Autor Nachricht playtime Anmeldungsdatum: 26. 03. 2007 Beiträge: 2 Verfasst am: 26. März 2007 19:30 Titel: Stofftransport durch Biomembrane Huhu kann mir jemand die grundsätzlichen Probleme beim Stofftransport von Biomembranen erläutern???? PaGe Moderator Anmeldungsdatum: 19. 2007 Beiträge: 3549 Wohnort: Hannover Verfasst am: 27. März 2007 02:02 Titel: Membranen bestehen aus einem lipo- und einem hydrophilen Bereich. Was bedeutet das für lipo- bzw. hydrophobe Moleküle? DarkCrimson Anmeldungsdatum: 27. Probleme beim stofftransport durch biomembran in 2020. 2007 Beiträge: 10 Verfasst am: 28. März 2007 21:26 Titel: Der Stofftransport durch eine Biomembran erfolgt hauptsächlich osmotisch. D. h. nur Wassermoleküle dringen durch die Membran durch, alle anderen werden "zurückgehalten"/ gelangen nicht durch die Membran. Da unsere Zellen (und die aller anderen Organismen) natürlich viele verschiedene Stoffe, wie Glucose für Dissimilation, Mineralien Vitamine....., müssen diese irgendwie auch in die Zelle gelangen. Dafür gibt es spezielle Proteine in der Membran: 1.
Da das ATP von dieser Pumpe selber gespalten wird, wird sie auch als Natrium-Kalium-ATPase bezeichnet. 2. 2 Sekundär-aktiver Transport Beim sekundär-aktiven Transport wird indirekt Energie verbraucht: hier erfolgt der Transport entlang eines Konzentrationsgefälles, der zuvor unter Verbrauch von Energie aufgebaut wurde. Das durch die Natrium-Kalium-Pumpe aufgebaute Konzentrationsgefälle ermöglicht beispielsweise den Transport von Glucose oder auch den Transport von Aminosäuren in die Zelle entlang des Konzentrationsgefälles. Lizenz: public domain by LadyofHats; Bei einem Symport(II) werden Moleküle in dieselbe Richtung transportiert, bei einem Antiport (III) in die entgegengesetzte Richtung und bei einem Uniport (I) wird nur ein Molekül in eine Richtung transportiert. Probleme beim stofftransport durch biomembran de. Unpolare Moleküle und Lipophile können durch Diffusion durch die Membran gelangen. Dabei folgen sie immer ihrem Konzentrationsgefälle, mit dem Bestreben dieses auszugleichen. Ist die Konzentration innerhalb und außerhalb der Zelle gleich, stellt sich ein Fließgleichgewicht ein (siehe Abb.
Zu Unterscheidung des aktiven und passiven Stofftransportes durch die Membran muss kurz die Diffusion abgegrenzt werden (das Phänomen der Diffusion wurde bereits anderen Kapiteln erläutert, daher nur in Kürze). Der Vorgang der Diffusion beruht darauf, dass in Flüssigkeiten alle Teilchen sich ständig in regelloser Bewegung befinden (Bewegungsenergie = thermische Energie). Daher breitet sich eine Flüssigkeit auch im gesamten Raum aus, der der Flüssigkeit zur Verfügung steht. Das gleichmäßige Ausbreiten von Teilchen wird als Diffusion bezeichnet. Teilchen diffundieren dabei immer aus dem "Raum", in dem sie in hoher Konzentration vorliegen, dorthin, wo die Konzentration gering ist. Eine Diffusion führt immer zu einem Konzentrationsausgleich. Cytologie: Aktiver und passiver Transport. Daher ist ein Stofftransport von Stoffen (durch Diffusion) in Richtung des Konzentrationsgefälles immer Energieunabhängig, während man zum Stofftransport entgegen dem Konzentrationsgefälle immer Energie aufwenden muss. Der passive Transport Im Gegensatz zu einem aktiven Transport, bei dem entweder Energie aufgewendet werden muss oder ein Transportcarrier benötigt wird, spricht man bei einem passiven Transportvorgang von einer erleichterten Diffusion.
Beobachtung 4: Mikroskopisch3: Schematisch4: Die Zellsaftvakuole schrumpft und das Zellplasma löst sich von der Zellwand ab (Plasmolyse). Medium: Plasmolyse Zwiebelzellen Schrödel Erklärung 4: Wasser diffundiert aus der Zellsaftvakuole in das umgebende Millieu (Osmose), da hier eine höhere Konzentration als in der Zelle vorliegt Zellplasma schrumpft. Abiunity - Stofftransport durch Biomembran. Bringt man die Zellen erneut in reines Wasser, diffundiert das Wasser zurück in die Zelle, da jetzt im Innern der Zelle eine höhere Konzentration vorliegt. Fazit: Die Pflanzenzelle erhält ihre Stabilität durch einen Druck den die Zellsaftvakuole auf die Zellwand ausübt. man bezeichnet ihn als Turgor. Der Turgordruck ist ein Ergebnis eines osmotischen Wassereinstroms aus der Umgebung in die Zellsaftvakuole (konzentrierter Zellsaft! ) 3 4 Untersucht man die Wanderungsgeschwindigkeit in Abhängigkeit vom Konzentrationsunterschied bei freier Diffusion durch eine Membran (blaue Kurve), so ergibt sich folgendes Bild5: Je größer der Konzentrationsunterschied ist, desto schneller ist die Wanderungsgeschwindigkeit (direkte Proportionalität).
5 Stofftransport durch Membranen Problem: Wie erzeugt die 5 Stofftransport durch Membranen 5. 1 Passiver Transport Problem: Wie erzeugt die Zellsaftvakuole den nötigen Druck, um Pflanzen ihre Stabilität zu verleihen? Versuch 1: Ein Farbstoff wird auf den Grund eines mit Wasser gefüllten Standzylinders pipettiert. Beobachtung 1: Der Farbstoff verteilt sich im Laufe der Zeit im gesamten Standzylinder. Erklärung 1: Die beiden Flüssigkeiten bestehen aus kleinsten Teilchen, die sich in ständiger Bewegung befinden. Dadurch kommt es zu einer gleichmäßigen Verteilung der Teilchen im Standzylinder. Download: Stofftransport durch die Biomembran und Enzyme GK. Diesen Ausbreitungsprozess bezeichnet man als Diffusion. Er erfolgt immer von Orten höherer zu Orten mit niedrigerer Konzentration. Versuch 2: Ein Stück rote Rübe wird zum Trocknen ausgelegt. Die Veränderung der Masse wird verfolgt. Beobachtung2: m1(Rübe) = _________ g m2(Rübe) = ________ g m(Rübe) = m1 – m2 = ________ g Farbe verändert sich nicht. Erklärung2: Wasserteilchen können die Zellmembran passieren, d. h. die Rübe trocknet aus.
Diffusion findet immer entlang des Konzentrationsgradienten (Konzentrationsgefälles) statt. Das bedeutet, dass sich die Stoffe immer von einer Region mit einer höheren Konzentration zu einer Region mit einer niedrigen Konzentration derselben Substanz bewegen. Das läuft so lange ab, bis sich ein Gleichgewicht eingestellt hat. Einfache Diffusion im Video zur Stelle im Video springen (01:36) Bei der einfachen Diffusion können einige Stoffe die Phospholipid-Doppelschicht ungehindert durchqueren. Probleme beim stofftransport durch biomembran in 2. Dabei handelt es sich meist um hydrophobe, also wassermeidende, Moleküle wie Sauerstoff (O 2) oder Kohlenstoffdioxid (CO 2). Auch kleine polare Moleküle wie Harnstoff können die Membran ungehindert passieren. Der Innenbereich der semipermeablen Membran ist nach dem Flüssig-Mosaik-Modells aus beweglichen hydrophoben Fettsäuren aufgebaut. Deshalb können hydrophobe und damit fettlösliche Moleküle die semipermeable Membran leicht passieren. Einfache Diffusion Merke: Je besser fettlöslich ein Molekül ist, desto schneller diffundiert es durch die Membran.
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