Back to chapter

5.6:

الخاصية الأسموزية

JoVE Core
Biology
This content is Free Access.
JoVE Core Biology
Osmosis

Languages

Share

التناضح هو حركة المياه فقط عبر غشاء شبه نافذ مثل غشاء خلية البلازما أسفل أنه تركيز متدرج المادة المذابة،أي مواد مذابة لا تدخل الكثير من المواد المذابة داخل الخلية مقارنة بخارجها النتائج هنا مياه أقل لذلك انشاء تدرج للتركيزات مع الكثير من الماء خارجاًبمرور الوقت،سيتحرك الماء من الجانب مع تركيز لبلازما دم أقل ومعدل أعلى للماء ليذاب في الجانب مع تناضح أعلى معدل أصغر للماء ليذاب،حتى يتساوى التدرج

5.6:

الخاصية الأسموزية

يُعزى ما يقرب من ٦٠٪ إلى ٩٥٪ من وزن الكائنات الحية إلى الماء. لذلك ، فإن الحفاظ على توازن الماء المناسب داخل الخلايا له أهمية قصوى. التناضح هو حركة الماء عبر غشاء شبه نافذ ، مثل غشاء البلازما الخلوي. في الكائنات الحية ، يلعب الماء دوراً مهماً كمذيب _ هو جزيء يذيب الجزيئات الأخرى.

الانتشار مقابل التناضح

كل من الانتشار والتناضح نوعان من النقل السلبي ، النقل الخلوي الذي لا يتطلب طاقة إضافية. الانتشار هو نقل مادة (مذابة) ذائبة في سائل (مذيب) من منطقة عالية التركيز إلى منطقة تركيز منخفض. قد يحدث الانتشار أيضاً عبر غشاء إذا كان الغشاء منفذاً لذلك المذاب. الغشاء الذي يعيق مرور مادة مذابة معينة هو غشاء شبه نافذ. بينما يوقف الغشاء الشبه نافذ تدفق المذاب ، يتحرك المذيب بحرية _ و هي عملية تسمى التناضح.

الآلية

يحدث التناضح عندما يكون هناك قدر أكبر من المواد الذائبة في جانب واحد من الغشاء الشبه نافذ أكثر من الجانب الآخر. تسمى نسبة الماء إلى المذاب الأسمولية. أثناء التناضح ، يتدفق الماء من الجانب ذي الأسمولية المنخفضة (الماء أكثر بالنسبة للمذاب) إلى الجانب ذي الأسمولية العالية (الماء أقل بالنسبة للمذاب) حتى تكون الأسمولية على كلا الجانبين متساوية تقريباً. على سبيل المثال ، الخلية المحاطة بغشاء شبه نافذ يتدفق الماء لداخلها ، إذا كان هناك تركيز أعلى من المذاب داخل الخلية مقارنة بالخارج.

اختلال التوازن التناضحي في الخلايا

كلما تعطل التوازن التناضح ، قد تتوسع الخلايا أو تتقلص. تتم مناقشة الآليات الأساسية لاختلال التوازن التناضحي والوقاية من النتائج الخطرة بمزيد من التفصيل في الأقسام اللاحقة.

Suggested Reading

Wood, Janet M. “Bacterial Responses to Osmotic Challenges.” The Journal of General Physiology 145, no. 5 (May 2015): 381–88. [Source]

Goodhead, Lauren K., and Frances M. MacMillan. “Measuring Osmosis and Hemolysis of Red Blood Cells.” Advances in Physiology Education 41, no. 2 (May 19, 2017): 298–305. [Source]

Minkov, Ivan L., Emil D. Manev, Svetla V. Sazdanova, and Kiril H. Kolikov. “Equilibrium and Dynamic Osmotic Behaviour of Aqueous Solutions with Varied Concentration at Constant and Variable Volume.” The Scientific World Journal 2013 (December 26, 2013). [Source]