BIOLOGIA KOMÓRKA

 0    276 Datenblatt    maniaam
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage język polski Antworten język polski
największe komórki roślinne
Lernen beginnen
włókna ramii
największe komórki zwierzęce
Lernen beginnen
komórka jajowa strusia
ścciana komórkowa bakterii (składnik)
Lernen beginnen
mureina
ścciana komórkowa roślin (składnik)
Lernen beginnen
celuloza
ścciana komórkowa grzybów (składnik)
Lernen beginnen
chityna
ściana konórkowa to inaczej
Lernen beginnen
peptydoglikon
nie ograniczona błoną substancja sterująca komórką prokariotyczną
Lernen beginnen
nukleoid
dwuwarstwowa, kolista cząsteczka DNA w nukleoidzie
Lernen beginnen
genofor
małe koliste dwuniciowe cząsteczki DNA, odpowiedzialne za obrone przez antybiotykami
Lernen beginnen
plazmidy
rzęski
Lernen beginnen
fimbrie
wić
Lernen beginnen
flagella
u bakterii pełnią funkcję fotostyntetczyną, wypełnione barwnikami asymiliacyjnymi
Lernen beginnen
chromatofor
błona, która jest tylko w eukariotycznej
Lernen beginnen
błona śródplazmatyczna
błony biologiczne są
Lernen beginnen
lipidowo-białkowe
Lipidami w błonie są przede wszystkim:
Lernen beginnen
fosfolipidy, glikolipidy
Białkami w błonie są przede wszystkim
Lernen beginnen
lipoproteiny, glikoproteiny
Tworzona przez dwie błony - hydrofobową i hydrofilową
Lernen beginnen
dwuwarstwa
Białka mocno połączone z lipidami, wnikają w nie
Lernen beginnen
integralne
Białka przenikające błonę, wystające z obu stron i związane z lipidami dzięki spektrynie
Lernen beginnen
transbłonowe
Białka nie wnikające do warstwy lipidowej, ale są z nią związane przez inne białka błonowe
Lernen beginnen
powierzchniowe (peryferyczne)
Przemieszczają się, aby zapewnić płynność błony komórki
Lernen beginnen
fosfolipidy
Ogarnia fosfolipidy u komórek zwierzęcych, żeby się za bardzo nie ruszały
Lernen beginnen
cholesterol
Cecha błony, oznaczająca, że każda jej warstwa ma swoisty skład lipidowy i białkowy
Lernen beginnen
Asymetria Błony
W komórkach zwierzęcych, warstwa na powierzchni błony stworzona z glikopipidów i glikoprotein, która chroni ją przed urazami mechanicznymi.
Lernen beginnen
glikokaliks
Przez komórkę przechodzą tylko konkretne, małe cząsteczki. Jakie?
Lernen beginnen
niepolarne
Przykłady cząsteczek niepolarnych
Lernen beginnen
CO2, N2, O3
Cząsteczki, które w małym stopniu przenikają przez warstwy
Lernen beginnen
polarne
Przykłady cząsteczek polarnych
Lernen beginnen
woda, glicerol
Czego potrzebują większe cząsteczki, takie jak jony?
Lernen beginnen
białek błonowych
W szybkim transporcie wody przez błony w niektórych komórkach (czerwone krwinki) wymagane są:
Lernen beginnen
akwaporyny
Nazwa funkcji błony, która sugeruje, że ona nie dopuszcza do siebie wszystkiego to:
Lernen beginnen
Selektywna przepuszczalność
Posiada dwie błony
Lernen beginnen
Komórka Eukariotyczna
Posiada jedną błonę
Lernen beginnen
Komórka Prokariotyczna
Komórka prokariotyczna
Lernen beginnen
Bakterie
Komórka Eukariotyczna
Lernen beginnen
Zwierzęta, Rośliny, Grzyby, Protisty
Cytoplazma składa się z:
Lernen beginnen
Cytozol + organelle komórkowe
Chloroplasty mają:
Lernen beginnen
Rośliny, Protisty, Sinice
Chloroplasty Sinic
Lernen beginnen
Tylakoidy
Wakuole mają:
Lernen beginnen
Rośliny, grzyby
Lizosomy mają:
Lernen beginnen
zwierzęta
Ściany komórkowej nie mają:
Lernen beginnen
zwierzęta
cytozol mają
Lernen beginnen
wszyscy
cytoszkieletu nie mają
Lernen beginnen
bakterie
rybosomy mają
Lernen beginnen
wszyscy
mitochondrium nie mają
Lernen beginnen
bakterie
aparatu golgiego nie mają
Lernen beginnen
bakterie
Peroksysomów nie mają (mają zamiast chromatofory)
Lernen beginnen
bakterie
Mają glioksysomy
Lernen beginnen
rośliny
Kto to taki fajny ma dwuwklęsły kształt komórki, żeby zmniejszyć swój stosunek objętości do powierzchni?
Lernen beginnen
erytrocyty
Im większa objętość komórki tym wolniejszy...
Lernen beginnen
transport
części komórki prokariotycznej:
Lernen beginnen
wić, rzęska, gemofor, nukleoid, ściana komórkowa, błona komórkowa, otoczka śluzowa, plazmid
Kim jestem? Oto moje funkcje: jestem fizyczną przegrodą między komórką, a otoczeniem, kontroluję transport cząsteczek i jonów, odbieram sygnały z otoczenia!
Lernen beginnen
Błona komórkowa
Jestem białkiem kotwiczącym, zwiększam odporność mechaniczną błonu
Lernen beginnen
spektryna
Jestem białkiem umożliwiającym kontakt komórki z otoczeniem i odbieranie sygnałów
Lernen beginnen
biało receptorowe
Jestem białkiem przyspieszającym reakcje zachodzące w komórce
Lernen beginnen
Enzymy
Jestem białkiem, które przenosi różne substancje do ich miejsc przeznaczenia
Lernen beginnen
Białko transportujące
Z czego stworzone są wici? Troche jak mała kasza bulgur
Lernen beginnen
mikrotubul
Rodzaj transportu przez błonę biologiczną bez zmian struktury błony, zgodnie z różnicą stężeń, zachodzi spontanicznie i nie wymaga użycia energii.
Lernen beginnen
transport bierny
Rodzaj transportu przez błonę biologiczną bez zmian struktury błony, wbrew różnicy stężeń i wymaga użycia energii.
Lernen beginnen
Transport czynny
Co pomaga w transporcie czynnym? Tacy białkowi przyjaciele, którzy lubią A T P
Lernen beginnen
Białka nośnikowe
Woda, Tlen, Azot i Dwutlenek węgla przechodzi podczas transportu biernego przez błonę. Jest to...
Lernen beginnen
dyfuzja prosta
Cukry i aminokwasy wymagają w trakcie transportu biernego jakiegoś nośnika, np białek błonowych. Jest to:
Lernen beginnen
dyfuzja ułatwiona
Tworzą w dwuwarstwie hydrofilowe kanały, przez które transportowane są jony nieorganiczne oraz cząsteczki substancji organicznych. Owierają się i zamykają reagując na bodźce.
Lernen beginnen
białka kanałowe
Rodzaj białek transportujących, które wiążą cząsteczki substancji po jednej stronie błony, zmieniają swoją strukturę i wciągają je do środka. Potem wracają do normy.
Lernen beginnen
białka nośniowe
Rodzaj transportu, w który działa bez przerwy za pomocą fajnej maszyny, która ogranicza stężenie jonów sodu i zwiększa potasu. Pomaga to w przewodnictwie nerwowym!
Lernen beginnen
Transport czynny
Transport czynny wykorzystuje ją do prawidłowego utrzymaniu jonów w komórce. Działa bez przewy.
Lernen beginnen
Pompa Sodowo-Potasowa
Czy transport czynny potrzebuje energii? (ATP)
Lernen beginnen
tak
Obejmuje procesy pobierania różnych substancji do wnętrza komórki. Materiał z otoczenia jest zamykany w pęcherzyku, a następnie rozkładany przez enzymy hydrolityczne.
Lernen beginnen
Endoctyoza
Podczas endocytozy, zamykają materiał z otoczenia w sobie i wciągają.
Lernen beginnen
Pęcherzyk endocytotyczny
Podczas endocytozy, rozkładają zawartość pęcherzyka endocytocznego
Lernen beginnen
Enzymy hydrolityczne
Rodzaj enocytozy, którzy polega na wchłananiu dużych cząsteczek Bracia Figo...
Lernen beginnen
fagocytoza
Rodzaj enocytozy, który polega na wkładaniu płynów i małych cząsteczek. Pęcherzyk ulega strawieniu przez enzymy -> ubytek błony komórkowej:((
Lernen beginnen
pinocytoza
W tym procesie pęcherzyki trasportujące lipidy i białka z aparatu golgiego zlewają się z błoną i uwalniają zawartość.
Lernen beginnen
Egzocytoza
Dodatkowym profitem z egzocytozy jest podstawowy proces rozbudowywania ....... w czasie wzrostu komórki.
Lernen beginnen
błon
Odmiana dyfuzji prostej, która polega na przenikaniu rozpuszczalnika przez błonę w celu wyrównania różnyci stężeń
Lernen beginnen
Osmoza
W wyniku osmozy te komórki w zależności od stężenia w środowisku tracą lub pobierają wodę.
Lernen beginnen
zwierzęce
rodzaje osmozy roślinnej
Lernen beginnen
plazmoliza i deplazmoliza
Roztwór, który posiada dużo wody -> komórki pęcznieją i piękają
Lernen beginnen
Hipotoniczny
Roztwór, który posiada dużo substancji -> komórki tracą kształt
Lernen beginnen
Hipertoniczny
Stan jędrności żywej komórki roślinnej spowodowany wypłenieniem jej wakuoli wodą
Lernen beginnen
turgor
Woda zawsze przenika z roztwóru o ........ stężeniu do roztworu o ........ stężeniu.
Lernen beginnen
niższym, wyższym
Kiedy komórka nie zmienia kształtu, a stężenie rozpuszczalnika jest takie samo jak we wnętrzu komórki
Lernen beginnen
roztwór izotoniczny
Komórki, które posiadają kilkaset jąder (dziwaki mięśniaki)
Lernen beginnen
mięśnie szkieletowe
Komórki, w których zaniknęło jądro komórkowe.
Lernen beginnen
erytrocyty, rurki sitowe
Jej funkcją w komórce jest powielanie i przekazywanie materiału genetycznego, a także podtrzymywanie procesów życiowych
Lernen beginnen
Jądro komórkowe
Dwie błony odzielające wnętrze jądra komórkowego od cytozolu
Lernen beginnen
otoczka jądrowa
Płyn wypełniający jądro, składający się z białek enzymatycznych, odpowiedzialnych za syntezę DNA i RNA.
Lernen beginnen
Karioimfa
Podczas podziałów komórki ulega ona kondensacji w celu stworzenia chromosowmów
Lernen beginnen
chromatyna
rodzaj chromatyny swobodnie rozproszonej w jądrze. Umożliwa odczytanie informacji genetycznej w DNA.
Lernen beginnen
Euchronatyna
rodzaj chromatyny, pod otoczką jądrową, zwarta struktura NIEAKTYWNA GENETYCZNIE
Lernen beginnen
Heterochromatyna
Miejsce powstawania rybosomów w jądrze komórkowym.
Lernen beginnen
Jąderko
Otwory w otoczce jądrowej w jądrze komórkowym, zapewniające transport substancji miedzy wnętrzem jądra, a cytozolem.
Lernen beginnen
pory jądrowe
Dwie głowki chromosomów
Lernen beginnen
Chromatydy
centralny punkt chromosomu, umożliwiający przemieszaczanie chromosomu w trakcie podziału komórki
Lernen beginnen
Centromer
łączna długość DNA
Lernen beginnen
2m
Pierwsza faza upakowania DNA
Lernen beginnen
podwójna helisa
Druga faza upakowania DNA
Lernen beginnen
Nukleosom
Fragment DNA nawinięty na oktamer histonowy
Lernen beginnen
Nukleosom
osiem cząsteczek białek histonowych
Lernen beginnen
oktamer histonowy
Trzecia faza upakowania DNA
Lernen beginnen
nić chromatynowa
Dna nawinięta na nukleosomy
Lernen beginnen
nić chromatydowa
4 faza upakowania DNA
Lernen beginnen
włókno chromatyny
nukleosomy ułożone jeden na drugim
Lernen beginnen
włókno chromatyny
5 faza upakowania DNA
Lernen beginnen
pętle włókien chromatyny
6 (ostatnia) faza upakowania DNA
Lernen beginnen
chromosom
10 tys razy krótsza cząstecznka od DNA
Lernen beginnen
chromosom
zaspół chromosomów charakterystyczny dla danego gatunku
Lernen beginnen
kariotyp
Chroposomy 2n
Lernen beginnen
diploidalne
chromosomy 1n
Lernen beginnen
haploidalne
cytoplazma=
Lernen beginnen
cytozol+cytoszkielet
cytozol (woda+przede wszystkim woda) to roztwór...
Lernen beginnen
koloidalny
Mikrotuble, Filamenty Pośrednie, Filamenty aktywowe wchodzą w skład:
Lernen beginnen
Cytoszkieletu
cytoszkielet to
Lernen beginnen
sieć włókien włokiennikowych cytozolu
Wytwór cytoszkieletu, długie rurki zbudowane z białka, tubuliny, ich sieć decyduje o rozmieszczeniu organelli w komórce, tworzą szlaki transportu wewnętrznego, tworzą rzęski i wici, powstają w centrosomie, tworzą wrzeciono kariokinetyczne
Lernen beginnen
mikrotuble
mikrotuble zbudowane są z białka:
Lernen beginnen
tubuliny
wici i rzęski zbudowane są z:
Lernen beginnen
mikrotubli
umożliwia przemieszczenie się chromosomów podczas podziału komórki; wytwór mikrotubli
Lernen beginnen
wrzeciono kariokinetyczne
Rzęsy i wici mają różnice w długości i liczbie. Wyrastają z:
Lernen beginnen
ciałka podstawowego
Wytwór cytoszkieletu, twórzący silną sieć dookoła jądra komórkowego -> wytrzymałośc na urazy mechaniczne, bardzo rozwinięta w komórkach narażonych na rozciąganie
Lernen beginnen
filamenty pośrednie
Filamenty aktywowe to inaczej:
Lernen beginnen
miktofilamenty
Wytwór cytoszkieletu zbudowany z białka, aktyny, umożliwaiający komórce zmianę kształtu i ruch pełzakowaty. Uczestniczą w skurczu włókien mięśniowych.
Lernen beginnen
Filamenty aktywowe (mikrofilamenty)
Filamenty aktywowe są zbudowane z białka:
Lernen beginnen
aktyny
Filamenty pośrednie są zbudowane z:
Lernen beginnen
różnych białek
Ruch cytozolu umożliwia
Lernen beginnen
transport substancji między organellami
Ruch cytozolu wokół centralnej części komórki
Lernen beginnen
ruch rotacyjny
Ruch cytozolu między wakuolami
Lernen beginnen
ruch cyrkulacyjny
Ruch cytozolu raz w jedną stronę, raz w drugą między wakolami
Lernen beginnen
ruch pulsacyjny
Ciałko podstawowe składa się z:
Lernen beginnen
mikrotubul
Siateczka śródplazmatyczna
Lernen beginnen
retikulum endoplazmatyczne
System błon w postaci spłaszczonych woreczków i kanalików (cystern) i łączący się z błoną otoczki jądrowej. Występuje szortka (rybosomowa) i gładka (nierybosomowa).
Lernen beginnen
Siateczka Śródplazmatyczna
Kto nie ma siateczki śródplazmatycznej?
Lernen beginnen
bakterie
Typ siateczki, zajmuje się syntezą białek na eksport, występuje obficie w miejscach produkujących dużo białek (trzustka), prowadzi syntezę białek enzematycznych (przez rybosomy)
Lernen beginnen
siateczka śródplazmatyczna szorstka
Typ siateczki, zajmuje sie syntezą lipidów (kwasów tłuszczowych, lipidów, fosfolipidów), rozwinięta w nadnerczy, nautralizuje szkodliwe i trujące substancje (w wątrobie), magazynuje jony wapnia.
Lernen beginnen
siateczka śródplazmatyczna gładka
Rybosmomy dzielą dzielą się na małą i dużą...
Lernen beginnen
podjednostkę
Struktury występujące w siateczce szorstkiej, nieotoczone żadną błoną, odpowiadają za synteze białek, zbudowane z białek i rybosomowego RNA (rRNA). Mogą być luźno w cytozolu bądź zawieszone na siateczce, ale mogą od niej uciec!
Lernen beginnen
Rybosomy
Rybosomy składają się z:
Lernen beginnen
białek i rRNA
Rybosomy można znaleźć w:
Lernen beginnen
cytozolu, siateczce szorstkiej, chloroplastach, mitochondriach
Rybosomy zawieszone w cytozolu bądź na siateczce nazywamy:
Lernen beginnen
cytoplazmatyczne
Rybosomy klasyfikuje się na podstawie
Lernen beginnen
współczynnika sedymentacji
Ułożony z wielu płaskich, roszerzających się na końcach woreczków (cystern), ułożonych w stos. Może być ich w komórce bardzo dużo. Modyfikuje, sortuje i pakuje w pęcherzyki transportowe białka i lipidy z siateczki śródplazmatycznej.
Lernen beginnen
Aparat Golgiego
Czego używa aparat golgiego do transportu lipidów i białek?
Lernen beginnen
pęcherzyków transportowych
U roślin w cysternach aparatu golgiego syntezowane są........ wykorzystywane do budowy ściany komórkowej.
Lernen beginnen
polisacharydy
Droga białka: syntezowane na rybosomach->idzie do siateczki->Przyłączają do niej cukry->pęcherzykami transportowymi lecą do golgiego->modyfikacje-> cząsteczki znowu w pęchrzykach->do błony komórkowej na drodze
Lernen beginnen
egzocytozy
Pęcherzyki otoczone pojedyńczą błoną, zachodzi w nich TRAWIENIE WEWNĄTRZKOMÓRKOWE. Z resztek syntezuje się nowe składniki lub się je egzocytozuje.
Lernen beginnen
Lizosomy
Występujące u euka, drobne, otoczone jedną błoną pęcherzyki, zawierające enzymy katalizujące reakcję utleniania i redukcji związków organicznych za pomoca tlenu. Powstaje tox H202, ale ratuje enzym katalaza. Neutralizują alkohol w wątrobie.
Lernen beginnen
Peroksysomy
Szkodliwy H202 powstały po utlenianiu w Peroksysomach może zostać powstrzymany przez enzym:
Lernen beginnen
katalaza
Jedna błona, pęcherzyki drobne, występujące tylko u roślin w tkankach nasion magazynujących lipidy. Mają enzymy umożliwiające przekształcanie lipidów w cukry wykorzystywane przez zarodek podczas kiełkowania nasienia.
Lernen beginnen
Glikosysomy
Wystepujące tylko u roślin, jednobłonowe pęcherzyki umożliwiające przekształcenie lipidów w cukry dla kiełkującej roślinki.
Lernen beginnen
glikosysomy
Organelle komórkowe otoczone w cytoplaźmie dwiema komórkami
Lernen beginnen
mitochondrium, plastydy
Mitochondrium wykorzystywane do przetrwarzania energii występuję u:
Lernen beginnen
eukariontów
Plastydy wykorzystywane do przetwarzania energii występują tylko w:
Lernen beginnen
roślinach i protistach
Centra energetyczne o owalnym lub kulistym kształcie, w których odbywa się ODDYCHANIE TLENOWE. Uwolniona energia gromadzona jest w postaci wysokoenergetycznych wiązań ATP.
Lernen beginnen
Mitochondrium
Mitochondrium
Lernen beginnen
organ odpowiedzialny za oddychanie tlenowe
Mitochondrium w plemnikach znajduje się u:
Lernen beginnen
podstawy wici
Mitochondrium we włóknach mięśni poprzecznie prążkowanych:
Lernen beginnen
nie przemieszcza się
Mitochondrium zbudowane jest z dwóch błon, pomiędzy którymi jest:
Lernen beginnen
przetrzeń międzybłonowa
Gładka, przepuszczalna dla wielu substancji oraz jonów ściana mitochondrium.
Lernen beginnen
ściana zewnętrzna
Błona mitochondrium tworząca fałdy (grzebienie mitochondrialne), które znacznie zwiększają jej powierzchnię. Nie jest ona przepuszczalna. Do trabsportu potrzebne są nośniki oraz ATP.
Lernen beginnen
ściana wewnętrzna
fałdy mitochondrium
Lernen beginnen
grzebienie
Mitochondrium zawiera białka
Lernen beginnen
enzymatyczne
Oprócz białek enzymatycznych mitochondrium zawiera rybosomy oraz klika kolistych cząsteczek dnia. Ta część to
Lernen beginnen
macierz
macierz w mitochondrium to inaczej
Lernen beginnen
matrix
czy w mitochondrium jest DNA?
Lernen beginnen
tak
czy w mitochodrium są rybosmy?
Lernen beginnen
tak
Organelle typowe dla roślin i protistów. Wyróżnia się barwne i bezbarwne. Powstają z form młodocianych - proplastydów, poprzez podział dojrzałego proplastyda bądź pączkowanie. Mają dwie błony, przetrzenie międzybłonowe oraz własne DNA i rybosomy.
Lernen beginnen
Plastydy
Plastydy chloroplast bądź chromoplast to:
Lernen beginnen
plastydy barwne
Plastydy leukoplasty to
Lernen beginnen
plastydy bezbarwne
plastydy bezbarwne to
Lernen beginnen
leukoplasty
Koloidalna macierz chloroplastu zawierająca DNA, rybosomy oraz białka enzymatyczne
Lernen beginnen
Stroma
Dwie błony chloroplastu to:
Lernen beginnen
wewnętrzna i zewnętrzna
Pojedyńcze kanaliki w chloroplaście, łączące ze sobą tylakoidy gran.
Lernen beginnen
Tylakoidy stromy
System błoniastych woreczków w chloroplaście, ułożonych w stosy różnej wysokości (grana). Są wbudowane w nie barwniki fotosyntetyczne i białka enzymatyczne.
Lernen beginnen
Tylakoidy gran
Stosy różnej wysokości w chloroplastach
Lernen beginnen
gran
Bazbarwna odmiana plastydu, powstająca w warunkach braku światła. Posiada zdolnośc do magazynowania skrobii. Można ją znaleźć w liścieniach i organach spichrzowych.
Lernen beginnen
Leukoplasty
Zwierające barwnik pomarańczowy oraz żółty plastydy, powstajace z chloroplastów w czasie dojrzewania owoców bądź zmiany koloru liści na jesień. Znajdziemy je w marchewce lub papryce.
Lernen beginnen
Chromoplasty
Barwnik czerwonopomarańczowy w chromoplaście
Lernen beginnen
karotenoid
Barwnik żółty w chromoplaście
Lernen beginnen
ksantofil
Zwierające zielony barwnik (chlorofil) plastydy, kształtu soczewkowatego w komórkach roślinnych. Mogą mieć różne wielkości. Wytwarzają proste związki organiczne podczas fotostyntezy. Znajdują się w zielonych częściach roślin.
Lernen beginnen
Chloroplasty
Zielony barwnik w chloroplastach
Lernen beginnen
chlorofil
Mitchondria i plastydy określa się mianem
Lernen beginnen
półautonomicznych
Teoria, że skoro mitochondria i plastydy mają własny materiał DNA, a także rybosomy, oznacza, że zwykła komórka prokariotyczna została pożarta przez gospodarza, zachowując niektóre organelle.
Lernen beginnen
Endosymbioza
Komórki komórki dzielimy na ........ i........
Lernen beginnen
żywe i martwe
Martwe komórki to komórki
Lernen beginnen
nieplazmatyczne
Żywe komórki to komórki
Lernen beginnen
plazmatyczne
Składniki plazmatyczne:
Lernen beginnen
cytozol, organelle
Składniki nieplazmatyczne:
Lernen beginnen
wakuole, ściana komórkowa
Organelle występujące w komórkach roślin, grzybów, protistów. Mają postać pęcherzyków otoczonych jedną błoną i wypełnionych płynem. Może być ich jedna lub wiele.
Lernen beginnen
Wakuole
Błona wakuoli roślinnej nazywana jest:
Lernen beginnen
tonoplastem
Płyn wypełniający wakuolę roślinną to:
Lernen beginnen
sok komórkowy
Wakuole znajdujące się w komórkach roślin i grzybów zawierają enzymy, uczestniczą w trawieniu wewnątrzkomórkowym->biorą udział w rozkładzie białek, cukrów, przechowują związki organiczne, wykorzystywane później na białka zapasowe w komórkach nasion.
Lernen beginnen
enzymy hydrolityczne
Kiedy roślina się starzenie wakuola bierze udział w:
Lernen beginnen
degradacji jej struktur
Wakuole gromadzą także uboczne produkty przemiany materii. Pierwszym z nich są ........ które nadają barwę owocom i kwiatom oraz służa w medycynie jako leki nasercowe.
Lernen beginnen
glikozydy
Wakuole gromadzą także uboczne produkty przemiany materii. Drugimi z nich są ........ które są bardzo toksyczne.
Lernen beginnen
alkaloidy
Wakuole gromadzą także uboczne produkty przemiany materii. Trzecim z nich są ........ które występują w korze i drewnie wielu drzew. Wykorzystywane do wyprawiania skór zwierzęcych.
Lernen beginnen
garbniki
Nadają tkankom roślinnym gorzki i cierpki smak (produkty wakuoli)
Lernen beginnen
garbniki i alkaloidy
W soku komórkowym wakuloli znajdują się ciała stałe w postaci........ Są to głownie szczawiany wapnia, występujące pojedyńczo bądź w zespołach.
Lernen beginnen
kryształów
kryształy w wakuoli zbudowane są z
Lernen beginnen
szczawianów wapnia
Podstawową funkcja wakuoli jest dbanie o jędrność komórki, czyli........
Lernen beginnen
turgoru
Ich liczba w komórce zależy od zapotrzebowania metabolicznego (dużo w sercu, które ciągle pracuje ). Ich ułożenie nie jest przypadkowe.
Lernen beginnen
Mitochondrium
Wakuole w komórkach protistów nazywane są
Lernen beginnen
wodniczkami
Wodniczka ma dwa rodzaje. 1........ odpowiedzialna za trawienie pokarmu, oraz 2........ uczestnicząca w usuwaniu nadmiaru wody w kom.
Lernen beginnen
1. pokarmowa 2. tętniąca
Nie ma jej w komórkach zwierzęcych. Zawsze jest na zewnętrznej strony błony komórkowej i nadaje kształt, chroni przed uszkodzeniami/
Lernen beginnen
ściana komórkowa
Zababezpiecza przed drobnoustrojami, bierze udział w transporcie wody.
Lernen beginnen
ściana komórkowa
Ciąsteczki celulozy w ścianie komórkowej tworzą długie łańcuchy:
Lernen beginnen
fibryle elementarne
Fibryle elementarne następnie łączą się w wiązki zwane
Lernen beginnen
mikrofibrylami
Mikrofibryle skupiają sie w dużo skupiska tworząc włokna celulozowe, inaczej....... Tworzą przetrzenną sieć tworząc rodzaj szkieletu.
Lernen beginnen
makrofibryle
Przestrzenie pomiędzy włoknami celulozowymi w ścianie komórkowej zawierają liczne polisacharydy:
Lernen beginnen
pektyny, hemicelulozy, wodę
Młode, rosnące komórki roślin pokrywa cienka ściana komórkowa ........ Po okresie wzrostu niektóre komórki tworzą również grubszą, bardziej celulozową ścianę komórkową.......
Lernen beginnen
pierwotną, wtórną
Gdy komórki roślin sie starzeją prztrafia im się...... oraz...
Lernen beginnen
inkrustacja i adkrustacja
Wnikanie substancji takich jak lignina, czy krzemionka do przestrzeni między włóknami celulozowymi w celu zwiększenia sztywności, wzmacniania.
Lernen beginnen
Inkrustacja
Inkrustacja to inaczej
Lernen beginnen
wysycanie
Inkrustacja (wysycanie) u skrzypów i traw jest przeprowadzana za pomocą
Lernen beginnen
krzmionki
Inkrustacja (wysycanie) poprzez drzewnik dzieje się poprzez
Lernen beginnen
ligninę
Odkładanie się substancji na pierwotnej powierzchni ściany komórkowej u roślin to
Lernen beginnen
adrustacja
adkrustacja to inaczej
Lernen beginnen
powlekanie
Adrustacja o charakterze tłuszczowym wykorzystuje dwa związki:
Lernen beginnen
kutykulę i suberynę
składnik korka nieprzepuszczający powietrza i wody -> chroni roślnę przez przegrzaniem, utratą wody, urazami
Lernen beginnen
suberyna
utworzona z kutyny i wosków warstwa chroniąca przez dnikaniem drobnoustrojów i nadmiernym parowaniem
Lernen beginnen
kutykula
Składnik wykorzystywany podczas adkrustacji, będądzy pochodzenia polisacharydowego, wytwarzany przez nasiona, chłonie wode
Lernen beginnen
śluz
Składnik wykorzystywany podczas adkrustacji, będądzy pochodzenia polisacharydowego, wydzielany przez drzewa w ranach
Lernen beginnen
gumy
Sąsiadujące ze sobą komórki tkanek roślinnych silnie spaja. Zbudowana z substancji pektynowych. Kiedy się rozpuszcza, komórki rozsuwają się.
Lernen beginnen
blaszka środkowa
Blaszka środkowa, spajająca sąsiadujące ze sobą komórki roślinne zbudowana jest z
Lernen beginnen
substancji pektynowych
Cienkie pasma cytozolu, które prznikają z komórki do komórki roślinnej dzieki znajdujących się w nich jamkom. Łączą siateczki śródplazmatyczne obu komórek.
Lernen beginnen
Plazmodesmy
Umożliwiają transport w roślinach, np fosfolipidów, kwasów nukleinowych, czy aminokwasów. Tędy przemieszczają się też wirusy roślinne.
Lernen beginnen
Plazmadesmy
Pierwszym połączeniem międzykomórkowym u zwierząt są ........
Lernen beginnen
połączenia zamykające
Są połączeniem międzykomórkowym u zwierząt, usytuowane w górnych częściach komórek, izolując środowisko wewnętrzne od otoczenia.
Lernen beginnen
połączenia zamykające
Są połączeniem międzykomórkowym u zwierząt, łączącym sąsiednie komórki nabłonka, spinając je. Nadaje wytrwałość mechaniczną.
Lernen beginnen
desmosomy
Są połączeniem międzykomórkowym u zwierząt. Zbudowane z kompleksów białkowych tworzą kanały, przez które kontaktują się cytoplazmy innych komórek. -> transport cukrów, aminokwasów między nimi
Lernen beginnen
połączenia szczelinowe (neksus)
Podział jądra komórkowego to
Lernen beginnen
kariokineza
połączenia szczelinowe w komórce zwierzęcej (połączenie międzykomórkowe) są zbudowane z kompleksów białkowych -
Lernen beginnen
koneksonów
podział cytoplazmy to
Lernen beginnen
cytokineza
Pierwsza faza przebiegu cyklu komórkowego:
Lernen beginnen
interfaza
Stan między podziałami komórki, przygotowanie jej do podziału.
Lernen beginnen
interfaza
Podział jądra komórkowego i cytoplazmy - mitoza i cytokineza
Lernen beginnen
Faza M
Osiaganie przez komórkę wzrostu komórki rodzicielskiej
Lernen beginnen
Faza G1
Faza spoczynkowa, wyjście z cyklu
Lernen beginnen
Faza G0
Nasilenie syntezy białek
Lernen beginnen
Faza G2
Podwojenie ilości DNA (replikacja DNA) i połączenie nowych cząsteczek DNA z białkami histonowymi.
Lernen beginnen
Faza S
białka przyłączane do cząsteczek DNA
Lernen beginnen
białka histonowe
Zachodzi w komórkach somatycznych u zwierząt otaz somatycznych i generatywnych u roślin. Chodzi głownie o wzrost.
Lernen beginnen
Mitoza
Pierwsza faza Mitozy, tworzenie się chromosomów i kondensowanie
Lernen beginnen
Profaza
Druga faza Mitozy, chromosomy układają się w płaszczyźnie równikowej tworząc płytkę metafazową.
Lernen beginnen
metafaza
Szereg chromosomów uformowanych w płaszczyźnie równikowej podczas metafazy.
Lernen beginnen
płytka metafazowa
Trzecia faza mitozy, rozdzielenie chromosomów na dwa, każdy chromosom jest chromosomem potomnym, przemieszczanie się do przeciwległych biegunó
Lernen beginnen
Anafaza
Ułatwiają kontrolowanie przemieszczenia się chromosomów podczas podziału komórki.
Lernen beginnen
centromery
Ostatnia faza mitozy, powrót chromosomów do włokien chromatydowych -> rozluźnienie, wokół nich tworzy się otoczka jądrowa, formują się nowe jądra
Lernen beginnen
telofaza
Podczas tworzenia wrzeciona kariokinetycznego z mikrotubul do transportu chromosomów u zwierząt, powstaje ona z udziałem:
Lernen beginnen
centrioli
Powstawanie wrzeciona kariokinetycznego u roślin nie wymaga pracy
Lernen beginnen
centroli
Podział ten rozpoczyna się w telofazie bądź anafazie. Dotyczy cytoplazmy oraz organelli.
Lernen beginnen
cytokineza
W wyniku przekształceń wrzeciona kariokinetycznego w roślinie formuje się specjalna struktura -
Lernen beginnen
fragmoplast
fragmoplast to inaczej
Lernen beginnen
wrzeciono cytokinetyczne
Podczas podziału cytoplazmy i organelli rośliną pomagają w stworzeniu nowych komórek
Lernen beginnen
aparaty golgiego
Podczas podziału cytoplazmy i organelli u zwierząt........ tworzą specjalny........ aby ścinąć komórkę i doprowadzić do rozpadu.
Lernen beginnen
mikrofilamenty, pierścień mikrofilamentów
Kurczący się pierścień w komórce roślinnej tworzy
Lernen beginnen
bruzdę podziałową
W wyniku mitozy powstają ....... komórki potomne, wyposażone w ........ komplet chromosomów, jakim dysponowały komórki rodzicielskie.
Lernen beginnen
2, taki sam
Bezpłciowe rozmnażanie się, wzrost, rozwój, regeneracja to pojęcia dotyczące
Lernen beginnen
mitozy
Gdy komórka przestaje być potrzebna rozpoczyna się u niej proces........ będący programowaną śmiercią komórki
Lernen beginnen
apoptozy
System złożony z białek regulatowych, pilnujący podziałów to:
Lernen beginnen
układ kontroli cyklu komórkowego
Gdy układ kontroli cyklu komórkowego zawodzi, dzieją się niekontrolowawe podziały prowadzące do transformacji...
Lernen beginnen
nowotworowej
Związki chemiczne, promieniowanie, wirusy onkogenne powodują
Lernen beginnen
nowotwory
Podział ten zachodzi tylko u organizmów rozmnażających się płciowo!
Lernen beginnen
mejoza
w wyniku podziału mejozy powstają ...... komórki potomne
Lernen beginnen
4
W porównaniu z komórką rodzicielską mają one ........ do połowy......
Lernen beginnen
zredukowaną, liczbę chromosomów
Czy mejoza jest cyklem komórkowym?(nie ulega komórka dalszym podziałom)
Lernen beginnen
nie
Utworzenie komórek haploidalnych (1n), powstała zygota będzie miała geny od obu rodziców, a losowość rozchodzenia się chromosomów + crossing over -> różnorodność
Lernen beginnen
mejoza
Bezpośredni podział jądra komórkowego odbywający się przez przewężenie. Nie jest precyzyjnym podziałem. U pantofelka.
Lernen beginnen
amitoza
Podział chromosów bez podziału jądra i komórki -> zwiększenie liczby chromosomów. Komórka ma 4 lub wiecej chromo. Komórki ślinianki muchy owocowej.
Lernen beginnen
endomitoza
Podczas endomitozy skupiają się, po wcześniejszym zwielokrotnieniu.
Lernen beginnen
chromosomy olbrzymie
Pierwszy podział mejotyczny. Utworzenie chromosomów, połączenie się w pary tworząc BIWALENTY, następuje crossing over.
Lernen beginnen
Profaza
Jedyne połączenia między chromosomami wchodzącymi w skład biwalentu
Lernen beginnen
chiazmy
Sparowane chromosomy
Lernen beginnen
biwalenty
Druga faza mejozy. Przesunięcie chromosomów do płaszczyzny równikowej. Ostateczne połączenie.
Lernen beginnen
Metafaza
Trzecia faza mejozy. Chromosomy rodzielają się ostatecznie, ku biegunom
Lernen beginnen
Anafaza
Czwarta faza Mejozy. Odtwarza się otoczka jądrowa i jąderko. Jednocześnie cytokineza.
Lernen beginnen
Telofaza
Podczas mejozy dochodzi do ilu podziałów?
Lernen beginnen
2
Który to podział? Chromatydy siostrzane wędrują do przeciwnych biegunów komórki. Każda staje się chromosomem potomnym. Powstają 4 komórki potomne 1n.
Lernen beginnen
Drugi podział

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.