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<title>Intrazellulärer Transport</title>
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<h1 id="firstHeading" class="firstHeading mw-first-heading"><span class="mw-page-title-main">Intrazellulärer Transport</span></h1>
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<div id="mw-content-text" class="mw-body-content mw-content-ltr" lang="de" dir="ltr"><div class="mw-content-ltr mw-parser-output" lang="de" dir="ltr"><table class="infobox hintergrundfarbe-basis float-right" style="margin:0 0 1em 1.5em; border: 1px solid #CCD2D9; width: 200px; text-align: center; border-collapse: collapse; font-size: 90%;">
<tbody><tr>
<th style="background:#ABCDEF; color:#202122; border: 1px solid #ABCDEF;">Übergeordnet
</th></tr>
<tr>
<td style="padding: 0 .5em;"><a href="Transport_(Biologie)" title="Transport (Biologie)">Transport (Biologie)</a>
</td></tr>
<tr>
<th style="background:#ABCDEF; color:#202122; border: 1px solid #ABCDEF;">Untergeordnet
</th></tr>
<tr>
<td style="padding: 0 .5em;">Spezialfälle:<br>Intrazellulärer Transport von Auxinen/Kupfer/Proteinen/Nukleosiden/Virionen<br>Vesikulärer Transport<br>Transport zwischen Organellen<br>zwischen Organell und Membran<br>Cytoskelett-abhängiger Transport
</td></tr>
<tr>
<th style="background:#ABCDEF; color:ä202122; border: 1px solid #ABCDEF;"><a href="Gene_Ontology" title="Gene Ontology">Gene Ontology</a>
</th></tr>
<tr>
<td style="text-align:left; padding: 0 .5em;"><a rel="nofollow" class="external text" href="http://www.ebi.ac.uk/QuickGO/GTerm?id=GO:0046907">QuickGO</a>
</td></tr></tbody></table>
<p>Beim <b>intrazellulären Transport</b> werden <a href="Molek%C3%BCl" title="Molekül">Moleküle</a>, <a href="Biomembran" title="Biomembran">Membranbestandteile</a> und darin verankerte <a href="Protein" title="Protein">Proteine</a> durch das Innere einer <a href="Zelle_(Biologie)" title="Zelle (Biologie)">Zelle</a> transportiert (in Abgrenzung zum <a href="Membrantransport" title="Membrantransport">Membrantransport</a> und <a href="Parazellul%C3%A4rer_Transport" title="Parazellulärer Transport">parazellulären Transport</a>, bei denen Stoffe durch Biomembranen oder zwischen Zellen hindurch bewegt werden). Wasserlösliche Stoffe werden dabei in <a href="Vesikel_(Biologie)" title="Vesikel (Biologie)">Vesikeln</a> eingeschlossen, während Membranen und in ihnen verankerte Proteine selbst zu einem Teil der Vesikelhülle werden. Ein aktiver und gerichteter Transport wird dadurch erreicht, dass die Vesikel über <a href="Motorprotein" title="Motorprotein">Motorproteine</a>, die an die <a href="Mikrotubuli" class="mw-redirect" title="Mikrotubuli">Mikrotubuli</a> des <a href="Zytoskelett" class="mw-redirect" title="Zytoskelett">Zytoskeletts</a> binden, an diesen entlang bewegt werden. Ihr Ziel können entweder andere Vesikel und <a href="Organellen" class="mw-redirect" title="Organellen">Organellen</a>, aber auch die äußere <a href="Zellmembran" title="Zellmembran">Zellmembran</a> sein.<sup id="cite_ref-1" class="reference"><a href="#cite_note-1"><span class="cite-bracket">[</span>1<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Ein besonders eindrucksvolles Beispiel für intrazellulären Transport ist der <a href="Axonaler_Transport" title="Axonaler Transport">axonale Transport</a> in <a href="Neuron" class="mw-redirect" title="Neuron">Neuronen</a>.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Vesikulärer_intrazellulärer_Transport"><span id="Vesikul.C3.A4rer_intrazellul.C3.A4rer_Transport"></span>Vesikulärer intrazellulärer Transport</h2></div>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Transport_zwischen_Organellen">Transport zwischen Organellen</h3></div>
<p>Vesikulärer intrazellulärer Transport findet zwischen verschiedenen Zellorganellen statt. Besonders hervorzuheben sind hier das <a href="Endoplasmatisches_Retikulum" title="Endoplasmatisches Retikulum">Endoplasmatische Retikulum</a> (ER) und der <a href="Golgi-Apparat" title="Golgi-Apparat">Golgi-Apparat</a>, aber auch <a href="Endosom" title="Endosom">Endosomen</a>, <a href="Lysosom" title="Lysosom">Lysosomen</a> und bestimmte Membranbestandteile wie z. B. die <a href="Pr%C3%A4synaptische_Membran" class="mw-redirect" title="Präsynaptische Membran">präsynaptische Membran</a>. Als Beispiel wäre hier der Transport von Proteinen, die für die Sekretion vorgesehen sind, zu nennen: Diese werden zunächst in Vesikel verpackt, welche sich in Richtung des Golgi-Apparates bewegen. Hierbei kommt es jedoch vor, dass dies auch mit solchen Proteinen, die das ER nicht verlassen sollten, geschieht. Diese können anhand einer spezifischen <a href="Aminos%C3%A4ure" class="mw-redirect" title="Aminosäure">Aminosäuresequenz</a> (KDEL-<a href="Signalsequenz" title="Signalsequenz">Signalsequenz</a>) von <a href="Rezeptor_(Biochemie)" title="Rezeptor (Biochemie)">Rezeptoren</a> erkannt und wieder zurücktransportiert werden.<sup id="cite_ref-Alberts_2-0" class="reference"><a href="#cite_note-Alberts-2"><span class="cite-bracket">[</span>2<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Aufnahme_von_Stoffen">Aufnahme von Stoffen</h3></div>
<p>Sollen Moleküle von außerhalb der Zelle aufgenommen werden, so findet der Prozess der <a href="Endozytose" title="Endozytose">Endozytose</a> statt. Die hierbei entstandenen Transportvesikel verschmelzen nun zu Endosomen und gelangen, dem Verlauf der Mikrotubuli folgend, weiter ins Innere der Zelle, wo sie entweder mit Lysosomen verschmelzen, was den Abbau bzw. die Freisetzung der in ihnen enthaltenen Stoffe zur Folge hat, oder einige Vesikel spalten sich ab und erreichen wieder die Zellmembran, mit der sie erneut verschmelzen können.<sup id="cite_ref-Alberts_2-1" class="reference"><a href="#cite_note-Alberts-2"><span class="cite-bracket">[</span>2<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Abgabe_von_Stoffen">Abgabe von Stoffen</h3></div>
<p>Der intrazelluläre Transport kann auch der Abgabe von Stoffen dienen: oft sind es hier Proteine, die im ER verpackt werden und dann über den Golgi-Apparat weiter zur Zellmembran gelangen, wo sie im Prozess der <a href="Exozytose" title="Exozytose">Exozytose</a> in die Umgebung abgegeben werden. Die im ER selbst synthetisierten Proteine sind mit der Membran verbunden, weshalb sie in dem Prozess nicht freigesetzt, sondern in die Zellmembran eingelagert werden.
Auch <a href="Neurotransmitter" title="Neurotransmitter">Neurotransmitter</a> werden intrazellulär in Vesikeln gespeichert und transportiert, um dann durch Exozytose in den <a href="Synaptischer_Spalt" title="Synaptischer Spalt">synaptischen Spalt</a> zu gelangen.<sup id="cite_ref-Alberts_2-2" class="reference"><a href="#cite_note-Alberts-2"><span class="cite-bracket">[</span>2<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Nicht-vesikulärer_intrazellulärer_Transport"><span id="Nicht-vesikul.C3.A4rer_intrazellul.C3.A4rer_Transport"></span>Nicht-vesikulärer intrazellulärer Transport</h2></div>
<p>In Abgrenzung zu dem für wasserlösliche Moleküle bzw. Proteine genutzten vesikulären Transport gibt es für <a href="Hydrophob" class="mw-redirect" title="Hydrophob">hydrophobe</a> Substanzen einen weiteren Mechanismus: Diese werden nicht in Vesikeln gespeichert, sondern binden an Proteine, welche Bindetaschen für sie aufweisen, selbst aber nach außen hin <a href="Hydrophil" class="mw-redirect" title="Hydrophil">hydrophil</a> sind und somit die Bewegung durch das <a href="Cytoplasma" title="Cytoplasma">Cytoplasma</a> erleichtern, ähnlich wie <a href="Albumin" class="mw-redirect" title="Albumin">Albumin</a> es im Blut tut.<sup id="cite_ref-3" class="reference"><a href="#cite_note-3"><span class="cite-bracket">[</span>3<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Einzelnachweise">Einzelnachweise</h2></div>
<ol class="references">
<li id="cite_note-1"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-1">↑</a></span> <span class="reference-text">J. Rassow, K. Hauser, R. Netzker, R. Deutzmann: <i>Biochemie</i>, Thieme (2006), ISBN 978-3131253514, S. 388</span>
</li>
<li id="cite_note-Alberts-2"><span class="mw-cite-backlink">↑ <sup><a href="#cite_ref-Alberts_2-0">a</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Alberts_2-1">b</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Alberts_2-2">c</a></sup></span> <span class="reference-text">B. Alberts, A. Johnson, J. Lewis, M. Raff, K. Roberts, P. Walter: <i>Molecular Biology of the Cell</i>, 5. Auflage, Garland Science (2008), ISBN 978-0-8153-4106-2, S. 749–809.</span>
</li>
<li id="cite_note-3"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-3">↑</a></span> <span class="reference-text">F.R. Maxfield, M. Mondal: <a rel="nofollow" class="external text" href="http://www.biochemsoctrans.org/bst/034/0335/0340335.pdf"><i>Sterol and lipid trafficking in mammalian cells</i></a> (PDF, 338 kB). In: <i>Biochemical Society Transactions</i> (2006), Volume 34, part 3</span>
</li>
</ol></div><!--htdig_noindex--><div><div class="zim-footer">
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