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<title>Septate Junction</title>
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<p><b>Septate Junctions</b>, selten auch als <b>Septumverbindungen</b> bezeichnet, sind in der <a href="Zellbiologie" title="Zellbiologie">Zellbiologie</a> schmale Bänder aus <a href="Membranprotein" title="Membranprotein">Membranproteinen</a>, die <a href="Epithel" title="Epithel">Epithelzellen</a> von <a href="Wirbellose" title="Wirbellose">Invertebraten</a> vollständig umgürten. Sie sind für die Aufrechterhaltung einer parazellulären Barriere und die Kontrolle des <a href="Parazellul%C3%A4rer_Transport" title="Parazellulärer Transport">parazellulären Transports</a> von Molekülen über das Epithel zuständig.
</p><p>Septate Junctions kommen bei <a href="Wirbellose" title="Wirbellose">Wirbellosen</a> vor und wurden vor allem an <a href="Gliederf%C3%BC%C3%9Fer" title="Gliederfüßer">Arthropoden</a> untersucht. Bei den <a href="Wirbeltiere" title="Wirbeltiere">Wirbeltieren</a> haben die <i><a href="Tight_junction" class="mw-redirect" title="Tight junction">Tight Junctions</a></i> eine analoge Funktion.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Funktion">Funktion</h2></div>
<p>Septate Junctions sind für die Aufrechterhaltung einer parazellulären Barriere und die Kontrolle des <a href="Transport_(Biologie)" title="Transport (Biologie)">parazellulären Transports</a> von Molekülen über das Epithel zuständig. Sie bilden eine Diffusionsbarriere, die bewirkt, dass die Zwischenräume zwischen zwei Zellen abgedichtet werden und nur bestimmte Moleküle passieren können. Auf diese Weise können Organe eine unterschiedliche chemische Zusammensetzung in ihrem Innern erzeugen und aufrechterhalten.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Aufbau">Aufbau</h2></div>
<p>Septate Junctions unterscheiden sich strukturell von den Tight Junctions dadurch, dass sie als leiterförmig angeordnete "Septae" in der lateralen Membran zu finden sind und nicht als kompakte Struktur am apikalen Ende der lateralen Membran. Sie schließen sich an die <i><a href="Adherens_junction" class="mw-redirect" title="Adherens junction">Adherens Junctions</a></i> an. Die einzelnen Epithelzellen werden von Proteinbändern umgeben. Die Proteinbänder benachbarter Plasmamembranen werden hierbei durch regelmäßige parallele Reihen von Membranproteinen verbunden. Dies gibt den Septate Junctions das leiterförmige Aussehen.
</p><p>Bei <i><a href="Schwarzb%C3%A4uchige_Taufliege" class="mw-redirect" title="Schwarzbäuchige Taufliege">Drosophila melanogaster</a></i> werden <i>Pleated Septate Junctions</i>, die außer der Epithel-Barriere von <a href="Ektoderm" title="Ektoderm">ektodermalen</a> Epithelien auch die Blut-Nerven-Schranke etablieren, und <i>Smooth Septate Junctions</i>, die in <a href="Mesoderm" title="Mesoderm">mesodermalen</a> Epithelien vorkommen, unterschieden. Über die <i>Smooth Septate Junctions</i> ist noch nicht besonders viel bekannt, sie unterscheiden sich in elektronenmikroskopischen Aufnahmen von den <i>Pleated Septate Junctions</i> durch das Fehlen der Septae. Ihnen fehlen außerdem die typischen Transmembrankomponenten der <i>Pleated Septate Junctions</i> wie die <a href="Claudin" class="mw-redirect" title="Claudin">Claudine</a> oder Neurexin IV.
</p><p>Bei Wirbeltieren kommen <i>Paranodale Septate Junctions</i> vor, die strukturelle Ähnlichkeiten mit den Septate Junctions der Gliederfüßer aufweisen. Ob sie aus den Septate Junction-Strukturen hervorgegangen sind, ist noch nicht geklärt.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Geschichte">Geschichte</h2></div>
<p>Septate Junctions wurden 1959 das erste Mal als <i>Septate Desmosomes</i> von R. L. Wood beschrieben.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Literatur">Literatur</h2></div>
<ul><li>Alberts, B. et al.: <i>Molecular Biology of the Cell</i>. Garland Science, 4. Auflage, 2002. ISBN 0815340729.</li></ul></div><!--htdig_noindex--><div><div class="zim-footer">
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