वीडियो: H+ झिल्ली के आर-पार कैसे गति करता है?
2024 लेखक: Miles Stephen | [email protected]. अंतिम बार संशोधित: 2023-12-15 23:36
हाइड्रोजन आयन स्वाभाविक रूप से कदम इस सांद्रण प्रवणता के नीचे, उच्च से निम्न सांद्रता की ओर। आयन के रूप में से होकर गुजरता है झिल्ली , यह आमतौर पर एक प्रोटीन द्वारा बनाए गए चैनल या ट्रांसपोर्टर के माध्यम से जाता है। इस आंदोलन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है कदम एक सेल में अतिरिक्त अणु या एक अणु में अधिक ऊर्जा जोड़ने के लिए।
यह भी जानिए, H+ कोशिका झिल्ली को कैसे पार करता है?
पानी का कनस्तर निकासी लिपिड के बीच। आयन जैसे एच+ या Na+ नहीं कर सकता। परिवहन प्रोटीन अणुओं और आयनों के लिए मार्ग को संभव बनाते हैं कि चाहेंगे नहीं कर सकेंगे निकासी एक सादा फॉस्फोलिपिड बाईलेयर। अन्य वास्तव में अणुओं से बंधते हैं और उन्हें स्थानांतरित करते हैं आर - पार NS झिल्ली.
इसके बाद, सवाल यह है कि क्या प्रोटीन कोशिका झिल्ली से गुजर सकता है? झिल्ली प्रोटीन NS कोशिका झिल्ली चयनात्मक पारगम्य है। बहुत बड़े अणु जैसे प्रोटीन स्थानांतरित करने के लिए बहुत बड़े हैं के माध्यम से NS कोशिका झिल्ली जो उनके लिए अभेद्य बताया गया है। परिवहन का प्रकार प्रोटीन में उपस्थित कोशिका झिल्ली निर्धारित करता है कि कौन से पदार्थ झिल्ली के लिए पारगम्य है।
इस प्रकार, झिल्ली के आर-पार h2o किस प्रकार गति करता है?
पानी भी कर सकता हूं कदम आज़ादी से आर - पार कोशिका झिल्ली सभी कोशिकाओं के, या तो के माध्यम से प्रोटीन चैनल या फिसलने से के बीच के लिपिड पूंछ झिल्ली अपने आप। परासरण का प्रसार है पानी के माध्यम से एक अर्धपारगम्य झिल्ली इसकी सांद्रता प्रवणता के नीचे।
कोशिका झिल्ली के आर-पार अणु कैसे गति करते हैं?
पानी, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन कुछ सरल में से हैं अणुओं जो पार कर सकता है कोशिका झिल्ली प्रसार द्वारा (या एक प्रकार का प्रसार जिसे परासरण के रूप में जाना जाता है)। प्रसार भीतर पदार्थों की गति का एक सिद्धांत तरीका है प्रकोष्ठों , साथ ही आवश्यक छोटे के लिए विधि अणुओं पार करने के लिए कोशिका झिल्ली.
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