten yhdisteiden valmistamiseen tarvittava energia saadaan epäorgaanisten yhdisteiden hapettumisesta. Osa bakteereista kykenee kemosynteesiin.&lt;br/&gt;&#10;&lt;br/&gt;&#10;&lt;b&gt;kuluttajat&lt;/b&gt;, &lt;em&gt;consumers&lt;/em&gt;&lt;br/&gt;&#10;Muita eliöitä ravinnokseen käyttävät eliöt. Kuluttajia ovat kasvinsyöjät, lihansyöjät, loiset ja hajottajat.&lt;br/&gt;&#10;&lt;br/&gt;&#10;&lt;b&gt;lipidit eli rasva-aineet,&lt;/b&gt; &lt;em&gt;lipids&lt;/em&gt;&lt;br/&gt;&#10;Joukko veteen liukenemattomia aineita. Niihin kuuluvat esimerkiksi rasvat, kalvolipidit ja steroidit. Lipidit koostuvat pääasiassa hiilestä, vedystä ja hapesta. Joissakin lipideissä on myös fosforia, typpeä ja rikkiä.&lt;br/&gt;&#10;&lt;br/&gt;&#10;&lt;b&gt;makromolekyyli&lt;/b&gt;&lt;span&gt;, &lt;/span&gt;&lt;em&gt;macromolecule&lt;/em&gt;&lt;br/&gt;&#10;&lt;span&gt;Suurikokoinen molekyyli, joka on usein polymeeri. Makromolekyylejä ovat proteiinit, DNA ja polysakkaridit, kuten selluloosa.&lt;/span&gt;&lt;br/&gt;&#10;&lt;br/&gt;&#10;&lt;b&gt;nukleiinihappo&lt;/b&gt;, &lt;em&gt;nucleic acid&lt;/em&gt;&lt;br/&gt;&#10;DNA ja RNA. Informaatiota säilöviä ja välittäviä molekyylejä. Koostuvat peräkkäisistä nukleotideistä, joissa on emäs-, sokeri- ja fosfaattiosa.&lt;br/&gt;&#10;&lt;br/&gt;&#10;&lt;b&gt;omavarainen eli autotrofinen&lt;/b&gt;, &lt;em&gt;autotrophic&lt;/em&gt;&lt;br/&gt;&#10;Omavarainen eliö, joka kykenee tuottamaan tarvitsemansa energian ja orgaaniset yhdisteet yhteyttämällä (foto- tai kemosynteesi). Autotrofit ovat ravintoketjussa tuottajia.&lt;br/&gt;&#10;&lt;br/&gt;&#10;&lt;b&gt;ominaislämpökapasiteetti&lt;/b&gt;&lt;span&gt;,&lt;/span&gt;&lt;em&gt;&lt;span&gt; &lt;/span&gt;specific heat capacity&lt;/em&gt;&lt;br/&gt;&#10;&lt;span&gt;Kertoo, kuinka paljon tietyn aineen lämmittämiseen kuluu lämpöenergiaa massayksikköä kohden. Esimerkiksi vedelle 4,19 kJ/(K·kg).&lt;/span&gt;&lt;br/&gt;&#10;&lt;br/&gt;&#10;&lt;b&gt;orgaaninen&lt;/b&gt;, &lt;em&gt;organic&lt;/em&gt;&lt;br/&gt;&#10;Eloperäinen, hiiltä sisältävä kemiallinen yhdiste.&lt;br/&gt;&#10;&lt;br/&gt;&#10;&lt;b&gt;proteiini eli valkuaisaine&lt;/b&gt;, &lt;em&gt;protein&lt;/em&gt;&lt;br/&gt;&#10;Proteiinit eli valkuaisaineet ovat aminohaposta koostuvia makromolekyylejä. Aminohapot liittyvät proteiinissa toisiinsa peptidisidoksilla. Proteiinit toimivat soluissa entsyymeinä, kuljettajina, varasto- tai rakennetehtävässä.&lt;br/&gt;&#10;&lt;br/&gt;&#10;&lt;b&gt;RNA eli ribonukleiinihappo,&lt;/b&gt; &lt;em&gt;ribonucleic acid&lt;/em&gt;&lt;br/&gt;&#10;RNA:n tehtävänä on välittää DNA:n sisältämä tieto eteenpäin, jotta solu osaisi tuottaa proteiineja. RNA:ta jaetaan tyypin mukaan esimerkiksi lähetti-, siirtäjä- ja ribosomi-RNA:han.&lt;br/&gt;&#10;&lt;br/&gt;&#10;&lt;b&gt;suvullinen lisääntyminen,&lt;/b&gt; &lt;em&gt;sexual reproduction&lt;/em&gt;&lt;br/&gt;&#10;Lisääntyminen sukusolujen välityksellä.&lt;br/&gt;&#10;&lt;br/&gt;&#10;&lt;b&gt;suvuton lisääntyminen,&lt;/b&gt; &lt;em&gt;asexual reproduction&lt;/em&gt;&lt;br/&gt;&#10;Lisääntyminen ilman sukusoluja. Esimerkiksi kasvien lisääntyminen kasvullisesti rönsyjen avulla.&lt;br/&gt;&#10;&lt;br/&gt;&#10;&lt;b&gt;toisenvarainen eli heterotrofinen,&lt;/b&gt; &lt;em&gt;heterotrophic&lt;/em&gt;&lt;br/&gt;&#10;Eliö, joka ei kykene itse yhteyttämään (foto- tai kemosynteesi), vaan tarvitsee ravinnokseen valmista orgaanista ainetta. Ravintoketjussa kuluttajat ja hajottajat ovat toisenvaraisia.&lt;br/&gt;&#10;&lt;br/&gt;&#10;&lt;div&gt;&lt;b&gt;tuottajat&lt;/b&gt;, &lt;em&gt;producers&lt;/em&gt;&lt;/div&gt;&#10;Yhteyttämiskykyiset ja omavaraiset eliöt. Tuottajia ovat vihreät kasvit, yhteyttävät bakteerit ja levät.&lt;br/&gt;&#10;&lt;span&gt;&lt;br/&gt;&#10;&lt;b&gt;yhteyttäminen&lt;/b&gt;, &lt;em&gt;assimilation&lt;/em&gt;&lt;br/&gt;&#10;Yksinkertaisten, epäorgaanisten aineiden muuttaminen eliön aineenvaihdunnassa suuremmiksi orgaanisiksi molekyyleiksi. Fotosynteesi ja kemosynteesi.&lt;br/&gt;&#10;&lt;/span&gt;</content>
<published>2023-11-29T08:09:18+02:00</published>
</entry>

<entry>
<title>Luku 3</title>
<id>https://peda.net/id/ec00b98b8e7</id>
<updated>2020-10-27T17:36:07+02:00</updated>
<link href="https://peda.net/oppimateriaalit/e-oppi/lukiot/turku/tnl/biologia/symbioosi1e52/termit/luku-6#top" />
<content type="html">&lt;b&gt;&lt;span&gt;aitotumaiset (eliöt), &lt;em&gt;eukaryotes&lt;/em&gt;&lt;br/&gt;&#10;&lt;/span&gt;&lt;/b&gt;&lt;span&gt;Eliöt, joiden tumaa ympäröi tumakotelo. Aitotumaisia eliöitä ovat kasvit, eläimet, sienet ja alkueliöt.&lt;/span&gt;&lt;b&gt;&lt;span&gt;&lt;br/&gt;&#10;&lt;br/&gt;&#10;aminohappo, &lt;em&gt;amino acid&lt;/em&gt;&lt;br/&gt;&#10;&lt;/span&gt;&lt;/b&gt;&lt;span&gt;Aminoryhmän (-NH&lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt;) ja karboksyyliryhmän (-COOH) sisältäviä orgaanisia yhdisteitä. Ne ovat proteiinien rakenneosia.&lt;br/&gt;&#10;&lt;br/&gt;&#10;&lt;b&gt;DNA eli deoksiribonukleiinihappo,&lt;/b&gt; &lt;em&gt;deoxyribonucleic acid&lt;/em&gt;&lt;br/&gt;&#10;DNA-molekyyli sisältää eliöiden perinnöllisen (geneettisen) aineksen. Se koostuu nukelotideistä. Nukleotidin muodostavat sokeri, fosfaatti ja emäs. Emäksiä on neljä erilaista: adeniini, tymiini, guaniini ja sytosiini. DNA muodostaa kaksoiskierteisen rakenteen eli heeliksin.&lt;br/&gt;&#10;&lt;br/&gt;&#10;&lt;b&gt;entsyymi&lt;/b&gt;, &lt;em&gt;enzyme&lt;/em&gt;&lt;br/&gt;&#10;Biologinen katalyytti, joka nopeuttaa biologisia reaktioita. Entsyymit ovat useimmiten proteiineja.&lt;br/&gt;&#10;&lt;br/&gt;&#10;&lt;b&gt;erilaistunut solu&lt;/b&gt;, &lt;em&gt;differentiated cell&lt;/em&gt;&lt;br/&gt;&#10;Tiettyyn tehtävään erikoistunut solu, joka ei usein pysty enää muuttumaan toisentyyppiseksi soluksi. Esimerkiksi hermosolu.&lt;br/&gt;&#10;&lt;br/&gt;&#10;&lt;b&gt;esitumaiset (eliöt),&lt;/b&gt; &lt;em&gt;prokaryotes&lt;/em&gt;&lt;br/&gt;&#10;Yksisoluiset eliöt, joiden solulimassa tuma ei erotu tumakotelon puuttumisen takia. Esitumaisia eliöitä ovat bakteerit ja arkit.&lt;br/&gt;&#10;&lt;br/&gt;&#10;&lt;b&gt;fotosynteesi&lt;/b&gt;, &lt;em&gt;photosynthesis&lt;/em&gt;&lt;br/&gt;&#10;Auringon valoenergian avulla tapahtuvaa yhteyttämistä, jossa valmistetaan hiilidioksidista ja vedestä sokeria ja samalla vapautuu happea. Sokeriin sitoutuu Auringosta lähtöisin olevaa valoenergiaa kemiallisena energiana. Fotosynteesiä tapahtuu mm. vihreissä kasveissa ja eräissä bakteereissa.&lt;br/&gt;&#10;&lt;br/&gt;&#10;&lt;b&gt;geeni eli perintötekijä,&lt;/b&gt; &lt;em&gt;gene&lt;/em&gt;&lt;br/&gt;&#10;Kromosomissa oleva DNA-jakso. Geenit ohjaavat solun ja eliön elintoimintoja sekä proteiinien valmistumista ja siten vaikuttavat yksilön perinnöllisten ominaisuuksien kehittymiseen.&lt;br/&gt;&#10;&lt;br/&gt;&#10;&lt;b&gt;Golgin laite&lt;/b&gt;, &lt;em&gt;Golgi apparatus&lt;/em&gt;&lt;br/&gt;&#10;Kalvopusseista koostunut soluelin. Solusta ulos eritettävät ja kuljetettavat proteiinit muokataan ja lajitellaan Golgin laitteessa. Proteiineihin voidaan lisätä hiilihydraattiosia. Kasveilla Golgin laitetta voidaan kutsua diktyosomiksi.&lt;br/&gt;&#10;&lt;/span&gt;&lt;b&gt;&lt;br/&gt;&#10;katalyytti, &lt;em&gt;catalyst&lt;/em&gt;&lt;br/&gt;&#10;&lt;/b&gt;Kemiallista reaktiota nopeuttava aine, joka ei kulu reaktiossa. Biologisia katalyyttejä kutsutaan entsyymeiksi.&lt;br/&gt;&#10;&lt;br/&gt;&#10;&lt;b&gt;kemosynteesi&lt;/b&gt;, &lt;em&gt;chemosynthesis&lt;/em&gt;&lt;br/&gt;&#10;&lt;span&gt;Yhteyttämistä ilman valoa, jossa orgaanisten yhdisteiden valmistamiseen tarvittava energia saadaan epäorgaanisten yhdisteiden hapettumisesta. Osa bakteereista kykenee kemosynteesiin.&lt;br/&gt;&#10;&lt;br/&gt;&#10;&lt;b&gt;kromosomi&lt;/b&gt;, &lt;em&gt;chromosome&lt;/em&gt;&lt;br/&gt;&#10;DNA:ta ja proteiineja sisältäviä rakenteita, joissa sijaitsevat geenit eli perintötekijät.&lt;/span&gt;&lt;br/&gt;&#10;&lt;br/&gt;&#10;&lt;b&gt;kudos&lt;/b&gt;, &lt;em&gt;tissue&lt;/em&gt;&lt;br/&gt;&#10;Rakenteeltaan ja toiminnaltaan samanlaisten eläinsolujen muodostama kokonaisuus. Esimerkiksi lihaskudos.&lt;br/&gt;&#10;&lt;br/&gt;&#10;&lt;b&gt;käyminen&lt;/b&gt;, &lt;em&gt;fermentation&lt;/em&gt;&lt;b&gt;&lt;br/&gt;&#10;&lt;/b&gt;Käymisessä solu tuottaa usein hapettomissa oloissa energiaa orgaanisista yhdisteistä. Käymisen muotoja ovat mm. maitohappokäyminen, etanolikäyminen ja voihappokäyminen.&lt;span&gt;&lt;br/&gt;&#10;&lt;br/&gt;&#10;&lt;b&gt;lipidit eli rasva-aineet&lt;/b&gt;, &lt;em&gt;lipids&lt;/em&gt;&lt;br/&gt;&#10;Joukko veteen liukenemattomia aineita. Niihin kuuluvat esimerkiksi rasvat, kalvolipidit ja steroidit. Lipidit koostuvat pääasiassa hiilestä, vedystä ja hapesta. Joissakin lipideissä on myös fosforia, typpeä ja rikkiä.&lt;br/&gt;&#10;&lt;br/&gt;&#10;&lt;b&gt;lysosomi&lt;/b&gt;, &lt;em&gt;lysosome&lt;/em&gt;&lt;br/&gt;&#10;Pienikokoisia kalvorakkuloita, jotka ovat sisältä happamia. Lysosomissa hajotetaan vierasaineita ja omia vahingoittuneita soluelimiä ja proteiineja. Syöjäsolut tuhoavat bakteerit lysosomeissa&lt;br/&gt;&#10;&lt;/span&gt;&lt;span&gt;&lt;br/&gt;&#10;&lt;b&gt;mitokondrio&lt;/b&gt;, &lt;em&gt;mitochondrion&lt;/em&gt;&lt;br/&gt;&#10;Soluelin, jossa tapahtuu energia-aineenvaihduntaa. Mitokondriota ympäröi kaksinkertainen, poimuttunut kalvo. Mitokondrioiden ajatellaan periytyvän bakteereista endosymbioositeorian mukaisesti.&lt;/span&gt;&lt;span&gt;&lt;br/&gt;&#10;&lt;br/&gt;&#10;&lt;b&gt;nukleiinihappo&lt;/b&gt;, &lt;em&gt;nucleic acid&lt;/em&gt;&lt;br/&gt;&#10;DNA ja RNA. Informaatiota säilöviä ja välittäviä molekyylejä. Koostuvat peräkkäisistä nukleotideistä, joissa on emäs-, sokeri- ja fosfaattiosa.&lt;/span&gt;&lt;b&gt;&lt;br/&gt;&#10;&lt;/b&gt;&lt;br/&gt;&#10;&lt;b&gt;omavarainen eli autotrofinen,&lt;/b&gt;&lt;span&gt; &lt;/span&gt;&lt;em&gt;autotrophic&lt;/em&gt;&lt;br/&gt;&#10;&lt;span&gt;Omavarainen eliö, joka kykenee tuottamaan tarvitsemansa energian ja orgaaniset yhdisteet yhteyttämällä (foto- tai kemosynteesi). Autotrofit ovat ravintoketjussa tuottajia.&lt;/span&gt;&lt;br/&gt;&#10;&lt;br/&gt;&#10;&lt;b&gt;perimä eli genomi,&lt;/b&gt; &lt;em&gt;genome&lt;/em&gt;&lt;br/&gt;&#10;Yksilön kaikki geenit.&lt;br/&gt;&#10;&lt;br/&gt;&#10;&lt;b&gt;proteiini eli valkuaisaine,&lt;/b&gt; &lt;em&gt;protein&lt;/em&gt;&lt;br/&gt;&#10;Proteiinit eli valkuaisaineet ovat aminohaposta koostuvia makromolekyylejä. Aminohapot liittyvät proteiinissa toisiinsa peptidisidoksilla. Proteiinit toimivat soluissa entsyymeinä, kuljettajina, varasto- tai rakennetehtävässä.&lt;br/&gt;&#10;&lt;br/&gt;&#10;&lt;b&gt;ribosomi&lt;/b&gt;, &lt;em&gt;ribosome&lt;/em&gt;&lt;br/&gt;&#10;Soluelin, jossa tuotetaan uudet proteiinit lähetti-RNA:n mallin mukaisesti. Koostuu proteiinista ja ribosomaalisesta RNA:sta (rRNA).&lt;br/&gt;&#10;&lt;br/&gt;&#10;&lt;b&gt;RNA eli ribonukleiinihappo&lt;/b&gt;, &lt;em&gt;ribonucleic acid&lt;/em&gt;&lt;br/&gt;&#10;RNA:n tehtävänä on välittää DNA:n sisältämä tieto eteenpäin, jotta solu osaisi tuottaa proteiineja. RNA:ta jaetaan tyypin mukaan esimerkiksi lähetti-, siirtäjä- ja ribosomi-RNA:han.&lt;br/&gt;&#10;&lt;br/&gt;&#10;&lt;b&gt;soluelin&lt;/b&gt;, &lt;em&gt;organelle&lt;/em&gt;&lt;br/&gt;&#10;Solulimassa sijaitseva, tiettyyn tehtävään erikoistunut solun osa. Soluelimet voivat olla kalvon ympäröimiä (kuten mitokondrio ja viherhiukkanen) tai pienempiä, solukalvoa sisältämättömiä rakenteita (kuten ribosomi ja proteasomi).&lt;br/&gt;&#10;&lt;br/&gt;&#10;&lt;b&gt;soluhengitys&lt;/b&gt;&lt;span&gt;,&lt;/span&gt;&lt;em&gt;&lt;span&gt; &lt;/span&gt;cell respiration&lt;/em&gt;&lt;br/&gt;&#10;&lt;span&gt;Kemiallinen reaktiosarja, jossa energiaa vapautuu orgaanisista aineista solun käyttöön (eliön elintoimintoihin) hapellisissa oloissa.&lt;/span&gt;&lt;br/&gt;&#10;&lt;br/&gt;&#10;&lt;b&gt;solukalvo&lt;/b&gt;, &lt;em&gt;cell membrane&lt;/em&gt;&lt;br/&gt;&#10;Solukalvo rajoittaa solun ympäristöstä.&lt;br/&gt;&#10;&lt;br/&gt;&#10;&lt;b&gt;solukko&lt;/b&gt;, &lt;em&gt;tissue&lt;/em&gt;&lt;br/&gt;&#10;Samanlaisten kasvisolujen muodostama toiminnallinen kokonaisuus. Esimerkiksi perus- ja johtosolukko.&lt;br/&gt;&#10;&lt;br/&gt;&#10;&lt;b&gt;solulima&lt;/b&gt;, &lt;em&gt;cytoplasm&lt;/em&gt;&lt;br/&gt;&#10;Solukalvon sisällä oleva tila. Sisältää muut solun osat paitsi tuman ja soluseinän. Solulima koostuu nestemäisestä sytosolista ja soluelimistä.&lt;br/&gt;&#10;&lt;br/&gt;&#10;&lt;b&gt;solulimakalvosto&lt;/b&gt;, &lt;em&gt;endoplamic reticulum, ER&lt;/em&gt;&lt;br/&gt;&#10;Solulimassa sijaitseva kalvorakkuloista ja –pusseista koostuva rakenne. Jaetaan ribosomeja sisältävään karkeaan solulimakalvostoon ja sileään solulimakalvostoon. Karkealla solulimakalvostolla tuotetaan eritettävät ja kuljetettavat proteiinit. Sileällä solulimakalvostolla muokataan mm. vierasaineita ja lipidejä.&lt;br/&gt;&#10;&lt;br/&gt;&#10;&lt;b&gt;soluseinä&lt;/b&gt;, &lt;em&gt;cell wall&lt;/em&gt;&lt;br/&gt;&#10;Kasvi-, sieni- ja useimpia bakteerisoluja ympäröivä rakenne, joka tukee ja suojaa solua. Kasvisolussa soluseinän muodostaa selluloosa, sienisolussa kitiini ja useimmissa bakteerisoluissa peptidoglykaani eli mureiini.&lt;br/&gt;&#10;&lt;br/&gt;&#10;&lt;b&gt;toisenvarainen eli heterotrofinen,&lt;/b&gt;&lt;span&gt; &lt;/span&gt;&lt;em&gt;heterotrophic&lt;/em&gt;&lt;br/&gt;&#10;&lt;span&gt;Eliö, joka ei kykene itse yhteyttämään (foto- tai kemosynteesi), vaan tarvitsee ravinnokseen valmista orgaanista ainetta. Ravintoketjussa kuluttajat ja hajottajat ovat toisenvaraisia.&lt;/span&gt;&lt;br/&gt;&#10;&lt;br/&gt;&#10;&lt;b&gt;tuma&lt;/b&gt;, &lt;em&gt;nucleus&lt;/em&gt;&lt;br/&gt;&#10;Aitotumaisten rakenne, joka sisältää solun perimän. Tuman erottaa solulimasta tumakalvo, jossa on tumahuokosia. Tuman sisällä on tumalima. Kromosomien lisäksi tumasta löytyy mm. tumajyvänen.&lt;br/&gt;&#10;&lt;br/&gt;&#10;&lt;b&gt;vakuoli&lt;/b&gt;, &lt;em&gt;vacuole&lt;/em&gt;&lt;br/&gt;&#10;Nesteen täyttämä kalvorakkula. Runsaasti kasvisoluissa, jossa ne voivat näyttää jopa lähes koko solun. Vakuoli varastoi suoloja ja se sisältää jotakin entsyymejä. Vakuolin kalvoa kutsutaan tonoplastiksi.&lt;br/&gt;&#10;&lt;br/&gt;&#10;&lt;b&gt;viherhiukkanen&lt;/b&gt;, &lt;em&gt;chloroplast&lt;/em&gt;&lt;br/&gt;&#10;Kasvien soluelin, jossa tapahtuu yhteyttäminen. Sitä reunustaa kaksinkertainen kalvo. Viherhiukkasen sisällä on strooma ja kalvopusseja eli tylakoideja, joiden pinnalla sijaitsevat fotosynteesissä tarvittavat pigmentit ja reaktiokeskukset. Viherhiukkasten ajatellaan periytyvän syanobakteereista endosymbioositeorian mukaisesti.&lt;span&gt;&lt;br/&gt;&#10;&lt;/span&gt;</content>
<published>2023-11-29T08:09:18+02:00</published>
</entry>

<entry>
<title>Luku 4</title>
<id>https://peda.net/id/ec01e7ee8e7</id>
<updated>2020-10-27T13:39:38+02:00</updated>
<link href="https://peda.net/oppimateriaalit/e-oppi/lukiot/turku/tnl/biologia/symbioosi1e52/termit/luku-2#top" />
<content type="html">&lt;b&gt;biologinen malli&lt;/b&gt;, &lt;em&gt;biological model&lt;/em&gt;&lt;b&gt;&lt;em&gt;&lt;br/&gt;&#10;&lt;/em&gt;&lt;/b&gt;&lt;span&gt;Mallien tarkoituksena on kuvata ja yksinkertaistaa biologisia ilmiöitä niin, että ne on helpompi ymmärtää ja niiden tutkimus on helpompaa.&lt;br/&gt;&#10;&lt;br/&gt;&#10;&lt;b&gt;ekosysteemi&lt;/b&gt;, &lt;em&gt;ecosystem&lt;/em&gt;&lt;br/&gt;&#10;Tietyn yhtenäisen alueen eliöyhteisö ja sen kanssa vuorovaikutuksessa olevan elottoman luonnon muodostama toiminnallinen kokonaisuus. Esimerkiksi metsä, suo tai järvi.&lt;br/&gt;&#10;&lt;br/&gt;&#10;&lt;b&gt;hypoteesi, &lt;/b&gt;&lt;em&gt;hypothesis&lt;/em&gt;&lt;br/&gt;&#10;Jonkin havaitun ilmiön mahdollinen selitys (tieteellinen oletus). Hypoteesi pyritään testaamaan lisähavainnoilla tai kokeilla.&lt;br/&gt;&#10;&lt;br/&gt;&#10;&lt;b&gt;in silico&lt;br/&gt;&#10;&lt;/b&gt;Tietokoneella tehtyä tutkimusta, esimerkiksi matemaattiset mallinnukset ilmiöstä.&lt;br/&gt;&#10;&lt;br/&gt;&#10;&lt;b&gt;in vitro&lt;br/&gt;&#10;&lt;/b&gt;Tutkimusta, joka tehdään koeputkessa, toisin sanoen elävien eliöiden ulkopuolella. In vitro -tutkimuksessa voidaan kuitenkin käyttää eliöiden osia, esimerkiksi soluja tai niiden osia.&lt;br/&gt;&#10;&lt;br/&gt;&#10;&lt;b&gt;in vivo&lt;br/&gt;&#10;&lt;/b&gt;Elävissä eliöissä tehtyä tutkimusta.&lt;br/&gt;&#10;&lt;br/&gt;&#10;&lt;b&gt;kausaatio, &lt;/b&gt;&lt;em&gt;causation&lt;/em&gt;&lt;br/&gt;&#10;Kausaatio kuvaa sitä, että asialla A on yhteys asiaan B.&lt;/span&gt;&lt;br/&gt;&#10;&lt;br/&gt;&#10;&lt;b&gt;kontrolli eli verrokkiryhmä, &lt;/b&gt;&lt;em&gt;control&lt;/em&gt;&lt;br/&gt;&#10;&lt;span&gt;Kokeellisessa tutkimuksessa käytetään aina verrokkiryhmää, jolle tutkittavaa muuttujaa ei vaihdella.&lt;br/&gt;&#10;&lt;br/&gt;&#10;&lt;b&gt;korrelaatio, &lt;/b&gt;&lt;em&gt;correlatio&lt;br/&gt;&#10;&lt;/em&gt;Korrelaatio kuvaa kahden muuttujan välistä riippuvuutta.&lt;br/&gt;&#10;&lt;br/&gt;&#10;&lt;b&gt;perustutkimus, &lt;/b&gt;&lt;em&gt;basic/fundamental research&lt;br/&gt;&#10;&lt;/em&gt;Perustutkimusta tehdään puhtaasti uteliaisuudesta ja tiedon halusta, eikä tutkimustiedolla välttämättä ole suoraa hyötyä tai soveltamiskohteita.&lt;br/&gt;&#10;&lt;br/&gt;&#10;&lt;b&gt;soveltava tutkimus, &lt;/b&gt;&lt;em&gt;applied research&lt;br/&gt;&#10;&lt;/em&gt;Soveltavassa tutkimuksessa hyödynnetään perustutkimuksesta saatua tietoa jotakin käytännöllistä tavoitetta varten.&lt;/span&gt;&lt;br/&gt;&#10;&lt;br/&gt;&#10;&lt;b&gt;tieteellinen teoria, &lt;/b&gt;&lt;em&gt;scientific &lt;/em&gt;&lt;em&gt;theory&lt;br/&gt;&#10;&lt;/em&gt;&lt;span&gt;Havaintojen perusteella muodostettu yhtenäinen selitys ilmiölle. Teoria selittää ilmiötä ja sen avulla voidaan tehdä ennustuksia ilmiöstä.&lt;/span&gt;&lt;em&gt;&lt;br/&gt;&#10;&lt;/em&gt;</content>
<published>2023-11-29T08:09:18+02:00</published>
</entry>

<entry>
<title>Luku 5</title>
<id>https://peda.net/id/ec02ff138e7</id>
<updated>2020-10-28T10:27:10+02:00</updated>
<link href="https://peda.net/oppimateriaalit/e-oppi/lukiot/turku/tnl/biologia/symbioosi1e52/termit/luku-10#top" />
<content type="html">&lt;b&gt;diploidi&lt;/b&gt;, &lt;em&gt;diploid&lt;/em&gt;&lt;b&gt;&lt;br/&gt;&#10;&lt;/b&gt;&lt;span&gt;Eliö, jolla on kaksinkertainen kromosomisto eli jokaista kromosomia kaksi kappaletta. Esim. ihminen on diploidinen eliö.&lt;/span&gt;&lt;br/&gt;&#10;&lt;br/&gt;&#10;&lt;b&gt;haploidinen&lt;/b&gt;, &lt;em&gt;haploid&lt;/em&gt;&lt;br/&gt;&#10;&lt;span&gt;Eliö, jolla on yksinkertainen kromosomisto eli jokaista kromosomia vain yksi kappale. Esim. kolibakteeri.&lt;br/&gt;&#10;&lt;br/&gt;&#10;&lt;b&gt;kantasolu&lt;/b&gt;, &lt;em&gt;stem cell&lt;/em&gt;&lt;br/&gt;&#10;Erilaistumiskykyisiä soluja, jotka kykenevät muuttumaan moniksi eri solutyypeiksi.&lt;br/&gt;&#10;&lt;br/&gt;&#10;&lt;b&gt;kromosomipari&lt;/b&gt;, (&lt;em&gt;homologous&lt;/em&gt;) &lt;em&gt;chromosome pair&lt;/em&gt;&lt;br/&gt;&#10;Diploidilla eliöllä on jokaisesta kromosomista kaksi kopiota. Näitä homologisia kromosomeja sanotaan kromosomipariksi.&lt;br/&gt;&#10;&lt;br/&gt;&#10;&lt;b&gt;meioosi&lt;/b&gt;, &lt;em&gt;meiosis&lt;/em&gt;&lt;br/&gt;&#10;Meioosissa diploideista (2n) soluista muodostuu haploideja (n) sukusoluja.&lt;br/&gt;&#10;&lt;br/&gt;&#10;&lt;b&gt;mitoosi&lt;/b&gt;, &lt;em&gt;mitosis&lt;/em&gt;&lt;br/&gt;&#10;Solusyklin vaihe, jonka aikana tapahtuu varsinainen solunjakautuminen. Ensimmäisenä mitoosissa tapahtuu tumanjako ja tämän jälkeen soluliman jakautuminen. Mitoosi voidaan jakaa viiteen vaiheeseen: esivaihe, esikeskivaihe, keskivaihe, jälkivaihe ja loppuvaihe.&lt;br/&gt;&#10;&lt;br/&gt;&#10;&lt;b&gt;mutaatio&lt;/b&gt;, &lt;em&gt;mutation&lt;/em&gt;&lt;em&gt;&lt;br/&gt;&#10;&lt;/em&gt;Perinnöllinen muutos geenissä, kromosomissa tai kromosomistossa.&lt;br/&gt;&#10;&lt;br/&gt;&#10;&lt;b&gt;muuntelu&lt;/b&gt;, &lt;em&gt;variation&lt;/em&gt;&lt;br/&gt;&#10;Saman lajin yksilöiden välinen erilaisuus jonkin ominaisuuden suhteen. Muuntelu voi koskea ulkoasua tai perimää.&lt;br/&gt;&#10;&lt;br/&gt;&#10;&lt;b&gt;sukupolvenvuorottelu&lt;/b&gt;, &lt;em&gt;alternation of generations&lt;/em&gt;&lt;br/&gt;&#10;Eliön elinkiertomalli, jossa suvullisesti ja suvuttomasti lisääntyvät sukupolvet vuorottelevat. Sukupolvenvuorottelua esiintyy esimerkiksi sammalilla ja sanikkaisilla, mutta myös alkeellisilla eläimillä.&lt;br/&gt;&#10;&lt;/span&gt;&lt;br/&gt;&#10;&lt;b&gt;sukusolu eli gameetti&lt;/b&gt;, &lt;em&gt;gamete&lt;/em&gt;&lt;br/&gt;&#10;&lt;span&gt;Sukusolu on lisääntymiseen osallistuva solu, jonka kromosomiluku on haploidinen. Kahden sukusolun yhtyessä syntyy hedelmöittynyt tsygootti.&lt;/span&gt;&lt;br/&gt;&#10;&lt;span&gt;&lt;b&gt;&lt;br/&gt;&#10;suvullinen lisääntyminen&lt;/b&gt;, &lt;em&gt;sexual reproduction&lt;br/&gt;&#10;&lt;/em&gt;Lisääntyminen sukusolujen välityksellä.&lt;br/&gt;&#10;&lt;br/&gt;&#10;&lt;b&gt;suvuton lisääntyminen&lt;/b&gt;, &lt;em&gt;asexual reproduction&lt;br/&gt;&#10;&lt;/em&gt;Lisääntyminen ilman sukusoluja. Esimerkiksi kasvien lisääntyminen kasvullisesti rönsyjen avulla.&lt;br/&gt;&#10;&lt;br/&gt;&#10;&lt;b&gt;tsygootti, &lt;/b&gt;&lt;em&gt;zygote&lt;br/&gt;&#10;&lt;/em&gt;Hedelmöittynyt munasolu. Syntyy kahden sukusolun kohdatessa ja yhdistäessä perimäaineksensa.&lt;/span&gt;&lt;span&gt;&lt;br/&gt;&#10;&lt;/span&gt;</content>
<published>2023-11-29T08:09:18+02:00</published>
</entry>

<entry>
<title>Luku 6</title>
<id>https://peda.net/id/ec03725a8e7</id>
<updated>2020-12-28T10:25:40+02:00</updated>
<link href="https://peda.net/oppimateriaalit/e-oppi/lukiot/turku/tnl/biologia/symbioosi1e52/termit/luku-11#top" />
<content type="html">&lt;b&gt;akklimaatio&lt;/b&gt;, &lt;em&gt;acclimation&lt;/em&gt;&lt;b&gt;&lt;br/&gt;&#10;&lt;/b&gt;&lt;span&gt;Fysiologista tottumista ympäristöön.&lt;/span&gt;&lt;br/&gt;&#10;&lt;b&gt;&lt;br/&gt;&#10;alleeli&lt;/b&gt;&lt;em&gt;, allele&lt;/em&gt;&lt;b&gt;&lt;em&gt;&lt;br/&gt;&#10;&lt;/em&gt;&lt;/b&gt;&lt;span&gt;Geenin vaihtoehtoinen muoto, joka on syntynyt geenimutaation seurauksena. Yhdestä geenistä voi olla useita alleeleja. Alleelit voivat saada aikaan uusia ominaisuuksia populaation yksilöihin.&lt;/span&gt;&lt;b&gt;&lt;br/&gt;&#10;&lt;br/&gt;&#10;fenotyyppi eli ilmiasu,&lt;/b&gt; &lt;em&gt;phenotype&lt;/em&gt;&lt;br/&gt;&#10;&lt;span&gt;Yksilön ominaisuuksien muodostama kokonaisuus sellaisena kuin ne voidaan havaita. Yksilön ilmiasuun vaikuttavat yksilön geenit ja ympäristö yhdessä.&lt;/span&gt;&lt;br/&gt;&#10;&lt;span&gt;&lt;br/&gt;&#10;&lt;b&gt;geneettinen rekombinaatio,&lt;/b&gt; &lt;em&gt;genetic recombination&lt;/em&gt;&lt;br/&gt;&#10;Suvullisen lisääntymisen seurauksena syntyy yksilöitä, joilla on sellaisia ominaisuusyhdistelmiä, joita niiden vanhemmilla ei ole. Geneettinen rekombinaatio aiheutuu a) vastinkromosomien satunnaisesta asettumisesta jakotasoon meioosissa b) tekijäinvaihdunnasta c) sukusolujen kohtaamisesta.&lt;/span&gt;&lt;br/&gt;&#10;&lt;br/&gt;&#10;&lt;b&gt;genotyyppi&lt;/b&gt;, &lt;em&gt;genotype&lt;/em&gt;&lt;br/&gt;&#10;&lt;span&gt;Yksilön geenien muodostama kokonaisuus. Genotyypin ja ympäristön vaikutuksesta syntyy fenotyyppi eli ilmiasu.&lt;br/&gt;&#10;&lt;br/&gt;&#10;&lt;b&gt;kelpoisuus eli fitness&lt;/b&gt;, &lt;em&gt;fitness&lt;/em&gt;&lt;br/&gt;&#10;Yksilön kyky säilyä elossa ja saada lisääntymiskykyisiä jälkeläisiä verrattuna populaation muihin yksilöihin. Jos kelpoisuuden erot johtuvat perimäeroista, tämä voi johtaa valintaan ja muutoksiin populaation geenien lukusuhteissa.&lt;br/&gt;&#10;&lt;br/&gt;&#10;&lt;b&gt;kromosomimutaatio&lt;/b&gt;, &lt;em&gt;chromosome mutation&lt;/em&gt;&lt;br/&gt;&#10;&lt;/span&gt;Mutaatiotyyppi, jossa yksilön kromosomien rakenne muuttuu.&lt;br/&gt;&#10;&lt;span&gt;&lt;br/&gt;&#10;&lt;b&gt;kromosomistomutaatio&lt;/b&gt;, &lt;em&gt;genome mutation&lt;/em&gt;&lt;br/&gt;&#10;Mutaatiotyyppi, jossa yksilön kromosomien lukumäärä muuttuu.&lt;br/&gt;&#10;&lt;br/&gt;&#10;&lt;b&gt;mikroevoluutio&lt;/b&gt;, &lt;em&gt;microevolution&lt;br/&gt;&#10;&lt;/em&gt;Lajinsisäinen evoluutio, jossa tapahtuu muutoksia populaation alleelien suhteellisissa osuuksissa. Kts. alleeli.&lt;/span&gt;&lt;br/&gt;&#10;&lt;br/&gt;&#10;&lt;b&gt;muovautumismuutelu eli fenotyyppinen joustavuus,&lt;/b&gt; &lt;em&gt;phenotypic plasticity&lt;/em&gt;&lt;br/&gt;&#10;&lt;span&gt;Saman lajin yksilöiden välinen ympäristötekijöistä johtuva erilaisuus.&lt;/span&gt;&lt;br/&gt;&#10;&lt;br/&gt;&#10;&lt;b&gt;mutaatio&lt;/b&gt;, &lt;em&gt;mutation&lt;/em&gt;&lt;br/&gt;&#10;&lt;span&gt;Perinnöllinen muutos geenissä, kromosomissa tai kromosomistossa.&lt;br/&gt;&#10;&lt;br/&gt;&#10;&lt;b&gt;muuntelu&lt;/b&gt;, &lt;em&gt;variation&lt;/em&gt;&lt;br/&gt;&#10;Saman lajin yksilöiden välinen erilaisuus jonkin ominaisuuden suhteen. Muuntelu voi koskea ulkoasua tai perimää.&lt;/span&gt;&lt;br/&gt;&#10;&lt;br/&gt;&#10;&lt;b&gt;piste- eli geenimutaatio,&lt;/b&gt; &lt;em&gt;point mutation&lt;/em&gt;&lt;br/&gt;&#10;&lt;span&gt;Yhden tai muutaman emäsparin muuttuminen DNA:n sekvenssissä.&lt;br/&gt;&#10;&lt;br/&gt;&#10;&lt;b&gt;sukupuolikromosomi&lt;/b&gt;, &lt;em&gt;sex chromosome&lt;/em&gt;&lt;br/&gt;&#10;Kromosomit, jotka eroavat sukupuolten välillä. Nisäkkäillä X- ja Y-kromosomit.&lt;/span&gt;&lt;br/&gt;&#10;&lt;br/&gt;&#10;&lt;b&gt;tekijäinvaihdunta&lt;/b&gt;, &lt;em&gt;crossing over&lt;/em&gt;&lt;br/&gt;&#10;&lt;span&gt;Meioosin vähennysjaon esivaiheen aikana vastinkromosomit vaihtavat osia keskenään. Tämä lisää geneettistä muuntelua.&lt;/span&gt;&lt;br/&gt;&#10;&lt;br/&gt;&#10;&lt;b&gt;tsygootti&lt;/b&gt;, &lt;em&gt;zygote&lt;/em&gt;&lt;br/&gt;&#10;&lt;span&gt;Hedelmöittynyt munasolu. Syntyy kahden sukusolun kohdatessa ja yhdistäessä perimäaineksensa.&lt;br/&gt;&#10;&lt;br/&gt;&#10;&lt;b&gt;vastinkromosomi&lt;/b&gt;, &lt;em&gt;homologous chromosome&lt;/em&gt;&lt;br/&gt;&#10;Vastinkromosomit eli homologiset kromosomit ovat molemmilta vanhemmilta perityt samanlaiset kromosomit. Vastinkromosomit muodostavat kromosomiparin.&lt;/span&gt;&lt;em&gt;&lt;br/&gt;&#10;&lt;/em&gt;</content>
<published>2023-11-29T08:09:18+02:00</published>
</entry>

<entry>
<title>Luku 7</title>
<id>https://peda.net/id/ec03e5658e7</id>
<updated>2020-10-27T12:40:14+02:00</updated>
<link href="https://peda.net/oppimateriaalit/e-oppi/lukiot/turku/tnl/biologia/symbioosi1e52/termit/luku-12#top" />
<content type="html">&lt;b&gt;altruismi&lt;/b&gt;, &lt;em&gt;altruism&lt;/em&gt;&lt;br/&gt;&#10;&lt;span&gt;Näennäisesti epäitsekäs käyttäytyminen. Yleistä erityisesti yhteiskunnissa elävillä eläimillä.&lt;br/&gt;&#10;&lt;br/&gt;&#10;&lt;b&gt;geneettinen ajautuminen,&lt;/b&gt; &lt;em&gt;genetic drift&lt;/em&gt;&lt;br/&gt;&#10;Pienissä populaatioissa havaittu ilmiö, jonka seurauksena populaation geenikoostumus vaihtelee sattumanvaraisesti, eikä luonnonvalinnan seurauksena.&lt;br/&gt;&#10;&lt;br/&gt;&#10;&lt;b&gt;hajottava valinta,&lt;/b&gt; &lt;em&gt;disruptive selection&lt;/em&gt;&lt;br/&gt;&#10;Valinnan muoto, jossa valinta suosii populaation yksilöjakauman kumpaakin ääripäätä keskivertoyksilöiden sijaan.&lt;br/&gt;&#10;&lt;/span&gt;&lt;b&gt;&lt;br/&gt;&#10;&lt;/b&gt;&lt;b&gt;kelpoisuus eli fitness,&lt;/b&gt; &lt;em&gt;&lt;b&gt;&lt;/b&gt;fitness&lt;br/&gt;&#10;&lt;/em&gt;&lt;span&gt;Yksilön kyky säilyä elossa ja saada lisääntymiskykyisiä jälkeläisiä verrattuna populaation muihin yksilöihin. Jos kelpoisuuden erot johtuvat perimäeroista, tämä voi johtaa valintaan ja muutoksiin populaation geenien lukusuhteissa.&lt;/span&gt;&lt;br/&gt;&#10;&lt;br/&gt;&#10;&lt;b&gt;luonnonvalinta&lt;/b&gt;, &lt;em&gt;natural selection&lt;/em&gt;&lt;br/&gt;&#10;Eliölajin kelpoisimmat yksilöt menestyvät parhaiten olemassaolon taistelussa, jäävät henkiin ja saavat jälkeläisiä vaikuttaen näin lajin evoluutioon.&lt;br/&gt;&#10;&lt;b&gt;&lt;br/&gt;&#10;muuntelu&lt;/b&gt;, &lt;em&gt;variation&lt;/em&gt;&lt;br/&gt;&#10;Saman lajin yksilöiden välinen erilaisuus jonkin ominaisuuden suhteen. Muuntelu voi koskea ulkoasua tai perimää.&lt;br/&gt;&#10;&lt;br/&gt;&#10;&lt;b&gt;perustajanvaikutus,&lt;/b&gt; &lt;em&gt;founder effect&lt;br/&gt;&#10;&lt;/em&gt;&lt;span&gt;Ilmiö, jossa muutamasta kantapopulaation yksilöstä syntyy uusi populaatio uudelle alueelle. &lt;/span&gt;&lt;span&gt;Tämän perustajapopulaation yksilöiden geenikoostumus voi olla sattuman takia kantapopulaatioon verrattuna erilainen.&lt;br/&gt;&#10;&lt;br/&gt;&#10;&lt;b&gt;pullonkaulailmiö,&lt;/b&gt; &lt;em&gt;bottleneck effect&lt;/em&gt;&lt;br/&gt;&#10;Populaation koko voi pienentyä äkillisesti luonnonkatastrofin tai taudin seurauksena. Sattuma vaikuttaa siihen mitkä populaation yksilöt alleeleineen jäävät henkiin. Selviytyneiden yksilöiden varassa populaatio jatkaa kasvuaan muodostaen uuden, geneettisesti erilaisen, populaation alun.&lt;/span&gt;&lt;br/&gt;&#10;&lt;br/&gt;&#10;&lt;b&gt;ristiriesa eli trade-off&lt;/b&gt;, &lt;em&gt;trade-off&lt;/em&gt;&lt;br/&gt;&#10;Tilanne, jossa jonkin ominaisuuden saavuttamiseksi joudutaan luopumaan toisesta ominaisuudesta. Esimerkiksi kontiaisen jalka on sopeuma, joka on helpottanut kaivautumista maan alle. Toisaalta jalan rakenne ei sovellu nopeaan liikkumiseen maan päällä.&lt;br/&gt;&#10;&lt;br/&gt;&#10;&lt;b&gt;seksuaalivalinta eli sukupuolivalinta,&lt;/b&gt; &lt;em&gt;sexual selection&lt;/em&gt;&lt;br/&gt;&#10;&lt;span&gt;Valinnan muoto, jossa sukupuoleen liittyvillä ominaisuuksilla on suuri merkitys.&lt;br/&gt;&#10;&lt;br/&gt;&#10;&lt;b&gt;sopeuma eli adaptaatio,&lt;/b&gt; &lt;em&gt;adaptation&lt;/em&gt;&lt;br/&gt;&#10;Ominaisuuksia, jotka ovat syntyneet luonnonvalinnan avulla ja jotka nostavat yksilön kelpoisuutta.&lt;br/&gt;&#10;&lt;br/&gt;&#10;&lt;b&gt;suuntaava valinta,&lt;/b&gt; &lt;em&gt;directional selection&lt;/em&gt;&lt;br/&gt;&#10;Valinnan muoto, jossa valinta suosii populaation yksilönjakauman toista ääripäätä keskiarvotyyppien kustannuksella.&lt;/span&gt;&lt;br/&gt;&#10;&lt;br/&gt;&#10;&lt;b&gt;tasapainottava eli stabiloiva valinta,&lt;/b&gt; &lt;em&gt;stabilizing selection&lt;/em&gt;&lt;br/&gt;&#10;&lt;span&gt;Valinnan muoto, jossa valinta suosii ominaisuuksiltaan lähellä populaation keskiarvoa olevia yksilöitä ja karsii keskiarvosta poikkeavia yksilöitä.&lt;/span&gt;&lt;span&gt;&lt;br/&gt;&#10;&lt;/span&gt;</content>
<published>2023-11-29T08:09:18+02:00</published>
</entry>

<entry>
<title>Luku 8</title>
<id>https://peda.net/id/ec0459c48e7</id>
<updated>2020-10-28T11:41:53+02:00</updated>
<link href="https://peda.net/oppimateriaalit/e-oppi/lukiot/turku/tnl/biologia/symbioosi1e52/termit/luku-13#top" />
<content type="html">&lt;b&gt;allopatrinen lajiutuminen,&lt;/b&gt; &lt;em&gt;allopatric speciation&lt;/em&gt;&lt;b&gt;&lt;br/&gt;&#10;&lt;/b&gt;&lt;span&gt;Lajiutumisen muoto, jossa lajiutuminen on seurausta maantieteellisestä eristyneisyydestä.&lt;br/&gt;&#10;&lt;br/&gt;&#10;&lt;b&gt;biologinen lajimääritelmä,&lt;/b&gt; &lt;em&gt;biological species concept&lt;/em&gt;&lt;br/&gt;&#10;Saman lajin yksilöt voivat saada keskenään lisääntymiskykyisiä jälkeläisiä.&lt;br/&gt;&#10;&lt;br/&gt;&#10;&lt;b&gt;fertiili&lt;/b&gt;, &lt;em&gt;fertile&lt;/em&gt;&lt;br/&gt;&#10;Lisääntymiskykyinen, hedelmällinen.&lt;br/&gt;&#10;&lt;br/&gt;&#10;&lt;b&gt;fylogeneettinen lajimääritelmä,&lt;/b&gt; &lt;em&gt;phylogenetic species concept&lt;/em&gt;&lt;br/&gt;&#10;Samaan lajiin kuuluvat yksilöt muodostavat yhden yhtenäisen sukupuun haaran.&lt;br/&gt;&#10;&lt;br/&gt;&#10;&lt;b&gt;ekologinen lokero eli ekolokero,&lt;/b&gt; &lt;em&gt;ecological niche&lt;/em&gt;&lt;br/&gt;&#10;Lajin paikka ja tehtävä ekosysteemissä sekä sen suhteet elottomaan ympäristöön ja muihin eliöihin esimerkiksi saalistuksen ja kilpailun kautta.&lt;/span&gt;&lt;br/&gt;&#10;&lt;b&gt;&lt;br/&gt;&#10;evoluutio&lt;/b&gt;, &lt;em&gt;evolution&lt;/em&gt;&lt;br/&gt;&#10;&lt;span&gt;Eliölajien ja populaatioiden vähittäinen muuttuminen siten, että jälkeläiset eroavat kantamuodoistaan. Perustuu muunteluun, perinnöllisyyteen ja luonnonvalintaan.&lt;br/&gt;&#10;&lt;br/&gt;&#10;&lt;b&gt;isolaatio&lt;/b&gt;, &lt;em&gt;isolation&lt;/em&gt;&lt;br/&gt;&#10;Populaation joutuminen erilleen muista saman lajin populaatioista jonkin esteen vuoksi. Isolaatio voi olla tärkeä lajiutumista edistävä tekijä.&lt;br/&gt;&#10;&lt;br/&gt;&#10;&lt;b&gt;isolaatiomekanismi&lt;/b&gt;, &lt;em&gt;reproductive isolation&lt;/em&gt;&lt;br/&gt;&#10;Eliön ominaisuuksia, jotka estävät lajien risteytymisen keskenään tai heikentävät lajiristeymien selviämistä.&lt;br/&gt;&#10;&lt;br/&gt;&#10;&lt;b&gt;koevoluutio eli rinnakkaisevoluutio,&lt;/b&gt; &lt;em&gt;coevolution&lt;/em&gt;&lt;br/&gt;&#10;Kahden tai useamman lajin toisistaan riippuva evoluutio, joka lisää molempien osapuolten kelpoisuutta.&lt;br/&gt;&#10;&lt;br/&gt;&#10;&lt;b&gt;konvergenttinen evoluutio,&lt;/b&gt; &lt;em&gt;convergent evolution&lt;/em&gt;&lt;br/&gt;&#10;Samankaltaisten ympäristötekijöiden aikaansaamana eri eliöryhmiin ja kehityslinjoihin kuuluvat eliölajit voivat kehittyä rakenteeltaan ja toimintaan toisiaan muistuttaviksi, vaikka niillä ei ole samaa kantamuotoa.&lt;/span&gt;&lt;br/&gt;&#10;&lt;br/&gt;&#10;&lt;b&gt;laji&lt;/b&gt;, &lt;em&gt;species&lt;/em&gt;&lt;br/&gt;&#10;&lt;span&gt;Eliöiden luokittelun perusyksikkö. Lajilla on kaksiosainen tieteellinen nimi, jossa ensimmäinen osa tarkoittaa sukua ja jälkimmäinen osa lajia. Saman lajin yksilöt voivat saada keskenään lisääntymiskykyisiä jälkeläisiä (biologinen lajimääritelmä).&lt;br/&gt;&#10;&lt;br/&gt;&#10;&lt;b&gt;lajiutuminen&lt;/b&gt;, &lt;em&gt;speciation&lt;/em&gt;&lt;br/&gt;&#10;Uuden eliölajin kehittyminen.&lt;br/&gt;&#10;&lt;br/&gt;&#10;&lt;b&gt;maantieteellinen isolaatio,&lt;/b&gt;&lt;em&gt; geographic isolation&lt;/em&gt;&lt;br/&gt;&#10;Populaation joutuminen erilleen muista saman lajin populaatioista maantieteellisen esteen, esimerkiksi vuoriston, takia.&lt;br/&gt;&#10;&lt;br/&gt;&#10;&lt;b&gt;makroevoluutio&lt;/b&gt;, &lt;em&gt;macroevolution&lt;/em&gt;&lt;br/&gt;&#10;Uusien lajien syntyyn johtava evoluutio.&lt;br/&gt;&#10;&lt;br/&gt;&#10;&lt;/span&gt;&lt;b&gt;mikroevoluutio&lt;/b&gt;, &lt;em&gt;microevolution&lt;/em&gt;&lt;br/&gt;&#10;&lt;span&gt;Lajinsisäinen evoluutio, jossa tapahtuu muutoksia populaation alleelien suhteellisissa osuuksissa. Kts. alleeli.&lt;br/&gt;&#10;&lt;br/&gt;&#10;&lt;/span&gt;&lt;b&gt;risteymä eli lajiristeymä (hybridi)&lt;/b&gt;, &lt;span&gt;&lt;em&gt;hybrid&lt;/em&gt;&lt;br/&gt;&#10;&lt;/span&gt;&lt;span&gt;Kahden geneettisesti erilaisen (eri lajien välinen) yksilön risteytymisen tuloksena syntyvä yksilö.&lt;/span&gt;&lt;br/&gt;&#10;&lt;br/&gt;&#10;&lt;b&gt;sopeutumislevittäytyminen&lt;/b&gt;, &lt;em&gt;adaptive radiation&lt;/em&gt;&lt;br/&gt;&#10;&lt;span&gt;Samaa alkuperää olevan eliöryhmän evolutiivinen erilaistuminen, joka johtaa suhteellisen nopeasti uusien kehityslinjojen tai lajien syntyyn.&lt;br/&gt;&#10;&lt;br/&gt;&#10;&lt;b&gt;steriili&lt;/b&gt;, &lt;em&gt;sterile&lt;/em&gt;&lt;br/&gt;&#10;Lisääntymiskyvytön tai mikrobiton.&lt;br/&gt;&#10;&lt;br/&gt;&#10;&lt;b&gt;sympatrinen lajiutuminen,&lt;/b&gt; &lt;em&gt;sympatric speciation&lt;/em&gt;&lt;br/&gt;&#10;Lajiutumisen muoto, jossa uusi laji syntyy ilman maantieteellistä eristäytymistä.&lt;/span&gt;&lt;span&gt;&lt;br/&gt;&#10;&lt;/span&gt;</content>
<published>2023-11-29T08:09:18+02:00</published>
</entry>

<entry>
<title>Luku 9</title>
<id>https://peda.net/id/ec04d05d8e7</id>
<updated>2020-10-28T12:42:42+02:00</updated>
<link href="https://peda.net/oppimateriaalit/e-oppi/lukiot/turku/tnl/biologia/symbioosi1e52/termit/luku-5#top" />
<content type="html">&lt;b&gt;aerobinen eli hapellinen, &lt;em&gt;aerobic&lt;/em&gt;&lt;br/&gt;&#10;&lt;/b&gt;1) Happipitoinen elinympäristö tai 2) Happea tarvitseva eliö tai kemiallinen reaktio.&lt;br/&gt;&#10;&lt;br/&gt;&#10;&lt;b&gt;aitotumaiset (eliöt),&lt;/b&gt; &lt;em&gt;eukaryotes&lt;/em&gt;&lt;br/&gt;&#10;Eliöt, joiden tumaa ympäröi tumakotelo. Aitotumaisia eliöitä ovat kasvit, eläimet, sienet ja alkueliöt.&lt;br/&gt;&#10;&lt;br/&gt;&#10;&lt;b&gt;alkusolu&lt;/b&gt;, &lt;em&gt;protocell&lt;/em&gt;&lt;br/&gt;&#10;Ensimmäinen teoreettinen solu, josta kaikki elämä olisi saanut alkunsa. Ensimmäiset solut olivat nykyisten bakteerien kaltaisia.&lt;br/&gt;&#10;&lt;br/&gt;&#10;&lt;b&gt;alkusynty&lt;/b&gt;, &lt;em&gt;abiogenesis&lt;/em&gt;&lt;br/&gt;&#10;1) Elämän syntyminen kemiallisen evoluution seurauksena elottomista aineista elämän alkuaikana. 2) Elämän syntyminen elottomista aineista. Yksittäisten eliöiden syntyminen elottomista aineista on osoitettu vääräksi mm. Louis Pasteurin toimesta.&lt;br/&gt;&#10;&lt;br/&gt;&#10;&lt;b&gt;aminohappo&lt;/b&gt;, &lt;em&gt;amino acid&lt;/em&gt;&lt;br/&gt;&#10;Aminoryhmän (-NH&lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt;) ja karboksyyliryhmän (-COOH) sisältäviä orgaanisia yhdisteitä. Ne ovat proteiinien rakenneosia.&lt;br/&gt;&#10;&lt;br/&gt;&#10;&lt;b&gt;anaerobinen eli hapeton&lt;/b&gt;, &lt;em&gt;anaerobic&lt;/em&gt; &lt;br/&gt;&#10;Eliö, elinympäristö tai kemiallinen reaktio voi olla anaerobinen, jos siitä puuttuu happi.&lt;br/&gt;&#10;&lt;br/&gt;&#10;&lt;b&gt;biologinen evoluutio&lt;/b&gt;, &lt;em&gt;biological evolution&lt;/em&gt;&lt;br/&gt;&#10;Alkusolun syntymistä noin neljä miljardia vuotta sitten voidaan pitää biologisen evoluution alkuhetkenä, josta alkoi eliöiden kehittyminen kemiallisen evoluution jälkeen.&lt;br/&gt;&#10;&lt;br/&gt;&#10;&lt;b&gt;elämän esiaika,&lt;/b&gt; &lt;em&gt;Precambrian&lt;/em&gt;&lt;br/&gt;&#10;Maapallon elämän historian ensimmäinen maailmankausi on prekambrinen maailmankausi noin 4600–570 milj. vuotta sitten.&lt;br/&gt;&#10;&lt;br/&gt;&#10;&lt;b&gt;elämän keskiaika,&lt;/b&gt; &lt;em&gt;Mesozoic&lt;/em&gt;&lt;br/&gt;&#10;Maapallon elämän historian kolmas maailmankausi on mesotsooinen maailmankausi noin 250–65 milj. vuotta sitten.&lt;br/&gt;&#10;&lt;br/&gt;&#10;&lt;b&gt;elämän uusi aika,&lt;/b&gt; &lt;em&gt;Cenozoic&lt;/em&gt;&lt;br/&gt;&#10;Maapallon elämän historian neljäs ja edelleen jatkuva maailmankausi on kenotsooinen maailmankausi. Alkoi noin 65 milj. vuotta sitten ja jatkuu nykyaikaan.&lt;br/&gt;&#10;&lt;br/&gt;&#10;&lt;b&gt;elämän vanha aika,&lt;/b&gt; &lt;em&gt;Palaezoic&lt;/em&gt;&lt;br/&gt;&#10;Maapallon elämän historian toinen maailmankausi on paleotsooinen maailmankausi noin 570–250 milj. vuotta sitten.&lt;br/&gt;&#10;&lt;br/&gt;&#10;&lt;b&gt;endosymbioositeoria&lt;/b&gt;, &lt;em&gt;endosymbiosis theory&lt;/em&gt;&lt;br/&gt;&#10;Teoria, jonka mukaan aitotumaisten solujen viherhiukkaset ja mitokondriot ovat alun perin olleet bakteereita.&lt;br/&gt;&#10;&lt;br/&gt;&#10;&lt;b&gt;fotosynteesi&lt;/b&gt;, &lt;em&gt;photosynthesis&lt;/em&gt;&lt;br/&gt;&#10;Auringon valoenergian avulla tapahtuvaa yhteyttämistä, jossa valmistetaan hiilidioksidista ja vedestä sokeria ja samalla vapautuu happea. Sokeriin sitoutuu Auringosta lähtöisin olevaa valoenergiaa kemiallisena energiana. Fotosynteesiä tapahtuu mm. vihreissä kasveissa ja eräissä bakteereissa.&lt;br/&gt;&#10;&lt;br/&gt;&#10;&lt;b&gt;kemiallinen evoluutio,&lt;/b&gt; &lt;em&gt;chemical evolution&lt;/em&gt;&lt;br/&gt;&#10;Alkumaapallon olosuhteissa yksinkertaisista epäorgaanisista aineista syntyi monimutkaisia orgaanisia aineita johtaen lopulta alkusolun kehittymiseen.&lt;br/&gt;&#10;&lt;br/&gt;&#10;&lt;b&gt;kemosynteesi&lt;/b&gt;, &lt;em&gt;chemosynthesis&lt;/em&gt;&lt;br/&gt;&#10;Yhteyttämistä ilman valoa, jossa orgaanisten yhdisteiden valmistamiseen tarvittava energia saadaan epäorgaanisten yhdisteiden hapettumisesta. Osa bakteereista kykenee kemosynteesiin.&lt;br/&gt;&#10;&lt;b&gt;&lt;br/&gt;&#10;maailmankaudet&lt;/b&gt;, &lt;em&gt;geological eras&lt;/em&gt;&lt;br/&gt;&#10;Maapallon geologinen ikä (4,6 miljardia vuotta) jaetaan ikäjärjestyksen perusteella neljäksi maailmankaudeksi: elämän esiaika, elämän vanha aika, elämän keskiaika ja elämän uusi aika.&lt;br/&gt;&#10;&lt;br/&gt;&#10;&lt;b&gt;soluhengitys&lt;/b&gt;, &lt;em&gt;cell respiration&lt;/em&gt;&lt;br/&gt;&#10;Kemiallinen reaktiosarja, jossa energiaa vapautuu orgaanisista aineista solun käyttöön (eliön elintoimintoihin) hapellisissa oloissa.&lt;br/&gt;&#10;&lt;br/&gt;&#10;&lt;b&gt;stromatoliitti&lt;/b&gt;, &lt;em&gt;stromatolite&lt;/em&gt;&lt;br/&gt;&#10;Vanhimmat fossiilit, stromatoliitit, ovat varhaisista syanobakteereista muodostuneita kerrostumia.&lt;br/&gt;&#10;&lt;br/&gt;&#10;&lt;b&gt;sukupuuttoaalto,&lt;/b&gt; &lt;b&gt;massasukupuutto eli joukkosukupuutto,&lt;/b&gt; &lt;em&gt;mass extinction&lt;/em&gt;&lt;br/&gt;&#10;Maapallon historian ajalta tunnetaan useita ajanjaksoja, jolloin suuri osa maapallon eliöistä on kuollut sukupuuttoon. Ainakin viiden näistä on arveltu olleen erityisen suuria. Sukupuuttoaaltojen syyt vaihtelevat, mutta liittyvät elinympäristön muutoksiin, esimerkiksi ilmastonmuutokseen.&lt;br/&gt;&#10;&lt;br/&gt;&#10;&lt;b&gt;sukusolu eli gameetti,&lt;/b&gt; &lt;em&gt;gamete&lt;/em&gt;&lt;br/&gt;&#10;Sukusolu on lisääntymiseen osallistuva solu, jonka kromosomiluku on haploidinen. Kahden sukusolun yhtyessä syntyy hedelmöittynyt tsygootti.</content>
<published>2023-11-29T08:09:18+02:00</published>
</entry>

<entry>
<title>Luku  10</title>
<id>https://peda.net/id/ec0550ec8e7</id>
<updated>2020-10-28T15:43:39+02:00</updated>
<link href="https://peda.net/oppimateriaalit/e-oppi/lukiot/turku/tnl/biologia/symbioosi1e52/termit/luku-52#top" />
<content type="html">&lt;b&gt;aitotumaiset (eliöt),&lt;/b&gt; &lt;em&gt;eukaryotes&lt;/em&gt;&lt;br/&gt;&#10;Eliöt, joiden tumaa ympäröi tumakotelo. Aitotumaisia eliöitä ovat kasvit, eläimet, sienet ja alkueliöt.&lt;b&gt;&lt;br/&gt;&#10;&lt;br/&gt;&#10;alkusolu&lt;/b&gt;, &lt;em&gt;protocell&lt;/em&gt;&lt;br/&gt;&#10;Ensimmäinen teoreettinen solu, josta kaikki elämä olisi saanut alkunsa. Ensimmäiset solut olivat nykyisten bakteerien kaltaisia.&lt;b&gt;&lt;br/&gt;&#10;&lt;br/&gt;&#10;elämän esiaika,&lt;/b&gt; &lt;em&gt;Precambrian&lt;/em&gt;&lt;br/&gt;&#10;Maapallon elämän historian ensimmäinen maailmankausi on prekambrinen maailmankausi noin 4600–570 milj. vuotta sitten.&lt;br/&gt;&#10;&lt;br/&gt;&#10;&lt;b&gt;elämän keskiaika,&lt;/b&gt; &lt;em&gt;Mesozoic&lt;/em&gt;&lt;br/&gt;&#10;Maapallon elämän historian kolmas maailmankausi on mesotsooinen maailmankausi noin 250–65 milj. vuotta sitten.&lt;br/&gt;&#10;&lt;br/&gt;&#10;&lt;b&gt;elämän uusi aika,&lt;/b&gt; &lt;em&gt;Cenozoic&lt;/em&gt;&lt;br/&gt;&#10;Maapallon elämän historian neljäs ja edelleen jatkuva maailmankausi on kenotsooinen maailmankausi. Alkoi noin 65 milj. vuotta sitten ja jatkuu nykyaikaan.&lt;br/&gt;&#10;&lt;br/&gt;&#10;&lt;b&gt;elämän vanha aika,&lt;/b&gt; &lt;em&gt;Palaezoic&lt;/em&gt;&lt;br/&gt;&#10;Maapallon elämän historian toinen maailmankausi on paleotsooinen maailmankausi noin 570–250 milj. vuotta sitten.&lt;br/&gt;&#10;&lt;br/&gt;&#10;&lt;b&gt;fotosynteesi&lt;/b&gt;, &lt;em&gt;photosynthesis&lt;/em&gt;&lt;br/&gt;&#10;Auringon valoenergian avulla tapahtuvaa yhteyttämistä, jossa valmistetaan hiilidioksidista ja vedestä sokeria ja samalla vapautuu happea. Sokeriin sitoutuu Auringosta lähtöisin olevaa valoenergiaa kemiallisena energiana. Fotosynteesiä tapahtuu mm. vihreissä kasveissa ja eräissä bakteereissa.&lt;br/&gt;&#10;&lt;br/&gt;&#10;&lt;b&gt;massasukupuutto eli joukkosukupuutto,&lt;/b&gt; &lt;em&gt;mass extinction&lt;/em&gt;&lt;br/&gt;&#10;Maapallon historian ajalta tunnetaan useita ajanjaksoja, jolloin suuri osa maapallon eliöistä on kuollut sukupuuttoon. Ainakin viiden näistä on arveltu olleen erityisen suuria. Sukupuuttoaaltojen syyt vaihtelevat, mutta liittyvät elinympäristön muutoksiin, esimerkiksi ilmastonmuutokseen.&lt;br/&gt;&#10;&lt;br/&gt;&#10;&lt;b&gt;maailmankaudet&lt;/b&gt;, &lt;em&gt;geological eras&lt;/em&gt;&lt;br/&gt;&#10;Maapallon geologinen ikä (4,6 miljardia vuotta) jaetaan ikäjärjestyksen perusteella neljäksi maailmankaudeksi: elämän esiaika, elämän vanha aika, elämän keskiaika ja elämän uusi aika.&lt;br/&gt;&#10;&lt;br/&gt;&#10;&lt;b&gt;megaevoluutio,&lt;/b&gt; &lt;em&gt;megaevolution&lt;/em&gt;&lt;br/&gt;&#10;Suurten taksonomisten ryhmien (suku, heimo, lahko, luokka ja pääjakso) kehittyminen.</content>
<published>2023-11-29T08:09:18+02:00</published>
</entry>

<entry>
<title>Luku 11</title>
<id>https://peda.net/id/ec05c2f38e7</id>
<updated>2020-10-28T15:50:15+02:00</updated>
<link href="https://peda.net/oppimateriaalit/e-oppi/lukiot/turku/tnl/biologia/symbioosi1e52/termit/luku-15#top" />
<content type="html">&lt;p&gt;&lt;b&gt;Cro-Magnonin ihminen&lt;/b&gt;, &lt;em&gt;Cro-Magnon man&lt;/em&gt;&lt;b&gt;&lt;br/&gt;&#10;&lt;/b&gt;Nykyihmisen varhaisin muoto, joka eli Euroopassa noin 40 000 vuotta sitten. Cro-Magnon nimitys tulee Lounais-Ranskassa olevan löytöpaikan mukaan.&lt;br/&gt;&#10;&lt;b&gt;&lt;br/&gt;&#10;etelänapinat&lt;/b&gt;, &lt;em&gt;australopithecines&lt;/em&gt;&lt;br/&gt;&#10;Ihmiseen johtavan kehityshaaran varhaisia edustajia. Esimerkiksi &lt;em&gt;Australopithecus afarensis&lt;/em&gt;. Ihmisen evoluutio voidaan jakaa kolmeen vaiheeseen: etelänapinat, esi-ihmiset ja nykyihminen.&lt;/p&gt;&#10;&lt;p&gt;&lt;b&gt;käteväihmiset, &lt;/b&gt;&lt;em&gt;Homo habilis&lt;/em&gt;&lt;br/&gt;&#10;Homo-sukuun kuuluva nykyihmistä edeltänyt sukupuuttoon kuollut laji (&lt;em&gt;Homo habilis&lt;/em&gt;).&lt;/p&gt;&#10;&lt;p&gt;&lt;b&gt;neandertalinihmiset,&lt;/b&gt; &lt;em&gt;Neanderthal man, Homo neanderthalensis&lt;/em&gt;&lt;br/&gt;&#10;Euroopassa ja Länsi-Aasiassa noin 230 000 – 28 000 vuotta sitten elänyt ihmislaji (&lt;em&gt;Homo neanderthalensis&lt;/em&gt;). Neanderthal on laakso Saksassa.&lt;/p&gt;&#10;&lt;p&gt;&lt;b&gt;nykyihminen&lt;/b&gt;, &lt;em&gt;modern human, Homo sapiens&lt;/em&gt;&lt;br/&gt;&#10;Nykyihminen kehittyi Afrikassa noin 200 000 vuotta sitten. Nykyisin ihmisen kehityslinjassa on jäljellä vain yksi ihmislaji (&lt;em&gt;Homo sapiens&lt;/em&gt;). Ihmisen evoluutio voidaan jakaa kolmeen vaiheeseen: etelänapinat, esi-ihmiset ja nykyihminen.&lt;br/&gt;&#10;&lt;br/&gt;&#10;&lt;b&gt;pullonkaulailmiö&lt;/b&gt;, &lt;em&gt;bottleneck effect&lt;/em&gt;&lt;br/&gt;&#10;Populaation koko voi pienentyä äkillisesti luonnonkatastrofin tai taudin seurauksena. Sattuma vaikuttaa siihen mitkä populaation yksilöt alleeleineen jäävät henkiin. Selviytyneiden yksilöiden varassa populaatio jatkaa kasvuaan muodostaen uuden, geneettisesti erilaisen, populaation alun.&lt;/p&gt;&#10;&lt;p&gt;&lt;b&gt;pystyihmiset, &lt;/b&gt;&lt;em&gt;Homo erectus&lt;/em&gt;&lt;br/&gt;&#10;Homo-sukuun kuuluva nykyihmistä edeltänyt sukupuuttoon kuollut laji (&lt;em&gt;Homo erectus&lt;/em&gt;).&lt;br/&gt;&#10;&lt;br/&gt;&#10;&lt;b&gt;sopeuma eli adaptaatio&lt;/b&gt;, &lt;em&gt;adaptation&lt;/em&gt;&lt;br/&gt;&#10;Ominaisuuksia, jotka ovat syntyneet luonnonvalinnan avulla ja jotka nostavat yksilön kelpoisuutta.&lt;br/&gt;&#10;&lt;br/&gt;&#10;&lt;b&gt;varhaiset ihmiset eli esi-ihmiset&lt;/b&gt;, &lt;em&gt;early Homos&lt;/em&gt;&lt;br/&gt;&#10;Homo-sukuun kuuluvia ensimmäisiä muinaisia lajeja. Esimerkiksi &lt;em&gt;Homo habilis&lt;/em&gt; ja &lt;em&gt;Homo erectus&lt;/em&gt;. Ihmisen evoluutio voidaan jakaa kolmeen vaiheeseen: etelänapinat, esi-ihmiset ja nykyihminen.&lt;/p&gt;&#10;</content>
<published>2023-11-29T08:09:18+02:00</published>
</entry>

<entry>
<title>Luku 12</title>
<id>https://peda.net/id/ec0636da8e7</id>
<updated>2020-10-29T13:57:59+02:00</updated>
<link href="https://peda.net/oppimateriaalit/e-oppi/lukiot/turku/tnl/biologia/symbioosi1e52/termit/luku-142#top" />
<content type="html">&lt;b&gt;&lt;span&gt;anaerobinen eli hapeton&lt;/span&gt;&lt;/b&gt;&lt;span&gt;, &lt;em&gt;anaerobic&lt;/em&gt;&lt;/span&gt;&lt;b&gt;&lt;span&gt;&lt;br/&gt;&#10;&lt;/span&gt;&lt;/b&gt;&lt;span&gt;Eliö, elinympäristö tai kemiallinen reaktio voi olla anaerobinen, jos siitä puuttuu happi.&lt;/span&gt;&lt;b&gt;&lt;span&gt;&lt;br/&gt;&#10;&lt;br/&gt;&#10;fossiili&lt;/span&gt;&lt;/b&gt;&lt;span&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span&gt;&lt;em&gt;fossil&lt;/em&gt;&lt;/span&gt;&lt;b&gt;&lt;br/&gt;&#10;&lt;/b&gt;&lt;span&gt;Maa- tai kallioperässä säilyneen muinoin eläneen eliön jäänne tai jälki.&lt;br/&gt;&#10;&lt;br/&gt;&#10;&lt;b&gt;kelpoisuus eli fitness, &lt;/b&gt;&lt;em&gt;fitness&lt;/em&gt;&lt;br/&gt;&#10;Yksilön kyky säilyä elossa ja saada lisääntymiskykyisiä jälkeläisiä verrattuna populaation muihin yksilöihin. Jos kelpoisuuden erot johtuvat perimäeroista, tämä voi johtaa valintaan ja muutoksiin populaation geenien lukusuhteissa.&lt;br/&gt;&#10;&lt;br/&gt;&#10;&lt;b&gt;kivettymä&lt;/b&gt;, &lt;em&gt;petrified fossil&lt;/em&gt; / &lt;em&gt;trace fossil&lt;/em&gt;&lt;br/&gt;&#10;Fossiili, jossa eliön elävän kudoksen molekyylit ovat korvautuneet epäorgaanisilla mineraaleilla.&lt;br/&gt;&#10;&lt;br/&gt;&#10;&lt;/span&gt;&lt;b&gt;kotoperäinen eli endeeminen, endemic species&lt;br/&gt;&#10;&lt;/b&gt;Laji, jota tavataan vain suppea maantieteellisellä alueella. Maantieteellisesti isoloituneille alueille (esimerkiksi saaret) voi kehittyä vain siellä tavattavia lajeja.&lt;b&gt;&lt;br/&gt;&#10;&lt;br/&gt;&#10;luonnonvalinta, &lt;/b&gt;&lt;em&gt;natural selection&lt;/em&gt;&lt;br/&gt;&#10;&lt;span&gt;Eliölajin kelpoisimmat yksilöt menestyvät parhaiten olemassaolon taistelussa, jäävät henkiin ja saavat jälkeläisiä vaikuttaen näin lajin evoluutioon.&lt;/span&gt;&lt;br/&gt;&#10;&lt;br/&gt;&#10;&lt;span&gt;&lt;b&gt;paleontologia&lt;/b&gt;, &lt;em&gt;palaeontology&lt;/em&gt;&lt;/span&gt;&lt;br/&gt;&#10;&lt;span&gt;Muinaisaikojen eliömaailmaa erityisesti fossiilien avulla tutkiva tiede.&lt;br/&gt;&#10;&lt;br/&gt;&#10;&lt;b&gt;radiohiilimenetelmä eli radiohiiliajoitus eli hiiliajoitus, &lt;/b&gt;&lt;em&gt;radiocarbon dating&lt;/em&gt;&lt;br/&gt;&#10;Alle 50 000 vuotta vanhojen fossiilien iänmääritysmenetelmä, joka perustuu hiilen radioaktiivisen isotoopin (radiohiili) puoliintumisaikaan. Käytetään myös arkeologiassa määritettäessä biologisesta materiaalista valmistetun esineen ikää.&lt;/span&gt;&lt;span&gt;&lt;br/&gt;&#10;&lt;/span&gt;&lt;br/&gt;&#10;&lt;b&gt;surkastuma&lt;/b&gt;, &lt;em&gt;rudiment&lt;/em&gt;&lt;br/&gt;&#10;&lt;span&gt;Evoluution aikana tehtävänsä menettänyt elin tai sen osa. Esimerkiksi ihmisen häntänikamat tai korvanliikuttajalihakset.&lt;br/&gt;&#10;&lt;br/&gt;&#10;&lt;b&gt;taksonomia&lt;/b&gt;, &lt;em&gt;taxonomy&lt;/em&gt;&lt;br/&gt;&#10;Biologian ala, joka nimeää ja luokittelee (ryhmittelee) eliöitä. Eliöiden tieteellinen luokittelu.&lt;br/&gt;&#10;&lt;br/&gt;&#10;&lt;b&gt;valelma eli valos&lt;/b&gt;, &lt;em&gt;cast&lt;/em&gt;&lt;br/&gt;&#10;Fossiilityyppi, joka syntyy kun eliön hajottua sen maahan muodostama tila täyttyy mineraaleilla. Valos muodostuu myös kun kovettuva savi tai liete on täyttänyt kuorellisen eliön sisäosat korvaten pehmeät kudokset.&lt;br/&gt;&#10;&lt;/span&gt;</content>
<published>2023-11-29T08:09:18+02:00</published>
</entry>

<entry>
<title>Luku 13</title>
<id>https://peda.net/id/ec06aa178e7</id>
<updated>2020-10-28T16:23:30+02:00</updated>
<link href="https://peda.net/oppimateriaalit/e-oppi/lukiot/turku/tnl/biologia/symbioosi1e52/termit/luku-14#top" />
<content type="html">&lt;b&gt;analogiset eli samantoimiset rakenteet&lt;/b&gt;, &lt;em&gt;analogous structures&lt;/em&gt;&lt;b&gt;&lt;br/&gt;&#10;&lt;/b&gt;&lt;span&gt;Elimiä, joilla on sama tehtävä mutta eri evolutiivinen alkuperä, kutsutaan analogisiksi eli samantoimisiksi rakenteiksi.&lt;br/&gt;&#10;&lt;br/&gt;&#10;&lt;b&gt;arkit eli arkeonit&lt;/b&gt;, &lt;em&gt;Archaea&lt;/em&gt;&lt;br/&gt;&#10;Esitumaisia yksisoluisia eliöitä, jotka muistuttavat bakteereja. Niillä on kuitenkin myös joitakin aitotumallisten piirteitä. Monet arkit ovat sopeutuneet ääriolosuhtesiin, kuten kuumaan tai suolaiseen ympäristöön.&lt;br/&gt;&#10;&lt;br/&gt;&#10;&lt;b&gt;bakteerit&lt;/b&gt;, &lt;em&gt;Bacteria&lt;/em&gt;&lt;br/&gt;&#10;Esitumaisia yksisoluisia eliöitä, joilla ei ole tumakoteloa. Niiltä puuttuu tuma ja useimmat soluelimet. Useimpia bakteerisoluja ympäröi peptidoglykaanista muodostunut soluseinä.&lt;br/&gt;&#10;&lt;br/&gt;&#10;&lt;b&gt;domeeni&lt;/b&gt;, &lt;em&gt;domain&lt;/em&gt;&lt;br/&gt;&#10;Eliöt voidaan luokitella kolmeen domeeniin: bakteereihin, arkkeihin ja aitotumaisiin. Bakteerit ja arkit ovat esitumaisia. Aitotumaisiin kuuluvat esimerkiksi protistit eli alkueliöt, kasvit, sienit ja eläimet.&lt;br/&gt;&#10;&lt;br/&gt;&#10;&lt;b&gt;eliökunta&lt;/b&gt;, &lt;em&gt;living organisms&lt;/em&gt;&lt;br/&gt;&#10;Eliökuntaan kuuluvat kaikki elävät eliöt. Eliökunta voidaan jakaa kuuteen kuntaan tai toisella tavalla kolmeen domeeniin: bakteereihin, arkkeihin ja aitotumaisiin.&lt;br/&gt;&#10;&lt;br/&gt;&#10;&lt;b&gt;fertiili&lt;/b&gt;, &lt;em&gt;fertile&lt;/em&gt;&lt;br/&gt;&#10;Lisääntymiskykyinen, hedelmällinen.&lt;br/&gt;&#10;&lt;br/&gt;&#10;&lt;b&gt;fylogenia&lt;/b&gt;, &lt;em&gt;phylogeny&lt;/em&gt;&lt;br/&gt;&#10;Fylogenia kuvaa lajien polveutumis- eli kehityshistoriaa.&lt;br/&gt;&#10;&lt;br/&gt;&#10;&lt;b&gt;homologiset eli samansyntyiset rakenteet&lt;/b&gt;, &lt;em&gt;homologous structures&lt;/em&gt;&lt;br/&gt;&#10;Rakenteet tai ominaisuudet, joilla voi olla eri tehtävä tai toiminta mutta sama evolutiivinen alkuperä, kutsutaan homologisiksi eli samansyntyisiksi rakenteiksi.&lt;br/&gt;&#10;&lt;br/&gt;&#10;&lt;b&gt;kunta&lt;/b&gt;, &lt;em&gt;kingdom&lt;/em&gt;&lt;br/&gt;&#10;Eliöt voidaan luokitella kuuteen kuntaan: bakteereihin, arkkeihin, protisteihin eli alkueliöihin, kasveihin, sieniin ja eläimiin.&lt;/span&gt;&lt;br/&gt;&#10;&lt;b&gt;&lt;br/&gt;&#10;laji&lt;/b&gt;, &lt;em&gt;species&lt;/em&gt;&lt;br/&gt;&#10;&lt;span&gt;Eliöiden luokittelun perusyksikkö. Lajilla on kaksiosainen tieteellinen nimi, jossa ensimmäinen osa tarkoittaa sukua ja jälkimmäinen osa lajia. Saman lajin yksilöt voivat saada keskenään lisääntymiskykyisiä jälkeläisiä (biologinen lajimääritelmä).&lt;br/&gt;&#10;&lt;br/&gt;&#10;&lt;b&gt;steriili&lt;/b&gt;, &lt;em&gt;sterile&lt;/em&gt;&lt;br/&gt;&#10;Lisääntymiskyvytön tai mikrobiton.&lt;/span&gt;&lt;br/&gt;&#10;&lt;br/&gt;&#10;&lt;b&gt;systematiikka&lt;/b&gt;, &lt;em&gt;systematics&lt;/em&gt;&lt;br/&gt;&#10;&lt;span&gt;Systematiikka tutkii eliöiden monimuotoisuutta ja eliöiden välisiä sukulaisuussuhteita. Sen ero taksonomia-käsitteeseen on pieni.&lt;br/&gt;&#10;&lt;br/&gt;&#10;&lt;b&gt;taksonomia&lt;/b&gt;, &lt;em&gt;taxonomy&lt;/em&gt;&lt;br/&gt;&#10;Biologian ala, joka nimeää ja luokittelee (ryhmittelee) eliöitä. Eliöiden tieteellinen luokittelu.&lt;br/&gt;&#10;&lt;br/&gt;&#10;&lt;b&gt;virus&lt;/b&gt;, &lt;em&gt;virus&lt;/em&gt;&lt;br/&gt;&#10;Perintöainesta (DNA tai RNA) sisältävä partikkeli, joka pystyy toimimaan ja lisääntymään vain elävissä soluissa. Virukset ovat kooltaan erittäin pieniä.&lt;br/&gt;&#10;&lt;/span&gt;</content>
<published>2023-11-29T08:09:18+02:00</published>
</entry>

<entry>
<title>Luku 14</title>
<id>https://peda.net/id/ec072a2e8e7</id>
<updated>2020-10-28T16:42:58+02:00</updated>
<link href="https://peda.net/oppimateriaalit/e-oppi/lukiot/turku/tnl/biologia/symbioosi1e52/termit/luku-143#top" />
<content type="html">&lt;b&gt;epifyytti&lt;/b&gt;, &lt;em&gt;epiphyte&lt;/em&gt;&lt;br/&gt;&#10;Kasvin päällä kasvava kasvi tai jäkälä, joka ei hyödynnä tai vahingoita muuten isäntäänsä. Esimerkiksi paisukarvejäkälä kuusen oksalla.&lt;br/&gt;&#10;&lt;br/&gt;&#10;&lt;b&gt;fotosynteesi&lt;/b&gt;, &lt;em&gt;photosynthesis&lt;/em&gt;&lt;br/&gt;&#10;Auringon valoenergian avulla tapahtuvaa yhteyttämistä, jossa valmistetaan hiilidioksidista ja vedestä sokeria ja samalla vapautuu happea. Sokeriin sitoutuu Auringosta lähtöisin olevaa valoenergiaa kemiallisena energiana. Fotosynteesiä tapahtuu mm. vihreissä kasveissa ja eräissä bakteereissa.&lt;br/&gt;&#10;&lt;br/&gt;&#10;&lt;b&gt;glukoosi eli rypälesokeri&lt;/b&gt;, &lt;em&gt;glucose&lt;/em&gt;&lt;br/&gt;&#10;&lt;span&gt;Hiilihydraatteihin kuuluva monosakkaridi (C&lt;/span&gt;&lt;sub&gt;6&lt;/sub&gt;&lt;span&gt;H&lt;/span&gt;&lt;sub&gt;12&lt;/sub&gt;&lt;span&gt;O&lt;/span&gt;&lt;sub&gt;6&lt;/sub&gt;&lt;span&gt;). Yhteyttämisen päätuote ja soluhengityksen lähtöaine ja siten solujen energianlähde. Glukoosista muodostuu monia muita hiilihydraatteja.&lt;/span&gt;&lt;br/&gt;&#10;&lt;br/&gt;&#10;&lt;b&gt;hedelmöitys&lt;/b&gt;, &lt;em&gt;fertilization&lt;/em&gt;&lt;br/&gt;&#10;Kahden sukusolun yhtyminen, minkä seurauksena sukusolujen tumat yhtyvät.&lt;br/&gt;&#10;&lt;br/&gt;&#10;&lt;b&gt;hyönteispölytteinen&lt;/b&gt;, &lt;em&gt;entomophilous&lt;/em&gt;&lt;br/&gt;&#10;Siemenkasvi, jonka pölytys tapahtuu hyönteisten avulla.&lt;br/&gt;&#10;&lt;br/&gt;&#10;&lt;b&gt;kaksikotinen&lt;/b&gt;, &lt;em&gt;dioecious&lt;/em&gt;&lt;br/&gt;&#10;Kasvi, jonka yksineuvoiset kukat ovat eri yksilöissä. Kts. yksineuvoinen.&lt;br/&gt;&#10;&lt;br/&gt;&#10;&lt;b&gt;kaksineuvoinen eli hermafrodiitti,&lt;/b&gt; &lt;em&gt;hermaphrodite&lt;/em&gt;&lt;br/&gt;&#10;1) Eläin, joka tuottaa sekä koiras-, että naaraspuolisia sukusoluja. 2) Kasvi, jolla on sekä emiö (emilehdet) että heteet samassa kukassa, on kaksineuvoinen.&lt;br/&gt;&#10;&lt;br/&gt;&#10;&lt;b&gt;koppisiemeniset&lt;/b&gt;, &lt;em&gt;angiosperms&lt;/em&gt;&lt;br/&gt;&#10;Siemenkasvien monilajisin ryhmä, johon kuuluvat yksi- ja kaksisirkkaiset kasvit. Siemenaiheet ovat kukan emin sikiäimen sisällä, ”kopissa”. Hedelmöityksen jälkeen siemenaiheesta syntyy siemen, ja sen ympärille kehittyy emistä hedelmä.&lt;br/&gt;&#10;&lt;br/&gt;&#10;&lt;b&gt;omavarainen eli autotrofinen&lt;/b&gt;, &lt;em&gt;autotrophic&lt;/em&gt;&lt;br/&gt;&#10;Omavarainen eliö, joka kykenee tuottamaan tarvitsemansa energian ja orgaaniset yhdisteet yhteyttämällä (foto- tai kemosynteesi). Autotrofit ovat ravintoketjussa tuottajia.&lt;br/&gt;&#10;&lt;br/&gt;&#10;&lt;b&gt;paljassiemeniset&lt;/b&gt;, &lt;em&gt;gymnosperms&lt;/em&gt;&lt;br/&gt;&#10;Siemenkasvien alakaari, johon kuuluvat mm. havupuut ja käpypalmut. Niillä siemenaiheet ovat paljaina emilehden pinnalla.&lt;br/&gt;&#10;&lt;br/&gt;&#10;&lt;b&gt;putkilokasvit&lt;/b&gt;, &lt;em&gt;vascular plants&lt;/em&gt;&lt;br/&gt;&#10;Kasvit, joilla on aineiden kuljetukseen erikoistuneet johtosolukot. Putkilokasveja ovat sanikkaiset ja siemenkasvit.&lt;br/&gt;&#10;&lt;br/&gt;&#10;&lt;b&gt;pölytys&lt;/b&gt;, &lt;em&gt;pollination&lt;/em&gt;&lt;br/&gt;&#10;Siemenkasvien siitepölyhiukkasen kulkeutuminen heteeltä emiin useimmiten tuulen tai hyönteisen kuljettamana.&lt;br/&gt;&#10;&lt;br/&gt;&#10;&lt;b&gt;sekovartinen&lt;/b&gt;, &lt;em&gt;thallophyte&lt;/em&gt;&lt;br/&gt;&#10;Sekovartisissa kasveissa ei voi erottaa kasvin peruselimiä eli lehtiä, vartta ja juurta. Sekovarsi on ominainen levillä ja sammalilla.&lt;br/&gt;&#10;&lt;br/&gt;&#10;&lt;b&gt;sukupolvenvuorottelu&lt;/b&gt;, &lt;em&gt;alternation of generations&lt;br/&gt;&#10;&lt;/em&gt;Eliön elinkiertomalli, jossa suvullisesti ja suvuttomasti lisääntyvät sukupolvet vuorottelevat. Sukupolvenvuorottelua esiintyy esimerkiksi sammalilla ja sanikkaisilla, mutta myös alkeellisilla eläimillä.&lt;em&gt;&lt;br/&gt;&#10;&lt;/em&gt;&lt;br/&gt;&#10;&lt;b&gt;tuulipölytteinen&lt;/b&gt;, &lt;em&gt;anemophilous&lt;/em&gt;&lt;br/&gt;&#10;Siemenkasvi, jonka pölytys tapahtuu tuulen avulla.&lt;br/&gt;&#10;&lt;br/&gt;&#10;&lt;b&gt;yksikotinen&lt;/b&gt;, &lt;em&gt;monoecious&lt;/em&gt;&lt;br/&gt;&#10;Kasvia, jossa saman yksilön kukissa on sekä hede- että emilehtiä, sanotaan yksikotiseksi. Yksikotisten kasvien kukat voivat olla joko yksi- tai kaksineuvoisia. Kasvien lisäksi muitakin eliöitä voidaan sanoa yksikotisiksi, jos yksilö tuottaa sekä naaras- että koirassukusoluja.&lt;br/&gt;&#10;&lt;br/&gt;&#10;&lt;b&gt;yksineuvoinen&lt;/b&gt;, &lt;em&gt;unisexual&lt;/em&gt;&lt;br/&gt;&#10;Eliö, joka edustaa vain yhtä sukupuolta. Kasveista puhuttaessa kasvi, jonka kukassa on vain heteitä tai emiö (emilehdet), mutta ei molempia.</content>
<published>2023-11-29T08:09:18+02:00</published>
</entry>

<entry>
<title>Luku 15</title>
<id>https://peda.net/id/ec07a5e28e7</id>
<updated>2020-10-27T16:02:22+02:00</updated>
<link href="https://peda.net/oppimateriaalit/e-oppi/lukiot/turku/tnl/biologia/symbioosi1e52/termit/luku-152#top" />
<content type="html">&lt;b&gt;istukalliset nisäkkäät&lt;/b&gt;, &lt;em&gt;Placentalia&lt;br/&gt;&#10;&lt;/em&gt;Nisäkkäitä, joiden sikiö saa ravintoa ja happea raskauden aikana istukan kautta.&lt;br/&gt;&#10;&lt;br/&gt;&#10;&lt;b&gt;kudos&lt;/b&gt;, &lt;em&gt;tissue&lt;/em&gt;&lt;br/&gt;&#10;Rakenteeltaan ja toiminnaltaan samanlaisten eläinsolujen muodostama kokonaisuus. Esimerkiksi lihaskudos.&lt;br/&gt;&#10;&lt;br/&gt;&#10;&lt;b&gt;kylmänhorros&lt;/b&gt;, &lt;em&gt;cold dormancy&lt;/em&gt;&lt;br/&gt;&#10;Vaihtolämpöisten eläinten talvenviettotapa, jossa elintoiminnat hidastuvat voimakkaasti. Eläimen ruumiinlämpö vaihtelee ulkoisen lämpötilan mukaan. Esimerkiksi sammakkoeläimet, matelijat ja hyönteiset.&lt;br/&gt;&#10;&lt;br/&gt;&#10;&lt;b&gt;muodonvaihdos&lt;/b&gt;, &lt;em&gt;metamorphosis&lt;/em&gt;&lt;br/&gt;&#10;Eliön muuttuminen toiseen muotoon, esim. hyönteisen muodonvaihdossa toukka kehittyy aikuiseksi.&lt;br/&gt;&#10;&lt;br/&gt;&#10;&lt;b&gt;pussieläimet&lt;/b&gt;, &lt;em&gt;Marsupialia&lt;/em&gt;&lt;br/&gt;&#10;Nisäkkäitä, joiden kehitys alkaa kohdussa ja jatkuu emon vatsapussissa.&lt;br/&gt;&#10;&lt;br/&gt;&#10;&lt;b&gt;toisenvarainen eli heterotrofinen&lt;/b&gt;, &lt;em&gt;heterotrophic&lt;/em&gt;&lt;br/&gt;&#10;Eliö, joka ei kykene itse yhteyttämään (foto- tai kemosynteesi), vaan tarvitsee ravinnokseen valmista orgaanista ainetta. Ravintoketjussa kuluttajat ja hajottajat ovat toisenvaraisia.</content>
<published>2023-11-29T08:09:18+02:00</published>
</entry>

<entry>
<title>Luku 16</title>
<id>https://peda.net/id/ec0826998e7</id>
<updated>2020-10-27T16:30:52+02:00</updated>
<link href="https://peda.net/oppimateriaalit/e-oppi/lukiot/turku/tnl/biologia/symbioosi1e52/termit/luku-16#top" />
<content type="html">&lt;b&gt;alkueläin&lt;/b&gt;, &lt;em&gt;Protozoa&lt;/em&gt;&lt;br/&gt;&#10;Pieni yksisoluinen tumallinen eliö.&lt;br/&gt;&#10;&lt;br/&gt;&#10;&lt;b&gt;protisti eli alkueliö&lt;/b&gt;, &lt;em&gt;protist&lt;br/&gt;&#10;&lt;/em&gt;Kaikki tumalliset (aitotumaiset) eliöt, jotka eivät ole sieniä, kasveja tai eläimiä. Protisteihin kuuluvat mm. alkueläimet, levät ja limasienet.&lt;br/&gt;&#10;&lt;br/&gt;&#10;&lt;b&gt;sienijuuri eli mykorritsa&lt;/b&gt;, &lt;em&gt;mycorrhiza&lt;br/&gt;&#10;&lt;/em&gt;Sienen sienirihmaston ja isäntäkasvin juuren muodostama kokonaisuus. &lt;em&gt;&lt;br/&gt;&#10;&lt;/em&gt;</content>
<published>2023-11-29T08:09:18+02:00</published>
</entry>


</feed>