protokoly Flashcards

(67 cards)

1
Q

samosestavování

A

auto-organizcace - na základu termodynamických zákonů, vodíkové vazby, iontové a hydrofobní interakce

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

základ membránových struktur

A

bimolekulární vrstva lipidů typu lecitinů

hydrofilní hlava
hydrofobní tail

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

amfifilní fosfolipidy

A

= lecitiny jsou amfifilní
mají hydrofilní i hydrofobní část

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

hydrofobní

A

koncové -CH3 skupiny

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

hydrofilní

A

glycerol, ksys. fosforečná, cholin

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

tlouš´tka molekulární dvojvrstvy

A

5nm

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

myelinový útvar

A

více dvojvrstev, mezi nimi voda
nadmolekulární útvar

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

detergent

A

=látka snižující povrchové napětí
např. triton

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

chemická hemolýza

A

působením detergentů se rozpadá membrána a obsah bb se vylévá do okolí

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

osmotické jevy

A

při osmotických jevech dochází k vyrovnání koncentrací v a vně bb. prochází poze voda (naředí)…

polopropustnou membránou mohou procházet pouze malé molekuly (rozpouštědlo), větší neprojdou

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

hypertonie

A

koncentrace osmoticky aktivních látek je v okolí bb vyšší

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

hypotonie

A

koncentrace osmoticky aktivních látek je v okolí bb nižší

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

plasmorhiza

A

v hypertonickém roztoku, bb se svrašťují, tvoří echinocyty = ježkovité bb

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

echinocyty

A

svraštělé bb v hypertonickém roztoku

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

počet bb v těle

A

60 miliard

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

organely bb

A

hrubé endoplazmatické
mitochondrie
golgiho aparát
cytoplazma
cytoplazmatická membrán
aktin
mikrotubuly
lysozom
jádro s pŕy obsahujícími chromozómy
centriol

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

fluorescence pozorované struktury

A

trichomy, xylem, floem, sklerenchymatická pochva, epidermis, parenchym, jádro, bb stěna

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

průměr vlasu

A

40 - 440 ym

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

primární fluorescence

A

řapík jabloně: trichomy, xylem, floem, sklerenchymatická vrstva a epidermis
epidermis cibule: bb stěna, sekundární u jádra
vlas: primární

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

sekunární fluorescence

A

potřebujeme k jejímu pozorování uměle dodaná fluoreskující barviva - fluorochromy, ty vytváří vazbu s pozorovanou strukturou

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

fluorescence

A

atomy/molekuly po dopadu světla o kratší vlnové délce (exitační světlo) emitují světlo o delší vlnové délce a nižší energii(emitované světlo).

barva je dána emisní vlnovou délkou

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

autofluorescence

A

= primární fluorescence
schopnost fluoreskovat po ozáření ultrafialovým světlem

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

sekundární fluorescence

A

fluorescence barviva navázaného na bb struktury

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

fluorescenční barviva

A

fluorochromy
schopnost se vázat k bb strukturám

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
25
princip fluorescenční mikroskopie
na vzorek dopadá světlo o vlnové délce způsobující excitaci, obraz tvoří pouze část světla vzniklého fluorescencí
26
zdroj Uv záření
vysokotlaká rtuťová výbojka
27
excitační (budící) filtry
ze zdroje vymezují záření o vlnové délce hodící se ke vzbuzení fluorescence
28
bariérové (zábranné) filtry
filtrují světlo dopadající do okuláru
29
životnost buněk
(viabilita, životaschopnost)
30
metody pro stanovení viability buněk
1) každá živá buňka je schopna se množit 2)plně zachovaná membránová a funkční integrita bb (nepronikají do ní barviva) metylenová modř, PI 3) detekce funkčního metabolismu bb (bb přeměňuje určité látky na derivát, který zjistíme např. fluorescencí)
31
procentuální viabilita kontrolní suspenze
živé bb x 100/počet všech
32
mrazový x chladový šok reverzibilní x irreverzibilní změny kryokonzervace
:)
33
rychlé zmrazení
dusík - 196 hélium - 269
34
vitrifikace bb vody
při rychlém zmrazení, ledové krystaly malinké (nanometry) - nepoškozují obsah bb k náhradě bb vody občas mjsíme přidat kryoprotektiva (glycerol, dimtylsulfoxid, sacharóza..)
35
lyofilizace
é dehydratování, odsublimování vody ve vakuu a násl. zmrazení spousta let v životaschopném stavu
36
využití zmrazovacích postupů
zmrazování spermii tkáňové banky uchovávání genofondu ohrožených a vzácných org. a model. org
37
výsledný obraz při mikroskopování
zvětšený, neskutečný, převrácený
38
vzorec numerické aparatury
NA = nx sin alfa/2
39
clonění ovlivňuje:
kontrast, hloubku ostrosti, rozlišení podrobností
40
nejlepší rozlišení
NAobj. = NAkond.
41
máme na paměti :D
kvalitní obraz je vždy kompromisem mezi kontrastem, rozlišením a hloubkou ostrosti
42
zvětšení miroskopu
celkové zvětšení (M): zvětšení objektivu x zvětšení okuláru x zvětšení hlavice (u nás 1) užitečné zvětšení (Z)
43
viditelné záření
0,8 ym - 0,4ym
44
ifračervené ultrafialové
0,5mm - 0,8ym 0,4ym - 0,1ym
45
vlnový model kvantový model geometrický model
elektromagnetické vlnění proud fotonů světelný paprsek
46
index lomu
=optická hustota prostředí n= c (světlo ve vakuu) / v (rychlost ve zkoumané látce) - vždy je větší než 1
47
n v různých látkách (vzduch(vakuum)), voda, sklo, imerzní olej olympus
vzduch/vakuum - 1 voda - 1,33 běžné sklo 1,51 imerzní olej 1,516
48
využití ověřování viability bb
při kultivaci bb pro různé účely kontrola po zamražení
49
kvasinka pivní
sachcaromyces cerevisiae systém: houby vřeckovýtrusné bb stěna onemocnění u člověka: kandidóza kůže, sliznic, plic
50
kryoprezervace
= pomalé řízené zchlazování výkonný, počítačem řízený chladící agregát dochází k postupné dehydrataci, led se tvoří jen v extraceluláru
51
luminiscence x fluorescence
luminiscence - látka dlouhodobě do prostoru vysílá světlo (chemiluminiscence, fotoluminiscence) fluorescence - jen krátkou dobu po skončení emisního záření fosforescence - přetrvává i po zhasnutí exitačního záření
52
vyvolávající záření
excitační
53
záření vysílané látkou
emisní
54
Fluorochromy v bb biologii
DAPI - zvýrazňuje DNA FDA - životnost bb Propidium jodid - životnost bb FITC - imunofluorescence Akridinová oranž - průtoková cytometrie
55
výhoda fluorescenčních metod
velký kontrast zobrazení specifičnost citlivost
56
aplikace fluorescenčních technik při studiu buňky
1) kontrastování bb struktur v živých i fixovaných bb (NK, jádra, jadérka, chromozómy, organely, cytoskelet, bb stěna...) 2) detekce apoptózy, studium bb cyklu 3) rozlišení živých a mrtvých bb (testy životaschopnosti - fluorochrom, propidium jodid 4) detekce bakterií aj. patogenů (kvasinky, plísně, bakterie, fytoplazmy) v pletivech nebo tkáních, sputu, moči a likvoru
57
počet bb lidského těla
asi 60 miliard, více než 200 bb typů
58
průměrná velikost živočišné bb
+- 20 ym nejmenší erytrocity - 7,5ym megakaryocyty kostní dřeně, osteoklasty - 40 - 90 ym obojživelníci až 2mm ptáci až několik cm
59
protoplazma
ohraničená plazmatickou membránou jádro a jeho složky + cytoplazma a její složky
60
endoplasmatické retikulum
- syntéza proteinů - syntéza molekul biomembrán všech ostatních organel (i lipidů a transmembránových proteinů) - enzymy, hormony, krevní bílkoviny aj. - podíl na regulaci koncentrace Ca2+ v cytoplazmě
61
Golgiho aparát
- chem. modifikace látek
62
Lyzozómy
- katabolické biochemické procesy hydrolytické enzymy - hydrolyzují bílkoviny, NK, cukry, lipidy
63
Peroxizómy
detosifikace katalýza rozkladu mastných kyselin enzymy: oxidáza, urátoxidáza, luciferáza
64
buněčné inkluze
= soubor produktů látkové výměny a metabolické činnosti bb - tukové krůpěje glykogenová zrna krystaly bílkovin pigmenty exkrety a sekrety
65
Rostlinná bb X živočišná bb
rostlinná - centrifugální dělení (vznik střední lamely - ze středu - fragmoplast) - plazmatická membrána + bb stěna - systém vakuol - chloroplasty (plastidy) - jiné inkluze (např. škrob) - dělící vřeténko - amorfní oblast živočišná - centripetální dělení (zaškrcení - nemá bb stěnu, plastidy, malé vakuoly - dělící vřeténko - organela centrozom - jiné inkluze - zásobní škrob glykogen
66
hypertonický roztok
1M CaCl2
67