Buněčná biologie
Jaké plyny obsahovala redukční atmosféra
(METAN, ČPAVEK, VODÍK, VODNÍ PÁRY) - BEZ KYSLÍKU
PŘíklad mimobuněčného signálu
(ligand, „primary messenger"): růstový faktor, cytokin, hormon, atd.
Vysvětli polarizaci mikrotubulů
+ konec (= dynamický konec) - konec (= zanořen v MTOC)
Jaké máme 3 vazebná místa na každém ribozomu a co se na ně váze
- A (AMINOACYLOVÉ) - VÁŽE AMINOACYL-TRNA − P (PEPTIDYLOVÉ) - VÁŽE TRNA, KE KTERÉ JE PŘIPOJEN ROSTOUCÍ POLYPEPTIDOVÝ ŘETĚZEC − E (EXIT) - VÁŽE TRNA ZBAVENOU AMINOKYSELINY PŘED POUŠTĚNÍM RIBOZOMU
3 druhy membránových lipidů + příklady
- FOSFOLIPIDY (NAPŘ. FOSFATIDYLSERIN) − STEROLY (NAPŘ. CHOLESTEROL) − GLYKOLIPIDY (NAPŘ. GALAKTOCEREBROSID)
Stavba aktinových filament
- G aktin (Globulární Aktin) - nepolymerizovaná forma aktinu (zásobní pool v cytoplazmě) - F aktin (fibrilární aktin) - polymerizovaný aktin - helikální struktura molekuly (aktinové filamentum má podobu dvoušroubovice - 2 navzájem se obtáčející polymery aktinu)
Výsledky Millerova experimentu
- HCN, FORMALDEHYD − KYSELINA MRAVENČÍ, MLÉČNÁ, OCTOVÁ, MOČOVINA − 17 AMINOKYSELIN − PURINY A PYRIMIDINY
Vysvětli pohybové funkce cytoskeletu
- INTRACELULÁRNÍ TRANSPORT (PŘESUN MATERIÁLU/MOLEKUL MEZI ORGANELAMI V BUŇCE) − POHYB CHROMOSOMŮ V ANAFÁZI (ROZCHOD CHROMOZOMŮ DO DVOU DCEŘINÝCH JADER) − POHYB BUNĚK PO SUBSTRÁTU =améboidní pohyb − POHYB BUNĚK POMOCÍ KINOCILIÍ (ŘASINKY A BIČÍKY) − SVALOVÁ KONTRAKCE (u živočichů)
Popiš všechny modifikace primárního transkriptu u eukaryot
- PŘIPOJENÍ ČEPIČKY NA 5' KONEC - TZV. „CAPPING" − PŘIPOJENÍ POLYADENYLAČNÍHO SIGNÁLU NA 3' KONEC − ODSTRANĚNÍ NEKÓDUJÍCÍCH SEKVENCÍ (INTRONŮ) − UMOŽŇUJÍ BUČE VYHODNOTIT, ŽE JE TRANSKRIPT INTAKTNÍ A MŮŽE BÝT PŘESUNUT DO CYTOPLAZMY − PODÍL NA TRANSLACI
Výhody kompartmentalizace
- vytvoření chemického mikroprostředí, které je vhodné pro daný typ chemických dějů (snížení difuze substrátů, obsah iontů, pH) -oddělení potenciálně nebezpečných, rozkladných dějů (hydrolytické enzymy - lyzozomy, oxidativní enzymy - peroxizomy) - dělba práce mezi organelami
Jaké 3 katalytické faktory mohli být příčinou proč mohlo dojít ke vzniku a sestavování biopolymerů
- zahřívání organických sloučenin - katalytická aktivita vysoce koncentrovaných anorganických polyfosfátů nebo dalších minerálních látek - autokatalytické schopnosti vzniklých polymerů - vzniklé polymery mohly samy katalyzovat vývoj dalších a došlo k selekci systémů se schopností autoreprodukce - to je otázka
Co se děje v exekutivní fázi apoptózy
- zmenšení (smrštění) buňky ▪ blebbing plazmatické membrány ▪ změny ve složení plazmatické membrány ▪ kolaps jádra (degradace chromatinu) ▪ proteolytické štěpení intracelulárních proteinů ▪ rozpad buňky na apoptotická tělíska ▪ fagocytóza apoptotických tělísek
Obecná struktura molekuly lipidu(PM)
1 HYDROFILNÍ HLAVIČKA A 2 HYDROFOBNÍ KONCE
Složení ECM + funkce jednotlivých složek
1. kolagenová vlákna (zajištění pevnosti v tahu; základní složkou kolagen) 2. elastická vlákna (zajištění pružnosti; základními složkami elastin a fibrilin) 3. výplňová komponenta (zábrana stlačování; základními složkami hyaluronany a proteoglykany) 4. adhezivní molekuly (glykoproteiny) Různé typy ECM v různých tkáních
Dva základní fundamentálně odlišné pohledy na vývoj + krátká charakteristika
1. kreacionizmus - buňky byly vytvořeny zásahem v jednodušších buňkách 2. evoluční teorie - nejjednodušší chemikálie, nejdříve anorganické, se seskupovaly do polymerů, které časem získaly schopnost replikace a seskupováním vznikla forma života označovaná jako protobiont - předchůdce forem života tak, jak ho známe dnes.
3 mechanizmy importu proteinů do membránových organel
1. pomocí jaderných pórů (přes jadernou membránu) 2. za použití proteinových translokátorů (transport do ER, mitochondrií, chloroplastů a peroxizomů) 3. za použití transportních váčků (transport z ER)
Jak moc jsou staré nejstarší Prokaryotní buňky + co využívali k výživě
3.5 miliardy let (nejprve využívaly metan, poté sulfáty, kyanovodík a teprve nakonec kyslík a prvními fotosyntetizujícími organizmy byly sinice)
V jakém směru probíhá replikace DNA5'->3'
5'->3'
Struktura kinocílie
= bičíkovité organely podélně tvořeny svazky mikrotubulů - princip struktury 9 + 2 (=> po obvodu 9 dupletů= dvojice mikrotubulů - jeden je kulatý a druhý na něj nasedá a má tvar polokruhu - 13 + 10 proto filament, uprostřed dva centrální Mikrotubuly ) - dobroty jsou vzájemně propojené dyneinem - dyneinová ramena napojena na dvojici centrálních mikrotubulů
Charakterizuj Shineovu-Dalgarnovu sekvenci
= sekvence 5' AGGA 3' PŘÍTOMNÁ V TRANSKRIPTECH PROKARYOT URČENÝCH K TRANSLACI NEZBYTNÁ PRO SESTAVENÍ RIBOZOMU VE SPRÁVNÉM MÍSTĚ TRANSKRIPTU - vazba ribozomu k mRNA UMÍSTĚNA 7 NUKLEOTIDŮ PROTI SMĚRU TRANSLACE OD INICIAČNÍHO KODONU AUG JE KOMPLEMENTÁRNÍ SEKVENCI BLÍZKO 3' KONCE 16S RRNA OBSAŽENÉ V MALÉ PODJEDNOTCE RIBOZOMU PÁROVÁNÍ BÁZÍ MEZI SD SEKVENCÍ MRNA A 16S RRNA RIBOZOMU UMOŽŇUJE ZAHÁJENÍ TRANSLACE
Popiš aktinová filamenta ve srovnání s Mikrotubuly
AF jsou ve srovnání s MT tenčí, pružnější (u MT rigidní struktura), kratší
Mechanizmus účinku fotodynamických barviv
AKTIVACE FOTODYNAMICKÉHO BARVIVA (ABSORBUJÍ VIDITELNÉ SVĚTLO) → PRODUKCE AKTIVNÍCH KYSLÍKOVÝCH RADIKÁLŮ → OXIDAČNÍ STRES
Jakým způsobem probíhá vazba Hsp70 na protein - vysvětli
ATP-dependentním způsobem,kdy chaperon napřed naváže ATP a tím je schopen reagovat s pomocným proteinem, přeměnit ATP na ADP a získaná energie umožní vazbu na nesbalený protein, který když se uvolní, nová molekula ATP nahradí na chaperonu ADP a umožní tak opětovné použití
Příklad nukleačního proteinu - proteiny asociované s aktinem + co zajisťují
Actin Related Proteins (ARPs) - větvení aktinových filament
Jaké proteiny zajišťují vazbu klathrinu na membránu a k receptorům nákladu transportovaných molekul
Adaptiny
Charakterizuj aktivitu MPF v průběhu BC
Aktivita MPF velmi výrazně osciluje v průběhu každého buněčného cyklu. Rychle se zvyšuje těsně před vstupem do mitózy a rychle klesá až k nule ke konci mitózy
Když se během Prometafáze chromozomy pohybují k opačným pólům buňky jedná se o aktivní nebo pasivní pohyb
Aktivní pohyb
Vysvětli celkové působení proteinu p53 když dochází k zastavení buněčného cyklu v G1 fázi
Aktivovaný p53 stimuluje transkripce genu, který kóduje Cdk inhibiční protein p21 -> tento protein se váže na komplex cyklin S-fáze-Cdk a inaktivuje ho, takže se buněčný cyklus zastaví právě v G1 dfáui
Co dělají enzymy v translaci
Aktivují aminokyseliny
Popiš složení Vezikulů = transportní váčky + Funkce
Ale organely vymezené lipidovou membránou, které se pohybují buňkou Zajišťují přepravu materiálu mezi oddíly sekreční/endocytické dráhy
Co to znamená amfipatické a jiný název
Amfifilní Obsahují trombofilní a hydrofobní část
Jaký druh enzymů hraje roli v translaci
Aminoacyl-tRNA syntetázy
Na co rozdělujeme Anafáze
Anafáze A Anafáze B
Sníží se počet chromozomů na polovinu přesně - při vzniku spermií a vajíček
Ano! Naprosto přesně
Porovnej celkovou délku AF v buňce ve srovnání s MT
Asi 30x větší - AF se narozdíl od MT mohou větvit (napojení ARP proteinů na AF, který je na nukleačním základem pro boční vlákno AF )
Jaké buňky jsou citlivější na ionizující záření
BUŇKY VYŠŠÍCH ORGANISMŮ - JSOU CITLIVĚJŠÍ (ČÍM EVOLUČNĚJI POKROČILEJŠÍ ORGANISMUS, TÍM VĚTŠÍ CITLIVOST VŮČI IONIZUJÍCÍMU ZÁŘENÍ) buňky s vyšším obsahem DNA a gamety proliferující buňky (kostní dřeň, lymfatické uzliny, zárodečné buňky - spermatogeneze, epitely, embryonální buňky)
K čemu slouží periplazmatický prostor a jaké organismy ho mají
Bakterie, sinice, rostliny, houby - prostor mezi PM a BS Bariéra mezi buňkou a okolím Regulace toku látek, energie a informací
Přehled adhezí mezi buňkami navzájem
Buněčné adheze adhezní pásy desmosomy Buněčné spoje těsné spoje mezerové spoje Rostliny: plasmodesmata
Jaké máme přímé interakci buněk + co to jsou přímé interakci buněk
Buněčné adheze - slabší Buněčné svoje - pevnější interakce Interakce mezi buňkami navzájem
S čím je spojen buněčné dělení u jednobuněčných organismů
Buněčné dělení je spojeno s růstem - udržování správné velikosti buněk
Co se vážou extracelulární signální molekuly
Buď k receptorům na povrchu buňky nebo k intracelulárním receptorům
Popiš co bylo dokázáno v teorie RNA světu
Bylo prokázáno, že RNA může vykazovat i katalytické vlastnosti a je tedy schopná za určitých okolností replikovat sama sebe i bez přítomnosti proteinů
V jaké fázi mi to že jsou chromozomy drženy pod značným napětím + jak se tento útvar nazývá
Během Metafáze - chromozomy jsou v metafázní destičce
Co se děje s GA a ER během Cytokineze
Během mitózy se rozpadají na fragmenty a poté při Cytokineze rovnoměrně distribuují Během cyklu dceřinných buněk pak dochází k jejich zvětšování
Jakým způsobem roste fragmoplast + dokdy fragmoplast roste
Centripetálně Dokud se nespojí s cytoplazmatickou membránu a původní buněčnou stěnou a nerozdělí buňku na dvě
Kde je ukotven na cytoplazmatické straně protein Ras
Cytoplazmatické straně plazmatické membrány
Rozdíl ribonukleotid vs deoxyribonukleotid
DEOXYRIBONUKLEOTID MÁ NA DRUHÉM UHLÍKU CUKERNÉHO ZBYTKU POUZE H RIBONUKLEOTID OBSAHUJE NA DRUHÉM UHLÍKU CUKERNÉHO ZBYTKU OH SKUPINU
Jakým způsobem došlo k vytvoření bakteriální buňky s umělým genomem
DESIGN, SYNTÉZA A SESTAVENÍ BAKTERIÁLNÍHO GENOMU MYCOPLASMA MYCOIDES JVCI-SYN01 • VNESENÍ UMĚLÉHO GENOMU DO BAKTERIE MYCOPLASMA CAPRICOLUM (PRVNĚ ODSTRANILY JEJÍ PŮVODNÍ GENOM) SE VŠEMI GENY, KTERÉ BAKTERIE POTŘEBUJE K ŽIVOTU → NOVÁ BAKTERIE SE SYNTETICKÝM GENOMEM
Co se předpokládá že byl zřejmě nejmladší biopolymer
DNA
Vysvětli spojení Okazakiho fragmentu
DNA-POLYMERÁZA PRODLUŽUJE RNA-PRIMER A TVOŘÍ NOVÉ VLÁKNO DNA − SYNTÉZA OKAZAKIHO FRAGMENTŮ SKONČÍ, JAKMILE DNA POLYMERÁZA NARAZÍ NA PRIMER PŘEDCHOZÍHO FRAGMENTU PŘI VYTVÁŘENÍ CELISTVÉ STRUKTURY DNA OPOŽĎUJÍCÍHO SE ŘETĚZCE DNA PAK PROBÍHÁ BEZ SE UPLATŇUJÍ OPRAVNÉ MECHANISMY - RNA-PRIMERY SE ODSTRANÍ A NAHRADÍ JE DNA
Jaký enzym zaceluje zářezy v DNA při replikaci
DNA-ligáza
A co zajišťuje konstitutivní - neřízená sekrece
DODÁVÁ NOVĚ VYTVOŘENÉ LIPIDY A PROTEINY DO PLAZMATICKÉ MEMBRÁNY ZODPOVÍDÁ ZA RŮST PLAZMATICKÉ MEMBRÁNY PŘED BUNĚČNÝM DĚLENÍM
Jakým způsobem se předpokládá že vznikla mRNA
DŮSLEDKU PŘIBLIŽOVÁNÍ AMINOKYSELIN A VZNIKAJÍCÍHO POLYPEPTIDOVÉHO ŘETĚZCE
Kam putují molekuly pohlcené Endocytózou
Do lysozomu, kde jsou ztrávený - metabolity vzniklé trávením se přenášejí do cytosolu kde je buňka může dále využít
Do čeho se spojují nukleotidy + typ vazby
Do polymerů - každý polynukleotidové řetězec je polymerem nukleotidů, které jsou k sobě vázány kovalentními fosfodiesterovými vazbami - propojení 5' uhlíku na jednom cukerném zbytku s 3' uhlíkem následujícího cukerného zbytku prostřednictvím fosfátu
Během transportních drah - průběžná modifikace přenášených molekul - co se děje v Lumen ER + Co je následkem
Dochází k tvorbě disulfidických můstků - díky oxidaci postranních řetězců cysteinu Nesvítí mi vyšší stabilita molekul a odolnost ke změnám pH ve vnějším prostředí
Rozdělení signálu živočišných buněk podle dosahu
Endokrinní Parakrinní Synaptické - nervové Přímý kontakt Autokrinní
Co může být cílovou molekulou - efektorem
Enzym Složka replikačního aparátu Složka aparátu pro genovou expresi Složka cytoskeletu
Co rozdvojuje dvoušroubovici DNA při replikaci
Enzym HELIKÁZA
Popiš funkci Jederného pórů
FUNGUJE JAKO SELEKTIVNÍ BRANKA, KTERÁ AKTIVNĚ PŘENÁŠÍ SPECIFICKÉ MAKROMOLEKULY A ZÁROVEŇ UMOŽŇUJE VOLNOU DIFÚZI MENŠÍCH MOLEKUL OBĚMA SMĚRY
Co se uplatňuje jako zásah v případě neplodnosti v důsledku nepohyblivosti spermií
Fertilizace in vitro (IVF): intracytoplazmatická injekce spermie (ICSI)
Jaké buňky zajišťují syntézu kolagenu v embryogenezi
Fibroblasty a epitelové buňky Obrázek = molekulární struktura kolagenu
Jaká barva používá MV fluorescenční mikroskopií pro vizualizaci cytoskeletu
Fluorochromy
Druhy interakce mezi buňkami a ECM
Fokální adheze Hemidesmozomy
Co se stane se strukturou poté co dojde k záměně GDP na GTP
G protein se rozdělí na podjednotku alfa navázaným GTP a na komplex podjednotek beta a gama
Jakýchproteinu se týká vazba GTP - Molekulové přepínače
G proteinů
Fáze Interfáze + základní charakteristika
G1 FÁZE - METABOLICKÁ AKTIVITA, RŮST BUŇKY, ZDVOJOVÁNÍ ORGANEL S-FÁZE - REPLIKACE DNA G2 FÁZE - METABOLICKÁ AKTIVITA, SYNTÉZA PROTEINŮ POTŘEBNÝCH K VSTUPU DO MITÓZY
Popiš cytokinezi II
Haploidní dceřiné buňky jsou odděleny svými plazmatickými membránami
Jaká forma chromatinu je nejvíce kondenzovaná+ kolik procent interfázního chromozomu tvoří
Heterochromatin - tvoří obvykle více než 10% interfázního chromozomu
Vysvětli kotranslační transport proteinů
Hledají si své místo v průběhu syntézy Přes ER do GA, Lysozomů, endosomů, peroxisomů- Přes proteinové translokátory
Jakých dvou dělení se skládá meióza popiš
I. meiotického (heterotypické, redukční) II. meiotického (homotypické, ekvační)
Co jsou to priony
Infekční proteiny Priony jsou původci neurodegenerativních onemocnění lidí a zvířat Patogenní priony mají stejnou primární strukturu (pořadí aminokyselin), ale liší se svým konformačním uspořádáním
Charakterizuj hodnotu informace vzniklou transkripcí
Informace si uchovává stejný obsah je podobnou chemickou povahu, ale je mobilnější
Aktivace p53 S vyšší hladinu inhibitoru čeho
Inhibitoru Cdk21 Pokud je DNA Poškozená zvýší se množství proteinu p53 A stává se tento protein aktivním
Které druhy Translace probíhají stejně U prokaryot a eukaryot a které ne
Iniciace probíhá jinak, Elongace a terminace probíhají U prokaryot eukaryot stejně
Fáze apoptózy
Iniciační a executivní
Typy membránových proteinů
Integrální proteiny Laterální proteiny Integrální transmembránové proteiny Periferní asociované proteiny
Co nahrazuje nepřítomnost buněčné stěny u živočišných buněk
Intermediální filamenta
Co je to metafázová destička
Je vytvořená chromozomy během Metafáze - chromozomy v ekvatoriální roviny Vřeténka
Popiš amplifikace signálu
Jeden signál stačí k vyvolání rozsáhlé odpovědi - jedna signální molekule aktivuje jediný receptor, jediný aktivovaný receptor však aktivuje větší počet molekul enzymu tvořícího sekundární Přenašeč, každá molekula tohoto enzymu katalyzuje tvorbu mnoha molekul sekundárního přenašeče, každá molekula sekundárního přenašeče aktivuje mnoho cílových molekul
Čemu se využívá schopnostem krevních buněk mě nic stupeň kondenzace Chromatinu
Jeden z mechanizmu pro kontrolu genové exprese
Co prochází že cytosolu do jádra přes jaderný pór
Jederné proteiny, transkripční faktory,..
Vysvětli roli proteinu p53
Jedná se o nádorový supresor p53- Jeho aktivaci je možná Apoptóza případě závažných chyb v průběhu buněčného cyklu A také zastavení buněčného cyklu v případě opravitelného poškození DNA V průběhu buněčného cyklu
Vysvětli cykliny a cyklin-dependentní kinázy
Jedná se o specifické degradační systémy Pro každou fázi existují specifické komplexy cyklin-CDK
Jakých buňkách funguje řízena sekrece z buňky + co se sekretu je například
Jen v buňkách zaměřeních na sekrecí - hormony, trávicí enzymy
Čím získávají receptory spojené s enzymy katalytickou schopnost
Jsou aktivované ligandem
Popiš Slinutý membrán pomocí SNARE proteinů
KE SPLYNUTÍ MEMBRÁN NEDOCHÁZÍ OKAMŽITĚ PO NAVÁZÁNÍ VÁČKU POŽADOVÁNO VELMI TĚSNÉ PŘIBÍŽENÍ Z HYDROFILNÍHO POVRCHU MEMBRÁNY MUSÍ BÝT ODSTRANĚNA VODY (ENERGETICKY NEVÝHODNÉ) FÚZE KATALYZOVÁNA ZVLÁŠTNÍMI PROTEINY, KTERÉ SE MUSÍ SESKUPIT DO KOMPLEXU A ZAJISTIT ENERGETICKY NÁROČNOU FÚZI
Popiš systém translace
KODONY V MRNA JSOU ROZEZNÁVÁNY ANTIKODONY V TRNA, KTERÉ NESOU SPECIFICKÉ AMINOKYSELINY
Co jsou to RNA - primery
KRÁTKÉ ÚSEKY RNA NUTNÉ PRO INICIACI REPLIKACE DNA
Popiš první krok barvení podle grama
KRYSTALOVÁ VIOLEŤ - TMAVÁ MODRO- FIALOVÁ BARVA - VAZBA NA PEPTIDOGLYKAN V BUNĚČNÉ STĚNĚ - všechny bakterie zbarvené do tmavě fialova - neodlišení grampozitivních a gramnegativních
Co je to attachment plaque
KULOVITÁ OBLAST, KDE SE SBÍHAJÍ VLÁKNA IF -> PŘES ASOCIOVANÉ PROTEINY VAZBA PŘES INTEGRINY NA ECM INTRACELULÁRNÍ VAZEBNÉ DOMÉNY INTEGRINŮ VAZBA NA KOMPLEX ASOCIOVANÝCH PROTEINŮ
Jaká onemocnění způsobují priony lidem
KURU (PRVNÍ OBJEVENÉ U LIDÍ - SPOJENÉ S KANIBALISMEM CREUTZFELD-JACOBOVA CHOROBA (CJD)
V kolik sad chromozomů nesou samatické buňky a od koho jednotlivé sady máme
Každá Somatická buňka obsahuje dvě sady chromozomů - jednu od otce a druhou od matky
Jaké proteiny najdeme v Bazální lamině + co tam zajišťují
Kolagen IV (síťová struktura) Laminin a entaktin (spojovací protein)=> Adhezivní Glykoproteiny
Kdy poškození buněk při vystavení buněk nízké teplotě ještě ireverzibilní
Kolem 0° C
Co se děje během telofáze
Kolem každé sady chromozomů se tvoří nový obal a vznikají dvě dceřiná jádra
Co je zodpovědný za vstup do M-fáze
Komplex MPF - mitosis promoting factor
Jaký komplex cyklin- CDK zajišťuje M-fázi BC
Komplex cyklin B a CDK - tzv. MPF Vysoká hladina cyklinu B tedy způsobuje vysokou aktivitu MPF
Typy myozinových proteinů( = motorové proteiny asociované s aktinovými filamenty) + co zajišťují
Konvenční typ II - Cytokineze, svalová kontrakce Nekonvenční typ I, III-XV - pohyb membránových vezikulů v blízkosti plazmatické membrány, tvorba vnitřní struktury protruzí plazmatické membrá
Co jsou to exony
Kódující sekvence - exprimováné úseky
Popiš endocytózu
LÁTKY V OKOLÍ BUŇKY JSOU UZAVÍRÁNY DO MEMBRÁNOVÉHO VEZIKLU (VZNIKÁ VCHLÍPENÍM PM), MĚCHÝŘEK SE ODDĚLUJE OD PM A PŘECHÁZÍ DO CYTOPLAZMY
Opožďující se vlákno anglicky
Lagging strand
Na co dělíme laminy (V. třida IF)+ Připojení čeho zajišťují
Lamin A - připojení interfázních chromozomů Lamin B - připojení fibrózní vrstvy na integrální proteiny vnitřní membrány jaderného obalu Lamin C - připojení interfázních chromozomů
Jaké pohyby v plazmatické membrány probíhají spontánně
Laterální difúze Rotace molekulu kolem své Podélné osy
Vedoucí vlákno anglicky
Leading strand
Jaké jsou fáze profáze meióze I
Leptotene Zygotene Pachytene Diplotene Diakineze
Jinak nazýváme signální molekuly
Ligandy
Kdo poprvé popsal elektronegativitu
Linus Pauling
Jak jinak přezdíváme hydrofobní signály a prostřednictvím čeho se pohybují v krvi a jak dlouho jsi tam udržují + Ostatní funkce
Lipofilní signály • v krvi se pohybují prostřednictvím nosičů - volně procházejí plazmatickou membránou • vážou se na cytoplazmatické nebo jaderné receptory • zprostředkovávají dlouhodobé odpovědi • v krvi setrvávají hodiny až dni (výjimka prostaglandiny)
Čím se liší izotopy
Liší se počtem NEUTRONŮ nikoliv protonů
Lokalizace čeho probíhá v jadérku + Proces dělení jadérka
Lokalizace genů pro rRNA (100-1000) Specifický proces - mitóza, meióza
charakterizuj lipidové rafty
Mají specifické složení (- jiné složení než fosfolipidy okolo) A větší tloušťku -v biomembráně vytvářejí ostrovy
Kolik nukleotidů má tRNA
Malá RNA (70-95 nukleotidů)
Nevýhoda fluorescenční mikroskopie
Malá hloubka ostrosti
Jak se ve starší literatuře označují aktinová filamenta
Mikrofilamenta
Jak se nazývají největší známe very které jsou větší než některé Prokaryotní organismy
Mimi viry
Jaké signály vyžadují živočišné buňky pro dělení, růst a přežití + 3 skupiny
Mimobuněčné signální molekuly - jsou produkovány jinými buňkami téhož organismu 1. Mitogeny 2. Růstové faktory 3. Faktory pro přežívání (survival factors)
Čeho je převaha U svalů a epitelů ECM nebo buněk+ proč
Minimum ECM - Redukce na velmi tenkou vrstvu - Bazální lamina mechanickou oporu zajišťuje Cytoskelet
Jaké organely neměli původní anaerobní Eukaryotní buňky+ Když se ti to organely objevily
Mitochondrie PO VZNIKU MITOCHONDRIÍ - VZNIK EUKARYONTNÍ AEROBNÍ BUŇKY (DNEŠNÍ PODOBA)
Třídění xenobiotik
Mnoho způsobů třídění chemické složení (těžké kovy, kyseliny, alkaloidy...) původ (chemické toxiny, biologické toxiny...) mechanismus působení (poškození DNA, cytoskeletu, inhibice proteosyntézy, respiračního řetězce...)
Kde vznikají AF
Mohou vznikat kdekoliv v bance - není nutná základní struktura jako u mikrotubulů MTOC
Jaké proteiny jsou ortologem aktinu + Na čem se podílí
MreB, MbI a MreBH Podílí se na udržování tvaru buňky, zejména u G- bakterií
Typy motorových proteinů asociovaných s aktinovými filamenty
Myoziny a tropomyoziny, troponin
Kolik kovalentních vazeb může vytvořit atom vodíku
Má pouze jeden elektron = může vytvořit pouze jedinou Kovalentní vazbu
Jakým způsobem může vyplňovala komponenta zajišťovat odolnost vůči tlaku
Má tendenci zaujímat velký objem
Jaké buňky jsou nejlépe odolné vůči nízkým teplotám
Málo vody: semena, spory psychrofilní bakterie
Jak častý je u bakterií parazitismus
Méně častý - intracelulární výjimečně ale většinou nezávislý
Co dělá syntetická biologie
NAVRHOVÁNÍ A VYTVÁŘENÍ BIOLOGICKÝCH KOMPONENT A SYSTÉMŮ, KTERÉ NEEXISTUJÍ V PŘIROZENÉM SVĚTĚ • NÁVRHY NA PŘESTAVOVÁNÍ EXISTUJÍCÍCH BIOLOGICKÝCH SYSTÉMŮ A JEJICH NÁSLEDNÉ VYTVÁŘENÍ
Co probíhá na hladkém endoplazmatickém retikulu
NENÍ SPOJENO S RIBOZOMY − ÚČAST V SYNTÉZE LIPIDŮ A STEROIDNÍCH HORMONŮ − DETOXIFIKAČNÍ REAKCE − KATABOLISMUS GLYKOGENU − ZÁSOBÁRNA CA2+
V čem se podívej synaptické signály
Na regulaci permeability membrány
Kde začíná syntéza všech proteinů
Na ribozomech v cytosolu- S výjimkou několika mitochondriálních a Chloroplastových proteinů
A co se začíná buňka rozpadat během apoptózy
Na spoustu malých váčků
Na co jsou specializovany mitochondrie a Chloroplasty
Na syntézu ATP
Kde je zahájena syntéza úplně všech proteinů
Na volných ribozomech
Kdy se začíná u rostlin vytvářet nová buněčná stěna
Na začátku Telofáze
Stačí pro maximální aktivitu MPF pouze vysoká koncentrace cyklinu B?
Ne - maximální aktivita MPF Vyžaduje totiž ještě fosforylaci určitých aminokyselin specifickou kinázou a defosforylaci jiných aminokyselin specifickou fosfatázou
Priony a viry jsou živé ano/ne
Ne - priony nepovažujeme za živé
Může Organela vzniknout de novo?
Ne!
Jsou nějakým způsobem rozeznatelné volné ribozómy a ribozómy váz. na Endoplazmatické retikulum?
Ne- Liší se jen proteiny které zrovna syntetizují
Jakým způsobem mohou protein Rb a traskripční faktory E2F Umožnit průchod bodem restrikce G1 fáze
Nefosforylovaný Rb váže klíčový faktor S-fáze E2F Aktivovaný E2F - zajistí expresi genů S-fáze
Jaký náboj nese fosfátová skupina
Negativní
Na co rozdělujeme stresové faktory- Při reakci buněk na stresové podmínky
Nespecifické a specifické stresové faktory
Charakterizuj způsob jakým DNA- polymerázy prodlužují již existující řetězec při replikaci DNA
Nesyntetizují DNA de novo ale prodlužují pouze již existující řetězec
Pro jaká spojení je typická Synaptická signalizace
Neuron - neuron Neuron - svalová buňka
Co tvoří Intermediární filamenta IV. třídy (Neurofilamenta, α-internexin)
Neurony
Čím se liší organismy od neživé hmoty co se týče uspořádanosti
Neživá hmota směřuje spíše k neuspořádanosti u organismu ty si udržují vysoký stupeň uspořádanosti
Co znamená de novo
Nově nasyntetizovaný
Jaké molekuly narozdíl od proteinu jsou schopné fungovat jako templaty pro svou vlastní syntézu
Nukleové kyseliny (polynukleotidy) Polynukleotidy podle pravidel o párování bází mohou vytvářet vodíkové můstky a syntetizovat komplementární vlákna a vznikají identická polynukleotidová vlákna.
Co je první stupeň kondenzace DNA
Nukleozom
Co je základní jednotkou kondenzace Chromatinu + popiš strukturu
Nukleozom = jádro nukleozomu je tvořeno komplexem 8 histonů Kolem jádra nukleozomu je obtočena DNA -tzv. 11nm vlákno
Z jakých genu jsou odvozeny nádorové supresory a z jaký genů onkogeny
Nádorové supresory - odvozené z antiproliferačních genů, již produkty zpomalují buněčný cyklus v kontrolních bodech Onkogeny - odvozeny od Proliferačních genů = tzv. Protoonkogenů, Jejich produkty napomáhají buněčnému dělení
Jak vysoká je hladina p53 ve zdravých buňkách
Nízká
Která etapa evoluce buněčných forem života jako jediná není experimentálně ověřena
OD ZÁRODEČNÉ POLÉVKY K PRVNÍM BUŇKÁM
V čem se liší složení lipidových raftů od biomembrány
Obsahují 3 až 5 krát více cholesterolu Jsou obohaceny o: sfingolipidy - živoč. buňka Fytosteroly - rostlinná buňka
Kdy obvykle začíná Cytokineze - fáze mitózy + kdy je Cytokineze dokončena
Obvykle začíná v Anafázi, ale není dokončena do vzniku obou dceřiných jader
Jakou membránou Jádra prostupuje pór
Oběma - vnější i vnitřní
Jaký protein je induktorem apoptózy
P53
Příčiny selhání apoptózy
PORUCHY VÝVOJE, PORUCHY HOMEOSTÁZE, RAKOVINA
Odkud pučí Klathrinové váčky + typ dráhy, Které se účastní
PUČÍ Z GOLGIHO APARÁTU V RÁMCI SEKREČNÍ DRÁHY A Z PLAZMATICKÉ MEMBRÁNY NA POČÁTKU ENDOCYTICKÉ DRÁHY
Jak se nazývá teorie jejíž hypotéza předpokládá že život byl na planetu zemi přinesen z vesmíru mikroorganismy, které v podobě sportutují kosmickým prostorem a v příznivých podmínkách se pokouší uchytit
Panspermie
Jak se nazývá chromozom od matky a otce
Paternální a maternální chromozom
Co přispívá ke stabilitě DNA dvoušroubovice mimo hlavní vazby
Patrové (Nekovalentní) interakce mezi aromatickými jádry
Jaká část jádra kontinuálně přechází v Lumen ER
Perinukleární prostor
Jaké organely slouží v eukaryotních buňkách k oxidaci toxických molekul
Peroxisomy, glykoxysomy
Popiš integrální proteiny
Pevná - nedílná součást biomembrány - připojené pomocí kovalentních vazeb k lipidům = pevně ukotveny
Typy lipidových raftů
Planární Kaveola
Jací prvoci se účastní intracelulárního parazitismu
Plasmodium malariae, Toxoplasma gondii
Jak se nazývá někdy rostlinná buňka hypertonickém roztoku
Plazmolýza
Jak se nazývá děj kdy je živoč. buňka v hypotonickém roztoku
Plazmoptýza
Jak se nazývá děj kdy je živoč. buňka v hypertonickém roztoku
Plazmorhiza
Kdy se signální sekvence odštěpuje od proteinů
Po navedení proteinů do cílových struktur
Popiš strukturu centriolu
Po obvodu 9 fibril (svazky 3 mikrotubulů : - A (kulovitý tvar) - B - C (nasedají na předchozí Mikrotubulus v oblouku) - spojené asociovanými protein i, uprostřed jeden centrální Mikrotubulus propojen pomocí asociovaných proteinů s fibrilami po obvodu
kdy nazýváme chromozom dceřinný
Po přerušení spojení mezi sesterskými chromatidami během Anafáze
Kdy se odštěpuje pyrofosfát při replikaci
Po připojení příslušných deoxyribonukleozidtrifosfát ve směru 5' - 3' - odštěpení pyrofosfátu -> vznik fosfodiesterovéť vazby
Kdy se odštěpuje adresová sekvence a jaký enzym toto zajišťuje
Po translokaci - signální Peptidáza
Kam zmizí a pop tická tělíska - malé váčky
Pohltí je makrofágy Nebo Dendritické buňky nevzniká zánětlivé ložisko
Co je to améboidní pohyb
Pohyb celých buněk po podkladu Pohyb buňky pomocí kortexu, bohatého na aktin Schopnost vytvářet různévýběžky - pohyb ve směru vytvářením výběžků
Co se děje v telofázi meiózy I
Pohyb chromozomů je dokončen a začínají se formovat nová jádra
Jak můžeme zajistit aby protein původně určený k přítomnosti v cytosolu přešel a nacházel se v ER
Pomocí genové exprese zajistíme výměnu adresové sekvence která změní lokalizaci proteinu
Jinak polypeptid
Protein
Proč je kontraktilní prstenec přechodná struktura
Protože se během Cytokineze neustále zmenšuje a nakonec při rozdělení buňky zcela zmizí
Jaké signály si během průběhu apoptózy přijímají
Přijetí negativního signálu ▪ zvýšení hladiny oxidačních látek v buňce ▪ poškození DNA (volné radikály, UVR, gama záření, chemoterapeutika) ▪ molekuly (death activators), které se napojují na specifické receptory (death receptors)
Co je příčinou a důsledkem nondisjunkce
Příčinou může být porucha centromer nebo porucha mitotického 12 aparátu Důsledkem nondisjunkce je aneuploidie
Jakýpak kteří jsou přímo adaptované na život v nízkých Teplotách
Psychrofilní bakterie
Které z typů bázi jsou větší (Pyrimidinové nebo purinové)
Purinové (A, G)
Jaký je význam meiózy
Párování homologický chromozomů, Který umožňuje crossing-over A tím i rekombinaci genů
Příklad katabolismu
Přeměna glukózy na CO2 a H2O
Jaký mechanizmus je principem vývoje buněk
Přirozený výběr
Co dělá aminoacyl-tRNA- syntetáza
Přiřazuje správnou AMK k tRNA => katalyzuje syntézu aa-tRNA Z toho vyplývá že tento enzym musí být přísně substrátově specifický
Vliv G proteinu na Iontové Kanály + příklad
Příklad regulace činnosti srdce nervová vlákna uvolňují acetylcholin, který se váže na receptor v buňkách srdečního svalu • aktivace proteinu G • komplex podjednotek βγ se váže ke kanálku pro K+ v membráně buněk srdečního svalu a otevře jej • změna elektrických vlastností svalové buňky - omezení frekvence stahů /relaxace
U jakého typu signálu se využívají mezerové spoje
Přímý kontakt
Jaké buňky mají vyšší absorpci světla
Případě pigmentů v buňce
Co umožňuje rozvolněný stav chromozomů
Přístup proteinů potřebných pro Expresy genů nebo replikaci
Já byla první molekula schopná replikace
RNA
Co prochází jadernými póry z jádra do cytosolu
RNA, Ribozomální Podjednotky, mRNA- Nesestřižená pre-mRNA Jádro neopouští
Hlavní tipy povrchových receptorů
Receptory typu iontových kanálků Receptory napojené na protein G Receptory váz. na enzym ( katalytické receptory)
Co jsou to fosforylační kaskády a jak vznikají
Regulační kináza/fosfatáza je často sama podrobena kontrole fosforylací jinou kinázou = Fosforylační kaskády
Co je základem fosfátu
Ribóza (RNA) Deoxyribóza (DNA)
Opak Fluidity
Rigidita
Jaké buňky mají glykoxysomy
Rostlinné buňky a buňky hub
Co znamená S u značení Pod jednotek ribozomu
S = SEDIMENTAČNÍ KONSTANTA - HODNOTA, PŘI KTERÉ RIBOZOMY SEDIMENTUJÍ (ODPOVÍDÁ JEJICH VELIKOSTI)
Čeho je schopná DNA-DEPENDENTNÍ RNA-POLYMERÁZA
SPOJIT DVA RIBONUKLEOZIDTRIFOSFÁTY NA TEMPLÁTU DNA
Uspořádání fibril kolagenu v kůži
STŘÍDAJÍCÍ SE VRSTVY KOLAGENU S RŮZNOU ORIENTACÍ - ZAJIŠTĚNÍ MECHANICKÉ ODOLNOSTI- Můžem přirovnat uspořádání celulózy
Co jsou to stresová vlákna a k čemu slouží
SVAZKY VĚTŠÍHO POČTU AF - STABILIZACE BUŇKY V OSE POHYBU
Charakterizuj expresi receptorů CAM
Selektivní exprese
Co je to SRP protein
Signal Recognition particle Přítomen v cytosolu, Váže se k signální sekvencí
Co přitahuje Ribozom s proteinem drsnému endoplazmatickém retikulu
Signální sekvence na N-konci Vznikajícího polypeptidu
Kdo řekl že virus je špatná zpráva zabalená do bílkoviny
Sir Peter Medawar
Různé typy jak zastavit buněčný cyklus například při poškození DN a a
Specifickými inhibitory komplexů Cdk/cykliny - ZVÝŠENÍ KONCENTRACE A AKTIVITY TRANSKRIPČNÍHO FAKTORU P53 − STIMULACE TRANSKRIPCE GENU P21 − PROTEIN P21 VÁŽE KOMPLEX CYKLIN S-FÁZE/CDK A INAKTIVUJE JEJ − CYKLUS SE ZASTAVÍ A NÁSLEDUJE OPRAVA DNA
Co přerušuje v buňkách Kovalentní vazby
Speciální proteinové katalyzátory - enzymy
A příklad proteinů které tvoří Membránový skelet + jednotlivé buňky
Spektrin (erytrocyty) Fodrin (nonerytroidní spektrin)
Čím je určeno spektrum receptorů které je buňka schopná vytvořit - odráží se od toho schopnost buňky reagovat na podněty
Spektrum receptorů je určeno geneticky
Typy elektronové mikroskopie
TEM - transmisní (prozařovací) SEM - skenovací (rastovací)
Co se děje když je snížena četnost apoptózy a Proliferace v normálu
TKÁŇ HYPERTROFUJE - OBJEVENÍ NEOPLASIE („NOVOTVAR") - NADBYTEK BUNĚK
K čemu slouží transportní vezikly v eukaryotních buňkách
TRANSPORT MATERIÁLU MEZI ORGANELAMI A PLAZMATICKOU MEMBRÁNOU
Jaký byl pravděpodobně první typ RNA Jsi jak vzniká
TRNA (NAPOJENÍ AMK), PROSTOROVÝMI INTERAKCEMI DOŠLO KE VZNIKU PRIMITIVNÍ PROTEOSYNTÉZY
Popiš vzhled sER
TRUBIČKY BEZ RIBOZOMŮ
Kolik izoforem CESA a jak uspořádaných najdeme V rozetě
TŘI IZOFORMY CESA JEDNA FORMA ZASTOUPENA JEDNOU, DRUHÁ DVAKRÁT A TŘETÍ TŘIKRÁT
V čemu slouží endosomy v eukaryotní buňce
TŘÍDĚNÍ ENDOCYTOVANÉHO MATERIÁLU
Jaké jsou dvě hlavní funkce proteinových plášťů okolo váčku
TVAROVÁNÍ MEMBRÁNY DO VÁČKŮ ZACHYTÁVÁNÍ MOLEKUL URČENÝCH K TRANSPORTU
Na co rozdělujeme transport přes Membránové organely
Transport jadernými póry Translokace do mitochondrií a chloroplastů Endoplazmatické retikulum
Kde se nachází signální sekvence
U ER
Jaký typ UV Záření má nepřímý efekt na buňky + co způsobuje
UVA, UVB (OXIDATIVNÍ STRES) - TVORBA KYSLÍKOVÝCH RADIKÁLŮ (ROS - REACTIVE OXYGEN SPECIES) → OXIDATIVNÍ POŠKOZENÍ CÍLOVÝCH MOLEKUL (DNA, PROTEINY, LIPIDY) A BUNĚČNÝCH STRUKTUR - NEJEDNÁ SE O TAK SPECIFICKÉ PŮSOBENÍ JAKO U UVC
jaký typ UV záření je mutagenní
UVC
Co je to extracelulární digese
UVOLŇOVÁNÍ LYSOSOMÁLNÍCH ENZYMŮ DO OKOLÍ BUŇKY - ÚČELNÁ, PATOLOGICKÁ
Kde je ukotvena signální molekula při přímém kontaktu
V membráně a zároveň je vystavena receptorů cílové buňky
Co vytváří protein FtsZ
Ve střední části buňky vytvářejí prstencovou strukturu (Z-ring), Která se účastní buněčného dělení (aktin a myosin u eukaryot)
Co jsou to Introny
Vnitřní Nekódující sekvence - interventing sequences
Jak vyrůstají Mikrotubuly
Z MTOC Prodlužování: na plus konec mikrotubulů se připojuji Heterodimery (na beta podjednotku se připojuje alfa podjednotka předchozího dimeru)
Funkce kontraktilního prstence
Zajišťuje dělení buněk - formuje se po obvodu ekvatoriální roviny v buňkách na konci buněčného cyklu ( viz. D)
Co je inhibitorem pohybu RNA-polymerázy- blokuje její pohyb
aktinomycin D
Co znamená zkratka CAM
cell adhesion molecules
Charakterizuj strukturu receptorů spojených s enzymy + Jakou povahu má enzymová aktivita
jeden transmembránový úsek doména vázající ligandy směřuje ven z buňky cytoplazmatická doména má enzymovou aktivitu buď sama o sobě a nebo tvoří s enzymem komplex • enzymová aktivita má proteinkinázovou povahu
Kolik se radu je stáří planety
na 4.5 miliardy let
Co je to nekroptóza
nekróza indukovaná specifickým faktorem
Jak staré jsou první Eukaryotní buňky
pouze 1.5 miliardy let
Popiš homogenizaci buněk
proces při kterém dojde k rozrušení membrány buňky a uvolnění buněčných součástí do roztoku
Co je to cytokineze
proces rozdělení cytoplazmy na dvě části a vznik dvou buněk
Co je to apoptóza
programovaná smrt buňky za účasti proteolytických enzymů (kaspázy, příp. další...)
Jaké jsou integrační prvky při integraci signálu v buňkách
především kinázy, které fosforylují složky alternativních drah
Co umožňují protein i navázané na chromozomech
svinutí tenkého vlákna DNA do kompaktnější struktury
Popiš adhézní pásy
vazba na aktinová filamenta (AF) → propojení AF v sousedních buňkách prostřednictvím kadherinů
Funkce Hsp90
váže se na steroidní hormony
Popiš konformační změnu receptoru - typ přenosu signálu
vyvolanou vazbou ligandu, která se projeví na vnitřní straně membrány typické pro receptory se sedminásobným vinutím membránou
Co dělají fosfolipázy
Štěpí esterové vazby ve fosfolipidech
Charakterizuj signální molekuly pro nitrobuněčné receptory
• nízká molekulová hmotnost • hydrofobní povaha • jejich receptory jsou zároveň efektory
Jakým pokusem došlo k objevu MPF
− MIKROINJEKCE CYTOPLAZMY VAJÍČEK DRÁPATKY V M-FÁZI DO OOCYTŮ − M-FÁZOVÁ CYTOPLAZMA (NIKOLI INTERFÁZOVÁ KONTROLA) INDUKUJE ZAHÁJENÍ MITÓZY OOCYTŮ − JEDNÁ SE O DŮSLEDEK PŘÍTOMNOSTI MPF
Popiš fungování klathrinových váčků
− MOLEKULY KLATHRINU SE NA CYTOSOLOVÉ STRANĚ MEMBRÁNY SKLÁDAJÍ DO SÍTĚ − MEMBRÁNU TAK NUTÍ K ZAŠKRCENÍ DO PODOBY VÁČKU − MALÝ GTP-VÁZAJÍCÍ PROTEIN DYNAMIN SE OBTÁČÍ KOLEM VCHLÍPENÉHO VÁČKU − HYDROLÝZOU GTP SE DYNAMIN UTÁHNE A ODŠKRTÍ VÁČEK OD MEMBRÁNY
Co dělají takzvané obecné transkripční faktory u eukaryot
− NAVÁDĚJÍ EUKARYOTICKOU RNA-POLYMERÁZU PŘESNĚ NA PROMOTOR − PODÍLEJÍ SE NA ROZVOLNĚNÍ ŘETĚZCŮ DNA PŘED ZAČÁTKEM TRANSKRIPCE − UVOLŇUJÍ RNA-POLYMERÁZU Z PROMOTORU PŘI PŘECHODU Z INICIACE DO ELONGACE
Co všechno se odehrává po transkripci u eukaryot = modifikace čeho
- Modifikace primárních transkriptů (hnRNA) -> Modifikace 5. konce transkriptu -> Modifikace 3. konce transkriptu -> SESTŘIH - SPLICING
Kolik monosacharidů má Oligosacharid
2-10
Z kolika složek se skládá nukleotid a jaké to jsou
3 složky - cukr, fosfát, dusíkaté báze spojené kovalentními vazbami
Jaká molekula se spojí s jakou při odstraňování primeru
3' OH KONEC JEDNOHO OKAZAKIHO FRAGMENTU SE SPOJÍ S 5' P KONCEM SOUSEDNÍHO OKAZAKIHO FRAGMENTU DNA-LIGÁZOU
Poločas rozpadu uhlíku 14C
5730 LET (+/- 30 LET)
Kolik existuje na světě přirozených prvků
90 PŘIROZENÝCH PRVKŮ
Jaké jsou 3 ionizující kategorie
A, B, I-
Jak se jinak nazývá lipidová dvojvrstva
Bilayer
Kdy vznikají během mitózy kinetochory
Během pozdní Profáze
Co je přesnější RNA/DNA-polymerázy
DNA polymerázy
Co je to osmóza
Difuze vody přes selektivně propustnou membránu - prochází rozpouštědlo nerozpuštěná látka Jedná se také o pasivní proces
Vysvětli protein tubulin + kde ho najdeme
Dimerní protein - skládá se ze dvou podjednotek - alfa-tubulin a beta tubulin = heterodimery Gama- tubulin - pouze v MTOC (mikrotubuly organizující centrum - Centrozom, Bazální tělíska)
Co se děje během Anafáze A
Dochází ke zkracování kinetochorových mikrotubulů A připojené chromozomy jsou tak od sebe od stahovány Na Kinetochorách je generována síla, která táhne dceřiné chromozomy k pólu jejich Vřeténka
To je to peptidyltansferaa
Enzym katalyzujecí vznik peptidové vazby při translaci, součást velké Podjednotky ribozomů
Který typ bakterií dělíme na G+ a G- + vysvětli
Eubakterie G+ mají jednodušší buněčnou stěnu s relativně velkým množstvím peptidoglykanu G- méně peptidoglykanu a jsou strukturálně jednodušší
Kde je syntetizovaná celulóza
Extracelulárně
Co je to Fagocytóza a Pinocytóza
Fagocytóza - pohlcování větších částic Pinocytóza - pohlcování malých částic/kapalin
Příklad přirozené fúze
Fertilizace (oocyt+ spermie), vznik syncitia (membrány myocytů) Membránové váčky spolu fúzují - normálně buňky spolu nefúzují
Pomocí jaké skupiny proteinů dochází k oddělení dceřinných buněk při binárním dělení + Kde se tento protein polymerizuje za normálních podmínek a kde při oddělování dceřinných buněk
FtsZ ZA NORMÁLNÍCH PODMÍNEK POLYMERIZOVÁN POD CYTOPLAZMATICKOU MEMBRÁNOU - PŘI DĚLENÍ POLYMERIZUJE VE STŘEDOVÉ ROVINĚ BAKTERIÁLNÍ BUŇKY (FTSZ RING) A DÍKY JEHO KONTRAKCI DOCHÁZÍ K ODDĚLENÍ BUNĚK
Jaké jsou hlavní třídy chaperonů
Hsp70 Válcovité chaperoniny Hsp60 Hsp90
Kam směřuje při lipidové dvojvrstvy hydrofilní a hydrofobní část
Hydrofilní - směřuje vně Hydrofobní - směřuje dovnitř membrány
Jakým způsobem působí receptor pro tyroidní hormon když se váže na DNA I za nepřítomnosti ligandu
Jako represor transkripce = Bílkovina která se váže na operátor a tím inhibují je transkripce
Význam cAMP
Je rozpustný = snadno difunduje buňkou aktivuje efektory: např. cAMP-dependentní proteinkinázu A kináza A fosforyluje různé substráty a mění tak jejich aktivitu (např. regulátory genové exprese)
K jakým proteinům se Hsp70 nevážou
Je správně sbaleným proteinů
Popiš vzhled mikrotubulu
Je to ta trubička
Charakterizuj evoluční vývoj cyklinů a CDK
Jistou evoluční konzervativní - jen nepatrné strukturní odlišnosti U různých organismu - defektní cyklin nebo CDK U kvasinek může být nahrazen lidskými varianta mi těchto proteinů
Jak je hlavní plášťový protein klathrinových váčků
Klathrin
Popiš identitu každé organely
MÁ CHARAKTERISTICKÉ ZASTOUPENÍ PROTEINŮ A LIPIDŮ V PLAZMATICKÉ MEMBRÁNĚ
Co určuje načasování Cytokineze u živočichů
Mitotické vřeténko
Co by nemohla buňka dělat bez aktinových filament
Nemohla by se pohybovat na podkladu, nemohla by pohlcovat velké částice pomocí fagocytózy, aniž by se nemohla dělit
Na co dělíme asociované proteiny s aktinovými filamenty
Nemotorové a motorové proteiny
Lat. jadérko
Nucleolus
Od koho chaperoniny Hsp60 príjimají nesbalené proteiny
Od Hsp70
Struktura primární cílie
Organizační princip 9 + 0 - nemá centrální Mikrotubulus, jen 9 fibril po obvodu- Nevyskytují se zde dyneinová ramena A jsou nepohyblivé
Oxidace jakých molekuly je energeticky velmi výhodná
Oxidace uhlovodíkových molekul
Jaké jsou asociované proteiny s III. třídou IF
PLECTIN, FILENSIN, EPINEMIN, PARANEMIN
Co se váže na NLS
Pomocné cytosolové proteiny = importiny, Které navádějí protein k póru a zajišťují jeho translokaci
Pomocí čeho se překládá genetická informace z mRNA do sekvence AMK v polypeptidu
Pomocí genetického kódu
K čemu jsou připojeny kinetochorové mikrotubuly během metafáze
Párové kinetochory jsou připojeny k opačným pólům Vřeténka
Přesto jsou propojené Mikrotubuly s celulózovými vlákny
Přes asociované proteiny
Co rozhoduje o způsobu vstupu signálních molekul do buňky
Rozpustnost
Jakými poruchami často souvisí abnormální signalizace z receptorů spojených s enzymy
S poruchami proliferace, diferenciace, životaschopnosti, migrace buněk (rakovinou)
Příklad buňky která nemá ER
Spermie
Co je to homodimerace + kdy probíhá během aktivace kaspáz
Spojení dvou molekul kaspáz Probíhá úplně na konci
Jaký inhibitor inhibuje depolymeraci mikrotubulů
Taxol
Kolik mikrotubulů je tak na jeden Kinetochor během prometafáze navázaný
Tento počet se různí mezi jednotlivými druhy - u lidských Kinetochor je to 20 až 40 mikrotubulů na 1 kinetochor
Jak se nazývají bakterie a do jakého typu ba který patří které mají tolik toleranci extrémně vysokým teplotám plus nějaké rozmezí jejich ideálních teplotních podmínek
Termofilní bakterie - archeabakterie (~90oC)
V jakém prostředí se tvoří pravotočivá A-DNA
Tvoří se v dehydratujícím prostředí
Co umožní mezerové spoje (gap junction)
Umožňují přímou výměnu Iontů a dalších malých molekul mezi buňkami
Kdy dochází ke zduplikování chromozomů
V S- fázi
V jakém typu RNA Se často objevují atypické Nukleotidy
V tRNA
Čím se zabývá molekulární patologie
VLIV STRESOVÝCH PODMÍNEK OKOLÍ NA ŽIVOTNÍ PROJEVY NA MOLEKULÁRNÍ ÚROVNI
Co zřejmě zařizovala Plazmatická membrána U předchůdců prvních eukaryot a proč
VŠECHNY MEMBRÁNOVÉ FUNKCE (VČETNĚ SYNTÉZY ATP) - umožněno malou velikostí buněk
Jak se lysozomy chrání před působením hydroláz
VYSOKÝ STUPEŇ GLYKOSYLACE MEMBRÁNOVÝCH PROTEINŮ
Jakým způsobem napodobovali prvotní podmínky na zemi při Millerově experimentu
VYTVOŘIL K TOMU UZAVŘENÝ SYSTÉM S VÝCHOZÍ SMĚSÍ PLYNŮ (METHAN, ČPAVEK, VODA (PÁRA), VODÍK) ELEKTRICKÉ VÝBOJE DO PLYNNÉ SMĚSI - VE SNAZE NAPODOBIT, CO SE KDYSI DĚLO KONDENZACE VODY A NÁSLEDNÁ ANALÝZA ROZTOKU (POMOCÍ CHROMATOGRAFIE)
Kde se vyskytují archeabakterie hojně
VÝSKYT NA EXTRÉMNÍCH STANOVIŠTÍCH - KONCENTROVANÉ ROZTOKY SOLÍ, HORKÁ/KYSELÁ SOPEČNÁ VŘÍDLA, ANAEROBNÍ PODMÍNKY (DNO OCEÁNŮ, SPLAŠKY...)
Jakým způsobem se aktivují receptorové kinázy
Vazbou ligandu ligand-dependentní dimerizace receptorů • kontakt sousedních receptorů aktivuje jejich kinázovou aktivitu - dojde k vzájemné fosforylaci
Jak nejspíše vznikly membrány membránových organel
Vchlípením plazmatické membrány
Popiš světelnou mikroskopy ve světlém poli
Ve světelným poli = klasický typ Fázový kontrast - diferenciálně - interferenční kontrast - liší se v pracování se světlem procházejícím pozorovaným objektem
Jakou pod jednotku ribozomu opouštějí nově vytvořené proteiny
Velkou
Jak se může rostlina nakazit viroidem
Viroidy se chovají patogenně - dostanou se přes zranění rostliny -> změna fenotypu
Z čeho se skládají myofibrily
Z řady stejných malých kontraktilní ch pod jednotek - sarkomer
Popiš SNARE proteiny
Zajišťují rozeznání cílové struktury při transportu váčků po buňce Jedná se o takzvané molekulární značky které nesou na svém povrchu transportní váčky a cílové membrány Zajišťují rozpoznání, nikoliv fúzi membrán
Co Se stane receptorů typu iontových kanálků když se na něj naváže nervový mediátor
Změní tento typ receptorů konformaci a tím otevře nebo zavře kanál pro průtok specifických iontů
Jak se nazývá ději kdy je rostlinná buňka v hypotonickém roztoku
Zvýšení turgoru
Jakými dvěma způsoby může dojít k abnormalitám v průběhu meiózy
a) nerovnoměrným crossing-overem b) neoddělením homologických chromozomů - tzv. nondisjunkce
Co je inhibitorem vazby na RNA-polymerázu
alfa-amanitin, ethionin, lomofungin
Popiš Autokrinní signalizaci
buňka vydávající signál je zároveň buňkou cílovou
Struktura proteoglykanů
centrální protein + řetězce GAG (glykosaminoglykany)
Co je to dystrofie
chorobný stav způsobený poruchou výživy tkání nebo látkové výměny provázený změnami vzhledu
Co je to autofagie
degradace buněčných komponent / organel pomocí lysozomů
Co jsou to filopodia
dlouhé tenké výběžky povrchu živočišné buňky Někdy mají „průzkumnou" funkci
Charakterizuj Endokrinní signály živočišných buněk
jsou vylučovány do krevního oběhu a mohou být přenášeny na velké vzdálenosti difuzí
Co se stane po aktivaci kaspázi 8
kaspáza 8 štěpením dalších prokaspáz spouští proteolytickou kaskádu
Jaké specifické inhibitory blokují cytochromy respiračního řetězce
kyanidy, 2,3-dimerkaptoetanol (Lewisit)
Příklad mimobuněčného signálu
například růstový faktor, cytokin, hormon, atd.
Interakce CAM
navzájem mezi buňkami (cell-cell) s ECM (cell-matrix)
Různé mechanizmy integrací signálu
některé proteiny slouží jako spojnice toku informací různých drah nebo aktivní protein vzniká z podjednotek pouze tehdy, jsou-li obě fosforylovány, apod.
Jakým způsobem působí oxid dusnatý
prochází plazmatickou membránou a přímo aktivuje cílové enzymy nemění genovou expresi - rychlejší odezva snadno difunduje z buněk produkčních do buněk cílových působí lokálně a existuje jen krátkodobě (reakcí s vodou a kyslíkem se mění na dusičnany a dusitany)
Jak se organely v eukaryotické buňky se zvětšují
přidáváním nových molekul proteinů (lipidů)
Co je to fokální adheze
připojení aktinových filament (AF) k ECM prostřednictvím integrinů VAZEBNÉ DOMÉNY INTEGRINŮ (2 PODJEDNOTKY - Α A Β) SE VÁŽOU NA KOLAGENOVÁ VLÁKNA V ECM → PŘES ASOCIOVANÉ PROTEINY NEPŘÍMÉ NAPOJENÍ NA AF
Co zajišťují centromery
zajišťují rozchod replikovaných chromozomů do dceřiných buněk při buněčném dělení Centromera také pomáhá držet u sebe duplikované chromozomy do doby, než jsou připraveny se rozejít
Co dělají fosfolipázy jako inhibitory - působící na změnu funkce Biomembrán
změna fosfolipidů → tvorba micel
Výsledek fosforylační kaskády aktivované Ras
změna chování buněk obvykle v úrovni jejich proliferace nebo diferenciace
Typy transportních váčků
− KLATHRINOVÉ S NEJMÉNĚ DVĚMA TYPY ADAPTINU − VÁČKY COP (COAT PROTEIN)
Co dělá zona pellucida+ co to je
(TLUSTÁ VRSTVA) U OOCYTŮ - CHRÁNÍ OOCYT A REGULUJE PŘÍSTUP SPERMIÍ K MEMBRÁNĚ ŽIVOČICHŮ, ZABRAŇUJE OPLODNĚNÍ VAJÍČKA VÍCE SPERMIEMI= polyspermie
Popiš modifikaci 3' konce transkriptu
- ENZYMATICKÉ PŘIPOJENÍ CCA 250 KOPIÍ ADENINU − STABILIZACE MRNA (ZVÝŠENÍ ODOLNOSTI VŮČI BUNĚČNÝM NUKLEOVÉ KYSELINY V OBLASTI FOSFODIESTEROVÉ VAZBY) − PODÍL NA EXPORTU MRNA Z JÁDRA
Charakterizuj amonacyl-tRNA co dělá
- JSOU VLASTNÍMI SUBSTRÁTY PROTEOSYNTÉZY NA RIBOZOMECH − UMOŽŇUJÍ PŘIRAŽENÍ SPRÁVNÉ AMINOKYSELINY K PŘÍSLUŠNÉMU KODONU V MRNA − UMOŽŇUJÍ PŘÍSTUPNOST ANTIKODONU PRO REAKCI S KODONEM − PREZENTUJÍ AMINOKYSELINY V TAKOVÉ PROSTOROVÉ KONFORMACI, KTERÁ UMOŽŇUJE TVORBU PEPTIDOVÝCH VAZEB
Popiš iniciaci transkripce u bakterií
- K JÁDRU RNA-POLYMERÁZY SE PŘIPOJUJE FAKTOR SIGMA − TENTO KOMPLEX KLOUŽE PO MOLEKULE DNA − POKUD PŘI POHYBU PO DNA NARAZÍ NA SPECIFICKOU NUKLEOTIDOVOU SEKVENCI (PROMOTOR), NAVÁŽE SE NA NI PEVNĚJI − PROMOTOR PŘEDSTAVUJE STARTOVNÍ BOD TRANSKRIPCE − FAKTOR SIGMA ZAJISTÍ ROZEZNÁNÍ PROMOTORU DÍKY SPECIFICKÝM INTERAKCÍM S BÁZEMI PROMOTORU
Charakterizuj působení kovalentních a nekovalentních vazeb
- KOVALENTNÍ VAZBY SPOJUJÍCÍ ATOMY DO MOLEKUL − NEKOVALENTNÍ INTERAKCE TVOŘÍCÍ „LEPIDLO", KTERÉ STABILIZUJE STRUKTURU MOLEKUL A UMOŽŇUJE JEJICH SPOJOVÁNÍ
Typy stresových reakcí buňky
- NAPROGRAMOVANÝ ADAPTAČNÍ STRES - V PŘÍPADĚ, ŽE STRES NENÍ PŘÍLIŠ ROZSÁHLÝ − > CÍLEM JE OCHRANA PŘED NEPŘÍZNIVÝMI DŮSLEDKY PŮSOBENÍ STRESOVÉHO FAKTORU − ZMĚNA GENOVÉ EXPRESE (BUŇKA NESE GENY, KTERÉ JÍ POMÁHAJÍ ZVLÁDAT STRES) → SYNTÉZA STRESOVÝCH PROTEINŮ A DALŠÍCH PROTEINŮ, KTERÉ BUŇCE POMÁHAJÍ KOMPENZOVAT STRES (NAPŘ. STRESOVÉ PROTEINY CHAPERONY NEBO SYNTÉZA PROTEINŮ NAHRAZUJÍCÍCH POŠKOZENÉ PROTEINY)
RNA- polymerázy co dělají během transkripce
- POHYBUJÍ SE PODÉL DNA, POSTUPNĚ ROZVÍJEJÍ DVOUŠROUBOVICI, OBNAŽUJÍ TEMPLÁTOVÝ ŘETĚZEC PRO PÁROVÁNÍ S KOMPLEMENTÁRNÍMI BÁZEMI − KATALYZUJÍ TVORBU FOSFODIESTEROVÝCH VAZEB MEZI RIBONUKLEOTIDY − VZNIKAJÍCÍ ŘETĚZEC RNA SE PRODLUŽUJE VE SMĚRU 5'→ 3' − SUBSTRÁTY POLYMERACE JSOU RIBONUKLEOSIDTRIFOSFÁTY ATP, CTP, UTP A GTP
Vysvětli morfologické a strukturní funkce cytoskeletu
- POMÁHÁ UDRŽOVAT TVAR BUNĚK VČETNĚ CYTOPLAZMATICKÝCH PROTRUZÍ (VÝBĚŽKY CYTOPLAZMY) − ODOLNOST VŮČI VNĚJŠÍM MECHANICKÝM VLIVŮM − PODÍLÍ SE NA VNITŘNÍ ORGANIZACE BUNĚK (ORGANELY JSOU POMOCÍ ASOCIOVANÝCH PROTEINŮ SPOJENY S CYTOSKELETÁLNÍMI VLÁKNY - ZAJIŠTĚNÍ PROSTOROVÉ ORIENTACE A KOMUNIKACE MEZI NIMI)
Odlišnost transkripce s replikací
- PŘEPISUJE SE JEN JEDEN A NIKOLIV OBA ŘETĚZCE − VZNIKLÝ ŘETĚZEC RNA NEZŮSTÁVÁ PŘIPOJEN K DNA, ALE ODVÍJÍ SE OD NĚJ (OBNOVENÍ DVOUŠROUBOVICOVÉ STRUKTURY DNA) − VELIKOST TRANSKRIPTŮ JE PODSTATNĚ MENŠÍ NEŽ VELIKOST GENOMU − TRANSKRIPCI ZAJIŠŤUJE DNA-DEPENDENTNÍ RNA-POLYMERÁZA, ZATÍMCO REPLIKACI KATALYZUJE DNA-DEPENDENTNÍ DNA-POLYMERÁZA - NEJSOU POTŘEBA ŽÁDNÉ PRIMERY
Popiš modifikace 5' konce transkriptu
- PŘIPOJENÍ 7-METYLGUANOSINU (ČEPIČKA) − NASTÁVÁ PO SYNTÉZE PRVNÍCH CCA 25 NUKLEOTIDŮ − POMÁHÁ BUŇCE ODLIŠIT MRNA OD JINÝCH RNA − PŘEDSTAVUJE VAZEBNÉ MÍSTO PRO „CAP-BINDING COMPLEX" (CPC), KTERÝ NAPOMÁHÁ SESTŘIHU A EXPORTU TRANSKRIPTU Z JÁDRA − PODÍLÍ SE NA ŘÍZENÍ TRANSLACE MRNA
Vysvětli pohyb pomocí kinocilií
- Pohyb celých buněk
Vysvětlit průběh transkripce u bakterií
- RNA-POLYMERÁZA SE NAVÁŽE NA PROMOTOR A ROZVOLNÍ DVOUŠROUBOVICI DNA − OBNAŽÍ SE NĚKOLIK NUKLEOTIDŮ NA KAŽDÉM ŘETĚZCI DNA − PO PŘIPOJENÍ A SPOJENÍ PRVNÍCH CCA 10 RIBONUKLEOTIDŮ SE OSLABÍ VAZBA MEZI RNA- POLYMERÁZOU/PROMOTOREM A JÁDREM ENZYMU/FAKTOREM SIGMA − DOJDE K UVOLNĚNÍ FAKTORU SIGMA − NASTÁVÁ ELONGACE TRANSKRIPCE, KTERÁ POKRAČUJE, DOKUD ENZYM V DNA NEZAZNAMENÁ TERMINÁTOR - ZDE SE POHYB RNA-POLYMERÁZY ZASTAVÍ − ŘETĚZEC RNA SE UVOLNÍ (TERMINACE TRANSKRIPCE)
Charakterizuj vrstvy e- orbitalů a kolik elektronů mohou obsahovat + kolik vrstev mají typicky atomy v biologických systémech
- VRSTVA NEJBLIŽŠÍ JÁDRU OBSÁHNE MAXIMÁLNĚ 2 ELEKTRONY − DRUHÁ A TŘETÍ VRSTVA MŮŽE OBSAHOVAT PO 8 ELEKTRONECH − ČTVRTÁ A PÁTÁ VRSTVA MOHOU OBSAHOVAT PO 18 ELEKTRONECH ATOMY S VĚTŠÍM POČTEM VRSTEV, NEŽ ČTYŘI JSOU V BIOLOGICKÝCH SYSTÉMECH VELMI VZÁCNÉ
Podobnosti transkripce s replikací DNA
- ZAČÍNÁ ROZVOLNĚNÍM MALÉ OBLASTI DVOUŠROUBOVICE DNA V DEFINOVANÉM MÍSTĚ - OBNAŽENÍ NĚKOLIKA BÁZÍ OBOU ŘETĚZCŮ − JEDEN Z ŘETĚZCŮ SLOUŽÍ JAKO TEMPLÁT PRO SYNTÉZU VLÁKNA KOMPLEMENTÁRNÍHO (RNA), KTERÁ PROBÍHÁ VE STEJNÉM SMĚRU 5'→ 3' − VÝBĚR ZAČLEŇOVANÉHO NUKLEOTIDU VYPLÝVÁ Z PRAVIDEL O PÁROVÁNÍ BÁZÍ − NOVÝ NUKLEOTID JE DO ROSTOUCÍHO VLÁKNA PŘIPOJEN KOVALENTNÍ VAZBOU − VZNIKLÁ RNA JE PŘESNOU KOMPLEMENTÁRNÍ VERZÍ TEMPLÁTOVÉHO ŘETĚZCE
Jak ovlivňuje G protein hladinu cAMP
- adenylátcykláza je pod kontrolou proteinu G • účinek může být stimulační nebo inhibiční - dáno typem proteinu G
V jakých případech je Apoptóza také nezbytná pro likvidaci buněk, které představují ohrožení organismu
- buňky infikované viry ▪ efektorové buňky imunitního systému po odeznění imunitní odpovědi ▪ buňky s poškozením DNA = zvýšená produkce proteinu p53 (induktor apoptózy) ▪ nádorově transformované buňky
Několik funkcí signálních kaskád
- fyzicky přenášejí signál - transformují signál do molekulární podoby, Která může stimulovat patřičnou odpověď - Ve většině případů signál zesilují - amplifikují - Mohou signál rozdělit tak, aby současně ovlivnil několik dějů - Signál může být modulován podle podmínek, které uvnitř a vně buňky převládají
Popiš amplifikace signálu
- jedna signální molekula aktivuje jediný receptor • jediný aktivovaný receptor aktivuje větší počet přenašečů • každý přenašeč může zajistit odezvu
Popiš receptory napojené na G-protein
- nemají enzymovou aktivitu • řídí aktivitu efektorů prostřednictvím proteinu G („GTP-binding regulatory protein")
Co jsou cílové efektory fosforylační kaskády aktivované Ras
- proteiny, které změní aktivitu - transkripční faktory, které změní spektrum exprimovaných genů
Příklady kde je Apoptóza nezbytná pro řádný vývoj organismu
- resorpce ocásku během metamorfózy pulce v žábu ▪ odstranění tkáně mezi prsty během embryogeneze ▪ odstranění nadbytečných neuronů při vytváření synapsí v mozku ▪ uvolňování endometria na počátku menstruace
Jaké jsou dvě formy organizace chemických reakcí v buňce
- soustředění enzymů ke katalýze určitého sledu reakcí do jednoho proteinového komplexu (například syntéza DNA, RNA proteinů) - soustředění metabolických dějů do buněčných oddílů ohraničených membránou
Kolik je obvykle mitochondrií v buňkách a na co jsou napojeny
1-několik 1000, napojeny na Mikrotubuly (cytoskelet)
Evoluční větve buněk - 3 + krátká charakteristika
1. Archebakterie - evolučně nejstarší typy buněk, vyskytují s v nejextrémnějších podmínkách (horké prameny, slané prostředí, pH extrémy). Toto prostředí odpovídá podmínkám, které se vyskytovaly na planetě v době právě vývoje buněk. 2. Bakterie (eubakterie) - většina prokaryotních forem života 3. Eukaryota - buňky se složitější vnitřní strukturou s kompartmenty (funkčně odlišné oddíly) a jinak utvořeným jádrem s rozdílně uloženou informací DNA
Dva způsoby vstupu Ca2+ do cytosolu
1. Depolarizací membrány - AP - Otevření vápníkových kanálku 2. Otevřením kanálků pro Ca2+ inozitoltrifosfátem (IP3)
Popiš Lytický cyklus viru
1. Napadení buňky 2. Vytvoří se nové částice = viriony 3. Lýza buňky - viriony se uvolní do prostředí
Popiš lyzogenní cyklus buňky v li zoogenní cyklus buňky
1. Napadení buňky DNA virem 2. Jeho genom se začlení do chromozomu buňky hostitelské 3. Hostitelské buňky se může přežívat radu generací - v rámci buněčného dělení se rozšiřuje do dalších populací buněk 4. Indukce = pro **** se uvolní a buňka zalezugenní ho cyklu se uvolní do cyklu lytického
Jednotlivé etapy evoluce buněčných forem života
1. RNA-> protein a DNA 2. Od Zárodečné polévky k prvním buňkám 3. Od prokaryot k eukaryotám
Průběh Autofagie - Živočišné buňky
1. indukce 2. vytvoření autofagosomu (nejasný původ = ER?) 3. dokování autofagosomu, fúze s lysosomem 4. rozpad autofagosomálního veziklu
Funkce ECM
1.Mechanická opora 2. Specifické funkce tkání (vazba signálních molekul) 3. Regulace embryogeneze
Kolik bází tvoří 1 otáčku šroubovice
10 bází
Eukaryotní buňky velikost
10-100 mikrometrů
Kolik nukleotidů U prokaryot a u eukaryot tvoří Okazakiho fragment
1000 až 2000 nukleotidů u prokaryot 100 až 200 nukleotidů u eukaryot
To si jako první zmínil o endosymbiotické teorie a kdy
1883 - ANDREAS W. SCHIMPER
Kdy a kde se odehrál + k dohodě prováděl první experiment - ověření možnosti vzniku života na planetě zemi
1953 - UNIVERSITY OF CHICAGO - STANLEY MILLER A HAROLD UREY = Millerův experiment
Kdy byl poprvé použit termín Apoptóza
1972
Kdy byl objeven splicing
1977
Kdo následně shrnula kdy podstatu endosymbiotické teorie
1981 - LYNN MARGULIS - SYMBIOSIS IN CELL EVOLUTION - PODROBNÝ VÝZKUM (SHRNULA PODSTATU ENDOSYMBIOTICKÉ TEORIE)
Popiš strukturu mitochondrií
2 SAMOSTATNÉ BIOMEMBRÁNY - 2 KOMPARTMENTY − VNĚJŠÍ PROSTOR - INTERMEMBRÁNOVÝ PROSTOR − VNITŘNÍ PROSTOR - MATRIX - ENZYMY METABOLICKÝCH DRAH − VNĚJŠÍ MEMBRÁNA - NESPECIFICKÉ KANÁLY (PROTEINY PORINY) − VNITŘNÍ MEMBRÁNA - KRISTY (LOKALIZACE ENZYMŮ RESPIRAČNÍHO ŘETĚZCE
Popiš strukturu chloroplastů
2 SAMOSTATNÉ BIOMEMBRÁNY - 2 KOMPARTMENTY − VNĚJŠÍ PROSTOR - INTERMEMBRÁNOVÝ PROSTOR − VNITŘNÍ PROSTOR - STROMA - V NĚM OBSAŽENY DALŠÍ MEMBRÁNOVÉ STRUKTURY - THYLAKOIDY (V JEJICH MEMBRÁNĚ LOKALIZOVÁNY ENZYMY FOTOSYNTÉZY)
Struktura centrozomu
2 centrioly (vůči sobě v pravém úhlu) + PCM (pericentrionální materiál= komplex asociovaných proteinů)
Jak vypočítáme kolik možných kombinací chromozomů je v Gameta ach + co toto číslo zvyšuje - určitě u lidí
2 na n - u lidí 2 na 23 => toto číslozvýšeno crossing-overem
Kdo a kdy dostal Nobelovu cenu za výzkum genetické regulace vývoje orgánů a programované Buněčné smrti
2002 - Nobelova cena za fyziologii a lékařství: Sydney Brenner H. Robert Horvitz John E. Sulston
Kdo a kdy dostal Nobelovu cenu za vískou mechanismů Autofagie
2016 - NOBELOVA CENA ZA FYZIOLOGII A LÉKAŘSTVÍ - YOSHINORI OHSUMI
Kolik typů a jaké typy RNA-polymeráz máme u eukaryot a co dělají
3 typy - RNA-POLYMERÁZA I - PŘEPISUJE GENY KÓDUJÍCÍ RRNA − RNA-POLYMERÁZA II - PŘEPISUJE GENY KÓDUJÍCÍ PROTEINY − RNA-POLYMERÁZA III - PŘEPISUJE GENY KÓDUJÍCÍ TRNA
Kolik vazebných doména mají molekulové motory
3 vazebné domény -> dvě se vážou na Mikrotubuly -> jedna se váže na přenášené molekuly/látky (transportované molekula,membránový váček),...
Co jsou mikrofosílie A ve které etapě vývoje buněčných forem hrají roli
3. etapě od prokaryot k eukaryotům zkamenělé zbytky různých forem buněčného života
Kolik nm vlákno vytváří nukleozomy těsně u sebe
30 nm - toto vlákno může být sbaleno i do dalších struktur
Co tvoří ECM v pojivech
3D síť- důležitá spojivek - mechanická námaha
Kolika chromatidami je tvořen bivalent
4
Co vzniká spermatogenezi
4 rovnocenné spermie - všechny jsou schopné fungovat jako Gamety
Kolik různých tRNA potřebujeme Pro úspěšnou translaci
40-60 různých tRNA
Na kolik fázi je rozdělená mitóza a jaké
5 Stádií Profáze Prometafáze Metafáze Anafáze Telofáze
V jakém směru syntetizuje primáza polypeptid při replikaci DNA
5' -> 3'
Tloušťka biomembrány
5-7,5 nm - Rozměr narůstá díky obsahu proteinů
Tloušťka Bazální laminy
50 až 200 nm - velmi tenká
Kolik existuje možných tripletu
64 61 určuje 20 aminokyselin + 3 terminaci Translace
Průměr akty nového vlákna + struktura
7 nm Každé vlákno představuje stočený řetězec, sestávající že stejných globulárníh molekul aktinu - všechny molekuly v řetězci směřují stejným směrem podél osy vlákna, proto mají aktinová vlákna strukturní polaritu (+ a - konce)
Popiš Aktinová filamenta + průměr
7 nm Podélné svazky vláken probíhající buňkou po její délce z jednoho konce na druhý
Kolik procent nově vytvořených proteinů potřebuje asistencí chápe rodinu a kolik procent pomoc s Hsp70
85% nově vytvořených proteinů se skládá spontánně nebo s pomocí Hsp70 a pouze 15% zbytek potřebuje asistenci chaperoninů
Čtyři hlavní biogenní prvky + kolik % organismu tvoří + i těch dalších
96 % HMOTNOSTI ORGANISMU: KYSLÍK, UHLÍK, VODÍK, DUSÍK MEZI MAKROBIOGENNÍ SE ŘADÍ I VÁPNÍK (1,5 %) A FOSFOR (1,2 %)
Vysvětli Phalloidin
= alkaloid (= toxin z Amanta Phalloides = muchomůrka zelená) konjugovaný s fluorochromem - přijme značení - F-aktinu Mechanizmus = vazba na f-aktin (na nic jiného se neváže), stabilizace s filament v Polymerizované podobě + zastaví se veškeré strukturní změny => princip otravy - zablokování veškerých buněčných funkcí
Popiš válcovité chaperoniny Hsp60 - funkce
= válcovité částice zapojené do skládání nadprodukovaných proteinů a umožňují skládání nově vznikajícím a denaturovaným proteinům tím, že jim poskytují prostor oddělený od cytoplazmy -umí také rozbalit špatně sbalené proteiny.
Popiš SEM
= Černobílý reálný prostorový obraz PROUD ELEKTRONŮ KONDENZOVÁN POMOCÍ NĚKOLIKA SOUSTAV KONDENZORŮ, ZAKONDENZOVÁN NA VELMI ÚZKÝ PAPRSEK (PROCHÁZÍ PO POVRCHU POZOROVANÉHO OBJEKTU) -> JEDNOTLIVÉ VRSTVY SNÍMÁNY DETEKTOREM -> SOFTWAROVÉ SKLÁDÁNÍ DO „PLASTICKÉHO" 3D MODELU − NUTNOST POKOVENÍ VZORKU (VĚTŠINOU AU NEBO PT) NA VELMI TENKÉ VRSTVY
V čem se liší Cytokineze u rostlin od živočichů
A mechanizmus Cytokineze u vyšších rostlin je zcela odlišný Uvnitř buňky vzniká nová stěna Rostoucí nová buněčná stěna je obklopena membránou a s tím jak roste rozdíly cytoplazmu buňky na dvě části Rovina buněčného dělení tady spolu s růstem buňky určuje konečný tvar rostliny
Jakého párů bází je více v takzvaných ori počátcích
A=T
Jaká je reakce buněk na poškození indukované UV zářením
AKTIVACE REPARAČNÍCH MECHANISMŮ S TŘEMI MOŽNÝMI NÁSLEDNÝMI SITUACEMI - KOMPLETNÍ OPRAVENÍ POŠKOZENÍ - BUŇKA JE SCHOPNA REDUKOVAT NÁSLEDKY POŠKOZENÍ - DÁL SE BUDE DĚLIT A NORMÁLNĚ FUNGOVAT − OPRAVA POŠKOZENÍ, NIKOLI VŠAK V PLNÉM ROZSAHU - PO DALŠÍ DÁVCE UV ZÁŘENÍ BUŇKA PŘEŽÍVÁ, ALE POŠKOZENÍ SE PŘEDÁVÁ DO DALŠÍCH GENERACÍ − NESCHOPNOST REPARAČNÍCH MECHANISMŮ ZVRÁTIT MÍRU POŠKOZENÍ (PŘI VELKÉ DÁVCE UV ZÁŘENÍ) - AKTIVACE BUNĚČNÉ SMRTI (ABY NEDOŠLO K POŠKOZENÍ CELÉHO ORGANISMU)
Jakej jsou asociované protein i připojující Membránový skelet + Určité funkce
ANKYRIN - PŘIPOJENÍ K TRANSMEMBRÁNOVÝM PROTEINŮM − PROTEIN 4.1. - PŘIPOJENÍ NA OLIGOMERY AKTINU
Charakterizuj atomové číslo a atomovou hmotnost
ATOMOVÉ ČÍSLO PRVKU JE DEFINOVÁNO POČTEM PROTONŮ V JÁDŘE A SHODUJE SE S POČTEM ELEKTRONŮ - JE STEJNÉ U VŠECH ATOMŮ DANÉHO PRVKU, ROZHODUJE O JEHO CHEMICKÝCH VLASTNOSTECH ATOMOVÁ HMOTNOST = HMOTNOST DANÉHO ATOMU VZHLEDEM K HMOTNOSTI ATOMU VODÍKU − URČENA POČTEM PROTONŮ A NEUTRONŮ, KTERÉ ATOM OBSAHUJE − HLAVNÍ IZOTOP UHLÍKU MÁ ATOMOVOU HMOTNOST 12 (12C) − HMOTNOST ATOMU NEBO MOLEKULY SE OBVYKLE VYJADŘUJE V DALTONECH
Co je to tRNA
Adaptéry mezi kodony v mRNA a AMK
Co určuje import proteinů do organel + Jak se tento jev nazývá + O jaký typ transportu třídění proteinů se jedná
Adresová sekvence (15-60 AMK)- Malá sekvence, Která je součástí proteinu Posttranslační translokace proteinů z cytosolu do organel Existují adresové sekvence pro jádro, mitochondrie, Chloroplasty, Peroxizomy, ER Jedná se o kotranslační transportu
Co blokuje proto syntézu odpojováním ribozomů od ER
Aflatoxiny
Co umožňuje vykonávat aktinovým vláknům různorodé buněčné funkce
Aktin - vázající proteiny
Jaká struktura cytoskeletu kompenzuje lokální mechanické vlivy - tah, tlak - mikromanipulace, mikroaspirace
Aktinová filamenta
Dochází k obnovení konformace po průchodu proteinu mámbránou cílové organely
Ano
Je cAMP rozpustný
Ano
Může probíhat aktivní transport is místo nižší koncentrace do vyšší koncentrace
Ano
Když vznikají kinetochory na centromerech - směřují stejným směrem?
Ano - Mikrotubuly vřeténka proto připojí každý ze zreplikovaných chromozomů k jinému pólu vřeténka
Má buňka během profáze jaderný obal ?
Ano - během profáze je stále neporušený
Jsou si z hlediska evoluce eukaryotické buňky rostlin, živočichů a hub příbuzné
Ano docela hodně na evolučním stromu jsou si sobě velmi blízké
Fungují dvě rozdělené Podjednotky G proteinu samostatně
Ano obě mohou samostatně difundovat membránou, interagovat s cílovými molekulami a předávat jim signál
Je možné že si můžu vymyslet vlastní protein a Ribozom nebude řešit odkaď přišel ale prostě ho nasyntetizuje
Anooo :)
Jaké molekuly hrají roli při tvorbě apoptosomu
Apaf-1 Cytochrom C (Apaf-2) prokaspáza 9 (dATP)
Charakterizuj kam směřují jednotlivé části Epiteliálního listu= tkáň
Apikální- směřuje dovnitř dutiny orgánu Bazální povrch - směřuje k dalšímu druhů tkáně
Rozdělení prokaryotní organismy
Archeabakterie - evolučně nejstarší Eubakterie - větsina běžných bakterií Sinice
Jaká rychlost pohybu chromozomů k mitotickému vřeténko během Anafáze
Asi 1 mm/1min
Kolik proteinů je ve skupině FtsZ
Asi 12
Kolik hydrolytických enzymů obsahují asi lysozomy a co pomocí těchto enzymů odbourávají
Asi 40 typu hydrolytických enzymů odbourávají proteiny, Nukleové kyseliny, Oligosacharidy a fosfolipidy
Jak se nazývá proces kdy Lyzozom tráví složky vlastní buňky
Autofagie
Co vzniká při makroautofagii
Autofagosom
Co vzniká oogenezí
BĚHEM I. MEIOTICKÉM DĚLENÍ VZNIKÁ SEKUNDÁRNÍ OOCYT (BUŇKA S REDUKOVANÝM POČTEM CHROMOZOMŮ) A PRVNÍ POLÁRNÍ TĚLÍSKO (NEJEDNÁ SE O PLNOHODNOTNOU BUŇKU - NENÍ SCHOPNÁ FUNGOVAT JAKO GAMETA) − SEKUNDÁRNÍ OOCYT VSTUPUJE DO II. MEIOTICKÉHO DĚLENÍ - VZNIK OOIDU A DRUHÉHO POLÁRNÍHO TĚLÍSKA − PRODUKTEM MEIÓZY JE 1 OOCYT A 3 POLÁRNÍ TĚLÍSKA
Popiš indukci a průběh apoptózy
BUŇKA SE ZAČÍNÁ SVRAŠŤOVAT → NA JEJÍM POVRCHU SE VYTVÁŘÍ VYCHLÍPENINY → ROZPAD BUNĚČNÉHO JÁDRA → ROZPAD BUŇKY NA APOPTOTICKÁ TĚLÍSKA (MALÉ VÁČKY)
Popiš specializaci buněk ve vláknitých koloniích
BUŇKY FIXUJÍCÍ DUSÍK, BUŇKY FIXUJÍCÍ CO2, SPORY)
A charakterizuj plazmatickou membránu Eubakterií
Bariera mezi buňkou a okolím, na povrchu ještě buněčná stěna - obsahuje peptidoglykan a slizovitý obal - umožnění snažšího přežívání ve vhodném prostředí
Jaká archeabakterie se hojně vyskytuje v sirném prostředí a jaký způsob zpracování energie využívá
Beggiatoa - OXIDACE H2S JAKO ZDROJ ENERGIE, FIXACE UHLÍKU I ZA TMY
Příklad proteinu regulující délku aktinových filament blokováním jednoho konce vlákna - proteiny asociované s aktinem
Beta-aktin, Cap Z Protein, capping protein
Popiš Prokaryotická buňku co se týče Kompartmentalizace
Bez specializovaných vnitřních oddílů - jediný oddílu obklopený membránou je cytosol
Jak jinak nazýváme Anabolické dráhy
Biosyntetické
Na co se vážou extracelulární signální molekuly
Buď k receptorům na povrchu buňky nebo k intracelulárním receptorům
Popiš buněčnou respiraci
Buňka potřebující energii využije své cukry nebo jiné organické molekuly tak, že umožní reakci jejich atomů uhlíku a vodíku s kyslíkem - dojde k jejich oxidaci za vzniku CO2 a H2O Tímto procesem se molekuly potravy rozpadají za současného uvolnění energie= ATP
Co mají buňky které jsou odolné více vůči mechanickému stresu - mikromanipulaci
Buňky s buněčnou stěnu no
Kdo byl Alexander Ivanovič Oparin - popiš co zkoumal a kdy
Byl to ruský biochemik V roce 1922 přišel s teorií vzniku života na planetě Zemi z redukční atmosféry na vzniklé planetě. Tato atmosféra obsahovala jednoduché anorganické molekuly jako metan, čpavek, vodík nebo vodní páry. Tyto látky se podle něj pomocí tzv. chemické evoluce mohly přeměnit na látky organické v podobě uhlíkatých sloučenin. Vznikaly tak složitější a složitější organické molekuly. Jako první také použil termín „zárodečná polévka"(primordial soup) - vodný roztok anorganických a posléze organických sloučenin, ze kterých se mohly vyvinout první formy života EXPERIMENTY S KOACERVÁTY
Kdy může dojít k nerovnoměrnému crossing overu aco je důsledkem
Během profáze I důsledkem je ztráta (delece) v jedné a zdvojení (duplikace) ve druhé zúčastněné chromatidě
Co se děje s proteiny během transportům - změny konformace do mitochondrií a chloroplastů
Během transportu se proteiny rozvíjejí - změna konformace
Z kolika částí a z jakých se skládají Nitrobuněčné intracelulární receptory+ pro co jednotlivé části slouží
C-konec - doména pro vazbu hormonu N-konec - doména pro řízení transkripce střed molekuly - doména pro vazbu DNA
Charakterizuj organizaci spojovací struktury mezi homologními chromozomy v zygotene I
CENTRÁLNÍ ELEMENT (PŘEKRYTÍ TRANSVERZÁLNÍCH PROTEINŮ TRANSVERZÁLNÍCH VLÁKEN), TRANSVERZÁLNÍ VLÁKNA (PROPOJUJÍ CENTRÁLNÍ A LATERÁLNÍ ELEMENTY), LATERÁLNÍ ELEMENTY (NAPOJUJÍ SE NA NĚ SMYČKY HOMOLOGNÍCH CHROMOZOMŮ)
Co jsou to Fotodynamická barviva
CHEMIKÁLIE, KTERÉ JSOU ABSORBOVÁNY BUŇKAMI −sloučeniny zvyšující citlivost buněk na světlo
Popiš funkční polarizaci GA
CIS-STRANA - SOUSEDÍCÍ S ER - TRANSPORT MOLEKUL Z ER − TRANS-STRANA - PROTILEHLÁ - TŘÍDĚNÍ MODIFIKOVANÉHO MATERIÁLU (jestli to půjde do cytoplazmy nebo k mémbráně)
Jak se označí inhibitory komplexů Cdk/cyklin + Jak fungují
CKI (Cdk Inhibitors) - Blokují jejich sestavení nebo jejich aktivitu Vyvolávají změnu struktury aktivního místa Cdk Některé se vážou na různé komplexy cyklin-Cdk A některé pouze na specifické - Selektivní blokace
Co je energeticky nejstabilnější formou uhlíku a vodíku
CO2 H2O
Jaký máme 4 hlavní typy malých molekul v buňkách + jakou maji Mr + max. počet uhlíku
CUKRY, NUKLEOTIDY, AMINOKYSELINY, MASTNÉ KYSELINY Mr 100-1000 Do 30 atomů C
Rozdíl mezi cytoplazmou a cytosolem
CYTOPLAZMA - TEKUTINA SLOŽENÁ Z CYTOSOLU A ORGANEL (VŠE MEZI PLAZMATICKOU MEMBRÁNOU A JÁDREM) − CYTOSOL - OMEZEN PLAZMATICKOU MEMBRÁNOU A VNĚJŠÍM POVRCHEM ORGANEL
Co je to protein p21
Cdk inhibiční protein - aktivovaný p53 stimuluje transkripce genu, který kóduje Cdk inhibiční protein p21
Složení buněčné stěny
Celulóza, další Polysacharidy (pektin, hemicelulóza), strukturní proteiny lignin- U některých typu buněk místo celulózy
Funkční struktura MTOC
Centrozom
Co napomáhá obnovení konformace transportované molekuly uvnitř organely
Chaperony - brání předčasnému skládání a umožní vznik správné konformace až je na světě celý protein
Jakým způsobem se převádí chemický signál na elektrický
Chemický signál - nepoví mediátory se převádí na elektrický signál v podobě změny permeability plazmatické membrány cílové buňky
Co je to ručně mladší mitochondrie nebo Chloroplasty
Chloroplasty
Co se děje v metafázi mitózy
Chromozomy jsou srovnány v ekvatoriální roviny Vřeténka = uprostřed mezi jeho póly Chromozomy seskupené v ekvatoriální roviny mi ta fázového Vřeténka se pohybují sem a tam a neustále tak upravují svoji polohu
Co se děje v telofázi meiózy II
Chromozomy se dekondenzují a začínají se formovat nová jádra.
Co se děje v profázi meiózy II
Chromozomy, z nichž každý je tvořen dvěma sesterskými chromatidami, se kondenzují a připojují se na vlákna dělícího vřeténka.
Jaké máme junction adhesion molecules- molekuly těsného spoje
Claudin, occludin, JAMs
Příklady proteinů depolymerující aktinová vlákna+ co dělají
Cofilin, ADF, depactin - podíl na regulování dynamiky aktinových filament
Jaký protein je homologem proteinu Intermediární filamenta a na čem se podílíý
CreS podílí se na tvorbě denzní sítě v cytoplazmě
Co se nachází vně pravotočivé dvoušroubovice DNA
Cukr-fosfátová kostra
Jak se mění koncentrace cyklinů v průběhu BC
Cyklicky
Jaká skupina proteinu je zodpovědná za správné načasování působení proteokináz
Cykliny
4 hlavní druhy cyklinů
Cykliny G1 Cykliny G1/S Cykliny S Cykliny M
Jaké systémy- proteiny Řídí regulaci buněčného cyklu
Cykliny a cyklin- dependentní kinázy (CDK) -> MPF - mitosis- promoting factor Protein p53,..
Popiš princip mikroautofagie
ČÁSTICE, KTERÁ MÁ BÝT DEGRADOVÁNA JE ROVNOU TRANSFEROVÁNA DO LYSOSOMU PŘÍMOU INVAGINACÍ
Struktura elastického vlákna
ČLENITÁ STRUKTURA - ČLENITÝ POVRCH ELASTICKÉHO VLÁKNA • JÁDRO TVOŘENO ZESÍŤOVANÝMI MOLEKULAMI ELASTINU - PŘECHOD Z RELAXOVANÉ FORMY DO NATAŽENÉ A ZPĚT - ZMĚNY KONFORMACE • OBAL TVOŘEN MIKROFIBRILAMI FIBRILINU
Jaký enzym zajistí Kovalentní spojení 3' konce jednoho fragmentu DNA s 5'koncem sousedního
DNA - ligáza
Komplex čeho se nazývá Chromatin
DNA a proteinů
Jakých virus se týká lyzogenní cyklus buňky
DNA virů
Jaký enzym zajišťuje tvorbu RNA-primerů
DNA-primáza (=DNA-dependentní RNA-polymeráza)
Popiš množství vody v těle v průběhu života
DO 5LET -80% DO 20LET 70% DO 35LET -60% DO 50 LET - 55 % DO 80 LET - 50 %
Charakterizuj ECM
DO URČITÉ MÍRY NAHRAZUJE ABSENCI BS Součástí celé tkáně - nepatří jednotlivé buňce ODLIŠNÉ USPOŘÁDÁNÍ A VLASTNOSTI V ZÁVISLOSTI NA TYPU TKÁNĚ
Popiš binární dělení =dělení prokaryot
DUPLIKACE CHROMOZOMU (MECHANISMEM REPLIKACE SE VYTVOŘÍ KOPIE KRUHOVÉHO BAKTERIÁLNÍHO CHROMOZOMU, KTERÁ JE ROVNĚŽ PŘICHYCENA K CYTOPLAZMATICKÉ MEMBRÁNĚ, BLÍZKO U TEMPLÁTU) → RŮSTU BUNĚK (DOCHÁZÍ K ODDALOVÁNÍ CHROMOZOMŮ DO DVOU PROTILEHLÝCH PÓLŮ BUŇKY)→ ROZDĚLENÍ DCEŘINÝCH BUNĚK
Co to znamená když je geneticky kód degenerovaný
DVA ČI VÍCE KODONŮ MŮŽOU KÓDOVAT TUTÉŽ AMINOKYSELINU
Co se musí syntetizovat po skončení syntézy každého Okazakiho fragmentu
Další primer
Jak vypadají chromozomy na konci Anafáze
Dceřiné chromozomy jsou rozděleny na dvě stejné skupiny, které se nachází na opačných pólech Vřeténka
Popiš Intermediální filamenta + průměr
Denzní síť propletená uvnitř celé buňky 10 nm
Jakou reakci jsou Kinetochorové Mikrotubuly v anafázi A zkracovány
Depolymerizací
Jakým způsobem prochází přes plazmatickou membránu některé malé hydrofobní signální molekuly+ na co se vážou
Difundují přes plazmatickou membránu a vážou se na receptory uvnitř cílové buňky, buďv cytosolu nebo v jádru
Co vytváří fibrilární molekula ve stavbě Intermediálních filament
Dimery (-hetero i -homo) - Spojují se do tetramerů Tetramery se řetězí do proto filamenta Vlákno Intermediární ho filamenta je tvořeno 8 proto filamenty (jako klasické lano)
Do čeho se párují homology během pachytene
Do bivalentů
3 hlavní mechanizmy importu proteinů do organel
Do vnitřního prostoru jádra - transport přes jederné póry Do mitochondrií, chloroplastů, peroxisomů- Přes proteinové translokátory Do ER, GA, endosomů, lysozomů, membrán, vnějšího prostoru - vezikulární transport
Co se děje v profázi
Dochází ke spiralizaci vláken DNA a diferenciaci chromozomů, u kterých jsou patrné dvě chromatidy Na začátku profáze se oba centrozomy, od sebe oddělují a pohybují směrem k opačným pólům buňky. Každý centrozom slouží jako organizátor vlastního svazku mikrotubulů. Oba svazky pak spolu interagují a vzniká mitotické vřeténko.
Co jsi kontroluje v kontrolním bodě G2 během BC
Dostatečná velikost buňky Zreplikovaná DNA a zdvojený centrozom
Co se děje když je Apoptóza v normálu a Proliferace je snížená
Dystrofie
Funkce Kinetochorů a v jaké fázi mitózy hrají svou roli
Díky Kinetochorům se Mikrotubuly Vřeténka vážou na chromozomy Prometafáze
Díky čemu jsou přenášeny látky při aktivním transportu
Díky jo to vím kanálům a transportním proteinů
Jaký typ experimentu byl důležitý v druhé etapě evoluce buněčných forem života
Důležité experimenty s kacerováty
Příklady bakterií které se řadí mezi G-
E. coli Bacillus subtilis
Jaké jsou dva stavební proteiny elastických vláken
ELASTIN + FIBRILIN
Jaká Organela je u většiny eukaryotických buněk největší + cca kolik procent celkového objemu zastává
ER - Až 10% celkového objemu
Co se děje s ER během homogenizace a frakcionizace
ER se rozpadne a vytvoří tzv. mikrosomy (hladké a drsné (-s ribozomy)
Popiš sekreční dráhu Vezikulárního transportu
ER → GA → MEMBRÁNA nebo ER-> endosomy-> lysozom
Co je to Millerův experiment a co ověřil
EXPERIMENTÁLNĚ OVĚŘIL A PROKÁZAL OPARIN-HALDANOVU TEORII VZNIKU ŽIVOTA (MOHLO BY TO TAK BÝT) PRVNÍ EXPERIMENTÁLNÍ OVĚŘENÍ MOŽNOSTI VZNIKU ŽIVOTA NA PLANETĚ ZEMI − STANLEY MILLER DĚLAL DOKTORÁT POD HAROLDEM UREYEM, SE KTERÝM EXPERIMENT PROVÁDĚL
Jaký typ energie je energie slunečního záření
Elektromagnetická energie
Od koho odvodili Watson a Crick strukturu DNA a co tito lidé poskytli
Erwin Chargaff - chemická data KONCENTRACE TYMINU JE V DNA DANÉHO ORGANISMU VŽDY STEJNÁ JAKO KONCENTRACE ADENINU − KONCENTRACE CYTOSINU JE VŽDY STEJNÁ JAKO KONCENTRACE GUANINU Maurice Wilkins a Rosalind Franklinová -fyzikální data ROZPTYL PAPRSKŮ RENTGENOVÉHO ZÁŘENÍ NA MOLEKULÁCH DNA
Jak se nazývá stupeň kondenzace DNA jiný než heterochromatin
Euchromatin
sedimentační koeficient od jednotek ribozomu U prokaryot a u eukaryot
Eukaryotický ribozom má 80 S (samostatně má 60 S velká pod jednotka + 40 S malá Podjednotka) Prokaryotický Ribozom má 70 S (50 S velká, 30 S malá)
Charakterizuj stáří jednotlivých komponentů cytoskeletu
Evoluční staré - najdeme ve všech eukaryotických buňkách Aktinová filamenta + Mikrotubuly - ve všech typech buněk mají stejnou stavbu Intermediární filamenta - pouze uživočichů, evolučně nejnovější
Která fáze apoptózy je pozorovatelna v mikroskopu
Exekutivní
Kolik existuje aminoacyl-tRNA- syntetáz
Existuje alespoň jedna pro každou z 20 aminokyselin
Jaké změny ve složení plazmatické membrány probíhají během exekutivní fáze apoptózy
Externilizace fosfatidylserinu: Externilizace: přesun molekuly nebo komplexu molekul na vnější povrch buňky E. fosfatidylserinu, který je typickým fosfolipidem vnitřního listu buněčné membrány, je charakteristickou známkou časného stadia apoptózy
Z jakého důvodu při pohlcení apoptických tělísek Nevzniká zánět
FAGOCYTUJÍCÍ BUŇKY VYLUČUJÍ CYTOKINY, KTERÉ ZABRAŇUJÍ ZÁNĚTU VE TKÁNI
Co říkal vitalismus a kdo ho popřel
FRIEDRICH WÖHLER - V ROCE 1828 POPŘEL VITALISMUS (NENÍ ZDE ŽÁDNÁ SPECIFICKÁ VIS VITALIS = ŽIVOTNÍ SÍLA) POKUSEM, KDY POVAŘIL ANORGANICKOU SŮL KYANÁT AMONNÝ A VYTVOŘIL MOČOVINU (ORGANICKÁ LÁTKA) - ZROD BIOCHEMIE
Popiš vakuoly + funkce
FUNKČNÍ ANALOGIE LYSOSOMŮ U ROSTLIN A U HUB KATABOLISMUS, ZÁSOBY, REGULACE TURGORU
Čím je řízen Vznik nové buněčné stěny během Cytokineze u rostlin + Z čeho je tahle struktura formována
Fragmoplastem- Formován ze zbytku polárních mikrotubulů v ekvatoriální roviny je starého mitotického Vřeténka Mali mi Vránou obalené váčky, naplněné Polysacharidy a Glykoproteiny, jsou transportovány podél mikrotubulů k fragmoplastu Zde se slévají do struktury podobné disku obklopené mu membránou, která s tím, jak s ní fúzují další a další váčky, Postupně roste směrem k povrchu buňky
Co často ovlivňují signální ligandy + příklady
Fyziologii a pocity organismu - heroin, nikotin, tišící prostředky, léky
Charakterizuj dva druhy klidovoé fáze buněčného cyklu a v důsledku čeho dojde k zastavení buněčného cyklu
G0 fáze - například důsledku absence růstových faktorů - po jejich dodání se cyklus obnoví Vstup do postmitotické fáze - Týká se vysoce diferencovaných buněk, které se až do své smrti nedělí
Kdo to byl John B. Haldan
Genetik a fyziolog STEJNÁ TEORIE EVOLUCE ORGANICKÝCH SLOUČENIN - BEZ KOACERVACE (SLUČOVÁNÍ SLOUČENIN DO UZAVŘENÝCH SYSTÉMŮ)
Genom jakého organismu byl poprvé sekvenován, kdy a kým
Genom bakteriálního viru 1977 Britským biochemikem Frederickem Sangerem
Jaký typ proteinu jsou receptory steroidních a tyroidních hormonů
Genové regulační proteiny, které jsou přítomny v nasty malované bance v neaktivním stavu Když se k receptorů naváže jeho hormon, receptorový protein změní svou konformaci, a tomu umožní navázat se ke své odpovídající regulační sekvencí v DNA, Což může následně vést k zahájení nebo inhibici transkripce vybraného souboru genů Jelikož pro každý typ hormonu existují různé typy receptorových proteinu - každý receptor působí na jiný soubor regulačních míst a tak řídí různé soubor genů
Co je polysacharidovou zásobou u živočichů a u rostlin
Glykogen - Živočichové Škrob - Rostliny
Co mají živočišné buňky místo buněčné stěny
Glykokalyx
Co je analogii buněčné stěny uživočichů + jak se jinak nazývá
Glykokalyx - buněčný plášť Pouze u některých buněk
Co vynahrazuje absenci buněčné stěny u živočišných buněk
Glykokalyx - př. propůjčují buňce slizovitý povrch, který pomáhá pohyblivým buňkám (např. bílým krvinkám) proklouzávat úzkými mezerami Buňka co má Glykokalyx má specifické složení - mají je některé bakterie a některé eukaryotické buňky
Čím jsou chráněny složky lysozomální membrány před vlastními enzymy
Glykosylací
Pomocí čeho se vypíná G protein - vazba GDP + co to je GDP
Guanosindifosfát vypnuto pomocí proteinů GAP GTPase-activating protein)
Jak se zapne vazba GTP + co je to GTP
Guanosintrifosfát Zapnuto - přímou interakcí s receptorem nebo proteiny GEF (Guanine nucleotide exchange factor)
Na co dělíme archeabakterie podle výskytu
HALOFILNÍ (ROZDÍLNÉ PH) TERMOFILNÍ (VYSOKÉ TEPLOTY)
Co je to proliferace
Hojné množení
Co se děje v anafázi meiózy I
Homologické chromozomy se oddělují a pohybují se k opačným pólům buňky
co se děje s homology během meiózy před uspořádáním do metafázní destičky
Homology paternální a maternální S před uspořádáním párují
Příklad rozdělení signálu aby současně ovlivnil několik dějů
Hormon Acetylcholin - v těle zajišťuje několik změn Stimuluje kontrakci buněk kosterního svalstvo, tlumí účinek buněk srdečního svalstva a stimuluje žláznaté buňky k sekrecí
Co vytvářejí Intermediární filamenta + strukturní vlastnost
Hustou cytoplazmatickou síť - Která obklopuje jádro, dosahují filamenta ale až k periferii, kde jsou pak často za kotvené do plazmatické membrány v místech mezi buněčných spojů Nacházejí se také v buněčném jádře, pod jadernou Medrano uleží seats zvaná jaderná lamina - podpírá a zesiluje jadernou mým ráno všech eukaryotních buněk Jsou rigidní - neměnná
Jaké jsou výplňové komponenty
Hyaluronany Proteoglykany Tvorba viskózního hydratovaného gelu
Co je základním stavebním kamenem výplňové komponenty
Hyaluronany - Z boku napojení proteoglykanů pomocí asociovaných proteinů
Je většina signálních molekul hydrofilních nebo hydrofobních + co to značí
Hydrofilní • neprocházejí plazmatickou membránou • vážou se na povrchové receptory • z krve se odstraňují během několika minut • zprostředkovávají krátkodobé odpovědi
Je většina signálních molekul hydrofilních nebo hydrofobních + co to značí + Ostatní funkce
Hydrofilní • neprocházejí plazmatickou membránou • vážou se na povrchové receptory • z krve se odstraňují během několika minut • zprostředkovávají krátkodobé odpovědi
Které molekuly nemohou projít membránou + co dělají
Hydrofilní molekuly - aktivují povrchové receptory
Jaké molekuly tvoří málo vodíkových můstku
Hydrofobní molekuly - nenesou žádný náboj - mastné kyseliny, alkany,..
Jak se nazývá reakce kde se Polymery rozpadají na Monomery
Hydrolýza - probíhá za spotřeby molekuly vody - Energeticky výhodná
Co je to Hypertrofie a hyperplazie
Hypertrofie - zvětšení tkáně nebo orgánu při zvětšení jednotlivých buněk v orgánech, jejíž buňky se nedělí - jejich počet se nemění Vzniká při dlouhodobé zátěži, např. ve svalech - Hypertrofie srdečního svalu Hyperplazie zvětšení dané zvýšení počtu buněk- Hyperplazie prostaty
Do jakých tříd rozdělujeme Intermediární filamenta
I.Keratiny II. Keratiny III. Vimentin, desmin, GFAP, synemin, peripherin IV. Neurofilamenta, α-internexin V. Jaderné laminy VI. Nestin
Jaké napojení zajišťují hemidesmozomy
IC napojení na intermediální filamenta prostřednictvím integrinů
Jaké máme typy biologických stresových faktorů
Intracelulární parazitismus
Nekovalentní vazby biologických makromolekulách
Iontové vazby H- můstky Van der Waalsovy síly Hydrofóbní interakce
Charakterizuj M-fázi
JADERNÉ DĚLENÍ (MITÓZA) + DĚLENÍ CYTOPLAZMY (CYTOKINEZE) DOBŘE POZOROVATELNÁ MIKROSKOPIÍ
Jakým způsobem působí receptory pro G-proteiny
Jako Nitrobuněčná doména pro vazbu proteinu G
Vysvětli co jsou to mezerové spoje
Je to oblast, kde membrány dvou buněk leží rovnoběžně těsně vedle sebe a mezi nimi je úzká štěrbina ošířce 2-4nm Vytváří se tak úzké průchody umožňující anorganickým iontům a malým, ve vodě rozpustným molekulám, procházet přímo z cytoplazmy jedné buňky do cytoplazmy druhé buňky
Popiš amplifikaci signálu
Jedna signální molekula aktivuje jediný receptor Jediný aktivovaný receptor však aktivuje větší počet molekul enzymu tvořícího sekundární přenašeč Každá molekula tohoto enzymu katalyzuje tvorbu mnoha molekul sekundárního přenašeče Každá molekula sekundárního přenašeče aktivuje mnoho cílových molekul. To umožňuje, že i při nízké koncentraci ligandu, může dojít k významné odpovědi uvnitř buňky
Popiš respirace versus fotosyntéza
Jedná se o navzájem komplementární procesy Kyslík - produkovaný rostlinami při fotosyntéza je konzumován téměř všemi organismy pro rozklad organických molekul Uhlík - pocházející z CO2 a začleňovaný do organických molekul při fotosyntéze může pocházet z atmosféry, kam byl uvolnění něm respiraci živočichů, hub nebo samotnou rostlinou
Popiš světelnou mikroskopii v tmavém poli
Jinak nazývaná fluorescenční mikroskopie Světlo produkováno z UV výbojky - Dochází k filtraci světla pomocí excitačních a emisních filtrů o určité vlnové délce odpovídající typu barviva Světelný paprsek projde přes excitační filtr který vyfiltruje světlo o určité vlnové délce - záření po dopadu na vzorek se odrazí a prochází přes emisní filtr - dochází k detekci a následnému promítnutí na kameru Vždyť vidíme 1,01 ¥ filtr - pro vidění komplexního obrazu dochází k vyfocení každého zvlášť a následnému softwarovému spojení/použít složené emisní filtry
Kdy začíná syntéza cyklinu B a závislost na aktivaci MPF
Již během interfáze (fáze S a G2) Koncentrace cyklinu B se zvyšuje rovnoměrně během G2 fáze, ale aktivace MPF nastává najednou
Popiš rozpustné proteiny které se přenášejí z cytosolu do ER
Jsou do Lumen ER přeneseny úplně - (určeny k sekrecí nebo pro Lumen ER nebo jinou organelu spojenou se sekreční drahou)- Nikdy se z nich už nestanou Membránové proteiny
Jakým způsobem mohou procházet hormony přes plazmatickou membránu
Jsou malé takže mohu snadno difundovat
Charakterizuj rozmístění transmembránových proteinů v biomembráně
Jsou nerovnoměrně rozmístěny - střední Epitel
Charakterizuj mastné kyseliny v buňce
Jsou složené z hydrofobních Uhlovodíkový řetězců - hydrofilní skupina karboxylové kyseliny Protože jsou hydrofobní hodí se K tvorbě membrán nebo se nachází v buňce ve formě kapének Obsahují vysoce koncentrovanou energii Buněčné membrány jsou tvořeny zejména fosfolipidy - obsahují glycerol a na něj váz. dva řetězce mastných kyselin - hydrofobní část a na druhé straně fosfátová skupina - hydrofilní část
Funkce importinů
Jsou to pomocné cytosolové proteiny- vážou se na NLS A navádějí protein k pórů a zajišťují jeho translokaci
Co se děje s mitochondriemi během Cytokineze
Jsou zdvojené během buněčného cyklu a během Cytokineze rovnoměrně rozdělené do obou dceřinných buněk
Co nejčastěji bývá primární efektor
Jádro
Jaká čas buňky se do cytoplazmy nepočítá
Jádro
Kam putují importiny potom co dovedou NLS jádra
Jádře se oddělí a putují zpátky do cytosolu
Kdy dochází k přesunu proteinů a do mitochondrií a chloroplastů a co je nutné pro tento přesun
K přesunu dochází ve speciálních místech vzájemného dotyku membrán - nutná změna konformace transportované molekuly
K Přenosu jakého typu signálu slouží receptory typu iontových kanálků- Povrchové receptory
K rychlému přenosu signálu přes Synapse v nervovém systému
Jaké oxidační enzymy obsahují peroxisomy, glyoxysomy
KATALÁZA, LUCIFERÁZA (U SVĚTÉLKUJÍCÍCH ORGANISMŮ)
U jakého typu tkání najdeme elastická vlákna
KDE DOCHÁZÍ KE ZMĚNÁM OBJEMU - KOŽNÍ POJIVO, STĚNY KAPILÁR, PLÍCE
Co je to apoptosom a jak vzniká
KOMPLEX UVOLNĚNÉHO PROTEINU APAF-1, CYTOCHROMU C (APAF-2), A PROKASPÁZY 9 - HEPTAMER (7 KOMPLEXŮ, NA KTERÉ SE NAPOJUJE PROKASPÁZA)
Charakterizuj napojení kolagenních vláken na ECM přes asociované proteiny
KOMPLEX VINCULINU A TALINU (TALIN SE VÁŽE NA INTRACELULÁRNÍ VAZEBNOU DOMÉNU INTEGRINU, NA NĚJ NASEDÁ VINCULIN VÁŽÍCÍ SE NA AF) NEBO Α-AKTININ (DIMER SE DVĚMA VAZEBNÝMI DOMÉNAMI - VAZBA NA INTRACELULÁRNÍ DOMÉNU INTEGRINU A ZÁROVEŇ MOŽNOST VAZBY DVOU AF)
Kde se kondenzuje Chromatin během kolapsu jádra exekutivní fázi apoptózy + k jakému štěpení DNA Dochází
KONDENZACE CHROMATINU NA PERIFERNÍCH OBLASTECH JÁDRA → INTERNUKLEOSOMÁLNÍ ŠTĚPENÍ DNA (MEZI JEDNOTLIVÝMI NUKELOSOMY - ŽEBŘÍČEK (LADDER) NA ELEKTROFORÉZE) → FRAGMENTACE JÁDRA
Jaký protein patří mezi hlavní proteiny citlivé na Ca2+
Kalmodulin
Co zajišťuje výkonný aparát mechanizmu apoptózy a jak se tyto látky aktivují
Kaspázy- proteázy, které se aktivují vlastní proteolýzou Aktivace nastává po přijetí specifických signálu Každá kaspáza má určité spektrum substrátů, které rozkládá
Jak jinak přezdíváme receptory váz. na enzym - povrchové receptory A proč
Katalytické receptory - vazbou ligandu získávají katalytickou schopnost
Další typy proteáz mimo kaspázy
Katepsiny Kalpainy Granzymy
Co umožňuje buňce přejít do apoptózy
Každá buňka má v sobě gen který toto umožňuje
Kolik kinetochorů má každý duplikovaný chromozom a kde a o jaké fázi mluvíme
Každý s duplikované chromozom má dva kinetochory - na každé sesterské chromatidě jeden
Co jsou to signální kaskády
Když receptorový protein zachytí nový signál uvnitř buňky Signál je obvykle předán od jednoho souboru intracelulárních signálních molekul k druhému a každý soubor vyvolá tvorbu dalšího, až ke konečné specifické odpovědi na příjem signálu buňkou
Co jsou to fosforylační kaskády
Když regulační kináza/ Fosfatáza je často podrobena kontrole fosforylací jinou kinázu
K jakému konci tRNA Je připojena AMK a jakou vazbou
Ke 3' konci tRNA - kovalentní vazbou (karboxylová skupina AMK + 3' hydroxylový konec tRNA) => MAKROERGICKÁ VAZBA
Popiš kinesiny a dyneiny
Kinesiny - pohybují se směrem k + konci mikrotubulu (od centrozomu k periferii buňky) Dyneiny - pohybují se směrem k mínus-konci (k centrozomu dovnitř buňky) Pracují na principu hydrolýzyATPázy- Tato reakce poskytuje energii pro Cyklický se opakující změny konformace molekuly hlavičky molekulového motoru - Pohyb podél mikrotubulů se uskuteční střídáním vazby, uvolnění a opětovné vazby k mikrotubulu
Popiš dva do druhy pozorování cytoskeletu ve světelné mikroskopii + Další metody vizualizace cytoskeletu ve světelné mikroskopii
Klasická fluorescenční mikroskopie Konfokální mikroskopie Imunofluorescence Green Fluorescent Protein (GFP) Phalloidin
Opak hydrolýzy
Kondenzace
Jak vznikají Polymery
Kondenzací monomerů Kondenzační reakce - tvorba vazby doprovázená ztrátou molekuly vody - energeticky nevýhodná
Dva způsoby přenosu signálu přes plazmatickou membránu
Konformační změna receptoru Dimerizace receptoru
Co nastane po vazbě ligandu na receptor
Konformační změna receptorů - interakce s proteinem G Aktivace proteinu G ->záměna GDP-> GTP
Základní drahá exocytózy
Konstitutivní sekrece -Neustálý proud váčků které pučí z GA A fúzují s plazmatickou membránou S květované proteiny přilnou k mém bráně s Mníšku nebo se stávají součástí extracelulární Matrix
Jaká přechodná struktura + čeho se skládá se tvoří při cytokinezi u živočichů
Kontraktilní prstenec - složen z překrývajících se aktinových a myozinových filament
Jakým procesem je spojen vstup proteinů do ER
Kontranlací - vznikající protein proniká membránou ER A nemůže se vrátit zpět do cytosolu - Ribozom syntetizující příslušný protein musí být v kontaktu s membránou ER
Jaké vazby najdeme mezi jednotkami monosacharidů
Kovalentní glykosidické vazby
Co spojují Kovalentní vazby a co vzniká + co spojují a co vzniká u nekovalentních vazeb
Kovalentní vazby - spojují menší molekuly - vznikají makromolekuly Nekovalentní vazby - spojují makromolekuly - vznikají makro molekulární komplexy
Co se váže a jakým typem vazby koncem mitózy k cyklinu B
Kovalentně se váže řada molekul ubiqitinu A přítomnost této látky označuje protein pro degradaci proteazomu
Charakterizuj dvě raménka chromozomu a jak se nazývají
Kratší - p Delši - q
jaká teorie popírá vývoj mechanismem přirozeného výběru
Kreacionismus
Jak je plazmatické útvary mají Prokaryotní buňky
Kromě plazmatické membrány nemají téměř žádné pouze občas mesozomy
Vysvětli kroky barvení podle grama
Krystalová violeť Lugolův roztok (KI) Rozpouštědlo (ethanol, aceton) Safranin
Co jsou to Micely
Kulovité zbytky jedné lipidové vrstvy - plavu v micelární vodě - jsou uměle připravovány
Popiš vnitřní prostředí lysozomů
Kyselé prostředí - 40 druhů hydroláz, pH cca 5
Vážnost kyslíku a dusíku
Kyslík - 6 elektronů Dusík - 5 elektronů
Co určuje lineární sekvence Nukleotidů v DNA
Lineární pořadí aminokyselin v proteinech
Lokalizace čeho probíhá v jádře euk. b.
Lokalizace hlavní části genetické informace - Chromatin, procesy replikace a transkripce
Popiš druhý krok barvení podle grama
Lugolův roztok (KI) STABILIZACE VAZBY KRYSTALOVÉ VIOLETI NA PEPTIDOGLYKAN - OPĚT VŠECHNY BAKTERIE TMAVĚ FIALOVÉ
Jaké máme organely katabolismu a v čem jsou funkčně stejný
Lysozomy Vakuoly Peroxisomy, glykoxysomy - Odstranění škodliviny - intracelulární degradace molekul
Jaké organely slouží v eukaryotních buňkách intracelulární degradaci molekul
Lysozomy, vakuoly
Vysvětli princip fluorescence u fluorochromů (=fluoroforů)
Látka absorbuje určitou energii - dochází k přeskoku jejich elektronů s nižší energetické hladiny na vyšší energetickou hladinu -> tím dochází k excitaci atomu Excitovaný stav není stabilní, a tak vzápětí dochází k deexcitaci(= přeskok a elektronů zpět na původní hladinu) - přičemž je uvolněna přebytečná energie v podobě světelné energie, tepla nebo jinou formou - Jedním z projevů excitace a tomu je luminiscence
Popiš exocytózu
Látky jsou uzavřené v transportních měchýřcích veziklu, ten se přesouvá do blízkosti PM, fúzuje s ní a jeho obsah se uvolňuje do okolního (extracelulárního) prostředí
Jakým způsobem se účastní virusy intracelulárního parazitismu
Lýzou buňky nebo integrací do genomu- lyzogenníncyklus
Funkce Glykokalyx
MECHANICKÁ OCHRANA POVRCHU BUŇKY REALIZACE BUNĚČNÝCH INTERAKCÍ - NAPŘ. MEZI OOCYTU A SPERMIEMI
Popiš Endocytickou dráhu Vezikulárního transportu
MEMBRÁNA → LYSOSOM/endosom Molekuly z vnější ho prostředí jsou uzavřeny do váčku plazmatické membrány Přesun k raným endozomům a lysozomům Při dálkovém transportu jsou váčky vedeny pomocnými proteiny, které se pohybují podél vláken cytoskeletu, jinak difúze Hydrolytické enzymy v lyzozomech zajistí rozklad přijatého materiálu
Co jsou to Plazmodezmata
MEZERY V BUNĚČNÉ STĚNĚ, KTERÝMI DOCHÁZÍ K PROPOJENÍ CYTOPLAZMY DVOU SOUSEDNÍCH BUNĚK V RÁMCI PLETIVA
Co to jsou nepřímé interakce buněk + co determinují
MEZI BUŇKAMI A ECM - DETERMINUJÍ USPOŘÁDÁNÍ TKÁNĚ/PLETIVA
Co jsou to lipidové rafty
MIKRODOMÉNY PM, KTERÉ SE V NÍ POHYBUJÍ JAKO CELEK - uvnitř transmembránové proteiny, Glykolipidy
Jací byli předchůdci prvních eukaryot
MIKROORGANISMY PODOBNÉ BAKTERIÍM (ŽÁDNÉ VNITŘNÍ MEMBRÁNY)
K čemu slouží Golgiho aparát eukaryotních buňkách
MODIFIKACE PROTEINŮ A LIPIDŮ, JEJICH TŘÍDĚNÍ PRO SEKREČNÍ DRÁHY
Co kontroluje aktivaci kináz a fosfatáz , Které způsobí maximální aktivitu MPF
MPF - Díky pozitivní zpětné vazbě
Které bakterie provádí intracelulární parazitismus
MYKOPLAZMATA, RICKETTSIE, CHLAMYDIA
Charakterizují náboje velkých molekul z mnoha polárními skupinami
Mají na svém povrchu místa s částečným kladným a záporným nábojem - možnost nekovalentní Iontové interakce s molekulami s komplementárním rozložením náboje
Jak se sinice vznášejí ve vodě
Mají plynové váčky
Co aktivují aktivované receptory ( receptorové kinázy)prostřednictvím adaptéru + Kam se dál signál šíří
Malé jednopodjednotkové proteiny G (Ras) odtud se signál šíří dále do nitra buňky
Jaké molekuly prochází přes bio membránu difuzí + na čem závisí rychlost
Malé nenabité polární molekuly - molekuly rozpouštědel (H2O, glycerol, ethanol) Rychlost závisí na velikosti molekuly Probíhá po koncentračním Gardientu
Jaké molekuly prochází přes biomembránu volnou difúzí
Malé nepolární molekuly - typicky molekuly plynu (O2, CO2, N2) Proti koncentračnímu gradientu
Co je to secernovaný materiál
Materiál co buňky vylučují ven
Důsledky vystavení buněk nízké teplotě - fyzikální stres
Mechanické poškození biomembrán- změna skupenství vody s kapalného na tuhé - zároveň zvětšení jejího objemu- Potrhání biomembrán poruchy struktury a funkce cytoplazmatických mikrotubulů (INTRACELULÁRNÍ TRANSPORT, ANAFÁZNÍ ROZESTUP CHROMOZOMŮ...) POŠKOZENÍ MEMBRÁNOVÝCH ORGANEL a PROMÍCHÁNÍ VNITŘNÍCH KOMPARTMENTŮ V BUŇCE
Čemu se rovná cytokineze I
Meióze II
Jaké proteiny se syntetizují na ribozomech vázaných na rER
Membránové proteiny,proteiny organel a bílkoviny uvolňované mimo buňku
Co je to buněčný kortex
Membránový skelet
Čím je udržován Gradient rozložení Ca2+
Membránovými pumpami
V jakém rozmezí teplotního šoku je poškození buněk i ireverzibilní
Mezi 40 až 50°C
Mezi jakými polohami obvykle kolísají proteiny - přenašeče + podstata přepnutí + Co je přivádí do jednotlivých stavů
Mezi polohami zapnuto a vypnuto Podstata přepnutí: obvykle připojení nebo odpojení zbytku kyseliny fosforečné nebo GTP/GDP Signál převádí stav přenašeče z neaktivního do aktivního stavu
Vztah mezi čím definuje genetický kód
Mezi strukturou DNA a Strukturu aminokyselin
Jaké druhy za obalení hydrofobních konců jako ochrana před vodou máme - PM
Micely a liposomy
Funkce mikroklků a jak jinak nazýváme
Microvilli - Zvětšováním buněčného povrchu - důležité ústředního epitelií
Jaké typy akty nových struktur najdeme v živočišných buňkách
Microvilli Stresová vlákna Lamellipodia, filopodia Kontraktilní prstenec
Co je to laterální difuze pokud se bavíme o plazmatické membráně a jejím fluidním charakteru
Migrace molekul v rámci jedné vrstvy
Na co rozdělujeme světelnou mikroskopii
Mikroskopie ve světlém (bright field - BF) a tmavém poli (dark field - DF)
V kolik ji najdeme membrán mitochondrií a u chloroplastů
Mitochondrie - vnitřní a vnější membrána Chloroplasty = a vnitřní a vnější membrána a 3. Membránový systém - thylakoidní membrána
Jinak já buněčné organely eukaryotických buněk mají schopnost autoreprodukce
Mitochondrie a Chloroplasty (nezralé formy = proplastidy)
Které membránové organely se nezapojují do Vezikulárního transportu a proč
Mitochondrie a Chloroplasty - mají vlastní DNA
Z Čeho si podle endosymbiotické teorie vyvinuly mitochondrie a z čeho Chloroplasty
Mitochondrie se vyvinuly z proteobakterií a chloroplasty ze sinic.
Jak se uspořádávají molekuly vody se okolo nepolárních látek
Molekuly vody netvoří vodíkové můstky si nepolárními látkami, místo toho tvoří uspořádané klece kolem nich - jedná se o energeticky výhodnější agregovaný stav
V jakém vztahu musí být přitažlivé a odpudivé síly aby vznikla Kovalentní vazba
Musí být přesně vyváženy
Čím je vyplněná cytoplazma svalových vláken + Definice
Myofibrilami = Kontraktilní Podjednotky svalových buněk
Co je to glykoxysomy
Měchýřkovité (vezikulární) útvary - tzv. mikrotělíska rostlinných buněk obsahující enzymy, které jsou potřebné k přeměně zásobních tuků na cukry
Co je strukturním důvodem neaktivity kaspáz + jak se Kaspáza aktivuje
N-konec - důvod neaktivity V průběhu aktivace je z tohodle konce odštěpená prodoména tak a zase stává funkční
Popiš iniciační fázi apoptózy + poznáme jiná buňkách
NA BUŇKÁCH NENÍ POZOROVATELNÁ −poruchy mitochondrií a uvolnění cytochromu C, resp. napojení ligandu na death receptors- -aktivace kaspáz
Co se odehrává na hrubém endoplazmatickém retikulu
NA VNĚJŠÍM POVRCHU POKRYTO RIBOZOMY, KTERÉ SYNTETIZUJÍ PROTEINY PRO ER, GOLGIHO APARÁT, LYSOSOMY, PLAZMATICKOU MEMBRÁNU A SEKREČNÍ PROTEINY
Popiš dokování autofagosomu + co vzniká - autofagie
NAPOJENÍ NA LYSOZOM) → FÚZE VNĚJŠÍ MEMBRÁNY S LYSOZOMEM (AUTOFAGOLYSOSOM)
Co to znamená polarizace a čeho je následkem
NEROVNOMĚRNÉ ROZLOŽENÍ ELEKTRONŮ NASTÁVÁ U KOVALENTNÍCH VAZEB SPOJUJÍCÍCH ATOMY RŮZNÝCH PRVKŮ, KTERÉ PŘITAHUJÍ ELEKTRONY RŮZNOU SILOU NEROVNOMĚRNÉ ROZLOŽENÍ ELEKTRONŮ V MOLEKULE - KLADNÝ NÁBOJ JE SOUSTŘEDĚN NA JEDNOM A ZÁPORNÝ NÁBOJ NA DRUHÉM KONCI
Co nemají priony
NK
Rozdíl mezi nukleotidem a nukleosidem
NUKLEOSID = BÁZE + CUKR (ad3nosin, guanosin, cytidin,..) − NUKLEOTID = NUKLEOSID + FOSFÁT (adenin, guanin, thymin)
Na co je Redukovaná ECM v epitelech
Na Bazální laminu
Na jaké straně membrány je umístěn G protein
Na cytosolové straně
Na co se změní eri trombocyty v hypertonickém prostředí
Na echinocyty - Ježaté erytrocyty
Na co se rozpadá jederný obal během prometafáze
Na membránové váčky
Na jaké podjednotce G proteinu dochází k záměně GDP na GTP
Na podjednotce alfa
Na co se vážou mitogeny + co se děje po aktivaci
Na povrchové receptory a aktivují je - aktivované receptory stimulují různé buněčné signální dráhy, které zajistí zvýšenou proliferací tím, že uvolní nitrovuněčné molekulární brzdy, Které blokují přechod z fáze G1 do fáze S
Kde se projeví změna konformace receptorů po vazbě ligandů
Na vnitřní straně membrány
Kde jsou syntetizovány cytosolové proteiny
Na volných cytosolových ribozomech
Funkci jaké struktury v organismu často napodobují léky
Napodobují často přirozený ligand a vážou se na receptor a blokují ho (antagonisté) Nebo nadměrně stimulují(agonisté) Jeho aktivitu
Popiš periferní asociované proteiny
Napojí se přímo na lipidovou dvojvrstvu - interagují s integrálním (transmembránovým) proteinem
Jakým typem transportu probíhá vstup proteinů do ER+ Co je podmínkou
Nastává ještě před dokončením jejich syntézy - kotranslačně Přítomnost signální sekvence pro ER
Popiš terminaci Translace
Nastává v okamžiku, kdy do místa A vstoupí terminační kodon - UAA, UAG , UGA Zároveň se do místa a váže uvolňovací faktor => Místo aminokyseliny se ke karboxylovému konci vzniklého polypetidu váže molekula vody - terminace translace
Jak vznikají proteoglykany
Navázáním GAG na takzvané proteinové jádro
Průměr Intermediární filamenta
Nazývají se střední filamenta z toho důvodu že jejich průměr je střední kolem 10 nm
Co je zapojeno do navádění ribozomu k mémbráně
Nejméně dva proteiny SRP A receptor pro SRP
Hlavní tipy buněčné smrti
Nekróza Nekroptóza Apoptóza Autofagie Anoikis
Co způsobuje absence genu p53
Nemožnost pozastavení buněčného cyklu - replikace neopravené DNA - až v 50% lidský zhoubných nádorů je právě mutace genu p53 - jeho absence tady způsobuje hromadění mutací a zvyšuje tak riziko vzniku rakoviny
Kdy může dojít k nondisjunkci a co to je+ u koho
Neoddělení homologických chromozomů V anafázi I u homologních chromozomů nebo u sesterských chromatid v anafázi II
Kde se parakrinní způsob signalizace neprojevuje
Neprojevuje se v krvi
Popiš jak se liší syntéza transmembránových proteinů na ER od těch ostatních
Nepřechází do Lumen úplně, ale zůstávají zanořeny v mémbráně ER translokace je přerušená pomocnou sekvencí hydrofobních aminokyselin, která ukotvuje protein v membráně (sekvence zastavující přenos) Po odštěpení signální sekvence a umístění proteinu v lipidové dvojí vrstvě Proteosyntéza pokračuje na cytosolové straně membrány
Co je to de novo
Nově nasyntetizovaný = od počátku. Mnohé i velmi složité látky si lidský organismus dokáže vytvořit de novo z jednoduchých látek, např. bílkoviny z aminokyselin apod. Naproti tomu většinu vitaminů, stejně jako např. esenciální aminokyseliny musí získat již hotové z potravy dosl. „znovu"
Chaperony pomáhají vytvořit terciální strukturu jakých proteinů
Nově vzniklým ale i denaturovaným
Latinsky jádro
Nucleus
Jak je máme nemotorové asociované proteiny s aktinovými filamenty
Nukleační proteiny Proteiny zajišťující zásobu G-aktinu Proteiny regulující délku filament blokováním jednoho konce vlákna Proteiny stimulující polymeraci Proteiny depolymerující aktinová vlákna Proteiny spojující aktinová vlákna Proteiny schopné štěpit aktinová vlákna
Jak jinak nazýváme jaderný skelet + co to je
Nukleoskelet = Soustava proteinů uvnitř jádra , součástí je také jadérkový skelet Vlákna o průměru 3 až 5 nm
Jaký typ energie jako podpory je nutný pro transport větších molekul a makromolekulárních komplexu jadernými póry - navázání NLS
Nutná energetická podpora hydrolýzou GTP
K Čemu jsou nutné Proteiny asociované s Mikrotubuly + 2 druhy těchto proteinů
Nutná jejich přítomnost pro správnost fungování mikrotubulů - Hrají důležitou roli při rozmisťování membránových organely Eukaryotní buňce Nemotorové a motorové asociované proteiny
Jaký průchod je nutný pro přechod buňky do mitózy
Nutný je průchod buňky kontrolním bodem buněčného cyklu G2
V kolik alel musí být pro manifestací poškození inaktivováno v případě nádorových supresorů a kolik v případě onkogenů=> stále odvodíme jestli mají recesivní nebo dominantní účinek
Nádorové supresory - Pro manifestaci poškození musí být inaktivovány obě alely Diploidního organismu - recesivní účinek Onkogeny - stačí inaktivace jedné alely diploidního organismu - dominantní účinek
O kolik vyšší musí být energie pro přerušení kovalentních vazeb a řekl důvodu jsou biologických systémech Kovalentní vazby stabilní
ODOLNÉ K NÁRAZŮM VYVOLANÝM TERMÁLNÍ ENERGIÍ (ENERGIE NUTNÁ PRO JEJICH POŠKOZENÍ MUSÍ BÝT CCA 100X SILNĚJŠÍ NEŽ ENERGIE TERMÁLNÍCH TENZÍ)
Popiš odstranění primeru
ODSTRAŇUJE 5'- 3' EXONUKLEÁZOVÁ A NAHRAZUJE POLYMERÁZOVÁ AKTIVITA DNA-POLYMERÁZY
Kdy probíhá syntéza stavebních proteinů elastických vláken + nějaké buňky syntézu zajišťují
OMEZENA NA EMBRYONÁLNÍ A JUVENILNÍ (DĚTSTVÍ A RŮST) FIBROBLASTY - V DOSPĚLOSTI SYNTÉZA OMEZENA -> POSTUPNÁ ZTRÁTA PRUŽNOSTI TKÁNÍ
Co říká Oparin-Haldanova teorie vzniku života + Jiný název pro tuto teorii
ORGANICKÉ SLOUČENINY SE EVOLUČNĚ VYVINULY Z JEDNODUCHÝCH ANORGANICKÝCH SLOUČENIN Teorie abiotického vývoje
Popiš vytvoření autofagosomu Během Autofagie
Obklopuje mitochondrie a další vezikly které mají být natráveny - tvořen dvěma Biomembránami
Co je to Vezikulární transport
Obousměrný dopravní systém mezi ER a plazmatickou membránu/lysozomem Forma komunikace mezi vnitřkem buňky a okolím
Co jsou to homologní chromozomy - homology
Obě verze každého chromozomu - nejsou geneticky identické, protože nesou různé varianty mnoha genů - jeden od otce a druhý od matky
Co zajišťuje Bazální lamina (membrána)
Oddělení povrchu Epiteliálního listu a další tkáně - obvykle Pojivo
Popiš asymmetry dvojvrstvy - bilayer
Odlišné složení fosfolipidů a glykolipidů v obou vrstvách bilayeru
Jaké odpovědi buněk zajišťují často receptory spojené s enzymy
Odpovědi buněk na růstové faktory
Jaké signály se odstraňují během indukce a průběhu apoptózy
Odstranění pozitivního signálu ▪ růstové faktory - neurony ▪ interleukin 2 (IL-2) - lymfocyty
Které signály se odstraňují a které přijímají během indukce a průběhu apoptózy
Odstranění pozitivního signálu Přijetí negativního signálu
V jakém okamžiku začíná prometafáze
Okamžiku rozpadu jaderného obalu
Charakterizuj diploidní fázi už životního cyklu kvasinek a jakým způsobem se nejčastěji množí
Omezena na velmi krátkou etapu - obvykle se množí nepohlavně procesem půjčení
Jaké dvě kategorie genu bývají u nádorových buněk mutovány
Onkogeny a nádorové supresory VYSOKÁ AKTIVITA ONKOGENŮ A NEDOSTATEČNÁ AKTIVITA NÁDOROVÝCH SUPRESORŮ URYCHLUJE BUNĚČNÝ CYKLUS A PŘISPÍVÁ KE KANCEROGENEZI Mutacemi jsou onkogeny hyperaktivovány a nádorové supresory inaktivovány
Jak se nazývá regulační oblast DNA
Operátor
Jak se nazývá nejzákladnější teorie o vzniku života
Oprain-Haldanova teorie abiotického vývoje - Nezávisle na sobě jí vypracovaly Oparine a Haldan
Funkce MTOC
Organizace eukaryotických bičíků a řasinek a organizace mitotického a meiotického vřeténka, které odděluje chromozomy během buněčného dělení
Funkce centrozomu
Organizace mikrotubulů do prostorové sítě a zajišťuje navázání chromozomů na Mikrotubuly během buněčného dělení
Na co slouží lipidové rafty
Organizační centra pro signální molekule - slouží jako signální molekuly
Jakým způsobem katabolizují peroxisomy, glyokysomy
Oxidací
Uspořádání fibril kolagenu ve šlaše
PARALELNÍ SVAZKY VE SMĚRU SHODNÉM S HLAVNÍ OSOU NAPĚTÍ - NAMÁHÁNÍ V JEDNOM SMĚRU Obrázek = molekulární struktura kolagenu
Jak se nazývá růstový faktor krevních destiček + Jak funguje
PDGF (PLATELET-DERIVED GROWTH FACTOR) PORANĚNÍ → SRÁŽENÍ KRVE → KREVNÍ DESTIČKY UVOLŇUJÍ PDGF V MÍSTĚ PORANĚNÍ SE PDGF VÁŽE NA RECEPTOROVÉ TYROZINKINÁZY PŘEŽIVŠÍCH BUNĚK A STIMULUJE JEJICH BUNĚČNÝ CYKLUS (DRÁHA: RECEPTOR → CYKLIN D → RB → E2F) → ZHOJENÍ RÁNY
Co je podmínkou nekovalentní ch vazeb mezi makromolekulami - Jak mohou tvořit silnější vazby i přesto že samotná nekovalentní vazba je velmi slabá
PODMÍNKOU JE KOMPLEMENTARITA TVARU MOLEKUL PRO DOSTATEČNÉ PŘIBLÍŽENÍ - MEZI MOLEKULAMI SE VYTVÁŘÍ VĚTŠÍ POČET VAZEB INTERAKCE MEZI MOLEKULAMI JSOU SPECIFICKÉ (VAZBY SE VYTVOŘÍ S DOSTATEČNOU STABILITOU JEN MEZI SPRÁVNÝMI PARTNERY)
Co zajišťují nemotorové asociované proteiny s aktinovými filamenty
POLYMERACE A PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ AF
V jakých strukturách je buněčné stěně s celulóza
POLYMERY CELULÓZY → VLÁKNO CELULÓZY (CELULÓZOVÉ FIBRILY) → PODÉLNÉ SVAZKY Vlákna celulózy jsou obvykle protkaná jinými Polysacharidy
Popiš elongaci Translace
POSTUPNÉ PŘIPOJOVÁNÍ AMINOKYSELIN K ROSTOUCÍMU PEPTIDU SLED UDÁLOSTÍ: − INICIAČNÍ AMINOACYL-TRNA JE NAVÁZÁNA V MÍSTĚ P RIBOZOMU − PŘENOS INICIAČNÍ AMINOKYSELINY Z TRNA V MÍSTĚ P NA TRNA V MÍSTĚ A VYTVOŘENÍM PEPTIDOVÉ VAZBY (PEPTIDYLTRANSFERÁZOVÁ AKTIVITA JE SOUČÁSTÍ PODJEDNOTKY 50S RIBOZOMU) − POSUN RIBOZOMU PO MRNA VEDOUCÍ K UMÍSTĚNÍ DALŠÍHO KODONU DO MÍSTA A − ZÁROVEŇ SE VZNIKLÝ DIPEPTID NAVÁZANÝ NA TRNA PŘEMÍSTÍ Z MÍSTA A DO MÍSTA P - PRÁZDNÁ" TRNA SE PŘEMÍSTÍ Z MÍSTA P DO MÍSTA E
Jaký je následek přímého efektu ionizujícího záření
POŠKOZENÍ CÍLOVÉ MOLEKULY (DNA - JEDNOŘETĚZCOVÉ NEBO DVOUŘETĚZCOVÉ ZLOMY V CUKR-FOSFÁTOVÉ KOSTŘE)
Vývojové druhy lysozomů - v čem se liší
PRIMÁRNÍ (NOVĚ VZNIKLÉ) A SEKUNDÁRNÍ (PO FÚZI S TRANSPORTNÍM VEZIKLEM)
Na jakém principu funguje interakce mezi buňkami a ECM
PRINCIP VAZBY FOKÁLNÍ ADHEZE A HEMIDESMOSOMU
Co probíhá na rER
PROBÍHÁ ZDE PROTEOSYNTÉZA A POSTTRANSLAČNÍ MODIFIKACE PROTEINŮ
Co je příčinou polarity NK
PROPOJENÍ 5' UHLÍKU NA JEDNO CUKERNÉM ZBYTKU S 3' UHLÍKEM NÁSLEDUJÍCÍHO CUKERNÉHO ZBYTKU PROSTŘEDNICTVÍM FOSFÁTU
Co jsou to cykliny + Vysvětli proces fungování
PROTEINY SCHOPNÉ VAZBY NA CYKLIN-DEPENDENTNÍ KINÁZY − POZITIVNÍ REGULÁTORY − ZAJIŠŤUJÍ SPRÁVNÉ ČASOVÁNÍ JEJICH AKTIVITY − NEMAJÍ ENZYMOVOU AKTIVITU, ALE INTERAKCÍ S CDK JI AKTIVUJÍ
Vysvětli Fotosyntetické membrány u sinic
Ploché Membránové útvary nacházející se v celém prostředí cytoplazmy Na povrchu Cyanosomy (fykobilisomy)
Popiš TEM
Podobné uspořádání jako LM - Ale pracuje se s proudem elektronů který prochází objektem a sledujeme obraz ZDROJ ELEKTRONŮ (KATODA) → KONDENZOR → VZOREK → OBJEKTIV → PROJEKTOR NUTNOST TZV. KONTRASTOVÁNÍ PREPARÁTU (VNESENÍ ATOMŮ TĚŽKÉHO KOVU), MALÉ OBJEKTY NEBO ULTRATENKÉ ŘEZY (MAX. 40 NM) - U OBJEKTŮ POD 40 NM SE POZOROVANÉ OBJEKTY NANESOU NA SÍŤKU A POLIJÍ SE TENKOU VRSTVOU ROZTOKU OBSAHUJÍCÍ ATOMY TÉŽKÉHO KOVU (NAPŘ. KYSELINA FOSFOWOLFRAMOVÁ)
Jak se mohou rozmnožovat eukaryotické organismy
Pohlavně i nepohlavně
Co je to fagosom a jak vzniká
Pohlcená infekční částice - fagocytóza Na povrch infekční částice se vážou protilátky- Infekční částice s navázanými protilátkami se váže na povrch fagocytické buňky a aktivuje ji- Následkem je tvorba listovitých výběžku plazmatické membrány (pseudopodií) které čas nici pohltí = vzniká fagosom - Potom fagosomy fúzují s lysozomy
Co se děje v anafázi B
Pohybují se samotné poli Vřeténka, které se od sebe vzájemně oddalují Klouzavá síla vzniká mezi polárními Mikrotubuly za opačných pólu a tlačí tyto póly od sebe Tažná síla působí přímo na póly a táhne je od sebe
Mezi jakými polohami kolísají proteiny - přenašeče + podstata přepnutí
Polohy zapnuto a vypnuto Podstata přepnutí: obvykle připojení nebo odpojení zbytku kyseliny fosforečné nebo GTP/GDP
Mechanizmus améboidního pohybu
Polymerace aktinu na vedoucím okraj buňky vysunuje plazmatickou membránu kupředu a vytváří nové oblasti s aktinovým kortexem Vytváří se nová spojení mezi aktinovými vlákny v cytoplazmě a ukotvením plazmatické membrány na povrchu, po němž se buňka pohybuje (substrát) Stah kortexu posunuje buňku kupředu, zatímco se zadní část buňky odpojuje od substrátu a přitahuje se k tělu buňky - přitom depolymerizují aktinová vlákna v přitahované části buňky a uvolněné Monomery aktinu se po koncentračním spádu pohybují do přední části buňky, kde mohou být zapojeny do dalšího cyklu Polymerace aktinových vláken - stejný cyklus se trvale opakuje a umožňuje pohyb buňky kupředu po malých krocích
Pomocí čeho protein Ras Komunikuje s receptorem
Pomocí adaptérů
Pomocí čeho se propojují IF s kolagenními vlákny ECM
Pomocí asociovaných proteinů
Jak je zprostředkován pohyb chromozomů opačným pólům Vřeténka během Anafáze
Pomocí dvou nezávislých procesu, které jsou zprostředkovány různými částmi mitotického Vřeténka
Pomocí čeho probíhá Indukovaná fúze a typy a co to je
Pomocí fúzogenů - fyzikální - elektrické pole (ovce Dolly) - Chemické - polyethylenglykol - biologické - virusy Navození umělé fúze
Prostřednictvím čeho komunikují membrány jednotlivých organel v eukaryotické buňce
Pomocí váčků
Pomocí čeho chaperoniny Hsp60 sbalují proteiny
Pomocí zvláštní kapsy, do které protein umístí
Vysvětli nemotorové asociované proteiny s Mikrotubuly + 2 druhy
Pomáhají mikrotubulům uskutečňovat jejich strukturní funkce - např. stabilizace prostorového uspořádání - důležité pro fungování nervových spojů -> MAPs (microtubule associated protein) - MAP-1, MAP-2 > většinou lokalizovaný na povrchu mikrotubulů - předpokládá se že zprostředkovávají interakce mezi Mikrotubuly a interakce mikrotubulů s jinými buněčnými strukturami -> tau-protein - nejznámější (v nervových buňkách) = nízkomolekulární MAPs > skupina velmi podobných proteinu, jejichž počet se mění v závislosti na druhu tkáně od 3 do 6
Jaké buňky mají Chloroplasty
Pouze buňky rostlin
Kolik kopií genetické informace obsahuje Gameta
Pouze jednu kopii - je haploidní kočka nechce pouze jednu sadu chromozomů
Kde najdeme Intermediární filamenta + K čemu slouží
Pouze v živočišných buňkách zvýšení odolnosti buňky proti mechanickému poškození determinace tvaru buňky a lokalizace organel integrace komponent cytoskeletu
Charakterizuj receptory pro G- Proteinovou signalizaci
Početná rodina, stovky členů Zprostředkovávají odpovědi na rozmanité podněty - hormony, lokální mediátory, nervové mediátory evoluční konzervativnost: u obratlovců (fotoreceptorový protein sítnice-rhodopsin, čichové receptory) u kvasinek,..
Další Konformace DNA
Pravotočivá A-DNA Levotočivá Z-DNA
Jaká konformace DNA je klasicky popisována
Pravotočivá B-DNA
Co způsobuje scrapii a jak se jinak tato nemoc nazyva
Priony BOVINNÍ SPONGIFORMNÍ ENCEFALOPATIE (BSE) Nemoc šílených krav
Vazebná místa pro co se nachází na vnitřní membráně jádra
Pro chromozomy a jadernou laminu =síť proteinových vláken poskytující vnitřní oporu
co je to meióza a co umožňuje
Proces buněčného dělení umožňující tvorbu haploidní gamet
Co je to Anabolismus
Proces syntézy komplexních buněčných molekulu z molekul jednodušších s využitím dříve zachycené energie
Kompartmentalizace
Proces tvorby kompartmentů Nitro buněčné kompartmenty = organely
Popiš integrální transmembránové proteiny
Prochází biomembránou skrz - na obou stranách membrány volné domény - mohu i několikrát
Příklad proteinu stimulující polymeraci - proteiny asociované s aktinem
Profilin
Co se aktivuje při přenosu signálu do cytoplazmy během apoptózy vyvolené vnějšími signály - Jaká prokaspáza
Prokaspáza 8
Jak se nazývá sekvence DNA na kterou se váže RNA-polymeráza při transkripci
Promotor - Zahájení transkripce
Co je to periplazmatický prostor
Prostor mezi PM a BS
Jakým způsobem je omezena působnost parakrinní signalizace
Prostorové i časově
Popiš indukci Autofagie
Prostřednictvím vnější ho signálu - např. nedostatek živin v okolí
Vysvětli Hypotonické prostředí + co se děje
Prostředí s nižším osmotickým tlakem Voda proniká do buněk
Co je ortologem tubulinu v cytoskeletu + Jeho funkce
Protein FtsZ - Ale plný podobné funkce jako aktinová filamenta
Jaký protein a jaký enzym zprostředkovává hladinu p53+ Vysvětli
Protein Mdm2 a ubikvitin ligáza E3 P53 aktivuje Expresi Mdm2 , Protein Mdm2 modifikuje protein p53 ubiquitinací a zajišťuje tak jeho degradaci proteazomem
Co řídí kontrolní bod restrikce v G1 fázi a jak se zastaví v týhle fázi - mechanismus
Protein Rb a transkripční faktory E2F Spojení Cdk komplexu s cyklinem D S fosforyluje protein Rb Fosforylovaný Rb ztrácí schopnost vazby E2F (= klíčový faktor S-fáze)
Co nastává při absenci adresové sekvence proteinu
Protein zůstává v cytosolu
Jaká skupina enzymu provádějí defosforylaci - BC
Proteinffosfatázy
Jaké enzymy způsobují fosforylaci - Molekulový přepínač + co dělají tyto enzymy
Proteinkináza - katalyzuje Kovalentní připojení fosfátu k proteinu Proteinfosfatáza - katalyzuje odstranění fosfátu
Jaké máme fosforylační molekulové přepínače - enzymy + Co konkrétně dělají
Proteinkináza - katalyzuje Kovalentní připojení fosfátu k proteinu Proteinfosfatáza - katalyzuje odstranění fosfátů
Typy SNARE proteinů+ Popis jejich specifitu
Proteiny SNARE váčků = v-SNARE Proteiny SNARE cílových membrán = tSNARE (target) KAŽDÁ ORGANELA MÁ SVOU TYPICKOU VARIANTU PROTEINU SNARE
Funkce exportinů
Proteiny pomáhající exportu RNA z jádra- Zajišťují translokaci membrány
Vysvětli Posttranslační transport proteinů
Proteiny přepravovány až po své syntéze - z cytosolu do mitochondrií, Chloroplastů, Peroxizomů, vnitřního prostoru jádra
Jaké máme Monmery pro výstavbu buněčných polymerů
Proteiny, Nukleové kyseliny, Polysacharidy
A co vše může být signálem u chemických signálů
Proteiny, krátké peptidy, aminokyseliny, Nukleotidy, steroidy, retinou jdi, mastné kyseliny a jejich deriváty, ale i molekuly plynu
Jaká skupina enzymu provádí fosforylační reakce, které regulují buněčný cyklus
Proteokinázy- Katalyzují přenos jedné fosfátové skupiny z ATP na určitý postranní řetězec aminokyseliny v cílovém proteinu Účinek fosfátové skupiny může být velice rychle zrušen jejím odstraněním= Defosforylace
Co jsou to kaspázy
Proteolytické enzymy vykonávající apoptózu cysteinové proteázy, štěpící na karboxyskupině kyseliny asparagové caspases = cysteinyl-aspartic-acid-protease
Jakým procesem je extrahována chemická energie při buněčné respiraci
Proč jsem postupné oxidace - kontrolovaným hořením
Jakým způsobem dojde k navázání mikrotubulů na chromozom + Jak se po tom navázání jmenují Mikrotubuly + Co tyto Mikrotubuly dělají
Proč sledujeterného obalu se Mikrotubuly náhodně setkají s Kinetochory a navážou se na ně Mikrotubuly jsou nyní nazývány kietochorové mikrotubuly A spojují se s póly Vřeténka
Jakým způsobem převádí signál receptory typu iontových kanálku
Převádějí chemický signál ve formě dávky nervového mediátoru, uvolněného do okolí cílové buňky, přímo na elektrický signál v podobě změny napětí přes plazmatickou membránu
Co je to mating
Párování opačných typu kvasinek - vznik diploidní zygoty - okamžitých vstup do meiózy - Vytvoří se ascis se 4 ascosporami - Po jejich uvolnění dávají vzniku klasickým haploidním kvasinkám
Čím je zajišťován pohyb váčků mezi organelami na krátké vzdálenosti+ Příklad takové dráhy
Př . ER -> GA - Prostá difuze
Čím je zajišťován pojí váčku mezi organelami na delší vzdálenosti + příklad nějaké takové dráhy
Př . GA-> plazmatická membrána u velkých buněk Využití motorových proteinů pohybujících se podél vláken si to skeletu
Popiš proces flip- flop v PM
Překlápění - katalyzuje enzym v Lipáza - Nedochází k němu spontánně
Funkce transmembránových proteinů v PM
Přenašeče - iontové pumpy (Na+/K+ pumpa) Spojovací proteiny (integriny) Receptory (receptory pro růstové faktor) Enzymy (adenylcykláza) Vazebné místo nějaké chemické reakce v cytoplazmě
Jakým způsobem probíhá transport všech druhů RNA z jádra
Přenášené RNA Se spojují s proteiny obsahujícími adresovou sekvenci pro export z jádra Translokace membránou probíhá v komplexu s proteiny = exportiny
Čeho je převaha U pojivových tkání ECM nebo buněk+ proč
Převaha ECM Nad buňkami - nutnost mechanické pevnosti a odolnosti
Co se děje po detekci signálu povrchovým receptorem při signalizace zproztředkované povrchovými receptory
Převod mimobuněčného ligandu do podoby Nitrobuněčného signálu
Jakým způsobem může dojít k apoptóze mimoto když nastane chyba během a buněčného cyklu
Při absenci faktorů pro přežití
Kdy se chromozomy vyskytují v kondenzovaném stavu
Při buněčném dělení (Mitóza)
Popiš samozacelovací schopnost Biomembrán
Při porušení bio membrány dochází k zabalení hydrofobních konců jako ochrana před vodou
O kolik zkrátí molekulu DNA jedno omotání DNA okolo nukleozomu
Přibližně o 1/3
Proteinům asociovaný s čím je připojen kontraktliní prstenec během cytokineze u živočichů
Připojen k proteinem asociovaný s vnitřní stranou cytoplazmatické membrány
Popiš laterální proteiny
Připojené na jedné straně membrány
Co je to tzv. capping u modifikace primárních transkriptů u eukryot
Připojení čepičky na 5' konec = místo na které se vážou další proteiny - pomáhají translaci
Co považujeme za chemický stres buňky
Působení xenobiotik
Charakterizuj Podjednotky a počet molekul RNA u prokaryot a u eukaryot
RIBOZOMY PROKARYOT (70S: 30S + 50S) - VE VELKÉ PODJEDNOTCE 2 MOLEKULY RNA (5S A 23S), V MALÉ PODJEDNOTCE 1 MOLEKULA RNA (16S) RIBOZOMY EUKARYOT (80S: 40S + 60S) - VE VELKÉ PODJEDNOTCE 3 MOLEKULY RNA (5S A 5,8S A 28S), V MALÉ PODJEDNOTCE 1 MOLEKULA RNA (18S)
Jaké enzymy mohu začít tvorbu nového řetězce při replikaci DNA bez primeru
RNA- polymerázy
Popiš rozpad autofagosomálního veziklu - autofagie
ROZPAD VNITŘNÍ MEMBRÁNY→ ROZPAD OBSAHU VEZIKLU (KOMPLETNÍ NATRÁVENÍ MITOCHONDRIÍ)
Jaký protein je klíčový regulátor Proliferace + příklad
Ras např. intracelulární injekce protilátek anti-Ras: ztráta schopnosti receptoru aktivovat buněčnou odpověď na příslušný růstový faktor
Jaký protein je klíčový regulátor Proliferace+ Příklad
Ras např. intracelulární injekce protilátek anti-Ras: ztráta schopnosti receptoru aktivovat buněčnou odpověď na příslušný růstový faktor
Jak působí růstové faktory na protein Rb
Rb se za přítomnosti růstových faktorů fosforyluje - čímž uvolní E2F
A jaký typ receptorů se váže na DNA I bez přítomnosti ligandu
Receptor pro tyroidní hormon
Struktura nitrobuněčných receptorů+ pro co jednotlivé části slouží
Receptor pro tyroidní hormon
Co je to s cílová molekula
Receptorový protein - je obvykle aktivován pouze jedním typem signálu
Jaký receptury zajišťují převod chemických signálu na signály elektrické
Receptory spojené s iontovými Kanálky
Jaké eukaryotické buňky nemají mezerové spoje a co tvoří obdobu u tohodle typu buněk
Rostlinné buňky - obdobou jsou malé komunikační kanály zvané plazmodezmata, Která prochází buněčnou stěnu mezi buňkami a spojují cytoplazmu sousedních buněk
Charakterizují fluidní charakter dvojvrstvy
Rotace molekul kolem své Podélné osy Migrace molekul v rámci jedné vrstvy Překlápění (lip-flop) -
Vysvětli jednotky CESY
Rozeta = 6 rozetových podjednotek uspořádaných dokola
Popiš 3. krok barvení podle grama
Rozpouštědlo - ethanol, aceton ODBARVENÍ - GRAM-POZITIVNÍ BAKTERIE TMAVĚ FIALOVÉ (KRYSTALOVÁ VIOLEŤ SE NEZVLÁDNE VYMÝT)- krystalová violeť má možnost se zachytit ve více vrstvách peptidoglykanu GRAM-NEGATIVNÍ BAKTERIE BEZBARVÉ (RYCHLÉ VYMYTÍ KRYSTALOVÉ VIOLETI)
Jaké dva druhy proteinů se přenášejí z cytosolu do ER
Rozpustné a Membránové
Vysvětli jakým způsobem signální kaskády mohou rozdělit signál aby současně ovlivnil několik dějů
Různé typy recepturu existují pro stejný signál různé buňky mohou interpretovat příjem stejného signálu odlišně
S čím je spojen první výskyt fotosyntetizujících a aerobních organismu
S nárůstem vzdušného kyslíku v atmosféře - první 2 miliardy let se v atmosféře nevyskytoval žádný kyslík K nárůstu koncentrace začalo docházet asi 2.8 miliardy let po vzniku planety. Postupně docházelo k jeho nárůstu až na dnešní koncentraci - asi 20%, které bylo dosaženo před asi miliardou let
S Čím Je spojeno buněčné dělení u mnoho buněčných organismu
S vývojem tkáně/organismu - udržování homeostázy u dospělých organismu Buňky se dělí jen tehdy jelito potřebné - například nahrazení odumírajících buněk, hojení ran
Popiš poslední krok barvení podle grama
SAFRANIN - JASNĚ ČERVENÝ - PO VAZBĚ NA GRAM-POZITIVNÍ BAKTERIE ŽÁDNÁ ZMĚNA (TMAVĚ FIALOVÁ BARVA - SAFRANIN NEPŘEBARVÍ KRYSTALOVOU VIOLEŤ) U GRAM-NEGATIVNÍCH BAKTERIÍ ZMĚNA BARVY NA JASNĚ ČERVENOU (V PŘEDCHOZÍM KROKU DOŠLO K VYMYTÍ KRYSTALOVÉ VIOLETI)
Popiš CMA - chaperon-mediated autofagie
SELEKTIVNÍ TYP MAKROAUTOFAGIE - VYUŽITÍ TRANSLOKAČNÍCH KANÁLŮ V MEMBRÁNĚ LYSOSOMŮ, PŘES KTERÉ MOHOU PROCHÁZET KONKRÉTNÍ MOLEKULY/PROTEINY - CHAPERONY JSOU SCHOPNÉ MĚNIT KONFORMACI TRANSPORTOVANÝCH PROTEINŮ
Charakterizuj hydrofobní interakce + pro co je toto důležité
SÍLY PLYNOUCÍ Z VYTLAČOVÁNÍ HYDROFOBNÍCH MOLEKUL Z VODNÉHO ROZTOKU NEPOLÁRNÍ MOLEKULY MAJÍ VE VODĚ TENDENCI VZÁJEMNĚ AGREGOVAT - HYDROFOBNÍ SKUPINY SE TLAČÍ K SOBĚ, ABY MINIMALIZOVALY KONTAKT S VODOU - TZV. HYDROFOBNÍ EFEKT DŮLEŽITÉ PRO NAVOZOVÁNÍ VHODNÝCH PODMÍNEK PRO INTERAKCE MEZI MOLEKULAMI - ZVLÁŠTĚ PŘI VÝSTAVBĚ BUNĚČNÝCH MEMBRÁN
Co jsou to specifické inhibitory - chronický stres buňky
SLOUČENINY ZASAHUJÍCÍ KONKRÉTNÍ BUNĚČNÝ DĚJ A ZASTAVUJÍ KONKRÉTNÍ METABOLICKOU DRÁHU, KONKRÉTNÍ REAKCI
Co se děje když je zvýšená Apoptóza a Proliferace v normálu
SNÍŽENÍ POČTU BUNĚK -> DYSTROFIE
Popiš vzhled rER
SOUSTAVA PLOCHÝCH CISTEREN, NA KTERÉ JSOU PŘIPOJENY RIBOZOMY
Popiš vzhled GA
SOUSTAVA UZAVŘENÝCH MEMBRÁNOVÝCH CISTEREN (OBVYKLE 4-8) A VĚTŠÍHO POČTU MĚCHÝŘKŮ (KE KOMUNIKACI MEZI CISTERNAMI)
Součástí jakého řetězce jsou mitochondrie a k čemu slouží
SYNTÉZA ATP (RESPIRAČNÍ ŘETĚZEC)
Čemu slouží Chloroplasty za eukaryotních buňkách
SYNTÉZA ATP A FIXACE UHLÍKU (FOTOSYNTÉZA)
V čemu slouží Endoplazmatické retikulum v eukaryotních buňkách
SYNTÉZA LIPIDŮ, PROTEOSYNTÉZA (PROTEINY PRO OSTATNÍ ORGANELY, MEMBRÁNOVÉ A EXTRACELULÁRNÍ PROTEINY), - probíhá na ribozomech rER, REGULACE CA2+ v cytoplazmě
Jaký princip byl použit při úplně prvním Sekvenování genomu
Sanger to první zkoušel postupným definováním všech aminokyselin v proteinu - tento princip však u DNA nefunguje Přišel s nápadem nahradit štěpení DNA -> syntézou Si to zastavuje ve specifických místech pomocí inhibitorů (dideoxynukleotidů - např. Dideoxyguanosintrifosfát, ddGTP) A elektroforézou stanovuje pořadí fragmentů podle velikosti Sekvencí doklad jdu stanovuje podle jejího komplementárního obrazu
Co jsou to sekundární přenašeče a jak se jinak nazývají
Second messenger jedná se o nízkomolekulární struktury, produkty enzymově katalyzovaných reakcí, které přenášejí signál od povrchových receptorů k efektorům
Jaké jsou dvě dráhy Vezikulárního transportu
Sekreční dráha a Endocytická dráha
Co jsou to primární cílie
Senzorická Organela - není to pohybová Organela - Vzniká jako první cíliální struktura u buněk - Účastní se mezi buněčné signalizace - každá buňka má většinou jednu primární cílii
Jaké máme Nitrobuněčné proteiny + mechanizmus účinku
Seroidní/tyroidní Mechanismus: malá velikost/lipofilní povaha hormonů - difúze membránou - pevná vazba na nitrobuněčné receptory - konformační změna receptorů - zvýšená afinita ke specifickým sekvencím DNA - regulace transkripce cílových genů
Popiš způsob jakým drží chromozomy u sebe během zygotene
Sesterské chromatidy v každém homologu jsou dohromady pevně sbaleny tak, že ze strany směřující k proteinové kostře vybíhá řada chromatinových smyček
Jak se nazývá buňka která produkuje specifický typ molekul které jsou předávány cílové buňce
Signalizující buňka
Co převádí stav přenašeče z neaktivního do aktivního stavu
Signál
Když putuje signál k cílové buňce, jakým způsobem cílová buňka zaznamená signál a kam pak signál putuje
Signál aktivuje receptor na vnějším povrchu cílové buňky nebo v cytoplazmě- Aktivovaný receptor signál předává efektu room uvnitř buňky
Jak se nazývá specifický typ molekuly produkován signalizující buňkou a prostřednictvím čeho je předána cílové buňce
Signální molekule - předána prostřednictvím receptorového proteinu který na ní specificky odpovídá
Z jakých aminokyselin je složená signální sekvence vznikajícího polypeptidu a kdy se odštěpuje
Signální sekvenci tvoří krátký úsek hydrofobních aminokyselin Signální sekvence se odštěpuje během přenosu do Lumen ER
Popiš strukturu Eukaryotní chromozomů
Skládá se z jedné dlouhé lineární molekuly DNA- Na kterou jsou navázány proteiny
Čím je poháněno pučení váčků + Popiš tento proces
Skládáním proteinového pláště Specifický proteinový plášť obklopuje váčky na cytosolové straně Po ukončení půjčení vláček plášť ztrácí Existují různé typy opláštěných váčků se specifickými obaly
Co se děje jakmile vznikne jaderný obal v telofázi
Skrz póry pronikají do jádra další jederné proteiny, jádro roste, Kondenzované mitotické chromozomy dekondenzují do svého Interfáza jinýho stavu a je tak obnovena transkripce genu
Co se děje v metafázi meiózy I
Spárované chromozomy se seřazují v ekvatoriální rovině buňky.
Vysvětli motorové asociované proteiny (molekulové motory) + Dva druhy
Spojené s pohybovými funkcemi - charakteristická je pro ně ATP-ázová aktivita - Vážou se k aktinovým vláknům nebo mikrotubulům a přeměňují energii z opakovaných cyklů hydrolýzy ATP v mechanický pohyb - posunují se podél aktinových filament nebo mikrotubulů vždy v jednom určitém směru - přitom se na ně vážou další buněčné komponenty a tento náklad je posunován podél vláken Kinesiny a dyneiny
Co je to difuze
Spontánní děj, během kterého přecházím ale kvůli z prostoru s vyšší koncentraci do prostoru s nižší koncentraci Pokud jí látka na jedné straně membrány koncentrovanější než na druhé straně membrány, existuje tendence látek difundovat přes membránu po klesajícím koncentračním spádu Prochází jak rozpouštědlo taky rozpuštěna látka
Co zajišťuje vazba CAM na Cytoskelet uvnitř buňky + Pomocí čeho se navážou
Stabilizace - Pomocí asociovaných proteinu - pevnější pozice buňky ve tkání
Co je to provirus a jiny název
Stadium resp. druh virové infekce, při kterém je Nukleová kyselina viru začleněna do genomu hostitelské buňky Jiný název = profág
Stavba Intermediární filamenta
Stavební protein se liší podle histogenetického typu tkáně - nemají jeden univerzální stavební protein (jiné stavební proteiny v epitelech, pojivových tkání, nervových buňkách) Jsou tvořena mnoha stočenými dlouhými vlákny, čímž je dosaženo velké pevnosti vztahu - podjednotkou jsou protáhlé (fibrilární) proteiny, Každý z nich má globulární hlavičku na aminovém(N-)konci
Jaké jsou nejznámější hydrofobní signální molekuly
Steroidní a tyroidní hormony
Co je to Ortolog
Strukturně příbuzný
Co je to homolog
Strukturně příbuzný - nadřazené slovo ortologu a paralogu
Co je první viditelnou známku Cytokineze u živočišných buněk + V jaké fázi mitózy obvykle začíná
Svraštění plazmatické membrány a vytvoření rýhy- Během Anafáze
Jaký komplex drží u sebe chromozomy v zygotene meióza I a čím je tvořen
Synaptonemální komplex je tvořen protáhlou proteinovou kostrou, která má z každé strany přiložen jeden z replikovaných homologních chromozomů
Příklad poruchy kde dojde v embryonálním vývoji k potlačení - defektu apoptózy
Syndaktylie - Srostlé prsty
K čemu slouží RNA-polymerázy
Syntéze primerů při replikaci DNA (DNA-primáza)
Jak se liší systém regulace replikace DNA A segregace chromozomů u jednotlivých typů eukaryotických buněk
Systém je totožný - u Transkripce Translace
Kdo učinil objev O teorii RNA světa Jak
T.Cech na University of Colorado a Sidney Altman (Yale University) který objevil molekulu zvanou ribozym a za tento objev také obdržel Nobelovu cenu za chemii 1989 ribozym - katalyticky aktivní molekula RNA, která pak funguje jako enzym
Popiš průběh fúze
TĚSNÝ KONTAKT FÚZOVANÝCH BIOMEMBRÁN A JEJICH NÁSLEDNÉ SPOJENÍ
Jakým způsobem Eukaryotní organismy dokázali využít schopnosti bakterií zpracovávat kyslík
Takže je pohltily a získali tak evoluční výhodu Po pohlcení došlo k přesunu části genů mitochondrie do jádra. To vysvětluje, proč některé geny veukaryotním jádře, které kódují mitochondriální enzymy, připomínají bakteriální geny.
Příklad proteinu zajišťující zásobu - G-aktinu - proteiny asociované s aktinem + co dělájí
Thymosiny- blokují polymeraci G-aktinu a udržují jeho zásoby v cytoplazmě
Proč se kinázy systému regulace buněčného cyklu nazývají CDK
To že za správné načasování aktivity proteokináz jsou z odpovědné hlavně cykliny, Které ale sami osobě nemají žádnou enzymovou aktivitu, ale jejich navázání na kinázy je nezbytné k enzymové aktivaci těchto kináz
Popiš celý proces přenosu proteinů do ER
Translací vzniká polypeptidový řetězec se signální sekvencí na N-konci Signální sekvence rozeznána a vázána SRP Zpomalení syntézy daného proteinu Komplex SRP-ribozom se váže k receptoru SRP v membráně ER Po uvolnění SRP (recyklace) signální sekvence otvírá translokační kanál, Kterým se pro ten přesuny přes membránu a zároveň se obnovuje jeho syntéza Po splnění své naváděcí role je signální sekvence odštěpená signální peptidázou
Popiš INTRACELULÁRNÍ VEZIKULÁRNÍ TRANSPORT
Transport mezi organelami prostřednictvím membránových váčků Transportované molekuly se v cytoplazmě pohybují uzavřené v biomembráně - Podo putování k cílené Organela dojde ke splynutí biomembrán Velmi sofistikovaně řízeno
Co prochází jadernými póry
Transport větších molekul
Popiš proces řízené sekrece z buňky
Transportní váčky se zvětšují na sekreční váčky Sekreční váčky se shromažďují v blízkosti plazmatické membrány Přenášena molekula se uvolní jen po přijetí signálu Signály zachycené receptorem Přijetí signálu vyvolá exocytózou
Co je to kodon
Triplet nukleotidů v mRNA Definuje jednu aminokyselinu nebo terminaci translace
Co určuje lineární sekvence aminokyselin v DNA
Trojrozměrnou strukturu proteinů
Co je prekurzorem kolagenu a kde se nachází
Tropokolagen Nachází se extracelulárně - když se nachází v MZB prostoru - přeměňuje se na kolagen - odstřihávání se konce proteinu - vzniká dlouhé kolagenové vlákno
Příklady aktivačních molekul a specifických receptorů při apoptóze vyvolené vnějšími signály
Tumor necrosis factor a (TNF-a) - TNF receptor Lymphotoxin (TNF-b) - TNF receptor Fas-ligand (FasL) - Fas receptor (CD95)
Jaký signál potřebuji větší molekuly a Makro molekulární komplexy aby prošli jaderným pórem
Tzv. jaderný lokalizační signál = NLS
Jaký rozdíl mezi primárním transkriptem eukaryot a prokaryot
U prokaryot: PRIMÁRNÍ TRANSKRIPT JE EKVIVALENTNÍ MOLEKULE MRNA MRNA SE HNED PO SVÉM VZNIKU PODROBUJE TRANSLACI U eukaryot: PRIMÁRNÍ TRANSKRIPT JE PREKURZOREM MRNA (TZV. PRE-MRNA) PRE-MRNA SE NA OBOU KONCÍCH MODIFIKUJE A ZBAVUJE PŘEPISŮ INTRONŮ PO ÚPRAVÁCH SE MRNA EXPORTUJE DO CYTOPLAZMY, KDE SE PODROBÍ TRANSLACI
Jaké funkce membránového skeletu (kortexu)
UDRŽOVÁNÍ TVARU BUŇKY - ERYTROCYTY - HUSTÁ SÍŤ SPEKTRINU VYTVÁŘEJÍCÍ TROJÚHELNÍKY − ZMĚNY TVARU, LOKOMOCE (POHYB BUŇKY) - OSTATNÍ TYPY
Jaký typ UV záření má přímý efekt na buňky+ Jaký efekt
UVC TVORBA PYRIMIDINOVÝCH A CYKLOBUTANOVÝCH DIMERŮ V DNA (POŠKOZENÍ MOLEKUL DNA) - NEJHORŠÍ Z HLEDISKA POŠKOZENÍ PRO BUŇKU -VYTVÁŘEJÍ SE CHEMICKÉ VAZBY MEZI DVĚMA SOUSEDNÍMI PYRIMIDINY - NESCHOPNOST PYRIMIDINŮ VÁZAT SE S KOMPLEMENTÁRNÍMI BÁZEMI V PROTILEHLÉM VLÁKNU - VZNIK MUTACÍ
Co jsou to lipozomy
Uměle Membránové váčky s dutinou - obě vrstvy bio membrány - cílený trans port molekul dovnitř buňky - častá metoda
Typy transportům podle počtu transportovaných molekul+ Vysvětli
Uniport - jeden typ molekuly Antiport - jedna částice je transportované jedním směrem a pak teprve může být transportované druhá částice v opačném směru Symport - pomocí jedné přinášetčové bílkoviny jsou přenášeny dvě částice stejným směrem
Popiš enzym urátoxidáza
Urát oxidáza je lokalizována hlavně v játrech, kde u mnoha tvoří velké elektronově husté krystalické jádro peroxisomy
Čím je určena orientace mikrofibril ve struktuře celulózy
Určena drahami pohybu komplexů CESA membráně - drahy patrně determinovány směrem mikrotubulů pod membránou Směr celulózových vláken v každé vrstvě = směr mikrotubulů pod plazmatickou membránou
Z jakého důvodu po ukončení půjčení váček plášť ztrácí
Usnadnění následné fúze s membránou cílové organely
Kde se syntetizuje další stěnový materiál
Uvnitř buňky - na buněčný povrch transport pomocí exocytózy
Jak vznikají peroxisomy
Uvolněním (derivací) z ER
Kdy dochází k třídění proteinů
V Průběhu nebo po dokončení jejich syntézy -> Posttranslační transport -> Kotranslační transport
V jaké fázi mitózy dochází k přerušení spojení mezi sesterskými chromatidami + jaké enzymy toto přerušení zajišťují- co toto odpojení umožňuje
V anafázi - proteolytické enzymy Odpojení umožňuje chromozomů pohybovat se směrem k pólu Vřeténka
V čem se liší eukaryotické RNA-polymerázy od prokáryotických
V dvou aspektech - PRO INICIACI TRANSKRIPCE NEVYŽADUJÍ FAKTOR SIGMA, ALE VÍCE PROTEINŮ - TZV. OBECNÉ TRANSKRIPČNÍ PROTEINY − MUSÍ BÝT SCHOPNY ZAJISTIT TRANSKRIPCI DNA USPOŘÁDANÉ V CHROMATINU
V jádrech jakých buněk se protein Rb hojně vyskytuje
V jádrech zdravých buněk všech obratlovců
Co se děje v metafázi meiózy II
V každé z buněk se chromozomy seřazují v ekvatoriální rovině
Co se děje v anafázy meiózy II
V každé z buněk se oddělují sesterské chromatidy a pohybují se k opačným pólům buňky.
V jakých fázích může být cyklus v případě potřeby pozastaven
V kontrolních bodech- Posloupnost vážím musí být zachována, i když se některá z nich protáhne
Kde probíhá lokalizace respiračního řetězce v mitochondriích
V membráně mitochondrií
Popiš strukturu mikrotubulu
V mikrotubulu po obvodu 13 protofilament (= Vlákno Polymerizovaného tubulinu) Pravidelné střídání A a B podjednotky v každém protofilamentu Jednotlivá protofilamenta jsou vůči sobě lehce pootočená - spirála
Kde v jakých místech je zahájena replikace DNA
V místě ori - replikačních počátcích (origins)
V jakém stavu jsou za normálních okolností v bance kaspázy + jak se tento stav nazývá
V neaktivním stavu = takzvané prokaspázy
V jaké fázi profáze meiózy I probíhá crossing-over a co to je
V pachytene Bivalenty během dlouhé profáze umožňují genetickou rekombinaci, při které může být část maternální chromatidy zaměněna sodpovídajícím fragmentem homologní paternální chromatidy
Kde jsou v buňce v průběhu buněčného cyklu přítomný proteinkinázy
V průběhu celého cyklu - jsou však aktivovány pouze v určité době cyklu a poté jsou opět rychle deaktivovány Aktivita těchto kináz tedy vzrůstá a klesá cyklickým způsobem
V jakém vztahu musí být procesy apoptózy a Proliferace aby nedocházelo k patologickým projevům
V rovnováze
Kde najdeme keratiny I. a druhé třídy = IF A jakej jsou s nimi asociované protein i
V různých epitelech FILAGRIN, PLECTIN, DERMOPLAKIN
Taky předchůdce buněk se označuje jako protobiont
V určité fázi RNA došlo pravděpodobně k uzavření RNA do uzavřené částice, oddělené od okolního prostředí membránou - Protobiont
Co se děje ve druhé fázi fotosyntézy
VE DRUHÉ FÁZI JE ENERGIE FOTONŮ ZACHYCENA AKTIVOVANÝMI PŘENAŠEČI ATP/NADPH ZA SOUČASNÉHO UVOLNĚNÍ KYSLÍKU Z MOLEKULY VODY. NÁSLEDNĚ POMOCÍ AKTIVOVANÝCH PŘENAŠEČŮ DOCHÁZÍ K FIXACI UHLÍKU Z CO2 ZA VZNIKU CUKRŮ
Funkce onkogenů
VELMI ROZMANITÉ, KÓDUJÍ RŮZNÉ ELEMENTY PRORŮSTOVÝCH SIGNÁLNÍCH DRAH - RŮSTOVÉ FAKTORY, RECEPTORY, PŘENAŠEČE SIGNÁLŮ, TRANSKRIPČNÍ FAKTORY − NÁDOROVÉ MUTACE FUNKCE ONKOGENŮ POSILUJÍ
Jaké molekuly nemohou póry přecházet bez signálu
VĚTŠÍ MOLEKULY A MAKROMOLEKULÁRNÍ KOMPLEXY
Jsou homologní chromozomy ve většině buněk na sobě závislé nebo ne
Ve většině buněk se chovají jako zcela nezávislé chromozomy
Charakterizuj eubakterie (velikost + stavba)
Velikost 1-10mikrometrů KLASICKÁ STAVBA PROKARYONTNÍ BUŇKY - PROKARYONTNÍ JÁDRO (KRUHOVITÁ DS DNA UCHYCENÁ K MEMBRÁNĚ) PLAZMIDY RIBOSOMY INKLUZE MESOZOMY BUNĚČNÁ STĚNA NA POVRCHU BIČÍKY NEBO FIMBRIE
Co vytváří vinutí v dvoušroubovici
Velký a malý žlábek
Jaké buňky jsou nejméně odolné vůči vystavení nízkým teplotám
Velký obsah vody - živočišné buňky
Popiš strukturu jaderného pórů
Velký počet proteinových vláken na obou stranách pórů Vlákna neomezují průchod
Čemu je podobná pohybová funkce myosinu a tropomyosinu+ popiš
Velmi podobná kinesinům a dyneinům - 3 vazebné domény ( 2 na AF a 1 na transportovanou strukturu)- konformační změna v důsledku štěpení ATP
Co je to virion a viroid
Virion je základní částice viru schopná infikovat hostitelskou buňku Viroidy jsou INFEKČNÍ KRUHOVITÉ MOLEKULY RNA - HOSTITELI JSOU ROSTLINY
Co je nutné k vizualizaci cytoskeletu
Vizualizační zásah Jednotlivé části cytoskeletu nelze nabarvit zvlášť pro mikroskopy V světelném poli - Pro tento typ mikroskopie neexistují žádná barviva která by komponenty označila
Čím je tvořen jaderný skelet
Vlákna jsou tvořena matrixinem (matricinem) a sekundárními proteiny matrix Jadérkový skelet - stavební protein nukleolin Fibrózní vrstva / lamela (nuclear lamina) je připojena k vnitřní straně jaderného obalu
Jakými dvěma způsoby je spouštěna Apoptóza
Vnitřní nebo vnější drahou- V některých buňkách musí být aktivovaný obě, v některých stačí aktivovaná pouze jedna Obě dráhy se sejdou aktivováním exekutivních kaspas 3, 7 a 6 a pak proběhne apoptóza
Jaká membrána jádra je složením velmi podobná membráně ER
Vnější - přichází v ni
Popiš dvě bio membrány jadra euk. b.
Vnější membrána - pokračování ER Vnitřní membrána -interakce s Chromatinem a s jadernou lamino
Popiš Mikrotubuly + průměr
Vybíhají od středu buňky z míst, kde se nachází buněčné jádro, jako dlouhá vlákna směřující k periferii buňky - jejich hustota se směrem od středu k okrajům snižuje
Charakteristická vlastnost GAG a Od nich odvozených proteoglykanů
Vysoce hydrofilní molekuly - vážou na sebe značné množství vody a zajišťují tak nezbytnou hydrataci tkání Tvorba viskózní ho hydratovaného gelu - vznik vodíkových můstku
Fyzikální stresy
Vysoká teplota Nízká teplota Viditelné světlo UV záření Ionizující vaření Mechanický stres (mikromanipulace)
Co vytvářejí MreB, MbI a MreBH
Vytvářejí dvojitá filamenta (paralelní nebo helikální) lokalizovaná v blízkosti plazmatické membrány
K čemu dochází při polymerizaci AF ve vedoucím řetězci + funkce
Vytváření filopodií = tenké ví běžky vyztužené paralelními svazky AF - struktury, jimiž si buňka při pohybu "osahává" terén
Že je využití fúze byla udělena Nobelova cena
Využití fúze buněk k průkazu fluidity membrán - fúzovali myší a lidskou buňku
Za jakých důvodů probíhá Autofagie
Využití vnitřních rezerv pro získání energie nebo stavebního materiálu
Co se děje když je Apoptóza v normálu a je zvýšená Proliferace
Vznik neoplasie
Co je to aminoacyl-tRNA
Vzniklý ester spojením karboxylové skupiny aminokyseliny a 3' OH konce tRNA (=aatRNA)
Co je to Replikační bublina
Vzniká po rozvolnění DNA v místě ori bohatém na AT se templatové řetězce oddělují
Co je to pyrofosfát a kdy vzniká
Vzniká především při štěpení ATP ligázami (např . Aminoacyl-tRNA-ligasy) Ale také při replikaci a transkripce kdy se z nukleosidtrifosfátů odštěpuje difosfát a nukleosidmonofosfát se začleňuje do rostoucí nukleové kyseliny
kde vzniká replikační vidlice
Vzniká v místě ori - tvar Y
Jak vzniká jaderný obal v Telofázi
Váčky jaderné membrány se nejprve shlukují kolem jednotlivých chromozomů a později fúzují za vzniku jaderného obalu
Podstata integrací signálů v buňkách
Výměna informací mezi drahami
U koho se typicky vyskytuje kortex (= Membránový skelet)
Výskyt typicky u živočišných buněk, protože chybí BS Vnitřní strana plazmatické membrány na povrchu buněk (zejména živočišné buňky)
Co umožňuje amplifikace signálu
Významnou odpověď uvnitř buňky i přes nízkou koncentraci ligandu, buňka je pak schopná reagovat i na malé změny v okolí
Stabilita aktinových filament
Většina aktinových vláken je jako Mikrotubuly - nestabilní, mohu však vytvářet stabilní struktury
Většina jakých proteinů má adresovou sekvenci
Většina proteinů určených mimo cytosol Celkově proteiny syntetizované na volných ribozomech
Charakterizuj Membránové struktury u sinic
Větší množství membránových struktur - Fotosyntetické membrány - > cyanosomy - plynové vezikly - Membránové organely nacházející se v cytoplazmě
Pro jaké molekuly Biomembrána nepropustná + co je potřeba aby mohli projít takové látky biomembránou
Větší nenabité polární molekuly ( AMK, glukóza, nukleotidy) - nutné aktivní transportní mechanismy 7 Ionty - Vytvoření iontový ch kanálku na průchod
Co bylo začleněno do syntetického genomu MYCOPLASMA MYCOIDES JCVI- SYN01
Watermarks - vodoznaky: − VYSVĚTLENÍ POUŽITÉHO KÓDOVACÍHO SYSTÉMU − URL ADRESA PRO TY, KDO ROZLUŠTÍ KÓD − SEZNAM 46 AUTORŮ A SPOLUPRACOVNÍKŮ − SÉRIE SLAVNÝCH CITÁTŮ (JAMES JOYCE, RICHARD FEYNMAN...)
Z jaké aminokyseliny vzniká oxid dusnatý
Z argininu
Z čeho vzniká mitotiké vřeténko
Z mikrotubulů a dalších proteinů
Jaké buňky se vyvinuly všechny buněčné formy života
Z pra-buňky - ancestor cell
Co je to enkapsulace
Z roztoku organických sloučenin lze tedy připravit částice, které obsahují v sobě uzavřené nějaké organické molekuly
Čím se zabývá buněčná patologie
ZABÝVÁ SE STUDIEM VLIVU STRESOVÝCH FAKTORŮ NA BUŇKY
Popiš průběh Vezikulárního transportu a co ho zajišťuje
ZAJIŠTĚN VÁČKY, KTERÉ PUČÍ Z MEMBRÁN A ZASE S NIMI FÚZUJÍ (MŮŽOU FÚZOVAT S MEMBRÁNOU JINÉ ORGANELY, NEŽ ZE KTERÉ VYPUČILY)
Charakterizuj chemii buňky
ZALOŽENA NA SLOUČENINÁCH UHLÍKU A CHEMICKÝCH REAKCÍCH, KTERÉ PROBÍHAJÍ VE VODNÉM PROSTŘEDÍ A V ÚZKÉM ROZMEZÍ TEPLOT VE VELKÉ MÍŘE JSOU V NÍ ZASTOUPENY VELKÉ POLYMERY - MOLEKULY SLOŽENÉ Z MNOHA NAVZÁJEM POSPOJOVANÝCH PODJEDNOTEK KOMPLEXNOST - NEJJEDNODUŠŠÍ BUŇKA JE VELMI SLOŽITÝ CHEMICKÝ SYSTÉM JE PŘÍSNĚ REGULOVÁNA - BUŇKY DISPONUJÍ ŘADOU MECHANISMŮ PRO ZAJIŠTĚNÍ SPRÁVNÉ RYCHLOSTI CHEMICKÝCH REAKCÍ VE SPRÁVNÉM MÍSTĚ A ČASE
Popiš iniciaci translace u eukaryot
ZAPOJENO NĚKOLIK ROZPUSTNÝCH INICIAČNÍCH FAKTORŮ INICIAČNÍ KOMPLEX SE TVOŘÍ NA 5' KONCI MRNA ZA ÚČASTI 5'-ČEPIČKY INICIAČNÍ KOMPLEX ZKOUMÁ MRNA OD 5' KONCE A HLEDÁ INICIAČNÍ KODON AUG (KÓDUJÍCÍ METIONIN) TRANSLACE ZAČÍNÁ PRVNÍM AUG OD 5' KONCE MRNA
Jaké buňky zasahují nespecifické stresové faktory + příklady takových faktorů+ důsledky
ZASAHUJÍ VŠECHNY BUŇKY A MOLEKULY BEZ OHLEDU NA TO O JAKOU KONKRÉTNÍ MOLEKULU SE JEDNÁ VÝRAZNÉ SNÍŽENÍ TEPLOTY, TĚŽKÉ KOVY, ALDEHYDY ,DENATURACE PROTEINŮ - BUŇKA PŘESTÁVÁ BÝT SCHOPNA FUNGOVAT - NEFUNGUJÍ BIOMEMBRÁNY, CYTOSKELET (TRANSPORT I MORFOLOGIE), METABOLISMUS- NENÁVRATNÉ POŠKOZENÍ BUŇKY
Co obsahují apoptická tělíska + pomocí čeho se děje rozpad buňky na Apoptická tělíska během exekutivní fáze apoptózy
ZBYTKY JÁDRA, ORGANELY A ČÁSTI CYTOPLAZMY - ROZPAD SE DĚJE POMOCÍ NOVĚ FORMOVANÉ AKTINOVÉ 3D STRUKTURY A NESVALOVÉHO MYOSINU
Jak rostou uvolněné Peroxizomy
ZVĚTŠOVÁNÍ MEMBRÁNY INZERCÍ LIPIDŮ A PROTEINŮ Z CYTOPLAZMY → NÍZKÝ STUPEŇ AUTOREPRODUKCE
Zajišťují adhezivní Glykoproteiny v ECM
Zajištění interakcí složek Mají na sobě napojené cukerné zbytky a několik vazebných domen - možnost interagovat s transmembránovými proteiny buněk tvořících tkáň a S určitou komponentou ECM
Co určuje trojrozměrná struktura proteinů (DNA)
Zajišťuje funkci proteinů
Na čem je založen princip svalové kontrakce
Založena na konformační změně myosinů Tahu svalové buňky je dosahováno současným zkracováním všech sarkomery v důsledku posuvu aktinových vláken - tento pohyb je vyvolán hlavičkami myozinvých molekul, Které trčí ze strany mi ozvi nového vlákna a interagují s aktinovými vlákny Když je sval stimulován ke vztahu, mi ozvi nové hlavičky se začínají posunovat po aktinovém filamentu opakovaných cyklech připojení a odpojení Důsledkem je vzájemný posun aktinových a my asi nových vláken a stah sarkomery
Popiš receptor pro SRP + Kde se nachází
Zanořen v mémbráně ER Přitahuje komplex Ribozom - peptid -SRP k membráně ER
S replikovaný chromozomy se během mitózy seřadí v metafázní destičce náhodně nebo podle systému
Zcela náhodně
Co bylo otázkou která zůstávala při uvědomnění si že Nukleové kyseliny jsou schopné fungovat jako templáty pro svou vlastní syntézu a proteiny ne + Kdy přišlo rozřešení a jaké
Zda byla dříve Nukleová kyselina nebo protein Proteiny mají katalytické vlastnosti a jsou tedy nutné pro katalýzu vzniku nukleové kyseliny. Na druhou stranu může však protein vzniknout pouze díky zakódování jeho struktury v podobě nukleové kyseliny. Rozřešení přišlo v 80. letech v podobě teorie tzv. „RNA světu".
Jak získáváme z monomerů buněčných polymerů zdroje energie
Zdroje energie uvolňované jejich štěpením na menší molekuly, které se zapojují do metabolismu
Typy barviv pro mikroskopii v tmavém poli
Zelené - fluorochromy Červené - rhodamin Modré - kumarin
Typy rychlých signálních drah
Změna buněčného pohybu, sekrece nebo metabolismu- Nepotřebuji jaderný aparát a proto probíhají mnohem rychleji
Popiš princip pohybu kinocílií
Změna konformace dyneinových ramen - jednotlivé do platy se vůči sobě prostorově posunou(po rozštěpení ATP) - K této změně dochází Cyklický po obvodu kinocilie (- nedochází k posunu už všech dupletů naráz, Ale pohyb se posunuje po obvodu kinocilie) - Roztočení bičíku a umožnění pohybu buňky
jak probíhá konformace Přenášených molekul přes jaderný pór
Změna konformace přinášených molekul není vyžadována
Jakým způsobem se reguluje CAM
Změnou lokalizace CAM MEMBRÁNA - EXOCYTÓZA VEZIKLŮ NA POVRCHU BUŇKY VEZIKLY - UCHOVÁVÁNÍ CAM, KDYŽ NENÍ NUTNOST BUNĚČNÉ INTERAKCE
Charakterizuj endocytické dráhy
Způsob příjmu kapaliny spolu s molekulami z vnějšího prostředí Pro malé molekuly využívají všechny eukaryotické buňky Příjem velkých částic nebo celých buněk zajišťují specializované fagocytické buňky
Co je to mesozom
Zvláštní typ vchlípeniny z cytoplazmatické membrány bakterií Má Kubíčkovi tý tvar a vybíhá do cytoplazmy Jsme tu sami se vyskytují hlavně poblíž oblasti, kde se při dělení buňky tvoří přepážka
Pomalé signální drahy příklady
Zvýšený buněčný růst a dělení, zahrnují změny v genové exprese a syntézu nových proteinu - proto probíhají poměrně pomalu
Na čem je závislá aktivita regulačních proteinů BC
Závislé na stupni fosforylace- Fosforylační reakce regulují buněčný cyklus
Popiš Membránové protein i které se přenášejí z cytosolu do ER
Zůstávají zanořeny v mémbráně ER - (Transmembránové proteiny ER , Jiných organel nebo plazmatické membrány)- Už navždy zůstávají membránovými proteiny
Co je to aneuploidie
absence nebo naopak nadbytek chromozomů ve všech buňkách určitého organizmu
Kde jsou nejčastější cílové enzymy G proteinů + co dělají + S čím je v obou případech spřažena aktivace receptoru
adenylátcykláza (tvorba cAMP) fosfolipáza C (tvorba inositoltrifosfátu a diacylglycerolu) V obou případech je aktivace receptoru spřažena s tvorbou malých signálních molekul, které rychle a ve velkém počtu vznikají a snadno difundují cytosolem k efektorům
Průběh apoptózy vyvolané vnějšími signály
aktivační molekuly (death activators) se napojují na specifické receptory v plazmatické membráně (death receptors)
Co aktivuje protein Ras po kontaktu s receptorem pomocí adaptéru+ Funkce této kaskády
aktivuje kinázovou signální kaskádu zajišťující změnu genové exprese, která buňku přivádí k aktivní proliferaci
Funkce cyklinů S
aktivují Cdk po průchodu bodem restrikce a pomáhají duplikaci chromozomů, hladina S fázových cyklinů zůstává zvýšena až do mitózy, protože tyto cykliny přispívají k řízení některých procesů rané mitózy
Funkce cyklinů G1/S
aktivují Cdk v pozdní G1, napomáhají překonání bodu restrikce, jejich hladina klesá na začátku fáze S
Funkce cyklinů M
aktivují Cdk, které stimulují vstup do mitózy po průchodu kontrolním bodem G2/M. Ve střední části fáze M jsou degradovány
Co je inhibitorem syntézy Nukleotidů
azaserin, C-merkaptopurin
Jaký inhibitory zajišťují odpojení syntézy ATP od fosforylace - inhibitory energetického metabolismu
benzimidazol, 2,4-dinitrofenol
Charakterizuj receptory typu iontových kanálku
bez enzymové aktivity • vazbou ligandu ovlivňují průchodnost membránových kanálků - změna permeability - změna toku iontů
Charakterizuj receptory napojené na protein G
bez enzymové aktivity • řídí aktivitu enzymů nebo průchodnost kanálků prostřednictvím membránového proteinu G („GTP-binding regulatory protein")
Jakého důvodu byl vznik prvních protobiontů důležitý
budoucích buněk se označuje jako protobiont. Vznik prvních protobiontů byl evolučně velmi důležitý - pokud se uvnitř tohoto útvaru nacházel například určitý důležitý enzym, byl tento kompartment evolučně zvýhodněný a docházelo k selekci.
Jak se dostávají proteiny do organel
buď přímo z cytozolu (mitochondrie, chloroplasty, peroxizomy, vnitřek buněčného jádra) nepřímo přes endoplazmatické retikulum (Golgiho aparát, lyzozomy, endozomy, jaderná membrána)
Povrchy buněk u jednotlivych organismů
buněčná stěna (bakterie, sinice, rostliny, houby) glykokalyx (živočichové)
Z jakého důvodu je potřebná kompartmentalizace v buňce
buňkách probíhá mnoho protichůdných chemických reakcí a jejich oddělení zabrání chaosu
Co produkuje složky ECM
buňky příslušné tkáně produkují složky ECM intracelulárně a vylučují je exocytózou
Charakterizuj mutaci zvyšující aktivitu Ras + V kolika případech rakoviny je tahle mutace identifikována
buňka reaguje stejně, jakoby byla neustále stimulována růstovým faktorem • mutace v genech ras identifikovány v cca 30% případů rakoviny
Charakterizuj mutaci zvyšující aktivitu Ras V kolika procentech případů rakoviny jsou mutace v genech Ras identifikovány
buňka reaguje stejně, jakoby byla neustále stimulována růstovým faktorem • mutace v genech ras identifikovány v cca 30% případů rakoviny
Jaký enzym katalyzuje syntézu celulózy
celulóza syntáza (CESA), který je součástí membrány rostlinné buňky. Je to velký komplex, který zároveň syntetizuje vždy 36 vláken. Ty se okamžitě spojují do kompaktní mikrofibrily a vytváří vazby s buněčnou stěnou. TRANSPORT SACHARIDOVÝCH MONOMERŮ PŘES MEMBRÁNU, ZAČLEŇOVÁNÍ V MÍSTĚ PŘICHYCENÍ K PLAZMATICKÉ MEMBRÁNĚ
Charakterizuj strukturu receptorů pro G- Proteinovou signalizaci
charakteristická struktura: jediný polypeptidový řetězec procházející dvojvrstvou membrány 7x
Co blokuje posun m-RNA
chloramfenikol
Popiš leptotene fázy meiózy I
chromozomy, z nichž každý je tvořen dvěma chromatidami, se začínají kondenzovat
Co způsobuje inhibici peptidyltransferázy
cykloheximid
Jaký inhibitor inhibují polymeraci aktinových filament
cytochalasiny, latrunculin
Jak se nazývají místa lokalizace desmozomů a kde se nachází
cytoplazmatické plaky (vnitřní strana plazmatické membrány)
Co se předpokládá že se v době RNA světa vyvinulo
další typy RNA (tRNA, rRNA, snRNA, snoRNA, siRNA, miRNA,...). Teprve po vzniku RNA došlo ke vzniku DNA, která je stabilnější a RNA postupně ztratila primární funkci genetického materiálu (kromě RNA virů). Předpokládá se, že v rámci RNA světa vznikly první procesy proteosyntézy, což představuje základ budoucí tvorby buněk.
Co detekuje klasická fluorescenční mikroskopie při znázorňování a vizualizaci cytoskeletu
detekuje fluorescenční barviva používaná pro barvení buněk Obarvené předměty se jeví jako jasně zářící objekty na temném pozadí (Dark Field)
Příklady fotodynamických barviv
eosin, fluorescein, akridin, chlorofyl, porfyriny...
Příklady proteinů spojující aktinová vlákna - proteiny asociované s aktinem + co zajišťují
filamin, ABP, gelactin, villin, fimbrin, fascin, alfa- aktinin - například do podoby stresových vláken
Jaký typ fosfolipázy mohou aktivovat G proteiny + Jak tato fosfolipáza působí- Vysvětli celý proces
fosfolipáza C působí na membránový inositolový fosfolipid: odštěpí hydrofilní hlavičku: vzniká cukerný inositoltrifosfát a lipidový diacylglycerol IP3 difunduje cytosolem k ER: otevře kanály v membráně ER, kterými proudí Ca2+ do cytosolu Ca2+ stejně jako diacylglycerol aktivuje Proteinkinázu C Kina zace fosforyluje své substráty
Co je podmínkou aktivity MPF u kvasinek S.cerevisiae - Konkrétní typ proteinu
fosforylace Thr-161 proteinu Cdc2 a defosforylace Thr-14 a Tyr-15 proteinu Cdc2
Co slouží jako místo vazby vnitrobuněčných signálních proteinů
fosforylované tyroziny spolu se sousedními aminokyselinami
Příklady proteinů schopné štěpit aktinová vlákna - proteiny asociované s aktinem + co umožňují
gelsolin, brevin - rozštěpení vlákna kdekoli uprostřed (Depolymerizace probíhá od konce)
co oxid dusnatý obvykle aktivuje v buňkách + co tento enzym dělá
guanylátcyklázu, která katalyzuje tvorbu cyklického GMP cGMP Aktivuje různé efektory
Jak jinak nazýváme pre-mRNA u eukaryot
hnRNA = heterogenní RNA
Kdo objevil koacerváty + při jakém pokusu
holandský biochemik H.G.Bungenberg de Jong v pokusu interakce proteinu (želatiny) s arabskou gumou.
Z jakých částí se skládá postup frakcionizace
homogenizace buňky a purifikace složek
Popiš pachytene fázi meiózy I
homologické chromozomy jsou zcela spárovány
Co se děje v diplotene meiózy I
homologické chromozomy se oddělují s výjimkou chiasmat
Co se děje v zygotene v meióze I
homologické chromozomy se začínají párovat
Charakterizuj Steroidní a thyroidní
hydrofobní a nízkomolekulární • procházejí membránou • vážou se na receptory v cytosolu nebo jádře • jejich receptory fungují jako regulátory genové exprese závislé na ligandech • vazba ligandu - změna konformace receptoru - změna schopnosti vazby DNA nebo aktivace exprese cílových genů
Dvě hypotézy jak mohl vzniknout protobiont
hypotéza „biopolymer first" (nejprve biopolymery) - nejprve vznikly funkční biopolymery, které interagovaly a došlo k obalení lipidovou dvojvrstvou (obalení bylo až po vzniku biopolymeru) hypotéza „lipid world" (svět lipidů) - postupným samosestavováním lipidových molekul vznikaly útvary, které byly předchůdci budoucích membránových útvarů (polymerizace byla až po vzniku obalu). Tato hypotéza není tak uznávaná, protože by muselo docházet k velmi složité a koordinované interakci mezi lipidy a polymery.
Jaký typ enzymu katalyzuje tvorbu cAMP + z Čeho tahle molekula vzniká
inducibilní adenylátcykláza katalyzuje tvorbu cAMP z ATP
Funkce RNA
informační - nese informaci o struktuře proteinů (sekvence nukleotidů) funkční - je schopná tvořit sekundární a terciární strukturu pomocí párování bází
Kolik druhů kaspáz existuje u člověka + které jsou iniciačních a které efektorové
iniciační (8, 9, 10 a 12) efektorové (3, 6 a 7)
4 rodiny CAM+ interakci čeho zajišťují
integriny (buňka - ECM) kadheriny (buňka - buňka) =2 hlavní selektiny ICAMs (imunoglobulin-like CAMs)
Co slouží jako základní ochrana živočišné buňky proti mechanickému stresu
intermediární filamenta (odolnost vůči mechanickým vlivům)
Jak pravděpodobně vznikl Membránový obal jádra+ vznik jaké organely se tímto procesem dá vysvětlit
invaginací - vchlípením plazmatické membrány, která postupně obklopila DNA materiál uvnitř buňky. Tímto způsobem se dá vysvětlit i vznik endoplazmatického retikula.
Jaké jsou cíle G proteinů
iontové kanály membránové enzymy zodpovědné za tvorbu sekundárních přenašečů
Co se stane když signál přechodně otevře Kanálky pro Ca2+
ionty Ca2+ rychle proudí do cytosolu a aktivují zde proteiny, které jsou na Ca2+ citlivé
Principy přenosu signálu
jedna molekula může přijímat signál z různých drah a integrovat jej,před jeho odesláním dále • signál se může větvit a šířit z jedné před jeho odesláním dále dráhy do jiné („spread") • signál se může ukotvit do určité molekuly a imobilizovat se tak („anchor") • signál může být ovlivněn jinými proteiny (např. inhibitory), které ovlivní jeho působení na efektory („modulate")
Co jsou to xenobiotika
jedy sloučeniny, které v buňce vyvolávají toxický šok principem interakce s cílovou molekulou- následkem je změna cílové molekuly (struktury, konformace, fungování,..) nespecifický (aldehydy, těžké kovy,..) a specifický účinek- schopnost vázat se na jednu cílovou molekulu a blokovat jeden konkrétní biologický děj
Kam jsou buňkami uvolňovány parakrinní signály
jsou buňkami uvolňovány do extracelulárního media v sousedství těchto buněk a působí lokálně. Stejný signál dostávají zároveň sousední buňky
Charakterizuj synaptické signály živočišných buněk
jsou přenášeny podél axonu cílové buňky. Na konci axonu se uvolní chemický Přenašeč, který signál dále šíří př. acetylcholin Je hydrofilní povahy a účastní se jí povrchové receptory
Co je to nekróza
katastrofická smrt buňky indukovaná nespecifickým zásahem
Co říká biogenní zákon a kdo ho vymyslel + cca kdy+ latinsky
každá buňka vzniká pouze z buňky (Omnis cellula e cellula) 19. století - Virchow
Také inhibitory inhibují polymerací mikrotubulů - Dynamika cytoskeletu
kolchicin, vinca-alkaloidy (vinkristin, vinblastin)
Jaký mají Vliv G proteiny na Membránové enzymy
komplexnější důsledky - tvorba dalších nitrobuněčných signálů
Pro řízení aktivity jakých komplexu cyklin-Cdk kočka v jaký fázi se využívají především CKI
komplexů cyklin-Cdk fází G1/S a S
Charakterizují rozdíl koncentrace Ca2+ iontů v buňkách
koncentrace v cytosolu je výrazně nižší než v mimobuněčném prostoru a endoplazmatickém retikulu
Struktura mezerového spoje - jaké molekuly
konexiny (6 molekul) → konexon
Co umožňuje konfokální mikroskop při znázorňování cytoskeletu
konfokální mikroskop umožňuje odstranit z obrazu objektu šum, který vytváří světlo nebo fluorescence emitovaná z těch rovin vzorku, na které není zaostřena optika Pomocí počítačů vyřízené ho posunu se v rámci jedné buňky pořizuje několik 1000 snímků v různých rovinách ostrosti - posun roviny ostrosti ve velmi malých intervalech - softwarové seskládání výsledného ostrého snímku
Jaký jiný organismus mimo rostliny má životní cyklus v podobě střídání diploidní a haploidní fáze
kvasinka Saccharomyces cerevisiae
Co tvoří hlavní výplňovou komponentů hyaluronany
kyselina glukuronová + b(1,3)-N- acetylglukosamin (až 50 000 disacharidů v 1 molekule) - PRAVIDELNÉ STŘÍDÁNÍ SACHARIDŮ (DISACHARID VŽDY Z JEDNÉ MOLEKULY KYS. GLUKURONOVÉ A ACETYLGLUKOSAMINU)
4 nejčastější typy glykoproteinů + co popřípadě zajišťují
laminin fibronektin => tyto dva nejdůležitější tenascin (antiadhezivní vlastnosti, nádorové buňky - metastázování) fibrinogen (agregace trombocytů- při tvorbě krevních sraženin)
Jaké máme typy Autofagie
makroautofagie mikroautofagie chaperon-mediated autofagie (CMA)
Co jsou to koacerváty
malé kapky organických molekul (většinou lipidy) o velikosti 1-100μm • JE MOŽNO VYTVÁŘET JE UMĚLE -
Co je to desmotubulus
membránová trubice derivovaná z ER, procházející spojem
Dvě hypotézy jak se vyvíjel metabolismus protobionta
metabolity byly k dispozici v okolním prostředí a byly nějakým způsobem přenášeny dovnitř pomocí nově vzniklých metabolických enzymů v okolí byl přítomen pouze jeden metabolit a z toho se metabolickými drahami uvnitř protobionta vyvíjely další metabolity
Typy chromozomů podle umístění centromery
metacentrický chromozom - centromera je umístěna zhruba uprostřed (dělí chromatidy na dvě zhruba stejně dlouhá ramena) submetacentrický chromozom - centromera je výrazněji posunuta směrem ke konci jednoho z ramen akrocentrický - centromera dělí chromatidy na jedno rameno velké a jedno malé uzlovité telocentrický - centromera je umístěna u oblasti telomer a chromozom se jeví jako jednoramenný
Důsledky teplotního šoku buněk - vysoká teplota
měna terciární konformace proteinů → narušení funkce proteinů poruchy koordinace metabolických drah (teplotní optimum pro jednotlivé enzymy) dezorganizace struktury biomembrán depolymerace cytoskeletálních struktur (mikrotubuly)
Charakterizují imunofluorescenci
mikroskopická analýza buněčných a tkáňových struktur pomocí protilátek značených fluoreskujícími látkami - znázornění cytoskeletu Vnášení fluorochromu, který je založený na principu imunitní reakce
Popiš signalizaci povrchovými receptory - signální kaskády
mimobuněčný signál povrchový receptor Sekundární přenašeč Cílová molekula (efektor)
Co je inhibitorem příčné vazby v DNA- Inhibitor syntézy biopolymerů
mitomycin C Alkyluje DNA Což vede k jejímu poškození - buňka s poškozenou DNA Se nemůže dělit dál a umírá
Co jsou to chiasmata
místo, kde dochází k výměně genetického materiálu mezi dvěma homologickými nesesterskými chromatidami během crossing-overu
Popiš myoziny jakožto proteiny asociované s aktinovými filamenty
molekulární motory, které vážou a hydrolyzují ATP. Myoziny umožňují pohyb, vždy směrem od minus-konce k plus-konci
Z jakých dvou základních předpokladů vychází přirozený výběr
musí existovat genetická variabilita - musí existovat rozdíly mezi genetickou výbavou jednotlivých forem života genetická variabilita umožňuje selekci nejvýhodnějšího genotypu
Jaké bakterie například se účastní intracelulárního parazitismu + K čemu vybavení hostitelské buňky využívají
mykoplazmata, rickettsie, chlamydia, Listeria monocytogenes= patogeny- Nemají plně funkční vlastní proteosyntetický aparát Vybavení hostitelské buňky využívají pro rozmnožovaní a přežívání
Co obsahují telomery + Co umožňují
nacházejí se na obou koncích chromozomů. Obsahují repetitivní nukleotidové sekvence, které umožňují replikaci konců chromozomů
Vysvětli pučení virionů
např, uvolňování virionů HIV z T- lymfocytu pučením (zůstává na něm membránový obal z buňky, kterou opustil)
Jaký protein je klíčový regulátor Proliferace + Příklad
např. intracelulární injekce protilátek anti-Ras: ztráta schopnosti receptoru aktivovat buněčnou odpověď na příslušný růstový faktor
Popiš jakým způsobem Arginin/NO ovlivňují cévy U endoteliálních buněk
nervové buňky vyšlou signál - endoteliální buňky produkují NO, který uvolní buňky hladkého svalstva cévních stěn - céva se roztáhne - krev v ní může lépe proudit
Co tvoří Intermediární filamenta VI. třídy (nestin)
neuronální kmenové buňky, nádorově transformované buňky, endotelie
Jakým způsobem funguje lék nitroglycerin + Na co je to lék
nitroglycerin se v těle mění na NO • tím uvolňuje krevní cévy a snižuje zátěž srdce Lék na anginu pectoris
Co je to replikační počátek + Co umožňují
nukleotidová sekvence signalizující začátek duplikace DNA Většina eukaryotních chromozomů obsahuje více replikačních počátků, které umožňují rychlejší replikaci
Nevýhody kompartmentalizace
nutnosti biosyntézy organel, třídění proteinů pro různé destinace, apod.
Co je výsledkem amplifikace signálu
nízká koncentrace ligandu - významná odpověď uvnitř buňky - schopnost reakce na malé změny okolí
Charakterizuj strukturu velkých proteinů G
několik variant, každá je specifická pro určitý okruh receptorů a následných přenašečů signálu hlavní struktura je obdobná u všech: • 3 proteinové podjednotky: α,β,γ • klidový stav: všechny podjednotky pohromadě, k α-podjednotce navázán GDP
Charakterizuj pomalou odpověď na cAMP
odezva během minut až hodin • cAMP aktivuje kinázu A • kináza A fosforyluje proteiny řídící transkripci určitých genů • nově exprimované geny zajistí Změnu chování buňky
Jak se chová receptor pro tyroidní hormony v přítomnosti ligandu
opět se mění na aktivátor transkripce
Jaký specifický inhibitor blokuje funkci Na+/K+ ATPázy
ouabain
Co udržuje kyselé pH lysozomů a jaké PH je uvnitř lysozomů
pH 5 Udržováno pomocí vodíkové pumpy která je poháněna ATP A jdu lysozomu čerpá H+
Co jsou to lamelipodia
panožky, které umožňují améboidní pohyb. Jedná se o dočasné výběžky cytoplazmy
Jaké inhibitory inhibují depolymeraci aktinových filament
phalloidin, jasplakinolid
Funkce cyklinů G1 -BC
podílejí se na řízení aktivity cyklinů G1/S
Popiš dočasnou aktivitu G proteinů
podjednotka α má vnitřní GTPázovou aktivitu, která po určité době (několika sekund) hydrolyzuje GTP na GDP
Co se stane po hydrolýze GTP -> GDP G proteinu
podjednotka α pak obnoví spojení s podjednotkami βγ • signalizace je vypnuta
Co podporuje endosymbiotickou teorii
podobnost mitochondrie, plazmidů a bakterií: - podobná velikost a tvar - obsah DNA, jeho podoba a zpracování - u obou organel je vlastní genom prokaryotního typu - podobné ribozomy - proteosyntéza - obě organely obsahují vlastní proteosyntetický aparát prokaryotního typu (ribozomy prokaryot mají 70S - 30S+50S-(5S a 23S); ribozomy eukaryot mají 80S - 40S+60S) - podobná struktura vnitřní membrány dvojitá membrána- Druhá membrána pochází z plazmatické membrány Eukaryotní buňky, kterou Prokaryotní buňka pronikala - množení dělením
Vysvětlí fosforylační kaskádu aktivovanou Ras
postupná fosforylace/aktivace sledu proteinkináz MAP signál postupuje od membrány k jádru, zesiluje se a rozděluje do různých směrů
Charakterizuj 3 vrstvy buněčné stěny u rostlin
primární CW (tenká) - schopnost zvětšování sekundární CW (pevná) - ztluštění primární CW nebo ukládání nových vrstev pod původní - skládá se z několika vrstev střední lamela- odděluje dvě sousední rostlinné buňky v pletivu od sebe
Popiš dvoustupňovou reakci na Steroidní hormony
primární odpověď - přímá indukce transkripce několika cílových genů sekundární odpověď - aktivace dalších genů, na které se podílejí produkty genů transkribovaných v rámci primární odpovědi
Jaká je typická brzda buněčného + Proč se nazývá zrovna takhle
protein Rb (retinoblastoma protein) = negativní regulátor buněčného cyklu - nádorový supresor Protein Rb byl původně nalezen při studiu dětského očního nádoru retinoblastomu. U postižených dětí protein Rb chybí nebo je defektní.
Dvě konformace G proteinu a co znamenají
proteiny G kolísají mezi konformacemi „zapnuto" (s GTP) a „vypnuto" (s GDP)
Proč je pro anaerobní organismy kyslík toxický
protože dochází k oxidaci jejich struktur
Je předpokládám vznik mitochondrií
před 1.5-2 miliardami let, kdy se na Zemi objevil kyslík v dostatečné koncentraci, aby dokázal negativně působit na anaerobní organizmy
Na čem závisí přežití buněk při vystavení buněk nízké teplotě
přežití buněk závisí na obsahu vody v buňce
Charakterizuj připojení hemidesmozomů
připojení intermediárních filament (IF) k ECM prostřednictvím integrinů
Vysvětli dva typy Imunofluorescence
přímá imunofluorescence - vázání fluorochromů přímo na určité molekuly - protilátka připravená přímo pro strukturu, jež chceme v buňce značit nepřímá imunofluorescence - nejprve se na molekulu nebo strukturu naváže primární protilátka a na ní se přidá komerčně dodávaná sekundární protilátka konjugovaná s fluorescinem = fluorescenčně značená sekundární protilátka (výhodou je vyšší kontrast, nevýhodou je nižší specifita) - objeví se více značek než U přímé - pozorování signál v mikroskopu je silnější
Jak mohou být propojené buňky
přímý kontakt nebo prostřednictvím ECM
Základní rozdíl mezi prokaryotické a eukaryotickou buňkou
přítomnost kompartment a jádra odděleného membránovým obalem.
Co zůsobuje předčasné uvolnění polypeptidu z ribosomů
puromycin- Předčasné ukončení Translace
Čím se zabývá Endosymbiotická teorie + Co říká
původem mitochondrií a plastidů (např. chloroplastů) Podle této teorie byly tyto organely dříve oddělené nezávislé prokaryotické organizmy, které byly pohlceny do buněk a staly se endosymbionty
jak se evolučně vysvětluje vazba ribozomů na ER
původní vazbou ribozomů na plazmatickou membránu.
Funkce signálních kaskád
přenos signálu z receptoru k efektoru • transformace signálu do podoby, která může vyvolat příslušnou odpověď • zesílení a regulace signálu • rozdělení signálu k různým efektorům
Co dělá povrchový receptor
převod mimobuněčného ligandu do podoby nitrobuněčného signálu
Popiš mechanismus funkce receptoru se sedminásobným vinutím membránou
receptor se aktivuje ligandem tuto informaci převede na protein G GDP disociuje z proteinu G a je nahrazen GTP protein G po navázání GTP ovlivní aktivitu důležitých enzymů
Hlavní typy povrchových receptorů
receptory typu iontových kanálků receptory napojené na G-protein receptory vázané na enzym (katalytické receptory)
Úrovně regulací cyklin-dependentních kináz + Míra čeho je určujících pro jednotlivé typy regulace
regulace Cdk interakcí s cykliny - určující je míra syntézy a degradace cyklinů regulace Cdk fosforylací - určující je míra aktivity příslušných kináz a fosfatáz regulace Cdk vazbou inhibitorů (CKI)
Jaké 3 typy specializovaných sekvencí kontrolují základní funkce chromozomů
replikační počátky Centromery Telomery
Co to znamená kompartmentalizace
rozdělení buňky na oddíly uvnitř
Co jsou to fyziologické podmínky
rozmezí hodnot fyzikálních a chemických faktorů, které je kompatibilní pro život biologické soustavy (buňka, organismus...)
Indukce nekrózy
rozsáhlé poškození, při němž už nemohou být aktivovány mechanismy apoptózy působení nespecifických stresových faktorů ▪ změny koncentrace iontů, pH... ▪ vyčerpání zdrojů energie ▪ změny teploty ▪ poškození buňky nebo jejích organel
Rozdělení signálních drah podle rychlosti + v čem se liší
rychlé (<s až min) pomalé (min až h)
Jaký specifický inhibitor reaguje s cholesterolem za rozpadu membrán
saponiny (digitonin), nystatin, amfotericin
Na co rozdělujeme stresové faktory a co je to buněčný stres
situace, kdy je buňka vystavena nekompatibilnímu okolí stresové faktory (fyzikální, chemické, biologické)
Typy aktinových struktur v buňkách
síť aktinových filament v cytoplazmě membránový skelet (buněčný kortex) mikroklky (microvilli) a lamelipodia a filopodia v živočišných buňkách kontraktilní prstence v živočišných buňkách stresová vlákna - silné svazky AF - v ŽB
Co je to anoikis
smrt v důsledku poruch buněčných interakcí
Co se děje v diakinezi
spárované chromozomy se dále kondenzují a připojují se k vláknům dělícího vřeténka
Co jsou to chaperony + funkce
speciální proteiny, které v buňce pomáhají skládat právě vytvořené proteiny Pomáhají vytvořit terciární strukturu proteinů Vážou hydrofobní zbytky polypeptidů a brání agregaci proteinů
Charakterizuj mezerové spoje
spoje mezi buňkami umožňující průchod vody a malých rozpustných molekul "kanálky" o průměru 1,5 nm
Co zajišťují plasmodesmata
spoje mezi rostlinnými buňkami napříč buněčnou stěnou
Charakterizuj těsné spoje
spojení sousedních buněk v epitelu, obvykle v blízkosti apikální strany účelem zabránit průchodu molekul mezi buňkami
Funkce G-proteinů
spojovací články mezi povrchovými receptory a producenty sekundárních přenašečů interagují pouze s aktivovanými receptory výměna GDP na podjednotce α za GTP
Co stimulují mitogeny
stimulují buněčné dělení tím, že překonávají přirozené brzdící mechanizmy buněčného cyklu
Cesty mluví růstové faktury
stimulují růst buněk vedoucí k navýšení buněčné hmoty tím, že indukují syntézu a inhibují degradaci proteinů a jiných makromolekul
Popiš jakým způsobem se cAMP Účastní stresové signál
stres: v nadledvinách se uvolní adrenalin a přejde do krve • váže se na receptory spojené s proteinem G (adrenergní receptory) různých buněk • v kosterním svalstvu: stimulace adenylátcyklázy - navýšení cAMP • cAMP aktivuje kinázu A, která fosforyluje enzymy metabolismu glykogenu • aktivuje se mechanismus odbourávání glykogenu na glukózu • zajištění dostatečného množství glukózy pro očekávanou svalovou námahu • signalizace nevede ke změně genové exprese - je relativně rychlá
Kdy se objevily první mnoho buněčné organismy
teprve před 500 miliony let
Co blokuje vazbu AA-tRNA
tetracyklin
Co můžeme najít na plazmatické membráně u sinic
thylakoidy, plynové Měchýřky
Charakterizuj domény buněk které spolu interagují
tkáně, resp. pletiva = buňky + extracelulární matrix (ECM)
Rozdílné účinky acetylcholinu + vysvětlení
tlumící účinek na b. srdečního svalstva stimulace kontrakce b. kosterního svalstva stimulace žláznatých buněk k sekreci Vysvětlení - různé typy receptorů pro stejný signál - odlišná interpretace stejného signálu různými buňkami (odlišnost přenašečů, efektorů, apod.)
Dva hlavní typy G proteinů
trimerní (velké), které se indukují přímou vazbou s receptory monomerní (malé) typu Ras, které interagují s receptory nepřímo prostřednictvím adaptérů všechny proteiny G mohou vázat GTP/GDP a disponují GTPázovou aktivitou
Struktura kolagenu
trojřetězcová helikální struktura superhelix (trihelix)→ kolagenové mikrofibrily → kolagenové fibrily (průměr 10-300 nm, délka v mm) → kolagenová vlákna
Jaký je následek účinek nepřímý ionizujícího záření
tvorba ROS
Co tvoří Intermediární filamenta III. třídy (Vimentin, desmin, GFAP, synemin, peripherin)
tvoří pojivou tkáň, svalové buňky, neuroglie
Co je to mitóza a co je jejím úkolem
typ buněčného dělení, jehož úkolem je zajistit rovnoměrné předání neredukované genetické informace dceřiným buňkám
Kolik procent z celkového množství proteinu usavců tvoří kolagen + kolik genů ho kóduje
u savců 25% z celkového množství proteinů (~20 genů)
Kolik různých typů podjednotek G-proteinů bylo dosud charakterizováno u savců
u savců dosud charakterizováno 20 různých typů podjednotky α, 5 typů podjednotky ß a 6 typů γ Evoluční konzervativnost
Charakterizuj protein kalmodulin- Kolik Ca2+ iontů se musí navázat aby změnil konformaci+ charakterizuj nový tvar kalmodulinu
univerzálně rozšířen • po navázání 4 iontů Ca2+ mění konformaci • nový tvar umožňuje vazbu k mnoha proteinům, čímž se mění jejich aktivita • hlavní cílem kalmodulinu jsou kinázy CaM
Jak je specifické inhibitory inhibují dehydrogenázy
uretan, barbituráty
Řekněme jeho důvodu je výhodná vazba proteoglykanů na povrch migrujících buněk
usnadnění pohybu a proliferace Vibrující buňka - např. Makrofág
Na čem závisí účinek ionizujícího záření
účinek závisí na dávce a druhu záření, na době ozařování a na senzitivitě buňky, resp. tkáně
Jaké specifické inhibitory zvyšují permeabilitu pro ionty
valinomycin, gramicidin A
Popiš desmozomy
vazba na intermediární filamenta (IF) → propojení IF v sousedních buňkách prostřednictvím kadherinů
Charakterizuj receptory váz. na enzym
vazbou ligandu získávají katalytickou schopnost • obvykle transmembránové proteiny s PTK aktivitou
Vysvětli chaperony Hsp70 - funkce
vážou se na hydrofobní části právě syntetizovaných proteinů a stabilizují je v nesbaleném stavu-> proteiny pak snadněji procházejí membránami - stimulují export proteinů z buněk - podílí se na konformaci replikačních komplexů - podporují odbourávání poškozených proteinů
Jak viditelné světlo působí jako stres pro buňky
velmi silná intenzita osvětlení nebo laserový paprsek Za normálních okolností nemá světlo na buňky vliv - relativně malá absorpce cytoplazmou
Jaký následek má rychlost částice na poškození buňky - ionizující záření
větší rychlost částice → menší ionizační hustota → menší poškození buňky
Jednotlivé kroky signalizace zproztředkované povrchovými receptory
vyloučení mimobuněčného signálu (ligandu) detekce signálu povrchovým receptorem předání signálu sekundárním přenašečům (second messenger) příjem signálu cílovou molekulou (efektorem)
Co je to Konjugace u prokaryot
výměna genetického materiálu mezi bakteriemi, nikoliv buněčné dělení Nutnost přítomnosti plazmidu Během procesu Konjugace vytvářejí ví běžky, jimiž se spojí a dojde k výměně replikovaného plazmidu
Popiš průběh nekrózy na úrovni tkáně
vznik nekrotického ložiska → invaze makrofágů → zánětlivá reakce
Co je to blebbing plazmatické membrány
vznik nepravidelných záhybů plazmatické membrány buněk, tzv. blebů, způsobený rozvolněním cytoskeletu (jeho odpojením od membrány)
V době RNA světa mohli existovat jaké dva typy tvorby RNA
zařazování nukleotidů z okolí podle daných pravidel spojování kratších sekvencí RNA z okolí
Na co působí specifické stresové faktory + příklady takových faktorů+ důsledky
záření o určité vlnové délce → absorpce cílovými molekulami nebo specifická reakce na buněčné úrovni specifické inhibitory (antibiotika, cytoskeletální toxiny) → inhibice konkrétního děje v buňce
Druhy ultrafialového záření+ na čem závisí účinek UV záření
závislost účinku na vlnové délce: UVC (200-290 nm) UVB (290-320 nm) UVA (320-400 nm)
Popiš apoptózu vyvolanou vnitřními signály
zdravá buňka exprimuje na vnější membráně mitochondrií protein Bcl-2, vázaný k Apaf-1 při vnitřním poškození buňky protein Bcl-2: ➢uvolní Apaf-1 ➢ přestane zadržovat cytochrom C v mitochondriích -> vzniká apoptosom -> vzniká aktivní kaspáza 8 (inciační) , Která štěpením aktivuje další kaspázy (efektorové)
Vysvětli Green Fluorescent Protein (GFP) + K čemu se používá
zelený fluorescenční protein byl izolovaný z medúzy a jeho zvláštností je, že fluoreskuje zeleně, pokud je vystaven modrému světlu V biochemii a molekulární biologii se často využívá jako reportérový gen pro vizualizaci exprese proteinů, testování lokalizace různých proteinů, atd ( vizualizace cytoskeletu) I jeho deriváty se pro tuto funkci používají Je to jeden z druhu fluorochromu V členění tohoto genu do genomu jiných organismu vedle genu pro nějaký buněčný protein který chceme sledovat
Typy ovlivnění efektoru
změna genové exprese změna aktivity metabolických enzymů změna konfigurace cytoskeletu změna chování buněk (aktivace syntézy DNA, pohyb, diferenciace, smrt)
Ke změně jakého typu struktury proteinů dochází při vystavení buněk vysoké teplotě
změna terciární konformace proteinů → narušení funkce proteinů
Jaké mohou být změny ve funkci napadených buněk+ Co intracelulární parazité napadají v jednotlivých případech
změny metabolismu (využití proteosyntetického aparátu) změny buněčné morfologie (cytoskeletální struktury, cytoplazmatická membrána)- Obalené víry - virus při opouštění hostitelské buňky získává obal s jeho vlastními proteiny změny chování napadené buňky, resp. organismu- typické pro infekci toxoplasmou gondii
Jak působí faktory pro přežívání
zvyšují životaschopnost buněk supresí programované buněčné smrti
Co je to Frakcionizace buněk
získání částí buňky schopných samostatné funkce Používá se pro oddělení organel a makromolekul pro následnou analýzu jejich složení a funkcí
Charakterizuj protein Ras
člen rodiny malých G-proteinů s jedinou podjednotkou • funguje jako molekulový přepínač se dvěma konformačními stavy: aktivním s navázaným GTP a neaktivním s navázaným GDP
Typy kinocílií
Řasinky ( jsou krátké, na povrchu mnoho - např. Plicní epitel) Bičíky (vložit celé buňky, většinou jeden bičík - např. Spermie)- u Živočichů jediná buňka s bičíkem
Popiš levotočivou Z-DNA
Řetězce se nevinnou plynule ale sem a tam (zig-zag) , popsána in vitro Biologická funkce nejasná
Dva typy exocytózy vysvětli
Řízená - probíhá pouze po určitou dobu, jednorázově Konstitutivní - nepřetržitě, probíhá průběžně
Co je zřejmě příčinou toho že existuje mnoho typů RNA
Že RNA Vznikla jako první
Kolik GA obsahuje obvykle živoč. buňka a buňky
Živoč. buňka - a psovi je obvykle 1 Rostlinná buňka - i několik 100
Jaké buňky jsou nejvíce citlivé vůči mechanickému stresu
Živočišné
V jaké poloze je žlábek který se vytváří během Cytokineze u živočichů vůči mitotickému vřeténku
Žlábek je vždy kolmý k ose mitotického vřeténka- Zajišťuje že se dělící rýha vytvoří mezi oběma skupinami dceřiných chromozomů
K čemu slouží žlábky na DNA
Žlábky jsou důležitým místem regulace genové exprese, vážou se do nich různé transkripční faktory a podobně.
Jakým způsobem mohou některé proteiny sloužit jako spojnice toku informací různých drah
• např. mají několik míst, která mohou být fosforylována různými kinázami
Popiš mechanismus aktivace jaderného receptoru
• vazba ligandu • „sevření" ligandu receptorem (komplementarita povrchů) • disociace inhibičního proteinu • umožnění vazby koaktivátorových proteinů • vazba na DNA a aktivace transkripce cílových genů
Principy přenosu signálu
• z jedné molekuly na druhou („relay") • využití „lešení"(„scaffold") pro udržení přenašečů ve vzájemné blízkosti • možnost převodu jednoho typu signálu na jiný („transduction") • zesílení signálu tvorbou velkého počtu nitrobuněčných mediátorů: malý počet mimobuněčných signálů vyvolává významnou odpověď („amplification")
Charakterizuj 3 podjednotky - struktura G proteinu
• α - obsahuje vazebné místo pro GTP/GDP, zajišťuje hydrolýzu GTP • ß a γ- ukotvují G protein na cytoplazmatické straně plazmatické membrány
Co dělají cyklin-Dependentní kinázy (CDK) + V jakých fázích jsou přítomny
− FOSFORYLUJÍ (PŘIDÁNÍ FOSFÁTOVÝCH SKUPIN) KLÍČOVÉ REGULÁTORY JEDNOTLIVÝCH FÁZÍ − FYZICKY PŘÍTOMNY V PRŮBĚHU CELÉHO CYKLU − AKTIVUJÍ SE JEN V JEHO URČITÉ FÁZI − AKTIVITA CYKLICKY STOUPÁ A KLESÁ
Průběh apoptózy
− SPOŘÁDANÁ LIKVIDACE BUNĚČNÝCH STRUKTUR BEZ ZÁTĚŽE PRO OKOLNÍ BUŇKY − ZMENŠENÍ A KONDENZACE BUŇKY − ODBOURÁNÍ CYTOSKELETU − ROZKLAD JADERNÉHO OBALU − FRAGMENTACE JADERNÉ DNA − ROZPAD NA APOPTICKÁ TĚLÍSKA − FAGOCYTÓZA
Důvody přítomnosti buněčné smrti
− TVAROVÁNÍ ORGÁNŮ V PRŮBĚHU EMBRYONÁLNÍHO VÝVOJE - NAPŘ. PRSTY − ODSTRAŇOVÁNÍ NEPOTŘEBNÝCH TĚLNÍCH STRUKTUR - NAPŘ. PŘEMĚNA PULCE V ŽÁBU − REGULACE POČTU BUNĚK - NAPŘ. SLADĚNÍ POČTU NERVOVÝCH BUNĚK S BUŇKAMI CÍLOVÝMI U dospělých - VYVAŽOVÁNÍ BUNĚČNÉ PROLIFERACE, ZABRÁNĚNÍ NADMĚRNÉMU RŮSTU TKÁNÍ
Příznaky a průběh nekrózy
▪ poškození mitochondriální membrány ▪ pronikání iontů Ca2+ do mitochondrií ▪ zakulacení a prasknutí mitochondrií ▪ ztráta regulace transportu iontů ▪ zakulacení buňky (swelling) ▪lýza buňky