Membranpotential
intra- und extrazelluläre unterschiedliche Ionenkonzentration
herrscht an gesamter Membran des Neurons
Erkläre ,,schnell aber verlustreich”
Was sind Sickerkanäle
Kanäle, die immer offen sind
Eleketrotonus Merkmale
passive Form der Erregungsweiterleitung
wird durch unterschwelligem Reiz ausgelöst
Einstrom von Ionen
schnell aber verlustreich
nur in Dendriten und kurzen Axonen
Ionenbewegung: Ionen stoßen gleichgeladene ab und ziehen anders geladene an
Lokalität: lokale Änderung des Membranpotentials hat Einfluss auf gesamtes Axon ohne, dass Ionen weit reisen müssen
Einfluss: einfluss auf entferntere Axon-bereiche
bei myeliniserten axon: sofortiger Ionenausgleich
Elektrotonus Nachteil
Amplitudenverlust durch hohen elektrischen Widerstand des Zytoplasmas
-> Reiz wird also im Laufe der Strecke schwächer
wird dann in wärme umgewandelt und verpufft
Wo geschieht Hyrolyse
bei Natrium Kalium Pumpe, wenn Na+ an Pumpe bindet und ATp abgespalten (hydrolisiert) wird
Was bewirkt erzeugter Na+ Konzentrationsgradient der Natrium-Kalium-Pumpe
ermöglicht Aktionspotentiale
treibt Glukosetransport an
Primär aktiver Transport
Die N-K-Pumpe befördert Na+ und nutzt die Energie der ATP-Hydrolyse, um einen Konzentrationsgradienten für Na+ aufzubauen
Sekundär aktiver Transport
Na+ Ionen, die entlang ihrers Konzentrationsgradienten diffundieren, treiben den Transport der Glucose gegen deren Gefälle an
Wieso ist die Na/K Pumpe so wichtig
Ohne Natrium Einstrom-> kein Glukose Import
Ohne Natrium Einstrom: kein ap
Elektrochemischer Gradient
bedingt die spontane Wanderungstendenz aller Ionnen durch die Membran
elektrischer Gradient:
Membranpotential entsteht durch elektrostatische Kräfte
also: engtegengesetze Ladung zieht an und gleiche stößt ab
chemischer Gradient:
entsteht durch Diffusionskräfte bzw. osmotischen druck: Ionen wandern in Richtung der geringeren chemischen Konzentration
DENN: IOnen streben Konzentrationsausgleich an
Wieso wandern Ionen in Richtung der geringeren chemischen Konzentration und wie nennt man Gradient
chemischer gradient
-> Ionen streben Konzentrationsausgleich an
Gleichgewichtspotential
diejenige Membranspannung, bei der sich der chemische und der elektrische Gradient in Waage halten
-> Ionenausgleich ist erfolgt
Gleichgewichtspotential für Natrium
+70mV
-> deshalb strömen sie in Zelle
Gleichgewichtspotential Kalium (K+)
-98mv
-> deshalb strömen sie aus Zelle
Gleichgewichtspotential Chlor (Cl-)
-80mV
Membranpermeabilität
Lipiddoppelschicht
kleine, ungeladene Moleküle diffunideren frei durch die Membran
impermeabel für alle geladenen Teilchen z.B. Ionen und große polare Moleküle
Für welche Stoffe ist Lipiddoppelschicht impermeabel
Liste die verschiedenen Kanaltypen auf
Sickerkanäle (immer offen)
spannungsgesteuerte
ligandengesteuert (Neurotransmitter bindet an Rezeptor -> Schlüssel-Schloss-Prinzip)
mechanisch-gesteuert
temperaturabhängige Kanäle
Passiver Ionentransport vs Aktiver
Passiver:
ohne Energieaufwand
-> in Richtung des elektrochemischen Gradienten
Aktiver:
mit Energieaufwand (ATP)
-> denn: gegen elektrochemischen Gradienten
Passiver Transport: Einfache vs Erleichterte Diffusion
Einfache: permeabel
z.B. Lipophile Stoffe (z.B. Fettsäuren, Ethanol), kleine ungeladene Stoffe
Erleichterte: durch Carriermoleküle und Ionenkanäle
Nenne Stoffe für die einfache Diffusion
Lipohile Stoffe (Fettsäuren, Ethanol)
- kleine, ungeladene Stoffe
Beispiel für Aktiven Ionentransport
Natrium-Kalium Pumpe
Uniporter
Kanal, der nur einzelne Substanz in eine Richtung transportiert
Symporter
transportiert zwei verschiedene Substanzen in dieselbe Richtung
Antiporter
transportiert zwei verschiedene Substanzen in entgegengesetzte Richtung z.B. Natrium-kalium-Pumpe
Beschreibe Ablauf der Natrium-Kalium-Pumpe
3 Na+ und 1 Atp binden an N-K-Pumpe
-> Durch Spaltung (Hydrolyse) von ATP ändert Ionenpumpe Konformation (wurde phosphoryliert)
Dadurch: Na+ wird freigesetzt und K+ bindet an Pumpe
Dann: Phosphatrest wird freigesetzt = Ionenpumpe wieder in ursprünglicher Konformation -> K+ wird an Zellinneres abgegeben
Nun: Bindungsstellen für Na+ wieder zugänglich
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