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被動運輸。 被動運輸有三種型別:簡單擴散、過濾和促進擴散。
簡單擴散:又稱脂溶性擴散,是指外源化學物質從高濃度側直接通過生物膜向低濃度側擴散傳輸,是外源化學物質通過生物膜的主要途徑。 無能耗,無載體。
過濾:通過生物膜上的親水性可溶性孔隙的過程。 借助靜水壓力和滲透壓。
水通過膜中的微孔,化學物質被運輸。 只有分子量小於100且不帶電的極性分子,如水和乙醇才能通過。
尿素,乳酸。
以及其他水溶性小分子和氣體分子,如O2和CO2。
促進擴散:又稱載流子擴散,是指利用載體從高濃度側通過生物膜移動到低濃度側的過程。 不消耗任何能量。
至於房東問的第乙個原因,答案與膜的結構有關。 例如,在毛細血管淋巴管膜中,我們知道構成膜的主要結構是磷脂雙層,它由親水性極性頭部和疏水性非極性尾部組成。 由於膜脂質的這種結構特性,它們可以在水溶液中自動聚結形成脂質雙層。
簡單的理解是,因為膜含有磷脂,即脂質,所以生物膜是甘油。
脂肪酸等脂質不被排除在外,因此它們不需要消耗能量即可進入膜。
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它應該進入細胞,簡單地傳播。
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自由增殖、輔助增殖、主動運輸。 物質通過簡單的擴散進出細胞,這稱為自由擴散。 主動運輸是指在載體的幫助下,在針對濃度梯度的載體的幫助下,在能量的作用下將物質運入或運出細胞膜的過程。
輔助擴散也稱為促進擴散和促進擴散。
自由擴散功能
沿濃度梯度(或電化學梯度)擴散;
無需提供能量;
沒有膜蛋白的幫助。
這種運輸方式不需要能量和蛋白質的幫助,並且可以沿著濃度差穿過膜。
有助於擴散特性
高於自由擴散傳輸速率;
存在最大傳輸速率; 在一定限度內,運輸速率與物質的濃度成正比。 如果超過一定限度,濃度將不再增加,運輸將不再增加。 因為載體蛋白在膜上的結合位點已經達到飽和;
特異性,即與特定溶質結合。 這種特殊載體蛋白主要有兩種型別:離子載體和通道蛋白。
無需提供能量;
在對濃度的條件下,需要特定的蛋白質來轉運該物質,而這種轉運蛋白具有一定的特異性,即某種物質只能具有特定的蛋白質轉運。
其特徵的主動傳輸
逆濃度梯度(inverse chemical gradient)轉運(在小腸轉運葡萄糖中也有副濃度梯度的特例);
需要能量(直接由 ATP 提供動力)或與釋放能量(共同運輸)且對代謝毒性敏感的過程耦合;
均具有載體蛋白,並依賴於膜轉運蛋白;
選擇性和特異性。
主動轉運需要ATP分解,然後為這種運動提供能量,這可以逆著濃度差轉運物質,同時需要特定轉運蛋白的協助才能完成轉運。
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示例:以下不能通過膜轉運到細胞中的物質是 ()a脂質分子c胃蛋白酶D蘇氨酸c是對的,物質跨膜運輸的主要方式有三種:
1)自由擴散:O2、CO2、H2O、醇類、苯 (2)主動運輸:各種離子、蛋白質、氨基酸、葡萄糖 (3)輔助擴散:
激素,某些小的功能蛋白,也具有不屬於跨膜的運輸方式:細胞的內吞作用和外流。
K+和蘇氨酸可以主動運輸。
脂質分子是細胞合成各種細胞器細胞膜所需的物質,所以因為細胞膜是選擇性滲透的,所以它可以選擇吸收一些需要的小分子,所以脂質分子可以穿過膜。
而胃蛋白酶屬於蛋白質,是一種大分子物質。 它不能通過跨膜運輸進入細胞,胃蛋白酶由細胞產生並排洩到消化道中,不進入任何細胞,胃蛋白酶只催化食物中蛋白質的分解。 胃蛋白酶不是一種作用於細胞的激素。
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脂質分為脂肪、磷脂和甾醇。
脂肪被分解成甘油酸進行運輸,甘油酸在膜上自由擴散。
磷脂可自由擴散。
包括膽固醇、性激素和維生素 D 在內的甾醇都是可以自由擴散的小分子。
以上是我自己的,我覺得應該沒錯,下面來自一本高中生物課本。
食物中的脂肪在小腸中被消化吸收形成乳糜微粒,乳糜微粒攜帶的甘油三酯主要通過血液迴圈輸送到人體脂肪組織。 甘油三酯在脂肪組織中含量最高,佔體內甘油三酯總量的98%以上。 脂肪組織中儲存的一些甘油三酯通過酶轉化為脂肪酸和甘油,這些脂肪酸和甘油被運輸到肝臟,肝細胞在那裡重新合成甘油三酯並儲存它們,甘油三酯也可以以非常低密度的脂蛋白的形式運輸到血液中。
因此,血液中的甘油三酯有兩種,一種是外源性的,即從食物中獲得的; 另一種是內源性的,即在肝臟中重新合成。
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脂質進入細胞並自由擴散,磷脂是細胞膜的主要成分,化學性質相似,可與脂質相溶。
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自由擴散,因為細胞膜主要由磷脂組成,磷脂都是脂質。
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自由擴散,因為脂質是小分子。
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