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
Q

Hvad er den elektrokemiske gradient?

A

summen af den kemisk gradient og den elektriske gradient.

kan også udligne hinanden ved at være modsat

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
26
Q

Hvad er elektrokemisk ligevægt?

A

hvis den kemiske gradient og den elektriske gradient udligner hinanden 100%

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
27
Q

Hvad er den kemiske gradient?

A

koncentrationsforskellen over membranen

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
28
Q

hvad er den elektriske gradient?

A

spændingsforskellen over membranen

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
29
Q

Hvilken betydning har den elektrokemiske gradient?

A

den afgør retningen og størrelsen af ioner over cellemembranen

30
Q

Hvad er z?

A

Valensen, som er ionladningen.

f.eks.
Na+ = +1

31
Q

Hvad beregnes i Nernst ligningen?

A

Ligevægtspotentialet for den enkelte ion
= Ex

32
Q

Hvad har størst indflydelse på membranprotentialet? hvorfor?

A

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
Q

Hvad sker der når koncentrationen af K øges ECF?

A

depolarisering af membranpotentialet
= bliver mindre negativ

34
Q

Hvad sker der når koncentrationen af K falder ECF?

A

hyperpolarisering af membranpotentialet = bliver mere negativt

35
Q

Hvad beregnes i GHK-ligningen?

A

Hvilemembranpotentialet, som tager højde for alle de permeable ioners ligevægtspotentiale.

36
Q

Hvad er ligevægtsprincippet? fordel:

A

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
Q

Hvad er cellemembranens relative kation-permeabilitet?

A

normalt ligger den på:
Pna / Pk = 0.01-0.02

38
Q

Hvad er den drivende kraft for iontransport?

A

U er den drivende kraft for den enkelte ion:
U = V - E

39
Q

Hvad er konduktans?

A
  • hvor let passerer ionen membranen
  • hvor mange ionkanaler er åbne
40
Q

Hvad bestemmes af den drivende kraft?

+ eksempel

A

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
Q

Hvad er osmolaritet?

A

Koncentrationen af opløst stof i en opløsning (i liter = osm/L)

42
Q

Hvordan findes osmolaiteten?

eks. 3mM NaCl

A

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
Q

Hvad er tonicitet? afhænger af?

A

den effektive omsolaritet, som er afhængig af reflektionskoefficienten, σ

Osm = σ * (nC)

44
Q

Hvad er reflektionskoefficienten?

A

σ går fra 0 til 1 og beskriver hvor meget af stoffet der reflekteres.
Mindre reflektion = mere transport.

45
Q

Hvad er forskellen på osmolaritet og tonicitet?

A
  • tonicitet tager højde for stoffets evne til at passere membranen
  • tonicitet har betydning for cellevolumen
46
Q

Hvad er isoton eller isotonisk opløsning?

A

Når toniciteten er lig med osmolariteten:
= så sker der ingen volumeændring

47
Q

Hvad er en hyperton opløsning?

A

får cellen til at skrumpe, fordi

Osmolaritet er højst ECF –> vand transportere sig ud –> stabiliserere osmolaritet

48
Q

Hvad er en hypoton opløsning?

A

får cellen til at vokse, fordi

Osmolaritet er højst ICF –> vand transportere sig ind –> stabilisere osmolaritet

49
Q

Hvad er isotoniprincippet?

A

Hvis en celle er i en isotonisk opløsning
= osmolyt-koncentrationerne er de samme på begge side af membranen.

50
Q

Hvad er trans-epitelial transport?

+ typer

A

Transport gennem epiteler.
- transcellulær
- paracellulær

51
Q

Polarisering af epitheler betyder…

A

at epitelceller har en apikal og basolateral side, hvor transportfunktionerne er meget forskellige.

52
Q

Hvad er transcellulær epitelial transport?

A
  • krydser både apikal og basolaterral membran.
  • typisk aktiv transport
  • ved absorption og sekretion.
53
Q

Hvad er paracellulær epitelial tranport?

A
  • stoffer “bypasser” cellen gennem zonula occludens og den intercellulære rum.
  • typisk passiv
  • sekretion/absorption
54
Q

Hvad er en utæt epithel? betydning for transport

A
  • meget paracellulær transport
  • kan ikke opretholde store gradienter = passiv
  • solutter og vand i iso-osmotisk form
55
Q

Hvad er tæt epithel? betydning for transport

A
  • ikke paracellulært
  • kan opretholde og danne gradienter = aktiv
56
Q

Hvad er det makroskopiske elektroneutralitetsprincip?

A

I hvert compartment er der samme koncentration af positive ladninger (kationer) og negative ladninger (anioner)

57
Q

Hvordan transporteres fedtopløselige molekyler? hvad bestemmer retning og hastighed?

ekspempel på dette stof

A

Altid ved simpel diffusion.

retning og hastighed bestemmes af
- den kemiske gradient
- membran-permabiliteten

eks. kolesterol

58
Q

hvordan transporteres vand? hvad bestemmer retning og hastighed?

A

Osmose:
- passivt gennem aquaporiner

  • retning og hastighed bestemmes af osmolariteten, den osmotiske gradient.
59
Q

Hvordan transporteres ioner? hvad bestemmer retning og hastighed?

A

Ved ionkanaler.

retning og hastighed bestemmes ved
- elektrokemiske gradient
- den drivende kraft
- antal kanaler, åbne eller lukket.

60
Q

hvordan transporteres vandopløselige molekylder? hvad bestemmer retning og hastighed?

A

ved transportørerer (sekunder aktiv og passiv)

retning og hastighed bestemmes af bestemmes af
- gradienten
- omsolaritet
- transportør (antal og kapacitet)

61
Q

Hvad er den normale osmotiske værdi intra- og ekstracellulært?

A

300 mOsm/L = iso-osmotisk opløsning

62
Q

Hvad gøres der for at gendanne celle volumen?

A
  • 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
Q

Hvor meget væske består kroppen af?

A

50-60%

64
Q

Hvor meget af kroppens væske er hhv. intracellulært og ekstracellulært.

A

1/3 er ekstracellulært
2/3 er intracellulært

65
Q

Hvad består den ekstracellulære væske af? i %

A

25% plasma
75% interstitiel væske

66
Q

Hvad er interstitiel væske?

A

væske uden for celler, der ikke er plasma/blod

67
Q

Hvordan spredes aktionspotentialer i nerveceller?

A

vha. aktive ionkanaler i neuronets plasmamembran

68
Q

Hvad er de normale intra og ekstra cellulære koncentrationer af K, Na og Cl

A
  • intra:
    Na: 15
    K: 135
    Cl: 20
  • ekstra:
    Na: 140
    K: 5
    Cl: 105
69
Q

Hvad betyder affiliation?

A
70
Q

Hvad bestemmer størrelse og varighed af et aktionspotentiale?

A

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