Biologie 2, 2014/2015, I. Literák VZNIK ŢIVOTA. Playa Quajiniquil, Guanacaste Kostarika, 2004
|
|
- Radovan Esterka
- před 8 lety
- Počet zobrazení:
Transkript
1 Biologie 2, 2014/2015, I. Literák VZNIK ŢIVOTA Playa Quajiniquil, Guanacaste Kostarika, 2004
2 VZNIK ŢIVOTA 13.7 mld let - vznik vesmíru (BIG BANG) 4 % obyčejná hmota 23 % tmavá nezářivá hmota 73 % tmavá energie 4.5 mld let - vznik ZEMĚ geotermické procesy kulovitý tvar, vrstevnatá diferenciace, uvolňování plynů včetně páry, ochlazení, kondenzace páry: moře? vzniku vody 1998 velké mnoţství vody v mlhovině Oriona: syntéza vody tam vzniká z kosmického H a O vlivem záření emitovaného mladými horkými hvězdami 4 mld let - začátek PREBIOTICKÉ CHEMICKÉ EVOLUCE v mořích 3.8 mld let - stopy metabolismu uhlíkatých sloučenin v nejstarších sedimentech, podle poměru izotopů C 12 a C 13 v horninách (organismy preferují jako zdroj C lehčí izotop C 12 ) 3.5 mld let první MIKROFOSÍLIE podstatu neznáme
3 MOŢNOSTI SPONTÁNNÍHO VZNIKU ORGANICKÝCH LÁTEK NK, PROTEINŮ, CUKRŮ A LIPIDŮ HYPOTÉZY 1. A. I. OPARIN, J. B. S. HALDANE (30. léta 20 st.) prvotní atmosféra MĚLA redukční vlastnosti hl. H, N, pára, metan, amoniak, bez O 2 působením el. výbojů AK (hl. glycin), reaktivní kyanovodík HCCCN, formaldehyd H 2 CO a močovina OC(NH 2 ) exp. potvrzeno 1953 (H. C. UREY a S. L. MILLER) J. ORÓ exp. syntetizoval z kyanovodíku a amoniaku purinové N base cukry vč. ribózy vznik aldolovou kondenzací aldehydů nebo ketonů směs AK peptidy samoorganizací lipidů membránové váčky (rostoucí, dělící se) další prebiotické reakce probíhaly v mělkých mořských lagunách odpařením vody se zahušťuje ORGANICKÁ POLÉVKA vznik sloţitějších org. látek
4 VZNIK ORGANICKÝCH MOLEKUL
5 2. DNEŠNÍ VÝZKUMY: prvotní atmosféra NEMĚLA výrazně redukční vlastnosti hl. CO 2 a málo H, metanu, amoniaku nemohly spontánně vzniknout sloučeniny viz Oparin, Haldane, Urey a Miller ŘEŠENÍ (?): T. TODD 1992: syntetické procesy probíhaly pod velkým tlakem v mořských hlubinách (2000 m pod hladinou), na tektonických zlomech: CO 2 + H 2 O + energie získaná oxidací sulfanu sirovodíku, H 2 S jednoduché organické látky Hydrotermální průduchy, výrony, sopouchy černý kuřák voda 350 C nasycená sulfidy (sirníky), černá barva ODKAZ bílý kuřák voda C nasycená sírany (sulfáty), bílá barva ČERNÝ KUŘÁK
6 Černý kuřák či black smoker (používaná anglická terminologie) je nápadný podmořský objekt v podobě hydrotermálního průduchu, který se nalézá na mořském dně. Topograficky se jedná o kruhové komínky, které jsou tvořeny minerálními složkami, které sebou vynáší z nitra zemské kůry přehřátá voda. Kuřáci se obvykle nacházejí v okolí středooceánských hřbetů v průměrné hloubce 2000 metrů pod mořskou hladinou. Průduchy bez ustání chrlí velké objemy mineralizované mořské vody o teplotě 350 až 400 C, která vlivem vysokého tlaku okolní vody není přiváděna k varu. Typické tvary kuřáků jsou důsledkem vysrážení minerálních látek, které byly rozpuštěné v mořské vodě, při smíšení s mnohem chladnější vodou v okolí. Z černých kuřáku proudí sloučeniny síry v podobě tmavých mračen sulfidů, které se vysrážejí jakmile opustí komín. První pozorovaní černého kuřáka proběhlo v roce 1977 u souostroví Galapágy za pomoci malé průzkumné ponorky Alvin. V dnešní době je výskyt černých kuřáků potvrzen v Atlantickém i Tichém oceánu v hloubkách okolo 2100 metrů, ale předpokládá se, že jejich výskyt bude spojen s většinou oceánů na Zemi. Vyvěrající voda je extrémně kyselá a často se její ph pohybuje v nízkých hodnotách okolo 2,8 (což odpovídá přibližně ph octu). Množství vody, které ročně černí kuřáci vychrlí, se odhaduje na 140 miliard tun. V okolí černých kuřáků žijí rozvinutá společenstva s uzavřeným ekosystémem zcela závislým na síře. Nikdo nepředpokládal, že se život na vyšší úrovni může objevit v nepříznivých podmínkách, kde panují obrovské tlaky, kam nedosahuje sluneční světlo a kde je unikající voda obohacená sirovodíkem, který je pro většinu pozemských organismů smrtelný. Existuje zde potravní řetězec, kde na počátku stojí bakterie, které využívají síru a ostatní minerály obsažené v unikající vodě jako základní zdroj potravy, ze které jsou pomocí chemotrofie schopny uvolňovat energii. Na bakteriích jsou závislé další vyšší organismy (kroužkovec krytonošec Riftia pachyptila), které dosahují přírůstku až 85 centimetrů za rok. Je zde možno objevit slepé garnáty, krevety, vřídelní kraby, ryby. V okolí kuřáků byly objeveny i zvláštní organismy, které svojí schránku vytvářely z pyritu podobných sloučenin železa a síry. Předpokládá se, že k jeho stabilizaci přispívá velmi vysoký tlak, který dosahuje hodnot kolem 25 megapascalů. Schránka nejspíše slouží pro obranu před prostředím a před predátory, kteří mohou být ve vyšších vrstvách potravního řetězce. (zdroj Wikipedia)
7 3. JINÉ ŘEŠENÍ import organických látek z kosmického prostoru infekce Země panspermií - řešení odsunuto mimo Zemi NASA (National Aeronautics and Space Administration): denně padá na Zemi tun organických sloučenin - meteority, kosmický prach = látky odpovídající výsledkům pokusů Urey a Millera
8 ALH Shergotty Meteorit ALH hornina stará 4.5 miliardy let původ: Mars, před 15 mil. z Marsu kolem Slunce (po nárazu asteroidu) před 13 tis. dopad na Antarktidu objev 1984, 1.4 kg, David Mckay: - sloţité org. sloučeniny - minerální látky, jaké na Zemi produkují bakterie - struktury podobné bakteriím 1865, dopad v Indii NWA 817 nález 2000, Západní Sahara
9 DALŠÍ NÁMITKA: nízká koncentrace org. látek ve vodě neumoţňovala jejich interakce řešení: vyšší koncentrace při ADSORPCI NA POVRCHU HORNIN tam náhodné interakce katalýza sloţité reakční sítě aţ PRIMITIVNÍ METABOLICKÉ CYKLY = dynamická sloţka systému (KAUFMANN 1991)
10 Uran-thoriová metoda AUSTRÁLIE stromatolity (sinice) VESMÍRNÉ IMPAKTY GRÓNSKO C, uhlík - grafit
11 VODA V SLUNEČNÍ SOUSTAVĚ MIMO ZEMI ŢIVOT? MARS EXPLORATION ROVER 2004 MARS sonda Curiosity 2012 ENCELADUS měsíc SATURNU EUROPA měsíc JUPITERA MĚSÍC planety Země průkaz vody v r předpoklad od r jádra KOMET
12 Ţivý systém vyţaduje sloţku METABOLICKOU - DYNAMICKOU sloţku REPRODUKČNÍ, REPLIKATIVNÍ (GENETICKOU) DNA replikativní par excellence ALE (!): velmi sloţitá, pracuje se souborem vyspělých proteinů, její biosyntéza závisí na ribonukleotidech a ribonukeotidovém komplexu DNA = produkt molekulární evoluce, neúčastní se aktivně metabolických procesů RNA můţe být molekulou katalytickou i replikativní!!! SVĚT (ŘÍŠE) RNA evoluční etapa zahrnující vznik a působení RNA s vlastnostmi enzymů tj. RIBOZYMŮ první objevený ribozym - ribonukleáza P (k sestřihu intronové mrna)
13 VÝCHODISKA: spontánní vznik RNA z ribonukleotidů je moţný (za přítomnosti Zn 2+ vznik vazby 5-3 ) katalýza vlastní replikace mutace katalýza jiného řetízku diferenciace akumulace dalších informací vznik membrány oddělení soustavy od okolního světa replikativní ribozymový hypercyklus, REPLIKÁTOR první ţivá soustava DALŠÍ ETAPY: integrace proteosyntézy do ribozymového systému vznik DNA genomu specializovaného na uchování a přenos genetické informace = ţivá soustava PROBIONT ZÁVĚR ve vhodných podmínkách zákonitě dochází k transformacím neţivé hmoty v replikátory a probionty výchozí elementy darwinistické evoluce
14 molekula RNA, která dokáţe katalyzovat svou vlastní syntézu
15 hypotéza, podle které RNA předcházela v evoluci DNA i proteinům
16
17 OBDOBÍ OXIDU UHLIČITÉHO vznik ţivota OBDOBÍ METANU éra metanogenních ARCHEÍ ARCHEA prokaryota archea první obyvatelé Země dnes pouze reliktně ve specifickém prostředí metanogenní archea vládla Zemi první 2 miliardy let zřejmě první formy života - prostředí bez kyslíku, - metan vytvářel skleníkový efekt a na Zemi se udrţovalo teplo metanový opar vytvářel oranžovou barvu - obdoba jako dnes na Titanu největším měsíci planety Saturn, tam je ale metan nebiologického původu OBDOBÍ KYSLÍKU sinice, aerobní eukaryota ţivočichové, rostliny,
18 METANEM INDUKOVANÝ MLŢNÝ OPAR ZEMĚ PŘED DVĚMA MILIARDAMI LET
19 zástupci domény ARCHEA (výběr): vysoké teploty Thermococcales, Thermoplasmatales vysoká salinita Halobacteriales metanogenní archea (tvoří metan) asi polovina všech druhů z domény ARCHEA Methanobacteriales Methanomicrobiales Methanopyrales Methanococcales Methanosarcinales dovedou metabolizovat vodík a oxid uhličitý, dnes např. GIT skotu, anaerobní bahno Methanobrevibacter smithii v GIT člověka: metanogenní archea jsou detekovatelná cca u 50% lidí sirná archea (reducenti sulfátů) Desulfurococcales, Sulfolobales před 2.5 miliardami let v atmosféře se začíná objevovat kyslík v atmosféře bohaté na kyslík se metan slučuje s kyslíkem a vzniká CO a CO 2 a voda
20 některé hlavní jevy v průběhu evoluce ţivota na Zemi
21 CHEMICKÉ SLOŢENÍ BUŇKY A. PRVKOVÉ - makrobiogenní prvky: C, O, N, H 95 % P, K, Na, Ca, S, Mg, Cl, Fe 4,9 % - oligobiogenní prvky (mikroelementy, stopové prvky) hl. těţké kovy (v enzymech) + některé další prvky Cu, Mn, Co, Br, Se, I, F, B, Si, Li, Ba, Zn atd. 0,1 % B. LÁTKOVÉ tisíce chemických sloučenin voda nízkomolekulární organické látky (mol. hm. 1000) polymery (polymerní molekuly, polykondenzáty) BIOPOLYMERY základní informace - zde detaily viz CHEMIE a BIOCHEMIE
22 CHEMICKÉ VAZBY Atomy prvků jsou do sloučenin spojeny chemickými vazbami (různá pevnost, různá významnost) druh vazby pevnost vazby (kj/mol) ve vakuu kovalentní (sdílení elektronů) nekovalentní: iontová vodíkové můstky 17 4 Van der Waalsova 0,4 0,4 ve vodě Polární při nerovnoměrném rozdělení elektrického náboje (+/-) kladný pól na jednom konci, záporný pól na druhém konci umoţnují molekulám v buňkách vzájemné působení prostřednictvím elektrických sil! Nepolární
23 BUŇKA VODA.. 70 % PROTEINY. 15 % RNA.. 6 % DNA.. 1 % POLYSACHARIDY.. 2 % FOSFOLIPIDY 2 % IONTY A MALÉ MOLEKULY 4 %
24 VODA většina reakcí v buňce probíhá ve vodném prostředí ŢIVOT vznikl ve vodě, ţivot závisí na vlastnostech vody 1 atom kyslíku a 2 atomy vodíku spojeny kovalentní, polární vazbou molekuly vody jsou spojeny slabou vazbou vodíkovými můstky HYDROFILNÍ MOLEKULY molekuly s polárními vazbami nebo s kladnými a zápornými ionty nebo které tvoří mnoho vodíkových můstků ve vodě se snadno rozpouštějí (alkoholy, sacharidy, DNA, RNA, většina proteinů) HYDROFOBNÍ MOLEKULY některé polární molekuly tvoří ve vodě kyseliny a zásady ph koncentrace H + iontů
25 FUNKCE VODY V ORGANISMU ROZPOUŠTĚDLO většiny organických a anorganických látek v buňce TRANSPORTÉR extracelulární voda umoţňuje rozvod rozpuštěných látek v organismu ÚČASTNÍK CHEMICKÝCH REAKCÍ poskytuje atomy H + (hydrolytické reakce) udrţuje STÁLOST VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ - acidobazická rovnováha (stálá hladina protonů) - osmoregulace (stálá hladina rozpuštěných látek) pomáhá udrţovat KONSTANTNÍ TEPLOTU (termoregulace), má velkou tepelnou kapacitu
26 čtyři hlavní skupiny organických molekul v buňkách stavebnicový princip - sloţení z monomerů: - jen 21 aminokyselin - jen 5 nukleotidů - jen desítky monosacharidů - jen desítky mastných kyselin
27 BÍLKOVINY krátké řetězce AK - peptidy (oligopeptidy) stovky AK - bílkoviny (proteiny), m.h obvykle se určuje v KILODALTONECH, kda bílkoviny fibrilární (polypeptidový řetězec je nataţen) bílkoviny globulární (sférické útvary, většina bílkovin) H uhlík aminová skupina H 2 N C COOH karboxylová skupina R postranní řetězec
28 AK se označují třípísmenným nebo jednopísmenným kódem AK jsou spojeny peptidovou vazbou aminová skupina jedné AK se spojí s karboxylovou skupinou druhé AK (přitom se uvolňuje molekula vody = kondenzace) z AK + AK + AK vzniká peptidový řetězec (N - aminový konec, C - karboxylový konec, zápis pořadí AK je vţdy od N - konce) O charakteru bílkoviny rozhodují: 1. R - postranní řetězce (kyselé, zásadité, hydrofilní, hydrofobní) 2. sekvence (sled) AK Běţné buněčné bílkoviny mají asi 300 AK - sekvenování AK v bílkovině (1953, F. Sanger, inzulin) - dnes podle sekvencí nukleotidů DNA, které je kódují jsou známé úplné AK sekvence tisíců bílkovin PROTEOMIKA
29 21 aminokyselin, které se nacházejí v proteinech
30 proteiny se skládají z polypeptidové kostry a postranních řetězců
31 PRIMÁRNÍ STRUKTURA zastoupení AK v molekule a jejich pořadí (sled, sekvence) SEKUNDÁRNÍ A TERCIÁRNÍ STRUKTURA konformace proteinu (= tvar v prostoru) závisí na: - postranních řetězcích (hydrofobní, hydrofilní) - vodíkových můstcích (- disulfidových můstcích) 2 hlavní formy: - helix (šroubovice) - struktura ( - skládaný list) sekundární struktura konečná kombinace prostorového uspořádání celého řetězce terciární struktura (známá u stovek proteinů) KVARTERNÍ STRUKTURA některé větší bílkoviny se skládají z menších polypeptidových řetězců (identických nebo různých), jejich vzájemné prostorové uspořádání kvarterní struktura bílkoviny DENATURACE porušení sil udrţujících sek. a terc. strukturu (sráţení z vodného roztoku, ztráta enzymové aktivity) Příčiny: teplota nad C, extrémní ph, působení těţkých kovů apod.
32 FUNKCE BÍLKOVIN závisí na terciární (kvarterní) struktuře vazebné (rekogniční, rozpoznávací) místo, kde se váţe specificky jiná molekula tzv. LIGANDA STAVEBNÍ (STRUKTURNÍ, MORFOGENNÍ) BÍLKOVINY jsou součásti buněčných struktur ENZYMOVÉ BÍLKOVINY téměř všechny chemické reakce v buňce (celý metabolismus) se uskutečňuje enzymovými reakcemi ENZYMOVOU KATALÝZOU E (enzym) + S (substrát) ES E + produkt význam: podstatné sníţení aktivační energie specifita: - funkční - typ chemické reakce - hydrolýza, fosforylace, oxidace ap. - substrátová - typ chem. sloučeniny, která je katalyzována metabolická dráha E1 + S1 E1S1 E1 + produkt (S2) E2 + S2 E2S2 E2 + produkt (S3)... některé ligandy (efektory) mohou měnit aktivitu enzymu (v místě, které se označuje jako alosterické centrum): alosterická inhibice negativní zpětnovazebná regulace alosterická aktivace pozitivní zpětnovazebná regulace
33 INFORMAČNÍ BÍLKOVINY funkce v regulaci buněčných procesů a buněčných vztahů 1. signály - přenášející informaci hormony, imunoglobuliny, regulátory genové aktivity (represory), 2. receptory - přijímají signály - transformují (převádějí) signály v jiné signály (většinou vázané na biomembrány) NOVÉ OBJEVY: -v lidském těle (odhad) proteinů - 1/3 z nich (odhad) částečně nebo úplně postrádá rigidní strukturu (sekundární kvarterní), nestrukturované proteiny plní některé významné funkce (např. regulace buněčného dělení) - nyní známo cca 600 proteinů částečně nebo úplně nestrukturovaných
34 PROTEOM - PROTEOMIKA základ klinické medicíny zítřka = studium souboru bílkovin PROTEOMU v buňkách, v organismech projekt HUPO (Human Proteome Organization) METODY STUDIA: - podle genomu (genu) určit protein (zdlouhavé) - dvojrozměrná gelová elektroforéza (2-DE) - hmotnostní spektrometrie INTENZÍVNÍ VÝZKUM: - identifikace normálních a abnormálních proteinů - proteinová analýza vzorků pro medicínské vyuţití (obdobně jako biochemické a enzymatické vyšetření) velikost v kd ph INVESTICE DO VÝZKUMU V R. 2005: cca 3.5 miliardy US $
35
36 NUKLEOVÉ KYSELINY zásadní význam v kódování genetické informace NUKLEOTIDY se spojují se v polynukleotidový řetězec PRIMÁRNÍ STRUKTURA = zastoupení jednotlivých nukleotidů a jejich sled Sloţeni nukleotidu: - fosfát (kys. fosforečná) - cukr (pentóza) - ribóza (RNA) - deoxyribóza (DNA) - N-baze = organická dusíkatá zásada (kruh s dusíkem) purinová - adenin - guanin pyrimidinová - cytosin - tymin (v DNA), - uracil (v RNA) N-baze + cukr = nukleosid; adenosin, guanosin, cytidin, uridin, thymidin nukleotidy se spojují kovalentními fosfodiesterovými vazbami mezi fosfátovou skupinou jednoho nukleotidu a pentózou druhého nukleotidu polynukleotidový řetězec 5 (pět s čarou) fosfátová skupina, 3 - pentóza
37 Syntéza DNA Espero Publishing, s.r.o.
38 TYPY NK RNA - transferová (trna) mol. hm (80 nukleotidů) částečně dvojřetězcová struktura, jetelový list - ribosomální (rrna) mol. hm aţ jednořetězcová, % buněčné RNA - mediátorová (= mesenţerová, informační) (mrna, irna) jednořetězcová, mol. hm aţ sirna (RNAi), mirna, kruhová RNA, pro tvorbu krátkých interferujících duplexůz nukleotidů a RNA k jejich odstranění - ribozymy - virová (jednořetězcová nebo dvojřetězcová, lineární) DNA dva polynukleotidové řetězce párování bazí (spojení vodíkovými můstky, vzájemná komplementarita), mol. hm. např (1000 bp) párů bazí A T C G SEKUNDÁRNÍ STRUKTURA 1953, Watson, Crick, Wilkins: pravotočivá dvouřetězcová šroubovice 1 otočka - 10 bazí lineární nebo cirkulární TERCIÁRNÍ STRUKTURA uspořádání DNA v chromozomu - virová DNA (jednořetězcová nebo dvojřetězcová, lineární nebo cirkulární)
39 Další funkce nukleotidů: krátkodobý přenašeč chemické energie - hl. ATP adenosintrifosfát
40 POLYSACHARIDY (glykany) monomerem jsou monosacharidy nejčastěji: hexózy D-glukóza (C 6 H 12 O 6 ), D-fruktóza, D-manóza pentózy L-arabinóza, D-xylóza disacharidy: maltóza (glukóza + glukóza) laktóza (glukóza + galaktóza) sacharóza (glukóza + fruktóza) deriváty monosacharidů (např. glukozamin) spojení glykosidovou vazbou Mezi dvěma skupinami OH sacharidových molekul (kondenzační reakce s uvolněním molekuly vody) cyklizace molekul ve vodném roztoku spojení -glykosidová vazba (z izomerů ) -glykosidová vazba (z izomerů ) 1 3, 1 4, 1 6 (podle atomů pyranozového kruhu) oligosacharidy krátké řetězce polysacharidy dlouhé řetězce komplexní oligosacharidy vazba na lipidy nebo proteiny: - glykolipidy, -glykoproteiny
41 STRUKTURA MOLEKUL lineární molekuly bez postranních řetězců celulóza, aţ monomerů, mol. hm. aţ lineární molekuly s postranními řetězci odpovědnými např. za specifickou antigenní strukturu polysacharidů globulární (glykogen, škrob) FUNKCE energetický zdroj pro buňku (glukóza), z glukózy je získávána energie pro uţitečnou práci v buňce dlouhodobé zásoby energie - glykogen u ţivočichů, škrob u rostlin mechanické podpěry: celulóza polysacharid glukózy, buněčné stěny rostlin nejhojnější organická sloučenina na zemi chitin polymer N-acetylglukosaminu, vnější kostra hmyzu buněčná stěna hub složky slizů, hlenu, chrupavek součástí glykolipidů a glykoproteinů v buněčné membráně
42 LIPIDY nerozpustné ve vodě, rozpustné v tucích a organických rozpouštědlech, v dlouhých řetězcích např. MK, nebo kruzích např steroidy mastné kyseliny - hydrofobní uhlovodíkový řetězec (nepolární, nereaktivní, hydrofobní) - karboxylové kyseliny (COOH), iontová forma (-COO-), reaktivní, hydrofilní nenasycené (dvojné vazby), nasycené (jednoduché vazby) deriváty mastných kyselin např. triacylglyceroly steroidy (cholesterol, testosteron muţský pohlavní hormon) HL. FUNKCE výstavba buněčných membrán - fosfolipidy koncentrované zásoby potravy v cytoplasmě buněk kapénky molekul triacylglycerolu ţivočišné tuky a rostlinné oleje: na jednotku hmotnosti poskytují asi 6x více energie neţ glukóza
43 Mastná kyselina
B3, 2007/2008, I. Literák
B3, 2007/2008, I. Literák VZNIK ŽIVOTA 13.7 mld let - vznik vesmíru (Big Bang) 4 % obyčejná hmota 23 % tmavá nezářivá hmota 73 % tmavá energie 4.5 mld let -vznik Země geotermické procesy kulovitý tvar,
Biologie 2, 2015/2016, I. Literák VZNIK ŽIVOTA. Playa Quajiniquil, Guanacaste Kostarika, 2004
Biologie 2, 2015/2016, I. Literák VZNIK ŽIVOTA Playa Quajiniquil, Guanacaste Kostarika, 2004 VZNIK ŽIVOTA 13.7 mld let - vznik vesmíru (BIG BANG) 4 % obyčejná hmota 23 % tmavá nezářivá hmota 73 % tmavá
Biologie 2, 2016/2017, I. Literák VZNIK ŽIVOTA. Playa Quajiniquil, Guanacaste Kostarika, 2004
Biologie 2, 2016/2017, I. Literák VZNIK ŽIVOTA Playa Quajiniquil, Guanacaste Kostarika, 2004 VZNIK ŽIVOTA 13.7 mld let - vznik vesmíru (BIG BANG) 4 % obyčejná hmota 23 % tmavá nezářivá hmota 73 % tmavá
Předmět: KBB/BB1P; KBB/BUBIO
Předmět: KBB/BB1P; KBB/BUBIO Chemické složení buňky Cíl přednášky: seznámit posluchače se složením buňky po chemické stránce Klíčová slova: biogenní prvky, chemické vazby a interakce, uhlíkaté sloučeniny,
Typy nukleových kyselin. deoxyribonukleová (DNA); ribonukleová (RNA).
Typy nukleových kyselin Existují dva typy nukleových kyselin (NA, z anglických slov nucleic acid): deoxyribonukleová (DNA); ribonukleová (RNA). DNA je lokalizována v buněčném jádře, RNA v cytoplasmě a
a) Primární struktura NK NUKLEOTIDY Monomerem NK jsou nukleotidy
1 Nukleové kyseliny Nukleové kyseliny (NK) sice tvoří malé procento hmotnosti buňky ale významem v kódování genetické informace a její expresí zcela nezbytným typem biopolymeru všech živých soustav a)
Vymezení biochemie moderní vědní obor, který chemickými metodami zkoumá biologické děje (bios = řecky život) spojuje chemii s biologií poznatky velmi
Základy biochemie Vymezení biochemie moderní vědní obor, který chemickými metodami zkoumá biologické děje (bios = řecky život) spojuje chemii s biologií poznatky velmi významné pro medicínu a farmacii
Typy molekul, látek a jejich vazeb v organismech
Typy molekul, látek a jejich vazeb v organismech Typy molekul, látek a jejich vazeb v organismech Organismy se skládají z molekul rozličných látek Jednotlivé látky si organismus vytváří sám z jiných látek,
Genetika zvířat - MENDELU
Genetika zvířat DNA - primární struktura Několik experimentů ve 40. a 50. letech 20. století poskytla důkaz, že genetický materiál je tvořen jedním ze dvou typů nukleových kyselin: DNA nebo RNA. DNA je
Nukleové kyseliny. obecný přehled
Nukleové kyseliny obecný přehled Nukleové kyseliny objeveny r.1868, izolovány koncem 19.stol., 1953 objasněno jejich složení Watsonem a Crickem (1962 Nobelova cena) biopolymery nositelky genetické informace
Oligobiogenní prvky bývají běžnou součástí organismů, ale v těle jich již podstatně méně (do 1%) než prvků makrobiogenních.
1 (3) CHEMICKÉ SLOŢENÍ ORGANISMŮ Prvky Stejné prvky a sloučeniny se opakují ve všech formách života, protože mají shodné principy stavby těla i metabolismu. Např. chemické děje při dýchání jsou stejné
Chemické složení buňky
Chemické složení buňky Chemie života: založena především na sloučeninách uhlíku téměř výlučně chemické reakce probíhají v roztoku nesmírně složitá ovládána a řízena obrovskými polymerními molekulami -chemickými
NUKLEOVÉ KYSELINY. Základ života
NUKLEOVÉ KYSELINY Základ života HISTORIE 1. H. Braconnot (30. léta 19. století) - Strassburg vinné kvasinky izolace matiére animale. 2. J.F. Meischer - experimenty z hnisem štěpení trypsinem odstředěním
Nukleosidy, nukleotidy, nukleové kyseliny, genetická informace
Nukleosidy, nukleotidy, nukleové kyseliny, genetická informace Centrální dogma Nukleové kyseliny Fosfátem spojené nukleotidy (cukr s navázanou bází a fosfátem) Nukleotidy Nukleotidy stavební kameny nukleových
1. ročník Počet hodin
SOUSTAVY LÁTEK A JEJICH SLOŽENÍ rozdělení přírodních látek a vlastnosti chemických látek soustavy látek a jejich složení STAVBA ATOMU historie pohledu na atom složení a struktura atomu stavba atomu VELIČINY
NUKLEOVÉ KYSELINY. Složení nukleových kyselin. Typy nukleových kyselin:
NUKLEOVÉ KYSELINY Deoxyribonukleová kyselina (DNA, odvozeno z anglického názvu deoxyribonucleic acid) Ribonukleová kyselina (RNA, odvozeno z anglického názvu ribonucleic acid) Definice a zařazení: Nukleové
6. Nukleové kyseliny
6. ukleové kyseliny ukleové kyseliny jsou spolu s proteiny základní a nezbytnou složkou živé hmoty. lavní jejich funkce je uchování genetické informace a její přenos do dceřinné buňky. ukleové kyseliny
Testové úlohy aminokyseliny, proteiny. post test
Testové úlohy aminokyseliny, proteiny post test 1. Které aminokyseliny byste hledali na povrchu proteinů umístěných uvnitř fosfolipidových membrán a které na povrchu proteinů vyskytujících se ve vodném
Projekt SIPVZ č.0636p2006 Buňka interaktivní výuková aplikace
Nukleové kyseliny Úvod Makromolekulární látky, které uchovávají a přenášejí informaci. Jsou to makromolekulární látky uspořádané do dlouhých. Řadí se mezi tzv.. Jsou přítomny ve buňkách a virech. Poprvé
V organismu se bílkoviny nedají nahradit žádnými jinými sloučeninami, jen jako zdroj energie je mohou nahradit sacharidy a lipidy.
BÍLKOVINY Bílkoviny jsou biomakromolekulární látky, které se skládají z velkého počtu aminokyselinových zbytků. Vytvářejí látkový základ života všech organismů. V tkáních vyšších organismů a člověka je
BÍLKOVINY. V organismu se nedají nahradit jinými sloučeninami, jen jako zdroj energie je mohou nahradit sacharidy a lipidy.
BÍLKOVINY o makromolekulární látky, z velkého počtu AMK zbytků o základ všech organismů o rostliny je vytvářejí z anorganických sloučenin (dusičnanů) o živočichové je musejí přijímat v potravě, v trávicím
Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Hana Turoňová Název materiálu:
Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Hana Turoňová Název materiálu: VY_32_INOVACE_04_BUŇKA 1_P1-2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077
Chemická reaktivita NK.
Chemické vlastnosti, struktura a interakce nukleových kyselin Bi7015 Chemická reaktivita NK. Hydrolýza NK, redukce, oxidace, nukleofily, elektrofily, alkylační činidla. Mutageny, karcinogeny, protinádorově
Nukleové kyseliny Replikace Transkripce, RNA processing Translace
ukleové kyseliny Replikace Transkripce, RA processing Translace Prokaryotická X eukaryotická buňka Hlavní rozdíl organizace genetického materiálu (u prokaryot není ohraničen) Život závisí na schopnosti
Struktura proteinů. - testík na procvičení. Vladimíra Kvasnicová
Struktura proteinů - testík na procvičení Vladimíra Kvasnicová Mezi proteinogenní aminokyseliny patří a) kyselina asparagová b) kyselina glutarová c) kyselina acetoctová d) kyselina glutamová Mezi proteinogenní
Biologie buňky. systém schopný udržovat se a rozmnožovat
Biologie buňky 1665 - Robert Hook (korek, cellulae = buňka) Cytologie - věda zabývající se studiem buňek Buňka ozákladní funkční a stavební jednotka živých organismů onejmenší známý uspořádaný dynamický
Základní stavební kameny buňky Kurz 1 Struktura -7
Základní stavební kameny buňky Kurz 1 Struktura -7 vladimira.kvasnicova@lf3.cuni.cz Oddělení biochemie - 4. patro pracovna 411 Doporučená literatura kapitoly z biochemie http://neoluxor.cz (10% sleva přes
Nukleové kyseliny Replikace DNA Doc. MVDr. Eva Bártová, Ph.D.
Nukleové kyseliny Replikace DNA 2013 Doc. MVDr. Eva Bártová, Ph.D. Nukleové kyseliny 7% cytozin Monomer: NUKLEOTID, tvoří jej: uracil kyselina fosforečná pentóza (ribóza, deoxyribóza) tymin organická dusíkatá
Nukleové kyseliny příručka pro učitele. Obecné informace:
Obecné informace: Nukleové kyseliny příručka pro učitele Téma Nukleové kyseliny je završením základních kapitol z popisné chemie a je tedy zařazeno až na její závěr. Probírá se v rámci jedné, eventuálně
Biochemie, Makroživiny. Chemie, 1.KŠPA
Biochemie, Makroživiny Chemie, 1.KŠPA Biochemie Obor zabývající se procesy uvnitř organismů a procesy související s organismy O co se biochemici snaží Pochopit, jak funguje život Pochopit, jak fungují
Sekunda (2 hodiny týdně) Chemické látky a jejich vlastnosti Směsi a jejich dělení Voda, vzduch
Sekunda (2 hodiny týdně) Chemické látky a jejich vlastnosti Směsi a jejich dělení Voda, vzduch Atom, složení a struktura Chemické prvky-názvosloví, slučivost Chemické sloučeniny, molekuly Chemická vazba
Úvod do biochemie. Vypracoval: RNDr. Milan Zimpl, Ph.D.
Úvod do biochemie Vypracoval: RNDr. Milan Zimpl, Ph.D. TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Co je to biochemie? Biochemie je chemií živých soustav.
Molekulární základy dědičnosti. Ústřední dogma molekulární biologie Struktura DNA a RNA
Molekulární základy dědičnosti Ústřední dogma molekulární biologie Struktura DNA a RNA Ústřední dogma molekulární genetiky - vztah mezi nukleovými kyselinami a proteiny proteosyntéza replikace DNA RNA
Centrální dogma molekulární biologie
řípravný kurz LF MU 2011/12 Centrální dogma molekulární biologie Nukleové kyseliny 1865 zákony dědičnosti (Johann Gregor Mendel) 1869 objev nukleových kyselin (Miescher) 1944 genetická informace v nukleových
Biochemie. ochrana životního prostředí analytická chemie chemická technologie Forma vzdělávání: Platnost: od 1. 9. 2009 do 31. 8.
Studijní obor: Aplikovaná chemie Učební osnova předmětu Biochemie Zaměření: ochrana životního prostředí analytická chemie chemická technologie Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za
Nukleové kyseliny Milan Haminger BiGy Brno 2017
ukleové kyseliny Milan aminger BiGy Brno 2017 ukleové kyseliny jsou spolu s proteiny základní a nezbytnou složkou živé hmoty. lavní jejich funkce je uchování genetické informace a její přenos do dceřinné
Základní chemické pojmy
MZ CHEMIE 2015 MO 1 Základní chemické pojmy Atom, molekula, prvek, protonové číslo. Sloučenina, chemicky čistá látka, směs, dělení směsí. Relativní atomová hmotnost, molekulová hmotnost, atomová hmotnostní
Inovace studia molekulární a buněčné biologie
Inovace studia molekulární a buněčné biologie Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. MBIO1/Molekulární biologie 1 Tento projekt je spolufinancován
Efektivní adaptace začínajících učitelů na požadavky školské praxe
Mezipředmětová integrace tělesná výchova biologie chemie Biochemie pro učitele tělesné výchovy I.: úvod (průvodce studiem) Filip Neuls, Ph.D. Průvodce studiem Vážené studentky, vážení studenti, tématem
Struktura biomakromolekul
Struktura biomakromolekul ejvýznamnější biomolekuly proteiny nukleové kyseliny polysacharidy lipidy... měli bychom znát stavební kameny života Proteiny Aminokyseliny tvořeny aminokyselinami L-α-aminokyselinami
ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332
Animovaná chemie Top-Hit Analytická chemie Analýza anorganických látek Důkaz aniontů Důkaz kationtů Důkaz kyslíku Důkaz vody Gravimetrická analýza Hmotnostní spektroskopie Chemická analýza Nukleární magnetická
strukturní (součástmi buněčných struktur) metabolická (realizují b. metabolizmus) informační (jako signály či receptory signálů)
1 Bílkoviny - představují cca. ½ suché hmotnosti buňky - molekuly bílkovin se podílí na všech základních životních procesech - součástmi buněčných struktur (stavební f-ce) Funkce bílkovin: strukturní (součástmi
TUKY. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 15. 3. 2013. Ročník: devátý
TUKY Autor: Mgr. Stanislava Bubíková Datum (období) tvorby: 15. 3. 2013 Ročník: devátý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Organické sloučeniny 1 Anotace: Žáci se seznámí s lipidy. V rámci tohoto
Chemie nukleotidů a nukleových kyselin. Centrální dogma molekulární biologie (existují vyjímky)
Chemie nukleotidů a nukleových kyselin Centrální dogma molekulární biologie (existují vyjímky) NH 2 N N báze O N N -O P O - O H 2 C H H O H H cukr OH OH nukleosid nukleotid Nukleosidy vznikají buď syntézou
POLYPEPTIDY. Provitaminy = organické sloučeniny bez vitaminózního účinku, které se v živočišném těle mění působením ÚV záření nebo enzymů na vitaminy.
POLYPEPTIDY Provitaminy = organické sloučeniny bez vitaminózního účinku, které se v živočišném těle mění působením ÚV záření nebo enzymů na vitaminy. Hormony = katalyzátory v živočišných organismech (jsou
Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie
Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie I n v e s t i c e d o r o z v o j e v z d ě l á v á n í CZ.1.07/2.2.00/15.0324 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem
Bílkoviny a rostlinná buňka
Bílkoviny a rostlinná buňka Bílkoviny Rostliny --- kontinuální diferenciace vytváření orgánů: - mitotická dělení -zvětšování buněk a tvorba buněčné stěny syntéza bílkovin --- fotosyntéza syntéza bílkovin
Přírodní polymery proteiny
Přírodní polymery proteiny Funkční úloha bílkovin 1. Funkce dynamická transport kontrola metabolismu interakce (komunikace, kontrakce) katalýza chemických přeměn 2. Funkce strukturální architektura orgánů
Tabulace učebního plánu. Obecná chemie. Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Ročník: 1.ročník a kvinta
Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : CHEMIE Ročník: 1.ročník a kvinta Obecná Bezpečnost práce Názvosloví anorganických sloučenin Zná pravidla bezpečnosti práce a dodržuje je.
Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK. Anotace. Název školy: Gymnázium, Zábřeh, náměstí Osvobození 20. Číslo projektu:
Vzdělávací materiál vytvořený v projektu VK ázev školy: Gymnázium, Zábřeh, náměstí svobození 20 Číslo projektu: ázev projektu: Číslo a název klíčové aktivity: CZ.1.07/1.5.00/34.0211 Zlepšení podmínek pro
Chemie 2015 CAU strana 1 (celkem 5)
Chemie 2015 CAU strana 1 (celkem 5) 1. Která ze sloučenin se v uvedené reakci oxiduje? HCl + ahc 3 acl + C 2 + H 2 a) kyselina chlorovodíková b) oxid uhličitý c) hydrogenuhličitan sodný d) žádná 2. Které
ENZYMY A NUKLEOVÉ KYSELINY
ENZYMY A NUKLEOVÉ KYSELINY Autor: Mgr. Stanislava Bubíková Datum (období) tvorby: 28. 3. 2013 Ročník: devátý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Organické sloučeniny 1 Anotace: Žáci se seznámí
Struktura a funkce nukleových kyselin
Struktura a funkce nukleových kyselin ukleové kyseliny Deoxyribonukleová kyselina - DA - uchovává genetickou informaci Ribonukleová kyselina RA - genová exprese a biosyntéza proteinů Složení A stavební
Nukleové kyseliny. DeoxyriboNucleic li Acid
Molekulární lární genetika Nukleové kyseliny DeoxyriboNucleic li Acid RiboNucleic N li Acid cukr (deoxyrobosa, ribosa) fosforečný zbytek dusíkatá báze Dusíkaté báze Dvouvláknová DNA Uchovává genetickou
Byl jednou jeden život. Lekce č. 6 Magda Špoková, Bára Gregorová
Byl jednou jeden život Lekce č. 6 Magda Špoková, Bára Gregorová Co je to život? Co je to život? Různá kritéria Růst Schopnost se rozmnožovat Metabolismus Reakce na okolní podněty Organizace Schopnost adaptace
I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í
I V E S T I E D Z V J E V Z D Ě L Á V Á Í AMIKYSELIY PEPTIDY AMIKYSELIY = substituční/funkční deriváty karboxylových kyselin = základní jednotky proteinů (α-aminokyseliny) becný vzorec 2-aminokyselin (α-aminokyselin):
Úvod do studia biologie. Základy molekulární genetiky
Úvod do studia biologie Základy molekulární genetiky Katedra biologie PdF MU, 2011 - podobor genetiky (genetika je obecnější) Genetika: - nauka o dědičnosti a proměnlivosti - věda 20. století Johann Gregor
Aminokyseliny, peptidy a bílkoviny
Aminokyseliny, peptidy a bílkoviny Dělení aminokyselin Z hlediska obsahu v živé hmotě Z hlediska významu ve výživě Z chemického hlediska Z hlediska rozpustnosti Dělení aminokyselin Z hlediska obsahu v
BIOLOGICKÁ MEMBRÁNA Prokaryontní Eukaryontní KOMPARTMENTŮ
BIOMEMRÁNA BIOLOGICKÁ MEMBRÁNA - všechny buňky na povrchu plazmatickou membránu - Prokaryontní buňky (viry, bakterie, sinice) - Eukaryontní buňky vnitřní členění do soustavy membrán KOMPARTMENTŮ - za
Chemie - Septima, 3. ročník
- Septima, 3. ročník Chemie Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanská Kompetence k podnikavosti Kompetence
Struktura sacharidů. - testík na procvičení. Vladimíra Kvasnicová
Struktura sacharidů - testík na procvičení Vladimíra Kvasnicová Mezi monosacharidy patří a) ribóza b) laktóza c) manóza d) amylóza Mezi monosacharidy patří a) ribóza b) laktóza disacharid (galaktóza +
Proteiny Genová exprese. 2013 Doc. MVDr. Eva Bártová, Ph.D.
Proteiny Genová exprese 2013 Doc. MVDr. Eva Bártová, Ph.D. Bílkoviny (proteiny), 15% 1g = 17 kj Monomer = aminokyseliny aminová skupina karboxylová skupina α -uhlík postranní řetězec Znát obecný vzorec
Metabolismus krok za krokem - volitelný předmět -
Metabolismus krok za krokem - volitelný předmět - Vladimíra Kvasnicová pracovna: 411, tel. 267 102 411, vladimira.kvasnicova@lf3.cuni.cz informace, studijní materiály: http://vyuka.lf3.cuni.cz Sylabus
UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 3. LÉKAŘSKÁ FAKULTA (tématické okruhy požadavků pro přijímací zkoušku)
UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 3. LÉKAŘSKÁ FAKULTA (tématické okruhy požadavků pro přijímací zkoušku) B I O L O G I E 1. Definice a obory biologie. Obecné vlastnosti organismů. Základní klasifikace organismů.
Struktura nukleových kyselin Vlastnosti genetického materiálu
Struktura nukleových kyselin Vlastnosti genetického materiálu V předcházejících kapitolách bylo konstatováno, že geny jsou uloženy na chromozomech a kontrolují fenotypové vlastnosti a že chromozomy se
Exprese genetické informace
Exprese genetické informace Stavební kameny nukleových kyselin Nukleotidy = báze + cukr + fosfát BÁZE FOSFÁT Nukleosid = báze + cukr CUKR Báze Cyklické sloučeniny obsahující dusík puriny nebo pyrimidiny
Exprese genetické informace
Exprese genetické informace Tok genetické informace DNA RNA Protein (výjimečně RNA DNA) DNA RNA : transkripce RNA protein : translace Gen jednotka dědičnosti sekvence DNA nutná k produkci funkčního produktu
Jsme tak odlišní. Co nás spojuje..? Nukleové kyseliny
Jsme tak odlišní Co nás spojuje..? ukleové kyseliny 1 UKLEVÉ KYSELIY = K anj = A ositelky genetických informací Základní význam pro všechny organismy V buňkách a virech Identifikace v buněčném jádře (nucleos)
Nukleové kyseliny. Nukleové kyseliny. Genetická informace. Gen a genom. Složení nukleových kyselin. Centrální dogma molekulární biologie
Centrální dogma molekulární biologie ukleové kyseliny 1865 zákony dědičnosti (Johann Gregor Transkripce D R Translace rotein Mendel) Replikace 1869 objev nukleových kyselin (Miescher) 1944 nukleové kyseliny
MATURITNÍ OTÁZKY Z CHEMIE
MATURITNÍ OTÁZKY Z CHEMIE 1 Složení a struktura atomu Vývoj představ o složení a struktuře atomu, elektronový obal atomu, modely atomu, pojem orbital, typy orbitalů, jejich znázorňování a pravidla pro
METABOLISMUS SACHARIDŮ
METABOLISMUS SACHARIDŮ PRINCIP Rozštěpené sacharidy vstřebávání střevní sliznicí do krevního oběhu dopraveny vrátnicovou žílou do jater. V játrech enzymaticky hexózy štěpeny na GLUKÓZU vyplavována do krve
GENETIKA dědičností heredita proměnlivostí variabilitu Dědičnost - heredita podobnými znaky genetickou informací Proměnlivost - variabilita
GENETIKA - věda zabývající se dědičností (heredita) a proměnlivostí (variabilitu ) živých soustav - sleduje rozdílnost a přenos dědičných znaků mezi rodiči a potomky Dědičnost - heredita - schopnost organismu
Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora
Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Chemie (CHE) Organická chemie, biochemie 3. ročník a septima 2 hodiny týdně Školní tabule, interaktivní tabule, tyčinkové a kalotové modely molekul, zpětný
BIOLOGICKÉ ÚVOD ZÁKLADY MOLEKULÁRN RNÍ BIOLOGIE
BIOLOGICKÉ VĚDY ÚVOD ZÁKLADY MOLEKULÁRN RNÍ BIOLOGIE DOPORUČEN ENÁ LITERATURA Jan Šmarda BIOLOGIE PRO PSYCOLOGY A PEDAGOGY Jan Šmarda ZÁKLADY BIOLOGIE A ANATOMIE PRO STUDUJÍCÍ PSYCOLOGIE Zdeněk Wilhelm
1.Biologie buňky. 1.1.Chemické složení buňky
1.Biologie buňky 1.1.Chemické složení buňky 1. Stavbu molekuly DNA objasnil: a) J. B. Lamarck b) W. Harwey c) J.Watson a F.Crick d) A. van Leeuwenhoeck 2. Voda obsažená v buňkách je: a) vázaná na lipidy
Molekulárn. rní. biologie Struktura DNA a RNA
Molekulárn rní základy dědičnosti Ústřední dogma molekulárn rní biologie Struktura DNA a RNA Ústřední dogma molekulárn rní genetiky - vztah mezi nukleovými kyselinami a proteiny proteosyntéza replikace
Základy biologie a ekologie VZNIK A VÝVOJ ŽIVOTA
Základy biologie a ekologie VZNIK A VÝVOJ ŽIVOTA Výsledky vzdělávání Učivo Ţák Základy biologie charakterizuje názory na vznik a vývoj vznik a vývoj ţivota na Zemi ţivota na Zemi, porovná délku vývoje
Charakteristika, vznik a podmínky existence života (3)
Charakteristika, vznik a podmínky existence života (3) podmínky existence života. (1/2) podmínky existence života. 1 Přehled názorů a hypotéz Kreační hypotéza creo = tvořím => život byl stvořen Bohem,
Fyziologie buňky. RNDr. Zdeňka Chocholoušková, Ph.D.
Fyziologie buňky RNDr. Zdeňka Chocholoušková, Ph.D. Přeměna látek v buňce = metabolismus Výměna látek mezi buňkou a prostředím Buňka = otevřený systém probíhá výměna látek i energií s prostředím Některé
Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují
Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Modul 02 Přírodovědné předměty Hana Gajdušková 1 Viry
Základy biochemie KBC/BCH
ÚVOD Základy biochemie KBC/BCH Přednáška 4 h, Út, Pá od 8:00 do 9:30 Počet kreditů - 4 Materiály budou na webu KBC Další výukové materiály http://ibiochemie.upol.cz Zkouška písemná předtermíny v týdnu
2. Z následujících tvrzení, týkajících se prokaryotické buňky, vyberte správné:
Výběrové otázky: 1. Součástí všech prokaryotických buněk je: a) DNA, plazmidy b) plazmidy, mitochondrie c) plazmidy, ribozomy d) mitochondrie, endoplazmatické retikulum 2. Z následujících tvrzení, týkajících
Chemie 2018 CAUS strana 1 (celkem 5)
Chemie 2018 CAUS strana 1 (celkem 5) 1. Vápník má atomové číslo 20, hmotnostní 40. Kolik elektronů obsahuje kationt Ca 2+? a) 18 b) 20 c) 40 d) 60 2. Kolik elektronů ve valenční sféře má atom Al? a) 1
TEST (Aminokyseliny) 9. Kolik je esenciálních aminokyselin a kdo je neumí syntetizovat?
TEST (Aminokyseliny) A 1. Definuj deriváty uhlovodíků 2. Napiš obecný vzorec karboxylové kyseliny 3. Napiš vzorec ß - aminakyseliny 5. Doplň: větu: Oligopeptid je... 6. Doplňte větu: Silon vznikl... 7.
Úvod do studia biologie. Základy molekulární genetiky
Úvod do studia biologie Základy molekulární genetiky Katedra biologie PdF MU, 2010 Mendel - podobor Genetiky (Genetika je obecnější) Genetika: - nauka o dědičnosti a proměnlivosti - věda 20. století Johann
BUNĚČ ORGANISMŮ KLÍČOVÁ SLOVA:
BUNĚČ ĚČNÁ STAVBA ŽIVÝCH ORGANISMŮ KLÍČOVÁ SLOVA: Prokaryota, eukaryota, viry, bakterie, živočišná buňka, rostlinná buňka, organely buněčné jádro, cytoplazma, plazmatická membrána, buněčná stěna, ribozom,
Sylabus pro předmět Biochemie pro jakost
Sylabus pro předmět Biochemie pro jakost Kód předmětu: BCHJ Název v jazyce výuky: Biochemie pro Jakost Název česky: Biochemie pro Jakost Název anglicky: Biochemistry Počet přidělených ECTS kreditů: 6 Forma
Pokuste se vlastními slovy o definici pojmu Sacharidy: ? Které sacharidy označujeme jako cukry?
Pokuste se vlastními slovy o definici pojmu Sacharidy: Sacharidy jsou polyhydroxyderiváty karbonylových sloučenin (aldehydů nebo ketonů).? Které sacharidy označujeme jako cukry? Jako tzv. cukry označujeme
Mendělejevova tabulka prvků
Mendělejevova tabulka prvků V sušině rostlin je obsaženo přibližně 45% uhlíku, 42% kyslíku, 6,5% vodíku, 1,5% dusíku a 5% minerálních prvků. Tzv. organogenní prvky (C, O, H, N) představují tedy 95% veškerých
Deriváty karboxylových kyselin, aminokyseliny, estery
Deriváty karboxylových kyselin, aminokyseliny, estery Zpracovala: Ing. Štěpánka Janstová 29.1.2012 Určeno pro 9. ročník ZŠ V/II,EU-OPVK,42/CH9/Ja Přehled a využití derivátů organických kyselin, jejich
Inovace studia molekulární a buněčné biologie reg. č. CZ.1.07/2.2.00/07.0354
Inovace studia molekulární a buněčné biologie reg. č. CZ.1.07/2.2.00/07.0354 LRR/OBBC LRR/OBB Obecná biologie Chemické složení buňky Mgr. Lukáš Spíchal, Ph.D. Cíl přednášky Seznámení s chemickým složením
5. Lipidy a biomembrány
5. Lipidy a biomembrány Obtížnost A Co je chybného na často slýchaném konstatování: Biologická membrána je tvořena dvojvrstvou fosfolipidů.? Jmenujte alespoň tři skupiny látek, které se podílejí na výstavbě
Chemie 2016 CAU strana 1 (celkem 5) 1. Zápis 39
Chemie 2016 CAU strana 1 (celkem 5) 1. Zápis 39 19 K znamená, že v jádře tohoto atomu se nachází: a) 19 nukleonů b) 20 neutronů c) 20 protonů d) 58 nukleonů 2. Kolik elektronů má atom Mg ve valenční sféře?
PROTEINY. Biochemický ústav LF MU (H.P.)
PROTEINY Biochemický ústav LF MU 2013 - (H.P.) 1 proteiny peptidy aminokyseliny 2 Aminokyseliny 3 Charakteristika základní stavební jednotky proteinů geneticky kódované 20 základních aminokyselin 4 a-aminokyselina
Opakování
Slabé vazebné interakce Opakování Co je to atom? Opakování Opakování Co je to atom? Atom je nejmenší částice hmoty, chemicky dále nedělitelná. Skládá se z atomového jádra obsahujícího protony a neutrony
Vznik a vývoj života. Mgr. Petra Prknová
Vznik a vývoj života Mgr. Petra Prknová Vznik Země a života teorie: 1. stvoření kreační hypotézy vznik Země a života působením nadpřirozených sil 2. vědecké teorie vznik Země a života na základě postupných
BUŇKA ZÁKLADNÍ JEDNOTKA ORGANISMŮ
BUŇKA ZÁKLADNÍ JEDNOTKA ORGANISMŮ SPOLEČNÉ ZNAKY ŽIVÉHO - schopnost získávat energii z živin pro své životní potřeby - síla aktivně odpovídat na změny prostředí - možnost růstu, diferenciace a reprodukce
TEST + ŘEŠENÍ. PÍSEMNÁ ČÁST PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY Z CHEMIE bakalářský studijní obor Bioorganická chemie 2010
30 otázek maximum: 60 bodů TEST + ŘEŠEÍ PÍSEMÁ ČÁST PŘIJÍMACÍ ZKUŠKY Z CEMIE bakalářský studijní obor Bioorganická chemie 2010 1. apište názvy anorganických sloučenin: (4 body) 4 BaCr 4 kyselina peroxodusičná
Stavba dřeva. Základy cytologie. přednáška
Základy cytologie přednáška Buňka definice, charakteristika strana 2 2 Buňky základní strukturální a funkční jednotky živých organismů Základní charakteristiky buněk rozmanitost (diverzita) - např. rostlinná
jedné aminokyseliny v molekule jednoho z polypeptidů hemoglobinu
Translace a genetický kód Srpkovitý tvar červených krvinek u srpkovité anémie: důsledek záměny Srpkovitý tvar červených krvinek u srpkovité anémie: důsledek záměny jedné aminokyseliny v molekule jednoho