Passiv transport:
* diffusion: Molekyler bevæger sig fra et område med høj koncentration til et område med lav koncentration, drevet af koncentrationsgradienten. Dette kræver ikke energi. Eksempler inkluderer bevægelse af ilt til celler og kuldioxid ud af celler.
* lettet diffusion: I lighed med diffusion, men bruger membranproteiner til at hjælpe bevægelsen af molekyler over membranen. Disse proteiner kan være kanaler (porer) eller bærere, der binder til molekylet og letter dens bevægelse. Dette er stadig passivt, da det ikke kræver energi. Eksempler inkluderer transport af glukose til celler.
* osmose: Bevægelsen af vandmolekyler på tværs af en semipermeabel membran fra et område med høj vandkoncentration (lav opløst koncentration) til et område med lav vandkoncentration (høj opløst koncentration). Dette er drevet af forskellen i vandpotentiale og er også passiv.
Aktiv transport:
* Primær aktiv transport: Bruger energi direkte fra ATP -hydrolyse til at bevæge molekyler mod deres koncentrationsgradient. Dette kræver specifikke membranproteiner kaldet pumper. Eksempler inkluderer natriumpotassiumpumpen, der bevæger natriumioner ud af cellen og kaliumionerne i cellen.
* sekundær aktiv transport: Bruger den potentielle energi, der er gemt i koncentrationsgradienten af et molekyle til at drive bevægelsen af et andet molekyle mod dens koncentrationsgradient. Dette bruger indirekte energi fra ATP, da koncentrationsgradienten af det første molekyle blev etableret ved primær aktiv transport. Eksempler inkluderer transport af glukose til tarmceller kombineret med bevægelsen af natriumioner.
Andre transportmekanismer:
* Endocytose: Cellemembranen indhyller et molekyle eller partikel, der danner en vesikel, der transporterer den ind i cellen. Denne proces kræver energi. Der er tre typer:fagocytose (store partikler), pinocytose (væsker) og receptormedieret endocytose (specifikke molekyler).
* exocytose: Vesikler smelter sammen med cellemembranen og frigiver deres indhold uden for cellen. Denne proces kræver også energi.
Den anvendte specifikke transportmekanisme afhænger af den type molekyle, der transporteres, dens koncentrationsgradient og cellens energitilgængelighed. Disse processer er afgørende for at opretholde cellehomeostase, hvilket giver celler mulighed for at erhverve næringsstoffer, eliminere affaldsprodukter og kommunikere med deres miljø.
Sidste artikelHvor i cellen kopieres DNA?
Næste artikelHvordan ser en kræftcelle ud?