protokoly Flashcards

1
Q

samosestavování

A

auto-organizcace - na základu termodynamických zákonů, vodíkové vazby, iontové a hydrofobní interakce

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

základ membránových struktur

A

bimolekulární vrstva lipidů typu lecitinů

hydrofilní hlava
hydrofobní tail

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

amfifilní fosfolipidy

A

= lecitiny jsou amfifilní
mají hydrofilní i hydrofobní část

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

hydrofobní

A

koncové -CH3 skupiny

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

hydrofilní

A

glycerol, ksys. fosforečná, cholin

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

tlouš´tka molekulární dvojvrstvy

A

5nm

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

myelinový útvar

A

více dvojvrstev, mezi nimi voda
nadmolekulární útvar

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

detergent

A

=látka snižující povrchové napětí
např. triton

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

chemická hemolýza

A

působením detergentů se rozpadá membrána a obsah bb se vylévá do okolí

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

osmotické jevy

A

při osmotických jevech dochází k vyrovnání koncentrací v a vně bb. prochází poze voda (naředí)…

polopropustnou membránou mohou procházet pouze malé molekuly (rozpouštědlo), větší neprojdou

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

hypertonie

A

koncentrace osmoticky aktivních látek je v okolí bb vyšší

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

hypotonie

A

koncentrace osmoticky aktivních látek je v okolí bb nižší

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

plasmorhiza

A

v hypertonickém roztoku, bb se svrašťují, tvoří echinocyty = ježkovité bb

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

echinocyty

A

svraštělé bb v hypertonickém roztoku

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

počet bb v těle

A

60 miliard

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

organely bb

A

hrubé endoplazmatické
mitochondrie
golgiho aparát
cytoplazma
cytoplazmatická membrán
aktin
mikrotubuly
lysozom
jádro s pŕy obsahujícími chromozómy
centriol

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

fluorescence pozorované struktury

A

trichomy, xylem, floem, sklerenchymatická pochva, epidermis, parenchym, jádro, bb stěna

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

průměr vlasu

A

40 - 440 ym

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

primární fluorescence

A

řapík jabloně: trichomy, xylem, floem, sklerenchymatická vrstva a epidermis
epidermis cibule: bb stěna, sekundární u jádra
vlas: primární

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

sekunární fluorescence

A

potřebujeme k jejímu pozorování uměle dodaná fluoreskující barviva - fluorochromy, ty vytváří vazbu s pozorovanou strukturou

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

fluorescence

A

atomy/molekuly po dopadu světla o kratší vlnové délce (exitační světlo) emitují světlo o delší vlnové délce a nižší energii(emitované světlo).

barva je dána emisní vlnovou délkou

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

autofluorescence

A

= primární fluorescence
schopnost fluoreskovat po ozáření ultrafialovým světlem

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

sekundární fluorescence

A

fluorescence barviva navázaného na bb struktury

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

fluorescenční barviva

A

fluorochromy
schopnost se vázat k bb strukturám

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

princip fluorescenční mikroskopie

A

na vzorek dopadá světlo o vlnové délce způsobující excitaci, obraz tvoří pouze část světla vzniklého fluorescencí

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

zdroj Uv záření

A

vysokotlaká rtuťová výbojka

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

excitační (budící) filtry

A

ze zdroje vymezují záření o vlnové délce hodící se ke vzbuzení fluorescence

28
Q

bariérové (zábranné) filtry

A

filtrují světlo dopadající do okuláru

29
Q

životnost buněk

A

(viabilita, životaschopnost)

30
Q

metody pro stanovení viability buněk

A

1) každá živá buňka je schopna se množit
2)plně zachovaná membránová a funkční integrita bb (nepronikají do ní barviva) metylenová modř, PI
3) detekce funkčního metabolismu bb (bb přeměňuje určité látky na derivát, který zjistíme např. fluorescencí)

31
Q

procentuální viabilita kontrolní suspenze

A

živé bb x 100/počet všech

32
Q

mrazový x chladový šok
reverzibilní x irreverzibilní změny
kryokonzervace

A

:)

33
Q

rychlé zmrazení

A

dusík - 196
hélium - 269

34
Q

vitrifikace bb vody

A

při rychlém zmrazení, ledové krystaly malinké (nanometry) - nepoškozují obsah bb
k náhradě bb vody občas mjsíme přidat kryoprotektiva (glycerol, dimtylsulfoxid, sacharóza..)

35
Q

lyofilizace

A

é dehydratování, odsublimování vody ve vakuu a násl. zmrazení
spousta let v životaschopném stavu

36
Q

využití zmrazovacích postupů

A

zmrazování spermii
tkáňové banky
uchovávání genofondu ohrožených a vzácných org. a model. org

37
Q

výsledný obraz při mikroskopování

A

zvětšený, neskutečný, převrácený

38
Q

vzorec numerické aparatury

A

NA = nx sin alfa/2

39
Q

clonění ovlivňuje:

A

kontrast, hloubku ostrosti, rozlišení podrobností

40
Q

nejlepší rozlišení

A

NAobj. = NAkond.

41
Q

máme na paměti :D

A

kvalitní obraz je vždy kompromisem mezi kontrastem, rozlišením a hloubkou ostrosti

42
Q

zvětšení miroskopu

A

celkové zvětšení (M):
zvětšení objektivu x zvětšení okuláru x zvětšení hlavice (u nás 1)

užitečné zvětšení (Z)

43
Q

viditelné záření

A

0,8 ym - 0,4ym

44
Q

ifračervené
ultrafialové

A

0,5mm - 0,8ym
0,4ym - 0,1ym

45
Q

vlnový model
kvantový model
geometrický model

A

elektromagnetické vlnění
proud fotonů
světelný paprsek

46
Q

index lomu

A

=optická hustota prostředí
n= c (světlo ve vakuu) / v (rychlost ve zkoumané látce)
- vždy je větší než 1

47
Q

n v různých látkách (vzduch(vakuum)), voda, sklo, imerzní olej olympus

A

vzduch/vakuum - 1
voda - 1,33
běžné sklo 1,51
imerzní olej 1,516

48
Q

využití ověřování viability bb

A

při kultivaci bb pro různé účely
kontrola po zamražení

49
Q

kvasinka pivní

A

sachcaromyces cerevisiae
systém: houby vřeckovýtrusné
bb stěna
onemocnění u člověka: kandidóza kůže, sliznic, plic

50
Q

kryoprezervace

A

= pomalé řízené zchlazování
výkonný, počítačem řízený chladící agregát
dochází k postupné dehydrataci, led se tvoří jen v extraceluláru

51
Q

luminiscence x fluorescence

A

luminiscence - látka dlouhodobě do prostoru vysílá světlo (chemiluminiscence, fotoluminiscence)

fluorescence - jen krátkou dobu po skončení emisního záření

fosforescence - přetrvává i po zhasnutí exitačního záření

52
Q

vyvolávající záření

A

excitační

53
Q

záření vysílané látkou

A

emisní

54
Q

Fluorochromy v bb biologii

A

DAPI - zvýrazňuje DNA
FDA - životnost bb
Propidium jodid - životnost bb
FITC - imunofluorescence
Akridinová oranž - průtoková cytometrie

55
Q

výhoda fluorescenčních metod

A

velký kontrast zobrazení
specifičnost
citlivost

56
Q

aplikace fluorescenčních technik při studiu buňky

A

1) kontrastování bb struktur v živých i fixovaných bb (NK, jádra, jadérka, chromozómy, organely, cytoskelet, bb stěna…)
2) detekce apoptózy, studium bb cyklu
3) rozlišení živých a mrtvých bb (testy životaschopnosti - fluorochrom, propidium jodid
4) detekce bakterií aj. patogenů (kvasinky, plísně, bakterie, fytoplazmy) v pletivech nebo tkáních, sputu, moči a likvoru

57
Q

počet bb lidského těla

A

asi 60 miliard, více než 200 bb typů

58
Q

průměrná velikost živočišné bb

A

+- 20 ym
nejmenší erytrocity - 7,5ym
megakaryocyty kostní dřeně, osteoklasty - 40 - 90 ym
obojživelníci až 2mm
ptáci až několik cm

59
Q

protoplazma

A

ohraničená plazmatickou membránou
jádro a jeho složky + cytoplazma a její složky

60
Q

endoplasmatické retikulum

A
  • syntéza proteinů
  • syntéza molekul biomembrán všech ostatních organel (i lipidů a transmembránových proteinů)
  • enzymy, hormony, krevní bílkoviny aj.
  • podíl na regulaci koncentrace Ca2+ v cytoplazmě
61
Q

Golgiho aparát

A
  • chem. modifikace látek
62
Q

Lyzozómy

A
  • katabolické biochemické procesy hydrolytické enzymy - hydrolyzují bílkoviny, NK, cukry, lipidy
63
Q

Peroxizómy

A

detosifikace
katalýza rozkladu mastných kyselin
enzymy: oxidáza, urátoxidáza, luciferáza

64
Q

buněčné inkluze

A

= soubor produktů látkové výměny a metabolické činnosti bb

  • tukové krůpěje
    glykogenová zrna
    krystaly bílkovin
    pigmenty
    exkrety a sekrety
65
Q

Rostlinná bb X živočišná bb

A

rostlinná
- centrifugální dělení (vznik střední lamely - ze středu - fragmoplast)
- plazmatická membrána + bb stěna
- systém vakuol
- chloroplasty (plastidy)
- jiné inkluze (např. škrob)
- dělící vřeténko - amorfní oblast

živočišná
- centripetální dělení (zaškrcení
- nemá bb stěnu, plastidy, malé vakuoly
- dělící vřeténko - organela centrozom
- jiné inkluze - zásobní škrob glykogen

66
Q

hypertonický roztok

A

1M CaCl2

67
Q
A