Membranski potencijal
Membranski potencijal za odmor je električni potencijal (rezervni dio) koji je stvoren između vanjske površine stanične membrane i unutarnje strane plazma membranu.
sadržaj
U skladu s modernom teorijom, smatra se da je električna rezerva formirana kao rezultat aktivnog i pasivnog kretanja iona.
Pasivno kretanje događa se gradijent koncentracije, ne zahtijeva trošak energije. Membrane stanice kod mirovanja ima veću propusnost za kalijeve ione. U citoplazmi živčanih i mišićnih stanica njihovih (kalijevih iona) prisutan je trideset do pedeset puta više nego u međustaničnoj tekućini. U citoplazmi su ioni u slobodnom stanju i difuzni, u skladu s gradijentom koncentracije, u izvanstaničnu tekućinu kroz membranu. U međustaničnoj tekućini, oni zadržavaju intracelularni anioni na vanjskoj površini membrane.
U intracelularnom prostoru uglavnom sadrže anione piruvinske, octene, asparaginske i druge organske kiseline. Anorganske kiseline sadržane su u relativno maloj količini. Kroz membranski anioni ne mogu prodrijeti. Ostaju u kavezu. Anioni se nalaze na unutarnjoj strani membrane.
S obzirom na činjenicu da je negativni naboj aniona i kationa s - pozitivan, vanjska površina membrane ima pozitivni naboj, a unutrašnja - negativan.
U izvanstaničnoj tekućini, natrijevi ioni imaju osam do deset puta više nego u stanici. Njihova propusnost je zanemariva. Međutim, zbog penetracije natrijevih iona membranski je potencijal u nekoj mjeri smanjen. U tom slučaju, unutar stanice dolazi do difuzije kloridnih iona. Sadržaj tih iona je 15 do 30 puta veći u ekstracelularnim tekućinama. Zbog njihove penetracije, membranski potencijal se malo povećao. Osim toga, u membrani postoji poseban molekularni mehanizam. To osigurava aktivnu promociju kalija i natrij iona u smjeru povećane koncentracije. Tako se održava ionska asimetrija.
Aktivno kretanje iona rezultat je funkcioniranja natrijeve "pumpe" (pumpe). Aktivno kretanje natrijevih iona iz ćelije uzrokovano je prodorom kalijevih iona u stanicu. U konjugiranoj crpki transport se provode pomoću nosača, koji se, pak, transportiraju metaboličkom energijom tijekom raspadanja ATP. Zbog energije hidrolize, ATP 2 molekule kalijevog iona prodiru u stanicu, a 3 natrijska ione se prevoze prema van.
U stanju mirovanja, do dvadeset posto stanica izvori energije.
Djelovanje enzima adenozin trifosfataze je cijepanje ATP. trovanje živčana vlakna cijanid monoyodatsetatom, dinitrofenol i druge tvari, uključujući zaustavlja procese glikoliza i sintezu ATP, što izaziva (ATP) smanjenje u citoplazmi i rada prestanku, „pumpa”.
Membrana je propusna također za kloridne ione (osobito u mišićnim vlaknima). U stanicama velike propusnosti, kalijevi i klorni ioni ravnomjerno oblikuju membransku stanicu. U drugim stanicama, doprinos potonjeg u naznačenom postupku je zanemariv.
- Pasivno transportiranje tvari kroz membranu: opis, značajke
- Koji je elektrodni potencijal?
- Prokarioti i eukarioti, razlike i sličnosti
- Struktura eukariotske stanice
- Stanična membrana i njegova biološka uloga
- Što se zove akcijski potencijal?
- Srčani mišić - anatomska i fiziološka obilježja
- Plazma membrana: skrivene granice
- Ne-membranski organoidi: struktura i funkcije
- Automaton ljudskog srca: definicija, opis, čvorovi i gradijent
- Struktura biljnih i životinjskih stanica: sličnosti i razlike
- Orgulje membranskih stanica: vrsta, struktura, funkcije
- Značajke, struktura i funkcije staničnih membrana
- Koje su funkcije vanjske membrane stanica? Struktura vanjske stanične membrane
- Aktivni prijenos tvari kroz membranu. Vrste aktivnog transporta tvari kroz membranu
- Plasmoliza je osmotski fenomen u citoplazmi stanice. Plasmoliza i deplasmoliza
- Integralni membranski proteini, njihove funkcije
- Što je živčani impuls? definicija
- Živčane stanice i njihova struktura
- Fiziologija. Kritična razina depolarizacije
- Stanični organoidi