Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Примеры транспортируемых веществ

Рис. 14-2. Схема эпителиальной клетки из тонкой кишки показано, как плотные контакты разграничивают области плазматической мембраны, в которых могут находиться различные транспортные белки. Такое разграничение обеспечивает перенос питательных веществ из просвета кишки через эпителиальный слой в кровь. В представленном здесь примере глюкоза активно транспортируется в клетку глюкозпими насосами апикальной поверхности, а затем выходит из клетки путем облегченной диффузии при участии белков - пассивных переносчиков глюкозы, находящихся в базолатеральной области мембраны Плотные соединения, по-видимому, ограничивают перемещение белков определенными участками плазматической мембраны, действуя как диффузионные барьеры внутри ее липидного бислоя эти соединения блокируют также диффузию липидных молекул в наружном (но не во внутренном) листке липидного бислоя. Рис. 14-2. Схема <a href="/info/105949">эпителиальной клетки</a> из тонкой кишки показано, как <a href="/info/100512">плотные контакты</a> разграничивают области <a href="/info/101065">плазматической мембраны</a>, в которых могут находиться <a href="/info/1821159">различные транспортные</a> белки. Такое разграничение обеспечивает перенос <a href="/info/103029">питательных веществ</a> из просвета кишки <a href="/info/1890400">через эпителиальный</a> слой в кровь. В представленном здесь примере глюкоза активно транспортируется в клетку глюкозпими насосами <a href="/info/1389839">апикальной поверхности</a>, а затем выходит из <a href="/info/1345802">клетки путем</a> облегченной диффузии при <a href="/info/143979">участии белков</a> - <a href="/info/1390047">пассивных переносчиков</a> глюкозы, находящихся в базолатеральной <a href="/info/1632401">области мембраны</a> <a href="/info/722713">Плотные соединения</a>, по-видимому, ограничивают <a href="/info/1339145">перемещение белков</a> определенными участками <a href="/info/101065">плазматической мембраны</a>, действуя как <a href="/info/71885">диффузионные барьеры</a> внутри ее <a href="/info/179541">липидного бислоя</a> эти соединения блокируют <a href="/info/135599">также диффузию</a> <a href="/info/1386865">липидных молекул</a> в наружном (но не во внутренном) листке липидного бислоя.

    Тот факт, что все бактерии, включая и строгих анаэробов, поддерживают на своей плазматической мембране протонодвижущую силу, свидетельствует о важной роли электрохимического протонного градиента в транспорте веществ через мембрану против градиентов их концентрации. Напримф, ионы Ка вьшосятся из бактериальной клетки по механизму Ка -Н -антипорта, заменяющему здесь Ка -К -АТРазу эукариотических клеток. Поглощение питательных веществ осуществляется у бактерий по механизму Н -симпорта необходимые метаболиты пост5 пают в клетку вместе с одним или несколькими протонами при участии специальных белков-переносчиков. Таким способом в клетку транспортируются многие сахара и больщинство аминокислот (рис. 9-36). Некоторые бактериальные транспортные белки используют для активного пфеноса веществ другие источники энергии, например гидролиз АТР или направленный внутрь клетки симпорт с Ка, но подобные примеры относительно редки. В отличие от этого в животных клетках транспорт через плазматическую мембрану внутрь клетки в основном осуществляется за счет энергии градиента ионов Ка , создаваемого Ка -К -АТРазой (разд. 6.4.10). [c.34]

    Активный транспорт — основной термин, используемый для описания ряда механизмов, по которым растворенное вещество переносится через биомембрану в направлении, противоположном его градиенту концентраций. Один из распространенных механизмов заключается в сопряженном транспорте, при котором затрудненный перенос одного растворенного вещества проходит одновременно с легким переносом другого растворенного вещества (гл. 9). В качестве примера осуществления такого транспорта можно привести систему с сопряженными ионами натрия для сахаров и аминокислот [12] и систему с сопряженными протоном для лактозы. Натрий-калиевый насос вводит два иона К+ и удаляет три иона Ыа+, и клетка гидролизуется в результате гидролиза аденозинтрифосфата (АТФ), который транспортирует два иона кальция для каждой молекулы АТФ. [c.329]

    Большое значение в выращивании монокристаллов полупроводников из газовой фазы приобрели в последнее время так называемые транспортные реакции. В них участвует газовая фаза, в потоке которой происходит перенос образующегося вещества из более горячей зоны установки в более холодную, или наоборот. Нужное вещество в какой-то зоне реактора образуется в виде кристаллов, а другие продукты реакции (летучие) и непрореагировавшие исходные вещества выносятся из реактора транспортирующим газом-носителем. Используются разные варианты транспортных реакций. Для примера рассмотрим получение кремния высокой чистоты, основанное на взаимодействии [c.50]


    Активные катализаторы очень чувствительны к отравлению молекулами посторонних веществ. Особенно сильными ядами являются молекулы со свободной парой электронов, которые могут участвовать в образовании ковалентных связей с поверхностью твердых веществ. В качестве примеров таких соединений можно привести аммиак, фосфины, арсины, окись углерода, двуокись серы и сероводород. Другие яды содержат водород, кислород, галогены и ртуть. Молекулы перечисленных веществ адсорбируются в порах катализатора и экранируют часть его активной новерхности, т. е. отравляют катализатор. При этом молекулы реагирующих веществ должны транспортироваться к неотравленной части поверхности, до того как произойдет реакция, следовательно, отравление приводит к увеличению среднего расстояния, которое, должны преодолеть молекулы реагента, диффундирующие через поры. Выведенное в разделе 4.5.2.2 уравнение применимо к отравленным поверхностям. Таким образом, мы различаем два типа отравления катализаторов а) однородную адсорбцию яда и б) селективное отравление. В первом случае молекулы яда равномерно распределяются по всей поверхности во втором — действию яда сначала подвергается наиболее активная часть наружной поверхности, а затем яд постепенно распространяется вдоль пор катализатора. [c.209]

    В результате непрерывного удаления всех этих веществ из клеток проксимального извитого канальца создается диффузионный градиент между находящимся в просвете канальца фильтратом и клетками, и по этому градиенту в клетки переходят все новые молекулы, которые затем активно транспортируются из клеток в межклеточные пространства и щели лабиринта, и весь процесс продолжается. Более детально мы рассмотрим этот механизм ниже на примере переноса натрия и глюкозы (рис. 20.24). [c.27]

    Нефти, добываемые в нашей стране, существенно различаются по содержанию парафина и асфальто-смолистых веществ и, следовательно, по вязкости и температуре застывания. Высокая вязкость и большое содержание парафина сильно осложняют трубопроводный транспорт таких нефтей, особенно при сравнительно низких температурах грунта, характерных для большинства районов страны. Высоковязкие и парафинистые нефти транспортируют по нефтепроводам, в большинстве случаев в подогретом состоянии. Примером может служить нефтепровод Узень — Гурьев — Куйбышев, по которому перекачивают мангышлакские нефти, предварительно подогретые до 60-65° С, так как они содержат до 25 % парафина и застывают при температуре 30° С. [c.99]

    В качестве примера рассмотрим установку каталитического крекинга нефтепродуктов. Принципиальная схема установки представлена на рис. 5.13. В реакторе 1 находится катализатор — зернистый материал. Под распределительную решетку 3 реактора через патрубок вводятся газообразные или парообразные продукты. Скорость потока этих продуктов обеспечивает псевдоожижение слоя катализатора. На катализаторе происходит превращение исходных продуктов конечные продукты процесса проходят через центробежный пылеотделитель 2 и удаляются из реактора через верхний патрубок. В порах катализатора накапливаются отложения загрязняющих веществ (смолы, кокса и т. д.), поэтому катализатор непрерывно отводится через патрубок 4 на регенерацию в регенератор 5, который устроен аналогично реактору 1. Здесь через катализатор пропускается поток воздуха, в котором сгорает кокс в порах катализатора. Регенерированный катализатор непрерывно отводится из регенератора через патрубок 8 в питатель 7 пневмотранс-портной системы. В питателе частицы катализатора подхватываются транспортирующим газом и в виде взвеси подаются по пневмотранспортной трубе 9 в бункер-сепаратор 10. В этом аппарате в результате уменьшения скорости потока газа частицы катализатора осаждаются и пересыпаются в реактор 1 освобожденный от твердых частиц транспортирующий газ удаляется из бункера-сепаратора 10 через верхний патрубок. [c.107]

    Водно-эмульсионные клеи могут быть получены также на основе сополимеров винилацетата с винилхлоридом, акриловыми и метакриловыми эфирами, а также с эфирами малеиновой и фумаровой кислот. Повышенной адгезией к различным материалам отличаются клеи на основе сополимеров винилацетата с карбоксилсодержащими соединениями. В качестве примера можно привести дисперсии, а также растворы сополимеров винилацетата с небольшими количествами акриловой, метакрило-вой, малеиновой, итаконовой и кротоновой кислот. Сополимеры винилацетата, имеющие карбоксильные группы, содержат 1,5— 3% летучих веществ, вязкость водных растворов при 55%-ной концентрации составляет 0,2—1,6 Па-с, а при 60%-ной концентрации 0,7—7,8 Па-с. Они могут длительно храниться, их удобно транспортировать. [c.75]

    Энтальпия образования молекул из свободных атомов всегда должна быть отрицательной. Если соединение атомов в молекулу не сопровождается выигрышем в энергии, то атомы не соединятся в молекулу. А теплота образования сложного вещества из простых веществ иногда может быть положительной. Это не значит, что процесс соединения атомов в такое соединение эндотермичен это означает только, что он менее экзотермичен, чем процесс соединения тех же атомов в простое вещество. Т. е. атомы в этом случае экзотермически соединяются в сложное вещество, по как бы ждут первой возможности перестроиться в более экзотермичное состояние — простые вещества. Поэтому, эндотермичные вещества и имеют склонность к распаду. Но все-таки их можно получить и сохранять. Примером может служить известный всем ацетилен его теплота образования составляет +54,2 ккал1моль Тем не менее, его хранят в баллонах, транспортируют и широко используют в промышленности. Правда, стараются оберегать его от нагревания во избежание взрыва. [c.31]


    В опытах с перевязкой аксона показано, что везикулы, вакуоли, тубулярные структуры ЭПР транспортируются вдоль по нейрону в прямом и обратном направлениях и без включения внутрь экзогенных маркеров. Это указывает на контейнерный (в форме везикул) путь переноса макромолекул от центра к периферии и, наоборот, без трансформации веществ. Например, пероксидаза, захваченная перикарионом нейрона, попадает в эндосомы и, минуя систему ГЭРЛ, с прямым медленным аксо-током (1,5 мм/сут) переносится в терминали. Другой пример ацетилхолинэстераза, синтезируясь как белок в теле нейрона, мигрирует в терминаль с медленным аксотоком как растворимая форма фермента и с быстрым аксотоком в везикулах. [c.33]

    В процессе активного транспорта из среды в клетку поступает немодифицированный субстрат. Однако у многих микроорганизмов есть транспортные системы, которые переводят питательное вещество в химически измененную форму, не способную проходить через мембрану наружу. Это так называемые системы транслокации (или переноса) групп. Процесс переноса групп напоминает активный транспорт, поскольку приводит к тому, что внутриклеточная концентрация химически измененного соединения может во много раз превысить концентрацию свободного соединения в среде. Примером системы переноса групп является уже упоминавшаяся фосфотрансферазная система (ФТС). Она транспортирует многие углеводы и их производные, поступающие в клетку в виде фосфатных эфиров (фосфоуглеводы). [c.60]

    В качестве примера реакции трансметилирования укажем на синтез креатина. Это вещество играет важную роль в обеспечении работающей мышцы адено-зинтрифосфатом. В синтезе креатина участвуют два органа — почки и печень (рис. 11.26). В почках образуется гуанидинуксусная кислота, которая с кровотоком транспортируется в печень, где, в реакции трансметилирования, превращается в креатин. [c.353]

    Часть I посвящена главным образом описанию взаимосвязи между трехмерной структурой и биологической активностью на примере белков. Подробно рассматриваются структура и функция миоглобина и гемоглобина - белков, транспортирующих кислород у позвоночных, поскольку на этом материале можно проиллюстрировать некоторые общие принципы. Гемоглобин представляет особенно большой интерес в связи с тем, что связывание им кислорода регулируется специфическими веществами окружающей среды, Описьгоается также молекулярная патология гемоглобина, в частности серповидноклеточная анемия. В разделе, посвященном ферментам, мы познакомимся с тем, каким образом происходит узнавание субстрата ферментом и как фермент может увеличивать скорость реакции в миллион и более раз. Подробно описываются такие ферменты, как лизоцим, кар-боксипептидаза А и химотрипсин, при изучении которьк были выявлены многие общие принципы катализа. В несколько ином аспекте излагается вопрос о конформации в главе, посвященной двум белкам соединительной ткани-коллагену и эластину. Заключительная глава части I служит введением в проблему биологических мембран, представляющих собой организованные белково-липидные комплексы. На- [c.13]


Смотреть страницы где упоминается термин Примеры транспортируемых веществ: [c.407]    [c.475]   
Смотреть главы в:

Химические транспортные реакции -> Примеры транспортируемых веществ




ПОИСК







© 2024 chem21.info Реклама на сайте