生物学与其他科学有关,例如地理,物理学,化学,数学,工程学或计算机科学。通常,它与科学有关,可以使您更好地了解自己的学习目标;生活。
生物学是一门自然科学,涉及从生命过程的分子研究到动植物群落的研究。生物学家研究活生物体的结构,功能,生长,起源,进化和分布。虽然它也研究病毒。
生物体作为个体和物种的特征和行为的描述占据着生物学家的位置。对于生物学而言,重要的是详细描述生物的起源,形态发生,营养,繁殖和发病机理,以及它们与环境的相互作用。
生物学研究使人们有可能回答有关生命的基本问题,解释生物的变化,并为不同知识领域的无数科学研究提供了方便。
生物学及其与其他科学的关系
所有提供对有机生活中不同方面和现象的洞察力的科学最终都与生物学联系在一起。其中一些关系在下面进行了回顾:
地理
地理学研究地球及其元素,以解释其起源,结构和演变。
像这样的数据使我们能够知道发生不同生物过程的条件,以及它们是否影响这种过程的发展。
地理对于生物学家确定世界不同纬度上的活生物体物种分布以及该位置如何影响其特征和功能也可能有用。
物理
物理学使我们能够在分子或原子水平上了解生物系统。显微镜的发明对此有很大帮助。
物理提供了一种定量方法,可以识别模式。生物学适用自然的物理定律,因为一切都是由原子组成的。
例如,物理学使我们能够解释蝙蝠是如何利用声波在黑暗中移动的,或者不同动物的四肢的运动如何起作用。
它们也是物理学的发现,使我们了解到,花朵按照斐波那契数列排列其种子或花瓣,从而增加了它们在光照和营养下的暴露能力。
但是这种贡献是对等的,因为在某些情况下,生物学有助于更好地理解物理定律。物理学家理查德·费曼(Richard Feynman)指出,例如,生物学有助于制定能量守恒定律。
物理学的各个分支分别为诸如天体物理学和生物物理学之类的生命起源以及有机生命的结构和力学的研究做出了贡献。
迄今为止,这两个学科在解释生命起源或DNA特质加密方面都发现了其主要局限性。
化学
在这种情况下,这是一门科学,其研究对象是物质及其组成,这就是为什么它对于识别和理解组成并干预人体经历的不同过程的不同物质之间发生的反应非常有用。生物。
在诸如呼吸,消化或光合作用等代谢过程的描述中,其相关性得到了更清晰的认识。
数学
生物学需要这门科学来处理,分析和报告来自实验研究的数据,并代表某些生物学现象之间的关系。
例如,要确定给定空间中某一物种相对于另一物种的流行程度,数学规则很有用。
历史
生物学要求这种科学能够处理物种的进化过程。它还可以让您按时代或历史时代进行物种清单。
工程
生物学和工程学之间的关系也很共生,因为这两个学科的进步都得到了反馈。
例如,对于工程师而言,有关脑功能的知识对于设计算法很有用;而对于生物学家来说,例如医学工程的进步是极其有用的。
诸如深度机器学习(Deep Learning)或非负矩阵分解(NMF)之类的算法基于称为“生物医学信号”的生物数据,这些数据以非常专业的方式进行处理,以提供有关功能的可靠信息一些人体器官。
实际上,正在进行改进这些信号处理中使用的技术的技术,以便可以使用侵入性较小的方法将它们用于医学诊断。
社会学
社会学的描述方法可用于对不同物种及其行为进行分类和组织。
逻辑
与任何科学领域一样,该学科为推进研究提供了方法论基础。
伦理
伦理规定了从事不同研究并涉及生物的人们应遵循的行为准则。为此,产生了生物伦理学。
电脑运算
计算的有用性主要与生物学领域中的数据处理有关。在这种关系中出现了三个知识领域:
该领域的目标是研究和发展基础结构和信息系统,这些是在分子生物学和遗传学等领域取得进步所必需的。
例如,它有助于通过模拟了解某些生物现象,例如器官的生理状况。
在这种情况下,例如,将生物知识应用于计算以开发生物模型或材料,例如生物芯片,生物传感器和遗传算法就是这种情况。
生物学中使用的一些计算机系统包括:用于可视化的软件,数据库,实验自动化以及用于序列分析,蛋白质预测和遗传图谱组装的程序。
实际上,有人争辩说,在学校早期阶段教授生物学需要物理学,化学和其他科学知识。同样,跨学科性在许多方面都被证明是有利的。
参考文献
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