1樓:聽風
1、主動運輸的方式主要以下幾個方面:
鈉鉀泵:實際上就是na+-k+atp酶,一般認為是由2個大亞基、2個小亞基組成的4聚體。na+-k+atp酶通過磷酸化和去磷酸化過程發生構象的變化,導致與na+、k+的親和力發生變化。
在膜內側na+與酶結合,啟用atp酶活性,使atp分解,酶被磷酸化,構象發生變化,於是與na+結合的部位轉向膜外側;這種磷酸化的酶對na+的親和力低,對k+的親和力高,因而在膜外側釋放na+、而與k+結合。k+與磷酸化酶結合後促使酶去磷酸化,酶的構象恢復原狀,於是與k+結合的部位轉向膜內側,k+與酶的親和力降低,使k+在膜內被釋放,而又與na+結合。其總的結果是每一迴圈消耗一個atp;轉運出三個na+,轉進兩個k+。
鈣離子泵:鈣離子泵對於細胞是非常重要的,因為鈣離子通常與訊號轉到有關,鈣離子濃度的變化會引起細胞內訊號途徑的反應,導致一系列的生理變化。通常細胞內鈣離子濃度(10-7m)顯著低於細胞外鈣離子濃度(10-3m),主要是因為質膜和內質網膜上存在鈣離子轉運體系,細胞內鈣離子泵有兩類:
其一是p型離子泵,其原理與鈉鉀泵相似,每分解一個atp分子,泵出2個ca2+。另一類叫做鈉鈣交換器(na+-ca2+ exchanger),屬於反向協同運輸體系(antiporter),通過鈉鈣交換來轉運鈣離子。位於肌質網(sarcopla**ic reticulum)上的鈣離子泵是瞭解最多的一類p型離子泵,佔肌質網膜蛋白質的90%。
肌質網是一類特化的內質網,形成網管狀結構位於細胞質中,具有貯存鈣離子的功能。肌細胞膜去極化後引起肌質網上的鈣離子通道開啟,大量鈣離子進入細胞質,引起肌肉收縮之後由鈣離子泵將鈣離子泵回肌質網。
質子泵:有以下三類:(1)p-type:
載體蛋白利用atp使自身磷酸化,發生構象的改變來轉移質子或其它離子,如植物細胞膜上的h+泵、動物細胞的na+-k+泵、ca2+離子泵,h+-k+atp酶(位於胃表皮細胞,分泌胃酸)。(2)v-type:位於小泡(vacuole)的膜上,由許多亞基構成,水解atp產生能量,但不發生自磷酸化,位於溶酶體膜、動物細胞的內吞體、高爾基體的囊泡膜、植物液泡膜上。
(3)f-type:是由許多亞基構成的管狀結構,h+沿濃度梯度運動,所釋放的能量與atp合成耦聯起來,所以也叫atp合酶(atp synthase),f是氧化磷酸化或光合磷酸化偶聯因子(factor)的縮寫。f型質子泵位於細菌質膜,線粒體內膜和葉綠體的類囊體膜上。
f型質子泵不僅可以利用質子動力勢將adp轉化成atp,也可以利用水解atp釋放的能量轉移質子。
abc轉運器:最早發現於細菌,是細菌質膜上的一種運輸atp酶,屬於一個龐大而多樣的蛋白家族,每個成員都含有兩個高度保守的atp結合區,故名abc轉運器,他們通過結合atp發生二聚化,atp水解後解聚,通過構象的改變將與之結合的底物轉移至膜的另一側。
協同運輸:是一類靠間接提供能量完成的主動運輸方式。物質跨膜運動所需要的能量來自膜兩側離子的電化學濃度梯度,而維持這種電化學勢的是鈉鉀泵或質子泵。
動物細胞中常常利用膜兩側na+濃度梯度來驅動,植物細胞和細菌常利用h+濃度梯度來驅動。根據物質運輸方向與離子沿濃度梯度的轉移方向,協同運輸又可分為:同向協同與反向協同。
2、主動運輸的特點:
①逆濃度梯度(逆化學梯度)運輸;
②需要能量(由atp直接供能)或與釋放能量的過程偶聯(協同運輸),並對代謝毒性敏 感;
③都有載體蛋白,依賴於膜運輸蛋白;
④具有選擇性和特異性。
2樓:白雲劉
現在的交通非常的發達,各種各樣的運輸方式真的是讓我們目不暇接,並且非常的方便。
3樓:創友邦
主動運輸是物質從低濃度向高濃度運輸,消耗能量.但不同區域的教材在物質一定是從低濃度向高濃度運輸就叫主動運輸還是要消耗能量就叫主動運輸有分歧.
物質進出細胞的方式有哪幾種?各有什麼特點?舉例說明
4樓:喵喵喵
1、被動運輸
物質進出細胞時,順濃度梯度的擴散稱
為被動運輸(物質由濃度較高的一側轉運至濃度較低的一側),包括自由擴散和協助擴散(易化擴散)兩種。
①自由擴散:物質通過簡單的擴散作用進出細胞。
除了水、二氧化碳、氧氣外,甘油、乙醇、苯等物質也可以通過自由擴散的方式進出細胞。
②協助擴散(易化擴散):進出細胞的物質藉助載體蛋白或通道蛋白的擴散。
2、主動運輸
植物根系所處的土壤中,植物需要的多種離子的濃度總是低於細胞液的濃度,例如,水生植物麗藻的細胞液中k+濃度比它們生活的池水高1065倍,其他多種離子的濃度也比池水高得多。
物質從低濃度一側運輸到高濃度一側,需要載體蛋白的協助,同時還需要消耗細胞內化學反應所釋放的能量,這種運輸方式叫做主動運輸。
主動運輸必須有載體蛋白參與,載體蛋白和被運輸的物質結合後,其形狀發生變化,而這種變化是需要能量的。
主動運輸普遍存在於動植物細胞和微生物細胞中,保證了活細胞能夠按照生命活動的需要,主動選擇吸收所需要的營養物質,排出代謝廢物和對細胞有害的物質。
3、胞吞、胞吐
載體蛋白對於蛋白質這樣的生物大分子沒有運輸能力,當細胞攝取大分子時,首先是大分子附著在細胞膜表面,這部分細胞膜內陷形成小囊,包圍著大分子。然後小囊從細胞膜上分離下來,形成囊泡,進入細胞內部,這種現象叫做胞吞。
細胞需要外排的大分子,先在細胞內形成囊泡,囊泡移動到細胞膜處,與細胞膜融合,將大分子排出細胞,這種現象叫做胞吐。
擴充套件資料
影響跨膜運輸的因素分析:
1、數學模型
①物質濃度(在一定的濃度範圍內)
②氧氣濃度
③溫度溫度可影響生物膜的流動性和酶的活性,因而會影響物質跨膜運輸的速率。
特別提醒:影響自由擴散、協助擴散、主動運輸的因素分析:
①影響自由擴散的因素:細胞膜內外物質的濃度差。
②影響協助擴散的因素:細胞膜內外物質的濃度差;細胞膜上載體的種類和數量。
③影響主動運輸的因素:載體;能量。凡能影響細胞內產生能量的因素,都能影響主動運輸,如氧氣濃度、溫度等。
2、規律歸納
在一定濃度範圍內,協助擴散或主動運輸速率不再隨物質濃度的增大而加快時,主要是因為細胞膜上運輸該物質的載體蛋白的數量有限。主動運輸還可能受細胞內能量**的限制。
5樓:才子超超
1.單純擴散(如氧氣,二氧化碳,甘油,苯,乙醇,脂肪酸,維生素,尿素)
特點:高濃度——低濃度
2.易化擴散(如紅細胞吸收葡萄糖)
特點:高濃度——低濃度;需要載體
3.主動轉運(如小腸吸收葡萄糖,吸收無機鹽離子)特點:低濃度——高濃度(但不是判斷是否為主動轉運的必要條件);需要能量;需要載體
4.胞吞胞吐
特點:需要能量
胞吞:如巨噬細胞吞噬病原體;變形蟲攝食
胞吐:蛋白質分泌;遞質分泌
6樓:匿名使用者
主動運輸科被動運輸,前者消耗能量(比如鈉鉀離子的跨膜運輸),後者自發擴散(比如油溶性好的麻醉劑)。
物質進出細胞的方式有哪幾種?各有什麼特點
7樓:奧力奧
物質進出細胞的方式有自由擴散、協助擴散、主動運輸。特點:
1.自由擴散:高濃度到低濃度,不需要載體和能量2.協助擴散:高濃度到低濃度,需要載體不需要能量3.主動運輸:低濃度到高濃度,需要載體需要能量
細胞膜物質轉運的形式有幾種,各有何特點
8樓:布拉不拉布拉
細胞膜物質轉運的形式主要有單純
擴散、協助擴散、主動運輸和胞吞胞吐四種方式。
1、單純擴散:脂溶性物質由膜的高濃度側向低濃度側的擴散過程,稱為單純擴散。不耗能,不需要載體。如:水、尿素、二氧化碳等.
2、協助擴散:非脂溶性物質在膜蛋白的幫助下,順濃度差或電位差跨膜擴散的過程,稱為協助擴散。不耗能,但是需要載體。
3、主動運輸:離子或小分子物質在膜上「泵」的作用下,被逆濃度差或逆電位差的跨膜轉運過程,稱為主動轉運(主動運輸)。主動運輸需要消耗大量熱量並且需要載體。有選擇透過性。
4、胞吞胞吐:是轉運大分子或團塊物質的有效方式。物質通過細胞膜的運動從細胞外進入細胞內的過程,稱胞吞。
包括吞噬和吞飲。液態物質入胞為吞飲,如小腸上皮對營養物質的吸收;固體物質入胞為吞噬,如粒細胞吞噬細菌的過程。
胞吐是通過細胞膜的運動從細胞內派到細胞外的過程。細胞的代謝產物及腺細胞的分泌物都是以胞吐作用完成的,需要消耗能量。
9樓:聽風
1.單純擴散 一些脂溶性物質能夠依靠分子運動從濃度高的一側通過細胞膜的脂質雙層,向濃度低的一側擴散。
2.易化擴散 一些非脂溶性物質從濃度高的一側通過細胞膜擴散時,需要與特殊的載體蛋白髮生可逆的結合(即以蛋白質載體為中介)稱為易化擴散。另一類易化擴散,如k+, ca2+等離子通過細胞膜是以通道為中介的易化擴散。
3.主動轉運
有些物質從濃度低或電荷低的一側通過細胞膜向濃度高或電荷高的一側轉運。這種逆電化學梯度的轉運是一種耗能過程,稱為主動轉運。主動轉運所需的能量由膜的三磷酸腺苷(atp)的分解來供給。
對於主動轉運機理,目前瞭解較多的是鈉鉀轉運系統,即鈉泵或鈉鉀泵(動畫 )。
4.內吞和胞吐作用
有些高分子物質進入細胞是與細胞膜的特殊蛋白質結合而附著在細胞膜上,然後,這一部位向細胞內凹陷,形成小泡,包裹這種物質。繼而小泡與細胞膜斷離,而進入細胞內部。細胞內物質通過形成小泡而被排出的過程,稱為胞吐作用,其過程與內吞作用類似而走向相反。
10樓:匿名使用者
(一)單純擴散 定義 脂溶性小分子物質由高濃度向低濃度跨膜移動的過程 擴散通量: mmol/s.cm2 影響因素:
膜內外物質濃度差、電壓差、膜的通透性 轉運的物質:o2 ,co2 特點:① 高濃度→低濃度 ② 不耗能
(二)易化擴散 1.定義 非脂溶性小分子物質,在特殊膜蛋白質幫助下,由高濃度向低濃度一側轉運的過程. 2.特點 ① 高濃度→低濃度 ② 不需耗能 ③ 具有選擇性 ④ 通透性可改變 3.通道介導的易化擴散--離子通道 ① 轉運的物質:離子:
na + 、k+等 ② 特點: a.通道蛋白功能狀態可以改變 (圖) 啟用(開放)、失活(關閉)、備用(靜息) b.通過 「閘門」進行調控 c.有選擇性 ③轉運結果:電化學勢能平衡 分類:
化學門控通道:n-ach受體、 電壓門控通道:na+通道、機械門控通道 4 .載體介導的易化擴散(圖) 轉運的物質:
gs、aa進入一般細胞 共同特點:① 結構特異性、② 飽和現象、③ 競爭性抑制
(三)主動轉運 1.定義:指細胞膜將物質分子(或離子)逆濃度差和電位差轉運的過程 2.生物泵:實質就是atp酶,如「鈉-鉀泵」、「質子泵」等 鈉泵:
鈉-鉀泵或na+- k+ -atp酶 啟用:細胞內的[na+ ] 、細胞外的[k+ ] 作用:3個na+移到膜外,2個k+移入細胞內 生理作用:
形成細胞外高na+、細胞內高k+ a.離子勢能貯備是生物電產生的基礎;促進某些物質的逆濃度差的跨膜轉運.如gs b.細胞內高k+是某些生化反應必需 c. 防止細胞水腫 3.分類 原發性主動轉運 繼發性主動轉運:
(圖)同向轉運、逆向轉運 各種跨膜轉運機制的特徵 [編輯本段](四)出胞和入胞 大分子物質進出細胞的方式: 1.出胞:各種分泌活動、神經遞質的釋放 2.入胞:
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