NEW
Font size
WorksheetsMetabolismus a fyziologie bunky - Molekulární biologie buňky
Total questions: 37
Worksheet time: 19mins
Chemoautotrofie je způsob výživy, kdy organismus získává:
energii z chemických látek a uhlík z CO₂
energii i uhlik štěpením jednoduchých organických látek
energii ze slunečního záření a uhlik z CO₂
energii ze slunečního záření a uhlík štěpením organické látky
Anacrobní buňky ziskávají energii:
za přítomnosti kysliku
anaerobní glykolýzou
v Krebsově cyklu
v dýchacím řetězci
Nejvice energie získá buňka:
anacrobní glykolýzou
Krebsovým cyklem
dýchacím fetězcem
rozkladem vody
V mitochondriích jsou vázány enzymy:
oxidativní fosforylace
anaerobni glykolýzy
pro tvorbu glykogenu
fotofosforylace
Buňka je soustavou:
ohraničenou
bez volné (Gibbsovy) energie
uzavřenou
bez osmotické aktivity
Autotrofni buňky ziskávají uhlik z:
organických sloučenin
CO
CO₂
ATP
Pro buňku je nevyužitelná energie:
tepelná
Gibbsova
ATP
GTP
Heterotrofně se nevyživují:
všichni živočichové
nezelené rostliny
rostliny lilkovité
mladé klični rostliny
Transport látek pomocí membránových přenašečů:
je závislý na koncentračním spádu
se uskutečňuje prostřednictvím bilkovin
se uplatňuje např. při přechodu molekul vody přes cytoplasmatickou membránu.
není významný při přenosu vzruchu neuronem.
Proces pohlcování částic buňkou se nazývá:
fagocytóza
pinocytóza
exocytóza
osmóza
Při exergonické reakci:
se energie spotřebovává
se spotřebovává teplo
k žádné přeměně energie nedocházi
se energie uvolňuje
Buňka v klidu je uvnitř oproti venku:
nabila kladně
nabita záporně
rozdil neexistuje - je nabita vždy stejně na obou stranách membrány
zásobena větším množstvím Na+ iontů
Při buněčném pohybu se neuplatňuji:
mikrotubuly
mikrofilamenta
intermediální filamenta
aktinová filamenta
Ústředni dogma molekulárni biologie znamená, že je možný přenos genetické informace:
z nukleové kyseliny do jiné nukleové kyseliny
z proteinů do mRNA
Z pořadí aminokyselin do DNA
Žadná z alternativ není sorávná
Pojem proteosyntéza je totožný s pojmem:
replikace
transkripce
translace
mutace
Iniciačni kodon mRNA u Eukaryi je:
UGA
GUG
UAA
AUG
Aminokyseliny Eukary:
je jich známo 64
je jich známo 21
všechny umí lidský organismus syntetizovat
odbourávaji se procesem aminace
Ribozomální RNA (= rRNA) vzniká:
translaci
transkripci
proteosyntézou
replikací
V jádře se vytváří:
jen mRNA
všechny typy RNA
jen rRNA a mRNA
jen tRNA a mRNA
Princip komplementarity se neuplatňuje mezi:
dvěma antiparalelnimi vlákny DNA
DNA a mRNA
mezi kodonem a antikodonem
mezi mRNA a aminokyselinami
Pri fotosyntéze se přeměňuje energie:
chemická na světelnou
chemická na tepelnou
světelná na energii chemických vazeb
světelná na tepelnou
Při fotosyntéze dochází k:
oxidativni fosforylaci
transformaci světelné energie na tepelnou
fotolýze amoniaku
fotofosforylaci
Kyselina pyrohroznová (pyruvát):
je izomerem kyseliny mléčné
vzniká glykolýzou
patři k aminokyselinám
vzniká jen v živočišných buňkách
Rychlost difúze:
není závislá na koncentračním spádu látky
není časově závislá
je maximální pro makromolekuly
je závislá na koncentračním spádu látky
V hypertonickém roztoku dochází u rostlinných buněk k:
zvětšení objemu
plazmolýze
plazmoptýze
popraskání
Živočišná buňka v hypotonickém prostředí:
zvětšuje svůj objem, ale nepraskne
praskne
svůj objem nemění
smršťuje se
Látky do buňky nevstupují:
pinocytózou
fagocytózou
exocytózou
pomocí membránových přenašečů
Kyslík uvolňovaný při fotosyntéze do vzduchu pocházi:
z vody
z glukózy
z redukovaných koenzymů
z CO₂
Proces endocytózy:
se uskutečňuje pomocí bičíků
je proces vylučování látek buňkou
je proces přijímání látek buňkou za spotřeby energie.
zahmuje jen přijímání roztoků pomocí tzv. pinocytóry
Syntéza DNA probiha:
v S fizi buněčného cyklu
v M fázi huněčného cyklu
v Gil fázi huněčného cyklu
v G2 fázi buněčného cyklu
Nositelem genetické informace jsou:
bilkoviny
nukleové kyseliny
polysacharidy
fosfolipidy
Syntéza RNA probíhá (v cukaryotické buňce):
v jádře
v ribozámech
v endoplazmatickém retikulu
v lipozimech
U buněčných organismů se RNA syntetizuje podle:
mRNA
proteinů
DNA
IRNA
RNA může být syntetizována podle RNA pouze u některých:
baktérií
sinic
virů
rostlin
Bílkoviny se syntetizují:
v jádře
na ribozómech
ve vakuolách
v lysozómech
Triplet je:
trojice aminokyselin.
aminokyselina
trojice bázi
trojice vodíkových vazch
Aminokyseliny přináší na místo proteosyntézy:
mRNA
RNA-polymeráza
tRNA
rRNA
