WERKCOLLEGES – HUMANE FYSIOLOGIE
WC BIO-ELEKTRICITEIT
VRAAG1
Wat is osmose?
Het aantrekken van water vanuit een minder geconcentreerde oplossing
naar een meer geconcentreerde oplossing
Onder welke omstandigheden reedt er over een celmembraan op?
Wanneer de hoeveelheid opgeloste deeltjes aan weerzijden van de
celmembraan ongelijk is, en wanneer de celmembraan niet doorlaatbaar is
voor deze deeltjes, maar wel voor water.
De waterbeweging houdt op zodra osmoticshe waarde links = osmotische
waarde rechts + eventuele hydrostatische druk (NIET IN HC)
VRAAG 2
Wat wordt bedoeld met primair actief transport, secundair actief transport
en passief transport (TENTAMENVRAAG)
Primair actief transport: verbruikt direct ATP
Secundair actief transport: verbruikt – in eerste instantie – energie uit
andere bron dan ATP, meestal uit de elektrochemische gradient van Na+.
Passief transport: is ‘downhill’ (vanzelf van hoog laag), kost geen
energie uit ATP.
Geef van ieder een voorbeeld
Primair actief transport: Na+-K+-pomp (Ca-ATPase) of Ca2+-pomp
Secundair actief transport: Na-glucose cotransporter
Passief transport: alle vormen van diffusie (eenvoudige diffusie,
gefaceliteerde difussie = met hulp eiwitten, osmose).
Pomp gebruikt ALTIJD energie
VRAAG 2
Wanneer spreekt men van gefaciliteerde diffusie?
Membranbraantransport van een stof die van zichzelf de celmembraan
NIET kan passeren. Transporteiwitten in de membraan helpen de stof de
membraan te passeren. = transporteiwitten
In welk€ opzicht(en) verschilt deze wijze van transport met ‘gewone’
diffusie?
‘Gewone diffusie kent (vrijwel) geen limiet aan de diffusiesnelheid, terwijl
de snelheid van gefaciliteerde diffusie wordt begrensd door de
hoeveelheid transporteiwitten.
TENTAMENVRAAG
Welke lijn uit de grafiek hoort bij gefaciliteerde diffusie en bij simpele
diffusie?
VRAAG 4
De membraaneiwitten die betrokken zijn bij het transport van ionen kan
men onderverdelen in ionkanalen, ionenuitwisselaars en ionenpompen. Op
welke gronden berust deze onderverdeling?
Ionkanalen: transport door diffusie (en potentiaalverschil), passief
Ionenuitwisselaars: uitwisseling van ionen, waarbij wederzijdse
concentratie gradiënten een rol spelen; geen DIRECT verbruik van ATP.
, ATP is indirect nodig om elektrochemische gradient in stand te
houden??????
Ionenpompen: transport is ‘uphill’, energie uit ATP = ATP-verbruiker
VRAAG 4
In de levende cel is de concentratie van kaliumionen ongeveer 30x hoger
dan daarbuiten. Toch is de binnenzijde van de cel negatief t.o.v de
buitenzijde. Verklaar dit.
Op de grond van de vraag zou je verwachten: veel K+ in de cel, dus daar
is het positief
In de cel is echter niet alleen positieve lading van K+-ionen, maar ook
ongeveer evenveel lading van anionen.
Omdat K+-ionen de cel kunnen verlaten via K+-lekkanalen (in groten
getale aanwezig), wordt de binnenzijde van de cel negatief t.o.v de
buitenzijde.
Over de celmembraan ontstaat een elektrisch potentiaalverschil
(elektrische spanning)
Buitenwereld wordt 0 genoemd.
VRAAG 6
Gegeven: een (hypothetische) cel met in de membraan alleen K+-
lekkanalen (en geen andere ionkanalen). Concentraties: [K+]i = 140 mM
en [K+]e = 5 mM (‘i’ voor de intracellulair en ‘e’ voor extracellulair)
a. Hoe komt het, dat een dergelijk concentratieverschil gedurende
lange tijd kan blijven bestaan?
Aanvankelijk zullen door diffusie K+-ionen de cel verlaten. Hierdoor wordt
de binnenzijde van de cel negatief.
Al snel ontstaat een evenwicht, waarbij de chemische kracht naar
buiten (door het concentratieverschil) even groot is als de
elektrische kracht naar binnen (door de negatieve
membraanpotentiaal).
Netto ladingstransport nul: K+-efflux= K+-influx.
Nernst-potentiaal (Ek) van ongeveer -90mV.
b. Hoe zit dit met een celmembraan waarin zich niet alleen K+-
lekkanalen bevinden, maar ook Na+-lekkanalen bevinden?
Dan is er een schijnevenwicht: netto ladingstransport is dan ook nul, maar
er gaat dan evenveel K+ naar buiten als Na+ naar binnen.
De concentraties van K+ en Na+ in de cel zullen dus (langzaam)
veranderen (als er geen Na=K-pomp aanwezig is).
Stabiel evenwicht, maar een schijnevenwicht omdat dit op lange duur
NIET kan blijven bestaan
VRAAG 7
In de nier wordt een relatief groot deel van het bloedplasma gefilterd. In
de tubuli worden vervolgens d.m.v transportprocessen de bruikbare
stoffen uit het filtraat teruggewonnen en terug in de bloedbaan gebracht.
a. Waarom kan een dergelijk transport niet geschieden door diffusie?
Dat zou transport tergen de concentratie in zijn (‘uphill’). Diffusie is juist
met de concentratie mee. DUS: met diffusie kunnen NIET alle stoffen
worden teruggewonnen.
Voordelen van het kopen van samenvattingen bij Stuvia op een rij:
Verzekerd van kwaliteit door reviews
Stuvia-klanten hebben meer dan 700.000 samenvattingen beoordeeld. Zo weet je zeker dat je de beste documenten koopt!
Snel en makkelijk kopen
Je betaalt supersnel en eenmalig met iDeal, creditcard of Stuvia-tegoed voor de samenvatting. Zonder lidmaatschap.
Focus op de essentie
Samenvattingen worden geschreven voor en door anderen. Daarom zijn de samenvattingen altijd betrouwbaar en actueel. Zo kom je snel tot de kern!
Veelgestelde vragen
Wat krijg ik als ik dit document koop?
Je krijgt een PDF, die direct beschikbaar is na je aankoop. Het gekochte document is altijd, overal en oneindig toegankelijk via je profiel.
Tevredenheidsgarantie: hoe werkt dat?
Onze tevredenheidsgarantie zorgt ervoor dat je altijd een studiedocument vindt dat goed bij je past. Je vult een formulier in en onze klantenservice regelt de rest.
Van wie koop ik deze samenvatting?
Stuvia is een marktplaats, je koop dit document dus niet van ons, maar van verkoper ciaraleuwerink. Stuvia faciliteert de betaling aan de verkoper.
Zit ik meteen vast aan een abonnement?
Nee, je koopt alleen deze samenvatting voor €5,36. Je zit daarna nergens aan vast.