Odżywianie Komorek Flashcards

1
Q

Fotosynteza i chemosynteza to

A

Odżywianie autortroficzne

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

odżywianie autotroficzne jest procesem

A

anabolicznym (zwiad org z zwiad nieorg) Udział energii świetlnej lub energii chemicznej

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

asymilacja CO2 jest procesem

A

enzymatycznym

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

przy udziale energii świetlnej, u roślin, protistów roślin-podobnych, bakterii

A

fotosynteza

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

Gdzie zachodzi fotosynteza u roślin?

A

w chloroplaście

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

Gdzie zachodzi fotosynteza u bakterii?

A

w tylakoidach (wpukleniach błony kom.)

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

Wymień rodzaje fotosyntezy

A

oksygeniczna - z uwolnieniem O2

anoksygenisczna - bez uwolnienia O2

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

zachodzi u aerobów (org. tlenowe) roślin, protistów, sinic
źródłem energii w fazie jasnej jest woda
produkt uboczny tlen

A

fotosynteza oksygeniczna

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

zachodzi u anaerobów (org. beztlenowych) bakterii zielonych i purpurowych, źródłem elektronów jest H2S, tlen nie powstaje

A

fotosynteza anoksygeniczna

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

Gdzie zachodzi faza zależna od światła (jasna)?

A

w błonach tylakoidów (chloroplast(

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

Co robią barwniki w fazie jasnej?

A

pochłaniają światło

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

Wymień produkty fazy jasnej

A

siła asymilacyjna Atp NADHP + H+ (wykorzystywane w fazie ciemnej)

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

Gdzie zachodzi faza niezależna od światła (ciemna)?

A

W stromie chloroplastów

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

Co jest wytwarzane podczas fazy ciemnej?

A

z CO2 - NADP+ I ADP , PGAL - trioza

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

Faza ciemna to inaczej

A

cykl Calvina

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

Jaka fosforylacja zachodzi w chloroplaście

A

fosforylacja fotosyntetyczna

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

Wymień barwniki fotosyntetyczne

A

chlorofile - rośliny i sinice - chlorofil a i b
bakteriochlorofile
karotenoidy - pomocnicze -
fikobiliny - pomocnicze u sinic

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

Rodzaje karotenoidów

A

karoteny - nieb i ziel światło

ksantofile - niebieskie

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

Rodzaje chlorofili

A

chlorofil a - nieb i czerw

chlorofil b - nieb i pom.

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

Budowa chlorofilu

A

pierścień parafinowany - absorpcja promienia świetlnego

reszta fitolu - zakotwiczenie czasu. chlorofilu w błonie tylakoidu

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

Dzięki czemu jest możliwe powstanie siły asymilacyjnej w tylakoidach?

A

Dzięki temu, że w tylakoidach występują fotosyntezy, przenośniki elektronów, enzym synteza ATP

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

Co to są fotosystemy?

A

kompleks barwników, lipidów, białek w błonach tylakoidów

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

Fotosystem 1 w fotosyntezie oksygenicznej

A

chlorofil a w stromie

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

Fotosystem 2 w fotosyntezie oksygenicznej

A

chlorofil b w tylakoidach gran

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
25
Q

Co to są barwniki antenowe?

A

Chlorofile, karotenoidym( w stanie wzbudzonym chlorofil a)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
26
Q

centrum reakcji fotochemicznej

A

1 max abs 700 nm, 2 max abs 680 nm

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
27
Q

z każdej cząsteczki chlorofilu wybity elektron jest

A

pierwotnym akceptorem elektronów

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
28
Q

wytworzenie gradientu protonów to

A

fosforylacja fotosyntetyczna, synteza ATP Z ADP, drugi składnik siły asymilacyjnej

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
29
Q

Fosforylacja z udziałem foto systemu 1, wyrw. ATP, w warunkach niedoboru wody

A

Fosforylacja cykliczna

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
30
Q

Fosforylacja z udziałem foto systemu 1 i 2 do wytworzenia ATP, NADPH+ H+ , prod uboczny z rozkładu wody - 02

A

fosforylacja niecykliczna

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
31
Q

Co jest potrzebne do przebiegu fazy ciemnej?

A

Potrzebna jest siła asymilacyjna wytwarzana w fazie jasnej fotosyntezy do której potrzebne jest światło

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
32
Q

cykl Clavina - faza niezależna od światła

A

wykorzystuje sile asymilacyjna do wytworzenia zwiadów org z CO2 w stromie

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
33
Q

Wymień etapy cyklu Calvina

A

karboksylacja 3co2 –> 3 C6 —> 6C3 kwas
redukcja- kwasu do aldehydu elektronami z NADPH+H+ przy udziale energii z rozkładu Abp
regeneracja - odtworzenia akceptora Co2 a aldehydu Atp- adp

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
34
Q
rośliny z aparatem szparkowym zamkniętym w nocy, otwartym w ciągu dnia,
 z wszystkich stref klimatycznych, 
wiązanie co2 rano i popołudniu, 
fotosynteza w miękisz asymilacyjnym 
25C max wydajność
A

Rośliny typu C3

-c3h6hO3

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
35
Q
zwrotnikowa strefa klimatyczna
kukurydza, trzcina cukrowa
aparat szparkowy zamknięty w ciągu dnia otwarty w nocy
związek 4 węglowy
wydajność w 40C
wiązanie CO2 wieczorem i w nocy
A

Rośliny C4

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
36
Q

fotosynteza w miękiszu asymilacyjnym co 2 dzień. cykl calvina jablczan

A

Rośliny C4

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
37
Q

sucho
rośliny gruboszowate
ap syp zamk w ciagu dnia otwarty w nocy

szczawiooctan –> jabłczak w wakuolach—> CO2 do cyklu calvina

A

Rośliny CAM ( kwasowe)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
38
Q

Czym jest fotoodychanie?

A

Jest to fotorespiracja, u roślin w warunkach małego stężenia Co2, duże stenie O2, gorące dni niedobór wody, ap syp zamknięte,
RuBP –> co2 karboksylaza
–> O2 oksygenaza rubp + o2= kwas
zużywa energie metaboliczna

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
39
Q

W jakich roślinach występuje fotooddychanie?

A

w roślinach typu C4 i CAM ponieważ magazynują one Co2

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
40
Q

Wymień czynniki zewnętrzne wpływające na intensywność fotosyntezy?

A

wzrost światła pow max nat. spadek fotosyntezy
c02 rośnie opsnie fotos
temp odmienna w różnych strefach klimatycznych
woda - substrat zmiana turgoru kom szparkowych
magnez, K+, mangan - fotoliza wody

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
41
Q

Wymień czynniki wewnętrzne wpływające na intensywność fotosyntezy

A

stosunek powierzchni liścia do objętości
liczba i rozmieszczenie ap szparkowych w skórze liscia
grubość kutykuli na pow liscia
zaw chlorofilu w chloroplastach
rozmieszczenie chloroplastów w kom miękisz asymilacyjnego

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
42
Q

Rozmieszczenie chloroplastów w silnym świetle

A

przy ścianach równoległych do kier padania promieni

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
43
Q

Chloroplasty umieszczone równomiernie

A

Rozmieszczenie chloroplastów w umiarkowanym świetle

44
Q

Rozmieszczenie chloroplastów w słabym świetle

A

prostopadłe ściany

45
Q

Rośliny które mają cienką blaszkę liściową i kutykule, więcej barwników antenowych niż rośliny światłolubne

A

Rośliny cieniolubne

46
Q

CZY u tej samej rośliny może być różnica barwników antenowych

A

Tak, jeśli jej liście znajdują się w różnych warunkach świeltnych

47
Q

Znaczenie fotosyntezy

A
  • jest źródłem tlenu atmosferycznego
  • wiąże CO2 z atmosfery (zabezpiecza przed efektem cieplarnianym)
  • obieg pierwiastków w przyrodzie (węgla)
  • proces prowadzi do. produkcji materii organicznej (ekosystemy outotroficzne)
48
Q

CHEMOSYNTEZA

A

zachodzi u niektórych bakterii

49
Q

bakterie chemosyntetyzujące dzielimy na

A

chemolitotrofy, chemoorganotrofy

50
Q

bakterie uzyskują energię z utl. związków nieorganicznych

np bakterie nitryfikacyjne utl. związki azotu
bakterie żelazowe utl. związki żelaza

A

Chemolitotrofy

51
Q

bakterie szykują energie z utleniania prostych 1 węglowych związków organicznych
metan, kw mrowkowy
nie sa autotrofami ponieważ ich źródłem węgla jest prosty związek organiczny a nie co2

A

chemoorganotrofy

52
Q

Znaczenie chemosyntezy

A

prowadzi do prod. materii organicznej

  • jedyny prod. biomasy - ekosystemy kominów hydrotermalnych
  • uczestniczą w obiegu azotu siarki węgla nh3–>n2O5
  • neutralizacja substancji toksycznych dla wielu organizmów (amoniaku siarkowodoru)
53
Q

Bakterie chemosyntetyzujące z grupy litotrofów to jedyni producenci..

A

ekosystemów kominów hydrotermalnych

54
Q

Ekosystemy kominów hydrotermalnych

A

na dnie oceanu ciśnienie wzrasta, powstają gazy wulkaniczne ph wody =2,8 powstają siarczki siarkowodór sprzyjające rozwojowi bakterii - baza pokarmowa dla konsumentów 1 rz. np. rurkoczułkowce zyja w symbiozie z bakteriami chemosyntetyzującymi

55
Q

Opisz przebieg chemosyntezy

A

ETAP 1 - wytworzenie siły asymilacyjnej (dzięki energii z utleniania związek org i nieorg)
ETAP 2 - redukcja Co2 do cukrów przy wykorzystaniu siły asymilacyjnej

56
Q

Jakim procesem jest oddychanie komórkowe?

A

jest procesem katabolicznym, towarzyszy ,u uwalnianie Energi.
cześć jest magazynowana w ATP s częsc uwalniania w postaci ciepła

57
Q

Co jest głównym substratem oddychania komórkowego?

A

glukoza, rzadziej inne cukry, tł, aminokwasy

58
Q

Oddychanie komórkowe z udziałem tlenu to

A

oddychanie tlenowe

59
Q

oddychanie komórkowe bez udziału tlenu to

A

fermentacja lub oddychanie beztlenowe

60
Q

Co to są aeroby

A

organizmy żyjące wyłącznie w środowisku tlenowym, uzyskują energię na drodze oddychania tlenowego

należy do nich większość organizmów

61
Q

Co to są anaeroby obligatoryjne

A

organizmy żyjące w środowisku beztlenowym, uzyskują energię z procesów zachodzących bez udziału tlenu

bakterie chorobotwórcze np. laseczki tężca

62
Q

Co to są anaeroby fakultatywne

A

w obecności tlenu oddychają tlenowo,
przy braku tlenu szykują energię w procesach beztlenowych

np, drożdże, bakterie mlekowe

63
Q

Jaką wydajność ma oddychanie tlenowe?

A

dużą, 30 cząst ATP z 1 glukozy C6H12O6 +O2

64
Q

Gdzie zachodzi oddychanie tlenowe w kom. prokariotycznych

A

w cytozoluu; wpukleniach błony kom

65
Q

Gdzie zachodzi oddychanie tlenowe w kom. eukariotycznych

A

w mitochondriach

66
Q

Wymień etapy oddychania tlenowego

A

1) glikoliza
2) reakcja pomostowa
3) cykl Krebsa
4) łańcuch oddechowy

67
Q

Gdzie przebiega glikoliza?

A

w cytozolu

68
Q

Czym jest glikoliza?

A

szlak metaboliczny w ktorym 6 scio węglową czast glukozy jest rozkladana do dwóch 3 węglowych cząsteczek pirogronianiu
etap wspólny dla oddychanie tlenowego i beztlenowego
kom pro i huk
w tych co fermentują glikoliza jako jedyna dostarcza ATP
w tlenowo pirogronian do co2 w cyklu Krebsa

69
Q

Wymień główne substraty glikolizy

A

glukoza
ADP
P
NAD+

70
Q

Wymień główne produkty glikolizy

A

pirogronian
ATP
NADH + H+

71
Q

Gdzie zachodzi reakcja pomostowa?

A

w matrix mitochondrium gdzie pirogronian jest przenoszony na drodze transp. aktywnego

72
Q

Wymień główne substraty reakcji pomostowej

A

pirogronian (c3)
koenzym A - aktywacja grup acetylowych
NAD+

73
Q

Wymień główne produkty reakcji pomostowej

A

acetylo-CoA (c2)- włączony do cyklu Krebsa
NADH + H+ (do prod atp w łan odd)
CO2

74
Q

Gdzie zachodzi cykl Krebsa?

A

w matrix mitochondrium (utlenianie grup acetylowych(

75
Q

Wymień główne produkty cyklu Krebsa

A
cytrynian
NADH + H+
FADH2
ATP 
CO2
76
Q

Wymień główne substraty cyklu Krebsa

A
szczawiooctan
acetylo-CoA
NAD+ FAD
ADP
P
H20
77
Q

Czym jest łańcuch oddechowy?

A

To łańcuch transportu elektronów utworzony przez przenośniki elektronów zlokalizowane w wewn błonie mitochondrium. redowy

78
Q

Wymień główne substraty łańcucha oddechowego

A

NADH + H+ (przy najwiecej atp)
FADH2
O2

79
Q

Wymień główne produkty łańcucha oddechowego

A

NAD+
FAD
ATP
H20

80
Q

Od czego zależy zysk energetyczny?

A

Od tego w jaki sposób NADH + H+ wytworzony podczas glikolizy jest transp., z cytopzolu do mitochondrium

81
Q

Co wytwarza najwiecej cząsteczek ATP?

A

łańcuch oddechowy - 26/28

82
Q

Co zużywa najwięcej czasu ATP?

A

glikoliza - 2

83
Q

beztlenowe uzyskiwanie energii jest ……… wydajne

A

średnio wydajne, ponieważ ATP mniej niż w tlenowym

84
Q

Gdzie zachodzi beztlenowe uzyskiwanie energii i co jest jego substratem

A

zachodzi głownie w cytozolu

substrat - glukoza

85
Q

Jak zachodzi fermentacja

A

bez udziału łańcucha przenośnika elektronów, ostatecznym akceptorem e jest zwiąż org.
u org 1 kom i wielokom.

86
Q

zachodzi z udziałem łańcucha przenośnika kom w błonie kom
akceptorem e jest zwiaz nieorg lub pierwiastek
u bakterii np. denitryfikacyjnych

A

oddychanie beztlenowe

87
Q

Jak wydajna jest fermentacja?

A

mało wydajna 2 ATP z 1 glukozy

88
Q

Jakie są etapy fermentacji

A

glikoliza

redukcja - odzyskiwany jest NAD+

89
Q

Co powstaje w fermentacji alkoholowej

A

ATP, etanol CO2
akceptorem e w etapie redukcji jest aldehyd octowy

zachodzi u bakterii sarcina
grzybów np. drożdży

90
Q

Co powstaje w fermentacji mlekowej

A

akceptorem e jest pirogronian

powstaje kwas mlekowy i energia z glukozy

zachodzi u bakterii mlekowych
w erytrocytach ssaków
we włóknach mięśni szkieletowych przy niedobory O2

91
Q

Co jest jedynym źródłem energii dla erytrocytów ssaków

A

glukoza

u roślin wyrw w proc fotosyntezy u zwierząt z jedzeniem

92
Q

Co to glukoneogeneza

A

synteza glukozy ze związków innych niż cukry

  • nasiona roślin oleistych
  • wątroba i nerki
93
Q

Jak odkładany jest nadmiar glukozy

A

u roślin - skrobia w tk spichrzowej

u zwierząt glikogen w wątrobie; mięśniach

94
Q

Substraty glukoneogenezy

A

fermentacja kwas mlekowy glukoza oddychanie tlenowe co2 + h20

rozklad bialek aminokwasy glukoza

rozklad tłuszczów glicerol + kw tł glukoza

acetylo-CoA rozkład kw tł. w roś oleistych

95
Q

Co jest źródłem energii włókna mięśnia sercowego?

mięśni szkieletowych w stanie spoczynku

A

metabolizm tłuszczów

wydajny, dużo at H w cząst

96
Q

Hydroliza tłuszczu właściwego produkty

A

glicerol – aldehyd – glikoliza, glukoneogeneza (zwierzęta),

kw tłuszczowy –b oksydacja łańcuch oddechowy–> acetylo CoA–> cykl Krebsa

97
Q

Hydroliza białek

A

do aminokwasów

98
Q

białka są

A

substratem oddychania kom. u zwierząt w sytuacjach długotrwałego głodu lub gdy ich za dużo

99
Q

Deaminacja aminokwasów

A

ketokwas - może być przekształcony do pirogronian lub acetylo-CoA

i amoniak - toksyczny musi być uwalniany z organizmu
- przekszt do mocznika lub kwasu moczowego (slabo rozp w h2o)

100
Q

Zwierzęta amonioteliczne

A

wydalają amoniak w dużej ilości rozcieńczonego moczu
np. ryby kostnoszkieletowe
bezkręgowce wodne

101
Q

Zwierzęta ureoteliczne

A

wydalają mocznik w niewielkiej ilości stężonego moczu

np. ssaki, ryby
chrząstnoskzieletowe

102
Q

zwierzęta urikoteliczne

A

wydalają kwas moczowy w postaci kryształów lub gęstej zawiesiny
np. ptaki, bezkręgowce lądowe

103
Q

Omów cykl mocznikowy (ornitynowy)

A

Amoniak jest przetwarzany w mocznik w cyklu mocznikowym w wątrobie
przemiana anaboliczna
wymaga dużych nakładów energii

104
Q

omów metabolizm nukleotydów

A

nukleotydy azotowe —rozkład–> nukleozydy —> c5 cukier oraz zasady

105
Q

zasady purynowe

A

kwas moczowy i wydalane

106
Q

zasady pirymidynowe

A

rozkład do małych cząst i włączenie do pozostałych slzkaow metabolicznych