Modul 2 - Aufbau & Funktion der Zelle Flashcards

1
Q

Wie viele rote Blutzellen befinden sich im menschlichen Körper?

A

25 Billionen

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2
Q

Wie ist eine Zelle aufgebaut?

A

Wasser(70-85%), Ionen, Proteine(10-20%), Lipide(2%), Kohlenhydrate

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3
Q

Was sind die Bestandteile einer Zelle?

A

Zellmembran, Zellkern, Ribosomen, Mitochondrien
Außerdem: Zellskelett, Zytoplasma, endoplasmatisches Retikulum, Golgi-Apparat

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4
Q

Was ist die Funktion der Zellmembran?

A

Kontrolliert was in die Zelle aufgenommen und was hinausbefördert wird;
Stabilität der Zelle, Andockstelle für Hormone, Immunzellen erkennen Fremdstoffe & leiten Immunantworten ein (Glykoproteine/-lipide)

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5
Q

Wie ist die Zellmembran aufgebaut?

A

Phospholipiddoppelschicht & eingebettete Proteine
Außenseite: Kohlenhydratketten gebunden an Proteine/Fette; Glykoproteine/-lipide
Transmembranproteine

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6
Q

Was ist die Funktion des Zellkerns?

A

Enthält die DNA (Erbinformationen der Zelle) & stellt die RNA her

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7
Q

Wie ist der Zellkern aufgebaut?

A

Zellkern (Nukleus) ⇨ Doppelmembran mit Kernporen, Zellkernkörperchen (Nukleolus), Karyoplasma/Nukleoplasma

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8
Q

Was sind die Funktionen der Ribosomen?

A

„Proteinfabrik“ ⇨ Proteinbiosynthese: Neubildung & Reparatur von Zellen zu jeder Zeit des Tages auf konstantem Niveau
⤷ einzelne Aminosäuren werden aneinandergehängt; Reihenfolge & Anordnung bestimmen Art und Funktion des Proteins; Bauplan ist die RNA/mRNA

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9
Q

Wie sind Ribosomen aufgebaut?

A

Kleine & große Untereinheit, tRNA (Lieferanten), A-Stelle, P-Stelle

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10
Q

Was sind die Funktionen der Mitochondrien?

A

„Energiekraftwerk“ ⇨ ATP (Adenosintriphosphat) ⇨ z.B. für die Bewegung durch Muskelzellen

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11
Q

Wie sind Mitochondrien aufgebaut?

A

2 Membranen, Cristae, Matrix mit Ribosomen & Granula,

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12
Q

Warum kommt es zu Zellanpassungen?

A

Der menschliche Körper versucht stets einen Zustand von Ausgeglichenheit zu erreichen (Homöostase). In diesem Zustand fühlt sich jede Zelle des Körpers wohl ⇨ Idealbild in der Theorie, jedoch praktisch nie der Fall ⇨ Adaption: Reiz stört das Gleichgewicht und die Zelle reagiert mit Anpassung; diese Anpassung ist reversibel ⇨ bleibt der Reiz auf lange Sicht aus bildet sich die Zelle zur Ursprungssituation zurück

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13
Q

Welche Zellanpassungen gibt es?

A

Zellbestandteile⇨Veränderungen⇨Auslösender Reiz

Zytoplasma⇨Zunahme der Zellflüssigkeit (Wasser/Elektrolyte) ⇨ Kraftausdauertraining, Hypertrophietraining, Maximalkrafttraining, aerobes & anaerobes Ausdauertraining

Endo-/sarkoplasmatisches Retikulum mit Ribosomen ⇨ Erhöhung der Kalziumkonzentration für die muskuläre Kontraktion (Erregungsübertragung), Erhöhung der Eiweißsynthese ⇨ Kraftausdauertraining, Hypertrophietraining, Maximalkrafttraining

Mitochondrien ⇨ Vergrößerung der Mitochondrienoberfläche, Zunahme der Mitochondrienanzahl, Erhöhung der aeroben Enzymkapazität ⇨ Aerobes Ausdauertraining

Zellmembran ⇨ erhöhte Erregbarkeit, verbesserte Ansprechbarkeit der Rezeptoren (z.B. für Hormone wie Insulin) ⇨ Kraft-/Schnelligkeitstraining, Ausdauertraining

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14
Q

Wie kann die Muskelzelle sich anpassen?

A

Hypertrophie, Hyperplasie, Atrophie

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15
Q

Was ist Hypertrophie?

A

Zell-/Organvergrößerung ⇨ überschwelliger Reiz ⇨ Massen-/Volumenzunahme, um auf zukünftige Belastungen vorbereitet zu sein
(Auch bei Organen wie beispielsweise den Nieren oder dem Herzen)

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16
Q

Was ist Hyperplasie?

A

Gesteigerter Leistungsanspruch ⇨ Erhöhung der Zellanzahl (wissenschaftlich sehr unerforscht)

17
Q

Was ist Atrophie?

A

Muskelzellen kosten den Körper viel Energie & Aufwand ⇨ verminderte Beanspruchung der Muskulzellen ⇨ keinen Grund dafür in dem Ausmaß zu existieren ⇨ Muskelschwund bzw. -abbau (Muskelzellen verkleinern sich im Volumen oder werden ganz abgebaut)

18
Q

Welche Energiebereitstellungsprozesse gibt es?

A

Aerob ⇨ Glykolyse, Lipolyse & Anaerob ⇨ anaerob-alaktazid, anaerob-laktazid

19
Q

Wie funktioniert anaerobe Energiebereitstellung?

A

ATP-Bildung ohne Verbrauch von Sauerstoff ⇨ Kreatinphosphat + ADP (Resynthese von ATP), Glukose (unvollständiger Abbau von Glukose unter Bildung von Milchsäure)

20
Q

Wie funktioniert aerobe Energiebereitstellung?

A

ATP-Bildung unter Verbrauch von Sauerstoff ⇨ Glukose bzw. aerobe Glykolyse (vollständige Verbrennung von Glukose unter Sauerstoff (Oxidation)), freie Fettsäuren bzw. Lipolyse (Verbrennung von Fettsäuren unter Sauerstoff (Oxidation) daher auch Beta-Oxidation