钠泵有哪些主要的心理功能,叙述钠泵的主要功能

laoshi 心理科普 2024-07-21 16:30:02

1、叙述钠泵的主要功能

叙述钠泵的主要功能

钠泵的主要功能有:

1、正常的作用方式——利用ATP的水解与Na+-K+的跨膜转运相偶联。

2、泵的反方向作用——利用Na+-K+的跨膜转运来推动ATP的合成。

3、Na+ - Na+交换反应可能与ATP和ADP交换反应相偶联。

4、K+ - K+交换反应与Pi和H2⒅O的交换反应相偶联。

5、依赖ATP水解,解偶联使Na+排出。

6、维持细胞的渗透性,保持细胞的体积;

7、维持低Na+高K+的细胞内环境,维持细胞的静息电位。

钠钾泵(sodium potassium pump)又称钠泵或钠钾ATP酶,它会使细胞外的Na+浓度高于细胞内,当Na+顺着浓度差进入细胞时,会经由本体蛋白质的运载体将不易通过细胞膜的物质以共同运输的方式带入细胞。

扩展资料:

钠泵的工作原理:

它为蛋白质分子,进行钠离子和钾离子之间的交换。每消耗一个ATP分子,逆电化学梯度泵出3个钠离子和泵入2个钾离子。保持膜内高钾,膜外高钠的不均匀离子分布。

酶通过磷酸化和去磷酸化过程发生构象的变化,导致与Na+,K+的亲和力发生变化,大亚基以亲Na+态结合Na+后,触发水解ATP。

每水解一个ATP释放的能量输送3个Na+到胞外,同时摄取2个K+入胞,造成跨膜梯度和电位差,这对神经冲动传导尤其重要,Na+-K+泵造成的膜电位差约占整个神经膜电压的80%。

若将纯化的Na+-K+泵装配在红细胞膜囊泡上,人为地增大膜两边的Na+,K+梯度到一定程度,当梯度所持有的能量大于ATP水解的化学能时,Na+,K+会反向顺浓差流过Na+-K+泵,同时合成ATP。

参考资料来源:搜狗百科-钠钾泵

钠泵的主要功能有:

1、正常的作用方式——利用ATP的水解与Na+-K+的跨膜转运相偶联。

2、泵的反方向作用——利用Na+-K+的跨膜转运来推动ATP的合成。

3、Na+ - Na+交换反应可能与ATP和ADP交换反应相偶联。

4、K+ - K+交换反应与Pi和H2⒅O的交换反应相偶联。

5、依赖ATP水解,解偶联使Na+排出。

6、维持细胞的渗透性,保持细胞的体积;

7、维持低Na+高K+的细胞内环境,维持细胞的静息电位。

钠钾泵(sodium potassium pump)又称钠泵或钠钾ATP酶,它会使细胞外的Na+浓度高于细胞内,当Na+顺着浓度差进入细胞时,会经由本体蛋白质的运载体将不易通过细胞膜的物质以共同运输的方式带入细胞。

扩展资料:

钠泵的生物现象:

静息电位产生

静息电位指安静时存在于细胞两侧的外正内负的电位差。其形成原因是膜两侧离子分布不平衡及膜对K+有较高的通透能力。细胞内K+浓度和带负电的蛋白质浓度都大于细胞外(而细胞外Na+和Cl-浓度大于细胞内),但因为细胞膜只对K+有相对较高的通透性,K+顺浓度差由细胞内移到细胞外,而膜内带负电的蛋白质离子不能透出细胞,于是K+离子外移造成膜内变负而膜外变正。

动作电位产生

能使Na+通道大量开放从而产生动作电位的临界膜电位。(或能使膜出现Na+内流与去极化形成负反馈的膜电位值)称为阈电位。在一定的刺激持续时间作用下,引起组织兴奋所必需的最小刺激强度,称为阈强度。

参考资料来源:搜狗百科-钠钾泵

钠泵的主要功能:将细胞内多余的Na+移出膜外和将细胞外的K+移入膜内,形成和维持膜内高K+和膜外高Na+的不平衡离子分布。

钠泵的实质是钠-钾ATP酶,它是镶嵌在细胞膜磷脂双分子层之间的一种特殊蛋白质,具有ATP酶的活性,当细胞内Na+增加或细胞膜外K+增加时被激活。

钠泵的生理意义:

①钠泵活动造成的细胞内高K+为胞质内许多代谢反应所必需;

②维持胞内渗透压和细胞容积;

③建立Na+的跨膜浓度梯度,为继发性主动转运的物质提供势能储备;

④由钠泵活动的跨膜离子浓度梯度也是细胞发生电活动的前提条件;

⑤钠泵活动是生电性的,可直接影响膜电位,使膜内电位的负值增大。

钾和钠的作用有点类似,不能算微量元素,算常量元素,它作为阳性离子,主要在细胞内外保持一定的浓度,作为肌肉伸缩、神经传导等的传递介质。缺钾的话有低钾症状,肠胃有恶心、呕吐,也会有抽搐,无论是低钾还是高钾,对心脏功能有一些影响。另外,钠对维持体内水分的多少也有很大作用,血钠高了容易引起水储留,加重肾的负担等。 一般什么食物中含有铜比较多呢? 铜存在于各种食物里,如海产品、动物肝脏、粗粮、蔬菜等。 您觉得在这些微量元素,还有哪些微量元素占有比较重要的地位或者宝宝是特别需要的?

(1)建立起一种储能机制。每次动作电位之后保持膜内外Na和K的浓度差正常,是细胞具有兴奋性的基础。

(2)钠泵活动所贮备的能量也可以完成其他的生理活动,例如小肠上皮细胞对葡萄糖的继发性主动转运。

(3)钠泵造成的细胞内高K是某些代谢反应的基础。同时可以防止Na大量进入细胞内,保护细胞结构和功能遭到破坏。

扩展资料

钠泵的工作原理:

它为蛋白质分子,进行钠离子和钾离子之间的交换。每消耗一个ATP分子,逆电化学梯度泵出3个钠离子和泵入2个钾离子。保持膜内高钾,膜外高钠的不均匀离子分布。

酶通过磷酸化和去磷酸化过程发生构象的变化,导致与Na+,K+的亲和力发生变化,大亚基以亲Na+态结合Na+后,触发水解ATP。

每水解一个ATP释放的能量输送3个Na+到胞外,同时摄取2个K+入胞,造成跨膜梯度和电位差,这对神经冲动传导尤其重要,Na+-K+泵造成的膜电位差约占整个神经膜电压的80%。

若将纯化的Na+-K+泵装配在红细胞膜囊泡上,人为地增大膜两边的Na+,K+梯度到一定程度,当梯度所持有的能量大于ATP水解的化学能时,Na+,K+会反向顺浓差流过Na+-K+泵,同时合成ATP。

参考资料来源:搜狗百科-钠泵

2、什么是钠泵钠泵的生理作用是什么

什么是钠泵钠泵的生理作用是什么

钠泵将细胞内的钠排出细胞,同时将细胞外的钾导入细胞。以维持细胞钠钾平衡

保钾排钠

3、心肌Na-K-ATP酶有什么功能

心肌Na-K-ATP酶有什么功能

钠钾泵简称钠泵,也称Na+-K+-ATP酶,钠泵每分解一分子ATP可将3个钠离子移出细胞外,同时将2个钾离子移入细胞内,每次转运周期约需10ms。由于钠泵的活动,可以使细胞内的钾离子浓度约为细胞外液中的30倍,对于心肌细胞动作电位的产生,维持心肌细胞的动作电位传导,心脏的点活动传导有很大作用

维持细胞内外N

a、K离子的浓度,对于心脏电生理功能和身体机能的维持都是有用的

功能①维持心肌细胞的渗透性,保持细胞的体积;②维持低Na+高K+的心肌细胞内环境,维持心肌细胞的静息电位.

同学,这就是na泵啊!!!⊙﹏⊙b汗!!!向细胞内运钾,向细胞外运钠,耗ATP,每个ATP运3na2k。

如果是医学生,请参看生理学第二章,细胞的生理功能。

4、以下关于钠汞生理作用的叙述,错误的

钠泵的主要功能:将细胞内多余的Na+移出膜外和将细胞外的K+移入膜内,形成和维持膜内高K+和膜外高Na+的不平衡离子分布。钠泵的实质是钠-钾ATP酶,它是镶嵌在细胞膜磷脂双分子层之间的一种特殊蛋白质,具有ATP酶的活性,当细胞内Na+增加或细胞膜外K+增加时被激活。钠泵的生理意义: ①钠泵活动造成的细胞内高K+为胞质内许多代谢反应所必需; ②维持胞内渗透压和细胞容积; ③建立Na+的跨膜浓度梯度,为继发性主动转运的物质提供势能储备; ④由钠泵活动的跨膜离子浓度梯度也是细胞发生电活动的前提条件; ⑤钠泵活动是生电性的,可直接影响膜电位,使膜内电位的负值增大。

5、钠泵的化学本质和功能是什么

Na+泵的本质是一种Na+—K+依赖式ATP酶,当细胞外K+浓度或细胞内Na+浓度上升时激活,分解ATP获得能量,逆浓度差将Na+泵出膜外,将K+泵入膜内.生理意义:

1、细胞内高K+为细胞内许多代谢反应所必需;

2、细胞内低Na+能维持细胞渗透压和细胞容积的恒定;

3、建立Na+跨膜浓度差,为继发性主动转运的物质提供势能储备;

4、Na+、K+分布的不均衡是维持细胞正常兴奋性的基础.

钠泵的化学本质是细胞膜上的酶。

钠钾泵又称钠泵或钠钾atp酶,通过消耗一个atp分子来释放能量,逆电化学梯度泵出三个钠离子和泵入两个钾离子。钠钾泵的作用是保持膜内高钾膜外高钠的不均匀离子分布。

正常情况下,膜两侧如果存在离子浓度差,那么就存在一定的电化学势能,离子就会从浓度高的一侧流向浓度低的一侧。想要维持这种浓度差,就必须克服电化学势能,这就需要消耗atp来提供能量。

打个比方:就好像水会自动从高处流向低处,因为存在重力势能,想要克服这种能量让水从低处流向高出,那么就需要额外的能量来驱动。

6、钠泵的主动转运有何生理意义

指细胞膜通过本身的某种耗能过程,将某物质的分子或离子由膜的低浓度一侧移向高浓度一侧的过程。在细胞膜的主动转运中研究得最充分、而且对于细胞的生命活动也是最重要的,是细胞膜对钠和钾离子的主动转运过程。

钠泵活动的意义:①钠泵活动造成的细胞内高K+,是许多代谢反应进行的必需条件;②细胞内高K+、低Na+能阻止细胞外水分大量进入细胞,对维持细胞的正常体积、形态和功能具有一定意义;③建立一种势能贮备,供其他耗能过程利用。

心理学(XLX.NET)文章,转载需注明出处 https://www.xlx.net/xinlikepu/82457.html

AI角色模拟

AI心理咨询师
您好,我是心语者,一名资深心理咨询师,愿倾听您的困扰并提供支持与建议。

开启对话

我是AI女友
嗨,我是你的恋爱女友,一个小少女,爱撒娇卖萌,偶尔耍点小脾气,快来聊吧!

开启对话