2 Runde in Bio an der Universität Mainz

Karteikarten und Zusammenfassungen für 2 Runde in Bio an der Universität Mainz

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Beispielhafte Karteikarten für 2 Runde in Bio an der Universität Mainz auf StudySmarter:

Aufgaben der Leber

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Nebenniere
Aufteilung und deren Funktion 

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Epithelzellen sind ...

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Eukaryoten und Prokaryoten
Unterschied Aufbau 

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Tretmühlmechanismus

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Proteine die an Aktin binden beeinflussen die Eigenschaften des Aktinfilaments
Welche Proteine binden sich und was machen sie dann?

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Was befindet sich unterhalb der Plasmamembran angegrenzend?

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Auf und Abbau von Aktinfilamenten
Wer beteiligt (Protein)?
Signalmolekül

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Gelsolin und Thrombozyten (Blutgerinnung)

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Rolle des Aktincortex

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Aktin Polymerisation
Ablauf in Bezug auf die Filamente
Fortwärtskommend 

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Welche Zellen machen amöboide Zellbewegung?

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Beispielhafte Karteikarten für 2 Runde in Bio an der Universität Mainz auf StudySmarter:

2 Runde in Bio

Aufgaben der Leber
- Aufbau des Speicherkohlenhydrats Glykogen
-Synthese und Abbau Lipoproteine als zentrales Organ des Fettstoffwechsels
- Synthese von Cholesterin und daraus Gallensäure

2 Runde in Bio

Nebenniere
Aufteilung und deren Funktion 
Nebennierenrinde:
Cholesterin
Sexualhormone
Glucocorticoide
Mineralcorticoide

Nebennierenmark:
Adrenalin
Noradrenalin

2 Runde in Bio

Epithelzellen sind ...
Polar
Das bedeutet, die eine Seite hat eine andere Eigenschaft wie die andere.
Apikal.: Zum Darmlumen hin
Basal: Basallamina, die an die Extrazelluläre Matrix (Kollagen, Laminin, Proteoglykane) ansetzt

2 Runde in Bio

Eukaryoten und Prokaryoten
Unterschied Aufbau 
Prokaryoten
Keinen Zellkern, nackte DNA, geringe Kompaktierung, kleine Ribosomen
Eukaryoten
Chromosomen im Zellkern, Golgi, ER, ...
Ausgeprägte Kompaktimierung 

2 Runde in Bio

Tretmühlmechanismus
Dynamisches Verlängern und Verkürzen von Filamenten
+ verlängert sich
- verkürzt sich

Zum Beispiel Aktin 

2 Runde in Bio

Proteine die an Aktin binden beeinflussen die Eigenschaften des Aktinfilaments
Welche Proteine binden sich und was machen sie dann?
Villin, Epsin - verbinden Aktinfilamente
Myosin -Motorprotein
Tropomyosin - lagert sich seitlich an Aktinfilament
CAPZA 1, Z-Linie Muskel - capping am Ende
Spectin - 90 Grad crosslinking
Gelsolin - Schneidet
ARP2/3
Thymosin

Villin und Aktin stabilisieren Mikrovilli ❗️❗️❗️❗️❗️

2 Runde in Bio

Was befindet sich unterhalb der Plasmamembran angegrenzend?
Aktinreiche Zellcortex
Aktinbindende Proteine sorgen für dreidimensionale Vernetzung 

2 Runde in Bio

Auf und Abbau von Aktinfilamenten
Wer beteiligt (Protein)?
Signalmolekül
Protein Gelsolin schneidet Aktinfilamente legt sich wie Kappe darüber....
Signalmolekül hier ist Calcium ANSTIEG Ca2+
Muss anwesend sein damit Gelsolin aktiv wird

Weitere Aufagaben von Gelsolin : schnelles Umbilden des Aktinskeletts bei Thrombozytenaktivierung 

2 Runde in Bio

Gelsolin und Thrombozyten (Blutgerinnung)
Zelle inaktiviert mit Aktin
Ca2+ Anstieg Gelsolin schneidet Aktin
Gelsolin wieder inaktiv
Aktin kann wachsen durchEnzyme

Schneller Umbau des Skelets 

2 Runde in Bio

Rolle des Aktincortex
 Rinde der Zelle besteht aus Aktin
An der + Seite Polymersieren Aktin
Lampellipodien erweitern sich
Bildet neue Fokalkontakte aus Integrin aus

Integrin und Aktin Fokalkontakt 

2 Runde in Bio

Aktin Polymerisation
Ablauf in Bezug auf die Filamente
Fortwärtskommend 
Verankertes Aktinfilament polymerisiert am + Ende und baut am - Ende ab —> fließende Bewegung ❗️

Darüberliegendes Aktinfilament wird durch Myosin 1 Driven ❗️❗️❗️❗️Über das verankerte, polymerisierende Aktinfilamnet bewegt 

2 Runde in Bio

Welche Zellen machen amöboide Zellbewegung?

- Amöbe (Protozoen)
- Makrophagen
-Leukozyten/ Granulozyten
- embryonale Zellen
-maligne Zellen 

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