主动运输的三种能量供应原理

《全民健身条例》主动运输的三种能量供应原理
新教材4.2主动运输与胞吞胞吐的问题探讨是利⽤甲状腺滤泡上⽪细胞逆浓度吸收碘来引⼊本节课的,实际上甲状腺滤泡上⽪细胞吸收碘可不是普通的主动运输。今天就来谈谈主动运输的三种能量供应原理。
产业结构理论主动运输是由载体蛋⽩所介导的物质逆着电化学梯度或浓度梯度进⾏跨膜运输的⽅式。它是⼀种需要消耗能量的物质跨膜运输过程。根据能量来源不同,把主动运输可以分为由ATP直接供能(ATP驱动泵)、间接提供能量(协同转运)和光驱动泵三种类型。
1.ATP驱动泵
能直接把ATP⽔解(ATPase)并利⽤该能量介导离⼦或⼩分⼦物质逆电化学梯度或浓度梯度进⾏跨膜运输的载体蛋⽩(泵)。运输物质的载体蛋⽩质既是载体也是催化ATP⽔解的酶。
新教材在讲ATP的利⽤时,就以ATP为主动运输为例。这个例⼦就是Ca2+泵。
另外,最常见的钠钾泵也是。Na+-K+泵⼜称Na+-K+ ATP酶,既能运输Na+和K+⼜能⽔解ATP,利⽤⽔解ATP释放的能量,将3个Na+泵出细胞,⽽将2个K+泵⼊细胞。
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2.协同转运
协同转运不直接消耗ATP,转运蛋⽩能同时顺浓度运输⼀种物质和逆浓度运输另⼀种物质,顺浓度运输物质时可以释放电化学势能(或浓度梯度势能),驱动另⼀种物质的逆浓度运输。⽽顺浓度梯度是由ATP驱动的⽅式建⽴起来的,因此,协同转运是⼀种间接消耗ATP的主动运输。
⼩肠上⽪细胞和肾⼩管上⽪细胞吸收葡萄糖或氨基酸等有机物就是伴随着Na+从细胞外流⼊细胞内完成的。⼯作原理就是,载体蛋⽩上有两个结合位点,可分别与Na+和葡萄糖结合,由于Na+泵需要ATP供能,并不断地将Na+输出到细胞外,结果造成了Na+浓度膜外⾼于膜内,由此产⽣了电化学梯度。Na+和葡萄糖分别与载体蛋⽩结合,借助电化学梯度的驱动⼒,使Na+和葡萄糖结伴⽽⾏,进⼊细胞,进⼊细胞后葡萄糖与载体蛋⽩分开,Na+⼜被泵出细胞外。
另外,课本问题探讨甲状腺滤泡上⽪细胞吸收碘离⼦也是如此。
需要注意的是,上⾯三个例⼦(⼩肠上⽪细胞和肾⼩管上⽪细胞吸收葡萄糖或氨基酸等有机物、甲状腺滤泡上⽪细胞吸收碘离⼦)都是同向协同转运(即偶联物的转运⽅向相同),另外还有反向协同转运的情况。
3.光驱动泵
光驱动主要发现于细菌细胞,光驱动蛋⽩可以利⽤光能逆浓度运输物质。如菌紫红质利⽤光能驱动H+
的转运。
电子顺磁共振马克隆4.例题:
如图为氨基酸和Na+进出肾⼩管上⽪细胞的⽰意图。下列叙述中不正确的是()
A.管腔中Na+进⼊上⽪细胞是被动运输
B.上⽪细胞中Na+进⼊组织液是主动运输
C.上⽪细胞中氨基酸进⼊组织液是主动运输
uuv
D.氨基酸进⼊上⽪细胞依赖于Na+浓度梯度
答案:隐藏在 C⾥。

本文发布于:2024-09-21 21:52:03,感谢您对本站的认可!

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