暗記メーカー

お問い合わせ
ログイン
buněčná teorie
  • ユーザ名非公開

  • 問題数 34 • 11/8/2024

    記憶度

    完璧

    5

    覚えた

    14

    うろ覚え

    0

    苦手

    0

    未解答

    0

    アカウント登録して、解答結果を保存しよう

    問題一覧

  • 1

    Osobnosti

    m.j.shcleiden -popsal R buňku -T. Schwan-studoval Ž-buňku -J.E.Purkyně - fyziologie člověka -R.Hooke- objevila pojmenoval R-buňku

  • 2

    Typy buněk

    prokaryotická buňka -bakterie -sinice eukaryotická buňka- R. -Ž. -buňka hub

  • 3

    Prokaryota X Eukaryota

    Prokaryota -starší -o řád menší -jednodušší -bez membránových organel -s nepravým jadérkem n Eukaryota -mladší -o řád větší -s membránovými organelami -s pravým jádrem 2n

  • 4

    Nukleoid

    nepravé jádro 1 do kruhu stočená DNA dědičnost, řídí buňku

  • 5

    plazmid

    malá molekula DNA do kruhu uzavřena nese doplňkovou informaci může pronikat i do jiných buněk možno využít v genetickém inženýrství

  • 6

    Rostlinná X živočišná

    R Ž vakuola. X buněčná stěna. X X. lysozomy fotos. autotrofní. příjem živin heterotrofní chloroplast. X X. centrozom

  • 7

    Buněčné povrchy

    odděluji buňku od okolního prostředí, chrání buňku, umožňují komunikaci buňky s prostředím

  • 8

    Cytoplazma

    cytosol základní hmota vyplňující buňku

  • 9

    Organely

    funkční útvary v cytoplazmě, často s vlastní biomemranou

  • 10

    Biomembrana

    dvojvrstva fosfolipidu + uzavřené bílkoviny

  • 11

    Buňka si z prostředí aktivně odebírá

    sacharidy, tuky vodu, ionty, vitaminy,enzymy, hormony aminokyseliny

  • 12

    Buňka do prostředí vydává

    -zplodiny metabolismu-CO2, H2O -hormony, enzymy, vitaminy -protilátky, antibiotika

  • 13

    Do buňky látky vstupují v podobě

    iontu, molekul, makromolekul i celých částic

  • 14

    Transport látek přes biomembranu typy

    pasivní aktivní eendyocytoza exocytoza

  • 15

    Pasivní transport

    -zajišťuje pohyb molekul bez potřeby energie -ATP NEPOTŘEBUJE TYPY: a)prosta difuze b)usnadněna difuze c)osmóza

  • 16

    Rovnice pasivní transport

    ADP + P = ATP

  • 17

    Prosta difuze

    pasivní transport samovolné pronikání molekul a iontů z místa vyšší koncentrace do místa nižší koncentrace do buňky se dostanou malé částice např O2 a CO2

  • 18

    Usnadněna difuze

    pasivní transport přenášené molekuly jsou vázané na bílkovinné přenašeče, které zajisti přesun látek přes membránu přenášeny jsou HEXÓZY (glukóza, ionty Na+)

  • 19

    Osmóza

    pasivní transport transport vody přes membránu zvláštní případ difuze roztok (cytoplazma) a rozpouštědlo (voda) jsou od sebe rozděleny poloprospustnou semipermanenti membránou membrána propouští pouze vodu

  • 20

    Aktivní transport

    buňka při přenosu látek spotřebovává energii ATP např sodno draselná pumpa

  • 21

    Endyocytoza a exocytoza

    přestavba plazmatické membrány za účelem přijmu, nebo výdaje větších látek aktivní proces umožňující ražený příjem látek za spotřeby ATP typy: a)Pinocytoza- buněčné pití (buňka pohlcuje, nebo vylučuje kapénky tekutin vchlípením nebo vychlípením části plazmatické membrány b)fagocytoza- buněčné pojídání -buňka přijímá, nebo vydává také makromolekuly vytváří plazmatické výběžky (panožky), kterými obklopí částice a uzavře, enzymy částici rozloží

  • 22

    Buněčné povrchy

    biomembrana stavba:dvojvrstva fosfolipidů + vmezeřené bílkovinyvlastnost : polopropustná (semipermeabilní),propouští jen některé látky buněčná stěna propustná, pevná Rozdíly: buňka R z celulozy buňka H z chitinu buňka bakterií z peptidoglykanu

  • 23

    Cytoplazma

    tekutá složka buňky,výplň kromě jádra, roztok organických a anorganických látek, proměnlivé složení, podoba gel CYTOSOL - výplň buňky kromě jádra a organel pH = 6,8 – 7, 0

  • 24

    Buněčné jádro

    : BUNĚČNÉ JÁDRO (nucleus) – nedílná součást všech buněk, jaderná membrána, karyoplasma,jaderné pory DNA + B = chromatin FUNKCE: genetická – dělení buňky metabolická – řídí procesy v buňce

  • 25

    Chromatin

    • V době, kdy se buňka nedělí tvoří její genetický materiál (DNA+bílkovina) zrnitou hmotu

  • 26

    Chromozomy

    V době, kdy se buňka připravuje na dělení dochází ke spiralizaci DNA a vznikají pentlicovité útvary

  • 27

    Chromozomy

    CH: útvary viditelné v době Stavba: DNA + BÍLKOVINY JÁDRA = histony (nukleohistonové vlákno) KARYOTYP: počet a tvar chromozomů dělení buňky n - haploidní (př. člověk = 23) chromozomy jsou po kusech další: 3n - triploidní 4n - tetraploidní xn - polyploidní - (spíše u R buněk) (typický pro druh organizmu) POČET: 2n - diploidní (př. člověk = 46)chromozomy jsou v páru Homologické ch. = chromozomy jednoho páru (jeden pochází od otce 2. od matky) nesou stejné geny - k jejich rozchodu dochází při meiotickém dělení

  • 28

    Jadérko

    JADÉRKO – produkce r – RNA, vznik ribozómů

  • 29

    Cytoskelet

    mikrotubuly a mikrofilamenta F: opora buňky, centriola, dělící vřeténko

  • 30

    Endoplazmticke retikulum

    soustava váčků, kanálků drsné ER(+ ribozómy) → syntéza bílkovin hladké ER (bez ribozómů) → syntéza lipidů a polysacharidu

  • 31

    Golgiho aparát

    GA) – propojené kanálky, váčky → diktyozómy F: spojená s ER, úprava a transport látek (příjem a výdej látek buňkou)

  • 32

    Mitochondrie

    MITOCHONDRIE – stavba (dvě biomembrány, kristy, matrix), semiautonomní organela F: dýchací a energetické centrum buňky cyklus kyseliny citrónové → tvorba ATP

  • 33

    Organely jen v živočišné buňce

    LYSOZÓMY: jen v živočišné buňce,váčky obsahující enzymy F: rozklad látek v buňce AUTOFÁGIE → může zajistit i rozklad vlastníchorganel v buňce • CENTRIOLA A CENTROZOM :jen v živočišné buňce dělící tělísko – F: při dělení buňky

  • 34

    Organely pouze v rostlinné buňce

    • VAKUOLY: jen v rostliných buňkách membránové váčky → tonoplast (membrána) rozdíly: (mladé buňky x staré buňky) F: ukládání látek zásobních či odpadních H2O,(C, B, T, krystaly, alkaloidy, třísloviny, barviva, ionty) soubor vakuol = VAKUOM PLASTIDY: semiautonomní organely vlastní DNA, pouze u R BEZBARVÉ: leukoplasty, amyloplasty (C), elaioplasty (T), proteinoplasty (B) BAREVNÉ: - fotosynteticky neaktivní: chromoplasty → barviva - fotosynteticky aktivní: chloroplasty → barviva, … ↓ ( FOTOSYNTÉZA) ( dvojitá membrána, thylakoidy, grana, matrix = stroma