Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Клетки поверхность

    В случае прикрепления клетки по мере роста образуют активную пленку на поверхности носителя. Толщина пленки может составлять один слой клеток или несколько миллиметров, как в случае микроорганизмов, применяемых для очистки сточных вод. Клетки, которые не способны к естественному прикреплению к поверхности, могут быть прикреплены с помощью химических способов, таких как сщивание с помощью глутарового альдегида, или прикрепление к кремнийсодержащим носителям с помощью силанизации, или хелатообразования с оксидами металлов [141]. В этих случаях прочность прикрепления такая же, как при естественной адгезии. [c.162]


    Следует указать, что Д. Н. Насонов и В. Я- Александров (1944 г.) выдвинули теорию возникновения биоэлектрических потенциалов. Они считают, что в покое электролиты внутри клеток избирательно связываются белками, в результате возникает межфазовая разность потенциалов между протоплазмой и водным раствором электролита (потенциал покоя). При возбуждении или повреждении клетки фазовые свойства белков протоплазмы изменяются, распределение ионов становится другим и соответственно меняется потенциал (возникает потенциал действия или повреждения). Однако эта теория имеет ряд недостатков, в частности она не учитывает наличие на поверхности клеток мембранных потенциалов, отождествляет механизм действия возбуждения и повреждения и т. п. [c.52]

    Строение клеточной мембраны показано на рис. 45. Мембрана состоит из липидного бислоя /, полярные группы 2 которого обращены наружу (липиды — макромолекулы, образованные из молекул жирных кислот). На внешних поверхностях мембраны адсорбирован первичный слой 3 белковых молекул, взаимодействие которых друг с другом придает мембране механическую устойчивость и прочность. Мембраны пронизаны особыми липопротеиновыми (комплекс липидов и белков) каналами 4, при помощи которых, по-видимому, осуществляется селективный ионный транспорт. Раствор внутри клетки содержит относительно большие концентрации ионов К+ и низкие концент- [c.138]

    Дрожжевые клетки (поверхность заряжена отрицательно) могут прикрепляться к стеклу (также отрицательно заряженная поверхность) или поликарбонату без использования химических реагентов. Для адгезии требуется лишь, чтобы клетки предварительно хранились в чистой воде. При этом клетки голодают, что приводит к усилению адгезионной способности их стенок [44]. [c.80]

    Цитоплазматическая мембрана отделяет протоплазму от клеточной стенки. Она рассматривается как главный определитель осмотического давления, транспорта веществ и проницаемости в клетке. Поверхность цитоплазматической мембраны складчатая, ее толщина 8 нм. В настоящее время господствует мнение, что цитоплазматическая мембрана построена из бимолекулярного [c.15]

    Если необходимо сбраживать осветленные концентрированные соки с добавками, зачастую помогает источник нерастворимых сухих веществ, обеспечивающих дрожжевым клеткам поверхность для удержания, с которой в питательную среду высвобождаются этиловый спирт и Oj. В противном случае дрожжи скапливаются на дне танка с образованием вокруг каждой клетки тонкого слоя этих токсичных продуктов, в связи с чем метаболическая активность дрожжей постепенно сокращается. Именно поэтому перед сбраживанием белого вина (см. главу 5) к суслу добавляют около 0,5% бентонита [80], применяемого также для осветления сидра. [c.98]


    Клетки, имеющиеся на поверхности В, произошли от сравнительно малого количества камбиальных материнских клеток в результате уже описанного вторичного утолщения деревьев. Однако из рисунка нельзя определить точное количество участвовавших материнских клеток, так как для образования продольных элементов существенное значение имел скользя- ций рост. В противоположность этому, каждая клетка поверхности С произошла от разных материнских клеток. [c.65]

    Каждая клетка организма представляет сложнейшую систему различных веществ (систему фаз), существенно влияющую на направление и скорость диффузии различных веществ. Изменение функционального состояния клетки, тесно связанное с общими регуляторными механизмами живых организмов, сопровождается изменением состояния фаз, их объемов, величины поверхности раздела между ними. Все это приводит к определенным изменениям в диффузии различных веществ. Интенсивность обменных реакций также оказывает регулирующее влияние на диффузию. Повышение обменных процессов усиливает использование диффундирующих реагентов и ведет к накоплению продуктов реакций, что, в свою очередь, повышает градиенты их концентраций и увеличивает диффузию. Понижение интенсивности обменных процессов действует в обратном направлении. [c.22]

    Питательные вещества поступают в бактериальную клетку через всю ее поверхность. Они должны быть растворимы в воде, только при этом создаются условия для диффузии вещества в цитоплазму клетки. Часть органических веществ, которые совсем не растворяются в воде или дают коллоидные растворы, переводятся ферментами бактериальной клетки в водорастворимое состояние после их гидролиза до более простых и растворимых в воде соединений. [c.99]

    Иногда небольшие изменения окружающей среды могут вызвать серьезные изменения в форме белка, что скажется на его функциях. Например, легкое возрастание pH крови изменяет молекулу гемоглобина так, что она становится способной проходить к внутренней поверхности легких и в молекуле открывается атом железа, в результате легко связывается кислород. При понижении pH цепь снова сворачивается, помогая выделить кислород после переноса его к клетке, где он необходим. [c.455]

    Клетки постарше постоянно отваливаются от поверхности кожи кусочками, которые мы не в состоянии заметить. Перхоть - это соединившиеся мертвые клетки эпидермиса, отходящие слишком большими кусками кожи. Некоторые люди теряют уйму времени и денег, чтобы вылечить перхоть противомикробными шампунями. Перхоть не имеет ничего общего с микробами. Лучшие шампуни против перхоти содержат вещества, предотвращающие объединение клеток эпидермиса и замедляющие скорость их отмирания. [c.469]

    Седла клапанов выполняются в виде втулки с наружной конической поверхностью для запрессовки в гнездо клапанной коробки или с наружным пояском для крепления посредством клетки или стакана. Ребра в седле могут служить для нижнего направления клапана, а также для его опоры. [c.104]

    Внутри помещений кнопочные извещатели располагают на заметных местах в проходах, коридорах, лестничных клетках и на других путях эвакуации людей при пожаре. В лестничных клетках кнопочные извещатели располагают с таким расчетом, чтобы на площадке каждого этажа было по одному извещателю, а в проходах они были расположены на расстоянии до 50 м один от другого. На территории объекта кнопочные извещатели располагают на расстоянии до 150 м один от другого. При установке извещателя нажимную кнопку размещают на уровне 1,3 м от поверхности пола или земли при свободном доступе к извещателю. В одну пару проводов для обеспечения надежности пожарной сигнализации необходимо включать до трех кнопочных извещателей, обслуживающих один адрес.  [c.458]

    Чтобы наглядно представить роль и значение адсорбционных процессов, протекающих в животном организме, рассмотрим адсорбционные возможности эритроцитов крови человека. Исследования показали, что эритроциты являются переносчиками различных веществ, в том числе аминокислот, которые они разносят и передают клеткам и различным тканям организма. Количество эритроцитов в. крови взрослого человека примерно 5 ООО ООО в 1 нм . У здорового мужчины в среднем на 1 кг массы приходится 450 миллиардов эритроцитов, 27 триллионов на весь организм. Учитывая, что диаметр эритроцита 7—8 мкм, можно легко подсчитать, что общая поверхность эритроцитов всей крови человека составит примерно 3200 м  [c.366]

    Появление полимерных микропористых фильтров, устойчивых к стерилизации, позволило решить важную для клинической практики задачу — разработать метод фильтрационного отделения клеточных частиц крови от плазмы. Как известно, клетки крови обладают высокой эластичностью и способны глубоко проникать в поры фильтра, закупоривая их. Для предотвращения забивания пор вдоль поверхности создается поток жидкости. Свойство клеток проходить через поры, меньшие их диаметра, используется для изучения механических свойств эритроцитов. [c.25]

    Поверхностная активность белков, как и многие их функции, зависит от так называемой третичной структуры белковых молекул, которая обусловливается пространственной укладкой их полипептидных цепей. Эта третичная структура молекулы, в свою очередь, зависит от первичной структуры—последовательности аминокислот в молекуле, которая определяется генетическим аппаратом клетки. Поверхность белжовой глобулы имеет мозаичный характер—содержит полярные и неполярные участки при этом доля тех и других примерно одинакова, что характерно для всех белков, в том числе и мембранных. [c.97]

    Действуя на макрофаги, у интерферон вызывает образование активных форм кислорода, сильно увеличивает способность макрофагов убивать клетки простейших (например, клетки токсоплазм, лейшманий). Под влиянием у-интерферона на макрофагах в десятки раз возрастает количество рецепторных молекул для Рс-фраг-ментов Ig. Этот эффект лежит в основе приобретения макрофагами способности убивать опухолевые клетки, поверхность которых ме- [c.62]


    Эта популяция лимфоцитов, как и Т-клетки, способна распознавать те изменения клеточной поверхности, которые возникают при злокачественном перерождении или вирусной инфекции. Большие гранулярные лимфоциты поражают такие клетки-мищени, но кроме того, они в отличие от цитотоксических Т-лимфоцитов весьма эффективно распознают клетки, поверхность которых лишена вовсе или утратила частично свои молекулы МНС. Прежде цитотоксическое действие БГЛ рассматривали как активность нормальных киллерных ШК) клеток. Макрофаги и БГЛ распознают и уничтожают также некоторые клет-ки-мишени (или патогенные микроорганизмы). [c.6]

    МО оксидов кремния и алюминия в состав цеолитов входят оксиды Ыа, Са, К. Цеолиты имеют кристаллическую трехмерную каркасную структуру. Простейшей структурной единицей является правильный тетраэдр, в центре которого находится кремний. Структура цеолита напоминает ряд птичьих клеток , связанных друг с другом со всех шести сторон. Каждая клетка открывается в соседнюю клетку отверстием, позволяющим небольшим молекулам пройти внутрь клетки. Благодаря этой особенности структуры, цеолиты способны адсорбировать большие количества веществ с малыми молекулами, при этом молекулы поглощаются не поверхностью полости, а объемом. Цеолиты, кроме того, обладают катионообменными свойствами и являются хорошими катализаторами. Алюмосиликаты широко распространены в природе (шабазит, ферроврит, мордеиит и т. д.), кроме того, их легко получить искусственным путем. Промышленно производятся искусственные цеолиты марок КА, МаА, СаА, ЫаХ, СаХ. Первая часть марки фиксирует название катиона, вторая — тип структуры. Цеолиты типа А относятся к низкокремнистым формам, в них отношение 5 02 А12О3 не превышает 2, а диаметр входного окна составляет 0,3— [c.90]

    Клетки дермы шктоянно делятся. Некоторые из вновь образовавшихся клеток при этом выталкиваются наружу, образуя эпидермис - внешний слой кожи. По мере выталкивания клеток их ядра умирают, а жидкость заменяется белковыми нитями. Жир, выделяемый железами, образует защитную пленку на их поверхности, поддерживая мягкость кожи и предотвращая избыточную потерю воды. Жировой слой слабокислый, так как белковые волокна разрушаются сюнованиями. [c.469]

    Поверхность раздела ограничивает каждую клетку в живых организмах и мицеллу в коллоидных растворах. Ультрамикро-скопические исследования показывают, что даже в гомогенных системах, таких, как, например, воздух, вода, содержится множество частиц, обладающих большой общей поверхностью раздела. Относительная величина поверхности раздела становится тем больше, чем меньший объем она ограничивает. Поэтому для таких систем поверхностная энергия может составить весьма значительную долю молекулярной кинетической энергии дисперсной фазы. [c.5]

    Каждый волос растет из маленького глубокого мешочка, называемого сумкой или фолликулом (рис. VII. 19). Хотя волос - это неживой фибриллярный белок, рост волоса начинается в клетках, являющихся измененными клетками кожи. Эти клетки появляются на дне сумки и двигаютря наружу по направлению к поверхности кожи головы, так же как клетки дермы, становящиеся клетками эпидермиса. Но до того, как они достигают поверхности, они погибают, а их аминокислотная цепь добавляется снизу к материалу волоса. [c.474]

    В помещениях вроизводств категорий А. Б и В нагревательные приборы должны быть установлены без ниш. Нагревательные приборы, располагаемые на лестничных клетках на высоте до 2 л от пола площадки, не должны выступать за пределы поверхности стен. [c.130]

    Изложенные простейшие представления приводят к весьма существенным выводам в отношении закономерностей феноменологической химической кинетики, которая, как указывалось выше, лежит в основе расчета жидкостных реакторов.. Так, если времена взаимодействия молекул реагентов существенно меньше, чем время пребывания их в клетке, то скорость реакции оиределяется либо частотой столкновения, либо временем выхода из клетки. Поскольку оба эти процесса обусловлены диффузией реагентов в растворе, то в таких случаях реакции протекают по диффузиоппо-контролируе-мому механизму. Этот механизм не следует смешивать с протеканием реакций в диффузионных областях, когда скорость химического процесса определяется диффузией реагентов из одной фазы в другую пли к твердой поверхности. [c.33]

    Авторы проведенных исследований (М.В. Иванов и др., 1980 г.) отмечают .. . применение радиозотопных методов позволило однозначно доказать, что микробиологические процессы, осуществляемые сульфатре-дуцирующими и метанообразующими бактериями, протекают по всей толще исследуемых осадков до глубины 114 м от поверхности дна . Далее они указывают "Жизнеспособные клетки сульфатредуцирующих и метанообразующих бактерий в осадках Каспия обнаружены до глубины 12 м. Численность их с глубиной заметно уменьшалась. Можно полагать, что жизнеспособные клетки сульфатредуцирующих и метанообразующих бактерий присутствуют в осадках более глубоких горизонтов, но существующие микробиологические методы остаются недостаточно чувствительными для их выявления (с. 419 - 422). Касаясь интенсивности образования восстановленных форм S и СН , авторы приходят к выводу, что максимальная интенсивность образования S, составляющая 1,8 мг на 1 кг сырого ила в сутки, обнаруживается на глубине опробования 0,5 - 1,0 м над горизонтом метанообразования. Максимальная интенсивность генера- [c.79]

    Исключительно важное значение химия поверхности адсорбентов и носителей имеет в газовой и жидкостной хроматографии для анализа сложных смесей, препаративного выделения чистых веществ и управления технологическими процессами. Химия поверхности играет важную роль и в процессах, протекающих в биологических системах. К ним относится, в частности, взаимодействие биологически активных веществ, в том числе лекарственных препаратов, с рецепторами — местами их фиксации в организме. Изучение модифицирования поверхности необходимо для решения вопросов совместимости искусственных материалов с биологическими. Химическое модифицирование адсорбентов применяется при разработке эффективных методов вывода из крови разного рода токсинов (гемосорбция). Прививка к поверхности крупнопористых адсорбентов и носителей соединений с определенными химическими свойствами необходима для иммобилизации ферментов, их хроматографического выделения и очистки, а также для иммобилизации клеток. Иммобилизованные ферменты и клетки эффективно используются в промышленном биокатализе, обеспечивая высокую избирательность сложных реакций в мягких условиях. Очистка и концентрирование вирусов гриппа, ящура, клещевого энцефалита и других для получения эффективных вакцин требует применения крупнопористых адсорбентов с химически модифицированной поверхностью. [c.6]

    Причина возникновения хлопьев активного ила до сих пор неизвестна. Из выдвинутых предположений представляется наиболее вероятной гипотеза Мак-Киннея. Он объясняет создание хлопьев в аэрируемой сточной жидкости изменением заряда поверхности бактериальной клетки и отсутствием необходимой энергии для уравновешивания взаимного притяжения клеток. [c.349]

    Для проведения наружного массажа сердца постра-давшего следует уложить спиной на жесткую поверхность (низкий стол, скамейку или пол), обнажить грудную (клетку, снять пояс, подтяжки и другие стесняющие дыхание предметы одежды. Оказывающий помощь должен встать с правой или с левой стороны и занять такое положение, при котором возможен более или менее значительный наклон над пострадавшим. Если последний [c.117]

    Так, например, при неупругих столкновениях обшивок ракет и самолетов с молекулами воздуха, за счет накопления энергий неупругих соударений, обшивки могут оплавляться, а молекулы азота и кислорода вступать в каталитические реакции с образованием окислов азота и другие [25-27]. Поэтому, если в каталитических и ферментативных реакциях для их ускорения необходимо повышать частоту и энергию неупругих соударений, то для снижения сопротивления трения газов и жидкостей на твердой поверхности требуется снижать частоту и энергию неупругих соударений. Автором монографии разработаны и внедрены в промышленность принципиально новые и более экономически эффективные способы повышения частоты и энергии неупругих соударений реагирующих веществ с катализаторами, которые способны повышать активность всех имеющихся в мире промышленных катализаторов [17], а также экономически эффективные способы снижения частоты и энергии неупругих соударений обтекающих газов и жидкостей о твердую поверхность, в результате которых снижается сопротивление их трения до 20% , а следовательно, сокращают расход топлива на единицу мощности двигателя, также на 20% [28]. Эти же методы повышения или понижения частоты неупругих соударений можно применить и для повышения нли понижения скоростей ферментативных реакций в клетках животных и растений, так как термодесорбируемые субстраты неупруго соударяются внутренними поверхностями "кармана" (щелей) глобул ферментов, а изотермически десорбируемые субстраты (химически превращаемые вещества ферментом) неупруго соударяются с поверхностью глобул фермента [15]. Отметим, что полярные С и М-концевые и боковые группы белковой части ферментов расположены на поверхности глобул ферментов [29-31], их вращательные и колебательные движения совершаются с целью повышения частоты и энергии неупругих соударений субстратов с поверхностью глобул ферментов. Поэтому скорость ферментативных реакций в 10 " раз превышает скорости химических [29]. [c.46]

    Биолог. Итак, взаимодействующие частицы постоянно перемещаются по сосудам кровеносной и лимфатической систем, а также в межклеточном пространстве. Последнее для нас особенно важно, поскольку взаимодействие частиц происходит в основном именно в межклеточном пространстве. Кровеносная же и лимфатическая системы выполняют при этом транспортные функции, доставляя частицы в зоны нх взаимодействий, а также возвращая частицы и продукты взаимодействий обратно в кровь. Перемещаясь вместе с жидкостью в межклеточном пространстве, взаимодействующие частицы многократно меюпот свое направление движения, встречаясь друг с другом и с неподвижными клетками органов и тканей. При этом активные центры (или соответствующие группы рецепторов) на поверхностях частиц и клеток иногда сближаются настолько, что становится возможным их взаимодействие, которое сопровождается определенным комплексом биохимических реакций. Соответственно клетки, взаимодействующие частицы и жидкие среды мы можем считать примерно одинаковыми у разных организмов [c.19]

    Гипотеза I. Органы и ткани у всех рассматриваемых нами организмов состоят из одинаковых клеток то же можно сказать и о межклеточном пространстве, заполняющей его жидкости и взаимодействующих частицах. Для взаимодействия частиц друг с другом, а также с клетками органов и тканей организма необходим тесный контакт активных зон или групп рецепторов, расположенных на поверхностях частиц и клеток. Это достигается благодаря микродвижениям взаимодействующих частиц в межклеточном пространстве живого организма из-за сердечных пульсаций, дыхательных движений грудной клетки и других мьпые шьо сокращений. [c.20]

    Стенка клетки имеет слоистое строение (рис. 71). На поверхности ее расположен липоидный слой с выступами и бугорками, под ним — липополисахарндный слой, ниже неплотно упакованные молекулы белка и прилегающий к цитоплазматической мембране плотный гликопептидный слой. Вся масса пронизана каналами, поэтому клеточная стенка проницаема для солей и других многочисленных молекулярных соединений. Вотличие от нее цито- [c.247]

    На поверхности клеточной стенки микроорганизма расположены макромолекулы, содержапдие ионогенные группы, которые способствуют образованию на ней заряда. Поверхность микробной клетки заряжена отрицательно, так как среди компонентов, образующих эту поверхность, присутствуют соединения, изоэлектрическое состояние которых лежит в кислой среде. Отдельные организмы не поляризованы, так как заряд равномерно расположен по поверхн ности.  [c.249]

    По расположению жгутиков подвижные бактерии делят на три группы 1) монотрихи, имеющие один полярный жгутик 2) лофо-трихи, имеющие жгутики на одном из концов клетки 3) перитрихи, имеющие жгутики, расположенные по всей поверхности клетки (рпс. 77). [c.252]

    Интересные работы К. Саган, Поннамперумы и Маринер привели к выводу, что ультрафиолетовое излучение (253,7 нм) способствует образованию в растворе аденозина, рибозы и фосфорной кислоты нуклеозида аденозина. Из аденина, рибозы и метафосфата удалось получить аденозинмоиофосфат, аденозиндифос-фат и аденозинтрифосфат, т. е. важнейшие компоненты энергетического механизма клетки. Отдельные стадии всех этих реакций мало изучены и вызывают споры, нов данном случае важен результат, а он свидетельствует о полной возможности накопления на поверхности Земли и в водоемах всего необходимого для начала биогенной эры. Оно ознаменовалось двумя переломными момен- [c.380]

    Представим пространство, в которое помещено вещество, в виде шахматной доски, каждая клетка которой соответствует определенному положению и уровню энергии частицы, а само вещество — в виде горсти зерен. Если частицы вещества распределяются по всему пространству, то вещество будет находиться в газообразном состоянии если частицы займут лишь небольшую часть пространства (несколько клеток доски), то вещество перейдет в конденсированное состояние. Очевидно, что зерна, высыпанные из горсти на доску, распределятся на ней более или менее равномерно. На каждой клетке доски окажется какое-то число зерен. Положение зерен после каждого рассыпания соответствует микросостояНию системы, которое можно определить как мгновенный снимок, фиксирующий расположение частиц в пространстве. При каждом бросании результаты получаются сходными зе на распределяются по всей поверхности доски. Это значит, что каждый раз мы получаем систему в одном и том же макросостоянии. Число микросостояний системы, удовлетворяющих ожидаемому макросостоянию (при достаточно большом количестве частиц), очень велико, так как для равномерного расире-деления зерен по всей доске (макросостояние) безразлично, какие зерна на какой клетке окажутся после каждого бросания (микросостояние). [c.101]


Смотреть страницы где упоминается термин Клетки поверхность: [c.79]    [c.268]    [c.104]    [c.167]    [c.168]    [c.112]    [c.141]    [c.94]    [c.100]    [c.170]    [c.75]    [c.272]    [c.275]    [c.167]   
Биохимия Том 3 (1980) -- [ c.0 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

АКТГ связывание на поверхности клеток

Адсорбция вируса на клеточной поверхности, проникновение в клетку и раздевание

Антигены и рецепторы на поверхности клетки

Биополимеры на поверхности клеток

Взаимодействие клеток с поверхностью

Внутриклеточные пучки актиновых филаментов организуют макромолекулы матрикса на поверхности клеток и тем самым упорядочивают внеклеточный матрикс

Гликопротеиды на поверхности животных клеток

Глюкагон связывание на поверхности клеток

Клетка, выпячивание поверхности

Клетка, выпячивание поверхности трансформация

Клетки маркеры поверхности

Клетки прикрепление к поверхности сосуда

Клетки с поверхностью которых связан вирус, идентификация, определение

Лимфоциты вспомогательные гликопротеины на поверхности клеток таблица

Опухолевые клетки изменения свойств поверхности

Опухолевые клетки, изменения биохимические свойств поверхности

Поверхности живых , клеток

Поверхность и мембраны клеток

Присоединение вируса к клеточной поверхности и проникновение в клетку

Синтез целлюлозы происходит на поверхности растительных клеток

Транспорт из аппарата Гольджи в секреторные везикулы и к поверхности клетки

Трансформированные клетки, свойства поверхности

Углеводсодержащие биополимеры, локализованные на поверхности клеток

Углеводы придают специфичность поверхностям клеток гликопротеины

Химия поверхности и биоматериалы управление адсорбцией биополимеров и адгезией клеток

поверхности клеток, продуцирующих

поверхности клеток, продуцирующих антитела, имеются рецепторы антигенов



© 2025 chem21.info Реклама на сайте