Komórka

 0    122 fiche    pkrzystek
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
Organizmy jednokomórkowe
commencer à apprendre
bakterie, protisty, grzyby, rośliny pierwotnie wodne
Formy kolonijne
commencer à apprendre
Zespoły komórek połączonych ze sobą za pomocą ściany komórkowej, bakterie, protisty
Organizmy wielokomórkowe dzielimy na:
commencer à apprendre
plechowe i tkankowe
Plechowe
commencer à apprendre
Mają ciało niezróżnicowane lub słabo zróżnicowane na tkanki, protisty, grzyby, rośliny pierwotnie wodne
Tkankowe
commencer à apprendre
Mają ciało zróżnicowane na tkanki, należą do nich rośliny i zwierzęta
Nukleoid
commencer à apprendre
Odpowiednik jądra komórkowego u komórek prokariotycznych, chromosom bakteryjny
Plazmid
commencer à apprendre
mała, kolista cząsteczka DNA u prokariontów
Komórka zwierzęca - materiał zapasowy
commencer à apprendre
glikogen
Lizosomy, w jakiej komórce?
commencer à apprendre
Zwierzęcej
Lizosomy - funkcje
commencer à apprendre
Trawienie wewnątrzkomórkowe, np uszkodzonych organelii (endocytoza)
W jakim środkowisku są aktywne enzymy znajdujące się wewnątrz lizosomów?
commencer à apprendre
Kwasowym, ph = 5, dlatego w błonie lizosomów znajdują się pompy protonowe transportujące H+ do wnętrza lizosomu
Komórka roślinna, ściana zbudowana z?
commencer à apprendre
celulozy
Materiałem zapasowym komórki roślinnej jest:
commencer à apprendre
skrobia
Chromoplasty, co to?
commencer à apprendre
Barwne plastydy, nieaktywne w procesie fotosytezy, powodują zabarwienie płatków kwiatu co przyciąga owady
Komórka grzybowa, ściana komórkowa zbudowana z?
commencer à apprendre
chityny
Materiałem zapasowym komórki grzybowej jest?
commencer à apprendre
Glikogen
Komórki eukariotyczne, jakie mają błony?
commencer à apprendre
Błonę komórkową i błonę śródplazmatyczną
Komórki prokariotyczne, jakie mają błony?
commencer à apprendre
Tylko błonę komórkową
Glikokaliks
commencer à apprendre
Chroni mechanicznie komórkę, bierze udział w rozpoznawaniu się komórek, cukrowy las
W skład błon biologicznych wchodzą:
commencer à apprendre
Białka proste, lipoproteiny, glikoproteiny
W zewnętrznej warstwie błony znajdują się również:
commencer à apprendre
glikolipidy
Cholesterol
commencer à apprendre
Usztywnia błonę komórkową, zmniejsza jej płynność
Białka transportujące
commencer à apprendre
Umożliwiają wymianę substancji między komórką a jej otoczeniem, oraz między przedziałami komórki
Białka kotwiczące
commencer à apprendre
Zwiększają odporność mechaniczną błony
Białka receptorowe
commencer à apprendre
Odbierają sygnały ze środowiska zewnętrznego, lub od innych komórek
Białka enzymatyczne
commencer à apprendre
Przyśpieszają przebieg reakcji zachodzących w komórce
Czym spowodowana jest płynność błony?
commencer à apprendre
Przemieszczaniem się fosfolipidów w obrębie jednej z warstw, rzadziej pomiędzy warstwami
Im płynniejsza jest błona, tym jej przepuszczalność jest:
commencer à apprendre
większa
Im krótsze są łańcuchy węglowodorowe, tym płynność błony jest:
commencer à apprendre
większa
Im więcej jest wiązań nienasyconych, tym płynność błony jest
commencer à apprendre
większa
Transport bierny dzieli się na:
commencer à apprendre
dyfuzję prostą i dyfuzję ułatwioną
Dyfuzja prosta
commencer à apprendre
Transport bezpośrednio przez dwuwarstwę lipidową, małe cząsteczki NIEPOLARNE, np CO2, O2
Dyfuzja ułatwiona
commencer à apprendre
Transport z udziałem białek błonowych, jony nieorganiczne, niewielkie POLARNE cząsteczki, aminokwasy, glukoza
Transport czynny - aktywny
commencer à apprendre
Wymaga nakładu energii, wbrew gradientowi stężeń, zachodzi z udziałem pomp błonowych lub białek nośnikowych
Białka błonowe - transport sprzężony, czyli jaki?
commencer à apprendre
Zależny od siebie
Symport
commencer à apprendre
Transport obu cząsteczek zachodzi w tym samym kierunku
Antyport
commencer à apprendre
Transport cząsteczek zachodzi w przeciwnych kierunkach
Osmoza - jaka dyfuzja?
commencer à apprendre
prosta
Plazmoliza
commencer à apprendre
Odstawanie protoplastu od ściany komórkowej (po umieszczeniu w hiper)
Deplazmoliza
commencer à apprendre
Powrót do stanu sprzed plazmolizy (umieszczenie w hipo lub wodzie)
Erytrocyt w roztworze hipertoniczym, co robi?
commencer à apprendre
Oddaje osmotycznie wodę do otoczenia, kurczy się i ostatecznie rozpada
Erytrocyt w roztworze hipotonicznym
commencer à apprendre
Pobiera wodę z otoczenia, pęcznieje i pęka
Endocytoza
commencer à apprendre
Transport do wnętrza komórki za pomocą pęcherzyków
Jakich organizmów, sposobem odżywiania się, jest endocytoza?
commencer à apprendre
protistów
Rodzaje endocytozy:
commencer à apprendre
Fagocytoza, pinocytoza
Fagocytoza
commencer à apprendre
Proces pobierania przez komórkę drobnych, nierozpuszczalnych cząstek, np bakterii lub szczątków organicznych
Pinocytoza
commencer à apprendre
Proces pobierania małych kropli płynów zawierających substancje rozpuszczone w wodzie, np rozpuszczone cukry lub białka
Egzocytoza
commencer à apprendre
Transport substancji na zewnątrz za pomocą pęcherzyków powstających z błon cytoplazmatycznych,(co transportuje?) lipidy i białka potrzebne do budowy błony, hormony, śluzy i enzmy trawienne
Jąderko - funkcje
commencer à apprendre
synteza rRNA i jego łączenie się z białkiem, w wyniku czego powstają podjednostki rybosomów
Chromatyna - funkcje
commencer à apprendre
W jądrze komórkowym, jest zbudowana głównie z DNA nawiniętego na białka histonowe, tworzy ona chromosomy w czasie podziału komórki
Pory jądrowe - funkcje
commencer à apprendre
Białkowe kompleksy w otoczce jądrowej, odpowiadają za transport między wnętrzem jądra a cytozolem
Kariolimfa - co to?
commencer à apprendre
To płyn wypełniający jądro komórkowe, który zawiera białka enzymatyczne i RNA, jest w nim zanurzona chromatyna
Rodzaje chromatyny:
commencer à apprendre
Euchromatyna i Heterochromatyna
Euchromatyna
commencer à apprendre
Zawiera aktywne geny, jest zbudowana z luźno upakowanych włókien, jej struktura ulega dodatkowemu rozluźnieniu podczas odczytywania informacji zawartej w genach
Heterochromatyna
commencer à apprendre
Zawiera nieaktywne geny oraz większość pozagenowego DNA, jest zbudowana ze ściśle upakowanych włókien
Liczba porów jądrowych zależy od?
commencer à apprendre
Metabolizmu komórki, im większa aktywność metaboliczna, tym więcej porów
Z jądra komórkowego do cytozolu są transportowane:
commencer à apprendre
mRNA, tRNA, podjednostki rybosomów
Z cytozolu do jądra komórkowego są transportowane:
commencer à apprendre
białka histonowe, enzymy, oraz wolne nukleotydy
Co stanowi fazę rozpraszającą w cytozolu?
commencer à apprendre
woda
Co stanowi warstwę rozproszoną w cytozolu?
commencer à apprendre
związki organiczne i nieorganiczne
Filamenty aktynowe (mikrofilamenty)
commencer à apprendre
Zbudowane z aktyny, najwięcej ich występuje pod błoną komórkową
Filamenty pośrednie
commencer à apprendre
Zbudowane z różnych białek, np keratyny, tworzą gęstą sieć, która otacza jądro komórkowe i rozciąga się do krańców komórki, gdzie łączy się z błonami komórkowymi
Mikrotubule
commencer à apprendre
Zbudowane z tubuliny, są spolaryzowane, mogą się wydłużać i skracać
Filamenty aktynowe (mikrofilamenty) - funkcje
commencer à apprendre
Umożliwiają kontrolowanie zmiany kształtu komórki i nadają błonie wytrzymałość mechaniczną, Umożliwiają ruch pełzakowaty komórek, Uczestniczą w skurczu włókien mięśniowych, Pozwalają na ruch w obrębie komórki, np ruch organelli, ruch cytozolu
Filamenty pośrednie
commencer à apprendre
Pełnią funkcje wzmacniające, zwiększają wytrzymałość komórki np podczas rozciągania, wzmacniają wewnętrzną powierzchnię otoczki jądrowej oraz stabilizują włókna chromatyny
Mikrotubule
commencer à apprendre
Utrzymują organelle komórkowe w odpowiednim położeniu, tworzą szlaki transportu wew. komórkowego, tworzą wrzeciono podziałowe podczas podziału kom. zwierz. Budują rusztowanie rzęsek i wici w komórkach eukariotycznych
Gdzie najczęściej występują filamenty pośrednie?
commencer à apprendre
W komórkach szczególnie narażonych na urazy mechaniczne, np w komórkach nabłonka
Centriole - co to?
commencer à apprendre
Organella zbudowane z mikrotubul, odpowiadają za ich organizację w trakcie interfazy
Centrosom - co to?
commencer à apprendre
Centrosom jest zbudowany z dwóch centrioli ułożonych prostopadle do siebie, centrosom jest ośrodkiem formowania mikrotubul wrzeciona podziałowego
Budowa wici i rzęsek
commencer à apprendre
Ich trzon tworzą mikrotubule o układzie parzystym, dziewięć par na obwodzie i jedna w środku, całość okryta jest błoną komórkową
Rzęski są:
commencer à apprendre
krótkie i liczne
Wici są:
commencer à apprendre
długie i występują pojedynczo lub po kilka
Organelle półautonomiczne - definicja
commencer à apprendre
To organelle, które są częściowo niezależne od jądra kom. Mają własne DNA i rybosomy, dzięki czemu same syntetyzują część białek niezbędnych do ich funkcjonowania
Cechy mitochondriów i plastydów potwierdzające teorię endosymbiozy:
commencer à apprendre
Występowanie kolistego DNA, który NIE jest związany z białkami histonowymi, Obecność rybosomów o budowie podobnej do rybosomów prokario. Obceność dwóch błon otaczających te organella i przypominające budową błony komórek prokario.
Cechy mitochondriów i plastydów potwierdzające teorię endosymbiozy:
commencer à apprendre
Powstawanie nowych mitochondriów i plastydów wyłącznie przez podział już istniejących
Mitochondria - funkcja
commencer à apprendre
Uwalnianie energii ze związków organicznych w procesie oddychania tlenowego oraz GROMADZENIE energii w postaci ATP
Wewnętrzna błona mitochondrium
commencer à apprendre
jest pofałdowana i tworzy grzebienie mitochondrialne. W jej skład wchodzą białka (nośniki i pompy) które odpowiadają za transport substancji
Matrix mitochondrium
commencer à apprendre
Zawiera liczne enzymy, rybosomy oraz DNA
Od czego zależy liczba mitochondriów w komórce?
commencer à apprendre
Od zapotrzebowania energetycznego komórki. Im jest ono większe, tym większa jest liczba mitochondriów, mają one też bardziej pofałdowaną błonę wewnętrzną.
Gdzie występuje dużo mitochondriów?
commencer à apprendre
We włóknach mięśniowych i neuronach
Plastydy barwne:
commencer à apprendre
chloroplasty, etioplasty, chromoplasty
Plastydy bezbarwne (leukoplasty):
commencer à apprendre
Amyloplasty i elajoplasty
Plastydy mogą się przekształcać w inne typy plastydów np
commencer à apprendre
pod wpływem czynników środowiska, np dostępu do światła
Tylakoidy gran
commencer à apprendre
to błoniaste woreczki ułożone w stos zwany granum
Tylakoidy stromy
commencer à apprendre
mają postać kanalików łączących ze sobą poszczególne grana
W błonach tylakoidów znajdują się:
commencer à apprendre
barwniki fotosyntetyczne, przenośniki elektronów oraz enzymy
Stroma chloroplastu zawiera
commencer à apprendre
enzymy, rybosomy, DNA i ziarna skrobi
Proplastydy
commencer à apprendre
Zawierają żółty barwnik (protochlorofilid), który pod wpływem światła przekształca się w chlorofil, występują w komórkach tkanek merystematycznych
Chloroplasty
commencer à apprendre
Mają silnie rozwinięty system błon wew. w postaci tylakoidów. Zawierają zielony barwnik (chlorofil) oraz barwniki pomocnicze - karoteny i ksantofile, Występują w komórkach miękiszu asymilacyjnego w liściach i niezdrewniałych łodygach roślin lądowych
Etioplasty
commencer à apprendre
Mają słabo rozwinięty system błon wewnętrznych, Zawierają protochlorofilid, przy dostępie do światła przekształcają się w chloroplasty i zielenieją, komórki miękiszu liści i łodyg u roślin które wyrosły bez światła
Chromoplasty
commencer à apprendre
Mają słabo rozwinięty system błon wewnętrznych, zawierają barwniki karotenoidowe - ksantofile i karoteny, nadają barwę kwiatom i owocom. Barwa przyciąga zwierzęta, Występują w komórakch miękiszu kwiatów i owoców.
Leukoplasty dzielą się na:
commencer à apprendre
Amyloplasty i Elajoplasty
Amyloplasty
commencer à apprendre
Mają słabo rozwnięty system błon wew. Nie zawierają barwników. Magazynują skrobię, Występują w komórkach miękiszu wypełniającego, m. in kłącza, bulwy i korzenie spichrzowe oraz nasiona roślin oleistych
Elajoplasty
commencer à apprendre
Mają słabo rozwnięty system błon wew. Nie zawierają barwników. Magazynują substancje zapasowe w postaci tłuszczów, Występują w komórkach miękiszu wypełniającego, m. in kłącza, bulwy i korzenie spichrzowe oraz nasiona roślin oleistych
Siateczka śródplazmatyczna szorstka RER
commencer à apprendre
Na jej powierzchni występuja rybosomy, które syntetyzują białka
W cysternach siateczki białka przyjmują strukturę:
commencer à apprendre
Trzeciorzędową
Co transportuje białka do aparatu golgiego?
commencer à apprendre
Pęcherzyki powstające z błon siateczki
Siateczka środplazmatyczna gładka SER
commencer à apprendre
W kanalikach siateczki zachodzi: Synteza kwasów tłuszczowych oraz lipidów, np fosfolipidów, glikolipidów, cholesterolu, Neutralizacja substancji toksycznych, np w komórkach wątroby, Magazynowanie jonów wapnia np w mięśniach
Gdzie występuje duża ilość siateczki śródplazmatycznej
commencer à apprendre
W komórkach wątroby (detoksykacja) W mięśniach (magazynowanie jonów wapnia)
Rybosomy typu eukariotycznego
commencer à apprendre
40s + 60s = 80s, Występują w cytozolu jako rybosomy wolne lub na powierzchni błon siateczki śródplazmatycznej szorstkiej jako rybosomy związane
Rybosomy typu prokariotycznego
commencer à apprendre
30S + 50S = 70S, Występują w cytozolu komórek prokariotycznych
Rybosomy mitochondrialne i rybosomy chloroplastowe
commencer à apprendre
Przypominają budową chromosomy prokariotyczne, Są mniejsze od rybosomów znajdujących się w cytozolu
Gdzie znajduje się najwięcej aparatów Golgiego?
commencer à apprendre
W komórkach wydzielniczych, np w komórkach gruczołów dokrewnych (np tarczycy), oraz w komórkach gruczołów wydzielania zewnętrznego (np. ślinianek)
Funkcja aparatu Golgiego
commencer à apprendre
Odpowiada on głównie za modyfikowanie, sortowanie i transport białek
Peroksysomy
commencer à apprendre
Występują we wszystkich komórkach eukariotycznych, drobne pęcherzyki otoczone pojedynczą błoną, zawierające liczne enzymy
Gdzie znajduje się dużo peroksysomów?
commencer à apprendre
W komórkach wątroby
Peroksysomy - funkcje
commencer à apprendre
Przeprowadzają proces rozkładu kwasów tłuszczowych do jednostek dwuwęglowych, wytwarzają mielinę, z której są zbudowane otoczki komórek nerwowych, neutralizują m. in leki i substancje szkodliwe
Co jest produktem procesów utleniania zachodzących w peroksysomach?
commencer à apprendre
H2O2
Co w dużej ilości znajduje się w peroksysomach?
commencer à apprendre
Enzym - katalaza, rozkładający H2O2
Wakuole - ile błon je otacza?
commencer à apprendre
Jedna
Jak nazywa się błona otaczająca wakuole?
commencer à apprendre
Tonoplast
Wakuole - funkcje
commencer à apprendre
Utrzymują odpowiedni stopień udowodnienia (turgor) w komórce, Magazują jony i substancje zapasowe, Magazynują uboczne produkty przemiany materii np kryształy szczawianu wapnia
Co gromadzą wakuole?
commencer à apprendre
Gromadzą glikozydy, które nadają barwę kwiatom i owocom, oraz alkaloidy i garbniki, które pełnią funkcje obronne (mają działanie odstraszające i trujące np smakiem lub zapachem)
Rodzaje wodniczek w wakuolach
commencer à apprendre
Wodniczki pokarmowe i wodniczki tętniące
Wodniczki pokarmowe
commencer à apprendre
Występują u niektórych protistów, powstają na skutek endocytozy
Wodniczki tętniące
commencer à apprendre
Występują u protistów słodkowodnych, które żyją w środowisku hipotonicznym, uczestniczą w usuwaniu nadmiaru wody z komórki
Ściana komórkowa pierwotna
commencer à apprendre
Okrywa młode, rosnące komórki roślin, mała zawartość celulozy, duża zawartość wody, hemiceluloz, pektyn i białek, ma stosunkowo cienkie i nieregularnie rozmieszczone włókna celulozowe
Ściana komórkowa wtórna
commencer à apprendre
Okrywa wyrośnięte i wyspecjalizowane komórki roślin, Charakteryzuje się dużą zawartością celulozy a mniejszą zawartością białek i wody, Ma grube, regularnie ułożone włókna celulozowe, Często ma budowę warstwową
Inkrustacja - co to?
commencer à apprendre
Wysycanie, polega na wnikaniu substancji do przestrzeni między włóknami celulozy
Inkrustacja - jakie substancje? 1
commencer à apprendre
Lignina - nadaje ścianom komórkowym sztywnośc oraz umożliwia pionowy transport wody w roślinie. (występuje w kom. drewna)
Inkrustacja - jakie substancje? 2
commencer à apprendre
Krzemionka SiO2 - wysyca ściany komórkowe m. in skrzypów i niektórych gatunków traw. Wzmacnia roślinę i zwiększa jej odporność na ataki patogenów i roślinożerców
Adkrustacja - powlekanie
commencer à apprendre
Polega na odkładaniu się substancji na powierzchni ściany komórkowej

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.