Minden ismert élőlény sejt(ek)ből épül fel A sejt a legegyszerűbb életre képes szerveződés. A sejt felépítése korrelál annak funkciójával

Hasonló dokumentumok
sejt működés jovo.notebook March 13, 2018

Elektronmikroszkópos képek gyűjteménye az ÁOK-s hallgatók részére

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

Kémiai reakció aktivációs energiájának változása enzim jelenlétében

Az endomembránrendszer részei.

A sejtes szervezıdés elemei (sejtalkotók / sejtorganellumok)

A NÖVÉNYI SEJT FELÉPÍTÉSE

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

Vizsgakövetelmények Ismerje fel rajzolt ábrán az endoplazmatikus hálózatot, riboszómát. Ismerje e sejtalkotók szerepét a sejt életében.

Darvas Zsuzsa László Valéria. Sejtbiológia. Negyedik, átdolgozott kiadás

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

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

9. előadás: Sejtosztódás és sejtciklus

1b. Fehérje transzport

3. A w jelű folyamat kémiailag kondenzáció. 4. Ebben az átalakulásban hasonló kémiai reakció zajlik le, mint a zsírok emésztésekor a vékonybélben.

Biokémiai és Molekuláris Biológiai Intézet. Sejtbiológiai alapok. Sarang Zsolt

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

BIOLÓGIA ALAPJAI. Sejttan. Anyagcsere folyamatok 1. (Lebontó folyamatok)

1. SEJT-, ÉS SZÖVETTAN. I. A sejt

4. Sejt szerveződése és a sejt élete. Sejtalkotók, felépítő és lebontó folyamatok, jelátvitel, trafficking, sejtosztódás, sejthalál

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

2. Az élet egységei és a mikroszkóp A sejtek vizsgálati módszerei

Szerkesztette: Vizkievicz András

A tananyag felépítése: A BIOLÓGIA ALAPJAI. I. Prokarióták és eukarióták. Az eukarióta sejt. Pécs Miklós: A biológia alapjai

Fehérje szintézis 2. TRANSZLÁCIÓ Molekuláris biológia kurzus 7. hét. Kun Lídia Genetikai, Sejt- és immunbiológiai Intézet

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

Eukariota állati sejt

Sejtmag, magvacska magmembrán

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

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

Az eukarióta sejt energiaátalakító organellumai

TRANSZPORTFOLYAMATOK A SEJTEKBEN

A sejt molekuláris genetikája; 1. Az élet keletkezése, a sejtek szerveződése. 1

Az emberi sejtek általános jellemzése

7. A SEJT A SEJT 1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

AZ ÉLET KÉMIÁJA... ÉLŐ ANYAG SZERVEZETI ALAPEGYSÉGE

A citoszkeleton Eukarióta sejtváz

Az endomembránrendszer részei.

ANATÓMIA FITNESS AKADÉMIA

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

A sejtmag szerkezete és szerepe

CzB Élettan: a sejt

Folyadékkristályok; biológiai és mesterséges membránok

Élettan-anatómia. 1. félév

2011. október 11. Szabad János

A sejtváz. Mikrotubulusok (25 nm átmérő) Mikrofilamentumok (7 nm átmérő) Intermedier filamentumok (8-12 nm átmérő)

Bakteriológia. 2. fejezet

A CITOSZKELETÁLIS RENDSZER FUTÓ KINGA

Genetika előadás. Oktató: Benedek Klára

A citoszkeletális rendszer

Jellemző Prokarióta Eukarióta Filogenetikai csoportok

A tananyag felépítése: A BIOLÓGIA ALAPJAI. I. Prokarióták és eukarióták. Az eukarióta sejt. Pécs Miklós: A biológia alapjai

3. előadás Sejtmag, DNS állomány szerveződése

Alapfogalmak teszt. 1. Bevezetés a sejtbiológiába (RÖHLICH PÁL) 2. A sejt legfontosabb anyagi összetevői és alapvetô molekuláris

SEJTBIOLÓGIA biomérnök hallgatók számára

transzláció DNS RNS Fehérje A fehérjék jelenléte nélkülözhetetlen minden sejt számára: enzimek, szerkezeti fehérjék, transzportfehérjék

Eukarióta mikroorganizmusok. Gombák

DER (Felületén riboszómák találhatók) Feladata a biológiai fehérjeszintézis Riboszómák. Az endoplazmatikus membránrendszer. A kódszótár.

A nukleinsavak polimer vegyületek. Mint polimerek, monomerekből épülnek fel, melyeket nukleotidoknak nevezünk.

A Fejezet tanulásához a tankönyv ábráira és a honlapomon a Bemutatók menü Sejtalkotók összeállítás képeire is szükség van!

2. ATP (adenozin-trifoszfát): 3. bazális (vagy saját) miogén tónus: 4. biológiai oxidáció: 5. diffúzió: 6. csúszó filamentum modell:

Rövid ismertető. Modern mikroszkópiai módszerek. A mikroszkóp. A mikroszkóp. Az optikai mikroszkópia áttekintése

Az egysejtű eukarióták teste egyetlen sejtből áll, és az az összes működést elvégzi, amely az élet fenntartásához, valamint megújításához, a

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

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

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

Fény- és fluoreszcens mikroszkópia. A mikroszkóp felépítése Brightfield mikroszkópia

RNS-ek. 1. Az ősi RNS Világ: - az élet hajnalán. 2. Egy már ismert RNS Világ: - a fehérjeszintézis ben résztvevő RNS-ek

Növényi sejt Állati sejt

A CITOSZKELETÁLIS RENDSZER (Nyitrai Miklós, )

A bioenergetika a biokémiai folyamatok során lezajló energiaváltozásokkal foglalkozik.

Tartalom. A citoszkeleton meghatározása. Citoszkeleton. Mozgás a biológiában A CITOSZKELETÁLIS RENDSZER 12/9/2016

A sejt molekuláris genetikája; 1. Az élet keletkezése, a sejtek szerveződése. 1

Sejtmozgás és adhézió Molekuláris biológia kurzus 8. hét. Kun Lídia Genetikai, Sejt és Immunbiológiai Intézet

NUKLEINSAVAK. Nukleinsav: az élő szervezetek sejtmagvában és a citoplazmában található, az átöröklésben szerepet játszó, nagy molekulájú anyag

POSZTTRANSZLÁCIÓS MÓDOSÍTÁSOK: GLIKOZILÁLÁSOK

2007/11/05 Molekuláris biológia előadások - Putnoky 1-1

BIOLÓGIA ea. Eukariota sejt

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

Tartalom. Előszó... 3

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium

TRANSZLÁCIÓ és fehérje transzport Hogyan lesz a DNS-ben kódolt információból fehérje? A DNS felszínén az aminosavak sorba állnak?

Prokarióták. A sejtmag tehát csak eukariótákra jellemző. A magok száma

eukarióta zöldmoszat

TestLine - Életjelenségek, mikrovilág Minta feladatsor

A BIOLÓGIA ALAPJAI. Az előadás vázlata. A sejtek felépítése és működése

Simafelszínű Durva ER felszínű ER. Glikogén 3/51

A felépítő és lebontó folyamatok. Biológiai alapismeretek

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

A centriólum és a sejtek mozgási organellumai

11. évfolyam esti, levelező

A citoszolikus NADH mitokondriumba jutása

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

A CITOSZKELETÁLIS RENDSZER Bugyi Beáta PTE ÁOK, Biofizikai Intézet. 9. A sejtmozgás mechanizmusai

Riboszóma. Golgi. Molekuláris sejtbiológia

I. kategória II. kategória III. kategória 1. Jellemezd a sejtmag nélküli szervezeteket, a baktériumokat. Mutasd be az emberi betegségeket okozó

TANULÓI KÍSÉRLET (45 perc) A növényi szövetek összehasonlító vizsgálata mikroszkóppal 1. (osztódószövet, bőrszövet)

LIPID ANYAGCSERE (2011)

A Bevezetés a biológiába I. tárgy vizsgájára megtanulandó fogalmak:

BIOLÓGIA ALAPJAI. Anyagcsere folyamatok 2. (Felépítő folyamatok)

Átírás:

A sejtes szerveződés a földi élet alapja Minden ismert élőlény sejt(ek)ből épül fel A sejt a legegyszerűbb életre képes szerveződés A sejt felépítése korrelál annak funkciójával A szervezetek minden sejtje egy korábbi sejtből származik

A sejtek és a sejtalkotók vizsgálatának módjai: Mikroszkópia 1595 Jansen, az első összetett mikroszkóp 1665 Robert Hook, Micrographia, sejt kifejezés 1673 Antonie van Leewenhoek Az általuk használt fény mikroszkópokban (LM), a látható fény hatol át a tárgyon, és a lencséken áthaladva nagyított képet eredményez

A kép minősége függ: A nagyítástól, vagyis hogy a tárgy képének mérete hogyan arányul az eredeti mérethez A felbontástól, két egymástól jól megkülönböztethető pont a képen milyen távolságnak felel meg a valóságban A kontraszttól, a mintakülönböző részein látható árnyalat különbségektől

A fény mikroszkópok effektív maximális nagyítása kb. 1000-szeres A fény mikroszkópia maximális felbontóképessége kb. 200 nm. Számos technika létezik a kontraszt javítására: festési eljárások, jelölések A legtöbb szubcelluláris struktúra mérete a fénymikroszkópok feloldóképességének határán, vagy az alatt van.

Az upright mikroszkóp

Az inverz mikroszkóp

TECHNIKA EREDMÉNY (a) Brightfield mikroszkópia (festetlen tárgy) 50 µm (b) Brightfield mikroszkópia (festett tárgy)

TECHNIKA EREDMÉNY (c) Fázis kontraszt mikroszkópia (d) Differenciális interferencia kontraszt (Nomarski) mikroszkópia 50 µm

TECHNIKA EREDMÉNY (e) Fluoreszcens mikroszkópia Számos különböző színűfluoreszcens festék alkalmazhatóegyazon preparátumon. Fajlagosan (specifikusan) tudunk molekulákatfesteni/jelölni és azoksejten belüli helyzetétmegjeleníteni. 50 µm

TECHNIKA EREDMÉNY (f) Konfokális mikroszkópia Optikai szeletelés valósítható meg a segítségével. Rétegfelvételeket készithetünk. Méréseket végezhetünk. 50 µm

Az elektron microszkópok (EM) segítségével 2 nm-es struktúrák is elkülöníthetőek A szkanning/pásztázó elektron mikroszkópok (SEM) a tárgy felületét pásztázzák végig, 3-D érzetű képet eredményezve A transzmissziós elektron mikroszkópokban (TEM) az elektronnyaláb átvilágítja a tárgyat, így segítségével pl. a sejtek belső struktúrája tanulmányozható. TEM esetén a mintákat szeletelni kell, majd nehézfémsókkal kontrasztosítani

TECHNIKA (a) Pásztázó elektron mikroszkópia (SEM) EREDMÉNY Ciliumok 1 µm (b) Transzmissziós elektron mikroszkópia (TEM) A ciliumok longitudinális metszete A ciliumok keresztmetszete 1 µm

Két szomszédos sejt plazmamembránjának TEM képe

Sejtfrakcionálás A sejtfrakcionálás segítségével a sejtalkotókat tudjuk elválasztani egymástól Ultracentrifugálással frakciókat állítunk elő A frakciókban tisztítottan vizsgálhatjuk az egyes sejtalkotókat mind biokémiai, mind citológiai módszerekkel

A sejtfrakcionálási eljárás áttekintő képe Homogenizálás Szöveti sejtek 1,000 g 10 min Homogenátum Differenciális centrifugálás A felülúszót egy tiszta csőbe helyezzük át 20,000 g 20 min 80,000 g 60 min A csapadék sejtmagokban és sejttörmelékben gazdag 150,000 g 3 hr A csapadék mitokondriumokban (növényekben kloroplasztiszokban is) gazdag Mikroszóma frakció (plazma membrán és belső membrán darabok) Riboszómákban gazdag csapadék

Az élővilág Prokariótákra és Eukariótákra osztható Minden élő szervezet struktúrális és funkcionális sejtszerveződése alapján: vagy prokarióta (baktériumok, archeák) vagy eukarióta

A prokarióta és az eukarióta sejt összehasonlítása Minden sejtre érvényes alaptulajdonságok : Van plazma membránja Belsejét félfolyékony citoszól tölti ki Kromoszómákat tartalmaz (egyet vagy többet) Riboszómái vannak (70S vagy 80S)

A prokarióta sejtekre jellemzőek Nincs körülhatárolt sejtmagjuk Azt a területet, ahol a DNS-ük elhelyezkedik nukleoidnak hívjuk Nincsenek membránnalburkolt organellumaik A plazma membrán betűrődéseket adhat a citoplazmába

Fimbriae/Rojto k Nukleoid Riboszóma Plazma membrán Bakteriális kromoszóma (a) Egy tipikus pálcika alakú baktérium Sejtfal Ostor Tok 0,5 µm (b) Bacillus coagulans baktérium TEM képe

Eukarióta sejtekre jellemzőek: DNS-üket sejtmaghártya veszi körül membrán határolta organellumaik vannak A sejtmag és a plazmamembrán között helyezkedik el a citoplazma Nagyon fontos fejlődési lépés a kompartmentalizáció kialkulása Általában nagyobbak, mint egy prokarióta sejt

A plazma membrán A plazma membrán szelektív határfelületet alkot. Biztosítja az anyagáramlást magán keresztül. Megszabja a méretnövekedés határát. Kémiailag a vázát (foszfo)lipid kettősréteg alkotja

külvilág (extra celluláris tér) (a) A plazma membrán TEM képe A sejt belseje (intracelluláris tér) 0.1 µm Szénhidrátoldalláncok Hidrofil regió Hidrofób regió Hidrofil regió Foszfolipidek Fehérjék (b) A plazma membrán szerkezete

A sejtmembránon keresztüli anyagforgalom határt szab a sejt méretnövekedésének A sejt számára a felület térfogat aránya kritikus Mivel a felület négyzetesen (n 2 ), a térfogat köbösen (n 3 ) nő, ezért a kis sejteknek relatíve nagy felülete van

A felület növekszik, miközben az össztérfogat állandó 1 5 1 Teljes felület 6 150 750 Teljes térfogat 1 125 125 Felület-Térfogat arány 6 1.2 6

Állati sejt Endoplazmatikus Retikulum (ER) Durva felszínű ER Ostor Sima felszínű ER Sejtmaghártya Magvacska Kromatin SEJTMAG Centroszóma Plazma membrán SEJTVÁZ: Mikrofilamentum Intermedier filamentum Mikrotubulus Riboszómák Mikrovillusok Peroxiszóm a Mitokondrium Lizoszóma Golgi apparátus

SEJTMAG Sejtmaghártya Magvacska Krimatin Durva felszínű endoplazmatikus retikulum Sima felszínű endoplazmatikus retikulum Riboszómák Növényi sejt Golgi apparátus Központi vakuólum Mikrofilamentum Intermedier filamentum Mikrotubulus SEJTVÁZ Mitokondrium Peroxiszóma Plazma membrán Kloroplasztisz Sejtfal Plazmodezma

Az eukarióta sejtmag A sejtmagot dupla membránból álló sejtmaghártya borítja A sejtmaghártyán pórusok vannak, az anyagtranszport ezeken keresztül zajlik A sejtmaghártya alatt nukleáris lamina helyezkedik el, mely a sejtmag vázát/alakját adja.

Nukleusz 1 µm Nukleólusz Kromatin Sejtmaghártya: belső membrán külső membrán Sejtmag pórus Pórus komplex A sejtmaghártya felszíne DER Riboszóma 1 µm 0.25 µm Pórus kmplexek (TEM) Nukleáris lamina (TEM)

Anyagszállítás a sejtmagba

A sejtmagban a DNS fehérjékhez kapcsolódva fordul elő, melyet így kromatinnak nevezünk A kondenzálódó kromatin diszkrét kromoszómákat hoz lérte A nukleólusz / sejtmagvacska a sejtmagon belül található, és a riboszómális RNS (rrns) szintézisének, ill. a riboszómális alegységek összeszerelődésének helye

Riboszómák: a fehérje gyárak A riboszómák rrns-ből és fehérjékből álló két alegységből épülnek fel A fehérjeszintézis helye szerint vannak: Szabad ribiszómák (a citoszólban) Kötött riboszómák (a sejtmaghártya és az endoplazmatikus retikulumcitoszól felöli részén kötve)

Citoszól Endoplazmatikus retikulum (ER) szabad riboszómák Kötött riboszómák Nagy alegység 0.5 µm Az ER és a riboszómák TEM képe Riboszóma Kis alegység

Az endomembrán rendszer elválasztja a sejten belüli metabolikus folyamatokat egymástól Az endomembrán rendszer elemei: Sejtmaghártya Endoplazmatikus retikulum Golgi apparátus Lizoszómák Vakuólák Plazma membrán Ezek a komponensek vagy folytonosak egymással vagy vezikuláris transzport köti őket össze.

Az endoplazmatikus retikulum Az endoplazmatikus retikulum (ER) az eukarióta sejt membránjainak több, mint felét teszi ki Az ER membrán folytonos a sejtmaghártyával Az ER-nekkét típusa van: Síma felszínű ER (SER), nincsenek riboszómák Durvafelszínű ER (DER), riboszómák vannak a felszínéhez kötve

SER DER Sejtmaghártya ER lúmen Ciszternák Riboszómák Transzport vezikula SER DER Tranzícionális ER 200 nm

A simafelszínű ER funkciói A SER részt vesz a lipid szintézisben (szteroid bioszintézis) Szénhidrátokat metabolizál detoxifikál Ca 2+ -t raktároz

A dirva felszínű ER funkciói A DER A kötött riboszómákon, glikoproteinek szintetizálódnak (membrán fehérjék vagy exportfehérjék) Transzport vezikulákat készít, melyek a keletkezett fehérjéket elszállítják A membránok döntőtöbbsége itt készül

A Golgi apparátus: küldő és fogadó központ A Golgi apparátus lapos membrán zsákokból, ciszternákból áll Cisz-transz polaritása van Funkciói: ER termékeinek módosítása (kovalens modifikáció) Az elkészült fehérjék osztályozása, irányítása A fehérjék molekuláris azonosítókkal történő ellátása Egyes szénhidrátok bioszintézise (növényekben)

cisz oldal ( fogadó oldal) Ciszternák 0.1 µm transz oldal ( küldő oldal) Golgi apparátus TEM képe

Sejtmag DER SER Plazma membrán

Sejtmag DER SER cisz Golgi transz Golgi Plazma membrán

Sejtmag DER SER cisz Golgi transz Golgi Plazma membrán

Lizoszómák: lebontó kompartmentumok A lizoszómák membrán vezikulák, melyek savas ph mellett hidrolítikus enzimeket tartalmaznak A lizoszómák többféle vakuólával képesek összeolvadni: Fagocitotikus vakuólával autofág vakuólával

Sejtmag 1 µm Sérült organellumokat tartalmazó vezikula 1 µm Mitokondrium fragment Lizoszóm a Lizoszóm a Plazma membrán Emésztő enzimek Emésztés Peroxiszóma fragment Peroxiszóma Lizoszóma táplálék vakuóla Vezikula Mitokondrium Emésztés (a) Fagocitózis (b) Autofágia

Vakuólumok Táplálék vakuólumok fagocitózissal képződnek Kontraktilis vakuólumok, édesvizi parányokban Raktározó vakuólumok, kiválasztó vakuólumok, növényekben Növényekben gyakran központi vakuolummá olvadnak össze

központi vakuólum Citoszól Sejtmag Központi vakuólum Sejtfal Kloroplasztisz 5 µm

A mitokondrium és a kloroplasztisz a sejt energia átalakítói A mitokondriumok a sejtlégzés helyei, nagy mennyiségű ATP-t állítanak elő A kloroplasztiszok/ zöld színtestek, a fotoszintézis színterei az eukarióta sejtekben A peroxiszómák oxidatív organellumok

A mitokondrium és a kloroplasztisz endoszimbiüzis következtében jött létre a mitokondrium és a kloroplasztisz dupla membránnal van körülvéve saját bakteriális kromoszómával és riboszómával rendelkeznek autonóm organellumok génjeik egy része átkerült a genomba

Mitokondrium Sima külső mebránnalés krisztákat alkotó belső membránnalrendelkezik A belső membrán két teret hoz létre: intermembrán teret és mitokondriális mátrixot A sejtlégzés számos metabolikus lépése a mátrixban megy végbe Az ATP képzés a kriszták membránján zajlik

Intermembrán tér külső membrán szabad riboszómák a mitokondriális mátrixban belső membrán Krisztá k Mátrix 0.1 µm

Mitokondriumok mozgása egér fibroblaszt sejtben

Kloroplasztisz a plasztiszok családjának egy tagja A kloroplasztisz struktúrális részei: Tilakoidok, membrán zsákok, melyek összekapcsolódva gránumokat képeznek Sztróma, a belső folyadék neve riboszóómák Sztroma Belső és külső membránok gránum tilakoid 1 µm

Peroxiszóma A Peroxiszóma egy specializált metabólikus kompartment, melyet egyszeres membrán burkol A proxiszómák hidrogén peroxidot állítanak elő, melyet le is tudnak bontani vízzé (kataláz enzimmel)

Kloroplasztisz Peroxiszóma Mitokondrium 1 µm