Cтраница 5
Увеличение транспорта глюкозы через мембраны мышечных волокон при действии инсулина способствует синтезу гликогена и накоплению его в мышечных волокнах. В клетках жировой ткани инсулин стимулирует образование жира из глюкозы. [61]
В высокоорганизованной системе, каковой является мышечное волокно, тот же гидролиз АТФ до АДФ и ортофосфата является источником энергии для синхронного перемещения нитей белка актина, находящегося в комплексе с другим мышечным белком, миозином, что приводит к мышечному сокращению и совершению механической работы. Много других примеров, особенно касающихся энергетического обеспечения многочисленных эндэргонических биохимических процессов, будет приведено в последующих главах курса. [62]
При действии раздражителя на нервное или мышечное волокно мембранный потенциал Е в месте раздражения нарушается. Поток ионов Na устремляется внутрь клетки ( засасывается), а затем ( рис. 55, в) ионы К направляются во внешнюю среду. Возвращение к исходному положению ( рис. 55, г) происходит спустя одну-две миллисекунды. Нервный импульс пиковый потенциал ( потенциал действия) передается по нервному волокну дальше. Мембраны играют важную роль в процессах освобождения и запасания энергии в живых организмах. На мембране митохондрии - одного из компонентов клетки - происходит превращение энергии химических связей в мембранный потенциал. При этом важную роль играют проницаемость и электронная проводимость мембран. [63]
![]() |
Схема клеточной мембраны.| Схема установки для исследования электрохимических свойств липидных бисло-ев ( а и структура липидного бислоя ( б. [64] |
При действии раздражителя на нервное или мышечное волокно мембранный потенциал в месте раздражения нарушается. [65]