Solubiologia ja peruskudokset- jakso/ biolääketieteen laitos/ anatomia SOLUN TUKIRANKA HEIKKI HERVONEN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Solubiologia ja peruskudokset- jakso/ biolääketieteen laitos/ anatomia SOLUN TUKIRANKA HEIKKI HERVONEN"

Transkriptio

1 Solubiologia ja peruskudokset- jakso/ biolääketieteen laitos/ anatomia SOLUN TUKIRANKA HEIKKI HERVONEN Kuvassa punaiset ovat aktiinisäikeitä LT Minna Takkusen väitöskirjan kansikuva.

2 Luku 1 SOLUN TUKIRANKA Solun tukiranka pitää solun kasassa, tukee solun rakennetta, antaa solulle muodon, auttaa solua liikkumaan, ja liikuttelemaan soluelimiä ja tekee yhdessä solujen välisten liitosten välityksella kudoksista kestäviä. Osa tukirangasta on hitaasti muovautuvaa, osa taas jatkuvassa liikkeessä ja uudistumisen prosessissa. Kuva: Ismo Virtanen, välikokoisia säikeitä kudosviljelmässä. Tämä julkaisu on tarkoitettu ainoastaan Helsingin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan opiskelijoiden ja opettajien käyttöön jaettuna Terkon digitaalisen kurssikirjaston kautta. Sen osittainenkin kopiointi, muuttaminen ja muulla tavalla jakaminen on tekijänoikeuslain nojalla ehdottomasti kielletty.

3 OSIO 1 Solu tukiranka Solut liikkuvat ja muuttavat muotoaan. Solujen liikkumisesta yleensä: Useimmat solut kykenevät tai ovat ainakin joskus kyenneet liikkumaan. Joidenkin solujen toiminnan ehtona on liikkumiskyky. Ross et Pawlina: Histology. A Text and Atlas. 6 p 2010 LWW SOLUN TUKIRANKA Solujen liikkumista alkion kehitysessä Alkio tunkeutuu kohdun limakalvoon Aktiini(mikro)filamentit Välikokoiset säikeet Mikrotubulukset Solun kalvokuorikko -Sikiökehityksen aikana esim. itusolut, veren kantasolut, hermosolut vaeltavat paikasta toiseen. Implantaatio ja gastrulaatio Solujen liikkuminen on alkion ja sikiön kehityksen aikana yleinen ilmiö. Alkiokerrosten synty gastrulaatiossa Esimerkkejä solujen liikkumisesta: Larsen: Human Embryology Churchill Livingstone - Vapaat solut, kuten veren valkosolut, liikkuvat verisuonten ulkopuolella kudoksissa. - Uusiutuvien kudosten solujen liikkeet: esim. suolen epiteelin kantasoluista syntyvät solut liukuvat pitkin tyvikalvoa. 2

4 - Solut liikkuvat kudosvaurion paranemisessa haavan/vaurion reunalta keskelle päin paikkaamaan kudospuutosta. Entä kasvainsolut? Solujen osien liikkumisesta selkeitä esimerkkejä ovat: - Värekarvojen ja siimojen liike (mikrotubulukset) - Kromosomien erkaneminen mitoosissa (mikrotubulukset) - Aktiini-myosiini- järjestelmään perustuva supistumisliike, joka puhtaimmillaan tavataan lihaskudoksessa. Monet muutkin solut pystyvät supistumaan tällä aktiini-myosiinivuorovaikutuksella. Arven kutistuminen johtuu myofibroblastien ulokkeiden supistumisesta, siittiöiden irtoaminen kivestiehyeiden pinnasta johtuu tiehyen seinämän myoidisolukerroksen supistelemisesta. Myoepiteliaalisolujen supistuminen rauhasepiteeleissä taas avittaa eritteen kulkeutumista rauhasputkeen ja siitä edelleen. Vielä erikseen voidaan puhua solujen sisäisestä liikenteestä, jossa rakkulaa, jyvästä tai organellia liikutetaan paikasta toiseen solun sisällä (mikrotubulukset ja mikrofilamentit). Esimerkkinä aksonikuljetus, jossa hermovälittäjäaine-rakkuloita kuljetetaan aksonia pitkin hermopäätteeseen (mikrotubuluksia pitkin). Solun tukiranka ja solun muodon ylläpito eli miten solu, tuo inha limapallero ylipäätään pysyy kasassa? Solun tukirankasäikeet (cytoskeleton) ovat yleensä yhdestä tai kahdesta yksikköproteiinista (subunit) polymerisoitumalla syntyviä sytoplasman rakenteita. Hajoaminen perustuu vastaavasti depolymerisaatioon. Solussa on kolme eri säiekomponentista koostuvaa verkostoa, jotka yhdessä muodostavat solun tukirankasäie-kompleksin. Tämä näyttelee keskeistä osaa solujen muodon ylläpidossa ja sen muutoksissa, solujen ja solukkojen liikkeissä ja solujen sisäisissä sytoplasmisissa liiketapahtumissa. Tukirankasäikeillä on sekä rakennetta ylläpitävä että dynaaminen rooli solun toiminnoissa. Välikokoiset säikeet muodostavat solun tukirangan luonteeltaan stabiileimman osan. Mikrofilamentit muodostavat nopeasti uusiutuvan ja muovautuvan Mikrofilamentit, mikrotubulukset ja välikoiset säikeet solussa mikrovillus terminal web vyöliitos desmosomi mikrotubulukset välikokoiset säikeet hemidesmosomi tyvikalvo Alberts et al.: Molecular Biology of The Cell Garland Science mikrofilamenttiverkoston, joka yhdessä myosiinin kanssa osallistuu myös liiketapahtumiin. Mikrotubulukset kasvavat sentriolista periferiaan, organisoivat soluorganelleja ja polarisaatiota sekä 3

5 muodostavat rautatieverkoston solun sisäisiin kuljetuksiin. Solukalvon tukirangan (kuorikon) proteiineilla on oleellinen merkitys solun muodon ylläpidossa: esimerkkinä punasolujen kaksoiskovera muoto. Epiteelisolujen polaarinen järjestäytyminen (apikaalinen vapaa pinta ja tyvikalvoon liittyvä basolateraalinen pinta) on osin solukuorikon spektriinin kaltaisten molekyylien ylläpitämää (mikrotubulusten ja soluliitosten lisäksi). Lihasdystrofia Yksittäisen solun rakenteen lisäksi tukirankasäikeet tukevat myös laajemmin kudoksen rakennetta. Tämä välittyy soluväli- ja solu-soluväliaine-liitosten kautta. Mikrofilamentit ja välikokoiset säikeet liittyvät kukin omanlaiseensa soluväliliitokseen. Välikokoiset säikeet kiinnittyvät desmosomin ja hemidesmosomin rakentesiin. Aktiinifilamentit kiinnittyvät adherens-liitoksiin (vyöliitokset) ja tiiviisiin liitoksiin sekä tarttumispisteisiin. Mikrofilamentit = aktiinifilamentit Aktiinifilamentit (filamentti = rihma, vaikka säikeistä yleensä puhutaan) ovat haarautumattomia, ohuimpia sytoplasman säikeitä, jotka monien liitosproteiinien ansiosta voivat muodostaa säiekimppuja ja verkostoja. Aktiini esiintyy sekä liukoisessa, globulaarisessa (monomeerinen G-aktiini) muodossa että näistä perusyksiköistä polymerisoituneina filamentteina (F-aktiini). Polymerisaatiossa aktiinimonomeerit liittyvät kasvavan filamentin päihin. Toinen (+pää) kasvaa nopeammin ja toinen hitaammin (-pää). Purkautumisesta käytetään depolymerisaatio-nimitystä. Aktiinisäikeiden pituutta ja järjestäyty-mistä säädellään monilla aktiiniin Aktiinin polymerisaatio ja aktiinia sitovat sitoutuvilla proteiinit aktiinifilamenttien syklissä. proteiineilla (actin binding proteins). kalvoon kiinnittyminen kimppuuntuminen moottoriproteiinit Gelsoliini ja kofiliini verkoston muodostaminen katkovat ja purkavat gelsoliini filamenttia, nukleaatio katkaisu ja päättäminen hattuproteiini (CP, kofiliini profiliini capping) stabiloi tymosiini β4 tymosiini β4 polymerisaation aloitus filamentin pään, faskiini ja fimbriini liittävät säikeitä toisiinsa. Liitos/linkkiproteiinit, kuten spektriini, adduktiini, alfa-aktiniini, taas kytkevät ja liittävät aktiinifilamentteja muihin rakenteisiin. (Älä rupea näitä yksittäisiä nimiä opettelemaan periaate kylläkin on tärkeä!) Myosiini I ja II ovat tärkeä aktiiniin sitoutuva proteiineja. Ne osallistuvat liikkeeseen ja solun sisäiseen liikenteeseen nk. moottoriproteiineina. Lihassolun supistuminen perustuu aktiini- ja myosiinifilamenttien liukumiseen toistensa suhteen energiaa 4

6 vaativassa prosessissa. Samaan perustuu myös muiden kuin lihassolujen liikkuminen ja suuri osa solun sisäisestä liikenteestä. Aktiinisäikeet näkyvät erityisen hyvin soluviljelmien soluissa stressisäikeinä, mikrofilamenttikimppuina, jotka pitävät yllä solun muotoa ja kiinnittyvät kynsimäisiin tarttumispisteisiin (focal adhesion) solun alustaa vasten olevalla pinnalla. Mikrovillukset ja stereosiliat ovat epiteelisolujen ulokkeita, joiden tukirakenteena on tarkasti järjestyneet aktiinimikrofilamenttikimput. Mikrovillusten alle muodostuu mikrofilamenteista lisäksi nk. terminal web-punos, joka erottuu valomikroskopiassakin. Mikrofilamenttiverkko on erityisen runsas solukalvon alla, jossa se osallistuu kalvoproteiinien tukemiseen ja liikkeisiin. Mikrofilamenttiverkko kiinnittyy vyöliitoksiin ja tiiviisiin liitoksiin ja siten osallistuu koko solukon tukemiseen solusta toiseen. Aktiinisäikeet ja solu-solu- sekä solu-väliaineliitokset Aktiinisäikeet kiinnittyvät vyöliitokseen (zonula adherens), joka liittää solun naapurisoluun. Ne kiinnittyvät myös tarttumispisteisiin (focal adhesion), joiden avulla solu tarttuu soluväliaineeseen (katso myös solun liikkuminen alla). Vyöliitokset kuuluvat yhtenä osana epiteelisoluja toisiinsa kiinnittävään junktionaaliseen kompleksiin. Vyöliitos sijaitsee epiteelisoluissa välittömästi mekaanisesti heikon tiiviin Vyöliitoksen rakenne vierekkäisten solujen kalvot vinkuliini kateniini aktiinisäie Mikrovillus Tiivis liitos Vyöliitos Desmosomi Aukkoliitos Hemidesmosomi liitoksen ala(basaali)puolella ja tarjoaaa sille riittävän mekaanisen tuen. Tämäkin liitos kiertää nimensä mukaisesti vyömäisesti solun kärjen ympäri. Soluvälitilassa vierekkäisten solujen solukalvon läpi ulottuvat E(epiteeli)-kadheriinit liittyvät naapurisolun vastaaviin molekyyleihin kalsium-ionin välityksellä. Solun puolella liitosproteiinit (kateniini, vinkuliini ja alfa-aktiniini) rakentavat sillan kadheriinien ja (aktiini)mikrofilamenttien välille. Kaavakuva proteiineista viljeltyjen solujen tarttumapisteissä (focal adhesion). Tyvikalvo E-kadheriini α-aktiniini apikaalinen pinta basolateraalinen pinta Ross et Pawlina: Histology. A Text and Atlas. 5 p 2006 LWW Tarttumispisteet (focal adhesions) on parhaiten kuvattu kudosviljelyssä alustaansa tarttuneilla soluilla, mutta niiden vastineet esiintyvät luonnossakin esim. epiteelisolujen kiinnittyessä tyvikalvoon. Kierteiset 5

7 F-aktiinisäikeet kiinnittyvät integriineihin mm. taliinin ja alfa-aktiniinin välityksellä. Kynsimäisillä alueilla on monia liitosproteiineja, joiden suhteet toisiinsa tunnetaan vasta osittain. Tällä hetkellä näitä proteiineja tunnetaan jo yli 60. Eräät virukset ovat oppineet käyttämään integriinejä hyväkseen tunkeutuessaan soluun. Välikokoiset säikeet Välikokoiset säikeet ovat iso proteiiniperhe. Perheenjäsenten rakenteet muistuttavat rakenteeltaan toisiaan. Nimi johtuu läpimitasta, n. 10 nm, joka sijoittuu mikrofilamenttien (n. 5 nm) ja mikrotubulusten (n. 24 nm) väliiin. Välikokoisten säikeiden verkostot eivät ole samanlaisessa dynaamisessa kasvu- ja purkautumisprosessissa kuin mikrofilamentit ja mikrotubulukset (ks. alla). Niinpä välikokoisten säikeiden päätehtävänä on solujen rakenteiden ja muodon stabilisointi, vakauttaminen. Välikokoisen säikeen yksikköproteiini, monomeeri on sauvamainen. Kaksi monomeeria kietoutuu toistensa ympäri dimeeriksi. Kaksi tällaista kietoutuu toistensa ympäri tetrameeriksi ja nämä yksiköt asettuvat pitkittäissuuntaan säikeeksi. Kahdeksan tällaista säiettä asettuu vierekkäin ja punoutuu köydeksi (1 keskellä, 7 ympärillä). Vaikka monomeeri ja dimeeri ovat polaarisia, tetrameerissä dimeerit asettuvat vastakkaiseen suuntaan, joten tetrameeri ja sitä kautta koko välikokoinen säie ei ole polaarinen (vertaa mikrofilamentti ja mikrotubulus). Pääkudoksilla on kullakin oma välikokoisen säikeen tyyppinsä. Epiteelissä ja epiteeliperäisisssä syövissä (karsinoomat) välikokoisena säikeenä ovat (syto)keratiinit. Mesenkymaalisissa soluissa, kuten fibroblastit ja muut tukikudossolut (samoin näistä lähtevissä syövissä, sarkoomissa) sekä veren soluissa ja myös verisuonten endoteelisoluissa (sic!), säikeenä on vimentiini. Desmiini on lihassolujen molekyyli, gliafilamenttiproteiini (GFAP) astrosyyttien ja neurofilamentit hermosolujen välikokoisia säikeitä. Välikokoisiin säieproteiineihin katsotaan kuuluviksi myös lamiinit (A-C), jotka ovat tuman kuorikkorakenteen säieproteiineja. Välikokoiset säikeet, solu-solu-liitokset ja solu-väliaineliitokset Välikokoiset säikeet kiinnittyvät solu-solu-liitoksista desmosomeihin ja solu-väliaineliitoksista hemidesmosomiin (tyvikalvoon kiinnittyminen). Desmosomit ovat yksittäisiä läiskämäisiä soluliitoksia. Ne tarjoavat erityisen vahvaa mekaanista kestävyyttä. Desmosomeja onkin paljon kudoksissa, joissa tätä tarvitaan, esim. ihon epidermik-sessä. Soluvälitilassa kadheriinien sukuun kuuluvat molekyylit liittyvät toisiinsa. 6

8 Desmosomit epiteelisolujen välillä Nämä solukalvon läpäisevät desmokolliini ja desmogleiini liittyvät naapurisolun vastaaviin molekyyleihin kalsium ionin välityksellä. Desmosomin rakenteeseen kuuluu solukalvon sytoplasman puolella näkyvä paksunnos, liitoslevy/plakki (attachment plaque) koostuu sille tyypillisistä proteiineista, jotka liittävät kadheriinit välikokoisiin säikeisiin, epiteeleissä sytokeratiini-säikeisiin. Hemidesmosomi liittää epiteelisolu tyvikalvoon Hemidesmosomien rakenne ja koostumus plakki levy tyvikalvo hemidesmosomi tyyppi VII kollageeni ankkurisäikeet liittävät tyvikalvon alla olevaan sidekudokseen keratiinisäikeet (tonofilamentit) keratiinisäikeet solun sisäinen kiinnittymisplakki keratiinisäikeet (tonofilamentit) tyvikalvo BP-antigeeni 2 (180 kd) = tyyppi XVII kollageeni vierekkäisten solujen solukalvo desmokolliini ja desmogleiini BP-antigeeni 1 (230 kd) levy plakki Ross et Pawlina: Histology. A Text and Atlas. 5 p 2006 LWW solukalvo ankkurifilamentit (laminiini-5) Kierszenbaum: Histology and Cell Biology. Mosby Solun välikokoiset säikeet kiinnittyvät hemidesmosomin solun puoleiseen levyyn liitosproteiinien avulla. Solukalvon läpäisevät ja solua väliaineeseen kiinnittävät protiinit ovat integriinit ja kollageeni tyyppi XVII. Heti solukalvon alla ovat laminiini 5:n muodostamat hennot ankkuririhmat (filamentit), jotka liittyvät toisella puolella tyvikalvoon. Samaa aluetta kutsutaan tyvikalvon lamina lucidaksi. Tyvikalvoa on liittämässä alla olevaan sidekudoksen fibrilliini- ja kollageeni tyyppi VII -säikeet (ankkurisäikeet, fibrils). Mikrotubulukset Mikrotubulukset rakentuvat tubuliiniproteiineista (alfa-ja beetta-monomeerit). Nämä muodostavat dimeerejä, jotka polymerisoituvat muodostamaan mikrotubuluksia. Kasvun lähtökohdaksi mikrotubulukset tarvitsevat gamma-tubuliinirenkaan, joita esiintyy sentrosomeissa runsaasti. Niinpä mikrotubulukset, joitakin poikkeuksia lukuun ottamatta, kasvavat sentrosomista poispäin. Mikrotubulusten kasvu on dynaamisesti epästabiilia. Tämä tarkoittaa sitä, että jos kasvaminen hidastuu, niin purkautuminen alkaa. Mikrotubulukset voivat liittyä toisiinsa, välikokoisiin säikeisiin, mikrofilamentteihin ja soluorganelleihin liitosproteiinien välityksellä. Mikrotubulusten toimintoja: Mikrotubulukset organisoivat soluorganellit oikeaan järjestykseen. Tämä näkyy erityisen selvästi polarisoiduissa 7

9 soluissa, jossa solun toiminnalla on tietty suunta (esim. suolen epiteelisolu tai hermosolu). Sentriolia ja sen ympärillä olevaa aluetta kutsutaan sentrosomiksi tai MTOC-nimellä. Tältä sytoplasman alueelta kasvaa mikrotubuluksia joka suuntaan. Kasvun lähtökohtina ovat alueella sijaitsevat gamma-tubuliini renkaat. Mikrotubulusten kasvu ja MTOC Kun mirotubulus MTOC γ-tubuliinirengas Tuma kasvaessaan osuu organellin kalvossa sopivaan (reseptori)kohtaan se kiinnittyy siihen, saa hupun/lakin ja stabiloituu (ei enää purkaudu). Jos tubulus ei osu sopivaan kohtaan sen kasvu hidastuu ja tubulus alkaa purkautua ja purkautuu loppuun asti (vrt. oppikirjan viite kameleontin ohilaukaukseen). Ross et Pawlina: Histology. A Text and Atlas. 5 p 2006 LWW Mikrotubulukset muodostavat mitoosisukkulan solun jakautumisessa. (ks. tuma-luento) Värekarvojen (cilia) ja siimojen (flagella) tukirangan muodostavat geometrisen tarkasti järjestäytyneet mikrotubulukset. (ks. tark. Epiteelit) Solun sisäinen kalvorakkuloiden kuljetus tapahtuu mikrotubuluksia pitkin. Tässä liitos/moottoriproteiininä ovat kinesiini ja dyneiini (muistisääntö eräältä opiskelijalta: k=kauas; d=down town). Solukalvon tukiranka (kuorikko) Kalvotukiranka nisäkkään punasolulla adduktiini aktiini spektriinidimeeri proteiini 4.1 aktiini ankyriini proteiini 3 liitoskompleksi proteiini 4.1 glykoforiini Alberts et al.: Molecular Biology of The Cell Garland Science Solukalvoa tukee sisäpuolella kalvon oma tukirankaverkosto. Se on kuvattu ensimmäiseksi ja parhaiten punasoluissa, mutta näyttää esiintyvän kaikissa soluissa. Punasoluissa verkostoa on muodostamassa spektriinit. Ne kiinnittyvät solukalvon integraalisiin ja periferisiin proteiineihin ja toisaalta solukalvon alaiseen aktiini verkostoon lukuisten liitosproteiinien kautta. Spektriiniä vastaavana molekyylinä lihassoluissa on dystrofiini. Muistakin soluista on löydetty vastaavat molekyylit. Solunsisäisen kuljetuksen mekanismeja Solunsisäisistä kuljetuksesta paljon tutkittu malliesimerkki on hermosolujen aksonin sisällä tapahtuva solurakenteiden kuljetus. Aksonissa nk. nopea aksonikuljetus perustuu mikrotubuluksiin ja niihin liittyviin moottoriproteiineihen (kinesiini ja dyneiini). Samanlainen mekanismi toimii kalvoliiken-teessä myös hermosolun soluruumiissa (sooma, perikaryon) ja laajemmin kaikissa muissakin soluissa. 8

10 -Mikrotubuluksia pitkin tapahtuvaa rautatie kuljetusta täydentää mikrofilament-teja pitkin tapahtuva siirtoja liittymäkuljetus, missä moottoriproteiinina on myosiini. Kuva esittää mikrotubulusten organisoitumista fibroblastissa ja hermosolussa. Mikrotubulusten alku (-pää) on sentrosomin alueella ja kasvavat päät (+päät) solun periferiassa. Aktiinisäikeet ovat vuorovaikutuksessa mikrotubulusten kanssa. "Moottoreina" mikrotubuluksilla toimivat kinesiini, dyneiini. Myosiini-1 on aktiinisäikeiden "moottori". Solujen liikkuminen soluviljelyolosuhteissa Solujen liikkumisen tutkiminen kudoksissa on äärimmäisen hankalaa. Sen sijaan soluviljelyolosuhteissa elävien solujen tarkkailu käy päinsä kätevästi. Liikkumisen mekanismeista saatu tieto onkin peräisin viljelmistä. Kuva Alberts: Molecular biology of the Cell Vaikka solu näyttäisi jököttävän liikkumatta paikallaan viljelmässä, sen reunat kuitenkin tunnustelevat jatkuvasti välitöntä ympäristöään työntämällä pieniä piikkimäisiä ulokkeita (filopodia) ja vetämällä niitä takaisin. Jos solu saa yllykkeen liikkumiseen (kemotaktinen aine tms.) se työntää rintaman pikku-ulokkeita liikesuuntaan ja niiden perässä leviää osa solulimasta ohueksi levyjalaksi, = lamellipodium. Liiketapahtumissa toimivat aktiini-mikrofilamentit. Filamentit polymerisoituvat filopodioissa työntäen solukalvoa piikiksi polymerisaation suuntaan. Levyjalan puolella liike perustuu aktiiniverkos-ton kasvamiseen. Levyjalka ja verkosto seuraa filopodioiden perässä. Samalla kun filamentit ja verkosto kasvavat etenemissuuntaan ne purkautuvat miinuspäästä; G-aktiinia kierrätetään (= tredmilling). Solun yksi reuna siis etenee ensin ulokkeina, sitten levynä. Ei solu tällä vielä kykene liikkumaan - se tarvitsee otteen alustasta (muuten se on like a penguin's butt on slick ice ). 9

11 Solu tarttuu filopodioiden kohdalla alustaansa (kudoksessa soluväliaineeseen) tarttumispisteillä (focal adhesion). Niissä solukalvon integriinit tunnistavat spesifiset soluväliainerakenteet ja kiinnittyvät niihin. Sytoplasman puolelta näihin integriineihin kiinnittyy mikro- filamenttiverkosto, joka jatkuu nk. stressisäikeinä muualle solu-ruumiiseen. Nämä säikeet käyttävät myosiinia mootorinaan ja pystyvät vetämään soluruumista etenevän levyjalan perässä. Kun solu etenee ja muodostaa uusia rakenteita etenemissunnassa, samanaikaisesti solun peräpäässä vanhat kiinnittymispisteet irtautuvat ja soluruumista vedetään etenemissuuntaan. Monesti kiinnittymiskohta on niin vahvasti kiinni soluväliaineessa, että solukalvon ympäröimä pala solua kuroutuu irti ja jää jälkeen. Eteneminen perustuu siis pääosin mikrofilamenttien toimintaan. Etenemistapahtuma myös elimistössä in vivo on todennäköisesti hyvin samankaltainen. haava 10

Solut liikkuvat ja muuttavat muotoaan. Heikki Hervonen 2012

Solut liikkuvat ja muuttavat muotoaan. Heikki Hervonen 2012 Solut liikkuvat ja muuttavat muotoaan. Heikki Hervonen 2012 Solujen liikkumisesta yleensä Useimmat solut kykenevät tai ovat ainakin joskus kyenneet liikkumaan. Joidenkin solujen toiminnan ehtona on liikkumiskyky.

Lisätiedot

SOLUT LIIKKUVAT JA MUUTTAVAT MUOTOAAN

SOLUT LIIKKUVAT JA MUUTTAVAT MUOTOAAN Solun tukiranka SOLUT LIIKKUVAT JA MUUTTAVAT MUOTOAAN MA 2013 BLL/anatomia Kuva: Ismo Virtanen Banaanikärpäsen varhaiskehitys light-sheet microscopy Tomer et al. (2012) Nature Methods Nopeutettu ~1000x

Lisätiedot

Aktiini. Solun tukiranka. Tukiranka 1. Tukiranka 2

Aktiini. Solun tukiranka. Tukiranka 1. Tukiranka 2 Aktiini Solun tukiranka runsaasti solun sisällä 1-5 % kaikista proteiineista Ihmisellä 6 aktiinigeeniä Geenien tuotteet: -4 α-aktiinia - β- ja γ-aktiini poikkeavat vain muutaman aminohapon verran Tukiranka

Lisätiedot

Solun tukiranka. Tukirangan uudelleenjärjestäytyminen fibroblastin jakautumisen aikana. Epiteelisolun tukirangan organisoituminen.

Solun tukiranka. Tukirangan uudelleenjärjestäytyminen fibroblastin jakautumisen aikana. Epiteelisolun tukirangan organisoituminen. Solun tukiranka Chapter 16 Mikrotubulukset vihreällä Aktiinifilamentteja punaisella Tuman DNA sinisellä Figure 16-1 Molecular Biology of the Cell ( Garland Science 2008) Tukirangan uudelleenjärjestäytyminen

Lisätiedot

EPITEELIT. Solubiologia ja peruskudokset HEIKKI HERVONEN

EPITEELIT. Solubiologia ja peruskudokset HEIKKI HERVONEN Munuasen proksimaalisen kiemuratiehyen epiteelisoluja. Kerr: Atlas of Functional Histology. Mosby Solubiologia ja peruskudokset EPITEELIT HEIKKI HERVONEN Luku 1 EPITEELIT Epiteelit peittävät elimistön

Lisätiedot

The Plant Cell / Sytoskeleton

The Plant Cell / Sytoskeleton The Plant Cell / Sytoskeleton Sytoskeleton koostuu solulimassa olevista polymeeriverkostoista Informaatiota rakenteiden 3- ulotteisesta järjestäytymisestä. Solubiologian luennot 2003, kasvitiede Sytoskeletonin

Lisätiedot

Solun tuman rakenne ja toiminta. Pertti Panula Biolääketieteen laitos 2012

Solun tuman rakenne ja toiminta. Pertti Panula Biolääketieteen laitos 2012 Solun tuman rakenne ja toiminta Pertti Panula Biolääketieteen laitos 2012 Hermosolun rakkulamainen tuma Monenlaisia tumia Valkosolujen tumien monimuotoisuutta Lähde: J.F.Kerr, Atlas of Functional Histology

Lisätiedot

Epiteelien jaottelu solun muodon ja kerrosten lukumäärän mukaan. yksinkertainen. epiteeli kerrostunut. levy e. lieriö. kuutio e. levy e.

Epiteelien jaottelu solun muodon ja kerrosten lukumäärän mukaan. yksinkertainen. epiteeli kerrostunut. levy e. lieriö. kuutio e. levy e. Epiteeli ja iho erottaa, estää ja torjuu - erittää, aistii ja uusiutuu. / Heikki Hervonen 2012/ Biolääketieteen laitos/ anatomia Solubiologia ja peruskudokset-jakso Yleistä Epiteelikudokset kuuluvat side-,

Lisätiedot

POLTTOPISTE- TEHTÄVÄT

POLTTOPISTE- TEHTÄVÄT Solubiologia ja peruskudokset-jakso/ biolääketieteen laitos/ anatomia ITSEOPISKELUN POLTTOPISTE- TEHTÄVÄT HEIKKI HERVONEN Solubiologia ja peruskudokset jaksolla ei tarvitse osata piirtää yhtä hyvin kuin

Lisätiedot

Itseopiskelun polttopistetehtävät 2012: 1. Solun kalvorakenteet ja kalvokierto/heikki Hervonen

Itseopiskelun polttopistetehtävät 2012: 1. Solun kalvorakenteet ja kalvokierto/heikki Hervonen 1. Solun kalvorakenteet ja kalvokierto/heikki Hervonen 1. Aineiden ja materiaalin soluunotto voi tapahtua mm. solukalvosta syntyvien kalvorakkuloiden kautta. a. Miten fagosytoosi ja pinosytoosi eroavat

Lisätiedot

SOLUJEN RAKENTEET, ERI SOLUTYYPIT

SOLUJEN RAKENTEET, ERI SOLUTYYPIT 71 B SOLUJEN RAKENTEET, ERI SOLUTYYPIT 72 B1 Tuma miten aitotumallinen säilyttää ja käsittelee informaatiota Stenius, Hannele & Valli, Noora Solu-ja kehitysbiologian kurssin kirjoitelma Anatomian ja solubiologian

Lisätiedot

Solubiologia ja peruskudokset- jakso/ Biolääketieteen laitos/ Anatomia HEIKKI HERVONEN

Solubiologia ja peruskudokset- jakso/ Biolääketieteen laitos/ Anatomia HEIKKI HERVONEN Solubiologia ja peruskudokset- jakso/ Biolääketieteen laitos/ Anatomia Verisivelyvalmisteen teko HEIKKI HERVONEN LUKU 1 Verisivelyvalmisteen teko Tämä julkaisu on tarkoitettu ainoastaan Helsingin yliopiston

Lisätiedot

SOLUBIOLOGIAN LUENTORUNKO (syksy 2013) Seppo Saarela ;

SOLUBIOLOGIAN LUENTORUNKO (syksy 2013) Seppo Saarela ; SOLUBIOLOGIAN LUENTORUNKO (syksy 2013) Seppo Saarela seppo.saarela@oulu.fi ; http://cc.oulu.fi/~ssaarela/sb.htm 1 Solubiologisten kysymysten tekeminen uteliaisuus 2 Solubiologian historia 3 Solubiologiset

Lisätiedot

Epiteeli' Kateenkorva'

Epiteeli' Kateenkorva' Solubiologia ja peruskudokset/ Biolääketieteen laitos/anatomia JOHDANTO SOLUBIOLOGIA JA PERUSKUDOKSET-JAKSOON Epiteeli' Kateenkorva' Luu' Veri' Jeffrey&B.&Kerr:'Atlas'of'' Func;onal'Histology.' Mosby'1999'

Lisätiedot

SBPK info. Olet tässä. Lukujärjestys

SBPK info. Olet tässä. Lukujärjestys SBPK info Olet tässä Lukujärjestys 1 Muu opetus jakson aikana: Informatioteknologia Ryhmätyötaidot Kasvaminen L ja HL Englanti 2 PBL-istunnot 2x/vko Yht. 8 virikettä PBL-istunnot rytmittävät opintoja Tärkeää

Lisätiedot

Solubiologia ja peruskudokset/ Biolääketieteen laitos/ Anatomia TUMA JA SOLUSYKLI HEIKKI HERVONEN

Solubiologia ja peruskudokset/ Biolääketieteen laitos/ Anatomia TUMA JA SOLUSYKLI HEIKKI HERVONEN Solubiologia ja peruskudokset/ Biolääketieteen laitos/ Anatomia TUMA JA SOLUSYKLI HEIKKI HERVONEN Luku 1 TUMA JA SOLUSYKLI Viereinen kuva on otettu maksakudoksesta tehdystä histologisesta valmisteesta.

Lisätiedot

Mikroskopia 2: Verisively, sidekudos Solubiologia ja peruskudokset 2013 Heikki Hervonen/MA, Biolääketieteen laitos /Anatomia.

Mikroskopia 2: Verisively, sidekudos Solubiologia ja peruskudokset 2013 Heikki Hervonen/MA, Biolääketieteen laitos /Anatomia. Mikroskopia 2: Verisively, sidekudos Solubiologia ja peruskudokset 2013 Heikki Hervonen/MA, Biolääketieteen laitos /Anatomia Tavoitteet: - tunnistaa eri sidekudostyyppejä ja niissä esiintyviä soluja histologisessa

Lisätiedot

Tärkeimpien solutyyppien tunnistaminen kudosleikkeissä immunohistokemiallisilla värjäyksillä

Tärkeimpien solutyyppien tunnistaminen kudosleikkeissä immunohistokemiallisilla värjäyksillä Tärkeimpien solutyyppien tunnistaminen kudosleikkeissä immunohistokemiallisilla värjäyksillä Mikael Niku 28.2.2006 Kuvissa on naudan kudoksia, joita on värjätty immunohistokemialla erilaisia vasta aineita

Lisätiedot

Tarkastele kuvaa, muistele matematiikan oppejasi, täytä tekstin aukot ja vastaa kysymyksiin.

Tarkastele kuvaa, muistele matematiikan oppejasi, täytä tekstin aukot ja vastaa kysymyksiin. 1. Pääryhmien ominaispiirteitä Tarkastele kuvaa, muistele matematiikan oppejasi, täytä tekstin aukot ja vastaa kysymyksiin. Merkitse aukkoihin mittakaavan tuttujen yksiköiden lyhenteet yksiköitä ovat metri,

Lisätiedot

Solubiologia ja peruskudokset/ Biolääketieteen laitos/ Anatomia IHO HEIKKI HERVONEN

Solubiologia ja peruskudokset/ Biolääketieteen laitos/ Anatomia IHO HEIKKI HERVONEN Solubiologia ja peruskudokset/ Biolääketieteen laitos/ Anatomia IHO HEIKKI HERVONEN Luku 1 IHO Ross ja Romrell: Histology-kirja käyttää ihosta hämäävästi nimitystä integumentary system eikä skin plus appendices.

Lisätiedot

Essential Cell Biology

Essential Cell Biology Alberts Bray Hopkin Johnson Lewis Raff Roberts Walter Essential Cell Biology FOURTH EDITION Chapter 16 Cell Signaling Copyright Garland Science 2014 1 GENERAL PRINCIPLES OF CELL SIGNALING Signals Can Act

Lisätiedot

Vastaa lyhyesti selkeällä käsialalla. Vain vastausruudun sisällä olevat tekstit, kuvat jne huomioidaan

Vastaa lyhyesti selkeällä käsialalla. Vain vastausruudun sisällä olevat tekstit, kuvat jne huomioidaan 1 1) Tunnista molekyylit (1 piste) ja täytä seuraava taulukko (2 pistettä) a) b) c) d) a) Syklinen AMP (camp) (0.25) b) Beta-karoteeni (0.25 p) c) Sakkaroosi (0.25 p) d) -D-Glukopyranoosi (0.25 p) 2 Taulukko.

Lisätiedot

Mikroskooppiset tekniikat käyttökohteesta

Mikroskooppiset tekniikat käyttökohteesta Eläinfysiologian ja histologian luennot (30 t) (140176) (4 op) I. Luento Loppukuulustelun vaatimukset ja tenttipäivät Luennoidut asiat + Campbell, Biology 8.painos: sivut 850-996 ja 1047-1119 9.painos:

Lisätiedot

Tuma, solusykli ja mitoosi/heikki Hervonen 2012/Biolääketieteen laitos/anatomia Solubiologia ja peruskudokset-jakso

Tuma, solusykli ja mitoosi/heikki Hervonen 2012/Biolääketieteen laitos/anatomia Solubiologia ja peruskudokset-jakso Tuma, solusykli ja mitoosi/heikki Hervonen 2012/Biolääketieteen laitos/anatomia Solubiologia ja peruskudokset-jakso Yleistä: Tuman kuvasi ensimmäisenä Franz Bauer v. 1804 ja myöhemmin Robert Brown 1831.

Lisätiedot

LIHASKUDOS. Solubiologia ja peruskudokset-jakso/ Biolääketieteen laitos/ Anatomia HEIKKI HERVONEN

LIHASKUDOS. Solubiologia ja peruskudokset-jakso/ Biolääketieteen laitos/ Anatomia HEIKKI HERVONEN Solubiologia ja peruskudokset-jakso/ Biolääketieteen laitos/ Anatomia LIHASKUDOS HEIKKI HERVONEN Luurankolihasta. University of Kansas Medical center -verkkosivuilta imuroitu kuva Luku 1 LIHASKUDOS Monet

Lisätiedot

Ma > GENERAL PRINCIPLES OF CELL SIGNALING

Ma > GENERAL PRINCIPLES OF CELL SIGNALING Ma 5.12. -> GENERAL PRINCIPLES OF CELL SIGNALING Cell-Surface Receptors Relay Extracellular Signals via Intracellular Signaling Pathways Some Intracellular Signaling Proteins Act as Molecular Switches

Lisätiedot

Solukalvon erilaistumat. Solukalvon erilaistumat ja solujen kiinnittyminen toisiinsa (Chapter 19 Alberts et al.) Ohutsuoli. Ohutsuolen mikrovillukset

Solukalvon erilaistumat. Solukalvon erilaistumat ja solujen kiinnittyminen toisiinsa (Chapter 19 Alberts et al.) Ohutsuoli. Ohutsuolen mikrovillukset Solukalvon erilaistumat Solukalvon erilaistumat ja solujen kiinnittyminen toisiinsa (Chapter 19 Alberts et al.) Mikrovillukset sormimaisia solumembraanin pullistumia nukkalisäkkeen (villus) pinnalla 600-800

Lisätiedot

Jonne Seppälä. Lectio praecursoria

Jonne Seppälä. Lectio praecursoria Jonne Seppälä Lectio praecursoria 22.5.2015 Structural Studies on Filamin Domain Interactions Rakennetutkimuksia filamiini-proteiinin domeenivuorovaikutuksilla Mitä solu- ja molekyylibioginen tutkimus

Lisätiedot

Solutyypit Soluorganellit Solujen tukiranka Solukalvo Solunulkoinen matriksi. Kirsi Sainio 2012

Solutyypit Soluorganellit Solujen tukiranka Solukalvo Solunulkoinen matriksi. Kirsi Sainio 2012 Kirsi Sainio 2012 Solutyypit Soluorganellit Solujen tukiranka Solukalvo Solunulkoinen matriksi Ensimmäiset solujen kaltaiset rakenteet syntyivät n. 3,5 miljardia vuotta sitten, kun solujen peruskomponentit

Lisätiedot

Solun perusrakenne I Solun perusrakenne. BI2 I Solun perusrakenne 2. Solun perusrakenne

Solun perusrakenne I Solun perusrakenne. BI2 I Solun perusrakenne 2. Solun perusrakenne Solun perusrakenne I Solun perusrakenne 2. Solun perusrakenne 1. Avainsanat 2. Kaikille soluille yhteiset piirteet 3. Kasvisolun rakenne 4. Eläinsolun rakenne 5. Sienisolun rakenne 6. Bakteerisolun rakenne

Lisätiedot

Anatomia ja fysiologia 1 Peruselintoiminnat

Anatomia ja fysiologia 1 Peruselintoiminnat Anatomia ja fysiologia 1 Peruselintoiminnat Solu Laura Partanen Yleistä Elimistö koostuu soluista ja soluväliaineesta Makroskooppinen mikroskooppinen Mm. liikkumiskyky, reagointi ärsykkeisiin, aineenvaihdunta

Lisätiedot

Etunimi: Henkilötunnus:

Etunimi: Henkilötunnus: Kokonaispisteet: Lue oheinen artikkeli ja vastaa kysymyksiin 1-25. Huomaa, että artikkelista ei löydy suoraan vastausta kaikkiin kysymyksiin, vaan sinun tulee myös tuntea ja selittää tarkemmin artikkelissa

Lisätiedot

2.1 Solun rakenne - Lisämateriaalit

2.1 Solun rakenne - Lisämateriaalit 2.1 Solun rakenne - Lisämateriaalit Tiivistelmä Esitumaisiset eli alkeistumalliset solut ovat pieniä (n.1-10µm), niissä on vähän soluelimiä, eikä tumaa (esim. arkeonit, bakteerit) Tumalliset eli aitotumalliset

Lisätiedot

GFP-vinkuliinin funktio epiteelisoluissa

GFP-vinkuliinin funktio epiteelisoluissa Pro gradu tutkielma GFP-vinkuliinin funktio epiteelisoluissa Kirsi-Maria Hollanti Jyväskylän yliopisto Bio- ja ympäristötieteiden laitos 2008 Alkusanat Tämän työn kokeellinen osuus tehtiin Oulun yliopiston

Lisätiedot

Solubiologia eläintiede. Solun kemia I. - Solun tärkeimmät alkuaineet C HOPKN S CaFe, Mg + Na Cl

Solubiologia eläintiede. Solun kemia I. - Solun tärkeimmät alkuaineet C HOPKN S CaFe, Mg + Na Cl Solubiologia eläintiede Solun kemia I - Solun tärkeimmät alkuaineet C HOPKN S CaFe, Mg + Na Cl - Atomien väliset vahvat kemialliset sidokset syntyvät, kun atomit luovuttavat, ottavat tai jakavat keskenään

Lisätiedot

Hengityshiston itseopiskelutehtäviä

Hengityshiston itseopiskelutehtäviä Hengityshiston itseopiskelutehtäviä HEIKKI HERVONEN Kuva Netter. The Ciba Collection LUKU 1 Hengityshiston itseopiskelutehtäviä 1. Nenä, nenäontelo ja nenän sivuontelot, nielu ja larynx (RP6p s665-670;

Lisätiedot

SIDEKUDOS. Solubiologia ja peruskudokset Biolääketieteen laitos/ Anatomia HEIKKI HERVONEN

SIDEKUDOS. Solubiologia ja peruskudokset Biolääketieteen laitos/ Anatomia HEIKKI HERVONEN Solubiologia ja peruskudokset Biolääketieteen laitos/ Anatomia SIDEKUDOS Tiivistä järjestäytynyttä sidekudosta. Kerr: Atlas of Functional Histology. Mosby HEIKKI HERVONEN Luku 1 SIDEKUDOS Sidekudos muodostaa

Lisätiedot

Genomin ilmentyminen Liisa Kauppi, Genomibiologian tutkimusohjelma

Genomin ilmentyminen Liisa Kauppi, Genomibiologian tutkimusohjelma Genomin ilmentyminen 17.1.2013 Liisa Kauppi, Genomibiologian tutkimusohjelma liisa.kauppi@helsinki.fi Genomin ilmentyminen transkription aloitus RNA:n synteesi ja muokkaus DNA:n ja RNA:n välisiä eroja

Lisätiedot

Tuki- ja liikuntaelimistö, liikkuminen II

Tuki- ja liikuntaelimistö, liikkuminen II Hermo-lihasliitos (NMJ) Tuki- ja liikuntaelimistö, liikkuminen II synapsi, joka rakenteellisesti ja toiminnallisesti erikoistunut siirtämään signaalin motoneuronista lihassoluun rakentuu viidestä komponentista:

Lisätiedot

Solutyypit Soluorganellit niiden tehtävät Solujen tukiranka sen tehtävät Solukalvo sen tehtävät Solunulkoinen matriksi sen tehtävät

Solutyypit Soluorganellit niiden tehtävät Solujen tukiranka sen tehtävät Solukalvo sen tehtävät Solunulkoinen matriksi sen tehtävät Kirsi Sainio 2013 Solutyypit Soluorganellit niiden tehtävät Solujen tukiranka sen tehtävät Solukalvo sen tehtävät Solunulkoinen matriksi sen tehtävät Ensimmäiset solujen kaltaiset rakenteet syntyivät n.

Lisätiedot

BI4 IHMISEN BIOLOGIA

BI4 IHMISEN BIOLOGIA BI4 IHMISEN BIOLOGIA MITÄ ROKOTUKSIA? Muistatko mitä rokotuksia olet saanut ja minkä viimeiseksi? Miten huolehdit koulun jälkeen rokotuksistasi? Mikrobit uhkaavat elimistöä Mikrobit voivat olla bakteereita,

Lisätiedot

Lihaskudos /Heikki Hervonen 2012/ Biolääketieteen laitos/ anatomia Solubiologia ja peruskudokset opintojakso

Lihaskudos /Heikki Hervonen 2012/ Biolääketieteen laitos/ anatomia Solubiologia ja peruskudokset opintojakso Lihaskudos /Heikki Hervonen 2012/ Biolääketieteen laitos/ anatomia Solubiologia ja peruskudokset opintojakso Monet solut pystyvät liikkumaan, koska kaikista tumallisista soluissa löytyy aktiinimyosiini-mikrofilamentteja.

Lisätiedot

Luennon 5 oppimistavoitteet. Soluseinän biosynteesi. Puu-19.210 Puun rakenne ja kemia. Solun organelleja. Elävä kasvisolu

Luennon 5 oppimistavoitteet. Soluseinän biosynteesi. Puu-19.210 Puun rakenne ja kemia. Solun organelleja. Elävä kasvisolu Luennon 5 oppimistavoitteet Soluseinän biosynteesi Puu-19.210 Puun rakenne ja kemia saat listata puuaineksen muodostumisen vaiheet. Ymmärrät, kuinka soluseinän tapahtuu. saat lyhyesti kuvata soluseinän

Lisätiedot

SOLUN JAKAUTUMINEN, SOLUSYKLI JA APOPTOOSI

SOLUN JAKAUTUMINEN, SOLUSYKLI JA APOPTOOSI SOLUN JAKAUTUMINEN, SOLUSYKLI JA APOPTOOSI Veli-Pekka Lehto Patologian osasto/haartmaninstituutti/hy 24.01.2013 Omnis cellula e cellula (every cell from a cell) Remak-Virchow law R. Remak, 1852 R. Virchow,

Lisätiedot

lisääntynyt kapillaarien läpäisevyys lymfa- l. imusuonet (umpipäätteisiä), päärungot avautuvat yläonttolaskimoon

lisääntynyt kapillaarien läpäisevyys lymfa- l. imusuonet (umpipäätteisiä), päärungot avautuvat yläonttolaskimoon Solujen väliaine, jatkoa Tyvikalvo säätelee aineiden kulkua ja solujen siirtymistä Tyvikalvo lamina basalis kaikkien (varsinaisten) epiteelisolujen alla lihas-, rasva- ja Schwannin solujen ympärillä Munuaiskeränen:

Lisätiedot

KandiakatemiA Kandiklinikka

KandiakatemiA Kandiklinikka Kandiklinikka Kandit vastaavat Immunologia Luonnollinen ja hankittu immuniteetti IMMUNOLOGIA Ihmisen immuniteetti pohjautuu luonnolliseen ja hankittuun immuniteettiin. Immunologiasta vastaa lymfaattiset

Lisätiedot

Ruora-jakson mikroskopia II: Ruoansulatuskanava ja suu /H. Hervonen ja M. Airaksinen 2013

Ruora-jakson mikroskopia II: Ruoansulatuskanava ja suu /H. Hervonen ja M. Airaksinen 2013 1 Ruora-jakson mikroskopia II: Ruoansulatuskanava ja suu /H. Hervonen ja M. Airaksinen 2013 Mikrokopiatyön kulku: - Mikroskopoidaan valmisteet näyteryhmittäin monisteen ohjeen mukaan. - Täydennetään jo

Lisätiedot

Histologinen valmiste/ Heikki Hervonen 2012/ Solubiologia ja peruskudokset-jakso/ Biolääketieteen laitos/ anatomia

Histologinen valmiste/ Heikki Hervonen 2012/ Solubiologia ja peruskudokset-jakso/ Biolääketieteen laitos/ anatomia Histologinen valmiste/ 2012/ Solubiologia ja peruskudokset-jakso/ Biolääketieteen laitos/ anatomia Mikroskoopit ja histologinen valmiste (RP6 s1-17) Alberts et al.: Molecular Biology of The Cell 5.ed,

Lisätiedot

Biokemian perusteet 26.9.2012: Hemoglobiini, Entsyymikatalyysi

Biokemian perusteet 26.9.2012: Hemoglobiini, Entsyymikatalyysi Biokemian perusteet 26.9.2012: Hemoglobiini, Entsyymikatalyysi Dos. Tuomas Haltia Sirppisoluanemia, Hb-mutaatio Glu-6 Val Hemoglobiini allosteerinen hapen kuljettajaproteiini (ei ole entsyymi!) Allosteerinen

Lisätiedot

Drug targeting to tumors: Principles, pitfalls and (pre-) cilinical progress

Drug targeting to tumors: Principles, pitfalls and (pre-) cilinical progress Drug targeting to tumors: Principles, pitfalls and (pre-) cilinical progress Twan Lammers, Fabian Kiessling, Wim E. Hennik, Gert Storm Journal of Controlled Release 161: 175-187, 2012 Sampo Kurvonen 9.11.2017

Lisätiedot

Histokemia ja histologinen valmiste. Pertti Panula Biolääketieteen laitos 2013

Histokemia ja histologinen valmiste. Pertti Panula Biolääketieteen laitos 2013 Histokemia ja histologinen valmiste Pertti Panula Biolääketieteen laitos 2013 Mittakaavat: Alberts 5; s580 makroanatomia, mikroanatomia eli histologia, Silmä(lasit) Luuppi Valomikroskooppi solubiologia,

Lisätiedot

Poikkijuovainen lihassolu 1. Erilaistuneita soluja. Lihassolu. Poikkijuovainen lihassolu 2. Lihaskudokset. Poikkijuovainen lihassolu 3

Poikkijuovainen lihassolu 1. Erilaistuneita soluja. Lihassolu. Poikkijuovainen lihassolu 2. Lihaskudokset. Poikkijuovainen lihassolu 3 Poikkijuovainen lihassolu 1 Erilaistuneita soluja 1. Glykolyyttiset syyt: anaerobinen, energia glykolyysistä vähän mitokondrioita paksu nopea, kehittää runsaasti voimaa lyhyessä ajassa lyhytkestoiseen

Lisätiedot

Epigeneettinen säätely ja genomin leimautuminen. Tiina Immonen BLL Biokemia ja kehitysbiologia

Epigeneettinen säätely ja genomin leimautuminen. Tiina Immonen BLL Biokemia ja kehitysbiologia Epigeneettinen säätely ja genomin leimautuminen Tiina Immonen BLL Biokemia ja kehitysbiologia 21.1.2014 Epigeneettinen säätely Epigenetic: may be used for anything to do with development, but nowadays

Lisätiedot

Pro Gradu -tutkielma. Integriini β3:n liitetyn vihreää fluoresoivan proteiinin vaikutus solujen tarttumiseen. Henna Puromäki

Pro Gradu -tutkielma. Integriini β3:n liitetyn vihreää fluoresoivan proteiinin vaikutus solujen tarttumiseen. Henna Puromäki Pro Gradu -tutkielma Integriini β3:n liitetyn vihreää fluoresoivan proteiinin vaikutus solujen tarttumiseen Henna Puromäki Jyväskylän yliopisto Bio- ja ympäristötieteen laitos Solubiologia 2.7.2009 Alkusanat

Lisätiedot

Solubiologia ja peruskudokset opintojakso Veri ja veren solut. Biolääketieteen laitos/ Anatomia, HY

Solubiologia ja peruskudokset opintojakso Veri ja veren solut. Biolääketieteen laitos/ Anatomia, HY Solubiologia ja peruskudokset opintojakso 2013 Veri ja veren solut Matti Airaksinen Biolääketieteen laitos/ Anatomia, HY Veren koostumus, hematokriitti Verta on ~7% elimistön painosta Hematokriitti= verisolujen

Lisätiedot

Kateenkorvan histologiaa. Lymfanodulus (follikkeli), jossa itukeskus ja B-soluvaippa

Kateenkorvan histologiaa. Lymfanodulus (follikkeli), jossa itukeskus ja B-soluvaippa Mikroskopiatyö 3: Solubiologia ja peruskudokset 2013 Lymfaattinen kudos, rusto ja luu- sekä lihaskudos /MA/ Biolääketieteen laitos / Anatomia Ennakkotehtävät: Mikroskopiatöissä riittää runsaasti haasteita

Lisätiedot

Kateenkorvan histologiaa. Lymfanodulus (follikkeli), jossa itukeskus ja B-soluvaippa

Kateenkorvan histologiaa. Lymfanodulus (follikkeli), jossa itukeskus ja B-soluvaippa Mikroskopiatyö 3: Lymfaattinen kudos, rusto ja luu- sekä lihaskudos/ 2012/ Solubiologia ja peruskudokset/ Biolääketieteen laitos / Anatomia Ennakkotehtävät: Mikroskopiatöissä riittää runsaasti haasteita

Lisätiedot

Epigeneettinen säätely ja genomin leimautuminen. Tiina Immonen Medicum, Biokemia ja kehitysbiologia

Epigeneettinen säätely ja genomin leimautuminen. Tiina Immonen Medicum, Biokemia ja kehitysbiologia Epigeneettinen säätely ja genomin leimautuminen Tiina Immonen Medicum, Biokemia ja kehitysbiologia 12.12.2017 Epigenetic inheritance: A heritable alteration in a cell s or organism s phenotype that does

Lisätiedot

SOLUBIOLOGIAN PERUSTEET

SOLUBIOLOGIAN PERUSTEET Susanna Korhonen & Tiina Matero SOLUBIOLOGIAN PERUSTEET Verkko-opiskelumateriaali Moodleen bioanalytiikan opiskelijoille SOLUBIOLOGIAN PERUSTEET Verkko-opiskelumateriaali Moodleen bioanalytiikan opiskelijoille

Lisätiedot

Henkilötunnus - Biokemian/bioteknologian valintakoe. Sukunimi Etunimet Tehtävä 1 Pisteet / 20

Henkilötunnus - Biokemian/bioteknologian valintakoe. Sukunimi Etunimet Tehtävä 1 Pisteet / 20 elsingin yliopisto/tampereen yliopisto enkilötunnus - Biokemian/bioteknologian valintakoe Sukunimi 24. 5. 2004 Etunimet Tehtävä 1 Pisteet / 20 Solujen kalvorakenteet rajaavat solut niiden ulkoisesta ympäristöstä

Lisätiedot

Blastula. Munasolun vakoutumistyypit (itseopiskeluun liittyen) 2. Meroblastisen vakoutumisen jälkeen (lintu, matelija, kala)

Blastula. Munasolun vakoutumistyypit (itseopiskeluun liittyen) 2. Meroblastisen vakoutumisen jälkeen (lintu, matelija, kala) Munasolun vakoutumistyypit (itseopiskeluun liittyen) HOLOBLASTINEN Blastula 1. Holoblastisen vakoutumisen jälkeen a) Sammakko: vakoutuminen blastomeerit solujaot morula blastula (blastokysti), huom. pinta-ala

Lisätiedot

Gametogeneesi eli sukusolujen syntyminen

Gametogeneesi eli sukusolujen syntyminen eli sukusolujen syntyminen siittiö: DNA-paketti, jossa "moottori" (flagellum) ja "lävistyskoneisto" 1. Spermatogeneesi - siittiösolujen synty: testisten siementiehyissä tubuli seminiferi (yks. tubulus

Lisätiedot

II. Maksa ja sappirakko Valmiste 1: Maksa Valmiste 92: Paasto-, normaali- ja rasvamaksa Valmiste 55: Sappirakko

II. Maksa ja sappirakko Valmiste 1: Maksa Valmiste 92: Paasto-, normaali- ja rasvamaksa Valmiste 55: Sappirakko 1 Ruora-jakson mikroskopia I: Ruoansulatusrauhaset ja mahalaukku/h.hervonen ja M.Airaksinen 2013 Mikrokopiatyön kulku: - Mikroskopoidaan valmisteet näyteryhmittäin monisteen ohjeen mukaan. - Täydennetään

Lisätiedot

vauriotyypit Figure 5-17.mhc.restriktio 9/24/14 Autoimmuniteetti Kudosvaurion mekanismit Petteri Arstila Haartman-instituutti Patogeeniset mekanismit

vauriotyypit Figure 5-17.mhc.restriktio 9/24/14 Autoimmuniteetti Kudosvaurion mekanismit Petteri Arstila Haartman-instituutti Patogeeniset mekanismit vauriotyypit Kudosvaurion mekanismit Autoimmuniteetti Petteri Arstila Haartman-instituutti Antigeenin tunnistus HLA:ssa pitää sisällään autoimmuniteetin riskin: jokaisella on autoreaktiivisia lymfosyyttejä

Lisätiedot

Filamiini A:n ja taliinin sitoutuminen β7- ja β1aintegriinien

Filamiini A:n ja taliinin sitoutuminen β7- ja β1aintegriinien Filamiini A:n ja taliinin sitoutuminen β7- ja β1aintegriinien sytoplasmisiin domeeneihin Pro gradu-tutkielma Jyväskylän yliopisto Bio- ja ympäristötieteiden laitos Molekyylibiologia 29.8.2006 Kimmo Isoniemi

Lisätiedot

SOLUISTA KUDOKSIKSI. Veli-Pekka Lehto, M.D., Ph.D. Patologian osasto/haartman instituutti/helsingin yliopisto 6.5.2015

SOLUISTA KUDOKSIKSI. Veli-Pekka Lehto, M.D., Ph.D. Patologian osasto/haartman instituutti/helsingin yliopisto 6.5.2015 SOLUISTA KUDOKSIKSI Veli-Pekka Lehto, M.D., Ph.D. Patologian osasto/haartman instituutti/helsingin yliopisto 6.5.2015 Prof. Ismo Virtanen, 1949-2010 Kudos - määritelmä tissue (e), vävdad (r) tietyn tyyppisten

Lisätiedot

Hermoimpulssi eli aktiopotentiaali

Hermoimpulssi eli aktiopotentiaali Hermoimpulssi eli aktiopotentiaali Piirrä opettajan johdolla kuvat hermoimpulssin etenemisestä 1. KAIKKI solut ovat sähköisesti varautuneita o sähköinen varaus solun sisäpuolella on noin 70 millivolttia

Lisätiedot

Lataa Elävä solu - Pentti Tapana. Lataa

Lataa Elävä solu - Pentti Tapana. Lataa Lataa Elävä solu - Pentti Tapana Lataa Kirjailija: Pentti Tapana ISBN: 9789524951548 Sivumäärä: 318 Formaatti: PDF Tiedoston koko: 34.74 Mb Elävä solu vie lukijansa solun mikroskooppiseen maailmaan ja

Lisätiedot

Ionisoiva säteily. Tapio Hansson. 20. lokakuuta 2016

Ionisoiva säteily. Tapio Hansson. 20. lokakuuta 2016 Tapio Hansson 20. lokakuuta 2016 Milloin säteily on ionisoivaa? Milloin säteily on ionisoivaa? Kun säteilyllä on tarpeeksi energiaa irrottaakseen aineesta elektroneja tai rikkoakseen molekyylejä. Milloin

Lisätiedot

11. Elimistö puolustautuu

11. Elimistö puolustautuu 11. Elimistö puolustautuu Taudinaiheuttajat Tautimikrobit (= patogeenit): Bakteerit (esim. kolera), virukset (esim. influenssa), alkueliöt (esim. malaria), eräät sienet (esim. silsa) Aiheuttavat infektiotaudin

Lisätiedot

Endosomi. Fagosytoosi

Endosomi. Fagosytoosi 135 Fagosytoosi Fagosytoosi on sekin endosytoosia. Siinä soluu otettavat aineet ovat kiinteitä kappaleita. Alemmilla eliöillä fagosytoosi toimii ravinnonotto menetelmänä, mutta kehittyneemmillä eliöillä

Lisätiedot

epiteeli endodermi Nisäkkään hampaan kehitys nisäkkään alkio:

epiteeli endodermi Nisäkkään hampaan kehitys nisäkkään alkio: -mesenkyymi-vuorovaikutukset, esimerkkinä hammas ja ihokarva elimiä muodostuu kaikista alkiokerroksista, usein epiteelin ja mesenkyymin vuorovaikutuksesta epiteeli ektodermi kumpi aloittaa elimen kehityksen:

Lisätiedot

Solun kalvorakenteet ja niiden välinen kuljetus

Solun kalvorakenteet ja niiden välinen kuljetus Solun kalvorakenteet ja niiden välinen kuljetus Solun kalvorakenteet ja kalvoliikenne Elina Ikonen akatemiaprofessori Biolääketieteen laitos, Anatomia Suomen Akatemia Kalvotutkimuksen huippuyksikkö 22.10.2013

Lisätiedot

Genomin ylläpito Tiina Immonen BLL Lääke8eteellinen biokemia ja kehitysbiologia

Genomin ylläpito Tiina Immonen BLL Lääke8eteellinen biokemia ja kehitysbiologia Genomin ylläpito 14.1.2014 Tiina Immonen BLL Lääke8eteellinen biokemia ja kehitysbiologia Luennon sisältö DNA:n kahdentuminen eli replikaa8o DNA:n korjausmekanismit Replikaa8ovirheiden korjaus Emäksenpoistokorjaus

Lisätiedot

Biotieteiden perusteet farmasiassa, syksy 2017

Biotieteiden perusteet farmasiassa, syksy 2017 Biotieteiden perusteet farmasiassa, syksy 2017 Maarit Kortesoja Farmaseuttisten biotieteiden osasto 23.8.2017 1 Opintojakson tavoitteet Opintojakson suoritettuaan opiskelija Osaa kuvata entsyymien rakenteen

Lisätiedot

BIOLOGIAN KYSYMYKSET

BIOLOGIAN KYSYMYKSET BIOLOGIAN KYSYMYKSET Biologian osakokeessa on 10 kysymystä. Tarkista, että saamassasi vastausmonisteessa on sivut 1-10 numerojärjestyksessä. Tarkastajien merkintöjä varten 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 max 80p

Lisätiedot

Naisen genitaalien histologiaa

Naisen genitaalien histologiaa Naisen genitaalien histologiaa HH/MA 2012 Munasarja Follikkeli, munarakkula Ovulaatio, hedelmöittyminen Keltarauhanen Kohtu, endometrium, [implantaatio] Rinta/maitorauhanen Mesonefros= Wolffin tiehyt surkastuu

Lisätiedot

Luku 20. Biotekniikka

Luku 20. Biotekniikka 1. Harjoittele käsitteitä Biotekniikkaa on tekniikka, jossa käytetään hyväksi fysiikkaa. tekniikka, jossa käytetään hyväksi puuta. tekniikka, jossa käytetään hyväksi eläviä eliöitä. puutarhakasvien siementen

Lisätiedot

Laskuharjoitus 4 selitykset Juha-Matti Alakoskela, jmalakos@cc.helsinki.fi

Laskuharjoitus 4 selitykset Juha-Matti Alakoskela, jmalakos@cc.helsinki.fi Laskuharjoitus 4 selitykset Juha-Matti Alakoskela, jmalakos@cc.helsinki.fi Tehtävä 1: Solusykli, 0 9 p. Etsi oppikirjasta (ainakin Lehningeristä ja Albertsista löytyy) tai verkosta kuva solusyklistä (cell

Lisätiedot

Solun Kalvot. Kalvot muodostuvat spontaanisti. Biologiset kalvot koostuvat tuhansista erilaisista molekyyleistä

Solun Kalvot. Kalvot muodostuvat spontaanisti. Biologiset kalvot koostuvat tuhansista erilaisista molekyyleistä Solun Kalvot (ja Mallikalvot) Biologiset kalvot koostuvat tuhansista erilaisista molekyyleistä Biokemian ja Farmakologian erusteet 2012 Kalvot muodostuvat spontaanisti Veden rakenne => ydrofobinen vuorovaikutus

Lisätiedot

Syöpä. Ihmisen keho muodostuu miljardeista soluista. Vaikka. EGF-kasvutekijä. reseptori. tuma. dna

Syöpä. Ihmisen keho muodostuu miljardeista soluista. Vaikka. EGF-kasvutekijä. reseptori. tuma. dna Ihmisen keho muodostuu miljardeista soluista. Vaikka nämä solut ovat tietyssä mielessä meidän omiamme, ne polveutuvat itsenäisistä yksisoluisista elämänmuodoista, jotka ovat säilyttäneet monia itsenäisen

Lisätiedot

Vitamiinit. Tärkeimpiä lähteitä: maksa, maitotuotteet, porkkana, parsakaali ja pinaatti

Vitamiinit. Tärkeimpiä lähteitä: maksa, maitotuotteet, porkkana, parsakaali ja pinaatti Vitamiinit A-vitamiini Tärkeimpiä lähteitä: maksa, maitotuotteet, porkkana, parsakaali ja pinaatti Välttämätön näköaistimuksen syntyyn hämärässä, solujen kasvuun ja erilaistumiseen sekä ihmisen lisääntymiseen.

Lisätiedot

ENTSYYMIKATA- LYYSIN PERUSTEET (dos. Tuomas Haltia)

ENTSYYMIKATA- LYYSIN PERUSTEET (dos. Tuomas Haltia) ENTSYYMIKATA- LYYSIN PERUSTEET (dos. Tuomas Haltia) Elämän edellytykset: Solun täytyy pystyä (a) replikoitumaan (B) katalysoimaan tarvitsemiaan reaktioita tehokkaasti ja selektiivisesti eli sillä on oltava

Lisätiedot

Bioteknologia tutkinto-ohjelma valintakoe Tehtävä 1 Pisteet / 30

Bioteknologia tutkinto-ohjelma valintakoe Tehtävä 1 Pisteet / 30 Tampereen yliopisto BioMediTech Bioteknologia tutkinto-ohjelma valintakoe 30.5.2016 Henkilötunnus - Sukunimi Etunimet Tehtävä 1 Pisteet / 30 1. a) Alla oleva DNA-jakso on proteiinin N-terminaalista päätä

Lisätiedot

Lihassolun tarttumiskompleksin ja tukirangan proteiinit periytyvissä lihassairauksissa. Olli Carpén

Lihassolun tarttumiskompleksin ja tukirangan proteiinit periytyvissä lihassairauksissa. Olli Carpén Katsaus Lihassolun tarttumiskompleksin ja tukirangan proteiinit periytyvissä lihassairauksissa Olli Carpén Periytyvät lihastaudit koostuvat useista tautimuodoista, joiden ilmenemisikä ja ilmiasu vaihtelevat

Lisätiedot

TESTITULOSTEN YHTEENVETO

TESTITULOSTEN YHTEENVETO TESTITULOSTEN YHTEENVETO LIHASTEN VÄSYMINEN JA PALAUTUMINEN Lihaksesi eivät väsy niin helposti ja ne palautuvat nopeammin. Kehitettävä Hyvä AEROBINEN KUNTO Sinulla on edellytyksiä kasvattaa aerobista kuntoa

Lisätiedot

BI4 IHMISEN BIOLOGIA

BI4 IHMISEN BIOLOGIA BI4 IHMISEN BIOLOGIA Verenkierto toimii elimistön kuljetusjärjestelmänä 6 Avainsanat fibriini fibrinogeeni hiussuoni hyytymistekijät imusuonisto iso verenkierto keuhkoverenkierto laskimo lepovaihe eli

Lisätiedot

Perinnöllisyystieteen perusteita III Perinnöllisyystieteen perusteita. BI2 III Perinnöllisyystieteen perusteita 9. Solut lisääntyvät jakautumalla

Perinnöllisyystieteen perusteita III Perinnöllisyystieteen perusteita. BI2 III Perinnöllisyystieteen perusteita 9. Solut lisääntyvät jakautumalla Perinnöllisyystieteen perusteita III Perinnöllisyystieteen perusteita 9. Solut lisääntyvät jakautumalla 1. Avainsanat 2. Solut lisääntyvät jakautumalla 3. Dna eli deoksiribonukleiinihappo sisältää perimän

Lisätiedot

Sytosoli eli solulima. Sytosoli. Solunsisäiset rakenteet, kalvostot ja proteiinien lajittelu (Chapter 12 Alberts et al.)

Sytosoli eli solulima. Sytosoli. Solunsisäiset rakenteet, kalvostot ja proteiinien lajittelu (Chapter 12 Alberts et al.) Solunsisäiset rakenteet, kalvostot ja proteiinien lajittelu (Chapter 12 Alberts et al.) Figure 12-1 Molecular Biology of the Cell ( Garland Science 2008) Sytosoli eli solulima Sytosoli määritellään operatiivisesti

Lisätiedot

Reseptoripotentiaalista (RP) aktiopotentiaaliin

Reseptoripotentiaalista (RP) aktiopotentiaaliin Haju- ja makuaisti Reseptoripotentiaalista (RP) aktiopotentiaaliin Reseptoristimulaatio lokaalinen sähköinen ärtyminen (melkein aina depolarisaatio) RP syntymekanismi vaihtelee aistimesta toiseen RP leviää

Lisätiedot

Hermosolu tiedonkäsittelyn perusyksikkönä. Muonion lukio Noora Lindgrén

Hermosolu tiedonkäsittelyn perusyksikkönä. Muonion lukio Noora Lindgrén Hermosolu tiedonkäsittelyn perusyksikkönä Muonion lukio 20.8.2018 Noora Lindgrén Hermosolu perusyksikkönä äärimmäisen monimutkaisessa verkostossa Aivoissa on lähes sata miljardia hermosolua Aivojen toiminta

Lisätiedot

Solun rakenne, jatkoa

Solun rakenne, jatkoa Solubiologian ja biokemian perusteet (4 op) 140174 Solun rakenne, jatkoa Campbell & Reed: Biology, 8th ed., Chapter 6, A Tour of the Cell Riitta Julkunen-Tiitto Biologian laitos Luonnonainetutkimuksen

Lisätiedot

Neuropeptidit, opiaatit ja niihin liittyvät mekanismit. Pertti Panula Biolääketieteen laitos 2013

Neuropeptidit, opiaatit ja niihin liittyvät mekanismit. Pertti Panula Biolääketieteen laitos 2013 Neuropeptidit, opiaatit ja niihin liittyvät mekanismit Pertti Panula Biolääketieteen laitos 2013 Neuroendokriinisen järjestelmän säätely elimistössä Neuropeptidit Peptidirakenteisia hermovälittäjäaineita

Lisätiedot

Käsitteitä. Hormones and the Endocrine System Hormonit ja sisäeritejärjestelmä. Sisäeriterauhanen

Käsitteitä. Hormones and the Endocrine System Hormonit ja sisäeritejärjestelmä. Sisäeriterauhanen Käsitteitä Hormones and the Endocrine System Hormonit ja sisäeritejärjestelmä 1/2 Umpirauhanen vs. sisäeriterauhanen Endokrinologia Parakriininen Autokriininen Neurotransmitteri Reseptori Sisäeriterauhanen

Lisätiedot

Biopolymeerit. Biopolymeerit ovat kasveissa ja eläimissä esiintyviä polymeerejä.

Biopolymeerit. Biopolymeerit ovat kasveissa ja eläimissä esiintyviä polymeerejä. Biopolymeerit Biopolymeerit ovat kasveissa ja eläimissä esiintyviä polymeerejä. Tärkeimpiä biopolymeerejä ovat hiilihydraatit, proteiinit ja nukleiinihapot. 1 Hiilihydraatit Hiilihydraatit jaetaan mono

Lisätiedot

Kurssiin sisältyvät kappaleet kirjasta Tortora et al. (Microbiology) ja Alberts et al. (Essential Cell Biology), 1/2

Kurssiin sisältyvät kappaleet kirjasta Tortora et al. (Microbiology) ja Alberts et al. (Essential Cell Biology), 1/2 Kurssiin sisältyvät kappaleet kirjasta Tortora et al. (Microbiology) ja Alberts et al. (Essential Cell Biology), 1/2 Luento 1: Yleisten asioiden jälkeen: MB, luku 1 (s. 28-49) Luento 2: Luku 1 jatkuu +

Lisätiedot

Biomolekyylit ja biomeerit

Biomolekyylit ja biomeerit Biomolekyylit ja biomeerit Polymeerit ovat hyvin suurikokoisia, pitkäketjuisia molekyylejä, jotka muodostuvat monomeereista joko polyadditio- tai polykondensaatioreaktiolla. Polymeerit Synteettiset polymeerit

Lisätiedot

Aktiini-myosiini-kompleksi. Sähköinen dipoliteoria ja aktomyosiinin molekyylimoottori lihassupistuksessa

Aktiini-myosiini-kompleksi. Sähköinen dipoliteoria ja aktomyosiinin molekyylimoottori lihassupistuksessa Sähköinen dipoliteoria ja aktomyosiinin molekyylimoottori lihassupistuksessa Markku Lampinen & Tuula Noponen TKK, soveltavan termodynamiikan laboratorio J Theor Biol 2005, 236:397-421 Myomesin Nebulin

Lisätiedot

Sidekudos ja rasvakudos

Sidekudos ja rasvakudos Sidekudos ja rasvakudos Solubiologia ja peruskudokset opintojakso Sidekudos = solut + soluväliaine (ECM) ECM = perusaines + säikeet Fibril = fibrilli/rihma/ säie -> fiber = syy/ säie fibroblasti makrofagi

Lisätiedot

DNA:n informaation kulku, koostumus

DNA:n informaation kulku, koostumus DNA:n informaation kulku, koostumus KOOSTUMUS Elävien bio-organismien koostumus. Vety, hiili, happi ja typpi muodostavat yli 99% orgaanisten molekyylien rakenneosista. Biomolekyylit voidaan pääosin jakaa

Lisätiedot