mmmm Biologunia

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

You must sign in to write a comment