• Shuffle
    Toggle On
    Toggle Off
  • Alphabetize
    Toggle On
    Toggle Off
  • Front First
    Toggle On
    Toggle Off
  • Both Sides
    Toggle On
    Toggle Off
  • Read
    Toggle On
    Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/14

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

14 Cards in this Set

  • Front
  • Back

7st centrala fysiologiska principer

1. Transport av elektriska laddningar


2. Kommunikation mellan celler


3. Diffusion


4. Affinitet mellan protein och ligand (dissociationskonstanter)


5. Reglering via feedback (positiv och negativ)


6. Massbalans


7. Flöde (av vätska eller luft) med en tryckgradient

Transport av elektriska laddningar

Många lösta partiklar i organismen är joner och de har en elektrisk laddning.


- K+ är vanligast.


- Na+ och Ca2+ är vanliga i den extracellulära vätskan.


- Cl- är vanlig anjon i den extracellulära vätskan.

Transport av elektriska laddningar: membranpotential

- Olika laddningar på olika sidor av membran.


- Genom membranpotential kan det skickas elektriska laddningar.

Transport av elektriska laddningar: exempel 1

Hjärtat:


- Joner passerar från en hjärtmuskelcell till intilliggande cell via Gap-junctions.


- En elektrisk signal som initierar en muskelkontraktion.


• Sprids snabbt för en synkroniserad kontraktion.

Transport av elektriska laddningar: exempel 2

Aktionspotential:


- Transport av joner över plasmamembran hos nervceller skapar nervcellernas signaler => aktionspotential.

Affinitet mellan protein och ligand

- Ett protein och en ligand som binder till varandra i en reversibel reaktion når ett tillstånd av jämvikt.


P + L <=> PL


- I organismen är jämviktstillståndet dynamiskt och ständigt i förändring.


• Ingående ämnen nyproduceras.


• Ingående ämnen bryts ner.


• Ingående ämnen transporteras från ett område till ett annat.

Affinitet mellan protein och ligand: exempel 1

Hemoglobin affinitet för O2:


- Hemoglobin = protein.


- Kan binda 2st O2 = ligand.

Affinitet mellan protein och ligand: exempel 2

Neurotransmittorns affinitet för receptorproteiner på mottagarcellens yta:


- Neurotransmittor = protein?


- Receptorproteiner = ligand?

Massbalans: exempel 1

Vatten:


- Samma mängd vatten som tillförs organismen eller produceras i den måste även metaboliseras eller avges.

Massbalans: exempel 2

CO2:


- Samma mängd CO2 som produceras i metabolismen måste avges via respiration.


O2:


- Upptag av syre via respiration behöver motsvaras av den mängd syre som åtgår i metabolismen.

Kommunikation mellan celler: kortdistanskommunikation exempel 1 + 2

1. Hjärtmuskelceller kommunicerar med varandra via Gap-Junction.


2. Skadad cell kommunicerar med blodplättar.

Reglering via positiv feedback

- Är inte en homeostatisk reglering.


- Reglering via positiv feedback innebär självförstärkande stimulering.


- Denna reglering driver en variabel längre och längre från ett utgångsläge.


• Exempel aggregering av blodplättar.

Reglering via negativ feeback

- Är en homeostatisk reglering vars syfte är att hålla ett system stabilt kring ett riktvärde.


- Resultatet blir att händelsekedjan stängs av.

Flöde (av vätska eller luft) och tryckgradienter: exempel 1 + 2

1. Under respiration/andning flyttar sig luften ut eller in med en lufttrycksgradient.


2. Blodflödets riktning följer blodtrycksgradienten.


- Högre tryck närmare hjärtat och tvärtom.