跨膜電化學勢梯度(transmembrane eletrochemical potential gradient)是2019年公布的植物學名詞。
基本介紹
- 中文名:跨膜電化學勢梯度
- 外文名:transmembrane eletrochemical potential gradient
- 所屬學科:植物學
- 公布時間:2019年
跨膜電化學勢梯度(transmembrane eletrochemical potential gradient)是2019年公布的植物學名詞。
跨膜電化學勢梯度(transmembrane eletrochemical potential gradient)是2019年公布的植物學名詞。定義活細胞膜兩側由於某種離子的濃度和電勢不同產生的勢能差。出處《植物學名詞》...
electrochemical potential gradient) 。細胞外側的陽離子就利用這種跨膜的電化學勢梯度經過膜上的通道蛋白(channel protein)進入細胞內,同時,由於質膜外側的質子順著濃度梯度擴散到質膜內側,所以質膜外側的陰離子就與質子一道經過膜上的載體蛋白同向運輸(symport)到細胞內,同時激活ATP酶的活性,產生ATP。
上述生電質子泵工作的過程,是一種利用能量逆著電化學勢梯度轉運H⁺的過程,所以它是主動運輸(active transport)的過程,亦稱為初級主動運輸(primary active transport),由它所建立的跨膜電化學勢梯度,又促進了細胞對礦質元素的吸收,礦質元素以這種方式進入細胞的過程便是一種間接利用能量的方式,稱之為次級主動...
膜兩側帶電荷溶質既有電勢梯度,同時又有化學勢梯度。二者合稱為電化學勢梯度。細胞吸收不帶電荷的溶質與膜兩側該溶質的化學勢梯度有關;細胞吸收帶電荷的溶質則與膜兩側該溶質的電化學勢梯度有關。就某個離子而言,其跨膜電勢梯度與其化學勢梯度(或離子分布)之間的關係可用能斯特方程(Nernst equation)來表示:...
H⁺–焦磷酸泵是位於液泡膜上的H⁺泵,它利用焦磷酸(PPi)中的自由能量(而不是利用ATP),主動把H⁺泵入液泡內,造成膜內外電化學勢梯度,從而導致養分的主動跨膜運輸。濺射抽氣機理 如圖5所示,在每個陽極筒內發生的物理過程,可分解成六個步驟展開說明。圖5:濺射離子泵抽氣機理示意圖 1)圖中A表示...
物質跨膜運動所需要的能量來自膜兩側離子的電化學濃度梯度,而維持這種電化學勢的是鈉鉀泵或質子泵。動物細胞中常常利用膜兩側Na+濃度梯度來驅動,植物細胞和細菌常利用H+濃度梯度來驅動。根據物質運輸方向與離子沿濃度梯度的轉移方向,協同運輸又可分為:同向協同(symport)與反向協同(antiport)。1、同向協同 同...
光合磷酸化的機理同線粒體進行的氧化磷酸化相似,同樣可用化學滲透學說來說明。在電子傳遞和ATP合成之間, 起偶聯作用的是膜內外之間存在的質子電化學梯度。類囊體膜進行的光合電子傳遞與光合磷酸化需要四個跨膜複合物參加:光系統Ⅱ、細胞色素b6/f複合物、光系統Ⅰ和ATP合酶。有三個可動的分子(質子):質體醌、質體...