Fys Flashcards

1
Q

Hvad er homostase?

A
  • balance.
  • processen at kunne opretholde et konstant indre miljø
  • kontrollen af vitale parametre
  • koster energi
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
2
Q

Hvad er vitale parametre? eksempler fra cellen.

A

parametre, som er nødvendige at holde i balance.
volume, pH, ilt, salte

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

Hvad er redundans-begrebet?

A

antallet af systemer til at opretholde homostase for en funktion

Jo mere vital funktion = jo mere redundans

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

Hvad betyder det at en parametre er i steady-state?

A

den er velreguleret!

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

Hvad er ansvarlig for opdelingen af kroppen

A

Det er plasmamembranen, der er ansvarlig for at adskille kroppens compartments.

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

Hvad er iongradienter?

A

forskellige ionkoncentrationer på hver side af plasmamembranen.

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

hvad er en gradient?

A

der er en forskel på parametrene

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

Hvilke typer af transport for cellemembranen findes der?

A

Passiv transport:
- simpel diffusion
- faciliteret diffusion
ionkanaler (kanalmedieret)
Aquaporiner
uniportere (transportmedieret)

Aktiv transport:
- ATPaser (primær aktiv)
- symportere (sekundær)
- antiportere (sekundær)

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

Hvad er forskellen på passiv og aktiv transport?

A

passiv transport:
- med sin gradient
- koster ikke energi

aktiv transport:
- mod sin gradient (direkte eller indirekte)
- koster energi i form af ATP

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

Hvad betyder flux?

A

mængden af stof, der transporteres gennem membranen.

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

Hvad er simpel diffusion? + eksempler

A

diffusion direkte gennem membranen
jo større gradient = jo større flux

eks. (altid):
- små uladede molekyler: O2, CO2, NH3, NO
- steroider
- lipofile stoffer

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

Hvad er ionkanaler?

A
  • kanaler der kan åbne og lukke for passage.
  • altid fra høj til lav
  • når åben = stor gennemstrømning (30 mil pr. sekund)
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
13
Q

Hvad er uniportere? hvilken type transport?

A

carrier, der bærer 1 enhed stof (X) igennem membranen med bestemt hastighed
- faciliteret diffusion

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

Hvad betyder det at facilliteret diffusion er mætbar?
hvorfor er den det?

A

cellen har et begrænset antal uniportere, som kan transportere X.

  • i starten: mange uniportere til at øge influx hurtigt
  • til slut: ikke flere uniportere
    = ikke muligt at transportere mere X
    = mættet koncentration
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
15
Q

Hvad er primær aktiv transport?

A

stof, der transporteres mod dets gradient ved hjælp af ATP-aser (pumper, der kræver energi –> ATP)

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

Hvad er Na-K pumpen?

A

ATP-ase, der pumper
3 natriumioner ud
2 kaliumioner ind

  • mod gradient = aktiv
  • 150 cyklusser pr. sekund
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
17
Q

Hvad er membranpotentialet?

i hvile?

A

spændingsforskellen over plasmamembranen

hvilemembranpotentialet:
Vm = -60 mV

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
18
Q

Hvad er sekundær aktiv transport?

A

Den primære transport skaber en gradient over plasmamembranen.
–> Denne gradient bruger antiportere og symportere til at transportere et andet stof mod deres gradient.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
19
Q

Hvor kommer energien til sekundær aktiv transport fra?

A

Gradienent over plasmamembranen indeholder en potentiel energi pga. den primære transport. Denne energi bruges til sekundær transport.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
20
Q

Hvad er symportere?

A

den drivende solut og den drevne solut transporteres i samme retning.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
21
Q

Hvad betyder den drivende og den drevne solut?

A
  • den drivende solut: trækkes af den primærskabte gradient.
  • den drevne solut: trækkes mod sin gradient af den drivende solut
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
22
Q

Hvad er antiportere?

A

Den drivende solut og den drevne solut transporteres i modsatte retninger.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
23
Q

Hvad er mest og mindst permabel for transport over plasmamembranen?

A
  • små, uladet, upolære molekyler (CO2, O2, NH3, steroider, homorner)
  • små, uladet, polære molekyler (vand, urea, glycerol)
  • større, uladet, polære molekyler (glukose, sucrose)
  • ladet ioner (Na+, K+, Cl-, Ca2+ H+)

permabilitet, ladning og størrelse

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
24
Q

Hvad skal være opfyldt for at der sker passiv transport?

A
  • en transportvej
  • en favorabel drivende kraft = favorabel elektrokemisk gradient
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
25
Hvad er den elektrokemiske gradient?
summen af den kemisk gradient og den elektriske gradient. kan også udligne hinanden ved at være modsat
26
Hvad er elektrokemisk ligevægt?
hvis den kemiske gradient og den elektriske gradient udligner hinanden 100%
27
Hvad er den kemiske gradient?
koncentrationsforskellen over membranen
28
hvad er den elektriske gradient?
spændingsforskellen over membranen
29
Hvilken betydning har den elektrokemiske gradient?
den afgør retningen og størrelsen af ioner over cellemembranen
30
Hvad er z?
Valensen, som er ionladningen. f.eks. Na+ = +1
31
Hvad beregnes i Nernst ligningen?
Ligevægtspotentialet for den enkelte ion = Ex
32
Hvad har størst indflydelse på membranprotentialet? hvorfor?
E for Kalium, da de fleste cellemembraner er mest permeabel overfor det stof. men typisk også Na og Cl - (P af K er dog 50-100 gange større end P af Na)
33
Hvad sker der når koncentrationen af K øges ECF?
depolarisering af membranpotentialet = bliver mindre negativ
34
Hvad sker der når koncentrationen af K falder ECF?
hyperpolarisering af membranpotentialet = bliver mere negativt
35
Hvad beregnes i GHK-ligningen?
Hvilemembranpotentialet, som tager højde for alle de permeable ioners ligevægtspotentiale.
36
Hvad er ligevægtsprincippet? fordel:
Hvis en ion er i ligevægt (ofte klorid): permeabilitet = 0 1. man kan se bort fra det i GHK-ligningen. 2. E for en ion i ligevægt = V
37
Hvad er cellemembranens relative kation-permeabilitet?
normalt ligger den på: Pna / Pk = 0.01-0.02
38
Hvad er den drivende kraft for iontransport?
U er den drivende kraft for den enkelte ion: U = V - E
39
Hvad er konduktans?
- hvor let passerer ionen membranen - hvor mange ionkanaler er åbne
40
Hvad bestemmes af den drivende kraft? | + eksempel
Hastighed og retning for iontransport: **hastighed** - større forskel mellem E og V = større strøm. **retning** - ladning af ion og U er den samme = transport ud af celle (K+) - ladning af ion og U er forskellig = transport ind i celle (Na+)
41
Hvad er osmolaritet?
Koncentrationen af opløst stof i en opløsning (i liter = osm/L)
42
Hvordan findes osmolaiteten? | eks. 3mM NaCl
Osm = n * C - C er koncentrationen (mol/L) - n er antal opløselige partikler. (osm/mol) eks. 3mM NaCl 2 osm/mol* 3 mmol/L = 6 mOsm/L
43
Hvad er tonicitet? afhænger af?
den effektive omsolaritet, som er afhængig af reflektionskoefficienten, σ Osm = σ * (nC)
44
Hvad er reflektionskoefficienten?
σ går fra 0 til 1 og beskriver hvor meget af stoffet der reflekteres. Mindre reflektion = mere transport.
45
Hvad er forskellen på osmolaritet og tonicitet?
- tonicitet tager højde for stoffets evne til at passere membranen - tonicitet har betydning for cellevolumen
46
Hvad er isoton eller isotonisk opløsning?
Når toniciteten er lig med osmolariteten: = så sker der ingen volumeændring
47
Hvad er en hyperton opløsning?
får cellen til at skrumpe, fordi Osmolaritet er højst ECF --> vand transportere sig ud --> stabiliserere osmolaritet
48
Hvad er en hypoton opløsning?
får cellen til at vokse, fordi Osmolaritet er højst ICF --> vand transportere sig ind --> stabilisere osmolaritet
49
Hvad er isotoniprincippet?
Hvis en celle er i en isotonisk opløsning = osmolyt-koncentrationerne er de samme på begge side af membranen.
50
Hvad er trans-epitelial transport? | + typer
Transport gennem epiteler. - transcellulær - paracellulær
51
Polarisering af epitheler betyder...
at epitelceller har en apikal og basolateral side, hvor transportfunktionerne er meget forskellige.
52
Hvad er transcellulær epitelial transport?
- krydser både apikal og basolaterral membran. - typisk aktiv transport - ved absorption og sekretion.
53
Hvad er paracellulær epitelial tranport?
- stoffer "bypasser" cellen gennem zonula occludens og den intercellulære rum. - typisk passiv - sekretion/absorption
54
Hvad er en utæt epithel? betydning for transport
- meget paracellulær transport - kan ikke opretholde store gradienter = passiv - solutter og vand i iso-osmotisk form
55
Hvad er tæt epithel? betydning for transport
- ikke paracellulært - kan opretholde og danne gradienter = aktiv
56
Hvad er det makroskopiske elektroneutralitetsprincip?
I hvert compartment er der samme koncentration af positive ladninger (kationer) og negative ladninger (anioner)
57
Hvordan transporteres fedtopløselige molekyler? hvad bestemmer retning og hastighed? | ekspempel på dette stof
Altid ved simpel diffusion. retning og hastighed bestemmes af - den kemiske gradient - membran-permabiliteten eks. kolesterol
58
hvordan transporteres vand? hvad bestemmer retning og hastighed?
Osmose: - passivt gennem aquaporiner - retning og hastighed bestemmes af osmolariteten, den osmotiske gradient.
59
Hvordan transporteres ioner? hvad bestemmer retning og hastighed?
Ved ionkanaler. retning og hastighed bestemmes ved - elektrokemiske gradient - den drivende kraft - antal kanaler, åbne eller lukket.
60
hvordan transporteres vandopløselige molekylder? hvad bestemmer retning og hastighed?
ved transportørerer (sekunder aktiv og passiv) retning og hastighed bestemmes af bestemmes af - gradienten - omsolaritet - transportør (antal og kapacitet)
61
Hvad er den normale osmotiske værdi intra- og ekstracellulært?
300 mOsm/L = iso-osmotisk opløsning
62
Hvad gøres der for at gendanne celle volumen?
- Regulatory volume increase (RVI): solutter pumpes ind i cellen for at øge volume efter hyper-osmotisk opløsning - Regulatory volume decrease (RVD): solutter pumpes ud af celle for at mindske volume efter hypo-osmotisk opløsning
63
Hvor meget væske består kroppen af?
50-60%
64
Hvor meget af kroppens væske er hhv. intracellulært og ekstracellulært.
1/3 er ekstracellulært 2/3 er intracellulært
65
Hvad består den ekstracellulære væske af? i %
25% plasma 75% interstitiel væske
66
Hvad er interstitiel væske?
væske uden for celler, der ikke er plasma/blod
67
Hvordan spredes aktionspotentialer i nerveceller?
vha. aktive ionkanaler i neuronets plasmamembran
68
Hvad er de normale intra og ekstra cellulære koncentrationer af K, Na og Cl
- intra: Na: 15 K: 135 Cl: 20 - ekstra: Na: 140 K: 5 Cl: 105
69
Hvad betyder affiliation?
70
Hvad bestemmer størrelse og varighed af et aktionspotentiale?
størrelse (amplitude) - drivende kraft for Na+ - konduktans af K (stor = mindre AP) - tiden, Na+ kanalerne er åbne varigheden - hvor lang tid Na+ kanalerne er åbne og inaktive - hvor hurtigt K+ kanalerne aktiveres