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
Q

Co to jsou plastidy

A

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
Q

co jsou to leukoplasty?

A

plastidy neobsahující barviva
ukládá se do nich hl. škrob
-> * škrobová zrna - brambory, pšenice,kukuřice
- na schovávání zásobních látek (hl. škrobu)

27
Q

co to je cytoskelet?

A

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
Q

co to jsou mikrotubuly?

A

typ vlákna v cytoskeletu
- nejsilnější
hl. bílkovina - tubulin
tvoří : dělící vřeténko
centriol
bičíky (spermie, bakterie, krásnoočko)
brvy
řasinkový epitel = krycí tkáň, nosohrtan, průdušky

29
Q

co to jsou mikrofilamenta?

A

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
Q

co to jsou střední filamenta?

A

typ vláken cytoskeletu

pevnější vlákna, která tolik nemění svojí strukturu
hl. bílkovina - keratin
- vyplňují vnitřek pokožkových buněk (vlasy, chlupy, šupiny plazů)

31
Q

co to jsou molekulové motory?

A

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
Q

co to je dělení buněk?

A

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
Q

dělení dělení buněk

A

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
Q

co to je mitosa?

A

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
Q

fáze mitosy - profáze

A

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
Q

metafáze

A

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
Q

anafáze

A

dochází k rozchodu chromatid chromozómů k opačným pólům jádra
putují k centriolám
nejrychlejší fáze

38
Q

Telofáze

A

vytvoření/návrat jaderné membrány
vše se vrací zpátky
rozpadá se dělící vřeténko
bude přecházet v cytokynezi

39
Q

Cytokineze

A

dělení buňky
není fáze mitózy
u rostlin jde ze středu ke stěnám = odstředivě
přehrádka
u ž - zvenku dovnitř = dostředivě
zaskrcovani - ryhovani

40
Q

Meiosa

A

fáze dělení
redukční dělení
dělí se počet chromozomů přesně na polovinu
v podstatě 2 mitotická dělení za sebou následující bez interfáze

41
Q

Heterotypické dělení

A

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
Q

Homeotypické dělení

A
  1. dělení u meiosy
    stejné jako mitoda
    výsledkem 4DB