Loading...

Transport Layer
Quiz by Dr.J.Jenefa
Customize this quiz to suit your class
Instantly translate to 100+ languages
Tag the questions with any skills you have. Your dashboard will track each student's mastery of each skill.
Give this quiz to my class
Transport Layer Concepts
Quiz on Transport Layer (ACT2D) - Group 4
Understanding of network and internet, network core, Understanding of Delay, Loss and Throughput in the packet switching network, Network Models- OSI Reference Model, TCP/IP Model,Introduction to data link layer services, error-detection and correction techniques, Multiple access protocols, addressing, Ethernet, switches, Virtual LAN,Introduction to forwarding and routing, Network Service models, Virtual and Datagram networks, study of router, IP protocol, IPV4 and IPV6 addressing in the Internet, Routing algorithms, Broadcast and Multicast routing,Introduction and transport layer services, Multiplexing and Demultiplexing, Connectionless transport (UDP), Principles of reliable data transfer, Connection- oriented transport (TCP), Congestion control, TCP congestion control.
Plăcile de rețea (Network Interface Cards-NICs) conectează un echipament la rețea. Plăcile de rețea Ethernet sunt folosite pentru o conexiune cablată, în timp ce plăcile de rețea WLAN (Wireless Local Area Network) sunt folosite pentru wireless. Un echipament cu utilizator final ar putea include unul sau ambele tipuri de plăci de rețea. De exemplu, o imprimantă de rețea poate avea doar o placă de rețea Ethernet, așadar, trebuie să se conecteze la rețea printr-un cablu Ethernet. Alte echipamente, precum tabletele sau telefoanele pot conține o placă de rețea WLAN și trebuie să folosească o conexiune wireless. Layer-ul Fizic Layer-ul fizic de la OSI furnizează mijloacele de transport a biților care realizează un frame de data link în mediul de rețea. Acest layer acceptă un frame complet de la layer-ul data link și îl codifică sub forma unor serii de semnale care sunt transmise în mediul local. Biții codificați care comprimă un frame sunt primiți fie de un echipament final, fie de unul intermediar. Procesul prin care trec datele de la nodul sursă la nodus destinație este: • Datele utilizatorului sunt segmentate de layer-ul transport, plasate în pachete de către layer-ul rețea, iar apoi încapsulate sub formă de frame-uri de către layer-ul data link. • Layer-ul fizic codifică frame-urile și creează semnalele undelor electrice, optice și radio care reprezintă biții în fiecare frame. • Aceste semnale sunt trimise în mediu pe rând. • Nodul destinație preia aceste semnale individuale de la nivelul fizic, le transformă în reprezentare binară și transmit biții la nivelul superior, data link, sub forma unui frame. Mediul layer-ului Fizic Există trei forme de bază ale mediului de rețea. Layer-ul fizic produce reprezentarea și gruparea biților pentru fiecare mediu, după cum urmează: • Cablu de cupru: Semnalele sunt modele ale pulsurilor electrice. • Cablul cu fibră optică: Semnalele sunt modele de lumină. • Wireless: Semnalele sunt modele ale transmisiunilor cu microunde. Figura afișează exemple de semnalizare pentru cupru, fibră optică și wireless. Pentru a activa interoperabilitatea layer-ului fizic, toate aspectele acestor funcții sunt guvernate de organizațiile de standardizare. Standardele Layer-ului Fizic Protocoalele și operațiile layerelor superioare din OSI sunt efectuate în software proiectat de ingineri și oameni de știință. De exemplu, serviciile și protocoalele din suita TCP/IP sunt definite de Internet Engineering Task Force (IETF) în RFC-uri așa cum se arată în Figura 1. Layer-ul fizic constă în circuite electronice, mediu și conectori dezvoltați de ingineri. Așadar, este corespunzător ca standardele care guvernează acest hardware să fie definite de orgnizațiile relevante din domeniul ingineriei și electronicii. Există mai multe organizații naționale și internaționale diferite, organizații guvernamentale de reglementare și companii private implicate în stabilirea și menținerea standardelor layer-ului fizic. De exemplu, hardware-ul layer-ului fizic, mediul, codificarea și standardele de semnalizare sunt definite și guvernate de către: • International Organization for Standardization (ISO) • Telecommunications Industry Association/Electronic Industries Association (TIA/EIA) • International Telecommunication Union (ITU) • American National Standards Institute (ANSI) • Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) • Autoritățile de reglementare națională a telecomunicațiilor, inclusiv Federal Communication Commission (FCC) din USA și European Telecommunications Standards Institute (ESTI) Pe lângă acestea, există grupuri de standardizare a cablărilor regionale precum CSA (Canadian Standards Association), CENELEC (European Committee for Electrotechnical Standardization) și JSA/JSI (Japanese Standards Association), care dezvoltă specificații locale. Figura 2 listează contribuitorii principali și câteva standarde relevante ale layer-ului fizic.
Animal Cells Animal cells contain many organelles, which are subunits within the cell that perform specialized functions. The organelles may be membrane-bound (enclosed within a lipid bilayer) or non-membrane bound (free in the cytoplasm). Here is a list of animal cell components and organelles and their functions: • Cell Membrane: The cell membrane or plasma membrane is a selectively permeable lipid bilayer that encloses the contents of the cell and regulates the transport of materials into and out of it. • Cytoplasm: The cytoplasm is the jelly-like fluid that gives a cell is shape and contains the molecules the cell needs for its processes. • Cytoskeleton: The cytoskeleton is a network of protein fibers that provides structural support, maintains cell shape, and enables cell movement. It is composed of three main types of protein filaments: microfilaments, intermediate filaments, and microtubules. • Nucleus: The nucleus is the control center of the cell, containing DNA and regulating gene expression. It is surrounded by a double-layered nuclear envelope or nuclear membrane that has nuclear pores that allow the exchange of materials between the nucleus and the cytoplasm. Nucleolus: Located within the nucleus, the nucleolus is the site of pre-ribosome production. • Mitochondria: Often referred to as the “powerhouse” of the cell, mitochondria are responsible for generating energy in the form of adenosine triphosphate (ATP) through cellular respiration. • Endoplasmic Reticulum (ER): The ER is a network of membrane-bound tubes and sacs involved in the synthesis, folding, and transport of proteins and lipids. There are two types of ER: the rough ER, which is studded with ribosomes and involved in protein synthesis, and the smooth ER, which is responsible for lipid synthesis and detoxification. • Ribosomes: These small structures, composed of RNA and proteins, are the sites of protein synthesis within the cell. They can be found either free-floating in the cytoplasm or attached to the rough ER. • Golgi Apparatus: The Golgi apparatus is responsible for modifying, sorting, and packaging proteins and lipids for transport to their final destinations within or outside the cell. • Lysosomes: Lysosomes are membrane-bound organelles containing enzymes that break down waste materials and cellular debris, playing a crucial role in the recycling of cellular components. • Peroxisomes: These small organelles contain enzymes that neutralize toxic substances and break down fatty acids, contributing to cellular detoxification and energy production. • Centrosome: The centrosome is an organelle found in animal cells but not plant cells. It is a small organelle near the nucleus with radiating tubules. The centrosome produces and organizes microtubules and regulates cell division so that the cell contents equally divide between daughter cells.
The plasma membrane (also called the cell membrane) has several functions. For example, it allows only certain molecules to enter or leave the cell. It separates internal metabolic reactions from the external environment. In addition, the plasma membrane allows the cell to excrete wastes and to interact with its environment. Membrane Lipids The plasma membrane, as well as the membranes of cell organelles, is made primarily of phospholipids. Phospholipids have a polar, hydrophilic (“water-loving”) phosphate head and two nonpolar, hydrophobic (“water-fearing”) fatty acid tails. Water molecules sur- round the plasma membrane. The phospholipids line up so that their heads point outward toward the water and their tails point inward, away from water. The result is a double layer called a phospholipid bilayer, as shown in Figure 4-10. The cell membranes of eukaryotes also contain lipids, called sterols, between the tails of the phospho- lipids. The major membrane sterol in animal cells is cholesterol. Sterols in the plasma membrane make the membrane more firm and prevent the membrane from freezing at low temperatures. SECTION 3 OBJECTIVES ● Describe the structure and function of a cell’s plasma membrane. ● Summarize the role of the nucleus. ● List the major organelles found in the cytosol, and describe their roles. ● Identify the characteristics of mitochondria. ● Describe the structure and function of the cytoskeleton. VOCABULARY phospholipid bilayer chromosome nuclear envelope nucleolus ribosome mitochondrion endoplasmic reticulum Golgi apparatus lysosome cytoskeleton microtubule microfilament cilium flagellum centriole Cell membranes are made of a phospholipid bilayer. Each phospholipid molecule has a polar “head” and a two-part nonpolar “tail.” FIGURE 4-10 Copyright © by Holt, Rinehart and Winston. All rights reserved. 78 CHAPTER 4 OUTSIDE OF CELL INSIDE OF CELL 1. Cell-surface marker: Glycoprotein that identifies cell type 3. Enzyme: Assists chemical reactions inside the cell 2. Receptor protein: Recognizes and binds to substances outside the cell 4. Transport protein: Helps substances move across cell membrane Carbohydrate portion Protein portion Phospholipid heads Phospholipid tails Phospholipid Cholesterol bilayer Membrane Proteins Plasma membranes often contain specific proteins embedded within the lipid bilayer. These proteins are called integral proteins. Figure 4-11 shows that some integral proteins, such as cell surface markers, emerge from only one side of the membrane. Others, such as receptor proteins and transport proteins, extend across the plasma membrane and are exposed to both the cell’s interior and exterior environments. Proteins that extend across the plasma membrane are able to detect environmental signals and transmit them to the inside of the cell. Peripheral proteins, such as the enzyme shown in Figure 4-11, lie on only one side of the membrane and are not embedded in it. As Figure 4-11 shows, integral proteins exposed to the cell’s external environment often have carbohydrates attached. These carbohydrates can act as labels on cell surfaces. Some labels help cells recognize each other and stick together. Viruses can use these labels as docks for entering and infecting cells. Integral proteins play important roles in actively transporting molecules into the cell. Some act as channels or pores that allow certain substances to pass. Other integral proteins bind to a mol- ecule on the outside of the cell and then transport it through the membrane. Still others act as sites where chemical messengers such as hormones can attach. Fluid Mosaic Model A cell’s plasma membrane is surprisingly dynamic. Scientists describe the cell membrane as a fluid mosaic. The fluid mosaic model states that the phospholipid bilayer behaves like a fluid more than it behaves like a solid. The membrane’s lipids and pro- teins can move laterally within the bilayer, like a boat on the ocean. As a result of such lateral movement, the pattern, or “mosaic,” of lipids and proteins in the cell membrane constantly changes.
Mediul wireless transportă semnale electromagnetice care reprezintă cifre binare pentru comunicațiile de date care folosesc frecvențe radio sau de microunde. Ca și mediu de rețea, wireless nu este restricționat la conductori sau căi de acces, așa cum sunt mediile din fibră sau cupru. Mediul wireless asigură cele mai bune opțiuni de mobilitate dintre toate mediile. Astfel, numărul de echipamente wireless este în continuă creștere. Din aceste motive, wireless a devenit o opțiune pentru toate rețelele de domiciliu. Pe măsură ce opțiunile lățimii de bandă cresc, wireless crește în popularitate în rețelele companiilor. Figura evidențiază câteva simboluri cu privire la wireless. În orice caz, wireless-ul are câteva zone de preocupare precum: • Aria de acoperireTehnologiile de comunicare a datelor wireless funcționează bine în mediile deschise. În orice caz, unele materiale de construcție folosite în structuri și clădiri și terenul local vor limita aria de acoperire. • InterferențaWireless-ul este predispus la interferențe și poate fi întrerupt de echipamente obișnuite cum ar fi telefoane fără fir, unele tipuri de lumină fluorescentă, cuptoare cu microunde și alte comunicații wireless. • SecuritateaAcoperirea comunicației wireless nu necesită acces fizic la mediu. Așadar, echipamentele și utilizatorii care nu au autorizație pentru a accesa rețeaua pot obține accesul la transmisie. În consecință, securitatea rețelei este o componentă principală pentru administrarea rețelei wireless. Deși wireless-ul crește în popularite pentru conectivitatea calculatoarelor, fibra și cuprul sunt cele mai populare medii ale layer-ului fizic pentru dezvoltarea rețelelor. Tipuri de Mediu Wireless IEEE și standardele industriei de telecomunicații pentru comunicarea wireless a datelor acoperă atât layer-ului fizic, cât și layer-ul data link. Există patru standarde uzuale de comunicare a datelor care se aplică mediului wireless: • Standard IEEE 802.11Tehnologia WLAN (Wireless LAN), denumită și Wi-Fi, folosește un sistem nedeterminist sau controversat cu un proces de acces la mediu CSMA/CA (Carrier Sense Multiple Access/Collision Avoidance). • Standard IEEE 802.15Standardul WPAN (Wireless Personal Area Network), cunoscut și ca "Bluetooth", folosește un proces de împerechere a echipamentelor pentru a comunica pe distanțe cuprinse între 1 și 100 metri. • Standard IEEE 802.16Cunoscută de obicei ca WiMAX (Worldwide Interoperability for Microwave Access), folosește o topologie de tip point-to-multipoint pentru a furniza acces broadband de tip wireless. Figura evidențiază câteva diferențe ale mediilor wireless. Notă:Celelalte tehnologii wireless cum ar fi comunicațiile prin satelit și celulare pot asigura și ele conectivitatea rețelei de date. În orice caz, aceste tehnologii wireless depășesc scopul acestui capitol. În fiecare din exemplele de mai sus, specificațiile layer-ului fizic sunt aplicate zonelor care includ: • Codificarea semnalului radio sau de date • Frecvența sau puterea de transmisie • Recepția semnalului sau cerințele de decodificare • Construcția și design-ul antenei Notă:Wi-Fi este marcă înregistrată Wi-Fi Alliance. Wi-Fi este utilizat împreună cu produse certificate care aparțin echipamentelor din WLAN bazate pe standardele IEEE 802.11. LAN Wireless O implementare uzuală wireless a datelor este permiterea echipamentelor să se conecteze prin wireless la un LAN. În general, un LAN wireless necesită următoarele echipamente de rețea: • Puncte de Acces Wireless (AP)Concentrează semnalele wireless de la utilizatori și se conectează, de obicei printr-un cablu de cupru la infrastructura de rețea existentă bazată pe cupru, cum ar fi Ethernet. Routerele wireless din companiile mici sau de domiciliu integrează funcțiile unui router, switch și punct de acces într-un echipament, așa cum se arată în figură. • Plăcile de rețea wirelessAsigură capacitatea de comunicare wireless la fiecare host de rețea. Având în vedere că tehnologia s-a dezvoltat, a apărut un număr de standarde WLAN bazate pe Ethernet. Este necesară atenția atunci când se achiziționează echipamentele wireless pentru a asigura compatibilitatea și interoperabilitatea. Beneficiile tehnologiilor de comunicare a datelor wireless sunt evidente, în special conveniența ce reiese din mobilitatea hostului și reducerea costurilor necesare cablării. În orice caz, administratorii de rețea trebuie să dezvolte și să aplice politici de securitate și procese pentru a proteja LAN-urile wireless împotriva accesului neautorizat și a defecțiunilor. Standardele 802.11 Wi-Fi În ultimii ani au fost dezvoltate mai multe standarde 802.11. Standardele includ: • IEEE 802.11aFuncționează pe banda de frecvență de 5 GHz și oferă viteze de până la 54 Mb/s. Deoarece acest standard funcționează la frecvențe înalte, are o arie de acoperire mică și este mai puțin eficientă la penetrarea structurilor construcțiilor. Echipamentele care funcționează în cadrul acestui standard nu sunt interoperabile cu standardele 802.11b și 802.11g descrise mai jos. • IEEE 802.11bFuncționează pe banda de frecvență de 2.4 GHz și oferă viteze de până la 11 Mb/s. Echipamentele care implementează acest standard au o arie mai mare și pot pătrunde mai bine în structurile clădirilor decât echipamentele bazate pe 802.11a. • IEEE 802.11gFuncționează pe banda de frecvență de 2.4 GHz și oferă viteze de până la 54 Mb/s. Echipamentele care implementează acest standard funcționează la aceeași frecvență de radio și arie ca și 802.11b dar cu lățimea de bandă de la 802.11a • IEEE 802.11nFuncționează pe benzile de frecvență de 2.4 GHz sau 5 GHz. Rata așteptată a datelor este cuprinsă între 100 Mb/s și 600 Mb/s cu o distanță care poate ajunge până la 70 metri. Este compatibil cu echipamentele 802.11a/b/g. • IEEE 802.11acPoate funcționa simultan pe benzile de frecvență 2.4 GHz și 5.5 GHz și asigură rate de până la 450 Mb/s și 1.3 Gb/s (1300 Mb/s). Este compatibil cu echipamentele 802.11a/b/g/n. • IEEE 802.11adCunoscut și ca "WiGig". Folosește o soluție Wi-Fi pe trei benzi folosind 2.4 GHz, 5 GHz și 60 GHz și oferă viteze teoretice de până la 7 Gb/s. Figura evidențiază câteva din aceste diferențe.
PHOTOSYNTHESIS LIGHT DEPENDENT REACTION 1. Photosystem II (PSII) – Light Absorption & Water Splitting • Light energy (photons) excites electrons in chlorophyll molecules. • These high-energy electrons leave PSII and are passed into the electron transport chain (ETC). • Meanwhile, water molecules are split (photolysis) into: o O₂ (released as a by-product into the atmosphere) o H⁺ ions (protons, which build up inside the thylakoid) o Electrons (e⁻), which replace the ones lost by PSII. 2. Electron Transport Chain (ETC) • Excited electrons move through protein carriers embedded in the thylakoid membrane. • As they move, their energy pumps H⁺ ions into the thylakoid space, creating a proton gradient (high H⁺ inside, low outside). 3. ATP Production (ATP Synthase) • The buildup of H⁺ ions acts like a “waterfall” of potential energy. • These protons flow back across the membrane through ATP synthase, a protein complex that acts like a turbine. • This flow drives the conversion of ADP + Pi → ATP, which provides energy for the Calvin cycle. 4. Photosystem I (PSI) • Electrons arriving from the ETC enter PSI. • Sunlight excites them again, boosting them to a higher energy level. 5. NADPH Production • The energized electrons are transferred to NADP⁺. • Along with a proton (H⁺), this forms NADPH, another energy carrier. • NADPH is then delivered to the Calvin cycle to help build glucose. End Products of Light-Dependent Reactions: • ATP (energy source for Calvin cycle) • NADPH (reducing power for glucose synthesis) • O₂ (released into the atmosphere as waste) Light-Independent Reactions (Calvin Cycle) • These reactions do not directly require sunlight. • They occur in the stroma of the chloroplast (the fluid-filled space surrounding the thylakoids). • The inputs are ATP and NADPH (from light-dependent reactions) and CO₂ (from the atmosphere). • The outputs are glucose (C₆H₁₂O₆) and other carbohydrates. Think of the Calvin cycle as a factory that uses the energy and “raw materials” made in Stage I (ATP & NADPH) to build sugars. The 3 Main Steps of the Calvin Cycle 1. Carbon Fixation • CO₂ from the atmosphere enters the chloroplast and diffuses into the stroma. • Each CO₂ molecule attaches to a 5-carbon sugar called RuBP (ribulose-1,5-bisphosphate). • This reaction is catalyzed by the enzyme RuBisCO (Ribulose-1,5-bisphosphate carboxylase/oxygenase — the most abundant enzyme on Earth!). • The result is a short-lived 6-carbon compound, which immediately splits into two 3-carbon molecules called 3-PGA (3-phosphoglycerate). Summary: CO₂ + RuBP → 2 × 3-PGA 2. Reduction Phase • The 3-PGA molecules are “energized” and converted into G3P (glyceraldehyde-3-phosphate), a more energy-rich 3-carbon sugar. • This transformation requires: o ATP (provides energy) o NADPH (provides high-energy electrons and hydrogen atoms). • Some of the G3P molecules will eventually be combined to form glucose and other sugars. Summary: 3-PGA + ATP + NADPH → G3P 3. Regeneration of RuBP • Not all G3P molecules leave the cycle. Most of them are used to regenerate RuBP so the cycle can continue. • This regeneration also requires ATP. • For every 3 turns of the cycle, 5 G3P molecules are recycled to regenerate 3 molecules of RuBP. Summary: G3P + ATP → RuBP The Full Cycle Balance • To make one G3P molecule that can exit the cycle (and later form glucose), the cycle must run 3 times, fixing 3 molecules of CO₂. • To make one glucose molecule (C₆H₁₂O₆), the cycle must run 6 times (since glucose needs 6 carbon atoms). Inputs (for 1 glucose): • 6 CO₂ • 18 ATP • 12 NADPH Outputs: • 1 glucose (C₆H₁₂O₆) • 18 ADP + 18 Pi • 12 NADP⁺ Day vs Night Clarification • The Calvin Cycle is called light-independent, but that doesn’t mean it only happens at night. • It usually happens during the day because it depends on ATP and NADPH, which are only produced in light-dependent reactions (when sunlight is available). Simplified Analogy • Carbon fixation = The factory brings in CO₂ as raw material. • Reduction = Workers use energy (ATP & NADPH) to shape the raw material into useful products (G3P). • Regeneration = Some products are recycled to keep the factory running (RuBP is re-formed). • Output = After enough cycles, the factory produces glucose, the “food” of the plant.