易化扩散是指一些不溶于脂质或脂溶性很小的物质,在膜蛋白的帮助下,顺浓度梯度和(或)电位梯度进行的跨膜转运,可分为经通道易化扩散和经载体易化扩散两种类型。
经通道易化扩散是各种带电离子在通道蛋白的介导下,顺浓度梯度和(或)电位梯度的跨膜转运。通道蛋白是一类贯穿脂质双分子层的、中央带有亲水性孔道的膜蛋白。当通道开放时,离子可经孔道跨膜流动而无需与脂质双分子层接触,从而使对脂质的通透性很低的带电离子能以极快的速度跨越细胞膜。例如,神经细胞在静息状态下,细胞膜上的钾离子通道部分开放,钾离子顺着浓度梯度外流,形成静息电位;当神经细胞受到刺激产生兴奋时,钠离子通道开放,大量钠离子内流,使膜电位迅速去极化。通道具有离子选择性和门控特性,离子选择性是指每种通道只对一种或几种离子有较高的通透能力,而对其他离子的通透性很小或不通透;门控特性则是指通道的开放和关闭受多种因素的调控,根据门控机制的不同,可将通道分为电压门控通道、化学门控通道和机械门控通道等。
经载体易化扩散是指水溶性小分子物质在载体蛋白的介导下,顺浓度梯度进行的跨膜转运。载体蛋白是一类能与被转运物质特异性结合,通过自身构象的改变而实现物质跨膜转运的膜蛋白。例如,葡萄糖和氨基酸等营养物质的跨膜转运就是通过载体蛋白来完成的。载体转运具有特异性、饱和现象和竞争性抑制等特点。特异性是指一种载体只能转运一种或几种结构相似的物质;饱和现象是指当被转运物质的浓度增加到一定程度时,转运速率不再随浓度的增加而增加,这是因为载体蛋白的数量和结合位点是有限的;竞争性抑制是指如果有两种结构相似的物质都能被同一载体转运,那么一种物质浓度的增加会抑制另一种物质的转运。
综上所述,经通道易化扩散和经载体易化扩散在物质转运的机制、特点和生理意义等方面都存在差异,但它们都是细胞实现物质跨膜转运的重要方式,对于维持细胞的正常生理功能具有重要意义
经通道易化扩散是各种带电离子在通道蛋白的介导下,顺浓度梯度和(或)电位梯度的跨膜转运。通道蛋白是一类贯穿脂质双分子层的、中央带有亲水性孔道的膜蛋白。当通道开放时,离子可经孔道跨膜流动而无需与脂质双分子层接触,从而使对脂质的通透性很低的带电离子能以极快的速度跨越细胞膜。例如,神经细胞在静息状态下,细胞膜上的钾离子通道部分开放,钾离子顺着浓度梯度外流,形成静息电位;当神经细胞受到刺激产生兴奋时,钠离子通道开放,大量钠离子内流,使膜电位迅速去极化。通道具有离子选择性和门控特性,离子选择性是指每种通道只对一种或几种离子有较高的通透能力,而对其他离子的通透性很小或不通透;门控特性则是指通道的开放和关闭受多种因素的调控,根据门控机制的不同,可将通道分为电压门控通道、化学门控通道和机械门控通道等。
经载体易化扩散是指水溶性小分子物质在载体蛋白的介导下,顺浓度梯度进行的跨膜转运。载体蛋白是一类能与被转运物质特异性结合,通过自身构象的改变而实现物质跨膜转运的膜蛋白。例如,葡萄糖和氨基酸等营养物质的跨膜转运就是通过载体蛋白来完成的。载体转运具有特异性、饱和现象和竞争性抑制等特点。特异性是指一种载体只能转运一种或几种结构相似的物质;饱和现象是指当被转运物质的浓度增加到一定程度时,转运速率不再随浓度的增加而增加,这是因为载体蛋白的数量和结合位点是有限的;竞争性抑制是指如果有两种结构相似的物质都能被同一载体转运,那么一种物质浓度的增加会抑制另一种物质的转运。
综上所述,经通道易化扩散和经载体易化扩散在物质转运的机制、特点和生理意义等方面都存在差异,但它们都是细胞实现物质跨膜转运的重要方式,对于维持细胞的正常生理功能具有重要意义

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