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In hoher Konzentration kommt es in den Embryonalzellen vor. Um diesen Bereich des Endoplasmatischen Retikulums sichtbar zu machen, benötigen Sie basische Farbstoffe. Zu ihnen gehören beispielsweise Toluidinblau oder Hämatoxylin. Welche Aufgabe übernimmt das sarkoplasmatische Retikulum? Das sarkoplasmatische Retikulum gehört zum glatten ER. Es kommt in den Muskelzellen vor, wo es als spezialisiertes Endoplasmatisches Retikulum fungiert. Seine Hauptaufgabe besteht im Speichern von Kalziumionen. Trifft ein elektrischer Impuls, ein Aktionspotenzial, ein, schüttet das ER diese Ionen aus. Diese gelangen in das Zytoplasma der Muskelzellen, das Sarkoplasma. Die Kalziumionen diffundieren zwischen den Aktin und Myosinfilamenten innerhalb der Muskelfibrillen. Endoplasmatisches retikulum presentation . Dadurch verursachen sie das Ineinandergleiten dieser Filamente. In der Folge entsteht die Kontraktion der Muskelfaser. Erfolgen keine weiteren Erregungen durch Aktionspotenziale, pumpt der Organismus die Kalziumionen aktiv in das sarkoplasmatische Retikulum zurück.
Das Endoplasmatische Retikulum (ER) ist ein großes Labyrinth aus abgeflachten und miteinander verbundenen Membransäckchen (Zisternen). Es steht in direkter Verbindung mit der Kernmembran und ist an zahlreichen Stoffwechselvorgängen beteiligt. Aufbau Funktionell und strukturell können zwei verschiedene Bereiche des ER unterschieden werden. Das raue ER verdankt seinen Namen den Ribosomen, welche es auf der Außenseite seiner Membran verankert sind und ihm somit ein charakteristisches ("raues") Erscheinungsbild verleihen. Dem glatten ER fehlen diese Ribosomen. Funktion Das glatte ER Hauptaufgaben: Lipidsynthese (vor allem Öle, Phospholipide und Steroide) Kohlehydratstoffwechsel Detoxifizierung körperfremder Stoffe (Medikamentenwirkstoffen und Gifte) Calcium-Speicher Die Vorgänge, an denen das glatte ER beteiligt ist unterscheiden sich je nach Zelltyp. Die Enzyme im Lumen des glatten ER sind entscheidend an der Synthese wichtiger Hormone beteiligt. Das Endoplasmatische Retikulum - lernen mit Serlo!. So werden in Hoden und Eierstöcken die Geschlechtshormone produziert, während das ER in der Nebennierenrinde wichtige Steroidhormone produziert.
Das Cytoplasma wird dabei völlig an die Zellwand gepresst. Eine Membran, der Tonoplast, umgibt die Vakuole. Die Vakuole selbst dient der Speicherung von Ionen, Zuckern, Vitaminen und anderen Stoffen wie Kristallen oder Stärkekörnern. Diese hohe Konzentration an Stoffen befähigt die Pflanzenzelle dazu, Wasser aus der Umgebung aufzunehmen. Ihre Form erhält die Pflanzenzelle durch die pralle Füllung (Turgeszenz) mit Flüssigkeit. Endoplasmatisches retikulum (Hausaufgabe / Referat). Die Chloroplasten haben als Ort der Fotosynthese eine lebenswichtige Bedeutung für Pflanzen. Sie sind intensiv grün gefärbt und finden sich in Blatt- und Sproßzellen. Chloroplasten sind meist bohnenförmig und von einer Doppelmembran umgeben. Im Inneren findet man das Stroma, eine wässrige und proteinreiche Flüssigkeit. Im Stroma selbst findet man außerdem Enzyme, die zur Photosynthese erforderlich sind, Ribosomen und ringförmige DNA. Die innere Membran ist nach Innen ausgestülpt und in sie eingebettet liegen die photosynthetischen Reaktionszentren, die die Farbstoffe Chlorophyll, Carotinoide und Xanthophylle einschließen.
In einer eukaryotischen Zelle bildet das Membranlabyrinth des ER über 50 Prozent der Membranmenge. Die Membran des Endoplasmatischen Retikulums schließt an die Kernhülle des Zellkerns an. Beide Zellelemente erweisen sich als morphologisches Kontinuum. Das Lumen verbindet sich mit Membranzwischenraum der Kernhülle. Dieser nennt sich perinukleärer Raum. In den Zellen zeigt sich die Struktur des Endoplasmatischen Retikulums dynamisch. Sie weist eine stetige Reorganisation auf. Die Membrantubuli verlängern sich. Antigenpräsentation – biologie-seite.de. Alternativ kommt es zu: Retraktionen, Verzweigungen, Verschmelzungen und Aufspaltungen. Die verschiedenen Aufgaben des Endoplasmatischen Retikulums Am Endoplasmatischen Retikulum finden mehrere Zellreaktionen statt, beispielsweise: die Translation, die Proteinfaltung, die Qualitätskontrolle der Proteine sowie posttranslationale Veränderungen. Des Weiteren beeinflusst das Zellorganell den Transport von Transmembranproteinen und den sekretorischen Proteinen. Nach der Mitose bilden sich im Endoplasmatischen Retikulum neue Kernmembranen.
Da das glatte ER in bestimmten Leberzellen ein Enzym bereitstellt, welches die Freisetzung von Glucose in den Blutkreislauf ermöglicht, nimmt es entscheidenden Einfluss auf den Kohlehydratstoffwechsel bzw. die Kohlehydratspeicherung. Eine weitere wichtige Funktion des glatten ER in Leberzellen besteht in der enzymbasierten M odifikation köperfremder Giftstoffe. Interessanterweise führt eine hohe Zufuhr bestimmter Gifte (z. B. Alkohol) zu einem Wachstum und damit zu einer höheren Detoxifizierungsrate des glatten ER. Daraus resultiert eine höhere Toleranz gegenüber diesen Stoffen. Neben der Beteiligung an verschiedenen Stoffwechselprozessen, speichert das glatte ER in Muskelzellen auch Calciumionen in seinem Lumen. Dieser Vorgang ist unerlässlich in der Signaltransduktion, um zum Beispiel die Kontraktion der Muskelfaser nach einem Nervenreiz zu ermöglichen (siehe auch: Nervensystem). Das glatte ER in Muskelzellen wird als Sarkoplasmatisches Retikulum (SR) bezeichnet. Das raue ER Hauptaufgaben: Ort der Synthese von Membranproteinen und Exportproteinen Modifikation von Proteinen Je nach Zelltyp werden von den am rauen ER angehefteten Ribosomen verschiedene Proteine synthetisiert, die vor allem zum Export gedacht sind.
Erst dann wird das MHC-I an die Zelloberfläche transportiert. MHC I präsentiert also entweder körpereigene Antigene oder solche, die von Viren stammen, die sich im Cytosol der Zellen aufhalten, und ihre eigenen Proteine synthetisieren. MHC I präsentiert das Antigenpeptid an CD8 + T-Lymphozyten. Bei diesem zellulären Kontakt zwischen einer antigenpräsentierenden Zelle (APC) und einem CD8 + T-Lymphozyten kommt es zur Ausbildung einer Rezeptor-Verdichtung (sog. Immunologische Synapse), die ganz wesentlich zur Aktivierung der CD8 + T-Zelle zum cytotoxischen T-Lymphozyten (CTL) beiträgt. Ein einmalig aktivierter CTL kann nun seinerseits MHC I auf der Oberfläche kernhaltiger Körperzellen erkennen, sobald diese das Peptid (z. B. von einem Virus-Protein) präsentieren, mit dem der CTL aktiviert wurde. Als Folge wird die virusbefallene Zelle von dem CTL getötet, ein Prozess, den man zellvermittelte Zytotoxizität nennt. MHC II MHC II dient zur Präsentation extrazellulärer Antigene. MHC II wird nur von bestimmten Zellen, z.
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