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是细胞膜上的镶嵌蛋白质 具有ATP酶的活性 可逆浓度梯度或电位梯度转运Na+和K+ 当细胞外钠离子浓度升高时被激活 当细胞外钾离子浓度升高时被激活
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
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
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
细胞膜损伤、钠泵功能障碍所致 变性细胞胞质疏松并逐渐透明 核稍大,并淡染 HE染色容易与脂肪变性相鉴别 属于轻、中度的细胞损伤
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
细胞膜损伤、钠泵功能障碍所致 变性细胞胞质疏松并逐渐透明 核稍大,并淡染 HE染色容易与脂肪变性相鉴别 属于轻、中度的细胞损伤
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
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
细胞膜损伤、钠泵功能障碍所致 变性细胞胞质疏松并逐渐透明 核稍大,并淡染 HE染色容易与脂肪变性相鉴别 属于轻、中度的细胞损伤
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
是Na+、K+依赖式ATP酶 分解ATP时排出K+摄入Na+ 转运Na+、K+的过程是耦联的 是一种膜内大分子蛋白质
在胃肠安静状态下可记录到 起源于纵行肌和环形肌之间的 Cajal细胞 与细胞膜生电性钠泵活动的周期性变化有关 在消化道各段平滑肌的发生频率一致 神经和激素可使其产生
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