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电位梯度和电化学梯度的区别 |
生物的电化学势能,质子电化学梯度名词解释
电化学能是许多可互换形式的势能之一,通过它可以实现能量守恒。 它出现在电分析化学中,并具有电池和燃料电池等工业应用。 在生物学中,电化学梯度允许细胞控制离子穿过膜的方向。 在线1.化学渗透理论该理论由PeterMitchellin于1961年提出。其核心内容是当电子沿着呼吸链向下游传递时,释放的自由能转化为穿过线粒体内膜(或穿过细菌质膜)的能量。 质子梯度,质子梯度中包含什么
例如,在我们的生物膜或某些聚合物离子交换膜中,假设膜的两侧都有不同浓度的KCl水溶液,并且理想情况下只允许阳离子通过,那么整个系统中K+的电化学势是平衡的,但氯离子却不能平衡。 这种现象被称为吉布斯功率,指的是使用电力以各种形式做功(即产生能量)的能力。 物理能量是物质在不发生化学变化的情况下所具有的能量。 化学能是一种非常隐藏的能量。它不能直接用来做功。它只能在发生化学变化时才能使用。
∩^∩ 为了维持这种浓度差,必须克服电化学势能,这就需要消耗ATP来提供能量。 打个比方:就像水会自动从高处流向低处,因为引力势能的存在。如果你想克服这个能量,让水从低处流向低处,当两种物质在不同浓度的条件下通过半透膜相互作用时,就会产生这种势能。 在生物学中,电化学梯度势能也发生在细胞膜的离子传输和能量代谢过程中。 电化学梯度电势可用于
事实上,本质上是当两个电极之间每种物质的电化学势之和达到平衡时(如果不平衡,就会发生电子流动和氧化还原反应,改变两端的势能,迫使其最终达到平衡),测得的被动传输是沿着电化学势能进行传输的,物质从高浓度向低浓度传输,而不消耗额外的能量,即,主动运输速度慢且不消耗能量。
一般认为细菌孢子的休眠状态缺乏生物活性。 在这项新闻研究中,研究人员发现处于深度休眠状态的孢子具有处理信息的能力。 它们无需代谢活动即可释放储存的电化学势能。电化学梯度是离子跨膜运动产生的电化学势梯度,通常包括势能梯度和浓度梯度。 。 电化学势能用于维持细胞
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