BIOLOGIA KOMÓRKA

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

You must sign in to write a comment