Methoden in het biomedisch onderzoek 2 (BKULE0F94A)
Alle documenten voor dit vak (14)
Verkoper
Volgen
lienconvents
Voorbeeld van de inhoud
Hoofdstuk 6: Elektrofysiologie
6.1 Basisbeginselen
cel volledig omgeven door membraan => onderscheid intracellulair en extracellulair milieu
celmembraan:
- twee lagen fosfolipiden, met hydrofiele koppen aan buitenkant en hydrofobe staarten aan
binnenkant
- eiwitten, vetten etc ingebed met sommige eiwitten over het volledige membraan als kanaal
Onder normale omstandigheden, bijna niet doorlaatbaar voor geladen of hydrofiele (polaire) stoffen
transport noodzakelijk
mogelijkheid om ladingsverschillen op te bouwen over het celmembraan => membraan
potentiaal
Stoffen die wel vrij door het membraan kunnen bewegen => apolaire moleculen, want hebben geen
last van de hydrofobe binnenste laag, sommige kleine polaire moleculen kunnen ook diffunderen bv.
water
Membraanpotentiaal
= transmembraanpotentiaal of membraanspanning
- bij alle cellen maar variabel bij exciteerbare cellen (neuronale, spiercellen, endocriene cellen)
- scheiding van lading langs een dun membraan met selectieve permeabiliteit => potentiaal
- membraanpotentiaal in millivolts (mV) intracellulair tov extracellulair => negatieve
membraanpotentiaal = meer negatieve lading intracelullair tov extracellulair
- rustpotentiaal typisch tussen -40 mV en -80 mV
Welke ionen spelen een rol?
- Na+ en Cl- hoogste concentratie extracellulair
- K+ hoogste concentratie intracellulair
- Ca2+ zeer lage concentratie intracellulair
- A-: negatief geladen molecules zoals proteines, aminozuren, nucleotide, DNA, RNA etc ion
waar positieve ionen naar worden aangetrokken, waardoor een object te groot wordt om het
ionenkanaal te passeren
=> membraanpotentiaal bepaald door permeabiliteit voor deze ionen
Ionentransport
Gefaciliteerde diffusie van ionen
- door ionkanalen ‘bergafwaarts’ bepaald door elektrochemische gradiënt
Primair actief transport (pompen):
- vraagt energie (ATP) bv Na+/K- pomp => omzetten van chemische energie in een andere vorm
(gradient van ion concentraties) => kan gebruikt worden in secundair actief transport
Secundair actief transport
- iontransport over membraan faciliteert transport van andere ionen
,Ionenkanalen
- selectieve permeabiliteit (ionenspecifiek) door grootte/lading ion
- zeer snel ionentransport (10^8 ionen/sec)
- ladingsveranderingen thv celmembraan
Soorten ionenkanalen
- lekkage ionenkanalen
o permeabilitiet constant (altijd open)
- gated ionenkanalen (met een poort)
o permeabiliteit bepaald door chemisch signalen, potentiaal, temperatuur of
mechanische kracht
- drie functionele toestanden:
o gesloten maar kan direct open, als reactie op juiste signaal
o open
o inactieve of refractaire toestand (kanaal “geblokkeerd” – en niet of nauwelijks meer
open)
- Spanningsafhankelijke ionenkanalen:
o Spanningssensor die ionenkanaal reguleert obv veranderingen in
membraanpotentiaal
o potentiaalverandering voldoende groot => sensor beweegt om in de energetisch
gunstige positie te blijven => overgang van een gesloten toestand naar een open
toestand (of andersom)
Evenwichtspotentiaal voor een specifiek ion
- evenwicht tussen elektrische (afstoting/aantrekking) en chemische krachten (conc
verschillen)
Nernst Vergelijking
We kunnen de evenwichtspotentiaal berekenen voor kalium, natrium en chloride (zie slide)
Membraanpotentiaal
- Bepaald door membraanpermeabiliteit voor verschillende ionen
Goldman vergelijking:
Permeabiliteit voor Na+ ionen = 0 => rustmembraanpotentiaal = E K
Permeabiliteit voor K+ ionen = 0 => rustmembraanpotentiaal = E Na
, Drijvende kracht
= verschil tussen evenwichtspotentiaal en membraanpotentiaal
Voorbeeld: EK = -86 mV en Vm = -70 mV => drijvende kracht = 16 mV
- Onevenwicht tussen elektrostatische krachten tussen ladingen en diffusie krachten door conc
verschillen
- Grotere netto efflux van K+ ionen Na+ K+ pomp om ionengradiënt te behouden
- Positieve drijfkracht = positieve ionen naar buiten toe <> negatieve drijfkracht = positieve
ionen naar binnen toe
Stroom ionen over het membraan proportioneel met drijfkracht en weerstand van het membraan =>
Wet van Ohm (relatie tss spanning, weerstand en stroomsterkte)
6.2. Equivalent circuits
Wet van Ohm:
- Zond
er potentiaalverschil is er geen stroom
- Lineaire relatie tussen stroom en spanning
- Weerstand = geladen deeltjes minder vrij om te bewegen
Weerstanden in serie = 1 weerstand gelijk aan de som van beide weerstanden
Spanningsverschil over 2 weerstanden in serie = proportioneel verdeeld op basis van de waarde van
elke weerstand
Spanningsverdeler
Spanning mete over een hoge weerstand + andere weerstanden in serie zo klein mogelijk
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 lienconvents. Stuvia faciliteert de betaling aan de verkoper.
Zit ik meteen vast aan een abonnement?
Nee, je koopt alleen deze samenvatting voor €7,16. Je zit daarna nergens aan vast.