mmmm Biologunia

 0    55 flashcards    Smig100
mp3 indir Baskı oynamak kendini kontrol et
 
soru język polski cevap język polski
aminokwasy białkowe
öğrenmeye başla
mogą się ze sobą łączyć wiązaniami peptydowymi
peptydy
öğrenmeye başla
2 do 50 aminokwasów
białka
öğrenmeye başla
50+ aminokwasów
struktura 1 rzędowa
öğrenmeye başla
wiązania peptydowe
struktura 2 rzędowa
öğrenmeye başla
wiązania peptydowe wodorowe, alfa helisa, beta harmonijka
struktura 3 rzędowa
öğrenmeye başla
pofałdowana struktura 2 rzędowa, utrzymuje się dzięki oddziaływaniom między podstawnikami wodorowymi
struktura 4 rzędowa
öğrenmeye başla
utrzymuje się dzięki oddziaływaniom między podstawnikami aminokwasów należących do oddzielnych łańcuchów polipeptydowych
białka proste
öğrenmeye başla
wyłącznie aminokwasy, histony, keratyny, albuminy, globuliny, kolagen
białka złożone
öğrenmeye başla
aminokwas i część niebiałkowa, mioglobina, fibrylogen, hemoglobina
keratyny
öğrenmeye başla
b. proste, skóra, włosy i paznokcie(biotebal), funkcja ochronna
kolagen
öğrenmeye başla
białko proste, tkanki łączne, wytrzymałość mechaniczna
histony
öğrenmeye başla
b. proste, jądro komórkowe, wiązania jonowe z DNA
fibrynogen
öğrenmeye başla
b. złożone, glikoproteiny, w jego skład wchodzą reszty cukrowe, składnik osocza krwi, fibryna- uczestniczy w krzepnięciu krwi
mioglobina
öğrenmeye başla
b. złożone, hemoproteiny, w jego skład wchodzi cząsteczka czerwonego barwnika-hemu, mięśnie, magazynuje tlen
hemoglobina
öğrenmeye başla
b. złożone, hemoproteiny, barwnik hem, erytrocyty, transport tlenu
globuliny
öğrenmeye başla
b. proste, przeciwciała w osoczu krwi, odporność organizmu
białka rozpuszczają się w wodzie tworząc
öğrenmeye başla
roztwór koloidalny
koagulacja białka
öğrenmeye başla
wysalanie, łączenie się białek z wodą pod wpływem soli metali lekkich, w wyniku czego wytrąca się osad. jest to proces odwracalny
denaturacja białek
öğrenmeye başla
zerwanie wiązań stabilizujących strukturę przestrzenną białek, traci właściwości biologiczne. nieodwracalna lub odwracalna- renaturacja
białka są zbudowane z
öğrenmeye başla
C, H, O, N, S
wzór na cukier
öğrenmeye başla
CnH2nOn
węglowodany dzielą się na
öğrenmeye başla
monosacharydy, polisacharydy, oligosacharydy
monosacharydy
öğrenmeye başla
triozy(aldehyd glicerynowy), pentozy(ryboza, deoksyryboza), heksozy(glukoza, fruktoza, galaktoza) aldozy(glukoza), ketozy(fruktoza)
polisacharydy
öğrenmeye başla
nie rozpuszczają się w wodzie, glikogen, skrobia(amyloza, amylopektyna), celuloza, chityna
funkcje celulozy w naszym pożywieniu
öğrenmeye başla
wspomaga pracę jelit, minusuje cholesterol, minusuje żylaki, minusuje otyłość
lipidy proste
öğrenmeye başla
woski, tłuszcze właściwe(trójgliceryd)
lipidy złożone
öğrenmeye başla
fosfolipid, glikolipid
lipidy izoprenowe
öğrenmeye başla
karetonoidy, steroidy (cholesterol)
kwasy tłuszczowe (wymień)
öğrenmeye başla
palmitylowy, stearynowy, oleinowy, linolowy, linolenowy, archaidowy
glikokaliks
öğrenmeye başla
glikolipid na błonie komórkowej wykrywający komórki, zabezpiecza błonę komórkową
aminokwasy nie tworzące białek
öğrenmeye başla
cytrulina, ornityna, argityna biorą udział w wytwarzaniu mocznika
tworzenie mostków siarkowych
öğrenmeye başla
cysteina+metonina---> aminokwasy tworzące siarkę --->grupa tiolowa--->mostek siarczkowy
białka globularne
öğrenmeye başla
hemoglobina
białka fibrylarne
öğrenmeye başla
kolagen, fibrynogen
puryny
öğrenmeye başla
dwupierścieniowe, adenina, guanina
pirymidyny
öğrenmeye başla
jednopierścieniowe, cytozyna, tymina, uracyl
deoksyadenozynotrigosforan
öğrenmeye başla
nukleotyd z 3 resztami fosforanowymi które magazynują energię
wolne nukleotydy są
öğrenmeye başla
aktywatorami np. enzymów, nośnikami energii chemicznej
rodzaje RNA
öğrenmeye başla
mRNA(informacyjny, informacje do cytoplazmy), tRNA(transportujący, do rybosomu by aminokwasy się połączyły i dały białko), rRNA(szkielet rybosomów), siRNA(dojrzewanie rybosomów), miRNA(milczy XD), rybozymy(przyspieszają reakcje chemiczne jako enzymy)
nić DNA dzieli się na
öğrenmeye başla
ekson (koduje info genetyczną), intron (nie koduje info genetycznej)
obróbka potranskrypcyjna
öğrenmeye başla
wywalenie intronów
w komórce zwierzęcej DNa występuje
öğrenmeye başla
w jądrze komórkowym, mitochondriach
w komórce roślinnej DNA występuje
öğrenmeye başla
w jądrze, mitochondriach, chloroplastach
topoizomeraza
öğrenmeye başla
rozkręca DNA
helikaza
öğrenmeye başla
rozcina wiązania wodorowe
miejsce inicjacji replikacji to...
öğrenmeye başla
miejsce gdzie powstają widełki replikacyjne
polimeraza RNA (prymaza)
öğrenmeye başla
rozpoczyna replikację, rozpoznaje koniec 3'
dobudowuje komplementarne zasady do starterów
öğrenmeye başla
polimeraza
endonukleaza
öğrenmeye başla
wycina starter
polimeraza RNA, DNA
öğrenmeye başla
dobudowuje, sprawdza komplementarne zasady
ligaza
öğrenmeye başla
łączy dolną nić DNA w jedną całość i wycina startery
substraty replikacji DNA to...
öğrenmeye başla
trifosfonukleozydy
powstanie białka
öğrenmeye başla
RNA--->mRNA zasady azotowe--->aminokwasy
jaki jest kod genetyczny dla wszystkich
öğrenmeye başla
trójkowy, unowersalny, jednoznaczny, zdegenerowany, bezprzecinkowy, niezachodzący
etapy biotranskrypcji białka
öğrenmeye başla
inicjacja, elongacja(wydłużenie), terminacja(zakończenie)

Yorum yapmak için giriş yapmalısınız.