Written by students who passed Immediately available after payment Read online or as PDF Wrong document? Swap it for free 4.6 TrustPilot
logo-home
Summary

Samenvatting Celbiologie II: Regulatiemechanismen | KU Leuven |

Rating
-
Sold
-
Pages
38
Uploaded on
20-05-2026
Written in
2022/2023

Deze samenvatting behandelen de methoden en technieken van celbiologisch onderzoek voor het vak Cellulaire regulatiemechanismen aan KU Leuven. De stof omvat isolatie van celorganellen via centrifugatie, microscopische technieken (licht-, fluorescentie- en elektronenmicroscopie), aantoning van biomoleculen (eiwitten, lipiden, suikers, RNA, DNA), en toepassingen in Alzheimer-onderzoek. Deze samenvatting is ideaal voor examenvoorbereiding en helpt je alle praktische methoden en theoretische concepten snel onder de knie te krijgen.

Show more Read less
Institution
Module

Content preview

Celbiologie II: regulatiemechanismen
Methoden in het celbiologisch onderzoek
Isolatie van celorganellen
Centrifugeren om celorganellen te onderscheiden → afhankelijk van kracht rotatie verschillende
organellen in supernatant + pellet: niet altijd met zuivere fractie dus verdere opsplitsing:
- Type 1 = densiteitsgradiënt centrifugatie: in buis stof met toenemende concentratie (bv
sucrose) + preparaat bovenop
o Zwaardere organellen sedimenteren sneller + zitten verder in buis
→ Aftappen (van onder naar boven): zwaardere in eerste buizen, lichtere in laatste
→ Erna testen erop doen bv op enzymatische activiteit
- Type 2 = equilibrium densiteitscentrifugatie: opnieuw met gradiënt + preparaat erboven →
lang centrifugeren (overnacht)
o Densiteit komt overeen met densiteit organel
→ Weer erop testen bv western blot
Microscopie
Zichtbaar licht wordt geconcentreerd op preparaat + beeld opvangen met lens
- Voorbereiden weefsel voor microscopie:
Biologisch materiaal fixeren:
o Denaturerende stoffen (bv formaldehyde)
o Voor EM (= elektronenmicroscopie): materiaal harder zijn → sterkere fixerende
stoffen (bv glutaraldehyde)
o Immersiefixatie of perfusiefixatie:
▪ Immersiefixatie: bv biopsie van tumor in fixatief gebracht
▪ Perfusiefixatie: via bloedsomloop fixatief inbrengen (bij proefdieren)
→ Maakt weefsel harder maar nog niet hard genoeg (dus inbedden = weefsel
omgeven met iets anders)
Inbedden:
o In paraffine
o In harsen voor EM
o Invriezen van weefsel: snellere + duurdere mogelijkheid
Snijden van coupes met:
o Microtoom
o Ultramicrotoom (100 nm)
o Vriesmicrotoom
- Aantonen van eiwitten, lipiden, suikers
Kleuringen:
o Histochemisch (bv H&E kleuring)
o Enzymatisch
o Immunocytochemie: te maken met cellen (in cultuur)
o Immunohistochemisch (gelijkaardig met western blot ELISA): te maken met coupes
▪ Enzymatische reactie met vorming van kleurstof
▪ Fluorescentie
• Fluorescentiemicroscopie: van zichtbaar licht 1 bepaalde golflengte
geselecteerd + valt in op preparaat + licht met lagere E en hogere
golflengte afgescheiden
• Confocale microscopie: licht van onder/boven preparaat naar
detector gestuurd = onscherp beeld, dus enkel licht dat
teruggekaatst wordt + door opening kan gedetecteerd = scherper
o Andere toepassingen van fluorescentiemicroscopie: visualisatie van levende cellen
in cultuur met fluorescente probes
▪ Geen fixatie preparaat


1

, ▪ Fluorescente merker (stoffen die enkel door bepaalde celorganellen
opgenomen)
• Toegediend aan medium + door cellen opgenomen
• In cellen tot expressie gebracht
▪ Fluorescentie microscopie: camera in microscoop + kijken in tijd waar
organel zit
o Immunogold: gebruikt voor EM: aan secundaire antistoffen goudpartikel
hechten + lichten op in EM
- Aantonen van RNA
o In situ hybridisatie
- Aantonen van DNA
o FISH = fluorescent in situ hybridisation
Celweek
- Bacteriën: cellen schudden tijdens kweek voor zuurstof
- Gisten: cellen schudden tijdens kweek voor zuurstof
- Zoogdiercellen:
1) Primaire culturen:
o Uit proefdier (bv levercellen, huidcellen, hersencellen, … isoleren)
o Uit mens (bv huidcellen, endotheelcellen, … isoleren)
→ Cellen losmaken van ECM = juncties breken: enzymes nodig (bv collagenase of EDTA:
bindt calcium (calcium essentieel voor cadherinesjuncties + desmosomen))
→ Gaan niet delen + beperkt houdbaar + specifieke karakteristieken verliezen
2) Cellijnen:
o Door immortaliseren van een primaire cultuur: in geïsoleerde
primaire cellen oncogen inbrengen door transfectie → cellen
blijven delen
o Uitgaande van tumor: tumorcel isoleren + blijven delen bv Hela
cellen (baarmoederhalskanker)
→ Blijven delen + kunnen invriezen
→ Naast glucose, AZ, lipiden, ook groeifactoren nodig om zoogdiercellen te
kweken + eigenschappen te bewaren
→ Groeifactoren duur + toegediend onder vorm van serum (= bloed waarvan
bloedcellen verwijderd zijn + veel groeifactoren nog inzitten bv uit (foetaal)
kalf)
→ Medium = buffermengsel: kleur indicatie (zuur) pH (+ moet vervangen worden) (wordt
zuur doordat cellen CO2 produceren)
→ Zoogdiercellen in laminaire flowcast om contaminatie tegen te gaan: constante flow +
ruimte onder flow = steriel
H1: sorteren van eiwitten
Eiwitten hebben ‘label’/adres of “targeting sequence” in primaire sequentie (voor- of achteraan)
Eiwit geen label → “default”: eiwit komt in cytosol terecht
Synthese van translatie eiwitten op ribosomen: 2 grote wegen
1) Eerste weg: mitochondriën, peroxisomen en nucleus (kern)
2) Secretorische weg: voornamelijk stoffen die afgescheiden worden door cel
Mitochondriën
- 2 membranen
- 4 compartimenten:
1) Buitenste membraan
2) Intermembranaire ruimte
3) Binnenste membraan
4) Matrix


2

,Eiwitten meestal enzymen in matrix → niet zomaar door membraan zonder E:
Import van matrixeiwitten:
- Signaal aan positieve N-terminus:
o Van 20 – 50 AZ lang:
▪ Hydrofobe AZ
▪ Positief geladen basische AZ
▪ Gehydroxyleerde AZ
- Eiwitten niet gevouwen, maar na synthetisatie neiging om te vouwen in waterig
omgeving van cytosol → andere eiwitten bij te pas => chaperones (Hsp70)
- Tom (= Translocator outer mitochondrial membrane)
- Tim (= Translocator inner mitochondrial membrane)
- Import:
Eiwit ontvouwen door binding aan chaperone + gaat door kanaaltje van buitenste
membraan gevormd door Tom eiwitten → doorheen binnenste membraan met
kanaaltje gevormd door Tim eiwitten + in matrix: signaalsequentie (positieve N-terminus)
afgesplitst door protease en eiwit kan vouwen
o Mogelijk als kanaaltje Tom in verlengde ligt van kanaaltje Tim (kan niet op
om even welke plaats (1000tal plaatsen waar deze contacten aanwezig zijn)
o Vergt E voor:
▪ Binding chaperone om eiwit in ontvouwen toestand te houden
▪ Motoreiwit dat eiwit door binnenste mitochondriale membraan
trekt: chemische ATP → mechanische E om binnenkomende
eiwitstreng vastnemen + eiwit naar binnen
▪ Potentiaalverschil over binnenste membraan: kost E om
spanningsverschil op te bouwen
• Buitenkant positief
• Binnenkant negatief
→ helpt om positieve eiwit naar binnen te trekken
- Membraaneiwitten:
1) Eiwit opzijgeschoven (deels in matrix, deels in intermembranaire ruimte)
a. Doorheen buitenste + deels doorheen binnenste membraan
b. Volledig door binnenste (signaalsequentie afgesplits) + terug
naar kanaal en opzijgeschoven
2) Volledig in intermembranaire ruimte (tussen 2 membranen):
a. Doorheen buitenste
b. Doorheen buitenste + binnenste (signaalsequentie afgesplitst) en dan terug
door kanaal in intermembranaire ruimte
- Voorbeeld belang mitochondriaal import:
Vorm nierkanker → mutatie enzym dat DNA-sequenties herstelt = problemen in
signaalsequentie
2 signalen:
1) NLS (= Nucleair localisatie signaal)
2) MTS (= Mitochrondiaal targeting signaal): vooraan eiwitsequentie + door
alternatieve splicing al dan niet aanwezig
→ Eiwit ofwel in mitochondriën of kern terechtkomen, maar bij defect targeting sequence:
andere AZ bv G vervangen door E → negatieve lading stoort positieve eigenschap eiwit: komt
niet in mitochondriën terecht => aanleiding mitochondriaal DNA niet beschermt + bijdrage
ontstaan nierkanker




3

, Peroxisomen
- Organellen omgeven door enkelvoudige membraan
- Aanwezig in (alle) eukaryote cellen: niet in rode bloedcellen
- Variëren in vorm, grootte, aantal naargelang celtype
- “microbodies”
- Matrixeiwitten → weer 2 signaalsequenties mogelijk:
1) PTS2: N-terminus
2) PTS1 (= Peroxisoom targeting signaal 1):
▪ C-terminus (uiteinde eiwit)
▪ 3 AZ (voldoende om eiwit naar peroxisomen te brengen)
▪ Consensus = SKL (Serine, Lysine, Leucine): meest
voorkomend signaal (≠ altijd zelfde signaal: wel
AZ met altijd zelfde eigenschappen bv lysine
niet vervangen door zuur/hydrofoob AZ)
- Import van PTS1 eiwitten:
Pex5-receptor herkent PTS1-sequentie aan carboxyl-uiteinde in cytosol + pex5 affiniteit
voor pex14-membraaneiwit en bindt
o Hoe eiwit in membraan? = nog niet zeker: pex14 maakt tijdelijk kanaaltje?
o Mutatie (in pex14, 10 of 5) → ernstige ziekten: sterven binnen 1ste levensjaar
Kern
- Import en export
- Dubbele membraan
- Grote poriën = Nuclear pore complex
o Onderbreekt dubbele mebraan
o Nuclear basket:
▪ Complex met 100 eiwitten gericht naar
• Cytoplasma: eiwitten naar porie brengen
• Nucleus/kern (structuur lijkt op basket)
o Kleine moleculen/ionen via poriën vrij verplaatsen:
diffunderen (passieve diffusie)
o Grote (eiwitten) kost E
- Import (van cytosol naar kern):
Eerst eiwitten tot transcriptie in kern + dan naar cytosol om tot translatie komen + terug in kern:
eiwit met nucleair localisatiesignaal bindt aan eiwit importine + contact met ‘eiwitdraadjes’ op
nuclear basket → doorheen kanaaltje: eiwit-importinecomplex grote affiniteit => eiwit
Ran/GTP bindt met importine + eiwit komt los in kern + Ran/GTP – importine
getransporteerd naar cytosol en GTP zet fosfaat af = Ran/GDP + importine komt vrij in
cytosol → Ran/GDP terug naar kern + terug gerecycleerd tot Ran/GTP
o Bv bij: Transcriptiefactoren, polymerasen, …
o Ran = small GTP binding protein (wisselt tussen GTP/GDP gebonden vorm)
o Nucleair localisatiesignaal:
▪ Positieve AZ (Bv Lys, Arg)
▪ Niet aan N- of C-terminus maar binnenin met eventueel “onderbrekingen”
▪ “Onderbrekingen”: localisatiesignaal AZ verspreid MAAR stukjes
noodzakelijk + voldoende anders geen signaal
- Export (van kern naar cytosol):
Eiwit met NES bindt aan eiwit exportine en aan Ran/GTP + via nuclear basket naar cytoplasma
→ Ran/GTP gesplitst + E komt vrij en eiwit komt los van complex + exportine en Ran/GDP
terug gerecycleerd naar kern
o NES = Nuclear export signal




4

Written for

Institution
Study
Module

Document information

Uploaded on
May 20, 2026
Number of pages
38
Written in
2022/2023
Type
SUMMARY

Subjects

$12.86
Get access to the full document:

Wrong document? Swap it for free Within 14 days of purchase and before downloading, you can choose a different document. You can simply spend the amount again.
Written by students who passed
Immediately available after payment
Read online or as PDF

Get to know the seller
Seller avatar
sccc

Get to know the seller

Seller avatar
sccc Katholieke Universiteit Leuven
Follow You need to be logged in order to follow users or courses
Sold
2
Member since
1 year
Number of followers
0
Documents
14
Last sold
6 months ago

0.0

0 reviews

5
0
4
0
3
0
2
0
1
0

Why students choose Stuvia

Created by fellow students, verified by reviews

Quality you can trust: written by students who passed their exams and reviewed by others who've used these revision notes.

Didn't get what you expected? Choose another document

No problem! You can straightaway pick a different document that better suits what you're after.

Pay as you like, start learning straight away

No subscription, no commitments. Pay the way you're used to via credit card and download your PDF document instantly.

Student with book image

“Bought, downloaded, and smashed it. It really can be that simple.”

Alisha Student

Working on your references?

Create accurate citations in APA, MLA and Harvard with our free citation generator.

Working on your references?

Frequently asked questions