主动运输的的定义和功能介绍

主动运输是指物质沿着逆化学浓度梯度差(即物质从低浓度区移向高浓度区) 的运输方式,主动运输不但要借助于镶嵌在细胞膜上的一种特异性的传递蛋白质分子作为载体(即每种物质都由专门的载体进行运输),而且还必须消耗细胞代谢所产生的能量来完成。首先,载体蛋白从ATP水解释放的能量中获得能量并转化为活化载体,与膜内或膜外的物质结合,形成复合称为离子泵或质子泵。......阅读全文

主动运输的的定义和功能介绍

主动运输是指物质沿着逆化学浓度梯度差(即物质从低浓度区移向高浓度区) 的运输方式,主动运输不但要借助于镶嵌在细胞膜上的一种特异性的传递蛋白质分子作为载体(即每种物质都由专门的载体进行运输),而且还必须消耗细胞代谢所产生的能量来完成。首先,载体蛋白从ATP水解释放的能量中获得能量并转化为活化载体,与膜

主动运输的功能介绍

主动运输这种物质出入细胞的方式,能够保证活细胞按照生命活动的需要,主动地选择吸收所需要的营养物质,排出新陈代谢产生的废物和对细胞有害的物质。可见,主动运输对于活细胞完成各项生命活动有重要作用。维持细胞内正常的生命活动,对神经冲动的传递以及对维持细胞的渗透平衡,恒定细胞的体积都是非常重要的.主动运输(

共运输的定义和功能

共运输是植物生理学名词,也被称作协同运输,是指两种溶质被同时运输过膜的机制。两者缺一则此过程不会发生的运输形式,是一种间接消耗ATP的主动运输过程。根据运输方向的异同,可以分为同向共运输和反向共运输。

协同运输的功能定义

协同运输(cotransport)是一类靠间接提供能量完成的主动运输方式。物质跨膜运动所需要的能量来自膜两侧离子的电化学浓度梯度,而维持这种电化学势的是钠钾泵或质子泵。

主动运输的特点

主动运输的特点是:①逆浓度梯度(逆化学梯度)运输;②需要能量(由ATP直接供能)或与释放能量的过程偶联(协同运输),并对代谢毒性敏感;③都有载体蛋白,依赖于膜运输蛋白;④具有选择性和特异性。

主动运输的概念

主动运输涉及物质输入和输出细胞和细胞器(有膜结构),并且能够逆浓度梯度或电化学梯度。主动运输是指物质逆浓度梯度,在载体蛋白和能量的作用下将物质运进或运出细胞膜的过程。(a)初级主动运输;(b)次级主动运输 Na+、K+和Ca2+等离子,都不能自由地通过磷脂双分子层,它们从低浓度一侧运输到高浓度一侧,

主动运输与被动运输的差异

有三个主要的差异:起始条件不同、运输方式不同、产生的结果不同。主动运输消耗细胞代谢释放的能量,被动运输不消耗细胞代谢释放的能量。 主动运输和被动运输都是小分子或离子运输的方式。

主动运输与被动运输的差异

有三个主要的差异:起始条件不同、运输方式不同、产生的结果不同。主动运输消耗细胞代谢释放的能量,被动运输不消耗细胞代谢释放的能量。 主动运输和被动运输都是小分子或离子运输的方式。

主动运输的的特点

主动运输的特点是:①逆浓度梯度(逆化学梯度)运输;②需要能量(由ATP直接供能)或与释放能量的过程偶联(协同运输),并对代谢毒性敏感;③都有载体蛋白,依赖于膜运输蛋白;④具有选择性和特异性。

主动运输的能量来源

主动运输所需的能量来源主要有:1. 协同运输中的离子梯度动力;2. ATP驱动的泵通过水解ATP获得能量;3. 光驱动的泵利用光能运输物质,见于细菌。直接能源Na+-K+泵 Na+的输出和K+的输入 ATP细菌视紫红质H+从细胞中主动输出 光能磷酸化运输蛋白细菌对葡萄糖的运输磷酸烯醇式丙酮酸间接能源

自由扩散、协助扩散和主动运输的比较

对比如下:比较项目运输方向是否需要载体是否消耗能量代表例子自由扩散高浓度—低浓度;顺浓度差不需要不消耗氧气,二氧化碳,水分子协助扩散高浓度—低浓度;顺浓度差需要不消耗葡萄糖进入红细胞主动运输低浓度—高浓度;逆浓度差需要消耗氨基酸、各种离子进入细胞,葡萄糖进入小肠上皮细胞

自由扩散、协助扩散和主动运输的比较

自由扩散、协助扩散和主动运输的比较对比如下:比较项目运输方向是否需要载体是否消耗能量代表例子自由扩散高浓度—低浓度;顺浓度差不需要不消耗氧气,二氧化碳,水分子协助扩散高浓度—低浓度;顺浓度差需要不消耗葡萄糖进入红细胞主动运输低浓度—高浓度;逆浓度差需要消耗氨基酸、各种离子进入细胞,葡萄糖进入小肠上皮

运输小泡的定义和作用

中文名称运输小泡英文名称transport vesicle定  义在细胞器之间转运蛋白质的小泡。它们从一个细胞器的膜上芽生、与另一个细胞器的膜融合,完成蛋白质的小泡运输。应用学科细胞生物学(一级学科),细胞生理(二级学科)

主动运输所需的能量来源

主动运输所需的能量来源主要有:1. 协同运输中的离子梯度动力;主动运输2. ATP驱动的泵通过水解ATP获得能量;3. 光驱动的泵利用光能运输物质,见于细菌。直接能源Na+-K+泵 Na+的输出和K+的输入 ATP细菌视紫红质H+从细胞中主动输出 光能磷酸化运输蛋白细菌对葡萄糖的运输磷酸烯醇式丙酮酸

被动运输的定义

被动运输(passive transport)是物质顺浓度梯度且不消耗细胞代谢能(ATP)所进行的运输方式,运输动力来自质膜内、外侧物质的浓度梯度势能或电位差。被动运输分为简单扩散和易化扩散。

中胚层的定义和功能介绍

中胚层(mesoderm)指在三胚层动物的胚胎发育过程中,(原肠胚末期)处在外胚层和内胚层之间的细胞层。包括轴中胚层(脊索);脊索旁中胚层(肌节;生骨节,生肌节,生皮节);间介中胚层(泌尿系统、生殖系统);侧中胚层(壁层,脏层)。中胚层发育为躯体的真皮、肌肉、骨骼及其他结缔组织和循环系统,包括心脏、

诱芯的定义和功能介绍

中文名称诱芯英文名称lure定  义含有昆虫性信息素或性诱剂的载体。应用学科生态学(一级学科),化学生态学(二级学科)

光学玻璃的定义和功能介绍

能改变光的传播方向,并能改变紫外、可见或红外光的相对光谱分布的玻璃。狭义的光学玻璃是指无色光学玻璃;广义的光学玻璃还包括有色光学玻璃、激光玻璃、石英光学玻璃、抗辐射玻璃、紫外红外光学玻璃、纤维光学玻璃、声光玻璃、磁光玻璃和光变色玻璃。光学玻璃可用于制造光学仪器中的透镜、棱镜、反射镜及窗口等。由光学玻

胞间运输的定义

中文名称胞间运输英文名称intercellular transport定  义物质通过细胞连接或胞间连丝的移动过程。应用学科细胞生物学(一级学科),细胞生理(二级学科)

胞间运输的定义

中文名称胞间运输英文名称intercellular transport定  义物质通过细胞连接或胞间连丝的移动过程。应用学科细胞生物学(一级学科),细胞生理(二级学科)

穿膜运输的定义

穿膜运输(transmembrane transport)是一个生物学术语。穿膜运输发生在细胞质基质与细胞器或细胞外基质与细胞质基质之间,小分子、离子等物质穿过细胞器的膜从细胞质基质进入细胞器内。

跨细胞运输的定义

中文名称跨细胞运输英文名称transcellular transport定  义溶质从上皮细胞或内皮细胞一侧穿过质膜被吸收进入细胞内,随后穿过细胞质从另一侧被送到细胞外间隙的移动过程。实际上是穿越细胞的运输方式。应用学科细胞生物学(一级学科),细胞生理(二级学科)

对向运输的定义

中文名称对向运输英文名称antiport定  义由同一种膜蛋白将两种不同的离子或分子分别向膜的相反方向穿过细胞膜的运输过程。应用学科细胞生物学(一级学科),细胞生理(二级学科)

钠钾泵的定义和功能

钠钾泵(Sodium-Potassium Pump)简称钠泵,即Na+,K+-ATP酶为细胞膜中存在的一种特殊蛋白质可以分解ATP获得能量,并利用此能量进行Na+、K+的主动转运,即能逆浓度梯度把Na+从细胞内转运到细胞外,把K+从细胞外转运入细胞内,ATP酶的主要作用是控制细胞膜内外的K+,Na+

卵泡的定义和功能

哺乳动物的卵巢中,卵母细胞发生与发育的基本功能单位为卵泡,呈圆形泡状,位于卵巢皮质。与雄性动物睾丸终生含有生殖干细胞不同,雌性哺乳动物的卵泡储备是有限并在成年期不可更新的。

主动免疫接种的定义

中文名称主动免疫接种英文名称active immunization定  义通过人工接种抗原而使机体获得免疫力。应用学科免疫学(一级学科),应用免疫(二级学科),免疫预防(三级学科)

人工主动免疫的定义

人工主动免疫(artificial active immunization)是用疫苗接种人体,使之产生特异性免疫,从而预防传染病发生的措施。疫苗(vaccine)是病原微生物或其代谢产物经物理化学因素处理后,使之失去毒性但保留抗原性所制备的生物制品。

关于红细胞运输功能的介绍

  红细胞拥有血红素,它有缓冲的作用。血红素十分活跃,它既能和氧结合在一起,也能和二氧化碳结合。因此,她的主要工作为运输氧及二氧化碳。红细胞的功能是运输氧,电解质,葡萄糖以及氨基酸这些人体新陈代谢所必须的物质,以及运输二氧化碳。此外还在酸碱平衡中起一定的缓冲作用。  这两项功能都是通过红细胞中的血红

光电子运输的定义

中文名称光电子运输英文名称photoelectron transport定  义光合作用初级阶段,与反应中心相关的光驱电子传递。应用学科细胞生物学(一级学科),细胞生理(二级学科)

MAC的运输空气阀的功能和优点

  MAC的运输空气阀的功能和优点包括:   3/2向直动阀   通用阀,可实现所有功能:3/2常开和常闭2/2和常闭选择阀或分流阀   紧凑的包装减轻了重量   宽温度范围选项,包括-50至+60摄氏度,-40至+60摄氏度或-25至+80摄氏度   在任何温度下泄漏率低   在高压和