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	<id>https://wiki-de.moshellshocker.dns64.de/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Ionenpumpe</id>
	<title>Ionenpumpe - Versionsgeschichte</title>
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	<updated>2026-06-07T14:47:19Z</updated>
	<subtitle>Versionsgeschichte dieser Seite in Wikipedia (Deutsch) – Lokale Kopie</subtitle>
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		<id>https://wiki-de.moshellshocker.dns64.de/index.php?title=Ionenpumpe&amp;diff=278558&amp;oldid=prev</id>
		<title>imported&gt;Crazy1880: Datum ergänzt</title>
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		<updated>2019-11-25T19:44:17Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Datum ergänzt&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Neue Seite&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;{{Begriffsklärungshinweis|Zum Hoch-Vakuum Pumpe siehe [[Ionengetterpumpe]].}}&lt;br /&gt;
[[Datei:Scheme sodium-potassium pump-de.svg|mini|400px|Aktiver Transport über [[Natrium-Kalium-Pumpe]] (3 [[Natrium|Na]]&amp;lt;sup&amp;gt;+&amp;lt;/sup&amp;gt;/ 2 [[Kalium|K]]&amp;lt;sup&amp;gt;+&amp;lt;/sup&amp;gt;–[[ATPase]])]]&lt;br /&gt;
[[Datei:ATPase2.png|mini|400px|&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;[[Membranständige ATPasen]]&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; als Ionenpumpen.&amp;lt;br /&amp;gt; Die [[ATP-Synthase]] der [[Mitochondrien]] stellt ATP zur Verfügung. Durch die Tätigkeit der anderen ATPasen werden Ionen gegen ihren Gradienten transportiert und ATP verbraucht. ATPasen des &amp;quot;P-&amp;quot;, &amp;quot;V-&amp;quot; und &amp;quot;F&amp;lt;sub&amp;gt;o&amp;lt;/sub&amp;gt;F&amp;lt;sub&amp;gt;1&amp;lt;/sub&amp;gt;&amp;quot;-Typs (F-Typs) sind gelb eingezeichnet und die vermittelten Ionen-Transportprozesse sind angegeben. ATPasen des &amp;quot;P-Typs&amp;quot; zeichnen sich durch eine phosphorylierte Zwischenstufe aus, die durch ein rotes Symbol &amp;quot;~P&amp;quot; gekennzeichnet ist. Am unteren Rand sind die drei Grundtypen zusammen mit ihren Inhibitionsmustern dargestellt.&amp;lt;br /&amp;gt;(SR – [[Sarkoplasmatisches Retikulum]]; ER – [[Endoplasmatisches Retikulum]]; AA – Aminosäure(derivat))]]&lt;br /&gt;
Als &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Ionenpumpen&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; werden in der [[Biochemie]] und [[Physiologie]] Transmembran-[[Transportprotein]]e bezeichnet, die den Transport bestimmter [[Ion]]en durch eine biologische [[Biomembran|Membran]] regulieren.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die [[Lipid|Lipiddoppelschicht]] biologischer Membranen ist für [[Elektrische Ladung|geladene]] [[Molekül]]e, also auch für [[Ion|Ionen]], undurchlässig. Der [[Membrantransport#Aktiver Transport|aktive Transport]] über Ionenpumpen ist einer der spezifischen Mechanismen, die einen regulierten Austausch von Ionen durch die Membran gewährleisten bzw. die Konzentrationsunterschiede der Ionen zwischen den beiden Seiten der Membran aufrechterhalten.&amp;lt;ref&amp;gt;{{Literatur |Autor=Christian Hick, Astrid Hick |Titel=Intensivkurs Physiologie |Verlag=Elsevier, Urban &amp;amp; Fischer  Ort=München |Datum=2009 |ISBN=978-3-437-41893-8 |Seiten=252}}&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
Im Gegensatz zu [[Ionenkanal|Ionenkanälen]] wird dabei prinzipiell eine energetisch günstige mit einer energetisch ungünstigeren Reaktion gekoppelt.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Arten von Ionenpumpen ==&lt;br /&gt;
Grundsätzlich lassen sich nach der energetischen Bilanz des Transportprozesses zwei Arten von Ionenpumpen unterscheiden:&lt;br /&gt;
* Zum einen Ionenpumpen eines aktiven Transports, bei denen unter Energieverbrauch ([[Hydrolyse]] von [[Adenosintriphosphat|ATP]] zu ADP oder auch mit Lichtenergie) bestimmte Ionen &amp;#039;&amp;#039;entgegen&amp;#039;&amp;#039; ihrem jeweiligen [[Membranpotential#Elektrochemisches Potential|elektrochemischen Potential]] transportiert werden. Ein Beispiel dafür ist die [[Natrium-Kalium-Pumpe|Natrium-Kalium-Ionenpumpe]] ([[ATPasen|ATPase]]), die nicht nur das [[Ruhepotential]] in den Nervenzellen herstellt, sondern in fast allen Zellen des menschlichen Körpers das osmotische Gleichgewicht zwischen extra- und intrazellulärem Raum aufrechterhält.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Zum anderen bezeichnet man als Ionenpumpen auch solche Transmembranproteine mit Enzymaktivität, welche nun Ionen &amp;#039;&amp;#039;entlang&amp;#039;&amp;#039; einem Gefälle des elektrochemischen Potentials durchlassen und dabei ADP zu ATP umwandeln und so die Energie des Gradienten ausnutzen. Auf diese Weise wird zum Beispiel bei der [[ATP-Synthase]] in den [[Mitochondrien]] unter Ausnutzung eines [[Protonengradient|Protonengradienten]] ATP aus ADP synthetisiert.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Beispiele ==&lt;br /&gt;
* [[Natrium-Kalium-Pumpe|Natrium-Kalium-Ionenpumpe]]&lt;br /&gt;
* [[SERCA|Calciumpumpe des Sarcoplasmatischen und Endoplasmatischen Reticulums (SERCA)]]&lt;br /&gt;
* [[Protonenpumpe|Protonenpumpen]]:&lt;br /&gt;
** [[ATP-Synthase]]&lt;br /&gt;
** [[Channelrhodopsin|Channelrhodopsine]]&lt;br /&gt;
** [[Bacteriorhodopsin]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Siehe auch ==&lt;br /&gt;
* [[Membranständige ATPasen]]&lt;br /&gt;
* [[Membrantransport]]&lt;br /&gt;
* [[Ionenkanal]]&lt;br /&gt;
* [[ABC-Transporter]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Literatur ==&lt;br /&gt;
* {{Literatur |Autor=Gerhard Klebe |Titel=Wirkstoffdesign: Entwurf und Wirkung von Arzneistoffen (German Edition) |Verlag=Spektrum Akademischer Verlag |Datum=2009 |ISBN=978-3-8274-2046-6 |Seiten=527}}&lt;br /&gt;
* {{Literatur |Autor=Werner Müller-Esterl |Titel=Biochemie - Eine Einführung für Mediziner und Naturwissenschaftler |Verlag=Spektrum Akademischer Verlag |Ort=Heidelberg |Datum=2011 |ISBN=978-3-8274-2003-9 |Seiten=345-361}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Einzelnachweise ==&lt;br /&gt;
&amp;lt;references /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{Normdaten|TYP=s|GND=4162339-3}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Zellbiologie]]&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Membran-ATPase| Ionenpumpe]]&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Proteingruppe]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>imported&gt;Crazy1880</name></author>
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