Samenvatting van hoofdstuk 1 Celfysiologie door T. Voets en R. Vennekens op basis van mijn notities en slides van de les. Voor de richting Biomedische Wetenschappen. Hierin zitten ook de uitgewerkte oefeningen die aan bod kwamen bij de les.
● Man en vrouw bestaan 60-50% water
○ Intracellulair (60% vh water)
■ Hoge [K+], lage [Na+],
lage gradiënt van ca2+
(in rust)
○ Extracellulair (40% vh water)
■ Lage [K+], hoge [Na+],
hoge gradiënt van
Ca2+
■ Interstitiële vloeistof
(grootste deel, zit
tussen cellen in)
■ Plasma
■ Transcellulair vloeistof
(zit afgesloten in aparte
compartimenten bv.
centraal zenuwstelsel)
● Osmolariteit
○ Maat voor hoeveelheid opgeloste stof, bepaald de richting van verplaatsing
water
○ Wanneer verschil tussen 2 compartimenten gaat water verplaatsen en gaat
een cel krimpen/zwellen
Transmembranaire flux van ionen
● Membraanpotentiaal Vm
○ Verschil in potentiaal intra-/extracellulair
(Vi-Vo)
○ Bepaalt mee in welke richting ionen gaan
stromen (binnen/buiten)
● Verandering in vrije energie ΔG
○ < 0 ⇒ X beweegt spontaan naar binnen de cel
○ > 0 ⇒ X beweegt spontaan naar buiten de cel
○ = 0 ⇒ X in evenwicht over membraan
○ Wordt bepaald door [X] en Vm (zie formule
rechts)
1
, ● Evenwichtspotentiaal
○ Netto geen flux, ΔG = 0
○ Via Nernstvergelijking (rood) berekenen voor elk ion,
vergemakkelijkte versie zonder rekenmachine (zwart)
● Drijvende kracht
○ Bepaalt richting waarheen ion stroomt
○ Verschil tussen Vm en evenwichtspot
Transport van water en opgeloste stoffen
Opbouw van gradiënten - ATP gedreven pompen (ATPasen)
● Zorgen voor transport van stoffen die niet doorheen het membraan kunnen
○ Tegen de gradiënt worden er ATP-gedreven pompen gebruikt
○ Cel bouwt constat gradiëntverschil op tussen Na+ en Ca2+ ⇒ is nodig voor
actiepotentialen, Na-gekoppeld transport voor suikers en AZ
■ Via Na/Ca-ATPase (primair actief transport zie terug vorig jaar celbio)
2
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