Uzupełnie wykładu, UWM Weterynaria, Biologia komórki


Kanały jonowe i sygnalizacja w komórkach nerwowych

  1. Wyzwolenie potencjału czynnościowego (bodziec - depolaryzacja.

  2. Otwarcie kanałów Na+.

  3. Przepływ jonów Na+ do wnętrza komórki i dalsza depolaryzacja.

  4. Przesunięcie potencjału błonowego z -60 mV do około +40 mV (przy tym potencjale błonowym siła napływu jonów Na+ = 0).

  5. Kanały jonowe Na+ mają automatyczny mechanizm inaktywujący, który po milisekundzie narzuca im konformację nieaktywną.

  6. Kanały pozostają w takiej konformacji przez kilka milisekund.

  7. Potencjał błonowy wraca do wyjściowej wartości - w powrocie błony do wartości spoczynkowej pomaga otwarcie kanałów K+ bramkowanych napięciem - wypływ jonów K+ na zewnątrz pomaga w odbudowie spoczynkowego potencjału błonowego.

  8. Zamiana sygnału elektrycznego na chemiczny następuje w elemencie presynaptycznym, gdzie sygnał elektryczny otwiera kanały Ca+. Napływ Ca+ powoduje egzocytozę neurotransmiterów do przestrzeni synaptycznej.

  9. Zamiana sygnału chemicznego na elektryczny następuje w elemencie postsynaptycznym, gdzie cząsteczki neurotransmitera łączą się z bramkowanymi ligandem kanałami jonowymi . Otwarcie kanałów umożliwia napływ jonów powodując depolaryzację następnej komórki nerwowej.

Osmoza:

- termin używany do określenia transportu wody przez błony,

- woda przechodzi przez dwuwarstwę,

- woda zawsze przechodzi z środowiska o większym jej stężeniu do środowiska o mniejszym jej stężeniu,

- woda nigdy nie podlega transportowi aktywnemu,

- środowisko hypotoniczne w odniesieniu do komórki - koncentracja wody w medium otaczającym jest wyższa niż w cytozolu,

- środowisko izotoniczne w odniesieniu do komórki - koncentracja wody w medium otaczającym jest taka sama jak w cytozolu; ECF (extracellular fluid) u ssaków jest izotoniczny w stosunku do cytoplazmy); balans ten jest utrzymywany aktywnie głównie za pomocą jonów Na+,

- środowisko hypertoniczne w odniesieniu do komórki - koncentracja wody w medium otaczającym jest niższa niż w cytozolu,

- woda morska jest hypertoniczna w stosunku do ECF u większości zwierząt morskich, co powoduje odwodnienie i zmusza je do ciągłego picia wody morskiej i odsalania jej (gruczoły solne ptaków morskich i węży, skrzela ryb),

- nie można lekceważyć ciśnienia osmotycznego przy podawaniu płynów do krwi ( in vivo) bo można spowodować hemolizę; izotoniczny roztwór dla krwinek 0.9% NaCl



Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Wykłady w streszczeniu, UWM Weterynaria, Biologia komórki
2011 I termin C, UWM Weterynaria, Biologia komórki
Jądro komórkowe, UWM Weterynaria, Biologia komórki
2011 I termin D, UWM Weterynaria, Biologia komórki
2011 I termin B, UWM Weterynaria, Biologia komórki
2011 I termin A, UWM Weterynaria, Biologia komórki
test, Nauka, MEDYCYNA WETERYNARYJNA, BIOLOGIA KOMÓRKI, biologia komórki - pytania
rozwiązanie egzaminu z biolkom, WETERYNARIA, biologia komórki
Inhibitory kariokinezy (notatki), Weterynaria, Biologia komórki
Testy zaliczeniowe Biologia kom, Weterynaria Lublin, Weterynaria 1, Biologia Komórki
Test biol kom, Weterynaria Lublin, Weterynaria 1, Biologia Komórki
Wykład piąty biologia komórki
EgzaminMikrobPytania2008, chemia organiczna, biologia ewolucyjna-wykłady, genetyka, biologia komórki
Fizjologia zwierząt wszystkie opracowania, chemia organiczna, biologia ewolucyjna-wykłady, genetyka,
Biologia komórki wykłady

więcej podobnych podstron