VO 1 Transport Von ionen Und Kleinen Molekülen Flashcards

1
Q

Wodurch unterscheidet sich eine künstliche Lipidmembran von einer Zellmembran?

A

Durchlässigkeit von Molekülen

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2
Q

Welche Moleküle können durch die Membran diffundieren?

A

kleine hydrophone Moleküle (leicht) und kleine ungeladene Moleküle (schwer)

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3
Q

Welche Moleküle benötigen einen Carrier um die Membran zu durchdringen?

A

Große ungeladene Moleküle und geladene Moleküle (Ionen)

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4
Q

Wodurch können Membrantransportproteine künstlich entfernt werden?

A

Durch Detergenzien um künstlich die Charakterisitika zu untersuchen

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5
Q

Welche Klassen von Membrantransportmolekülen gibt es?

A

Transporter und Ionenkanäle

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6
Q

Was ist der Unterschied zwischen aktiven und passiven Transport?

A

Passiver Transport: ohne Energieverbrauch (mit Gradient), beide Klassen
Aktiver Transport: braucht Energie (gegen Gradient), nur bei Transportern möglich

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7
Q

welche Verschiedenen aktive Transportmöglichkeiten gibt es?

A

gekoppelt: Substrat und Molekül werden auf andere Seite gebracht ( am häufigsten)
ATP-angetriebene Pumpe: durch ATP Verbrauch ( selten)
Licht- angetriebene Pumpe: nur bei PhS Bakterien ( sehr selten)

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8
Q

Was ist der Unterschied zwischen primären aktiven Transport und sekundären aktiven Transport?

A

Primär: ATP Spaltung stellt Energie zur Verfügung (selten)

Sekundär: Hydrolyse von ATP erzeugt Ionengradient, dessen Energie wird genutzt (häufig)

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9
Q

Wie läuft die Na/K ATPase ab?

A
  1. Na+ bindet innen und löst Konformationsänderung und ATP Spaltung aus
  2. Na+ wird außen freigegeben und K+ bindet
  3. K+ Aufnahme löst Phosphorylierung und Konformationsänderung aus
  4. wird innen freigegeben
  • mehr Na als K transportiert —> ermöglicht Membranpotential
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10
Q

Was ist Uniport, Symport und Antiport?

A

Uniport: ein Molekül mit Gradient transportiert
Symport: gekoppelter T. Beide Moleküle in die selbe Richtung
Antiport: gekoppelter T. Beiden Moleküle in verschiedene Richtungen

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11
Q

Aus was baut sich die Energetisierung der Membran auf?

A

Membranpotential und Ionen-Konzentraionsgradient

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12
Q

Primärer aktiver Transport bei Tierischen Zellen:

A

Meist Transporter Na-Symport über Na Gradient

Oder ATP- Verbrauch z.B. Lysosom

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13
Q

Primärer aktiver Transport Pflanzen:

A

Nur Transport über Protonengradient
Neben ATP auch Pyruphosphat als Energiequelle
Verschiedene Transporter in Plasma und Vakuole

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14
Q

primär aktiver Transport in Muskelzellen:

A

Ca2+ von Cytoplasma in Sacroplasmatisches Redikulum
c in Zelle niedrig in SR hoch
CaATPase transportiert gegen Gradient ins SR

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15
Q

Was ist der ABC-Transporter?

A

primärer aktiver Transport unter Hydrolyse von ATP

kann extrem unterschiedliche Substrate transportieren (Ausnahme)

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16
Q

Was Transportiert der ABC Transporter in tierischen Zellen, pflanzlichen Zellen und Prokaryoten

A

Prokaryoten: Nährstoffe
Pflanzen: Import in Vakuole, sowohl Nährstoffe als auch Schadstoffe
Tiere: bei Defekt Mukoviszidose und Hyperexpression in Krebszellen verhindert Chemo

17
Q

Was ist das Prinzip der Osmose

A

Wasser versucht Konzentratinsunterschiede auszugleichen. Von wenig zu viel (Zelle kann platzen)

18
Q

Wie wird das Platzen von Zellen verhindert?

A

Tiere: Versuchen das Gleichgewicht zu halten
Pflanzen: Zellwand
Protozoen: Vakuole

19
Q

Was sind Aquaporine?

A

Zum Wassertransport

Schneller Ausgleich des osmotischen Drucks möglich

20
Q

Womit kann man Ionenkanäle messen?

A

Mit der Patch-Methode

21
Q

Wodurch könne Ionenkanäle öffnen/schließen

A

Spannungsgesteuert (Änderung des Membranpotentials)
Binden von Liganden (z.B. Acetylcholine in Synapsen)
Stress-gated (mechanischer Stress)

22
Q

Wodurch können Ionenkanäle selektieren

A

Sie streifen Hydrathüllen durch partiell Ladungen und Carboxygruppen ab

23
Q

Wovon hängt das Membranpotential ab

A

Von Kalium Ionenkanäle

24
Q

Was passiert wenn der Schwellenwert des Membranpotential überschritten wird?

A

Na Ionen öffnen, schnelle Depolarisation, und anschließendes langsames Repolarisieren ( Aktionspotential)

25
Q

Wodurch kann das Signal nur in eine Richtung laufen?

A

Aufgrund der Refraktivität der Ionenkanäle