BIOLOGIA KOMÓRKA

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

コメントを投稿するにはログインする必要があります。