Buňka Flashcards

1
Q

Základní buněčná teorie - o co se jedná, zakladatel

A

Základní stavební a funkční jednotkou každého živého organismu je buňka. Zakladetel - Robert Hook

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

Jaké máme typy buněk a čím se od sebe liší?

A

prokaryotické (bakterie a sinice) a eukaryotické (všechny mimo bakterií a sinic)

Hlavní rozdíl - Prokaryotické buňky narozdíl od eukaryotických mají jádro jednodušší, mají pouze nukleoid, ale nemají jadernou membránu.

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

Jak je to s buněčným jádrem a DNA u prokaryotických a jak u eukaryotických buněk?

A

Jádro obsahuje genetickou informaci zapsanou v molekule DNA.

P nemají jadernou membránu (obal jádra)
má DNA, ale nemá bílkoviny
DNA je smotaná - cyklická, uzavřená
pouze 1 molekula DNA

E má jadernou membránu
v ní má póry pro komunikaci mezi jádrem a zbytkem buňky
DNA není cyklická, má začátek a konec
je vždy dvouřetězcová
DNA + bílkoviny = chromozom

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

Co je to chromosom? Kde se nachází?

A

DNA + bílkoviny = chromozom
chromozom = pentlicovitý útvar
centromera = tělísko z bílkovin, rozděluje chromosom na 2 části
kazdy druh ma urcity pocet ch

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

Co jsou haploidní a diploidní sady chromozomů?

A

haploidní- 1 sádka chromozomů
jen v pohl. buňkách = gametách
1/2 počtu celkových chromozomů

diploidní - 2 sádky chromozomů, organismy se můžou množit a dát potomstvo
ve všech tělních buňkách
- např. svalové, listové

P vždy haploidní
existují i možnosti např. 4n, 8n - nevyskytují se v přírodě, vyšlechtěné

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

Cytoplazmatická membrána - jaké buňky, další buněčné povrchy, vlastnosti, složení + vlastnosti složení

A

Cytoplazmatická membrána je dvouvrstvá povrchová vrstva buňky, mají ji všechny buňky.

u živočišných buněk - úplně na povrchu
u rostlinných, houbových a prokaryotických - ještě buněčná stěna

Je fluidní (polotekutá)
stále se pohybuje,proměňuje
je semiperneabilní (polopropustná)
Přijímá látky, které jsou propustné, nevybírá si.

složení:

fosfolipidy - na lipidy jsou navázané fosfáty (fosfát - zbytek H3PO4, fosfát je navázán na vyšší mastné kyseliny)
v membráně je dvouvrstva fosfolipidů, spojených chemickými vazbami, které jsou k sobě nepolárními stranami
molekuly fosfolipidů jsou také spojeny cholesterolem

cholesterol - směs látek Hdl (součástí membrán, potřebujeme ho) a Ldl (může být škodlivý)

v membráně jsou také bílkoviny (mezi fosfolipidy)
- jsou autitivní - hýbají se
- pro transporty různých větších látek, které neprojdou membránou
- různé podle stavby chemické i prostorové
- pro různé buňky různé - např. membrána červených krvinek - bílkoviny pro tvorbu krve

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

Souvisí počet chromozomů se složitostí organismu? ANO/NE

A

NE

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

Co je to DNA a jak vypadá?

A

deoxyribonukleová kyselina, 2 vlákna spojená chemickými vazbami.

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

Co je to proteosyntéza?

A

tvorba bílkovin

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

Buněčná stěna - jaké buňky, vlastnosti, složení

A
  • nemají ji všechny buňky
  • rostlinné, houbové, bakteriální a často sinicové buňky
  • plná propustnost - perneabilní - vše propouští
  • je to ochrana buňky
  • určuje tvar buňky - je tvarově stálá

buňka R
hl. složka buněčné stěny —> celulóza
celulóza + další látky v b.s. = vláknina
když jsou mladé - jen z celulosy
je tenká -> tloustne a zpevňuje se
-> změna vnitřní struktury
zpevnění
ukládání různých látek, kromě celulosy
ukládání organických látek = impregnace
-> hl priklad = lignin (=dřevovina) př. časem dřevnatí kedlubna
ukládání anorganických látek - sloučeniny
- př. SiO2 oxid křemičitý - přesličky (lodyhy)
SiO2 + CaCO3 —> trávy, ostřice
př. srha říznačka
= inurustace

b.s. H (Fungi)
hl. složka —> chitin
- je těžce stravitelný
- mají ho členovci ve vnějších kostrách

b. s. vytvářejí můstky vzájemně propojené mezi buňkami,
prochází mezi tím cytoplasma = PLASMODESMY
- pro komunikaci buněk mezi sebou

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

Jak je to s buněčnou stěnou u bakterií?

A

je složitá, složitější než u H a R
není zde ani celulosa, ani chitin
-> je zde peptidoglykan (murein) bílkovino-sacharidová látka
je sestavena různě - dle vlastností
buď : velice silná, odolná vrstva peptidoglykanu
nebo : slabší, menší vrstva peptidoglykanu
-> přišel na to H.Ch. Gram (19.stol.)
- barvení bakterií (b.s.)
barvení * krystalovou violet - fialové
G- = gramnegativní bakterie
G+ = grampozitivní bakterie
celá b.s. - nabarví se *, pak se odbarvuje (ethanolem) - některé se odbarví (gramnegativní), některé se neodbarví (grampozitivní)
pak se G- odbarví růžovým saratinem
-> G+ G - dle obarvení

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

Co to je endoplazmatické retikulum?

A

velmi složitě zprohýbaný systém membrán, měchýřků, váčků
membránová organela

ribosomy - jsou/mohou být na endoplazmatickém retikulu
ano - drsné, hl. úloha - proteosyntéza (tvorba bílkovin)
ne - hladké - tvorba jiných látek (sacharidů,fosfolipidů,cholesterolů,lipidů)

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

Co to je golgiho aparát?

A

systém jednotlivých měchýřků, váčků
(jsou více oddělené než ER)

hl. význam - tvorba měchířků, ve kterých buňka přijímá nebo vydává nejaké látky
proces příjmu a výdaje látek = cytóza
(více vzdálený od jádra než ER)

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

co to je cytóza

A

proces příjmu a výdaje látek

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

co to jsou lysozómy?

A

malé váčky, které obsahují enzymy, které mají význam pro rozklad

  • obsahují je všechny buňky, ale především živočišné, u rostlin maličko (mají vakuoly)
  • rozkládá odumřelé buňky - látky z toho se použijí na jiný rozvoj organismu
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
16
Q

Co to jsou vakuoly?

A

jednoduchou membránou ohraničené prostory
membránové organely

  • typické pro rostlinné buňky, jsou v nich různé roztoky, tzv. buněčná šťáva - hl. H2O
    když je sucho - voda jde pryč - vakuoly se zmenší —> vadnutí
    (přidá se voda - vakuoly se roztáhnou)
    hranice - tonoplast
    obrazek
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
17
Q

Co to je tzv. bunecna stava?

A

roztoky ve vakuolach jde o vodu s rozpustenymi latkami

18
Q

Co to jsou ribozómy?

A

nukleoproteinové částice

ribozóm nemá na povrchu membránu
tvoří je proteiny a nukleové kyseliny
úkolem - tvorba bílkovin

19
Q

Co to je DNA?

A

deoxyribonukleová kyselina, je dvouvláknová, v jádře a nese genetickou informaci

20
Q

Co to jsou RNA?

A

ribonukleové kyseliny
jsou jednovláknové a pomocné pro tvorbu bílkovin

mRNA = mediátorivá ribonukleová kyselina
tRNA = transferová ribonukleová kyselina
rRNA = ribosomální ribonukleová kyselina

př. ribosom čte mediátorovou RNA, aby mohla vzniknout bílkovina

21
Q

Jaký je rozdíl mezi lysosomy a ribosomy

A

obě jsou takové tečky, ale lysosomy jsou větší

22
Q

Co to jsou semiautonomní organely?

A

takové organely, které ještě obsahují svojí vlastní DNA v organele

jenom 2 možné - mitochondrie a chloroplast

23
Q

Co to jsou mitochondrie?

A

semiautonomní organely

pouze v buňkách E
jedny z nejmenších organel
složení:
DNA
matrix - vnitřní prostor odpovídajíci cytoplazmě původní bakterie
vnější membrána
vnitřní membrána

chemicke: fosfolipidy
mají za úkol buněčné dýchání - rozklad organických látek za uvolnění energie
glukosa + O2 —> CO2 + H2O + E
energie je schovaná v molekulách ATP
(=adenosintrifosfát)

24
Q

Co to jsou chloroplasty?

A

semiautonomní organely
mají vlastní obal
tylakoid - vchlípenina dovnitř, ve stromatu
- granum - uvnitř umístěn chlorofyl
- stroma - bílá hmota

FOTOSYNTÉZA
CO2 + H2O -> glukóza + O2
přeměnění anorganických látek na organické
podmínky:
chlorofyl A
viditelné záření
kytky dělají fotosyntézu kvůli glukóze

25
Co to jsou plastidy
semiautonomní organely většinou chloroplasty sloužící k fotosynteze ale i v jinem pripade muze odpovidat za zbarveni bunky chromoplasty jina barviva nez chlorofyl pr. cervena,oranzova,zluta,fialova viditelné : rajčata paprika šípek kořen mrkve
26
co jsou to leukoplasty?
plastidy neobsahující barviva ukládá se do nich hl. škrob -> * škrobová zrna - brambory, pšenice,kukuřice - na schovávání zásobních látek (hl. škrobu)
27
co to je cytoskelet?
Cytoskelet neboli buněčná kostra je systém bílkovinových vláken nebo trubiček vlákna - filamenty trubičky - tubuly typický pro E umožňuje pohyb organel, dělení eukaryotických buněk 3 typy vláken: mikrotubuly mikrofilamenta střední filamenta
28
co to jsou mikrotubuly?
typ vlákna v cytoskeletu - nejsilnější hl. bílkovina - tubulin tvoří : dělící vřeténko centriol bičíky (spermie, bakterie, krásnoočko) brvy řasinkový epitel = krycí tkáň, nosohrtan, průdušky
29
co to jsou mikrofilamenta?
typ vláken cytoskeletu tvořený aktiny hl. pod cytoplazmatickou membránou podílejí se na fagocytóze, mají za úkol zaškrcování membrány během dělení Ž buněk nejvíce aktinu - svalové tkáně
30
co to jsou střední filamenta?
typ vláken cytoskeletu pevnější vlákna, která tolik nemění svojí strukturu hl. bílkovina - keratin - vyplňují vnitřek pokožkových buněk (vlasy, chlupy, šupiny plazů)
31
co to jsou molekulové motory?
proteiny zajišťující pohyb vláken, trubiček. jsou schopné vázat ATP ATP se rozkládá na ADP, čímž se uvolní energie pohne s cytoskeletem diky E př. myozin
32
co to je dělení buněk?
rozmnožování buněk potřebují se dělit k růstu rozdělení musí být přesné nejdříve se na to buňka připraví, pak teprve dochází k dělení jádra k přesnému dělení potřeba cytoskelet přesnost je dána dělícími vřeténky
33
dělení dělení buněk
mitosa - nejprve diploidní M.B. z toho 2 D.B. se stejným počtem 2n meiosa - z telnich - gamety u rostlin spory Z M.B. (2n) 2 D.B. (n) ty se opet zacnou delit nakonec 4 D.B. (n)
34
co to je mitosa?
druh dělení jádra zajišťuje přesné rozdělení jádra = karyokineze nepřímé dělení stále stejný počet chromozomů Chromozóm pentlicovitý útvar v jádře uvnitř DNA podélná polovina - chromatida uprostřed - centromera tvoří páry - pár - homologní chromozóm k tomu aby se rozdělili centriol - nachází se u pólu jádra dělící vřeténko - v cytoskeletu
35
fáze mitosy - profáze
probíhá ve 4 fázích 1) Profáze nejdelší fáze mitosy rozpad jaderné membrány chromozómy se spiralizují a rozdělí se (začínají být kratší, tlustší, viditelnejší) centrioly se rozdělí pokud bylo jadérko, tak se rozpadá vytváří se dělící vřeténko chromosomy se vazou centromerou na vlakna vretenka
36
metafáze
chromozómy se podélně rozdělí, ale zůstávají spojeny centromérou rozdeli se na chromatidy seřazené do rovníkové roviny chromozomy zustavaji spojeny s vlakny jen v centromerach
37
anafáze
dochází k rozchodu chromatid chromozómů k opačným pólům jádra putují k centriolám nejrychlejší fáze
38
Telofáze
vytvoření/návrat jaderné membrány vše se vrací zpátky rozpadá se dělící vřeténko bude přecházet v cytokynezi
39
Cytokineze
dělení buňky není fáze mitózy u rostlin jde ze středu ke stěnám = odstředivě přehrádka u ž - zvenku dovnitř = dostředivě zaskrcovani - ryhovani
40
Meiosa
fáze dělení redukční dělení dělí se počet chromozomů přesně na polovinu v podstatě 2 mitotická dělení za sebou následující bez interfáze
41
Heterotypické dělení
redukuje se v nem picet chromozomu na 1/2 Profáze homologické chromozomy se spojí do dvojice spiralizace DNA nejdelší fáze Metafáze chromozomy se seřadí do dělícího vřeténka Anafáze celé chromozomy se rozchází, proběhne redukce Telofáze máme 2 D.B. s haploidním počtem chromozomů, okamžitě nastává další dělení
42
Homeotypické dělení
2. dělení u meiosy stejné jako mitoda výsledkem 4DB