Ⅰ 为什么细胞膜在显微镜下看不到
在普通的光镜下可以看到细胞和外界的分界,但是是看不到细胞膜本身版的
细胞膜厚度为7.5-10纳米,权这么薄的厚度一般的显微镜是无法分辨出来的,因此我们看到的所谓的细胞膜只是细胞的边界。
你看到的在质壁分离时能看到细胞膜,是指植物细胞的膜平时是和细胞壁贴在一起的,是无法分辨出来的,只有在质壁分离时细胞膜和细胞壁才分离开。
细胞膜是半透膜,细胞液内的成分并不是都可以从里面透出去的,因此内外有浓度差,颜色上也有一定的差别,因此可以看出边界
Ⅱ 血液透析利用了什么原理。
不是的,血液透析主要是利用了半透膜的弥散和滤过功能。透析电解质的交换主要在透析器。透析器是一种半透明膜,膜的一边是血液,另外一边是透析液(是一种含碱,的电解质)。血液中的毒素,过高的电解质,酸性的代谢物,多余的水份,可以通过透析膜滤过到透析液体那边。而血液中的胶体,如白蛋白,还有较大的红细胞是不可以通过半透膜的,血液经过净化后,回流到身体里。从而完成模拟肾脏功能的血液透析。
希望你可以满意。
Ⅲ 细胞膜的选择透过性与什么有关
与通过分子种类有关。
分子越小且疏水性或非极性越强,通过膜较容易,如;O2、CO2、N2、苯,不带电荷的极性小分子也能迅速地经扩散通过膜,如:H2O和甘油,对于一些不带电荷的极性大分子(如葡萄糖、蔗糖)和一些离子(如H+、Na+、HCO3-)不能透过。
细胞膜使每个细胞与周围环境隔开,维持了细胞内部环境的相对稳定。同时,细胞膜还具有物质交换、细胞识别、分泌、排泄、免疫等重要功能。
物质进出细胞的方式包括自由扩散(由物质浓度高的一侧运往浓度低的一测,不需要消耗能量和载体)、主动运输(一般由物质浓度低的一侧运往浓度高的一侧,需要消耗能量和载体)以及内吞和外排(大分子和颗粒状物质)等。
主动运输过程中,由于细胞膜上不同物质的载体数量不同,所以不同物质进出细胞的数量、速度、难易程度不同,这体现了细胞膜的功能特性——选择透过性。
(3)半透膜厚度扩展阅读
细胞膜的构造
1、按组成元素分
构成细胞膜的成分有磷脂,糖蛋白,糖脂和蛋白质。
2、按组成结构分
磷脂双分子层是构成细胞膜的的基本支架。细胞膜的主要成分是蛋白质和脂质,含有少量糖类。其中部分脂质和糖类结合形成糖脂,部分蛋白质和糖类结合形成糖蛋白。
3、化学组成
细胞膜主要由脂质(主要为磷脂)、蛋白质和糖类等物质组成;其中以蛋白质和脂质为主。在电镜下可分为三层,即在膜的靠内外两侧各有一条厚约2.5nm的电子致密带。
中间夹有一条厚2.5nm的透明带,总厚度约7.0~7.5nm左右这种结构不仅见于各种细胞膜,细胞内的各种细胞器膜如:线粒体、内质网等也具有相似的结构。
Ⅳ 反渗透膜是什么
通俗理解:反渗透膜技术,可将溶液分离,制备出所需水质!反渗透膜版又称逆渗透膜,是一种以权压力差为推动力,从溶液中分离出溶剂的膜分离操作。对膜一侧的料液施加压力,当压力超过它的渗透压时,溶剂会逆着自然渗透的方向作反向渗透。从而在膜的低压侧得到透过的溶剂,即渗透液;高压侧得到浓缩的溶液,即浓缩液。若用反渗透处理海水,在膜的低压侧得到淡水,在高压侧得到卤水。反渗透膜脱盐层的材料主要为芳香聚酰胺。此外还有哌嗪酰胺、丙烯-烷基聚酰胺与缩合尿素、糠醇与三羟乙基异氰酸酯、间苯二胺与均苯三甲酰氯等。反渗透膜的结构,有非对称膜和均相膜两类。当前使用的膜材料主要为醋酸纤维素和芳香聚酰胺类。其组件有中空纤维式、卷式、板框式和管式。可用于分离、浓缩、纯化等化工单元操作,主要用于纯水制备和水处理行业中。反渗透膜能截留水中的各种无机离子、胶体物质和大分子溶质,从而取得净制的水。也可用于大分子有机物溶液的预浓缩。由于反渗透过程简单,能耗低,近些年迅速发展。
Ⅳ 细胞壁是选择透过性膜但细胞壁是半透膜吗
细胞壁(主要成分:纤维素和果胶)不是膜结构(主要成分:磷脂和蛋白质),具有全透性,允许任何物质自由通过,所以不是选择透过性膜,也不是半透膜
Ⅵ 半透膜是什么
半透膜是一种只让某些分子和离子扩散进出的薄膜。
一般来说,半透膜只允许离子和小分子物质通过,而生物大分子物质不能自由通过半透膜,原因是半透膜的孔隙的大小比离子和小分子大,但比生物大分子例如蛋白质、淀粉等小,如羊皮纸、玻璃纸等都属于半透膜。
半透膜透过物质具有选择性的薄膜。一般只允透过溶剂或溶剂和小分子溶质而不允许过大分子溶质。如玻璃纸只允许水透过蔗糖溶液中,而蔗糖分子不能透过。
动物的膀胱允许水透过,而不允许酒精分子过;灼热的钯或铂允许氢透过,而氩分子不能透过。半透膜可用多种高分子材料制成,用以分离不同分子量的物质,定渗透压和气体分压等。
醋酸纤维素膜:
此膜的制造方法为用溶剂溶解醋酸纤维素,加以发孔剂,制成膜后,蒸去溶剂,并经一定的热处理而成。所用溶剂为丙酮,也有用二氧六环的,发孔剂有Mg(ClO4)2、ZnCl2及HSPO4等。制成的膜有平板式、管式,螺旋卷式和中空纤维式之分。下面介绍复合型醋酸纤维素膜。
复合型醋酸纤维素膜的结构由表层和多孔层(底层)两部分组成。表层(厚0.1~0.3微米)具有相当细密的微孔结构(孔径<50埃),这就是半透膜,底层是一种海绵状多孔结构,厚度为表层的200-500倍,孔较大(孔径约400埃),且具有弹性,起着支撑表层的作用。
Ⅶ 半透膜孔径大小是多少
不同类型的半透膜的孔径是不同的。半透膜孔径比较小,小于一百纳米。
半透膜是一种根据粒子的直径大小进行选择性的通过,只给某种分子或离子扩散进出的薄膜,而大分子粒子是不被允许通过的。
半透膜是一种只允许离子和小分子自由通过的膜结构,生物大分子不能自由通过半透膜,其原因是半透膜的孔隙的大小比离子和小分子大但比生物大分子如蛋白质和淀粉小。半透膜在化学中只允许溶液通过,胶体和浊液均不能通过。分散质粒子直径浊液:大于100nm;胶体:1~100nm;溶液:小于1nm 。
常见半透膜
醋酸纤维素膜
此膜的制造方法为用溶剂溶解醋酸纤维素,加以发孔剂,制成膜后,蒸去溶剂,并经一定的热处理而成。所用溶剂为丙酮,也有用二氧六环的,发孔剂有Mg(ClO4)2、ZnCl2及HSPO4等。制成的膜有平板式、管式,螺旋卷式和中空纤维式之分。下面介绍复合型醋酸纤维素膜。
复合型醋酸纤维素膜的结构由表层和多孔层(底层)两部分组成。表层(厚0.1~0.3微米)具有相当细密的微孔结构(孔径<50埃),这就是半透膜,底层是一种海绵状多孔结构,厚度为表层的200-500倍,孔较大(孔径约400埃),且具有弹性,起着支撑表层的作用。反渗透运行时,溶液必须与表层接触,不能倒置。醋酸纤维膜适用于pH范围为3-7的溶液(长期使用范阉pH为4.5左右)。
聚酴胺膜
在1970年以前制成的主要是脂肪族聚酰胺膜,例如尼龙-66、尼龙-6等,这些膜的透水性很差。后来,制成了芳香族聚酰胺膜,它的透水性、除盐率、机械强度和化学稳定性等都较好。它能在pH为4~10的范围内使用(长期使用范围为pH5~9)。
芳香聚酰胺膜主要是制成中宜纤维。这类膜的铸膜液通常是由芳香聚酰胺、溶剂和盐类添加剂(作为助溶剂)三种组分组成。中空纤维膜系由溶液纺丝汝渤取:将一定浓度的芳香聚酰胺纺丝液,在一定温度(如80~140℃)下通过环形中孔喷丝嘴喷出,经烘烤,蒸发和浸洗等步骤而制成。
Ⅷ 半透膜能过滤碱水吗
可以的。
半透膜过滤法 即用孔径较大的半透膜,在压差(一般在0.7~10千克力/厘米2)和紊流流动的情况下,溶液中的溶剂和电解质等能透过半渗透膜,而胶体、微粒和分子量较大的物质则被截留。这种方法半透膜过滤法 即用孔径较大的半透膜,在压差(一般在0.7~10千克力/厘米2)和紊流流动的情况下,溶液中的溶剂和电解质等能透过半渗透膜,而胶体、微粒和分子量较大的物质则被截留。这种方法的分离能力比微滤法高,因而称为超过滤。溶液中的大分子物质分散系的渗透压很小,所以超过滤法所需的操作压力较低。超过滤法的透水速度开始时随着操作压力提高而增加,但当大分子物质在膜表面积累形成凝胶层后,透水速度就与操作压力的变化无关,而同凝胶层的阻力大小成反比。 目前应用较广的半透膜是醋酸纤维素膜,其次为芳香聚酰胺膜,中国普遍应用前者。醋酸纤维素膜是一种不对称膜,由表面致密层和支撑层组成。表面致密层起脱盐作用,厚约0.2~1.0微米,占膜总厚度的0.2~1.0%;支撑层是多孔结构,起支撑表层的作用并便于透水。芳香聚酰胺膜也是一种不对称膜。成膜材料主要为芳香聚酰胺、芳香聚酰胺- 酰肼以及其他一些含氮芳香聚合物。此外还有聚苯砜对苯二甲酰胺膜、聚苯并咪唑膜、磺化聚苯醚膜、磺化聚砜膜、聚四氟乙烯接枝膜、无机的多孔玻璃膜和氧化石墨膜等等。的分离能力比微滤法高,因而称为超过滤。溶液中的大分子物质分散系的渗透压很小,所以超过滤法所需的操作压力较低。超过滤法的透水速度开始时随着操作压力提高而增加,但当大分子物质在膜表面积累形成凝胶层后,透水速度就与操作压力的变化无关,而同凝胶层的阻力大小成反比。 目前应用较广的半透膜是醋酸纤维素膜,其次为芳香聚酰胺膜,中国普遍应用前者。醋酸纤维素膜是一种不对称膜,由表面致密层和支撑层组成。表面致密层起脱盐作用,厚约0.2~1.0微米,占膜总厚度的0.2~1.0%;支撑层是多孔结构,起支撑表层的作用并便于透水。芳香聚酰胺膜也是一种不对称膜。成膜材料主要为芳香聚酰胺、芳香聚酰胺- 酰肼以及其他一些含氮芳香聚合物。此外还有聚苯砜对苯二甲酰胺膜、聚苯并咪唑膜、磺化聚苯醚膜、磺化聚砜膜、聚四氟乙烯接枝膜、无机的多孔玻璃膜和氧化石墨膜等等。
Ⅸ 什么是碳酸盐透析
透析的
基本原理是利用半透膜只能通过小分子物质而不能通过大分子物质的原回理。
碳酸盐是大分子物质不能通过答半透膜,水是小分子物质可以通过半透膜,因此当水和碳酸盐溶液分别再半透膜两侧时,水会由高浓度经过半透膜移向低浓度,即水会流向碳酸盐溶液,使碳酸盐溶液浓度降低.