Skip to content · ⁨Lompat ke konten⁩

Control and coordination · ⁨Kontrol dan koordinasi⁩

A-Level Biology · ⁨Biologi A-Level⁩ · Topic 15 · ⁨Topik 15⁩

Video lesson for this topic · ⁨Pelajaran video untuk topik ini⁩ Open the video page · ⁨Buka halaman video⁩
9:38

Saraf dan Otot

Sentuh sesuatu yang panas dan tangan anda sudah bergerak sebelum anda rasa sakit. Isyarat itu tidak pergi ke otak untuk meminta kebenaran. Ia berjalan ke sumsum tulang belakang…

English narration · English + 中文 subtitles burned in · ⁨Narasi bahasa Inggris · Subtitle bahasa Inggris + 中文 disematkan langsung⁩

15.1

Two systems for control · ⁨Dua sistem kontrol⁩

Syllabus · ⁨Silabus⁩
English
  1. describe the features of the endocrine system with reference to the hormones ADH, glucagon and insulin (see 14.1.8, 14.1.9 and 14.1.10)
  2. compare the features of the nervous system and the endocrine system
  3. describe the structure and function of a sensory neurone and a motor neurone and state that intermediate neurones connect sensory neurones and motor neurones
  4. outline the role of sensory receptor cells in detecting stimuli and stimulating the transmission of impulses in sensory neurones
  5. describe the sequence of events that results in an action potential in a sensory neurone, using a chemoreceptor cell in a human taste bud as an example
  6. describe and explain changes to the membrane potential of neurones, including: • how the resting potential is maintained • the events that occur during an action potential • how the resting potential is restored during the refractory period
  7. describe and explain the rapid transmission of an impulse in a myelinated neurone with reference to saltatory conduction
  8. explain the importance of the refractory period in determining the frequency of impulses
  9. describe the structure of a cholinergic synapse and explain how it functions, including the role of calcium ions
  10. describe the roles of neuromuscular junctions, the T-tubule system and sarcoplasmic reticulum in stimulating contraction in striated muscle
  11. describe the ultrastructure of striated muscle with reference to sarcomere structure using electron micrographs and diagrams
  12. explain the sliding filament model of muscular contraction including the roles of troponin, tropomyosin, calcium ions and ATP
Bahasa Indonesia
  1. Jelaskan ciri-ciri sistem endokrin dengan mengacu pada hormon ADH, glukagon dan insulin (lihat 14.1.8, 14.1.9 dan 14.1.10)
  2. Bandingkan ciri-ciri sistem saraf dan sistem endokrin
  3. Jelaskan struktur dan fungsi neurone sensorik dan neurone motorik dan nyatakan bahwa neurone perantara menghubungkan neurone sensorik dan neurone motorik
  4. Uraikan peran sel reseptor sensorik dalam mendeteksi stimuli dan merangsang transmisi impuls dalam neurone sensorik
  5. Jelaskan urutan peristiwa yang menghasilkan potensial aksi pada neurone sensorik, menggunakan contoh sel kemoreseptor di tunas lidah manusia
  6. Jelaskan dan jelaskan perubahan pada membran potensial neurone, termasuk: • bagaimana potensi istirahat dipertahankan • peristiwa yang terjadi selama potensial aksi • bagaimana potensi istirahat dipulihkan selama periode refraktori
  7. Jelaskan dan jelaskan transmisi cepat impuls pada neurone bermielin dengan mengacu pada **konduksi saltatori
  8. Jelaskan pentingnya periode refraktori dalam menentukan frekuensi impuls
  9. Jelaskan struktur sinaps kolinergik dan jelaskan cara kerjanya, termasuk peran ion kalsium
  10. Jelaskan peran persimpangan neuromuskular, sistem t-tubule dan retikulum sarkoplasma dalam merangsang kontraksi pada otot lurik
  11. Jelaskan ultrastruktur otot lurik dengan mengacu pada struktur sarcomere menggunakan mikroskop elektron dan diagram
  12. Jelaskan model filamen meluncur kontraksi otot termasuk peran troponin, tropomiosin, ion kalsium dan ATP

Source: Cambridge International syllabus · ⁨Sumber: Silabus Cambridge International⁩

English

The body has two coordination systems. The endocrine system 内分泌系统 sends chemical hormones 激素 (such as ADH, glucagon and insulin) in the blood. The nervous system 神经系统 sends fast electrical signals along nerve cells.

Feature Nervous system Endocrine system
signal electrical impulse 冲动 chemical hormone
transport along nerve cells in the blood
speed very fast slower
how long it lasts short longer
Bahasa Indonesia

Tubuh memiliki dua sistem koordinasi. Sistem endokrin mengirimkan hormon kimiawi (seperti ADH, glukagon dan insulin) dalam darah. Sistem saraf mengirimkan sinyal listrik cepat sepanjang sel saraf.

Sistem saraf menggunakan denied listrik cepat; sistem endokrin menggunakan hormon kimia lambat
Kontrol saraf cepat dan elektrik; kontrol hormonal lambat dan kimiawi
Potongan pemindaian otak manusia
Pemindaian otak manusia, pusat kendali sistem saraf
Ciri Sistem saraf Sistem endokrin
sinyal denied listrik hormon kimiawi
Transportasi sepanjang sel saraf dalam darah
Kecepatan sangat cepat lebih lambat
durasinya pendek lebih lama
15.1

Neurones · ⁨Neuron⁩

English

A neurone 神经元 is a nerve cell. There are three kinds:

  • a sensory neurone 感觉神经元 carries impulses from a receptor towards the brain or spinal cord.
  • a motor neurone 运动神经元 carries impulses out to an effector, such as a muscle 肌肉.
  • intermediate neurones 中间神经元 connect sensory neurones to motor neurones.

A neurone has a long fibre (the axon) along which the impulse travels.

This is what real neurones look like in a stained slice of brain tissue:

Bahasa Indonesia

Neuron adalah sel saraf. Ada tiga jenis:

  • neuron sensorik membawa denied dari reseptor menuju otak atau sumsum tulang belakang.
  • neuron motorik membawa denied keluar menuju efektor, seperti otot.
  • neuron intermediet menghubungkan neuron sensorik ke neuron motorik.

Sebuah neuron memiliki serabut panjang (akson) di mana denied merambat.

Neuron motorik dengan badan sel yang memegang inti, dendrit, akson panjang yang dibungkus selubung mielin dengan nodus Ranvier di antara segmen, berakhir pada terminal di otot
Neuron motorik: denied merambat sepanjang akson, melompat di antara celah (nodus Ranvier) dalam selubung mielin

Inilah tampilan neuron sebenarnya dalam irisan jaringan otak yang diwarnai:

Mikrograf cahaya jaringan otak dengan bilah skala: beberapa badan sel neuron yang diwarnai cokelat tua terhadap latar belakang terang, masing-masing berbentuk segitiga dan memiliki proses tipis menjulur keluar dari badannya
Neuron sebenarnya berwarna cokelat: Anda dapat melihat badan sel dan proses tipis yang membawa sinyal masuk dan keluar dari setiap sel
Explore · ⁨Jelajahi⁩

Explore a motor neurone · ⁨Jelajahi neurone motorik⁩

Tap each part. The impulse travels from the cell body down the long axon to the terminals, jumping between the myelin gaps. · ⁨Ketuk setiap bagian. Impuls bergerak dari badan sel ke bawah sepanjang akson panjang menuju terminal, melompat di antara celah mielin.⁩

Vocabulary · ⁨Kosa kata⁩ Train · ⁨Latih⁩
English Bahasa Indonesia
endocrine system/ˈendəʊkraɪn ˈsɪstəm/ sistem endokrin
hormone/ˈhɔːməʊn/ hormon
nervous system/ˈnɜːvəs ˈsɪstəm/ sistem saraf
impulse/ˈɪmpʌls/ impuls
neurone/ˈnjuːrəʊn/ neurona
sensory neurone/ˈsensəri ˈnjuːrəʊn/ neurone sensorik
motor neurone/ˈməʊtə ˈnjuːrəʊn/ neurone motorik
15.1

Detecting a stimulus · ⁨Mendeteksi rangsangan⁩

English

A sensory receptor 感受器 cell detects a stimulus 刺激 and starts an impulse in a sensory neurone. For example, a chemoreceptor 化学感受器 cell in a taste bud 味蕾 detects chemicals in food, and this triggers an action potential 动作电位 in the sensory neurone.

Bahasa Indonesia

Sel reseptor sensorik mendeteksi rangsangan dan memulai denied dalam neuron sensorik. Sebagai contoh, sel kemoreseptor di tunas rasa mendeteksi bahan kimia dalam makanan, dan ini memicu potensial aksi dalam neuron sensorik.

Busur refleks: rangsangan dideteksi oleh reseptor, diteruskan sepanjang neuron sensorik ke neuron relai di sumsum tulang belakang, kemudian ke neuron motorik dan otot efektor, menghasilkan respons
Busur refleks: rangsangan → reseptor → neuron sensorik → relai → neuron motorik → efektor → respons
15.1

The nerve impulse · ⁨Denyut saraf⁩

English

The impulse is a change in the voltage across the neurone's membrane.

  • resting potential 静息电位 — when no impulse passes, the inside is negative compared to the outside. This is maintained by a pump that moves sodium ions out and potassium ions in, and by the membrane being more permeable to potassium.
  • action potential — a stimulus makes sodium channels open, so sodium ions rush in and the inside briefly becomes positive (depolarisation). Then potassium channels open, potassium ions leave, and the membrane potential 膜电位 returns to negative (repolarisation).
  • refractory period 不应期 — just after an action potential, the sodium channels cannot open again for a short time. This restores the resting potential and sets a limit on how often impulses can be sent (their frequency).

Faster impulses: myelin

Some neurones are wrapped in a fatty myelin sheath 髓鞘. The impulse cannot cross the sheath, so it jumps from one gap to the next. This jumping, called saltatory conduction 跳跃式传导, makes the impulse travel much faster.

Bahasa Indonesia

Denyut tersebut adalah perubahan tegangan di sepanjang membran neuron.

  • potensi istirahat — saat tidak ada denied yang lewat, bagian dalamnya negatif dibandingkan bagian luarnya. Hal ini dipertahankan oleh pompa yang memindahkan ion natrium keluar dan ion kalium masuk, serta oleh membran yang lebih permeabel terhadap kalium.
  • potensial aksi — rangsangan membuat saluran natrium terbuka, sehingga ion natrium bergegas masuk dan bagian dalam sementara menjadi positif (depolarisasi). Kemudian saluran kalium terbuka, ion kalium keluar, dan potensi membran kembali menjadi negatif (repolarisasi).
  • masa refraktori — tepat setelah potensial aksi, saluran natrium tidak dapat terbuka kembali untuk waktu singkat. Ini memulihkan potensial istirahat dan membatasi seberapa sering impuls dapat dikirim (frekuensinya).
Graf potensial membran terhadap waktu: diam di -70 mV, lonjakan naik ke +40 mV saat natrium masuk (depolarisasi), penurunan saat kalium keluar (repolarisasi), kemudian depresi refraktori sebelum kembali ke keadaan diam
Potensial aksi: natrium masuk menyebabkan depolarisasi; kalium keluar menyebabkan repolarisasi; kemudian masa refraktori

Impuls lebih cepat: mielin

Beberapa neurun dibungkus oleh selubung lemak mielin. Impuls tidak dapat menembus selubung ini, sehingga melompat dari satu celah ke celah berikutnya. Lompatan ini, yang disebut konduksi saltatorik, membuat impuls bergerak jauh lebih cepat.

Akson bermielin di mana impuls melompat dalam lompatan melengkung dari satu nodus Ranvier ke nodus berikutnya, melewati segmen-segmen yang bermielin *Impuls melompat dari nodus ke nodus — konduksi saltatorik — sehingga neurun bermielin menghantarkan sinyal jauh lebih cepat

Explore · ⁨Jelajahi⁩

The action potential · ⁨Potensial aksi⁩

Step through one nerve impulse: a rapid depolarisation as Na⁺ enters, then repolarisation as K⁺ leaves, then recovery. · ⁨Lakukan langkah demi langkah satu impuls saraf: depolarisasi cepat saat Na⁺ masuk, kemudian repolarisasi saat K⁺ keluar, lalu pemulihan.⁩

Vocabulary · ⁨Kosa kata⁩ Train · ⁨Latih⁩
English Bahasa Indonesia
action potential/ˈækʃn pəˈtenʃl/ potensial aksi
resting potential/ˈrestɪŋ pəˈtenʃl/ potensial istirahat
membrane potential/ˈmembreɪn pəˈtenʃl/ potensial membran
refractory period/rɪˈfræktəri ˈpɪərɪəd/ periode refraktori
myelin sheath/ˈmaɪɪlɪn ʃiːθ/ selubung mielin
saltatory conduction/ˈsɒltətəri kənˈdʌkʃn/ konduksi saltatorik
15.1

The synapse · ⁨Sinaps⁩

English

A synapse 突触 is a tiny gap between two neurones. A cholinergic synapse 胆碱能突触 passes the signal like this:

  1. the impulse arrives and makes calcium ions 钙离子 enter the first neurone.
  2. this makes vesicles release a neurotransmitter 神经递质 called acetylcholine 乙酰胆碱.
  3. the acetylcholine diffuses across the gap and binds to receptors on the next neurone.
  4. this starts a new impulse in the next neurone.
Bahasa Indonesia

Sinaps adalah celah kecil antara dua neuron. Sinaps kolinergik meneruskan sinyal seperti berikut:

  1. impuls tiba dan memicu ion kalsium masuk ke neuron pertama.
  2. hal ini membuat vesikel melepaskan neurotransmiter bernama asetilkolin.
  3. asetilkolin berdifusi melintasi celah dan mengikat reseptor pada neuron berikutnya.
  4. ini memulai impuls baru pada neuron berikutnya.

Sinaps: impuls yang datang memungkinkan ion kalsium masuk, vesikel melepaskan asetilkolin ke celah sinaptik, dan mengikat reseptor pada neuron berikutnya untuk memulai impuls baru *Pada sinaps, asetilkolin berdifusi melintasi celah dan mengikat reseptor untuk memulai impuls baru pada neuron berikutnya

Explore · ⁨Jelajahi⁩

Across a synapse · ⁨Melintasi sinaps⁩

Step through it. The electrical impulse becomes a chemical one — neurotransmitter carries the signal across the gap. · ⁨Langkahi prosesnya. Impuls listrik berubah menjadi impuls kimiawi — neurotransmiter membawa sinyal melintasi celah.⁩

Vocabulary · ⁨Kosa kata⁩ Train · ⁨Latih⁩
English Bahasa Indonesia
synapse/ˈsɪnæps/ sinaps
cholinergic synapse/ˌkɒlɪˈnɜːdʒɪk ˈsɪnæps/ sinaps kolinergik
calcium ion/ˈkælsɪəm ˈaɪɒn/ ion kalsium
neurotransmitter/ˈnjuːrətrænsmɪtə/ neurotransmiter
acetylcholine/ˈæsɪtɪlkəliːn/ asetilkolin
neuromuscular junction/ˌnjuːrəˈmʌskjʊlə ˈdʒʌŋkʃn/ persimpangan neuromuskular
striated muscle/ˈstraɪeɪtɪd ˈmʌsl/ otot beririsan
15.1

Muscles and how they contract · ⁨Otot dan cara kontraksi mereka⁩

English

A neuromuscular junction 神经肌肉接头 is like a synapse, but between a motor neurone and a muscle.

Striated muscle 横纹肌 is made of long fibres. Each fibre is divided into repeating units called sarcomeres 肌节. Inside are two kinds of filament 肌丝: thick ones (myosin) and thin ones (actin). The T-tubule T小管 system carries the impulse deep into the fibre, and the sarcoplasmic reticulum 肌质网 stores and releases calcium ions.

The sliding filament model 肌丝滑动模型 explains contraction:

  1. an impulse causes the sarcoplasmic reticulum to release calcium ions.
  2. the calcium ions bind to troponin 肌钙蛋白, which makes tropomyosin 原肌球蛋白 move and uncover the binding sites on the actin.
  3. the myosin heads attach to the actin and pull it inwards, using energy from ATP.
  4. the thin filaments slide over the thick ones, so each sarcomere gets shorter and the muscle contracts.
Bahasa Indonesia

Junction neuromuskular mirip dengan sinaps, tetapi berada antara neuron motor dan otot.

Otot beririsan terdiri dari serat-serat panjang. Setiap serat dibagi menjadi unit berulang yang disebut sarkomer. Di dalamnya terdapat dua jenis filamen: filamen tebal (miosin) dan filamen tipis (aktin). Sistem T-tubule membawa impuls jauh ke dalam serat, dan retikulum sarkoplasma menyimpan serta melepaskan ion kalsium.

Mikrograf elektron otot yang menunjukkan banyak serat sejajar yang disilang oleh pola bergaris gelap dan terang secara teratur *Di sinilah nama "beririsan" berasal. Setiap blok gelap-terang berulang adalah satu sarkomer; pita-pita tersebut adalah tumpang tindih filamen tebal dan tipis dalam jumlah berbeda. Saat otot berkontraksi, filamen bergeser saling melewatkan dan setiap sarkomer menjadi lebih pendek

Model filamen geser menjelaskan kontraksi:

  1. impuls menyebabkan retikulum sarkoplasma melepaskan ion kalsium.
  2. ion kalsium mengikat troponin, yang menyebabkan tropomiosin bergerak dan membuka situs pengikatan pada aktin.
  3. kepala miosin menempel pada aktin dan menariknya ke dalam, menggunakan energi dari ATP.
  4. filamen tipis meluncur di atas filamen tebal, sehingga setiap sarkomer menjadi lebih pendek dan otot berkontraksi.

Sarkomer relaksasi di atas sarkomer kontraksi: filamen aktin tipis dan miosin tebal saling tumpang tindih lebih banyak pada yang berkontraksi, sehingga garis Z-nya lebih berdekatan *Model filamen geser: aktin tipis meluncur di atas miosin tebal, sehingga sarkomer memendek

Explore · ⁨Jelajahi⁩

How a muscle contracts · ⁨Bagaimana otot berkontraksi⁩

Step through the sliding filament model — calcium uncovers the binding sites, then myosin pulls the actin inwards. · ⁨Ikuti model filamen meluncur — kalsium menyingkap situs pengikatan, lalu miosin menarik aktin ke dalam.⁩

Vocabulary · ⁨Kosa kata⁩ Train · ⁨Latih⁩
English Bahasa Indonesia
muscle/ˈmʌsl/ otot
intermediate neurone/ˌɪntəˈmiːdɪət ˈnjuːrəʊn/ neurone perantara
sensory receptor/ˈsensəri rɪˈseptə/ reseptor deria
stimulus/ˈstɪmjʊləs/ rangsangan
chemoreceptor/ˌkiːməʊˈreseptə/ kemoreseptor
taste bud/teɪst bʌd/ kuncup lidah
sarcomere/ˈsɑːkəmɪə/ sarkomer
filament/ˈfɪləmənt/ filamen
T-tubule/tiː ˈtjuːbjuːl/ t-tubulus
sarcoplasmic reticulum/ˌsɑːkəˈplæzmɪk reˈtɪkjʊləm/ retikulum sarkoplasma
sliding filament model/ˈslaɪdɪŋ ˈfɪləmənt ˈmɒdl/ model benang meluncur
troponin/ˈtrɒpənɪn/ troponin
tropomyosin/ˈtrɒpəmɪɒsɪn/ tropomiosin
Venus fly trap/ˈviːnəs flaɪ træp/ ramu-ramu tangkap lalat
15.2

Control and coordination in plants · ⁨Kontrol dan koordinasi pada tumbuhan⁩

Syllabus · ⁨Silabus⁩
English
  1. describe the rapid response of the Venus fly trap to stimulation of hairs on the lobes of modified leaves and explain how the closure of the trap is achieved
  2. explain the role of auxin in elongation growth by stimulating proton pumping to acidify cell walls
  3. describe the role of gibberellin in the germination of barley (see 16.3.4)
Bahasa Indonesia
  1. Jelaskan respons cepat Venus fly trap terhadap rangsangan rambut pada lobus daun yang dimodifikasi dan jelangkan bagaimana penutupan perangkap dicapai
  2. Jelaskan peran auksin dalam pertumbuhan elongasi dengan merangsang pemompaan proton untuk mengasamkan dinding sel
  3. Jelaskan peran giberelin dalam perkecambahan barley (lihat 16.3.4)

Source: Cambridge International syllabus · ⁨Sumber: Silabus Cambridge International⁩

English

The Venus fly trap

The Venus fly trap 捕蝇草 has tiny hairs on its trap-like leaves. When an insect touches the hairs, a fast electrical signal spreads, the cells quickly lose water and change shape, and the trap snaps shut to catch the insect.

Auxin and growth

Auxin 生长素 is a plant hormone that makes cells grow longer (elongation 伸长 growth). It does this by making the cell pump protons 质子 (hydrogen ions) into the cell wall 细胞壁. This acidifies 酸化 the wall, which loosens it, so the cell can stretch as water enters.

Gibberellin and germination

Gibberellin 赤霉素 controls the germination 萌发 of barley 大麦 seeds. It switches on the genes that make amylase, which then breaks down stored starch into sugars to feed the growing seedling.

Worked example. Explain why a nerve impulse crosses a synapse in one direction only, and why myelination speeds it up along an axon. At a synapse the vesicles of neurotransmitter are found only in the presynaptic neurone, and the receptors only on the postsynaptic membrane - so transmitter can only ever cross one way, which makes the synapse a one-way valve. Along a myelinated axon the myelin sheath insulates the membrane, so ions can only cross at the nodes of Ranvier; the impulse therefore jumps from node to node (saltatory conduction) instead of depolarising every part of the membrane in turn, which is far faster and uses less ATP. Locate the structure responsible for each effect: vesicles and receptors give the direction, insulation and nodes give the speed.

Bahasa Indonesia

Perangkap lalat Venus

Perangkap lalat Venus memiliki rambut-hair halus pada daunnya yang menyerupai perangkap. Ketika serangga menyentuh rambut-rambut tersebut, sinyal listrik cepat menyebar, sel-sel dengan cepat kehilangan air dan berubah bentuk, serta perangkap menyipit tertutup untuk menangkap serangga.

Perangkap lalat Venus terbuka: dua lobus merah yang tepiannya dilengkapi duri panjang, dengan beberapa rambut kaku kecil berdiri tegak dari permukaan merah tersebut *Perangkap terbuka. Duri-duri panjang di sekeliling tepi hanya mengurung serangga — justru sedikit rambut pemicu pendek dan kaku yang berdiri di permukaan merah yang harus disentuh untuk memicu sinyal

Auksin dan pertumbuhan

Auksin adalah hormon tumbuhan yang membuat sel tumbuh lebih panjang (pertumbuhan elongasi). Hal ini dilakukan dengan memaksa sel memompa proton (ion hidrogen) ke dalam dinding sel. Ini mengasamkan dinding tersebut, yang melonggarkannya, sehingga sel dapat meregang saat air masuk.

Sel tumbuhan pendek yang memompa ion hidrogen ke dindingnya, kemudian sel yang lebih panjang setelah dinding yang telah melonggar memungkinkannya meregang saat air masuk *"Pertumbuhan asam" auksin: H⁺ dipompa ke dinding melonggarkannya, sehingga sel meregang lebih panjang saat air masuk

Gibberelin dan perkecambahan

Gibberelin mengontrol perkecambahan benih barley. Ia mengaktifkan gen-gen yang memproduksi amilase, yang kemudian memecah pati yang tersimpan menjadi gula untuk memberi makan tunas yang sedang tumbuh.

Contoh terpecahkan. Jelaskan mengapa impuls saraf menyeberangi sinaps hanya dalam satu arah, dan mengapa myelinasi mempercepatnya sepanjang akson. Pada sinaps, vesikel neurotransmiter hanya ditemukan di neuron presinaptik, dan reseptor hanya pada membran postsinaptik — sehingga transmitter hanya bisa menyeberang satu arah, yang menjadikan sinaps sebagai katup satu arah. Sepanjang akson bermielin, selubung mielin mengisolasi membran, sehingga ion hanya dapat menyeberang di nodus Ranvier; impuls karenanya melompat dari nodus ke nodus (konduksi saltatorik) alih-alih mendepolarisasi setiap bagian membran secara bergantian, yang jauh lebih cepat dan menggunakan lebih sedikit ATP. Temukan struktur yang bertanggung jawab atas masing-masing efek: vesikel dan reseptor memberikan arah, isolasi dan nodus memberikan kecepatan.

Explore · ⁨Jelajahi⁩

Phototropism: bending to the light · ⁨Fototropisme: membengkok ke arah cahaya⁩

Step through it. Auxin gathers on the shaded side, makes those cells grow longer, and the shoot bends towards the light. · ⁨Ikuti prosesnya. Auksin terkumpul di sisi teduh, membuat sel-sel tersebut tumbuh lebih panjang, dan tunas membengkok ke arah cahaya.⁩

Vocabulary · ⁨Kosa kata⁩ Train · ⁨Latih⁩
English Bahasa Indonesia
auxin/ˈɔːksɪn/ auksin
elongation/iːˌlɒnˈɡeɪʃn/ elongasi
proton/ˈprəʊtɒn/ proton
cell wall/sel wɔːl/ dinding sel
acidify/əˈsɪdɪfaɪ/ mengasamkan
gibberellin/ˌdʒɪbəˈrelɪn/ giberelin
germination/ˌdʒɜːmɪˈneɪʃn/ perkecambahan
barley/ˈbɑːli/ barli
15.2

Exam tips · ⁨Tips ujian⁩

English
  • Explain the resting potential (Na+/K+ pump; more negative inside) then the action potential (depolarisation → repolarisation) as all-or-nothing.
  • Saltatory conduction (myelin, nodes of Ranvier) speeds the impulse; the refractory period makes it one-way and discrete.
  • Describe the synapse in order: Ca2+ enters → vesicles fuse → neurotransmitter → receptors → new impulse.
  • Muscle contraction follows the sliding-filament model (actin, myosin, ATP, Ca2+).
Bahasa Indonesia
  • Jelaskan potensial istirahat (pompa Na+/K+; lebih negatif di dalam) kemudian potensial aksi (depolarisasi → repolarisasi) sebagai proses semua-atau-tidak.
  • Konduksi saltatorik (mielin, nodus Ranvier) mempercepat impuls; periode refrakter membuatnya satu arah dan diskrit.
  • Jelaskan sinaps secara berurutan: Ca2+ masuk → vesikel menyatu → neurotransmiter → reseptor → impuls baru.
  • Kontraksi otot mengikuti model filamen meluncur (aktin, miosin, ATP, Ca2+).

Interactive lessons on this topic · ⁨Pelajaran interaktif untuk topik ini⁩

Work through it step by step, with instant-check exercises. · ⁨Kerjakan langkah demi langkah, dengan latihan pengecekan instan.⁩

Past Papers · ⁨Soal-Soil Masa Lalu⁩

More topics in A-Level Biology · ⁨Biologi A-Level⁩ · ⁨Topik lain dalam A-Level Biology · ⁨Biologi A-Level⁩⁩

Log in or create account · ⁨Masuk atau buat akun⁩

IGCSE, A-Level & AP