Celler og energiomsetning Flashcards

1
Q

Cellemembranen fungerer som barriere for….

A

vannløselige stoffer

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

Hva kan gå fritt mellom cellemembranen?

A

Løste gasser (O2og CO2) og fettløslige stoffer (steroidhormoner) kan diffundere fritt gjennom membranen

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

Cytosol består av:

A
  • Vann
  • Ioner (Na+, K+, Ca2+, Mg2+og Cl-) -> spesielt viktig i eksiterbare celler *
  • Ulike proteiner og enzymer
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
4
Q

Åtteregelen

A

Atomer og grunnstoffer er mest stabile når de har åtte elektroner i det ytterste skallet. Dette kalles oktettregelen.

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

Proteiner dannes på

A

ribbosomer

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

Så transporteres porteinene til

A

Golgiapparatet

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
7
Q

De siste 3 stegene for proteinene er:

A
  1. Proteinene sorteres og modifiseres
  2. Proteinene pakkes i vesikler
  3. Proteinene skilles ut av cella ved eksocytose
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
8
Q

Mesteparten av produksjonen av ATP i cellene våre foregår i

A

Mitokondriene

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

Mitokondriene består av

A

Yttermembran, innermembran og matriks

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

Ting som er viktig for at en celle skal fungere:

A

For at en celle skal funger kreves tilførsel av både vannløslige og fettløslige molekyler
.• Cella må også kunne skille ut stoffer som produseres inne i cella.

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

Passiv transport

A

Krever ikke energi (ATP)
Kalles også diffusjon (diffusjon av vann kalles osmose)
Kan foregår på 3 hovedmåter:
- Rett gjennom det doble lipidlaget (fettløslige stoffer og gasser)
- Gjennom ionekanaler (Na+, Ca2+, K+og Cl-)
- Ved hjelp av bæreproteiner (vannløslige molekyler)

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

Fettløselige stoffer:

A

Fettløslige stoffer som f.ekssteroidhormoner og gasser (O2og CO2)kan diffundere fritt gjennom cellemembranen. Drivkraften er konsentrasjonsforskjell mellom innside og utsiden av cella.

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

Diffusjon gjennom ionekanaler

A

Vannløslige stoffer som f.eksIoner (Na+, K+, Ca2+og Cl-) kan diffundere gjennom ulike typer ionekanaler. Noen er alltid åpne, noen er reseptorstyrte og noen er spenningsstyrte.Drivkraften er konsentrasjonsforskjell eller spenningsforskjell mellom innside og utsiden av cella.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
14
Q

Transport ved hjelp av bæreproteiner

A

Dette gjelder vannløslige molekyler som er for store til å komme gjennom ionekanaler. Molekylene binnes til proteinet på utsiden av cellemembranen og kommer deretter i kontakt med væsken på innsiden av cella som løser opp molekylet som deretter kan passere gjennom membranen og inn i cella. Dette gjelder f.eks transport av glukose inn i cellene våre. Drivkraften er konsentrasjonsforskjell mellom innside og utsiden av cella.

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

Aktiv transport

A

Krever energi fra ATP
Foregår alltid med bæreproteiner (kalles ofte ionepumper)
Kan foregå både mot en konsentrasjons- og en elektrisk gradient
Foregår på to hovedmåter:
- Primær aktiv transport
- Sekundær aktiv transport

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

Primær aktiv transport

A

Natrium-Kalium-pumpe:Finnes i alle eksiterbare celler (nerveceller og muskelceller). Her brukes energi fra ATP til å pumpe Na+ut av cella slik at det blir lite Na+på innsiden i forhold til utsiden av cella. Legg merke til at Na+kan pumpes både mot både en elektrisk- og en konsentrasjonsgradient.

17
Q

Sekundær aktiv transport

A

Reabsorbsjon av glukose i nyrene:Dette er et eksempel på hvordan glukose reabsorberes fra nyretubuli og tilbake til blodet. Glukosetransporten er koblet til Na+

18
Q

Membranpotensial

A

I alle celler er det normalt en spenningsforskjell mellom utsiden og innsiden av cella – dette kalles “Membranpotensial”

19
Q

Hvilemembranpotensial

A

Hvilemembranpotensial er det mebranpotensial en celle har når den ikke er stimulert (hvile)

20
Q

Hva vil det si at en celle er polarisert?

A

De fleste celler er negative på innsiden sammenlignet med utsiden og har derfor et negativt hvilemembranpotensial- det vil si at cella er polarisert

21
Q

I en nervecelle er hvilemembranpotensialet normalt:

A

I nerveceller er hvilemembranpotensialet normalt ca – 70mV

22
Q

Aksjonspotensial

A

Eksiterbare celler som f.eks nerveceller og muskelceller kan ved stimulering få en kortvarig depolarisering av cellemembranen. Dette kalles et aksjonspotensial

23
Q

Hyperpolarisering:

A

Mer negativ

24
Q

Likevektspotensialet

A

Likevektspotensialet til et ion kan finnes dersom man gjør cellemembranen 100% permeabel for et ion og måler hva membranpotensialet er da

25
Q
Hva skjer med disse ionene hvis man åpner ionekanaler for dem?
Ca2+
K+
Na+
Cl-
A

Ca2+: Vil strømme INN
K+: Vil strømme UT
Na+: Vil strømme INN
Cl-: Ingenting

26
Q

Fordeling av Na+

A

Intracellulært: 15

Ekstracellulært: 145

27
Q

Fordeling av K+

A

Intracellulært: 140

Ektracellulært: 4

28
Q

Definisjon på en kalori (ikke kilokalori!)

A

1 kalori = den mengde energi som trengs for å varme 1 g vann fra 14,5 til 15,5 °C•1 kilokalori (kcal) = 1000 kalorier (kilo=1000)

29
Q

Prosesser i kroppen som krever energi kalles

A

Aktiv prosess

30
Q

Den eneste formen for energi cellene våre kan bruke er energien som finnes i

A

ATP

31
Q

ATP

A

Er adenosintrifosfat. 1 adenosin + 3 fosfat. Må hele tiden gjendannes.

32
Q

Nedbryting av næringsstoffer og gjendanning av ATP skjer i disse 4 hovedprosessene:

A
  • Glykolysen
  • Sitronsyresyklusen
  • Oksidativ fosforylering
  • Kreatinfosfatsystemet
33
Q

Glykolyse

A
  • Foregår i cytocol
    • Krever ikke oksygen (anaerob)
    • Dannes netto 2 ATP fra 1 glukosemolekyl
    • Sluttproduktet er Pyrodruesyre som går inn i sitronsyresyklus
    • Produserer melkesyre med mangel på oksygen (laktacid)
34
Q

Mer om glykolysen:

A

Glykose transporteres fra blodet og inn i cella via spesielle glukosetransportører i cellemembranen (GLUT-4).Et glukosemolekyl har nok energi til å gjendanne 36ATP molekyler.I glykolysen gjendannes 4 ATP men det brukes 2, derfor blir netto produksjon 2 ATP i glykolysen.Pyrodruesyra går videre inn i Sitronsyresyklusen dersom nok oksygen. Dersom ikke omdannes pyrodruesyre til melkesyre (Hla) og transporteres uti blodet.Når melkesyra gir fra seg H+dannes laktat(HlaH++ la-)

35
Q

Sitronsyresyklusen

A

Foregår i matriks

Her dannes 1 ATP-molekyl og 5 koenzymer (NADH og FADH2)

36
Q

Oksidativ fosforylering (elektrontransportkjeden)

A

Foregår i den innerste membranen i mitokondriene
Krever oksygen (aerob)
Her gjendannes mestepartenn av ATP fra energien i et glukosemolekyl

37
Q

Kreatinfosfatprosessen

A
Foregår i cytosol
Dette er prosessen som kan gjenndanne mest ATP per tidsenhet
Krever ikke oksygen (anaerob)
Danner ikke melkesyre (Alaktacid)
Varer bare noen sekunder