Cellens avgrensning, ekstracellulært miljø Flashcards

1
Q

Hva diffunderer igjennom membranen?

A

Hydrofobe molekyler som O2, N2, CO2, steroidhormoner

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
2
Q

Hva diffunderer delvis igjennom membranen? (nest mest)

A

Små uladete polare molekyler, som H2O, Urea og glycerol

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
3
Q

Hva diffunderer bare “litt” igjennom membranen? (tredje mest)

A

Store uladete polare molekyler som: Glukose og sukrose

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
4
Q

Hva kan ikke diffundere igjennom membranen?

A

Ioner som H+, Na+, HCO3-, K+, Ca2+, Cl-, Mg2+

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
5
Q

Hvilken oppgave har membranproteiner?

A

De regulerer sammensetningen av væsken inni og utenfor cellen

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
6
Q

Hvilke funksjoner har membranproteiner?

A
  • Transport av ioner eller molekyler igjennom membranen
  • Adhesjonsmolekyler (binder cellen til andre celler eller basallamina eller intercellulærsubstansen)
  • Spesialiserte kontakter mellom celler
  • Signaloverføring igjennom membranen
  • Reseptorer for signaler eller antigener
  • Enzymer
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
7
Q

Hvilke membranfester kan membranproteinene ha, og hvordan er de da festet?

A

Transmembran: Krysser hele lipidmembranen med ett eller flere segmenter

Membranassosierte: Krysser ikke lipidmembranen, ligger i et av lagene

Lipid-lenkede: Har kovalent binding til membranlipid

Protein-knyttet: Tett binding til transmembranprotein, Mangler kovalent binding

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
8
Q

Hvilke membranproteinfester kan løses og ikke løses, og hvordan gjør de det isåfall?

A

Transmembran, membranassosierte og lipid-lenkede fester kan ikke løses fra membranen (verken med høy eller lav ioneløsning). Fordi proteinene er integrert i membranen kan de bare isoleres dersom membranen løses opp med detergent

Protein-knyttet fester kan løses fra membranen dersom ionekonsentrasjonen endres (ionebindinger og hydrogenbindinger)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
9
Q

Hva er spesielt med transmembrane segmenter?

A

Har høyt innhold av hydrofobe aminosyrer

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
10
Q

Hvilken form dannes oftest av aminosyrekjeden?

A

alfa-helix, med 3-6 aminosyrer pr sløyfe

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
11
Q

Hvor vender hvilke aminosyrer i membranproteinene?

A

Hydrofobe aminosyrer vender ut mot membranlipidenes hydrofobe haler.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
12
Q

Hvilken mobilitet har membranproteinene?

A

De kan flyte sidelengs i membranen

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
13
Q

Hva er membranproteinenes mobilitet viktig for?

A

Viktig for

  • Å fordele proteiner til datterceller etter deling
  • Å fordele nydannede proteiner utover membranen
  • Å internalisere membranproteiner med bundet ligand
  • At membranproteiner kan danne reversible komplekser, feks ved signaloverføring
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
14
Q

Kan alle membranproteiner flyte sidelengs? Hva er det som hindrer de isåfall?

A

Nei, ikke alle kan det.
Fordi de er festet til celleskjelettet eller proteiner i det ytre nærmiljøet, eller
fordi de er hindret av kontakter mellom celler

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
15
Q

Hva er tight junctions?

A

Tette kontakter mellom celler som hindrer at membranproteiner flyter sidelengs til andre membrandomener.
Slike celler vil være polariserte

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
16
Q

Hvilke celler har typisk polarisert ekspresjon av membranproteiner? Hvorfor?

A

Epitelceller, er viktig for transport over epitelet

17
Q

Hva er glycocalix? Hva består den av?

A

Et lag med karbohydrater som dekker cellens overflate
Består av
- Glykolipider (integrert i cellemembran)
- Glykoproteiner (integrert i cellemembran)
- Løst assosierte glykoproteiner
- Proteoglycaner

18
Q

Hvilken effekt/oppgave har glycocalix?

A

Beskytter cellen mot kjemisk og mekanisk skade
Hindrer protein-protein reaksjoner

Karbohydratene er også selv adhesjonsmolekyler

19
Q

Hva er ekstracellulær matriks?

A

Det er grunnsubstansen rundt cellene,
Består av molekyler som er skilt ut av cellene som matriksen omgir. Altså består den som regel av vann med løste stoffer, proteinfibere og polysakkarider

20
Q

Hva er basal lamina?

A

Tynne flak av ekstracellulær matriks som finnes under epitel og rundt visse celler

21
Q

Hvilke funksjoner har basal lamina?

A
  • Mekanisk støtte
  • Induserer cellepolaritet
  • Filter/barriere
  • Migrasjonsvei
  • Celledeling og differensiering
22
Q

Hva er de viktigste makromolekylene i ekstracellulær matriks?

A

Proteiner og polysakkarider av typen glycosaminoglycaner, vanligvis kovalent bundet til proteiner (proteoglycaner) (eks collagen og laminin)

23
Q

Hva har laminin, et viktig makromolekyl i ekstracellulær matriks?

A

Det har multiple bindingssteder for andre matriksmolekyler og transmembranproteiner

24
Q

Flyter cellen bare rundt eller er den bundet til ekstracellulær matriks?

A

Den er bundet til omliggende matriks med svake bindinger

25
Q

Kan det være mer ekstracellulær matriks enn celler? hvor?

A

Ja, i bindevev for eksempel

26
Q

Hva regulerer sammensetningen av væsken i og utenfor cellen?

A

Membranproteiner, og cellen selv også

Sirkulasjonssystemet er også avgjørende for cellens nærmiljø (syre/base etc)

27
Q

Hvordan er vann distribuert i kroppen?

A

60%(50 hos kvinner) av kroppsvekten er vann

  • 60% av dette er intracellulært
  • 40% er ekstracellulær
    • 75% er intertistial væske
    • 20% er plasmavolum
    • 5% er transcellulær væske
28
Q

Hva skjer med kroppen ved brannskade?

A

Kapillærenes permabilitet øker, slik at pasienten i løpet av de første timene vil minste mye væske fra blodbanen til ekstracellulær matriks og cellene

I tillegg vil cellene bli ødelagt (mye energi til lipidene, denaturering av proteiner etc) og kanskje også dø, og da vil det skje en betennelsesreaksjon.

Det skjer også en opphopning av cellenedbrytningsprodukter i det forbrente området. Det øker osmolariteten i vevet, som bidrar ytterligere til å trekke væske ut av kapillærene. Ødemdannelsen vil øke med skadens omfang