Formularz kontaktowy
Memorizer+

Wykup dostęp

Ta funkcja jest dostępna dla użytkowników, którzy wykupili plan Memorizer+

Fiszki

Biochemia 2 Kartkówka 1

Test w formie fiszek Biochemia 2 Kartkówka 1
Ilość pytań: 29 Rozwiązywany: 2940 razy
Które z następujących stanowią powody, dla których glukoza jest tak znacząca (w odniesieniu do innych monosacharydów) jako paliwo metaboliczne (komórkowe)?
Posiada względnie niską tendencję do nieenzymatycznego glikozylowania białek.
Jej utlenianie dostarcza więcej energii niż w przypadku innych monosacharydów.
Posiada silną tendencję do pozostania w formie pierścieniowej (cyklicznej).
Może być utworzona z formaldehydu w warunkach prebiotycznych.
Posiada względnie niską tendencję do nieenzymatycznego glikozylowania białek.
Posiada silną tendencję do pozostania w formie pierścieniowej (cyklicznej).
Może być utworzona z formaldehydu w warunkach prebiotycznych.
Które z następujących stanowią powody, dla których glukoza jest tak znacząca (w odniesieniu do innych monosacharydów) jako paliwo metaboliczne (komórkowe)?
Posiada względnie niską tendencję do nieenzymatycznego glikozylowania białek.
Jej utlenianie dostarcza więcej energii niż w przypadku innych monosacharydów.
Posiada silną tendencję do pozostania w formie pierścieniowej (cyklicznej).
Może być utworzona z formaldehydu w warunkach prebiotycznych.
Dla każdego z następujących typów reakcji chemicznych, podaj jeden przykład enzymu glikolitycznego, który przeprowadza taką reakcję.
Rozszczepienie aldolowe aldazaza
Dehydratacja (odwodnienie) endolaza
Przeniesienie fosforanu z jednego zw. na drugi heksokinaza
Przesunięcie fosforanu w obrębie jednego związku mutaza fosfoglicerynianowa
Izomeryzacja izomeraza fosfoglukozowa
Fosforylacja sprzężona z utlenianiem dehydrogenaza 3 - fosforanowa glialdehydu
Dla każdego z następujących typów reakcji chemicznych, podaj jeden przykład enzymu glikolitycznego, który przeprowadza taką reakcję.
Która z następujących odpowiedzi poprawnie uzupełnia zdanie? Heskokinaza
Katalizuje przekształcenie glukozo-6-fosforanu w fruktozo-1,6-bisfosforan.
Katalizuje reakcje przesunięcia fosforanu.
Wymaga Ca2+ do aktywności.
Wykorzystuje nieorganiczny fosforan do tworzenia glukozo-6-fosforanu.
Katalizuje przenoszenie grup fosforylowych na wiele różnych heksoz.
Katalizuje przenoszenie grup fosforylowych na wiele różnych heksoz.
Która z następujących odpowiedzi poprawnie uzupełnia zdanie? Heskokinaza
Katalizuje przekształcenie glukozo-6-fosforanu w fruktozo-1,6-bisfosforan.
Katalizuje reakcje przesunięcia fosforanu.
Wymaga Ca2+ do aktywności.
Wykorzystuje nieorganiczny fosforan do tworzenia glukozo-6-fosforanu.
Katalizuje przenoszenie grup fosforylowych na wiele różnych heksoz.
Etapy glikolizy, pomiędzy aldehydem 3-fosfoglicerynowym a 3-fosfoglicerynianiem, obejmują wszystkie z następujących (procesów) oprócz:
Tworzenia 1,3-bisfosfogliecerynianu
Utylizacji (wykorzystania) Pi
Syntezy ATP
Reakcji katalizowanej przez kinazę fosfoglicerynianową
Utleniania NADH do NAD+
Utleniania NADH do NAD+
Etapy glikolizy, pomiędzy aldehydem 3-fosfoglicerynowym a 3-fosfoglicerynianiem, obejmują wszystkie z następujących (procesów) oprócz:
Tworzenia 1,3-bisfosfogliecerynianu
Utylizacji (wykorzystania) Pi
Syntezy ATP
Reakcji katalizowanej przez kinazę fosfoglicerynianową
Utleniania NADH do NAD+
Które z następujących odpowiedzi poprawnie uzupełniają zdanie? Reakcje fosfofruktokinazy i kinazy pirogronianowej są podobne w tym, że:
Obie dotyczą wysokoenergetycznej pochodnej cukrowej.
Obie generują (tworzą) ATP.
Oba enzymy ulegają reorganizacji indukowanego dopasowania po związaniu substratu.
Obie dotyczą 3-węglowych związków chemicznych.
Obie są zasadniczo nieodwracalne.
Oba enzymy ulegają reorganizacji indukowanego dopasowania po związaniu substratu.
Obie są zasadniczo nieodwracalne.
Które z następujących odpowiedzi poprawnie uzupełniają zdanie? Reakcje fosfofruktokinazy i kinazy pirogronianowej są podobne w tym, że:
Obie dotyczą wysokoenergetycznej pochodnej cukrowej.
Obie generują (tworzą) ATP.
Oba enzymy ulegają reorganizacji indukowanego dopasowania po związaniu substratu.
Obie dotyczą 3-węglowych związków chemicznych.
Obie są zasadniczo nieodwracalne.
Jeśli węgiel C1 glukozy zostanie oznaczony 14C, który z atomów węgla pirogronianiu będzie oznaczony po glikolizie?
Węgiel metylowy
Węgiel karboksylowy
Węgiel karbonylowy
Węgiel metylowy
Jeśli węgiel C1 glukozy zostanie oznaczony 14C, który z atomów węgla pirogronianiu będzie oznaczony po glikolizie?
Węgiel metylowy
Węgiel karboksylowy
Węgiel karbonylowy
Które z następujących stwierdzeń odnośnie izomerazy triozofosforanowej (TIM) jest prawdziwe?
Współczynnik kkat/KM dla reakcji katalizowanej przez TIM jest bliski wartości granicznej kontrolowanej przez dyfuzję dla reakcji dwucząsteczkowej.
Izomeryzacja atomu wodoru z jednego atomu węgla na drugi w reakcji katalizowanej przez TIM jest wspomagana przez zasadę (grupa g- karboksylowa w reszcie glutaminianu) w enzymie
Mechanizm działania TIM obejmuje zmianę konformacyjną w strukturze enzymu, która zapobiega ucieczce aktywowanego (zaktywowanego) intermediatu (produktu pośredniego).
Etapem ograniczającym szybkość w reakcji katalizowanej przez TIM jest uwolnienie produktu aldehydu –fosfoglicerynowego.
TIM katalizuje wewnątrzcząsteczkową reakcję oksydacyjno- redukcyjną.
Współczynnik kkat/KM dla reakcji katalizowanej przez TIM jest bliski wartości granicznej kontrolowanej przez dyfuzję dla reakcji dwucząsteczkowej.
Izomeryzacja atomu wodoru z jednego atomu węgla na drugi w reakcji katalizowanej przez TIM jest wspomagana przez zasadę (grupa g- karboksylowa w reszcie glutaminianu) w enzymie
Mechanizm działania TIM obejmuje zmianę konformacyjną w strukturze enzymu, która zapobiega ucieczce aktywowanego (zaktywowanego) intermediatu (produktu pośredniego).
TIM katalizuje wewnątrzcząsteczkową reakcję oksydacyjno- redukcyjną.
Które z następujących stwierdzeń odnośnie izomerazy triozofosforanowej (TIM) jest prawdziwe?
Współczynnik kkat/KM dla reakcji katalizowanej przez TIM jest bliski wartości granicznej kontrolowanej przez dyfuzję dla reakcji dwucząsteczkowej.
Izomeryzacja atomu wodoru z jednego atomu węgla na drugi w reakcji katalizowanej przez TIM jest wspomagana przez zasadę (grupa g- karboksylowa w reszcie glutaminianu) w enzymie
Mechanizm działania TIM obejmuje zmianę konformacyjną w strukturze enzymu, która zapobiega ucieczce aktywowanego (zaktywowanego) intermediatu (produktu pośredniego).
Etapem ograniczającym szybkość w reakcji katalizowanej przez TIM jest uwolnienie produktu aldehydu –fosfoglicerynowego.
TIM katalizuje wewnątrzcząsteczkową reakcję oksydacyjno- redukcyjną.
Przez który z następujących enzymów są katalizowane zasadniczo nieodwracalne reakcje, które kontrolują szybkość glikolizy?
Kinazę fosfoglicerynianową
Fosfofruktokinazę
Dehydrogenazę aldehydu 3-fosfoglicerynowego.
Heksokinazę
Aldolazę
Kinazę pirogranionową
Fosfofruktokinazę
Heksokinazę
Kinazę pirogranionową
Przez który z następujących enzymów są katalizowane zasadniczo nieodwracalne reakcje, które kontrolują szybkość glikolizy?
Kinazę fosfoglicerynianową
Fosfofruktokinazę
Dehydrogenazę aldehydu 3-fosfoglicerynowego.
Heksokinazę
Aldolazę
Kinazę pirogranionową
Kiedy poziom (stężenie) glukozy we krwi jest niski, wydzielany jest glukagon. Które z następujących są efektami zwiększonego poziomu (stężenia) glukagonu wywieranymi na glikolizę i pokrewne reakcje w wątrobie?
Glikoliza jest przyspieszana.
Glikoliza jest spowalniana.
Fosfofruktokinaza jest inhibitowana.
Fosfofruktokinaza jest aktywowana.
Występuje/następuje defosforylacja fosfofruktokinazy 2 oraz fruktozobisfosfatazy 2.
Występuje/następuje fosforylacja fosfofruktokinazy 2 oraz fruktozobisfosfatazy 2.
Glikoliza jest spowalniana.
Fosfofruktokinaza jest inhibitowana.
Występuje/następuje fosforylacja fosfofruktokinazy 2 oraz fruktozobisfosfatazy 2.
Kiedy poziom (stężenie) glukozy we krwi jest niski, wydzielany jest glukagon. Które z następujących są efektami zwiększonego poziomu (stężenia) glukagonu wywieranymi na glikolizę i pokrewne reakcje w wątrobie?
Glikoliza jest przyspieszana.
Glikoliza jest spowalniana.
Fosfofruktokinaza jest inhibitowana.
Fosfofruktokinaza jest aktywowana.
Występuje/następuje defosforylacja fosfofruktokinazy 2 oraz fruktozobisfosfatazy 2.
Występuje/następuje fosforylacja fosfofruktokinazy 2 oraz fruktozobisfosfatazy 2.
W którym z następujących, enzym jest poprawnie sparowany ze swoim allosterycznym efektorem?
Glukokinaza: fruktozo-2,6-bisfosforan
Kinaza pirogronianowa (izozym 1): alanina
Fosfofruktokinaza: AMP
Heksokinaza: ATP
Fosfofruktokinaza: glukozo-6-fosforan
Kinaza pirogronianowa (izozym 1): alanina
Fosfofruktokinaza: AMP
W którym z następujących, enzym jest poprawnie sparowany ze swoim allosterycznym efektorem?
Glukokinaza: fruktozo-2,6-bisfosforan
Kinaza pirogronianowa (izozym 1): alanina
Fosfofruktokinaza: AMP
Heksokinaza: ATP
Fosfofruktokinaza: glukozo-6-fosforan
Połącz heksokinazę i glukokinazę z odpowiednimi opisami umieszczonymi w kolumnie prawej.
heksokinaza
heksokinaza
heksokinaza
heksokinaza
heksokinaza
glukokinaza
glukokinaza
glukokinaza
glukokinaza
jest odnajdywana (spotykana) w wątrobie
jest odnajdywana (spotykana) w nie-wątrobowych tkankach
posiada szeroką specyficznośc dla heksoz
wymaga ATP do reakcji
jest inhibitowana przez glukozo-6-fosforan
jest odnajdywana (spotykana) w wątrobie
jest specyficzna dla glukozy
wymaga ATP do reakcji
posiada wysoką KM dla glukozy
heksokinaza
jest odnajdywana (spotykana) w wątrobie
heksokinaza
jest odnajdywana (spotykana) w nie-wątrobowych tkankach
heksokinaza
posiada szeroką specyficznośc dla heksoz
heksokinaza
wymaga ATP do reakcji
heksokinaza
jest inhibitowana przez glukozo-6-fosforan
glukokinaza
jest odnajdywana (spotykana) w wątrobie
glukokinaza
jest specyficzna dla glukozy
glukokinaza
wymaga ATP do reakcji
glukokinaza
posiada wysoką KM dla glukozy
Połącz heksokinazę i glukokinazę z odpowiednimi opisami umieszczonymi w kolumnie prawej.
heksokinaza
heksokinaza
heksokinaza
heksokinaza
heksokinaza
glukokinaza
glukokinaza
glukokinaza
glukokinaza
jest odnajdywana (spotykana) w wątrobie
jest odnajdywana (spotykana) w nie-wątrobowych tkankach
posiada szeroką specyficznośc dla heksoz
wymaga ATP do reakcji
jest inhibitowana przez glukozo-6-fosforan
jest odnajdywana (spotykana) w wątrobie
jest specyficzna dla glukozy
wymaga ATP do reakcji
posiada wysoką KM dla glukozy
Które z następujących stwierdzeń odnośnie przenośników glukozy jest prawdziwe?
Ich strona wiążąca glukozę jest przenoszona z jednej strony błony na drogą przez rotację całego białka.
Są białkami transbłonowymi.
Ich rozkład/rozdział oraz stężenie w tkankach może zależeć od rodzaju tkanki i stanu metabolicznego organizmu.
Realizują ruch glukozy w poprzek błon komórkowych komórek zwierzęcych.
Stanowią/tworzą rodzinę pięciu izoform białka.
Są białkami transbłonowymi.
Ich rozkład/rozdział oraz stężenie w tkankach może zależeć od rodzaju tkanki i stanu metabolicznego organizmu.
Realizują ruch glukozy w poprzek błon komórkowych komórek zwierzęcych.
Stanowią/tworzą rodzinę pięciu izoform białka.
Które z następujących stwierdzeń odnośnie przenośników glukozy jest prawdziwe?
Ich strona wiążąca glukozę jest przenoszona z jednej strony błony na drogą przez rotację całego białka.
Są białkami transbłonowymi.
Ich rozkład/rozdział oraz stężenie w tkankach może zależeć od rodzaju tkanki i stanu metabolicznego organizmu.
Realizują ruch glukozy w poprzek błon komórkowych komórek zwierzęcych.
Stanowią/tworzą rodzinę pięciu izoform białka.
Które z następujących stwierdzeń odnośnie glukoneogenezy są prawdziwe?
Występuje aktywnie w wątrobie w trakcie okresów wysiłku fizycznego lub głodowania (poszczenia).
Występuje aktywnie w mięśniu w trakcie okresów wysiłku fizycznego.
Występuje aktywnie w mózgu w trakcie okresów głodowania (poszczenia).
Występuje aktywnie w nerkach w trakcie okresów głodowania (poszczenia).
Występuje aktywnie w tkance tłuszczowej podczas karmienia.
Występuje aktywnie w wątrobie w trakcie okresów wysiłku fizycznego lub głodowania (poszczenia).
Występuje aktywnie w nerkach w trakcie okresów głodowania (poszczenia).
Które z następujących stwierdzeń odnośnie glukoneogenezy są prawdziwe?
Występuje aktywnie w wątrobie w trakcie okresów wysiłku fizycznego lub głodowania (poszczenia).
Występuje aktywnie w mięśniu w trakcie okresów wysiłku fizycznego.
Występuje aktywnie w mózgu w trakcie okresów głodowania (poszczenia).
Występuje aktywnie w nerkach w trakcie okresów głodowania (poszczenia).
Występuje aktywnie w tkance tłuszczowej podczas karmienia.
Z którego/których z następujących nie-węglowodanowych prekursorów, może być syntetyzowana glukoza?
Mleczan
Adenina
Alanina
Glicerol
Kwas palmitynowy
Mleczan
Alanina
Glicerol
Z którego/których z następujących nie-węglowodanowych prekursorów, może być syntetyzowana glukoza?
Mleczan
Adenina
Alanina
Glicerol
Kwas palmitynowy
Które stwierdzenie odnośnie glukozo-6-fosfatazy jest prawdziwe? Glukozo-6-fosfataza
Jest bezpośrednio zasocjowana z przenośnikiem glukozy.
Tworzy glukozę i fosforan w reakcji, zużywającej(pochłaniającej) energię.
Posiada identyczną stronę aktywną (czynną) jak heksokinaza.
Jest wiązana do wewnętrznej błony mitochondrialnej.
Jest stabilizowana przez zasocjowane białko wiążące Ca2+.
Jest stabilizowana przez zasocjowane białko wiążące Ca2+.
Które stwierdzenie odnośnie glukozo-6-fosfatazy jest prawdziwe? Glukozo-6-fosfataza
Jest bezpośrednio zasocjowana z przenośnikiem glukozy.
Tworzy glukozę i fosforan w reakcji, zużywającej(pochłaniającej) energię.
Posiada identyczną stronę aktywną (czynną) jak heksokinaza.
Jest wiązana do wewnętrznej błony mitochondrialnej.
Jest stabilizowana przez zasocjowane białko wiążące Ca2+.
Które z następujących stwierdzeń poprawnie opisują, co się dzieje, gdy acetylo-CoA jest liczny?
Karboksykinaza fosfoenolpirogronianowa jest aktywowana.
Kiedy stężęnie ATP jest wysokie, szczawiooctan jest kierowany do glukoneogenezy.
Kiedy stężęnie ATP jest niskie, szczawiooctan jest kierowany do glukoneogenezy.
Fosfofruktokinaza jest aktywowana.
Karboksylaza pirogronianowa jest aktywowana.
Kiedy stężęnie ATP jest wysokie, szczawiooctan jest kierowany do glukoneogenezy.
Karboksylaza pirogronianowa jest aktywowana.
Które z następujących stwierdzeń poprawnie opisują, co się dzieje, gdy acetylo-CoA jest liczny?
Karboksykinaza fosfoenolpirogronianowa jest aktywowana.
Kiedy stężęnie ATP jest wysokie, szczawiooctan jest kierowany do glukoneogenezy.
Kiedy stężęnie ATP jest niskie, szczawiooctan jest kierowany do glukoneogenezy.
Fosfofruktokinaza jest aktywowana.
Karboksylaza pirogronianowa jest aktywowana.
W skoordynowanej kontroli fosfofruktokinazy (PFK) oraz fruktozo-1,6-bisfosfatazy (F-1,6-BPazy),
Fruktozo-2,6-bisfosforan powoduje inhibicję PFK i stymuluje F-1,6-BPazę.
Cytrynian powoduje inhibicję PFK i stymuluje F-1,6-BPazę.
NADPH powoduje inhibicję PFK i stymuluje F-1,6-BPazę.
AMP powoduje inhibicję PFK i stymuluje F-1,6-BPazę.
Aceylo-CoA powoduje inhibicję PFK i stymuluje F-1,6-BPazę.
Cytrynian powoduje inhibicję PFK i stymuluje F-1,6-BPazę.
W skoordynowanej kontroli fosfofruktokinazy (PFK) oraz fruktozo-1,6-bisfosfatazy (F-1,6-BPazy),
Fruktozo-2,6-bisfosforan powoduje inhibicję PFK i stymuluje F-1,6-BPazę.
Cytrynian powoduje inhibicję PFK i stymuluje F-1,6-BPazę.
NADPH powoduje inhibicję PFK i stymuluje F-1,6-BPazę.
AMP powoduje inhibicję PFK i stymuluje F-1,6-BPazę.
Aceylo-CoA powoduje inhibicję PFK i stymuluje F-1,6-BPazę.
Wskaż, które warunki umieszczone w kolumnie prawej zwiększają aktywnoś ścieżek glikolizy oraz glukoneogenezy.
glikoliza
glikoliza
glikoliza
glikoliza
glukoneogeneza
glukoneogeneza
glukoneogeneza
glukoneogeneza
glukoneogeneza
wzrost stężenia AMP
wzrost stężenia F-2,6-BP
wzrost stężenia insuliny
stan najedzenia
wzrost stężęnia ATP
wzrost stężenia cytrynianu
wzrost stężenia acetylo-CoA
wzrost stężenia glukagonu
głód
glikoliza
wzrost stężenia AMP
glikoliza
wzrost stężenia F-2,6-BP
glikoliza
wzrost stężenia insuliny
glikoliza
stan najedzenia
glukoneogeneza
wzrost stężęnia ATP
glukoneogeneza
wzrost stężenia cytrynianu
glukoneogeneza
wzrost stężenia acetylo-CoA
glukoneogeneza
wzrost stężenia glukagonu
glukoneogeneza
głód
Wskaż, które warunki umieszczone w kolumnie prawej zwiększają aktywnoś ścieżek glikolizy oraz glukoneogenezy.
glikoliza
glikoliza
glikoliza
glikoliza
glukoneogeneza
glukoneogeneza
glukoneogeneza
glukoneogeneza
glukoneogeneza
wzrost stężenia AMP
wzrost stężenia F-2,6-BP
wzrost stężenia insuliny
stan najedzenia
wzrost stężęnia ATP
wzrost stężenia cytrynianu
wzrost stężenia acetylo-CoA
wzrost stężenia glukagonu
głód
Które z następujących stwierdzeń odnośnie cyklu Corich i jego fizjologicznych konsekwencjach są prawdziwe?
Obejmuje syntezę mleczanu w wątrobie.
Obejmuje syntezę glukozy w mięśniu.
Obejmuje uwolnienie glukozy z wątroby (przez wątrobę).
Obejmuje uwolnienie mleczanu z mięśnia (przez mięsień).
Obejmuje syntezę ATP w mięśniu.
Obejmuje uwolnienie glukozy z wątroby (przez wątrobę).
Obejmuje uwolnienie mleczanu z mięśnia (przez mięsień).
Obejmuje syntezę ATP w mięśniu.
Które z następujących stwierdzeń odnośnie cyklu Corich i jego fizjologicznych konsekwencjach są prawdziwe?
Obejmuje syntezę mleczanu w wątrobie.
Obejmuje syntezę glukozy w mięśniu.
Obejmuje uwolnienie glukozy z wątroby (przez wątrobę).
Obejmuje uwolnienie mleczanu z mięśnia (przez mięsień).
Obejmuje syntezę ATP w mięśniu.
Połącz kofaktory kompleksu dehydrogenazy pirogronianowej z lewej kolumny z odpowiadającymi im komponentami (składnikami) enzymu oraz z ich rolą w etapach enzymatycznych, wypunktowanych w kolumnie prawej.
koenzym A
koenzym A
NAD+
NAD+
pirofosforan tiaminy
pirofosforan tiaminy
FAD
FAD
lipoamid
lipoamid
lipoamid
acetylotransferaza dihydroliponianowa
przyjmuje grupę acetylową od acetylolipoamidu
dehydrogenaza dihydroliponianowa
utlenia FADH2
komponent dehydrogenazy pirogronianowej
dekarboksyluje pirogronian
dehydrogenaza dihydroliponianowa
utlenia dihydrolipoamid
acetylotransferaza dihydroliponianowa
utlenia grupę hydroksyetylową
zapewnia (dostarcza) długie, elastyczne ramię, które przekazuje (przenosi) intermediaty do innych komponentów enzymu
koenzym A
acetylotransferaza dihydroliponianowa
koenzym A
przyjmuje grupę acetylową od acetylolipoamidu
NAD+
dehydrogenaza dihydroliponianowa
NAD+
utlenia FADH2
pirofosforan tiaminy
komponent dehydrogenazy pirogronianowej
pirofosforan tiaminy
dekarboksyluje pirogronian
FAD
dehydrogenaza dihydroliponianowa
FAD
utlenia dihydrolipoamid
lipoamid
acetylotransferaza dihydroliponianowa
lipoamid
utlenia grupę hydroksyetylową
lipoamid
zapewnia (dostarcza) długie, elastyczne ramię, które przekazuje (przenosi) intermediaty do innych komponentów enzymu
Połącz kofaktory kompleksu dehydrogenazy pirogronianowej z lewej kolumny z odpowiadającymi im komponentami (składnikami) enzymu oraz z ich rolą w etapach enzymatycznych, wypunktowanych w kolumnie prawej.
koenzym A
koenzym A
NAD+
NAD+
pirofosforan tiaminy
pirofosforan tiaminy
FAD
FAD
lipoamid
lipoamid
lipoamid
acetylotransferaza dihydroliponianowa
przyjmuje grupę acetylową od acetylolipoamidu
dehydrogenaza dihydroliponianowa
utlenia FADH2
komponent dehydrogenazy pirogronianowej
dekarboksyluje pirogronian
dehydrogenaza dihydroliponianowa
utlenia dihydrolipoamid
acetylotransferaza dihydroliponianowa
utlenia grupę hydroksyetylową
zapewnia (dostarcza) długie, elastyczne ramię, które przekazuje (przenosi) intermediaty do innych komponentów enzymu
Memorizer.pl

Cześć!

Wykryliśmy, że blokujesz reklamy na naszej stronie.

Reklamy, jak zapewne wiesz, pozwalają na utrzymanie i rozwój serwisu. W związku z tym prosimy Cię o ich odblokowanie by móc kontynuować naukę.

Wyłącz bloker reklam a następnie
Kliknij aby przeładować stronę
lub
Subskrybuj Memorizer+