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Eucyte - Eukaryotische Zelle - Coggle Diagram
Eucyte - Eukaryotische Zelle
Allgemeiner Aufbau/ Zellorganellen
Zellkern
Funktion
enthält die chromosomale DNA
Ort der Replikation und Transkription
Ribosomenbiosynthese
Aufbau
Doppelte Kernmembran
Kernporen für Stoffaustausch (wie Proteine) durch Importine (Transportproteine)
innere Kernmembran mit Bindungsstellen für Chromatin, Kernlamina (Stabilisation)
äußere Kernmembran geht in raues ER über
Innen: aufgelockertes Euchromatin, Außen: verdichtetes Heterochromatin
Nucleolus (Transkription rRNA, Zusammenbau ribosomaler Untereinheiten)
Transport
Importine: in den Zellkern
Exportine: aus dem Zellkern
Endomembransystem
Endoplasmatisches Retikulum
glattes ER
Funktion
Lipidsynthese/Steroidhormonsynthese
Entgiftungskapazität
Calciumspeicher (SR) in Muskelzellen
Kohlenhydratspeicher
raues ER
Funktion
Proteinbiosynthese/-modifikation
Calciumspeicher
angelagerte Ribosomen haften an der Membran
Signalpeptid gibt Zielort an
meist Golgi-Apparat
Translation von Proteinen für Sekretion, Membranproteine, lysosomale Proteine
verzweigtes Membransystem
Golgi-Apparat
Aufbau
Kompartimente mit verschiedenen Funktionen
Golgi-Stapel
Cis- und Trans-Golgi-Netzwerk (konkav und konvex)
liegt dem ER (Cis) und der Membran (Trans) an
Funktion
Polysaccharid-Synthese
Modifikation und Aktivierung von Proteinen/Glykolipiden
Sortierung von Proteinen aus dem ER und Festlegen der Lokalisation (Cis)
Vesikeltransport zur Plasmamembran, Lysosom, Sekretion (Trans)
Lysosomen
Aufbau
saure Hydrolase im Inneren
niedriger pH-Wert durch Protonenpumpen, H+-ATPase
membranumhüllte Vesikel
hydrolytische Enzyme (Mannose-6-Phosphat
Funktion
intrazelluläre Verdauung
Enzymatischer Abbau
Autophagie, Abbau von Zellorganellen
Endozytose
Aufnahme von Stoffen aus dem Extrazellulärraum
Extrazellulärraum (Vesikel-Abschnürung)
Frühes Endosom
Spätes Endosom
Sekretion/ Exocytose
Abgabe von Stoffen in den Extrazellulärraum
Endoplasmatisches Retikulum
Sekretorische Vesikel/ Golgi-Apparat
Abgabe des Vesikels an Zelläußeres/ Frühes Endosom (evtl. über spätes Endosom und Lysosom)
Mitochondrien
Aufbau
Kompartimentierung
Äußere und innere, eingefaltete Membran (Endosymbiont)
eigene DNA/70S Ribosomen an der Matrix (teilen sich unabhängig vom Zellzyklus)
Funktion
Zellatmung (Kraftwerk der Zelle!)
ATP-Synthese, Atmungskette (Membran)
Citratzyklus (innere Matrix)
eigene Proteinbiosynthese
werden immer von der Mutter vererbt
Plasmamembran
Glykokalyx auf der Oberfläche
Funktion
Zell-Zell-Kontakt
Stofftransport und Signaltransduktion
Abrenzung
Endocytose, Sekretion
Lipiddoppelschicht
Peroxisomen
Funktion
oxidative Reaktionen
Abbau von Fettsäuren unter Entstehung von H2O2 (Abbau des Wasserstoffperoxids durch Katalase)
Biosynthese des Cholesterins
Entgiftung, etwa durch Oxidation von Alkohol
von Membran umgeben
Cytoskelett
Bestandteile
Mikrotubuli
Struktur
starre, hohle Zylinder
Alpha- und Beta-Tubulin = Dimer Dimerkette = Protofilament
13 Protofilamente = Mikrotubulus
plus-Ende
Motorprotein Dynein (plus zu Minus)
freie Beta-Untereinheit
minus-Ende
Motorprotein Kinesin (minus zu plus)
Alpha-Untereinheit
Funktion
Ausbildung des Spindelapparates und Chromatintransport
intrazellulärer Transport z. B. von Vesikeln, Makromolekülen und Zellorganellen
Aufbau von Flagellen und Cilien (Fortbewegung durch Dynein)
werden am MTOC Richtung Plus-Ende ständig auf- und abgebaut
Aktinfilamente
Struktur
helikale Struktur zweier Aktin-Polymerketten
untereinander quervernetzt (durch Fimbrin)
angelagertes ATP-Motorprotein Myosin
monomeres G-Aktin, filamentöses F-Aktin
Funktion
intrazellulärer Transport
Kontraktion durch Myosin-Interaktion (Ineinandergleiten) (Muskeln)
Zell-Zell-Adhäsion
Form der Zelloberfläche (Lamello- oder Filopodien), ermöglichen amöboide Bewegung
Stabilisation von Zelle und Oberflächenstruktur
Intermediärfilamente
Struktur
heterogene Proteinfamilie
Keratinfilamente (Epithel)
Vimentinfilamente (Muskel-, Binde-, Gilazellen)
Neurofilamente (Neuronen)
Kernlamina
nicht polar
Funktion
Formerhalt/Stabilisation der Zelle
(Hemi-)Desmosomen: Zellverbindung durch Cadherine
Cytosol/Matrix
Wasser, Ionen, kleine Moleküle, Proteine
freie Ribosomen
Translation cytosolischer Proteine wie Tubulin, mitochondrialer Proteine
zwei Untereinheiten lagern sich zur Translation zusammen
ermöglicht Kompartimentierung, Stabilität, Bewegung, Kontaktaufnahme
Zellverbindungen
Ankerverbindungen
Zell-Zell-Verbindungen
Adhäsion (Aktinfilamente und Cadherine)
Desmosomen (Intermediärfilamente) durch Cadherine für mechanische Festigkeit, Stabilität (punktförmig)
dient Zell-Zell-Kommunikation, Stoffaustausch
übertragen die Belastungen
Gap junctions (6 Connexine = ein Connexon, immer zwei miteinander verbunden) zum Stoffaustausch, elektrischer Kopplung von Muskelzellen
Zell-Matrix-Verbindungen
Aktin mit Integrinen (Fokale Kontakte), ermöglicht z. B. Bewegung bei Makrophagen
Hemidesmosomen befestigen Zellen durch Integrine, die mit Intermediärfilamenten in Kontakt stehen an der Basallamina
Tight Junctions
vollständige oder selektiv durchlässige Barriere zwischen Zellen, sorgt für Differenzierung der Zellen
Abdichtung der Zelle, Diffusionsbarriere
Lückenschließer (kein Interzellulärspalt)
Aktin
keine laterale Diffusion von Proteinen mehr möglich