A Sejtmembrán Szerkezete Nyugalmi Membránpotenciál

Hasonló dokumentumok
Membránszerkezet Nyugalmi membránpotenciál

A Sejtmembrán Szerkezete Nyugalmi Membránpotenciál

Membránpotenciál. Nyugalmi membránpotenciál. Akciós potenciál

Membránpotenciál, akciós potenciál

MEMBRÁNSZERKEZET, MEMBRÁNPOTENCIÁL, AKCIÓS POTENCIÁL. Biofizika szeminárium

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

Membránszerkezet, Membránpotenciál, Akciós potenciál. Biofizika szeminárium

A Sejtmembrán Szerkezete, Nyugalmi Membránpotenciál

Érzékszervi receptorok

Sejtek membránpotenciálja

Szívelektrofiziológiai alapjelenségek. Dr. Tóth András 2018

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

Elektrofiziológiai alapjelenségek 1. Dr. Tóth András

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

Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Biofizikai és Sejtbiológiai Intézet

Az idegsejt elektrokémiai és

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

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

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

Biológiai membránok és membrántranszport

Membrántranszport. Gyógyszerész előadás Dr. Barkó Szilvia

Az ingerületi folyamat sejtélettani alapjai

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

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

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

Anyagvizsgálati módszerek Elektroanalitika. Anyagvizsgálati módszerek

Potenciálok. Elektrokémiai egyensúly

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

OZMÓZIS, MEMBRÁNTRANSZPORT. Vig Andrea PTE ÁOK Biofizikai Intézet

Elektrofiziológiai alapjelenségek. Dr. Tóth András

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

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

OZMÓZIS, MEMBRÁNTRANSZPORT

Transzportfolyamatok a biológiai rendszerekben

ELEKTROKÉMIA. - elektrolitokban: ionok irányított mozgása. Elektrolízis: elektromos áram által előidézett kémiai átalakulás

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

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

A membránpotenciál. A membránpotenciál mérése

Az elektromos kettősréteg. Az elektromos potenciálkülönbség eredete, értéke és az azt befolyásoló tényezők. Kolloidok stabilitása.

Nyugalmi és akciós potenciál

Biofizika I. DIFFÚZIÓ OZMÓZIS

Transzportfolyamatok a biológiai rendszerekben

Gyógyszerészeti neurobiológia. Idegélettan

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

Nyugalmi potenciál, akciós potenciál és elektromos ingerelhetőség. A membránpotenciál mérése. Panyi György

Bari Ferenc egyetemi tanár SZTE ÁOK-TTIK Orvosi Fizikai és Orvosi Informatikai Intézet

ORVOSI BIOFIZIKA. Damjanovich Sándor Mátyus László QT Szerkesztette

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

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

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

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

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

Az idegi működés strukturális és sejtes alapjai

Folyadékkristályok; biológiai és mesterséges membránok

Biofizika szeminárium. Diffúzió, ozmózis

ELEKTROKÉMIA. - elektrolitokban: ionok irányított mozgása. Elektrolízis: elektromos áram által előidézett kémiai átalakulás

Biológiai membránok fizikája, diffúzió, ozmózis Dr. Nagy László

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

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

1. Előadás Membránok felépítése, mebrán raftok

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

13 Elektrokémia. Elektrokémia Dia 1 /52

Az akciós potenciál (AP) 2.rész. Szentandrássy Norbert

A transzportfolyamatok és a sejtek közötti kommunikáció

Biofizika I. OZMÓZIS. Dr. Szabó-Meleg Edina PTE ÁOK Biofizikai Intézet

Biológiai membránok fizikája, diffúzió, ozmózis Dr. Nagy László

Válasz Tombácz Etelkának az MTA doktorának disszertációmról készített bírálatában feltett kérdéseire és megjegyzéseire

Orvosi Fizika 13. Bari Ferenc egyetemi tanár SZTE ÁOK-TTIK Orvosi Fizikai és Orvosi Informatikai Intézet

A transzportfolyamatok és a sejtek közötti kommunikáció

AZ ÉLET KÉMIÁJA... ÉLŐ ANYAG SZERVEZETI ALAPEGYSÉGE

IONCSATORNÁK. Osztályozás töltéshordozók szerint: pozitív töltésű ion: Na+, K+, Ca2+ negatív töltésű ion: Cl-, HCO3-

Hodkin-Huxley formalizmus.

Elektrofiziológiai alapjelenségek 1. Dr. Tóth András

Kémiai alapismeretek 11. hét

Szigeti Gyula Péter. Homeosztázis

Egy idegsejt működése

Biológiai membránok és membrántranszport

Transzportfolyamatok a biológiai rendszerekben

TRANSZPORTFOLYAMATOK A SEJTEKBEN

Biokémiai és Molekuláris Biológiai Intézet. Sejtbiológiai alapok. Sarang Zsolt

A BIOLÓGIAI JELENSÉGEK FIZIKAI HÁTTERE Zimányi László

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

Eukariota állati sejt

Ciklodextrinek alkalmazási lehetőségei kolloid diszperz rendszerekben

A nyugalmi potenciál megváltozása

SEMMELWEIS EGYETEM. Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet, Nanokémiai Kutatócsoport. Zrínyi Miklós

Membránok, nanopórusok, ioncsatornák és elektrokémiai kettősrétegek tulajdonságainak vizsgálata számítógépes szimulációkkal

Biofizika 1 - Diffúzió, ozmózis 10/31/2018

Ahonnan letölthető az anyag (egy része):

4. Egy szarkomer sematikus rajza látható az alanti ábrán. Aktív kontrakció esetén mely távolságok csökkenése lesz észlelhető? (3)

Transzportfolyamatok

ELEKTROLIT VIZSGÁLATOK 1. ELEKTROLITOK

Általános Kémia, 2008 tavasz

6 Ionszelektív elektródok. elektródokat kiterjedten alkalmazzák a klinikai gyakorlatban: az automata analizátorokban

A szívizom akciós potenciálja, és az azt meghatározó ioncsatornák

A plazmamembrán felépítése

7 Elektrokémia. 7-1 Elektródpotenciálok mérése

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

A veseműködés élettana, a kiválasztás funkciója, az emberi test víztereinek élettana (5)

Diffúzió. Diffúzió. Diffúzió. Különféle anyagi részecskék anyagon belüli helyváltoztatása Az anyag lehet gáznemű, folyékony vagy szilárd

Átírás:

A Sejtmembrán Szerkezete Nyugalmi Membránpotenciál 2012.09.25.

A biológiai membránok fő komponense. Foszfolipidek foszfolipid = diglicerid + foszfát csoport + szerves molekula (pl. kolin). Poláros fej (hidrofil) Apoláros farok (hidrofób) vízoldékony zsír Foszfatidil - kolin

Irving Langmuir (1881-1957) Amerikai fizikai kémikus 1932 kémiai Nobel-díj 1917 a zsírok egyrétegű elrendeződése a víz felszínén - poláros feji rész (hidrofil) víz felé orientált - apoláros farki rész (hidrofób) távol esik a vizes fázistól Irving Langmuir, "The Constitution and Fundamental Properties of Solids and Liquids. II," Journal of the American Chemical Society 39 (1917): 1848-1906.

Irving Langmuir

Kettős lipidréteg 1925 - Evert Gorter (1881 1954) és F. Grendel vörösvértestek felszínének és lipid tartalmának összehasonlítása Gorter E, Grendel F. On Bimolecular Layers of Lipoids on the Chromocytes of the Blood. J Exp Med. 1925 Mar 31;41(4):439-43.

Kettős lipidréteg a membrán kétszer annyi lipidet tartalmaz mint amennyi indokolt lenne kettős lipidréteg EC Poláros fejek intra- és extracelluláris irányba mutatnak Farki részek azonos irányba rendeződnek IC

Folyékony Mozaik modell 1972 - S.J. Singer és Garth L. Nicolson Folyékony Mozaik modellje Foszfo-lipid kettősréteg Folyékony (folyadékszerű) membrán komponensek oldalirányú szabad mozgása Mozaik különböző makromolekulákból, mozaikszerűen összerakott szerkezet http://www.molecularexpressions.com/cells/plasmamembrane/plasmamembrane.html Singer SJ, Nicolson GL. The fluid mosaic model of the structure of cell membranes. Science. 1972 Feb 18;175(23):720-31.

Sejtmembrán szerkezete Laterális diffúzió Foszfolipid molekula (~40-60%) Poláros fej (hidrofil) Flip-flop apoláros (hidrofób) farok ~ 5 nm rotáció Fehérje molekula (~30-50%)

A membrán fehérjék feladatai Ion csatornák (pl. Na + /K + ATPáz) Transzporterek (Aquaporin - H 2 O transzport) Szerkezeti elemek Intracelluláris kapcsolódások - citoszkeleton Extracelluláris kapcsolódások - szívizomsejtek Receptor (inzulin receptor) Jeltovábbítás (akciós potenciál)

Az intra- és extra-cellulári tér fő összetevői Víz Ionok Kationok (K +, Na +, Ca 2+ ) Anionok (Cl -, H 2 PO 4 és HPO 2 4 ionok) Fehérjék Főleg intracellulárisan Többnyire negatívak (ph! izoelektromos pont)

Ionok koncentrációja béka izomsejt esetén Na + : 120 mm K + : 2.5 mm Cl - : 120 mm Na + : 20 mm K + : 139 mm Cl - : 3.8 mm

Membrán potenciál 0V U nyugalmi : -30mV _ -100mV A sejtmembrán két oldala között kialakuló elektromos potenciálkülönbség (V). Mikroelektróda Intracelluláris tér Extracelluláris tér

A töltött részecskék mozgását befolyásoló erők Kémiai potenciál: (Willard Gibbs - 1876) A kémiai potenciálja egy termodinamikai rendszernek azzal az energiamennyiséggel egyenlő amennyivel a rendszer teljes energiája megnőne, ha növelnénk a rendszerben lévő alkotóelemek számát. Koncentráció grádiens diffúzió: részecskék mozgása a nagyobb koncentrációjú helyről a kisebb koncentrációjú hely felé diffúziós potenciál. Elektromos potenciál: Az elektromos térben lévő töltött részecskére vonatkozó energiamennyiség. Az elektromos tér erőt fejt ki a töltött részecskére (ionok, fehérjék) elektromos áram: töltött részecskék mozgása. Elektro-kémiai potenciál

Bernstein kálium hipotézise (1902) Julius Bernstein (1839-1917) - Német fiziológus 1./ A sejtmembrán szelektíven átjárható a kálium ionra nézve Ca 2+ érzékeny kálium csatorna befelé egyenirányító kálium csatorna feszültség-függő kálium csatorna Tandem ismétlődő, két pórusú kálium csatorna (K 2p ) ( Tandem pore domain potassium channel leak channel ) Az ionok szivárgását először 1952-ben Hodgkin és Huxley vetette fel Első leírás: Ketchum, KA; Joiner, WJ; Sellers, AJ; Kaczmarek, LK; Goldstein, SA. (1995) A new family of outwardly rectifying potassium channel proteins with two pore domains in tandem. Nature, 376 (6542): 690-5. 2./ Az intracelluláris kálium cc. magas 3./ Az extracelluláris kálium cc. alacsony Bernstein,J.(1902).Untersuchungen zur Thermodynamik der bioelektrischen Strome. Pflugers Arch.ges. Physiol. 92, 521 562.

Bernstein kálium hipotézise K + : 100 mm Cl - : 100 mm K + : 5 mm Cl - : 5 mm

Bernstein kálium hipotézise A pozitív iont nagyobb mennyiségben tartalmazó oldal negatívvá válik!! [K + ] [K + ] [Cl - ] [Cl - ] K + grádiens Elektromos grádiens

Hogy lehet Bernstein hipotézisét kvantitatív úton megközelíteni?

Walther Hermann Nernst Német fiziko-kémikus (1864 1941)

kémiai potenciál W = chem NRT N = a koncentrációgrádiens kialakításában résztvevő mólok száma R = egyetemes gázállandó T = abszolút hőmérséklet X 1 / X 2 = koncentráció grádiens ln X X 1 2 elektromos potenciál Welektr = NzFE N = az elektromos potenciálkülönbség kialakításában résztvevő töltött részecskék móljainak száma z = valencia F = Faraday szám E= elektromos térerő (V)

Egyensúlyi feltétel NzFE = NRT ln X X 1 2 zfe = RT ln X X 1 2 E = RT zf ln X X 1 2

Egyensúlyi potenciál Nernst-egyenlet: Mekkora elektromos potenciál (E) képes egyensúlyban tartani a kialakult koncentráció grádienst (X 1 /X 2 ). A befelé és kifelé történő ionáramok dinamikus egyensúlyban vannak. E = RT zf ln X X 1 2

Nernst- egyenlet E = RT zf ln X X 1 2 E mv = 58 z log ( C ) in ( C ) out

Ionkoncenrációk béka izomsejt esetén Na + : 120 mm K + : 2.5 mm Cl - : 120 mm Na + : 20 mm K + : 139 mm Cl - : 3.8 mm [K + ] E mv = -58/1 log (139/2.5) = - 101.2 mv [Na + ] E mv = -58/1 log (20/120) = + 45.1 mv [Cl - ] E mv = -58/1 log (3.8/120) = + 86.9 mv = 30.8 mv E mv =-92mV

Mi történik, ha a sejtmembrán többféle iontípusra is átjárható?

Frederick George Donnan (1870-1956; Ír kémikus) Donnan egyensúly v. Donnan megoszlás: Eltérő mozgékonyságú ionok szemipermeábilis hártyán való átdiffundálása diffúziós potenciál Az egyik ion nem tud átlépni a membránon (pl. intracelluláris fehérjék) egyensúlyi koncentráció különbség

Donnan egyensúlyi szabálya Diffuzibilis ionok: K +,Cl - RT zf [ Kin ] [ K ] ln = E = out RT zf ln [ Clout ] [ Cl ] in [ in ] [ K ] K = out [ Clout ] [ Cl ] in [ K ][ Cl ] = [ K ][ Cl ] in in out out A Donnan egyensúly csak akkor érvényes ha az ionok passzív módon jutnak át a sejtmembránon!

Mi történik ha a Donnan szabály nem érvényesül?

Goldman-Hodgkin-Katz egyenlet (Goldman egyenlet) David E. Goldman (USA) Alan Lloyd Hodgkin (England) Bernard Katz (England). A sejtmembránon keresztüli potenciál meghatározásához figyelembe kell venni, hogy a sejtek milyen mértékben képesek átereszteni egyes ionokat (PERMEABILITÁS!).

Goldman egyenlet A Goldman egyenlet N számú pozitív és M számú negatív ion figyelembe vételével: E m = RT F ln N i N i P P M M + i + i [ ] [ ] + M M i + P A out [ ] [ ] j A j j in + M M + P A i in j A j j out E m = membrán potenciál P ion = az egyes ionokra vonatkozó permeabilitás [ion] out = extracelluláris koncentráció [ion] in = intracelluláris koncentráció R = egyetemes gázállandó T = abszolút hőmérséklet F = Faraday állandó - Minden ion szerepét figyelembe veszi. - Jól egyezik a valósággal.

Goldman egyenlet A membránpotenciál egy kompromisszum eredménye, melynek során az egyensúlyi potenciálokat, a membránpermeabilitások súlyozott értékeit és az abszolút ionkoncentrációkat egyaránt figyelembe vesszük.

Vége!