1
0

vault backup: 2026-01-20 19:30:52
All checks were successful
Deploy Quartz site to GitHub Pages / build (push) Successful in 4m57s

This commit is contained in:
2026-01-20 19:30:52 +01:00
parent 05b581cda5
commit e3b74e89d6
13 changed files with 36 additions and 1 deletions

View File

@@ -0,0 +1,13 @@
- Natriumpumpen pumpar **ut** Na+ och **in** K+
- sekundär diffusion, energin som Na+ tar ut hjälper Ca+ in från andra hållet
Na+/Ca+ pumpen kräver inte ATP. När Na+ kommer in så går Ca+ ut
En kanal är snabbare, relativt sätt till en pump eftersom den är "öppen" för att joner passera och kräver inte ATP
RanGEF försnabbar i GDP→GTP på Ran
Memorera
- Clatherin: from Golgi apparatus to endosome and from plasma membrane to Golgi via endosomes.
- COPI: from Golgi cisternae and the ER
- COPII : vesicles from ER to Golgi
- Retromer: retrieval pathway from endosome to Golgi

View File

@@ -0,0 +1,27 @@
Från https://canvas.gu.se/courses/98298/files/10726573?wrap=1
## Jontransport (AU)
**Nyckelord**
- Elektrokemisk potential: [Na⁺], [K⁺], [Ca²⁺], [Cl⁻], negativt inuti cellen
- Membranpumpar: aktiv transport, mot elektrokemisk gradient, kräver energi (ATP-hydrolys), arbetar i cykler, begränsad hastighet
- Jonkanaler: passiv transport, por i membranet, jonspecificitet, reglerbara (ligandaktiverade, spänningsaktiverade), inaktivering, snabbt jonflöde
- Bärare (transportörer): arbetar i cykler, passiv transport eller sekundär aktiv transport, uniport/antiport/symport, långsammare jontransport
**Mål**
- Beskriva olika typer av jontransport över membran
- Förklara viktiga skillnader mellan dessa och deras betydelse för hastighet, tidsbegränsning och energikostnad vid jontransport
---
## Proteintransport (AS)
**Nyckelord**
- Transport till kärnan: GTP-hydrolys, importreceptor, nukleärpor-komplex
- Transport till endoplasmatiskt retikel (ER): co-transkriptionell proteintransport, SRP, proteintranslokator, N-länkad glykosylering
- Vesikulär transport: coat-proteiner, vesikulär dockning, exocytos och endocytos, konstitutiv och reglerad sekretion
**Mål**
- Beskriva mekanismer för sortering och sekretion av proteiner:
- in och ut ur kärnan
- genom ER och Golgi
- vesikeltransport för passage över membran

View File

@@ -0,0 +1,20 @@
Jontransport över membran utgör livsviktiga funktioner och sker över pumpar, kanaler eller bärare.
## Membranpumpar
- pumpar joner mot sin elektrokemiska gradient
- behöver tillförsel av energi, oftast hydrolys av ATP
- binder substrat på ena sidan, konformationsändring, frisläpper på den andra, konformationsändring = en cykel
- cykelns hastighet begränsar hastighet på jontransport. Relativt långsam.
## Jonkanaler
- faciliterar förflyttning av joner med sin elektrokemiska gradient
- är öppna åt båda sidor samtidigt så jonerna kan flöda genom kanalen. Snabb transport.
- har oftast jonselektivitet
- kan vara reglerad: ligand-aktiverad, spänningsaktiverad, (stressaktiverad, mekaniskt aktiverad, Ca²⁺-aktiverad)
- kan ha inhiberande domän som blockerar kanalen medan den är aktiverad för snabb stängning.
## Bärare
- binder substrat på ena sidan, konformationsändring, frisläpper på den andra, konformationsändring = en cykel
- cykelns hastighet begränsar hastighet på jontransport. Relativt långsam.
- definieras som uniporter, antiporter eller symporter.
- har ingen ATPase-aktivitet, men kan utföra sekundär aktiv transport.

View File

@@ -0,0 +1,13 @@
1
2 C eller D
3 D
4
5 B
6 D
7 C
8
9
10
2 D antiport är alltid sekundär aktiv transport, Na+ går in

View File

@@ -0,0 +1,59 @@
1. Vilket av följande behöver **inte** energi i form av ATP-hydrolys (direkt eller indirekt) för att förflyttas över cellmembranet? (ignorera spänningseffekter)
A) Ca²⁺ ut ur cellen
B) Cl⁻ ut ur cellen
C) K⁺ ut ur cellen
D) Na⁺ ut ur cellen
2. Förflyttning av Ca²⁺ ut ur cellen genom antiport med Na⁺ är ett exempel på:
A) Exocytos
B) Faciliterad diffusion
C) Primär aktiv transport
D) Sekundär aktiv transport
3. Vilket av följande stämmer för ligand-aktiverade jonkanaler?
A) Neurotransmittorer kan orsaka öppnande av ligand-aktiverade jonkanaler
B) Ligand-aktiverade jonkanaler öppnas vid ändring i membranpotential
C) En ligand-aktiverad jonkanal kräver metabolisk energi för att utföra jontransport
D) En ligand-aktiverad jonkanal förmedlar relativt långsam jontransport
4. Vilket av följande beskriver bäst Ran-GEF funktion vid nukleär transport?
A) Ran-GEF hydrolyserar GTP till GDP, vilket ger energi för proteinimport till kärnan
B) Ran-GEF underlättar utbyte av GDP mot GTP på Ran
C) Ran-GEF defosforylerar proteiner, vilket gör att de kan kännas igen av nukleära importreceptorer
D) Ran-GEF transporterar proteiner direkt genom det nukleära por-komplexet in i kärnan
5. Vilket av följande påståenden är sant angående sorteringssignaler på proteiner?
A) Sorteringssignaler finns endast på proteiner som är avsedda för sekretion utanför cellen
B) Sorteringssignaler bestämmer vilket cellkompartment ett protein kommer att transporteras till
C) Sorteringssignaler tas bort omedelbart efter att proteinet syntetiseras i cytoplasman
D) Sorteringssignaler är identiska för alla proteiner, oavsett deras destination
6. Vad är den primära skillnaden mellan glatt ER och kornigt ER?
A) Glatt ER är involverat i proteinsyntes, medan kornigt ER ansvarar för lipidsyntes
B) Glatt ER finns endast i muskelceller, medan kornigt ER finns i alla celltyper
C) Kornigt ER är involverat i avgiftning, medan glatt ER lagrar kalciumjoner
D) Kornigt ER har ribosomer fästa vid sin yta, medan glatt ER saknar ribosomer
7. Vad stämmer för SRP och proteintranslokatorn vid transport av proteiner in i ER?
A) Signal Recognition Particle (SRP) binder till proteinet och transporterar det direkt in i ER-lumen
B) Proteintranslokatorn underlättar införande av proteinet i ER-membranet men interagerar inte med SRP
C) SRP binder signalsekvensen på det nybildade proteinet och vägleder ribosomen till ER-membranet, där proteintranslokatorn hjälper till att överföra proteinet in i ER
D) Proteintransport till ER är oberoende av SRP och proteintranslokatorn
8. Vad är rollen för clathrin och dynamin i vesikulär transport?
A) Clathrin täcker vesikelmembranet för att forma vesikeln, medan dynamin klipper av vesikeln från membranet
B) Dynamin täcker vesikelmembranet för att forma vesikeln, medan clathrin klipper av vesikeln från membranet
C) Clathrin och dynamin fungerar båda vid formandet av vesikeln och avsnittet av vesikeln samtidigt
D) Clathrin förmedlar fusion av vesikeln med dess målmembran, medan dynamin är involverad i endocytos
9. Vilket av följande beskriver korrekt rollerna för v-SNAREs och t-SNAREs vid vesikulär fusion?
A) v-SNAREs finns på vesikelmembranet och binder t-SNAREs på målmembranet för att underlätta vesikelfusion
B) t-SNAREs finns på vesikelmembranet och binder v-SNAREs på målmembranet för att underlätta vesikelfusion
C) Både v-SNAREs och t-SNAREs finns på vesikelmembranet och interagerar med varandra för att mediera endocytos
D) v-SNAREs och t-SNAREs finns i vesiklar som transporteras från Golgi till plasmamembranet
10. Vad är den primära funktionen av dolichol?
A) Dolichol fungerar som en bärare för lipidmodifieringar av proteiner i cytoplasman
B) Dolichol är en lipoförankring som fungerar i glykosylering av proteiner i ER genom att bära oligosackaridkedjor
C) Dolichol är involverad i transporten av proteiner från ER till Golgi-apparaten
D) Dolichol fungerar som ett enzym som direkt katalyserar överföringen av sockerrester till proteiner