Jest składnikiem hormonów wytwarzanych porzez tarczyce. Współtwrzenie enzymów występujących w łańcuchu oddechowym mitochodrium. Występuje w enzymach uczestniczących w fazie jasnej fotosyntezy.
Umożliwia elektrocytą transport tlenu w organizmie. Współtwrzenie enzymów występujących w łańcuchu oddechowym mitochodrium. Występuje w enzymach uczestniczących w fazie jasnej fotosyntezy.
Jest składnikiem hormonów wytwarzanych porzez tarczyce. Umożliwia przeobrażenie kijanki, formy larwalnej do formy dorosłej.
Umożliwia elektrocytą transport tlenu w organizmie. Współtwrzenie enzymów występujących w łańcuchu oddechowym mitochodrium. Umożliwia przeobrażenie kijanki, formy larwalnej do formy dorosłej.
1. Jest podstawą tworzenia wiązań estrowych w tłuszczach 2. Pełni funkcję głównego enzymu trawiennego 3. Jest transportowany we krwi zamiast białek
1. Jest jedynym mikroelementem niezbędnym do życia 2. Tworzy wiązania nienasycone we wszystkich tłuszczach 3. Buduje wszystkie hormony steroidowe i białkowe
1. Niezbędny, żeby rybosomy, się ze sobą połączyły i umożliwiły stworzenie łańcucha peptydowego i umożliwiły zajście procesu translacji, 2. Jest składnikiem chlorofilu, 3 Aktywator ezymów, 4. Potrzebny do syntezy ATP
1. Buduje hemoglobinę jako jej najważniejszy składnik, 2. Transportuje tlen we krwi, 3. Zastępuje wapń w procesie krzepnięcia, 4. Pełni funkcję głównego neuroprzekaźnika w synapsach
1. Buduje błony komórkowe jako ich główny element, 2. Tworzy chlorofil bez udziału innych pierwiastków, 3. Transportuje hormony jako najważniejszy nośnik, 4. Zastępuje potas w utrzymaniu potencjału błonowego
1. Jest głównym nośnikiem energii komórkowej zamiast ATP, 2. Stanowi podstawowy składnik DNA, 3. Wytwarza impulsy nerwowe w mózgu, 4. Reguluje pracę serca jako jedyny pierwiastek odpowiedzialny za rytm
1. Jest podstawowym nośnikiem energii komórkowej zamiast ATP, 2. Buduje błony komórkowe jako ich najważniejszy składnik
1. Może aktywować enzymy, nazywane hydronazami, 2. Ma pary elektronowe co sprawia, że jest dipolem (cząsteczką polarną)
1. Jest całkowicie obojętna chemicznie i nie uczestniczy w żadnych reakcjach, 2. Stanowi główny składnik hemoglobiny umożliwiający wiązanie tlenu
1. Stanowi podstawowy pierwiastek chlorofilu 2. Umożliwia fotosyntezę w roślinach 3. Transportuje hormony jako główny nośnik
1. Jest głównym składnikiem DNA 2. Umożliwia przewodzenie impulsów nerwowych 3. Pełni funkcję nośnika energii komórkowej
1. Buduje błony komórkowe 2. Reguluje ciśnienie krwi jako najważniejszy pierwiastek 3. Zastępuje wapń podczas skurczu mięśni
1. Umożliwia elektrocytą transport tlenu w organizmie 2. Współtworzy enzymy występujące w łańcuchu oddechowym mitochondrium 3. Występuje w enzymach uczestniczących w fazie jasnej fotosyntezy
DNA ma ryboze, uracyl i jest jednoniciowe, a RNA ma deoksynukleotydy, tymine i jest zazwyczaj dwuniciowe
DNA ma deoksyrybonukleotydy, tymine i jest zazwyczaj dwuniciowe, a RNA ma ryboze, uracyl i jest jednoniciowe
Skrobia składa się z glukoz połączonych wiązaniem alfa, glikogen z glukoz połączonych wiązaniem alfa, celuloza z glukoz połączonych wiązaniem beta, chityna z glukoamin połączonych wiązaniem beta
Skrobia składa się z glukoz połączonych wiązaniem beta, glikogen z glukozy i fruktozy połączonych wiązaniem beta, celuloza z glukoz połączonych wiązaniem beta, chityna z glukoamin połączonych wiązaniem alfa
Skrobia składa się z glukoz połączonych wiązaniem alfa, glikogen z glukozy i fruktozy połączonych wiązaniem alfa, celuloza z glukoz połączonych wiązaniem beta, chityna z glukoz połączonych wiązaniem beta
Skrobia składa się z glukoz połączonych wiązaniem beta, glikogen z glukoz połączonych wiązaniem alfa, celuloza z glukoz połączonych wiązaniem beta, chityna z glukoz połączonych wiązaniem beta
Sacharoza składa się z glukozy i fruktozy połączonych wiązaniem alfa, laktoza z glukozy i galaktozy połączonych wiązaniem beta, maltoza z glukoz połączonych wiązaniem alfa
Sacharoza składa się z glukozy i fruktozy połączonych wiązaniem alfa, laktoza z glukoz połączonych wiązaniem alfa, maltoza z glukozy i galaktozy połączonych wiązaniem beta
Sacharoza składa się z glukozy i galaktozy połączonych wiązaniem alfa, laktoza z glukoz połączonych wiązaniem beta, maltoza z glukozy i fruktozy połączonych wiązaniem alfa
Sacharoza składa się z glukoz połączonych wiązaniem beta, laktoza z glukoz połączonych wiązaniem alfa, maltoza z glukozy i fruktozy połączonych wiązaniem beta
Są cukrami elektrycznymi. Biorą udział w reakcjach chemicznych, które mają dostarczyć komórce impuls nerwowy
1. Nie rozpuszcza żadnych substancji, 2. Wykazuje zjawisko kohezji/athezji, 3. Ma niskie napięcie powierzchniowe, 4. Ma 2 stany skupienia
1. Ma stałą temperaturę wrzenia niezależnie od ciśnienia, 2. Jest gazem w temperaturze pokojowej, 3. Nie przewodzi ciepła, 4. Nie zmienia objętości podczas zamarzania
1. Woda, może wykazywać zjawisko kohezji/athezji, 2. Ma wysokie napięcie powierzchniowe, 3. Ma wysokie ciepło właściwe, 4. Ma 3 stany skupienia
1. Występuje jedynie w stanie ciekłym, 2. Nie zmienia stanu skupienia w żadnych warunkach, 3. Nie tworzy napięcia powierzchniowego, 4. Przewodzi prąd elektryczny
Polisacharydy, są cukrami redukującymi. Glikogen i celuloza są odporne chemicznie, łatwo się rozkładają i chronią komórkę tworząc jej błonę
Polisacharydy, są cukrami energetycznymi. Glukoza i fruktoza są odporne chemicznie, łatwo się rozkładają i chronią komórkę tworząc jej błonę
Disacharydy, są cukrami energetycznymi. Sacharoza i skrobia są odporne chemicznie, trudno się rozkładają i chronią komórkę tworząc jej ścianę
Monosacharydy, są cukrami redukującymi. Chityna i celuloza są odporne chemicznie, trudno się rozkładają i chronią komórkę tworząc jej ścianę
Fruktoza jest glukoaminą, ma grupę glukoaminową. Glukoza jest deoksynukleotydem i ma grupę deoksyrybozową
Glukoza jest glukoaminą, ma grupę glukoaminową. Fruktoza jest deoksynukleotydem i ma grupę deoksyrybozową
Są cukrami redukującymi. Biorą udział w reakcjach chemicznych, które mają zredukować ciśnienie krwi w komórce.
Są cukrami energetycznymi. Biorą udział w reakcjach chemicznych, które mają dostarczyć komórką rybosomy.
Są cukrami redukującymi. Biorą udział w reakcjach chemicznych, które mają zredukować poziom wody w komórce.
Są cukrami zapasowymi. Skrobia u roślin, protistów roślinnych i sinic, a glikogen materiałem zapasowym u grzybów i zwierząt
Są cukrami zapasowymi. Skrobia u grzybów i zwierząt, a glikogen materiałem zapasowym u roślin, protistów roślinnych i sinic
Struktura I rzędowa - łańcuch określony sekwencjom aminokwasów połączonych wiązaniem peptydowym. II rzędowa - białko składa, się z więcej niż jednego łańcucha peptydowego III rzędowa - łańcucłh peptydowy i przyjmuje kształt alfa helisy/beta harmonijki czy beta kartki jest spowodowane powstaniem wiązań wodorowych pomiędzy resztami aminokwasów. IV rzędowa - zbudowana z jednego łańcucha peptydowego o bardziej skomplikowanej strukturze, niż alfa helisa/beta harmonijka czy beta kartka
Struktura I rzędowa - łańcuch określony sekwencjom aminokwasów połączonych wiązaniem peptydowym. II rzędowa - łańcuch peptydowy i przyjmuje kształt alfa helisy/beta harmonijki czy beta kartki jest spowodowane powstaniem wiązań wodorowych pomiędzy resztami aminokwasów. III rzędowa - zbudowana z jednego łańcucha peptydowego o bardziej skomplikowanej strukturze, niż alfa helisa/beta harmonijka czy beta kartka. IV rzędowa - białko składa, się z więcej niż jednego łańcucha peptydowego
Denaturacja to utrata przez peptyd białko wtórnych struktur. W czasie denaturacji peptyd białko się prostuje, czyli wraca do struktury I rzędowej.
- wysoka temperatura (45 stopni celcjusza +) - stężone kwasy - alkohole - sole metali ciężkich - promieniowanie
- wysoka temperatura (65 stopni celcjusza +) - lotne kwasy - alkohole - stężone zasady - toksyczne gazy
- niska temperatura (- 65 stopni celcjusza - ) - kwas solne - alkohole - stężone zasady - promieniowanie
- niska temperatura (-45 stopni celcjusza -) - kwasy solne - alkohole - stężone metale ciężkie - fale radioaktywne
Białko włókniaste. Występuje w substancji pozakomórkowej tkanek łącznych (najwięcej w tkankach chrzęstnych i kostnych). Nadaje tym tkanką elastyczność i oporność na rozerwanie.
Białko globularne. Występuje w substancji komórkowej tkanek nabłonkowych (najwięcej w gruczołowym i zmysłowym). Odpowiada za produkcje substancji takich jak ślina, pot, hormony, enzymy trawienne.
Białko włókniaste. Występuje w substancji pozakomórkowej tkanek wzmacniających (najwięcej w tkankach kątowych i płatowych). Nadaje tym tkanką usztywnienie i odporność na rozerwanie.
Białko globularne. Występuje w substancji komórkowej tkanek przewodzących (głównie łyko). Jest białkiem transportowym u roślin.
Najważniejszym z białek glonbulin na maturze jest odmiana immoglobuliny czyli przeciwciała. Funkacją reszty globulin jest transport substancji odżywczych we krwi.
Białka są zbudowane z peptydów połączonych wiązaniem peptydowym. Powstaje z grupy peptydowej i reszty grupy ketonowej.
Białka są zbudowane z aminokwasów połączonych wiązaniem wodorowym. Powstaje z grupy aldechydowej i reszty grupy ketonowej.
Białka są zbudowane z peptydów połączonych wiązaniem wodorowym. Powstaje z grupy aldechydowej i reszty grupy aminowej.
Białka są zbudowane z aminokwasów połączonych wiązaniem peptydowym. Powstaje z grupy aminowej i reszty grupy karboksylowej.
RNA - jest głównym materiałem genetycznym w komórkach. tRNA jest transporterem aminokwasów rRNA jest budulcem rybosomów mRNA jest przenośnikiem informacji genetycznej między, DNA, a rybosomem
DNA - jest głównym materiałem genetycznym w komórkach. rRNA jest transporterem aminokwasów mRNA jest budulcem rybosomów tRNA jest przenośnikiem informacji genetycznej między, DNA, a rybosomem
RNA - jest głównym materiałem genetycznym w komórkach. mRNA jest transporterem aminokwasów tRNA jest budulcem rybosomów rRNA jest przenośnikiem informacji genetycznej między, DNA, a rybosomem
DNA - jest głównym materiałem genetycznym w komórkach. tRNA jest transporterem aminokwasów rRNA jest budulcem rybosomów mRNA jest przenośnikiem informacji genetycznej między, DNA, a rybosomem
Między wodorem , a wysoce elektroujemnym pierwiastkiem z wolną parą eletronową. Wodór musi być połączony z wysoce elektroujemnym pierwiastkiem.
Między wodorem , a wysoce elektrododatnim pierwiastkiem bez pary eletronowej. Wodór musi być połączony z wysoce elektrododatnim pierwiastkiem.
Między wodorem , a wysoce elektroujemnym pierwiastkiem bez pary elektronowej. Wodór musi być połączony z wysoce elektroujemnym pierwiastkiem.
Między wodorem , a wysoce elektrododatnim pierwiastkiem z wolną parą eletronową. Wodór musi być połączony z wysoce elektrododatnim pierwiastkiem.
Jest produktem trawienia skrobii i glikogenu. Może występować jako naturalny składnik miodu i nektaru
Jest produktem trawienia skrobii i glikogenu. Może występować jako naturalny składnik miodu i nektaru
Jest produktem trawienia skrobii i glikogenu. Może występować jako naturalny składnik miodu i nektaru
Jest produktem trawienia skrobii i glikogenu. Może występować jako naturalny składnik miodu i nektaru
Kohezja to przyleganie. Cząteczki wody przyciągają się z innymi cząsteczkami, które mają właściwości polarne. Athezja to zjawisko spójności. Pomiędzy cząsteczkami powstają wiązania wodorowe.
Kohezja to przyleganie. Cząteczki wody przyciągają się z innymi cząsteczkami, które mają właściwości niepolarne. Athezja to zjawisko spójności. Pomiędzy cząsteczkami powstają wiązania peptydowe.
Kohezja to zjawisko spójności. Pomiędzy cząsteczkami powstają wiązania wodorowe. Athezja to przyleganie. Cząteczki wody przyciągają się z innymi cząsteczkami, które mają właściwości polarne.
Kohezja to zjawisko spójności. Pomiędzy cząsteczkami powstają wiązania peptydowe. Athezja to przyleganie. Cząteczki wody przyciągają się z innymi cząsteczkami, które mają właściwości niepolarne.
Są cukrami redukującymi. Biorą udział w reakcjach chemicznych, które mają zredukować ciśnienie krwi w komórce.
pixabay.com Psychotest Totalny abstynent czy alkoholik? Jaki jest Twój stosunek do napojów wyskokowych?