click below
click below
Normal Size Small Size show me how
Stack #4697218
| Question | Answer |
|---|---|
| Fråga: Membran består av två huvudkomponenter – vilka är de och vad är deras funktioner? Förklara termen ”flytande mosaik” (fluid mosaic). | De två huvudkomponenterna är lipider och proteiner. Lipiderna bildar ett dubbelskikt som ger membranet dess struktur, fluiditet och fungerar som en barriär mot vattenlösliga molekyler. Proteinerna är inbäddade i detta skikt och sköter funktioner som trans |
| • Amfipatisk | En molekyl som har både en polär (hydrofil/vattenälskande) del och en opolär (hydrofob/vattenavstötande) del. |
| • Fosfolipid: | Består av ett fosfathuvud kopplat till en alkohol (t.ex. kolin), en ryggrad (glycerol eller sfingosin) och två fettsyrasvansar. |
| • Glykolipid: | Lipider med sockerarter som huvud istället för fosfat. Finns främst på plasmamembranets utsida. sfingosin som ryggrad och en fettsyrasvans. |
| • Sterol (kolesterol): | En stel lipid med fyra sammansmälta kolringar. Har en kort och stel ringstruktur (steroidringar), en liten polär hydroxylgrupp (-OH) och en kort opolär kolvätekedja. |
| • Sfingolipid: | Lipider som har aminosyran sfingosin som ryggrad istället för glycerol. |
| • Lipid-dubbelskikt (bilayer): | Två lager av lipider vända mot varandra så att de hydrofoba svansarna möts i mitten och de hydrofila huvudena pekar utåt. |
| • Membranfluiditet: | Ett mått på hur lätt lipider och proteiner kan röra sig sidleds inom sitt lager i membranet. |
| • Micell: | En sfärisk struktur bildad av ett lager amfipatiska lipider med ”konisk” form (t.ex. detergenter). |
| • Vesikel: | En liten, sluten blåsa bestående av ett lipid-dubbelskikt som finns naturligt i celler. |
| • Liposom: | Konstgjorda vesiklar som kan tillverkas för att t.ex. leverera läkemedel. |
| • Glykokalyx: | Ett ”sockerskikt” på cellens utsida format av kolhydratkedjor bundna till membranets lipider oc h proteiner. |
| • Lipid raft (flotte): | Områden i membranet rika på kolesterol och sfingolipider som fungerar som plattformar för cellsignalering. |
| • Detergent: | Amfipatiska molekyler som kan lösa upp membran genom att innesluta membranlipider och proteiner i miceller. |
| : Förklara varför membranlipider bildar dubbelskikt | Membranlipider har en ”cylindrisk” geometri, vilket gör att de packas bäst i ett dubbelskikt snarare än i miceller. Den hydrofoba effekten driver de opolära svansarna att klumpa ihop sig för att undvika kontakt med vatten, medan de polära huvudena vänder |
| : Vad är skillnaden mellan glycerol- och sfingolipidryggrader? I vilka lipidklasser finns de? | : Glycerol är en alkohol med tre kolatomer där fettsyror och fosfat binder till OH-grupperna. Sfingosin är en lång aminosyra/alkohol-kedja som själv utgör en del av den hydrofoba svansen. Glycerol finns i fosfoglycerider, medan sfingosin finns i sfingolip |
| Varför är oftast en av fettsyrakedjorna i en membranlipid omättad? | En omättad kedja har en eller flera cis-dubbelbindningar, vilket skapar en böj (”kink”) på svansen. Detta hindrar lipiderna från att packas för tätt, vilket sänker fryspunkten och gör membranet mer lättflytande (fluid). |
| Vad påverkar membranets fluiditet och vilka är mekanismerna? | 1. temp: hög ökar reöslesn, lågg fryser till en gel 2. Fettsyrakedjornas längd: Kortare kedjor interagerar mindre och ökar fluiditeten. 3.Mättnadsgrad: Fler dubbelbindningar (omättat) ger mer böjda svansar och ökad fluiditet. 4.Kolesterol: Det styvar u |
| Fråga: Beskriv kortfattat olika typer av membranproteiner och hur de kan förankras. | Proteiner kan vara transmembrana (går igenom hela membranet), monolager-associerade (bundna till ena sidan via en alfa-helix), lipid-länkade (bundna till en lipid) eller protein-associerade (bundna till ett annat protein). De fungerar som transportö |
| Hur kan detergenter bryta ner membran? Vilken form har deras monomerer? | Detergenter har en konisk form och bildar miceller. De tränger in i lipid-dubbelskiktet och bildar små ”höljen” (miceller) runt de hydrofoba delarna av både lipider och proteiner, vilket löser upp membranet. |
| På vilka sätt kan läkemedel passera ett membran? | : De kan passera via passiv diffusion, protein-förmedlad transport, endocytos eller med hjälp av konstgjorda liposomer. |
| Beskriv strukturen hos fosfolipider i detalj. Nämn två vanliga huvudgrupper och en ovanlig som är viktig för signalering. | De består av ett fosfathuvud kopplat till en alkohol, en ryggrad (oftast glycerol) och två hydrofoba kolvätekedjor (fettsyror) på 14–24 kolatomer. Vanliga huvudgrupper är kolin (i fosfatidylkolin) och etanolamin. En viktig huvudgrupp för signalering är in |
| Varför bildar membranlipider spontant slutna sfäriska strukturer? | : Ett plant lipidflak har exponerade hydrofoba kanter som kommer i kontakt med vatten, vilket är energimässigt ogynnsamt. Genom att böja sig och sluta sig till en sfär (vesikel) döljs alla hydrofoba delar från vattnet, vilket är det mest stabila tillstånd |
| : Jämför miceller, vesiklar och liposomer. Vilken används för läkemedelsleverans? | Miceller bildas av ett lager koniska lipider (t.ex. detergenter), medan vesiklar och liposomer består av ett dubbelskikt av cylindriska lipider. Vesiklar är naturliga, medan liposomer är syntetiska. Både liposomer och miceller (i t.ex. krämer) används för |
| Hur ser en transmembran alfa-helix ut och varför bildas den i membranet? | Den består av cirka 20 aminosyror med hydrofoba sidokedjor som pekar utåt för att interagera med lipidmiljön. Eftersom det inte finns något vatten inuti membranet tvingas peptidbindningarna i proteinets ryggrad att bilda vätebindningar med varandra, vilke |
| Vilka faktorer är avgörande för att ett läkemedel ska kunna passera membranet via passiv diffusion? | Läkemedlet bör vara oladdat vid det aktuella pH-värdet i kroppen. Man måste därför ta hänsyn till pH i miljön och läkemedlets pKa-värde för att veta hur stor del av molekylerna som är i sin oladdade form. |