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Questions and Answers
Welche Eigenschaft der Lipide ermöglicht die Bildung einer Lipiddoppelschicht?
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Welche Funktion erfüllt die Membran im Prozess der Kompartimentierung?
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Welche Art von Transportprozess wird durch die Membranpermeabilität ermöglicht?
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Was ist das Ergebnis der Osmose?
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Was beeinflusst das elektrochemische Potential?
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Was ist die Funktion des elektrochemischen Potentials bei der Aktivität von Transportproteinen?
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Welche Eigenschaft von Kanalproteinen ermöglicht eine selektive Diffusion?
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Was ist die Funktion von Carrierproteinen?
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Welche Eigenschaft von Aquaporinen ermöglicht den Transport von Wasser?
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Was ist die Funktion von Sekundärtransportereinheiten?
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Study Notes
Flüssig-Mosaik-Modell der Plasmamembran
- Die Plasmamembran besteht aus einer Lipiddoppelschicht (bilayer), die wässrige Milieus trennt.
- Lipide haben amphipatische Eigenschaften, bestehend aus hydrophilen und hydrophoben Anteilen.
- Proteine innerhalb der Membran sind hydrophob, mit polaren Anteilen nach außen gerichtet.
Aufbau der Plasmamembran
- Phospholipid besteht aus Phosphat, Glycerin und 2 Fettsäuren.
- Glykolipid besteht aus Kohlenhydrat, Glycerin und 2 Fettsäuren.
Essentielle Prozesse, die von der Membran abhängen
- Kompartimentierung: Schaffung von Reaktionsräumen durch die Membran.
- Selektive Permeabilität: Aufnahme und Ausschleusen von Substanzen durch die Membran.
- Import/Export von Mineralien und Ausschluss von Abfallprodukten.
- Transport von Metaboliten und Proteinen durch Vesikeln.
- Energieerzeugung durch den Aufbau von Protonengradienten.
Membranpermeabilität
- Diffusion: Nettobewegung von Substanzen vom Bereich höherer zu dem Bereich niedrigerer Konzentration.
- Osmose: Bewegung von Wasser von hypotonischer zu hypertonischer Lösung.
- Turgor: Positiver Druck auf die Zellwand durch osmotisches Potential.
Elektrisches Potential
- Elektrochemisches Potential: Energie, die aufgewendet werden muss, um Stoff entgegen Konzentrationsgefälle zu transportieren.
- Chemisches Potential: Konzentrationsdifferenz des Moleküls auf beiden Seiten der Membran.
- Elektrisches Potential: Ladungsdifferenz über die Membran.
Transportarten
- Primär aktiver Transport: ATP-abhängiger Transport.
- Sekundär aktiver Transport: Cotransport für einen Stoff mit und einen Stoff entgegen elektrochemischem Potential.
- Kanalproteine: Selektive Pore, ermöglicht erleichterte Diffusion.
- Vorteile von Kanalproteinen: schneller, vmax ist definiert, Selektivität, Öffnung kann kontrolliert sein.
Beispiele für Transportproteine
- Aquaporine: Transportproteine, die H2O-selektive Kanäle bilden.
- Carrierproteine: erleichterte Diffusion durch Bindung von Molekülen an reversiblen Bindungsstellen.
- Aktive Transporter/Pumpen: Transport von Molekülen durch eine Membran entgegen des Konzentrationsgradienten unter Energieverbrauch.
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Description
Das Flüssig-Mosaik-Modell beschreibt den Aufbau der Plasmamembran und ihre amphipathischen Eigenschaften. Erfahre mehr über die Lipiddoppelschicht, Proteine und essentielle Prozesse, die von Membran abhängen.