Уравнение 2–2

PХ = kT/6r

где: k = константа Больцманна, T = абсолютная температура, r = радиус молекулы,  = вязкость среды.

Ориентировочно значение PХ можно оценить следующим образом: для небольших молекул значение PХ пропорционально квадратному корню молекулярной массы [(мол. масса)1/2], для макромолекул — кубическому корню [(мол. масса)1/3]. Так, для небольших молекул для диффузии на 1 мкм необходимо около 1 мс, но при увеличении расстояния в 10 раз время диффузии увеличится в 100 раз.

Рис. 2–3. Пассивный транспорт путём диффузии через плазматическую мембрану. А — направление транспорта вещества как при простой, так и при облегчённой диффузии происходит по градиенту концентрации вещества по обе стороны плазмолеммы. Б — кинетика транспорта. По ординате — количество диффундировавшего вещества, по ординате — время. Простая диффузия не требует непосредственных затрат энергии, является ненасыщаемым процессом, её скорость линейно зависит от градиента концентрации вещества.

Электрохимический градиент (X, уравнение 2–3). Пассивный транспорт заряженного растворённого вещества Х зависит как от разности концентраций вещества в клетке ([X]В) и вне (снаружи) клетки ([X]С), так и от разницы электрического потенциала вне (С) и внутри клетки (В). Другими словами, X учитывает вклад как концентрационного градиента вещества (разность химического потенциала), так и вклад электрического потенциала по обе стороны мембраны (разность электрического потенциала).


Понравилась статья? Добавь ее в закладку (CTRL+D) и не забудь поделиться с друзьями:  



double arrow
Сейчас читают про: