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<title>circle-biologyのブログ</title>
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<title>膜電位</title>
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<![CDATA[ 細胞内は、Na+-Ka+ポンプ（アンチポート）の働きで<br><br>K+過多になっている。<br><br>濃度勾配的には不安定であるが、陰イオンも同数存在するため<br><br>電荷的には安定である。<br><br>細胞膜にはK+漏洩チャネル（K+を受動輸送する膜タンパク質）があり<br><br>これはランダムに開閉している。<br><br>チャネルが開いていると、K+は濃度勾配によって<br><br>細胞外へ移動する。（電荷は、膜内外共に±0なので考慮しない）<br><br>K+が一度細胞外へ流出すると、細胞内がその分マイナスになるので<br><br>電荷による駆動力が外　→　内　へかかる。（K+が細胞内へ移動しようとする）<br><br>電荷による駆動力（外　→　内）と濃度勾配による駆動力（内　→　外）がつり合った所で<br><br>状態は安定するので<br><br>結果的に、流出したK+の分だけ細胞内はマイナスに、細胞外はプラスになる。<br><br><br>
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<link>https://ameblo.jp/circle-biology/entry-12137724476.html</link>
<pubDate>Thu, 10 Mar 2016 17:19:29 +0900</pubDate>
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<title>電気化学的勾配</title>
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<![CDATA[ 細胞内外での物質の輸送は、内と外での物質濃度が同じになるように起こる。<br><br>ただし、イオンの場合は電荷（プラスとマイナス）を持っているため、<br><br>それも考慮にいれなければならない。<br><br>細胞は外側がプラス、内側がマイナスになっているので<br><br>正電荷の物質（陽イオン）を内側に<br><br>負電荷の物質（陰イオン）を外側に<br><br>運ぶ傾向がある。<br><br>例えば、細胞外の陽イオン濃度が高かった場合、<br><br>濃度勾配的には、細胞内へ（濃度高　→　濃度低）<br><br>電荷的にも細胞内へ（細胞内はマイナスなので、相殺される）<br><br>移動しようとするので、細胞内への駆動力（物質が移動しようとする程度）が大きくなる。<br><br>同じ条件で、陰イオンの場合を考えると<br><br>濃度勾配的には、細胞内へ<br><br>電荷的には細胞外へ<br><br>移動しようとするので、内と外どちらへ移動するかは、<br><br>二つのパラメーターの内、影響が大きい方に決められる。<br><br>この二つのパラメーターを合わせて考える駆動力を<br><br>電気化学的勾配という<br>
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<link>https://ameblo.jp/circle-biology/entry-12137722302.html</link>
<pubDate>Thu, 10 Mar 2016 16:57:52 +0900</pubDate>
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<title>能動輸送</title>
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<![CDATA[ 細胞の内外では、物質の濃度は異なっているのが通常であり、<br><br>この状態を作り出しているものの一つが能動輸送である。<br><br>能動輸送とは、電気化学的勾配に逆らった（安定→不安定へと変わる）輸送と定義される。<br><br>エネルギーは、上から下へと降りてくるのが、自然の摂理だから<br><br>濃度の高い場所（エネルギー高）　→　濃度の低い場所（エネルギー低）へ<br><br>通常、物質は移動する。（濃度勾配による輸送・受動輸送）<br><br>自然の法則（エントロピー増大）から背いて<br><br>その逆（低　→　高）をするためには、外部からのエネルギー供給が必要である。<br><br>そのエネルギーを<br>　<br>　　　　ATPでまかなっているのが、ATP駆動ポンプ　（化学エネルギー）<br>　　　　光でまかなっているのが、光駆動ポンプ　　　（光エネルギー）<br>　　　　別の物質の受動輸送でまかなっているのが、共役輸送　　（濃度勾配による駆動力）<br>
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<link>https://ameblo.jp/circle-biology/entry-12137715822.html</link>
<pubDate>Thu, 10 Mar 2016 16:38:26 +0900</pubDate>
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