Cellbiologi Flashcards

1
Q

Beskriv replikationen:

A
  1. Enzymet Helikas kommer in och öppnar upp en transkriptionsbubbla
  2. RNA- polymeraset Primas lägger en startpunkt av RNA eftersom DNA- polymeraset måste starta på en dubbelsträngad nukleinsyra.
  3. DNA-polymeraset börjar kopiera. En av strängarna kommer att kopieras “hel” och den andra i fragment (Okazaki-fragment), eftersom DNA-polymeraset är enkelriktat
  4. DNA- polymeras kommer och ersätter primaset med DNA istället.
  5. Enzymet Ligas klistrar ihop fragmenten
  6. Klar!
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
2
Q

Beskriv transkriptionen:

A
  1. DNA- helixen rätas ut på de stället (genen) som ska kopieras
  2. Bindningarna mellan kvävebaserna bryts och RNA- polymeras vandrar utefter den ena DNA- kedjan och bygger på nukleotider
  3. Nukleotiderna radar upp sig efter den komplementära bassekvensen
  4. När RNAt når stoppkoden avslutas transkriptionsfasen och en mRNA molekyl har bildats!
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
3
Q

Var sker transkriptionen?

A

I cellkärnan

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

Beskriv translationen:

A

I ribosomen finns det en A- P- och E- plats (aminsyra, protein, exit). Ribosomens lilla och stora del lägger sig runt mRNAt och det kommer in tRNA med aminosyror som är komplementära till en triplett av mRNA.
1. Ett tRNA kommer och binds till A-platsen i ribosomen. Den binds där eftersom dess antikodon är komplementärt med mRNAts triplett. Vid p-platsen finns det en annan aminosyra med en växande peptidkedja.
2. Hela aminosyrakedjan binds till den nyinkomna tRNA molekylen genom peptidbindingar.
3. Den nyinkomna tRNA molekylen flyttas nu till P- platsen, och den som var på P-platsen flyttas till E- platsen och kopplar loss sig.
4. Det kommer ett nytt tRNA till A- platsen och steg 1. upprepas.
Detta upprepas tills det kommer ett stoppkodon som terminerar translationen. Då släpps allt och ett protein har bildats!

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

Vart sker translationen?

A

I ribosomen

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

Vad händer mellan transkriptionen och translationen?

A

mRNAt färdas ut ur cellkärnan och in i cytoplasman och till ribosomen. På vägen dit tas alla introner (gener som inte kodar för protein) bort, det sätts på en 5’cap och en AAAAA svans. Exonerna (gener som kodar för protein) kan också ändras om, så att det kan bildas flera olika proteiner från transkriptioner från samma gen.

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

Hur ser mRNAt ut innan det går in i translationen?

A

5’cap- UTR- Startkodon- Kodande region- Stoppkodon- UTR- 3’- AAAAA

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

Vad är den genetiska koden?

A

Vi har bara 20 aminosyror, så vissa aminosyror har flera tripletter som kodar för dom. Dessa tripletter utgör den genetiska koden

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

Vad är en triplett?

A

Koderna i aminosyror som utgörs av tre kvävebaser belägna efter varandra.

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

Vad är splicing?

A

När speciella enzym klipper bort intronerna från mRNA

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

Vad är alternative splicing?

A

När det förutom introner klipps bort exoner för att göra flera proteiner från en gen

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

Vad är kromatin?

A

DNA+ protein i kromosomen

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

Vad är skillnaden mellan mättat, omättat och fleromättat fett?

A

Mättat- enkelbindningar
Omättat- dubbel- eller trippelbindingar
Fleromättat- flera dubbel- eller trippelbindningar förekommer

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

Vilka är de fyra makromolekylerna?

A

Lipider, proteiner, kolhydrater och nukleinsyror

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

Vad är en katalysator?

A

Ett ämne som får en reaktion att ske utan att vara del av den eller förbrukas

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

Vad är en monomer?

A

Den minsta delen av DNA som vi bygger med (jämför bokstav i ett alfabet)

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

Vad har cellkärnan för funktion?

A

Lagra information, genreglering.

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

Vad har Endoplastiska retiklet (ER) för funktion?

A

Korniga delen: tillverka protein (ribosomer är kornen)
Släta delen: lagrar b.la. kalcium och är viktig för reglering av muskler

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

Vad har Golgiapparaten för funktion?

A

Cellens postkontor. Lagrar och förbereder ämnen för transport till andra delar av cellen

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

Vad har mitokondrien för funktion?

A

Cellens kraftverk! Här sker citronsyracykeln och cellandningen

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

Vad har lysosomer för funktion?

A

Cellens magsäck. Bryter ner skadade organeller (och ibland hela cellen)

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

Vad har perixomer för funktion?

A

Tar hand om skadliga varianter av syre.

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

Var i cellen sker glykolysen?

A

Cytoplasman

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

Var i cellen sker cellandningen?

A

Mitokondrien

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

Var i cellen sker citronsyracykeln?

A

Mitokondrien

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

Vad används ribosomerna till?

A

Tillverka protein

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

Vad används cytoskelettet till?

A

Hålla organeller på plats, rörelse, celldelning, stöd

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

Vad används cellmembranet till och vad består det av?

A

Avgränsar cellen (cytoplasman). Består av fosfolipider och används till transport, signallering, cellkommunikation och samordning

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

Vad är cytosolen?

A

Vätskan i cytoplasman.

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

Vad är cytoplasman?

A

Vätskan+ organellerna

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

Vad används protein i plasmamembranet till?

A

Transport, interaktion med omgivningen, mottagare av signaler

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

Vart finns det mycket mitokondriella celler?

A

Där vi behöver mycket energi! Muskelceller, leverceller och celler i hjärtat har många mitokondrier.

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

Vart finns det mycket mitokondriella celler?

A

Där vi behöver mycket energi! Muskelceller, leverceller och celler i hjärtat har många mitokondrier.

33
Q

Ge exempel på en signalmolekyl:

A

Hormon

34
Q

Vad är en receptor?

A

Protein i cellen som tar emot signaler

35
Q

Vad kan/ kan inte ta sig igenom cellmembranet?

A

Kan ta sig igenom: fettlösliga molekyler
Kan inte ta sig igenom: vattenlösliga molekyler, laddade molekyler, joner

36
Q

Nämn en vattenlöslig signalmolekyl, vart har den dess receptor?

A

Peptidhormon, utanför cellen

37
Q

Nämn ett fettlösligt signalmolekyl, vart har den dess receptor?

A

Kortisol, inuti cellen

38
Q

Vad gör ett signalmolekyl?

A

Binder receptorer, utlöser signalkaskader, aktiverar/ inaktiverar protein (direkt effekt), biologisk respons (ändrad cellaktivitet)

39
Q

Vad är en signalkaskad?

A

En dominoeffekt som sätts igång av en signalmolekyl, där proteiner påverkar proteiner

40
Q

Vad betyder endokrin signal?

A

Signal från en annan plats i kroppen

41
Q

Vad betyder parakrin signal?

A

Signal lokalt/ från samma vävnad

42
Q

Vad betyder synaptisk signal?

A

Speciellt för nervceller. En elektrokemisk signal

43
Q

Vad är en kontaktberoende signal?

A

Direkt mellan celler (t.ex. vita blodkroppar)

44
Q

Vad innebär katabolism?

A

Nedbrytning. Makromolekyler eller andra energirika molekyler bryts ner för att få ut energi (ATP)

45
Q

Vad innebär anabolism?

A

Uppbyggnad och lagring. De vanligaste lagringsformerna är i glykogen och triglycerider

46
Q

Hur är en aminosyra uppbyggd?

A

En kolatom, en karboxylgrupp, en aminogrupp och en speciell R- grupp som bestämmer vilken aminosyra det är.

47
Q

Vad består nukleotider av?

A

Kvävebas + fosfater och socker

48
Q

Ge exempel på tre kemiska energirika molekyler:

A

NAHD/ FAHD 2, GTP och ATP

49
Q

Vilka är de tre typerna av nedbrytning?

A

Mekanisk= när man tuggar
Kemisk= i magsäcken
Enzymisk= i t.ex. saliv och tarm

50
Q

Vad är ATP?

A

Cellen energivaluta. Har tre fosfatbindningar och används till att frige energi

51
Q

Var sker glykolysen?

A

I cytosolen

52
Q

Beskriv glykolysen:

A

En glukosmolekyl (med sex kolatomer) omvandlas till två puryvatjoner, med tre kolatomer var. Dessa omvandlas sedan när de kommer in i mitokondrien till Acetyl-coa som är nödvändig för att starta citronsyracykeln

53
Q

Beskriv citronsyracykeln:

A

I citronsyracykeln sätter Acetyl-coat igång en cykel som med hjälp av enzymer bildar NAHD, FAHD2 (och lite ATP/GTP). Citronsyracykeln går i en cykel och har därför minimalt med restprodukter, det behövs “bara” Acetyl-coa för att få den att gå runt.

54
Q

Vad händer i glykolysen om det inte finns tillräckligt med syre?

A

Det bildas mjölksyra

55
Q

Beskriv elektrontransportkedjan:

A

I elektrontransportkedjan tar ett antal enzymer hand om de elektroner som bildas när NAHD och FAHD2 oxideras med NAD+ resp. FAD. Samtidigt pumpas vätejoner (protoner) ut ur mitokondriens membran vilket skapar en gradient (positiva utanför skalet och negativa innanför). Detta är för att protongradienten behövs till ATP- syntaset

Elektrontransportkedjan drivs av energirika molekyler som förbukar syret vi andas in. Då bildas protongradienter (positiva utanför skalet och negativa inne i skalet).

56
Q

Beskriv oxidativ fosfylering:

A

Protonerna utanför mitokondrien (positiva) kommer in i mitokondrien igen genom ATP- syntasen. ATP- syntasen använder energin som protonen använder för att komma igenom “tunneln” för att koppla på en fosfor på en ADP (di)-> ADP blir till ATP (tri)

57
Q

Vilken är kroppens korttidslager av energi?

A

Glukogen

58
Q

Vilket är kroppens långtidslager av energi?

A

Triglycerin

59
Q

Vilka tre huvudgrupper reglerar kroppens metabolism?

A

Lagringsvävnad (fettceller): b.la. levern som agerar som kroppen redistrubieringscentral
Celler som behöver näring: skelettmuskler som har ett jobb att göra. Nervceller är som skelettceller men kan inte ta energi från fetter
Hormon: insulin, glukagon, adrenalin

60
Q

Vad händer efter födointag (well fed)?

A

Blodsockret höjs, celler tar upp glukos, centralmetabolismen sätts igång för att bilda ATP. Regleras av insulin

61
Q

Vad händer vil svält (starvation?)

A

Kroppen början bryta ner energilager. Fettcellerna bryter ner trigglycerin till fettsyror och glycerol, och levern bryter ner glykogen- lager och skickar ut glukos i blodet för att hjärnan behöver det. Glukagon och adrenalin reglerar.

62
Q

Varför säger man att levern är mittpunkten vid svält?

A

Det är levern som plockar upp energi från omgivningen, aminosyror från muskelcellerna och fettsyror från fettcellerna. Den omvandlar sedan detta till glukos+ ketonkroppar för att förse hjärnan med energi

63
Q

Vad är ketonkroppar?

A

En annan form av energi som man kan få ut av acetyl-coa (dock energi innefektivt)

64
Q

Vad är mikrotubili?

A

Rör uppbyggda av ämnet tibulin. Mikrotubili ger cellen stadga och fungerar som “räls” när ämnen inom organellen ska transporteras inom cellen.

65
Q

Vad är mikrofilament?

A

Byggs upp av trådar av proteinet aktin. Ger cellen dess form.

66
Q

Vad är indermediära flagment?

A

Byggs upp av fiberformade proteinmolekyler. Är uppbyggnda som tvinnade trådar, keratin är ett exempel. Förstärker cellen och gör den mer tålig för mekaniska påfrestningar

67
Q

Vad är cilier och flageller?

A

Rörliga utskott från cellen, kan användas för att förflytta cellen eller rensa bort skräp m.m.

68
Q

Hur sker nedbrytningen i lysosomen?

A

Genom lågt pH (sur miljö)

69
Q

Ange en organell som bryter ner fettsyror och förklara kortfattat den organellens funktion?

A

Lysosomen bryter ner fettsyror genom lågt pH och puttar sedan ut dem i cytosolen så att de kan användas som energi.
I mitokondiren bryts fettsyror ner för att bilda energi.

70
Q

Nämn tre uppgifter som cytoskelettet har:

A
  1. Forma cellen och håll ihop organeller med hjälp av fibrer.
  2. Förflytta cellen på en plan yta (mikrovili)
  3. Skapa leder för motorprotein (intracellulär transport)
71
Q

Beskriv en mekanism som påverkar cellens genuttryck?

A

Transkriptionsfaktor (protein som binder till DNA)
→ då de bestämmer var och när transkriptionen ska ske

→blockerar transkription.

→Kontrollerar aktivering av protein med proteinbindning.

72
Q

Vilken molekyl använder sig hjärnan främst av vid svält- tillstånd för att få energi?

A

Glukos

73
Q

Förklara kortfattat hur cellmembranet hindrar laddade molekyler från att passera:

A

De hydrofoba svansarna på fosfolipiderna skapar en stängd struktur som stöter bort vatten. Detta hindrar vattenlösliga och laddade molekyler från att passera.

74
Q

Vilken egenskap hos enzym gör att den fungerar som en katalysator?

A

Enzymet skapar en ficka där reaktionen av substraten kan ske under “ordnade former”

75
Q

Vid god näringstillgång (well-fed state) lagrar kroppen fett. Hur går det till?

A

Vid well-fed state så kan fettsyror tas upp direkt från blodet och lagras i levern eller i fettreserver, till skillnad från svälttillstånd då de behövs för att skapa energi.

76
Q

Vilka metaboliska reaktionsvägar aktiveras under svält?

A

Kolla upp!

77
Q

Vad är det för skillnad på RNA och DNA?

A

RNA har ribonukleotider istället för deoxyribonukleotider. RNA är enkelsträngat. DNA har tymin som sockergrupp, RNA Uracil.

78
Q

Vad är endocytos?

A

När cellen tar in stora biomolekyler genom vesickelbubblor.

79
Q

Vad är exotycos?

A

Exocytos är processen där cellerna utsöndrar stora biomolekyler genom att innesluta dem i en vesickel som sedan knoppas av från cellmembranet.