BUNKA Flashcards

(90 cards)

1
Q
  1. Cytokinéza je:
A

c. rozdelenie materskej bunky na dve dcérske bunky

h. súčasť telofázy

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
2
Q
  1. Mitochondrie sú:
A

a. zložené z dvoch biomembrán
c. “energetickymi centrami” bunky
e. tycinkovitého a vláknitého tvaru
f. prítomné v eukaryotickych bunkách

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
3
Q
  1. Aké formy endocytózy poznáte:
A

a. pinocytóza (bunkové pitie)

c. fagocytóza

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
4
Q
  1. Bunky sa môzu rozmnožovať:
A

b. delením
c. pučaním – (amitóza, fragmentácia)
g. mitózou

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
5
Q
  1. Všeobecny mechanizmus vydaja látok z buniek sa nazýva:
A

c. exocytóza

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
6
Q
  1. Medzi látky vstupujúce do bunky voľnou difúziou patrí:
A

b. plyny
c. močovina
d. etanol
h. kyslík

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
7
Q
  1. Bunka využíva osmotickú energiu na:
A

b. prenos látok cez bunkové membrány

d. transport elektrolytov cez bunkové membrány

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
8
Q
  1. Jadierko sa skladá z:
A

c. bielkoviny a RNA

ribonukleovej kyseliny a bielkovín

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
9
Q
  1. Bunka sa v meióze rozdelí:
A

c. dvakrát

e. dvakrát s jednou replikáciou DNA

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
10
Q
  1. Ktoré monosacharidy sa vyskytujú v bunke:
A

c. fruktóza

f. glukóza

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
11
Q
  1. Energia v bunke sa uvoľňuje:
A

a. anaeróbnou glykolýzou
b. oxidáciou vodíka organickych látok na vodu
c. bunkovymi oxidáciami
d. štiepením uhlíkového reťazca glukózy
h. oxidatívnou fosforyláciou

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
12
Q
  1. Vakuoly môzeme nájsť:
A

b. v rastlinnej bunke
c. u jednobunkovcov
f. v cytoplazme
g. u Rhizopód a Infusorit
h. u Rhizopód a Ciliát

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
13
Q
  1. Podl’a štruktúry delíme bunky na:
A

d. prokaryotické a eukaryotické

f. prvojadrové a eukaryotické

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
14
Q
  1. Enzymatická sústava oxidatívnej fosforylácie je lokalizovaná v:
A

V mitochondriách

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
15
Q
  1. K najdôlezitejim mechanizmom, ktorými sa uskutočnuje príjem látok do
    bunky patrí:
A

a. difúzia
b. endocytóza
d. transport pomocou prenášačov

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
16
Q
  1. Chromatín tvorí:
A

a. hmotu chromozómov

c. deoxyribonukleová kyselina a bielkoviny

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
17
Q
  1. Vyskytujú sa v cytoplazme buniek húb plastidy:
A

c. nikdy nie

e. huby nemajú plastidy

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
18
Q
  1. Bunkové organely, ktorych základom sú biomembrány sa veobecne nazyvajú:
A

a. membránové štruktúry bunky

c. membránové org anely bunky

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
19
Q
  1. Blastoméry sú:
A

b. bunky vzniknuté mitotickym rozdelením zygoty

e. bunky vzniknuté “brázdením” zygoty

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
20
Q
  1. V anafáze mitózy:
A

a. mikrotubuly deliaceho vretienka sa skracujú a tym prit’ahujú chromozómy
k centriolám
c. chromozómy sú prit’ahované k centriolám
e. pri centriolách sa sústredí diploidny poet chromozómov

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
21
Q
  1. Bunkovy cyklus je:
A

a. proces bunkového delenia, ktorý sa vo vhodných podmienkach opakuje
d. cyklicky sa opakujúce delenie buniek

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
22
Q
  1. V telofáze mitózy:
A

b. deliace vretienko sa rozpadáva
c. chromozómy sa opät’ menia na dIhé vlákna
d. vytvoria sa nové jadrové obaly
e. obnovuje sa štruktúra jadier
f. prebieha cytokinéza

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
23
Q
  1. Výsledkom meiotického delenia buniek sú:
A

b. bunky s haploidnym poctom chromozómov
c. pohlavné bunky
e. gaméty

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
24
Q
  1. Z buniek ektodermy sa diferencujú:
A

a. bunky receptorov
b. epitelové bunky pokožky
e. nervové bunky

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
25
174. Cytoskeletná sústava bunky:
b. je tvorená mikrotubulami c. je tvorená mikrofilamentami a mikrotubulami d. je tvorená mikrofilamentami g. tvorí dynamickú kostru bunky h. umožňuje aktívnu lokomóciu niektorych buniek
26
175. Predpokladom identity genómov materskej a dcérskych buniek pri bunkovom delení je:
a. zdvojenie DNA c. replikácia DNA f. syntetická fáza bunkového cyklu
27
176. Hlavny kontrolný uzol bunkového cyklu sa nachádza v:
b. G1 faze | h. interfáze
28
177. O chemickom zložení bunkovej steny eukaryotickej bunky platí, že:
b. je odlisné od zlozenia plazmatickej membrány d. u rastlín obsahuje celulózu f. u buniek drevnatych rastlín obsahuje aj lignín h. u špecializovanych buniek môže obsahovat' bielkoviny, soli a vosky
29
178. Plazmodezmy sú:
c. typ spojenia rastlinnych buniek e. spojením plazmatickych membrán susednych buniek g. štruktúry, ktoré uľahčujú prechod látok medzi bunkami a prispievajú k mechanickej súdrznosti pletiva
30
179. Ribozómy prokaryotických buniek:
b. nachádzajú sa v cytoplazme | g. sú bunkové organely zlozené z bielkovín a RNA
31
180. Počet gonozómov v normálnej somatickej bunke muža aj ženy je: a. neparny b. párny c. rovnaky e. jeden X a d'alsím je X alebo Y POZOR NIE DIPLOIDNÝ ANI HAPLOIDNÝ
32
181. Eukaryotická bunka sa v mitóze rozdelí: a. raz b. raz, s jednou replikáciou DNA e. na dve rovnocenné dcérske bunky h. v M fáze bunkového cyklu
33
182. Bunka priemerne: b. obsahuje viac bielkovín ako sacharidov c. obsahuje viac sacharidov ako lipidov g. obsahuje hlavne vodu h. v rovnakom pomere sú minerálne látky a nukleové kyseliny
34
183. Fázy bunkové cyklu eukaryotickych buniek za normálnych okolností relatívne v priemere trvajú (ak cely cyklus je 100%): a. G1 fáza - 30-40% bunkového cyklu b. S fáza - 30-50% bunkového cyklu c. G2. fáza - 10-20% bunkového cyklu d. M fáza - 5-10% bunkového cyklu
35
184. Co sú lyzozómy: a. malé mechúriky tvorené z biomembrány f. organely živočíšnych buniek g. Struktúry, ktoré obsahujú tráviace enzvmy h. Struktury, ktoré rozkladajú nepotrebné látky POZOR NIELEN PROKARYOTICKYCH ŽIVOČÍŠNYCH
36
185. K bunkovým štruktúram, ktoré nie sú zlozené z membrány patria: c. bičíky d. ribozómy e. jadierko f. deliace vretienko g. chromozómy h. centriola
37
186. Ribozómy eukaryotickych buniek: b. nachádzajú sa v cytoplazme d. podiel'ajú sa na vystavbe drsného endoplazmatického retikula f. nie sú tvorené biomembránou g. sú bunkové organely zlozené z bielkovín a RNA
38
187. Zo sacharidov sa v bunke vyskytujú: a. monosacharidy (napr. fruktóza) c. disacharidy (napr. sacharóza) e. polysacharidy (napr. škrob) f. polysacharidy (napr. glykogén)
39
188. Pre jednotlivé fázy bunkového cyklu eukaryotickej bunky platí: a. v G1 fáze - prebiehajú syntetické procesy, je tu hlavny kontrolny uzol b. v S fáze - prebieha zdvojenie jadrovych chromozómov c. V G2 fáze - pribudajú bunkové Struktury a pripravuje sa rozdelenie jadra d. v M fáze - sa jadro rozdelí na dve dcérske jadrá a zvyčajne aj bunka na dve dcérske bunky
40
189. K fázam mitózy nepatrí: a. S fáza c. G1 fáza e. G2 fáza g. centrofáza
41
190. Dusíkové bázy sú v DNA komplementárne v pároch: c. guanín s cytozínom f. tymín s adenínom g. cytozín s guanínom h. adenín s tymínom
42
191. Majú plazmidy schopnost' replikovať' sa samostatne: b. majú, v hostitel'skej bunke f. majú, spolu s chromozómami (Plazmid je relatívne krátka, dvojvláknová, do kruhu uzavretá molekula DNA, nachádzajúca sa v cytoplazme bunky. )
43
192. Ako sa volá proces, vzniku dvoch nových a rovnakych molekúl DNA, identickych s pôvodnou molekulou: a. replikácia c. zdvojenie
44
193. Aky vyznam majú plazmidy z hľadiska lekárskej praxe: a. určujú proti ktorému antibiotiku je príslušná baktéria rezistentná c. regulujú účinnosť antibiotík d. rozhodujú o patogénnosti baktérií f. kódujú enzýmy pre rozklad niektorych organickych látok h. umozñujú šírenie odolnosti proti antibiotikám medzi baktériami
45
194. Základnou stavebnou jednotkou nukleových kyselín je: b. nukleotid d. dusíkatá organická báza, pentóza a kyselina fosforecná e. purínová alebo pyrimidínová báza, pentóza, a H3PO4 f. purínová alebo pyrimidínová báza, päťuhlíkaty cukor a H3PO4
46
195. Kedy nastáva zdvojenie molekúl DNA: a. pred mitotickym delením bunky e. v syntetickej fáze interfázy
47
``` 196. Riadiacim zorom (matricou) pri syntéze polypeptidového ret'azca v bunke je molekula: a. mRNA e. mediátorovej RNA g. informačnej RNA ```
48
197. Génové inzinierstvo sa zaoberá: b. technológiou vytvárania rekombinantnych molekúl DNA c. prenosom ľudskych génov do tzv. vektorových molekúl DNA bakteriálnych plazmidov alebo vírusov d. metodikou prenosu jednotlivých génov in vitro e. umelým štiepením izolovanych molekúl DNA na samostatné gény alebo skupiny génov f. zacleňovaním izolovanych génov a ich skupín do vhodnych molekúl DNA
49
198. Nositeľom mimojadrových génov je: b. molekula ribozómovei RNA g. plazmid h. kyselina deoxyribonukleová molekula mRNA nie, lebo ona nosí jadrové gény
50
199. Molekulu DNA tvoria: b. dva polynukleotidové retazce c. dva ret'azce tvorené tisíckami nukleotidov
51
201. Biotechnológia: a. je odbor, ktory sa zaoberá vyuzívanim biologickych procesov vo výrobe d. umožňuje výrobu novej generácie vakcín, ale aj inzulínu prípadne iných hormónov
52
202. Aké typy RNA poznáme: b. mediátorová RNA c. transferová RNA d. ribozómová RNA
53
203. Vlastnosti bielkovín, ktoré podmieňujú ich špecifické funkcie v bunke sú dané: a. poradim aminokyselín v ich polypeptidovom ret'azci d. sekvenciou aminokyselín ich reťazca h. ich primárnou štruktúrou
54
204. Čo kódujú gény pre RNA: a. poradie nukleotidov v molekulách rRNA b. poradie nukleotidov v molekulách tRNA
55
205. o rozumieme pod pojmom expresia štruktúrneho génu: a. prenos genetickej informácie uloženej v poradí aminokyselín v peptidovom reťazci b. prenos genetickej informácie uloženej v DNA do poradia aminokyselín v peptidovom reťazci e. prenos genetickej informácie z DNA do primárnej štruktúry bielkoviny f. priebeh transkripcie a translácie g. prepis informácie z DNA a jej preklad do sekvencie aminokyselín bielkoviny
56
206. K základným typom génov patria: b. štruktúrne gény c. gény pre RNA d. regulačné gény
57
207. Plazmidy sú: c. kruhové molekuly DNA uložené v cytoplazme f. nositelia mimojadrovej dedičnosti u baktérií NIE U VYŠŠÍCH RASTLÍN ANI ŽIVOČÍCHOV
58
208. Čo je translácia: b. prenos genetickej informácie z poradia nukleotidov mRNA do poradia aminokyselín v peptidovom reťazci c. syntéza bielkovín na ribozómoch s použitím informácie z mRNA na určenie poradia aminokyselín e, preklad informácie z mRNA do primárnej štruktúry bielkoviny g. proces prebiehajúci na ribozómoch
59
210. Štruktúrny gén nesie: a. genetickú informáciu pre poradie aminokyselín proteínu d. informáciu pre primárnu štruktúru peptidového reťazca e. informáciu pre sekvenciu aminokyselín bielkoviny
60
211. Kodón je: a. informácia určujúca zaradenie aminokyseliny do reťazca peptidu b. triplet susednych nukleotidov v DNA alebo v mRNA e. trojica za sebou nasledujúcich nukleotidov v DNA alebo v mRNA
61
212. Medzi obidvoma polynukleotidovými reťazcami DNA existuje dôležitý vzťah nazývaný: c. princíp komplementarity e. princíp doplnkovosti
62
213. Čo je transkripcia: b. prepis informácie z DNA na RNA c. prepis informácie z DNA na mRNA
63
215. Genetická informácia v molekulách DNA je uložená: b. podľa genetickeho kódu e. poradím deoxyribonukleotidov g. v štruktúre jej molekuly
64
217. Gény v plazmidoch: a. sú usporiadané lineárne b. nasledujú za sebou d. majú rôzny počet v závislosti od veľkosti plazmidu f. kódujú špecifické, nové znaky g. replikujú sa samostatne
65
218. Miera proteosyntézy je v bunke regulovaná: b. riadením syntézy mRNA c. množstvom ribozómov g. riadením tvorby polypeptidovych reťazcov na ribozómoch
66
219. Špecifické trojice za sebou nasledujúcich nukleotidov v makromolekule DNA sa nazyvaju: d. triplety nukleotidov e. kodóny
67
220. Čoho sa zúčastňujú regulačné gény: a. regulujú aktivitu iných génov g. zabezpečujú organizačný poriadok v celej sústave génov h. reguluju aktivitu génov v čase a priestore
68
221. Chromatín sa skladá z: b. deoxyribonukleovej kyseliny a bielkoviny c. DNA a bielkovín
69
222. Nositel'om genetickej informácie (génov) u väčšiny organizmov je: b. DNA g. deoxyribonukleová kyselina
70
228. Genetická informácia sa z DNA transkripciou prepisuje do: d. mRNA
71
230. Aminokyseliny, z ktorých sa skladajú bielkoviny: a. v živých sústavách je ich asi 20 druhov b. niektoré sú nepostrádatel'né c. sú napr. leucín, metionín a alanín d. sú napr. kyselina asparágová a tyrozín h. sú v každej bielkovine v špecifickom poradí
72
232. Mimojadrové molekuly DNA: a. obsahujú genetickú informáciu pre autoreprodukciu niektorých organel b. jadrové a mimojadrové gény sa často dopĺňajú pri formovaní určitého znaku c. od niektorých génov chloroplastovej DNA priamo závisí syntéza chlorofylu v chloroplastoch d. sú to vidy kruhové chromozómy prokaryotického typu f. v mitochondriách kóduju štruktúru oxidačno-redukčných enzýmov
73
233. O operóne Escherichia coli platí,že: b. prepisuje sa ako celok d. je súvislým reťazcom génov e. nachádza sa v DNA f. prepisuje sa do mRNA ako celok
74
236. Aminokyseliny môžu byt' kódované: d. viacerými typmi kodónov f. viacerými typmi tripletov NIE VŽDY!
75
238. O syntéze RNA platí, že: a. je katalyzovaná d. energiu dodáva ATP f. je z chemického hľadiska podobná syntéze DNA g. RNA sa syntetizuje napr. v jadre, v mitochondriách, v chloroplastoch h. poradie nukleotidov je určené poradím báz v je
76
240. DNA a RNA sa líšia: a. typom sacharidu b. primárnou štruktúrou c. spôsobom vzniku d. sekundárnou štruktúrou f. molekulovou hmotnosťou h. enzýmom, ktorý katalyzuje ich syntézu
77
243. O syntéze DNA platí: b. DNA sa syntetizuje napr. v jadre, v mitochondriách a v rastlinných bunkách aj v chloroplastoch g. pri tomto deji sa dodáva energia z ATP a tvoria sa nukleozidtrifosfáty
78
147, Mimojadrové gény sa do dalších generácií: d. prenásajú menej presne ako jadrové gény g. neprenášajú tak presne a koordinovane ako jadrové gény h. prenášajú tak, že sa vyskytujú v rôznom počte kópií
79
249 O syntéze bielkovín môzeme správne tvrdiť, že: a. nazyvame ju proteosyntéza b. matricou je molekula mRNA d. umozňuje ju tRNA, ktorá sprostredkováva interakciu medzi mRNA a aminokyselinami e. pred syntézou polypeptidového ret'azca sa vol'né aminokyseliny spoja s prislúchajúcimi tRNA f. tvorba bielkovín závisí od syntézy ribonukleovych kyselín
80
250. RNA je nositeľom genetickej informácie u: b. RNA vírusov e. niektorých nebunkových organizmov
81
251. Nukleové kyseliny: a. patria k základným makromolekulárnym látkam živých sústav b. vznikajú spájaním nukleotidov e. vidy obsahujú päťuhlíkatý cukor g. nesú genetickú informáciu, alebo sa podieľajú na jej realizácii vždy NEobsahujú aminokyseliny
82
254. Kedy vznikajú dedičné vývinové chyby u človeka: a. počas vnútromaternicového vývinu c. počas embryonálneho vývinu g. počas prenatálneho obdobia
83
Pri genómovych mutáciách: c, sa menia jednotlivé chromozómy f. prokaryotická bunka má viac alebo menej chromozómov ako 2n g. pozorujeme polyploidiu alebo aneuploidiu
84
257, Čo je genetika: d. veda o dedičnosti a premenlivosti živých organizmov e. samostatná biologická veda
85
258. Koľko génov lokalizovanych v heterologickej časti chromozómu X poznáme: d. vyše 100
86
261. Ako označujeme proces kríženia dvoch jedincov, pri ktorom sledujeme prenos jedného génu, t.j. jedného alelového páru: a. monohybridizmus
87
262. úlohou genetickej prognózy je: c. stanovenie predpokladu 'alsieho vyskytu danej dedicnosti choroby alebo chyby v rodine d. príprava podkladov pre genetickú prevenciu e. stanovenie rizika postihnutia ďalšieho dieťaťa vážnou dedičnou chorobou alebo chybou f. príprava vedecky podložených informácií pre rozhodovanie o ďalšom osude gravidity v prípadoch, ak riziko postihnutia dieťaťa prekračuje 10% h. prenatálne určenie pohlavia dieťaťa v rodine, kde sa vyskytlo, alebo sa dá predpokladat' gonozomálne recesívne ochorenie
88
263. Daltonizmus je podmieneny: b. recesívne, viazany na gonozóm X c. recesívne, viazany na pohlavny chromozóm X e. recesívne, viazany na heterochromozóm X
89
264. Galaktozémia sa dedí: a. autozómovo recesívne e. recesívne, vloha je na somatickom chromozóme
90
267. Nález Y chromozómu v karyotype znamená: b. mužské pohlavie u l'udí e. mužské pohlavie u človeka f, samičie pohlavie u vtákov