『壹』 為什麼鈉泵活動受到抑制,細胞內鈣離子濃度會增高鈉泵轉運鈉鉀離子,和鈣離子有什麼聯系。求解釋
鈉泵的重要功能之一就是維持細胞內外的Na⁺、K⁺濃度梯度,這是細胞發生電活動的基礎。當細胞內的Na⁺濃度升高時,細胞內外的Na⁺濃度差減小,鈉泵被激活,將細胞內多餘的Na⁺排出細胞外,維持細胞內外正常的Na⁺濃度差。
而當細胞外Na⁺濃度升高時,細胞內外的Na⁺濃度差增大,鈉泵則被抑制,抑制Na⁺排出細胞外,同時也抑制了K⁺進入細胞內,細胞內K⁺濃度降低。
Na⁺-Ca²⁺交換和Na⁺-K⁺交換屬於繼發性主動轉運,其驅動力來自Na⁺的跨膜濃度梯度,Na⁺順濃度梯度內流的同時,帶動Ca²⁺和K⁺外流,當細胞外Na⁺濃度升高時,Na⁺順濃度梯度內流增加,Na⁺-Ca²⁺交換和Na⁺-K⁺交換均增強。Na⁺-Ca²⁺交換增強,Ca²⁺外流增多,細胞內Ca²⁺濃度降低。
(1)na離子ca離子交換機制擴展閱讀:
每次動作電位之後保持膜內外Na和K的濃度差正常,是細胞具有興奮性的基礎。鈉泵活動所貯備的能量也可以完成其他的生理活動,例如小腸上皮細胞對葡萄糖的繼發性主動轉運。
鈉泵造成的細胞內高K是某些代謝反應的基礎。同時可以防止Na大量進入細胞內,使細胞結構和功能遭到破壞。
細胞體形極微,在顯微鏡下始能窺見,形狀多種多樣。主要由細胞核與細胞質構成,表面有細胞膜。高等植物細胞膜外有細胞壁,細胞質中常有質體,體內有葉綠體和液泡,還有線粒體。動物細胞無細胞壁,細胞質中常有中心體,而高等植物細胞中則無。細胞有運動、營養和繁殖等機能。
當細胞液濃度小於外界濃度時,細胞液中的水分就透過原生質層進入外界溶液中,使細胞壁和原生質層都出現一定程度的收縮。由於原生質層比細胞壁的伸縮性大,當細胞不斷失水時,原生質層與細胞壁分離,也就是發生了質壁分離。
當細胞液濃度大於外界溶液濃度時,外界溶液中的水分透過原生質層進入細胞液中使原生質層復原,逐漸發生質壁分離的復原。
『貳』 綆榪伴挔紱誨瓙浜ゆ崲鍣ㄧ殑鍐嶇敓鍘熺悊銆
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『叄』 心肌細胞上的鈉離子鈣離子交換,這種逆向聯合主動轉運是由於細胞內鈉離子濃度高將鈣離子帶出去的還是啥
前向型(forward mode):將鈉離子轉入細胞內,將鈣離子轉出細胞。在心肌細胞,這種功能專對於舒張期鈣離子及時屬排出細胞很重要
反向型(reverse mode):將鈣離子轉入細胞內,將鈉離子轉出細胞。在一些病理狀態下,比如缺血再灌注,強心苷中毒時,可以導致反向鈉鈣交換體激活,造成細胞內鈣超載。
這是心肌收縮需要鈣離子,收縮完成後,好像有一個酶調節,根據人體液濃度依賴的
『肆』 集合管鈉鉀交換原理
鉀離子進入小管液。集合管鈉鉀交換原理是鉀離子進入小管液,鈉離子離開小管液進入組織的原理,由於在遠曲小管和集緩亂毀合管內,鈉離子存在著主動轉運從小管液轉移到內皮細胞內,造擾備成小管液呈負電位,血液中的鉀離子從毛細血管轉移入內皮細胞,使得細胞內與陪橡小管液中的鉀離子濃度差加大,鉀離子進入小管液,形成了鈉鉀離子交換。
『伍』 鈉離子樹脂交換原理能除什麼離子
1、鈉離子交換軟化處理的原理是將原子通過鈉型陽離子交換樹脂,使內水中的硬度成分Ca2+、容Mg2+與樹脂中的Na+相交換,從而吸附水中的Ca2+、Mg2+,使水得到軟化。如以RNa代表鈉型樹脂,其交換過程如下:
2RNa+ Ca2+==R2Ca+2Na+
2RNa+ Mg2+==R2 Mg+2Na+
即水通過鈉離子交換器後,水中的Ca2+、Mg2+被置換成Na+。水經過一級Na+交換後,殘余硬度一般小於1.5×10-2mmol/L,可供低壓鍋爐使用。
2、當鈉離子交換樹脂失效之後,為恢復其交換能力,就要進行再生處理。再生劑為價廉貨廣的食鹽溶液(可因地制宜、就地取材,如亦可用海水或NaNO3廢液等),再生過程的反應如下:
R2Ca+2NaCl==2RNa+CaCl2
R2Mg+2NaCl==2RNa+MgCl2
經上述處理,樹脂即可恢復原來的交換性能。
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