BIOLOGIA KOMÓRKA

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

Yorum yapmak için giriş yapmalısınız.