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