Biochemie 2

Membranpumpen, Transporter und Membrankanäle

Membranpumpen, Transporter und Membrankanäle


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Langue Deutsch
Catégorie Chimie
Niveau Université
Crée / Actualisé 10.05.2016 / 28.06.2018
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Unterschied zwischen Kanälen, Pumpen und Transportern 

Kanäle: passiv entlang conc-Gradient, sehr selektiv

Pumpen: Stofftransport entgegen Konzentrationsgradienten, braucht Energie (ATP)-> aktiver Transport

Transporter/Carrier: Uniporter: entlang conc-gradient

Symporter & antiporter: thermodynamisch ungünstig mit günstiger gekoppelt (gegen und entlang conc gradient)

 

Regulation der Calcium-Konz. in Zelle in  (Ca2+ ATPase Muskelzellen)

Ca2+ ATPase allgemein (Mechansismus)

Eukaryontische Zellen haben eine sehr niedrige Ca2+-Konzentration im
Cytosol (10-7 M) im Gegensatz zum endoplasmatischem Retikulum (10-2 M) und dem

extrazellulären Raum (10-3M) 

 

Ionentransport der Na+-K+-Pumpe und Funktionsweise

  • Alpha-Untereinheiten wichtig für den Transport. Besitzt Bindungsstelle für ATP (N-Domäne),  Phosphorylierungsstelle (P-Domäne, mitte unten) und A- Domäne, welche Transmembrandomänen miteinander verbindet

  • Beta-Untereinheit: ist notwendig für Proteinfaltung, hat aber keine

Funktion beim Ionentransport 

Membrankanäle allgemein

3. Membrankanäle

  • schneller Transport von Wasser, spezifischen Ionen und kleinen hydrophile Molekülen

  • passiv entlang eines Konzentrationsgradienten oder elektrischen Potentials

  • Membrankanäle bilden einen hydrophilen Kanal über die Membran

  • Kanäle, die vorwiegend geöffnet sind nennt man nongated (gate=Tor) Kanäle (z.B. Gap Junctions)

  • Aber die meisten Ionenkanäle öffnen sich allerdings nur durch ein chemisches (z.B. Ligand) oder eine elektrisches Signal. Diese Kanäle bezeichnet man als gated .

  • sehr selektiv auf den Typ des Moleküls, welches transportiert wird z. B. Na+ und K+ Kanal. 

Membranruhepotential und Aktionspotential

Ruhepotential:

Tierische Zellen haben natürlicherweise eine unterschiedliche Ladung innerhalb und Ausserhalb der Membran. (-60 bis -90 mV)

Aktionspotential (-60 bis +30mV)

-Bestehend aus nongated- Kaliumkanälen ( K-Leck-Kanäle ) Nongated, weil nicht durch Ligand ausgelöst

-Natriumkanal während depolimerisationsphase in inaktivem Zustand, durch verschliessung der Poren mit Inaktivierungstor

- 5. Refraktärzeit (= Zeit bis ein Zelle wieder erregbar ist), Na + und K + werden aus der Zelle gepumpt: Das Ruhepotential wird unterschritten, weil zu viel Na+ und K+ nach aussen gepumpt werden

 

 

Aufbau und Öffnungsmechanismus des Na+ Kanals (Zeichnung) 

Aufbau: 

ca. 2000 AS/ 4 Transmembrandomänen (formen Porenform, durch welches Na+ fliesst)

 

1. Im geschlossenen Zustand spannungsensitive Alpha Helix (pos. Ladung an jedem 3. Seitenrest) auf neg. geladner Seite (Cytosol). Gating Element blockiert Kanal. Keine Einströmung von Na+ in Zelle.

2.  Kleine depolarisation der Membran --> Alpha Helix nach aussen--> Konformationsänderung im gating Segment --> Kanal offen

3. Alpha Helix kehrt wieder in geschl. Zustand zurück--> Inaktivierungssegment schliesst Kanal und Einströmung von Na+ stoppt

4. . Sobald die Membran repolarisiert wird das Inaktivierungssegment vom Kanal gelöst und der Ionenkanal kehrt wieder in sein geschlossenes, aber aktivierbares Stadium zurück.

 

Aufbau und Öffnungsmechanismus des K+ Kanals

Aufbau homolog zum Na+ Kanal

Nongated K-Kanals besteht aus  Tetramer (4 identischen Untereinheiten, je ca. 600 AS)

Funktionsweise ähnlich wie Na+ Kanal

 

Selektivität von Membrankanälen

-Ionen besitzen in wässriger Lösung Hydrathülle

-Hydratisierte Ionen gelangen so nicht durch Poren des Ionenkanals, weil Durchmesser an engsten Stelle nur wenig grösse als zu transportierendes Ion. Voraussetzung von Ionenfluss ist dehydration

-Interaktion des Ions in der Poren mit Carbonylsauerstoff des P-Segements

-Für erfolgreiche Dehydratisierung muss Hydratiosationsenergie durch Bindungsenergie in Pore ersetzt werden.

Für Dehydratisation muss Bindungsenergie grösser sein als Hydratisationsenergie!

 

-K+ Kanal zu gross für Na+ Kanal, kann nicht interagieren mit  Carb.. des P-Segement