Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!




testove-otazky

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (31.52 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

  1. Které vazby nepatří mezi nekovalentní? ( Iontové vazby, vodíkové vazby, Van der Waalsovy síly, N-glykosidické vazby

  2. Rozlišovací schopnost oka ( 0,2mm)

  3. Rozlišovací schopnost světelného mikroskopu: 0,2µm

  4. Rozlišovací schopnost EM: 0,2nm

  5. Jak se upravuje tkáň pro TEM ( fluorochromy, atomy těžkých kovů, pokování povrchu, obarvení živých struktur)

  6. Izotopy se liší počtem: neutronů

  7. Co je typické pro aniont? Má více elektronů než protonů.

  8. Pomocí elektronového mikroskopu můžeme pozorovat: ultra tenké řezy

  9. Co je anorganická molekula: a) voda, b) soli, c) AMK, d) cukr

  10. Prokaryotní buňky: archebakterie, cyanobakterie, eubakterie

  11. Eukaryotní buňky: živočišné, rostlinné, houby

  12. Prokaryotní: jádro tvořeno jednou kruhovitou molekulou, která není oddělena od cytoplazmy

  13. Eukaryota: jádro tvořeno komplexem chromozomů, je odděleno od cytoplazmy jaderným obalem

  14. Nebuněčný infekční systém: virus, viroid, prion,

  15. Vir, viroid: vir- infekční nukleoproteinová částice, viroid- infekční molekuly RNA u rostlin, prion : infekční proteiny

  16. G + modrá , G- červená

  17. Živočišné buňky: jádro, golgiho aparát, ER, plazmatická membrána, glykokalyx, lysozomy, perixomy, mitochondrie

  18. Rostlinné buňky: jádro, golgiho aparát, ER, plazmatická membrána,buněčná stěna, vakuoly, glyxosomy, mitochondrie, chloroplasty, aktinová filamenta, ribozomy

  19. Buňky hub: jádro, golgiho aparát, ER, plazmatická membrána, buněčná stěna, vakuoly, glyxosomy, mitochondrie,

  20. Cytoskelet živočišná buňka: aktinová filamenta 7 nm, inermediární filamenta 10nm,!! Pouze v živočišných , mikrotubuly 25nm,

  21. Rostlinná: mikrofilamenta z aktinu, mikrotubuly 25nm?

  22. Houba asi taky mikrofilamenta z aktinu 7 nm, mikrotubuly 25nm?

  23. Dvojmembrána u sinic: thylakoidy, plynové měchýřky

  24. Funkce mikrotubulů: kinocilie, vnitrobuněčný transport, pohyb chromozomů při mitóze,

  25. Fce aktinových filament: (intracelulární transport, stresová vlákna, améboidní pohyb,…)

  26. Co platí o hydrofilních molekulách? (vytvářejí polární vazby a proto snadno tvoří vodíkové můstky s vodou

  27. Hydrofobní: nenesou žádný náboj, jsou nepolární, netvoří H můstky

  28. Biomembrána: lipidová dvojvstrva, obsahující proteiny, fluidní charakter, 5-7,5nm,

  29. Buněčná membrána je tvořena: prokarota: PM, eukaryota: PM, membránové organely, transporní membránové váčky,

  30. Co je důkazem endosymbiotické teorie? Mitochondrie a chloroplasty obsahují DNA + mají dvě membrány.

  31. Mezi membránové lipidy patří: fosfolipidy, steroly, glykolipidy

  32. Přes membránu projdou (malé nepolární molekuly, malé neutrální polární molekuly)

  33. Umělé membránové váčky jsou (lipozomy) – samozacelovací schopnost membrány

  34. Membránové proteiny vznikají (na ribozomech při povrchu ER)

  35. Plazmatická membrána: je (fluidní, má samozacelovací schopnost, asymetrická) selektivně permeabilní ?

  36. K čemu dochází v hypotonickém prostředí: prostředí s nižším osmotickým tlakem, voda proniká do buněk, plazmoptýza

  37. Fagozom - zahrnuje trávení velkých částic, například mikroorganizmů a zbytků buněk, prostřednictvím velkých váčků zvaných fagozomy, obecně většími v průměru než 250nm.

  38. Co není součástí endocytické dráhy vezikulárního transportu? (endosom, Golgiho komplex, mitochondrie, lysozom)

  39. Hydrofilní signály zprostředkovávají krátkodobé odpovědi a z krve se odstraňují během několika minut. Hydrofobní lipofilní signály se v krvi pohybují prostřednictvím nosičů. V krvi se udržují hodiny až dny a obvykle zprostředkovávají dlouhodobé odpovědi.

  40. Hypertonické: prostředí s vyšším osmotickým tlakem, voda uniká do prostředí, plazmolýza-rostl. Plazmorýza- živ.

  41. Mesosomy vychlípeniny PM

  42. K čemu slouží konstitutivní sekrece? Přesun lipidů a proteinů do membrány

  43. Cytoplazma: proteosyntéza, metabolické dráhy,

  44. Jádro: lokalizace DNA, RNA, genom,

  45. ER: syntéza lipidů, proteosyntéza, regulace Ca2+

  46. GA: modifikace proteinů, lipidů, jejich třídění,

  47. Lysozomy, vakuoly: intracelulární degradace molekul

  48. Perixomy, glyoxyzomy: oxidace toxických molekul,

  49. Chloroplasty mitochondrie: syntéza ATP tvorba

  50. Jak se nazývá vnitřní prostor mitochondrie (matrix)

  51. Jak se nazývá vnitřní prostor chloroplastů (stroma)

  52. Kde dochází k buněčnému rozkladu: lysozomy

  53. Správné tvrzení o lysozomech: napomáhá funkci hydrolytických enzymů, které fungují díky pumpování vodíkových ionů z cytoplazmy

  54. Lysozomy se vyskytují u : živ. B.

  55. Endocytická dráha od membrány k lysozomům

  56. Kde probíhá dělení: Jádro

  57. Jak se nazývá vnitřní struktura plastidů? Stroma

  58. Kde probíhá oxidativní fosforylace (mitochondrie)

  59. . Kde se vyskytují Okazak. Fragmenty: na řetězci DNA, replikace probíhá pomaleji, po částech

  60. Potrava se v buňce oxiduje

  61. prokaryotická buňka je složena z cytozolu uzavřeného plazmatické membráně

  62. eukaryotická buňka je rozdělena vnitřními membránami do oddílů, každý z nich obsahuje specifické funkce pro výkon určité funkce

  63. syntéza proteinů probíhá především v ribozomech cytosolu

  64. adresová sekvence -15-60 aminokyselin uvnitř proteinu, která určuje do jaké organely se má protein dopravit

  65. Co dělají chaperony: zajišťují správné skládání nově syntetizovaných nebo denaturovaných proteinů

  66. Chaperony: pomáhají vytvořit terciální strukturu proteinů, skládá právě vytvořené proteiny…)

  67. Propojení cytosolu: mezerová spojení u živ.b. plazmodesmata u rostlin.

  68. Acetylcholin: stimulace kontrakce b. kosterniho svalstva, tlumici učinek na b. srdečniho svalstva, stimulace žlaznatych buněk k sekreci

  69. G-protein: G-protein je umistěn na cytozolové straně membrány

  70. Cílové proteiny G proteinu: iontové kanály, membránové enzymy

  71. Cílové proteiny G proteinu: adenylátcykláza-tvorba Camp, fosfolipáza C,

  72. F-ce cAMP aktivuje A-kinazu

  73. Čím je aktivována fosfolipáza C: ( G-proteinem,…)

  74. Fofolipáza C působí na inositolový fosfolipid, ten odštěpí cukr-fosfátovou hlavičku a vnikne cukerný inozitoltrifosfát….. jeho fce : aktivace G-proteinu a řízení vápenatých kanálů

  75. Čím je aktivován adenylát-cykláza? (G proteinem.)

  76. Co je zodpovědné za vznik DAG a IP3 (fosfolipáza C)

  77. Motorové proteiny asociované s aktinem (myosin, tropomyosin)

  78. Protein p53 (zabraňuje vzniku nádorů)

  79. IP3: difunduje k ER a otevře kanály, kterými proudí Ca2+, aktivace G-proteinu

  80. Ras protein: funguje jako molekulovy přepinač se dvěma konformačnimi stavy, jeho mutace identifikují v 30%rakoviny

  81. adenin se spojuje s tyminem dvěma vodíkovými vazbami

  82. guanin s cytozinem třemi vodíkovými vazbami

  83. z místa počátku probíha replikace oběma směry prostřednictvím DNA-polymeráz

  84. řetězec se prodlužuje ve směru 53

  85. translace je na ribozomech, DNA polymeráza

  86. Aminoacyl-tRNA-syntetáza váže (specifickou AMK na specifickou tRNA

  87. transkripce probíhá v jádře RNA polymeráza

  88. Co je navázáno na 3´a 5´konci (5´fosfátová skupina, 3´hydroxylová skupina)

  89. Které enzymy jsou zapojeny do replikace: , DNA polymeráza

  90. Co je to aminoacyl-tRNA-syntetázy: specifický enzym připojující specifickou aminokyselinu,

  91. Co je na vnější straně řetězce DNA: cukr- fosfátová kostra

  92. K čemu slouží SD sekvence? Zahájení translace u prokaryot

  93. Podle kterého řetězce probíhá transkripce: podle řetězce DNA (vedoucího řetězce)

  94. Co je to kodon? tři po sobě následující nukleotidy v mRNA (triplet) tvoří kodon,který definuje 1 AK nebo terminacni translaci

  95. Jakou vazbou se párují báze: vodíkovou

  96. AMK je vázána na tRNA vazbou peptidovou

  97. Vazebné místo tRNA na ribozomu: A, P, E?

  98. Shineova-Dalgarnova sekvence: nezbytná pro iniciaci translace u prokaryot, umístěna 7 nukleotidů proti směru translace od iniciačního kodonu AUG, je komplementární sekvenci blízko 3´-konce 16S rRNA, párování bází mezi SD sekvencí a 16S rRNA ribozomu umožňuje zahájení translace

  99. K čemu slouží čepička? iniciační komplex se tvoří na 5’-konci mRNA (ne v oblastiShineovy-Dalgarnovy sekvence) za účasti 5´-čepičky. Odlišení mRNA od jiných typů RNA, podílí se na translaci

  100. Shineova-Dalgarnova sekvence se účastní: translace

  101. Čepička se uplatňuje při: translaci,

  102. Správně seřadit fáze mitózy: profáze, prometafáze, metafáze, anafáze, telofáze

  103. Kde se nachází hlavní kontrolní bod v buněčném cyklu? G2

  104. Seřaď fáze meiózy I.: leptotene, zygotene, pachytene, diplotene, diakineze

  105. Kdy jsou chromozomy seřazeny v ekvatoriální rovině? V metafázi.

  106. Ve které části mitózy dochází ke kondenzaci chromozomů: profáze

  107. Genetický význam meiozy: redukce počtu chromozomů, v gametách 2n možnách kombinací chromozomů, párování homologických chromozomů- rekombinace genů

  108. Genetický důsledek mitózy identické buňky

  109. Ve které fázi probíhá cytokineze (M fáze

  110. kdy vzniká synaptonemální komplex (profáze I prvního meiotického dělení

  111. nekroza: smrt v důsledku působení škodlivého faktoru, je to náhodná smrt , rozsáhlé poškození, nebo jiné faktory

  112. Příčiny apoptózy : buňky infikované viry, špatný im. Systém, buňky s poškozeným DNA, P53 protein,

  113. Příznaky apoptózy: zmenšení, poruchy mitochondrií, blebbing PM,kolaps jádra , transglutamináza, kaspázy, apoptická tělíska, fagocytóza

  114. Co způsobují nespecifické stresové faktory? Zvýšení teploty, těžké kovy, aldehydydanaturace proteinů

  115. Specifické: záření o určité vlnové délce a specifické inhibitory (antibiotika)

  116. Co je typické vysokou odolností vůči nízkým teplotám? Psychrofilní bakterie, spory a semena.

  117. Co bylo prvně? A) DNA, b) RNA, c)protein d) lipid

  118. Millerův pokus dokazuje že (z anorganických látek organické za určitých fyzikálních podmínek)

  119. Co aktivují Ca2+ ionty: troponin C, kalmodulin,

  120. Co umožňuje přímý kontakt dvou buněk (Mezerové spoje - Gap Junctions, synaptické signály, povrchové receptory, plazmodezmata

  121. Co především způsobuje UV záření v buňkách? Přímým efektem UV záření je například tvorba pyrimidinových a cyklobutanových dimerů v DNA jako následek po ozáření UV-C. Nepřímý efekt je tvorba kyslíkových radikálů, tzv. ROS které vedou k oxidativnímu poškození cílových molekul (DNA, proteiny, lipidy) a buněčných struktur.

  122. Ifkb :

  123. Apoptoza- indukovaná naprogramovaná smrt

  124. Hlavní komponenty buněčné stěny rostlin je : celulóza

  125. Atp je aktivována :

Témata, do kterých materiál patří