Ⅰ 為什麼細胞膜在顯微鏡下看不到
在普通的光鏡下可以看到細胞和外界的分界,但是是看不到細胞膜本身版的
細胞膜厚度為7.5-10納米,權這么薄的厚度一般的顯微鏡是無法分辨出來的,因此我們看到的所謂的細胞膜只是細胞的邊界。
你看到的在質壁分離時能看到細胞膜,是指植物細胞的膜平時是和細胞壁貼在一起的,是無法分辨出來的,只有在質壁分離時細胞膜和細胞壁才分離開。
細胞膜是半透膜,細胞液內的成分並不是都可以從裡面透出去的,因此內外有濃度差,顏色上也有一定的差別,因此可以看出邊界
Ⅱ 血液透析利用了什麼原理。
不是的,血液透析主要是利用了半透膜的彌散和濾過功能。透析電解質的交換主要在透析器。透析器是一種半透明膜,膜的一邊是血液,另外一邊是透析液(是一種含鹼,的電解質)。血液中的毒素,過高的電解質,酸性的代謝物,多餘的水份,可以通過透析膜濾過到透析液體那邊。而血液中的膠體,如白蛋白,還有較大的紅細胞是不可以通過半透膜的,血液經過凈化後,迴流到身體里。從而完成模擬腎臟功能的血液透析。
希望你可以滿意。
Ⅲ 細胞膜的選擇透過性與什麼有關
與通過分子種類有關。
分子越小且疏水性或非極性越強,通過膜較容易,如;O2、CO2、N2、苯,不帶電荷的極性小分子也能迅速地經擴散通過膜,如:H2O和甘油,對於一些不帶電荷的極性大分子(如葡萄糖、蔗糖)和一些離子(如H+、Na+、HCO3-)不能透過。
細胞膜使每個細胞與周圍環境隔開,維持了細胞內部環境的相對穩定。同時,細胞膜還具有物質交換、細胞識別、分泌、排泄、免疫等重要功能。
物質進出細胞的方式包括自由擴散(由物質濃度高的一側運往濃度低的一測,不需要消耗能量和載體)、主動運輸(一般由物質濃度低的一側運往濃度高的一側,需要消耗能量和載體)以及內吞和外排(大分子和顆粒狀物質)等。
主動運輸過程中,由於細胞膜上不同物質的載體數量不同,所以不同物質進出細胞的數量、速度、難易程度不同,這體現了細胞膜的功能特性——選擇透過性。
(3)半透膜厚度擴展閱讀
細胞膜的構造
1、按組成元素分
構成細胞膜的成分有磷脂,糖蛋白,糖脂和蛋白質。
2、按組成結構分
磷脂雙分子層是構成細胞膜的的基本支架。細胞膜的主要成分是蛋白質和脂質,含有少量糖類。其中部分脂質和糖類結合形成糖脂,部分蛋白質和糖類結合形成糖蛋白。
3、化學組成
細胞膜主要由脂質(主要為磷脂)、蛋白質和糖類等物質組成;其中以蛋白質和脂質為主。在電鏡下可分為三層,即在膜的靠內外兩側各有一條厚約2.5nm的電子緻密帶。
中間夾有一條厚2.5nm的透明帶,總厚度約7.0~7.5nm左右這種結構不僅見於各種細胞膜,細胞內的各種細胞器膜如:線粒體、內質網等也具有相似的結構。
Ⅳ 反滲透膜是什麼
通俗理解:反滲透膜技術,可將溶液分離,制備出所需水質!反滲透膜版又稱逆滲透膜,是一種以權壓力差為推動力,從溶液中分離出溶劑的膜分離操作。對膜一側的料液施加壓力,當壓力超過它的滲透壓時,溶劑會逆著自然滲透的方向作反向滲透。從而在膜的低壓側得到透過的溶劑,即滲透液;高壓側得到濃縮的溶液,即濃縮液。若用反滲透處理海水,在膜的低壓側得到淡水,在高壓側得到鹵水。反滲透膜脫鹽層的材料主要為芳香聚醯胺。此外還有哌嗪醯胺、丙烯-烷基聚醯胺與縮合尿素、糠醇與三羥乙基異氰酸酯、間苯二胺與均苯三甲醯氯等。反滲透膜的結構,有非對稱膜和均相膜兩類。當前使用的膜材料主要為醋酸纖維素和芳香聚醯胺類。其組件有中空纖維式、卷式、板框式和管式。可用於分離、濃縮、純化等化工單元操作,主要用於純水制備和水處理行業中。反滲透膜能截留水中的各種無機離子、膠體物質和大分子溶質,從而取得凈制的水。也可用於大分子有機物溶液的預濃縮。由於反滲透過程簡單,能耗低,近些年迅速發展。
Ⅳ 細胞壁是選擇透過性膜但細胞壁是半透膜嗎
細胞壁(主要成分:纖維素和果膠)不是膜結構(主要成分:磷脂和蛋白質),具有全透性,允許任何物質自由通過,所以不是選擇透過性膜,也不是半透膜
Ⅵ 半透膜是什麼
半透膜是一種只讓某些分子和離子擴散進出的薄膜。
一般來說,半透膜只允許離子和小分子物質通過,而生物大分子物質不能自由通過半透膜,原因是半透膜的孔隙的大小比離子和小分子大,但比生物大分子例如蛋白質、澱粉等小,如羊皮紙、玻璃紙等都屬於半透膜。
半透膜透過物質具有選擇性的薄膜。一般只允透過溶劑或溶劑和小分子溶質而不允許過大分子溶質。如玻璃紙只允許水透過蔗糖溶液中,而蔗糖分子不能透過。
動物的膀胱允許水透過,而不允許酒精分子過;灼熱的鈀或鉑允許氫透過,而氬分子不能透過。半透膜可用多種高分子材料製成,用以分離不同分子量的物質,定滲透壓和氣體分壓等。
醋酸纖維素膜:
此膜的製造方法為用溶劑溶解醋酸纖維素,加以發孔劑,製成膜後,蒸去溶劑,並經一定的熱處理而成。所用溶劑為丙酮,也有用二氧六環的,發孔劑有Mg(ClO4)2、ZnCl2及HSPO4等。製成的膜有平板式、管式,螺旋卷式和中空纖維式之分。下面介紹復合型醋酸纖維素膜。
復合型醋酸纖維素膜的結構由表層和多孔層(底層)兩部分組成。表層(厚0.1~0.3微米)具有相當細密的微孔結構(孔徑<50埃),這就是半透膜,底層是一種海綿狀多孔結構,厚度為表層的200-500倍,孔較大(孔徑約400埃),且具有彈性,起著支撐表層的作用。
Ⅶ 半透膜孔徑大小是多少
不同類型的半透膜的孔徑是不同的。半透膜孔徑比較小,小於一百納米。
半透膜是一種根據粒子的直徑大小進行選擇性的通過,只給某種分子或離子擴散進出的薄膜,而大分子粒子是不被允許通過的。
半透膜是一種只允許離子和小分子自由通過的膜結構,生物大分子不能自由通過半透膜,其原因是半透膜的孔隙的大小比離子和小分子大但比生物大分子如蛋白質和澱粉小。半透膜在化學中只允許溶液通過,膠體和濁液均不能通過。分散質粒子直徑濁液:大於100nm;膠體:1~100nm;溶液:小於1nm 。
常見半透膜
醋酸纖維素膜
此膜的製造方法為用溶劑溶解醋酸纖維素,加以發孔劑,製成膜後,蒸去溶劑,並經一定的熱處理而成。所用溶劑為丙酮,也有用二氧六環的,發孔劑有Mg(ClO4)2、ZnCl2及HSPO4等。製成的膜有平板式、管式,螺旋卷式和中空纖維式之分。下面介紹復合型醋酸纖維素膜。
復合型醋酸纖維素膜的結構由表層和多孔層(底層)兩部分組成。表層(厚0.1~0.3微米)具有相當細密的微孔結構(孔徑<50埃),這就是半透膜,底層是一種海綿狀多孔結構,厚度為表層的200-500倍,孔較大(孔徑約400埃),且具有彈性,起著支撐表層的作用。反滲透運行時,溶液必須與表層接觸,不能倒置。醋酸纖維膜適用於pH范圍為3-7的溶液(長期使用范閹pH為4.5左右)。
聚酴胺膜
在1970年以前製成的主要是脂肪族聚醯胺膜,例如尼龍-66、尼龍-6等,這些膜的透水性很差。後來,製成了芳香族聚醯胺膜,它的透水性、除鹽率、機械強度和化學穩定性等都較好。它能在pH為4~10的范圍內使用(長期使用范圍為pH5~9)。
芳香聚醯胺膜主要是製成中宜纖維。這類膜的鑄膜液通常是由芳香聚醯胺、溶劑和鹽類添加劑(作為助溶劑)三種組分組成。中空纖維膜系由溶液紡絲汝渤取:將一定濃度的芳香聚醯胺紡絲液,在一定溫度(如80~140℃)下通過環形中孔噴絲嘴噴出,經烘烤,蒸發和浸洗等步驟而製成。
Ⅷ 半透膜能過濾鹼水嗎
可以的。
半透膜過濾法 即用孔徑較大的半透膜,在壓差(一般在0.7~10千克力/厘米2)和紊流流動的情況下,溶液中的溶劑和電解質等能透過半滲透膜,而膠體、微粒和分子量較大的物質則被截留。這種方法半透膜過濾法 即用孔徑較大的半透膜,在壓差(一般在0.7~10千克力/厘米2)和紊流流動的情況下,溶液中的溶劑和電解質等能透過半滲透膜,而膠體、微粒和分子量較大的物質則被截留。這種方法的分離能力比微濾法高,因而稱為超過濾。溶液中的大分子物質分散系的滲透壓很小,所以超過濾法所需的操作壓力較低。超過濾法的透水速度開始時隨著操作壓力提高而增加,但當大分子物質在膜表面積累形成凝膠層後,透水速度就與操作壓力的變化無關,而同凝膠層的阻力大小成反比。 目前應用較廣的半透膜是醋酸纖維素膜,其次為芳香聚醯胺膜,中國普遍應用前者。醋酸纖維素膜是一種不對稱膜,由表面緻密層和支撐層組成。表面緻密層起脫鹽作用,厚約0.2~1.0微米,占膜總厚度的0.2~1.0%;支撐層是多孔結構,起支撐表層的作用並便於透水。芳香聚醯胺膜也是一種不對稱膜。成膜材料主要為芳香聚醯胺、芳香聚醯胺- 醯肼以及其他一些含氮芳香聚合物。此外還有聚苯碸對苯二甲醯胺膜、聚苯並咪唑膜、磺化聚苯醚膜、磺化聚碸膜、聚四氟乙烯接枝膜、無機的多孔玻璃膜和氧化石墨膜等等。的分離能力比微濾法高,因而稱為超過濾。溶液中的大分子物質分散系的滲透壓很小,所以超過濾法所需的操作壓力較低。超過濾法的透水速度開始時隨著操作壓力提高而增加,但當大分子物質在膜表面積累形成凝膠層後,透水速度就與操作壓力的變化無關,而同凝膠層的阻力大小成反比。 目前應用較廣的半透膜是醋酸纖維素膜,其次為芳香聚醯胺膜,中國普遍應用前者。醋酸纖維素膜是一種不對稱膜,由表面緻密層和支撐層組成。表面緻密層起脫鹽作用,厚約0.2~1.0微米,占膜總厚度的0.2~1.0%;支撐層是多孔結構,起支撐表層的作用並便於透水。芳香聚醯胺膜也是一種不對稱膜。成膜材料主要為芳香聚醯胺、芳香聚醯胺- 醯肼以及其他一些含氮芳香聚合物。此外還有聚苯碸對苯二甲醯胺膜、聚苯並咪唑膜、磺化聚苯醚膜、磺化聚碸膜、聚四氟乙烯接枝膜、無機的多孔玻璃膜和氧化石墨膜等等。
Ⅸ 什麼是碳酸鹽透析
透析的
基本原理是利用半透膜只能通過小分子物質而不能通過大分子物質的原回理。
碳酸鹽是大分子物質不能通過答半透膜,水是小分子物質可以通過半透膜,因此當水和碳酸鹽溶液分別再半透膜兩側時,水會由高濃度經過半透膜移向低濃度,即水會流向碳酸鹽溶液,使碳酸鹽溶液濃度降低.