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TRASPORTO ATTRAVERSO LE MEMBRANE, nei tessuti--> CO2 diffonde nell'…
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nei tessuti--> CO2 diffonde nell'eritrocita dove è convertita dall'anidrasi carbonica in bicarbonato, il quale esce accompagnato dall'entrata degli ioni cloruro (-); nei polmoni--> il bicarbonato entra nell'eritrocita, scambiandosi con il cloro, ed è riconvertito in CO2, espulsa poi dal corpo
l'ingresso del bicarbonato fa aumentare nei polmoni il pH cellulare--> aumento del legame dell'ossigeno all'emoglobina nel polmone
uscita del bicarbonato dagli eritrociti nei tessuti--> pH si abbassa--> il legame con l'ossigeno diminuisce--> rilascio dell'O2
nei capillari dei tessuti (O2 bassa e CO2 alta rispetto agli eritrociti)--> O2 liberato dall'emoglobina e diffonde all'esterno nei tessuti, CO2 invece all'interno degli eritrociti e convertito in bicarbonato (al contrario nei capillari dei polmoni)
in una soluzione ipertonica, vanno incontro a plasmolisi (raggrinziscono perchè l'acqua tende ad uscire)
quanto più una sostanza è idrofobica o apolare, tanto più alto sarà il suo coefficiente di partizione
Km= costante uguale alla concentrazione del soluto trasportabile necessaria per ottenere la metà della velocità massima di trasporto; v= velocità di trasporto rispetto alla concentrazione iniziale del soluto
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la fosforilazione del glucosio all'interno della cellula ad opera dell'enzima esochinasi è un ottimo stratagemma per mantenere basso il livello di glucosio libero (consentendo alla cellula di importare altro glucosio)
es. ATP sintetasi--> proteina coinvolta nel trasporto di ioni H+ secondo gradiente di concentrazione (canale protonico nei mitocondri e cloroplasti)
aiuta a mantenere il potenziale di membrana e le giuste concentrazioni intracellulari di ioni Na+ e K+
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trasportatori di glucosio sodio-dipendenti detti SGLT (in alcune cellule ci sono sia gli SGLT che i GLUT)
il potenziale elettrochimico prodotto dal pompaggio dei protoni è usato dalle ATPasi per sintetizzare ATP quando i protoni rientrano nella cellula secondo gradiente