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
Document preview thumbnail
Preview 3 out of 4 pages
Summary

Samenvatting a preview of the cell

Document preview thumbnail
Preview 3 out of 4 pages

In volgende samenvattingen vind je de volledige vertaling uit het engels van het boek Becker's World of the Cell door Hardin, Bertoni, Kleinsmith en bijhorende afbeeldingen. Alles wat je nodig hebt om de grote klepper celbiologie 1 te doorworstelen van Dr. Bollen.

Content preview

Hoofdstuk 1: inleiding A preview of the cell
The Cell Theory: A brief history
In het eerste hoofdstuk wordt er uit de doeken gedaan hoe de evolutie van de ontdekking van
de cel verliep (historisch kader). Wat de celtheorie precies inhoud en hoe de hedendaagse
moleculaire celbiologie ontstaan en geëvolueerd is.

1. Historisch kader:

- Robert Hooke (1665): cellula (kamertje): 30 x vergroting
- Antonie van Leeuwenhoek: 300 x vergroting, zag levende cellen
- Ca 1830: microscopen met twee lenzen (1μM)
- Matthias Schleiden: alle planten bestaan uit cellen
- Thomas/Theodor Schwann: alle dieren bestaan uit cellen

Resolutie: de afstand tussen twee punten waarop je ze nog kan onderscheiden van elkaar.


2. De Celtheorie:

- Alle organismen bestaan uit 1 of meerdere cellen
- De cel is de basiseenheid van het leven
- Alle cellen ontstaan uit andere cellen

Cellen komen voor in allerhande vormen, structuren, grotes. We werken met
modelorganismen omdat die gemakkelijk (gebruiksvriendelijk) zijn om mee te werken. Ze
krijgen zo bijvoorbeeld gemakkelijk nakomelingen… Dit wil dus helemaal niet zeggen dat
alle cellen altijd eenzelfde structuur hebben. Ze zijn zeer divers en dit meestal omdat ze
aangepast zijn aan hun levensomgeving en hun functie binnen een organisme.



The Emergence of Modern Cell Biology
1. Cytologie

Cytologie: beschrijving van celstructuur en organellen (optische technieken) m.b.v.
microscopen. Hoe zien cellen eruit?



Soorten microscopie:

 Lichtmicroscopie

Invallend licht breken via lenzen en zo een voorwerp vergroot weergeven. Het oog heeft
een resolutie van 0.25 mm. Een lichtmicroscoop 0,25 micrometer. En kan een cel 1000x
vergroten.

, Hoe korter de golflengte is hoe groter de resolutie. Dit zie je op
onderstaande afbeelding. Hoe groter je het voorwerp maakt (bv. een
grote bal) met hoe meer golflengtes hij zal interfereren (inwerken op).
Maar als je een kleine bal hebt moet je zelf je golflengtes heel klein
maken zodat ook de kleine bal met heel wat golflengtes interfereert.

Daarnaast ontwikkelden men ook een belangrijke techniek om weefsel te
kunnen onderzoeken nl. Microtoom: Men maakt met een instrument zeer
fijne sneedjes van een stukje weefsel. Zo kon men heel duidelijk cellen
onderzoeken. Door deze technieken en betere lenzen kwam men tot de
fysische limiet die de golflengtes van het licht op legt om nog meer in
detail en met betere resolutie te kunnen kijken.

Helderveld-microscopie:
Men kijkt met wit licht naar een stuk weefsel gewonnen m.b.v. microtoom.
Het nadeel daarbij is dat het dood moet zijn en chemisch bewerkt om er echt
naar te kunnen kijken. Het heeft weinig contrast want de meeste cellen
hebben geen kleur. Daarom kleuren ze vaak de cellen.

Fase-contrast en differentiële interferentie-contrast microscopie:
Men vergroot de verschillen in de refractie-index. (= maat van de verandering van snelheid
van het licht).

Fluorescentie-microscopie:
Detecteren van fluorescente kleurstoffen. Het UV-licht wordt geabsorbeerd en zichtbaar licht
wordt uitgezonden. Een groot nadeel van deze soort microscopie is dat de kijker slechts
1stukje weefsel tegelijk kan bekijken want het GFP moet er doorlopen. Dit is een probleem
die ze oplossen met confocale microscopie.

Confocale microscopie:
Een laser verlicht een vlak van een fluorescent gemerkt specimen.


 Elektronenmicroscopie (1930)

Lichtmicroscopie blijft toch altijd zitten met de limiet die resolutie oplegt door de
golflengte van zichtbaar licht. Elektronenmicroscopie omzeilt dat door te werken met
een bundel elektronen i.p.v. licht. Omdat de golflengte van de elektronenbundel zoveel
kleiner is dan dat van zichtbaar licht is de resolutie ook veel beter. Tot 0,1-0,2 nm.
Zo’n 100000x vergroten. De meeste microscopen kan je op twee manieren afstellen:
- TEM (transmissie elektronenmicroscopie) elektronen gaan door het specimen. (vlakke
structuren)
- SEM (scanning elektronenmicroscopie) de oppervlakte van het specimen wordt
gescand door detectie van elektronen die terugkaatsen van de oppervlakte. (3D)

Een nadeel van elektronenmicroscopie is dan wel weer dat je naar dood materiaal moet
kijken.

EX. Rangschik structuren van groot naar klein.

, 2. Biochemie

Biochemie: onderzoekt de chemie van de cel. Bekijkt de processen binnenin cellen zoals
metabolisme, signaaltransductie maar bestudeert ook macromoleculen,…

Hulpmiddelen:
- radioactieve isotopen = zelfde aantal protonen, verschillend aantal neutronen bv. C12
en C14 specifieke stoffen laten interageren in een proces en zo het verloop bepalen.
- Subcellulaire fractionatie-technieken bv. centrifuge
- Chromatografie = scheiding van biomoleculen op basis van grootte, lading of
affiniteit (sterkte van de binding) voor ligand. Bv. gelfiltratie (op basis van grootte en
vorm), ionenwisselaarschromatografie (lading), affiniteitschromatografie
- Elektroforese = scheiding in een elektrisch veld op basis van lading en/of grootte.
- Massaspectrometrie = precieze bepaling van de massa van moleculen.

3. Genetische streng
Genetica: efelijke informatie DNA
Hulpmiddelen:
- Hybridisatie
- Restrictie-enzymen
- Recombinant DNA technologie
- DNA sequentiebepaling
- Bio-informatica

Facts and the scientific Method
 Modelorganismen
Ze worden gebruikt om dat ze handig zijn in omgang. Ze zijn gemakkelijk te manipuleren,
hebben heel rap nakomelingen, zijn eenduidige organismen….
We gebruiken ze om nieuwe hypothesen te testen.
! de voorbeelden kennen !

E.coli bacterie : onderzoek naar synthese van macromoleculen 4000 genen
Bakkersgist: onderzoek naar genen en celcyclus 6000 genen
->fluorescentie, ontdekken hoe cel wordt geregeld
Fruitvliegjes (drosophila): onderzoek naar de ontwikkelingsbiologie 13000 genen
-> werken met allerhande mutaties bv. facetogen
C.elegans (wormpje): onderzoek naar de ontwikkelingsbiologie 19000 genen
De rat: onderzoek naar humane pathologiën 25000 genen
-> groei van tumoren tegen gaan
Zandraket: onderzoek naar genetische manipulatie 25000 genen




De wetenschappelijke methode
1. Altijd vertrekken van een hypothese

Document information

Study
Uploaded on
November 29, 2015
Number of pages
4
Written in
2015/2016
Type
Summary
$6.00

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

Seller avatar
Reputation scores are based on the amount of documents a seller has sold for a fee and the reviews they have received for those documents. There are three levels: Bronze, Silver and Gold. The better the reputation, the more your can rely on the quality of the sellers work.
marthejennis
4.0
(2)
Sold
14
Followers
9
Items
12
Last sold
4 year ago



Why students choose Stuvia

Created by fellow students, verified by reviews

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

Didn't get what you expected? Choose another document

No worries! You can instantly pick a different document that better fits what you're looking for.

Pay as you like, start learning right 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 aced 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