BIOLOGIA KOMÓRKA

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

Debes iniciar sesión para poder comentar.