Membran Flashcards

(25 cards)

1
Q

Wie sind Fettsäuren aufgebaut? Was resultiert daraus?

A

Hydrophiler Kopf (Cholin, Phosphat, Glycerin), hydrophober Schwanz (Hydrocarbonkette)
Zusammenlagerung der hydrophoben Bereiche in Wasser: Formung Fetttropfen, Doppelschicht-Membranen, Mizellen

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2
Q

Mizelle VS Vesikel

A

Mizelle: innen hydrophob
Vesikel: Von Membran umschlossener wassergefüllter Bereich

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3
Q

Wirkung von Detergentien auf Plasmamembranen

A

sind kleine amphipathische Moleküle, die sich in Membranzwischenräume und um Membranproteine lagern –> Wasserlöslich, Membran zerstört, Protein rausgezogen

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4
Q

gebräuchliche Detergenzien im Laboralltag

A

sodium dodecyl sulfat (SDS): Auffalten/Denaturierung = Zerstörung der Proteine
Triton X-100: Erhaltung Proteine

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5
Q

Welche Lipide kommen speziell bei Eukaryoten vor?

A

Glycolipide, Cholesterol, Sphingomyelin

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6
Q

Welche Lipide kommen nur in Prokaryoten und Mitochondrien vor?

A

Cardiolipin

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7
Q

Wie können sich Phospholipide innerhalb der Membran bewegen?

A

laterale Diffusion
Rotation (30.000 U/min.)
Flip-Flop (<1x/Monat)

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8
Q

Welchen Einfluss haben (un)gesättigte Fettsäuren auf Lipid-Doppelschicht?

A

ungesättigt: mit Knick, Doppelbindung, breiten sich mehr aus, Schicht wird dünner, fluider
gesättigt: starr, dicker, viskös

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9
Q

Welche Aufgabe hat Cholesterin in der Membran?

A

versteift die Beweglichkeit durch seine Struktur (verstopft Lücken),
bei niedriger Temperatur: stört regelmäßige Anordnung, erhöht Fluidität
Ch. ist amphipathisch

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10
Q

Arten von Membranproteinen

A

Integral
Kanalprotein
Membranassoziiert (in einer Seite der Membran verankert)
Peripher (extrazellulär, können an integralen dranhängen)

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11
Q

Glykolisierung von Proteinen

A
  • immer extrazellulär
  • kurze verzweigte hydrophile Oligosaccharide (15 Zucker)
  • variabel in Zsm.setzung und Struktur
  • wichtig für Interaktion Zelle - Umgebung
  • 2 Haupttypen von Verknüpfung zur Aminosäure
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12
Q

Auf welche Arten können Aminosäuren und Oligosacharide verbunden sein?

A
  1. N-glycosidische Bindung (am Stickstoff, häufiger, an Asparagin)
  2. O-glycosidische Bindung (am Sauerstoff, an Serin oder Threonin)
    –> kovalente Bindungen
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13
Q

AB0 Antigene

A

Bsp. für Glycolisierung von Lipiden
- A: Enzym addiert N-Acetylgalaktosamin Ende eines (häufig Sphingo)lipids (oder Protein)
- B: Enzym addiert Galaktose an das Ende
- AB: beide vorhanden
- 0: keines vorhanden

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14
Q

Wie dick sind Membranen?

A

6-10nm

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15
Q

Warum sind Membranen asymmetrisch?

A
  • Glykolisierung nur extrazellulär –> Zellerkennung
  • asymmetrischer Einbau von Proteinen
  • unterschiedliche Zusammensetzung der Phospholipide (untersch. Sorten)
    –> dynamisch, beweglich
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16
Q

Wie ist die Konzentration von Na+, K+ und CA2+ innerhalb der Zelle?

A

Na+ : klein
K+ : groß
Ca+: sehr klein

17
Q

Warum kommt in der Zelle so wenig Cl- vor?

A

Weil Ladungsunterschiede schon durch negativ geladene Proteine ausgeglichen werden –> Extrazellulär dann eben durch Ionen

18
Q

Für welche Stoffe sind Membranen durchlässig (Diffusion)

A

Gase: CO2, N2, O2
Kleine, ungeladene, polare Moleküle: Ethanol, (H2o und Urea ein bisschen), Steroid-Hormone, viele Drogen

19
Q

Für welche Stoffe sind Membranen undurchlässig?

A

Große, ungeladene polare Moleküle: Glucose, Fructose
Ionen: K+, Mg2+, Cl-, HPO4 2-
Geladene Polare Moleküle: Amino Säuren, ATP, Glucose 6-phosphat, Proteine, Nukleinsäuren

20
Q

Welche 4 Transportmechanismen gibt es?

A

passive Diffusion
erleichterte Diffusion
Aktiver Transport
Cotransport (Symporter und Antiporter)

21
Q

bsp erleichterte Diffusion

A

Glucose, Aminosäuren (Uniporter), Ionen und Wasser (Kanäle)

22
Q

Bsp. Aktiver Transport

A

Ionen, kleine hydrophile Moleküle, Lipide (ATP-powered-Pumpen)

23
Q

Bsp. Cotransport

A

Glucose, Aminosäuren (Symporter)
Ionen, Sacharose (Antiporter)

24
Q

Welche Transport-Proteine gibt es (Klassen)?

A
  1. ATP-getriebene Pumpen, gegen Gradienten
  2. Ionenkanäle (entlang Gradienten, viel schneller)
  3. Transporter (Uniporter, Symporter, Antiporter), Konformationsänderung, selektive Bindung mit oder ohne ATP
25
Was ist das Membranpotential und wofür ist es wichtig?
= elektrische Spannung zwischen Innen- und Außenseite einer Zellmembran --> entsteht durch ungleiche Verteilung von Ionen (z. B. Na⁺, K⁺, Cl⁻) --> innen negativer --> wichtig für... - Aktionspotentiale /Nervenleitung - Muskelkontraktion /Auslösung durch elektrische Signale - Treibt sekundären aktiven Transport an - Zellvolumen-Regulation (beeinflusst Wasser- und Ionentransport)