마인드 맵 갤러리 다양한 물질의 세포막 수송
세포막 내 다양한 물질의 수송에 관한 마인드맵입니다. 막을 통과하는 작은 분자와 이온의 이동, 거대분자와 입자상 물질의 막을 통과하는 이동 등 상세한 지식 포인트를 소개합니다.
2024-11-11 19:47:24에 편집됨Diese Vorlage zeigt die Struktur und Funktion des Fortpflanzungssystems in Form einer Mind Map. Es führt die verschiedenen Komponenten der internen und externen Genitalien ein und sortiert das Wissen eindeutig aus, um Ihnen dabei zu helfen, mit den wichtigsten Wissenspunkten vertraut zu werden.
Dies ist eine Mind Map über die Interpretation und Zusammenfassung des Beziehungsfeldes E-Book, des Hauptinhalts: Überblick über die Essenzinterpretation und Übersicht über das Feld E-Book. "Relationship Field" bezieht sich auf das komplexe zwischenmenschliche Netzwerk, in dem ein Individuum andere durch spezifische Verhaltensweisen und Einstellungen beeinflusst.
Dies ist eine Mind Map über Buchhaltungsbücher und Buchhaltungsunterlagen.
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Dies ist eine Mind Map über Buchhaltungsbücher und Buchhaltungsunterlagen.
다양한 물질의 세포막 수송
막을 통한 작은 분자 및 이온의 수송
단순확산
특징
용질 분자는 수동 확산이라고도 알려진 막 수송 단백질의 도움 없이 원형질막을 통해 자유롭게 확산됩니다.
수송은 고농도에서 저농도로 이루어지며, 필요한 에너지는 고농도 자체에 포함된 위치에너지에서 나오며, 세포가 에너지를 제공할 필요는 없습니다.
생물학적 중요성
기초자재 확보 실현
필요한 저분자 영양소 보충
대사 노폐물 배출
안정적인 세포내 환경 유지
신호 전송
막 수송 단백질에 의해 매개되는 막횡단 수송
촉진 확산
특징
구조적 특이성: 각각의 촉진 확산 운반체 단백질은 운반하는 분자에 대해 하나 이상의 결합 부위를 가지며 특정 화학 구조를 가진 하나 또는 유형의 기질만 인식할 수 있습니다.
포화 현상: 세포막 내 운반체 단백질의 수와 운반 속도는 제한되어 운반되는 기질의 농도가 일정 수준까지 증가하면 모든 결합 부위가 제한됩니다. 가득 차면 기판의 확산 속도가 최대 값에 도달하고 기판의 농도가 증가함에 따라 더 이상 증가하지 않습니다. 이를 캐리어 수송의 포화 현상이라고 합니다. 최대 확산 속도는 담체 단백질의 구조적 변형의 최대 속도를 반영할 수 있습니다. 확산 속도가 최대 속도의 절반에 도달하는 기질 농도를 미카엘리스-멘텐 상수라고 하며, 이는 기질 분자에 대한 담체 단백질의 친화력을 반영합니다. 미카엘리스-멘텐 상수가 작을수록 친화력과 수송 효율이 높아집니다. , 그 반대도 마찬가지입니다.
경쟁적 억제: 수송된 기질과 담체 단백질의 결합은 경쟁적 억제제에 의해 특이적으로 차단될 수 있으며, 비경쟁적 억제제에 의해서도 차단될 수 있습니다.
생물학적 중요성
효율적으로 영양분을 흡수
세포내 이온 균형 유지
신경 신호 전달에 참여
세포의 생리적 기능을 조절
환경 변화에 신속하게 대응
세포 삼투압 조절
능동 수송
ATP 구동 펌프
특징
이는 막의 세포질 측에 하나 이상의 ATP 결합 부위가 있는 막횡단 단백질로, ATP를 가수분해하여 자체적으로 인산화할 수 있습니다. ATP 가수분해에 의해 방출된 에너지는 운반된 물질을 낮은 농도에서 높은 농도로 이동시키며, 이를 종종 "펌프"라고 합니다.
운송 특이성을 가지고 있습니다.
유형
P형 이온펌프
V형 양성자 펌프
F형 양성자 펌프
ABC 트랜스포터
생물학적 중요성
협업 운송 강화
다른 생리적 과정을 촉진
막전위 확립 및 유지에 참여
세포내 신호전달 분자 농도를 조절합니다.
질병 진단의 지표 및 약물 치료의 표적으로 활용 가능
공동 운송
특징
능동 수송은 담체 단백질과 함께 작용하여 간접적으로 ATP를 소비하는 Na-K에 의해 수행됩니다.
막을 통과하는 물질의 이동에 필요한 직접적인 전력은 막 양쪽의 전기화학적 구배에서 비롯됩니다.
이 이온 전기화학적 구배는 Na-K 펌프에 의해 유지됩니다.
유형
총 운송
반대 운송
생물학적 중요성
이온 경사 에너지를 최대한 활용
농도 구배에 대한 수송 실현
안정적인 세포내 환경 유지
세포의 다양한 생리적 기능 지원
생물학적 진화에 적응적 중요성이 있음
이온 채널 수송
특징
이온 채널 단백질은 수동 수송을 매개합니다. 채널은 양방향입니다. 이온의 순 흐름은 수송 과정에서 용질 분자와 결합하지 않습니다.
이온 채널은 운반되는 이온의 크기와 전하를 매우 선택적으로 선택합니다.
높은 운송율
대부분의 이온 채널은 지속적으로 열려 있지 않습니다. 이온 채널의 개방은 "게이트"에 의해 제어됩니다. 즉, 이온 채널의 활동은 특정 신호에 적절하게 반응하기 위해 채널의 개방형 또는 폐쇄형 구성에 의해 조절됩니다.
생물학적 중요성
신경 신호 전달, 근육 흥분 및 수축과 같은 세포 흥분성을 조절합니다.
세포 내부와 외부의 이온 균형을 유지하고 영양분 흡수와 대사산물 배설을 유지합니다.
심장 박동과 혈관 운동을 조절합니다.
시냅스 전달과 갭 접합 통신이 가능합니다.
기계적 감지와 화학적 감지를 실현합니다.
수로 수송
특징
물 채널은 수송을 유지하는 막 채널 단백질입니다.
배송 속도가 빠릅니다.
물 분자의 이동 방향은 전적으로 막 양쪽의 삼투압 차이에 의해 결정됩니다.
생물학적 중요성
세포 수분 균형을 유지하세요.
선분비 및 흡수에 참여합니다.
신장의 수분 대사를 조절합니다.
생식 기관의 기능에 영향을 미칩니다.
식물의 수분 흡수와 생존에 필수적입니다.
신경계의 기능.
막을 통한 거대분자와 입자상 물질의 수송
세포내이입
특징
선택적이고 효율적이어야 합니다.
수용체 매개 세포내이입은 특정 물질의 흡수 효율을 증가시킵니다.
유형
식균 작용
음세포증
수용체 매개 세포내이입
생물학적 중요성
식균 작용은 신체 방어 및 내부 환경 안정화에 중요한 역할을합니다.
영양분을 섭취하고 유해물질과 노폐물을 제거합니다.
신호 전달 및 세포 통신에 관여합니다.
세포막 구성과 기능을 조절합니다.
면역 반응에 참여하고 세포 간 물질 전달과 정보 교환을 촉진합니다.
세포외유출
유형
지속적인 분비
조절된 분비
특징
멤브레인 구조를 통과하지 않음
선택적
생물막 유동성과 관련
멤브레인 면적 증가
생물학적 중요성
호르몬 분비 및 조절, 효소 분비 및 소화에 관여합니다.
신경 전달 물질 방출 및 신호 전달, 항체 분비 및 면역 방어를 달성합니다.
세포내 환경의 안정성을 유지합니다.
세포 간 통신 및 신호 전달에 참여합니다.
세포막을 재생하고 복구합니다.