细胞膜内外正常的Na+和K+浓度差的形成和维持是由于
来源:学生作业帮 编辑:神马作文网作业帮 分类:生物作业 时间:2024/11/17 21:00:17
细胞膜内外正常的Na+和K+浓度差的形成和维持是由于
记得好象是在学神经细胞怎样进行兴奋传导时讲过,通过Na+和K+的浓度差异来形成电势差而进行兴奋传导.高中阶段好象就讲了这一点.下面还有些你看下吧,是关于反向协同运输的.
1、
反向协同(antiport)物质跨膜运动的方向与离子转移的方向相反(图5-12),如动物细胞常通过Na+/H+反向协同运输的方式来转运H+以调节细胞内的PH值,即Na+的进入胞内伴随者H+的排出.此外质子泵可直接利用ATP运输H+来调节细胞PH值.
还有一种机制是Na+驱动的Cl--HCO3-交换,即Na+与HCO3-的进入伴随着Cl-和H+的外流,如红细胞膜上的带3蛋白.
另外钠钙交换器(Na+-Ca2+ exchanger),也属于反向协同运输体系
2、
细胞保持膜内外Na+,K+浓度差主要是靠Na+,K+ATP泵来维持的,其作用很多,反向协同运输只是其中很特殊的一个例子
3、
保持细胞渗透压,保持膜静息电位(极化)
4、
在神经肌肉接点处的肌细胞好象也要
心肌细胞(尤其是窦房节)需要
5、
控制渗透压,协调水分进出细胞
6、
同向协同(symport)指物质运输方向与离子转移方向相同.如动物小肠细胞对对葡萄糖的吸收就是伴随着Na+的进入,细胞内的Na+离子又被钠钾泵泵出细胞外,细胞内始终保持较低的钠离子浓度,形成电化学梯度(图5-11).在某些细菌中,乳糖的吸收伴随着H+的进入,每转移一个H+吸收一个乳糖分子.
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反向协同(antiport)物质跨膜运动的方向与离子转移的方向相反(图5-12),如动物细胞常通过Na+/H+反向协同运输的方式来转运H+以调节细胞内的PH值,即Na+的进入胞内伴随者H+的排出.此外质子泵可直接利用ATP运输H+来调节细胞PH值.
还有一种机制是Na+驱动的Cl--HCO3-交换,即Na+与HCO3-的进入伴随着Cl-和H+的外流,如红细胞膜上的带3蛋白.
另外钠钙交换器(Na+-Ca2+ exchanger),也属于反向协同运输体系
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细胞保持膜内外Na+,K+浓度差主要是靠Na+,K+ATP泵来维持的,其作用很多,反向协同运输只是其中很特殊的一个例子
3、
保持细胞渗透压,保持膜静息电位(极化)
4、
在神经肌肉接点处的肌细胞好象也要
心肌细胞(尤其是窦房节)需要
5、
控制渗透压,协调水分进出细胞
6、
同向协同(symport)指物质运输方向与离子转移方向相同.如动物小肠细胞对对葡萄糖的吸收就是伴随着Na+的进入,细胞内的Na+离子又被钠钾泵泵出细胞外,细胞内始终保持较低的钠离子浓度,形成电化学梯度(图5-11).在某些细菌中,乳糖的吸收伴随着H+的进入,每转移一个H+吸收一个乳糖分子.
K离子,Na离子这两种离子在细胞膜内外分布的浓度差,是使细胞可以保持反应性能的重要条件.问题见补充.
19.关于细胞内外K+、Na+和Cl-的叙述,错误的是 A.Na+与神经细胞膜上兴奋传导有关 B.人体血浆中K+的浓度比
加大神经细胞膜内外的K+ Na+ 离子浓度,对静息电位各有什么影响.
细胞膜内外氯离子的浓度
细胞膜内外物质浓度差大小会不会影响主动运输的速率
细胞吸涨吸水和由于内外浓度差引起的失水怎么区分?给几个吸涨吸水的例子.
“静息状态时膜内为负,膜外为正,这是由于膜内的K+和膜外的Na+维持的.”可是两边都是正电荷,为何会有负的电位?另外所有
静息时 K+外流造成外正内负 那么为何细胞膜外的K+浓度还小于细胞膜内的?细胞外Na+浓度高于膜内Na+浓度吗?
生物填空题3神经元内外两种主要阳离子浓度不同.从细胞膜的结构分析,维持这种离子浓度不均匀分布的机制是——————.
如何设计实验证明静息电位大小是由原初的细胞膜内外钾离子浓度差的大小决定的?
哺乳动物细胞内外离子浓度巨大差异是靠什么机制维持的
能维持人体正常的新陈代谢和神经系统正常生理功能的营养物质是( )