BIOLOGIA KOMÓRKA

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

Du måste vara inloggad för att skriva en kommentar.