biola_1_hrozne_toot Flashcards

1
Q

co je buněčný cyklus?

A

dělení buněk

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

Co je generační čas a jaké má fáze?

A

období od vzniku buňky po její rozdělení
růst, náhrada poškozených buněk, rozmnožování

Interfáze (G1,S,G2)
Mitotická fáze (M)

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

Co dělá M fáze (mitotická)

A

replikace DNA
rozdělení jádra (karyokineze)
rozdělení buňky (cytokineze)

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

Mitóza, její fáze, co způsobují?

A

1) profáze
- zkracují a ztlušťují se chromozomy -> jdou vidět
- rozpad jaderného obalu i jadérka
- vzniká dělící vřeténko

2) metafáze
- chromozomy se seřadí centromerami do centrální roviny buňky
- navázání dělícího vřeténka na centromeri

3) Anafáze
- rozdělení chromozomů v místě centromery
- chromatidy putují k opačným pólům buňky

4) telofáze
- zánik dělícího vřeténka
- chromozomy se protahují -> zas neviditelné
- obnoví se jaderný obal i jadérko

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

Co je výsledek mitózy?

A

Z 1 mateřské buňky (2n) -> 2 buňky dceřiné (2n)
zachován stejný počet chromozomů
z jedné buňky 2 kopie

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
6
Q

Meióza X mitóza

A

redukuje sady chromozomů a umožňuje vznik pohlavních buněk
tělní buňky: diploidní -> homologické chromozomy
pohlanví buňky (gamety): haploidní
Z 2n (diploidní) -> 1n (haploidní)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
7
Q

Meióza a její dělení?

A

První zrací dělení (redukční)
druhé zrací dělení (ekvační)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
8
Q

Co se děje v zracím dělení (redukčním) v meióze?

A

HETEROTYPICKÉ
Profáze I
- rozpustí se jaderný obal a jadérko -> chromozom viditelný
- vznik chromatidové tetrády
- crossing-over - překříží a část si vymění

Metafáze I
- tetrády se uspořádají centromerami v centrální rovině

Anafáze I
- oddělení tetrád
- každý chromozóm sestává ze dvou chromatid

Telofáze I
- mateřská buňka se rozdělí na dvě dceřiné haploidní buńky

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
9
Q

Co se děje v zrací dělení (ekvační) v meióze?

A

HOMEOTYPICKÉ
Profáze II
- v každé dceřiné buňce se vytvoří dělící vřeténko

Metafáze II
- chromozomy se uspořádají v centrálních rovinách buňky

Anafáze II
- centromery se rozdělí
- chromatidy jsou vřeténkem taženy k opačným pólům buňky

Telofáze II
- rozdělení dceřinýchh buněk
- vzniknou 4 buňky s haploidním počtem chromozomů
- v každé buňce vypadají jinak (kombinatorika)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
10
Q

Výsledek meiózy?

A

1 buňka mateřská (2N) -> 2 buňky dceřiné (n) haploidní

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

Mitóza X Meióza

A

mitóza - 2 diploidní dceřinné buňky
meióza - 4 haploidní dceřinné buňky

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

Jaká máme Interfáze?

A

G1 + S + G2
- chromozomy jsou neviditelné

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

G0 fáze

A

Odpočinková fáze
ne všechny buňky se do ní dostanou a pokud se dostanou tak ne vždy vyjdou

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

G1 fáze

A

růst buňky
metabolismus
oprava DNA
dotvoření organel
Apoptóza - naprogramování smrti té buňky
chromozom - neviditelný - vypadá jako chromatidy (pouze jedna nožka)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
15
Q

S fáze

A

Syntetická
replikace DNA - dotvoří se nová chromatida k té první

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
16
Q

G2 fáze

A

příprava na M fázi
růst buňky
syntéza proteinů -> tvorba dělícího vřeténka, rozpad jaderné membrány (pomůže M fázi)

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

Co reguluje buněčný cyklus?

A

genetický - replikace, velikost buňky
vnější prostředí - hormony, tpelota, jedy, záření
kontrolní místa
regulační proteiny (řídí celý buněčný cyklus)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
18
Q

Kde jsou kontrolní místa v buněčném cyklu?

A

KONEC G1 fáze
- může dojík k opravě -> buněčné dělení se oddálí
- pokud nejde opravit, jde popravit

KONEC G2 fáze
- jestli buňky projde dál, pokud je zdravá, nebo opravená
- Pokud ne, zničí se

Mezi metafází a anafází M fáze
- jestli jsou chromozomy řádně připojeny k dělícímu vřeténku

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

Zánik buňky?

A

Apoptóza
- smršťování buněčného obsahu
Nekróza
- zvětšování buněčného obsahu

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

Co je to genetický kód? + jaký je?

A

soubor pravidel, podle kterých se DNA přepisuje do bílkovin (primární strukturu bílkovin -> aminokyseliny)

  • tripletový, univerzální a degenerovaný
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
21
Q

z čeho se skládá genetický kódd?

A

20 - 23 základních AMK (aminokyselin)
61 + 3 kodony
triplet kóduje vždy jednu AMK, ale jedna AMK může být kódovány více triplety -> celý genetický kód je degenerovaný

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

Základní kodony?

A

Iniciační
začíná u něj translace (přepis na bílkovinu) AUG

teminační
Končí u něj translace (konec přepisu bílkovin) UAA, UAG, UGA

23
Q

Struktura NK - nukleotid

A

RNA (ribonukleová kyselina)
- jednovláknové - trčí do prostoru
- mRNA
- tRNA
- rRNA

24
Q

DNA struktura

A

dvoušroubovice
komplementarita bází - vždy spolu jen nějaké věci
- cytosin - Guanin
- Adenin - Thymin
replikace DNA a přepsání do RNA

25
Q

Základně proteosyntéza?

A

exprese genu
skládán z bílkovin
syntéza bílkovin
AMK -> peptidy -> polypeptidy -> bílkoviny

26
Q

fáze proteosyntézy?

A

replikace
transkripce
translace

27
Q

Co víš o replikaci DNA, kde a kdy?

A

kde a kdy?
- dochází v cytoplazmě - prokaryotická buňka
- v jádře - eukaryotická buňka

28
Q

co je matrice?

A

templát
- rozpletené původní vlákno DNA
- jak se to rozplétá, tak se napojují nukleotidy -> replika

29
Q

co je replika?

A

spletené nukleotidy

30
Q

semikonzervativní proces?

A

jedno původní a jedno nové
vznik nové DNA, kdy každé DNA má jedno původní a jedno nové vlákno

31
Q

Jaké máme enzymy v průběhu replikace?

A

enzym: helikáza, primáza, DNA polymeráza, DNA ligáze, topoizomeráza
DNA - antiparalelní

32
Q

Fáze replikace, iniciace

A

replikační počátek
- počátek, kde začíná zdvojování (replikace)

Helikáza
- nasedne na (replikační) počátek, rozhpláté dvoušroubovici do izolovaných lváken -> replikační vidlice (tvar X)

SSB proteiny
- zabraňují, aby se vlákna spojovali (probíhá zároveň s helikázou)
- nasedají na izollované vlákna a brání znovu spárování

Topoizomeráza
- brání utahování a zamotávání dvoušroubovice, která není zamotaná

Primáza
- RNA
- udá počáteční sekvenci
- vznikne kousek RNA, které je připojeno na počátek té fáze

33
Q

Fáze replikace, elongace

A

DNA polymeráza: 5’ -> 3’
- přikládá další a další nukleotidy, které tam jsou

DNA = antiparalelní
- vedoucí vlákno, které se dělá kontinuálně
- opožďující vlákno se tvoří po Okazakiho fragmentech

34
Q

Jak funguje Okazakiho fragmenty?

A

Primáza
- nasedne, udělá počátek

DNA polymeráza
- vytvoří nějaký fragment

Nukleáza
- vystříhá RNA -> nasedne DNA plymeráza

DNA polymeráza
- Dotvoří DNA po vystříhané RNA

DNA ligáza
- slepí celé dohromady, aby nezůstali mezery po DNA

35
Q

Fáze replikace, terminace?

A

ukončení celé replikace
končí zhotovením celé DNA
- není možný zhotovit celé DNA, proto se zkracuje telomera ->degenerace a stárnutí
U prokaryot je to do splynutí replikačních vidlic (má jenom jeden počátek)

36
Q

Co je a kde je transkripce?

A

přepis gen. informace z DNA do RNA
kde?
- U prokaryot - cytoplazma
- U eukaryot - v jádře

37
Q

základní věci DNA ->RNA

A

DNA - dvouvláknová
RNA - jednovláknová (komplementární)
promotor - terminátor
komplementarita
místo thiminu se napojí Uraic, T-> U

38
Q

Enzymy u transkripce?

A

RNA polymeráza

39
Q

Fáze transkripce?

A

1) navázání na promotor (počátek)
2) iniciace
3) elongace
4) terminace

40
Q

transkripce navázání na promotor?

A

počátek TATAbox -> aktivuje RNA polymerázu

41
Q

transkripce Iniciace?

A

rozplétání dvoušroubovice DNA -> RNA polymeráza vystupuje z promotoru

42
Q

transkripce Elongace?

A

prodlužování řetězce RNA
Thimin je nahrazen Uracilem, T-> U
(kdyby se objevoval thimin, pak je to DNA a ne RNA)
prodlužuje tak dlouho dokud nenarazí na sekvenci, tkerá ukončuje gen

43
Q

Terminace transkripce?

A

naražení na terminátor -> ukončení
RNA se uvolní, DNA se zpátky zavine (do dvoušroubovice)

44
Q

Jaké jsou zákonitosti transkripce?

A

stejně jako replikace může probíhat ve směru 5’ -> 3’
nutné transkripční faktory (na rozplétání dvoušroubovice)
kopírování kratších úseků (ne už replikace)

45
Q

Posttranskripční úpravy?

A

DNA -> pre-mRNA (exony a introny) -> mRNA (exony)
probíhají pouze u eukaryot
pre-mRNA - primární transkript -> obsahuje exony, úseky kódující aminokyseliny a introny - úseky, které nekódují žádnou aminokyselinu
intronů se zbauvjeme pomocí sesetřihu, pre-mRNA se rozstříhá, introny se odstřihnou, pak se spojí a vzniká mRNA

46
Q

Prokaryota a mRNA?

A

1 mRNA - nese informaci o více bílkovinách

47
Q

Eukaryota a mRNA?

A

1 mRNA - nese informaci o 1 bílkovině

48
Q

Jaký význam můžou mít introny?

A

parazitický původ
zvýšení evolučního potenciálu
napojení histonů
alternativní sestřih
neaktivní geny
transport mRNA z jádra

49
Q

Jaké další transkriptomy máme?

A

Transkriptom - souhrný název pro všechny typy RNA
tRNA (TRANSFÉROVÁ) - dopravuje AMK k ribozomu
rRNA (ribozomální) - postavit ribozom - vznikají v jadérku v jádře
snRNA (small nuclear) - důležitá pro sestřih
miRNA (microRNA) - reguluje genovou expresi jednotlivých genů
siRNA (small interfering) - reguluje expresi genů a transkripce
mRNA - jediná co kóduje proteiny

50
Q

Co je to translace?

A

probíhá na ribozomech
přenos genetického kódu mRNA do pořadí aminokyselin, v polypeptidovém řetězci polyproteinů
jednotlivé aminokyseliny jsou zařazovány podle principu komplementarity
mRNA -> tRNA ->bílkovina

51
Q

Jaké máme fáze (jen říct) + jaký je enzym v průběhu u translace?

A

enzym: aminoacyl tRNA syntetáza

fáze:
1) přediniciační proces
2) iniciace
3) elongace
4) terminace
5) posttranskripční proces

52
Q

řekni co je v každé fáze translace + ty fáze, podrobněji :)

A

1) přediniciační proces
- aktivace AMK -> navážou se na tRNA ->na malou ribozomální podjedodnotku
- používá energie ATP

2) iniciace
- iniciační mRNA (methionin), narazí na startkodon, připojí iniciační tRNA (antikodon), pak připojena velká ribozomální jednotka a pak ukončení iniciace

3) elongace
- prodlužování řetězce
- tRNA která nese antikodon, se připojí ke kodon na mRNA v místě A
- translokace - celé se to o jedno posune, (co v místě P jde pryč, co v místě A jde do P a nová AMK jdo do A)

4) terminace
- do A místa se dostane terminační kodon
- nenese žádnou aminokyselinu -> dochází k ukončení syntézy proteinu -> uvolňuje se

5) posttranskripční proces
- vznikne primární struktura - řetězec aminokyselin, (nějak se poskládají)
- prostorové uspořádání protein -> důležité pro stprávnou funkci (mění vazby -> mění funkce)

53
Q

Jaké máme typy uspořádání u translace?

A

Primární
sekundární
terciální
kvartérní

54
Q

translace (a replikace) u Prokaryot X Eukaryot?

A

Prokaryota
- vše probíhá v cytoplazmě
- probíhá najednou, translace i replikace

Eukaryota
- transkripce v jádře
- proteosynttéza je prostorově oddělena (translace a replikace)