Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Мышечные сердечная

    Простациклин (PGI,) синтезируется преимущественно в эндотелии сосудов, сердечной мышце, ткани матки и слизистой оболочке желудка. Он расслабляет в противоположность тромбоксану гладкие мышечные волокна сосудов и вызывает дезагрегацию тромбоцитов, способствуя фибринолизу. [c.286]

    Наличие изоферментов - одна из форм регуляции активности ферментов. Например, лактатдегидрогеназа (ЛДГ) состоит из двух видов субъединиц мышечных (М) и сердечных (И), и в зависимости от их сочетания активность ЛДГ будет менее эффективной (больше М-субъединиц) или более эффективной (больше Н-субъединиц). [c.35]


    Сердечная мышца по содержанию ряда химических соединений занимает промежуточное положение между скелетной мускулатурой и гладкими мышцами. Так, общее содержание белкового азота в скелетных мышцах кролика составляет 30—31 мг/г, а в гладкой мускулатуре (миометрий)—до 20,3 мг/г. В сердечной мышце и особенно в гладких мышцах значительно меньше миофибриллярных белков, чем в скелетной мышце. Общее содержание миофибриллярных белков в гладкой мышечной ткани желудка примерно в 2 раза ниже, чем в скелетных мышцах. Концентрация белков стромы в гладких мышцах и миокарде выше, чем в скелетной мускулатуре. Известно, что миозин, тропомиозин и тропонин сердечной мышцы и гладкой мускулатуры заметно отличаются по своим физико-химическим свойствам от соответствующих белков скелетной мускулатуры. Отмечены определенные особенности и во фракциях саркоплазматических белков. Саркоплазма гладкой мускулатуры и миокарда в процентном отношении содержит больше миоальбумина, чем саркоплазма скелетной мускулатуры. [c.652]

    Тиаминпирофосфат является производным одного из первых витаминов - тиамина, или витамина В,. Он стал известен при изучении заболевания бери-бери , которое появилось в связи с очисткой риса. Очистка лишала рис тиамина, так как он находился в отрубях, поэтому с середины XIX в. и до начала XX в. это заболевание распространено было в тех районах, где основной пищей был рис. Авитаминоз В, вызывает истощение, мышечную слабость, нарушение координации движений, спутанность сознания, апатию, снижение частоты сердечных сокращений, увели- [c.36]

    Применяют при болезни Аддисона, общей мышечной слабости и других заболеваниях внутримышечно в масляных растворах по 5 Л1г 3 раза в неделю до 10 мг ежедневно. Препарат вызывает задержку ионов натрия и повышение выделения калия противопоказан при гипертонической болезни, сердечной недостаточности, атеросклерозе и др. [c.619]

    Клинические проявления недостаточности рибофлавина лучше всего изучены на экспериментальных животных. Помимо остановки роста, выпадения волос (алопеция), характерных для большинства авитаминозов, специфичными для авитаминоза В, являются воспалительные процессы слизистой оболочки языка (глоссит), губ, особенно у углов рта, эпителия кожи и др. Наиболее характерны кератиты, воспалительные процессы и усиленная васкуляризация роговой оболочки, катаракта (помутнение хрусталика). При авитаминозе В, у людей развиваются общая мышечная слабость и слабость сердечной мышцы. [c.223]


    Препарат получают из сердечной мышцы быка. Сердце очищают от жира, сосудов и соединительной ткани, нарезают кусочками размером 4X4 см и пропускают через мясорубку. Мышечную массу помещают в большой стакан или эмалированную кастрюлю, заливают 10 л холодной водопроводной воды и сильно перемешивают пропеллерной мешалкой в течение 20 мин. После перемешивания воду сливают, оставшуюся массу фильтруют через 4 слоя марли и тщательно отжимают. Описанную процедуру повторяют 5—6 раз. После промывания отжатая мышечная масса имеет слабый желто-розовый цвет. Все дальнейшие процедуры проводят в холодной комнате. Массу заливают 10 л [c.407]

    Третий тип — это мышечная ткань. Различают поперечнополосатые (произвольные скелетные мышцы) и гладкие (непроизвольные) мышцы особняком стоит сердечная (непроизвольная поперечнополосатая) мышца. [c.54]

    Биохимические функции. В репродуктивных тканях андрогены отвечают за их дифференцировку и функционирование. Образовавшийся в семенниках тестостерон и его активный метаболит ДГТ проникают в клетки-мишени методом простой или облегченной диффузии и взаимодействуют с одним и тем же белковым рецептором. Образовавшиеся гормон-рецепторные комплексы перемещаются в ядро, связываются с хроматином и стимулируют процессы синтеза белка (гл. И). В репродуктивных органах эти процессы реализуются в половой дифференцировке, основные этапы которой представляют собой хромосомы—гонады—фенотип. Кроме того, андрогены стимулируют сперматогенез, половое созревание и по принципу обратной связи контролируют секрецию гонадотропинов. Помимо влияния на функционирование репродуктивной системы, андрогены участвуют в контроле клеточного метаболизма многих других тканей и органов. Независимо от типа ткани андрогены проявляют анаболические эффекты, связанные со стимуляцией процессов транскрипции и увеличения скорости синтеза белка. Более всего андрогенных клеток-мишеней находится в скелетных мышцах, причем под действием гормонов происходит резкое увеличение мышечных белков и наращивание мышечной массы. Стимуляция белок-синтетических процессов под действием андрогенов отмечена в почках, сердечной мышце, костной ткани. Андрогены образуются не только в семенниках, но и в яичниках. Их роль в организме женщин или самок животных заключается в формировании поведенческих реакций, а также в контроле за синтезом белка в репродуктивных органах. [c.161]

    Большое распространение в природе имеют аминоспирт холин и его сложный эфир ацетилхолин 6.3. Последнее вещество является важнейшим метаболитом животных, обеспечивающим деятельность нервной системы. Он образуется в окончаниях нервных клеток, называемых холинэргическими нейронами, и функционирует как медиатор нервного возбуждения. Так называют вещества, выделение которых в нервных окончаниях вызывает передачу электрического сигнала на соседний нейрон или на мышцу и другой иннервируемый орган. В основном, ацетилхолин участвует в передаче сигнала от спинного или головного мозга скелетным мышцам, тем самым обеспечивая произвольные движения тела. Кроме того, он причастен к некоторым непроизвольным мышечным реакциям понижает кровяное давление, замедляет сердечный ритм, интенсифицирует работу желудочно-кишечного тракта. [c.429]

    Различают три типа мышечной ткани скелетную, сердечную и гладкую мышечную ткань. [c.645]

    Содержание АТФ и креатинфосфата в клетке резко снижается в результате нарушения окислительного фосфорилирования в митохондриях. Одно из первых проявлений этого состояния—нарушение мембранной проницаемости. Нарушение целостности мембран способствует выходу из клетки ионов, в том числе ионов К, а также ферментов. Дефицит энергетических ресурсов и нарушение ионного состава, существенные изменения различных мембранных резервуаров , обеспечивающих контроль за уровнем внутриклеточного кальция, обусловливают торможение функциональной активности мышечных клеток и их постепенную гибель. В этот же период выявляются изменения состава белков миокарда (резкое снижение содержания миофибриллярных белков и накопление белков стромы). Нарушение обмена углеводов, белков и липидов (свободные жирные кислоты не окисляются, а преимущественно включаются в триглицериды) при инфаркте миокарда находит отражение в жировой инфильтрации сердечной мышцы. [c.660]

    Процесс гликолиза, протекающий в мышечных и других тканях, завершается восстановлением пировиноградной кислоты в -молочную кислоту восстановленной формой НАД, образовавшейся на одной из предыдущих стадий — при дегидрировании З-фосфо-О-глицеринового альдегида. Эта реакция осуществляется при участии лактатдегидрогеназы (особенно распространенной в скелетных и сердечной мышцах), при этом заканчивается цикл регенерации НАД в исходной окисленной форме [263—265], что обусловливает непрерывность гликолитического цикла [c.319]

    Как мы видели (гл. 12), мышечная ткань также представляет собой возбудимую среду,— возбуждение, сообщаемое сетью нервных волокон, вызывает механохимические процессы. Тем самым процессы в возбудимых средах имеют важнейшее значение для физиологии, в частности, для физиологии сердечной мышцы. [c.528]


    Убихинон-10 3,200 ( =10) нашел также медицинское применение. Он занял прочное место в арсенале лекарств для лечения ишемической болезни сердца и в других случаях, когда патология связана с недостатком выработки энергии клетками, например, при наследственной мышечной дистрофии. Хинон 3,200 используется и как вспомогательное средство при операциях на сердце и в качестве антидота при отравлении сердечными ядами. [c.333]

    Используется в медицине и биологии для экспресс-диагностики сердечно-сосудистых заболеваний, для дифференциации здоровых, воспаленных и опухолевых тканей, для ранней диагностики хирургических заболеваний, для обнаружения биологически активных точек организма человека, для управления процессом мышечной электростимуляции. Он позволяет контролировать жизнедеятельность человека в экстремальных ситуациях и в условиях физических и тепловых перегрузок, дает возможность конструировать защитные костюмы и скафандры для работы в экстремальных условиях. Используется также для контроля жизнедеятельности различных животных. [c.136]

    Хроническое отравление. Во многих случаях на зубах появляется зеленоватый налет с металлическим оттенком, разрушаются коронки резцов. Реже наблюдаются раздражение слизистой оболочки всего пищеварительного тракта, расстройства обмена веществ, мышечная и сердечная слабость, нервные расстройства. Обнаруживались воспаления десен, эмфизема легких (иногда хронический бронхит), туберкулез, гипотония. Свертывание крови ускорено. Часто наблюдаются заболевания верхних дыхательных путей у людей, работающих или живущих вблизи предприятий, выделяющих нитрозные газы. [c.417]

    Последствия отравления проявляются более года и выражаются в нарушении ассоциативных способностей, ослаблении памяти и мышечной силы. Описаны также парезы лицевых мышц, легкая утомляемость, напряжение мышц шеи, затрудняющее поворачивание головы, приступы резких головных болей, иногда повторяющиеся головокружения при явлениях сердечной слабости, поздно развивающиеся психозы с шизофренической симптоматикой. [c.418]

    Высокие концентрации вызывают обильное слезотечение, боль в глазах, удушье, сильные приступы кашля, головокружение, боли в желудке, рвоту, задержку мочи. Тяжелое отравление протекает на фоне резкого уменьшения легочной вентиляции, острой эмфиземы, ацидоза. Через несколько минут после массивного воздействия ЫНз наступает мышечная слабость с повышенной рефлекторной возбудимостью, судороги резко снижается порог слуха, вследствие чего сильный звук вызывает новый приступ судорог. После вдыхания очень высоких концентраций пострадавшие иногда сильно возбуждены, находятся в состоянии буйного бреда, не способны стоять у них резко расстроены дыхание и кровообращение в ближайшие часы, иногда в первые минуты, может наступить смерть от сердечной слабости или остановки дыхания в фазе вдоха при спазме голосовой щели. Чаще смерть наступает через несколько часов или дней после несчастного случая от отека гортани или легких. В других сл>чаях причиной гибели может быть воспаление легких. [c.420]

    Острое отравление. Симптомы острого отравления различной степени выраженности наблюдались при приеме внутрь фторида натрия в дозах от 16 до 450 мг, 5-10 г вызывали смерть в течение 1 ч. При поступлении в организм отмечалось развитие тяжелого гастроэнтерита резкие боли в животе, тошнота, рвота, сухость во рту, кровавый понос, общая слабость, сильная головная боль, потливость. Возбужденное состояние, чувство стеснения в груди, одышка, недостаток воздуха, затруднение глотания, мышечная слабость, тремор, судороги, подъем температуры. Тахикардия, гипертония, которая сменяется гипотонией, нарастает сердечно-сосудистая недостаточность, увеличенная печень. В крови — лейкоцитоз, увеличение СОЭ, в моче — повышенное содержание белка и эритроцитов. Во внутренних органах — значительное количество фтора. [c.523]

    Наиболее изученным олигомерным ферментом является лактатдегидрогеназа (она катализирует обратимое превращение пировиноградной кислоты в молочную), содержащая два типа полипептидных цепей Н—сердечный тип (от англ. heart—сердце) и М—мышечный тип (от англ. mus le—мышца) — и состоящая из 4 субъединиц. Этот фермент благодаря различным сочетаниям субъединиц может существовать в 5 формах. Такие ферменты получили название изоферментов, или, в соответствии с новой классификацией, множественных форм ферментов (см. главу 4). [c.71]

    Двунатриевую соль АТФ применяют при мышечных дистрофиях и атрофиях, при дистрофических изменениях сердечной ыышиы. двигательных нарушениях, связанных с паркинсонизмом, а также для стимуляции матки и ускорения родового акта по 1 мл 1 о-ного раствора внутримышечно. [c.187]

    Наиболее чувствительны к недостатку витамина Е половые органы, при этом у самок это влечет за собой нарушение процесса беременности [10], а у самцов — нарушение сперматогенеза и способности сперматозоидов к оплодотворению. В связи с этим витамин Е называют антистерильным витамином. Имеются указания на успешное применение витамина Е при лечении серьезных сердечных заболеваний [111, при сосудистых расстройствах (хронические язвы, тромбофлебиты, ранние гангрены конечностей, ожоги) [11—14] при лечении туберкулеза, воспалении мочевого пузыря и др. [15]. При хроническом Е-авитаминозе развивается мышечная дистрофия. Весьма важна роль витамина Е в животноводстве [16]. На симпозиуме по витамину Е в Японии [16а] были приведены данные о взаимосвязи витамина Е и старения организма, а также взаимосвязи с заболеванием печени. [c.315]

    Среди большого числа сложных структур, построенных из белковых субъединиц, ни одна не привлекла к себе большего внимания, чем спо--собные к сокращению мышечные волокна. В организме человека существует несколько типов мышц. Поперечнополосатые скелетные мышцы действуют под произвольным контролем. Близка к ним по структуре сердечная мышца с характерной поперечной исчерченностью она контролируется непроизвольно. К третьему типу относятся непроизвольные гладкие мышцы. У других видов встречаются мышцы особого типа. Так, например, асинхронные летательные мышцы некоторых насекомых позволяют им махать крыльями с частотой 100—1000 взмахов в секунду. В этих мышцах нервные импульсы используются только для того, чтобы запускать и останавливать движение крыльев что же жасается цикла сокращение — релаксация, то он осуществляется автоматически. [c.317]

    Биологическое действие -МСГ, как и других форм, не ограничивается меланотропной активностью, на которую прежде всего было обращено внимание, что и нашло отражение в названии семейства этих гормонов. Помимо влияния на пигментацию кожи и волос они обнаруживают ряд других активностей. Так, -МСГ является сильнодействующим натрий- и калий-уретическим фактором, влияет на выделение гормона роста, проявляет стероидогенную, липолитическую активность, оказьшает положительное влияние на нервную и мышечную системы. Инъекция -МСГ млекопитающим и человеку вызьшает увеличение частоты сердечных сокращений, гиперчувствительность и ряд поведенческих актов. Клинические данные показывают, что гормон повышает чувствительность сетчатки и улучшает адаптацию глаза к темноте. Имеются сведения, которые указывают на роль меланотропинов в качестве нейротрансмиттеров и нейромодуляторов центральной нервной системы. Отмечаются положительные эффекты МСГ на внимательность и память [198-206]. [c.363]

    В организме человека KoQ может синтезироваться из мевалоновой кислоты и продуктов обмена фенилаланина и тирозина. По этой причине KoQ нельзя отнести к классическим витаминам, однако при некоторых патологических состояниях, развивающихся как следствие неполноценности питания, KoQ становится незаменимым фактором. Так, у детей, получающих с пищей недостаточное количество белка, развивается анемия, не поддающаяся лечению известными средствами (витамин В , фолиевая кислота и др.). В этих случаях препараты KoQ более эффективны. KoQ оказался также эффективным средством при лечении мышечной дистрофии (в том числе генетической ее формы) и сердечной недостаточности. [c.243]

    В последнее время появились данные, доказывающие, что креатинфосфат в мышечной ткани (в частности, в сердечной мышце) способен выполнять не только роль как бы депо легкомобилизуемых макроэргических фосфатных групп, но также роль транспортной формы макроэргических фосфатных связей, образующихся в процессе тканевого дыхания и связанного с ним окислительного фосфорилирования. Предложена схема переноса энергии из митохондрий в цитоплазму клетки миокарда (рис. 20.7). АТФ, синтезированный в матриксе митохондрий, переносится через внутреннюю мембрану с участием специфической АТФ—АДФ-транслоказы на активный центр митохондриального изофермента креатинкиназы, который расположен на внешней стороне внутренней мембраны в меж-мембранном пространстве (в присутствии ионов Mg ) при наличии в среде креатина образуется равновесный тройной фермент-субстратный комплекс креатин—креатинкиназа—АТФ—Mg , который затем распадается с образованием креатинфосфата и АДФ —Mg . Креатинфосфат диффундирует в цитоплазму, где используется в миофибриллярной креатинкиназной реакции для рефосфорилирования АДФ, образовавшегося при сокращении. Высказываются предположения, что не только в сердечной мышце, но и в скелетной мускулатуре имеется подобный путь транспорта энергии из митохондрий в миофибриллы. [c.655]

    Адреналин может играть роль как возбуждающего, так и тормозного медиатора (табл. 8.3), но это двойное действие не имеет ничего общего с подразделением на а- и р-рецепторы. Так, адреналин, вызывая сокращение мышечных волокон сердца, ускоряет частоту сердечных сокращений. Участвующий в этом процессе рецептор был идентифицирован как Ргрецептор. Однако адреналин действует и на рг-рецепторы радужной оболочки глаза, гладких мышц бронхов и сосудов крови, приводя к их-расслаблению. В общем случае а-рецепторы участвуют в сокращении гладких мышц, исключение составляют гладкие мышцы пищеварительного тракта, где эффект заключается в их расслаблении. [c.221]

    Исторический очерк. Уже в древности люди неоднократно замечали, что отсутствие в пище каких-то компонентов может быть причиной различных заболевании. Так, в Древнем Китае было известно, что отвар рисовых отрубей излечивает болезнь, названную позднее бери-бери (от сингальского beri слабость) и представляющую собой полиневрит, основными симптомами которого являются потеря веса, атрофия мышц, сердечно-сосудистые расстройства и отеки. В древнекитайских письменных источниках содержатся также сведения о куриной слепоте , но лечение этой болезни употреблением в пищу печени впервые упоминается только в трудах великого врача древности Гиппократа ему принадлежит и первое описание основных признаков цинги (слабость, мышечно-суставные боли, кровоточивость десен, выпадение зубов и т. п.). [c.668]

    В нормальных условиях убихиноны биосинте1ируются организмом человека в достаточных количествах, однако при белковой или калорийной недостаточности (голодании) у детей возникают анемия или изменения в костном мозге, которые снимаются введением витамина Qm. Убихиноны необходимы также при развитии эмбриона, так как способствуют образованию эритроцитов, и широко Применяются в медицине для стимуляции митохондрий миокарда при сердечно-сосудистых заболеваниях и мышечной дистрофии. Напротив, у раковых больных, имеющих повышенные концентрации витаминов Q, полезной оказывается терапия антрацик-лииовыми антибиотиками (см. с. 744), которые ведут себя как классические антивитамины Q. [c.692]

    Мишенью действия батрахотоксинов являются натриевые каналы нервных клеток и мышечных волокон. Связывание токсина с рецептором переводит каналы в открытое состояние, что необратимо деполяризует мембрану клетки, прерывает поток нервных импульсов и в случае, например, сердечной мышцы приводит к аритмии, фибрилляции и остановке сердца. [c.762]

    Предполагают, что каждый тип отравления соответствует определенному составу газовой смеси обратимый тип — преобладанию N0, удушающий — преобладанию N02, комбинированный — смеси N02 и N0. Шокоподобный тип вызывается вдыханием очень больших концентраций N02 и N0. Однократное отравление может сопровождаться весьма разнообразными последствиями долго наблюдаются хрипы в легких, боли в боку, кашель, одышка, синюшность лица. Нередки повторные воспаления легких. Возможны нарушения сердечной деятельности, склероз сердца, неравномерность зрачков, паралич глазных мышц, мышечная слабость, в особенности в ногах, потливость, заболевание почек, исхудание и сильная анемия. Напротив, есть случаи, когда число эритроцитов и гемоглобина сильно увеличиваются. [c.416]

    Аминоэтил)амино] -этанол Н2КСН2СН2МНСН2СН20Н (бесцветная жидкость с запахом аммиака) Токсическое действие. Действует на ЦНС, сердечно-сосудистую систему, вызывает нарушения нервно-мышечного аппарата, системы кроветворения. Обладает гепатотропным действием. Раздражает кожу и слизистые оболочки. Проникает через неповрежденную кожу. Местное действие. Вещество вызывает дерматиты у 30 % работников производства. Заболевание не повторяется при прекращении работы с веществом [c.589]

    З-Аминопропан-1-ол Н2КСН2СН2СН20Н (бесцветная жидкость с запахом аммиака) Токсическое действие. Вызывает нарушения ЦНС, проводимости нервно-мышечного аппарата, поражение сердечно-сосудистой системы, органов кроветворения, а также функциональные расстройства печени. Оказьшает прижигающее действие на слизистые оболочки. Вызывает раздражение верхних дыхательных путей. Острое отравление. Основными симптомами отравления являются ощущение жжения, тяжелое дыхание, кашель, головная боль, першение в горле, тошнота, потливость. Местное действие. При попадании на кожу вызывает ее раздражение. Сильно раздражает слизистую глаз, вызывая некроз роговицы [c.589]

    Диоксо-1,3-дигидроизоиндол-2-ид калия Фталимид калия г-А мк 0 Токсическое действие. Обладает слабой кумулятивной способностью. Сильно выражено действие на кожные покровы и слизистые глаз. Длительное воздействие на организм вызывает снижение порога нервно-мышечной возбудимости, нарушение функции сердечной деятельности и снижение частоты пульса [c.673]


Смотреть страницы где упоминается термин Мышечные сердечная: [c.146]    [c.101]    [c.113]    [c.11]    [c.336]    [c.528]    [c.315]    [c.313]    [c.41]    [c.414]    [c.430]    [c.313]    [c.67]    [c.762]    [c.333]   
Биохимия Том 3 (1980) -- [ c.54 , c.317 ]




ПОИСК







© 2025 chem21.info Реклама на сайте