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에너지는 멤브레인을 가로 질러 분자를 운반하는 데 사용되는 곳은 어디입니까?

막을 가로 질러 분자를 운반하는 데 사용되는 에너지는 특정 유형의 수송에 따라 다양한 공급원에서 비롯됩니다. 다음은 고장입니다.

수동 운송 :

* 에너지가 필요 없음 : 이러한 과정은 농도 구배에 의존하며 세포가 에너지를 소비하도록 요구하지 않습니다. 예로는 간단한 확산, 삼투 및 촉진 확산이 있습니다.

활성 운송 :

* ATP에서 직접 : 활성 수송은 에너지가 필요한 농도 구배로 분자를 움직입니다. 이 에너지는 세포의 1 차 에너지 통화 인 아데노신 트리 포스페이트 (ATP)의 가수 분해에 의해 직접 공급됩니다.

* ATP에서 간접적으로 : 일부 활성 수송 메커니즘은 다른 분자의 수송을 구동하기 위해 전기 화학적 구배 (막을 가로 지르는 이온의 움직임에 의해 생성)에 저장된 에너지를 사용합니다. 이것을 보조 활성 전송이라고합니다.

* 전기 화학적 구배 : 막을 가로 질러 하전 된 분자의 움직임은 전기 전위차 (전압)를 생성 할 수 있습니다. 이 전위차는 농도 구배에 대해 움직이더라도 다른 분자의 수송을 주도하는 데 사용될 수 있습니다.

특정 예 :

* 나트륨-포타슘 펌프 : 이 펌프는 ATP 가수 분해로부터의 에너지를 사용하여 세포 밖과 칼륨 이온을 세포로 적극적으로 운반한다.

* 포도당 수송 : 세포로의 포도당 수송은 종종 나트륨 구배의 에너지 (나트륨-포타슘 펌프에 의해 생성)를 사용하여 포도당을 세포로 가져 오는 심포터 단백질을 포함한다.

요약하면, 막 수송의 에너지는 :에서 나올 수 있습니다.

* 농도 구배 (수동 수송)

* ATP 가수 분해 (활성 수송)

* 전기 화학적 구배 (활성 운송)

특정 메커니즘 및 에너지 원은 운송의 유형과 전달되는 특정 분자에 따라 다릅니다.

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