2023 10 02 Flashcards

1
Q

neutralios organizmo gynybos 1 linija (3)

A
  1. Fizine ir mechaninė gynyba (oda)
  2. Cheminė (druskos rūgštis)
  3. Biologinė (bakterijos)
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
2
Q

neutralios organizmo gynybos 2 linija

A
  • Fagocitavimas. Kai atpažįsta svetimkūnius, juos apglėbia savo membrana, susidaro membraninė pūslelė, jai susiliejus su lizosoma susidaro virškinančioji vakuolė, įvyksta virškinimas.
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
3
Q

T limfocitai: (4)

A
  1. citoksinės ląstelės
  2. reguliacinės ląstelės
  3. pagalbininkės ląstelės
  4. atminties ląstelės
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
4
Q

neutralios organizmo gynybos 3 linija

A
  • Įgytas arba specifinis imunitetas
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
5
Q

Citotoksinės ląstelės -

A
  • Sunaikina pažeistas ląsteles
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
6
Q

reguliacinės ląstelės -

A
  • Padeda atpažinti savas ląsteles ir neleidžia jų žudyti
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
7
Q

pagalbininkės ląstelės -

A
  • Reguliuoja B limfocitų imuninį atsaką
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
8
Q

(T) atminties ląstelės -

A
  • Sukuria imunologine atmintį
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
9
Q

B limfocitai: (2)

A
  1. Plazminės ląstelės
  2. Atminties ląstelės
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
10
Q

Plazminės ląstelės -

A

gamina specifinius antikūnus

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
11
Q

B Atminties ląstelės -

A

sukuria imunologinę atmintį

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
12
Q

Imuniteto rūšys: (2)

A
  1. Įgimtas
  2. Įgytas
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
13
Q

Įgyto imuniteto rūšys: (2)

A
  1. aktyvusis
  2. pasyvusis
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
14
Q

aktyvusis imunitetas (2)

A
  1. natūralusis – patekus ligos sukelėjui,
  2. dirbtinis – skiepai
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
15
Q

pasyvusis imunitetas (2)

A
  1. natūralus – motinos antikūnai,
  2. dirbtinis – antikūnai iš kitų šaltinių
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
16
Q

Virusą sudaro: (2)

A
  1. Kapsidė
  2. Nukleorūgštis
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
17
Q

Kodėl antibiotikai neveikia virusų?

A
  • Nes tai ne ląstelės, antibiotikai puola tik ląsteles
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
18
Q

Genomas –

A

genų rinkinys būdingas biologinei rūšiai, su visa paveldima informacija.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
19
Q

Savaime genomas savęs realizuoti negali, tam reikalingi… (2)

A

fermentai ir baltymai

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
20
Q

Ląstelėje vyksta genomo raiška.
pirmas šio proceso produktas yra - 1
o antrasis produktas - 2

A
  1. transkriptionas
  2. proteomas
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
21
Q

Transkriptonas -

A

tai yra visos RNR molekulės kurios pagamintos ląstelėje

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
22
Q

Proteomas –

A

visi baltymai kurie yra gaminami ląstelėje pagal RNR molekules/ transkriptoną

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
23
Q

Organizmo genomas tai (1 dalis)

A

visa DNR seka viename chromosomų rinkinyje

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
24
Q

Organizmo genomas tai (2 dalis)

A

tai yra organizmų baltymus koduojanti ir nekoduojanti genetinė informacija įrašyta ląstelės DNR nukleotidų sekoje

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
25
Genomų sąvoka taikoma...
viengubam chromosomų rinkiniui
26
haploidinis chromosomų rinkinys –
viengubas genomas
27
diploidinis chromosomų rinkinys –
dvigubas genomas
28
Viruse genai yra (kur?)
neilgose DNR ir RNR molekulėse kurios chromosomų nesudaro.
29
Bakterijoj genai yra -
žiedinėje chromosomoj (nukleotide) ir plazmidėse.
30
Žmogus turi (kiek chromosomu?)
46 chromosomas kuriose yra visa genetinė informacija
31
Eukariotinėse ląstelėse DNR yra (kur?) (2)
branduolyje, mitochondrijose
32
augalų ląstelėse DNR yra (kur?) (3)
1. branduolyje 2. mitochondrijose 3. plastidėse
33
Chromosomos sandara: (3)
1) Seserinės chromatidės (tos 2 sujungtos kojos) 2) Persmauka (centromeras) (vidurys) 3) Genas (iš ko suadytos kojos)
34
Kai ląstelė ruošiasi dalintis... 1 ir dalijimosi metu... 2
1. dvigubėja DNR 2. chromatinas kondensuojasi į chromosomas
35
Kariotipas –
chromosomų rinkinys, kur jos išdėliotos pagal dydį ir formą
36
Organizmai kurių ląstelėse yra daugiau nei du chromosomų rinkiniai vadinami -
poliploidais.
37
Poliploidai dažniausiai yra -
augalai
38
Homologinė pora –
chromosomų pora kur yra gauta iš mamos su kiaušialąste, kita iš tėčio su spermatozoidu
39
Homologine chromosomų pora sudaro panašias...
... savo ilgiu, centromeros vieta ir jose yra genai, lemiantys tą patį polinkį.
40
Chromosomų tipai: (2)
1. Autosominės poros 2. Paskutinė chromosomų pora – lytinės
41
DNR replikacijoje fermento girazės funkcija -
išvynioja motininės DNR molekulės dalis
42
DNR replikacijoje fermento helikazės funkcija -
atskiria DNR molekulės dalies grandines, ir vandeniliniai ryšiai tarp papildančių bazių nutrūksta
43
DNR replikacijoje fermento polimerazės funkcija -
jos katalizavimo metu nauji nukleotidai prijungiami prie sintetinamos DNR molekulės grandinės komplementarumo principu
44
DNR replikacijoje fermento ligazės funkcija -
gautus fermentus sujungia į vieną vientisą grandinę.
45
replikacija -
- tai lasteles dnr dvigubejimas
46
Dnr molekule po dnr replikacijos yra - 1 nes - 2
1. pusiau konservatyvi 2. visada turi viena sena grandine ir pagal ja susintetina nauja
47
DNR molekules sudarytos is daugubės subvienetų -
nukleotidų
48
kiekvienas DNR nukleotidas susideda iš -
azotinės bazės
49
Genas -
Dnr molekules dalis kuriame uzkoduota informacija apie tam tikro baltymo arba rnr molekules struktura
50
Dnr realizuoja -
rnr molekulė
51
Genetinis kodas -
taisykliu sistema pagal kuria dnr molekuleje nukleotidu sekomis uzrasoma informacija reikalinga baltymu sintezei.
52
Genetinio kodo savybes: (5)
1. jis yra tripletinis (tripletinis - kiek skirtingu nukleotiodu, 3 nukleotidai koduoja 1 amino rugsti. Is viso genetiniam kode yra 64 skirtingi tripletai (tripletas = kodonas) 2. Genetinis kodas yra issigimes - ta pacia amino rugsti gali koduoti daugiau nei vienas kodonas. 3. Genetinis kodas yra universalus. Visuose organizmuose tie patys tripletai koduoja tas pacias nukleorugstis. 4. Genetinis kodas yra nesanklotinis ir nepersidengiantis 5. Genetinis kodas turi viena pradzios signala/kodona ir 3 pabaigos.
53
Pradzios kodonas koduoja...
amino rugsti metionina (aug), baltymo cintezes koda nurodo.
54
kiek yra pabaigos kodonų, ir kokie jie?
1. jų yra 3 2. (uag, uaa, uga)
55
pabaigos kodonai... (ka daro?)
nekoduoja aminorugsciu
56
Genų raiškos etapai: (2) +1,5
1. Transkripcija 1.5. iRNR molekulės brendimas (nesiskaito kaip etapas) 2. Transliacija
57
DNR -
saugo informaciją
58
iRNR -
nurašo ir perneša informaciją
59
tRNR -
perneša informaciją į ribosomas
60
rRNR -
saveikauja su ribosomomis
61
Transkripcija –
tai procesas, per kurį pagal dvigrandes DNR molekulės, 1 molekulės nukleotidų seką sintetinama jai komplementari iRNR molekulė.
62
Kur vyksta transkripcija?
Branduolyje.
63
Transkripcijai reikalinga: (4)
1. Fermentas RNR polimerazė 2. DNR matrica 3. Keturių tipų RNR nukleotidai (adeinas, uracilas, citozinas, guaninas) 4. Magnio jonai
64
Transkripcija prasideda kai...
RNR polimerazė prisitvirtina prie DNR promotoriaus.
65
promotorius -
Tai trumpa DNR nukleotidų seka
66
Promotorius lemia
geno pradžią, transkripcijos kryptį ir tai, kuri grandinė bus kopijuojama.
67
DNR molekulėje nekoduojančios sekos yra vadinamos -
intronais
68
aminorūgštis koduojančios sekos vadinamos -
egzonais
69
(transkripcija) Prisijungus fermentui RNR molekulės išsiskiria į...
2 grandines.
70
Transkriptionas –
visos iRNR molekulės
71
iRNR brendimas –
kad iRNR subręstų, fermentai turi iškirpti intronus, kurie nekoduoja informacijos.
72
ribosomų funkcija -
baltymų sintezė
73
Ribosomas sudaro: (2)
1. Mazasis subvienetas 2. Didysis subvienetas
74
Ribosoma sudaro: (ji ka sudaro)
rRNR ir baltymu kompleksas
75
ribosoma susiformuoja -
branduolėlyje
76
ribosomos subvienetai citoplazmoj funkcionuoja...
atskirai
77
o ribosoma (2 subvienetai kartu) -
vykdo sinteze
78
Tam kad prie tRNR prisijungtu aminorugstis reikia...
ATP
79
į ribosomą telpa (kiek rnr? + kas?)
2 rnr su aminorugstim
80
Transliacijos etapai: (3)
1. Polipeptidines sintezes pradetis 2. Polipeptidines grandines ilginimas 3. Polipeptido sintezes baigtis
81
Iniciacija -
Prie irnr prisijungia mazasis ribosomos subvienetas ir pirmoji transportine atnesa aminorugsti metionina i P centra, ir prisijungia didysis subvienetas - susidaro aktyvi ribosoma.
82
Genomas –
koduojančios ir nekoduojančios visos DNR molekulėje esančios nukleotidų sekos. Genų rinkinys, būdingas vienai biologinei rūšiai.
83
Prokariotų genomas: (2)
1. Žiedinė chromosoma – dvigubo žiedo DNR 2. Plazmidės – dauginasi pačios per replikaciją
84
Žmogaus genomas: (2)
1. Branduolio genomas – 99,9935 proc. visos info 2. Mitochondrijų genomas – 0,0065 proc. visos info, 2rRNR sandara 22tRNR.
85
1Mg (megabazė) –
1 milijonas nukleotidų porų;
86
1 Kb (kilobazė) –
1 tūkstantis nukleotidų porų;
87
Žmogaus rinkinys –
diploidinis, 2 genomai
88
Šiuo metu yra įgyvendintas tik... (apie ta projekta)
genomo nukleotidų sekos nustatymo tikslas.
89
,,Tarptautinio žmogaus genomo projekto“ rezultatai: (5)
1. Žmogaus genomą sudaro 3,2 milijardo nukleotidų; 2. Atskirų žmonių genomų sekos panašios daugiau kaip 99,9℅; 3. Žmogaus genome yra 20-30 tūkstančių baltymus koduojančių genų. 4. Didžiausias genų tankis yra 17-ojoje chromosomoje, mažiausias 13-ojoje ir Y. 5. Didžiausias genų skaičius 1-ojoje chromosomoje, ji pati didžiausia, o Y chromosomoje jis yra mažiausias.
90
Genomų tyrimų kryptys: (6)
1. Nustatyti viso genomo nukleotidų seką; 2. Išsiaiškinti nustatytų sekų funkcinę reikšmę ir ypatybes; 3. Išaiškinti konkrečias DNR sekas, kurios sudaro konkrečius genus; 4. Nustatyti genų vietą chromosomose ir išsiaiškinti konkretaus geno funkcijas; 5. Klonuoti genus ir tirti genų veiklos ypatumus; 6. Nustatyti kitų DNR sekų, kurios nesudaro konkrečių genų, reikšmę genomo veikloje.