Az élet alapvető sajátosságai Élőlények kapcsolata a környezettel. Információk feldolgozása. Ingerületi folyamatok (definíciók)



Hasonló dokumentumok
Az élet alapvető sajátosságai Élőlények kapcsolata a környezettel. Információk feldolgozása. Ingerületi folyamatok (definíciók)

Elektromos ingerlés ELEKTROMOS INGERLÉS. A sejtmembrán szerkezete. Na + extra. Elektromos ingerlés:

Mágneses szuszceptibilitás vizsgálata

Nyugalmi és akciós potenciál

Ahol az áramtól átjárt vezetőre (vagy mágnestűre) erő hat. A villamos forgógépek, mutatós műszerek működésének alapja

[GVMGS11MNC] Gazdaságstatisztika

Reológia 2. Bányai István DE Kolloid- és Környezetkémiai Tanszék

A membránpotenciál. A membránpotenciál mérése

A nyugalomban levő levegő fizikai jellemzői. Dr. Lakotár Katalin

VASÚTI PÁLYA DINAMIKÁJA

SZOLGÁLATI TITOK! KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ!

A LÁTÁS BIOFIZIKÁJA. D szem = 63 dioptria, D kornea = 40, D lencse = 15+ Rövidlátás myopia, Asztigmatizmus cilinderes lencse

A jelenség magyarázata. Fényszórás mérése. A dipólus keletkezése. Oszcilláló dipólusok. A megfigyelhető jelenségek. A fény elektromágneses hullám.

Bevezetés a lágy számítás módszereibe

GENERÁTOR FORGÓRÉSZ ELLENŐRZÉS A FLUXUS SZONDA FELÉPÍTÉSE, MŰKÖDÉSE

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

Mehet!...És működik! Non-szpot televíziós hirdetési megjelenések hatékonysági vizsgálata. Az r-time és a TNS Hoffmann által végzett kutatás

Membránpotenciál, akciós potenciál

xdsl Optika Kábelnet Mért érték (2012. II. félév): SL24: 79,12% SL72: 98,78%

Egyszerű áramkörök vizsgálata

FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS

Programozható irányítóberendezések és szenzorrendszerek ZH. Távadók. Érdemjegy

Házi dolgozat. Minta a házi dolgozat formai és tartalmi követelményeihez. Készítette: (név+osztály) Iskola: (az iskola teljes neve)

Ipari és vasúti szénkefék

Termodinamikai egyensúlyi potenciál (Nernst, Donnan). Diffúziós potenciál, Goldman-Hodgkin-Katz egyenlet.

B1: a tej pufferkapacitását B2: a tej fehérjéinek enzimatikus lebontását B3: a tej kalciumtartalmának meghatározását. B.Q1.A a víz ph-ja = [0,25 pont]

A fiatalok pénzügyi kultúrája Számít-e a gazdasági oktatás?

Maszk műszaki jellemzők

A hasznos élettartamot befolyásoló egyes tényezők elemzése a Tedej Zrt. holstein-fríz állományánál

A robbanékony és a gyorserő fejlesztésének elmélete és módszerei

Felhasználás. Készülék jellemzők. Kalibra59

Napenergia hasznosítási lehetőségek összehasonlító elemzése. Mayer Martin János Dr. Dán András

Redox reakciók. azok a reakciók, melyekben valamely atom oxidációs száma megváltozik.

A mérés célja: Példák a műveleti erősítők lineáris üzemben történő felhasználására, az előadásokon elhangzottak alkalmazása a gyakorlatban.

Mikrofluidikai és digitális mikrofluidikai alkalmazások Pázmány Péter Katolikus Egyetem Információs Technológiai Kar

Membránpotenciál. Nyugalmi membránpotenciál. Akciós potenciál

Hőszivattyúk Makk Árpád Viessmann Akadémia. Viessmann Werke Hőszivattyúk. Chart 1

Szívelektrofiziológiai alapjelenségek. Dr. Tóth András 2018

Számítógép hálózatok gyakorlat

A Tömegspektrométer elve AZ ATOMMAG FIZIKÁJA. Az atommag szerkezete (40-44 oldal) A tömegspektrométer elve. Az atommag komponensei:

Radon, Toron és Aeroszol koncentráció viszonyok a Tapolcai Tavas-barlangban

A mérések eredményeit az 1. számú táblázatban tüntettük fel.

BETONACÉLOK HAJLÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES l\4"yomaték MEGHATÁROZÁSÁNAK EGYSZERŰ MÓDSZERE

AZ EOMA SZINTEZÉSI HÁLÓZAT KIEGYENLÍTÉSE

1. Nyomásmérővel mérjük egy gőzvezeték nyomását. A hőmérő méréstartománya 0,00 250,00 kpa,

Sejtek membránpotenciálja

Molekuláris motorok működése

Conjoint-analízis példa (egyszerűsített)

A környezettan tantárgy intelligencia fejlesztő lehetőségei

Elméleti fizikai kémia II. Adszorpció God created bulk but the Devil created surface Wolfgang Pauli.

ORSZÁGOS KÖRNYEZETEGÉSZSÉGÜGYI INTÉZET

Feladatlap. I. forduló

Egységes jelátalakítók

1. Mintapélda, amikor a fenék lekerekítési sugár (Rb) kicsi

Infó Rádió. Hírek

[MECHANIKA- HAJLÍTÁS]

Épületvillamosság laboratórium. Villámvédelemi felfogó-rendszer hatásosságának vizsgálata

Elektrokardiográfia. Az EKG jel kialakulása. Az EKG jel kialakulása. Dr. Zupán Kristóf Ph. D

Mintavételező és tartó áramkörök

Mérés és adatgyűjtés

Vasúti pálya függőleges elmozdulásának vizsgálata

Arany Dániel Matematikai Tanulóverseny 2011/2012-es tanév első (iskolai) forduló haladók I. kategória

GE4 4 és 6 digites Digitális számláló/idõzítõ

Gépi forgácsoló Gépi forgácsoló

- mit, hogyan, miért?

Reform és Fordulat. 51. Közgazdász vándorgyűlés Gyula. A nem-hagyományos magyar válságkezelés sikere 2010 és 2014 között Matolcsy György

GÉP, SZERSZÁM, TERVEZÉS A MŰANYAG FELDOLGOZÁSBAN

Hőhidak meghatározásának bizonytalansága. Sólyomi Péter ÉMI Nonprofit Kft.

A mérés célkitűzései: Kaloriméter segítségével az étolaj fajhőjének kísérleti meghatározása a Joule-féle hő segítségével.

Előgyergyártott konzolos és konzolos támfalas közlekedési vasbeton elemcsaládok a kerékpáros és gyalogos közlekedési területek növelésére

Pozitron-emissziós tomográf (PET) mire való és hogyan működik?

Vállalkozásfinanszírozás

VIII. ELEKTROMOS ÁRAM FOLYADÉKOKBAN ÉS GÁZOKBAN

CONCORDE-VM ABSZOLÚT SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP

Az elektromágneses anyagvizsgálat alapjai

Fa- és Acélszerkezetek I. 5. Előadás Stabilitás I. Dr. Szalai József Főiskolai adjunktus

Egy idegsejt működése

Használható segédeszköz: szabványok, táblázatok, gépkönyvek, számológép

Hőszivattyú. Zöldparázs Kft

Homlokzati tűzterjedés vizsgálati módszere

Autóipari beágyazott rendszerek. Fedélzeti elektromos rendszer

INFORMÁCIÓS MEMORANDUM

Baumann Mihály adjunktus PTE PMMK

Kötvények és részvények értékelése

SZAKÁLL SÁNDOR, ÁsVÁNY- És kőzettan ALAPJAI

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

Rehabilitációs team, team munka. Dr. Péley Iván

Szellőzőrács IB-R Tartalom Leírás... 3 Kivitel és méretek... 4 Műszaki adatok... 5 Jelmagyarázat...12 Kiírási szöveg /09-2

Kockázatkezelés és biztosítás

Érzékszervi receptorok

Kockázatelméleti alapfogalmak: bizonytalanság. Kovács Norbert SZE, Gazdálkodástudományi Tanszék

Az abortusz a magyar közvéleményben

Véleményezési határidő: november 26. Véleményezési cím:

2014. évi kukoricakísérlet

TRANZISZTOROS KAPCSOLÁSOK KÉZI SZÁMÍTÁSA

tartalmazó becsült értékek októbertől a lakáscélú és szabad felhasználású jelzáloghitelek új szerződéses összege tartalmazza a

9. sz. melléklet Minőségi célértékek

Programozás I gyakorlat

A biológiai membránok szerkezete és működése. Biológiai alapismeretek

A légzés élettana I.

Átírás:

Az élet alapvető sajátossága Élőlények kapcsolata a környezettel A környezettől való elkülönülés: szgorúan szabályozott energa és anyag forgalom. A környezet megváltozása: alkalmazkodás Nytott rendszer: szabad anyag- és energacsere a környezettel Feltétele: nformácók a környezetből, helyes és gyors feldolgozás, megfelelő válasz. Informácók feldolgozása Ingerület folyamatok (defnícók) nformácó feldolgozás válasz Inger: külső nger: belső nger: Ingerület: a szervezetet érő hatások (jel és zaj) a környezetből (fény, hang, stb.) a szervezet belsejéből (cukor koncentrácó, vér ph, stb.) az nger felvételére és továbbítására szolgáló megváltozások a szervezetben 1

Egyszerű válaszok a növényvlágban Gyors mozgás a növényvlágban fototropzmus geotropzmus vénusz légycsapó mmóza Egyszerű válaszok az állatvlágban nzuln termelés Állatvlág és az ember helyváltoztató mozgás (gyors folyamatokat gényel) van kéma elven működő rendszer s: hormonáls szabályozás melann termelés összetettebb és gyorsabb rendszer alakult k: deg- és zomműködés 2

Membránok a sejtben sejtmembrán A sejtmembrán szerepe: elhatárolás és ellenőrzött kapcsolat a környezettel Nyugalm membránpotencál megfgyelés Nyugalm állapotban kb. -30 és -90 mv között feszültség mérhető az extra- és ntracellulárs tér között. (Az ntracellulárs tér a negatívabb) Belső membránok: Belső terek (kompartmentek) kalakítása. Sok alapvető folyamat membránhoz kötött. elektródák extracellulárs tér membrán ntracellulárs tér Az onok eloszlása Ionok dffúzója megfgyelés Az onok koncentrácója eltérő a membrán két oldalán. Semleges részecskék dffúzója. Intenzív mennység: kéma potencál Intracellulárs tér (mm/l) Na + K + Cl - Extracellulárs tér (mm/l) Na + K + Cl - Töltéssel rendelkező részecskék esetében az elektromos munkatagot s számításba kell venn! z: töltések száma F: Faraday áll. : elektromos potencál Intenzív mennység: elektrokéma potencál e zf Tntahal órásaxon 72 345 61 Békazom 20 139 3,8 Patkányzom 12 180 3,8 Tntahal órásaxon 455 10 540 Békazom 120 2,5 120 Patkányzom 150 4,5 110 Egyensúly feltétele: e e 1 2 Nernst-egyenlet RT zf ln c c 1 2 3

Dffúzó membránon keresztül Donnan-egyensúly Használjuk a permeabltás állandót (p) jellemző mennységként! p = D/d kezdet állapot Kezdet feltételek: Vannak nem permeábls onok. Elektroneutraltás mndkét oldalon (az össztöltés mndkét oldalon nulla) - + c(1) c(2) Mozgékony onok (a membrán permeábls), a végeredmény kegyenlítődés. 0 Egyensúly: Helyes magyarázat? c(1) = c(2) = 0!!! elektromos kettősréteg Ionkoncentrácó arányok (extracell./ntracell.) on Na + K + Cl - tntahal 6,3 0,029 8,9 békazom 6,0 0,018 31,6 patkányzom 12,5 0,025 29,0 A Nernst egyenlet alapján számított potencál értékek az egyes onokra és a mért membrán potencál (mv) membrán-potencál (mért) Na + K + Cl - Tntahal órásaxon -62 +46-89 -55 Békazom -92 +45-101 -87 Patkányzom -92 +64-93 -85 Lényeges eltérések a számított és a valóságos érték között! Szembetűnő a Na esetében. 4

A szív tpkus értéke Számított membránpotencál on Extracell. tér (mm) Intracell. tér (mm) Arány (extra/ntra) Na + 145 15 9,7 K + 4 150 0,027 Cl - 120 5-30 4-24 Ca 2+ 2 10-7 2. 10 4 on Na + K + Cl - Ca 2+ Membrán potencál (mv) 61-96 -(37-85) Donnan-egyensúly Donnan által megfgyelt jelenség esetében állandó potencálkülönbség mérhető a membrán két oldala között. Vannak a membrán átjárhatósága szempontjából mobls és mmobls onok. Ha fennáll az egyensúly, az elektrokéma potencál a membrán két oldalán azonos. Következtetés A mérés eredmények alapján a sejtmembrán esetében a Donnan-egyensúly nem áll fenn. (A Na + koncentrácó eltérése gen jelentős!) A bológa rendszer nncs egyensúlyban! Passzív folyamatok (dffúzó) az egyensúly rányába változtatnák meg az állapotot. Aktív (energa befektetést génylő) folyamatok szükségesek az állapot fenntartására. 5

Az aktív transzport szerepe A töltés- mellett egyúttal anyagáram s folyk, a koncentrácó megváltozna, pl. Na + lassú beáramlása a sejtbe. Különböző, energát génylő mechanzmusok, ún. pumpák bztosítják a nyugalm állapotot. (pl. Na + -K + pumpa, Na + -Ca ++ stb.) 3 Na + on és 2 K + kcserélődése ATP-t gényel! Példa: Na-K pumpa Ionok áramlása membránban A transzport-modell kndulópontja semleges részecskék J pc J fluxus p permeabltás állandó c koncentrácó gradens (egyszeres) töltéssel rendelkező részecskék J pc c J fluxus p permeabltás állandó c koncentrácó gradens F- Fraday áll. T hőmérséklet el. potencál gradens R egyetemes gázáll. F RT A membrán nyugalomban van, de nncs egyensúly a két oldal között. A membránpotencál nem változk az eredő onáram a membránon keresztül nulla. A potencál gradens a membránban állandó d/dx = konst. 6

A Goldman-Hodgkn-Katz (GHK) potencál-egyenlet Egyszerűsített GHK-egyenlet A nyugalm állapot feltétele: (az eredő fluxus nulla) J k k 0 RT pc ln F pc e Na Na c c e K K (p = relatív permeabltás állandó, a K + -hoz vszonyítva) RT F ln p p Na Na c c e Na Na p p K K c c e K K p p Cl Cl c c Cl e Cl p (szám.) (mv) (mért) (mv) Tntahal órás-axon 0,04-63 -62 p az adott on permeabltás állandója e extracellulárs tér ntracellulárs tér Békazom 0,01-91 -92 A membrán elektromos modellje A nyugalm potencált és az onáramot s leíró modell: A fontosabb onfajták szernt A nyugalm potencált leíró elektromos modell R m a membrán ellenállása C m a membrán kapactása C - a membrán kapactását reprezentálja, R - az adott on áramát jellemző tag, E - a membánpotencált helyettesítő feszültségforrás 7

A membránpotencál megváltozása A membránpotencál megváltozása Az ngerület defnícója. A membránpotencál megváltozása hordozza az nformácót. ngerlés Kísérlet detektálás Nyugalm állapot megváltozása: specfkus onáramlás a membránon keresztül. Depolarzácó, hperpolarzácó Depolarzácó (példa) nger válasz Szőrsejtek: Mechanka behatásra a membránban depolarzácó. hperpolarzácó depolarzácó exponencáls felfutás és lefutás jellemz! 8

Hperpolarzácó (példa) Sznapszs (példa) Pálckák: Fotokéma hatás a membrán hperpolarzácóját eredményez. Egy lehetséges mechanzmus: a felszabaduló acetlkoln a receptorhoz kötődve, megnyt egy oncsatornát. A megváltozás hatása a membrán mentén Az elektromos modell kterjesztése: kábelmodell a lokáls megváltozás helye exponencáls lecsengés R e az extracellulárs tér membrán ment ellenállása. R az ntracellulárs tér membrán ment ellenállása. Ezek az elemek kötk össze a a membrán különböző részet. 9

A membrán elektromos tulajdonsága: dőállandó A membrán elektromos tulajdonsága: térkonstans A lokáls megváltozás exponencáls jellegű válasza alapján: (a válaszok az ngerlés helyétől való távolság szernt) m R C m m A megváltozás membrán ment terjedése alapján: (a válaszok az ngerlés helyétől való távolság szernt) Rm R R e R R m T = 0 az dőtartam, am alatt a megváltozás e-ed részére csökken vagy e-ed részével nő. az a távolság, am alatt a megváltozás e-ed részére csökken. R R e A depolarzácó terjedése r m (W cm 2 ) r (W cm 2 ) (ms) átmérő (m) (cm) Tntahal-deg 700 30 0,7 500 0,5 rákdeg 2000 22 5 30 0,25 Béka-zom 4000 87 24 75 0,2 Az ngerelhető sejtekben lejátszódó megváltozások a - küszöb alatt depolarzácó (lokáls válasz) b - küszöb alatt depolarzácó (lokáls válasz) c küszöb felett depolarzácó - akcós potencál Mnd az dőállandó, mnd a térkonstans függ a rost átmérőjétől. A térkonstans értéke jelz, hogy ezek lokáls jelenségek, nem képesek nagy távolságra eljutn. 10

Az akcós potencál Ionáramok az akcóspotencál alatt 1 feszültség érzékeny Na + -csatornák 2 - feszültség érzékeny K + -csatornák A Na + -ok beáramlása kezdetben gen gyors, a nem egyensúly állapotnak megfelelően. g = (1/r) fajlagos vezetőképesség K csatorna Az akcós potencál jellemző Első szakasz gen rövd dejű! (Lassú, hosszú folyamat nem alkalmas gyors válaszadásra.) 11

Mtől gyors? onkoncentrácó arányok (külső/belső tér) on Na + K + U (mv) tntahal 6,3 0,029-62 békazom 6,0 0,018-92 patkányzom 12,5 0,025-92 Egy ks fejszámolás Legyen a sejt sugara 20 m! Ekkor a térfogata: ~3 10-11 l. A K + mennysége: ~6 10-12 mol. A sejt felszíne: ~5 10-5 cm 2. A membrán kapactása: ~5 10-5 F. (a fajlagos kapactás: ~1 F/cm 2 ) A nyugalm potencál alapján: ~5 10-12 C ~5 10-17 mol egyértékű on. A megváltozás csak a membrán környezetében jelent változást és ks mennységű on vándorlása okozza. Debye-hossz és a dffúzó Az onkoncentrácó változása a membrán közelében Debye-hossz: ahol a potencál (konc.) az e-ed részére csökken. Dffúzó sebessége d 3Dt Példa: D ~ 10-9 m 2 /s, t = 0,1 ms d ~ 100-200 nm (hasonlítsuk össze d-t, az átlagos megtett utat, a Debye hosszal!) Az átáramlott onok eldffundálnak a membrán környezetéből! Elektrokéma potencál (patkányzom) e c2 RT ln zf c Na + e 8,31310ln12,5 96500 0,092 Na K + 1 e K 8,31310 ln 0,025 96500 0,02 ~ -15,4 kj/mol ~ - 0,625 kj/mol Nyugalm helyzetben a Na + esetében nagy hajtóerő lép fel! K + e K 8,31310 ln 0,025 96500 0,092 ~ - 11,4 kj/mol A polartás megfordulása után a K + esetében lép fel nagy hajtóerő! 12

Összehasonlítás Módosított elektromos modell membrán Na-onokra nagy hajtóerő hat. Igen gyors, passzív beáramlás. Nem gényel energa befektetést. A membrán potencál megváltozása a K + káramlását okozza. Ha egyensúly állapot lenne. (Donnan-egyensúly) Membránpotencál megváltozás: csak aktív transzport útján! Energa gényes és sokkal lassabb lenne! A membrán keresztrányú ellenállását változtatható ellenállás reprezentálja, lehetővé téve az onáramlás sebességének megváltozását. Az akcóspotencál (ap) terjedése x távolságban a lokáls megváltozás elég nagy egy új ap keletkezéséhez. Előnye Alakja független a kváltó hatás nagyságától: a külső hatásokkal szemben nagyfokú érzéketlenség. Gyengítetlenül terjed nagy távolságokra. sebesség ~ x/t A hormonáls hatásokhoz képest gen gyors lefolyású, gyors folyamatokat tesz lehetővé. 13

A terjedés sebességét befolyásoló tényezők Szaltatorkus terjedés térkonstans függ: átmérő, R m, R r m (W cm 2 ) (ms) átmérő (m) (cm) tntahaldeg 700 0,7 500 0,5 x jóval nagyobb! Sokkal nagyobb terjedés sebesség. (A meln hüvely matt az R m gen nagy) rákdeg 2000 5 30 0,25 békazom 4000 24 75 0,2 meln hüvely Ranver-féle befűződések A meln hüvely szerepe A terjedés sebessége nagy térkonstans: akár 10-20 m/s s lehet R m gen nagy, térkonstans s nagy A Ranver-féle befűződésnél: R m ~ 50 W cm 2 kb. 10 4 Na + -csatorna/m macska n. saphaneus 6 cm távolság megtételéhez szükséges dő 14

A terjedés sebessége refrakter stádum rost Átmérő (m) Sebesség (m/s) a 15 70-120 b 8 30-70 g 5 15-30 d <3 12-30 velőtlen <1 0,5-2 Rm R R e R R m Az átmérő növekedése az R m növekedésével és az R csökkenésével jár. abszolút: Na-csatornák nytottak, nem ngerelhető. relatív: csak jóval nagyobb nger válthatja k A refrakter stádum szerepe Egy példa amkor nem refrakter stádum A refrakterstádum megakadályozza a vsszafelé terjedést. 15

Egyenrányítás: sznapszs Nem vsszalépés? A vezkulák által emttált neurotranszmtter molekulák depolarzálják a postsznaptkus membránt és produkálnak akcós potencált a sznapszs után. Maga a felépítés tesz lehetetlenné a vsszafele terjedést! Emlékeztető: dffúzó sebessége d 3Dt Ks távolságokon a dffúzó gen gyors! A sznaptkus rés szélessége kb. néhányszor 10 nm! A késleltetés nem több mnt néhány tzed ms! konnexonfehérjék Elektromos sznapszs 2-3 nm Kétrányú, nncs egyenrányítás. Inkább gernctelenekben. Ember: pl. szívzom, smazom. Következtetés Kalakult egy elektromos jelenségeken alapuló, gyors ngerületvezetés rendszer. A töltéshordozók onok, tehát ez a rendszer természetesen lassabb mnt az általunk használt elektromos eszközök. Az ngerület (jel) képes gyengítetlenül nagy távolságokra eljutn. A rendszer zajérzékenysége s fgyelemreméltóan alacsony. 16

Testfelszín elektromos jelek Dagnosztka Forrás Elektrokardográfa (EKG) Elektroenkefalográfa (EEG) Elektromográfa (EMG) Eredet dpólus momentum: Az elem dpólus momentumok összeadódnak. d = ql (vektor mennység) q töltés l a töltések között távolság d dpólus momentum analóga: geográfa térkép Elektroretnográfa (ERG) Mérés és problémá elektródák potencál különbség = feszültség Problémák: A forrás egy kterjedt, 3D objektum. A test felszínén mérjük. Zaj. 17