Nernst potenciál. Diffusion osmóza voda
Pokud existuje rozdíl potenciály po obou stranách membrány iontů pohybují skrz ni, a to i v případě, že není žádný hnací silou ve formě koncentračních rozdílů. Kladný náboj přitahuje negativní ionty, a negativní - je odpuzuje. V důsledku toho existuje obecná difuzi zleva doprava. V průběhu doby, přímo se pohybuje dostatečně velké množství záporných iontů, přičemž rozdíl v koncentraci iontů dochází, působící na ionty v opačném směru než je elektrický potenciál.
Rozdíl koncentrace Nyní podporuje pohyb iontů zprava doleva, zatímco elektrický potenciál přimět je, aby pohybovat zleva doprava. Pokud je rozdíl koncentrace stane dostatečně vysoký, tyto dva procesy rovnováze navzájem. Při 37 ° C, což odpovídá normální tělesné teploty, se rozdíl elektrického potenciálu vzhledem k vyrovnávání koncentrace jednomocných iontů, jako jsou ionty sodíku, může být určena pomocí následujícího vzorce s názvem Nernstova rovnice:
EMF (MB) = ± 61 * log (C1 / C2), kde emf - elektromotorická síla (rozdíl potenciálů) mezi stranami 1 a 2, C1, a C2 - spojení na stranách 1 a 2, resp. Tato rovnice je pro pochopení přenos nervových impulsů velmi důležité.
Vliv tlakové diference na obou stranách membrány.
Někdy mezi dostupnými k oběma stranami rozptyl membrána vyvíjí velký tlakový rozdíl. V tomto příkladu je typická pro membránové kapilár tkání. Uvnitř kapilární tlak o 20 mm Hg. Art. vyšší než venku. Ve skutečnosti, je tlak je součtem všech sil různých molekul srážet s membránou v určitém čase, na jednotku plochy. Z tohoto důvodu, když je tlak na jedné straně membrány je větší než na druhé straně, to znamená, že součet sil všech molekul srážet s kanály na jedné straně membrány je větší než na druhé straně.

většina případech je to způsobeno tím, že množství molekul dopadajícího na membráně v druhé, s jednou stranou více než druhá. Výsledkem je, že vysoký tlak na straně stávající řadu více energie, který poskytuje celkový pohyb molekul v oblasti nízkého tlaku. s vysokým tlakem z jedné strany přes póry vytvořené pístem vede ke kolizi s tímto aspektem větší počet molekul ve spojení s větší molekuly difunduje na druhou stranu pórů.
Video: LG Gonohova - Biologie buňky. Buňky a osmóza
Osmóza - difúze vody
Je známo, že nejčastější substance, difundovat přes buněčnou membránu, to je voda. Typicky je množství vody, procházející v každém směru přes membráně erytrocytů v druhé buňky je ekvivalentní 100 objemových. Avšak obvykle je množství vody difúzního v obou směrech, přesně je dáno tak, aby celková difúze vody je nulový. V důsledku toho je objem zůstává konstantní buňka. Avšak za určitých okolností může nastat v koncentračním voda rozdíl na obou stranách membrány stejným způsobem jako rozdíl v koncentraci jiných látek.
Když se to stane, buňky membrána ve skutečnosti děje směr pohybu vody, což vede k bobtnání nebo smrštění buněk, v závislosti na směru pohybu. Tento způsob pohybu vody směrový spojené s tím rozdílem, v jeho koncentrace se nazývá osmóza.
příkladem osmóza předloženy na obrázku, kde na jedné straně membrány - čisté vody, a na druhé straně - roztokem chloridu sodného. Molekuly vody přes buněčnou membránu snadno testovány, zatímco ionty sodíku a chloru - stěží. Z tohoto důvodu, chlorid sodný je ve skutečnosti směs pronikání molekul vody přes membránu a proniká skrz ně sodíkové a chloridové ionty. Takového membrána se říká, že selektivně propustná pro vodu, ale je mnohem méně propustná pro sodíkové a chloridové ionty.
Video: Transport látek do buňky
Ve stejné době, Přítomnost sodných iontů a chloru část vytěsní molekuly vody z membrány, kde jsou zastoupeny ionty, a proto se koncentrace molekul vody jsou menší než v čisté vodě. V důsledku toho se další molekuly vody se srazí okanaly na levé straně, než na pravé straně, kde je koncentrace vody sníží. Takže tam je obecný pohyb vody z leva do prava, tj osmóza se provádí v čisté vodě s roztokem chloridu sodného.
Receptorové potenciály vlasových buněk. endocochlear potenciál
Fyziologie slin. sekrece slin
Absorpce vody v tenkém střevě. Fyziologie vstřebávání iontů ve střevě
Sekundární aktivní transport. Kotransport glukóza a aminokyseliny v buňce
Kontrtransport vápenaté a vodíkové ionty. Aktivní transport do tkání
Úloha na-k-čerpadla. Aktivní transport iontů vápníku a vodík v buňce
Výpočtu difúzní potenciál. Měření potenciálu buněčné membrány
Klidový membránový potenciál. Klidový potenciál nervových buněk
Membránový potenciál. Difúzní potenciály buněk
Aktivní transport látek přes membránu. čerpadlo sodno-draselný
Sekvence akčního potenciálu. Role aniontů a vápenatých iontů ve vývoji akčního potenciálu
Obnova koncentrace sodíku a draslíku a buňky po akčního potenciálu
Komunikace mezi excitace a kontrakce srdce. Úloha iontů vápníku v kontrakce srdce
Vlastní buzení sinusovém uzlu buněk. Internodální svazky srdce
Pasivní reabsorpce vody v ledvinách. Pasivní reabsorpce chloridových iontů, močovina ledvin
Acidobazická rovnováha. Regulace koncentrace vodíku iontů
Vylučování ledvinami protonů. Reabsorpce hydrogenuhličitan iontů v ledvinách
Závislost vylučování ledvinami protonů. Mechanismy sekrece protonů v renálních tubulech
Korekce alkalózou ledviny. Mechanismy renální korekce alkalózy
Mediator presynaptické membráně. postsynaptický membrána
Excitace neuronu. Koncentrace iontů na obou stranách neuronu