TvorenieVeda

Membrána potenciál

Kľudový membránový potenciál je elektrický potenciál (zásoby), ktorá je vytvorená medzi vonkajším povrchom bunkovej membrány a na vnútornej strane plazmatické membrány. Vnútorná strana membrány vzhľadom k vonkajšej ploche má vždy záporný náboj. Pre každý typ buniek kľudový potenciál je v podstate konštantná veľkosti. Tak, v teplokrvných vo vláknach kostrových svalov je 90 mV, infarkt bunky - 80, nervové bunky - 60-70. Membrána potenciál je prítomný vo všetkých živých bunkách.

V súlade s modernou teórie považovaná elektrického napájania je vytvorená v dôsledku aktívneho a pasívneho pohybu iónov.

Pasívny pohyb nastane pozdĺž koncentračného gradientu nevyžaduje vstup energie na to. Bunkovej membrány v pokojovej polohe má väčšiu priepustnosť pre ióny draslíka. V cytoplazme nervových a svalových bunkách oni (draselné ióny) prítomných v tridsiatich až päťdesiatkrát väčšie ako v medzibunkovej tekutine. Cytoplazme ióny sú vo voľnej forme a rozptýlené podľa koncentračného gradientu, do extracelulárnej tekutiny cez membránu. Intersticiálna kvapaliny Intracelulárne anióny sú zadržané na vonkajšom povrchu membrány.

V intracelulárnym priestore obsahuje anióny najmä pyrohroznovú, kyselinu octovú, kyselinu asparágovú a ďalšie organické kyseliny. Anorganické kyseliny je obsiahnutá v relatívne malom množstve. Anióny permeátu cez membránu nemôže. Zostávajú v klietke. Anióny sú usporiadané na vnútornej strane membrány.

Vzhľadom k tomu, že záporný náboj aniónov a katiónov z - pozitívne, vonkajší povrch membrány má pozitívny náboj, a vnútorné - negatívne.

V extracelulárnej tekutiny sodíkových iónov v osem až desať krát viac ako v klietke. Ich priepustnosť je nízka. Avšak, v dôsledku prieniku iónov sodíka do určitej miery znižuje membránový potenciál. Ak k tomu dôjde difúziu iónov chlóru do bunky. Obsah týchto iónov v pätnástich až tridsaťkrát vyššia ako v extracelulárnych tekutinách. potenciál membrány ľahko zvyšuje vzhľadom na ich prenikaniu. Okrem toho, že je membrána, a špeciálne molekulárnej mechanizmus. To poskytuje aktívnu podporu draselné a sodné ióny, v smere zvýšenej koncentrácii. Tak to podporované iónovú asymetriu.

Aktívny pohyb iónov je výsledkom prevádzky sodno-draselný "čerpadlo" (čerpadlá). Aktívny posuv sodíkových iónov, v dôsledku prenikanie buniek do bunky draselných iónov. V dvoch čerpadiel autá vykonávané vektora, ktorý je zase nesená rozpadu metabolickej energie ATP. Prostredníctvom energie molekúl ATP hydrolýza 2 draselného iónu preniknúť vnútri buniek, a 3 sodíkové ióny sú dopravované von.

V pokoji, svalové vlákna, aby sa zabezpečilo fungovanie iónových púmp minú až dvadsať percent z bunkovej energie.

Pod vplyvom ATPázy enzým štiepi ATP. Jed nervové vlákna kyanid monoyodatsetatom, dinitrofenol, a ďalšie látky, vrátane zastaví procesy glykolýzy a syntézu ATP, provokuje (ATP) zníženie v cytoplazme a operácie ukončenia, "čerpadlo".

Membrána priepustná pre chloridové ióny (najmä svalových vlákien). V bunkách s vysokou priepustnosťou, iónov draslíka a chlóru taktiež tvoria membrány v pokoji. Preto v inom príspevku poslednej bunky v uvedenom spôsobe je zanedbateľný.

Similar articles

 

 

 

 

Trending Now

 

 

 

 

Newest

Copyright © 2018 sk.atomiyme.com. Theme powered by WordPress.