细胞膜外高Na和膜内高K的浓度梯度的形成和维持是
来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/11/05 14:45:38
(一)单纯扩散:脂溶性的小分子物质或离子从膜的高浓度侧移向低浓度一侧的现象称为单纯扩散.影响单纯扩散的因素:1.膜两侧的浓度差;2.膜的通透性.单纯扩散的特点是:不需膜蛋白质帮助,不消耗细胞自身代谢能
细胞可以通过钠钾离子泵吸K+排Na+,均为逆浓度运输,且耗能,是主动运输;而Na+进入细胞是顺浓度梯度,为协助扩散.
因为本身细胞会将K+主动转运到细胞内,这使得细胞内K+浓度高于细胞外,所以会有一个梯度,所以K+会外流.同样的道理,Na+会被运出细胞,所以细胞外Na+浓度比细胞内高.
产生动作电位是钠离子内流而这是属于协助扩散是顺浓度梯度进行的当然不会出现细胞内浓度大于细胞外
未兴奋时:钾离子浓度:膜内大于膜外氯离子浓度:膜外大于膜内钠离子浓度:膜外大于膜内
C.主动转运主动转运是某些物质(如Na+、K+)以细胞膜特异载体蛋白携带下,通过细胞膜本身的某种耗能过程,逆浓度差或逆电位差的跨膜转运称为主动转运.主动转运的特点是:必须借助于载体、逆浓度差或电位差转
加大神经细胞内的钾离子浓度,静息电位的峰值会升高,减小则相反.加大神经细胞内的钠离子浓度,静息电位的峰值会减小,升高则相反.加大神经细胞外的钠离子浓度,静息电位的峰值会升高,减小则相反.加大神经细胞外
钾离子主要的作用是维持细胞内液的渗透压,当细胞外的钾离子的浓度过高时,就会激活细胞膜上的Na-K泵,就是钾离子的通透性增强,膜外的钾离子大量的进入细胞内.
A.细胞膜对K、Na的特异吸收
A、自由扩散的运输方向是从高浓度向低浓度一侧扩散,而题干中钾离子是从低浓度向高浓度一侧运输,A错误;B、协助扩散的运输方向也是从高浓度向低浓度一侧扩散,B错误;C、自由扩散和协助扩散统称为被动运输,C
血细胞细胞膜表面的蛋白质可以通过主动运输保钾排钠,低温保存下的血细胞没有这种能力,所以血浆中Na+下降,K+上升.
解题思路:钠离子的浓度细胞外高于细胞内,钾离子的浓度细胞内高于细胞外,这是动作电位的基础,也是维持细胞渗透压的基础.解题过程:解析:A、神经细胞的膜兴奋的传导是以电信号的形式传导,动作电位的形成主要与
都是主动运输,因为两种离子的内外浓度差都很大,如果是自由扩散内外的浓度差不会太大.
是水.浓度虽然是相对概念,但在没有特殊说明的情况下,水为溶剂,其他物质为溶质.而浓度通常指的是溶质的浓度.此题中的浓度没有特指,所以题中的浓度指的是溶质的浓度,不是水的浓度.假设细胞内为10%的葡萄糖
不需要能量!但是前提是要细胞保持细胞内K+高于细胞外,这种维持是需要能量的.也就是细胞总是“喜欢”往细胞内运输K+,这就需要能量.细胞只有维持这种状态,才能形成神经细胞的静息电!
Na+/K+泵是动物细胞中由ATP驱动的将Na+输出到细胞外同时将K+输入细胞内的运输泵,又称Na+泵或Na+/K+交换泵.实际上是一种Na+/K+ATPase.Na+/K+ATPase是由两个大亚基
以为细胞膜上有Na+-K+泵,可以消耗ATP,向外排出3个Na+,吸入两个K+简单来说就是细胞通过消耗能量主动运输,保持细胞内高K+的状态
高等教育的解释为人体细胞膜上分布大量的钠钾离子通道,目的都是为了实现细胞膜电位.理论上采用离子通道,不管是从低浓度到高浓度,还是从高浓度到低浓度,都需要耗能,即消耗ATP,因此属于主动运输范畴.再问:
协助扩散,或者易化扩散,指非脂溶性物质或亲水性物质,如氨基酸、糖和金属离子等借助细胞膜上的膜蛋白的帮助顺浓度梯度或顺电化学浓度梯度,不消耗ATP进入膜内的一种运输方式.主要是由离子载体,蛋白通道两种方
举一个神经细胞的例子.处于静息状态的神经细胞内外是有的很大的浓度差的.因为细胞膜表面有一种消耗ATP的离子通道,不停地把3Na+往细胞外运,2K+往细胞内运.这就造成了细胞外Na+浓度高,细胞内K+浓