mmmm Biologunia

 0    55 adatlap    Smig100
letöltés mp3 Nyomtatás játszik ellenőrizze magát
 
kérdés język polski válasz język polski
aminokwasy białkowe
kezdjen tanulni
mogą się ze sobą łączyć wiązaniami peptydowymi
peptydy
kezdjen tanulni
2 do 50 aminokwasów
białka
kezdjen tanulni
50+ aminokwasów
struktura 1 rzędowa
kezdjen tanulni
wiązania peptydowe
struktura 2 rzędowa
kezdjen tanulni
wiązania peptydowe wodorowe, alfa helisa, beta harmonijka
struktura 3 rzędowa
kezdjen tanulni
pofałdowana struktura 2 rzędowa, utrzymuje się dzięki oddziaływaniom między podstawnikami wodorowymi
struktura 4 rzędowa
kezdjen tanulni
utrzymuje się dzięki oddziaływaniom między podstawnikami aminokwasów należących do oddzielnych łańcuchów polipeptydowych
białka proste
kezdjen tanulni
wyłącznie aminokwasy, histony, keratyny, albuminy, globuliny, kolagen
białka złożone
kezdjen tanulni
aminokwas i część niebiałkowa, mioglobina, fibrylogen, hemoglobina
keratyny
kezdjen tanulni
b. proste, skóra, włosy i paznokcie(biotebal), funkcja ochronna
kolagen
kezdjen tanulni
białko proste, tkanki łączne, wytrzymałość mechaniczna
histony
kezdjen tanulni
b. proste, jądro komórkowe, wiązania jonowe z DNA
fibrynogen
kezdjen tanulni
b. złożone, glikoproteiny, w jego skład wchodzą reszty cukrowe, składnik osocza krwi, fibryna- uczestniczy w krzepnięciu krwi
mioglobina
kezdjen tanulni
b. złożone, hemoproteiny, w jego skład wchodzi cząsteczka czerwonego barwnika-hemu, mięśnie, magazynuje tlen
hemoglobina
kezdjen tanulni
b. złożone, hemoproteiny, barwnik hem, erytrocyty, transport tlenu
globuliny
kezdjen tanulni
b. proste, przeciwciała w osoczu krwi, odporność organizmu
białka rozpuszczają się w wodzie tworząc
kezdjen tanulni
roztwór koloidalny
koagulacja białka
kezdjen tanulni
wysalanie, łączenie się białek z wodą pod wpływem soli metali lekkich, w wyniku czego wytrąca się osad. jest to proces odwracalny
denaturacja białek
kezdjen tanulni
zerwanie wiązań stabilizujących strukturę przestrzenną białek, traci właściwości biologiczne. nieodwracalna lub odwracalna- renaturacja
białka są zbudowane z
kezdjen tanulni
C, H, O, N, S
wzór na cukier
kezdjen tanulni
CnH2nOn
węglowodany dzielą się na
kezdjen tanulni
monosacharydy, polisacharydy, oligosacharydy
monosacharydy
kezdjen tanulni
triozy(aldehyd glicerynowy), pentozy(ryboza, deoksyryboza), heksozy(glukoza, fruktoza, galaktoza) aldozy(glukoza), ketozy(fruktoza)
polisacharydy
kezdjen tanulni
nie rozpuszczają się w wodzie, glikogen, skrobia(amyloza, amylopektyna), celuloza, chityna
funkcje celulozy w naszym pożywieniu
kezdjen tanulni
wspomaga pracę jelit, minusuje cholesterol, minusuje żylaki, minusuje otyłość
lipidy proste
kezdjen tanulni
woski, tłuszcze właściwe(trójgliceryd)
lipidy złożone
kezdjen tanulni
fosfolipid, glikolipid
lipidy izoprenowe
kezdjen tanulni
karetonoidy, steroidy (cholesterol)
kwasy tłuszczowe (wymień)
kezdjen tanulni
palmitylowy, stearynowy, oleinowy, linolowy, linolenowy, archaidowy
glikokaliks
kezdjen tanulni
glikolipid na błonie komórkowej wykrywający komórki, zabezpiecza błonę komórkową
aminokwasy nie tworzące białek
kezdjen tanulni
cytrulina, ornityna, argityna biorą udział w wytwarzaniu mocznika
tworzenie mostków siarkowych
kezdjen tanulni
cysteina+metonina---> aminokwasy tworzące siarkę --->grupa tiolowa--->mostek siarczkowy
białka globularne
kezdjen tanulni
hemoglobina
białka fibrylarne
kezdjen tanulni
kolagen, fibrynogen
puryny
kezdjen tanulni
dwupierścieniowe, adenina, guanina
pirymidyny
kezdjen tanulni
jednopierścieniowe, cytozyna, tymina, uracyl
deoksyadenozynotrigosforan
kezdjen tanulni
nukleotyd z 3 resztami fosforanowymi które magazynują energię
wolne nukleotydy są
kezdjen tanulni
aktywatorami np. enzymów, nośnikami energii chemicznej
rodzaje RNA
kezdjen tanulni
mRNA(informacyjny, informacje do cytoplazmy), tRNA(transportujący, do rybosomu by aminokwasy się połączyły i dały białko), rRNA(szkielet rybosomów), siRNA(dojrzewanie rybosomów), miRNA(milczy XD), rybozymy(przyspieszają reakcje chemiczne jako enzymy)
nić DNA dzieli się na
kezdjen tanulni
ekson (koduje info genetyczną), intron (nie koduje info genetycznej)
obróbka potranskrypcyjna
kezdjen tanulni
wywalenie intronów
w komórce zwierzęcej DNa występuje
kezdjen tanulni
w jądrze komórkowym, mitochondriach
w komórce roślinnej DNA występuje
kezdjen tanulni
w jądrze, mitochondriach, chloroplastach
topoizomeraza
kezdjen tanulni
rozkręca DNA
helikaza
kezdjen tanulni
rozcina wiązania wodorowe
miejsce inicjacji replikacji to...
kezdjen tanulni
miejsce gdzie powstają widełki replikacyjne
polimeraza RNA (prymaza)
kezdjen tanulni
rozpoczyna replikację, rozpoznaje koniec 3'
dobudowuje komplementarne zasady do starterów
kezdjen tanulni
polimeraza
endonukleaza
kezdjen tanulni
wycina starter
polimeraza RNA, DNA
kezdjen tanulni
dobudowuje, sprawdza komplementarne zasady
ligaza
kezdjen tanulni
łączy dolną nić DNA w jedną całość i wycina startery
substraty replikacji DNA to...
kezdjen tanulni
trifosfonukleozydy
powstanie białka
kezdjen tanulni
RNA--->mRNA zasady azotowe--->aminokwasy
jaki jest kod genetyczny dla wszystkich
kezdjen tanulni
trójkowy, unowersalny, jednoznaczny, zdegenerowany, bezprzecinkowy, niezachodzący
etapy biotranskrypcji białka
kezdjen tanulni
inicjacja, elongacja(wydłużenie), terminacja(zakończenie)

Kommentár közzétételéhez be kell jelentkeznie.