Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Дыхательные яды

    Символ В г, формула Вг темно-бурая жидкость, образующая уже при комнатной температуре красно-бурые пары с очень неприятным запахом. Опаснейший дыхательный яд вызывает удушье и сильные ожоги в воде растворим меньше, чем хлор. Реагирует с большинством элементов, в ряде случаев с возгоранием взаимодействует с водородом, образуя бромистый водород. [c.164]

    Опасный дыхательный яд растворим в концентрированной азотной кислоте (красная дымящая азотная кислота). [c.156]


    Он представляет собой сильный пищевой, контактный и дыхательный яд. Для домашних мух смертельны уже 10 г. Сильные инсектицидные свойства связаны, вероятно, с тем, что он является антиметаболитом жезо-инозита (см. раздел 2.2.2). [c.301]

    Формула N0 бесцветный газ, слабо растворимый в воде опасный дыхательный яд не горит и не поддерживает горения. На воздухе [c.155]

    При этом образуются различные изомеры, в частности, о,п -ДДТ технический продукт содержит только около 70% п,п -изомера (т. пл. 109°С), являющегося самым активным. Токсический эффект ДДТ, по-видимому, вызван сочетанием действия хлорбензола (дыхательный яд) и хлороформа (жирорастворимый наркотик). ДДТ применяется с успехом для борьбы с распространением инфекционных заболеваний (ти-фы, малярия), переносчиками которых являются насекомые. Он используется также в сельском хозяйстве для защиты злаковых растений от различных вредителей. [c.335]

    Формула N 8 бесцветный газ с крайне неприятным запахом очень опасный дыхательный яд .растворим в воде причем немного диссо- [c.160]

    Формула H I бесцветный газ с резким запахом дыхательный яд сильно поглощает влагу, образуя на воздухе туман в водном растворе диссоциирует (сильная кислота - соляная), образует соли - хлориды. [c.164]

    Биохимия и медицина. С биохимических позиций состояние здоровья обеспечивают многие тысячи внутри- и внеклеточных реакций организма, определяя его максимальную жизнеспособность в физиологических условиях. В основе всех заболеваний лежат биохимические процессы, которые индуцируются влиянием 1) физических агентов (травма, температура, давление, радиация, электричество) 2) химических агентов и лекарств (токсины, ксенобиотики) 3) биологических агентов (вирусы, риккетсии, бактерии, грибы, гельминты) 4) гипоксии (нарущения кровообращения, изменения транспорта кислорода, дыхательные яды) 5) генетических факторов (врожденные, приобретенные) 6) иммунологических реакций (анафилаксия, аутоиммунные заболевания) 7) дисбаланса питания (недостаточное, избыточное, гиповитаминозы) 8) эндокринного дисбаланса (гипо- и гиперфункция эндокринных желез). [c.9]

    Наконец, если возбуждение прекращается, содержание ионов Са в саркоплазме снижается (кальциевая помпа), то циклы прикрепление—освобождение прекращаются, т.е. головки миозиновых нитей перестают прикрепляться к актиновым нитям. В присутствии АТФ мышца расслабляется и ее длина достигает исходной. Если прекращается поступление АТФ (аноксия, отравление дыхательными ядами или смерть), то мышца переходит в состояние окоченения. Почти все поперечные мостики толстых (миозиновых) нитей присоединены при этом к тонким актиновым нитям, следствием чего и является полная неподвижность мышцы. [c.658]


    При превращении оксигемоглобина в гемин происходит окисление железа (И) в железо(П1). Этот процесс происходит также в том случае, если насыщенную кислородом кровь оставить стоять длительное время. При этом образуется красно-коричневый метгемоглобин. Соответствующее ему соединение, не содержащее глобина, было названо гематином. Действие оксида углерода как дыхательного яда основано на том, что он прочнее связывается с гемоглобином, чем кислород, и тем самым блокирует действие гемоглобина. [c.613]

    Формула 80 бесцветный газ с резким запахом (р = 2,926 г/л) дыхательный яд негорюч и не поддерживает горения. Взаимодействует с кислородом с образованием триоксида серы [c.161]

    Символ I формула l желто-зеленый газ с резким запахом тяжелее воздуха (р = 3,214 г/л) не горит и не поддерживает горения сильнейший дыхательный яд влажный хлор оказывает дезинфицирующее и отбеливающее действие растворим в воде уже при низких температурах реагирует с большинством элементов с выделением большого количества тепла и в ряде случаев с возгоранием. Смесь хлора с водородом (хлорный гремучий газ) при освещении солнечным светом взрывается с образованием хлористого водорода [c.164]

    Обычно уже в корнях начинается усвоение солей. Поглощенные корнями нитраты восстанавливаются специальными ферментами (нитратредуктазами) до аммиака. В результате дальнейших восстановительных процессов в корне образуются аминокислоты аланин, аспарагиновая и глутаминовая кислоты и их амиды — аспарагин и глутамин. В корнях образуются органические фосфаты, в состав некоторых аминокислот входят сульфаты и сера. Поглощение и передвижение и все превращения солей в корнях связаны с их дыханием. Оно дает необходимую для всех этих процессов энергию и вещества, необходимые для усвоения азота и других элементов питания. Это определяет важность создания всех условий для дыхания корней обеспечения их кислородом (должная аэрация почвы) и углеводами (за счет фотосинтеза или имеющихся в растении запасов) создания необходимых температурных условий, отсутствия в питательном растворе дыхательных ядов (сероводород и др.). [c.184]

    Дыхательные яды, к числу которых могут быть отнесены разнообразные органические соединения (например, нафталин, дихлорэтан, дихлорбензол и др.), пригодны лишь для складских помещений и не могут быть применены для обработки тканей. Они отпугивают своим запахом бабочек моли, что уменьшает вероятность отложения на шерсти яичек и последующее развитие вредных личинок моли. Как правило, дыхательные яды не действуют на личинки моли, уже отложенные на материале, и не препятствуют уничтожению ими шерсти. [c.385]

    В настоящее время разработан большой набор веществ, которые с помощью более или менее сложной аппаратуры можно вносить в виде дустов, гранул, суспензий, аэрозолей или газов. Они действуют как кишечные, контактные или дыхательные яды. Опытные консультанты государственных служб защиты растений по- [c.27]

    Фосген Представляет собой бесцветный газ (т. кип. 8,2 °С) с удушливым запахом. Это соединение очень ядовито, оно действует как дыхательный яд и вызывает отек легких, ведущий к смерти. В первую мировую войну фосген использовался в качестве боезого отравляющего вещества. Несмотря на токсичность, фодгеи сдурит в цромь1Шденности и в лабораторных условиях исходным веществом для проведения синтезов [c.455]

    V Помимо кислорода молекулу воды в гемоглобине могут камещать другие лиганды. В частности, действие монооксида Глерода как дыхательного яда связано с тем, что он гораздо 1рочнее связывается с ионом Ре ", чем кислород, и таким )бразом блокирует гемоглобин. [c.375]

    Карбоксидобактерии могут расти автотрофно, ассимилируя СО2 в восстановительном пентозофосфатном цикле, а также использовать в качестве единственного источника углерода и энергии различные органические соединения. При выращивании на среде с СО2 в качестве единственного источника углерода большинство карбоксидобактерий энергию могут получать за счет окисления молекулярного водорода, при этом рост на среде с СО2 + происходит активнее, чем на среде с СО. Это дало основание некоторым исследователям рассматривать карбоксидобактерии как особую физиологическую подгруппу водородных бактерий. В то же время способность использовать в качестве субстрата дыхательный яд указывает на осуществление карбоксидобактериями нового типа хемолитотрофного метаболизма. Кроме того, обнаружение у них ферментов и факторов, отсутствующих у водородных бактерий, неспособность некоторых карбоксидобактерий окислять Н2 и ряд других признаков позволяют сделать вывод об определенной обособленности этой группы эубактерий. [c.387]

    Поскольку дыхательные яды предотвращают опадение различных органов растений, можно было бы думать, что при обработке абсциссином и гибберелловой кислотой в изолированных препаратах отделительного слоя хлопчатника происходит синтез новой РНК и нового белка, однако это предположение еще требует доказательств. [c.533]

    РНК наблюдается также при действии ИУК в супраоптимальных дозах, гербицида 2,4-Д и некоторых дыхательных ядов (Туркова и др., 1965). По-видимому, для химических воздействий, смещающих обмен от нормы, повышение относительного содержания РНК — широко распространенное явление. [c.74]


    ЭТОГО используются так называемые дыхательные яды, разобщающие окислительное фосфорилирование), то пузырьки Гольджи перестают от-шнуровываться от диктиосом и новые порции клейкой слизи больше не могут выделиться. При удалении дыхательных ядов образование пузырьков возобновляется и вскоре его интенсивность восстанавливается от каждой диктиосомы за 1 минуту отделяется до 3 пузырьков  [c.232]

    Увеличение отношения РНК/ДНК вызывает также воздействие некоторыми восстановителями и дыхательными ядами (Туркова, 1963). Поэтому можно предполагать, что при усилении синтеза РНК за счет ДНК существенную роль может играть нарушение энергетических условий в клетках и снижение восстановительной активности, высокий уровень которой, по-видимому, [c.60]

    Примерно через 2 года после разработки ДДТ было открыто второе биологически активное вещество, получившее исключительно важное значение для борьбы за сохранение урожаев,-гек-сахлорциклогексан, известный под названием гексахлоран или гекса. К счастью, он не накапливается в жировых тканях млекопитающих. Поскольку он быстро испаряется, то действует в основном как дыхательный яд, и продолжительность его действия невелика. [c.295]


Смотреть страницы где упоминается термин Дыхательные яды: [c.549]    [c.582]    [c.603]    [c.715]    [c.427]    [c.213]    [c.204]    [c.164]    [c.388]    [c.533]    [c.46]    [c.427]    [c.74]    [c.118]   
Курс физиологии растений Издание 3 (1971) -- [ c.250 , c.478 , c.479 ]

Физиология растений (1980) -- [ c.54 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

АТР синтаза в дыхательной цепи

Амфибии дыхательная система

Аэробное дыхание. Дыхательная цепь

Белки дыхательные

В нормальных условиях скорость потока электронов по дыхательной цепи подвергается регулированию

Величина окислительно-восстановительного потенциала дыхательной цепи составляет 1,14 В, что соответствует 53 ккал

Вентиляция дыхательной поверхности

Вита участие в дыхательной цеп

Влияние возраста на работу дыхательной системы

Влияние примерзания фторопластовых уплотнений на давление срабатывания дыхательной арматуры

Возбудители инфекционных болезней дыхательных путей

Восстановление дыхательных белков

Газообмен дыхательный, место

Газообмен дыхательный, место в организме

Гликоген как дыхательный субстрат

Действие митохондриальных ингибиторов на дыхательную активность дрожжей

Дыхание больного растения пути превращения дыхательного субстрата

Дыхание дыхательная цепь митохондрий

Дыхание пути дыхательного обмена

Дыхательная арматура

Дыхательная в фотосинтетических бактериях

Дыхательная зависимая

Дыхательная источники восстановительных эквивалентов

Дыхательная линейная последовательность

Дыхательная митохондриальная

Дыхательная несопряженная Свободное

Дыхательная окислительно-восстановительные

Дыхательная определение

Дыхательная полость листе

Дыхательная превращение энергии

Дыхательная система хордовых

Дыхательная система, развитие

Дыхательная сопряжение с процессом синтеза АТФ

Дыхательная у гетеротрофных аэробных бактерий

Дыхательная ферментные комплексы

Дыхательная цель

Дыхательная цепь

Дыхательная цепь бактерий

Дыхательная цепь в митохондриях растений

Дыхательная цепь дыхание

Дыхательная цепь и АТР-синтетаза

Дыхательная цепь и окислительное фосфорилирование

Дыхательная цепь и фосфорилирование, сопряженное с транспортом электронов

Дыхательная цепь история вопроса

Дыхательная цепь компоненты

Дыхательная цепь методы определения

Дыхательная цепь митохондрий

Дыхательная цепь обратный перенос электронов

Дыхательная цепь перенос протонов

Дыхательная цепь переносчики

Дыхательная цепь потенциалы

Дыхательная цепь протонные помпы

Дыхательная цепь растений

Дыхательная цепь редокс-переносчики

Дыхательная цепь содержит большие ферментные комплексы, встроенные во внутреннюю мембрану

Дыхательная цепь также

Дыхательная цепь также Перенос протонов Перенос

Дыхательная цепь также Электрон-транспортная цепь

Дыхательная цепь фосфорилирование

Дыхательная цепь фракционирование и реконструкция

Дыхательная цепь электронов

Дыхательная электрон-транспортная

Дыхательная электронтранспортная цепь и окислительное фосфорилирование

Дыхательные атопии

Дыхательные белки, изучение

Дыхательные белки, изучение Жидкие кристаллы

Дыхательные белки, изучение помощью ультрацентрифуги

Дыхательные пигменты

Дыхательные поверхности также

Дыхательные пути

Дыхательные пути человека

Дыхательные субстраты

Дыхательные устройства резервуаров

Дыхательные хромогены

Дыхательный Еноил-СоА-гидратаза

Дыхательный клапан гидравлически

Дыхательный контроль

Дыхательный контроль Протонный контроль

Дыхательный контроль потенциал

Дыхательный контроль протонный электрохимический

Дыхательный коэффициент

Дыхательный коэффициент величина

Дыхательный коэффициент мозга

Дыхательный обмен и кислотный

Дыхательный обмен и кислотный обмен

Дыхательный фермент Atmungsferment

Дыхательный фермент Варбурга

Защита поверхностей наркозно-дыхательной аппаратуры

Изменения дыхательной системы

Инсектициды дыхательные

Исследование состояния различных участков дыхательной цепи в тканевых препаратах при изменении функционального состояния

КОМПОНЕНТЫ ДЫХАТЕЛЬНОЙ ЦЕПИ МИТОХОНДРИЙ И ИХ СООТНОШЕНИЕ В ГОЛОВНОМ МОЗГЕ

Клапаны дыхательные

Клеточное дыхание необычайно эффективно Дыхательная цепь

Комплекс цепи дыхательной

Компоненты дыхательной цепи митохондрий и методы их определения

Компрессоры (ЗИП) Дыхательные системы

КорН цитохром редуктаза также Цепь дыхательная

Коэнзим в дыхательной цепи

Коэффициенты дыхательного контроля

Крахмал как дыхательный субстрат

Кровоснабжение дыхательной поверхности

Кровь дыхательная функция

Кровь функция дыхательная также

Л н с н я н с к и й Е. 3. Состояние верхних дыхательных нутей у рабочих, занятых в производстве монохлоруксусной кислоты

Линейная последовательность редокс-переносчиков в дыхательной цепи

Медь в дыхательной цепи

Мембраны роль в дыхательной цепи

Метод анализа пожарной опасности с дыхательными устройствами

Метод бляшек, определение аденовируса дыхательного синцитиального

Методика расчета максимального расхода газа через дыхательную арматуру

Механизм окислительного фосфорилирования. Дыхательный контроль

Механизмы перекачивания протонов компонентами дыхательной цепи еще не вполне ясны

Митохондрии дыхательная цепь, организация

Митохондрии дыхательный контроль, осуществляемый АДФ

Млекопитающие дыхательная

Модель петель в дыхательной цепи

Можно показать, что дыхательная цепь переносит ионы Н через внутреннюю митохондриальную мембрану

Никотинамид-аденин-динуклеотид участие в дыхательной цеп

Окисление через дыхательную цепь

Окислительно-восстаиовительные ферменты и дыхательные цепи грибов

Окислительное в дыхательной цепи сопряженное

Определение дыхательного коэффициента Определение потер

Определение дыхательного коэффициента Определение потер ратуры при дыхании растений

Определение дыхательного коэффициента прорастающих семян

Определение интенсивности дыхания и дыхательного коэффициента при помощи прибора Варбурга

Определение порога раздражения верхних дыхательных путей у мелких лабораторных животных.— Г. Г. Максимов

Организация дыхательной цепи транспорта электронов

Основные пути окисления дыхательного субстрата

Основные функции дыхательных пигментов

Отравление через дыхательные пути

Отравления через дыхательные пути (вдыхание газов паров аэрозолей)

Оценка состояния различных участков дыхательной цепи в интактных клетках и тканях

ПОДБОР ДЫХАТЕЛЬНЫХ КЛАПАНОВ ДЛЯ СТАЛЬНЫХ РЕЗЕРВУАРОВ

Перенос водорода дыхательной цепью

Переносчики дыхательные

Перепад окислительно-восстановительных потенциалов на каждом из трех комплексов дыхательной цепи доставляет энергию, необходимую для перемещения протонов

Пигменты также Гем, Дыхательные пигменты, Миоглобин, Фитохром, Фотосинтетические пигменты

Получение отдельных компонентов дыхательной цепи и реконструкция полиферментных систем

Потребность в специализированных дыхательных структурах и пигментах

Превращение энергии при биологическом окислении и энергетика дыхательных процессов

Пример подбора дыхательных клапанов для стальных резервуаров

Прогрев дыхательной арматуры

Проницаемость дыхательной поверхности

Птицы дыхательная

Пути и эффективность использования Дц.Н, образуемой дыхательной цепью. Отношение РО

Регуляция дыхательного обмена

Редокс-цепь дыхательная Дыхательная

Резервуары дыхательный клапан

Рибонуклеиновая кислота РНК дыхательной цепи

Рукава для кислородно-дыхательной аппаратуры

Синдром дыхательной недостаточности

Система дыхательная

Соотношение в дыхательной цепи

Соотношение в митохондриальной дыхательной

Сопряжение работы дыхательной цепи с процессом синтеза АТФ

Состояние дыхательной цепи в клетках

Средства индивидуальной защиты Дыхательные системы

Стехиометрия переноса протонов в дыхательной цепи

Строение дыхательной системы

Субстраты дыхания и дыхательный коэффициент

Сукцинат, и дыхательная цепь

Сукцинат-КоО-редуктаза также Цепь дыхательная

Транслокация протонов в дыхательной цепи структурные предсказания, вытекающие из модели петель и модели конформационных помп

Транспортирующая дыхательная цепь

Укороченные дыхательные цепи, генерирующие Дц

Ферменты дыхательной цепи

Ферменты дыхательные

Фосфорилирование АДФ дыхательный контроль

Фосфорилирование в дыхательной

Фосфорилирование дыхательное АТФ-синтаза

Фракционирование и реконструкция комплексов дыхательной цепи

Хемостат дыхательный

Хлорофилл как показатель фотосинтетической и дыхательной активности фитопланктона

Холестерол как дыхательный субстрат

Цепь дыхательная и далее

Цепь дыхательная первичная

Цитохром также Цепь дыхательная

Цитохромоксидаза в дыхательной цепи

Электрон-транспортная цепь См также Дыхательная

Электрон-транспортная цепь система дыхательная цепь

Энергия, высвобождаемая в процессе переноса электронов по дыхательной цепи, запасается в форме электрохимического протонного градиента на внутренней мембране митохондрий



© 2025 chem21.info Реклама на сайте