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

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

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

OZMÓZIS, MEMBRÁNTRANSZPORT. Vig Andrea PTE ÁOK Biofizikai Intézet

Biofizika 1 - Diffúzió, ozmózis 10/31/2018

Biofizika I. DIFFÚZIÓ OZMÓZIS

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

OZMÓZIS, MEMBRÁNTRANSZPORT

Biofizika szeminárium. Diffúzió, ozmózis

Fizika-Biofizika I. DIFFÚZIÓ OZMÓZIS Október 22. Vig Andrea PTE ÁOK Biofizikai Intézet

Biológiai membránok fizikája, diffúzió, ozmózis Dr. Nagy László

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

Biológiai membránok fizikája, diffúzió, ozmózis Dr. Nagy László

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

A transzportfolyamatok és a sejtek közötti kommunikáció

A transzportfolyamatok és a sejtek közötti kommunikáció

Mozgásjeleségek mikrorendszerekben 1. Molekuláris transzportfolyamatok az élő szervezetben

DIFFÚZIÓ. BIOFIZIKA I Október 20. Bugyi Beáta

Oldatok - elegyek. Elegyek: komponensek mennyisége azonos nagyságrendű

Eukariota állati sejt

Biofizika szeminárium november 2.

Oldatok - elegyek. Többkomponensű homogén (egyfázisú) rendszerek. Elegyek: komponensek mennyisége azonos nagyságrendű

Szívelektrofiziológiai alapjelenségek. Dr. Tóth András 2018

Sejtek membránpotenciálja

Elektrofiziológiai alapjelenségek 1. Dr. Tóth András

Membránszerkezet Nyugalmi membránpotenciál

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

Fordított ozmózis. Az ozmózis. A fordított ozmózis. Idézet a Wikipédiából, a szabad lexikonból:

Membránpotenciál, akciós potenciál

TRANSZPORTFOLYAMATOK A SEJTEKBEN

Membránpotenciál. Nyugalmi membránpotenciál. Akciós potenciál

Transzportjelenségek

A Sejtmembrán Szerkezete Nyugalmi Membránpotenciál

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

Folyadékkristályok; biológiai és mesterséges membránok

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:

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

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

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

Többkomponensű rendszerek I.

zis Brown-mozg mozgás Makromolekula (DNS) fluktuáci Vámosi György

Transzportfolyamatok a mikroszkópikus méretskálán: Diffúzió, Brown-mozgás, ozmózis. A sejt méretskálája. Biomolekuláris rendszerek méretskálája

Gázok. 5-7 Kinetikus gázelmélet 5-8 Reális gázok (limitációk) Fókusz Légzsák (Air-Bag Systems) kémiája

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

Transzportfolyamatok

17. Diffúzió vizsgálata

Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Biofizikai és Sejtbiológiai Intézet

Biológiai membránok és membrántranszport

Diffúzió 2003 március 28

A Sejtmembrán Szerkezete Nyugalmi Membránpotenciál

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

A gáz halmazállapot. A bemutatót összeállította: Fogarasi József, Petrik Lajos SZKI, 2011

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

Gázok. 5-7 Kinetikus gázelmélet 5-8 Reális gázok (korlátok) Fókusz: a légzsák (Air-Bag Systems) kémiája

Reológia Mérési technikák

Folyadékok áramlása Folyadékok. Folyadékok mechanikája. Pascal törvénye

a természet logikája

Transzportfolyamatok a biológiai rendszerekben

Általános kémia képletgyűjtemény. Atomszerkezet Tömegszám (A) A = Z + N Rendszám (Z) Neutronok száma (N) Mólok száma (n)

SEMMELWEIS EGYETEM. Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet, Nanokémiai Kutatócsoport. TRANSZPORTFOLYAMATOK biológiai rendszerekben.

ORVOSI BIOFIZIKA. Damjanovich Sándor Mátyus László QT Szerkesztette

Hidrosztatika, Hidrodinamika

SEMMELWEIS EGYETEM. Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet, Nanokémiai Kutatócsoport. TRANSZPORTFOLYAMATOK biológiai rendszerekben.

Membrántranszport. Gyógyszerész előadás Dr. Barkó Szilvia

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

Folyadékok és gázok mechanikája

Reakciókinetika és katalízis

Membránszerkezet, Membránpotenciál, Akciós potenciál. Biofizika szeminárium

A szervezet vízterei

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

Szedimentáció, elektroforézis. Biofizika előadás Talián Csaba Gábor

5/12/2010. Elegyek. 4-1 Az elegyek fajtái. 10% etanol oldat (v/v) 4-2 Koncentrációk. Mol koncentrációk. 4-3 intermolekuláris kölcsönhatások

Elegyek. Csonka Gábor 2008 Általános Kémia: oldatok 1 dia

Anyagismeret 2016/17. Diffúzió. Dr. Mészáros István Diffúzió

Növények víz és ásványi anyag felvétele

1. feladat Összesen: 8 pont. 2. feladat Összesen: 11 pont. 3. feladat Összesen: 7 pont. 4. feladat Összesen: 14 pont

Az atom- olvasni. 1. ábra Az atom felépítése 1. Az atomot felépítő elemi részecskék. Proton, Jele: (p+) Neutron, Jele: (n o )

Diffúzió. Diffúzió sebessége: gáz > folyadék > szilárd (kötőerő)

TÖBBKOMPONENS RENDSZEREK FÁZISEGYENSÚLYAI II. Ismerjük fel, hogy többkomponens fázisegyensúlyokban a folyadék fázisnak kitüntetett szerepe van!

Molekulák mozgásban a kémiai kinetika a környezetben

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

Mechanika IV.: Hidrosztatika és hidrodinamika. Vizsgatétel. Folyadékok fizikája. Folyadékok alaptulajdonságai

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

Adatgyőjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb mőszerei

1. előadás. Gáztörvények. Fizika Biofizika I. 2015/2016. Kapcsolódó irodalom:

MEMBRÁNSZERKEZET, MEMBRÁNPOTENCIÁL, AKCIÓS POTENCIÁL. Biofizika szeminárium

Transzportfolyamatok. összefoglalás, általánosítás Onsager egyenlet I V J V. (m/s) áramvonal. turbulens áramlás = kaotikusan gomolygó áramlás

Potenciálok. Elektrokémiai egyensúly

PHYWE Fizikai kémia és az anyagok tulajdonságai

HOMOGÉN EGYENSÚLYI ELEKTROKÉMIA: ELEKTROLITOK TERMODINAMIKÁJA

Biogén elemek

Az egyensúly. Általános Kémia: Az egyensúly Slide 1 of 27

Kolloidkémia 1. előadás Első- és másodrendű kémiai kötések és szerepük a kolloid rendszerek kialakulásában. Szőri Milán: Kolloidkémia

Nagyhatékonyságú folyadékkromatográfia (HPLC)

Művelettan 3 fejezete

Atomok. szilárd. elsődleges kölcsönhatás. kovalens ionos fémes. gázok, folyadékok, szilárd anyagok. ionos fémek vegyületek ötvözetek

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

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

KÉMIAI ALAPISMERETEK (Teszt) Összesen: 150 pont. HCl (1 pont) HCO 3 - (1 pont) Ca 2+ (1 pont) Al 3+ (1 pont) Fe 3+ (1 pont) H 2 O (1 pont)

ÖSSZEFOGLALÁS HŐTANI FOLYAMATOK

Átírás:

BIOFIZIKA I 2011. Október 25. Bugyi Beáta PTE ÁOK Biofizikai Intézet

Áttekintés 1. Diffúzió rövid ismétlés 2. Az ozmózis jelensége és leírása 4. A diffúzió és ozmózis orvos biológiai jelentősége

Diffúzió - áttekintés TRANSZPORTFOLYAMATOK ÁLTALÁNOS LEÍRÁSA ONSAGER EGYENLET lineáris, irreverzibilis folyamatokra adott kölcsönhatás: az extenzív fizikai mennyiség áramsűrűsége (J) egyenesen arányos az intenzív fizikai mennyiség gradiensével (X) J LX DIFFÚZIÓ részecskék (atomok, molekulák, ionok) inhomogén eloszlása intenzív fizikai mennyiség gradiense: koncentráció (c), kémiai potenciál (μ) részecskék véletlenszerű hőmozgása részecskék transzportja a magasabb koncentrációjú régiók felől az alacsonyabb koncentrációjú régiók felé részecskék eloszlása egyenletes

Diffúzió - áttekintés FICK I. TÖRVÉNYE térbeli leírás 1D-ban J c D x FICK II. TÖRVÉNYE térbeli és időbeli leírás 1D-ban c ( ) x c D x t [ D] m s 2 D: DIFFÚZIÓS EGYÜTTHATÓ egységnyi koncentrációkülönbség esetén az egységnyi keresztmetszeten egységnyi idő alatt átáramló anyag mennyisége D kt 6 r gömbszimmetrikus részecskére hőmérséklet (T) részecske tömege, geometriája (M, r) közeg viszkozitása (η) D 10-5 10-12 m 2 /s

Az ozmózis jelensége

Az ozmózis jelensége 1. HATÁROLÓ FAL NINCS TRANSZPORT

Az ozmózis jelensége 2. NINCS HATÁROLÓ FAL szabad DIFFÚZIÓ részecskék egyenletes eloszlása

Az ozmózis jelensége 3. SPECIÁLIS HATÁROLÓFAL: SZEMIPERMEÁBILIS szemipermeábilis: féligáteresztő az oldószer kis molekuláit átengedi, de az oldott anyag nagy molekuláit nem szűrő pl: állati eredetű hártyák, élő sejtek fala, lyukacsos agyaglemez, celofán korlátozott DIFFÚZIÓ:

Az ozmózis jelensége határolófal típusa van átjárhatatlan nincs van féligáteresztő anyag transzport NINCS szabad DIFFÚZIÓ korlátozott diffúzió : diffúzió útján történő egyirányú anyagáramlás

Az ozmózis jelensége alacsony oldott anyag magas oldott anyag féligáteresztő hártya koncentrációkülönbség + féligáteresztő hártya

Az ozmózis jelensége alacsony oldott anyag J BE magas oldott anyag J KI féligáteresztő hártya koncentrációkülönbség + féligáteresztő hártya oldószer (víz) áramlása a féligáteresztő hártyán keresztül J BE J KI

Az ozmózis jelensége alacsony oldott anyag J BE magas oldott anyag J KI h féligáteresztő hártya koncentrációkülönbség + féligáteresztő hártya oldószer (víz) áramlása a féligáteresztő hártyán keresztül JBE J KI a töményebb oldat térfogatnövekedése (h) a töményebb oldatban megnövekedett nyomás: hidrosztatikai nyomás

Az ozmózis jelensége alacsony oldott anyag J BE magas oldott anyag J BE J KI J KI h féligáteresztő hártya koncentrációkülönbség + féligáteresztő hártya oldószer (víz) áramlása a féligáteresztő hártyán keresztül a töményebb oldat térfogatnövekedése (h) JBE J KI a töményebb oldatban megnövekedett nyomás: hidrosztatikai nyomás dinamikus egyensúly: az oldószer áramlására OZMOTIKUS EGYENSÚLY JBE J KI

Az ozmózis jelensége alacsony oldott anyag J BE magas oldott anyag J BE J KI J KI h féligáteresztő hártya koncentrációkülönbség + féligáteresztő hártya oldószer (víz) áramlása a féligáteresztő hártyán keresztül a töményebb oldat térfogatnövekedése (h) JBE J KI a töményebb oldatban megnövekedett nyomás: hidrosztatikai nyomás dinamikus egyensúly: az oldószer áramlására OZMOTIKUS EGYENSÚLY JBE J KI

Az ozmózis-nyomás alacsony oldott anyag J BE magas oldott anyag J BE J KI J KI h féligáteresztő hártya -NYOMÁS az a nyomás, amelyet a tiszta oldószerrel féligáteresztő hártyán át kapcsolatban lévő oldatra kell kifejteni ahhoz, hogy dinamikus egyensúly jöjjön létre, azaz leálljon az ozmózis p ozmózis gh : sűrűség h: folyadékoszlop magassága g = 10 m/s 2

Az ozmózis-nyomás híg oldatokra és tökéletes féligáteresztő hártyákra az ideális gáz állapotegyenlete p p ozmózis ozmózis V n V nrt RT p ozmózis crt VAN T HOFF-TÖRVÉNY híg oldatok ozmózisnyomása közelítőleg akkora, mint amekkora nyomást az oldott anyag kifejtene, ha az oldattal azonos térfogatot ugyanazon a hőmérsékleten gáz alakban töltené ki

Az oldatok osztályozása az ozmotikus nyomás alapján IZOTÓNIÁS két különböző oldat ozmózisnyomása megegyezik: extra- és intracelluláris oldat azonos ozmotikus nyomású az emberi szervezet sejtjeinek oldatai a 0,87 % (n/n: mólszázalék, 0.15 M) NaCl oldattal azonos ozmózisnyomásúak fiziológiás sóoldat HYPERTÓNIÁS nagyobb ozmózisnyomás extracelluláris oldat magasabb ozmotikus nyomású, mint az intracelluláris vízkiáramlás HYPOTÓNIÁS kisebb ozmózisnyomás extracelluláris oldat alacsonyabb ozmotikus nyomású, mint az intracelluláris vízbeáramlás

Vörösvértestek különböző környezetben Állati sejtek: p 6 ozmózis 0.8 10 Pa p 5 atm 10 Pa HYPERTÓNIÁS (töményebb: 10% NaCl) IZOTÓNIÁS (0.9 % NaCl) HYPOTÓNIÁS (hígabb: 0.01% NaCl) passzív vízkiáramlás passzív vízbeáramlás

Vörösvértestek különböző környezetben HYPERTÓNIÁS IZOTÓNIÁS (0.9 % NaCl) HYPOTÓNIÁS

Növényi sejtek különböző környezetben Növényi sejtek: p 6 ozmózis 0.4 4 10 Pa HYPERTÓNIÁS IZOTÓNIÁS HYPOTÓNIÁS PLAZMOLÍZIS a sejtplazma vizet veszít, a sejthártya elválik a sejtfaltól TURGOR NYOMÁS a sejtplazma vizet vesz fel, a sejthártya nekipréselődik a sejtfalnak

Orvosi alkalmazások injekció, infúzió fiziológiás sóoldat ödémák, végtagi gyulladásos területek kezelése a testfolyadékhoz képest hipertóniás dextránoldat / keserűsó (MgSO 4 -oldat) vízkiáramlás hashajtó sók vastagbélből nehezen szívódnak fel, ott hipertóniás közeget hoznak létre, ami a bélbe történő vízvisszaáramlást idéz elő béltartalom hígulása

Dialízis DIALÍZIS különböző (makro)molekulákat egymástól elválaszthatunk féligáteresztő hártyákon keresztül történő ozmózissal a féligáteresztő hártya pórusméretével szabályozható milyen molekulatömeg határig engedjen át dialízis zsák szemipermeábilis hártya koncentrált oldat t = 0 s t

Orvosi alkalmazások HEMODIALÍZIS a vérben felhalmozódott oldható, a vese számára toxikus salakanyagok eltávolítása fehérjebontási termékek sejtmérgek salakanyagok

Féligáteresztő hártyák Az élő sejtek fala: sejtmembrán membránfehérjék extracelluláris tér lipid kettősréteg cytoplazma

Anyagtranszport a sejtmembránon keresztül Diffúzió biológiai jelentősége SZÁLLÍTÁSI MECHANIZMUS SZERINT szállító molekula nélkül szállító molekula segítségével diffúzió facilitált diffúzió csatorna karrier fehérjék karrier fehérjék passzív transzport aktív transzport ENERGIAIGÉNY SZERINT

Anyagtranszport a sejtmembránon keresztül Passzív transzport: DIFFÚZIÓ Diffúzió biológiai jelentősége a részecske a koncentráció gradiensnek megfelelően mozog közvetítő : nincs energiaigény: nincs a transzport sebessége függ két oldal közötti koncentrációkülönbségtől hőmérséklettől diffundáló anyag méretétől, alakjától felület méretétől távolságtól hidrofób molekulák: O2, N2 kis méretű, poláris molekulák: CO2, víz, alkohol, urea, glicerin glükóz, szacharóz

Anyagtranszport a sejtmembránon keresztül Passzív transzport : FACILITÁLT DIFFÚZIÓ IONCSATORNÁN KERESZTÜL Diffúzió biológiai jelentősége a részecske a koncentráció- és elektromos potenciál gradiensnek megfelelően mozog elektrokémiai potenciál gradiens energiaigény: nincs közvetítő : ioncsatorna: transzmembrán fehérjék (pórusos térszerkezet) zárt állapot: nincs transzport nyitott állapot: anyagáramlás, az ion elektrokémiai gradiensének irányába nyitott/zárt állapot szabályozása: mechanoszenzitív (mechanikai hatás: nyújtás, nyomás) feszültségfüggő (a membrán két oldala közötti feszültségkülönbség ld: akciós potenciál) ligandvezérelt (a receptorhoz bekötődő ligandum) szelektivitás: az ionok töltése és mérete szerint

Anyagtranszport a sejtmembránon keresztül Passzív transzport: FACILITÁLT DIFFÚZIÓ KARRIER-FEHÉRJÉK SEGÍTSÉGÉVEL Diffúzió biológiai jelentősége a részecske az oldott anyag a koncentráció gradiensnek megfelelően mozog közvetítő : karrier-fehérjék (szállító, transzporter) az ionokat, molekulákat specifikusan kötik energiaigény: nincs

Anyagtranszport a sejtmembránon keresztül Aktív transzport: FACILITÁLT DIFFÚZIÓ KARRIER-FEHÉRJÉK SEGÍTSÉGÉVEL Diffúzió biológiai jelentősége a részecske az oldott anyag a koncentráció gradiensnek megfelelően mozog közvetítő : karrier-fehérjék (szállító, transzporter) az ionokat, molekulákat specifikusan kötik energiaigény: van