Komórka

 0    197 flashcards    Miluch07
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
komórka - definicja
start learning
Podstawowa jednostka budulcowe i funkcjonalna organizmu, zdolna do wykonywania wszystkich czynności życiowych
organizmy jednokomórkowe - co do nich należy
start learning
Bakterie, protisty, grzyby, rośliny pierwotnie wodne
formy kolonijne komórek - co do nich należy
start learning
bakterie i protisty
Formy Kolonijne komórek – jak wyglądają
start learning
Zespoły komórek połączonych ze soba za pomocą ścian komórkowych lub galaretowatych otoczek
organizmy wielokomórkowe - 2 rodzaje
start learning
plechowe i tkankowe
organizmy plechowe - zróżnicowanie
start learning
Mają ciało niezróżnicowane lub słabo zróżnicowane na tkanki
organizmy plechowe – Co do nich należy
start learning
protisty, grzyby, rośliny pierwotnie wodne
organizmy tkankowe - zróżnicowanie na tkanki
start learning
Mają ciało wyraźnie zróżnicowane na tkanki
organizmy tkankowe – Co do nich należy
start learning
Rośliny i zwierzęta
Jaki jest korzystne rozmiar komórki
start learning
Duża powierzchnia i mała objętość
prokarioty (z czy bez jądra)
start learning
bez
eukarioty (z czy bez jądra)
start learning
z
Szczegó są zbudowane ściany komórkowej komórek prokariotycznych
start learning
Peptydoglikanu – mureiny
Z czego są zbudowane ściany komórkowe komórek eukariotycznych
start learning
rośliny - celuloza; grzyby - chityna
Gdzie zachodzi oddychanie komórkowy U komórek prokariotycznych
start learning
wypuklenia błony komórkowej
otoczka śluzowa komórki bakteryjnej
start learning
czasem występuje, utworzona z polisacharydów
Narząd ruchu bakterii (rzęski czy wici)
start learning
rzęski
co wypełnia wnętrze komórki bakteryjnej?
start learning
cytozol
Chromosom bakteryjny – co to, lokalizacja
start learning
postać DNA związanego z białkami i RNA; znajduje się w nukleoidzie
plazmidy
start learning
małe, koliste cząsteczki DNA (u prokariotów)
tylakoidy (chromatofory) - występowanie
start learning
autotroficzne bakterie fotosyntetyzujące
tylakoidy (chromatofory) - funkcja
start learning
Zawierają barwniki fotosyntetyczne umożliwiające zachodzenie fotosyntezy
Błona biologiczna – bariera ochronna
start learning
Zabezpieczona komórkę i organelle przed zmianami składu chemicznego, uszkodzeniami mechanicznymi, wnikaniem drobnoustrojów chorobotwórczych
Błona biologiczna – sygnały
start learning
Odbiera sygnały z otoczenia i przekazują je do wnętrza komórek lub organelli
Błona Komórkowa – wymiana substancji
start learning
Pośredniczy w wymianie substancji między środowiskami, które rozdziela
co tworzy system błon tworzący przedziały komórkowe
start learning
Zamknięty współpracujący ze soba system przedziałów (kompartmentów)
Prze działy komórkowy – funkcja
start learning
Rozdział przestrzenny procesów metabolicznych, komórka funkcjonuje bez zakłóceń
Białka błonowe – powierzchniowe
start learning
Hydrofilowe, nie wnikają do dwuwarstwy lipidowej
Białka błonowe – integralne
start learning
Mają części hydrofobowe – wnikają do wnętrza dwuwarstwy; Mają części hydrofilowe – kontaktują się ze środowiskiem wodnym po jednej lub po obu stronach błony
Białka błonowe – integralne transbłonowe
start learning
Przewijają Dwuwarstwe lipidową i wystają z obu jej stronach
Białka błonowe – integralne nieprzebijające błony
start learning
Wnikają tylko do jednej monowarstwy lipidowej
Białka błonowe – transportujące – funkcje
start learning
Wymiana substancji między komórką a jej otoczeniem i przedziałami komórki
Białka błonowe – kotwiczące – funkcje
start learning
Zwiększają odporność mechaniczną błony
Białka błonowe – Receptorowe – funkcja
start learning
Odbierają sygnały ze środowiska zewnętrznego lub od innych komórek
Białka błonowe – enzymatyczne – funkcje
start learning
Przyspieszają przebieg reakcji zachodzących w komórce
Płynność błony biologicznej – na co Wypływa
start learning
Im płynniejsze jest błona, tym jest bardziej przepuszczalna
Czynniki wpływające na płynność błony biologicznej
start learning
Długość Łańcuchów węglowodorowych, liczby wiązań nienasyconych, obecność steroidów
Im więcej wiązań nienasyconych, tym błona jest płynniejsza
asymetria błon biologicznych - przyczyna
start learning
Inny skład chemiczny warstw lipidowych tworzących dwu warstwę oraz innym zestawem osadzonych w nim związków
Selektywna przepuszczalność błon biologicznych
start learning
A dla jednych substancji jest przepuszczalna dla innych nie
Transport bierny przez błony biologiczne
start learning
Z gradientem stężeń, nie wymaga nakładu energii, zachodzi bezpośrednio przez Dwuwarstwowe lipidową lub z udziałem Białek błonowych
Dyfuzja prosta – co transportuje
start learning
Małe cząsteczki niepolarne (CO2, O2); bezpośrednio orzez dwuwarstwę lipidową
dyfuzja ułatwiona - jak i co
start learning
z udziałem białek błonowych (kanałowychy/nośnikowych); Jony nieorganiczne i niewielkie polarne cząsteczki związków chemicznych, np aminokwasy/glukoza
transport czynny Przez błony biologiczne
start learning
Wbrew gradientu owi stężeń; wymaga nakładu energii; z udziałem Białek błonowych (białek nośnikowych/pomp błonowych)
symport - Transport sprzężony
start learning
Transport obu cząsteczek zachodzi w tym samym kierunku
Antyport - Transport sprzężone
start learning
Transport cząsteczek zachodzi w przeciwnych kierunkach
osmoza - definicja
start learning
Odmiana dyfuzji prostej polegająca na przenikaniu wody przez błonę biologiczną z roztworu o mniejszym stężeniu substancji rozpuszczonych do roztworu o ich większym stężeniu
Roztwór hipertoniczny
start learning
Roztwór o wyższym stężeniu substancji Osmo tycznie czynnych niż oddzielone od niego błoną półprzepuszczalną roztwór odniesienia
Roztwór hipotoniczny
start learning
Roztwór o niższym stężeniu substancji Osmo tycznie czynnych niż roztwór odniesienia
Roztwór Izotoniczny
start learning
Roztwór o takim samym stężeniu substancji Osmotycznie czynnych jak roztwór odniesienia
plazmoliza
start learning
Zjawisko od stawania protoplastu Od ściany komórkowej obserwowane po umieszczeniu komórki roślinnej w roztworze hipertonicznym
deplazmoliza
start learning
Powrót splazmolizowanej Komórki do stanu sprzed plazmolizy Po umieszczeniu jej w wodzie lub roztworze hipotonicznym
komórka zwierzęca w roztwroze hipertonicznym
start learning
kurczy się i rozpada
Komórka Roślinna w roztworze hipertoniczne
start learning
plazmoliza - zmniejszenie się protoplastu i jego dostawanie od sztywnej ściany komorkowej
Komórka zwierzęcą w roztworze hipotonicznym
start learning
pęcznieje i pęka
Komórka Roślinna w roztworze hipotonicznym
start learning
pobiera wodę do osiągnięcia stanu maksymalnej jędrności
transport pęcherzykowy - na czym polega
start learning
Przenoszenie ładunku w za pomocą pęcherzyków utworzonych z fragmentów błon biologicznych
endocytoza
start learning
Transport substancji do wnętrza komórki. Sposób odżywiania się niektórych organizmów
egzocytoza
start learning
Teraz prosto substancji na zewnątrz komórki.
egzicytoza - co transportuje
start learning
lipidy i białka potrzebne do budowy błony i hormony, śluzy, enzymy trawienne
egzocytoza - lączenie z błoną
start learning
Błona pęcherzyka Łącząc się z błoną komórkową uwolnię transportowane substancje
fagocytoza - odmiana endocytozy
start learning
Pobieranie przez komórkę drobnych nierozpuszczalnych cząstek, np. bakterii / szczątków organicznych
pinochtoza - odmiana endocytozy
start learning
Proces pobierania przez komórkę małych kropli płynu w. Zawierają one substancje rozpuszczalne w wodzie
glikokaliks
start learning
Płaszcz węglowodanowy zbudowane z Łańcuchów cukrowych Glikolipidów i glikoprotein
funkcje glikokaliksu
start learning
Ochrona mechaniczna, umożliwia kontakt między komórkami, ułatwia adhezje
w jakim transporcie błonowym nie ma ubytku w błonie?
start learning
Fagocytoza - Nie rozłożone resztki są usuwane na zewnątrz, a resztki błony wracają do dwóch warstwy lipidowej. Egzocytoza
Funkcje jądra komórkowego
start learning
Kontrolowanie przebiegu większości procesów życiowych komórki; powielanie i przekazywanie DNA do komórek potomnch
komórki wielojądrowe
start learning
włókna mięśni szkieletowych (mięśnie poprzecznie prążkowane)
komórki bezjądrowe
start learning
erytrocyty, rurki sitowe roślin okrytozalążkowych
Chromatyna
start learning
DNA Nawinięte na białka histonowe. Tworzy chromosomy w czasie podziału komórki
jąderko
start learning
Część chromatyny zawierającą geny kodujące rRNA. Zachodzi w nim synteza rRNA i jego łączenie z białkami -> powstają podjednostki rybosomów transportowane do cytozolu
otoczka jądrowa
start learning
dwie błony. Oddziela wnętrze jądra komórkowego od cytozolu
pory jądrowe
start learning
białkowe kompleksy w otoczce jądrowej. Odpowiedają za transport substancji
kariolimfa
start learning
Płyn wypełniający Jądro komórkowy. Zawiera białka enzymatyczny i RNA. Jest w nim zanurzona chromatyna
euchromatyna
start learning
Zawiera aktywne geny. Zbudowana z luźno upakowanych Włókien. Jej struktura lega dodatkowemu rozluźnieniu podczas odczytywania informacji zawartej w genach
Heterochromatyna
start learning
Zawiera nieaktywne geny i większość pozagenowego DNA. Zbudowana ze ściśle upakowanych włókien
chromosom eukariotyczny
start learning
pojedyncza, liniowa cząsteczka DNA u eukariotów
od czego zależy liczba porów jądrowych
start learning
Im Wyższa aktywność metaboliczna tym więcej porów jądrowych
kariotyp
start learning
pełen zestaw chromosomów charakterystyczny dla danego gatunku
ile autosomów ma człowiek
start learning
22 pary i 1 parę chromosomów płciowych
autosomy
start learning
wszystkie chromosomy kariotypu, z wyjątkiem allosomów (chromosomów płci)
allosomy
start learning
chromosowy płci
centromer
start learning
łaczy dwie chromarydy siostrzane chromosomu metafazowego
cytozol co to
start learning
Roztwór koloidalny
faza rozpraszająca cytozolu
start learning
woda
Faza rozproszona cytozolu
start learning
związki nieorganiczne i organiczne (bez wody) - orzeważa białko
Co tworzy włókna cytoszkieletu
start learning
Nierozpuszczalne białka Włókienkowe
Funkcje Cytozolu
start learning
Środowisko reakcji biochemicznych; Pośredniczy w transporcie substancji między organella mi oraz między organella mi a środowiskiem zewnętrznym komórki
co to cytoszkielet
start learning
Skomplikowana, dynamiczna sieć Włókien utworzona przez białka Włókienkowe. Występuje we wszystkich komórkach eukariotycznych
filamenty aktynowe (mikrofilamenty) - białko budulcowe
start learning
aktyna
filamenty aktynowe (mikrofilamenty) - bydowa
start learning
Dwa długie łańcuchy podjednostek akty nowych o średnicy 7nm, splecione ze soba
filamenty aktynowe (mikrofilamenty) - występowanie w komórce
start learning
Pod błoną komórkową
filamenty aktynowe (mikrofilamenty) - funckje
start learning
1) kontrolowanie zmian kształtu komórki 2) Nadaje Błonie wytrzymałość mechaniczną 3) Umożliwia ją ruch pełza kowaty komórek 4) Uczestniczą w skurczu Włókien mięśniowych 5) Pozwalają na ruch w obrębie komórki
Filamenty pośrednie – białko budulcowe
start learning
Różne białka NP keratynę
Filamenty pośrednie – Budowa
start learning
Włókienka o średnicy 10nm, sztywne
Filamenty pośrednie – Występowanie
start learning
Tworzą gęstą sieć, która otacza Jądro komórkowy i rozciąga się do krańców komórki, gdzie łączy się z błonami komórkowymi
Filamenty pośrednie – Funkcje
start learning
1) Funkcja wzmacniają co, zwiększają wytrzymałość mechaniczną komórki 2) wzmacniają wewnętrzną powierzchnią otoczki jądrowej 3) Stabilizują włókna chromatyny
Mikrotubule – Białko budulcowe
start learning
tubulina
Mikrotubule – budowa
start learning
Rurki o średnicy 25nm, puste wewnątrz
Mikrotubule – występowanie w komórce
start learning
Dynamiczne struktury, które mogą zanikać i znowu się pojawiać oraz wydłużać się lub skracać
Mikrotubule – funkcje
start learning
1) Utrzymują organelle komórkowe w odpowiednim położeniu w komórce 2) Tworzą szlaki transportu wewnątrzkomórkowego 3) Chodzą Wrzeciono podziałowe podczas podziału komórek zwierzęcych 4) Budują rusztowanie rzęsek i wici w komórkach eukariotycznych
centriole - co je buduje jak wyglądaja
start learning
Zbudowane z mikrotubul ułożonych formie cylindra
centriole - gdzie wystepuja
start learning
Głównie w komórkach zwierzęcych
centrosom - budowa
start learning
Dwa centriole ułożone prostopadle do siebie
centrosom - funckja
start learning
Ośrodek formowania mikrotubul Wrzeciona podział owego
rzęski i wici budowa
start learning
Cytoplazmatyczne wypustki okryte błoną komórkową. Wyrastają z ciałka podstawowego (9 trójek na obwodzie), zlokalizowanego pod błoną komórkową. Ich trzon tworzą mikrotubule – dziewięć par na obwodzie i jedna w środku
organelle półautonomiczne
start learning
Częściowo niezależne od jądra komórkowego. Mają własne DNA i rybosomy– Same syntetyzują część Białek niezbędnych do ich funkcjonowania
teoria endosymbiozy
start learning
Mitochondria i plastydy powstały na skutek wchłonięcia komórek prokariotycznych przez cudzożywne komórkę. Wchłonięte komórki nie zostały z trawione, ale stały się symbionta mi, a następnie przekształcił się w organelle komórkowe
Z czego powstały mitochondria
start learning
bakterie tlenowe
Z czego powstały chloroplasty
start learning
bakterie fotosyntetyzujące
Cechy mitochondriów i plastydów potwierdzający teoria endosymbiozy
start learning
1) Koliste DNA, Które nie jest związany z białkami histonowymi 2) Rybosomy 70s - czyli jak bakteryjne 3) Pokryte podwójną błoną biologiczną 4) Nowe mitochondria i plastydy powstają wyłącznie przez podział już istniejących
Jakie organelle nie mają mitochondriów
start learning
Erytrocyty ssaków – utraciły ją na skutek specjalizacji
W jakich komórkach wystepują mitochondria
start learning
Większość komórek eukariotycznych – wszystkie komórki oddychające tlenowa
Funkcja mitochondriów
start learning
Uwalniają energię ze związków organicznych w procesie oddychania tle nowego. Gromadzą energię w postaci ATP - wytwarzają ATP
Zewnętrzna błona mitochondrium
start learning
Gładka i przepuszczalne dla wielu związków i jonów
Wewnętrzna błona mitochondrium
start learning
Pofałdowana, tworzy Grzebienie mitochondrialne.
Przestrzeni międzybłonowej mitochondrium
start learning
Wypełnia płyn o składzie jonowym zbliżonym do składu Cytozol U
Zapotrzebowanie na energię (aktywność metaboliczna) a liczba mitochondriów
start learning
Im większe jest zapotrzebowanie energetyczne komórki, tym większa jest liczba występujących w niej mitochondriów. Mają one też bardziej pofałdowana błona wewnętrzna
plastydy barwne - które
start learning
Chloroplasty, Etioplasty, chromoplasty
plastydy bezbarwne
start learning
LEUKOPLASTY: amyloplasty i elajoplasty
tylakoid stromy - plastydy
start learning
kanaliki lączące ze sobą poszczególne grana
Tylakoidy gran
start learning
Płyn jest Woreczki ułożonych w stos zwany granum
Stroma chloroplastu
start learning
Zawiera enzymy rybosomy DNA i ziarna skrobi
proplastydy - barwnik
start learning
protochlorofilid
proplastydy - występowanie
start learning
komórki tkanek merystematycznych
chloroplasty - barwnik
start learning
chlorofi, barwniki pomocnicze: karoteny i ksantofile
chloroplasty - występowanie
start learning
Komórki miekiszu asymilacyjnego w liściach I niezdrewniałych łodygach roślin lądowych
etioplasty - barwnik
start learning
protochlorofilid
etioplasty - funkcja
start learning
Przy dostępie do światła przekształcają się w chloroplasty
etioplasty - występowanie
start learning
Komórki miękiszu liści i łodyg u roślin, które wyrosły bez dostępu do światła
chromoplasty - barwnik
start learning
barwniki karotenoidowe: karoteny i ksantofile
chromoplasty - funckja
start learning
Nadają barwę kwiatom i owoca. Barwa przyciąga zwierzęta zapylające lub uczestniczących w rozsiewaniu nasion
chromoplasty - występowanie
start learning
Komórki miękiszu kwiatów i owoców
amyloplasty - funkcja
start learning
Magazynują skrobie – zapasowy polisacharyd
elajoplasty - funkcja
start learning
Magazynują substancje zapasowe w postaci tłuszczu
leukoplasty - występowanie
start learning
Komórki miękiszu wypełniającego, np Kłącza, ból wy i korzenie Spichrzowa oraz nasiona roślin Oleistych
Siateczka śródplazmatyczna
start learning
Błony biologiczne o kształcie spłaszczonych w woreczków (cystern) i rozgałęziających się kanalików, tworzące we wnętrzu komórki złożony system
Się teczka śródplazmatyczna szorstka – funkcja
start learning
1) Na jej powierzchni wystepują rybosomy, które syntetyzują białka określonej strukturze pierwszorzędowej 2) W cysternach siateczki białka Przyjmują strukturę trzeciorzędowa 3) Pęcherzyki powstające z błony siateczki transportują białka do aparatu Golgieg
Siateczką śródplazmatyczna Gładka – funkcje
start learning
w kanalikach zachodzi: 1) Synteza kwasów tłuszczowych i lipidów 2) Neutralizacja substancji toksycznych 3) Magazynowanie jonów wapnia
rybosomy - otoczenie błonami
start learning
Nieobłoniona struktura
Funkcja rybosomów
start learning
synteza białek
Rybosomy typu eukariotyczne go – współczynnik Sedymentacji
start learning
80S: 40S i 60S
Rybosomy typu prokariotycznego – współczynnik sedymentacji
start learning
70S: 30S i 50S
Lizosomy – ile błon
start learning
Są otoczone 1 błoną biologiczną
Lizosomy– gdzie wystepują
start learning
Komórki zwierzęce
Jakie enzymy wystepują wewnątrz Lizosomów
start learning
enzymy hydrolityczne
Co Pokrywa błonę lizosomów od wewnątrz
start learning
Warstwa bardzo odporny chemicznie cukrów – Zabezpieczona przed działaniem enzymów Lizosomalnych
funkcja lizosomów
start learning
Trawienie wewnątrzkomórkowe – zużyte, uszkodzone organelle komórkowe i składniki dostarczonych wyniku endocytozy
pomoa protonowa w lizosomach
start learning
Dzięki niej w środku Lizosomów panuje kwaśne pH, Które jest optymalne dla działania enzymów Lizosomalnych
z czego powstaje aparat Golgiego
start learning
Z pęcherzyków siateczki śródplazmatycznej szorstkiej
gdzie znajduje się dużo aparatów Golgiego
start learning
Komórki wydzielnicze, komórki gruczołów wydzielania zewnętrznego
aparat Golgiego - funkcja
start learning
Odpowiada za modyfikowanie, sortowanie i transport Białek
aparat Golgiego - budowa
start learning
Składa się z wielu płaskich, rozszerzających się na końcach woreczków (cystern), ułożonych w stos. Na brzegach stosu tworzą się różnej wielkości pęcherzyki, których zadaniem jest transport określonych substancji
peroksysomy - ile błon?
start learning
1 błona
gdzie występują peroksysomy
start learning
We wszystkich komórkach eukariotycznych
peroksysomy - funkcje
start learning
1) Przeprowadzają proces rozkładu kwasów tłuszczowych do jednostek dwuwęglowych 2) Wytwarzają mielinę (Co z niej zbudowane otoczki komórek nerwowych) 3) Neutralizują leki oraz związki szkodliwe
co jest produktem procesów utleniania zachodzących w peroksysomach
start learning
nadtlenek wodoru H2O2
Nadtlenek wodoru (H2O2) – jest produktem jakich procesów zachodzących w Peroksysomach
start learning
procesów utleniania
jaki enzym zawierają peroksysomy
start learning
katalazę - Rozkłada Nadtlenek wodoru do wody i tlenu
w jakich organizmach występują wakuole
start learning
Wy komórkach roślin, Grzybów oraz niektórych protistów
ile błon mają wakuole
start learning
1 błonę
Jak się nazywa błona którą są otoczone wakuole w komórkach roślinnych
start learning
tonoplast
funkcje wakuol w komórce roslinnej
start learning
1) utrzymują turgor (odpowiedni stopień nawodnienia komórki) 2) Magazynują jony i substancje zapasowe 3) Magazynują uboczne produkty przemiany materii 4) Gromadzą glikozydy (nadają barwę kwiatom i owocom) i alkaloidy i garbniki (pełnią funkcje obronne)
funkcje ściany komórkowej
start learning
1) nadaje komórce kształt 2) Chroni komórkę przed uszkodzeniami mechanicznymi i przed pęnięciem w środowisku hipotoniczny 3) Zabezpieczona komórkę przed wnikaniem drobnoustrojów chorobotwórczych 4) bierze udział w transporcie wody
budowa ściany komórkowej roślin
start learning
celuloza -> fibryle elementarne -> mikrofibryle -> makrofibryle (włókna celulozowe) -> makrofibryle + hemiceluloza, pektyny, woda, białka
Ściana Komórkowa pierwotna – co okrywa
start learning
Młode, rosnące komórki roślin
Ściana Komórkowa pierwotna – budowa chemiczne
start learning
Mała zawartość Celulozy,. Duża zawartość wody, Hemicelulozy, pektyny, Białek
Ściana Komórkowa pierwotna – ułożenie przestrzenne
start learning
Dzięki i nieregularnie rozmieszczone włókna celulozowe
Ściana Komórkowa wtórna – co okrywa
start learning
Wyrośnięte i wyspecjalizowane komórki roślin
Ściana Komórkowa wtórna – skład chemiczny
start learning
Duża zawartość Celulozy. Mniejsza zawartość Białek i wody
Ściana Komórkowa wtórna – struktura przestrzenna
start learning
Grube, regularnie ułożone włókna celulozowe. Często ma budowę warstwowa
inkrustacja (wysycanie) - opis
start learning
Polega na wnikanie substancji do przestrzeni między włóknami celulozowymi
inkrustacja (wysycanje) - lignina (drzewnik)
start learning
Nadaje ścianą komórkową sztywność i umożliwia pionowy transport wody w roślinie
inkrustacja (wysycanie) - krzemionka (SiO2)
start learning
Smacznie roślinne i zwiększa jej odporność na ataki patogenów oraz roślinożerców
adkrustacja (powlekanie - opis
start learning
Polega na odkładaniu się substancji na powierzchni ściany komórkowej
adkrustacja (powlekanie) - kutyna
start learning
Składnik kutykuli pokrywającej komórki Skórki pędu. Zabezpiecza przed nadmiernym parowaniem wody
adkrustacja (powlekanie) - suberyna
start learning
Natalie ścianą komórkową sztywność i zapobiega przenikaniu wody
adkrustacja (powlekanie) - śluzy
start learning
Chłodną wodę
adkrustacja (powlekanie) - gumy
start learning
są wydzielana przez drzewa w miejscach zranień
blaszka środkowa - rośliny/zwierzęta
start learning
rośliny
plazmodesmy - rośliny/zwierzęta
start learning
rośliny
blaszka środkowa - funkcja
start learning
spaja sąsiadujące ze soba komórki. Kiedy ulega rozpuszczeniu, komórki się rozsuwają
blaszka środkowa - gdzie występuje
start learning
Znajduje się między ścianami pierwotnymi
blaszka środkowa - budowa
start learning
pektyny
plazmodesmy - funkcja
start learning
Łączą siateczki śródplazmatycznej komórek. Odpowiadają za transport niektórych związków. Zależności od potrzeb komórki mogą się otwierać lub zamykać
plazmodesmy - co to
start learning
Cytoplazmatyczne połączenia międzykomórkowe otoczone błoną komórkową, przechodzą przez otwory w ścianie komórkowej dwóch sąsiadujących komórek
połaczenia zamykające - rośliny/zwierzęta
start learning
zwięrzęta
połaczenia zamykające - funkcja
start learning
Uszczelniają warstwę nabłonka, dzięki czemu izolują wewnętrzne środowisko narządu od jego otoczenia
połaczenia zamykające - występowanie
start learning
tkanka nabłonkowa (szczytowe części komórek)
desmosomy - rośliny, zwierzęta
start learning
zwierzęta
desmosomy - funkcja
start learning
Łączą sąsiednie komórki tkanek w sposób mechaniczny
desmosomy - występowanie
start learning
Filamenty pośrednie cytoszkieletu - powstaje wytrzymała sieć,
półdesmosomy - rośliny/zwierzęta
start learning
zwierzęta
półdesmosomy - funkcja
start learning
Łączą Filamenty pośrednie z błoną podstawna, co zapewnia integralność tkanki
połaczenia szczelinowe (neksus) - rośliny/zwierzęta
start learning
zwierzęta
połaczenia szczelinowe (neksus) - budowa
start learning
Kompleksy białkowe (koneksy)
połaczenia szczelinowe (neksus) - funkcja
start learning
Tworzą kanały, przez które kontaktują się cytoplazmy sąsiadujących komórek
połaczenia szczelinowe (neksus) - występowanie
start learning
Tkanka nabłonkowa, nerwowa i poprzecznie prążkowana serca

You must sign in to write a comment