Активный транспорт: натриевая и калиевая помпа


Активный транспорт - это биологический процесс, в котором клетка вкладывает большое количество энергии в транспортировку существующего вещества в клеточной среде. Этот тип транспорта происходит против градиента концентрации, то есть из места с наименьшей концентрацией в место с наибольшей концентрацией рассматриваемого вещества. Вещества, транспортируемые с затратами энергии, обычно больше, чем транспортируемые пассивно, среди них есть ионы калия, железа, натрия, кальция, водорода, среди прочего, в дополнение к сахарам и аминокислоты.

Самый известный из активных транспортов - это то, что происходит во время звонка. натриево-калиевый насос. Этот насос можно найти во всех клетках организмов, и именно он генерирует нервные импульсы для нервной системы человека. Насос натрия и калия обеспечивает сохранение разницы в концентрации ионов натрия и калия на клеточной мембране. Кроме того, он также контролирует объем клеток, и если бы не этот контроль, многие клетки были бы настолько большими, что взорвались бы.

Насос натрия и калия
Насос натрия и калия

Насос натрия и калия предназначен для увеличения концентрации ионов натрия (Na +) вне клетки и ионов калия (K +) внутри клетки. Обычно концентрация ионов натрия уже высока вне клетки, а концентрация ионов калия уже высока внутри клетки. Можно было бы ожидать, что ионы натрия войдут в клетку, а ионы калия покинут клетку, но это не так, поскольку перенос происходит против градиента концентрации.

Ознакомьтесь с некоторыми бесплатными курсами
  • Бесплатный онлайн-курс инклюзивного образования
  • Бесплатная онлайн-библиотека игрушек и обучающий курс
  • Бесплатные онлайн-курсы по математическим играм в дошкольном образовании
  • Бесплатный онлайн-курс педагогических и культурных семинаров

Постоянная отправка этих ионов в клетку и из клетки заставляет клетку расходовать энергию в виде АТФ (аденозинтрифосфат или аденозинтрифосфат). При каждой активации натриевого и калиевого насоса три иона натрия связываются с белком-носителем. Энергия, обеспечиваемая АТФ, изменяет форму белка и, таким образом, способствует выходу ионов натрия. В то же время два иона калия связываются с белком, который возвращается к своей первоначальной форме, когда АТФ отклеивается, и это заставляет ионы калия проникать в клетку.

В дополнение к натриевому и калиевому насосу, в нашем организме происходит несколько других активных транспортов. Среди них транспорт глюкозы из клеток кишечника в кровь после переваривания углеводов.

Нарушение мембранного транспорта может вызвать состояние, называемое муковисцидозом. Это наследственное заболевание человека, вызванное проблемами в гене, расположенном на хромосоме 7, который контролирует синтез белка. CFTR, регулятор транспорта хлорид-ионов и воды через мембраны клеток легких и кишечника. Недостаток этого белка вызывает накопление слизи в кишечнике и легких, вызывая у пациента несколько симптомов, среди которых: они: недоедание из-за отсутствия эффективного всасывания питательных веществ в кишечнике, затрудненное дыхание и инфекции бактериальный.

Люди, страдающие этой формой заболевания, редко достигают тридцатилетнего возраста. Этот ген, расположенный на хромосоме 7, очень мутабельный, обнаружено не менее 900 мутаций, вызвавших заболевание, и поэтому симптомы могут широко варьироваться между пациентами. У ребенка муковисцидоз будет только в том случае, если он унаследует дефектный ген от обоих родителей, это происходит у 1 из 29 человек.

Денизель Неуза Алин Флорес Борхес
Биолог и магистр ботаники

Пароль был отправлен на вашу электронную почту.

Как ухаживать за папоротником

Как ухаживать за папоротником

THE папоротник это тропическое растение, которое растет в влажные леса, но его можно выращивать и...

read more
Упражнения на углеродный цикл

Упражнения на углеродный цикл

O Углеродный цикл его также можно назвать биогеохимическим циклом Земли. Этот процесс позволяет у...

read more

Вы знаете, что такое омонимия?

Что такое омонимия? тезки или же омонимы это слова, которые произносятся одинаково, но имеют разн...

read more