BIOLOGIA KOMÓRKA

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

Ak chcete pridať komentár, musíte byť prihlásený.