Olvassa el figyelmesen a következő hiányos mondatokat és az alábbi teszt feladatok megoldásaival egészítse ki!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Olvassa el figyelmesen a következő hiányos mondatokat és az alábbi teszt feladatok megoldásaival egészítse ki!"

Átírás

1 Struktúra - funkció 11. a trns része 12. két alegységből jön létre 13. specifikus enzim kapcsolja a hordozójára 14. típusát az oldallánca határozza meg 15. bázisait a kodonszótárban megjelenítették Többszörös választás 16. Szerves bázist tartalmaz: 1. A ábrarészlet 2. E ábrarészlet 3. D ábrarészlet 4. F ábrarészlet 17. A molekulák génről képződnek: 1. E ábrarészlet 2. B ábrarészlet 3. D ábrarészlet 4. A ábrarészlet 18. A vérplazmánkban jelen van: 1. F ábrarészlet 2. A ábrarészlet 3. C ábrarészlet 4. E ábrarészlet Szövegkiegészítés Olvassa el figyelmesen a következő hiányos mondatokat és az alábbi teszt feladatok megoldásaival egészítse ki! Az eukarióta élőlények jellemző sejtalkotója a sejtmag, amelyben megtaláljuk 19..A sejtciklus nyugalmi szakaszának kezdetén 20. játszódik le. Sejtosztódáskor a testi sejtek keletkezése 21.,a folyamat során 22. játszódik le. A sejtosztódás másik típusa 23., ahol 24. keletkezhetnek. Az utóbbi sejtosztódás alatt 25. figyelhető meg. Az eukarióta sejtekben DNS állomány található: a 26. Többszörös választás a maghártyát 2. a kromatinállományt 3. fehérjéket 4. a sejtmagvacskát mrns szintézis 2. DNS szintézis 3. enzimfehérje szintézis 4. mitózis

2 Táblázat számtartó 2. számfelező 3. mitózis 4. meiózis a húzófonalak kialakulása 2. a kromoszómák képződése 3. a kromatidák szétválása 4. a homológ kromoszómák szétválása számtartó 2. számfelező 3. mitózis 4. meiózis petesejt 2. spóra 3. hímivarsejt 4. diploid sejt átkereszteződés 2. két haploid, kettős kromatídás sejt képződése 3. négy haploid sejt képződése 4. DNS megkettőződés mitokondriumban 2. sejtmagban 3. színtestben 4. sejtmaghártyában 27. gránum 28. NADPH + H CH3 - CH2 OH ATP (1 mol glükóz) 31. NAD glicerinsav-foszfát 33. citoplazma 34. zöld színtest alapállománya 35. piroszőlősav 36. NADP /38 ATP (1 mol glükóz)

3 Struktúra-funkció 11. a kromoszóma modell erről az egységről kapta a nevét 12. a kromoszómák számának véletlenszerű megfeleződése 13. a meiózis második főszakaszának vége 14. a kromoszóma itt egy kromatídás 15. a hím ivarsejtek lehetnek ilyenek Többszörös választás 16. Fehérje molekulák: 1. C ábrarészlet 2. B ábrarészlet 3. A ábrarészlet 4. F ábrarészlet 17. A kromoszóma az átkereszteződés után: 1. A ábrarészlet 2. B ábrarészlet 3. D ábrarészlet 4. E ábrarészlet 18. A meiózis első fő szakaszának vége: 1. B ábrarészlet 2. D ábrarészlet 3. A ábrarészlet 4. E ábrarészlet Szövegkiegészítés Az eukarióta sejtek működéséhez egyszerre elengedhetetlen a környezettől való elhatárolódás és kapcsolattartás. Ennek a feladatnak a 19. képesek megfelelni. A felépítésében 20. molekulák vehetnek részt. Specifikussá 21. molekulák teszik. A prokarióta és eukarióta sejtek citoplazmáját 22. határolja. A legnagyobb felületű, a sejtmag körül, annak membránjával közvetlen kapcsolatban lévő 23. A Golgikészülék részt vesz 24. A lizoszómák szerepe 25. Az eukarióta sejtben membrán határolja 26. Többszörös választás apoláros és poláros részletekkel rendelkező fehérjék 2. a kettős oldékonyságú foszfatidok 3. sejtfal 4. biológiai membránok fehérjék 2. kettős oldékonyságú lipidek 3. szénhidrátok 4. foszfátok fehérjék 2. lipidek 3. szénhidrátok 4. foszfatidok

4 kettős membrán 2. kettős membrán pórusokkal 3. foszfatid kettősréteg 4. sejthártya a riboszómákkal borított endoplazmatikus membránrendszer 2. lizoszómákkal borított endoplazmatikus membránrendszer 3. simafelüleltű endoplazmatikus membránrendszere 4. Golgi-készülék a fehérjeláncok átalakításában 2. a fehérjeláncok becsomagolásában 3. a fehérjemolekulák célba juttatásában 4. a lizoszómák képződésében exocitózissal felvett anyagok hidrolízise 2. elöregedett sejtalkotók lebontása 3. a membrán fehérjék lebontása 4. endocitózissal felvett anyagok lebontása a mitokondriumot 2. a zöldszintestet 3. a sejtmagot 4. a sejtmagvacskát Táblázat 27. a felépítő folyamat helye 28. az építőegységek között peptidkötés jön létre, így képződik a makromolekula 29. az építőegységekben N-tartalmú szerves bázis van 30. operon modell szerint is szabályozódhat 31. a folyamathoz polimeráz enzimek és ATP szükséges 32. villa (replikációs villa modell) 33. nyugalmi szakasz 34. jelenlétének kimutatása 35. élőlényekben lejátszódó folyamatokban katalizátor a nevük 36. e folyamat vezethet a génállomány megváltozásához 37. a folyamat mellékterméke víz

5 Struktúra funkció 16. itt folyik a glikolízis 17. lehet belső vagy külső elválasztású mirigy terméke 18. a sejten belüli emésztésben van szerepe 19. itt történik a szintetizált fehérjék átalakítása és becsomagolása 20. sejtosztódáskor itt képződnek a kromoszómák Többszörös választás 21. A fehérjék szintézisében vagy átalakításában szerepet játszó sejtalkotók. 1. A jelű rész 2. F jelű rész 3. D jelű rész 4. E jelű rész 22. A glikolízisben szerepet játszó enzimek szintézisének helye. 1. A jelű rész 2. B jelű rész 3. C jelű rész 4. D jelű rész 23. Felépítésében nagy számban vesznek részt foszfatidmolekulák is. 1. F jelű rész 2. C jelű rész 3. D jelű rész 4. E jelű rész Szövegkiegészítés Olvassa el figyelmesen a következő hiányos mondatokat, és egészítse ki azokat a következő oldalon található tesztfeladatok megoldásaival! A szénhez hasonló elektronszerkezettel rendelkezik a 24., amely/amelyek a kovamoszatokban és zsurlókban megtalálható/megtalálhatók. A/az 25. hatással van a növények növekedésére és fejlődésére, főképpen azonban a virág- és termésképzésre. A kalcium a növények és állatok számára egyaránt fontos, funkciója van pl A kén nemfémes elem, nélkülözhetetlen, mert 27. alkotórésze. A fémek közül a 28. is biológiai szerephez jutott, mert ez/ezek különböző oxidációs állapotukban is stabil/stabilak. A klór ionként szerepet játszik 29.. A jód az élővilág egyes csoportjaiban jelentős, ezek: 30.. A réz redoxifolyamatokban szerepet játszó enzimek alkotója. Réztartalmú fehérje 31.. Többszörös választás foszfor 2. nitrogén 3. kalcium 4. szilícium

6 oxigén 2. hidrogénfoszfát 3. kén 4. ammóniumion a fibrinogén átalakulásában 2. a csont szervetlen állományának felépítésében 3. az izomműködésben 4. az idegsejtek ingerületvezetésében egyes zsírsavak 2. egyes aminosavak 3. egyes poliszacharidok 4. egyes koenzimek vas 2. mangán 3. réz 4. kalcium a fogzománc felépítésében 2. a csúcspotenciál alatt a membrán polaritásának megváltozásában 3. a véralvadásban 4. a vörösvérsejtek szén-dioxid-szállításának folyamatában emlősök 2. ember 3. barnamoszatok 4. zöldmoszatok a vér albuminja 2. a gyűrűsférgek oxigénszállító molekulája 3. az emlősök oxigénszállító molekulája 4. a puhatestűek oxigénszállító molekulája Vizsgálat és elemzés Két tyúktojásról 10%-os háztartási sósavoldattal a feléig leoldottuk a tojáshéjat. Ezután az egyik tojást 1 órára desztillált vízbe tettük (A tojás), a másikat pedig nem (B tojás). A) az A tojásra jellemző B) a B tojásra jellemző C) mindkét tojásra jellemző D) egyik tojásra sem jellemző 32. A tojás vékony belső hártyája megmaradt. 33. A tojás térfogata megnőtt. 34. A belső hártya féligáteresztő tulajdonságú. 35. Az ozmózis jelenségét figyelhettük meg. 36. A plazmolízis jelenségét figyelhettük meg. 37. Átszúrva a tojás hártyáját, a túlnyomásos víz szökőkútszerűen távozik.

7 A táblázat és ismeretei alapján oldja meg a feladatokat! Párosítsa a számhoz a megfelelő betűjelet! 41. Melyik esetben mutathattunk ki biztosan glükózt? A. az A jelű esetben B. a B jelű esetben C. a C jelű esetben D. a D jelű esetben E. az E jelű esetben 42. Melyik kísérleti anyag volt a biológiai oxidáció végterméke? A. az A jelű B. a B jelű C. a C jelű. D. a D jelű E. az E jelű 43. Melyik esetben mutathattunk ki fenilalanint? A. az A jelű esetben B. a B jelű esetben C. a C jelű esetben D. a D jelű esetben E. az E jelű esetben 44. Melyik esetben tapasztalhattunk irreverzíbilis fehérjekoagulációt? A. Az A és B betűjelű esetben B. Az A és C betűjelű esetben C. D betűjelű esetben D. D és B betűjelű esetben E. Egyik esetben sem 45. Melyik anyagcsoportba tartozik a B jelű anyag? A. szervetlen anyag B. lipid C. szénhidrát D. fehérje E. nukleinsav

8 21. Milyen megállapítások igazak az A-val jelölt sejtalkotóra? Válassza ki a helyes válaszok (2) betűjeleit! A. Képes a felületére kerülő mrns molekulán elmozdulni. B. Az ezt a részecskét hordozó membrán a sejtmaghártyával áll összeköttetésben. C. Dezoxi-ribonukleotidokat tartalmaz. D. Pontosan 64- féle trns szállít aminosavakat a felületére. E. A felületén képződő fehérjék a sejtplazmában fognak elhelyezkedni. 22. Milyen megállapítások igazak az B-vel jelölt sejtalkotórészletre? Válassza ki a leghelyesebb válasz betűjelét! A. Az itt végbemenő folyamatok oxigént termelnek. B. Itt megy végbe a glikolízis. C. Az itt végbemenő folyamatok jelentős mennyiségű szén-dioxidot termelnek. D. Az itt végbemenő körfolyamat eredményeként oxidálódik a NADH + H+. E. Bakteriális eredetét jelzik az itt található befűződéssel rendelkező kromoszómák is. 23. Milyen megállapítások igazak az C-vel jelölt sejtalkotórészletre? Válassza ki a helyes válaszok (2) betűjeleit! A. A membránban található fehérjék a szubsztrátokból szén-dioxidot szabadítanak fel. B. Az elektronszállító lánc végén aktív transzporttal kerül a hidrogénion a membrán másik oldalára. C. A membránban található elektronszállító molekulák működésekor nő az elektron energiája. D. Az elektron energiájának itt végbemenő csökkenése hidrogénionok átmenetét teszi lehetővé a membrán egyik oldaláról a másikra. E. A membránban található fehérjék egy része vasiont tartalmaz. 24. Milyen megállapítások igazak az D-vel jelölt sejtalkotórészletre? Válassza ki a helyes válaszok (3) betűjeleit! A. Enzimei redukált koenzimeket használnak fel. B. Az itt végbemenő körfolyamatból glicerin-aldehid-foszfát lép ki. C. Az itt végbemenő folyamat eredményeként oxidálódik a szén-dioxid. D. Az itt végbemenő folyamatok következtében ATP szabadul fel. E. Keményítőt tartalmaz. 25. Milyen megállapítások igazak az E-vel jelölt alkotóra? Válassza ki a helyes válaszok (3) betűjeleit! A. Belsejében keletkezik az oxigén. B. Az itt található pigmentek elsősorban a napfény zöld spektrumát nyelik el.

9 C. A II. és az I. pigmentrendszer között az elektron energiája olyan nagymértékben csökken, hogy az ATP- szintéziséhez vezethet. D. Protoncsatornái a gránum belseje felé szállítják a hidrogénionokat. E. Az itt végbemenő elektronszállítás során hidrogénionok kerülnek a sejt belsejébe. 26. Válassza ki a helyes kifejezés betűjelét! A. citromsavciklus B. glikolízis C. fordítás (transzláció) D. DNS-szintézis E. Calvin-ciklus 27. Válassza ki a helyes kifejezés betűjelét! A. citromsavciklus B. glikolízis C. fordítás (transzláció) D. DNS-szintézis E. Calvin-ciklus 28. Válassza ki a helyes kifejezések (2) betűjeleit! A. sejtmag B. a zöld színtest plazma állománya (sztróma) C. a mitokondrium belső membránja D. a mitokondrium plazmaállománya (mátrix) E. sejtplazma 29. Válassza ki a helyes kifejezések (2) betűjeleit! A. aminosav-aktiváló enzimek (20-féle) B. stresszfehérjék C. DNS-polimeráz D. RNS-polimeráz E. helikáz (a hélixszerkezetet megszüntető, hidrogénkötést bontó enzim) 30. Válassza ki a helyes kifejezések (2) betűjeleit! A. aminosav-aktiváló enzimek (20-féle) B. stresszfehérjék C. DNS-polimeráz D. trns-ek E. helikáz (a hélixszerkezetet megszüntető, hidrogénkötést bontó enzim)

10 FEHÉRJEVIZSGÁLAT Tojásfehérjéből oldatot készítettünk úgy, hogy egy tojás fehérjéjét kb. 200 cm 3 vízzel összekevertük, majd vattacsomón átszűrtük. Az így kapott szűrlettel végezzük a vizsgálatokat. A szűrletből több kémcsőbe egyenlő mennyiségű fehérjeoldatot öntünk. Az egyiket lassan felmelegítjük, a másikhoz ólom-nitrát-oldatot öntünk, majd vizet adunk mindkettőhöz. 31. Mit tapasztalunk a kémcsövekben? Válassza ki a helyes válaszok (2) betűjeleit! A. mindkét kémcsőben kolloid oldat alakul ki a kicsapódó fehérjéből B. mindkét kémcsőben kicsapódik a fehérje C. mindkét kémcsőben denaturálódott a fehérje D. melegítésre kicsapódás, míg az ólom-nitrát oldat hatására kicsapódás és lila színreakció figyelhető meg, a szín a víz hozzáadása után eltűnik E. melegítés hatására reverzibilisen, ólom-nitrát hatására irreverzibilisen csapódik ki a fehérje 32. A fehérjék tehát kicsapódnak a hőmérséklet emelkedésére. A 100 o C körüli hőforrásokban mégis élnek baktériumok. Hogyan lehetséges ez? Válassza ki a helyes válaszok (2) betűjeleit! A. nincsenek fehérjéik, az enzimeik kémiai összetétele más B. a baktériumsejtekben elegendő víz van, ezért nem okoz problémát a magas hőmérséklet C. fehérjéikben több a kovalens kötéssel összekapcsolódó aminosav-oldallánc, stabilabb a fehérjék térszerkezete D. fehérjéik kevésbé merev szerkezetűek, inkább rugalmasak, így jobban tudnak alkalmazkodni a magasabb hőmérséklethez E. fehérjéik között több dajkafehérje van, ezek védik a fehérjéket Az ólom-nitrát-oldaton kívül más sóoldat hatását is megvizsgáljuk. 33. A felsoroltak közül melyik sóoldattal tapasztalunk az ólom-nitrát-oldat hozzáadására bekövetkezett változáshoz hasonlót, ha ugyanúgy járunk el? Válassza ki a helyes válaszok (3) betűjeleit! A. nátrium-karbonát-oldattal B. réz-szulfát-oldattal C. higany-klorid-oldattal D. magnézium-szulfát-oldattal E. ezüst-nitrát-oldattal 34. Az előző (33.) kérdésben szereplő oldatok közül az egyiket olyan gombaölő szerként ismerjük, amely biogazdaságokban is felhasználható. Melyik anyag ez? Válassza ki a leghelyesebb válasz betűjelét! A. nátrium-karbonát-oldat B. réz-szulfát-oldat C. higany-klorid-oldat D. magnézium-szulfát-oldat E. ezüst-nitrát-oldat

11 35. Mi történik a fehérjékkel ezekben a vizsgálatokban? Válassza ki a helyes válaszok (3) betűjeleit! A. elvesztik működőképességüket B. szol állapotú kolloid rendszerből gél állapotúvá alakulnak át C. megváltozik az aminosav-összetételük D. megváltozik az alakjuk E. megváltozik a térszerkezetük DNS-ENZIMEK Számos kutató véleménye szerint az ősi sejtnek RNS volt az örökítőanyaga. Ez a nukleinsav ugyanis fehérje nélkül is szintetizálódhat, képes arra, hogy enzimként (ribozimként) működve a saját molekuláját vagy más RNS-eket megmunkáljon (hasítson), s megkettőződésének (replikációjának) sincs akadálya. Tetszetős elképzelések születtek arról, hogy miképp működhetett együtt az ősi RNS-oligonukleotid és oligopeptid, amely végül is megteremtette a kezdetleges transzláció (lefordítás, azaz fehérjeszintézis) feltételeit. De arra is vannak szakirodalmi utalások, hogy az RNS információjának a DNS-be való visszaíródásához szükséges fehérje (az 1970-ben felfedezett reverz transzkriptáz enzim) is létrejött a sejtté szerveződés előtt. Ez az enzim nemcsak az örökítőanyagként RNS-t tartalmazó daganatvírusok jellegzetes alkotórésze, hanem reverz transzkriptázszerű aktivitás az ecetmuslica sejtjeiben és az élesztősejtekben is kimutatható, s ennek valószínűleg a DNS-beli úgynevezett mozgékony genetikai elemek, más néven transzpozonok mozgásában van szerepe. Végül is a DNS lett a sejtek örökítőanyaga. Erről a nukleinsavról azonban az 1990-es évek derekán kiderült, hogy laboratóriumban létrehozott válfajai enzimként is működhetnek. 46. A cikk alapján válassza ki a helyes állítások (2) betűjeleit! A. A daganatvírusok általában DNS vírusok. B. A reverz transzkriptáz volt az első ribozimként működő molekula. C. A RNS-ek az élet kialakulásának kezdetén betölthették azokat a funkciókat, amit ma a DNS és egyes fehérjék betöltenek. D. A vírusok már a sejtté szerveződés előtt léteztek. E. Az állati sejtekben RNS-ek közvetítésével helyeződhetnek át DNS darabok. 47. A cikk alapján válassza ki a leghelyesebb állítás betűjelét! A. Az első vírusoknak RNS volt az örökítő anyaga. B. A DNS molekulák enzimként működtek az elsőként kialakult sejtekben. C. DNS szintézis fehérjék nélkül is végbemegy. D. RNS szintézis fehérjék nélkül is végbemegy. E. A daganatvírusokban előforduló reverz transzkriptáz rovarokban is előfordul. 48. Mire utal az oligopeptid elnevezés, mi igaz az oligopeptidekre? Válassza ki a helyes válaszok (3) betűjeleit! A. aminosavakból épülnek fel B. ribózt vagy dezoxiribózt tartalmaznak C. nukleotidokból épülnek fel D. viszonylag kevés monomerből állnak E. emészthetők

12 49. A cikk alapján válassza ki a helyes állítások (2) betűjeleit! A. Az élesztősejtek prokarióta sejtek. B. Az élesztősejtek baktériumsejtek. C. Az élesztősejtekben van RNS-molekula. D. Az élesztősejtekben van DNS-molekula. E. A transzláció feltételei még nem adottak az élesztősejtben. 50. Mik a transzpozonok? A cikk alapján válassza ki a leghelyesebb válasz betűjelét! A. RNS-molekulák. B. DNS-molekulák. C. Fehérjemolekulák. D. Ribozimok. E. RNS-ek, DNS-ek, fehérjék és ribozimok is lehetnek. SEJTALKOTÓ 21. Mi jellemző a képen 1-es számmal jelölt sejtalkotóra? Válassza ki a leghelyesebb válaszok (3) betűjeleit! A. felületén találhatók a riboszómák B. a sejt a kiürítendő fehérjéit a sejtalkotó felszínén szintetizálja C. felületén történik az anyagok emésztése D. az amilopektint szintetizálja E. itt képződnek fehérjék a plazmamembrán és a lizoszómák számára 22. Mi jellemző a 2-es számmal jelölt sejtalkotóra? Válassza ki a leghelyesebb válaszok (3) betűjeleit! A. riboszómákat nem tartalmaz a felszínén B. mindig sokkal nagyobb területet foglal el a sejtplazmában, mint a DER C. felületén történik a lipidek szintézise D. foszfolipidek és szteroidok is képződnek itt E. itt történik a fotoszintézis 23. A májsejt melyik működéséhez kapcsolódhatnak a 3-as számmal jelölt glikogénszemcsék? Válassza ki a leghelyesebb válaszok (2) betűjelét! A. az epetermeléshez B. a méregtelenítéshez C. a tejsav glükózzá, majd polimerekké alakulásához D. az aminosavak lebontása során keletkezett karbamid szintéziséhez E. a sejtek fokozott cukorfelvételének következményéhez 24. Mi jellemző a 4-es számmal jelölt sejtalkotóra? Válassza ki a leghelyesebb válaszok (3) betűjelét! A. két membrán építi fel B. felépítésében, működésében számos prokarióta jelleg felismerhető C. a citromsav ciklus a külső és a belső membrán közti térben játszódik le D. a sejt osztódásától függetlenül tud osztódni E. nincsenek benne riboszómák

13 25. Mi jellemző az 5-ös számmal jelölt sejtalkotóra? Válassza ki a leghelyesebb válaszok (3) betűjelét! A. enzimtartalmuk a Golgi-készülékben szintetizálódik B. enzimkészletük a bekerült anyagokat alkotó elemeikre képes bontani C. bontó, hidrolitikus enzimeket tartalmaznak D. enzimeiket szubsztrátjuk alapján lehet csoportosítani E. általában semleges vagy lúgos kémhatás jellemzi a lebontó enzimeket tartalmazó hólyagokat ENZIMMŰKÖDÉS A kísérlethez 3 tömeg%-os sósavoldatot készítettünk, ami kb. tízszer töményebb, mint az emberi gyomornedv sósavkoncentrációja. Készítettünk még 15 cm 3 3 tömeg%-os Na2CO3- oldatot is. 31. Hogyan készítjük el a gyomornedvnek megfelelő töménységű sósavoldatot? Válassza ki a helyes válaszok (2) betűjeleit! A. 38 tömeg%-os tömény sósavból mérjünk lombikba 8 cm 3 -t, majd egészítsük ki desztillált vízzel 100 cm 3 -re. B. A 3 tömeg%-os oldatból kiveszek 1 cm 3 -t és hozzáadok 100 cm 3 desztillált vizet. C. A 3 tömeg%-os oldatból kiveszek 1 cm 3 -t és hozzáadok 0,1 cm 3 desztillált vizet. D. 37 tömeg%-os tömény sósavból mérjünk lombikba 0,8 cm 3 -t, majd egészítsük ki desztillált vízzel 100 cm 3 -re. (Az oldatok sűrűsége legyen azonos a vízével!) E. A 3 tömeg%-os oldatból kiveszek 1 cm 3 -t és hozzáadok 9 cm 3 desztillált vizet A gyomorban működő pepszin nevű enzim ph-optimuma 1,5 2. A kísérleteket 38 o C-os vízfürdőben végeztük. Három kémcsőbe vékony tojásfehérje-szeletek mellé a következő anyagokat tettük: 1. kémcső: 15 cm 3 3 tömeg%-os sósavoldat + 1 cm 3 1 tömeg%-os pepszinoldat, 2. kémcső: 15 cm 3 0,3 tömeg%-os sósavoldat + 1 cm 3 1 tömeg%-os pepszinoldat, 3. kémcső: 15 cm 3 3 tömeg%-os Na2CO3 oldat + 1 cm 3 1 tömeg%-os pepszinoldat, 4. kémcső: 16 cm 3 desztillált víz. 32. Melyik kémcsőben történtek olyan szerkezeti változások, amelyek az enzimműködés csökkenéséhez, illetve az enzimaktivitás elvesztéséhez vezettek? Válassza ki a helyes válaszokat (2)! A. az 1.-ben B. a 2.-ban C. a 3.-ban D. a 4.-ben E. egyik kémcsőben sem 33. Melyik kémcsőben zajlott a kontrollkísérlet? Válassza ki a helyes válasz betűjelét! A. az 1.-ben B. a 2.-ban C. a 3.-ban D. a 4.-ben E. egyik kémcsőben sem

14 34. A pepszin működésének eredményeként milyen új anyagok keletkeztek az oldatban? Válassza ki a helyes válaszok (2) betűjeleit! A. peptidek B. cukrok C. aminosavak D. nukleotidok E. glicerin 35. Melyik grafikon mutatja a pepszinműködés ph-függését? Válassza ki a helyes válasz betűjelét! A. A B. B C.C D. A és C E. B és C BAKTÉRIUMOK ANYAGCSERÉJE A zöld és bíbor kénbaktériumok egyetlen fotocentrumában lévő bakterioklorofillt (a növényekhez képest) nagyobb hullámhosszú (kisebb energiájú) fény gerjeszti. Elektrondonorként kénhidrogént fotolizálnak, így elemi kén keletkezik a sejt belsejében zárványként (ami utána tovább oxidálódhat szulfátig). Képesek a CO2 fixálására. A kékbaktériumok már képesek a vizet is fotolizálni, őseik kezdtek el először O2-t termelni a Földön évmilliárdokkal ezelőtt. A zöld (és bíbor) nemkénbaktériumok fotoszintetizálnak, és szénforrásként kis molekulájú szerves vegyületeket hasznosítanak, vagy ezeket eloxidálják, és így jutnak elektrondonorhoz a fényszakasz más molekulái. A nitrifikáló baktériumok ammóniumionok oxidálásával termelnek ATP-t és NADPH + -t, amellyel képesek szén-dioxidot fixálni (Calvin-ciklusuk = sötétszakasz van). A tejsavbaktériumok a tejcukrot alakítják át tejsavvá, miközben NADH + és ATP is képződik. 36. A szöveg alapján melyek heterotrófok? Válassza ki a helyes válaszok (2) betűjeleit! A. nitrifikáló baktériumok B. bíbor nemkénbaktériumok C. zöld kénbaktériumok D. tejsavbaktériumok E. kékbaktériumok 37. Melyek kemotróf szervezetek? Válassza ki a helyes válaszok (2) betűjeleit! A. nitrifikáló baktériumok B. zöld nemkénbaktériumok C. zöld kénbaktériumok D. tejsavbaktériumok E. kékbaktériumok 38. A szöveg alapján melyek autotróf szervezetek? Válassza ki a helyes válaszok (3) betűjeleit! A. nitrifikáló baktériumok B. minden kénbaktérium C. zöld kénbaktériumok

15 D. tejsavbaktériumok E. kékbaktériumok 39. Melyek fototróf szervezetek? Válassza ki a helyes válaszok (3) betűjeleit! A. nitrifikáló baktériumok B. zöld nemkénbaktériumok C. zöld kénbaktériumok D. tejsavbaktériumok E. kékbaktériumok 40. Mire fordítódik a baktériumsejtekben megtermelt ATP? Válassza ki a helyes válaszokat (3)! A. membrántranszportra B. fehérjeszintézisre C. fotolízisre D. CO2 beépítésére E. A NAD + -ból NADH + H + képzésére FEHÉRJEAGGREGÁTUMOK A ma ismert földi élet alapvető molekulái a fehérjék. Az állítás olyannyira igaz, hogy a DNS és az RNS nélkülözhetetlen feladatai ellenére is jogos a fehérjealapú élet elnevezés. A fehérjemolekulák ilyen fokú kiemelését nagymértékű változatosságuk indokolja; részt vesznek az élőlények összes életfolyamatában. Ezt a fajta sokoldalúságot az aminosavak kapcsolódási sorrendjének (szekvenciájának) csillagászati számú kombinációs lehetősége biztosítja, mely a hagyományos biokémiai nézetek szerint a fehérjék térbeli, azaz háromdimenziós térszerkezetét is meghatározza. Bizonyos betegségeknél megfigyelhető, hogy a fehérjemolekulák sejten belül összecsapódnak, aggregátumokat alakítanak ki. Mai elgondolásaink szerint az aminosav-sorrendtől függetlenül a fehérjékből keletkező aggregátumok döntően β-redőzött térszerkezetűek, tehát ebben az esetben a feltekeredés oldalláncok által biztosított egyedisége elvész. Ezeknek a káros fehérjeaggregátumoknak a kialakulását a sejten belül számos mechanizmus akadályozza. Ezek jellemzője az, hogy a hibásan feltekeredett, ezért aggregációra fokozottan hajlamos fehérjemolekulákat azonosítják és ártalmatlanítják. 46. Milyen feladatot nem töltenek be a fehérjék? Válassza ki a leghelyesebb válasz betűjelét! A. biokémiai folyamatokat katalizálnak B. anyagok szállításában vesznek részt C. energiát raktároznak D. hormonokként szabályozzák a sejtek működését E. információt örökítenek át 47. A glutation nevű, három aminosavból (glutaminsav, cisztein, glicin) felépülő tripeptid a sejtek redoxifolyamataiban vesz részt. Hányféle elsődleges szerkezet alakulhat ki abban az esetben, ha egy aminosavat a tripeptid képzése során csak egyszer használhatunk fel? Válassza ki a leghelyesebb válasz betűjelét! A. 6-féle B féle C. 3-féle D féle E. 64-féle

16 48. Hányféle kombináció jöhet létre egy tripeptid szerkezetére akkor, ha a molekula felépítésében az összes aminosavat felhasználhatjuk, és egy aminosavat többször is beépíthetünk a láncba? Válassza ki a leghelyesebb válasz betűjelét! A. 6-féle B féle C. 3-féle D féle E. 64-féle 49. Mi nem jellemző a fehérjeaggregátumokra? Válassza ki a leghelyesebb válaszokat (2)! A. vízben oldhatók B. a bennük található fehérjék elveszítik enzimaktivitásukat C. ilyenek találhatók az Alzheimer-kóros betegek bizonyos neuronjaiban D. felépítésükben szerepet kaphatnak a prion fehérjék E. nukleotidsorrendjük információt határoz meg 50. Hogy nevezzük a hibásan feltekeredett, ezért aggregációra fokozottan hajlamos fehérjemolekulákat azonosító és ártalmatlanító molekulákat? Válassza ki a leghelyesebb válasz betűjelét! A. nukleázok B. stresszfehérjék C. ligázok D. lipázok E. helikázok SEJTALKOTÓK 31. Válassza ki a leghelyesebb válasz betűjelét! A nanométer B. 0,5 0,9 centiméter C. 1-4 nm D. néhány mikrométer E pikométer

17 32. Válassza ki a helyes válaszok (2) betűjeleit! A. két, pórusokkal átjárt membrán, a maghártya borítja B. osztódás során itt találhatók a kromoszómák C. plazmájában nincs enzim D. az örökítő anyag több darabban van benne E. vastagabb, nem lipides felépítésű, nyitható pórusokkal rendelkező hártya borítja 33. Válassza ki a helyes válaszok (2) betűjeleit! A. a sejtváz az anyagok mozgatását végzi B. alapja egy kolloid oldat C. benne minden fehérjemolekula térszerkezete állandó D. az apoláris részletek durva diszperz rendszert alkotnak E. a fibrilláris fehérjék egy állandó hálózatot hoznak létre benne 34. Válassza ki a helyes válaszok (2) betűjeleit! A. a külső membránban hemet tartalmazó citokrómmolekulák szállítják az elektronokat B. a plazmaszerű alapállományban működő Calvin-ciklusból NADH kerül az elektronszállító rendszerbe C. a terminális oxidációban a végső elektronfelvevő a légzéssel bekerült oxigén D. a két membránon át piroszőlősav és/vagy acetilcsoport kerül az alapállományba E. a baktériumokban ugyanitt az erjedés zajlik le 35. Válassza ki a helyes válaszok (2) betűjeleit! A. kis alegysége megköti az mrns-t a 3 végével B. a nagy alegység egyszerre két trns-t is rögzíthet C. csak itt mehet végbe fehérjeszintézis D. kis vagy nagy alegységével egyaránt kötődhet az endoplazmatikus hálózathoz E. működése során ATP keletkezik INJEKCIÓ DESZTILLÁLT VÍZZEL 36. Mi történik annak az embernek a vörösvérsejtjeivel, akinek hatóanyag helyett desztillált vizet injekcióznak be a vénájába? Válassza ki a leghelyesebb válasz betűjelét! A. néhány csillag alakú lesz B. sok csillag alakú lesz C. sok megnyúlik D. néhány szétpukkad E. az összes szétpukkad 37. A normális állapothoz viszonyítva mekkora a megváltozott alakú vörösvérsejtek sejtplazmájának ozmózisnyomása? Válassza ki a leghelyesebb válasz betűjelét! A. nem változik B. nagyobb lesz C. kisebb lesz D. sokkal nagyobb lesz E. a desztillált vízével megegyező lesz

18 38. Mi okozta a változást? Válassza ki a leghelyesebb válasz betűjelét! A. a sejtbe víz áramlott be B. a sejtből víz áramlott ki C. a sejthártya vízáteresztő lett D. a sejthártya fehérjeáteresztő lett E. a sejthártya féligáteresztő lett 39. Milyen az ember számára fiziológiás sóoldat? Válassza ki a leghelyesebb válasz betűjelét! A. 0,9 tömeg% NaCl B. 9 tömeg% CaCl2 C. 9 tömeg% KCl D. 0,9 tömeg% CaCl2 E. 9 tömeg% NaCl 40. Melyik szerv szteránvázas vegyülete szabályozza a vér ozmotikus koncentrációját? Válassza ki a leghelyesebb válasz betűjelét! A. vese B. mellékvese C. máj D. bőr E. bél SEJTOSZTÓDÁS A képek a vöröshagyma gyökércsúcsának metszetéről készültek 1000-szeres nagyításban. A képeken látható jelölések közül melyik felel meg a számozott állításnak? Ha egyik jelölésre sem illik a megállapítás, akkor E betű a megoldás! 21. Az ezzel a betűvel jelzett sejtben a metszés pillanatában a genetikai információ átírása folyt. 22. Ebben a sejtben a maghártya éppen lebomlott/eltűnt, de a kromoszómák még nem voltak teljesen feltekeredve.

19 23. Az ezzel a betűvel jelzett sejtben a homológ kromoszómapárok szétválása zajlott. 24. Ebben a sejtben a sejtközpont irányításával a kromatidák éppen elválnak egymástól és a pólusokra vándorolnak. 25. Az ezzel a betűvel jelzett sejtben egymástól elváló foszfatid kettős membránok alakultak ki. FEHÉRJESZINTÉZIS A következő táblázatban egy dipeptid szintézisét irányító mrns és a sorrendben hozzá kapcsolódó molekulák részlete látható. A dipeptid második aminosaváról azt tudjuk, hogy nem tartalmaz ként. 26. Válassza ki a leghelyesebb meghatározás betűjelét! A. aminosavak B. a DNS élő/kódoló szála C. az mrns kiegészítő szála D. az mrns antikodonjai E. az mrns bázisai 27. Válassza ki a leghelyesebb válasz betűjelét! A. A B. G C. C D. U E. nincs helyes válasz a felsoroltak között 28. Válassza ki a leghelyesebb válasz betűjelét! A. cisztein B. triptofán C. metionin D. a stop kodonhoz nem rendelhető aminosav E. nincs helyes válasz a felsoroltak között 29. Válassza ki a leghelyesebb válasz betűjelét! A. A B. G C. C D. T E. U

20 30. Válassza ki a leghelyesebb válasz betűjelét! A. lizin B. fenilalanin C. treonin D. izoleucin E. nincs helyes válasz a felsoroltak között DNS (5 PONT) Egy DNS-molekula egyik részlete 8450 bázispár hosszúságú és a bázisok 32%-a guanin. 31. Melyik állítás nem igaz a DNS-t alkotó nukleotidokra? Válassza ki a helyes válasz betűjelét! A. (A + G)/(C + T) = 1 B. (A + C)/(T + G) = 1 C. A/G C/T = 1 D. A + T = G + C E. T + C = G + A 32. Hány darab foszfátcsoport található a kérdéses DNS-ben? Válassza ki a leghelyesebb válasz betűjelét! A B C D E Milyen számban találhatók meg a különböző bázisok a DNS molekulában? Válassza ki a leghelyesebb válaszok (2) betűjeleit! A A B A C C D C E A 34. Hány darab hidrogénkötés van a kérdéses láncban? Válassza ki a leghelyesebb válasz betűjelét! A B C D E A 8450 bázispár hosszúságú DNS-részletben található egy szakasz, ami a DNS-részlet 23,29%- át teszi ki. A szakaszról másolódott RNS (heteronukleáris RNS vagy hnrns) érése során a hnrns-ből három szakasz kihurkolódik, kivágódik, információtartalma elvész. A kivágott részek 258, 659, 424 nukleotid hosszúságúak. A kivágódás során összekapcsolódott részek adják azt az mrns-t, amelynek az információtartalma a fehérjeszintézis során majd kifejeződik ( kilép ).

21 35. Mely megállapítások igazak a génre, a hnrns-re és az mrns-re? Válassza ki a leghelyesebb válaszok (3) betűjeleit! A. ez a DNS-részlet egy prokariótából származik B. a hnrns 4 exont tartalmaz C. a hnrns 1968 nukleotidot tartalmaz D. a hnrns érése után kialakuló mrns 209 tripletet hordoz E. az mrns-ben a guanin aránya 32% BIOLÓGIAI OXIDÁCIÓ A biológiai oxidáció első lépése a (az) Ennek végén, a sejtlégzésben résztvevő anyag bomlik. A biológiai oxidáció során a folyamatba belépő szerves vegyület atomjai egy dinukleotid típusú molekulára kerülnek. A dinukleotidok ezután a folyamatában oxidálódnak, ezáltal újra részt vehetnek a sejtlégzésben. A biológiai oxidáció során a sejt által felvett oxigénmolekulák elsősorban molekulákba/ionokba kerülnek át. 36. Válassza ki a leghelyesebb válasz betűjelét! A. glikoneogenezis B. oxidatív foszforiláció C. citromsavciklus D. glikolízis E. Calvin ciklus 37. Válassza ki a leghelyesebb válasz betűjelét! A. piroszőlősavra B. acetil-csoportokra C. fruktóz-1,6-difoszfátra D. glicerinaldehid-foszfátra E. glükóz-6-foszfátra 38. Válassza ki a leghelyesebb válasz betűjelét! A. P B. N C. C D. H E. O 39. Válassza ki a leghelyesebb válasz betűjelét! A. Calvin-ciklus B. terminális oxidáció C. piroszőlősav acetil-coa-vá való átalakulásának D. glikolízis E. citromsavciklus 40. Válassza ki a leghelyesebb válasz betűjelét! A. NAD + B. H3O + C. OH D. CO2 E. H2O

22 KÍSÉRLET A rajzon Engelmann-nak a XIX. század végén elvégzett kísérlete látható. Egy fonalas zöldmoszatra egy fényforrás prizmával felbontott spektrumát bocsátotta. A kísérleti berendezés tartalmazott egy heterotróf baktériumot is. Engelmann azt tapasztalta, hogy a baktériumok a moszat azon sejtjei körül gyűltek össze, amelyeket a spektrum meghatározott hullámhosszúságú fénye világított meg. 41. Milyen megállapítások igazak a megvilágításra használt fénnyel kapcsolatban? Válassza ki a leghelyesebb válaszok (2) betűjeleit! A. A kísérlethez használt fényforrás lehetett egy mikroszkópi lámpaizzó. B. Az ábrán található skála közötti értéke μm-ben értendő. C. Az ábrán található skála közötti értéke nm-ben értendő. D. A spektrum legnagyobb energiájú része a 700-as hullámhossza körül található. E. A fényforrás monokromatikus (azonos hullámhosszúságú) fényt bocsátott ki. 42. Milyen megállapítások igazak a kísérlet tapasztalataival kapcsolatban? Válassza ki a leghelyesebb válasz betűjelét! A. A moszat a zöld és a kék spektrumot hasznosította fotoszintézise során. B. A moszat a vörös és a kék spektrumot hasznosította fotoszintézise során. C. A moszat a zöld és a sárga spektrumot hasznosította fotoszintézise során. D. A moszat a sárga és a kék spektrumot hasznosította fotoszintézise során. E. A moszat a zöld és a vörös spektrumot hasznosította fotoszintézise során. 43. A pigmentek mely tulajdonságaival hozhatók közvetlen összefüggésbe a kísérlet tapasztalatai? Válassza ki a leghelyesebb válasz betűjelét! A. A pigmentek apoláris molekulák. B. A pigmentek közül a karotinoidok csak a fény egyik spektrumára érzékenyek. C. A pigmentek nem egyforma mértékben érzékenyek a különböző színű fényre. D. A pigmentek a kloroplasztisz belső membránjába ágyazva találhatók meg. E. A pigmentek könnyen gerjeszthető konjugált elektronrendszereket tartalmaznak. 44. Milyen megállapítások igazak a kísérletben használt élőlényekkel kapcsolatban? Válassza ki a leghelyesebb válasz betűjelét! A. A moszat fotoszintézise során elsősorban a sejtplazmájában termelte a baktérium számára fontos anyagokat. B. A baktérium a mitokondriumaiban használja fel a moszat által előállított anyagokat. C. A baktérium a moszat által termelt anyag hatására tejsavat termel. D. A baktérium aktív helyváltoztatásra volt képes. E. A baktériumsejt térfogata milliomodrésze egy moszatsejt térfogatának.

23 45. Milyen megállapítások igazak a kísérletben használt baktériummal kapcsolatban? Válassza ki a leghelyesebb válaszok (2) betűjeleit! A. A baktérium által végzett mozgás tropizmus. B. A baktérium aerob szervezet. C. A baktérium által végzett mozgás taxis. D.A baktérium jól megfigyelhető 100-szoros nagyítás mellett. E. A baktérium fototróf szervezet. A GLIKOGÉN ANYAGCSERÉJÉVEL KAPCSOLATOS BETEGSÉGEK A glikogén lebontását végző enzimek egyike a foszforiláz, amely a glikogénről a glükózmolekulákat az oldatban található foszfátionok felhasználásával választja le úgy, hogy észterezi azok glikozidos hidroxilcsoportját. A foszforiláz enzim az elágazás előtt található négy szőlőcukrot már nem képes leválasztani. Ekkor lép működésbe a másik enzim, az elágazásbontó enzim, amely az utolsó három szőlőcukoregységet átrakja a glikogénmolekula másik láncának végére, majd a láncelágazásnál található glükózmolekulát levágja a láncról. A foszforiláz enzim hibájából kialakuló betegség a Pompe-betegség, az elágazást bontó enzim defektusa pedig a Cori-betegséget okozza. A Cori-betegség esetén az eddig azonosított mutációk nagy többségénél a transzláció (fordítás) vége előtt egy stop kodon jelent meg. 46. Mely megállapítás nem igaz a glikogénnel kapcsolatban? Válassza ki a leghelyesebb válasz betűjelét! A. Előfordul benne az 1-6-glikozidos kötés. B. Előfordul benne olyan glükózegység, amelynek csak a 2. és 3. OH-csoportja szabad. C. Molekulája az amilopektinnél kevésbé elágazó. D. Molekulájának tömege kisebb, mint az azt alkotó glükózmolekulák össztömege. E. Molekuláját α-glükózok építik fel. 47. Mely megállapítás igaz a glikogén mennyiségével kapcsolatosan az egészséges szervezetben? Válassza ki a leghelyesebb válasz betűjelét! A. A vércukorszintet csökkentő inzulin hatására csökken a mennyisége. B. A glikogén lebontása megindul a sejtplazmában. C. Glikogén tárolódik a mitokondriumok alapállományában (mátrix). D. Erős fizikai megterhelés hatására csak a kiürülő fehérjekészletek után kezd csökkenni a mennyisége. E. Sportolás előtt azért fontos a húsfélék fogyasztása, mert a hús vázizomszövetében lévő glikogénből a vékonybélen keresztül azonnal pótolhatjuk a kifogyó glikogénkészleteinket. 48. Mely megállapítások igazak a glikogén lebontását végző két enzimmel kapcsolatban? Válassza ki a leghelyesebb válaszok (3) betűjelét! A. Az elágazásbontó enzim működése során hidrolízis is és kondenzáció is végbemegy. B. A foszforiláz enzim működése során glükóz-6-foszfát keletkezik. C. Az elágazást bontó enzim képes az 1-4 és 1-6 glikozidos kötések bontására is. D. A foszforiláz enzim a szénhidrátlánc végén lévő szénhidrátegységeket hasítja le. E. A foszforiláz enzim működéséhez ATP szükséges.

24 49. Milyen megállapítások igazak a Pompe- és Cori-betegségben szenvedőkre? Válassza ki a leghelyesebb válaszok (2) betűjelét! A. A Pompe-betegek sejtjei kórosan nagy mennyiségben tartalmaznak glikogént. B. A Pompe-betegek vérében magas az inzulinszint. C. A Cori-betegek sejtjeiben felszaporodnak a legalább 8 szénhidrátegységet tartalmazó rövid szénhidrátrészletek. D. A Cori-betegeknél a rendellenes transzláció során a normális fehérjénél több aminosavat tartalmazó elágazásbontó enzimek keletkeztek. E. A Pompe- és Cori-betegekben nem megy végbe a glikolízis. 50. Milyen szövetekben, szervekben zajlik először elváltozás a Cori-betegségben? A. a májban Válassza ki a leghelyesebb válaszok (2) betűjelét! B. a vázrendszerben C. a vázizomzatban D. az ivarmirigyekben E. az agyvelőben LEBONTÓ FOLYAMAT Adja meg az ábrarészletre vonatkozó megfelelő válasz(ok) betűjeleit! 31. Melyik kerülhet egyértelműen a folyamat ezen első helyére? Válassza ki a helyes válaszok (3) betűjeleit! 32. Melyik igaz a 32-vel jelzett anyagra? Válassza ki a helyes válaszok (2) betűjeleit! A. redukált állapotú koenzim B. pentózt tartalmaz C. két nukleotid összekapcsolódásával alakul ki a molekulája D. dezoxiribóz van benne E. három foszforatom is van benne

25 33. Mi jellemző a 33-mal jelzett anyagra? Válassza ki a helyes válaszok (2) betűjeleit! A. képződésének végső lépése redukció B. aldehid C. a vázizmokban is keletkezhet D. kialakulásakor NADPH+H+ is keletkezik E. még kinyerhető belőle a sejt számára hasznosítható energia 34. Melyik igaz a 34-gyel jelzett folyamatra? Válassza ki a helyes válaszok (2) betűjeleit! A. glicerinsav származéka köztesterméke a folyamatsornak B. oxidációs lépés is lezajlik C. a koenzim oxidálódik itt D. a mitokondriumban zajlik le E. itt az ADP nem játszik szerepet 35. Mi jellemző 35-tel jelzett anyagra? Válassza ki a helyes válaszok (2) betűjeleit! A. három szénatomos trikarbonsav B. más élőlényben képződhet belőle tejsav is C. oxo-csoport van benne D. glicerin-aldehid E. a glikolízis köztesterméke ENZIMMŰKÖDÉS Egy enzim működését vizsgáljuk optimális körülmények között. 41. Milyen tényezőket kell megfelelő értéken tartani az optimális működéshez? Válassza ki a helyes válaszok (3) betűjeleit! A. kémhatás B. radioaktív izotópok aránya C. oxigén parciális nyomása D. ionkoncentráció E. hőmérséklet A szubsztrát- és termékmolekulák koncentrációját ábrázolták az idő függvényében. Az eredményt a következő (hiányos) grafikonon ábrázolták. 42. Mit ábrázol az A tengely? Válassza ki a helyes válasz betűjelét! A. az enzim térszerkezetét B. koncentrációt C. reakciót D. az időt E. helyet

26 43. Mire vonatkozik a B görbe? Válassza ki a helyes válasz betűjelét! A. szubsztrát B. aktív centrum C. termék D. térszerkezet E. aktiválási energia 44. Mire vonatkozik a C görbe? Válassza ki a helyes válasz betűjelét! A. szubsztrát B. aktív centrum C. termék D. térszerkezet E. aktiválási energia 45. Hogyan változna a kísérlet eredménye az előzőhöz képest, ha egy új kísérlet során azonos kiindulási feltételek mellett megnövelnénk az enzimkoncentrációt? Válassza ki a helyes válasz betűjelét! A. nem változna B. a két görbe nem metszené egymást C. mindkét görbe meredekebbé válna a kísérlet kezdeti részében D. mindkét görbe laposodna a kísérlet kezdeti részében E. az egyik meredekebbé válna, a másik laposodna a kísérlet kezdeti részében EUKARIÓTA SEJTEK FOLYAMATAI A szöveg és ismeretei alapján oldja meg a feladatokat! 46. Válassza ki a helyes válaszok (2) betűjeleit! A. piridinbázisok: A és G B. purinbázisok: C és T C. ribóz

27 D. foszforsav E. négy oxigént tartalmazó pentóz 47. Válassza ki a helyes válaszok (2) betűjeleit! A. amid B. peptid C. észterkötés D. foszfoészterkötés E. hidrogénkötés 48. Válassza ki a helyes válaszok (3) betűjeleit! A. minta DNS B. mrns C. trns D. polimeráz enzim E. riboszóma 49. Válassza ki a helyes válaszok (2) betűjeleit! A. sima endoplazmatikus hálózat B. Golgi-membrán C. citoplazma D. sejtmag E. mitokondrium 50. Válassza ki a helyes válaszok (2) betűjeleit! A. citoplazma B. színtest C. rögös endoplazmatikus hálózat D. sejtmag E. lizoszóma

28

29

30

31

3. A w jelű folyamat kémiailag kondenzáció. 4. Ebben az átalakulásban hasonló kémiai reakció zajlik le, mint a zsírok emésztésekor a vékonybélben.

3. A w jelű folyamat kémiailag kondenzáció. 4. Ebben az átalakulásban hasonló kémiai reakció zajlik le, mint a zsírok emésztésekor a vékonybélben. FEHÉRJÉK 1. Fehérjék bioszintézisére csak az autotróf szervezetek képesek. Széndioxidból, vízből és más szervetlen anyagokból csak autotróf élőlények képesek szerves vegyületeket előállítani. Az alábbi

Részletesebben

A nukleinsavak polimer vegyületek. Mint polimerek, monomerekből épülnek fel, melyeket nukleotidoknak nevezünk.

A nukleinsavak polimer vegyületek. Mint polimerek, monomerekből épülnek fel, melyeket nukleotidoknak nevezünk. Nukleinsavak Szerkesztette: Vizkievicz András A nukleinsavakat először a sejtek magjából sikerült tiszta állapotban kivonni. Innen a név: nucleus = mag (lat.), a sav a kémhatásukra utal. Azonban nukleinsavak

Részletesebben

A bioenergetika a biokémiai folyamatok során lezajló energiaváltozásokkal foglalkozik.

A bioenergetika a biokémiai folyamatok során lezajló energiaváltozásokkal foglalkozik. Modul cím: MEDICINÁLIS ALAPISMERETEK BIOKÉMIA BIOENERGETIKA I. 1. kulcsszó cím: Energia A termodinamika első főtétele kimondja, hogy a különböző energiafajták átalakulhatnak egymásba ez az energia megmaradásának

Részletesebben

NUKLEINSAVAK. Nukleinsav: az élő szervezetek sejtmagvában és a citoplazmában található, az átöröklésben szerepet játszó, nagy molekulájú anyag

NUKLEINSAVAK. Nukleinsav: az élő szervezetek sejtmagvában és a citoplazmában található, az átöröklésben szerepet játszó, nagy molekulájú anyag NUKLEINSAVAK Nukleinsav: az élő szervezetek sejtmagvában és a citoplazmában található, az átöröklésben szerepet játszó, nagy molekulájú anyag RNS = Ribonukleinsav DNS = Dezoxi-ribonukleinsav A nukleinsavak

Részletesebben

A felépítő és lebontó folyamatok. Biológiai alapismeretek

A felépítő és lebontó folyamatok. Biológiai alapismeretek A felépítő és lebontó folyamatok Biológiai alapismeretek Anyagforgalom: Lebontó Felépítő Lebontó folyamatok csoportosítása: Biológiai oxidáció Erjedés Lebontó folyamatok összehasonlítása Szénhidrátok

Részletesebben

BIOKÉMIA. Simonné Prof. Dr. Sarkadi Livia egyetemi tanár.

BIOKÉMIA. Simonné Prof. Dr. Sarkadi Livia egyetemi tanár. BIOKÉMIA Simonné Prof. Dr. Sarkadi Livia egyetemi tanár e-mail: sarkadi@mail.bme.hu Tudományterületi elhelyezés Alaptudományok (pl.: matematika, fizika, kémia, biológia) Alkalmazott tudományok Interdiszciplináris

Részletesebben

Szerkesztette: Vizkievicz András

Szerkesztette: Vizkievicz András A mitokondrium Szerkesztette: Vizkievicz András Eukarióta sejtekben a lebontó folyamatok biológiai oxidáció - nagy része külön sejtszervecskékben, a mitokondriumokban zajlik. A mitokondriumokban folyik

Részletesebben

TRANSZPORTFOLYAMATOK A SEJTEKBEN

TRANSZPORTFOLYAMATOK A SEJTEKBEN 16 A sejtek felépítése és mûködése TRANSZPORTFOLYAMATOK A SEJTEKBEN 1. Sejtmembrán elektronmikroszkópos felvétele mitokondrium (energiatermelõ és lebontó folyamatok) citoplazma (fehérjeszintézis, anyag

Részletesebben

Az emberi sejtek általános jellemzése

Az emberi sejtek általános jellemzése Sejttan (cytológia) Az emberi sejtek általános jellemzése A sejtek a szervezet alaki és működési egységei Alakjuk: nagyon változó. Meghatározza: Sejtek funkciója Felületi feszültség Sejtplazma sűrűsége

Részletesebben

sejt működés jovo.notebook March 13, 2018

sejt működés jovo.notebook March 13, 2018 1 A R É F Z S O I B T S Z E S R V E Z D É S I S E Z I N E T E K M O I B T O V N H C J W W R X S M R F Z Ö R E W T L D L K T E I A D Z W I O S W W E T H Á E J P S E I Z Z T L Y G O A R B Z M L A H E K J

Részletesebben

BIOGÉN ELEMEK Azok a kémiai elemek, amelyek az élőlények számára létfontosságúak

BIOGÉN ELEMEK Azok a kémiai elemek, amelyek az élőlények számára létfontosságúak BIOGÉN ELEMEK Azok a kémiai elemek, amelyek az élőlények számára létfontosságúak A több mint száz ismert kémiai elem nagyobbik hányada megtalálható az élőlények testében is, de sokuknak nincsen kimutatható

Részletesebben

A szénhidrátok lebomlása

A szénhidrátok lebomlása A disszimiláció Szerk.: Vizkievicz András A disszimiláció, vagy lebontás az autotróf, ill. a heterotróf élőlényekben lényegében azonos módon zajlik. A disszimilációs - katabolikus - folyamatok mindig valamilyen

Részletesebben

Mire költi a szervezet energiáját?

Mire költi a szervezet energiáját? Glükóz lebontás Lebontó folyamatok A szénhidrátok és zsírok lebontása során széndioxid és víz keletkezése közben energia keletkezik (a széndioxidot kilélegezzük, a vizet pedig szervezetünkben felhasználjuk).

Részletesebben

transzláció DNS RNS Fehérje A fehérjék jelenléte nélkülözhetetlen minden sejt számára: enzimek, szerkezeti fehérjék, transzportfehérjék

transzláció DNS RNS Fehérje A fehérjék jelenléte nélkülözhetetlen minden sejt számára: enzimek, szerkezeti fehérjék, transzportfehérjék Transzláció A molekuláris biológia centrális dogmája transzkripció transzláció DNS RNS Fehérje replikáció Reverz transzkriptáz A fehérjék jelenléte nélkülözhetetlen minden sejt számára: enzimek, szerkezeti

Részletesebben

A tananyag felépítése: A BIOLÓGIA ALAPJAI. I. Prokarióták és eukarióták. Az eukarióta sejt. Pécs Miklós: A biológia alapjai

A tananyag felépítése: A BIOLÓGIA ALAPJAI. I. Prokarióták és eukarióták. Az eukarióta sejt. Pécs Miklós: A biológia alapjai A BIOLÓGIA ALAPJAI A tananyag felépítése: Környezetmérnök és műszaki menedzser hallgatók számára Előadó: 2 + 0 + 0 óra, félévközi számonkérés 3 ZH: október 3, november 5, december 5 dr. Pécs Miklós egyetemi

Részletesebben

A glükóz reszintézise.

A glükóz reszintézise. A glükóz reszintézise. A glükóz reszintézise. A reszintézis nem egyszerű megfordítása a glikolízisnek. A glikolízis 3 irrevezibilis lépése más úton játszódik le. Ennek oka egyrészt energetikai, másrészt

Részletesebben

BIOGÉN ELEMEK MÁSODLAGOS BIOGÉN ELEMEK (> 0,005 %)

BIOGÉN ELEMEK MÁSODLAGOS BIOGÉN ELEMEK (> 0,005 %) BIOGÉN ELEMEK ELSŐDLEGES BIOGÉN ELEMEK(kb. 95%) ÁLLANDÓ BIOGÉN ELEMEK MAKROELEMEK MÁSODLAGOS BIOGÉN ELEMEK (> 0,005 %) C, H, O, N P, S, Cl, Na, K, Ca, Mg MIKROELEMEK (NYOMELEMEK) (< 0,005%) I, Fe, Cu,

Részletesebben

Az eukarióta sejt energiaátalakító organellumai

Az eukarióta sejt energiaátalakító organellumai A mitokondrium és a kloroplasztisz hasonlósága Az eukarióta sejt energiaátalakító organellumai mitokondrium kloroplasztisz eukarióta sejtek energiaátalakító és konzerváló organellumai Működésükben alapvető

Részletesebben

A szénhidrátok lebomlása

A szénhidrátok lebomlása A disszimiláció Szerk.: Vizkievicz András A disszimiláció, vagy lebontás az autotróf, ill. a heterotróf élőlényekben lényegében azonos módon zajlik. A disszimilációs - katabolikus - folyamatok mindig valamilyen

Részletesebben

Az endomembránrendszer részei.

Az endomembránrendszer részei. Az endomembránrendszer Szerkesztette: Vizkievicz András Az eukarióta sejtek prokarióta sejtektől megkülönböztető egyik alapvető sajátságuk a belső membránrendszerük. A belső membránrendszer szerkezete

Részletesebben

A METABOLIZMUS ENERGETIKÁJA

A METABOLIZMUS ENERGETIKÁJA A METABOLIZMUS ENERGETIKÁJA Futó Kinga 2014.10.01. Metabolizmus Metabolizmus = reakciók együttese, melyek a sejtekben lejátszódnak. Energia nyerés szempontjából vannak fototrófok ill. kemotrófok. szervesanyag

Részletesebben

A METABOLIZMUS ENERGETIKÁJA

A METABOLIZMUS ENERGETIKÁJA A METABOLIZMUS ENERGETIKÁJA Futó Kinga 2013.10.02. Metabolizmus Metabolizmus = reakciók együttese, melyek a sejtekben lejátszódnak. Energia nyerés szempontjából vannak fototrófok ill. kemotrófok. szervesanyag

Részletesebben

A NÖVÉNYI SEJT FELÉPÍTÉSE

A NÖVÉNYI SEJT FELÉPÍTÉSE A NÖVÉNYI SEJT FELÉPÍTÉSE A növényi sejt alapvetően két részre tagolható: 1. sejttest v. protoplaszt: citoplazma, sejtmag, színtestek, mitokondriumok 2. sejtfal PROTOPLASZT az életfolyamatok színtere benne

Részletesebben

MEDICINÁLIS ALAPISMERETEK AZ ÉLŐ SZERVEZETEK KÉMIAI ÉPÍTŐKÖVEI AZ AMINOSAVAK ÉS FEHÉRJÉK 1. kulcsszó cím: Aminosavak

MEDICINÁLIS ALAPISMERETEK AZ ÉLŐ SZERVEZETEK KÉMIAI ÉPÍTŐKÖVEI AZ AMINOSAVAK ÉS FEHÉRJÉK 1. kulcsszó cím: Aminosavak Modul cím: MEDICINÁLIS ALAPISMERETEK AZ ÉLŐ SZERVEZETEK KÉMIAI ÉPÍTŐKÖVEI AZ AMINOSAVAK ÉS FEHÉRJÉK 1. kulcsszó cím: Aminosavak Egy átlagos emberben 10-12 kg fehérje van, mely elsősorban a vázizomban található.

Részletesebben

Eukariota állati sejt

Eukariota állati sejt Eukariota állati sejt SEJTMEMBRÁN A sejtek működéséhez egyszerre elengedhetetlen a környezettől való elhatárolódás és a környezettel való kapcsolat kialakítása. A sejtmembrán felelős többek közt azért,

Részletesebben

A nukleinsavak polimer vegyületek. Mint polimerek, monomerekből épülnek fel, melyeket nukleotidoknak nevezünk.

A nukleinsavak polimer vegyületek. Mint polimerek, monomerekből épülnek fel, melyeket nukleotidoknak nevezünk. Nukleinsavak Szerkesztette: Vizkievicz András A nukleinsavakat először a sejtek magjából sikerült tiszta állapotban kivonni. Innen a név: nucleus = mag (lat.), a sav a kémhatásukra utal. Azonban nukleinsavak

Részletesebben

AZ ÉLET KÉMIÁJA... ÉLŐ ANYAG SZERVEZETI ALAPEGYSÉGE

AZ ÉLET KÉMIÁJA... ÉLŐ ANYAG SZERVEZETI ALAPEGYSÉGE AZ ÉLET KÉMIÁJA... ÉLŐ ANYAG SZERVEZETI ALAPEGYSÉGE A biológia az élet tanulmányozásával foglalkozik, az élő szervezetekre viszont vonatkoznak a fizika és kémia törvényei MI ÉPÍTI FEL AZ ÉLŐ ANYAGOT? HOGYAN

Részletesebben

6. változat. 3. Jelöld meg a nem molekuláris szerkezetű anyagot! A SO 2 ; Б C 6 H 12 O 6 ; В NaBr; Г CO 2.

6. változat. 3. Jelöld meg a nem molekuláris szerkezetű anyagot! A SO 2 ; Б C 6 H 12 O 6 ; В NaBr; Г CO 2. 6. változat Az 1-től 16-ig terjedő feladatokban négy válaszlehetőség van, amelyek közül csak egy helyes. Válaszd ki a helyes választ és jelöld be a válaszlapon! 1. Jelöld meg azt a sort, amely helyesen

Részletesebben

A biokémiai folyamatokat enzimek (biokatalizátorok) viszik véghez. Minden enzim. tartalmaz fehérjét. Két csoportjukat különböztetjük meg az enzimeknek

A biokémiai folyamatokat enzimek (biokatalizátorok) viszik véghez. Minden enzim. tartalmaz fehérjét. Két csoportjukat különböztetjük meg az enzimeknek 1 A biokémiai folyamatokat enzimek (biokatalizátorok) viszik véghez. Minden enzim tartalmaz fehérjét. Két csoportjukat különböztetjük meg az enzimeknek a./ Csak fehérjébıl állók b./ Fehérjébıl (apoenzim)

Részletesebben

MEDICINÁLIS ALAPISMERETEK AZ ÉLŐ SZERVEZETEK KÉMIAI ÉPÍTŐKÖVEI A SZÉNHIDRÁTOK 1. kulcsszó cím: SZÉNHIDRÁTOK

MEDICINÁLIS ALAPISMERETEK AZ ÉLŐ SZERVEZETEK KÉMIAI ÉPÍTŐKÖVEI A SZÉNHIDRÁTOK 1. kulcsszó cím: SZÉNHIDRÁTOK Modul cím: MEDICINÁLIS ALAPISMERETEK AZ ÉLŐ SZERVEZETEK KÉMIAI ÉPÍTŐKÖVEI A SZÉNHIDRÁTOK 1. kulcsszó cím: SZÉNHIDRÁTOK A szénhidrátok általános képlete (CH 2 O) n. A szénhidrátokat két nagy csoportra oszthatjuk:

Részletesebben

A felvétel és a leadás közötti átalakító folyamatok összességét intermedier - köztes anyagcserének nevezzük.

A felvétel és a leadás közötti átalakító folyamatok összességét intermedier - köztes anyagcserének nevezzük. 1 Az anyagcsere Szerk.: Vizkievicz András Általános bevezető Az élő sejtekben zajló biokémiai folyamatok összességét anyagcserének nevezzük. Az élő sejtek nyílt anyagi rendszerek, azaz környezetükkel állandó

Részletesebben

BIOLÓGIA ALAPJAI. Sejttan. Anyagcsere folyamatok 1. (Lebontó folyamatok)

BIOLÓGIA ALAPJAI. Sejttan. Anyagcsere folyamatok 1. (Lebontó folyamatok) BIOLÓGIA ALAPJAI Sejttan Anyagcsere folyamatok 1. (Lebontó folyamatok) (Az ábrák egy része Dr. Lénárd Gábor Biológia 11. c. könyvéből való) Dr. Bakos Vince 2017/18. ősz 1 Prokarióták és eukarióták Karyon

Részletesebben

A piruvát-dehidrogenáz komplex. Csala Miklós

A piruvát-dehidrogenáz komplex. Csala Miklós A piruvát-dehidrogenáz komplex Csala Miklós szénhidrátok fehérjék lipidek glikolízis glukóz aminosavak zsírsavak acil-koa szintetáz e - piruvát acil-koa légz. lánc H + H + H + O 2 ATP szint. piruvát H

Részletesebben

Az egysejtű eukarióták teste egyetlen sejtből áll, és az az összes működést elvégzi, amely az élet fenntartásához, valamint megújításához, a

Az egysejtű eukarióták teste egyetlen sejtből áll, és az az összes működést elvégzi, amely az élet fenntartásához, valamint megújításához, a Az egysejtű eukarióták teste egyetlen sejtből áll, és az az összes működést elvégzi, amely az élet fenntartásához, valamint megújításához, a szaporodáshoz szükséges. A sejtplazmától hártyával elhatárolt

Részletesebben

SZÉNHIDRÁTOK. Biológiai szempontból legjelentősebb a hat szénatomos szőlőcukor (glükóz) és gyümölcscukor(fruktóz),

SZÉNHIDRÁTOK. Biológiai szempontból legjelentősebb a hat szénatomos szőlőcukor (glükóz) és gyümölcscukor(fruktóz), SZÉNHIDRÁTOK A szénhidrátok döntő többségének felépítésében három elem, a C, a H és az O atomjai vesznek részt. Az egyszerű szénhidrátok (monoszacharidok) részecskéi egyetlen cukormolekulából állnak. Az

Részletesebben

Sejtciklus. A nyugalmi szakasz elején a sejt növekszik, tömege, térfogata gyarapodik, mert benne intenzív anyagcserefolyamatok

Sejtciklus. A nyugalmi szakasz elején a sejt növekszik, tömege, térfogata gyarapodik, mert benne intenzív anyagcserefolyamatok Sejtciklus Az osztódóképes eukarióta sejtek élete, a sejtciklus két részre, a nyugalmi szakaszra és az azt követő sejtosztódásra tagolható. A nyugalmi szakasz elején a sejt növekszik, tömege, térfogata

Részletesebben

A citoszolikus NADH mitokondriumba jutása

A citoszolikus NADH mitokondriumba jutása A citoszolikus NADH mitokondriumba jutása Energiaforrásaink Fototróf: fotoszintetizáló élőlények, szerves vegyületeket állítanak elő napenergia segítségével (a fényenergiát kémiai energiává alakítják át)

Részletesebben

Kollokviumi vizsgakérdések biokémiából humánkineziológia levelező (BSc) 2015

Kollokviumi vizsgakérdések biokémiából humánkineziológia levelező (BSc) 2015 Kollokviumi vizsgakérdések biokémiából humánkineziológia levelező (BSc) 2015 A kérdés 1. A sejtről általában, a szervetlen alkotórészeiről, a vízről részletesen. 2. A sejtről általában, a szervetlen alkotórészeiről,

Részletesebben

A felvétel és a leadás közötti átalakító folyamatok összességét intermedier - köztes anyagcserének nevezzük.

A felvétel és a leadás közötti átalakító folyamatok összességét intermedier - köztes anyagcserének nevezzük. 1 Az anyagcsere Szerk.: Vizkievicz András Általános bevezető Az élő sejtekben zajló biokémiai folyamatok összességét anyagcserének nevezzük. Az élő sejtek nyílt anyagi rendszerek, azaz környezetükkel állandó

Részletesebben

Biológia. Tájékoztató az írásbeli felvételi vizsga feladattípusairól a határainkon túli magyar felvételizők számára

Biológia. Tájékoztató az írásbeli felvételi vizsga feladattípusairól a határainkon túli magyar felvételizők számára Biológia Tájékoztató az írásbeli felvételi vizsga feladattípusairól a határainkon túli magyar felvételizők számára Feladattípusok I. Egyszerű választás Ezekben a feladatokban a feltett kérdésekre öt lehetséges

Részletesebben

Minta feladatsor. Az ion neve. Az ion képlete O 4. Szulfátion O 3. Alumíniumion S 2 CHH 3 COO. Króm(III)ion

Minta feladatsor. Az ion neve. Az ion képlete O 4. Szulfátion O 3. Alumíniumion S 2 CHH 3 COO. Króm(III)ion Minta feladatsor A feladatok megoldására 90 perc áll rendelkezésére. A megoldáshoz zsebszámológépet használhat. 1. Adja meg a következő ionok nevét, illetve képletét! (8 pont) Az ion neve.. Szulfátion

Részletesebben

Bevezetés a biokémiába fogorvostan hallgatóknak

Bevezetés a biokémiába fogorvostan hallgatóknak Bevezetés a biokémiába fogorvostan hallgatóknak Munkafüzet 14. hét METABOLIZMUS III. LIPIDEK, ZSÍRSAVAK β-oxidációja Szerkesztette: Jakus Péter Név: Csoport: Dátum: Labor dolgozat kérdések 1.) ATP mennyiségének

Részletesebben

A biokémia alapjai. Typotex Kiadó. Wunderlich Lívius Szarka András

A biokémia alapjai. Typotex Kiadó. Wunderlich Lívius Szarka András A biokémia alapjai Wunderlich Lívius Szarka András Összefoglaló: A jegyzet elsősorban egészségügyi mérnök MSc. hallgatók részére íródott, de hasznos segítség lehet biomérnök és vegyészmérnök hallgatók

Részletesebben

T I T - M T T. Hevesy György Kémiaverseny. A megyei forduló feladatlapja. 8. osztály. A versenyző jeligéje:... Megye:...

T I T - M T T. Hevesy György Kémiaverseny. A megyei forduló feladatlapja. 8. osztály. A versenyző jeligéje:... Megye:... T I T - M T T Hevesy György Kémiaverseny A megyei forduló feladatlapja 8. osztály A versenyző jeligéje:... Megye:... Elért pontszám: 1. feladat:... pont 2. feladat:... pont 3. feladat:... pont 4. feladat:...

Részletesebben

A Fejezet tanulásához a tankönyv ábráira és a honlapomon a Bemutatók menü Sejtalkotók összeállítás képeire is szükség van!

A Fejezet tanulásához a tankönyv ábráira és a honlapomon a Bemutatók menü Sejtalkotók összeállítás képeire is szükség van! A SEJTALKOTÓK (1.0 változat) A Fejezet tanulásához a tankönyv ábráira és a honlapomon a Bemutatók menü Sejtalkotók összeállítás képeire is szükség van! A sejt (cellula) Az élet legkisebb alaki és működési

Részletesebben

Glikolízis. Csala Miklós

Glikolízis. Csala Miklós Glikolízis Csala Miklós Szubsztrát szintű (SZF) és oxidatív foszforiláció (OF) katabolizmus Redukált tápanyag-molekulák Szállító ADP + P i ATP ADP + P i ATP SZF SZF Szállító-H 2 Szállító ATP Szállító-H

Részletesebben

TANMENET BIOLÓGIA X. ÉVFOLYAM 2012/2013

TANMENET BIOLÓGIA X. ÉVFOLYAM 2012/2013 MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM TANMENET BIOLÓGIA X. ÉVFOLYAM 2012/2013 Készítette: ZÁRDAI-CSINTALAN ANITA 1. óra Év eleji ismétlés 2. óra A biogén elemek 3. óra A víz néhány tulajdonsága 4. óra A lipidek

Részletesebben

BIOLÓGIA HÁZIVERSENY 1. FORDULÓ BIOKÉMIA, GENETIKA BIOKÉMIA, GENETIKA

BIOLÓGIA HÁZIVERSENY 1. FORDULÓ BIOKÉMIA, GENETIKA BIOKÉMIA, GENETIKA BIOKÉMIA, GENETIKA 1. Nukleinsavak keresztrejtvény (12+1 p) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 1. A nukleinsavak a.-ok összekapcsolódásával kialakuló polimerek. 2. Purinvázas szerves bázis, amely az

Részletesebben

DER (Felületén riboszómák találhatók) Feladata a biológiai fehérjeszintézis Riboszómák. Az endoplazmatikus membránrendszer. A kódszótár.

DER (Felületén riboszómák találhatók) Feladata a biológiai fehérjeszintézis Riboszómák. Az endoplazmatikus membránrendszer. A kódszótár. Az endoplazmatikus membránrendszer Részei: DER /durva (szemcsés) endoplazmatikus retikulum/ SER /sima felszínű endoplazmatikus retikulum/ Golgi készülék Lizoszómák Peroxiszómák Szekréciós granulumok (váladékszemcsék)

Részletesebben

Növényélettani Gyakorlatok A légzés vizsgálata

Növényélettani Gyakorlatok A légzés vizsgálata Növényélettani Gyakorlatok A légzés vizsgálata /Bevezető/ Fotoszintézis Fény-szakasz: O 2, NADPH, ATP Sötétszakasz: Cellulóz keményítő C 5 2 C 3 (-COOH) 2 C 3 (-CHO) CO 2 Nukleotid/nukleinsav anyagcsere

Részletesebben

Az élő szervezetek felépítése I. Biogén elemek biomolekulák alkotóelemei a természetben előforduló elemek közül 22 fordul elő az élővilágban O; N; C; H; P; és S; - élő anyag 99%-a Biogén elemek sajátosságai:

Részletesebben

Tartalom. Előszó... 3

Tartalom. Előszó... 3 4 TARTALOM Tartalom Előszó... 3 1. Bevezetés a biológiába... 9 1.1. A biológia tudománya... 9 Vizsgálati szempontok az élőlények rendszere... 10 Evolúciós fejlődés... 11 Vizsgáló módszerek... 12 1.2. Az

Részletesebben

7. évfolyam kémia osztályozó- és pótvizsga követelményei Témakörök: 1. Anyagok tulajdonságai és változásai (fizikai és kémiai változás) 2.

7. évfolyam kémia osztályozó- és pótvizsga követelményei Témakörök: 1. Anyagok tulajdonságai és változásai (fizikai és kémiai változás) 2. 7. évfolyam kémia osztályozó- és pótvizsga követelményei 1. Anyagok tulajdonságai és változásai (fizikai és kémiai változás) 2. Hőtermelő és hőelnyelő folyamatok, halmazállapot-változások 3. A levegő,

Részletesebben

BIOLÓGIA TANMENET. XI. évfolyam 2013/2014

BIOLÓGIA TANMENET. XI. évfolyam 2013/2014 MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM BIOLÓGIA TANMENET XI. évfolyam 2013/2014 A 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet és az 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet alapján készítette Zárdai-Csintalan Anita 1. óra Év eleji

Részletesebben

Integráció. Csala Miklós. Semmelweis Egyetem Orvosi Vegytani, Molekuláris Biológiai és Patobiokémiai Intézet

Integráció. Csala Miklós. Semmelweis Egyetem Orvosi Vegytani, Molekuláris Biológiai és Patobiokémiai Intézet Integráció Csala Miklós Semmelweis Egyetem Orvosi Vegytani, Molekuláris Biológiai és Patobiokémiai Intézet Anyagcsere jóllakott állapotban Táplálékkal felvett anyagok sorsa szénhidrátok fehérjék lipidek

Részletesebben

1. jelentésük. Nevüket az alkotó szén, hidrogén, oxigén 1 : 2 : 1 arányából hajdan elképzelt képletről [C n (H 2 O) m ] kapták.

1. jelentésük. Nevüket az alkotó szén, hidrogén, oxigén 1 : 2 : 1 arányából hajdan elképzelt képletről [C n (H 2 O) m ] kapták. Összefoglalás II. Szénhidrátok 1. jelentésük Nevüket az alkotó szén, hidrogén, oxigén 1 : 2 : 1 arányából hajdan elképzelt képletről [C n (H 2 O) m ] kapták. Ha ezeket az anyagokat hevítjük vizet vesztenek

Részletesebben

I. kategória II. kategória III. kategória 1. Jellemezd a sejtmag nélküli szervezeteket, a baktériumokat. Mutasd be az emberi betegségeket okozó

I. kategória II. kategória III. kategória 1. Jellemezd a sejtmag nélküli szervezeteket, a baktériumokat. Mutasd be az emberi betegségeket okozó Szóbeli tételek I. kategória II. kategória III. kategória 1. Jellemezd a sejtmag nélküli szervezeteket, a baktériumokat. Mutasd be az emberi betegségeket okozó baktériumokat és a védőoltásokat! 2. Jellemezd

Részletesebben

BIOLÓGIA ALAPJAI. Anyagcsere folyamatok 2. (Felépítő folyamatok)

BIOLÓGIA ALAPJAI. Anyagcsere folyamatok 2. (Felépítő folyamatok) BIOLÓGIA ALAPJAI Anyagcsere folyamatok 2. (Felépítő folyamatok) A molekuláris biológiai alapjai DNS replikáció RNS transzkripció Fehérje szintézis (transzláció) (Az ábrák többsége Dr. Lénárd Gábor Biológia

Részletesebben

Szénhidrátok monoszacharidok formájában szívódnak fel a vékonybélből.

Szénhidrátok monoszacharidok formájában szívódnak fel a vékonybélből. Vércukorszint szabályozása: Szénhidrátok monoszacharidok formájában szívódnak fel a vékonybélből. Szövetekben monoszacharid átalakítás enzimjei: Szénhidrát anyagcserében máj központi szerepű. Szénhidrát

Részletesebben

A géntechnológia genetikai alapjai (I./3.)

A géntechnológia genetikai alapjai (I./3.) Az I./2. rész (Gének és funkciójuk) rövid összefoglalója A gének a DNS információt hordozó szakaszai, melyekben a 4 betű (ATCG) néhány ezerszer, vagy százezerszer ismétlődik. A gének önálló programcsomagként

Részletesebben

MEDICINÁLIS ALAPISMERETEK AZ ÉLŐ SZERVEZETEK KÉMIAI ÉPÍTŐKÖVEI A LIPIDEK 1. kulcsszó cím: A lipidek szerepe az emberi szervezetben

MEDICINÁLIS ALAPISMERETEK AZ ÉLŐ SZERVEZETEK KÉMIAI ÉPÍTŐKÖVEI A LIPIDEK 1. kulcsszó cím: A lipidek szerepe az emberi szervezetben Modul cím: MEDICINÁLIS ALAPISMERETEK AZ ÉLŐ SZERVEZETEK KÉMIAI ÉPÍTŐKÖVEI A LIPIDEK 1. kulcsszó cím: A lipidek szerepe az emberi szervezetben Tartalék energiaforrás, membránstruktúra alkotása, mechanikai

Részletesebben

Élettan. Élettan: alapvető működési folyamatok elemzése, alapvetően kísérletes tudomány

Élettan. Élettan: alapvető működési folyamatok elemzése, alapvetően kísérletes tudomány Élettan Élettan: alapvető működési folyamatok elemzése, alapvetően kísérletes tudomány Sejtélettan Környezeti élettan Viselkedésélettan Fejlődésélettan Sportélettan Munkaélettan Kórélettan Ajánlott könyvek:

Részletesebben

Glikolízis. emberi szervezet napi glukózigénye: kb. 160 g

Glikolízis. emberi szervezet napi glukózigénye: kb. 160 g Glikolízis Minden emberi sejt képes glikolízisre. A glukóz a metabolizmus központi tápanyaga, minden sejt képes hasznosítani. glykys = édes, lysis = hasítás emberi szervezet napi glukózigénye: kb. 160

Részletesebben

Kromoszómák, Gének centromer

Kromoszómák, Gének centromer Kromoszómák, Gének A kromoszóma egy hosszú DNS szakasz, amely a sejt életének bizonyos szakaszában (a sejtosztódás előkészítéseként) tömörödik, így fénymikroszkóppal láthatóvá válik. A kromoszómák két

Részletesebben

Biokémiai és Molekuláris Biológiai Intézet. Sejtbiológiai alapok. Sarang Zsolt

Biokémiai és Molekuláris Biológiai Intézet. Sejtbiológiai alapok. Sarang Zsolt Biokémiai és Molekuláris Biológiai Intézet Sejtbiológiai alapok Sarang Zsolt Víz (felnőtt emberi test 57-60%-a víz) Élő szervezetek inorganikus felépítő elemei Anionok (foszfát, klorid, karbonát ion, stb.)

Részletesebben

A kémiai energia átalakítása a sejtekben

A kémiai energia átalakítása a sejtekben A kémiai energia átalakítása a sejtekben A sejtek olyan mikroszkópikus képződmények amelyek működése egy vegyi gyárhoz hasonlítható. Tehát a sejtek mikroszkópikus vegyi gyárak. Mi mindenben hasonlítanak

Részletesebben

Energiatermelés a sejtekben, katabolizmus. Az energiaközvetítő molekula: ATP

Energiatermelés a sejtekben, katabolizmus. Az energiaközvetítő molekula: ATP Energiatermelés a sejtekben, katabolizmus Az energiaközvetítő molekula: ATP Elektrontranszfer, a fontosabb elektronszállító molekulák NAD: nikotinamid adenin-dinukleotid FAD: flavin adenin-dinukleotid

Részletesebben

TARTALOM. Előszó 9 BEVEZETÉS A BIOLÓGIÁBA

TARTALOM. Előszó 9 BEVEZETÉS A BIOLÓGIÁBA Előszó 9 BEVEZETÉS A BIOLÓGIÁBA A biológia tudománya, az élőlények rendszerezése 11 Vizsgálati módszerek, vizsgálati eszközök 12 Az élet jellemzői, az élő rendszerek 13 Szerveződési szintek 14 EGYED ALATTI

Részletesebben

4. változat. 2. Jelöld meg azt a részecskét, amely megőrzi az anyag összes kémiai tulajdonságait! A molekula; Б atom; В gyök; Г ion.

4. változat. 2. Jelöld meg azt a részecskét, amely megőrzi az anyag összes kémiai tulajdonságait! A molekula; Б atom; В gyök; Г ion. 4. változat z 1-től 16-ig terjedő feladatokban négy válaszlehetőség van, amelyek közül csak egy helyes. Válaszd ki a helyes választ és jelöld be a válaszlapon! 1. Melyik sor fejezi be helyesen az állítást:

Részletesebben

BIOLÓGIA VERSENY 10. osztály 2016. február 20.

BIOLÓGIA VERSENY 10. osztály 2016. február 20. BIOLÓGIA VERSENY 10. osztály 2016. február 20. Kód Elérhető pontszám: 100 Elért pontszám: I. Definíció (2x1 = 2 pont): a) Mikroszkopikus méretű szilárd részecskék aktív bekebelezése b) Molekula, a sejt

Részletesebben

Farmakológus szakasszisztens Farmakológus szakasszisztens 2/34

Farmakológus szakasszisztens Farmakológus szakasszisztens 2/34 -06 Farmakológus szakasszisztens feladatok A 0/007 (II. 7.) SzMM rendelettel módosított /006 (II. 7.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés

Részletesebben

Osztályozó vizsgatételek. Kémia - 9. évfolyam - I. félév

Osztályozó vizsgatételek. Kémia - 9. évfolyam - I. félév Kémia - 9. évfolyam - I. félév 1. Atom felépítése (elemi részecskék), alaptörvények (elektronszerkezet kiépülésének szabályai). 2. A periódusos rendszer felépítése, periódusok és csoportok jellemzése.

Részletesebben

A kromoszómák kialakulása előtt a DNS állomány megkettőződik. A két azonos információ tartalmú DNS egymás mellé rendeződik és egy kromoszómát alkot.

A kromoszómák kialakulása előtt a DNS állomány megkettőződik. A két azonos információ tartalmú DNS egymás mellé rendeződik és egy kromoszómát alkot. Kromoszómák, Gének A kromoszóma egy hosszú DNS szakasz, amely a sejt életének bizonyos szakaszában (a sejtosztódás előkészítéseként) tömörödik, így fénymikroszkóppal láthatóvá válik. A kromoszómák két

Részletesebben

Prokarióták. A sejtmag tehát csak eukariótákra jellemző. A magok száma

Prokarióták. A sejtmag tehát csak eukariótákra jellemző. A magok száma A sejtmag Szerkesztette: Vizkievicz András A sejtmag (lat. nucleus, gör. karyon) az eukarióta sejtek fő sejtszervecskéje, nélkülözhetetlen alkotórésze. Hiányában a citoplazma egy idő múlva beszünteti a

Részletesebben

MEDICINÁLIS ALAPISMERETEK BIOKÉMIA AZ AMINOSAVAK ANYAGCSERÉJE 1. kulcsszó cím: Az aminosavak szerepe a szervezetben

MEDICINÁLIS ALAPISMERETEK BIOKÉMIA AZ AMINOSAVAK ANYAGCSERÉJE 1. kulcsszó cím: Az aminosavak szerepe a szervezetben Modul cím: MEDICINÁLIS ALAPISMERETEK BIOKÉMIA AZ AMINOSAVAK ANYAGCSERÉJE 1. kulcsszó cím: Az aminosavak szerepe a szervezetben A szénhidrátokkal és a lipidekkel ellentétben szervezetünkben nincsenek aminosavakból

Részletesebben

B I O L Ó G I A. ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI FELVÉTELI FELADATOK 2003. május 20. du. ÚTMUTATÓ A FELADATOK MEGOLDÁSÁHOZ

B I O L Ó G I A. ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI FELVÉTELI FELADATOK 2003. május 20. du. ÚTMUTATÓ A FELADATOK MEGOLDÁSÁHOZ B I O L Ó G I A ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI FELVÉTELI FELADATOK 2003. május 20. du. ÚTMUTATÓ A FELADATOK MEGOLDÁSÁHOZ Minden feladat megoldását a megoldólapon kell beadnia. Az írásbeli felvételi dolgozat egyúttal

Részletesebben

Szerves Kémiai Problémamegoldó Verseny

Szerves Kémiai Problémamegoldó Verseny Szerves Kémiai Problémamegoldó Verseny 2015. április 24. Név: E-mail cím: Egyetem: Szak: Képzési szint: Évfolyam: Pontszám: Név: Pontszám: / 3 pont 1. feladat Egy C 4 H 10 O 3 összegképletű vegyület 0,1776

Részletesebben

2. ATP (adenozin-trifoszfát): 3. bazális (vagy saját) miogén tónus: 4. biológiai oxidáció: 5. diffúzió: 6. csúszó filamentum modell:

2. ATP (adenozin-trifoszfát): 3. bazális (vagy saját) miogén tónus: 4. biológiai oxidáció: 5. diffúzió: 6. csúszó filamentum modell: Pszichológia biológiai alapjai I. írásbeli vizsga (PPKE pszichológia BA); 2017/2018 I. félév 2017. december 24.; A csoport név:... Neptun azonosító:... érdemjegy:... (pontszámok.., max. 120 pont, 60 pont

Részletesebben

MEDICINÁLIS ALAPISMERETEK BIOKÉMIA A SZÉNHIDRÁTOK ANYAGCSERÉJE 1. kulcsszó cím: A szénhidrátok anyagcseréje

MEDICINÁLIS ALAPISMERETEK BIOKÉMIA A SZÉNHIDRÁTOK ANYAGCSERÉJE 1. kulcsszó cím: A szénhidrátok anyagcseréje Modul cím: MEDICINÁLIS ALAPISMERETEK BIOKÉMIA A SZÉNHIDRÁTOK ANYAGCSERÉJE 1. kulcsszó cím: A szénhidrátok anyagcseréje A szénhidrátok a szervezet számára fontos, alapvető tápanyagok. Az emberi szervezetben

Részletesebben

Tel: ;

Tel: ; BIOLÓGIA ALAPJAI (BMEVEMKAKM1; BMEVEMKAMM1) Előadói: Dr. Bakos Vince, Kormosné Dr. Bugyi Zsuzsanna, Dr. Török Kitti, Nagy Kinga (BME ABÉT) Előadások anyaga: Dr. Pécs Miklós, Dr. Bakos Vince, Kormosné Dr.

Részletesebben

Szent-Györgyi Albert kémiavetélkedő Kód

Szent-Györgyi Albert kémiavetélkedő Kód 9. osztály Kedves Versenyző! A jobb felső sarokban található mezőbe a verseny lebonyolításáért felelős személy írja be a kódot a feladatlap minden oldalára a verseny végén. A feladatokat lehetőleg a feladatlapon

Részletesebben

09. A citromsav ciklus

09. A citromsav ciklus 09. A citromsav ciklus 1 Alternatív nevek: Citromsav ciklus Citrát kör Trikarbonsav ciklus Szent-Györgyi Albert Krebs ciklus Szent-Györgyi Krebs ciklus Hans Adolf Krebs 2 Áttekintés 1 + 8 lépés 0: piruvát

Részletesebben

A SEJTOSZTÓDÁS Halasy Katalin

A SEJTOSZTÓDÁS Halasy Katalin 1 A SEJTOSZTÓDÁS Halasy Katalin Az élő sejtek anyagcseréjük során növekednek, genetikailag meghatározott élettartamuk van, elhasználódnak, elöregednek, majd elpusztulnak. Az elpusztult sejtek pótlására

Részletesebben

A szénhidrátok döntő többségének felépítésében három elem, a C, a H és az O atomjai vesznek részt. Az egyszerű szénhidrátok (monoszacharidok)

A szénhidrátok döntő többségének felépítésében három elem, a C, a H és az O atomjai vesznek részt. Az egyszerű szénhidrátok (monoszacharidok) SZÉNHIDRÁTOK A szénhidrátok döntő többségének felépítésében három elem, a C, a H és az O atomjai vesznek részt. Az egyszerű szénhidrátok (monoszacharidok) részecskéi egyetlen cukormolekulából állnak. Az

Részletesebben

a III. kategória (11-12. évfolyam) feladatlapja

a III. kategória (11-12. évfolyam) feladatlapja 2009/2010. tanév I. forduló a III. kategória (11-12. évfolyam) feladatlapja Versenyző neve:... évfolyama: Iskolája : Település : Felkészítő szaktanár neve:.. Megoldási útmutató A verseny feladatait nyolc

Részletesebben

1. feladat Összesen: 8 pont. 2. feladat Összesen: 11 pont. 3. feladat Összesen: 7 pont. 4. feladat Összesen: 14 pont

1. feladat Összesen: 8 pont. 2. feladat Összesen: 11 pont. 3. feladat Összesen: 7 pont. 4. feladat Összesen: 14 pont 1. feladat Összesen: 8 pont 150 gramm vízmentes nátrium-karbonátból 30 dm 3 standard nyomású, és 25 C hőmérsékletű szén-dioxid gáz fejlődött 1800 cm 3 sósav hatására. A) Írja fel a lejátszódó folyamat

Részletesebben

11. évfolyam esti, levelező

11. évfolyam esti, levelező 11. évfolyam esti, levelező I. AZ EMBER ÉLETMŰKÖDÉSEI II. ÖNSZABÁLYOZÁS, ÖNREPRODUKCIÓ 1. A szabályozás információelméleti vonatkozásai és a sejtszintű folyamatok (szabályozás és vezérlés, az idegsejt

Részletesebben

MINIMUM KÖVETELMÉNYEK BIOLÓGIÁBÓL Felnőtt oktatás nappali rendszerű képzése 10. ÉVFOLYAM

MINIMUM KÖVETELMÉNYEK BIOLÓGIÁBÓL Felnőtt oktatás nappali rendszerű képzése 10. ÉVFOLYAM MINIMUM KÖVETELMÉNYEK BIOLÓGIÁBÓL Felnőtt oktatás nappali rendszerű képzése 10. ÉVFOLYAM I. félév Az élőlények rendszerezése A vírusok Az egysejtűek Baktériumok Az eukariota egysejtűek A gombák A zuzmók

Részletesebben

Biogén elemek. Szén. Oxigén, hidrogén ELSŐDLEGES. a sejtek 98%-át teszi ki. Nitrogén. Foszfor. Nátrium, Kálium, Klorid ionok. Magnézium MÁSODLAGOS

Biogén elemek. Szén. Oxigén, hidrogén ELSŐDLEGES. a sejtek 98%-át teszi ki. Nitrogén. Foszfor. Nátrium, Kálium, Klorid ionok. Magnézium MÁSODLAGOS Biogén elemek az összes, sejtekben megtalálható és szerepet játszó elemek összefoglaló neve összesen kb. 30 db ilyen elem van (kevesebb, mint az összes ismert elem egyharmada) Mennyiségi felosztás: ELSŐDLEGES

Részletesebben

Felkészülés: Berger Józsefné Az ember című tankönyvből és Dr. Lénárd Gábor Biologia II tankönyvből.

Felkészülés: Berger Józsefné Az ember című tankönyvből és Dr. Lénárd Gábor Biologia II tankönyvből. Minimum követelmények biológiából Szakkközépiskola és a rendes esti gimnázium számára 10. Évfolyam I. félév Mendel I, II törvényei Domináns-recesszív öröklődés Kodomináns öröklődés Intermedier öröklődés

Részletesebben

Zsírsav szintézis. Az acetil-coa aktivációja: Acetil-CoA + CO + ATP = Malonil-CoA + ADP + P. 2 i

Zsírsav szintézis. Az acetil-coa aktivációja: Acetil-CoA + CO + ATP = Malonil-CoA + ADP + P. 2 i Zsírsav szintézis Az acetil-coa aktivációja: Acetil-CoA + CO + ATP = Malonil-CoA + ADP + P 2 i A zsírsav szintáz reakciói Acetil-CoA + 7 Malonil-CoA + 14 NADPH + 14 H = Palmitát + 8 CoA-SH + 7 CO 2 + 7

Részletesebben

A szénhidrátok az élet szempontjából rendkívül fontos, nélkülözhetetlen vegyületek. A bioszféra szerves anyagainak fő tömegét adó vegyületek.

A szénhidrátok az élet szempontjából rendkívül fontos, nélkülözhetetlen vegyületek. A bioszféra szerves anyagainak fő tömegét adó vegyületek. Szénhidrátok Szerkesztette: Vizkievicz András A szénhidrátok az élet szempontjából rendkívül fontos, nélkülözhetetlen vegyületek. A bioszféra szerves anyagainak fő tömegét adó vegyületek. A szénhidrátok

Részletesebben

12/4/2014. Genetika 7-8 ea. DNS szerkezete, replikáció és a rekombináció. 1952 Hershey & Chase 1953!!!

12/4/2014. Genetika 7-8 ea. DNS szerkezete, replikáció és a rekombináció. 1952 Hershey & Chase 1953!!! Genetika 7-8 ea. DNS szerkezete, replikáció és a rekombináció 1859 1865 1869 1952 Hershey & Chase 1953!!! 1879 1903 1951 1950 1944 1928 1911 1 1. DNS szerkezete Mi az örökítő anyag? Friedrich Miescher

Részletesebben

A sejtes szervezıdés elemei (sejtalkotók / sejtorganellumok)

A sejtes szervezıdés elemei (sejtalkotók / sejtorganellumok) A sejtes szervezıdés elemei (sejtalkotók / sejtorganellumok) 1 Sejtorganellumok vizsgálata: fénymikroszkóp elektronmikroszkóp pl. scanning EMS A szupramolekuláris struktúrák további szervezıdése sejtorganellumok

Részletesebben

T I T - M T T. Hevesy György Kémiaverseny

T I T - M T T. Hevesy György Kémiaverseny T I T - M T T Hevesy György Kémiaverseny A megyei forduló feladatlapja 8. osztály A versenyző jeligéje:... Megye:... Elért pontszám: 1. feladat:... pont 2. feladat:... pont 3. feladat:... pont 4. feladat:...

Részletesebben

MITOCHONDRIUM. Molekuláris sejtbiológia: Dr. habil. Kőhidai László egytemi docens Semmelweis Egyetem, Genetikai, Sejt- és Immunbiológiai Intézet

MITOCHONDRIUM. Molekuláris sejtbiológia: Dr. habil. Kőhidai László egytemi docens Semmelweis Egyetem, Genetikai, Sejt- és Immunbiológiai Intézet Molekuláris sejtbiológia: MITOCHONDRIUM külső membrán belső membrán lemezek / crista matrix Dr. habil. Kőhidai László egytemi docens Semmelweis Egyetem, Genetikai, Sejt- és Immunbiológiai Intézet Tudomány-történet

Részletesebben

A cukrok szerkezetkémiája

A cukrok szerkezetkémiája A cukrok szerkezetkémiája A cukrokról,szénhidrátokról általánosan o o o Kémiailag a cukrok a szénhidrátok,vagy szacharidok csoportjába tartozó vegyületek. A szacharid arab eredetű szó,jelentése: édes.

Részletesebben

DNS a biztonsági mentés

DNS a biztonsági mentés 1. 1. feladat DNS a biztonsági mentés DNS szerkezete a) Párosítsd a tudósokat a DNS szerkezetével kapcsolatos felfedezéseikkel! 1. Erwin Chargaff 2. Rosalind Franklin és Maurice Wilkins 3. lbrecht Kossel

Részletesebben

Szent-Györgyi Albert kémiavetélkedő

Szent-Györgyi Albert kémiavetélkedő 9. osztály Kedves Versenyző! A jobb felső sarokban található mezőbe a verseny lebonyolításáért felelős személy írja be a kódot a feladatlap minden oldalára a verseny végén. A feladatokat lehetőleg a feladatlapon

Részletesebben

1. feladat Összesen: 10 pont. 2. feladat Összesen: 14 pont

1. feladat Összesen: 10 pont. 2. feladat Összesen: 14 pont 1. feladat Összesen: 10 pont Az AsH 3 hevítés hatására arzénre és hidrogénre bomlik. Hány dm 3 18 ºC hőmérsékletű és 1,01 10 5 Pa nyomású AsH 3 -ből nyerhetünk 10 dm 3 40 ºC hőmérsékletű és 2,02 10 5 Pa

Részletesebben