葡萄糖和氨基酸是由哪一结构吸收进入血液的

2020-12-30 16:38:41 字数 5208 阅读 6861

1楼:爱笑的偶然

下面谈谈个人对这两个问题的理解,错误的地方请各位同行批评指正: 问题1:生理状态下,由于消化液的稀释作用,肠腔内的葡萄糖和氨基酸的浓度总是小于小肠绒毛上皮细胞中的浓度,所以该细胞游离面的细胞膜上只有主动运输转运葡萄糖和氨基酸的载。

葡萄糖和氨基酸为什么是由小肠绒毛毛细血管吸收进入血液循环的

2楼:匿名用户

这样的答案主要是在特殊的题意中推理的。应该说葡萄糖和氨基酸是直接被小肠绒毛细胞吸收的,但是要在转入小肠绒毛毛细血管从而进入血液循环。小肠绒毛毛淋巴管一般是转运脂质的。

营养物质中的葡萄糖,氨基酸成分由小肠中的什么结构吸收?

3楼:莆田方家铺子

葡萄糖、氨基酸成分经肠道上皮细胞吸收然后进入血液

葡萄糖,氨基酸是主动运输还是协助扩散进入细胞的

4楼:晴晴

葡萄糖、氨基酸、无机盐等被小肠吸收属于主动运输,是从低浓度到高浓度的运输,需要载体和能量。

不过葡萄糖进入红细胞属于协助扩散,是从高浓度到低浓度的运输,需要载体,不消耗能量。

物质跨膜运输的方式:

1、被动运输:物质进出细胞是顺浓度梯度的扩散,叫做被动运输,包括自由扩散和协助扩散。

(1)自由扩散:物质通过简单的扩散进出细胞的方式。(如:o2)

(2)协助扩散:进出细胞的物质借助载蛋白的扩散方式。(葡萄糖进出细胞的方式)

2、主动运输:有能量消耗,并且需要有载体的帮助进出细胞的方式。(小分子物质、离子)

3、胞吞和胞吐:大分子颗粒物质进出细胞的方式。

易错点:

1、“高浓度”“低浓度”是指运输的离子或小分子本身的浓度,而不是它们所处溶液的浓度。

2、被动运输的动力来自于细胞内外物质的浓度差,主动运输的动力来自atp。

3、胞吞和胞吐进行的结构基础是细胞膜的流动性。胞吞和胞吐与主动运输一样也需要能量**,如果分泌细胞中的atp合成受阻,则胞吐不能继续进行。

4、载体是细胞膜上的一种蛋白质,不同物质分子的运输载体不同,即载体具有专一性,不同生物细胞膜上的载体的种类和数目不同。

5、在低浓度时,物质通过细胞膜的速度,协助扩散要比自由扩散快得多,这是由于细胞膜上有载体蛋白能与特定的物质结合。

6、主动运输能够保证细胞按照生命活动的需要,主动地选择吸收所需要的物质,排出代谢所产生的废物和对细胞有害的物质,是一种对生命活动来说最重要的物质运输方式。

7、抑制某载体蛋白活性,则只会导致以该载体蛋白转运的物质运输停止,对其他物质运输不影响。

8、若抑制呼吸作用,所有以主动运输跨膜的物质运输都会受到抑制。

5楼:兴明居士

下面谈谈个人对这两个问题的理解,错误的地方请各位同行批评指正: 问题1:生理状态下,由于消化液的稀释作用,肠腔内的葡萄糖和氨基酸的浓度总是小于小肠绒毛上皮细胞中的浓度,所以该细胞游离面的细胞膜上只有主动运输转运葡萄糖和氨基酸的载。

食物里的营养是怎样被人体吸收进入血液的

6楼:群英斗将

1、其实我们吃进去的食物并不能被身体直接的吸收,而是要通过消化先把食物中的营养成分变成小分子的可扩散入水中的形式。然后再通过肠道把对我们有用的小分子物质吸收入人体,不同的营养成分吸收的方式并不相同。

2、对于水、维生素和矿物质这些无法再分解的物质,人体主要在小肠进行吸收。

其中水溶性维生素和矿物质通过转运进入血液,而脂溶性维生素随着油脂被吸收入淋巴液。当然有一些有机熬和化的矿物质会通过其他途径进入身体。

而食物中的蛋白质要通过胃、小肠的消化变成氨基酸或者是两到三个氨基酸所组成的短肽,之后再以这种形式被小肠上皮吸收。

3、当脂肪、葡萄糖、氨基酸进入人体后,他们会随着我们的需要进行一部分的相互转变,总的来说我们人体依靠葡萄糖所生成的糖原和脂肪组织来储存我们所需的供能物质。

在我们需要能量的时候,可以分解糖原以及脂肪进行氧化供能。

7楼:震腚自若

食物被胃液分解**体可吸收的氨基酸,葡萄糖,维生素等,经小肠壁细胞两层细胞膜进入组织液,然后经过血管壁细胞进入血液参与血液循环

8楼:匿名用户

我们每天吃的各种食物,经消化道的逐级消化后就变成了可以被利用的小分子物质。那么,这些小分子又是怎样被我们人体吸收的呢?

营养物质在消化道各段的吸收能力是不一样的。口腔对食物无吸收能力,胃只能吸收少量的水、无机盐和酒精。酒精被胃吸收后,立即转送到肝脏进行解毒。

所以喝酒既伤胃,又伤肝。此外,酒精对神经系统还有毒害作用。正处于生长发育时期的同学们尽量不要饮酒。

小肠是吸收营养物质的主要器官。小肠盘曲在腹腔里,长约5~6米。小肠内壁的表面有大量的环形皱褶,皱褶上又有大量指状的突起——绒毛,小肠内壁每平方毫米面积上,大约有1700条绒毛。

每个绒毛上皮细胞游离面还有1000~3000根微绒毛,使小肠的吸收面积增加近600倍,吸收表面积增加到200平方米。而食糜在小肠内停留大约3~8小时,这样营养物质就可以被小肠绒毛充分的吸收。每一小肠绒毛内含一毛细血管网和一**乳糜管,营养物质通过主动和被动两种作用透过绒毛细胞,并进一步到达毛细血管或乳糜管。

其中水、葡萄糖、氨基酸、水溶性维生素和某些脂肪酸经由小肠绒毛的毛细血管吸收进入血液循环,而脂肪和脂肪类的物质则被吸收入小肠绒毛内的毛细淋巴管,经淋巴循环再进入血液循环。大肠能吸收水分和一些由肠内细菌合成的维生素k和维生素b族物质。

吸收后的营养物质,一部分贮存于肝内,一部分随血液循环回全身,供身体各部分需要。

9楼:匿名用户

实物金食管进入胃再到大肠里头被分解吸收。实物金食管进入胃再到小肠里头被分解吸收。然后通过。

分子交换进入。肠道里头的毛细血管当中营养成分。随着血液输送到身体去各器官的细胞里头。

10楼:路戍人

(一)吸收部位

食物吸收的主要部位是小肠上段的十二指肠和空肠。回肠主要是吸收功能的储备,用于代偿时的需要,而大肠主要是吸收水分和盐类。

在小肠内壁上布满了环状皱褶、绒毛和微绒毛。经过这些环状皱褶、绒毛和微绒毛的放大作用,使小肠的吸收面积可达200m2;且小肠的这种结构使其内径变细,增大了食糜流动时的摩擦力,延长了食物在小肠内的停留时间,为食物在小肠内的吸收创造了有利条件。

(二)吸收形式小肠细胞膜的吸收作用主要依靠被动转运与主动转运来完成。

1.被动转运:被动转运过程主要包括被动扩散、易化扩散、滤过、渗透等作用。

(1)被动扩散:通常物质透过细胞膜,总是和它在细胞膜内外的浓度有关。不借助载体,不消耗能量,物质从浓度高的一侧向浓度低的一侧透过称被动扩散。

由于细胞膜的基质是类脂双分子层,脂溶性物质更易进入细胞。物质进入细胞的速度决定于它在脂质中的溶解度和分子大小,溶解度越大,透过越快;如果在脂质中的溶解度相等,则较小的分子透过较快。

(2)易化扩散:指非脂溶性物质或亲水物质如na+、k+、葡萄糖和氨基酸等,不能透过

细胞膜的双层脂类,需在细胞膜蛋白质的帮助下,由膜的高浓度一侧向低浓度一侧扩散或转运的过程。与易化扩散有关的膜内转运系统和它们所转运的物质之间,具有高度的结构特异性,即每一种蛋白质只能转运具有某种特定化学结构的物质;易化扩散的另一个特点是所谓的饱和现象,即扩散通量一般与浓度梯度的大小成正比,当浓度梯度增加到一定限度时,扩散通量就不再增加。

(3)滤过作用:消化道上皮细胞可以看作是滤过器,如果胃肠腔内的压力超过毛细血管时,水分和其他物质就可以滤人血液。

(4)渗透:渗透可看作是特殊情况下的扩散。当膜两侧产生不相等的渗透压时,渗透压较高的一侧将从另一侧吸引一部分水过来,以求达到渗透压的平衡。

2.主动转运:在许多情况下,某种营养成分必须要逆着浓度梯度(化学的或电荷的)的方向穿过细胞膜,这个过程称主动转运。

营养物质的主动转运需要有细胞上载体的协助。所谓载体,是一种运输营养物质进出细胞膜的脂蛋白。营养物质转运时,先在细胞膜同载体结合成复合物,复合物通过细胞膜转运人上皮细胞时,营养物质与载体分离而释放人细胞中,而载体又转回到细胞膜的外表面。

主动转运的特点是:载体在转运营养物质时,需有酶的催化和提供能量,能量来自三磷酸腺苷的分解;这一转运系统可以饱和,且最大转运量可被抑制;载体系统有特异性,即细胞膜上存在着几种不同的载体系统,每一系统只运载某些特定的营养物质。

食物经过消化,大分子物质变成小分子物质,其中蛋白质变成氨基酸,多糖分解为单糖,脂肪分解成脂肪酸、甘油等,维生素与矿物质在消化过程中从食物的细胞中释放出来。这些营养素通过消化道壁进入血液循环的过程称为“吸收”。食物进入胃之前没有被吸收,胃只能吸收少量的水分和酒精,大肠主要吸收在小肠没有被完全吸收的水分和电解质,而营养物质的吸收主要是在小肠进行。

蛋白质的吸收

蛋白质在消化道内被分解为氨基酸后,通过小肠黏膜被吸收,吸收后经小肠绒毛内的毛细血管进入血液循环。天然蛋白被蛋白酶水解后,其水解产物大约1/3为游离氨基酸,2/3为多肽。这些产物在肠壁的吸收远比单纯混合氨基酸快,而且吸收后大部分以氨基酸的形式进入门静脉。

脂类的吸收

脂类在消化道内被分解为甘油和脂肪酸,甘油可被血液直接吸收;脂肪酸在消化道内与胆盐结合成水溶性复合物,才被吸收。脂肪酸被吸收后,一小部分进入小肠绒毛的毛细血管,由门静脉进入肝;大部分进入毛细淋巴管,经大淋巴管进入血液循环。脂溶性维生素也随脂肪酸一起被吸收。

11楼:钰轩老师

消化工作由嘴开始,借由牙齿及唾液的帮助,食物被嚼成细小碎块后进入胃部。与胃部的消化液及酶混合,经过规则的翻动与搅拌,最后成为浓稠的粥状物,这东西就叫做食糜。

胃以下的消化系统都没有足够大的空间来容纳体积庞大的包裹,因为肠道太窄了。任何超过肠道空间的食糜,都被送回胃再继续翻搅消化。当食糜最后达到正确的大小时,它就可以通过胃部末端的狭窄开口,到达下一个器官——小肠。

小肠则被区分成三个重要的部分:十二指肠、空肠、回肠。每一部分都有不同大小的月台,可以让乘客(我们吃下的食物)下车及换车。

进入小肠的食糜,首先会与来自胰脏及胆囊的酶及消化液混合,促使脂肪、蛋白质和碳水化合物分解成极小的粒子,以利于下一阶段的旅程。例如,碳水化合物会分解成单糖类如葡萄糖、乳糖与果糖。脂肪则会分解成极小的微状物,称之为脂肪微粒,而蛋白质则会分解成氨基酸小分子。

所有的食物微粒都在十二指肠这个地方被吸收,而糖类和氨基酸则在空肠被吸收,其余的成分,如果是对身体有利的,都在回肠被吸收。下一个工作,就是将欲通过小肠肠壁的食物粒子做筛选。举个简单的例子说明,这就好像有个特殊出入口或是旋转门,可以让符合要求的食物粒子通过。

有些粒子不需帮忙就可以顺利通过,但是有些粒子则需要推一把才能通过。如果身体要利用这些物质,就必须先让它们通过小肠肠壁,进入血液中。任何不需要或是不能够通过肠壁的物质,加上其他代谢无用的物质,就会经过大肠、直肠、**,而成为粪便排出体外。