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钠泵能逆着浓度差将进入细胞内的Na+移出胞外 钠泵能顺着浓度差使细胞外的K+移入胞内 由于从膜内移出Na+,可防止水分进入细胞内 钠泵的活动造成细胞内高K+,使许多反应得以进行
钠泵能逆着浓度差将进入细胞内的Na+移出膜外 钠泵活动一次,转运的Na+和K+比例为2:3 由于从膜内泵出Na+,可防止水分子进入细胞内 钠泵的活动造成细胞内高K+,使许多代谢反应得以进行 钠泵的活动可造成膜两侧的离子势能贮备
具有ATP酶的活性 钠离子与钾离子逆浓度差转运 是一种主动转运 膜内外离子浓度不均匀分布,是神经和肌肉细胞兴奋性的基础 生理情况下,分解一分子ATP,移出2个钠离子,移入3个钾
肾有较好的排钠功能,但无有效的保钾能力 细胞膜上的钠泵,使细胞排钠保钾 体内98%的钾分布在细胞内,2%在细胞外 血浆钾仅占总量0.3% 肺是排钾的主要器官
属于主动转运 通过分解ATP获得能量,有ATP酶的活性 是逆浓度梯度或电位梯度转运 当细胞外钠离子浓度减少时被激活 当细胞外钾离子浓度减少时被激活
与生电性钠泵的周期性活动有关 当其去极的幅值超过一定临界时,可触发一个或多个动作电位 它的产生是肌源性的 去除神经体液因素后不能产生E是平滑肌收缩的控制波
钠泵能逆着浓度差将进入细胞内的Na+移出膜外 钠泵可使细胞内的K+移出膜外 钠泵的活动造成细胞外高Na+ 钠泵的活动造成细胞内高K+ 钠泵的活动可造成膜两侧的离子势能贮备
是细胞膜上的镶嵌蛋白质 具有ATP酶的活性 是逆浓度梯度或电位传递梯度 当细胞外钠离子浓度增多时被激活 当细胞外钾离子浓度增多时被激活
与氢泵有关的主动重吸收 与钠泵有关的主动重吸收 由电位差促使其被动重吸收 由浓度差促使其被动重吸收
钠泵活动与胞质内许多代谢反应无关 钠泵活动是生物电活动产生的前提条件 钠泵活动能维持胞质渗透压和细胞容积的相对稳定 钠泵活动可为其它物质转运间接提供能量
与氢泵有关的主动重吸收 与钠泵有关的主动重吸收 由浓度差促使其被动重吸收 由于渗透作用而被动重吸收
钠内流增多 钾外流增多 氯内流增多 钠泵活动 钙泵活动
钠的吸收是被动过程 亚铁易被吸收 酸性环境有利钙的吸收 酸性环境有利钙的吸收 负离子的吸收与钠泵活动有关
钠泵能逆着浓度差将进人细胞内的 Na+ 移出膜外 钠泵活动一次,转运的 Na+和K+比例为2:3 由于从膜内移出 Na+ ,可防止水分子进入细胞内 钠泵的活动造成细胞内高 K+ ,使许多代谢反应得以进行 钠泵的活动可造成膜两侧的离子势能贮备
与生电性钠泵的周期性活动有关 当其除极的幅值超过一定临界时,可触发一个或多个动作电位 它的产生是肌源性的 去除神经体液因素后不能产生 是平滑肌收缩的控制波
钠泵能逆着浓度差将进入细胞内的Na+移出膜外 钠泵可顺着浓度差使细胞外的K+转入膜内 由于从膜内移出Na+,可防止水分子进入细胞内 钠泵的活动造成细胞内高K+,使许多代谢反应得以进行 钠泵的活动可造成膜两侧的离子势能储备
与生电性钠泵的周期性活动有关 当其去极的幅值超过一定临界时,可触发一个或多个动作电位 它的产生是肌源性的 去除神经体液因素后不能产生 是平滑肌收缩的控制波
钠泵能逆着浓度差将进入细胞的Na+移出膜外 钠泵可逆着浓度差使细胞外的K+转入膜内 由于从细胞内移出Na+,可防止水分子进入细胞内 钠泵的活动造成细胞内高K+,使许多代谢反应得以进行 钠泵的活动可造成膜两侧的离子势能储备