Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии |
Движущая сила переноса ионов
Движущие силы транспорта. Движущая сила переноса ионов на расстояние Х — градиент электрохимического потенциала Δ (или Δ /Dx) (см. гл. 2). Существует два основных типа транспорта через мембрану: Пассивный, При котором растворенное вещество движется по градиенту электрохимического потенциала без использования дополнительной энергии; и Активный, Сопряженный с тратой энергии (например, АТФ или пирофосфата), которая используется для перемещения ионов против градиента электрохимического потенциала. Ион пассивно входит в клетку, если out > in, где индексы out и in указывают на внешнюю и внутреннюю стороны мембраны соответственно. Когда in > out, то ион движется пассивно из клетки. Движение продолжается до установления равновесия, когда in = out. Если в равенство in = out поставить уравнение электрохимического потенциала (RTlnCout + zFψ out = RTlnCin + ZFψ in) И преобразовать его, то получим уравнение Нернста: (ψ out – ψ in)= EN =, (6.1) Где разность потенциалов наружной и внутренней стороны мембраны ( ψ out - ψ in) представляет потенциал Нернста (EN). При выражении символами уравнение Нернста аналогично уравнению Доннана (рис. 6.11). В уравнении Нернста EN Предсказывает величину электрического потенциала (мВ), когда его градиент уравновешивает различия в химическом потенциале по обе стороны мембраны. Ионы могут двигаться пассивно в результате действия движущих сил, возникающих из разниц химического потенциала ( ), обусловленного концентрационной асимметрией, и/или разниц электрического потенциала (-∆ Е). В соответствии с принципами термодинамики градиент электрического потенциала энергетически может перекрывать градиент химического и тогда поступление иона внутрь будет идти пассивно, даже если Cin > Cout.
Электродиффузионное уравнение Нернста-Планка Поток вещества через мембрану подчиняется уравнению Теорелла: Подставив сюда уравнение для электрохимического потенциала получаем: Последнее выражение и есть уравнение Нернста-Планка, оно показывает две причины переноса веществ через мембрану: градиент концентрации и градиент электрического потенциала. Подход Планка-Гендельсона предполагал электронейтральность мембраны и равенство концентраций катионов и анионов по разные стороны мембраны. Следовательно, равенство потоков катионов и анионов, тогда Гольдман предположил линейность электрохимического потенциала в толще мембраны: Тогда решение уравнения для концентраций иона на краях мембраны будет таким: Ходжкин в дальнейшем предположил, что концентрации ионов на краях мембраны пропорциональны концентрациям в соответствующих растворах. Тогда Уравнение Гольдмана преобразуется коэффициент проницаемости.
8)Ионный транспорт через каналыТипы каналов, основные свойства ионных каналов. Ионные каналы - это специальные поры (дырочки) в мембране, образованные канальными белками, позволяющие ионам проходить через мембрану в обоих направлениях: как внутрь, так и наружу. Из всех наиболее важными являются два типа: ионные каналы с лиганд-зависимыми воротами (находятся в постсинаптической мембране нервно-мышечных соединений) и ионные каналы с потенциал-зависимыми воротами. Первые превращают химические сигналы, приходящие в клетку, в электрические, они необходимы для работы синапсов, а вторые нужны для распространения потенциала действия. Свойства ионных каналов Для каналов характерна ионная специфичность. Каналы одного типа пропускают только ионы калия, другого — только ионы натрия и т. д. Селективность — это избирательно повышенная проницаемость ионного канала для определённых ионов и пониженная для других. Такая избирательность определяется селективным фильтром — самым узким местом канальной поры. Фильтр, кроме узких размеров, может иметь также локальный электрический заряд. Управляемая проницаемость — это способность открываться или закрываться при определённых управляющих воздействиях на канал. Инактивация — это способность ионного канала через некоторое время после своего открытия автоматически понижать свою проницаемость даже в том случае, когда открывший их активирующий фактор продолжает действовать. Блокировка — это способность ионного канала под действием веществ-блокаторов фиксировать какое-то одно своё состояние и не реагировать на обычные управляющие воздействия. Блокировку вызывают вещества-блокаторы, которые могут называться антагонистами, блокаторами или литиками. Пластичность — это способность ионного канала изменять свои свойства, свои характеристики. Наиболее распространённый механизм, обеспечивающий пластичность — этофосфорилирование аминокислот канальных белков с внутренней стороны мембраны ферментами-протеинкиназами.
|
Последнее изменение этой страницы: 2017-03-15; Просмотров: 1096; Нарушение авторского права страницы