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静息电位钾离子外流是钾离子通道(协助扩散)还是钠钾泵(主动
1、动作电位恢复为静息电位,这个过程需要钠钾泵向外泵钠离子向内泵钾离子,需要耗能,是主动运输。
2、解析:静息电位时,钾离子通道打开,钾离子外流(从高浓度到低浓度),属于协助扩散。动作电位时,钠离子通道打开,钠离子内流(从高浓度到低浓度),也属于协助扩散。
3、静息电位钾离子外流为协助扩散,需要载体蛋白,顺浓度梯度。动作电位纳离子内流为协助扩散,需要载体蛋白,顺浓度梯度。恢复电位中钠离子外流、钾离子内流均为主动运输,逆浓度梯度。
4、静息状态下钾离子的外流是构成静息电位的主要因素 靠的是钾离子通道 属于协助扩散 动作电位的去极化是由于大量的钠通道开放引起的钠离子大量、快速内流所致;复极化则是由大量钾通道开放引起钾离子快速外流的结果。
钠钾离子通道与钠钾泵有什么区别
相同。钠离子和钾离子进出细胞的方式同属于主动运输。实际上就是Na+-K+ATP酶,一般认为是由2个大亚基、2个小亚基组成的4聚体。Na+-K+ATP酶通过磷酸化和去磷酸化过程发生构象的变化,导致与Na+、K+的亲和力发生变化。
K 结合,发生去磷酸化后构象再次改变,将 K+ 输入细胞内。研究表明,每消耗 1 个 ATP 分子,可使细胞内减少 3 个 Na+ 并增加 2 个 K+。神经细胞当然有钠钾泵了,不然你以为静息电位是怎么维持的。
比如钠离子通道只允许钠离子通过,钾离子通道只允许钾离子通道通过。这个过程离子只能够由高浓度向低浓度转运,速度相对较快,并且不需要消耗能量,是被动运输。离子通道的开启和关闭受生理条件的影响。
可以发现钠、钾离子都会经过这个通道,钠、钾离子的浓度在细胞膜两侧也都是相互依赖的,所以显示了钠、钾离子都可以经过这个载体运输。且已知钠钾泵需消耗ATP,并可以将三个钠离子送出细胞,同时将两个钾离子送进细胞。
什么叫离子通道啊?
离子通道是生物膜上各种无机离子跨膜被动运输的通路 。 生物膜对无机离子的跨膜运输有被动运输和主动运输两种方式 。被动运输的通路称离子通道,主动运输的离子载体称为离子泵 。
离子通道是各种无机离子跨膜被动运输的通路。生物膜对无机离子的跨膜运输有被动运输(顺离子浓度梯度)和主动运输(逆离子浓度梯度)两种方式。被动运输的通路称离子通道,主动运输的离子载体称为离子泵。
离子通道是细胞膜上的一种膜蛋白,可以通过其蛋白质构成的通道,将特定种类的离子从细胞内输送到细胞外或从细胞外输送到细胞内。
高二生物答疑
1、葡萄糖进入红细胞是易化扩散,像水,脂质类,二氧化碳,甘油等简单扩散,在神经元的电位变化中,钠离子进细胞膜、钾离子出细胞膜是易化扩散,钠离子出细胞膜和钾离子进细胞膜是主动运输。
2、因释放的能量大部分以热能散失,少部分保存在atp中。 生物性别决定的类型: (1)xy型性别决定很多种类的昆虫、某些鱼类和两栖类、所有的哺乳动物以及很多雌雄异株的植物(如菠菜、大麻等)。
3、是的。除了级少数种类的细胞(如哺乳动物成熟的红细胞、高等植物的筛管细胞)外,活细胞是可以产生酶的。
钾离子通道,作用机理
1、钾离子通道的通透特异性允许钾离子通过质膜,而阻碍其他离子通透-特别是钠离子。这些通道一般由两部分组成:一部分是通道区,他选择并允许钾离子通过,而阻碍钠离子。另一部分是门控开关,根据环境中的信号而开关通道。
2、内向性整流型钾离子通道(Inwardly rectifying potassium channel):使正电荷(电流)由细胞外向细胞内流入较容易。
3、同时钾离子通道激活开放,钾离子从细胞内流到细胞外,膜电位逐渐减小,恢复到静息电位的水平。膜外的正电荷由静息部位向兴奋部位移动,膜内的负电荷由兴奋部位向静息部位移动,形成局部电流。
4、钾漏通道是细胞膜上持续开放的非门控通道,所以在安静状态下,细胞膜对钾离子的通透性就很大,所以静息电位接近钾离子的平衡电位;而钾离子通道特点是门控性,即通道在大多数时候是关闭的,需要一个刺激使其开放。
5、钠钾离子进出细胞的方式:通过钠钾泵将细胞外相对细胞内较低浓度的钾离子送进细胞,并将细胞内相对细胞外较低浓度的钠离子送出细胞。
6、作用机理是:四乙胺可以与钾离子通道按照1:1的比例结合,即一个四乙胺分子堵塞一个钾离子通道,阻碍钾离子通道的活化和对其他电位的稍微影响,是动作电位的下降显著延长,甚至长达数百毫秒,从而起到麻醉的作用。
通道转运的特点
其特点是扩散的方向和速度取决于膜两侧的浓度差和通透性。通道转运:通道转运是一种被动转运方式,主要涉及离子或带电小分子物质的跨膜转运。通道转运又分为三种类型:离子通道、水通道和孔蛋白通道。
离子通道有两个显著的特征:一是具有离子选择性。离子通道对被转运的离子的大小和电荷都有高度的选择性,而且转运速度高,可达个离子/s,其速率是已知的任何一种载体蛋白的最快速率的倍以上。
通道蛋白的转运特点:通过离子通道的转运速度非常迅速,每秒可有10的9次方个离子通过一个开放的通道,比载体蛋白介导的转运快1000倍;离子通道具有高度的选择性,因为通道的孔很窄,限制一定体积和电荷的离子通过。