1. 生物具有哪些基本的特征
1.生物都有新陈代谢。这是最根本的一个特点。新陈代谢是指生物体内全部的化学反应,例如葡萄糖的分解,蛋白质的水解以及氨基酸合成蛋白质等。
2.生物具有对环境的适应能力。这就是为什么不同的环境会有不同的生物。
3.生物具有遗传和变异的特性。遗传,通俗的理解是后代具有和亲代相同的特征,例如人的后代依然还是人,他本身还具有人的特点。而变异,即是后代表现出和亲代不同的特性,例如没有哪一个孩子长得和父母一模一样。生物能进化至今,没有变异是不可能的!
4.生物还能改变环境。想想我们人类是怎样做的就知道了!
5.生物的基本组成单位是细胞。
6.生物能生殖和发育.你自身就是最好的例子.
7.生物具有应激性.例如植物的向光性生长.
2. 生物的八大基本特征
1、除病毒等少数种类以外,生物体都是由细胞构成的。
2、生物体都有新陈代谢作用。
3、生物体都有生长发育现象。
4、生物体都有应激性(对外界刺激如光、水等有规律的反应,植物的向阳性、向地性、向水性、向肥性;动物的趋利避害行为)。
5、生物体都能生殖发育。
6、生物体都有遗传和变异的特性。
7、生物体都能适应一定的环境,也能影响周围环境。
8、生物体的生命是有开始和结束的,能与其他生物相处。
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生物生理活动调节
应激性:任何生物体对外界的刺激都能发生一定的反应。趋向有利刺激,逃避不利刺激。
反射:人和动物在中枢神经系统的参与下,对体内和外界环境的各种刺激所发生的规律性的反应。
植物的向性运动:指植物体受到单一方向的外界刺激而引起的定向运动。
植物激素:植物体的一定部位产生的对植物体的新陈代谢、生长发育等生命活动起调节作用的特殊微量化学物质。
生长素的两重性:指低浓度的生长素可以促进植物生长,而高浓度的生长素则抑制植物生长,甚至杀死植物。(浓度的高、低是针对最适浓度而言)举例:根的向地生长与顶端优势。
顶端优势:植物的顶芽优先生长,而侧芽生长受到抑制的现象。
体液调节:指某些化学物质(如激素,二氧化碳)通过体液的传送,对人和动物的生理活动进行的调节。
动物激素:动物体的内分泌腺产生的对动物的新陈代谢、生长发育等生命活动起调节作用的特殊微量化学物质。
3. 生物具有的共同特征有哪些
生物的共同特征(即生物的生命现象)主要有如下六点:
(1)生物的生活需要营养:生物的一生需要不断从外界获得营养物质。
(2)生物能进行呼吸:绝大多数生物需要吸入氧气,呼出二氧化碳。
(3)生物能排出身体内产生的废物:生物在生活过程中,体内会不断产生多种废物,并且能将废物排出体外。
(4)生物能对外界刺激作出反应:生物能够对来自环境中的各种刺激作出一定的反应。
(5)生物能生长和繁殖:生物体能够由小长大。生物体发育到一定阶段,就开始繁殖下一代。
(6)生物都有遗传和变异的特性:生物体的子代与亲代之间,在很多方面表现出相同的特征,但总有一部分特征并不相同,这就是生物表现出来的遗传和变异的现象。
此外,生物还有其他特征。例如,除病毒以外,生物都是由细胞构成的,等等。
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生命现象最本质的是新陈代谢。生殖和遗传也是重要的特征。一个细胞分裂为两个完全相同的细胞,按照自己的模样,复制出相同的“产品”,把自己的特性遗传给下一代,这是生命的特点。
个体的形态发育是精确的,严密的,外界因素或条件能够阻碍生物结构的发育,但不能支配它或指导它,也不能预先给出这个生命的组织图式。这叫作形态发育的自主性和自发性,并且生命还具有把自身结构的大量信息原封不动地传递给下一代的能力,这叫作遗传不变性。
当然,这种不变性并非绝对,从世代交替的长期历史来看,生命是进化的,从简单的原始埋脊生命发展到现代地球上几百万种不同形式的生命。所以,发育、遗传和进化是生命的特征。
生物体所表现出的基础特征,可以归纳为以下几点:
①除病毒等少数种类以外,生物体都是由细胞构成的;
②生物体都有新陈代谢作用;
③生物体都有生长发育现象;
④生物体都有应激性(对外界刺激如光、水等有规律的反应,植物的向阳性、向地性、向水性、向肥性;动物的趋利避害行为);
⑤生物体都能生殖发育;
⑥生物体都有遗传和变异的特性;
⑦生物体都能适应一定的环境,也能影响周围环境;
⑧生物体的生命是有开始和结束的,能与其他生物相处。
生物种类非常多,数量非常巨大,生命现象十分错综复杂,可以从错综复杂的生命现象中提出生物的一些共性,即生命的属性,现列举如下:
(1)化学成分的同一性
从元素成分看,都是由C、H、O、N、P、S、Ca等元素构成的;
从分子成分来看,生命体中有蛋白质、核酸、脂肪、糖类、维生素等多种有机分子。其中蛋白质都是由20种氨基酸组成;核酸主要由4种核苷酸组成;ATP(三磷酸腺苷)为贮能分子。
(2)严整有序的结构
生命的基本单位是细胞,细胞内的各结构单元(细胞器)都有特定的结构和功能。生物界是一个多层次的有序结构。
在细胞这一层次之上还有组织、器官、系统、个体、种群、群落、生态系统等层次。每一个层次中的各个结构单元,如器官系统中的各器官、各器官中的各种组织,都有它们各自特定的功能和结构,它们的协调活动构成了复杂的生命系统。
各种生物编制基因程序的遗传密码是统一的,都遵循DNA--RNA--Protein的中心法则。
(3)新陈代谢,metabolism
生物体不断地吸收外界的物质,这些物质在生物体内发生一系列变化,最后成为代谢过程的最终产物而被排出体外。
组成作用(anabolism):从外界摄取物质和能量,将它们转化为生命本身的物质和贮存在化学键中的化学能。
分解作用(catabolism):分解生命物质,将能量释放出来,供生命活动之用。
(4)生长特性,Growth
生物体能通过新陈代谢的作用而不断地生长、发育,遗传因素在其中起决定性作用,外界环境因素也有很大影响。
(5)遗传和繁殖能力,genetics
生物体能不断地繁殖下一代,使生命得以延续。生物的遗传是由基因决定的,生物的某些性状会发生变异;没有可遗传的变异,生物就态橘不可能进化。帆液团
(6)应激能力,irritability
生物接受外界刺激后会发生反应。
动物的运动受神经系统的控制。
(7)进化,evolution生物表现出明确的不断演变和进化的趋势,地球上的生命从原始的单细胞生物开始,走过了多细胞生物形成,各生物物种辐射产生,以及高等智能生物人类出现等重要的发展阶段后,形成了今天庞大的生物体系。
4. 简述生物具有的主要特征有哪些
生物的特征有:
(1)生物的生活需要营养。
(2)生物能进行呼吸。
(3)生物能排出身体内产生的废物。
(4)生物能对外界刺激作出反应。
(5)生物能生长和繁殖。
(6)除病毒以外,生物都是由细胞构成的。
细胞是生命系统结构层次的基石,离开细胞,就没有神奇的生命乐章,更没有地球上那瑰丽的生命画卷。
从生物圈到细胞,生命系统层层相依,又有各自特定的组成、结构和功能。
物质基础:物质及元素(种类相同)组成上大体相同。
(1)化合物主要为蛋白质与核酸,其中蛋白质是生命活动的主要承担者,核酸是遗传信息的携带者(朊病毒的遗传物质是蛋白质),它们都是生命活动中重要的高分子物质。
(2)元素分为大量元素和微量元素,其中大量元素有C、H、O、N、P、S、K、Ca、Mg等,它们在生命活动中有很大作用;微量元素有Fe、Mn、Zn、Cu、B、Mo等,具有量小作用大的特点。
结构基础:除了病毒外,都由细胞构成(病毒则需要依赖活细胞才能进行生命活动)。
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生物具有动能的生命体,也是一个物体的集合,而个体生物指的是生物体,与非生物相对。
其元素包括:在自然条件下,通过化学反应生成的具有生存能力和繁殖能力的有生命的物体以及由它(或它们)通过繁殖产生的有生命的后代,能对外界的刺激做出相应反应,能与外界的环境相互依赖、相互促进。并且,能够排出体内无用的物质,具有遗传与变异的特性。
构成细胞的大量元素有C、H、O、N、P、S、k、Ca、Mg等,这些元素有些是细胞的组成物质,有些则是组成维持细胞正常生命活动所必需的物质。例如:C、H、O和N都是构成生命体物质的必需元素,而它们均是构成蛋白质的必需元素。
5. 生物特征识别技术包括哪些内容
1、生物特征识别技术包括身体特征如指纹、静脉、掌型、视网膜、虹膜、人体气味、脸型、甚至血管、DNA、骨骼等;行为特征如签名、语音、行走步态等。生物识别系统则对生物特征进行取样,提取其唯一的特征转化成数字代码,并进一步将这些代码组成特征模板。
2、生物特征识别技术主要是通过人类生物特征进行身份认证,这里的生物特征通常具有唯一的(与他人不同)、可以测量或可自动识别和验证、遗传性或终身不变等特点。
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1、全球生物识别市场结构中,指纹识别份额达到58%,人脸识别的份额为18%,紧随其后的是新兴的虹膜识别,份额为7%,此外还有与指纹识别类似的掌纹识别,以及声纹识别和静脉识别等。
2、人脸与人体的其它生物特征(指纹、虹膜等)一样与生俱来,它的唯一性和不易被复制的良好特性为身份鉴别提供了必要的前提。
3、我国第二代身份证便实现了指纹采集,且各大智能手机都纷纷实现了指纹解锁功能。与其他生物识别技术相比,指纹识别早已经在消费电子、安防等产业中广泛应用,通过时间和实践的检验,技术方面也在不断的革新。
6. 生物学特性包括哪些方面
一、形态特征
青刺果树为落叶灌木,丛生,株高2—3m,冠幅3—4m。老枝黄褐色,幼枝青色,有刺,都有纵条纹。刺长3—6cm,坚硬,故有“青刺果”之称,刺长至一年后,开成果枝,叶近革质,单叶互生或簇生,开状呈卵开,边缘有细锯齿,两面光滑,着生在刺的茎部,一般长5—7cm,宽2—3cm。托叶小,总状花序,腋生,白色,11月至次年2月开花,花开叶落,开成幼果后又生长出新叶。核果,初绿或红褐色,4—6月成熟时呈黑褐色。果子肾形长圆形,果长1.5—2cm,直径0.8—1cm,果实成熟后自然脱落,此时即可采收利用。
二、生长期特征
青刺果的整个生长过程中要经历幼龄、壮年和衰老三个阶段。根据其生长发育特点,可分为以下4个时期:
1、营养生长期
此期为青刺果幼年阶段,即从种子萌芽到第一次开花结果。本期主要是形成树冠,高生长大于横向生长,主侧枝角度较小,根系和树冠相应垂直伸长,以后逐渐向外延伸。根据这一特点,本期应加强水土管理,以加速生长,适时进行合理整形,以调节干枝间的生长势,使其均匀地发展,构成较完整的树冠骨架,并适当培留辅养枝,增加营养物质的制造和积累,为加大树冠的主体和开花结实奠定基础。
2、生长和结果期
本期是青刺果的青壮年阶段,自开始开花结果到进入盛果期都属于这一期。本期内营养生长更旺盛,侧枝愈来愈多,树冠也逐步扩大,须根也大大增加。该期是整个生长发育周期最旺的阶段。这一阶段应加强树冠及土壤管理,促进根系进一步扩大。
3、盛果期
本期内大量结果,营养消耗量大,树体生长逐步减弱,骨干枝的生长速度减缓,其生长主要在小侧枝上,大多数小侧枝都能成为结果枝,大量开花结果。由于大量结果,营养物质需要量大,如果管理不善,营养失调,很容易出现大小年现象。
4、结果和衰老期
进入本期后产量开始下降,骨干枝发育几乎完全停止,树冠体积逐渐缩小,一些小侧枝开始死亡,新梢也大大减少。生长减弱,绝大多数新梢都成为结果枝,开花结实,但因树体减弱,籽粒变小,产量明显减少。本期除应加强土壤管理,防治病虫和增施肥料以增强树势外,必要时可以把衰老的干枝砍去,充分利用它萌芽力强的特点,进行更新复壮成株。
5、籽粒重量
青刺果干籽重量因饱满程度不同而有区别,颗粒饱满的每公斤在7000粒左右。
三、生物学特征
青刺果为阳性树种,喜光、喜暧、喜湿润的气候,但也能耐旱,耐寒,对环境的适应能力很强,在海拔1800—3000m的地方均可生长,但据调查,海拔在2200m—2700m范围内生长最佳。它不与其它农作物争地,不择土壤,各种土壤上均能生长,但以土层深厚、土壤肥沃、排水良好的红壤和沙质壤土上生长发育最好。它能耐严寒,在零下16℃的高寒山区照常可以生长,不怕霜冻,但以年平均气温10—15℃的地区结实量多,品质也最优。降雨量为700—1200mm,相对温度60—80%,植株分蘖能力和萌芽力都很强。种子繁殖的苗一年内高达40cm以上,3—5年进入初果期,6—8年进入盛果期,单株产量可达1公斤左右,果期可持续到50多年,最长可达100年以上。树体衰老后,可以砍掉,靠萌芽重新复壮成林。
7. 什么叫做“生物学特征”
生物学特征: 无花果为落叶灌木或小乔木,高达10米,具乳汁;树皮暗褐色。分枝多,小技直立,粗壮,无毛。叶互生,厚纸质,倒卵形或卵圆形,长10~15厘米,宽8~14厘米,顶端钝,基部心形,边缘波状或具粗齿,3~5深裂,掌状脉明显,表面深绿色,粗糙,背面有短毛;叶柄长3~7厘米,光滑或有长毛;托叶三角状卵形,淡红色,长约l厘米。隐头花序,花单性同株,小花白色,极多数,着生于花托的内壁上;花托单生叶腋,梨形,带绿色,成熟时黑褐色,肉质而厚:瘦果三棱状卵形。花期5 ~6月;果期10月。
以生物质为载体,由生物质产生的能量,便是生物质能。生物能是太阳能以化学能形式贮存在生物中的一种能量形式,一种以生物质为载体的能量,它直接或间接地来源于植物的光合作用,在各种可再生能源中,生物质是独特的,它是贮存的太阳能,更是一种唯一可再生的碳源,可转化成常规的固态、液态和气态燃料。
据科学家估计地球上每年植物光合作用固定的碳达2x1011t,含能量达3x1021J,因此每年通过光合作用贮存在植物的枝、茎、叶中的太阳能,相当于全世界每年耗能量的10倍。生物质遍布世界各地,其蕴藏量极大,仅地球上的植物,每年生产量就像当于目前人类消耗矿物能的20倍,或相当于世界现有人口食物能量的160倍。虽然不同国家单位面积生物质的产量差异很大,但地球上每个国家都有某种形式的生物质,生物质能是热能的来源,为人类提供了基本燃料。
开发“绿色能源”已成为当今世界上工业化国家开源节流、化害为利和保护环境的重要手段。至少有14个工业化国家在开发“绿色能源”方面取得了良好成绩,其中有些国家通过实施“绿色能源”政策,在相当大程度上缓解了本国能源不足的矛盾,而且显着改善了环境。
到2020年,西方工业国家15%的电力将来自生物能发电,而目前生物能发电只占整个电力生产的1%。届时,西方将有1亿个家庭使用的电力来自生物能。生物能资源的开发和利用还能为社会创造大约40万个就业岗位。
我国拥有丰富的生物质能资源,我国理论生物质能资源50亿吨左右。目前可供利用开发的资源主要为生物质废弃物,包括农作物秸秆、薪柴、禽畜粪便、工业有机废弃物和城市固体有机垃圾等。然而,由于农业、林业、工业及生活方面的生物质资源状况非常复杂,缺乏相关的统计资料和数据,以及各类生物质能资源间以各种复杂的方式相互影响,因此,生物质的消耗量是最难确定或估计的。
我国政府及有关部门对生物质能源利用极为重视,己连续在四个国家五年计划将生物质能利用技术的研究与应用列为重点科技攻关项目,开展了生物质能利用技术的研究与开发,如户用沼气池、节柴炕灶、薪炭林、大中型沼气工程、生物质压块成型、气化与气化发电、生物质液体燃料等,取得了多项优秀成果。
2005年2月28日,第十届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议通过了《可再生能源法》,2006年1月1日起实施,并于2006年陆续出台了相应的配套措施。这表明我国政府已在法律上明确了可再生能源包括生物质能在现代能源中的地位,并在政策上给予了巨大优惠支持。
人类的文明进步和社会生产力的发展使得人类对能源的需求越来越大,而严峻的能源形势日益成为全世界关注的焦点。地球上亿万年积累的化石能源(石油、天然气、煤等),仅能支撑300年的大规模开采就将面临枯竭。人们终于认识到,化石能源的使用不是无限的。未雨绸缪,利用现代科技发展生物能源,是解决未来能源问题的一条重要出路。人类对能源的依赖和获取正面临着重大转折。
报告目录
第一章 生物质能的概念与地位
1.1 生物质能概述
1.1.1 生物质能的含义
1.1.2 生物质能的种类与形态
1.1.3 生物质能的优缺点
1.1.4 与常规能源相比的特性
1.1.5 生物质能的利用途径
1.1.6 生物质能资源的储量
1.2 生物能源的开发范围掠影
1.2.1 植物酒精成为绿色石油
1.2.2 利用甲醇的植物发电
1.2.3 生产石油的草木
1.2.4 藻类生物能源的利用
1.2.5 海中藻菌能源开发
1.2.6 薪柴与“能源林”推广
1.2.7 变垃圾为宝的沼气池
1.2.8 人体生物发电的开发利用
1.2.9 细菌采矿技术的研究
1.3 生物质能的地位与重要性
1.3.1 是重要的绿色可再生能源
1.3.2 在能源结构中有重要地位
1.3.3 在我国能源体系中的重要性
1.3.4 是中国最廉价高效率的能源
1.3.5 是清洁能源发展的重要方向
第二章 全球生物质能的开发和利用
2.1 国际生物质能开发利用综述
2.1.1 生物质能开发受到世界各国重视
2.1.2 经合组织建议大力开发生物质能
2.1.3 欧盟生物质能开发利用富有成效
2.1.4 欧洲生物质能开发利用现状
2.1.5 欧洲生物质能利用的技术研究及特点
2.2 美国
2.2.1 美国将生物质能列为最重要的新能源
2.2.2 美国生物质能开发利用领先世界
2.2.3 美国要依靠生物能走上能源独立之路
2.2.4 美国将大力开发燃料乙醇和生物燃油
2.2.5 美国的生物燃油政策介绍
2.3 德国
2.3.1 德国生物质能的研发和应用情况
2.3.2 德国积极发展生物质能替代石油
2.3.3 德国加大汽车生物柴油的使用
2.3.4 德国加快开发生物燃油的步伐
2.4 法国
2.4.1 法国制定生物能源发展计划
2.4.2 农业为法国发展生物燃料奠定基础
2.4.3 法国生物甲醇技术开发取得重大进展
2.5 日本
2.5.1 日本生物发电生命力强
2.5.2 日本生物发电应用状况
2.5.3 日本政府的生物能源战略
2.5.4 日本生物质能开发利用的新措施
2.6 其它国家
2.6.1 英国政府加大生物能源投资力度
2.6.2 瑞典的生物质资源与市场
2.6.3 巴西大力开发生物质能
2.6.4 泰国积极拓展生物能源领域
第三章 中国生物质能开发和利用状况
3.1 中国生物质能概述
3.1.1 我国传统的生物质能资源
3.1.2 我国现代的生物质能资源
3.1.3 中国生物质能利用技术与产业化
3.1.4 我国开发生物质能的有利政策
3.1.5 中国优先发展的生物能源项目介绍
3.1.6 中国生物质能替代石油战略起步
3.1.7 利用生物质能应考虑的几个因素
3.2 全国各地生物质能利用情况
3.2.1 四川省生物质能资源及利用
3.2.2 内蒙古生物质能源开发建议
3.2.3 湖北省生物质能集约化应用方向与途径
3.3 生物质能利用技术发展概况
3.3.1 生物质能利用技术的研究现状
3.3.2 中国生物质热解液化技术概要
3.3.3 生物质能转化为液体燃料的技术研究
3.3.4 生物质循环流化床气化发电装置工作流程
3.3.5 生物质气化发电与燃煤发电对比研究
3.3.6 海南生物质气化发电厂综合分析
3.3.7 中国生物质能利用技术开发建议
3.4 生物替代能源的必要性
3.4.1 是替代石油能源危机的必然选择
3.4.2 替代战略将改变我国资源劣势
3.4.3 自主开发生物能源替代石油条件成熟
3.4.4 发展石油替代产业尚须政府总体规划
3.4.5 国外生物燃料替代石油产业的经验
3.5 中国开发生物质能的战略意义
3.5.1 是我国可再生能源系统的重中之重
3.5.2 有利于优化我国的能源结构
3.5.3 是缓解未来能源危机的有效途径
3.5.4 给中国林业发展带来新契机
3.5.5 生物质能进一步发展的四个环节
第四章 中国农村生物质能开发利用状况
4.1 中国农村能源现状
4.1.1 中国农村能源发展建设概况
4.1.2 我国农村能源消费形势分析
4.1.3 我国农村能源需求的典型分析
4.1.4 农村能源供应与消费的结构性变化
4.2 农村的生物质能资源情况
4.2.1 中国农业废弃物资源概况
4.2.2 中国农作物秸秆资源丰富
4.2.3 中国畜禽养殖场粪便资源情况
4.2.4 中国林业及其加工废弃物资源状况
4.2.5 中国农村生物质能发电的资源潜力
4.3 生物质能对于农村的重大意义
4.3.1 在农村能源供应与消费中占重要地位
4.3.2 对于发展能源农业有重大意义
4.3.3 对于农业增效的重大意义
4.4 农村能源面临的挑战与对策
4.4.1 当前农村能源发展仍面临严重挑战
4.4.2 农村发展低碳生物能源的选择与挑战
4.4.3 中国农村生物质能的开发方略
4.4.4 综合利用秸秆能源开发农村循环经济
4.4.5 农村能源发展的政策保障与战略思考
第五章 生物柴油
5.1 生物柴油概念
5.1.1 定义
5.1.2 主要特性
5.1.3 基本优势
5.1.4 生产方法
5.1.5 质量标准
5.1.6 生化柴油的经济性分析
5.2 生物柴油生产的原料来源
5.2.1 油菜成为生物柴油的首选原料
5.2.2 用廉价废旧原料生产生物柴油
5.2.3 花生油下脚废料开发出生物柴油
5.2.4 潲水油可以成为生物柴油原料
5.3 国际生物柴油的发展
5.3.1 国外生物柴油的研究近况
5.3.2 国外生物柴油开发利用概述
5.3.3 国外生物质液化燃料的开发利用
5.3.4 国际生物柴油产业发展迅速
5.3.5 生物柴油的市场竞争力不断提高
5.3.6 国外生物柴油产业现状与发展前景
5.4 世界各国生物柴油生产应用动态
5.4.1 美国生物柴油的产业概述
5.4.2 德国加大开发生物柴油的力度
5.4.3 法国开发出生物能源廉价生产技术
5.4.4 英国大型生物柴油厂开始商业生产
5.4.5 印度生物柴油发展战略解析
5.4.6 巴西生物柴油规划开始实施
5.4.7 马来西亚利用资源优势开发生物柴油
5.5 我国生物柴油产业发展现状
5.5.1 我国生物燃油产业概况
5.5.2 我国生物柴油产业尚在初级阶段
5.5.3 国内生物柴油发展应尽快行成产业
5.5.4 我国生物柴油商业化的障碍与可行性
5.5.5 克服生物柴油产业发展瓶颈的对策
5.6 国内外发展生物柴油相关政策
5.6.1 中国“生物柴油”质量标即将出台
5.6.2 美国生物柴油税优惠政策得到延长
5.6.3 欧盟有关生物燃料的目标计划
5.7 关于生物柴油产业发展的探讨
8. 生物体具有哪些基本特征
1.生物体具有共同的物质基础和结构基础,从化学组成上说,生物体的基本组成物质中都有蛋白质和核酸,其中蛋白质是生命活动的主要承担者,核酸贮存着遗传信息。从结构上说,除病毒外,生物体都是由细胞构成的,细胞是生物体结构和功能的基本单位。
2.生物体都有新陈代谢作用。生物体时刻不停地与周围环境进行物质和能量交换,即新陈代谢,新陈代谢是生物体进行一切生命活动的基础。
3.生物体都有应激性。在新陈代谢的基础上,生物体对外界刺激都能发生一定的反应,从而适应周围的环境。
4.生物体都有生长、发育和生殖的现象。
5.生物体都有遗传和变异的特征。生物在生殖过程中,能将自身的遗传物质传递给后代,后代个体也会产生各种变异,因此,生物的各个物种既能基本上保持稳定,又能不断地进化。
6.生物的生活需要一定的环境条件。生物能适应环境,也能影响环境。