Tetrahymena thermophila

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Tetrahymena thermophila"

Transkrypt

1 dr Mauryla Kiersnowska Tetrahymena thermophila Słodkowodny, niewielki (dł. 40µm) orzęsek występujący w Ameryce Płn. W laboratorium jego hodowla jest nie tylko łatwa ale i tania. Najczęściej hodowany jest w 1-2%pożywce proteozopeptonowej wzbogaconej ekstraktem z drożdży, w temp C, wówczas dzieli się co 2,5-3 godziny. Używane są również, dobrze opracowane, zdefiniowane pożywki. Genom Tetrahymena thermophila jest w pełni zsekwencjonowany, dostępny na stronie: Znajomość genomu umożliwia wykorzystywanie tego orzęska jako organizmu modelowego do badania funkcji określonych białek, przebiegu i regulacji ścieżek metabolicznych, konserwatywnych dla organizmów eukariotycznych. Badania T. thermophila przyczyniły się między innymi do odkrycia powtórzeń telomerowych, telomerazy (Nobel 2009), acetylacji histonów i katalitycznego RNA (rybozymy). Określone szczepy, w tym szczepy mutantów, przechowywane są w Tetrahymena Stock Center, Corrnell University (USA), np. termosensytywne mutanty cda (cell division arrest) niezdolne do podziału komórkowego w podwyższonej temperaturze (36 0 C). Morfologia. Spolaryzowana komórka pokryta południkowo biegnącymi kinetami, tj. rzędami (17-21) rzęsek. Na biegunie przednim, w zagłębieniu komórki położony jest aparat gębowy, na biegunie tylnym występują otworki wodniczek tętniących(cvps) oraz cytoprokt. Sztywny korteks utrzymujący stały (gruszkowaty) kształt komórki tworzą leżące bezpośrednio pod błoną komórkowa pęcherzyki alweole (nie występują pod aparatem gębowym i cytoproktem) oraz podsciełające je wiązki mikrotubularne i inne włókna cytoszkieletalne Aparat gębowy miejsce fagocytozy, tworzą: leżące w zagłębieniu 3 tzw. błonki (M- Membranelles) zbudowane z 3 krótkich rzędów urzęsionych ciałek podstawowych, oraz płożona bardziej powierzchniowo tzw. błonka falująca (UM Undulating Membrane) zbudowana z 2 rzędów ciałek podstawowych (jeden jest urzęsiony). Ciałka podstawowe każdej błonki są zespolone z sobą włóknami cytoszkieletalnymi, stabilizującymi te struktury. Aparat Jądrowy. Mikronukleus (Mi) Jądro diploidalne, 5 par metacentrycznych chromosomów, dzieli się mitotycznie i mejotycznie (podczas koniugacji) bez rozpadu otoczki jądrowej. W komórkach wegetatywnych jest nieczynny transkrypcyjnie. Makronukleus (Ma) Jądro czynne transkrypcyjnie, dzieli się amitotycznie, również bez rozpadu otoczki. Zawiera ok. 24 razy więcej DNA niż diploidalny mi. Genom zorganizowany w acentromerowych mini chromosomach (wielkości od kilkuset do kilku tys. par zasad, wyjątek stanowi mały mini chromosom kodujący rrna: 21kb). Każdy mini chromosom jest oflankowany telomerami i powielony co najmniej kilkadziesiąt razy (z wyjątkiem chromosomu kodującego rrna, który występuje w ok kopii). Ta specyficzna organizacja makronukleusa powstaje podczas ostatnich etapów koniugacji: w 2 z 4 diploidalnych jąder dochodzi do usunięcia części genomu (ponad 6000 sekwencji DNA) i fragmentacji nici DNA, zachowane odcinki DNA ulegają wielokrotnemu powieleniu (amplifikacja). Występowanie dualizmu jądrowego umoŝliwia utrzymanie przy Ŝyciu szczepów komórek niosącymi mutację letalną, zakodowaną w mikronukleusie. Jej ekspresję moŝna wywołać po koniugacji tych komórek z odpowiednimi płciowo (komplementarnymi) komórkami. Rozmnażanie Przed każdym podziałem komórki w ½ długości komórki tworzone są struktury gębowe dla przyszłej (tylnej) komórki potomnej. Powstająca nad nowym aparatem gębowym bruzda podziałowa rozdziela potomne komórki. Przedni osobnik zachowuje macierzysty aparat gębowy i odtwarza nowe wodniczki tętniące oraz cytoprokt, tylny osobnik z nowo powstałym aparatem gębowym zachowuje macierzyste wodniczki i cytoprokt. Proces tworzenia kortykalnych struktur potomnych (morfogeneza podziałowa) jest wieloetapowy, rozpoczyna się pod koniec fazy S w makronukleusie, i kończy tuż przed cytokinezą. Podział komórki wymaga skoordynowania 3 cykli: Ma (fazy: G1, S, G2), Mi (fazy G1, S) i morfogenezy podziałowej.

2 Koniugacja Proces płciowy mogą podejmować tylko zgłodzone, dojrzałe płciowo komórki 2 różnych, komplementarnych, typów płciowych (w obrębie gatunku T.thermophila występuje 8 typów płciowych). Dojrzałość płciową komórki uzyskują po podziałach komórkowych ekskoniugantów. Tworzenie par wymaga przebudowy korteksu w części wierzchołkowej (ponad aparatem gębowym)obu łączących się komórek, co umożliwia wymianę pronukleusów. W tym rejonie powstaje połączenie koniugacyjne (miejscowa fuzja błon komórkowych) co indukuje mejozę mikronukleusów w obu partnerach. W każdym koniugancie z 4 haploidalnych jąder 3 zanikają, a pozostałe jądro, położone najbliżej połączenia koniugacyjnego dzieli się mitotycznie tworząc 2pronukleusy: migracyjny, leżący tuż przy połączeniu, który przechodzi do drugiej komórki oraz stacjonarny. Po wymianie pronukleusów dochodzi do ich fuzji i utworzenia diploidalnego jądra tzw. synkarionu. Po 2 podziałach mitotycznych synkarionu powstają w każdym koniugancie 4 jądra, z których 2 położone pod makronukleusem pozostają diploidalne a 2 położone w części wierzchołkowej przekształcają się w nowe makronuleusy. Podczas ostatnich etapów tworzenia nowych Ma, stare macierzyste makronukleusy są degradowane. Po rozłączeniu się komórek w każdym ekskoniugancie jedno z diploidalnych jąder zanika, pozostałe dzieli się mitotycznie dając 2 diploidalne mikronukleusy. Podczas I-szego podziału ekskoniuganta każda z komórek potomnych otrzymuje po 1 nowym Ma i 1 nowym Mi. Jeśli komórki przez bardzo długi czas intensywnie dzielą się i nie przechodzą procesu koniugacji, wówczas w Mi może dojść do eliminacji fragmentów lub całych chromosomów (aneuploidia). Komórki takich starych szczepów (tzw. komórki star ) są zdolne do parowania i indukcji mejozy w obu koniugujących partnerach, ale produkty mejozy aneupoidalnego jądra są niezdolne do migracji i zanikają. Pronukleus migracyjny zdrowej komórki przechodzi do starowego partnera i wówczas każdy z koniugantów będzie posiadał po 1 siostrzanym, identycznym genetycznie, jądrze. Te haploidalne jądra diploidyzują w obu komórkach i koniuganty rozchodzą się zachowując swoje stare Ma. Eksoniuganty wyrażają więc swoje macierzyste, typy płciowe i ponowna koniugacja jest inicjowana (jeśli nadal brak pokarmu w środowisku). Obie komórki pary posiadają identyczny genowo, diploidalny Mi. Kolejna koniugacja przebiega prawidłowo, a powstałe ekskoniuganty są homozygotami. Dwie rundy koniugacji komórek star z komórkami zdrowymi powoduje eliminację nieprawidłowego, aneuploidalnego genomu (z ang. genomic exlusion). Koniugacja z komórką star umożliwia uzyskanie szczepów wyrażających jakąś określona, badaną cechę.

3 Schemat budowy Tetrahymena thermophila (w/g A. Podgórska, praca magisterska 2009, W. Biologii UW) Zdjęcia z mikroskopu fluorescencyjnego Tetrahymena thermophila, komórki barwione metodą immunofluorescencji pośredniej z wykorzystaniem: przeciwciał skierowanych przeciwko centrynie białku zlokalizowanym wokół ciałek podstawowych (A. - komórka morfostatyczna, B - komórka w cytokinezie) oraz tubulinie (C wczesne stadium koniugacji, mikronukleus w metafazie I-szego podziału mejotycznego). Biała linia = 10µm). Jądra wybarwione DAPI. Zdjęcia M. Kiersnowska Koniugujące Tetrahymena thermophila; koniuganty częściowo odrzęsione podczas utrwalania komórek. Skaningowy mikroskop elektronowy (SEM, zdjęcie - M. Kiersnowska). Do sprawdzianu (wejściówki) studenci zobowiązania są posiadać podstawową wiedzę dotycząca pierwotniaków (na poziomie szkoły średniej, uzupełnioną skryptem przygotowanym na zajęcia zoologia w duŝym wymiarze zamieszczonym poniŝej) oraz wiedzę z powyŝszego tekstu dotyczącego Tetrahymeny

4 Prof. dr hab. Jerzy Dzik dr Małgorzata Gołembiewska-Skoczylas dr Mauryla Kiersnowska dr Ewa Joachimiak Ćwiczenie 2 Pierwotniaki Królestwo PROTISTA (pierwotniaki) Cechy wyróŝniające Protista to jednokomórkowe organizmy jądrowe (eukariotyczne). Najistotniejszą cechą Eukaryota jest wyodrębnienie przedziałów wewnątrz komórki (organelli) oraz zamknięcie wewnątrz jądra komórkowego materiału genetycznego podzielonego na liniowe odcinki (chromosomy) zakończone specyficznymi konserwowanymi ewolucyjnie wielokrotnie powtórzonymi sekwencjami (telomerami). Precyzyjny rozdział chromosomów do komórek potomnych zachodzi podczas podziału jądra i moŝliwy jest dzięki wytworzeniu specyficznej struktury mikrotubularnej wrzeciona podziałowego. Ośrodkiem formowania wrzeciona podziałowego są tzw. bieguny wrzeciona podziałowego, które mogą zawierać centriole. Liniowy charakter DNA chromosomalnego powoduje, Ŝe podczas kaŝdej replikacji dochodzi do utraty krótkiego odcinka telomeru, co ogranicza liczbę podziałów komórki eukariotycznej. Odbudowa telomerów ma miejsce w specyficznych warunkach i dokonuje się dzięki aktywności specjalnego aparatu enzymatycznego w skład którego wchodzi m.in. telomeraza. Odkrycia telomerazy dokonano dzięki badaniom na komórkach pierwotniaczych z wykorzystaniem orzęska Tetrahymena thermophila a dokonanie to w 2009 r. zostało uhonorowane Nagrodą Nobla. Pierwotniaki stanowią wysoce róŝnorodną grupę organizmów jednokomórkowych (niektóre z nich mogą tworzyć kolonie), których cechą charakterystyczną jest obecność specyficznych organelli umoŝliwiających tym eukariotycznym komórkom funkcjonowanie jako odrębnego organizmu. W poszczególnych grupach takimi organellami są np.: tzw. aparat gębowy z cytostomem, wodniczki tętniące i inne. Pochodzenie Niektóre z organelli powstały w wyniku specjalizacji funkcji w obrębie jednej komórki (jądro, retikulum endoplazmatyczne, aparat Golgiego, cytoszkielet). Drogi ewolucji ku organellom mającym częściową autonomię genetyczną dzięki własnemu DNA o właściwościach bakteryjnych (chloroplasty i mitochondria) mogły przebiegać w odrębnych liniach rozwojowych samodzielnych organizmów. Symbiotyczna teoria powstania komórki eukariotycznej proponuje kolejne wejścia organizmów prokariotycznych w symbiozę z hipotetycznym przodkiem pierwotniaków. Symbiotyczne sinice miałyby się przekształcić w chloroplasty a bakterie tlenowe w mitochondria. W trakcie tych przemian formował i doskonalił się cytoszkielet gospodarza zapewniając rozdział chromosomów podczas podziału komórki i umoŝliwiając jej poruszanie się. Pokrewieństwa wewnątrz grupy Najdawniejsze kopalne eukarionty dające się zaklasyfikować do dzisiejszych jednostek systematycznych to krasnorosty RHODOPHYTA o bardzo pierwotnej budowie chloroplastów, dziś pozbawione stadiów wiciowych i centrioli. Analizy paleontologiczne moŝna przeprowadzić jednakŝe jedynie dla nielicznych grup pierwotniaków tych, które tworzą pancerzyki lub osłonki, np. Foraminifera czy Radiolaria. Trudno jest jednoznacznie określić pokrewieństwa zarówno pomiędzy poszczególnymi grupami pierwotniaków jak i wewnątrz tych grup. Aktualnie prowadzone są intensywne badania molekularne (najczęściej poprzez porównywanie sekwencji rrna małej podjednostki albo DNA mitochondrialnego), które weryfikują pokrewieństwa w obrębie królestwa Protista (* schemat drzewa filogenetycznego eukariontów proponowny na podstawie analizy sekwencji DNA) Anatomia funkcjonalna Istniejący u pierwotniaków system błon wewnętrznych, tj. reticulum endoplazmatyczne i aparat Golgiego moŝe być uorganizowany w charakterystyczny sposób, odmienny niŝ u eukariontów wielokomórkowych. Skład i ultrastruktura błony komórkowej i błon wewnętrznych komórek pierwotniaczych są jednakŝe typowe dla komórek eukariotycznych (np. występowanie cholesterolu). Na powierzchni błony komórkowej występuje, podobnie jak u pozostałych eukariontów warstwa glikoprotein i proteoglikanów (białek związanych z wielocukrami) zwana glikokaliksem. W niektórych grupach np. u tzw. nagich korzenionórzek (ameby) warstwa ta jest szczególnie silnie rozwinięta. Większość pierwotniaków ma mniej lub bardziej stały kształt dzięki cytoszkieletowi, w którego skład wchodzą mikrofilamenty aktynowe, filamenty pośrednie i mikrotubule. U większości pierwotniaków szczególnie dobrze rozbudowaną warstwą cytoszkieletu jest cytoszkielet podbłonowy, który wraz z błoną komórkową tworzy tzw. korteks. Stopień skomplikowania budowy korteksu jest dobrym wyznacznikiem przynaleŝności systematycznej danego pierwotniaka.

5 U amebozoa, otwornic błona komórkowa podścielona jest luźno upakowanymi mikrofilamentami. Prosta budowa korteksu umoŝliwia komórkom ruch w kaŝdym kierunku, oraz pobieranie pokarmu całą powierzchnią ciała. Bardziej złoŝony jest korteks wiciowców. Pod błoną komórkową występują tu struktury wzmacniające powierzchnię komórki, takie jak płytki białkowe oraz włókna cytoszkieletalne, których liczba i sposób rozmieszczenia jest charakterystyczny dla danej grupy systematycznej. Powoduje to usztywnienie komórki, która moŝe utrzymać w miarę stały kształt a u niektórych wiciowców umoŝliwia zmiany kształtu. Największe skomplikowanie korteksu obserwuje się u orzęsków pod błoną komórkową występują: 1. pęcherzyki - alweole, oraz 2. biegnące pod nimi liczne mikrotubularne i niemikrotubularne włókna, 3. pęcherzyki wydzielnicze (muko- lub trichocysty), a takŝe 4. system ciałek podstawowych (urzęsionych lub nieurzęsionych) wraz z towarzyszącymi im wiązkami mikrotubul i kinetodesmą, tj. włóknem łączącym poszczególne ciałka podstawowe uszeregowane wzdłuŝ długiej osi komórki (szereg urzęsionych ciałek podstawowych nazywany jest kinetą) Transport wewnątrzkomórkowy i ruch komórki. Przekształcanie energii chemicznej (ATP) w mechaniczną (ruch) w komórkach eukariontów dokonuje się głównie poprzez współdziałanie aktyny z miozynami a takŝe mikrotubul z kinezynami lub dyneinami (tzw. białka motoryczne). Miozyny, kinezyny i dyneiny posiadają zdolność rozkładu ATP. Energia uwolniona w wyniku rozkładu ATP powoduje zmianę konformacyjną tych białek. Transport wewnątrzkomórkowy odbywa się zarówno wzdłuŝ mikrotubul jak i mikrofilamentów. Ruch białek i innych substancji zamkniętych w pęcherzykach a takŝe niektórych organelli moŝliwy jest właśnie dzięki ich podłączeniu do białek motorycznych. Ruch komórki pierwotniaczej obywa się z wykorzystaniem włókien aktynowych tj. ruchem pełzakowatym (ameby) lub struktur mikrotubularnych wici lub rzęsek (pierwotniaki uwicione i orzęsione). Pełzanie komórek po podłoŝu (ruch ameboidalny) jest wynikiem szczególnej organizacji wnętrza komórki pozwalającej na współdziałanie cytoszkieletu i intensywnie zachodzącej endo- i egzocytozy. Ekspansja komórki ku przodowi jest skutkiem gwałtownej polimeryzacji aktyny na przodzie powstającej nibynóŝki Wysuwanie nibynóŝki wymaga intensywnego dobudowywania błony komórkowej. Na przednim końcu nibynóŝki błona komórkowa jest stale dobudowywana. Jest to wynikiem fuzji z błoną komórkową licznych pęcherzyków pochodzących z aparatu Golgiego (egzocytoza). Jednocześnie z tyłu komórki,dochodzi do powstawania licznych pęcherzyków (endocytoza błony komórkowej). Wić/rzęska jest wypustką komórki zawierającą 9 podwójnych mikrotubul peryferycznych (jedna w parze jest niepełna) i 2 pojedyńczych mikrotubul centralnych (9x2+2), okrytych błoną rzęskową. Poszczególne pary mikrotubul peryferycznych (dublety) połączone są równomiernie rozmieszczonymi strukturami związanymi z inicjacją i regulacją ruchu wici/rzęski. Ruch (wyginanie) rzęski/wici spowodowany jest ślizgiem dubletów mikrotubul względem siebie moŝliwym wskutek aktywacji dyneiny rzęskowej zlokalizowanej w tzw ramionkach dyneinowych występujących na pełnej mikrotubuli kaŝdego dubletu. WaŜną rolę w aktywacji ruchu odgrywa zmiana stęŝenia jonów wapniowych. W komórkach posiadających liczne wici/rzęski ich ruch jest zsynchronizowany. Wić/rzęska wyrasta z ciałka podstawowego posiadającego strukturę identyczną z centriolami, tzn. zbudowana jest z 9 tripletów mikrotubul (9x3+0). Ciałka podstawowe i centriole są strukturami homologicznymi pod względem genetycznym i ewolucyjnym. Choć ultrastruktura wici i rzęsek jest taka sama (ten sam wzór rozmieszczenia mikrotubul:9x2+2) to róŝnią się one długością oraz sposobem regulacji ruchu i jego przebiegu. OdŜywianie. Sposoby odŝywiania pierwotniaków są bardzo zróŝnicowane. Mogą być one heterotrofami lub autotrofami, jeśli posiadają chloroplasty czy symbiotyczne sinice, czy nawet uprawiać oba te sposoby odŝywiania w zaleŝności od warunków środowiska. Wiele pierwotniaków jest symbiontami albo pasoŝytami Ŝyjącymi na lub w innych organizmach. U organizmów cudzoŝywnych w rozpoznawaniu pokarmu zasadniczą rolę odgrywają chemo- i mechanoreceptory umieszczone w błonie komórkowej. Sposoby pobierania pokarmu Wchłanianie proste umoŝliwia pierwotniakom pobieranie ze środowiska wody i prostych związków (np. aminokwasów). Pinocytoza ("połykanie" płynów) dokonuje się w miejscach błony komórkowych tworzących jamki pokryte od wnętrza przez kompleksy białkowe klatryny. Kiedy juŝ powstaną, klatryna odczepia się i przechodzi do miejsc powstawania nowych jamek. Gładkie pęcherzyki zlewają się ze sobą przekształcając się w endosomy do których dołączają pęcherzyki zawierające enzymy trawienne -

6 lizosomy. Wielkość pobranej cząstki limituje średnica otworu zagłębienia (jamki). Na drodze pinocytozy pobierane są liczne białka, np. pinocytoza albuminy białka kurzego przez Amoeba proteus. Fagocytoza ("połykanie" cząstek stałych) odbywa się poprzez otaczanie pokarmu przez pseudopodia lub w wyspecjalizowanych miejscach komórki (cytostom). Do powstałych wodniczek pokarmowych dołączają lizosomy. Wodniczki z niestrawionymi resztkami (np. drobiny pisaku, pancerzyki innych pierwotniaków, itp.) podłączają się do błony komórkowej (fuzja błony wodniczki pokarmowej z błoną komórkową) usuwając na zewnątrz swoją zawartość (proces wydalania- defekacja komórkowa) U ameb ten proces moŝe zachodzić w dowolnym miejscu komórki a u wiciowców i orzęsków w ściśle wyznaczonym miejscu (cytopyge). RozmnaŜanie. Wszystkie pierwotniaki rozmnaŝają się bezpłciowo przez podział na dwa osobniki, podział wielokrotny albo pączkowanie. Podczas rozmnaŝania bezpłciowego jądro komórkowe dzieli się mitotycznie (wyjątek amitoza makronukleusa orzęsków). Poprzedzający rozmnaŝanie płciowe podział mejotyczny jądra został opisany tylko w niektórych grupach pierwotniaków (np. u otwornic), wówczas występuje przemiana pokoleń płciowych i bezpłciowych. Proces płciowy. U orzęsków mikronukleus jest zdolny do mejozy, która zachodzi podczas koniugacji tj. procesu płciowego zwiększającego genetyczne zróŝnicowanie ale nie liczbę osobników populacji Specyficznym dla pierwotniaków organellum jest wodniczka tętniaca, której podstawową funkcją jest osmoregulacja. Wodniczka tętniąca występuje u wszystkich pierwotniaków słodkowodnych, które są hipertoniczne w stosunku do otoczenia. Organellami odpowiedzialnymi za tlenowe oddychanie (tworzenie ATP) są mitochondria. Wymiana gazowa odbywa się całą powierzchnią komórki. Pierwotniaki są komórkami pobudliwymi - na bodźce płynące ze środowiska reagują atakiem, ucieczką lub kurczeniem się komórki. W ataku i obronie wykorzystują zawartość zlokalizowanych pod błoną komórkową pęcherzyków wydzielniczych (mukocysty, trichocysty). DrapieŜne pierwotniaki posiadają przekształcone wyspecjalizowane rzęski czuciowe, które lokalizują zdobycz i biorą udział w jej chwytaniu. Receptory bodźców zlokalizowane są w błonie komórkowej, szczególnie na powierzchni wici/rzęski. Wiele pierwotniaków ma zdolność tworzenia cyst. Mogą one mieć funkcje przetrwalnikowe, bądź być stadiami inwazyjnymi w cyklu Ŝyciowym (pierwotniaki pasoŝytnicze). Systematyka pierwotniaków podlega ciągłym zmianom, istnieje kilka równoległych systemów klasyfikacji, przedstawiona poniżej systematyka przedstawia klasyczny podział na typy/gromady. Klasa (gromada) DINOFLAGELLATA (bruzdnice) Pierwotnie fikobilina i chlorofil c obok a; jedna z wici otacza równikowo komórkę, chromosomy stale w interfazie, powierzchnia komórki pokryta celulozowymi p ytkami ł wydzielanymi w cysternach błony. Gromada SPOROZOA (Apicomplexa) Mają kompleks apikalny (zapewne zmieniony aparat wiciowy), pasoŝytnicze. Klasa (gromada) CRYPTOPHYTA Chloroplast z poczwórną błoną i nukleoidem (uproszczony symbiotyczny krasnorost?) między nimi. Klasa (gromada) EUGLENOPHYTA (eugleny) Dyskowate cristae mitochondriów; rozbudowany cytoszkielet z podłuŝnymi wstęgami mikrotubul; pęczek dodatkowych mikrotubul wzdłuŝ wici. Rząd Euglenida Wici z włoskami po jednej stronie; swobodnie Ŝyjące, często mają chloroplasty z potrójną zewnętrzną błoną, które zawierają chlorofil a i b (symbionty?). Rząd Diplomonadida Osiowy szkielet mikrotubularny (aksostyl), pierwotnie podwójne komórki (dikinetydy); pasoŝyty bez mitochondriów Ŝyjące w warunkach beztlenowych. Rząd Trichomonadida (Parabasalia) Aparat Golgiego u podstawy wici (pierwotnie czterech); pasoŝyty bez mitochondriów. Klasa (gromada) KINETOPLASTIDEA Bardzo długie cylindryczne mitochondrium z rozszerzeniem (kinetoplast). Typ CILIATA (orzęski) Unikatowa organizacja aparatu jądrowego. Diploidalny mikronucleus o funkcjach płciowych i wegetatywny

7 makronucleus o szczególnym rodzju ploidi (swego rodzaju aneuploidia), liczne rzęski powiązane ze sobą mikrotubulami. Oddział CHROMOBIONTA Chlorofil c obok a, wić z mastigonemami produkowanymi w aparacie Golgiego stramenopile. Klasa (gromada) CHRYSOPHYTA (złotowiciowce) Jednokomórkowe, jedna wić pierzasta, druga gładka. Klasa XANTHOPHYTA Zwykle nitkowate kolonie z fotosyntezujących komórek pozbawionych wici. Klasa (gromada) HAPTOPHYTA (tu kokkolity) Wici bez włosków (mastigonem), kurczliwa wypustka (haptonema) między nimi. Klasa DIATOMAE (okrzemki) Dwuczęściowa krzemionkowa skorupka. Klasa SAPROLEGNIOMYCOTA (Oomycetes) Saprofity i pasoŝyty bez chloroplastów. Klasa PHAEOPHYTA (brunatnice); Plechowe. Typ RHIZOPODA (korzenionóŝki) Dominują stadia ameboidalne. Gromada AMOEBOZOA Jednokomórkowe ameby z nieregularnymi płatowatymi nibynóŝkami (lobopodia). Gromada TESTACEA Organiczna skorupka z otworem przez który wychodzą nibynóŝki. Klasa MYXOMYCETES (śluzowce) Ameby mogą się zlewać w plazmodia niektóre wytwarzają duŝe owocniki. Gromada FORAMINIFERA (otwornice) Komórki wytwarzają organiczną lub mineralną skorupkę z otworkami, przez które wychodzą nieregularnie nitkowate nibynóŝki (filopodia). Typ ACTINOPODA (promienionóŝki) Promieniste proste wypustki cytoplazmy z osiowym szkieletem mikrotubularnym (actinopodia), nieregularne wypustki cytoplazmy wychodzą poza ścianę komórki. Gromada RADIOLARIA (radiolarie) Krzemionkowy szkielet z radialnych igieł i koncentrycznych aŝurowych sfer. Na podstawie zawartych w konspekcie wiadomości oraz studiów własnych studenci mają obowiązek na zajęciach posiadać podstawowe wiadomości dotyczące prezentowanych na zajęciach przedstawicieli pierwotniaków cudzoŝywnych : Amoeba proteus, ameb skorupkowych (Testacea), otwornic (Foraminifera). Blepharisma sp., Peranema sp. oraz fakultatywnie cudzoŝywnej Euglena sp. Pierwotniaki oglądane przeŝyciowo na ćwiczeniach: Amoeba proteus (fagocytoza) Euglena sp.

8 Peranema sp Blepharisma japonicum * Proponowana klasyfikacja eukariontów na podstawie analizy sekwencji DNA. Podział na 9 tzw. super grup, uwzględniający grupy organizmów jednokomórkowych o nieustalonym pokrewieństwie filogenetycznym (tzw. linie sieroce, kolor czarny)j. Królestwa: Zwierzęta i Grzyby są włączone do 1 super grupy Opisthokonta, a Rośliny do Archaeplastida, pozostałe 7 super grup i grupy sieroce to organizmy należące do Królestwa Protista. - AMOEBOZOA Amoeba proteus Testacea g.sp. (ameby skorupkowe) EXCAVATA Euglena sp., Peranema sp.

Prof. dr hab. Jerzy Dzik dr Małgorzata Gołembiewska-Skoczylas dr Mauryla Kiersnowska dr Ewa Joachimiak. Ćwiczenie 2

Prof. dr hab. Jerzy Dzik dr Małgorzata Gołembiewska-Skoczylas dr Mauryla Kiersnowska dr Ewa Joachimiak. Ćwiczenie 2 Prof. dr hab. Jerzy Dzik dr Małgorzata Gołembiewska-Skoczylas dr Mauryla Kiersnowska dr Ewa Joachimiak Ćwiczenie 2 Pierwotniaki Królestwo PROTISTA (pierwotniaki) Cechy wyróŝniające Protista to jednokomórkowe

Bardziej szczegółowo

Materiały dydaktyczne do kursów wyrównawczych z przedmiotu biologia

Materiały dydaktyczne do kursów wyrównawczych z przedmiotu biologia Człowiek najlepsza inwestycja Materiały dydaktyczne do kursów wyrównawczych z przedmiotu biologia Autor: dr inż. Anna Kostka Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Podział komórkowy u bakterii

Podział komórkowy u bakterii Mitoza Podział komórkowy u bakterii Najprostszy i najszybszy podział komórkowy występuje u bakterii, które nie mają jądra komórkowego, lecz jedynie pojedynczy chromosom tzw. chromosom bakteryjny. Podczas

Bardziej szczegółowo

Interfaza to niemal 90% cyklu komórkowego. Dzieli się na 3 fazy: G1, S i G2.

Interfaza to niemal 90% cyklu komórkowego. Dzieli się na 3 fazy: G1, S i G2. W wyniku podziału komórki powstaje komórka potomna, która ma o połowę mniej DNA od komórki macierzystej i jest o połowę mniejsza. Aby komórka potomna była zdolna do kolejnego podziału musi osiągnąć rozmiary

Bardziej szczegółowo

Podziały komórkowe cz. I

Podziały komórkowe cz. I Podziały komórkowe cz. I Tam gdzie powstaje komórka, musi istnieć komórka poprzednia, tak samo jak zwierzęta mogą powstawać tylko ze zwierząt, a rośliny z roślin. Ta doktryna niesie głębokie przesłanie

Bardziej szczegółowo

Regnum Protista pierwotniaki

Regnum Protista pierwotniaki Regnum Protista pierwotniaki Królestwo Protista obejmuje auto- i heterotroficzne organizmy o budowie w zasadzie jednokomórkowej, choć istnieją pierwotniaki tworzące kolonie lub wielokomórkowe, ale pozbawione

Bardziej szczegółowo

BIOLOGIA KOMÓRKI - KARIOKINEZY

BIOLOGIA KOMÓRKI - KARIOKINEZY BIOLOGIA KOMÓRKI - KARIOKINEZY M A Ł G O R Z A T A Ś L I W I Ń S K A 60 µm 1. KOMÓRKI SĄ ZBYT MAŁE, BY OBSERWOWAĆ JE BEZ POWIĘKSZENIA Wymiary komórek podaje się w mikrometrach (µm): 1 µm = 10-6 m; 1000

Bardziej szczegółowo

Komórka stuktura i funkcje. Bogusław Nedoszytko. WSZPIZU Wydział w Gdyni

Komórka stuktura i funkcje. Bogusław Nedoszytko. WSZPIZU Wydział w Gdyni Komórka stuktura i funkcje Bogusław Nedoszytko WSZPIZU Wydział w Gdyni Jądro komórkowe Struktura i funkcje Podziały komórkowe Jądro komórkowe 46 chromosomów 2,6 metra DNA 3 miliardy par nukleotydów (A,T,G,C)

Bardziej szczegółowo

Spis treści CYKL KOMÓRKOWY

Spis treści CYKL KOMÓRKOWY Spis treści 1 CYKL KOMÓRKOWY 1.1 Faza M 1.2 Faza G1 (część interfazy) 1.3 Faza S (część interfazy) 1.4 Faza G2 (część interfazy) 1.5 Faza G0 2 MITOZA (podział pośredni) 2.1 Profaza 2.2 Metafaza 2.3 Anafaza

Bardziej szczegółowo

Tematy- Biologia zakres rozszerzony, klasa 2TA,2TŻ-1, 2TŻ-2

Tematy- Biologia zakres rozszerzony, klasa 2TA,2TŻ-1, 2TŻ-2 Tematy- Biologia zakres rozszerzony, klasa 2TA,2TŻ-1, 2TŻ-2 Nr lekcji Temat Zakres treści 1 Zapoznanie z PSO, wymaganiami edukacyjnymi i podstawą programową PSO, wymagania edukacyjne i podstawa programowa

Bardziej szczegółowo

Dr. habil. Anna Salek International Bio-Consulting 1 Germany

Dr. habil. Anna Salek International Bio-Consulting 1 Germany 1 2 3 Drożdże są najprostszymi Eukariontami 4 Eucaryota Procaryota 5 6 Informacja genetyczna dla każdej komórki drożdży jest identyczna A zatem każda komórka koduje w DNA wszystkie swoje substancje 7 Przy

Bardziej szczegółowo

SKUTKI POWSTANIA JĄDRA (jak działa genom?)

SKUTKI POWSTANIA JĄDRA (jak działa genom?) Wstęp do biologii 4. SKUTKI POWSTANIA JĄDRA (jak działa genom?) Jerzy Dzik Instytut Paleobiologii PAN Instytut Zoologii UW 2017 KONSEKWENCJE eukariotyczności błona jądrowa rozdzieliła translację od transkrypcji

Bardziej szczegółowo

SKUTKI POWSTANIA JĄDRA (jak działa genom?)

SKUTKI POWSTANIA JĄDRA (jak działa genom?) Wstęp do biologii 4. SKUTKI POWSTANIA JĄDRA (jak działa genom?) Jerzy Dzik Instytut Paleobiologii PAN Instytut Zoologii UW 2015 KONSEKWENCJE eukariotyczności cytoszkielet zapewnił precyzyjny rozdział chromosomów

Bardziej szczegółowo

TERMINY BIOLOGICZNE. ZADANIE 5 (3 pkt) Na podstawie ryc. 2 wykonaj polecenia: B. Ustal, w którym etapie cyklu tej komórki kaŝdy

TERMINY BIOLOGICZNE. ZADANIE 5 (3 pkt) Na podstawie ryc. 2 wykonaj polecenia: B. Ustal, w którym etapie cyklu tej komórki kaŝdy KARTA PRACY Porównanie mitozy i mejozy ZADANIE 1 (1 pkt) Zaznacz odpowiedź opisującą efekt podziału mitotycznego komórki zawierającej 16 chromosomów. a). 2 komórki zawierające po 8 chromosomów; b). 2 komórki

Bardziej szczegółowo

FIZJOLOGIA ORGANELLI (jak działa komórka?)

FIZJOLOGIA ORGANELLI (jak działa komórka?) Wstęp do biologii 3. FIZJOLOGIA ORGANELLI (jak działa komórka?) Jerzy Dzik Instytut Paleobiologii PAN Instytut Zoologii UW 2015 KOMÓRKA elementarnym osobnikiem wyodrębnienie błoną od środowiska przestrzenne

Bardziej szczegółowo

WITAMY NA KURSIE HISTOLOGII

WITAMY NA KURSIE HISTOLOGII KOMÓRKA WITAMY NA KURSIE HISTOLOGII www.histologia.cm-uj.krakow.pl Wielkość komórek ZróŜnicowanie komórek Jednostki: 1 µm = 10-3 mm, 1 nm = 10-3 µm kształt najmniejsze komórki (komórki przytarczyc, niektóre

Bardziej szczegółowo

Materiały dydaktyczne do kursów wyrównawczych z przedmiotu biologia

Materiały dydaktyczne do kursów wyrównawczych z przedmiotu biologia Człowiek najlepsza inwestycja Materiały dydaktyczne do kursów wyrównawczych z przedmiotu biologia Autor: dr inż. Anna Kostka Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Komórka organizmy beztkankowe

Komórka organizmy beztkankowe Grupa a Komórka organizmy beztkankowe Poniższy test składa się z 12 zadań. Przy każdym poleceniu podano liczbę punktów możliwą do uzyskania za prawidłową odpowiedź. Za rozwiązanie całego testu możesz otrzymać

Bardziej szczegółowo

FIZJOLOGIA ORGANELLI (jak działa komórka?)

FIZJOLOGIA ORGANELLI (jak działa komórka?) Wstęp do biologii 3. FIZJOLOGIA ORGANELLI (jak działa komórka?) Jerzy Dzik Instytut Paleobiologii PAN Instytut Zoologii UW 2016 KOMÓRKA elementarnym osobnikiem wyodrębnienie błoną od środowiska przestrzenne

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZIAN klasa II ORGANELLA KOMÓRKOWE, MITOZA, MEJOZA

SPRAWDZIAN klasa II ORGANELLA KOMÓRKOWE, MITOZA, MEJOZA SPRAWDZIAN klasa II ORGANELLA KOMÓRKOWE, MITOZA, MEJOZA 1. Najwięcej Aparatów Golgiego będzie w komórkach: Mięśnia Trzustki Serca Mózgu 2. Podaj 3 cechy transportu aktywnego... 3. Czym się różni dyfuzja

Bardziej szczegółowo

CYKL KOMÓRKOWY I PODZIAŁY KOMÓRKOWE

CYKL KOMÓRKOWY I PODZIAŁY KOMÓRKOWE CYKL KOMÓRKOWY I PODZIAŁY KOMÓRKOWE 1. Cykl komórkowy. Każda komórka powstaje z już istniejącej komórki. Nowe komórki powstają więc z podziału innych, tzw. komórek macierzystych. Po powstaniu komórki rosną,

Bardziej szczegółowo

Składniki cytoszkieletu. Szkielet komórki

Składniki cytoszkieletu. Szkielet komórki Składniki cytoszkieletu. Szkielet komórki aktynowe pośrednie aktynowe pośrednie 1 Elementy cytoszkieletu aktynowe pośrednie aktynowe filamenty aktynowe inaczej mikrofilamenty filamenty utworzone z aktyny

Bardziej szczegółowo

POCHODZENIE KOMÓRKI ZWIERZĘCEJ

POCHODZENIE KOMÓRKI ZWIERZĘCEJ Wykład 2. POCHODZENIE KOMÓRKI ZWIERZĘCEJ Jerzy Dzik Instytut Paleobiologii PAN Instytut Zoologii UW Warszawa 2006 ZWIERZĘTA tradycyjne ujęcie popularne pojmowanie zwierząt: organizmy cudzożywne zdolne

Bardziej szczegółowo

6. Z pięciowęglowego cukru prostego, zasady azotowej i reszty kwasu fosforowego, jest zbudowany A. nukleotyd. B. aminokwas. C. enzym. D. wielocukier.

6. Z pięciowęglowego cukru prostego, zasady azotowej i reszty kwasu fosforowego, jest zbudowany A. nukleotyd. B. aminokwas. C. enzym. D. wielocukier. ID Testu: F5679R8 Imię i nazwisko ucznia Klasa Data 1. Na indywidualne cechy danego osobnika ma (maja) wpływ A. wyłacznie czynniki środowiskowe. B. czynniki środowiskowe i materiał genetyczny. C. wyłacznie

Bardziej szczegółowo

TEST Z CYTOLOGII GRUPA II

TEST Z CYTOLOGII GRUPA II TEST Z CYTOLOGII GRUPA II Zad. 1 (4p.) Rysunek przedstawia schemat budowy pewnej struktury komórkowej. a/ podaj jej nazwę i określ funkcję w komórce, b/ nazwij elementy oznaczone cyframi 2 i 5 oraz określ

Bardziej szczegółowo

Ruch u organizmów jednokomórkowych

Ruch u organizmów jednokomórkowych Ruch u organizmów jednokomórkowych Julia Pawłowska Anna Karnkowska Alicja Okrasińska Zakład Filogeentyki Molekularnej i Ewolucji Wszystkie elementy prezentacji są objęte prawami autorskimi. Proszę nie

Bardziej szczegółowo

Profaza I wykształcenie się wrzeciona podziałowego, kondensacja chromatyny do chromosomów jest długa i składa się z 5 stadiów:

Profaza I wykształcenie się wrzeciona podziałowego, kondensacja chromatyny do chromosomów jest długa i składa się z 5 stadiów: Cykl komórkowy Podział komórki - proces zachodzący u wszystkich żywych organizmów, w którym komórka macierzysta dzieli się na dwie lub więcej komórek potomnych. Najpierw następuje podział jądra komórkowego

Bardziej szczegółowo

Informacje dotyczące pracy kontrolnej

Informacje dotyczące pracy kontrolnej Informacje dotyczące pracy kontrolnej Słuchacze, którzy z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpili do pracy kontrolnej lub otrzymali z niej ocenę negatywną zobowiązani są do dnia 06 grudnia 2015 r.

Bardziej szczegółowo

CYTOSZKIELET. Mikrotubule. podjednostki strukturalne. 450 aminokwasów. 13 (11-16) 55kDa i 53kDa strukturalna polarność

CYTOSZKIELET. Mikrotubule. podjednostki strukturalne. 450 aminokwasów. 13 (11-16) 55kDa i 53kDa strukturalna polarność CYTOSZKIELET Mikrotubule podjednostki strukturalne 13 (11-16) 55kDa i 53kDa strukturalna polarność 450 aminokwasów Mikrotubule wydłuŝanie / /skracanie Mikrotubule elongacja + - in vitro in vivo - dodawanie

Bardziej szczegółowo

DNA musi współdziałać z białkami!

DNA musi współdziałać z białkami! DNA musi współdziałać z białkami! Specyficzność oddziaływań między DNA a białkami wiążącymi DNA zależy od: zmian konformacyjnych wzdłuż cząsteczki DNA zróżnicowania struktury DNA wynikającego z sekwencji

Bardziej szczegółowo

Temat: Glony przedstawiciele trzech królestw.

Temat: Glony przedstawiciele trzech królestw. Temat: Glony przedstawiciele trzech królestw. Glony to grupa ekologiczna, do której należą niespokrewnieni ze sobą przedstawiciele trzech królestw: bakterii, protistów i roślin. Łączy je środowisko życia,

Bardziej szczegółowo

BUDOWA I FUNKCJONOWANIE KOMÓRKI

BUDOWA I FUNKCJONOWANIE KOMÓRKI Zadanie 1 (1 pkt). Uzasadnij, za pomocą jednego argumentu, że: lizosomy są grabarzami obumarłych składników cytoplazmy lub całych komórek. Zadanie 2 (2 pkt.). Schemat przedstawia budowę komórki eukariotycznej.

Bardziej szczegółowo

Budowa komórkowa organizmów Składniki plazmatyczne i nieplazmatyczne komórki - budowa i funkcje

Budowa komórkowa organizmów Składniki plazmatyczne i nieplazmatyczne komórki - budowa i funkcje Budowa komórkowa organizmów Składniki plazmatyczne i nieplazmatyczne komórki - budowa i funkcje KOMÓRKA najmniejszy samoodtwarzający się żywy układ biologiczny ciało komórki tworzy protoplazma, którą oddziela

Bardziej szczegółowo

Historia życia na ziemi. Powstanie komórek eukariotycznych

Historia życia na ziemi. Powstanie komórek eukariotycznych Historia życia na ziemi Powstanie komórek eukariotycznych Powstanie komórek eukariotycznych Podobieństwa i różnice ilościowe Możliwe do wytłumaczenia przez zachodzenie stopniowych zmian Różnice jakościowe

Bardziej szczegółowo

błona zewnętrzna błona wewnętrzna (tworzy grzebienie lamelarne lub tubularne) przestrzeń międzybłonowa macierz Błona wewnętrzna: Macierz:

błona zewnętrzna błona wewnętrzna (tworzy grzebienie lamelarne lub tubularne) przestrzeń międzybłonowa macierz Błona wewnętrzna: Macierz: Mitochondria KOMÓRKA Cz. III błona zewnętrzna błona wewnętrzna (tworzy grzebienie lamelarne lub tubularne) przestrzeń międzybłonowa macierz Błona wewnętrzna: Błona zewnętrzna: białka/lipidy 1:1 poryny

Bardziej szczegółowo

Organelle komórkowe. mgr Zofia Ostrowska

Organelle komórkowe. mgr Zofia Ostrowska Organelle komórkowe mgr Zofia Ostrowska 1. Wyróżniamy dwa typy komórek 2. Eucaryota Zadanie 34. (2 pkt) Matura 2006 p.r. Komórki żywych organizmów są bardzo różnorodne. Poniższe rysunki przedstawiają komórkę

Bardziej szczegółowo

Fragment cząsteczki DNA stanowiący matrycę dla syntezy cząsteczki lub podjednostki białka nazywamy GENEM

Fragment cząsteczki DNA stanowiący matrycę dla syntezy cząsteczki lub podjednostki białka nazywamy GENEM KONTROLA EKSPRESJI GENU PRZEKAZYWANIE INFORMACJI GENETYCZNEJ Informacja genetyczna - instrukcje kierujące wszystkimi funkcjami komórki lub organizmu zapisane jako określone, swoiste sekwencje nukleotydów

Bardziej szczegółowo

autor: Agnieszka Wyremblewska PROTISTY

autor: Agnieszka Wyremblewska PROTISTY autor: Agnieszka Wyremblewska PROTISTY Protisty są to proste organizmy eukariotyczne wyodrębnione z królestw zwierząt, roślin i grzybów. Jest to grupa parafiletyczna, protisty pochodzą od jednego wspólnego

Bardziej szczegółowo

Komórka eukariotyczna organizacja

Komórka eukariotyczna organizacja Komórka eukariotyczna organizacja Centrum informacyjne jądro Układ wykonawczy cytoplazma cytoplazma podstawowa (cytozol) organelle cytoplazma + jądro komórkowe = protoplazma Komórka eukariotyczna organizacja

Bardziej szczegółowo

Komórka eukariotyczna organizacja

Komórka eukariotyczna organizacja Komórka eukariotyczna organizacja Centrum informacyjne jądro Układ wykonawczy cytoplazma cytoplazma organelle podstawowa (cytozol) cytoplazma + jądro komórkowe = protoplazma Komórka eukariotyczna organizacja

Bardziej szczegółowo

Historia informacji genetycznej. Jak ewolucja tworzy nową informację (z ma ą dygresją).

Historia informacji genetycznej. Jak ewolucja tworzy nową informację (z ma ą dygresją). Historia informacji genetycznej. Jak ewolucja tworzy nową informację (z ma ą dygresją). Czym jest życie? metabolizm + informacja (replikacja) 2 Cząsteczki organiczne mog y powstać w atmosferze pierwotnej

Bardziej szczegółowo

GAMETOGENEZA. Spermatogeneza

GAMETOGENEZA. Spermatogeneza GAMETOGENEZA Gametogenezą (z grec. gamete żona; gametes mąż) nazywamy proces powstawania oraz rozwoju specjalnej populacji komórek, które określamy gametami lub komórkami rozrodczymi. Spermatogeneza Pierwotne

Bardziej szczegółowo

Prokariota i Eukariota

Prokariota i Eukariota Prokariota i Eukariota W komórkach organizmów żywych ilość DNA jest zazwyczaj stała i charakterystyczna dla danego gatunku. ILOŚĆ DNA PRZYPADAJĄCA NA APARAT GENETYCZNY WZRASTA WRAZ Z BARDZIEJ FILOGENETYCZNIE

Bardziej szczegółowo

4. Ekspresja informacji genetycznej Transkrypcja Translacja Kod genetyczny Geny i regulacja ich ekspresji...

4. Ekspresja informacji genetycznej Transkrypcja Translacja Kod genetyczny Geny i regulacja ich ekspresji... Spis treści 1. Skład chemiczny organizmów... 11 1.1. Woda... 11 4 1.2. Cukry... 13 1.3. Tłuszczowce... 16 1.4. Białka... 19 1.5. Kwasy nukleinowe... 23 1.6. Trifosforany nukleozydów... 27 1.7. Dinukleotydy...

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu biologia dla klasy I szkoły branżowej I stopnia Autorki: Beata Jakubik, Renata Szymańska

Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu biologia dla klasy I szkoły branżowej I stopnia Autorki: Beata Jakubik, Renata Szymańska Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu biologia dla klasy I szkoły branżowej I stopnia Autorki: Beata Jakubik, Renata Szymańska Temat Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena

Bardziej szczegółowo

Transport pęcherzykowy i plazmodesmy

Transport pęcherzykowy i plazmodesmy Transport pęcherzykowy i plazmodesmy 1 Rola plazmodesmów (desmosomy, złącza szczelinowe) Zambryski & Crawford 2000 PD kanały ciągłości cytoplazmatyczno-jądrowej w ścianie komórkowej zapewniające komunikację

Bardziej szczegółowo

Transport makrocząsteczek

Transport makrocząsteczek Komórka eukariotyczna cytoplazma + jądro komórkowe = protoplazma W cytoplazmie odbywa się: cała przemiana materii, dzięki której organizm uzyskuje energię biosynteza białka i innych związków Transport

Bardziej szczegółowo

Komórka eukariotyczna

Komórka eukariotyczna Komórka eukariotyczna http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=plik:hela_cells_stained_with_hoechst_33258.jpg cytoplazma + jądro komórkowe = protoplazma W cytoplazmie odbywa się: cała przemiana materii,

Bardziej szczegółowo

Organelle komórkowe. mgr Zofia Ostrowska

Organelle komórkowe. mgr Zofia Ostrowska Organelle komórkowe mgr Zofia Ostrowska 1. Wyróżniamy dwa typy komórek 2. Eucaryota Zadanie 34. (2 pkt) Matura 2006 p.r. Komórki żywych organizmów są bardzo różnorodne. Poniższe rysunki przedstawiają komórkę

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI BIOLOGII

SCENARIUSZ LEKCJI BIOLOGII SCENARIUSZ LEKCJI BIOLOGII TEMAT LEKCJI: Cytologia powtórzenie wiadomości KLASA:. NAUCZYCIEL PROWADZĄCY... DATA:... GODZ.... HASŁO PROGRAMOWE: Prawidłowe funkcjonowanie organizmu człowieka jako zintegrowanej

Bardziej szczegółowo

I BIOLOGIA JAKO NAUKA

I BIOLOGIA JAKO NAUKA I BIOLOGIA JAKO NAUKA Zadanie. Rozwiąż krzyżówkę, a następnie odczytaj i wyjaśnij hasło. 0. Bada skład chemiczny organizmów i zachodzące w nich reakcje.. Zajmuje się procesami dziedziczenia.. Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

G C C A T C A T C C T T A C C

G C C A T C A T C C T T A C C Praca kontrolna z biologii LO dla dorosłych semestr III Poniższa praca składa się z 25 zadań. Przy każdym poleceniu podano liczbę punktów możliwą do uzyskania za prawidłową odpowiedź. Za rozwiązanie zadań

Bardziej szczegółowo

Transport pęcherzykowy

Transport pęcherzykowy Transport pęcherzykowy sortowanie przenoszonego materiału zachowanie asymetrii zachowanie odrębności organelli precyzyjne oznakowanie Transport pęcherzykowy etapy transportu Transport pęcherzykowy przemieszczanie

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do biologii molekularnej.

Wprowadzenie do biologii molekularnej. Wprowadzenie do biologii molekularnej. Materiały dydaktyczne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Biologia molekularna zajmuje się badaniem biologicznych

Bardziej szczegółowo

Konspekt do zajęć z przedmiotu Genetyka dla kierunku Położnictwo dr Anna Skorczyk-Werner Katedra i Zakład Genetyki Medycznej

Konspekt do zajęć z przedmiotu Genetyka dla kierunku Położnictwo dr Anna Skorczyk-Werner Katedra i Zakład Genetyki Medycznej Seminarium 1 część 1 Konspekt do zajęć z przedmiotu Genetyka dla kierunku Położnictwo dr Anna Skorczyk-Werner Katedra i Zakład Genetyki Medycznej Genom człowieka Genomem nazywamy całkowitą ilość DNA jaka

Bardziej szczegółowo

Komórka - budowa i funkcje

Komórka - budowa i funkcje Komórka - budowa i funkcje Komórka - definicja Komórka to najmniejsza strukturalna i funkcjonalna jednostka organizmów żywych zdolna do przeprowadzania wszystkich podstawowych procesów życiowych (takich

Bardziej szczegółowo

The Maternal Nucleolus Is Essential for Early Embryonic Development in Mammals

The Maternal Nucleolus Is Essential for Early Embryonic Development in Mammals The Maternal Nucleolus Is Essential for Early Embryonic Development in Mammals autorstwa Sugako Ogushi Science vol 319, luty 2008 Prezentacja Kamil Kowalski Jąderko pochodzenia matczynego jest konieczne

Bardziej szczegółowo

Historia życia na ziemi. Powstanie komórek eukariotycznych

Historia życia na ziemi. Powstanie komórek eukariotycznych Historia życia na ziemi Powstanie komórek eukariotycznych Powstanie komórek eukariotycznych Podobieństwa i różnice ilościowe Różny stopień skomplikowania Możliwe do wytłumaczenia przez zachodzenie stopniowych

Bardziej szczegółowo

Wykorzystując go wykonał doświadczenie, a następnie na podstawie obserwacji spod mikroskopu sporządził rysunek:

Wykorzystując go wykonał doświadczenie, a następnie na podstawie obserwacji spod mikroskopu sporządził rysunek: Budowa komórkowa Zadanie 1 (1 pkt) Uzasadnij, za pomocą jednego argumentu, że: lizosomy są grabarzami obumarłych składników cytoplazmy lub całych komórek. Zadanie 2 (2 pkt.) W komórkach roślinnych i zwierzęcych

Bardziej szczegółowo

Pamiętając o komplementarności zasad azotowych, dopisz sekwencję nukleotydów brakującej nici DNA. A C C G T G C C A A T C G A...

Pamiętając o komplementarności zasad azotowych, dopisz sekwencję nukleotydów brakującej nici DNA. A C C G T G C C A A T C G A... 1. Zadanie (0 2 p. ) Porównaj mitozę i mejozę, wpisując do tabeli podane określenia oraz cyfry. ta sama co w komórce macierzystej, o połowę mniejsza niż w komórce macierzystej, gamety, komórki budujące

Bardziej szczegółowo

I. Biologia- nauka o życiu. Budowa komórki.

I. Biologia- nauka o życiu. Budowa komórki. I. Biologia- nauka o życiu. Budowa komórki. Zaznacz prawidłową definicję komórki. A. jednostka budulcowa tylko bakterii i pierwotniaków B. podstawowa jednostka budulcowa i funkcjonalna wszystkich organizmów

Bardziej szczegółowo

Rzęski, wici - budowa Mikrotubule. rozmieszczenie organelli. Stabilne mikrotubule szkielet rzęsek i wici

Rzęski, wici - budowa Mikrotubule. rozmieszczenie organelli. Stabilne mikrotubule szkielet rzęsek i wici Mikrotubule dynamiczna niestabilność - stabilizacja rozmieszczenie organelli ER Golgi organizują wnętrze komórki - polaryzacja komórki Mt Mt organizacja ER, aparatu Golgiego przemieszczanie mitochondriów

Bardziej szczegółowo

Klasa I. Ocena dostateczna Uczeń opanował wymagania określone na ocenę dopuszczającą a ponadto: Uczeń:

Klasa I. Ocena dostateczna Uczeń opanował wymagania określone na ocenę dopuszczającą a ponadto: Uczeń: Dział programu Badania przyrodnicze Lp. w dziale Ocena dopuszczająca* Uczeń przyswoił treści konieczne. 1. Uczeń: rozróżnia metody poznawania świata wymienia etapy badań 2. nazywa elementy układu optycznego

Bardziej szczegółowo

Geny i działania na nich

Geny i działania na nich Metody bioinformatyki Geny i działania na nich prof. dr hab. Jan Mulawka Trzy królestwa w biologii Prokaryota organizmy, których komórki nie zawierają jądra, np. bakterie Eukaryota - organizmy, których

Bardziej szczegółowo

Temat: systematyczny podział organizmów. Ile gatunków organizmów żyje na Ziemi? W 1995r., z polecenia ONZ oszacowano, że na Ziemi żyje około 14

Temat: systematyczny podział organizmów. Ile gatunków organizmów żyje na Ziemi? W 1995r., z polecenia ONZ oszacowano, że na Ziemi żyje około 14 Temat: systematyczny podział organizmów. Ile gatunków organizmów żyje na Ziemi? W 1995r., z polecenia ONZ oszacowano, że na Ziemi żyje około 14 milionów gatunków organizmów żywych. Inne źródła podają,

Bardziej szczegółowo

BIOLOGIA klasa 1 LO Wymagania edukacyjne w zakresie podstawowym od 2019 roku

BIOLOGIA klasa 1 LO Wymagania edukacyjne w zakresie podstawowym od 2019 roku BIOLOGIA klasa 1 LO Wymagania edukacyjne w zakresie podstawowym od 2019 roku Temat Poziom wymagań ocena dopuszczająca ocena dostateczna ocena dobra ocena bardzo dobra ocena celująca 1. Znaczenie nauk 1.

Bardziej szczegółowo

Uczeń: omawia cechy organizmów wyjaśnia cele, przedmiot i metody badań naukowych w biologii omawia istotę kilku współczesnych odkryć.

Uczeń: omawia cechy organizmów wyjaśnia cele, przedmiot i metody badań naukowych w biologii omawia istotę kilku współczesnych odkryć. Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy pierwszej szkoły ponadpodstawowej w zakresie podstawowym od 2019 roku Poziom wymagań Temat ocena dopuszczająca ocena dostateczna ocena dobra ocena bardzo dobra

Bardziej szczegółowo

Transport makrocząsteczek (białek)

Transport makrocząsteczek (białek) Transport makrocząsteczek (białek) Transport makrocząsteczek sortowanie białek - sekwencje sygnałowe lata 70-te XX w. - Günter Blobel - hipoteza sygnałowa; 1999r - nagroda Nobla Sekwencja sygnałowa: A

Bardziej szczegółowo

Cykl komórkowy. Rozmnażanie komórek G 1, S, G 2. (powstanie 2 identycznych genetycznie komórek potomnych): podwojenie zawartości (interfaza)

Cykl komórkowy. Rozmnażanie komórek G 1, S, G 2. (powstanie 2 identycznych genetycznie komórek potomnych): podwojenie zawartości (interfaza) Rozmnażanie komórek (powstanie 2 identycznych genetycznie komórek potomnych): podwojenie zawartości (interfaza) G 1, S, G 2 podział komórki (faza M) Obejmuje: podwojenie zawartości komórki (skopiowanie

Bardziej szczegółowo

Konkurs szkolny Mistrz genetyki etap II

Konkurs szkolny Mistrz genetyki etap II onkurs szkolny istrz genetyki etap II 1.W D pewnego pierwotniaka tymina stanowi 28 % wszystkich zasad azotowych. blicz i zapisz, jaka jest zawartość procentowa każdej z pozostałych zasad w D tego pierwotniaka.

Bardziej szczegółowo

Plan działania opracowała Anna Gajos

Plan działania opracowała Anna Gajos Plan działania 15.09-15.10 opracowała Anna Gajos Jakie zagadnienia trzeba opanować z następujących działów: 1. Budowa chemiczna organizmów. 2. Budowa i funkcjonowanie komórki 3. Cykl komórkowy 4. Metabolizm

Bardziej szczegółowo

wykład dla studentów II roku biotechnologii Andrzej Wierzbicki

wykład dla studentów II roku biotechnologii Andrzej Wierzbicki Genetyka ogólna wykład dla studentów II roku biotechnologii Andrzej Wierzbicki Uniwersytet Warszawski Wydział Biologii andw@ibb.waw.pl http://arete.ibb.waw.pl/private/genetyka/ 1. Gen to odcinek DNA odpowiedzialny

Bardziej szczegółowo

CYTOSZKIELET CYTOSZKIELET

CYTOSZKIELET CYTOSZKIELET CYTOSZKIELET Sieć włókienek białkowych; struktura wysoce dynamiczna Filamenty aktynowe Filamenty pośrednie Mikrotubule Fibroblast CYTOSZKIELET 1 CYTOSZKIELET 7nm 10nm 25nm Filamenty pośrednie ich średnica

Bardziej szczegółowo

TEST Z CYTOLOGII - GRUPA I

TEST Z CYTOLOGII - GRUPA I TEST Z CYTOLOGII - GRUPA I Zad. 1 (2 p.) Rysunek przedstawia schemat budowy pewnej struktury komórkowej. Podaj jej nazwę i określ funkcję w komórce. Zad. 2 (4p.) Schematy A i B ilustrują dwie struktury

Bardziej szczegółowo

ROLA CYTOSZKIELETU W ROZWOJU ORGANIZMÓW JEDNOKOMÓRKOWYCH (NA PRZYKŁADZIE ORZĘSKA TETRAHYMENA I PORÓWNAWCZO DROŻDŻA SCHISOSACCHAROMYCES POMBE)

ROLA CYTOSZKIELETU W ROZWOJU ORGANIZMÓW JEDNOKOMÓRKOWYCH (NA PRZYKŁADZIE ORZĘSKA TETRAHYMENA I PORÓWNAWCZO DROŻDŻA SCHISOSACCHAROMYCES POMBE) Kosm os Tom 49, 2000 Numer 4 (249) Strony 537-557 PROBLEMY NAU KBIOLO G^CZNYCH Polskie Towarzystwo Przyrodników im. Kopernika Ja n in a K a c z a n o w s k a, D o r o t a W ł o g a, M a u r y l a K ie

Bardziej szczegółowo

Temat: Komórka jako podstawowa jednostka strukturalna i funkcjonalna organizmu utrwalenie wiadomości.

Temat: Komórka jako podstawowa jednostka strukturalna i funkcjonalna organizmu utrwalenie wiadomości. SCENARIUSZ LEKCJI BIOLOGII DLA KLASY I GIMNAZJUM Temat: Komórka jako podstawowa jednostka strukturalna i funkcjonalna organizmu utrwalenie wiadomości. Cele: Utrwalenie pojęć związanych z budową komórki;

Bardziej szczegółowo

Poziomy organizacji żywej materii 1. Komórkowy- obejmuje struktury komórkowe (organelle) oraz komórki 2. Organizmalny tworzą skupienia komórek

Poziomy organizacji żywej materii 1. Komórkowy- obejmuje struktury komórkowe (organelle) oraz komórki 2. Organizmalny tworzą skupienia komórek Poziomy organizacji żywej materii 1. Komórkowy- obejmuje struktury komórkowe (organelle) oraz komórki 2. Organizmalny tworzą skupienia komórek (tkanki), narządy (organy), ich układy i całe organizmy wielokomórkowe

Bardziej szczegółowo

4. Protisty najprostsze organizmy eukariotyczne

4. Protisty najprostsze organizmy eukariotyczne 4. Protisty najprostsze organizmy eukariotyczne Około 2mln lat temu powstały pierwsze komórki z jądrem komórkowym komórki eukariotyczne. Współczesne komórki eukariotyczne są większe i bardziej złożone

Bardziej szczegółowo

Materiały dydaktyczne do kursów wyrównawczych z przedmiotu biologia

Materiały dydaktyczne do kursów wyrównawczych z przedmiotu biologia Człowiek najlepsza inwestycja Materiały dydaktyczne do kursów wyrównawczych z przedmiotu biologia Autor: dr inż. Anna Kostka Projekt POKL Poddziałanie 4.1.2. KOMÓRKA pobiera składniki odŝywcze oddycha

Bardziej szczegółowo

KOMÓRKA. Cz. II. Egzocytoza. Endocytoza: fagocytoza. pinocytoza - niezależna od klatryny - zależna od klatryny (endocytoza receptorowa)

KOMÓRKA. Cz. II. Egzocytoza. Endocytoza: fagocytoza. pinocytoza - niezależna od klatryny - zależna od klatryny (endocytoza receptorowa) KOMÓRKA Egzocytoza Cz. II transport pęcherzyków zawierających substancje do wydzielenia fuzja pęcherzyków z błoną komórkową - wydzielenie substancji Fuzja błon Dwa rodzaje egzocytozy: konstytutywna: ciągła

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu biologia dla klasy I szkoły ponadpodstawowej Beata Jakubik, Renata Szymańska

Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu biologia dla klasy I szkoły ponadpodstawowej Beata Jakubik, Renata Szymańska Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu biologia dla klasy I szkoły ponadpodstawowej Beata Jakubik, Renata Szymańska Temat Ocena dopuszczająca Uczeń: I. BADANIA BIOLOGICZNE 1. Metody w badaniach

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE z biologii klasa I poziom rozszerzony

WYMAGANIA EDUKACYJNE z biologii klasa I poziom rozszerzony WYMAGANIA EDUKACYJNE z biologii klasa I poziom rozszerzony Dział programu Badania przyrodnic ze Chemiczne podstawy życia Temat Metodyka badań Obserwacje mikroskopowe jako źródło wiedzy biologicznej Składniki

Bardziej szczegółowo

Właściwości błony komórkowej

Właściwości błony komórkowej płynność asymetria Właściwości błony komórkowej selektywna przepuszczalność Płynność i stan fazowy - ruchy rotacyjne: obrotowe wokół długiej osi cząsteczki - ruchy fleksyjne zginanie łańcucha alifatycznego

Bardziej szczegółowo

rozumie znaczenie metod badawczych w poznawaniu przyrody tłumaczy, czym jest obserwacja i doświadczenie wymienia etapy doświadczenia

rozumie znaczenie metod badawczych w poznawaniu przyrody tłumaczy, czym jest obserwacja i doświadczenie wymienia etapy doświadczenia Roczny plan dydaktyczny przedmiotu biologia dla klasy I szkoły ponadpodstawowej (branżowej), uwzględniający kształcone umiejętności i treści podstawy programowej Temat (rozumiany jako lekcja) Liczba godzin

Bardziej szczegółowo

TATA box. Enhancery. CGCG ekson intron ekson intron ekson CZĘŚĆ KODUJĄCA GENU TERMINATOR. Elementy regulatorowe

TATA box. Enhancery. CGCG ekson intron ekson intron ekson CZĘŚĆ KODUJĄCA GENU TERMINATOR. Elementy regulatorowe Promotory genu Promotor bliski leży w odległości do 40 pz od miejsca startu transkrypcji, zawiera kasetę TATA. Kaseta TATA to silnie konserwowana sekwencja TATAAAA, występująca w większości promotorów

Bardziej szczegółowo

Bezpośrednia embriogeneza somatyczna

Bezpośrednia embriogeneza somatyczna Bezpośrednia embriogeneza somatyczna Zarodki somatyczne formują się bezpośrednio tylko z tych komórek roślinnych, które są kompetentne już w momencie izolowania z rośliny macierzystej, czyli z proembriogenicznie

Bardziej szczegółowo

BUDOWA I FUNKCJA GENOMU LUDZKIEGO

BUDOWA I FUNKCJA GENOMU LUDZKIEGO BUDOWA I FUNKCJA GENOMU LUDZKIEGO Magdalena Mayer Katedra i Zakład Genetyki Medycznej UM w Poznaniu 1. Projekt poznania genomu człowieka: Cele programu: - skonstruowanie szczegółowych map fizycznych i

Bardziej szczegółowo

Różnorodność biologiczna

Różnorodność biologiczna Różnorodność biologiczna Rozmnażanie bezpłciowe i płciowe oraz przemiana pokoleń. Istota i różnorodność Anna Bajer, Mohammed Alsarraf i Marta Wrzosek Rozmnażanie: płciowe i bezpłciowe zapewnia trwanie

Bardziej szczegółowo

Dominika Stelmach Gr. 10B2

Dominika Stelmach Gr. 10B2 Dominika Stelmach Gr. 10B2 Czym jest DNA? Wielkocząsteczkowy organiczny związek chemiczny z grupy kwasów nukleinowych Zawiera kwas deoksyrybonukleoinowy U organizmów eukariotycznych zlokalizowany w jądrze

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy harmonogram ćwiczeń Biologia i genetyka w Zakładzie Biologii w roku akademickim 2015/2016 - I rok Kosmetologia

Szczegółowy harmonogram ćwiczeń Biologia i genetyka w Zakładzie Biologii w roku akademickim 2015/2016 - I rok Kosmetologia Szczegółowy harmonogram ćwiczeń Biologia i genetyka w Zakładzie Biologii w roku akademickim 2015/2016 - I rok Kosmetologia Przedmiot Wykłady Ćwiczenia Semestr I Biologia i genetyka 10W/15Ćw./20Sem. Egzamin

Bardziej szczegółowo

Wykład 14 Biosynteza białek

Wykład 14 Biosynteza białek BIOCHEMIA Kierunek: Technologia Żywności i Żywienie Człowieka semestr III Wykład 14 Biosynteza białek WYDZIAŁ NAUK O ŻYWNOŚCI I RYBACTWA CENTRUM BIOIMMOBILIZACJI I INNOWACYJNYCH MATERIAŁÓW OPAKOWANIOWYCH

Bardziej szczegółowo

Praca kontrolna z biologii LO dla dorosłych semestr V

Praca kontrolna z biologii LO dla dorosłych semestr V Praca kontrolna z biologii LO dla dorosłych semestr V Poniższa praca składa się z 15 zadań. Przy każdym poleceniu podano liczbę punktów możliwą do uzyskania za prawidłową odpowiedź. Za rozwiązanie zadań

Bardziej szczegółowo

Dział I Powitanie biologii

Dział I Powitanie biologii Wymagania podstawowe Uczeń: Wymagania ponadpodstawowe Uczeń: Dział I Powitanie biologii wymienia nazwy dziedzin biologii, wskazuje ważne etapy w rozwoju biologii jako nauki. określa podstawowe zasady prowadzenia

Bardziej szczegółowo

PROTISTY. Formy jednokomórkowe

PROTISTY. Formy jednokomórkowe PROTISTY! sztuczna jednostka systematyczna, do której zalicza się organizmy eukariotyczne o bardzo zróżnicowanej budowie, czynnościach życiowych i pochodzeniu! należą tu gatunki, które w starszych systematykach

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko...kl...

Imię i nazwisko...kl... Gimnazjum nr 4 im. Ojca Świętego Jana Pawła II we Wrocławiu SPRAWDZIAN GENETYKA GR. A Imię i nazwisko...kl.... 1. Nauka o regułach i mechanizmach dziedziczenia to: (0-1pkt) a) cytologia b) biochemia c)

Bardziej szczegółowo

Zadania maturalne z biologii - 3

Zadania maturalne z biologii - 3 Koło Biologiczne Liceum Ogólnokształcące nr II w Gliwicach 2015-2016 Zadania maturalne z biologii - 3 Zadania: Zad. 1(Wiktoria Wnuk, Weronika Żak, Tomasz Gojowy 2D) Na podstawie wykresu odpowiedz na pytania.

Bardziej szczegółowo

Roczny plan dydaktyczny przedmiotu biologia dla klasy I szkoły ponadpodstawowej, uwzględniający kształcone umiejętności i treści podstawy programowej

Roczny plan dydaktyczny przedmiotu biologia dla klasy I szkoły ponadpodstawowej, uwzględniający kształcone umiejętności i treści podstawy programowej Roczny plan dydaktyczny przedmiotu biologia dla klasy I szkoły ponadpodstawowej, uwzględniający kształcone umiejętności i treści podstawy programowej Temat (rozumiany jako lekcja) Liczba godzin I. BADANIA

Bardziej szczegółowo

Cykl życiowy komórki. Kariokineza mitotyczna i mejotyczna. Molekularne aspekty cyklu komórkowego. Cykl życiowy komórki

Cykl życiowy komórki. Kariokineza mitotyczna i mejotyczna. Molekularne aspekty cyklu komórkowego. Cykl życiowy komórki Cykl życiowy komórki Ćwiczenie: 2 Kariokineza mitotyczna i mejotyczna Cykl życiowy komórki obejmuje: podwojenie swojej zawartości podział na dwie nowe komórki Molekularne aspekty cyklu komórkowego Czas

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1 Budowa genomu jądrowego (M.J. Olszewska, J. Małuszyńska) 13. Przedmowa 10

Spis treści. 1 Budowa genomu jądrowego (M.J. Olszewska, J. Małuszyńska) 13. Przedmowa 10 Spis treści Przedmowa 10 1 Budowa genomu jądrowego (M.J. Olszewska, J. Małuszyńska) 13 1.1. Organizacja DNA jądrowego 13 1.1.1. Rodzaje sekwencji powtarzalnych i ich lokalizacja 14 1.1.1.1. Sekwencje rozproszone

Bardziej szczegółowo