① 常見的生物標志物有哪些
常見的生物標志物一般來說比如打油漆或者說是給他腳板一些東西,大部分標記的方法都是通過這兩種方式給他進行一些標記。
② 生物的標志
生物進化標志就是種群中基因頻率的改變。在自然種群中基因頻率改變的原因很多,包括遷入遷出導致的,但生物進化的標志就是種群中基因頻率的改變。
金太陽主編amlzm
③ 生物標志物分布與組成
鹽湖盆地特殊的沉積環境及生態條件和有機質生源構成,決定了由這一特定環境形成的烴源岩生成的原油常具有特殊的生物標志物組合,這在鏈烷烴和環狀生物標志物的分布與組成上均充分得到了印證。
一、鏈烷烴系列
與鹽湖盆地的烴源岩一樣,未—低熟原油中的鏈烷烴主要包括正構烷烴和類異戊二烯烷烴,其他支鏈烷烴的豐度相對較低。
1.正構烷烴系列
圖5-3 江漢鹽湖盆地未—低熟油正構烷烴系列碳數分布
圖5-3是江漢鹽湖盆地不同未—低熟油中正構烷烴系列碳數分布圖。依據其分布特徵可分成三大類,其一是以產自光明台構造潛一段未成熟油為代表,正構烷烴系列呈現出雙峰態分布,前峰群主峰碳數為nC15和nC17,後峰群主峰碳數為nC28,且前後兩峰群豐度相當,這類原油中正構烷烴系列的奇偶優勢不明顯,OEP 和CPI值介於1~1.16 之間,且具有輕重比低(<1.0)的特徵(表5-3);其二是以產自廣華構造的潛一段未成熟油為代表,這類原油中的正構烷烴系列基本呈單峰態,主峰碳數nC17,且有一定的偶碳優勢,CPI、OEP值小於1.0,輕重比也相對較高(>1.0);其三是以產自王場油田的高含硫的重質原油為代表,其正構烷烴系列也呈現出雙峰態分布,前主峰為nC17,後主峰為nC28,且前主峰群的相對豐度明顯低於後峰群,其輕重比異常低。另一最顯著的特點是這類原油nC20~nC30之間正構烷烴具有強烈的偶碳優勢,其CPI值<0.7,OEP值小於0.8,而表徵偶碳優勢強弱的CPI1值則高達1.70。這一系列的特徵均表明這類原油比較特殊,其烴源岩的性質及形成的環境均不同於該盆地一般意義上的未—低熟油。
表5-3 江漢鹽湖盆地未—低熟油中鏈烷烴地比參數
未—低熟油中正構烷烴系列的分布特徵主要是由其烴源岩的性質和有機質生源構成決定,雙峰態正構烷烴的分布特徵一般認為指示了低等生物藻類和陸源有機質的雙重貢獻。但對於
2.類異戊二烯烷烴
與鹽湖盆地烴源岩相似,鹽湖盆地的未—低熟油具有強的植烷優勢和異常低的姥植比。就江漢鹽湖盆地而言,極大多數未—低熟油的Pr/Ph比值<0.30,而 Ph/nC18值>4.0,Pr/nC17值<1.0(見表5-2)。但仔細對比不同構造位置產出的未—低熟油其類異戊二烯烷烴組成上存在明顯的差異,如產自王場油田的那些重質富硫原油,其植烷優勢最強烈,Pr/Ph 值<0.1,而光明台構造的未成熟油和廣華構造潛一段未成熟油的Pr/Ph值相當,介於0.2~0.23 之間。不同原油中Pr/Ph、Pr/nC17和Ph/nC18相對組成的三角圖更直觀地反映出了不同原油中植烷、姥姣烷及其與相鄰正構烷烴相對組成特徵的異同(圖5-4)。在那些油質重、含硫量高,正構烷烴系列具有明顯偶碳優勢的原油中其植烷優勢最顯著,反之植烷優勢則越弱。
圖5-4 不同原油中Pr/Ph、Pr/nC17和Ph/nC18相對組成三角圖
另一個值得注意的現象是在所分析研究的原油樣品中,類異戊二烯烷烴基本均由植烷系列(iC13~iC20)組成,
二、環狀生物標志物
江漢鹽湖盆地未—低熟油中的環狀生物標志物主要包括三環萜烷系列、藿烷和藿烯系列、伽馬蠟烷和甾烷系列和三芳甾烷系列,其分布與組成與原油的成因及相對演化程度的高低有關。
1.三環萜烷和四環萜烷
在所研究的江漢鹽湖盆地的未—低熟油中,檢測到13β(H),14α(H)和13α(H),14α(H)兩個系列的三環萜烷以及C24四環萜烷,但是在相對熱演化程度不同的原油中,這兩個系列三環萜烷相對豐度存在明顯的差異。如在相對演化程度很低的未成熟油中,兩個系列的三環萜烷均很發育,13α(H),14α(H)的豐度相當於13β(H),14α(H)豐度的一半,如光明台和廣華構造的潛一段原油。隨原油相對演化程度的升高,13α(H),14α(H)三環萜烷系列的豐度逐漸下降,直到完全消失,而13β(H),14α(H)三環萜烷系列則逐漸升高(圖5-5),值得注意的是同碳數兩種構型的三環萜烷同系物的比值與甾萜烷成熟度參數間存在良好的正相關關系(圖5-6)。其內在的原因是13α(H),14α(H)構型三環萜烷是一種熱穩定性很低的生物標志物,對成熟度的微小變化極為敏感,而13β(H),14α(H)構型的三環萜烷是一種熱穩定性很高的化合物,它對成熟度變化的敏感性則很低。結果隨原油成熟度的升高,兩種構型三環萜烷的比值也會隨之發生變化。由於13α(H),14α(H)構型的三環萜烷大多出現在鏡質體反射率Ro<0.6%的未成熟樣品中,因此,13α(H),14α(H)與13β(H),14α(H)兩種構型的比值是一個適用於反映低演化階段原油和烴源岩中有機質相對演化程度高低的成熟度參數。
圖5-5 江漢鹽湖盆地不同原油中兩種構型三環萜烷系列分布特徵
值得注意的現象是在江漢盆地的未—低熟原油中均富含C24四環萜烷,但沒有檢測到其他四環化合物,它與相鄰的C26三環萜烷的比值均大於1.0,這與文獻報道的蒸發岩盆地原油中C24四環萜烷組成特徵是一致的(Cannan等,1986;Hite 和Arders,1991)。而在一般的湖相成因的未熟油中,C24四環萜烷的相對豐度則是較低的。因此,富含C24四環萜烷可能是鹽湖盆地原油在生物標志物組成上的一個重要特徵。
圖5-6 不同原油中甾萜烷成熟度參數與兩種構型三環萜烷比值的關系圖
2.藿烷系列和伽馬蠟烷
藿烷和藿烯系列是一類代表細菌生源的生物標志物,它在江漢鹽湖盆地的未—低熟油中豐度較高,表徵細菌在鹽湖盆地烴源岩油氣生成過程中起了重要作用。鹽湖盆地未—低熟油中的藿烷系列及伽馬蠟烷的分布與組成特徵較為相似,均表現出C30藿烷和伽馬蠟烷是三萜烷中的優勢組分,C27和C29降藿烷的豐度相對較低(圖5-7)。
Ts和Tm相對組成受制於成熟度和沉積環境的性質,Ts相對豐度低是鹽湖盆地未—低熟油的共同特徵。實際上,高鹽度強還原的沉積環境是不利於Ts形成的。C31~C35升藿烷系列組成中,C35五升藿烷豐度的高低常與沉積環境還原的程度密切相關,在C31、C33和C35升藿烷碳數組成三角圖中(圖5-8),產自王場油田的重質富硫原油富含C35五升藿烷,它們分布在C35五升藿烷介於40%~50%的范圍內,而其他原油則分布在30%~40%的區間。這一現象揭示出富硫原油形成的環境其還原性強於其他含硫量相對較低的原油,而早期成岩階段硫與有機質結合(分子間或分子內)可能是細菌藿烷四醇骨架得以保存,然後經硫—硫和硫—碳鍵斷裂形成C35五升藿烷的內在原因。
伽馬蠟烷是江漢鹽湖盆地未—低熟油中十分豐富的一類生物標志物,它常是m/z191質量色譜圖上的最高峰。如在王場油田富硫重質原油中,其豐度是C30藿烷的三倍,在其他原油中伽馬蠟烷的豐度與C30藿烷豐度相當(圖5-7)。而我國東部其他非鹽湖相盆地所產的未—低熟油中,伽馬蠟烷的豐度不高,它與藿烷的比值通常小於0.3(王鐵冠等,1995)。這一現象揭示出鹽湖環境適宜於原生動物的生長發育,而且它在鹽湖盆地烴源岩有機質生烴過程中起了重要作用。伽馬蠟烷含量高是江漢鹽湖盆地未—低熟油在生物標志物分布與組成上的又一重要特徵。
圖5-7 江漢鹽湖盆地不同未—低熟油中三萜烷系列分布特徵
圖中G代表伽馬蠟烷(黑峰)
圖5-8 江漢鹽湖盆地不同原油中C31,C33和C35升藿烷相對組成三角圖
在不同生物標志物比值的關系圖中(圖5-9),姥植比(Pr/Ph)與伽馬蠟烷/C30藿烷和升藿烷指數間存在良好的相關性,表明低的姥植比與高的伽馬蠟烷和強的升藿烷指數的形成具有相似的地質-地球化學條件,而高的鹽度和強還原的沉積環境則是強植烷優勢,高含量伽馬蠟烷以及豐富的C31五升藿烷形成的重要原因。因此,低的Pr/Ph比,高的伽馬蠟烷/C30藿烷以及高的升藿烷指數是判別鹽湖沉積環境及由此環境的烴源岩生成的原油的重要的生物標志物組合。
圖5-9 江漢鹽湖盆地中Pr/Ph與伽馬蠟烷/C30藿烷和升藿烷指數間的關系圖
此外,在所研究的未—低熟油中,普遍檢測到了17(12)-藿烯系列標志物,但其含量相對較低,一般不足藿烷系列的1%,但17(21)藿烯系列在未—低熟油中的普遍存在,更進一步證實這些原油的低成熟性。
3.甾烷
甾烷是一類源於真核生物的生物標志物,C27甾烷和C29甾烷分別對應於低等生物藻類的生源輸入和高等植物生源輸入的貢獻。因此,強的C27甾烷優勢往往指示藻類的貢獻大,而C29甾烷的優勢往往與大量的陸源有機質的貢獻有關。
就江漢鹽湖盆地的未—低熟油而言,普遍都存在C27甾烷的優勢,其相對豐度介於40%~70%之間,而C29甾烷的含量相對較低,一般介於30%~40%之間(圖5-10),反映出在鹽湖盆地中藻類對生烴的貢獻占據主導地位。實際上,在某一地質時期鹽湖環境得以形成表明當時地表徑流帶來的淡水的影響較小,如果沒有地表徑流的注入或很少注入,盆地中陸源有機質供應就會變得相當饋乏。在這種情況下,鹽湖盆地烴源岩中生烴的主要原始母質就是那些適宜在這一特定沉積環境和生態條件下生存的低等生物如藍綠藻類、硅藻、綠藻、細菌和古細菌等一些耐鹽的生物。由此可見,江漢鹽湖盆地未—低熟油中富含C27甾烷也是由這一特定的沉積環境所決定的。
圖5-10 江漢鹽湖盆地未低熟油甾烷碳數組成三角圖
仔細對比發現,在不同原油中甾烷碳數組成仍存在一定差異。主要表現為富硫的重質原油中特別富含C27甾烷,如王場油田的高硫原油,而且不同原油中C27甾烷相對豐度的變化與正構烷烴的CPI、伽馬蠟烷/C30藿烷和升藿烷指數〔C35/(C31~C35)〕之間存在良好的正相關性,而與Pr/Ph值之間則呈現出負相關性,且相關性均很高(圖5-11)。這一現象更進一步佐證了鹽湖盆地原油中甾烷碳數組成特徵不是一個孤立的現象,烴源岩形成的環境的性質及由此環境決定的古生態條件是控制原油甾烷碳數組成的內在原因。
圖5-11 江漢鹽湖盆地未—低熟油中C27/C29甾烷比值與其他生物標志物參數間的關系圖
三、生物標志物絕對濃度
為了比較不同原油中各類生物標志物濃度的差異,藉助於內標化合物,分別計算了所研究的幾個原油中藿烷、伽馬蠟烷、三環萜烷和甾烷以及單芳甾烷絕對濃度,圖5-12則是不同原油中各類生物標志物絕對濃度變化特徵。由此可以看出,產自光明台和廣華油田潛一段的典型未成熟油中,各類生物標志物的濃度均較高,而在成熟度相對較高的原油中(仍屬低成熟油)各類物標志物的濃度則明顯下降,尤其是藿烷和單芳甾烷系列,這一現象反映出未成熟原油是一種特殊成因的原油,由於它是有機質在熱演化早期階段由生物類脂物直接生成的,沒有受到後期由乾酪根熱降解的生烴稀釋的影響,因而其中所包含的具有成因意義的各類生物標志物的濃度就高;而對於成熟度較高的原油而言,其中不但含有由生物類脂物直接生成的各類生物標志物,同時也包含一部分乾酪根中由低活化能基團轉變來的烴類物質,因而其濃度相對較低。因此,未成熟油中各類生物標志物濃度高,也是由其成熟度決定的。
值得注意的是取自王場油田的兩個特別富含硫的重質原油中,除伽馬蠟烷外的各類生物標志物的濃度異常的低,與具有相當演化程度的原油相比,其各生物標志物濃度只有1/4~1/20,取而代之的是這類原油的芳烴餾分中存在豐富的各類有機硫化物,其中包括一些含硫的藿烷和甾烷(見第三節)。由此可以推測,這些富硫原油各類生物標志物的濃度異常低不是一個偶然現象,而可能暗示了硫在早期成岩階段與有機質結合形成了大量的含硫大分子。含硫大分子的形成降低了那些含氧基因的生物前身物直接經脫官能團形成相應生物標志物的概率,結果導致生物標志物的濃度下降。同時它給我們提供的另一重要信息是硫與有機質發生鍵合的時間可能早於生物類脂物的脫官能團作用,或者是在這一階段硫與有機質發生鍵合較生物類脂物的脫官能團作用更容易進行。
圖5-12 江漢鹽湖盆地不同未—低熟油中各類生物標志物濃度的變化特徵
1—潛深10井;2—明斜4-2井;3—廣27井;4—王14井;5—王31-12井;6—王31-6井;7—王8-1井;8—潭34井;9—王4-5-1井;10—潛深5井;11—王3井
如上所述,不同原油中各類生物標志物的濃度存在明顯差異,那麼究竟是什麼因素控制了不同原油中各類生物標志物的濃度變化呢?圖5-13是所研究的原油中C2920S/(20S+20R)成熟度參數與各類生物標志物濃度間的關系圖。除了上述王場油田兩個原油外,它們之間存在良好的負相關性,突出表現為未成熟原油中各類生物標志物的濃度明顯較其他原油中高,反映出它是一個特殊成因類型的原油。因此,完全有可能依據原油中各類標志物的絕對濃度來判斷原油的成熟度,而且結論可能更加可靠。有研究表明,當成熟原油受到微量未熟瀝青的浸染時,其生物標志物成熟度參數就會顯示出低成熟性,但此時如果有該原油中各類生物標志物絕對濃度的信息就不難澄清浸染這一問題,因為微量的浸染不會掩蓋成熟原油中各類生物標志物絕對濃度低這一基本事實。
圖5-13 江漢鹽湖盆地原油中C2920S/(20S+20R)
與各類生物標志物絕對濃度間的關系
④ 環境污染作用人體後產生的生物標志物包括哪些
生物學標志又稱生物標志物或生物學標記。 生物學標志是指外源化學物通過生物學屏障並進入組織或體液後,對該外源化學物或其
所致生物學後果的測定指標,可分為接觸標志、效應標志和易感性標志。
接觸生物學標志是測定組織、體液或排泄物中吸收的外源化學物、其代謝物或與內源性物質的反應產物,作為吸收劑量或靶劑量的指標,提供關於暴露於外源化學物的信息。接觸生物學標志包括內劑量(如化學物原型或其代謝物)和生物效應劑量(如蛋白質加合物、DNA加合物等)兩類標志物。接觸生物學標志如與外劑量相關或與毒效應強度相關,可用於評價接觸水平或建立生物閾限值。
效應生物學標志指機體中可檢測的生化、生理、行為或其他改變的指標,包括早期生物效應標志、結構和(或)功能改變標志、疾病標志3類,反映與不同靶劑量的外源化學物或其代謝物有關聯的健康有害效應的信息。
易感性生物學標志是關於個體對外源化學物的生物敏感性的指標,即反映機體先天具有或後天獲得的對接觸外源性物質產生反應能力的指標。如化學物接觸者體內代謝酶、修復酶及靶分子相關的基因多態性,屬遺傳易感性標志物。環境因素作為應激原時,機體的神經、內分泌和免疫系統的反應及適應能力,亦可影響機體的易感性。易感性生物學標志可用以篩檢易感人群,保護高危人群。
⑤ 生物學標志有哪些
不是很清楚你的問題
是這個嗎? 希望對你有幫助滿意謝謝採納
定義生物學標志(biomarker)是指外源化學物通過生物學屏障並進入組織或體液及其代謝產物後,對該外源化學物或其生物學後果的測定指標。是食品毒理學的范疇。
分類1:接觸生物學標志(biomarker of exposure)是測定組織、體液或排泄物中吸收的外源化學物、其代謝物或與內源性物質的反應產物,作為吸收劑量或靶劑量的指標,提供關於接觸外源化學物的信息。
2:效應生物學標志(biomarker of effect)指機體中可測出的生化、生理、行為或其它改變的標志,包括反映早期效應生物學標志、結構和/或功能改變效應生物學標志及疾病效應生物學標志,提示與不同靶劑量的外源化學物或其代謝物有關聯的對健康有害效應的信息。
3:易感性生物學(biomarker of susceptibility)是關於個體對外源化學物的生物易感性的指標,包括反映機體先天具有或後天獲得的對接觸外源性物質產生反應能力的指標。意義通過動物體內試驗和體外試驗研究生物學標志並推廣到人體和人群研究,生物學標志可能成為評價外源化學物對人體健康狀況影響的有力工具。接觸標志用於人群可定量確定個體的接觸量;效應標志可將人體接觸與環境引起的疾病提供聯系,可用於確定劑量—反應關系和有助於在高劑量接觸下獲得的動物實驗資料外推劑量接觸的危險度;易感性標志可鑒定篩選易感個體和易感人群,,保護高危人群。
生物學標志(biological markers,biomarkers)是宿主生物材料(如人類的組織,細胞與體液)中可測量的細胞的,生物化學的,免疫的或分子的結構,性狀和數量及其變換。這種可測量的物質是信息實體,具有一定的標識作用,代表著從暴露到疾病過程的一個個信導。
⑥ 生物學標志
生物學標志(biological indicator)是古氣候研究中最為常用的一種標志。生物對氣候變化很敏感,隨著氣候的變化生物會發生遷移和興衰,乃至滅絕。對現代生物研究表明,生物的類型、形態、分布與氣候(氣溫、降雨、濕度)和環境(海洋、沙漠、草原、水溫、鹽度等)密切相關,不同的生物適應不同的氣候條件。第四紀的古生物與現今的生物很相近,有不少是同種或亞種,因此利用這些古生物(化石)與現代生物的對比可恢復第四紀時期的氣候面貌。
1. 植物化石標志
在第四紀沉積物中,植物化石主要包括兩種,一是植物的枝乾和葉子的化石; 二是植物種子的花粉(pollen)和孢子(spore)化石。但它們在沉積物中被發現的幾率很不相同,植物枝乾和葉子化石不是很常見的,而植物的孢粉(spore-pollen)卻很常見,幾乎存在於所有的第四紀沉積物中,只是由於形成沉積物的環境不同可造成植物孢粉種類出現差異及含量豐沛的不同,所以在第四紀氣候研究中更多地是利用孢粉。
盡管植物的枝乾和葉子化石不常見,但在指示氣候特徵上具有較大的意義,因為在多數情況下,植物枝乾和葉子化石的保存地與植物的生長地相距不會太遠,能比較真實地反映化石產地的古氣候特點,如在某地點發現了雲杉(Picea)和冷杉(Abies)的枝乾和樹葉化石,那麼這個地點在那個時期是相當寒冷的,因為目前我國東部地區的雲杉和冷杉生長上限的年均溫度約 6℃。根據對現代植物形態和分布的研究,植物的葉相、種類與生長環境(氣候類型,氣溫和降雨)密切相關。總體而言,植物葉面越大表明氣溫越高,反之就氣溫越低,所以從熱帶雨林到高寒地區的森林,大葉面的樹種所佔比例是降低的(表 11-1)。在暗針葉林中,針葉樹種就占絕對優勢。另外,葉緣的形態、表面特徵、葉脈等也與氣溫和降水相關(表 11-1),若降雨量和氣溫高,全緣葉型植物所佔比例就越高,而淺裂型和鋸齒型葉緣的樹種會隨著氣溫的降低其含量增加。在熱帶雨林地區,多數植物的葉面比較光滑、細膩,葉脈密度也較小; 而在氣溫較低和降雨量較少的地區,植物葉面一般比較粗糙,具纖維狀毛,葉脈密度大。樹木年輪的寬窄也能指示氣候變化,濕熱氣候條件下形成的年輪寬,而乾冷氣候形成的年輪窄。植物的這些現象都是為了適應生存環境而形成的特徵,因此我們對植物葉化石的形態研究有助於重建第四紀的古氣候。
表 11-1 植物的葉級和葉緣變化與氣候的關系
在植物化石的標志中,孢粉利用得最普遍,相對而言孢粉也最易獲得。在利用孢粉研究第四紀古氣候時,通常採用的是孢粉組合,單是一、二種孢粉其指示意義不大,因為孢粉不像植物的枝幹,它可以隨風或流水擴散到較遠的地方,像松(Pinus)的花粉可以散落到松林以外上千千米遠的地方。一個孢粉組合是由多種植物孢粉構成的,有木本花粉、草本花粉和蕨類孢子(圖 11-1),它們當中可能有喜暖的植物,喜乾的植物,也有廣布的植物(表 11-2),但是在一個組合中有優勢植物種,它們是恢復古氣候的主要標志。因此孢粉組合反映的是一個植物群落,不同的植物群落與不同的氣候類型相適應,如熱帶雨林、溫帶雨林、暗針葉林、乾旱草原、高山草甸等都有自身的植物組合特點,有它的優勢種,代表的是一定的氣候類型(降雨量、氣溫、濕度、1 月均溫、7 月均溫)。如暗針葉林,其主要構成為雲杉和冷杉,目前主要分布在歐亞大陸 N40° ~70°的寒溫帶和高寒山地(海拔 1600~3000m 以上),生長地的 7 月均溫為 10 ~15℃,年降雨量大於 500mm,林中表土雲杉和冷杉花粉含量高於 40%。根據現生暗針葉林的孢粉組成特點、氣候特點、生長的海拔高度,可以反演第四紀沉積物中雲杉和冷杉花粉含量高於 40%的古暗針葉林的氣候特徵,乃至可以根據古暗針葉林與現代暗針葉林的海拔高差推算氣溫的變化值,這與利用雪線、冰斗海拔高程的變化推算古氣溫的方法相似。
圖 11-1 河北東部更新世冰期與間冰期孢粉組成(據李文漪,1998; 修改和補充)
表 11-2 常見的植物的氣候型
2. 哺乳動物化石標志
盡管哺乳動物化石不及孢粉那麼常見,有時尋找起來也比較困難,但哺乳動物對氣候的變化比植物更敏感,隨著氣候的變化哺乳動物會發生明顯的地理遷移,形成與氣候相適應的動物組合,因此我們可以利用某些特徵動物或動物組合來推斷第四紀時期的氣候特徵。
圖 11-2 周口店第 1 地點哺乳動物組成顯示的生態環境變化(據李炎賢,1981)
根據對現今哺乳動物的地理分布、生存地氣候特點的研究,通常把哺乳動物劃分成多種環境類型(表 11-3),如有草原型、灌叢型、森林型、荒漠型、喜干型、喜濕型、喜暖型、喜冷型等,每種類型都具有一定的氣候指示意義。但在自然界,生態環境很復雜,在一個地點或一個地區很少只有一種生態類型,常常是多種生態環境交織在一起,這就必然導致生存在這個地區哺乳動物組成的復雜性。因此在第四紀的哺乳動物群中,幾種生態環境類型的化石哺乳動物組合在一起是常見的,這時我們要分析這個動物群中的主體部分,它們代表了這個地區的氣候總體特點和生態環境特點。如周口店第 1 地點從下到上的哺乳動物組合反映的是從森林草原到森林為主再到森林草原的變化過程(圖 11-2)。
表 11-3 第四紀常見的哺乳動物化石與氣候的關系
近幾年,有人試圖利用嚙齒類中的 科(Arvicolidae)和鼠科(Muridae)的統計,定量或半定量地推算古氣溫和古降水量,其計算的公式如下:
T =-2. 73 × Sp + 20. 09(T 為古溫度,單位為℃ ; Sp 為 科動物的富庶度,種數)
T = 1. 15 × Sp + 9. 15(T 為古溫度,單位為℃ ; Sp 為鼠科動物的富庶度,種數)
P = 84. 4 × Sp + 3(P 為古降雨量,單位為 mm; Sp 為鼠科動物的富庶度,種數)
盡管上面的計算公式是經驗公式,但隨著研究的深入會不斷地完善,在分析氣候變遷上具有一定的意義。
⑦ 生物標志物的分類
從功能上一般分為:
接觸(暴露)生物標志物
(biomarker of exposure);
效應生物標志物
(biomarker of effect);
敏感性生物標志物
(biomarker of susceptibility)
⑧ 生物學標志各自的含義是什麼有哪些應用
生物標志物是從生物學介質中可以檢測到的細胞、生物化學或分子改變.
生物學介質包括各種體液(如血液、尿液)、糞便、組織、細胞、頭發、呼氣等.
為什麼要用生物標志物暴露測量:精確研究對象選擇:減少錯分機體反應:提前發現個體易感性:健康損害:有助於闡明機理
易感性標志物舉例
標志物 暴露 疾病
α 1 抗胰蛋白酶 吸煙 肺氣腫
N-乙醯轉移酶 芳香胺 膀胱癌
芳香烴羥化酶 吸煙 肺癌
個體易感性
暴露內部劑量生物學有 早期反應 機體結構/ 疾病
效劑量 機能改變
⑨ 什麼是生物標志物
生物標志物(Biomarker)是指可以標記系統、器官、組織、細胞及亞細胞結構或功能的改變或可能發生的改變的生化指標,具有非常廣泛的用途。
⑩ 醫學中存在生物學標志,請問它可以分為哪些類型
生物學標志可以分為接觸生物學標志、效應生物學標志和易感性生物學標志三大類。生物學標志是指外源化學物通過生物學屏障並進入組織或體液後,對該外源化學物或其生物學後果的測定指標。
接觸生物學標志是測定組織、體液或排泄物中吸收的外源化學物、其代謝物或其與內源性物質的反應產物,作為內劑量(吸收劑量)、靶劑量或生物效應劑量的指標,提供關於暴露於外源化學物的信息。
效應生物學標志指機體中可測出的生化、生理、行為或其他改變的指標,對健康有害效應的信息醫學教育|網編輯整理,包括反映早期生物效應標志、結構或功能改變標志、疾病標志3類。
易感性生物學標志是個體對外源化學物的敏感性異常增高的指標,即反映機體先天具有或後天獲得的對接觸外源性物質產生反應能力的指標。