Buněčný Cyklus Flashcards

1
Q

Generační doba

A

Doba, za kterou proběhne buněčný cyklus (u velké části buněk 24 hodin)

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

Co zahrnuje interfáze, co se děje

A

G1, S, G2 fáze. Připravuje se na dělení, roste a replikije svoji DNA

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

Nejkratší část buněčného cyklu

A

Mitóza (M fáze) - buňka se rozdělí na 2 dceřinné buňky

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

Co se děje během G1 fáze

A

Buňka se zvětšuje
Vytváří organely
Syntetizuje proteiny (proteosyntéza, bude je potřebovat pro replikaci)
Vytváří nukleotidy (ze kterých bude tvořit DNA)

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

Jakou část buněčného cyklu zaujímá G1 fáze?

A

1/3

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

Jak se jinak nazýva G1 fáze?

A

Presyntetická/postmitotická

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

Jak velkou část buněčného cyklu zaujímá S fáze a jak se nazývá

A

1/3 cyklu, syntetická

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

Co se děje během S fáze

A

Kopíruje se genetická informace - replikace DNA

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

Replikace DNA

A

Semikonzervativní proces - vlákna se oddělí a syntetizuje se od 5’ konce k 3’ konci, vznikají 2 identické molekuly DNA, každá s jedním vláknem původním a jednìm novým

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

Které enzymy se podílí na replikaci DNA

A

Helikáza (odzipovač), primáza (startovač), DNA polymeráza (stavitel), DNA gyráza (relaxovač), DNA ligáza (slepovač)

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

Kde replikace začíná

A

Na určitých sekvencích nukleotidů - replikačních počátcích (replication origin ori), lidský genom obsahuje více než 10 000 počátků replikace

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

Co dělá helikáza

A

Rozplete dvoušroubovici DNA - přeruší vodíkové můstk, vzniká replikační bublina (vidlička)

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

Co je to primer

A

Krátký úsek RNA, který potřebuje DNA polymeráza, aby měla odkud začít syntézu DNA (umí jen přidávat narozdíl od RNA polymerázy)

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

Rozdíl mezi syntetizovanými vlákny DNA

A

Jedno se tvoří kontinuálně = vedoucí vlákno, druhé po částech, tzv. okazakiho fragmentech = opožďující se vlákno

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

Co dělá gyráza

A

Uvolňuje pnutí, které vzniká rozplétáním dvoušroubovice helikázou

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

Jaký enzym vyštípne primery

A

Exonukleáza

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

Co dělá ligáza

A

Pospojí okazakiho fragmenty

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

Co se děje v G2 fázi

A

Buňka dál roste a celkově se chystá na M fázi
Syntetizuje další proteiny (které bude potřebovat pro dělení)
Duplikace centrozomu

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

Jak velkou část buněčného cyklu zaujíma G2 fáze a jak se nazývá?

A

1/4 cyklu, postsyntetická/premitotická

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

G0 fáze

A

Ne všechny buňky vstupují okamžitě po M fázi do dalšího cyklu, ale vstupují do G0 fáze, ve které se buňka aktivně nepřipravuje na dělení (např. nepotřebuje, nebo nemá živiny). Např. neurony zůstávají v G0 fázi pořád

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

Z čeho se skládá M fáze

A

Mitózy (karyokineze - rozdělení jádra s genetickou informací) a cytokineze (rozdělení cytoplazmy, vznik 2 dceřinných buněk)

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

Co se děje s chromatinem během mitózy

A

Kondenzuje do chromozomů

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

Stavba chromozomu

A

Krátké a dlouhé raménko a centromera

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

Kolik máme chromozomů

A

46 (23 párů) - 44 (22 p) somatických (autozomů) a 2 (1 p) pohlavních (gonozomů)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
25
Soubor chromozomů
Karyotyp
26
Do čeho je uspořádáno našich 46 chromozomů?
Do homologních párů (1 chromozom od matky, jeden od otce), navzájem velmi podobné tvarem, velikostí, genetickou informací. Pouze pár gonozomů x a y nepovažujeme za homologní, ale heterologní. X je větší a nese mnohem větší počet genů.
27
Somatické vs pohlavní buňky (gamety)
Somatické jsou diploidní (46 chromozomů), pohlavní haploidní (23 chromozomů). Při oplození se spojí a vznikne diploidní zygota
28
Karyotyp ženy vs muže
Žena xx, muž xy
29
Co jsou to chromatidy
Při S fázi se DNA replikuje, když při mitóze chromatin kondenzuje na chromozomy, každý bude mít 2 sesterské (identické) chromatidy (a homologní pár budou 4 chromatidy). Navzájem drží pomocí proteinů kohezinů, nejsilněji drží v oblasti centromery
30
Z čeho se skládá centrozom
Ze 2 centriok
31
Fáze mitózy
Profáze, prometafáze, metafáze, anafáze, telofáze
32
Co se děje během profáze
Chromatin začíná kondenzovat do chromozomů Centrozomy se oddělují a putují na opačné póly buňky. Začíná se tvořit dělicí (mitotické) vřeténko - z centromer vyrůstají mikrotubuly Jadérko se vytrácí
33
Co se děje během prometafáze
=pozdní profáze (někdy se řadí pod profázi) Chromozomy dále kondenzují Jaderný obaln (membrány) se rozpadá Mikrotubuly dělícího vřeténka se začínají napojovat na chromatidy chromozomů (mikrotubuly se napojují do oblasti centromer pomocí proteinů zvaných kinetochory
34
Co se děje v metafázi
Každá chromatida je již připojena na mikrotubuly dělícího vřeténka Chromozomy se řadí v ekvatoriální rovině, jsou nejvíce kondenzované (nejlépe viditelné pod mikroskopem)
35
Co se děje během anafáze
Koheziny, které držely chromatidy u sebe se rozpadají (vzniká 96 jednochromatidových chromozomů) Chromatidy putují k opačným pólům buňky (zkracují se mikrotubuly)
36
Co se děje během telofáze
Chromozomy dekondenzují Dělící vřeténko se rozpadá Začíná se znovu vytvářet jaderný obal Objevuje se znovu jadérko
37
Cytokineze
Často začíná už v průběhu telofáze mitózy. Buňka mateřská se rozdělí na 2 buňky dceřinné, které mají každá 46 jednochromatidových chromozomů. Umožnil to aktinový prstenec, který buňku obejme po obvodu a zužuje se (u rostlin přepážka fragmoplast). Nezměnil se tedy počet chromozomů, jen chromatid.
38
Kontrolní body buněčného cyklu
Buňka se rozhoduje, jestli může v cyklu pokračovat. G1 k.b. na přechodu mezi G1 a S fází G2 k.b. na přechodu mezi G2 a M fází K.b. dělicího vřeténka na př3chodu mezi metafází a anafází mitózy
39
G1 kontrolní bod (bod restrikce)
Na přechodu mezi G1 a S fází 1. dostatek živin 2. dostatečná velikost 3. není poškozená DNA 4. měla by obdržet signál Jinak do G0 fáze
40
G2 kontrolní bodu
Na přechodu mezi G2 a M fází 1. není poškozená DNA 2. replikace DNA v S fázi proběhla v pořádku. Čekala by na dokončení replikace či opravu DNA. Pokud se nepodaří, může vstoupit do apoptózy (programované buněčné smrti)
41
Kontrolní bod dělicího vřeténka
1. chromatidy správně připojeny k mikrotubulům Dál pokračujeme, jen když jsou všechny správně připojeny. Pokud se oddělí nesprávně, dochází k aneuploidii (nesprávnému počtu chromozomů). Aneuploide v somatických buňkách jsou velmi časté v nádorových onemocněních.
42
Čím je regulován buněčný cyklus
Cyklin-dependentními kinázami s cykliny
43
Z jakých částí se skládá meióza
Pre-meiotická interfáze, 1. meiotické dělení, 2. meiotické dělení
44
1. Meiotické dělení
Redukční, heterotypické, skládá se z profáze, metafáze, anafáze, telofáze
45
2. Meiotické dělení
Ekvační, homeotypické, skládá se z profáze, metafáze, anafáze, telofáze
46
Co se děje během premeiotické interfáze
Příprava na meiózu - růst, tvorba organel, duplikace centrosomu, replikace DNA
47
Co se děje během profáze 1, z jakých fází se skládá
Párování homologních chromozomů, crossing-over. Leptotén, zygotén, pachytén, diplotén, diakineze
48
Leptotén
Chromozomy kondenzují (lze pozorovat pod mikroskopem)
49
Zygotén
Homologní chromozomy se přibližují a párují se - tvoří se synaptonemální komplex (proteiny, které je slepují) - synapse. 4 chromatidy, z kterých se homologní pár skládá, se nazývají tetrády (bivalenty)
50
Pachytén
Probíhá crossing-over - nesesterské chromatidy homologních párů si navzájem vymění části DNA = proces rekombinace (vyměňuje se část genetického materiálu)
51
Diplotén
Synaptonemální komplex se rozpadá, homologní chromozomy se od sebe mírněoddělují, zůstávají spojeny v místě, kde nastal crossing-over, v tzv. chiasmatech (překříženích nesesterských chromatid)
52
Diakineze
Chromozomy více kondenzují - tlustší, kratší. Rozpadá se jaderný obal, jadérko se vytrácí, začíná se tvořit dělicí vřeténko
53
Metafáze 1
Spárované homologní chromozomy se se seskupují do ekvatoriální roviny, jsou silně kondenzované, mikrotubuly se připojují skrze kinetochory na jednotlivé chromozomy
54
Anafáze 1
Homologní chromozomy se rozchází k opačným pólům buňky (mikrotubuly se zkracují)
55
Telofáze 1 a cytokineze
Oddělené chromozomy částečně dekondenzují, znovu se vytváří jaderný obal, objevuje se jadérko, dělící vřeténko se rozpadá. Buňka se rozdělí na 2 haploidní buňky (dvouchromatidové chromozomy)
56
Co probíhá mezi 1. a 2. meiotickým dělením
Velmi krátká interfáze, tzv. interkineze. Nereplikuje se DNA
57
Profáze 2
Chromozomy kondenzují, jadérko se vytrácí, rozpadá se jaderný obal, začíná se tvořit dělící vřeténko
58
Metafáze 2
Chromozomy (ne páry) se řadí v ekvatoriální rovině, mikrotubuly dělícího vřeténka se napojují na kinetochory chromatid v oblasti centromery
59
Anafáze 2
Sesterské chromatidy se od sebe oddělují a putují k opačným pólům buňky (mikrotubuly se zkracují)
60
Telofáze 2 a cytokineze
Obnovuje se jaderný obal, chromozom dekondenzuje, znovu se objeví jadérko, dělicí vřeténko se rozpadá. Buňka se rozdělí na 2 haploidní buňky (jednochromatidové chromozomy). Celkově tedy z 1 diploidní vznikly 4 haploidní buňky. Díky crossing-over jsou geneticky různé.
61
Funkce crossing-over
1. Udržení homologních párů u sebe - zajištění správného rozdělení 2. Zvýšení genetické variability gamet
62
Co se stane, pokud se homologní chromosomy nenajdou?
Meióza se nedokončí, gamety se netvoří - neplodnost
63
Co se stane, pokud se homologní chromozomy v 1. nebo 2. meiotickém dělení nerozejdou správně
Nastává nondisjunkce - gamety mají chybějící nebo nadbytečný chromozom. Často taková chyba vede ke smrti ve stádiu embrya, výjimky tvoří Downův, Turnerův, Klinefelterův syndrom.
64
Co se stane, pokud crossing-over proběhne nerovnoměrně
Vznikají aberantní chromozomy (1 má o úsek míň - delece, 1 o úsek víc - duplikace)
65
Co se děje s buňkou po mitóze vs meióze
Po mitóze zas buněčný cyklus, po meióze nic, není to cyklus, gameta vznikla, hotovo
66
Délka nitroděložního vývoje
Cca 280 dnů aneb 10 lunárních měsíců počítáno od prvního dne poslední menstruace
67
Délka embryonálního (zárodečného) vývoje
Od oplození do konce 8. týdne (čili konce lunárního měsíce)
68
Délka fetálního (plodového) období
Od konce 8. týdne po porod
69
Průměrná porodní hmotnost novorozence
3 500 g
70
Průměrná porodní výška novorozence
50 cm