Fiszki

czasowniki operacyjne biologia

Test w formie fiszek Umiejętność poprawnego udzielania odpowiedzi zgodnie z wymaganiami przedstawionymi w poleceniu
Ilość pytań: 16 Rozwiązywany: 104 razy
Zaznacz prawidłowo udzieloną odpowiedź: Podaj przykłady związków chemicznych magazynujących energię w komórce
ATP, glikogen, tłuszcze
ATP, glukagon i tłuszcze
Energia jest magazynowana w ATP, glikogenie, i w tłuszczach, które dostarczają organizmowi niezbędnych zasobów
ATP to główny nośnik energii, ale komórka magazynuje też energię w glikogenie i tłuszczach w celu jej późniejszego wykorzystania
ATP, glikogen, tłuszcze
Zaznacz prawidłowo udzieloną odpowiedź: Opisz zależność pomiędzy powinowactwem hemoglobiny do tlenu, a zakwaszeniem środowiska.
Powinowactwo hemoglobiny do tlenu spada w zakwaszonych tkankach, ponieważ ich zakwaszenie często wiąże się z niedoborem tlenu. Zmniejszenie jej powinowactwa do tlenu usprawni jego transport do tkanek.
Powinowactwo hemoglobiny do tlenu wzrasta w zakwaszonych tkankach, ponieważ ich zakwaszenie często wiąże się z niedoborem tlenu. Zwiększenie jej powinowactwa do tlenu usprawni jego transport do tkanek.
Powinowactwo hemoglobiny do tlenu wzrasta wraz ze spadkiem pH.
Powinowactwo hemoglobiny do tlenu spada wraz ze spadkiem pH.
Powinowactwo hemoglobiny do tlenu spada w zakwaszonych tkankach, ponieważ ich zakwaszenie często wiąże się z niedoborem tlenu. Zmniejszenie jej powinowactwa do tlenu usprawni jego transport do tkanek.
Zaznacz prawidłowo udzieloną odpowiedź: Przedstaw zależność pomiędzy powinowactwem hemoglobiny do tlenu, a zakwaszeniem środowiska.
Powinowactwo hemoglobiny do tlenu spada w zakwaszonych tkankach, ponieważ ich zakwaszenie często wiąże się z niedoborem tlenu. Zmniejszenie jej powinowactwa do tlenu usprawni jego transport do tkanek.
Powinowactwo hemoglobiny do tlenu spada wraz ze spadkiem pH.
Powinowactwo hemoglobiny do tlenu wzrasta wraz ze spadkiem pH.
Powinowactwo hemoglobiny do tlenu wzrasta w zakwaszonych tkankach, ponieważ ich zakwaszenie często wiąże się z niedoborem tlenu. Zwiększenie jej powinowactwa do tlenu usprawni jego transport do tkanek.
Powinowactwo hemoglobiny do tlenu spada wraz ze spadkiem pH.
Zaznacz prawidłowo udzieloną odpowiedź: Wymień 2 rodzaje odporności swoistej:
otrzymanie surowicy, obecność lizozymu w wydzielinach
wytwarzanie interferonów w odpowiedzi na infekcję wirusową, wytwarzanie komórek pamięci po kontakcie z patogenem
przeciwciała otrzymane z mlekiem matki, szczepienia ochronne
wytworzenie przeciwciał inaktywujących konkretny patogen w wyniku przechorowania infekcji, co daje długotrwałą odporność. Otrzymanie przeciwciał z mlekiem matki, które chronią noworodek przed infekcjami pomimo tego, że mogło on nigdy nie mieć kontaktu z niektórymi patogenami przeciwko którym otrzymał przeciwciała
przeciwciała otrzymane z mlekiem matki, szczepienia ochronne
Zaznacz prawidłowo udzieloną odpowiedź: Wyjaśnij dlaczego fotosynteza może zachodzić jedynie w obecności światła:
Światło słoneczne dostarcza energii niezbędnej do zajścia fotosyntezy, ponieważ jest to proces anaboliczny, a więc wymagający dostarczenia energii.
Faza zależna od światła wymaga jego obecności, aby następnie zaszła faza ciemna musi uprzednio zajść faza jasna.
Światło słoneczne umożliwia zajście fazy jasnej fotosyntezy w obrębie tylakoidów, jej produkty są niezbędne następnie do zajścia fazy ciemnej w obrębie stromy.
Energia słoneczna jest niezbędna do wybicia elektronów z fotosystemów 1 i 2 oraz fotolizy wody, zjawiska te są niezbędne do zajścia fazy jasnej fotosyntezy i wytworzenia ATP oraz NADPH wykorzystywanych następnie w fazie ciemnej.
Energia słoneczna jest niezbędna do wybicia elektronów z fotosystemów 1 i 2 oraz fotolizy wody, zjawiska te są niezbędne do zajścia fazy jasnej fotosyntezy i wytworzenia ATP oraz NADPH wykorzystywanych następnie w fazie ciemnej.
Zaznacz prawidłowo udzieloną odpowiedź: Wykaż zależność pomiędzy budową naczyń krwionośnych, a ich funkcją.
Ściany tętnic są grube i elastyczne, co umożliwia utrzymanie wysokiego ciśnienia krwi płynącej z serca.
Ściany żył są cienkie w porównaniu do ścian tętnic.
Naczynia włosowate posiadają fenestracje i cienkie ściany. Są najmniejszym rozgałęzieniem tętniczek rozprowadzając krew po tkance.
Żyły oraz naczynia limfatyczne posiadają zastawki uniemożliwiające cofanie się krwi.
Ściany tętnic są grube i elastyczne, co umożliwia utrzymanie wysokiego ciśnienia krwi płynącej z serca.
Zaznacz prawidłowo udzieloną odpowiedź: Uzasadnij, dlaczego komórki mięśni szkieletowych zawierają więcej mitochondriów niż inne komórki.
Ponieważ mitochondria produkują ATP, komórki mięśniowe muszą mieć ich więcej.
komórki mięśni szkieletowych potrzebują dużo ATP do skurczów, ATP produkowany jest w mitochondriach więc większa ilość mitochondriów w tych komórkach odpowiada ich zapotrzebowaniu na energię.
komórki mięśni szkieletowych zawierają dużo mitochondriów, ponieważ potrzebują dużo energii aby wykonywać skurcze.
Mitochondria są bardzo istotne dla funkcjonowania komórek mięśniowych, ponieważ te intensywnie pracują wykonując skurcze.
komórki mięśni szkieletowych potrzebują dużo ATP do skurczów, ATP produkowany jest w mitochondriach więc większa ilość mitochondriów w tych komórkach odpowiada ich zapotrzebowaniu na energię.
Zaznacz prawidłowo udzieloną odpowiedź: Opisz budowę mitochondrium
Mitochondria produkują ATP z glukozy na drodze oddychania tlenowego, są więc nazywane "elektrowniami komórki"
Mitochondrium jest organellum otoczonym podwójną błoną. Błona wewnętrzna jest pofałdowana, tworząc grzebienie. Wewnątrz znajduje się również macierz mitochondrialna zawierająca DNA i rybosomy.
Mitochondrium otoczone jest dwiema błonami, dzięki którym wytwarzany jest gradient protonowy oraz odbywa się produkcja atp.
Mitochondrium składa się z dwóch błon – zewnętrznej i wewnętrznej.
Mitochondrium jest organellum otoczonym podwójną błoną. Błona wewnętrzna jest pofałdowana, tworząc grzebienie. Wewnątrz znajduje się również macierz mitochondrialna zawierająca DNA i rybosomy.
Zaznacz prawidłowo udzieloną odpowiedź: Określ funkcje chloroplastów w komórce roślinnej:
Chloroplasty odpowiadają za przeprowadzanie fotosyntezy, dzięki której roślina produkuje substancje odżywcze
Chloroplasty zawierają chlorofil, który pochłania energię słoneczną. Dzięki temu procesowi, roślina może przekształcać dwutlenek węgla i wodę w glukozę i tlen.
Chloroplasty to organella komórkowe, w których zachodzi fotosynteza, umożliwiająca roślinie produkcję substancji odżywczych. Fotosynteza dzieli się na fazę jasną i ciemną.
Chloroplasty przeprowadzają fotosyntezę, dzięki której roślina produkuje glukozę jako źródło energii oraz tlen, który jest niezbędny do oddychania komórkowego. Proces ten pozwala roślinie wytwarzać substancje odżywcze, co umożliwia jej wzrost i utrzymanie funkcji życiowych.
Chloroplasty odpowiadają za przeprowadzanie fotosyntezy, dzięki której roślina produkuje substancje odżywcze
Zaznacz prawidłowo udzieloną odpowiedź: Wymień 4 przystosowania roślin do życia na lądzie.
Obecność kutykuli, aparatów szparkowych, tkanek przewodzących oraz systemu korzeniowego
aparaty szparkowe- wymiana gazowa; kutykula-ograniczenie transpiracji; korzeń-wchłanianie wody; tkanki wzmacniające-ochrona mechaniczna
aparaty szparkowe-umożliwiające wymianę gazową; uniezależnienie procesu zapłodnienia od obecności wody; wykształcenie nasion zabezpieczonych przed wysychaniem, wykształcenie tkanek przewodzących dzięki którym odbywa się transport wody i substancji odżywczych w roślinie
kutykula, tkanki przewodzące, tkanki wzmacniające, aparaty szparkowe, nasiona
Obecność kutykuli, aparatów szparkowych, tkanek przewodzących oraz systemu korzeniowego
Zaznacz prawidłowo udzieloną odpowiedź: Uzasadnij w jaki sposób wydzielanie etylenu w czasie suszy jest istotne dla zachowania zrównoważonego bilansu wodnego rośliny.
W wyniku działania etylenu opadają liście, co skutkuje ograniczeniem utraty wody przez roślinę.
W czasie suszy etylen stymuluje opadanie liści, w których skórce znajdują się aparaty szparkowe, poprzez które woda wyparowuje z rośliny na drodze transpiracji. Zrzucanie liści ogranicza więc straty wody, co w sytuacji niedoboru wody w podłożu umożliwia utrzymanie zrównoważonego bilansu wodnego.
Działanie etylenu powoduje opadanie liści, co skutkuje zachowaniem zróżnicowanej bilansu wodnego rośliny.
Ograniczenie pobierania wody przez roślinę w trakcie suszy skutkuje wydzieleniem etylenu i opadnięciem liści, co ogranicza dalszą utratę wody.
W czasie suszy etylen stymuluje opadanie liści, w których skórce znajdują się aparaty szparkowe, poprzez które woda wyparowuje z rośliny na drodze transpiracji. Zrzucanie liści ogranicza więc straty wody, co w sytuacji niedoboru wody w podłożu umożliwia utrzymanie zrównoważonego bilansu wodnego.
Zaznacz prawidłowo udzieloną odpowiedź: Wykaż związek między budową erytrocytów a ich funkcją.
Erytrocyty mają kształt dwuwklęsłych dysków, co zwiększa ich stosunek powierzchni do objętości, zwiększając efektywność wymiany gazowej.
Erytrocyty mają kształt dwuwklęsłych dysków, co ułatwia im wymianę gazową dwutlenku węgla i tlenu.
Dwuwklęsły kształt erytrocytów pozwala im skutecznie transportować tlen przez organizm.
Erytrocyty mają korzystny dla swojej funkcji kształt dwuwklęsłych dysków.
Erytrocyty mają kształt dwuwklęsłych dysków, co zwiększa ich stosunek powierzchni do objętości, zwiększając efektywność wymiany gazowej.
Zaznacz prawidłowo udzieloną odpowiedź: Uzasadnij, dlaczego liście roślin są szerokie i cienkie.
Dzięki szerokiej powierzchni, liście są lepiej przystosowane do pochłaniania światła, co zwiększa efektywność fotosyntezy.
Liście są szerokie i cienkie, aby zwiększyć powierzchnię absorpcji światła i ułatwić szybkie przenikanie gazów, co zwiększa efektywność fotosyntezy.
Liście roślin są płaskie, aby zwiększyć powierzchnię absorpcji światła, a cienkie aby ułatwić wymianę gazową.
Aby zwiększyć powierzchnię absorpcji światła, co sprzyja fotosyntezie.
Liście są szerokie i cienkie, aby zwiększyć powierzchnię absorpcji światła i ułatwić szybkie przenikanie gazów, co zwiększa efektywność fotosyntezy.
Uzasadnij, dlaczego enzymy są specyficzne względem substratów.
Dzięki odpowiednim miejscom aktywnym, enzymy mogą działać wyłącznie na właściwe substraty.
Miejsca aktywne enzymów umożliwiają zachodzenie reakcji dla wybranych substratów.
Enzymy mają specyficznie ukształtowane miejsca aktywne, które są komplementarne do określonych substratów, co umożliwia dopasowanie się ich i następnie przeprowadzenie reakcji.
Każdy enzym jest specyficzny wobec konkretnych substratów i nie przeprowadza reakcji z innymi.
Enzymy mają specyficznie ukształtowane miejsca aktywne, które są komplementarne do określonych substratów, co umożliwia dopasowanie się ich i następnie przeprowadzenie reakcji.
Zaznacz prawidłowo udzieloną odpowiedź: Określ funkcję chloroplastów.
Chloroplasty to organelle, które umożliwiają roślinom przeprowadzanie fotosyntezy, dzięki czemu produkują składniki odżywcze.
Chloroplasty są odpowiedzialne za przeprowadzanie fotosyntezy w komórkach roślinnych.
Chloroplasty mają chlorofil, co pozwala roślinom wykorzystywać światło do produkcji cukrów w procesie fotosyntezy.
Dzięki chloroplastom, które zawierają chlorofil, rośliny mogą przetwarzać energię świetlną na glukozę.
Chloroplasty są odpowiedzialne za przeprowadzanie fotosyntezy w komórkach roślinnych.
Zaznacz prawidłowo udzieloną odpowiedź: Przedstaw istotę procesu fotosyntezy
Fotosynteza jest kluczowa dla roślin i organizmów autotroficznych, gdyż pozwala im magazynować energię słoneczną w formie chemicznej, która zasila niemal wszystkie procesy życiowe na Ziemi.
Dzięki fotosyntezie rośliny przekształcają energię świetlną w chemiczną, magazynując ją w postaci glukozy, co jest kluczowe dla ich rozwoju i wzrostu.
w fazie jasnej fotosyntezy pod wpływem światła zachodzi fotoliza wody oraz wybicie elektronów z foto systemów, te procesy doprowadzają do zajścia fosforylacji fotosyntetycznej i wyprodukowania ATP oraz NADPH następnie zużywanych w fazie ciemnej, w której powstają właściwe produkty fotosyntezy, czyli aldehyd fosfolicerynowy.
Fotosynteza to proces przekształcania energii świetlnej w energię chemiczną magazynowaną w postaci glukozy
Fotosynteza to proces przekształcania energii świetlnej w energię chemiczną magazynowaną w postaci glukozy

Powiązane tematy

#cke #biologia

Inne tryby