Základní buněčná teorie - o co se jedná, zakladatel
Základní stavební a funkční jednotkou každého živého organismu je buňka. Zakladetel - Robert Hook
Jaké máme typy buněk a čím se od sebe liší?
prokaryotické (bakterie a sinice) a eukaryotické (všechny mimo bakterií a sinic)
Hlavní rozdíl - Prokaryotické buňky narozdíl od eukaryotických mají jádro jednodušší, mají pouze nukleoid, ale nemají jadernou membránu.
Jak je to s buněčným jádrem a DNA u prokaryotických a jak u eukaryotických buněk?
Jádro obsahuje genetickou informaci zapsanou v molekule DNA.
P nemají jadernou membránu (obal jádra)
má DNA, ale nemá bílkoviny
DNA je smotaná - cyklická, uzavřená
pouze 1 molekula DNA
E má jadernou membránu
v ní má póry pro komunikaci mezi jádrem a zbytkem buňky
DNA není cyklická, má začátek a konec
je vždy dvouřetězcová
DNA + bílkoviny = chromozom
Co je to chromosom? Kde se nachází?
DNA + bílkoviny = chromozom
chromozom = pentlicovitý útvar
centromera = tělísko z bílkovin, rozděluje chromosom na 2 části
kazdy druh ma urcity pocet ch
Co jsou haploidní a diploidní sady chromozomů?
haploidní- 1 sádka chromozomů
jen v pohl. buňkách = gametách
1/2 počtu celkových chromozomů
diploidní - 2 sádky chromozomů, organismy se můžou množit a dát potomstvo
ve všech tělních buňkách
- např. svalové, listové
P vždy haploidní
existují i možnosti např. 4n, 8n - nevyskytují se v přírodě, vyšlechtěné
Cytoplazmatická membrána - jaké buňky, další buněčné povrchy, vlastnosti, složení + vlastnosti složení
Cytoplazmatická membrána je dvouvrstvá povrchová vrstva buňky, mají ji všechny buňky.
u živočišných buněk - úplně na povrchu
u rostlinných, houbových a prokaryotických - ještě buněčná stěna
Je fluidní (polotekutá)
stále se pohybuje,proměňuje
je semiperneabilní (polopropustná)
Přijímá látky, které jsou propustné, nevybírá si.
složení:
fosfolipidy - na lipidy jsou navázané fosfáty (fosfát - zbytek H3PO4, fosfát je navázán na vyšší mastné kyseliny)
v membráně je dvouvrstva fosfolipidů, spojených chemickými vazbami, které jsou k sobě nepolárními stranami
molekuly fosfolipidů jsou také spojeny cholesterolem
cholesterol - směs látek Hdl (součástí membrán, potřebujeme ho) a Ldl (může být škodlivý)
v membráně jsou také bílkoviny (mezi fosfolipidy)
- jsou autitivní - hýbají se
- pro transporty různých větších látek, které neprojdou membránou
- různé podle stavby chemické i prostorové
- pro různé buňky různé - např. membrána červených krvinek - bílkoviny pro tvorbu krve
Souvisí počet chromozomů se složitostí organismu? ANO/NE
NE
Co je to DNA a jak vypadá?
deoxyribonukleová kyselina, 2 vlákna spojená chemickými vazbami.
Co je to proteosyntéza?
tvorba bílkovin
Buněčná stěna - jaké buňky, vlastnosti, složení
buňka R
hl. složka buněčné stěny —> celulóza
celulóza + další látky v b.s. = vláknina
když jsou mladé - jen z celulosy
je tenká -> tloustne a zpevňuje se
-> změna vnitřní struktury
zpevnění
ukládání různých látek, kromě celulosy
ukládání organických látek = impregnace
-> hl priklad = lignin (=dřevovina) př. časem dřevnatí kedlubna
ukládání anorganických látek - sloučeniny
- př. SiO2 oxid křemičitý - přesličky (lodyhy)
SiO2 + CaCO3 —> trávy, ostřice
př. srha říznačka
= inurustace
b.s. H (Fungi)
hl. složka —> chitin
- je těžce stravitelný
- mají ho členovci ve vnějších kostrách
b. s. vytvářejí můstky vzájemně propojené mezi buňkami,
prochází mezi tím cytoplasma = PLASMODESMY
- pro komunikaci buněk mezi sebou
Jak je to s buněčnou stěnou u bakterií?
je složitá, složitější než u H a R
není zde ani celulosa, ani chitin
-> je zde peptidoglykan (murein) bílkovino-sacharidová látka
je sestavena různě - dle vlastností
buď : velice silná, odolná vrstva peptidoglykanu
nebo : slabší, menší vrstva peptidoglykanu
-> přišel na to H.Ch. Gram (19.stol.)
- barvení bakterií (b.s.)
barvení * krystalovou violet - fialové
G- = gramnegativní bakterie
G+ = grampozitivní bakterie
celá b.s. - nabarví se *, pak se odbarvuje (ethanolem) - některé se odbarví (gramnegativní), některé se neodbarví (grampozitivní)
pak se G- odbarví růžovým saratinem
-> G+ G - dle obarvení
Co to je endoplazmatické retikulum?
velmi složitě zprohýbaný systém membrán, měchýřků, váčků
membránová organela
ribosomy - jsou/mohou být na endoplazmatickém retikulu
ano - drsné, hl. úloha - proteosyntéza (tvorba bílkovin)
ne - hladké - tvorba jiných látek (sacharidů,fosfolipidů,cholesterolů,lipidů)
Co to je golgiho aparát?
systém jednotlivých měchýřků, váčků
(jsou více oddělené než ER)
hl. význam - tvorba měchířků, ve kterých buňka přijímá nebo vydává nejaké látky
proces příjmu a výdaje látek = cytóza
(více vzdálený od jádra než ER)
co to je cytóza
proces příjmu a výdaje látek
co to jsou lysozómy?
malé váčky, které obsahují enzymy, které mají význam pro rozklad
Co to jsou vakuoly?
jednoduchou membránou ohraničené prostory
membránové organely
Co to je tzv. bunecna stava?
roztoky ve vakuolach jde o vodu s rozpustenymi latkami
Co to jsou ribozómy?
nukleoproteinové částice
ribozóm nemá na povrchu membránu
tvoří je proteiny a nukleové kyseliny
úkolem - tvorba bílkovin
Co to je DNA?
deoxyribonukleová kyselina, je dvouvláknová, v jádře a nese genetickou informaci
Co to jsou RNA?
ribonukleové kyseliny
jsou jednovláknové a pomocné pro tvorbu bílkovin
mRNA = mediátorivá ribonukleová kyselina
tRNA = transferová ribonukleová kyselina
rRNA = ribosomální ribonukleová kyselina
př. ribosom čte mediátorovou RNA, aby mohla vzniknout bílkovina
Jaký je rozdíl mezi lysosomy a ribosomy
obě jsou takové tečky, ale lysosomy jsou větší
Co to jsou semiautonomní organely?
takové organely, které ještě obsahují svojí vlastní DNA v organele
jenom 2 možné - mitochondrie a chloroplast
Co to jsou mitochondrie?
semiautonomní organely
pouze v buňkách E
jedny z nejmenších organel
složení:
DNA
matrix - vnitřní prostor odpovídajíci cytoplazmě původní bakterie
vnější membrána
vnitřní membrána
chemicke: fosfolipidy
mají za úkol buněčné dýchání - rozklad organických látek za uvolnění energie
glukosa + O2 —> CO2 + H2O + E
energie je schovaná v molekulách ATP
(=adenosintrifosfát)
Co to jsou chloroplasty?
semiautonomní organely
mají vlastní obal
tylakoid - vchlípenina dovnitř, ve stromatu
- granum - uvnitř umístěn chlorofyl
- stroma - bílá hmota
FOTOSYNTÉZA
CO2 + H2O -> glukóza + O2
přeměnění anorganických látek na organické
podmínky:
chlorofyl A
viditelné záření
kytky dělají fotosyntézu kvůli glukóze