biola_1_hrozne_toot Flashcards

(54 cards)

1
Q

co je buněčný cyklus?

A

dělení buněk

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

Co je generační čas a jaké má fáze?

A

období od vzniku buňky po její rozdělení
růst, náhrada poškozených buněk, rozmnožování

Interfáze (G1,S,G2)
Mitotická fáze (M)

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

Co dělá M fáze (mitotická)

A

replikace DNA
rozdělení jádra (karyokineze)
rozdělení buňky (cytokineze)

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

Mitóza, její fáze, co způsobují?

A

1) profáze
- zkracují a ztlušťují se chromozomy -> jdou vidět
- rozpad jaderného obalu i jadérka
- vzniká dělící vřeténko

2) metafáze
- chromozomy se seřadí centromerami do centrální roviny buňky
- navázání dělícího vřeténka na centromeri

3) Anafáze
- rozdělení chromozomů v místě centromery
- chromatidy putují k opačným pólům buňky

4) telofáze
- zánik dělícího vřeténka
- chromozomy se protahují -> zas neviditelné
- obnoví se jaderný obal i jadérko

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

Co je výsledek mitózy?

A

Z 1 mateřské buňky (2n) -> 2 buňky dceřiné (2n)
zachován stejný počet chromozomů
z jedné buňky 2 kopie

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

Meióza X mitóza

A

redukuje sady chromozomů a umožňuje vznik pohlavních buněk
tělní buňky: diploidní -> homologické chromozomy
pohlanví buňky (gamety): haploidní
Z 2n (diploidní) -> 1n (haploidní)

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

Meióza a její dělení?

A

První zrací dělení (redukční)
druhé zrací dělení (ekvační)

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

Co se děje v zracím dělení (redukčním) v meióze?

A

HETEROTYPICKÉ
Profáze I
- rozpustí se jaderný obal a jadérko -> chromozom viditelný
- vznik chromatidové tetrády
- crossing-over - překříží a část si vymění

Metafáze I
- tetrády se uspořádají centromerami v centrální rovině

Anafáze I
- oddělení tetrád
- každý chromozóm sestává ze dvou chromatid

Telofáze I
- mateřská buňka se rozdělí na dvě dceřiné haploidní buńky

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

Co se děje v zrací dělení (ekvační) v meióze?

A

HOMEOTYPICKÉ
Profáze II
- v každé dceřiné buňce se vytvoří dělící vřeténko

Metafáze II
- chromozomy se uspořádají v centrálních rovinách buňky

Anafáze II
- centromery se rozdělí
- chromatidy jsou vřeténkem taženy k opačným pólům buňky

Telofáze II
- rozdělení dceřinýchh buněk
- vzniknou 4 buňky s haploidním počtem chromozomů
- v každé buňce vypadají jinak (kombinatorika)

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

Výsledek meiózy?

A

1 buňka mateřská (2N) -> 2 buňky dceřiné (n) haploidní

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

Mitóza X Meióza

A

mitóza - 2 diploidní dceřinné buňky
meióza - 4 haploidní dceřinné buňky

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

Jaká máme Interfáze?

A

G1 + S + G2
- chromozomy jsou neviditelné

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

G0 fáze

A

Odpočinková fáze
ne všechny buňky se do ní dostanou a pokud se dostanou tak ne vždy vyjdou

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

G1 fáze

A

růst buňky
metabolismus
oprava DNA
dotvoření organel
Apoptóza - naprogramování smrti té buňky
chromozom - neviditelný - vypadá jako chromatidy (pouze jedna nožka)

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

S fáze

A

Syntetická
replikace DNA - dotvoří se nová chromatida k té první

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

G2 fáze

A

příprava na M fázi
růst buňky
syntéza proteinů -> tvorba dělícího vřeténka, rozpad jaderné membrány (pomůže M fázi)

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

Co reguluje buněčný cyklus?

A

genetický - replikace, velikost buňky
vnější prostředí - hormony, tpelota, jedy, záření
kontrolní místa
regulační proteiny (řídí celý buněčný cyklus)

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

Kde jsou kontrolní místa v buněčném cyklu?

A

KONEC G1 fáze
- může dojík k opravě -> buněčné dělení se oddálí
- pokud nejde opravit, jde popravit

KONEC G2 fáze
- jestli buňky projde dál, pokud je zdravá, nebo opravená
- Pokud ne, zničí se

Mezi metafází a anafází M fáze
- jestli jsou chromozomy řádně připojeny k dělícímu vřeténku

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

Zánik buňky?

A

Apoptóza
- smršťování buněčného obsahu
Nekróza
- zvětšování buněčného obsahu

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

Co je to genetický kód? + jaký je?

A

soubor pravidel, podle kterých se DNA přepisuje do bílkovin (primární strukturu bílkovin -> aminokyseliny)

  • tripletový, univerzální a degenerovaný
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
21
Q

z čeho se skládá genetický kódd?

A

20 - 23 základních AMK (aminokyselin)
61 + 3 kodony
triplet kóduje vždy jednu AMK, ale jedna AMK může být kódovány více triplety -> celý genetický kód je degenerovaný

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

Základní kodony?

A

Iniciační
začíná u něj translace (přepis na bílkovinu) AUG

teminační
Končí u něj translace (konec přepisu bílkovin) UAA, UAG, UGA

23
Q

Struktura NK - nukleotid

A

RNA (ribonukleová kyselina)
- jednovláknové - trčí do prostoru
- mRNA
- tRNA
- rRNA

24
Q

DNA struktura

A

dvoušroubovice
komplementarita bází - vždy spolu jen nějaké věci
- cytosin - Guanin
- Adenin - Thymin
replikace DNA a přepsání do RNA

25
Základně proteosyntéza?
exprese genu skládán z bílkovin syntéza bílkovin AMK -> peptidy -> polypeptidy -> bílkoviny
26
fáze proteosyntézy?
replikace transkripce translace
27
Co víš o replikaci DNA, kde a kdy?
kde a kdy? - dochází v cytoplazmě - prokaryotická buňka - v jádře - eukaryotická buňka
28
co je matrice?
templát - rozpletené původní vlákno DNA - jak se to rozplétá, tak se napojují nukleotidy -> replika
29
co je replika?
spletené nukleotidy
30
semikonzervativní proces?
jedno původní a jedno nové vznik nové DNA, kdy každé DNA má jedno původní a jedno nové vlákno
31
Jaké máme enzymy v průběhu replikace?
enzym: helikáza, primáza, DNA polymeráza, DNA ligáze, topoizomeráza DNA - antiparalelní
32
Fáze replikace, iniciace
replikační počátek - počátek, kde začíná zdvojování (replikace) Helikáza - nasedne na (replikační) počátek, rozhpláté dvoušroubovici do izolovaných lváken -> replikační vidlice (tvar X) SSB proteiny - zabraňují, aby se vlákna spojovali (probíhá zároveň s helikázou) - nasedají na izollované vlákna a brání znovu spárování Topoizomeráza - brání utahování a zamotávání dvoušroubovice, která není zamotaná Primáza - RNA - udá počáteční sekvenci - vznikne kousek RNA, které je připojeno na počátek té fáze
33
Fáze replikace, elongace
DNA polymeráza: 5' -> 3' - přikládá další a další nukleotidy, které tam jsou DNA = antiparalelní - vedoucí vlákno, které se dělá kontinuálně - opožďující vlákno se tvoří po Okazakiho fragmentech
34
Jak funguje Okazakiho fragmenty?
Primáza - nasedne, udělá počátek DNA polymeráza - vytvoří nějaký fragment Nukleáza - vystříhá RNA -> nasedne DNA plymeráza DNA polymeráza - Dotvoří DNA po vystříhané RNA DNA ligáza - slepí celé dohromady, aby nezůstali mezery po DNA
35
Fáze replikace, terminace?
ukončení celé replikace končí zhotovením celé DNA - není možný zhotovit celé DNA, proto se zkracuje telomera ->degenerace a stárnutí U prokaryot je to do splynutí replikačních vidlic (má jenom jeden počátek)
36
Co je a kde je transkripce?
přepis gen. informace z DNA do RNA kde? - U prokaryot - cytoplazma - U eukaryot - v jádře
37
základní věci DNA ->RNA
DNA - dvouvláknová RNA - jednovláknová (komplementární) promotor - terminátor komplementarita místo thiminu se napojí Uraic, T-> U
38
Enzymy u transkripce?
RNA polymeráza
39
Fáze transkripce?
1) navázání na promotor (počátek) 2) iniciace 3) elongace 4) terminace
40
transkripce navázání na promotor?
počátek TATAbox -> aktivuje RNA polymerázu
41
transkripce Iniciace?
rozplétání dvoušroubovice DNA -> RNA polymeráza vystupuje z promotoru
42
transkripce Elongace?
prodlužování řetězce RNA Thimin je nahrazen Uracilem, T-> U (kdyby se objevoval thimin, pak je to DNA a ne RNA) prodlužuje tak dlouho dokud nenarazí na sekvenci, tkerá ukončuje gen
43
Terminace transkripce?
naražení na terminátor -> ukončení RNA se uvolní, DNA se zpátky zavine (do dvoušroubovice)
44
Jaké jsou zákonitosti transkripce?
stejně jako replikace může probíhat ve směru 5' -> 3' nutné transkripční faktory (na rozplétání dvoušroubovice) kopírování kratších úseků (ne už replikace)
45
Posttranskripční úpravy?
DNA -> pre-mRNA (exony a introny) -> mRNA (exony) probíhají pouze u eukaryot pre-mRNA - primární transkript -> obsahuje exony, úseky kódující aminokyseliny a introny - úseky, které nekódují žádnou aminokyselinu intronů se zbauvjeme pomocí sesetřihu, pre-mRNA se rozstříhá, introny se odstřihnou, pak se spojí a vzniká mRNA
46
Prokaryota a mRNA?
1 mRNA - nese informaci o více bílkovinách
47
Eukaryota a mRNA?
1 mRNA - nese informaci o 1 bílkovině
48
Jaký význam můžou mít introny?
parazitický původ zvýšení evolučního potenciálu napojení histonů alternativní sestřih neaktivní geny transport mRNA z jádra
49
Jaké další transkriptomy máme?
Transkriptom - souhrný název pro všechny typy RNA tRNA (TRANSFÉROVÁ) - dopravuje AMK k ribozomu rRNA (ribozomální) - postavit ribozom - vznikají v jadérku v jádře snRNA (small nuclear) - důležitá pro sestřih miRNA (microRNA) - reguluje genovou expresi jednotlivých genů siRNA (small interfering) - reguluje expresi genů a transkripce mRNA - jediná co kóduje proteiny
50
Co je to translace?
probíhá na ribozomech přenos genetického kódu mRNA do pořadí aminokyselin, v polypeptidovém řetězci polyproteinů jednotlivé aminokyseliny jsou zařazovány podle principu komplementarity mRNA -> tRNA ->bílkovina
51
Jaké máme fáze (jen říct) + jaký je enzym v průběhu u translace?
enzym: aminoacyl tRNA syntetáza fáze: 1) přediniciační proces 2) iniciace 3) elongace 4) terminace 5) posttranskripční proces
52
řekni co je v každé fáze translace + ty fáze, podrobněji :)
1) přediniciační proces - aktivace AMK -> navážou se na tRNA ->na malou ribozomální podjedodnotku - používá energie ATP 2) iniciace - iniciační mRNA (methionin), narazí na startkodon, připojí iniciační tRNA (antikodon), pak připojena velká ribozomální jednotka a pak ukončení iniciace 3) elongace - prodlužování řetězce - tRNA která nese antikodon, se připojí ke kodon na mRNA v místě A - translokace - celé se to o jedno posune, (co v místě P jde pryč, co v místě A jde do P a nová AMK jdo do A) 4) terminace - do A místa se dostane terminační kodon - nenese žádnou aminokyselinu -> dochází k ukončení syntézy proteinu -> uvolňuje se 5) posttranskripční proces - vznikne primární struktura - řetězec aminokyselin, (nějak se poskládají) - prostorové uspořádání protein -> důležité pro stprávnou funkci (mění vazby -> mění funkce)
53
Jaké máme typy uspořádání u translace?
Primární sekundární terciální kvartérní
54
translace (a replikace) u Prokaryot X Eukaryot?
Prokaryota - vše probíhá v cytoplazmě - probíhá najednou, translace i replikace Eukaryota - transkripce v jádře - proteosynttéza je prostorově oddělena (translace a replikace)