1樓:機王之王
水通道是高效運輸水的通道。雖然水分子可以通過膜分子間隙自由擴散,但是這種運輸效率不高。
水通道蛋白是什麼呢?
打個比方,細胞膜是牆,膜分子間隙是牆上的裂縫,水通道是穿牆的水管。這樣我想你就能形象地瞭解這兩者的效率了吧。在細胞代謝活動中需要的水是相當可觀的,僅靠牆上的裂縫怎麼夠呢?
所以大部分的水還是要由水通道來運輸的。
通道蛋白是一種管狀蛋白。再打個比方,通道蛋白是過江隧道,載體蛋白是江上的渡船。通道蛋白的運輸效率不會受運輸物的數量限制,大家跑快點就是了;而載體蛋白會受限制——一次只能運一個。
而且,渡船送過河了還要再返回岸才能再裝船運送,耗時長。
所以,此二者相比,主要區別還在運輸效率上。
所以水也可以協助擴散
滲透作用的原理實際上及時水的自由擴散,只是水的交換在不同的場合叫法不同
參考資料非原創
2樓:五冰安
水分子通過水通道蛋白進入細胞的方式是:協助擴散。
因為這個過程需要載體蛋白,但是不消耗能量。這是大學的知識。在高中一律按自由擴散處理。
希望能幫助你。^__^
3樓:匿名使用者
我們老師區分過 屬於被動運輸
滲透作用水進出細胞屬於哪一種運輸方式
4樓:笳
水進出細胞的方式一般情況是自由擴散,若確定有水通道蛋白參與則為協助擴散。
水屬於極性小分子,可以在磷脂之間的空隙穿過,一般情況下是簡單擴散,在需水時候,如流眼淚,水要通過水孔蛋白,屬於協助擴散。
(以下為查閱資訊)
科學研究表明,水出入細胞膜並非是簡單的自由擴散,而要通過細胞膜上的一種水通道蛋白進行運輸。由於水是極性分子,且不具有親脂性,因而不易通過細胞膜上的磷脂雙分子層進行自由擴散,而細胞膜上有一種橫跨質膜的蛋白質分子,該蛋白質分子結構中有一狹窄的親水性孔道,水分子可通過該孔道從水位勢能高的一側迅速擴散到水位勢能低的一側,而其它物質則不能通過。細胞膜上這種只允許水分子通過的蛋白質孔道叫水通道。
大學教材上講的易化擴散就是中學教材中講的協助擴散。可分為載體蛋白介導的易化擴散和通道蛋白介導的易化擴散兩種型別,水分子通過水通道蛋白的跨膜運輸方式屬於後面一種型別的易化擴散,也可以說屬於協助擴散。
水進入細胞的運輸方式
5樓:___耐撕
自由擴散。
自由擴散(****** diffusion),生物學名詞,是指物質從濃度高的一側通過細胞膜向濃度低的一側轉運,例如o2、co2、n2、甘油、醇、苯、水等物質,可以從濃度高的一側轉運到濃度低的一側。這種物質出入細胞的方式叫做自由擴散。
自由擴散不需要消耗細胞內新陳代謝所釋放的能量,是一種簡單的運輸方式。這種方式與主動運輸(active transport)相比,叫做被動運輸(passive transport)。
6樓:匿名使用者
1.我們老師說這個問題還有爭議...因為有兩種:一是,自由擴散。二是協助擴散 通過水通道(通道蛋白)。 但高中階段我們是不必考慮水通道的,只要求知道水是自由擴散。
水通道(該發現獲得了諾貝爾化學獎)
水並不是簡單的自由擴散,比較複雜.仔細看課本,書上並未輕易地將水歸為自由擴散,或許也是考慮水通道的問題.
長期以來, 普遍認為細胞內外的水分子是以簡單擴散的方式透過脂雙層膜。後來發現某些細胞在低滲溶液中對水的通透性很高, 很難以簡單擴散來解釋。如將紅細胞移入低滲溶液後,很快吸水膨脹而溶血,而水生動物的卵母細胞在低滲溶液不膨脹。
因此,人們推測水的跨膜轉運除了簡單擴散外, 還存在某種特殊的機制, 並提出了水通道的概念。
2023年agre在分離純化紅細胞膜上的rh血型抗原時,發現了一個28 kd 的疏水性跨膜蛋白,稱為chip28 (channel-forming integral membrane protein),2023年得到chip28的cdna 序列,agre將chip28的mrna注入非洲爪蟾的卵母細胞中,在低滲溶液中,卵母細胞迅速膨脹,並於5 分鐘內破裂,純化的chip28置入脂質體,也會得到同樣的結果。細胞的這種吸水膨脹現象會被hg2+抑制,而這是已知的抑制水通透的處理措施。這一發現揭示了細胞膜上確實存在水通道,agre因此而與離子通道的研究者roderick mackinnon共享2023年的諾貝爾化學獎。
20世紀80年代中期,美國科學家彼得·阿格雷研究了不同的細胞膜蛋白,經過反覆研究,他發現一種被稱為水通道蛋白的細胞膜蛋白就是人們尋找已久的水通道。為了驗證自己的發現,阿格雷把含有水通道蛋白的細胞和去除了這種蛋白的細胞進行了對比試驗,結果前者能夠吸水,後者不能。為進一步驗證,他又製造了兩種人造細胞膜,一種含有水通道蛋白,一種則不含這種蛋白。
他將這兩種人造細胞膜分別做成泡狀物,然後放在水中,結果第一種泡狀物吸收了很多水而膨脹,第二種則沒有變化。這些充分說明水通道蛋白具有吸收水分子的功能,就是水通道。
2023年,阿格雷與其他研究人員一起公佈了世界第一張水通道蛋白的高清晰度立體**。**揭示了這種蛋白的特殊結構只允許水分子通過。
水通道的發現開闢了一個新的研究領域。目前,科學家發現水通道蛋白廣泛存在於動物、植物和微生物中,它的種類很多,僅人體內就有11種。它具有十分重要的功能,比如在人的腎臟中就起著關鍵的過濾作用。
通常一個成年人每天要產生170升的原尿,這些原尿經腎臟腎小球中的水通道蛋白的過濾,其中大部分水分被人體迴圈利用,最終只有約1升的尿液排出人體。
早在2023年,威廉·奧斯特瓦爾德(2023年諾貝爾化學獎獲得者)就推測離子進出細胞會傳遞資訊。20世紀20年代,科學家證實存在一些供離子出入的細胞膜通道。50年代初,阿蘭·霍奇金和安德魯·哈克斯利發現,離子從一個神經細胞中出來進入另一個神經細胞可以傳遞資訊。
為此,他們獲得了2023年諾貝爾生理學或醫學獎。不過,那時科學家並不知道離子通道的結構和工作原理。
2023年,羅德里克·麥金農利用x射線晶體成像技術獲得了世界第一張離子通道的高清晰度**,並第一次從原子層次揭示了離子通道的工作原理。這張**上的離子通道取自青鏈黴菌,也是一種蛋白。麥金農的方法是革命性的,它可以讓科學家觀測離子在進入離子通道前的狀態,在通道中的狀態,以及穿過通道後的狀態。
對水通道和離子通道的研究意義重大。很多疾病,比如一些神經系統疾病和心血管疾病就是由於細胞膜通道功能紊亂造成的,對細胞膜通道的研究可以幫助科學家尋找具體的**,並研製相應藥物。另外,利用不同的細胞膜通道,可以調節細胞的功能,從而達到**疾病的目的。
中藥的一個重要功能是調節人體體液的成分和不同成分的濃度,這些成分可以通過不同細胞膜通道調節細胞的功能。有專家認為,對細胞膜通道的研究可以為揭示中醫藥的科學原理提供重要的途徑。
暫且認為水吸收是滲透或是親水性物質吸收,其機制為水通道.至於溶質和溶劑是相對的這句話是對的,溶質和溶劑本身就是人命名的,是為了簡化問題,至於誰是溶質,誰是溶劑完全由人決定,至少化學是這樣的.我舉個例,若是將水通道的蛋白人為去掉,會嚴重影響水的吸收,若是簡單自由擴散,與膜上蛋白質無關.
7樓:果實課堂
細胞中的水如何運輸營養物質和代謝廢物
8樓:暴綠海
被動運輸中的自由擴散,如果強調有水通道蛋白的,則為協助擴散
9樓:
被動運輸中的自由擴散和協助擴散(通道蛋)
10樓:於下
因為水不是脂溶性物質,不能通過膦脂雙分子層,是通過膦脂雙分子層間的蛋白質運輸的,那不屬於載體蛋白,我們老師剛講的
水進出細胞的方式
11樓:北京索萊寶科技****
水進出細胞的方式一般情況是自由擴散,若確定有水通道蛋白參與則為協助擴散。
水屬於極內
性小容分子,可以在磷脂之間的空隙穿過,一般情況下是簡單擴散,在需水時候,如流眼淚,水要通過水孔蛋白,屬於協助擴散。
(以下為查閱資訊)
科學研究表明,水出入細胞膜並非是簡單的自由擴散,而要通過細胞膜上的一種水通道蛋白進行運輸。由於水是極性分子,且不具有親脂性,因而不易通過細胞膜上的磷脂雙分子層進行自由擴散,而細胞膜上有一種橫跨質膜的蛋白質分子,該蛋白質分子結構中有一狹窄的親水性孔道,水分子可通過該孔道從水位勢能高的一側迅速擴散到水位勢能低的一側,而其它物質則不能通過。細胞膜上這種只允許水分子通過的蛋白質孔道叫水通道。
大學教材上講的易化擴散就是中學教材中講的協助擴散。可分為載體蛋白介導的易化擴散和通道蛋白介導的易化擴散兩種型別,水分子通過水通道蛋白的跨膜運輸方式屬於後面一種型別的易化擴散,也可以說屬於協助擴散。
12樓:zjf麻辣香鍋
水分子bai進出細胞的方
du式有自由擴散和協助擴zhi散兩種。
自由擴散和dao協助擴散的回區別:
1、自由擴散不耗能答,也不需要載體蛋白的協助,依靠的是細胞膜內外的濃度差,由高濃度流向低濃度,主要是一些小分子的轉移方式;
2、協助擴散不耗能,但需要載體蛋白,依靠的也是細胞膜內外的濃度差,由高濃度流向低濃度。
13樓:淺淺的時光
滲透。想想質壁分離又復原的實驗。
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