Biomembránok, membránon keresztüli transzport SZTE ÁOK Biokémiai I.

Hasonló dokumentumok
Biológiai membránok és membrántranszport

térrészek elválasztása transzport jelátvitel Milyen a membrán szerkezete? Milyen a membrán szerkezete? lipid kettısréteg, hidrofil/hidrofób részek

1. előadás Membránok felépítése, mebrán raftok, caveolák jellemzője, funkciói

Membrántranszport. Gyógyszerész előadás Dr. Barkó Szilvia

Szerkezet és funkció kapcsolata a membránműködésben. Folyadékkristályok típusai (1) Dr. Voszka István

Szerkezet és funkció kapcsolata a membránműködésben. Folyadékkristályok típusai (1) Dr. Voszka István

1. Előadás Membránok felépítése, mebrán raftok

Folyadékkristályok; biológiai és mesterséges membránok

OZMÓZIS, MEMBRÁNTRANSZPORT

1b. Fehérje transzport

NÖVÉNYGENETIKA. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP /1/A

Membránszerkezet Nyugalmi membránpotenciál

A transzportfolyamatok és a sejtek közötti kommunikáció

A plazmamembrán felépítése

a. Nyugalmi potenciál b. Transzport proteinek c. Akciós potenciál. Nyugalmi potenciál. 3 tényező határozza meg:

Egy idegsejt működése. a. Nyugalmi potenciál b. Transzport proteinek c. Akciós potenciál

A szervezet vízterei

Biokémiai és Molekuláris Biológiai Intézet. Sejtbiológiai alapok. Sarang Zsolt

A transzportfolyamatok és a sejtek közötti kommunikáció

Glükoproteinek (GP) ELŐADÁSVÁZLAT ORVOSTANHALLGATÓK RÉSZÉRE

(neutrális lipidek) glicerofoszfolipidek szfingolipidek galactolipidek

TRANSZPORTFOLYAMATOK A SEJTEKBEN

Biofizika I. DIFFÚZIÓ OZMÓZIS

BIOFIZIKA. Membránpotenciál és transzport. Liliom Károly. MTA TTK Enzimológiai Intézet

Kevéssé fejlett, sejthártya betüremkedésekből. Citoplazmában, cirkuláris DNS, hisztonok nincsenek

Biológiai membránok és membrántranszport

Novák Béla: Sejtbiológia Membrántranszport

Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen

Membrán, transzport. Tankönyv 3.1 és 3.2 fejezetei. Szabó Gábor, 2016

A Földön előforduló sejtek (pro- és eukarioták) közös és eltérő tulajdonságai. A sejtes szerveződés evolúciója.

OZMÓZIS, MEMBRÁNTRANSZPORT. Vig Andrea PTE ÁOK Biofizikai Intézet

Eukariota állati sejt

TRANSZPORTEREK Szakács Gergely

TRANSZPORTFOLYAMATOK 1b. Fehérjék. 1b. FEHÉRJÉK TRANSZPORTJA A MEMBRÁNONOKBA ÉS A SEJTSZERVECSKÉK BELSEJÉBE ÁLTALÁNOS

MEDICINÁLIS ALAPISMERETEK BIOKÉMIA A BIOLÓGIAI MEMBRÁNOK 1. kulcsszó cím: MEMBRÁNOK

BIOFIZIKA I OZMÓZIS Bugyi Beáta (PTE ÁOK Biofizikai Intézet) OZMÓZIS

Fejlett betüremkedésekből Örökítőanyag. Kevéssé fejlett, sejthártya. Citoplazmában, gyűrű alakú DNS,

7. előadás: A plazma mebrán szerkezete és funkciója. Anyagtranszport a plazma membránon keresztül.

A diffúzió leírása az anyagmennyiség időbeli változásával A diffúzió leírása a koncentráció térbeli változásával

Egy idegsejt működése

Endocitózis - Exocitózis

Szignalizáció - jelátvitel

Bevezetés. Állatélettan előadás Csütörtök: 16:00-18:30 Bólyai terem Déli Tömb Dr. Détári László tanszékvezető egyetemi tanár

BIOFIZIKA. Membránok

9. előadás Sejtek közötti kommunikáció

rso vvt ghost hipotónia normotónia iso

Citrátkör, terminális oxidáció, oxidatív foszforiláció

A glükóz reszintézise.

Receptorok és szignalizációs mechanizmusok

Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Biofizikai és Sejtbiológiai Intézet

Lipidek. Lipidek. Viaszok. Lipidek csoportosítása. Csak apoláros oldószerben oldódó anyagok.

Az idegsejtek kommunikációja. a. Szinaptikus jelátvitel b. Receptorok c. Szignál transzdukció neuronokban d. Neuromoduláció

Membránszerkezet, Membránpotenciál, Akciós potenciál. Biofizika szeminárium

AZ ÉLET KÉMIÁJA... ÉLŐ ANYAG SZERVEZETI ALAPEGYSÉGE

Transzporterek vizsgálata lipidmembránokban Sarkadi Balázs MTA-SE Molekuláris Biofizikai Kutatócsoport, MTA-TTK Budapest

Biokémia. Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszer-tudományi Tanszék: Ch épület III.

OZMÓZIS. BIOFIZIKA I Október 25. Bugyi Beáta PTE ÁOK Biofizikai Intézet

Szívelektrofiziológiai alapjelenségek. Dr. Tóth András 2018

Elektrofiziológiai alapjelenségek 1. Dr. Tóth András

Sejttan. A sejt a földi élet legkisebb szerkezeti és működési egysége, mely önálló működésre képes és életjelenségeket mutat (anyagcsere, szaporodás).

Energiatermelés a sejtekben, katabolizmus. Az energiaközvetítő molekula: ATP

a. Szinaptikus jelátvitel b. Receptorok c. Szignál transzdukció neuronokban d. Neuromoduláció. Szinaptikus jelátvitel.

Több oxigéntartalmú funkciós csoportot tartalmazó vegyületek

Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen

Szénhidrátok monoszacharidok formájában szívódnak fel a vékonybélből.

Vizsgakövetelmények Hasonlítsa össze a prokarióta és az eukarióta sejt szerveződését, lásd még prokarióták. Ismerje föl mikroszkópban és mikroszkópos

POSZTTRANSZLÁCIÓS MÓDOSÍTÁSOK: GLIKOZILÁLÁSOK

CzB Élettan: a sejt

Tantárgyi kód BIB 1211 Meghirdetés féléve 2 Kreditpont 3 Összóraszám (elm.+gyak) 3+0. Előfeltétel (tantárgyi kód):

(1) A T sejtek aktiválása (2) Az ön reaktív T sejtek toleranciája. α lánc. β lánc. V α. V β. C β. C α.

A veseműködés élettana, a kiválasztás funkciója, az emberi test víztereinek élettana (2)

Hemoglobin - myoglobin. Konzultációs e-tananyag Szikla Károly

Élettan. előadás tárgykód: bf1c1b10 ELTE TTK, fizika BSc félév: 2015/2016., I. időpont: csütörtök, 8:15 9:45

1. Mi jellemző a connexin fehérjékre?

Riboszóma. Golgi. Molekuláris sejtbiológia

Az ioncsatorna fehérjék szerkezete, működése és szabályozása. A patch-clamp technika

A BIOFIZIKA ALAPJAI KEMIOZMOTIKUS ELMÉLET MEMBRÁNON KERESZTÜLI TRANSZPORT

LIPID ANYAGCSERE (2011)

sejt működés jovo.notebook March 13, 2018

Membránszerkezet. Membránszerkezet, Membránpotenciál, Akciós potenciál. Folyékony mozaik modell. Membrán-modellek. Biofizika szeminárium

MEDICINÁLIS ALAPISMERETEK AZ ÉLŐ SZERVEZETEK KÉMIAI ÉPÍTŐKÖVEI A LIPIDEK 1. kulcsszó cím: A lipidek szerepe az emberi szervezetben

A T sejt receptor (TCR) heterodimer

MEMBRÁNSZERKEZET, MEMBRÁNPOTENCIÁL, AKCIÓS POTENCIÁL. Biofizika szeminárium

A veseműködés élettana, a kiválasztás funkciója, az emberi test víztereinek élettana (2)

MITOCHONDRIUM. Molekuláris sejtbiológia: Dr. habil. Kőhidai László egytemi docens Semmelweis Egyetem, Genetikai, Sejt- és Immunbiológiai Intézet

Orvosi Fizika 10. Biológiai membránok fizikája, diffúzió, ozmózis Dr. Nagy László

7. A SEJT A SEJT 1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

A koleszterin és az epesavak bioszintézise

ZSÍRSAVAK OXIDÁCIÓJA. FRANZ KNOOP német biokémikus írta le először a mechanizmusát. R C ~S KoA. a, R-COOH + ATP + KoA R C ~S KoA + AMP + PP i

A Sejtmembrán Szerkezete Nyugalmi Membránpotenciál

Intracelluláris ion homeosztázis I.-II. Február 15, 2011

Tubularis működések. A veseműködés élettana, a kiválasztás funkciója, az emberi test víztereinek élettana (2) (Tanulási támpontok: 54-57)

Elválasztástechnikai és bioinformatikai kutatások. Dr. Harangi János DE, TTK, Biokémiai Tanszék

S-2. Jelátviteli mechanizmusok

A felépítő és lebontó folyamatok. Biológiai alapismeretek

BIOKÉMIA. Simonné Prof. Dr. Sarkadi Livia egyetemi tanár.

A KOLESZTERIN SZERKEZETE. (koleszterin v. koleszterol)

Élettan. Élettan: alapvető működési folyamatok elemzése, alapvetően kísérletes tudomány

Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen

IONCSATORNÁK. I. Szelektivitás és kapuzás. III. Szabályozás enzimek és alegységek által. IV. Akciós potenciál és szinaptikus átvitel

Átírás:

Biomembránok, membránon keresztüli transzport SZTE ÁOK Biokémiai I.

Sejtmembrán és sejtorganellum-membránok - kompartmentek 1-2. sejtmagvacska - sjetmag nucleus 3-5. riboszóma, rer 4. vezikulum 6. Golgi-apparatus (7. sejtmembrán alatti citoszkeleton) 8. ser 9. mitokondriumok 10. vezikulum 11. citoplazna 12. lizoszóma (13. centriolum) - az eukarióta sejt száraz tömegének 80%-a biomembrán - szelekciós előny a prokariótákkal szemben az evolúció során --- kompartmentalizáció jelentősége - egységes vastagság: 6-10 nm (kivéve: sejtmagm., mitokondrium m.) - egységes összetétel: unit membrane lipidek (40-60 %) fehérjék (60-40 %) szénhidrátok (2-10 %) és víz (!) tutorvista.com

Biomembránok funkciói (A) szemipermeábilis hártya (közel impermeábilis) - elválasztó membrán (permeabilitás: pl. SCFA, szteroid hormonok) - szelektív (szabályozott) transzport (transzporterek) szabályozott információáramlás/kommunikáció - anyagcsere hatások: szolubilis ligandok receptorai /sejtmembrán/ (hormonok, GF-k, neurotranszmitterek metabotróp receptorok) jelátvitelben résztvevő membránfehérjék (pl. G fehérjék) - ingerlékenység: (ionotróp neurotranszmitter receptorok; ioncsatornák, ionpumpák) - adhéziós receptorok /sejtmembrán - citoszkeleton/ (sejt-sejt adhézió, sejt-ecm adhézió) - antigenitás ( énazonosság ) közvetítése /sejtmembrán/ enzimfunkció - anyagcsere enzimek (pl. ser koleszterin szintézis egyes lépései) - részvétel jelátvitelben (pl. PLA2, PLC sejtmembrán) - energiatermelés (mitokondrium) - speciális sejtek: NADPH oxidáz (légzési robbanás)...

Biomembránok funkciói (B) endo- és exocitózis, fagocitózis Endo-, exocitózis; fagocitózis, pinocitózis Receptor mediált endocitózis (pl. LDL-R; burkolt vezikulum, klatrin) sejtpolaritás, sejtalak, sejtmotilitás: kemotaxis, sejtosztódás, sejtfúzió Sejtmembránfehérje funkciók transzporter enzim receptor (ionotrop, 7-TM, Tyr-kináz, enzim-asszociált R antigén sejt-sejt adhézió citoszkeleton kapcsoló

Membránlipidek: 1. Foszfolipidek kettős rétege: Foszfoglicerid fajták: foszfatidil-kolin, -etanolamin, -szerin, -inozitol (és kardiolipin) poláros csoportok (vízköpeny): foszfát, N-tart. csoport vagy cukor (inozitol), /glicerin/ Foszfolipid kettősréteg vagy micellák- liposzómák - kialakulás vizes közegben: spontán, szabadenergia minimumon - önzáró rétegek (lyuk energetikailag kedvezőtlen) - tömött rétegek: víz kiszorítása az apoláros lipidkörnyezetből - mobilis, nem rigid rendszer - gyenge kötőerők: hidrofób kölcsönhatás elektrosztatikus kölcsönhatások H hidak van der Waals erők - micellák jelentősége: pl. zsíremésztés: epesavas micellák gyógyszerbevitel 2. Szfingolipidek Alapváz: Szfingozin, ceramid -> szfingomielin; A cerebrozid, A gangliozid (glükolipidek) 3. Koleszterin - poláros 3-OH csoport: a foszfolipidek poláros csoportjához kapcsolódik - apoláros gyűrű és lánc: a foszfolipidek zsírsav oldalláncaihoz kapcs. - a membránban jellemzően nem észteresített koleszterin található (koleszterin felvétele membránból: HDL!)

Lipid-horgonyzott membránfehérjék Kovalens kapcsolódás (horgonyzás) típusai: A/ zsírsav acil csoport N-terminális Gly (pl. /C14 telített/ mirisztiláció: Ras (p21) B/ preniláció : farnezil vagy geranil kapcsolódása - C-terminálishoz vagy Cys-hez (pl. Ras, Rab kis G fehérjék) C/ GPI- horgonyzás: membrán glikozil-foszfatidilinozitolon, cukrokon, és foszfoetanolaminon át C-terminálishoz (pl. acetilkolinészteráz)

Biomembránok szerkezete: mozaik jelleg (folyékony mozaik modell) - fehérje és lipid dinamikus mozaik szerkezete - fehérjék elhelyezkedése: - integráns (intrinsic) membránfehérjék (főleg glükoproteinek) transzmembrán régió/domén: apoláros, globuláris középső α-helikális szerkezet (25 aminosav elég) vagy többszörös β-kanyarok (hidrofób aminosavak: Ala, Val, Leu, Ile) a membrán belsejében kölcsönhatás a zsírsav láncokkal erős kezeléssel vonhatók ki (pl. detergensekkel, szerves oldószerekkel, amelyekkel a membránt tönkretesszük) - perifériás (extrinsic) membránfehérjék vízben oldékonyak integráns m.fehérjékhez vagy lipidekhez elektrosztatikus kölcsönhatással rögzülnek - lipid-horgonyzott perifériás membránfehérjék kovalensen kötődnek a membránlipidekhez

Biomembránok szerkezete: membrán aszimmetria a két réteg összetétele nem azonos eltérő perifériás membránfehérjék, eltérő kötődések eltérő integráns membránfehérje domének a eltérő glikoziláltság (sejtmembrán, ER, Golgi) eltérő lipidösszetétel foszfolipid aszimmetria - külső réteg: foszfatidilkolin, szfingomielin (+ töltés) - belső réteg: foszfatidiletanolamin, -szerin, -inozitol aszimmetria megváltozása: trombocita aktíválódás apoptózis (foszfatidilszerin a külső felszínen)

Biomembránok szerkezete: folyékony jelleg - folyékonyság foka testhőmérsékleten: mint olívaolaj - folyékonyság mértéke befolyásolja a membránfehérjék működését - befolyásoló tényezők: - zsírsavláncok hossza (hossz: viszkozitás ) - telített zsírsavak aránya (viszkozitás ) /van der Waals kölcsönhatások tömöttebb membrán/ - telítetlenség foka, transz-cisz konfiguráció (transz: viszkozitás ) /hideg-adaptáció: több telítetlen zsírsav/ - koleszterin előfordulási aránya ( testhőm: viszkozitás ) /szterikusan gátolja a zsírsavláncok mozgását, kölcsönhatás velük/ /eukariótákra jellemző - hőmérséklet emelése: lassú fázisátalakulás viszkózus gél ---- folyékony /fokozott zsírsavláncmotilitás/

Biomembránok dinamizmusa: 1. lipidmozgások a membránban Foszfolipidek - zsírsav oldalláncok elmozdulása (rezgés) - rotáció (tengely körül) - laterális diffúzió (a membrán síkjában) /átlag: 2μ/s/ - flip-flop (a membrán egyik rétegéből a másikba) /ez energetikailag nem kedvező/ /egy lecitin molekula több óra alatt 1x jut át! /10 9 x lassabb,mint az előző mozgás/ 2. fehérjemozgások a membránban - rotáció (tengely körül) - laterális diffúzió nagy különbség az egyes fehérjék között pl. nagyfokban mozgékony: rodopszin (DHA!) közepes mozgékonyság: adhéziós receptorok (capping, clustering: receptorok csoportosulása aktin-citoszkeleton segítségével)

Mikrodomének a membránban speciális lipidkörnyezetek fehérjék körül - bulk lipid átlagos membránlipid összetétel vs - annuláris lipid az integráns membránfehérjét körülvevő, rel. állandó lipidgyűrű Mikrodomének a membránban: lipidraftok (tutajok) lipidkomponensek: koleszterin és szfingomielin sokfajta sejtmembránreceptort, jelátvivő fehérjét tartalmazhatnak jelátvivő komplexek bizonyítás: hisztokémiai jelöléssel kolokalizáció kimutatása

Membránszénhidrátok: glükokalix Pl. ABO vércsoport - alapvető szerep az antigenitásban /immunrendszer működésének alapja /malignus tu. sejtek és elhalt/apoptotikus sejtek felszínén megváltozik! - alapvető szerep a sejtadhézióban és a receptorfunkcióban - alapvető szerep az embriogenezisben - az oligoszacharidok hordozói: - glükoproteinek (O- és N-glikozidos kapcs.) - glükolipidek Az oligoszacharid-szekvencia nagyfokban specifikus lehet.

Membrán Transzport: Csatornák és karrier (hordozó) fehérjék

Passzív Transzport Passzív transzport olyan membránon keresztüli transzport, mely -energiát nem igényel -a molekulák a koncentráció grádiens irányában transzportálódnak A passzív diffúziót befolyásoló tényezők: Koncentráció grádiens Molekulák lipidoldékonysága Molekulák mérete Molekulák töltése Egyszerű Passzív Diffúzió a biológiai membránokon keresztül: víz Kis lipidoldékony anyagok Gázok Koleszterin, zsírsavak Szelektív permeabilitás: integráns membránfehérjék teszik lehetővé a szelektivitást a mebránon atjutó anyagokra. Csatorna fehérjék poláros belső felszínt képezve biztosítják az átjutást. Karrier proteinek megkötik a specifikus molekulát és elősegítik átjutását a membránon. Karrier proteinek segítségével: Facilitált diffúzió anyagmozgatás a magas koncentrációjú hely felől az alacsony koncentrációjú hely irányába -specifikus -passzív 14 -telíthető, abban az esetben ha minden csatornafehérje ligandot köt

Membrán protein transzporter típusok Csatornák: elősegítik a a diffúziót egy vizes, poláris póruson keresztül, mely konformáció változást indukál és nyitja a csatornát Karrierek: egy részük facilitált diffúziót tesz lehetővé cc. grádiens irányában, más részük pumpaként működve energiát használ és a cc. grádiens ellenében szállít Egyszerű diffúzió Limitált mennyiségű molekula transzportálható így Lassú, lineáris kinetikát mutat Membrán transzport Nem limitált Specifikus a szállítandó molekulára Gyors, telítési kinetikát mutat

16 Aktív Transzport -energiát igényel ATP direkt vagy indirekt felhasználásával jár -a molekulák koncentráció grádiens ellenében mozognak -karrier proteineket igényel a működéséhez karrier proteinek csoportosítása: -uniporterek egy molekula egy időben -szimporterek két molekula egy irányba -antiporterek két molekula ellentétes irányba Másodlagos aktív transzport Kapcsolt transzport -másik transzoprt energiáját használja fel az egyik anyag koncentráció grádiens ellenében történő transzportjához -a szimporter vagy antiporter mechanizmus -glükóz-na + szimporter (cholera!!) -Na-H antiporter (ic. ph szabályozás) -Na-Ca antiporter

Karrier fehérjék csoportosítása: 1. Uniport (facilitált diffúzió) egy anyag egyirányú transzportja pl. GLUT1 glükóz transzporter Ionofór valinomycin Uniport Symport Antiport A A B A 2. Szimport (kotranszport) esetén a karrier két szubsztrátot köt egyidőben és együtt juttatja őket a membrán másik oldalára A két molekula transzportja szükségszerűen kapcsolt. Az egyik molekula grádiens irányú transzportja (ion) lehetővé teheti a maásik molekula grádiens ellenében történő transzportját: másodlagos aktív transzport. Pl. glukóz-na + szimport, epitélsejtek plazma membránjában bakteriális laktóz permeáz, egy H + szimport karrier. B 3. Antiport (cseretranszport) ellentétes irányban végzi két molekula transzportját (pl. Band3 vvt Cl-/HCO3) Az antiporterek "ping pong" kinetikát mutatnak. A szubsztrát 1 kötődik és transzportálódik A szubsztrát 2 kötődik és transzportálódik az ellentétes irányban Cseretranszport történhet kizárólag A karrier fehérje konformációváltozása nem történhet meg a szubsztrát bekötődése nélkül

Pumpák F-típusú H + -ATPázok belső mitokondriális membrán - a proton-pumpáló elektrontranszport-láncok a redoxpotenciált használva pmf-t állítanak elő - a pmf hajtja a H + áramlást az F-típusú ATPázon keresztül ATP szintetizálódik P-típusú H + -ATPázok gomba PM H + -ATPáz növény PM H + -ATPáz Na + / K + ATPáz (állati sejtek): 3 Na + iont kipumpál & 2 K + iont bepumpál; Na + & K + sejt membrán grádiens szabályozása Ca 2+ -ATPázok (növény és állat PM és endomembránok): Ca 2+ -ot pumpálnak ki a citoszolból (pl. SERCA) H + / K + cserélő ATPáz (emlős gyomor mucosa réteg): H+-t pumpál a gyomor lumenébe (ph=0,8) Közös tulajdonságok: ortovanadáttal (H 2 VO 4- ) való gátolhatóság domén struktúra azonossága (főleg az ATP-kötő domén konzervált a különböző pumpák között) V-típusú H + -ATPázok (tonoplaszt, ER, Golgi, burkolt vezikulumok membránja) Funkciója: a vakuoláris tér savanyítása kb. ph 5,5-ös értékre (tonoplaszt, ER, Golgi, burkolt vezikulumok membránja nemcsak a hordozók számára energizálja a membránt, de sok vakuoláris enzim (proteázok, glükozidázok, foszfatázok, nukleotidázok) ph optimuma savas Vakuoláris proton pirofoszfatáz (H + -PPáz) ABC-típusú pumpák: ATP binding casette (pl. MDR1, CFTR) Az amfipatikus molekulák vakuoláris membránon való átjutását katalizálják pl. flavonoidok, antocianinok, a klorofill lebontási melléktermékei, xenobiotikumok (herbicidek).

Ioncsatornák Változó mértékben szelektívek az ionokra nézve (a specificitást az ion mérete és töltése határozza meg 1. Kapu mechanizmussal működő csatorna (nyitott és zárt állapot változik) Ligand-vezérelt: a ligand receptorhoz kapcsolódása a csatorna konformációváltozásához vezet Feszültségfüggő: a membrán két oldala közötti feszültség változására Mechanikai: belső fül szőrsejtjei Egyéb Több ioncsatorna más, eltérő úton inaktiválódik. 2. Szivárgó csatorna (mindig nyitva van): pl. K+-csatorna, amelyen keresztül a K+ elhagyja a sejtet

Porinok pórust képeznek a membránban, amelyen keresztül különböző specifikus molekulák passzív diffúzióval átjuthatnak a membránon Gram és Gram+ baktériumokban mitokondriumban kloroplasztban találhatók Junkciók Adhéziós junkció Tight junction. Sejtek közötti szoros kapcsolat, amely megakadályozza a sejtek közötti passzív diffúziót Gap junction: sejtek közötti kommunikációs csatorna Gap junction szerkezete embriogenezis-morfogenezis szívkontrakciók szinkronizálása sejt proliferáció és differenciáció szabályozása (tumor szupresszió) avaszkuláris szövetek tápanyagellátása (szemlencse)