Structuur van de cel en transport - intracellulaire compartimenten en eiwittransport

15 belangrijke vragen over Structuur van de cel en transport - intracellulaire compartimenten en eiwittransport

Waarom zijn er afzonderlijke organellen in een cel te vinden?

Organellen zorgen voor afscheiding van processen. De verschillende compartimenten zorgen dat er verschil in milieu kan plaats vinden, zoals verschil in pH, concentratie, gradiënt ect.

Hoe is het endomembraan systeem ontstaan en welke organalen zijn hier uit gekomen?

Is ontstaan uit een prokaryoot het plasmamembraan van de prokaryoot is gaan instulpen en toen binnen in de cel een kern-enveloppe gaan vormen en later ook het ER ( door instupling van plasmamembraan met ribosomen er open zijn er membranen binnen de cel gaan vormen met ribosomen) en het golgi. Ook ontstonden er:

  • peroxisomen → het afbreken van giftige vloeistoffen zoals waterstofperoxide.
  • endosomen → tijdelijk transport blaasjes.
  • lysosomen → breken afvalstoffen van de cel af.
Deze 3 punten zorgen ervoor dat eiwitten getransporteerd kunnen worden tussen systemen.

Symbiose theorie, mitochondriën en chloroplasten, hoe is dta gedaan?

Ooit in de evolutie zijn bacteriën opgenomen in de cel waaruit mitochondriën en chloroplasten zijn gegroeid. Mitochondriën heeft ook eigen DNA, ribosomen en eiwitten dus moet wel oorspronkelijk van een bacterie afkomstelijk zijn.


Het mitochondriën en de chloroplasten kan geen transport bevinden tussen endomembraan systeem en deze twee organellen.
  • Hogere cijfers + sneller leren
  • Niets twee keer studeren
  • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart

Wat zijn de soorten eiwittransport tussen compartimenten van een cel?

  1. transport van de nucleus door de kernporie.
  2. transport door membranen heen.
  3. transport door middel van blaasje (vesicles).

Wat bepaalt waar een eiwit terecht komt, en de 3 meeste belangrijke?

eiwitten bevatteen een bepaalde signaal sequentie waardoor ze weten waar ze naar toe moeten. Als er geen signaal sequentie aanwezig is zal het eiwit in het cytoplasma blijven, bijvoorbeeld glycosylase en cytoskelet. Tabel hoef je niet te weten maar wel herkennen.

Deze moet je wel weten:
  • KDEL → zorgt voor dat het eiwit binnen het ER blijft.
  • NLS → zorgt voor transport van eiwitten naar de nucleus toe, dus van uit cytosol naar de kern.
  • NES → zorgt voor transport van eiwitten uit de nucleus naar het cytosol.

De transport van eiwitten de kern in en uit, hoe vind dit plaats?

nucleair envelope is een bi-laag dus twee membranen. Er zijn dus voor transport nucleaire poriën nodig om kleine moleculen, eiwitten door heen te laten gaan, hier is energie voor nodig, ook is er signaal sequentie nodig.

Hoe vind nucleaire transport?

een eiwit wat in de kern moet wordt gebonden aan een nuclear loacalization signal die zorgt dat het eiwit een kernporie vindt. het bindt dan aan een nucleair import receptor, die dan bindt aan de fibrillen. Door eiwit- eiwit reacties zorgt dat voor conformatie waardoor hij door het door de porie gaat. Dan gaat het nuclear import receptor van het eiwit af.

Hoe krijgt het nuclear transport proces richting, en ook dat het om gedraaid kan worden?

Dit gebeurd door GD-eiwitten. GTP en GDD kan veranderen. Zi eplaatje en leg aan de hand daarvan uit hoe het gebeurd.

Hoe komt het eiwit in de lumen van het ER?

het ER signaalsequentie komt de translocator binnen en is hydrofoob dus blijft in het membraan zitten. Signaal peptidase breekt de peptidebinding van de signaal sequentie en eiwit af. Dit zorgt ervoor dat het eiwit los komt en zich goed kan gaan vouwen in de lumen wat zorgt voor een rijp eiwit.

Single pass transmembraan protein, hoe ontstaat die?

De ER signaal sequentie komt in de translocator en wordt er door signaal peptidase af gehaald. Een hydrofoob stop transfer sequentie blijft zitten in het membraan/translocator. Dan heb je een eiwit aan de binnenkant van de cel en aan de buiten kant van de cel.

Multi-pass transmembraan protein, hoe ontstaat die?

Het is mogelijk dat er een hydrofobe start transfer sequentie is al wat verder in het eiwit en een hydrofobe stop transfer sequentie, waardoor het twee keer door het membraan gaat zo krijg je van die loops. Dit kan meerdere keren in een eiwit plaats vinden.

Hoe zorgen clathrine coat-receptoren en ladingverdeling en het proces er omheen voor het afsnoeren van een blaasje

Aan de cargo receptoren bindt de cargo moleculen aan de binnenkant van de cel en adaptin aan de buitenkant van de cel, op adaptin bindt clathrin en zorgt dat de ladingen over het membraan goed verdeelt worden. Dit zorgt voor een uitstulping en een dynamin zorgt ervoor dat het blaasje wordt afgesnoerd.
De coat moet er af want nu de membraaneiwitten worden nu afgedekt. de naked vesicle kan dan wel worden getransporteerd naar een plek waar het moet zijn.

Het fuseren van blaasjes gaat via vesicle targeting en docking, hoe gebeurd dit en welke zijn er?

  1. v-SNARE (blaasje)
  2. t-SNARE (traget/ plek waar het moet zijn)
  3. Rab (GTPase)
  4. Tethering eiwitten

1 en 2 binden samen en 3 en 4 binden samen.
Rab en tethering bindt aan elkaar en zorgt ervoor dat het blaasje naar het membraan wordt getrokken. de v en t SNARE binden samen en het blaasje komt nog dichterbij het membraan en fuseert dan.

Wat veroorzaakt clacium verhoging of verlaging in het cytosol voor de kern?

het zorgt ervoor dat eiwitten en andere factoren de kern in gaan. Ca+ concentratie hoog in het cytosol dan is NLS in het eiwit wat de kern in moet zichtbaar Ca+ concentratie laag in het cytosol dan is NLS in het eiwit niet te af te lezen dus zal er ook geen transport plaats vinden naar de kern toe.

Waar kan secretie fout gaan en waar vind je dan het te secreteren eiwit?

  • Eiwit secretie.
  • eiwit hoopt op in ER.
  • eiwit hoopt op in golgi.
  • eiwit hoopt op in het vesicle transport.

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers waar je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo