Odżywianie Komorek Flashcards

(106 cards)

1
Q

Fotosynteza i chemosynteza to

A

Odżywianie autortroficzne

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

odżywianie autotroficzne jest procesem

A

anabolicznym (zwiad org z zwiad nieorg) Udział energii świetlnej lub energii chemicznej

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

asymilacja CO2 jest procesem

A

enzymatycznym

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

przy udziale energii świetlnej, u roślin, protistów roślin-podobnych, bakterii

A

fotosynteza

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

Gdzie zachodzi fotosynteza u roślin?

A

w chloroplaście

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

Gdzie zachodzi fotosynteza u bakterii?

A

w tylakoidach (wpukleniach błony kom.)

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

Wymień rodzaje fotosyntezy

A

oksygeniczna - z uwolnieniem O2

anoksygenisczna - bez uwolnienia O2

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

zachodzi u aerobów (org. tlenowe) roślin, protistów, sinic
źródłem energii w fazie jasnej jest woda
produkt uboczny tlen

A

fotosynteza oksygeniczna

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

zachodzi u anaerobów (org. beztlenowych) bakterii zielonych i purpurowych, źródłem elektronów jest H2S, tlen nie powstaje

A

fotosynteza anoksygeniczna

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

Gdzie zachodzi faza zależna od światła (jasna)?

A

w błonach tylakoidów (chloroplast(

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

Co robią barwniki w fazie jasnej?

A

pochłaniają światło

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

Wymień produkty fazy jasnej

A

siła asymilacyjna Atp NADHP + H+ (wykorzystywane w fazie ciemnej)

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

Gdzie zachodzi faza niezależna od światła (ciemna)?

A

W stromie chloroplastów

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

Co jest wytwarzane podczas fazy ciemnej?

A

z CO2 - NADP+ I ADP , PGAL - trioza

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

Faza ciemna to inaczej

A

cykl Calvina

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

Jaka fosforylacja zachodzi w chloroplaście

A

fosforylacja fotosyntetyczna

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

Wymień barwniki fotosyntetyczne

A

chlorofile - rośliny i sinice - chlorofil a i b
bakteriochlorofile
karotenoidy - pomocnicze -
fikobiliny - pomocnicze u sinic

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

Rodzaje karotenoidów

A

karoteny - nieb i ziel światło

ksantofile - niebieskie

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

Rodzaje chlorofili

A

chlorofil a - nieb i czerw

chlorofil b - nieb i pom.

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

Budowa chlorofilu

A

pierścień parafinowany - absorpcja promienia świetlnego

reszta fitolu - zakotwiczenie czasu. chlorofilu w błonie tylakoidu

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

Dzięki czemu jest możliwe powstanie siły asymilacyjnej w tylakoidach?

A

Dzięki temu, że w tylakoidach występują fotosyntezy, przenośniki elektronów, enzym synteza ATP

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

Co to są fotosystemy?

A

kompleks barwników, lipidów, białek w błonach tylakoidów

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

Fotosystem 1 w fotosyntezie oksygenicznej

A

chlorofil a w stromie

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

Fotosystem 2 w fotosyntezie oksygenicznej

A

chlorofil b w tylakoidach gran

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
25
Co to są barwniki antenowe?
Chlorofile, karotenoidym( w stanie wzbudzonym chlorofil a)
26
centrum reakcji fotochemicznej
1 max abs 700 nm, 2 max abs 680 nm
27
z każdej cząsteczki chlorofilu wybity elektron jest
pierwotnym akceptorem elektronów
28
wytworzenie gradientu protonów to
fosforylacja fotosyntetyczna, synteza ATP Z ADP, drugi składnik siły asymilacyjnej
29
Fosforylacja z udziałem foto systemu 1, wyrw. ATP, w warunkach niedoboru wody
Fosforylacja cykliczna
30
Fosforylacja z udziałem foto systemu 1 i 2 do wytworzenia ATP, NADPH+ H+ , prod uboczny z rozkładu wody - 02
fosforylacja niecykliczna
31
Co jest potrzebne do przebiegu fazy ciemnej?
Potrzebna jest siła asymilacyjna wytwarzana w fazie jasnej fotosyntezy do której potrzebne jest światło
32
cykl Clavina - faza niezależna od światła
wykorzystuje sile asymilacyjna do wytworzenia zwiadów org z CO2 w stromie
33
Wymień etapy cyklu Calvina
karboksylacja 3co2 --> 3 C6 ---> 6C3 kwas redukcja- kwasu do aldehydu elektronami z NADPH+H+ przy udziale energii z rozkładu Abp regeneracja - odtworzenia akceptora Co2 a aldehydu Atp- adp
34
``` rośliny z aparatem szparkowym zamkniętym w nocy, otwartym w ciągu dnia, z wszystkich stref klimatycznych, wiązanie co2 rano i popołudniu, fotosynteza w miękisz asymilacyjnym 25C max wydajność ```
Rośliny typu C3 -c3h6hO3
35
``` zwrotnikowa strefa klimatyczna kukurydza, trzcina cukrowa aparat szparkowy zamknięty w ciągu dnia otwarty w nocy związek 4 węglowy wydajność w 40C wiązanie CO2 wieczorem i w nocy ```
Rośliny C4
36
fotosynteza w miękiszu asymilacyjnym co 2 dzień. cykl calvina jablczan
Rośliny C4
37
sucho rośliny gruboszowate ap syp zamk w ciagu dnia otwarty w nocy szczawiooctan --> jabłczak w wakuolach---> CO2 do cyklu calvina
Rośliny CAM ( kwasowe)
38
Czym jest fotoodychanie?
Jest to fotorespiracja, u roślin w warunkach małego stężenia Co2, duże stenie O2, gorące dni niedobór wody, ap syp zamknięte, RuBP --> co2 karboksylaza --> O2 oksygenaza rubp + o2= kwas zużywa energie metaboliczna
39
W jakich roślinach występuje fotooddychanie?
w roślinach typu C4 i CAM ponieważ magazynują one Co2
40
Wymień czynniki zewnętrzne wpływające na intensywność fotosyntezy?
wzrost światła pow max nat. spadek fotosyntezy c02 rośnie opsnie fotos temp odmienna w różnych strefach klimatycznych woda - substrat zmiana turgoru kom szparkowych magnez, K+, mangan - fotoliza wody
41
Wymień czynniki wewnętrzne wpływające na intensywność fotosyntezy
stosunek powierzchni liścia do objętości liczba i rozmieszczenie ap szparkowych w skórze liscia grubość kutykuli na pow liscia zaw chlorofilu w chloroplastach rozmieszczenie chloroplastów w kom miękisz asymilacyjnego
42
Rozmieszczenie chloroplastów w silnym świetle
przy ścianach równoległych do kier padania promieni
43
Chloroplasty umieszczone równomiernie
Rozmieszczenie chloroplastów w umiarkowanym świetle
44
Rozmieszczenie chloroplastów w słabym świetle
prostopadłe ściany
45
Rośliny które mają cienką blaszkę liściową i kutykule, więcej barwników antenowych niż rośliny światłolubne
Rośliny cieniolubne
46
CZY u tej samej rośliny może być różnica barwników antenowych
Tak, jeśli jej liście znajdują się w różnych warunkach świeltnych
47
Znaczenie fotosyntezy
- jest źródłem tlenu atmosferycznego - wiąże CO2 z atmosfery (zabezpiecza przed efektem cieplarnianym) - obieg pierwiastków w przyrodzie (węgla) - proces prowadzi do. produkcji materii organicznej (ekosystemy outotroficzne)
48
CHEMOSYNTEZA
zachodzi u niektórych bakterii
49
bakterie chemosyntetyzujące dzielimy na
chemolitotrofy, chemoorganotrofy
50
bakterie uzyskują energię z utl. związków nieorganicznych np bakterie nitryfikacyjne utl. związki azotu bakterie żelazowe utl. związki żelaza
Chemolitotrofy
51
bakterie szykują energie z utleniania prostych 1 węglowych związków organicznych metan, kw mrowkowy nie sa autotrofami ponieważ ich źródłem węgla jest prosty związek organiczny a nie co2
chemoorganotrofy
52
Znaczenie chemosyntezy
prowadzi do prod. materii organicznej - jedyny prod. biomasy - ekosystemy kominów hydrotermalnych - uczestniczą w obiegu azotu siarki węgla nh3-->n2O5 - neutralizacja substancji toksycznych dla wielu organizmów (amoniaku siarkowodoru)
53
Bakterie chemosyntetyzujące z grupy litotrofów to jedyni producenci..
ekosystemów kominów hydrotermalnych
54
Ekosystemy kominów hydrotermalnych
na dnie oceanu ciśnienie wzrasta, powstają gazy wulkaniczne ph wody =2,8 powstają siarczki siarkowodór sprzyjające rozwojowi bakterii - baza pokarmowa dla konsumentów 1 rz. np. rurkoczułkowce zyja w symbiozie z bakteriami chemosyntetyzującymi
55
Opisz przebieg chemosyntezy
ETAP 1 - wytworzenie siły asymilacyjnej (dzięki energii z utleniania związek org i nieorg) ETAP 2 - redukcja Co2 do cukrów przy wykorzystaniu siły asymilacyjnej
56
Jakim procesem jest oddychanie komórkowe?
jest procesem katabolicznym, towarzyszy ,u uwalnianie Energi. cześć jest magazynowana w ATP s częsc uwalniania w postaci ciepła
57
Co jest głównym substratem oddychania komórkowego?
glukoza, rzadziej inne cukry, tł, aminokwasy
58
Oddychanie komórkowe z udziałem tlenu to
oddychanie tlenowe
59
oddychanie komórkowe bez udziału tlenu to
fermentacja lub oddychanie beztlenowe
60
Co to są aeroby
organizmy żyjące wyłącznie w środowisku tlenowym, uzyskują energię na drodze oddychania tlenowego należy do nich większość organizmów
61
Co to są anaeroby obligatoryjne
organizmy żyjące w środowisku beztlenowym, uzyskują energię z procesów zachodzących bez udziału tlenu bakterie chorobotwórcze np. laseczki tężca
62
Co to są anaeroby fakultatywne
w obecności tlenu oddychają tlenowo, przy braku tlenu szykują energię w procesach beztlenowych np, drożdże, bakterie mlekowe
63
Jaką wydajność ma oddychanie tlenowe?
dużą, 30 cząst ATP z 1 glukozy C6H12O6 +O2
64
Gdzie zachodzi oddychanie tlenowe w kom. prokariotycznych
w cytozoluu; wpukleniach błony kom
65
Gdzie zachodzi oddychanie tlenowe w kom. eukariotycznych
w mitochondriach
66
Wymień etapy oddychania tlenowego
1) glikoliza 2) reakcja pomostowa 3) cykl Krebsa 4) łańcuch oddechowy
67
Gdzie przebiega glikoliza?
w cytozolu
68
Czym jest glikoliza?
szlak metaboliczny w ktorym 6 scio węglową czast glukozy jest rozkladana do dwóch 3 węglowych cząsteczek pirogronianiu etap wspólny dla oddychanie tlenowego i beztlenowego kom pro i huk w tych co fermentują glikoliza jako jedyna dostarcza ATP w tlenowo pirogronian do co2 w cyklu Krebsa
69
Wymień główne substraty glikolizy
glukoza ADP P NAD+
70
Wymień główne produkty glikolizy
pirogronian ATP NADH + H+
71
Gdzie zachodzi reakcja pomostowa?
w matrix mitochondrium gdzie pirogronian jest przenoszony na drodze transp. aktywnego
72
Wymień główne substraty reakcji pomostowej
pirogronian (c3) koenzym A - aktywacja grup acetylowych NAD+
73
Wymień główne produkty reakcji pomostowej
acetylo-CoA (c2)- włączony do cyklu Krebsa NADH + H+ (do prod atp w łan odd) CO2
74
Gdzie zachodzi cykl Krebsa?
w matrix mitochondrium (utlenianie grup acetylowych(
75
Wymień główne produkty cyklu Krebsa
``` cytrynian NADH + H+ FADH2 ATP CO2 ```
76
Wymień główne substraty cyklu Krebsa
``` szczawiooctan acetylo-CoA NAD+ FAD ADP P H20 ```
77
Czym jest łańcuch oddechowy?
To łańcuch transportu elektronów utworzony przez przenośniki elektronów zlokalizowane w wewn błonie mitochondrium. redowy
78
Wymień główne substraty łańcucha oddechowego
NADH + H+ (przy najwiecej atp) FADH2 O2
79
Wymień główne produkty łańcucha oddechowego
NAD+ FAD ATP H20
80
Od czego zależy zysk energetyczny?
Od tego w jaki sposób NADH + H+ wytworzony podczas glikolizy jest transp., z cytopzolu do mitochondrium
81
Co wytwarza najwiecej cząsteczek ATP?
łańcuch oddechowy - 26/28
82
Co zużywa najwięcej czasu ATP?
glikoliza - 2
83
beztlenowe uzyskiwanie energii jest ......... wydajne
średnio wydajne, ponieważ ATP mniej niż w tlenowym
84
Gdzie zachodzi beztlenowe uzyskiwanie energii i co jest jego substratem
zachodzi głownie w cytozolu | substrat - glukoza
85
Jak zachodzi fermentacja
bez udziału łańcucha przenośnika elektronów, ostatecznym akceptorem e jest zwiąż org. u org 1 kom i wielokom.
86
zachodzi z udziałem łańcucha przenośnika kom w błonie kom akceptorem e jest zwiaz nieorg lub pierwiastek u bakterii np. denitryfikacyjnych
oddychanie beztlenowe
87
Jak wydajna jest fermentacja?
mało wydajna 2 ATP z 1 glukozy
88
Jakie są etapy fermentacji
glikoliza | redukcja - odzyskiwany jest NAD+
89
Co powstaje w fermentacji alkoholowej
ATP, etanol CO2 akceptorem e w etapie redukcji jest aldehyd octowy zachodzi u bakterii sarcina grzybów np. drożdży
90
Co powstaje w fermentacji mlekowej
akceptorem e jest pirogronian powstaje kwas mlekowy i energia z glukozy zachodzi u bakterii mlekowych w erytrocytach ssaków we włóknach mięśni szkieletowych przy niedobory O2
91
Co jest jedynym źródłem energii dla erytrocytów ssaków
glukoza u roślin wyrw w proc fotosyntezy u zwierząt z jedzeniem
92
Co to glukoneogeneza
synteza glukozy ze związków innych niż cukry - nasiona roślin oleistych - wątroba i nerki
93
Jak odkładany jest nadmiar glukozy
u roślin - skrobia w tk spichrzowej | u zwierząt glikogen w wątrobie; mięśniach
94
Substraty glukoneogenezy
fermentacja kwas mlekowy glukoza oddychanie tlenowe co2 + h20 rozklad bialek aminokwasy glukoza rozklad tłuszczów glicerol + kw tł glukoza acetylo-CoA rozkład kw tł. w roś oleistych
95
Co jest źródłem energii włókna mięśnia sercowego? | mięśni szkieletowych w stanie spoczynku
metabolizm tłuszczów | wydajny, dużo at H w cząst
96
Hydroliza tłuszczu właściwego produkty
glicerol -- aldehyd -- glikoliza, glukoneogeneza (zwierzęta), kw tłuszczowy --b oksydacja łańcuch oddechowy--> acetylo CoA--> cykl Krebsa
97
Hydroliza białek
do aminokwasów
98
białka są
substratem oddychania kom. u zwierząt w sytuacjach długotrwałego głodu lub gdy ich za dużo
99
Deaminacja aminokwasów
ketokwas - może być przekształcony do pirogronian lub acetylo-CoA i amoniak - toksyczny musi być uwalniany z organizmu - przekszt do mocznika lub kwasu moczowego (slabo rozp w h2o)
100
Zwierzęta amonioteliczne
wydalają amoniak w dużej ilości rozcieńczonego moczu np. ryby kostnoszkieletowe bezkręgowce wodne
101
Zwierzęta ureoteliczne
wydalają mocznik w niewielkiej ilości stężonego moczu np. ssaki, ryby chrząstnoskzieletowe
102
zwierzęta urikoteliczne
wydalają kwas moczowy w postaci kryształów lub gęstej zawiesiny np. ptaki, bezkręgowce lądowe
103
Omów cykl mocznikowy (ornitynowy)
Amoniak jest przetwarzany w mocznik w cyklu mocznikowym w wątrobie przemiana anaboliczna wymaga dużych nakładów energii
104
omów metabolizm nukleotydów
nukleotydy azotowe ---rozkład--> nukleozydy ---> c5 cukier oraz zasady
105
zasady purynowe
kwas moczowy i wydalane
106
zasady pirymidynowe
rozkład do małych cząst i włączenie do pozostałych slzkaow metabolicznych