Solu & solun reaktiot Flashcards

(31 cards)

1
Q

Kasvisolun ominaisia rakenteita

A

Soluseinä selluloosaa, viherhiukkaset, vakuoli eli solunesterakkula

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

Sienisolun ominaisia rakenteita

A

Soluseinä kitiiniä, vakuoli, hiivoilla plasmideja

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

Eläinsolun ominaisia rakenteita

A

Keskusjyväset, proteiinisäikeet, ei soluseinää

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

Mistä solukalvo koostuu?

A

Solukalvo on puoliläpäisevä fosfolipidikaksoiskalvo, jossa on kalvoproteiineja, kolesterolia ja glykolipidejä

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

Kalvoproteiinien tehtävät

A

Aineiden kuljetus, viestien vastaanotto, solujen tunnistus, aineenvaihduntareaktioiden katalysointi

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

Passiivinen kuljetus ja sen eri muodot

A

Ei vaadi ATP:tä, tapahtuu pitoisuuserojen mukaisesti. Diffuusio, avustettu diffuusio (kanavaproteiinit), osmoosi

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

Aktiivinen kuljetus ja sen muodot

A

Vaatii aina ATP:tä. Kuljettajaproteiinit (esim. ionipumput), endosytoosi (fagosytoosi, pinosytoosi, reseptorivälitteinen endosytoosi), eksosytoosi

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

Mihin hiilihydraatteja tarvitaan solussa?

A

Energianlähde, solujen tuki- ja rakennusaineita, käytetään solujen välisessä viestinnässä

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

Mihin lipidejä tarvitaan soluissa? Luettele tärkeimmät lipidit

A

Energiavarastoja, solujen ja biologisten kalvojen rakennusaineita, toimivat solujen välisessä viestinnässä. Rasvat, fosfolipidit, steroidit, karotenoidit

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

Proteiinien tehtävät

A

Viestiaineita, kemiallisen reaktion nopeuttajia, immuunipuolustus, rakennus- ja tukiaineita, aineiden kuljetus, liikkeen tuottaminen

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

Entsyymien tehtävä

A

Biokatalyytteinä toimivia proteiineja eli pienentävät aineenvaihdunnallisiin reaktioihin vaadittua aktivaatioenergiaa

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

Luettele erilaisia inhibiittoreita

A

Luonnollinen inhibiittori (lopputuotteen pitoisuus), kilpaileva inhibiittori (sitoutuu itse aktiiviseen kohtaan), muotoa muuttava inhibiittori (muuttaa entsyymin rakennetta)

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

Luettele erilaisia aktivaattoreita

A

Joko epäorgaanisia ioneita tai orgaanisia yhdisteitä: kofaktori (esim. metalli-ioni) ja koentsyymi (suuri org. kofaktori, esim A-vitamiini)

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

Miten aineenvaihdunnalliset reaktiot voidaan luokitella?

A

Rakennusaineenvaihdunta (anabolia) ja hajotusaineenvaihdunta (katabolia)

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

Kemosynteesi

A

Epäorgaanisten aineiden hapetus-pelkistysreaktiot synnyttävät energiaa, jota käytetään orgaanisten molekyylien valmistamiseen

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

Missä fotosynteesi tapahtuu?

A

Syanobakteereilla yhteyttämiskalvostolla, viherlevillä ja kasveilla viherhiukkasessa eli kloroplastissa

17
Q

Mitä fotosynteesin valoreaktioissa tapahtuu?

A

Yhteyttämiskalvon yhteyttämisväriaineet sitovat Auringon säteilyenergiaa, jolloin valon fotonien sisältämä energia siirtyy väriainemolekyylien viritysenergiaksi, jolloin molekyylin elektronit siirtyvät korkeammalle energiatasolle. Tämän energian avulla vesimolekyylejä hajotetaan hapeksi, vetyioneiksi ja elektroneiksi (fotolyysi). Vetyionit ja elektronit siirtyvät vedynsiirtäjämolekyylissä välitilaan, syntyy myös ATP:ta.

18
Q

Mitä fotosynteesin hiilihydraattisynteesissä tapahtuu?

A

Tapahtuu viherhiukkasen nestemäisessä välitilassa eli stroomassa. Vedystä, elektroneista ja hiilidioksidista muodostetaan glukoosia. Kaikkiaan syntyy glukoosia, ADP:ta ja fosfaatti.

19
Q

Miten energian vapautus glukoosista alkaa?

A

Alkaa aina anaerobisella glykolyysillä. Glukoosi hajotetaan kahdeksi palorypälehapoksi ja samalla irtoaa vetyioneita sekä vapautuu hieman energiaa( 2 ATP). Puryvaattimolekyylien jatkokäyttö riippuu hapen saatavuudesta (käymisreaktiot tai soluhengitys)

20
Q

Alkoholikäyminen

A

(Aluksi glykolyysi) Pyruvaatista irtoaa hiilidioksidimolekyyli, jonka jälkeen syntyneeseen välituotteeseen (asetaldehydi) liitetään vetyä, jolloin saadaan etanolia

21
Q

Maitohappokäyminen

A

Glykolyysissä syntyneet pyruvaatit ja vetyionit yhdistetään, jolloin syntyy laktaatti-ioneita. Samalla vedynsiirtäjät hapettuvat ja voivat taas vastaanottaa vetyioneita.

22
Q

Mistä kolmesta vaiheesta soluhengitys koostuu?

A

Glykolyysi, sitruunahappokierto ja elektroninsiirtoketju

23
Q

Soluhengityksen sitruunahappokierto

A

Tapahtuu mitokondrion sisäosassa eli matriksissa. Pyruvaatit muutetaan aktiiviseksi etikkahapoksi (asetyylikoentsyymi-A), josta useiden entsyymien katalysoimien vaiheiden kautta saadaan 6 CO2, H+, e- ja 2 ATP. Hiilidioksidi vapautuu solusta, H+ ja e- vedynsiirtäjiin

24
Q

Soluhengityksen elektroninsiirtoketju

A

Tapahtuu mitokondrion sisäkalvolla. Elektroninsiirtäjät siirtävät elektroneja proteiinilta toiselle ja saavat tässä käyttöönsä pienen määrän energiaa, jolla vetyioneita pumpataan kalvon yli kalvojen väliseen tilaan
->pitoisuusero johon liittyy potentiaalienergiaa
->pitoisuusero purkautuu ja vetyionit siirtyvät matriksin pienempään pitoisuuteen ATP-syntaasi entsyymin läpi, joka sitoo vetyionien energian ATP-molekyylin kemialliseksi energiaksi. Happi vastaanottaa elektronit ja vedyt->vettä

25
Paljonko soluhengityksessä syntyy ATP:ta?
Tuottaa n. 30-38 ATP:ta, osa menee itse reaktioon joten nettotuotanto n. 30 ATP
26
Proteiinisynteesin vaiheet oikeassa järjestyksessä
Transkriptio->translaatio
27
Proteiinisynteesin transkriptio
Tapahtuu tumallisilla tumassa, tumattomilla solulimassa. Säätelyproteiinit sitoutuvat tehostajajaksoihin ja avustavat yhdessä muiden avustajaproteiinien kanssa RNA-polymeraasin kiinnittymistä promoottoriin. Entsyymit avaavat kaksoisjuostetta ja RNA-polymeraasi etenee mallijuostetta pitkin ja rakentaa esiaste-RNA:ta. Valmiin esiaste RNA:n päät suojataan entsyymeiltä ja intronit poistetaan silmukoinnilla jolloin saadaan lähetti-RNA, joka etenee solulimaan
28
Proteiinisynteesin translaatio
Tapahtuu joko solulimassa tai karkealla solulimakalvostolla. Lähetti-RNA kiinnittyy ribosomiin ja ribosomi liukuu sitä pitkin kunnes löytää aloituskolmikon (AUG). Siirtäjä-RNA:t tuovat paikalle aminohappoja ja ribosomi liittää aminohapot peptidisidoksilla toisiinsa ketjuksi. Synteesi päättyy lopetuskolmikkoon (UAA, UAG, UGA)
29
Mitä tarkoittaa vaihtoehtoinen silmukointi?
Vaihtoehtoisessa silmukoinnissa poistetaan osa eksoneistakin intronien lisäksi, jolloin saadaan erilaisia proteiineja pienemmällä määrällä geenejä.
30
Solusykli
Koostuu : Välivaiheesta: G1 eli aktiivisen toiminnan vaihe, S eli synteesivaihe, G2 eli jakautumiseen valmistava vaihe Jakautumisvaiheesta: mitoosi tai meioosi
31
DNA:n kahdentuminen
Helikaasientsyymi avaa kaksoisjuosteen ja RNA-polymeraasi rakentaa RNA-alukkeen kumpaankin juosteeseen. DNA-polymeraasi rakentaa johtavaa juostetta 5'-3' suunnassa. Laahaavaa juostetta rakennetaan Okazakin fragmentteina, jotka vaativat kukin oman RNA-alukkeen ja ligaasientsyymin liittämään palat yhteen