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Wie andere Ionen auch kann es durch spezielle, spannungsabhängige und rezeptorabhängige Kalzium-Kanäle, durch gegenläufigen [[Natrium]]-Einstrom, durch [[Adenosintriphosphat,_ATP|ATP]]-abhängigen aktiven Transport und durch Koppelung an Elektronentransport entgegen dem Konzentrationsgefälle durch Membranen transportiert werden. | Wie andere Ionen auch kann es durch spezielle, spannungsabhängige und rezeptorabhängige Kalzium-Kanäle, durch gegenläufigen [[Natrium]]-Einstrom, durch [[Adenosintriphosphat,_ATP|ATP]]-abhängigen aktiven Transport und durch Koppelung an Elektronentransport entgegen dem Konzentrationsgefälle durch Membranen transportiert werden. | ||
[https://de.wikipedia.org/wiki/Calcium Calcium in Wikipedia] <sub>([https://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Lizenzbestimmungen_Commons_Attribution-ShareAlike_3.0_Unported Wikipedia CC-by-sa-3.0])</sub> | [https://de.wikipedia.org/wiki/Calcium Calcium in Wikipedia] <sub>([https://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Lizenzbestimmungen_Commons_Attribution-ShareAlike_3.0_Unported Wikipedia CC-by-sa-3.0])</sub> |
Calcium, also Ca++, physiologically important divalent alkaline earth metal, is used for the formation of bones (99% of the body-Ca), is present in the blood as ionized Ca++ and bound to protein (90 - 110 mg/l).
Calcium plays an important role in nerveexcitation, musclecontraction and regulation of intracellular metabolism. Calcium, for example, is released by stimuli from the endoplasmic reticulum and triggers contraction in the muscle by lifting the tropomyosin barrier. This requires energy, which the body provides in the form of ATP.
Wie andere Ionen auch kann es durch spezielle, spannungsabhängige und rezeptorabhängige Kalzium-Kanäle, durch gegenläufigen Natrium-Einstrom, durch ATP-abhängigen aktiven Transport und durch Koppelung an Elektronentransport entgegen dem Konzentrationsgefälle durch Membranen transportiert werden.