Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Физиологический возраст орган

    Они отличаются друг от друга по степени активности, некоторым физическим свойствам (например, молекулярной массе, электрофоретической подвижности), локализации в органах и тканях и т. п. В зависимости от возраста, физиологического состояния и других причин в организме устанавливается то или иное соотношение изозимов, которому соответствует определенный уровень активности фермента в целом. Изменение соотношения ИЗОЗИМОВ во всем организме или в отдельных тканях и органах представляет, таким образом, один из способов регуляции действия ферментов. [c.101]


    Содержание РНК в клетках, в противоположность ДНК, подвержено очень сильным количественным изменениям. Еще в конце 30-х и в самом начале 40-х годов во многих лабораториях, в том числе и в нашей, было совершенно точно установлено, что количество РНК меняется в зависимости от типа клеток или вида ткани, возраста и, наконец, от физиологического состояния организма. В больших количествах РНК скопляется в точках роста, эмбриональных (зародышевых) тканях, секреторных органах и вообще в тех клетках, которые характеризуются быстротой размножения и значительными темпами роста. Таким образом, появились указания на теснейшую связь РНК с размножением и ростом. [c.72]

    Биосинтез фосфолипидов преимущественно осуществляется в печени, ткани кишечника, почках, мышечной ткани, в меньшем масштабе — в мозге. Способность мозга синтезировать фосфолипиды в значительной степени определяется возрастом организма. Максимальная скорость биосинтеза наблюдается у животных в период миелинизации ткани мозга. Высокая скорость образования фосфолипидов характерна для злокачественных опухолей. При переходе органов от состояния физиологического покоя к возбуждению повышается скорость обменных превращений фосфолипидов. [c.356]

    Сероводород — токсичное вещество, при его вдыхании наступает обморочное состояние и смерть от паралича дыхательных органов. В присутствии паров органических веществ токсичность НгЗ резко возрастает. Такими же ядовитыми являются и пары С5г, высокие концентрации СЗг действуют наркотически. К токсичным веществам относятся оксид-галогениды серы и ЗгРю, последний по физиологическому воздействию на человека напоминает фосген. Селен и теллур, попадая в виде различных соединений в организм человека, действуют аналогично мышьяку. Уже в ничтожных концентрациях газообразные производные селена и теллура вызывают головную боль и раздражение верхних дыхательных путей. В случае отравления селеном и теллуром появляется неприятный запах от всего тела и из полости рта. [c.319]

    Тургорное состояние — крайне важное условие, необходимое для нормального хода всех физиологических процессов в растении и его органах. Силы сцепления молекул воды со структурными элементами клетки обусловливают прочность тканей растения, их твердость , степень которой возрастает вместе с увеличением содержания в этих тканях воды. [c.315]

    Для развития наиболее жизнеспособных побегов растение должно иметь определенный физиологический возраст. На самых молодых растениях возникают относительно слабые, органы. По мере увеличения возраста материнского растения жизнеспособность возникающих оргапов возрастает. Затем, после достижения какой-то оптимальной величины, увеличение возраста материнского растения начинает сказываться отрицательно на жизнеспособности вновь появляющихся органов. [c.274]


    Возбудители болезней поражают и разрушают различные ткани тела насекомых и тем самым нарушают развитие и физиологические функции отдельных органов. Физиология и гистология насекомых немыслимы без изучения патофизиологии, патологической анатомии и гистологии насекомых, без которых нельзя заранее предвидеть конечный результат заболевания насекомых. Незнание этих вопросов приводило к тому, что данные о массовой гибели насекомых, накопленные в опытах и в итоге наблюдений в природе, не подвергались серьезному анализу и исследователи даже не предполагали, что частые случаи массовой гибели насекомых в лабораторных условиях или в природе могли быть вызваны инфекционными болезнями. Только отдельные экологи, биоценоло-ги и биометрики были способны (как,впрочем,ив настоящее время) обнаружить и определить в телах мертвых насекомых возбудителей их болезней. Именно поэтому часто говорили о естественной смертности насекомых даже в тех случаях, когда никакой естественной гибели не происходило. Большинство данных о динамике популяций насекомых страдает одной и той же серьезной ошибкой — недооценкой роли болезней насекомых в биоценозе. Даже в методиках оценки инсектицидных препаратов, где очень точно указаны все условия, обеспечивающие сравнимость результатов, точно определены условия разведения, возраста тест-насекомых и т. п., забывают о биологическом состоянии подопытных насекомых, об их возможном заражении болезнями. В таких случаях наличие болезни может исказить результаты испытаний на целый порядок величин, т. е. в 10 раз, что практи> ески равно разнице между хорошим и плохим препаратом. А ведь у вредителей запасов, которых обычно используют в качестве тестеров для оценки эффективности инсектицидов, болезни — весьма обычное явление при их лабораторном разведении. Таким образом, еще одна задача патологии насекомых — устранить недостатки ряда научных методик, с тем чтобы можно было избежать неправильных выводов, ошибок и недоразумений. [c.12]

    Количество известных метаболитов арахидоновой кислоты, участвующих в регулировании деятельности органов и физиологических систем млекопитающих, постоянно возрастает. Например, не так давно обнаружены гепоксилины 1.73, регулирующие выработку инсулина поджелудочной железой, Из роговицы глаза выделено вещество D 1.74, которое расширяет сосуды и способствует росту кровеносных капилляров и транспортировке белков в водную среду глаза. [c.31]

    Для демонстрации выращивания растений с помощью ионообменных смол были взяты томаты сорта Лучший из всех и огурцы Нежинские. При постановке опытов использовались растения разного возраста -от наклюнувшихся семян до 5-недельной рассады. Опыты закладывались в винипластовых кюветах емкостью 2250 см . В качестве наполнителя Использовали песок (опыты 1, 2, 3) и керамзит (опыт 4). В одну кювету входило 2,5 кг песка или 1 кг керамзита. Крупнозернистый песок предварительно обрабатывали 5%-ной НС1 в течение 2—3 ч, затем тщательно промывали водой до нейтральной реакции. Керамзит, как известно, обладает лучшими аэрационньши свойствами по сравнению с почвой и песком. Корневая система при извлечении из керамзита не повреждается, что имеет важное значение при многих физиологических исследованиях. Керамзит, раздробленный иа частицы диаметром 5— 7 мм, обрабатывали в течение суток 5%-ной серной кислотой, промывали водой до нейтральной реакции и насыщали в течение двух суток 5%-ным суперфосфатом (опыт 5). Во время опытов производились измерения роста растений, веса различных органов и объема корневой системы (в конце опыта). Для более подробного изучения проводился химический анализ вегетативной массы и вытекающих из кювет растворов. Полив контрольных растений проводился полной питательной смесью Чесно-кова, а опытных растений—дистиллированной водой с микроэлемент ]- [c.246]

    Физиологический механизм пылевого воздействия 02. При прохождении запыленного воздуха по дыхательным путям за время вдоха и выдоха он освобождается от взвешенных в нем частиц в результате инерционного пылеотделения (главным образом, частицы крупнее 10 мкм задерживаются в носовых ходах и носоглотке), седиментации (частицы вплоть до измеряемых десятыми долями микрометра осаждаются на протяжении всего трахеобронхиального дерева) и столкновения со слизистой при хаотическом броуновском движении (еще более мелкие частицы оседают в основном в наиболее глубоких отделах легких и в носовых ходах). Суммарное отложение аэрозоля в органах дыхания превышает 90 % по массе, однако оно существенно неодинаково для частиц разного размера, формы, плотности и для различных отделов дыхательных путей. В целом, чем глубже, тем меньше проникает и отлагается частиц пыли по суммарной массе и тем большая доля отлагающейся пыли приходится на все более мелкие частицы. С повышением плотности пыли несколько снижается диаметр частиц, преимущественно отлагающихся на данном уровне дыхательных путей. При форме частиц, резко отличающихся от сферической (например, волокнистой, игольчатой, чешуйчатой), кривая зависимости отлол<енпя от размеров мол<ет существенно отличаться, однако такая форма не характерна для свободного ЗЮа (см. Асбесты, Тальк). Для субмикронных частиц отложение с уменьшением диаметра ниже 0,4—0,3 мкм вновь резко возрастает за счет броуновского движения. [c.360]


    Весьма вероятно, что половые феромоны — если мы хотим сохранить этот термин — играли определенную роль в жизни первобытного человека. С этой точки зрения современный человек — это выродившееся животное, для которого язык запахов, по-видимому, утратил свой первоначальный глубокий смысл. По мере развития высшей нервной деятельности неуклонно возрастала роль зрения. И все же... У женщин максимальная чувствительность обоняния совпадает с овуляцией, когда яйцеклетки выходят из созревших фолликул. Синтетический лактон экзаль-толид (197) воспринимается обонянием женщин сильнее, чем обонянием мужчин, и чувствительность женщин к запаху экзальтолида зависит от фазы менструального цикла. Мужчины, которым вводили подкожно небольшие дозы эстрогенов, проявили повышенную чувствительность к этому запаху (опыты Ле Маньена). Связь нос — обонятельная луковица — гипоталамус — половые органы надежно установлена у многих позвоночных. Врожденная недоразвитость обонятельных луковиц всегда совпадает с недоразвитостью (инфантилизмом) половых органов у представителей обоих полов. Это так называемый синдром Морсье. Различие в остроте обоняния мужчины и женщины или двух женщин, находящихся в неодинаковом физиологическом состоянии, было продемонстрировано также на примере упоминавшегося выше пахучего стероида 196. Этот стероид, являющийся половым феромоном самцов свиньи, присутствует также в поте мужчин, и было высказано предположение [498], что он играет у них ана- [c.138]

    Имеется ряд данных, свидетельствующих о том, что ферментативное окисление ИУК определяет уровень ауксинов в растительных тканях, и это поддерживает интерес к изучению данного процесса. Так, появились сообщения, что 1) активность ИУК-оксидазы возрастает при старении тканей 2) существует отрицательная корреляция между скоростью роста и содержанием ИУК-оксидазы в различных органах и 3) активность Р1УК-оксндазы в корнях, содержащих крайне мало ИУК, очень высока. Все же пока нельзя сделать окончательный вывод о том, что такие корреляции имеют физиологическое значение. [c.89]

    В Эависимости от возраста, физиологического состояния и т. д. в организме устанавливается то или иное соотношение изоферментов, которому соответствует определенный уровень активности фермента в целом. Изменение <соотиошевия изофермеитов во всем организме или отдельных его органах и тканях один из способов регуляции действия ферментов. [c.105]

    Большое прогрессивное значение имеют работы Кренке, направленные на выявление взаимосвязи между морфологическими и физиологическими изменениями, происходящими в отдельных органах и целом организме по мере их развития. Кренке один из первых подчеркнул значение собственного возраста органа и его отличие от общего возраста растения, частью которого этот орган является. [c.594]

    Преобладание в сердечной мышце аэробных процессов над анаэробными приводит к тому, что в ней не накопляется молочная кислота при распаде гликогена. Больше того, в сердечной мышце интенсивно используется (окисляется) молочная кислота, доставляемая с кровью системой коронарных сосудов. При усиленной работе скелетных мышц образующаяся в них молочная кислота частично поступает в кровь. В печени она превращается в гликоген, а в сердечной мышце она подвергается аэробному окислению. При интенсивной мышечной работе усиливается доставка к сердечной мышце молочной кис юты, образующейся в скелетных мышцах, следовательно, создаются более благоприятные условия для питания сердца. Этот факт интересен с физиологической точки зрения. Он является примером корреляции функции органов. При усиленной работе мышц увеличивается интенсивность кровообращения. Объем работы сердца возрастает, и одновременно с этим сердцу доставляется в увеличенгюм количестве молочная кислота, [c.556]

    Когда вследствие такого длительно продолжающегося процесса наше растение сделалось крайне привлекательным для насекомых, последние без всякого с их стороны намерения будут регулярно переносить пыльцу с цветка на цветок а что они делают это в действительности, я могу легко продемонстрировать на многих поразительных примерах. Приведу только один, показывающий в то же время начальную фазу раздедения полов у растений. Некоторые экземпляры падуба приносят только мужские чветки с четырьмя тычинками, образующими очень малое количество пыльцы, и с рудиментарным пестиком другие экземпляры приносят только женские цветки с вполне развитым пестиком и четырьмя тычинками го сморщенными пыльниками, в которых нельзя обнаружить ни одного зернышка пыльцы. Найдя одно женское дерево в 60 ярдах от мужского, я исследовал под микроскопом рыльца 20 цветков, взятых с различных ветвей, и на всех без исключения оказались немногочисленные зернышки пыльцы, а на некоторых даже в изобилии. Так как ветер в течение нескольких дней дул по направлению от женского дерева к мужскому, то пыльца не могла быть им занесена. Погода стояла холодная и бурная и, следовательно, неблагоприятная для пчел, и тем не менее каждый исследованный мною женский цветок был успешно опылен пчелами, перелетавшими 3 дерева на дерево в поисках нектара. Но вернемся к нашему воображаемому случаю как только растение стало настолько привлекательным %ля насекомых, что пыльца уже регулярно переносилась с цветка на цветок, может начаться другой процесс. Конечно, ни один натуралист не со- невается в полезности так называемого физиологического разделения груда отсюда мы можем допустить, что для растения было выгодно образовать только тычинки в одном цветке или на целом растении и только пестики в другом цветке или на другом целом растении. У культурных растений, а также перенесенных в новые жизненные условия, иногда мужской, а в других случаях женский орган становится более или менее неспособным к оплодотворению если мы допустим, что хотя бы в слабой степени то же самое происходит в естественных условиях, что пыльца уже регулярно переносится с цветка на цветок и что, согласно принципу разделения труда, более полное разделение полов только выгодно для нашего растения, то особи, у которых эта тенденция все более и более возрастает, будут постоянно в благоприятном положении, т. е. будут подвергаться отбору, пока, наконец, не осуществится полное разделение полов. Потребовалось бы слишком много места для того, чтобы проследить постепенные шаги, которыми развивается разделение полов у различных растений посредством диморфизма или иными путями но я могу приба- [c.89]

    Сопротивление корней и их водный потенциал в значительной степени должны зависеть от скорости восходящего водного тока в растении, связанной с испаряющей деятельностью надземных органов. Вместе с тем, однако, они регулируются физиологическими механизмами самих корней, о чем свидетельствует автоколебательный характер поглощения воды [243—245]. Об автоколебательном характере транспорта воды в растении более подробно речь пойдет в следующей главе. Здесь же мы коснемся лишь вопроса о механизмах поглощения воды корнями. Исключительный интерес для выяснения этого вопроса представляют опыты, проведенные А. П. Петровым [244]. На корневые волоски проростков овса, находившихся в камере с относительной влажностью воздуха около 99%. надевали прямые или кольчатые микропотометры или прикрепляли к поверхности изогнутые очень тонкие капилляры. Ход поглощения воды отсчитывали с помощью микроскопа. Установлено, в частности, что 1) осмотический потенциал наружного раствора не определяет скорости поглощения воды, так как в водопроводной и дистиллированной воде, в разведенном вдвое и в неразведенном питательном растворе Хогланда — Арнона скорость поглощения воды оказалась одинаковой 2) скорость поглощения воды не пропорциональна площади контакта волоска с водой 3) поглощение воды волоском происходит в той зоне волоска, где находится основная масса цитоплазмы если последняя сосредоточена- у основания волоска, то и при полном погружении волоска в потометр сильнее поглощает именно эта зона 4) поглощение воды нилiaeт я с возрастом (длиной) волоска старые волоски более склонны к выделению воды 5) зона волоска против центральной вакуоли не поглощает воду, как это показали опыты с кольцевым микропотометром, который можно было укреплять в различных частях волоска 6) малонат в слабой концентрации (ЫО М) ускоряет поглощение воды, в концентрации же, подавляющей дыхание (1-10 М), вызывает сначала кратковременную вспышку поглощения воды, а затем его угнетение с последующей гибелью клетки другие ингибиторы дыхания — цианид, азид натрия, флюорид — действуют сходно в слабых концентрациях усиливают, а в более сильных — подавляют поглощение воды 7) в ходе поглощения наблюдаются примерно двухминутные ритмы. [c.113]

    Каллусной тканью или штаммом культуры изолированных клеток высшего растения называется ткань, возникшая путем неорганизованной пролиферации из эксплантатов органов растений после первого субкультивирования [9]. Как правило, исходный эксплантат гетерогенен по морфологическому, физиологическому и цитогенетическому состоянию, и неизвестно, какне именно клетки, дедифференцн-руясь, дают начало культуре, т. е. возникновение штамма с индивидуальными признаками носит вероятностный характер. В дальнейшем, после возникновения штамма, происходит его становление, приводящее к формированию популяции клеток, приспособленных к росту в условиях in vitro. Продолжительность этого периода у разных культур неодинакова и приблизительно составляет 100—200 сут, в течение которых происходит 8—10 циклов роста. Затем, наступает период относительной стабилизации штамма на определенном физи-олого-биохимическом и цитологическом уровнях. Однако и в этот период сформированного штамма у большинства изученных-объектов наблюдается изменчивость культивируемых клеток, характеризующаяся в цитогенетическом отношении увеличением числа хромосом и хромосомных аберраций. Этим объясняют и уменьшение с возрастом культуры ее морфогенетической способности. [c.239]

    Любые физические и химические воздействия достаточной силы на клетку изменяют структурные, функциональные и электрические свойства клеточных мембран, вызывая биоэлектрическую реакцию и перераспределение ионов. По параметрам биоэлектрических реакций мол но судить о физиологическом состоянии, реактивности растения и его органов, о природе и силе воздействия. Ответные биоэлектрические реакции зависят таклсе от вида, сорта и возраста растения. Потенциалы (токи) действия у растений, как и у лашотиых, [c.24]

    Невозмолсно точно учесть и изменения массы подземных частей, которые у ряда растений служат основным местом накопления пластических веществ. Кроме того, часть фотосинтетически усвоенного углерода расходуется на дыхание и экзоосмос. Наконец, в период физиологической зрелости растений наблюдается стабилизация массы сухого вещества, а с возрастом отмечается даже снижение количества биомассы в результате отмирания части листового аппарата и других органов растения. Однако скорость фотосинтеза у функционирующих листьев может не меняться или меняться очень слабо. [c.114]

    Основные физиологические факторы, определяющие общий клиренс, — функциональное состояние основных физиологических систем организма, объём притекающей крови и скорость кровотока в органе. Печёночный клиренс зависит от скорости кровотока в печени или функциональной способности метаболизирующих ферментов. Например, клиренс лидока-ина, интенсивно метаболизируемого печёночными ферментами, зависит прежде всего от скорости его доставки к печени. Поэтому при застойной сердечной недостаточности снижен клиренс лидокаина. Клиренс же фенотиазинов зависит в основном от активности метаболизирующих ферментов, поэтому прИ поражении гепатоцитов клиренс этих ЛС резко снижается и концентрация в крови значительно возрастает. [c.4]


Смотреть страницы где упоминается термин Физиологический возраст орган: [c.287]    [c.16]    [c.46]    [c.167]    [c.380]    [c.96]    [c.193]    [c.17]    [c.457]    [c.17]    [c.390]   
Физиология растений (1980) -- [ c.273 , c.274 ]




ПОИСК







© 2025 chem21.info Реклама на сайте